Большая советская
энциклопедия

Том 21

БСЭ - НАЧАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Часть 3


РАЗНОЧИНЦЫ - РЕМЕНСЫ


Разночинцы «люди разного чина и звания», межсословная категория населения в России 18-19 вв.; выходцы из духовенства, купечества, мещанства, крестьянства, мелкого чиновничества и обедневшего дворянства, получившие образование и оторвавшиеся от своей прежней социальной среды. Формирование разночинского слоя было обусловлено развитием капитализма, вызвавшего большой спрос на специалистов умственного труда. Уже с 1840-х гг. Р. оказывали значительное влияние на развитие общественной жизни и культуры, с падением крепостного права стали основным социальным слоем для формирования буржуазной интеллигенции. Демократическое крыло Р., выдвинувшее ещё до крестьянской реформы 1861 ряд видных деятелей освободительного движения (В. Г. Белинский, Петрашевцы), в пореформенную эпоху заняло ведущее место в революционном движении (см. Революционные демократы, Народничество). Буржуазно-демократический этап освободительной борьбы в России (приблизительно 1861-95) В. И. Ленин назвал разночинским (см. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 25, с. 93).

Лит.: Штранге М. М., Демократическая интеллигенция в России в XVIII в., М., 1965; Лейкина-Свирская В. Р., Интеллигенция в России во второй половине XIX века, М., 1971; Вульфсон Г. Н., Разночинно-демократическое движение в Поволжье и на Урале в годы первой революционной ситуации, [Казань], 1974, гл. 2.


Разомкнутая система управления система с разомкнутым контуром управления, система с разомкнутой цепью воздействий, система автоматического управления, в которой либо управляющие воздействия вырабатываются по жёсткой программе, без использования какой-либо информации о текущем состоянии объекта управления, т. е. без контрольных воздействий, либо измеряются и компенсируются главные из возмущений. В Р. с. у. входными воздействиями управляющего устройства являются лишь внешние воздействия.


Разорванный ареал (прерывистый, дизъюнктивный, разъединённый) область распространения растений или животных (вида, рода или более крупного таксона), состоящая из двух или нескольких участков, удалённых один от другого столь значительно, что совершенно исключен контакт между Популяциями, обитающими в оторванных друг от друга частях Ареала.


Разоружение система мероприятий, осуществление которых должно привести к полному уничтожению или существенному сокращению средств ведения войны и созданию условий для устранения угрозы её возникновения. В современных условиях в связи с наличием в мире ядерного и др. видов оружия гигантской разрушительной силы Р. стало важнейшей международной проблемой, требующей безотлагательного решения.

Идея Р. как действенного средства против вооружённых конфликтов и войн существует издавна. Однако в обществе, разделённом на антагонистические классы, эта идея использовалась правящими классами для политического маневрирования, военного ослабления противников и сокрытия мер по наращиванию собственного военного потенциала. Отдельные двусторонние или многосторонние соглашения об ограничении использования вооружённых сил (подобные соглашения заключались ещё в древнейшие времена) не могли остановить рост Милитаризма, который как сложившаяся система экономики, политики и идеологии достигает наивысшего развития после перерастания домонополистического капитализма в империализм. Призывы к ограничению вооружений, содержавшиеся в некоторых выступлениях буржуазных государственных деятелей, международных актах и постановлениях (Гаагские конференции мира в 1899 и 1907, «14 пунктов» президента США Т. В. Вильсона, Устав Лиги Наций), приводили лишь к распространению пацифистских иллюзий.

Только после возникновения Советского социалистического государства, а в дальнейшем - др. социалистических государств, в основе внешнеполитической деятельности которых лежит борьба за мир между народами, стали создаваться реальные предпосылки для решения проблемы Р. «Разоружение, - по определению В. И. Ленина, - есть идеал социализма» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 30, с. 152). Уже на Генуэзской конференции 1922 советская делегация предложила провести всеобщее сокращение вооружений. В последующие годы Советское правительство неоднократно выдвигало предложения как о всеобщем, так и о частичном Р. в ходе двусторонних и многосторонних переговоров, в различных комитетах Лиги Наций, на сессиях подготовительной комиссии Лиги Наций к конференции по Р. в 1927 и 1928, на Женевской конференции по разоружению 1932-35. После 2-й мировой войны 1939-45 в Устав ООН в значительной мере благодаря усилиям Советского Союза были включены положения о разрешении разногласий между государствами - членами ООН мирным путём, об отказе членов ООН от угрозы использования или использования силы в международных отношениях, а также специальные положения, касающиеся Р. (статьи 11, 26, 47). Т. о., Р. стало общепризнанным принципом международного права. Однако империалистические силы сразу же по окончании войны приступили к форсированию гонки вооружений (её опасность многократно возросла с созданием ядерного и термоядерного оружия, сверхзвуковых реактивных самолётов, баллистических ракет и др. новых видов боевой техники), к развязыванию «холодной войны».

В этих условиях Советское правительство, поддерживая на должном уровне обороноспособность СССР, одновременно настойчиво добивалось совместно с правительствами др. стран, входящих в сложившуюся в послевоенные годы мировую систему социализма, ограничения гонки вооружений и создания предпосылок для осуществления частичного, а затем и полного Р.

Проблема Р. рассматривалась на всех сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, в Комиссии ООН по атомной энергии (создана в 1946 в составе всех членов Совета Безопасности и Канады), в Комиссии по вооружениям обычного типа (создана в 1947 в составе всех членов Совета Безопасности), в Комиссии ООН по Р. (создана в 1952 вместо двух вышеназванных в составе всех членов Совета Безопасности и Канады, а с 1958 - в составе всех членов ООН), в Комитете 10-ти [начал работу в 1959 по договорённости между СССР, США, Великобританией и Францией в составе представителей 5 социалистических государств (СССР, Болгария, Польша, Румыния, Чехословакия) и 5 капиталистических государств (США, Великобритания, Франция, Италия и Канада)], в Комитете 18-ти [учрежден в 1961 вместо Комитета 10-ти в составе представителей названных 10 государств, а также 8 неприсоединившихся стран (Бирма, Бразилия, Индия, Мексика, Нигерия, Египет, Швеция, Эфиопия)], в Комитете по Р. (название комитета, принятое в 1969, после того как состав Комитета 18-ти был пополнен представителями Венгрии, МНР, Аргентины, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Югославии и Японии; в январе 1975 в комитет вошли представители ГДР, ФРГ, Заира, Ирана и Перу), на Женевском совещании глав правительств четырёх держав 1955 и ряде других совещаний, проходивших на разных уровнях.

19 июня 1946 Советское правительство представило в Комиссию ООН по атомной энергии проект международной конвенции о принятии государствами обязательств не применять атомного оружия, запретить его производство и хранение и уничтожить в 3-месячный срок его запасы. США и Великобритания, отказавшись поддержать советское предложение, противопоставили ему так называемый план Баруха о контроле над атомной энергией, который не предусматривал на деле запрещения атомного оружия, а лишь обеспечивал США монополию в вопросах дальнейшего использования атомной энергии под видом создания не подчинённого Совету Безопасности ООН «международного органа» для «контроля» над атомной энергией. 14 декабря 1946 1-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла составленную на основе советских предложений резолюцию «О принципах всеобщего регулирования и сокращения вооружений». Однако западные державы саботировали выполнение этой резолюции, за которую они сами голосовали, и отклонили ряд др. советских предложений, увязывавших вопрос о всеобщем сокращении вооружений и вооружённых сил с решением важнейшей задачи - запрещением и уничтожением атомного оружия.

Оправдывая саботаж Р. под предлогом отсутствия международной безопасности, западные державы одновременно нагнетали международную напряжённость путём создания агрессивных военно-политических блоков (НАТО, СЕАТО, СЕНТО и др.) и заключения двусторонних агрессивных военно-политических соглашений. Линия западных держав в вопросе о Р. свидетельствовала об их упорном нежелании отказаться от политики атомного шантажа. Создание в СССР атомного оружия в 1949, водородного оружия в 1953, а в последующем межконтинентальных ракет выявило полную несостоятельность этой политики.

Советское правительство неизменно продолжало направлять свои усилия на создание предпосылок к решению проблемы Р. В то время как СССР, стремясь добиться прогресса в решении этой проблемы, шёл, насколько было возможно, навстречу западным державам, последние выдвигали неприемлемые требования, рассчитанные на получение ими односторонних преимуществ или замену Р. сбором разведывательных данных под видом «контроля» над Р. Вносившиеся неоднократно в 50-х гг. Советским правительством предложения о частичных мерах в области Р., и в частности предложения о пропорциональном сокращении вооружённых сил 5 великих держав, а также предложения о поэтапном сокращении вооружений неизменно отклонялись странами Запада.

В 1955-58 СССР сократил численность своих Вооружённых Сил на 2 млн. 140 тыс. чел., а в январе 1960 Верховный Совет СССР принял закон об их сокращении ещё на 1 млн. 200 тыс. чел. Советское правительство ликвидировало свою военную базу на иностранной территории (Порккала-Удд), односторонне прекратило испытания атомного и водородного оружия и заявило о своей готовности не возобновлять их, если западные державы последуют его примеру (в конце октября 1958 Советское правительство возобновило испытания в связи с тем, что США и Великобритания не только не последовали примеру СССР, но даже увеличили число ядерных взрывов). Вооружённые силы др. социалистических стран в Европе были сокращены в 1955-58 на 456,5 тыс. чел. Западные державы ответили на инициативу социалистических стран дальнейшим усилением гонки вооружений.

Выдающейся мирной инициативой Советского государства была внесённая им 18 сентября 1959 на рассмотрение 14-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Декларация о всеобщем и полном Р. Сессия Генеральной Ассамблеи единодушно поддержала идею всеобщего и полного Р. В 1962 Советское правительство внесло в Комитет 18-ти проект договора о всеобщем и полном Р. под строгим международным контролем; проект содержал детально разработанную программу Р., осуществляемую тремя этапами в течение четырёх лет под наблюдением специального контрольного органа. В то же время западные державы в ходе переговоров о практических мерах в области Р. отстаивали лишь такое ограничение вооружённых сил и вооружений, которое всецело отвечало их военно-стратегическим и политическим интересам, и отклоняли компромиссные предложения, вносившиеся Советским Союзом. Однако вопреки стараниям проводников политики «холодной войны» сорвать практическое осуществление любых предложений, направленных на ограничение и сокращение вооружений, изменение соотношения сил на мировой арене в пользу социализма и мира создавало реальные возможности для постепенного решения проблемы Р. Экономическое развитие и рост оборонной мощи социалистической стран убедительно выявляли бесперспективность гонки вооружений, против которой всё более решительно и энергично выступала прогрессивная международная общественность. Ширились антиимпериалистические выступления в национальных рамках и международном масштабе. Вопросы Р. постоянно находились в центре внимания Движения сторонников мира. Проблема Р. ставилась на Совещаниях коммунистических и рабочих партий, а требование о Р. было включено в разработанные этими Совещаниями документы в качестве одного из важнейших требований. Движение за Р. не могло не оказывать давления на правящие круги капиталистических стран. Начиная с 60-х гг. по инициативе СССР был подписан ряд соглашений, в известной мере ограничивавших гонку вооружений.

Летом 1963 на совещании в Москве представители США, СССР и Великобритании рассмотрели возможность ограничения испытаний ядерного оружия. В результате 5 августа был заключён Договор о запрещении испытаний ядерного оружия 1963 в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, вступивший в силу 10 октября 1963.

27 января 1967 был подписан Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и др. небесные тела, запрещающий использовать космическое пространство в военных целях и размещать на околоземных орбитах ядерное оружие или др. виды оружия массового уничтожения (см. Договор о космосе 1967); договор вступил в силу 10 октября 1967.

В 60-х гг. в Комитете 18-ти, а с 1969 - в Комитете по Р. разрабатывались новые договоры, направленные на дальнейшее ограничение гонки вооружений. 5 марта 1970 вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия, а 11 февраля 1971 был открыт для подписания Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и др. видов оружия массового уничтожения (см. Договор о морском дне), вступивший в силу 18 мая 1972.

Борьба за Р. - один из важнейших принципов социалистической внешней политики, составная часть Программы мира, принятой 24-м съездом КПСС. В соответствии с этой программой Советское правительство ввиду невозможности осуществить сразу всеобщее и полное Р. направляет свои усилия на безотлагательное решение хотя бы отдельных, частных вопросов. Вместе с др. социалистическими государствами, участвующими в работе Комитета по Р., оно внесло на рассмотрение Комитета проект Конвенции о бактериологическом оружии (конвенция была принята и открыта для подписания 10 апреля 1972; вступила в силу 26 марта 1975). В марте 1972 социалистические страны внесли на рассмотрение Комитета проект Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов химического оружия и его уничтожении.

23 нюня 1971 правительство СССР предложило созвать конференцию 5 ядерных держав (СССР, США, Франции, Великобритании и Китая) для рассмотрения проблемы ядерного Р. Против этого предложения открыто выступило правительство Китая. На 26-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1971) СССР внёс предложение о созыве Всемирной конференции по Р. Вопреки сопротивлению Китая и некоторых других государств, эта идея была одобрена Генеральной Ассамблеей. 27-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (1972) приняла резолюцию, призывающую все государства приложить «усилия в целях создания соответствующих условий» для созыва Всемирной конференции, и учредила специальный комитет для рассмотрения всех вопросов, возникающих в этой связи. На этой же сессии по предложению СССР была принята резолюция, которая содержит торжественное заявление об отказе государств - членов ООН «от применения силы или угрозы ее применения во всех её формах и проявлениях и о запрещении навечно применения ядерного оружия»; резолюция содержит также рекомендацию Совету Безопасности принять «как можно скорее соответствующие меры для полного осуществления настоящего заявления Генеральной Ассамблеи». 28-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (1973) по предложению СССР приняла резолюцию «О сокращении военных бюджетов государств - постоянных членов Совета Безопасности на 10 процентов и об использовании части сэкономленных средств на оказание помощи развивающимся странам». Её практическое осуществление явилось бы вкладом в дело Р. и помощью государствам Азии, Африки и Латинской Америки в подъёме их экономики. 29-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (1974) одобрила предложение СССР о запрещении воздействия на природную среду и климат в военных и иных целях, не совместимых с интересами международной безопасности, благосостояния и здоровья людей. В октябре 1973 в Вене по инициативе Советского Союза и др. социалистических стран начались переговоры о взаимном сокращении вооружённых сил и вооружений в Центральной Европе. Особое место в борьбе за Р. заняли двусторонние советско-американские переговоры об ограничении стратегических вооружений, начатые в 1969, и ряд соглашений по отдельным аспектам проблемы Р., которые были заключены между СССР и США в 1971-74. Важнейшие из них: Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (подписаны в мае 1972); Соглашение о предотвращении ядерной войны и зафиксированная особым документом договорённость об основных принципах переговоров о дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений (подписаны в июне 1973); протокол к Договору об ограничении систем противоракетной обороны и Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия (подписаны в июле 1974); достигнутая в ноябре 1974 договорённость о заключении нового соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Соглашения между СССР и США и общее улучшение советско-американских отношений, заключение в начале 70-х гг. ряда договоров и соглашений, нормализующих обстановку в Европе (значительный вклад в её дальнейшее улучшение внесло успешное завершение Совещания по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (См. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе)), перевод ряда международных конфликтов в русло политического урегулирования и улучшение международной обстановки в целом создают условия для сотрудничества между государствами, принадлежащими к различным общественным системам, и открывают перспективу продвижения вперёд по пути решения проблемы Р., жизненно важной для всех народов. В основе этой перспективы - укрепление политического и технико-экономического могущества социалистического содружества и активизация демократических и социалистических сил во всём мире. Решению проблемы Р. противодействуют, однако, представители военно-промышленного комплекса в капиталистических странах, стремящиеся повернуть развитие международной жизни вспять, к «холодной войне». Поэтому борьба за Р. требует настойчивых и длительных усилий. Её успеху будет содействовать дальнейшее развитие и закрепление обозначившихся в начале 70-х гг. позитивных изменений в международной обстановке.

Публ.: 50 лет борьбы СССР за разоружение. 1917-1967. Сб. документов, М., 1967.

Лит.: Брежнев Л. И., Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС, М. , 1972; Борьба Советского Союза за разоружение 1946-1960 гг., М., 1961; ООН: итоги, тенденции, перспективы, М., 1970; Современные проблемы разоружения, М., 1970; Хайцман В. М., СССР и проблема разоружения (Между первой и второй мировыми войнами), М., 1959; его же, СССР и проблема разоружения. 1945-1969, М., 1970; Стратегия империализма и борьба СССР за мир и разоружение, М.,1974.

Д. Асанов.


Разработка в музыке, 1) тип музыкального развития, связанный с дроблением тем, вычленением и свободным преобразованием их отдельных элементов. 2) Средний раздел сонатной формы, в котором обычно главенствует охарактеризованный выше тип музыкального развития.


Разработка месторождений полезных ископаемых система организационно-технических мероприятий по добыванию полезного ископаемого из недр Земли. Различают Р. м. п. и. открытым и подземным способами.

Открытыми горными работами извлекают твёрдые полезные ископаемые (см. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых); по применяемой технике и методам ведения работ в особую группу выделяется разработка месторождений Торфа.

При подземной разработке месторождений добычные работы либо ведутся из подземных горных выработок (см. Подземная разработка полезных ископаемых), либо извлечение полезных ископаемых осуществляется через скважины; последний способ применяется для добычи всех жидких и газообразных полезных ископаемых (см. Нефть и Газы природные горючие), а также твёрдых полезных ископаемых при воздействии на залежь одним из физико-химических методов (например, Подземное растворение, Подземное выщелачивание, Скважинная гидродобыча, Подземная газификация углей). Развивается направление, связанное с использованием микроорганизмов для добычи полезных ископаемых (см. Бактериальное выщелачивание).

Особое место занимает разработка месторождений Мирового океана и извлечение полезных ископаемых из морской воды (см. Подводная добыча полезных ископаемых).

В начале 70-х гг. 20 в. в мире ежегодно добывалось свыше 11 млрд.т твёрдых полезных ископаемых, около 3 млрд.т нефти и около 1000 млрд.м³ природного газа. Прирост мировой горной промышленности составляет не менее 4-5% в год; примерно каждые 15-18 лет объём добычи полезных ископаемых удваивается. В стоимостном выражении на разработку энергетического сырья приходится 72%, руд - 21%, нерудных ископаемых - 7%

Открытым способом в мире добывается около 60% металлических руд, 85% неметаллических руд, 100% нерудных полезных ископаемых и около 35% угля. Подземный способ разработки применяется для полезных ископаемых, залегающих на больших глубинах.

Характерные особенности разработки твёрдых полезных ископаемых: строительство высокопроизводительных горных предприятий (карьеры годовой мощностью десятки млн.т полезного ископаемого, шахты и рудники - несколько млн.т); отработка месторождений с низким содержанием полезного компонента; комплексное использование полезных ископаемых при разработке месторождения (например, использование вскрышных пород для строительной индустрии); переход на большие глубины (для карьеров - сотни м, для рудников - несколько км); внедрение (на базе комплексной механизации и автоматизации) циклично-поточных и поточных схем ведения работ; улучшение производственных условий и техники безопасности; рекультивация земель и недр, нарушенных горными работами. При разработке нефтяных и газовых месторождений внедряются новые способы воздействия на продуктивные пласты с целью более полного извлечения полезного ископаемого из недр, автоматизированные системы добычи.

О мировых минеральных ресурсах см. в ст. Полезные ископаемые.

Л. М. Гейман.


Разреженных газов аэродинамика см. Аэродинамика разреженных газов.


Разрез архитектурный, фронтальная проекция здания или архитектурной детали, условно рассеченных плоскостью или системой плоскостей. Р. служит для условного изображения на чертеже конфигурации архитектурных деталей, объёмов или внутренних пространств. Р., кроме того, характеризует форму и конфигурацию сооружения.

Базилика. Слева - поперечный разрез, справа - план.
Поперечный разрез здания Биржи (1805-1810, архитектор Тома де Томон) в Ленинграде.


Разрешающая сила телескопа величина, характеризующая способность телескопа давать раздельные изображения двух близких на небесной сфере звёзд. Р. с. т. является величиной, обратной предельно малому угловому расстоянию между двумя звёздами, различимыми в телескоп порознь. Теоретическая Р. с. т. обусловлена только дифракцией света на краю объектива: для излучения с длиной волны λ мм телескоп с объективом диаметром D мм обеспечивает разрешение двух звёзд равного блеска с расстоянием εd = 251 600 λID (угловых секунд). Для видимой области спектра λ = 0,000555 мм и εd = 21/2103672.tif угловых секунд. Она может быть достигнута только в космосе при использовании первоклассных телескопов. В наземных телескопах фактическая Р. с. т. из-за остаточных аберраций (см. Аберрации оптических систем) объектива, ошибок его изготовления, температурных и весовых деформаций и главным образом из-за атмосферных помех редко бывает лучше чем 1 ’’. Более полно Р. с. т. характеризуется частотно-контрастной характеристикой и связанной с нею аппаратной функцией.

Н. Н. Михельсон.


Разрешающая способность Разрешающая способность (разрешающая сила) оптических приборов, характеризует способность этих приборов давать раздельные изображения двух близких друг к другу точек объекта. Наименьшее линейное или угловое расстояние между двумя точками, начиная с которого их изображения сливаются, называется линейным или угловым пределом разрешения. Обратная ему величина обычно служит количественной мерой Р. с. Вследствие дифракции света на краях оптических деталей даже в идеальной оптической системе (т. е. безаберрационной; см. Аберрации оптических систем) изображение точки есть не точка, а кружок с центральным светлым пятном, окруженным кольцами (попеременно тёмными и светлыми в монохроматическом свете, радужно окрашенными - в белом свете). Теория дифракции позволяет вычислить наименьшее расстояние, разрешаемое системой, если известно, при каких распределениях освещённости приёмник (глаз, фотослой) воспринимает изображения раздельно. Согласно Рэлею (1879), изображения двух точек одинаковой яркости ещё можно видеть раздельно, если центр дифракционного пятна каждого из них пересекается краем 1-го тёмного кольца другого (рис.). В случае самосветящихся точек, испускающих некогерентные лучи, при выполнении этого критерия Рэлея наименьшая освещённость между изображениями разрешаемых точек составит 74% своего максимального значения, а угловое расстояние между центрами дифракционных пятен (максимумами освещённости) Δφ = 1,21 λID, где λ - длина волны света, D - диаметр входного зрачка оптической системы (см. Диафрагма в оптике). Если ƒ - фокусное расстояние оптической системы, то линейная величина рэлеевского предела разрешения σ = 1,21 λflD. Предел разрешения телескопов и зрительных труб выражают в угловых секундах (см. Разрешающая сила телескопа), для длины волны λ ≅ 560 нм, соответствующей максимальной чувствительности человеческого глаза, он равен α"= 140/D (D в мм). Для фотообъективов Р. с. обычно определяют как максимальное количество раздельно видимых линий на 1 мм изображения стандартного тест-объекта (см. Мира) и вычисляют по формуле N = 1470ε, где ε - Относительное отверстие объектива (см. также Разрешающая способность фотографирующей системы; о Р. с. микроскопов см. в ст. Микроскоп). Приведённые соотношения справедливы лишь для точек, находящихся на оси идеальной оптической системы. Наличие аберраций и погрешностей изготовления увеличивает размеры дифракционных пятен и снижает Р. с. реальных систем, которая, кроме того, уменьшается по мере удаления от центра поля зрения. Р. с. оптического прибора Roп, в состав которого входят оптическая система с Р. с. Roc и приёмник света (фотослой, катод электроннооптического преобразователя и пр.) с Р. с. Rп, определяется приближённой формулой 1/Roп = 1/Roc + 1/Rп, из неё следует, что целесообразно использовать лишь сочетания, в которых Roc и Rп - величины одного порядка. Р. с. прибора может быть оценена по его аппаратной функции, отражающей все факторы, влияющие на качество изображения (дифракцию, аберрации и т.д.). Наряду с оценкой качества изображения по Р. с. широко распространён метод его оценки с помощью частотно-контрастной характеристики. О Р. с. спектральных приборов см. в ст. Спектральные приборы.

Лит.: Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., ч. 1, М. - Л., 1948; Ландсберг Г. С., Оптика, 4 изд., М., 1957 (Общий курс физики, т. 3); Волосов Д. С., Фотографическая оптика, М., 1971.

Л. Н. Капорский.

21/2103673.tif

Распределение освещённости Е в изображении двух точечных источников света, расположенных так, что угловое расстояние Δφ между максимумами освещённости равно угловой величине Δθ радиуса центрального дифракционного пятна (Δφ = Δθ - условие Рэлея).


Разрешающая способность фотографирующей системы, характеризует её способность раздельно воспроизводить мелкие детали объекта; определяется наибольшим значением частоты штрихов регулярной одномерной решётки - миры, при котором в фотоизображении эти штрихи ещё могут быть различены (не сливаются). Р. с. измеряют с помощью Резольвометров и выражают обычно в мм−1, т. е. числом штрихов на 1 мм. Для различных современных фотоматериалов Р. с. чаще всего заключена в пределах 70-300 мм −1 , а для специальных материалов, используемых в голографии, может составлять 2000 мм −1 и более.

Физическая природа Р. с. связана как с конечностью Р. с. оптических систем, так и со значительностью оптической толщины эмульсионных слоев фотоматериалов (состоящих из взвешенных в желатине высокодисперсных - 0,1-3 мкм - микрокристаллов галоидного серебра с концентрацией 108-1010 см³). Этим при большом различии преломления показателей желатина и галоидного серебра обусловлено сильное Рассеяние света в фотослое, за счёт которого оптическое излучение распространяется за пределы образуемого объективом на слое изображения оптического. Т. о., границы элементов фотоизображения «размываются» по сравнению с оптическим изображением. Кроме того, на Р. с. влияют поглощение света в желатине на пути между серебряными микрокристаллами и различие в светочувствительности последних. Р. с. зависит от экспозиции - она максимальна для нижней и средней частей прямолинейного участка характеристической кривой фотоматериала (см. также Сенситометрия). Зависимость Р. с. от контраста фотографического изображения решётки на фотослое можно выразить формулой Rk = Rмакс√K, где Rмакс - Р. с. для K = 1, K = (Емакс - Емин)/(Емакс + Емин); Емакс и Емин - освещённости изображений светлых и тёмных полос. Р. с. мало зависит от типа проявителя и условий проявления, но сильно - от длины волны экспонирующего света. Она заметно выше при освещении ультрафиолетовым излучением (сильно поглощаемым эмульсионным слоем), а её зависимость от длины волны в области сенсибилизации оптической различна для крупнозернистых и мелкозернистых эмульсий.

Р. с. Rcист двухкомпонентной фотографической системы, состоящей из Объектива с Р. с. R (в воздушном изображении) и фотослоя с Р. с. R, может быть определена лишь по приближённым эмпирическим формулам вида 1/R αоб + 1/R αсл = m/Rcист, где 1 ≤ α ≤ 2, 1≤ m ≤ 1,25. Р. с. многокомпонентных систем с учётом ухудшения изображения, вносимого несколькими факторами (объектив, фотослой, турбулентность атмосферы между объектом и объективом, сдвиг изображения за время экспонирования и др.), описывают функциями передачи модуляции (ФПМ), называемых также частотно-контрастными характеристиками и характеризующими качество воспроизведения решёток различных пространственных частот. При определённых условиях ФПМ многокомпонентной системы можно считать равной произведению ФПМ отдельных компонентов. Если ФПМ системы определена, то Р. с. системы можно найти как точку пересечения кривой ФПМ и кривой контрастной чувствительности глаза в конкретных условиях рассматривания фотоизображения решётки в микроскоп (рис.).

Лит.: Качество фотографического изображения, М. - Л., 1964; Миз К., Джеймс Т., Теория фотографического процесса, пер. с англ., Л., 1973.

М. Я. Шульман.

График функции передачи модуляции, на котором коэффициент передачи модуляции T(N) представлен как функция пространственной частоты решётки N (величины, обратной её периоду). Кривая C(N) контрастной чувствительности глаза характеризует остроту зрения. Точка пересечения этих двух кривых даёт величину разрешающей способности фотографирующей системы Rсист.


Разрешения проблема важное понятие логики. Р. п. данного множества A конструктивных объектов (относительно некоторого объемлющего множества V конструктивных объектов) называют проблему построения алгоритма, распознающего по всякому объекту из множества V, принадлежит ли он множеству A или нет. Р. п. (более подробно - Р. п. для доказуемости) формальной системы (или исчисления) называется Р. п. множества всех доказуемых формул этой системы относительно множества всех её формул. Семантическая Р. п. (или Р. п. для истинности) интерпретированной формальной системы (формализованного языка (См. Формализованный язык)) называется Р. п. множества всех истинных формул системы относительно множества всех её формул.


Разрешённые линии спектральные линии в спектрах атомов и молекул, отвечающие Отбора правилам для дипольных электрических переходов (см. также Излучение).


Разрешимое множество в логике, множество, расположенное в некоторой совокупности конструктивных объектов (т. е. множество, составленное из каких-то объектов этой совокупности), для которого существует Алгоритм, разрешающий это множество (относительно объемлющей совокупности) в следующем смысле: алгоритм применим к любому объекту объемлющей совокупности и даёт в качестве результата ответ на вопрос, принадлежит ли этот объект к рассматриваемому множеству или нет.


Разрыва точка значение аргумента, при котором нарушается непрерывность функции (см. Непрерывная функция). В простейших случаях нарушение непрерывности в некоторой точке а происходит так, что существуют пределы

lim ƒ(x) = ƒ(a + 0)
x→a, x>a

lim ƒ(x) = ƒ(a − 0)
x→a, x<a

при стремлении x к а справа и слева, но хотя бы один из этих пределов отличен от ƒ(a). В этом случае а называют Р. т. 1-го рода. Если при этом ƒ(a + 0) = ƒ(a − 0), то разрыв называется устранимым, так как функция ƒ(x) становится непрерывной в точке а, если положить ƒ(a) = ƒ(a + 0) = ƒ(a − 0). Например, точка а = 0 является точкой устранимого разрыва для функции ƒ(x) = (sin x)x при х ≠ 0 и ƒ(0) = 0, так как для восстановления непрерывности достаточно положить ƒ(0) = 1. Если же скачок δ = ƒ(a + 0) − ƒ(a − 0) функции ƒ(x) в точке а отличен от нуля, то при любом определении значения ƒ(a) точка а остаётся Р. т. Примером такой Р. т. служит точка а = 0 для функции ƒ(x) = arctg1x (в этом случае в самой точке а функция может оставаться неопределённой). Р. т. 1-го рода называется правильной, если

ƒ(a) = ƒ(a − 0) + ƒ(a + 0)
——————————
2

Если хотя бы один из односторонних пределов не существует, то а называется Р. т. 2-го рода [примеры: точка а = 2 для функции ƒ(x) = 1(x−2), точка а = 0 для функции ƒ(x) = sin1x ].


Разрыв дипломатических отношений прекращение нормальных дипломатических отношений между двумя государствами; влечёт за собой отозвание дипломатических представителей и ликвидацию дипломатических представительств. Р. д. о. обычно происходит вследствие возникновения между государствами состояния войны (объявление войны, вооружённое нападение и т.д.), при серьёзных осложнениях в отношениях между государствами. Р. д. о. иногда предшествует возникновению состояния войны [например, Р. д. о. Японии с Россией 24 января (6 февраля) 1904, за которым 27 января (9 февраля) 1904 последовало вероломное нападение на русскую эскадру в Порт-Артуре].

Согласно Венской конвенции 1961 о дипломатических сношениях при Р. д. о. государство пребывания должно оказать содействие для возможно скорого выезда на родину сотрудников дипломатического представительства и членов их семей.

Государства, порвавшие дипломатические отношения, могут поддерживать контакты по некоторым, обычно текущим делам через представительства какого-либо третьего государства, которому эти государства вверяют защиту своих интересов и интересов своих граждан, охрану помещений отзываемого представительства, его имущества и архивов.

В практике империалистических держав Р. д. о. или угроза Р. д. о. нередко используются как средство вмешательства во внутренние дела других государств, как средство политического давления и провокации международных конфликтов (например, Р. д. о. США и рядом латиноамериканских стран с Кубой в 1961-62).

Устав ООН допускает Р. д. о. как возможную коллективную меру, осуществляемую государствами по решению Совета Безопасности ООН.


Разрывная машина испытательная, служит для определения механических свойств материалов, а также для испытаний деталей, сборочных единиц и изделий путём повреждения или разрушения. Р. м. имеет нагружающее устройство и измерительные приборы. По виду нагружающего устройства Р. м. разделяются на Р. м. с гидравлическим и механическим (рычажным, одно- и многошпиндельным) нагружающим устройством. Для испытания упругих материалов (металлы, древесина, резина, полимеры, ткани и др.) применяют Р. м. с одной или несколькими постоянными скоростями деформирования, а для испытания хрупких материалов - Р. м. с постоянной скоростью нагружения. По направлению растягивающего усилия Р. м. делятся на вертикальные и горизонтальные. Нагружающее устройство (механическое или гидравлическое) обеспечивает повторные циклические нагрузки. Измерительные приборы регистрируют усилия и деформации на различных стадиях испытаний. Приборы для измерения усилия могут быть механическими (рычажными, рычажно-маятниковыми, пружинными) и гидравлическими. Использование электронных схем позволяет автоматически воспроизводить заданный режим испытаний. Р. м. для испытания материалов при температуре, отличной от нормальной, снабжены печами и криокамерами (для охлаждения образца), Р. м., на которых можно проводить испытания не только на растяжение, но и на сжатие, изгиб, ползучесть, длительную прочность и релаксацию, называются универсальными (кинематическая схема советской универсальной Р. м. Р-5 приведена на рис.). Такие Р. м. имеют диаграммный аппарат, записывающий процесс в координатах «нагрузка - деформация», «нагрузка - время», «деформация - время». Запись деформации производится от подвижного захвата или от Тензометра, установленного на образце. Предельное усилие нагружающих устройств Р. м. для неметаллов - 105н (104 кгс), для металлов - 5 ∙105н (5∙104 кгс), для изделий - более 3∙107 н (3∙106кгс). Погрешности показаний приборов для измерения усилия ± 1%, а погрешность записи на диаграммном аппарате ±2%. См. также Усталости предел металлов.

Лит.: см. при ст. Механические свойства материалов.

Кинематическая схема разрывной машины Р-5: 1 - электродвигатель; 2 - силовой редуктор; 3 - цилиндрические шестерни; 4 - вращающиеся винты; 5 - гайки подвижной траверсы; 6 - подвижная траверса; 7 - неподвижная траверса; 8 - поводок; 9 - рейка; 10 - шестерня реечной передачи; 11 - шкив; 12 - тросик; 13 - перо; 14 - барабан лентопротяжного механизма; 15 - редуктор масштаба записи; 16 - валик.


Разрывные колебания колебания, при которых наряду со сравнительно медленными изменениями величин, характеризующих состояние колебательной системы, в некоторые моменты происходят столь быстрые изменения этих величин, что их можно рассматривать как скачки, а весь колебательный процесс в целом - как последовательность медленных изменений состояния системы, начинающихся и кончающихся мгновенным изменением состояния системы (скачками или разрывами). Релаксационные колебания часто рассматривают как Р. к.


Разрывные функции функции, имеющие разрыв в некоторых точках (см. Разрыва точка). Обычно у функций, встречающихся в математике, точки разрыва изолированы, но существуют функции, для которых все точки являются точками разрыва, например функция Дирихле: ƒ(x) = 0, если x рационально, и ƒ(x) = 1, если x иррационально. Предел всюду сходящейся последовательности непрерывных функций может быть Р. ф. Такие Р. ф. называются функциями первого класса по Бэру. Французский математик Р. Бэр дал классификацию Р. ф. (см. Бэра классификация). Важным классом Р. ф. являются Измеримые функции. А. Лебег построил теорию интегрирования Р. ф. Н. Н. Лузин показал, что путём изменения значений измеримой функции на множестве сколь угодно малой меры (см. Мера множества) её можно превратить в непрерывную функцию. Если функция монотонна, то она имеет лишь разрывы 1-го рода. Для функций нескольких переменных наряду с отдельными точками разрыва приходится рассматривать линии, поверхности и т.д. разрыва.

Лит.: Бэр Р., Теория разрывных функций, пер. с франц., М. - Л., 1932.


Разрывы тектонические разломы, трещины в земной коре, образовавшиеся при тектонических движениях и деформациях горных пород. Массивы разобщённых при этом горных пород образуют крылья Р. т.; при наклонном разрыве различают лежачее крыло, подстилающее разрыв, и висячее крыло, покрывающее разрыв. Наблюдаются разрывы без существенного относительного смещения крыльев - тектонические трещины, и со значительным смещением - разрывные смещения; среди последних выделяют: сдвиг, образующийся вследствие горизонтального смещения крыльев по вертикальной или наклонной трещине; раздвиг - результат раздвижения крыльев в стороны; Сброс, разрыв, у которого висячее крыло смещено вниз; Взброс и Надвиг, образованные смещением висячего крыла вверх (различие между взбросом и надвигом - в величине угла наклона Р. т.); к этому же типу смещений относятся покровы тектонические, возникающие благодаря надвиганию висячего крыла с большой амплитудой, по очень пологой, горизонтальной или волнистой трещине. Широко развиты комбинированные смещения (сбросо-сдвиги и т.п.). Размер Р. т. и амплитуда смещений по ним различны. Тектонические трещины без смещения в большинстве случаев не выходят за пределы нескольких м. Разрывы со смещением могут варьировать от небольших трещин в несколько дм длиной до глубинных разломов, рассекающих всю земную кору и часть верхней мантии Земли. Амплитуда сбросов достигает нескольких км, сдвигов и тектонических покровов - десятков (а по мнению ряда исследователей, и нескольких сотен) км. Различный характер напряжений вызывает образование разных типов Р. т.: в зонах сжатия земной коры формируются взбросы, надвиги и покровы, которые обычно сочетаются со складками горных пород; в зонах растяжения земной коры образуются сбросы и раздвиги. Зоны проявления большого числа сбросов называются Рифтами.

Смещения по Р. т. могут быть кратковременными или продолжаться в течение длительного геологического времени; в последнем случае они происходят в виде отдельных толчков, сопровождаемых Землетрясениями. Нередко полости Р. т. служат путями для восходящих гидротермальных растворов, дающих начало жильным породам.

Лит.: Белоусов В. В., Структурная геология, 2 изд , М., 1971.

В. В. Белоусов.


Разряд в арифметике, место, занимаемое цифрой при письменном обозначении числа. В десятичной записи цифры 1-го Р. суть единицы, 2-го - десятки и т.д.


Разрядник устройство для замыкания электрических цепей посредством электрического разряда в газе, вакууме или (реже) твёрдом диэлектрике; содержит 2 (или более) электрода, разделённых (соответственно одним или более) разрядным промежутком, проводимость которого резко меняется, когда разность потенциалов между электродами становится равной некоторой определённой при данных условиях величине - напряжению пробоя, или Зажигания потенциалу. В зависимости от состояния разрядного промежутка и параметров электрической цепи в Р. могут иметь место различные формы разряда: Искровой разряд, Тлеющий разряд (в т. ч. Коронный разряд), Дуговой разряд, высокочастотный разряд или смешанные формы. Р. применяются в электротехнике и различных областях радиоэлектроники, в автоматике и экспериментальной физике; они служат для защиты электрических цепей и приборов от перенапряжений, для переключения высокочастотных и высоковольтных электрических цепей (см., например, Искровой разрядник), их используют также при измерении высоких напряжений, а иногда - в качестве индикаторов степени разрежения в вакуумных системах (см. в ст. Вакуумметрия).

В соответствии с функциональным назначением выделяют два основных типа Р. - защитные и управляющие. Защитные Р. позволяют предотвращать чрезмерное возрастание напряжения на линии или на той установке, к которой они подсоединены, вследствие пробоя Р. Простейшими разновидностями Р., используемых для защиты электрических сетей, являются стержневые и роговые Р., состоящие из двух разделённых воздушным промежутком электродов (соответственно в виде стержней или изогнутых рогов). Один из электродов подсоединяют к защищаемому устройству, другой - заземляют. Т. к. при пробое проводимость газоразрядного промежутка резко возрастает, то разрядный ток не прекращается и после спадания напряжения до нормальной величины. Этот ток (т. н. сопровождающий ток), являющийся током замыкания системы (или установки) на землю, приводит к срабатыванию релейной защиты, что влечёт за собой временное прекращение электроснабжения установки или участка сети. Срабатывание релейной защиты в случае переменного тока можно предотвратить применением трубчатых Р., обеспечивающих гашение дуги сопровождающего тока. В трубчатых Р. разрядный промежуток расположен в канале трубки, выполненной из изоляционного газогенерирующего материала. Под действием тепла, выделяющегося в дуге сопровождающего тока, материал трубки разлагается с выделением большого количества газа; при этом давление в канале трубки повышается, образуется поток газа, гасящий дугу при переходе сопровождающего тока через нулевое значение. Трубчатые Р. используются, как правило, для защиты линий электропередачи переменного тока от грозовых перенапряжений.

Для обеспечения эффективной работы защитных Р. пробивное напряжение последних должно быть высокостабильным (не зависящим от атмосферных условий и состояния электродов). Кроме того, вольт-секундная характеристика разрядного промежутка - кривая зависимости его пробивного напряжения от скорости нарастания напряжения на нём - должна быть относительно пологой и лежать ниже вольт-секундной характеристики изоляции защищаемого устройства. Этим требованиям удовлетворяют разрядники вентильные, обеспечивающие защиту от грозовых и коммутационных перенапряжений изоляции трансформаторов и др. электрических устройств.

Управляющие Р. применяются для соединения в определённой последовательности различных элементов генераторов импульсного напряжения, для подсоединения нагрузки к мощным импульсным источникам тока, а также для соединения элементов электрических схем испытательной аппаратуры высокого напряжения и др. Простейший управляющий Р. - шаровой Р., состоящий из двух сферических электродов, разделённых слоем газа. В некоторых типах управляющих Р. разряд между электродами инициируется в нужный момент путём ослабления электрической прочности разрядного промежутка (например, вспрыскиванием раскалённого газа) или с помощью поджигающего импульса (например, в Тригатронах).

Лит.: Безруков ф. В., Галкин Ю. П., Юриков П. А., Трубчатые разрядники, М. - Л., 1964; Кацнельсон Б. В., Калугин А. М., Ларионов А. С., Электровакуумные электронные и ионные приборы, кн. 1, М., 1970; Кушманов И. В., Васильев Н. Н., Леонтьев А. Г., Электронные приборы, М., 1973; Калашников А. М., Степук Я. В., Электровакуумные и полупроводниковые приборы, 4 изд., М., 1973.

А. М. Бронштейн.


Разрядник вентильный Разрядник, предназначенный для защиты электрооборудования сетей переменного тока от различных перенапряжений; представляет собой ряд искровых промежутков (ИП), последовательно с которыми включены нелинейные сопротивления (т. е. сопротивления, величина которых зависит от напряжения). Для выравнивания напряжения вдоль ИП параллельно последним включают шунтирующие сопротивления. ИП, нелинейные и шунтирующие сопротивления размещают в герметизированных фарфоровых изоляторах, что исключает влияние атмосферных условий на характеристики разрядника. Р. в. обеспечивают стабильность напряжения пробоя, вольт-секундную характеристику, согласующуюся с вольт-секундными характеристиками защищаемой изоляции, и гашение дуги сопровождающего тока. Когда нарастающее перенапряжение достигает величины пробивного напряжения разрядника, ИП пробиваются и ток волны перенапряжения начинает протекать на землю через нелинейные сопротивления; при этом напряжение на разряднике (т. н. остающееся напряжение) определяется падением напряжения на этих сопротивлениях, которое ниже пробивного. Им и ограничивается амплитуда воздействующего на изоляцию напряжения. После пробоя ИП через разрядник начинает протекать также ток промышленной частоты (50 гц) - сопровождающий ток, который при первом его переходе через нуль должен быть отключен путём гашения дуги в ИП. Чем ниже величина сопротивления разрядника, тем ниже напряжение на нём и тем лучше его защитное действие, но вместе с тем растет сопровождающий ток, что затрудняет его отключение. В магнитно-вентильном разряднике гашение дуги сопровождающего тока обеспечивается магнитным полем, которое накладывается на ИП («магнитным дутьём»). Улучшение характеристик современных Р. в. достигается применением резисторов с большим коэффициентом нелинейности.

Лит.: Вентильные разрядники высокого напряжения, Л., 1971.

А. М. Бронштейн.


Разрядные книги «государевы разряды», книги записей распоряжений русского правительства о ежегодных назначениях на военную, гражданскую и придворную службу в 16-17 вв., собрание (свод) извлечений из различных официальных документов. Р. к. велись дьяками великокняжеской канцелярии, затем Разрядного приказа. «Государевы разряды» составлялись в 1566, 1584, 1585, 1598, 1604-05, каждый раз за несколько предыдущих лет или десятилетий; с 1613 они составлялись ежегодно. После 1613 появились новые виды официальных Р. к. - «книги разрядные» (сохранились за 1613-36), посвященные в основном описанию службы на южных границах России, сокращённая редакция Р. к. 1636 (с текстом за 1550-1636) и др. Ведение Р. к. закончилось в начале 18 в. в связи с ликвидацией Разрядного приказа. С уничтожением местничества (1682) Р. к., хранившиеся в приказах, были сожжены, т.к. зачастую использовались служилой знатью для подтверждения знатности, родовитости и высокого служебного положения своих предков. Р. к. имеют важнейшее значение как источник по истории государственного управления, армии, войн и военного искусства, внешней политики России 16-17 вв.

Лит.: Буганов В. И., Разрядные книги последней четверти XV - начала XVII вв., М., 1962.

В. И. Буганов.


Разрядный приказ Разряд, центральное государственное учреждение России 16-17 вв., ведавшее служилыми людьми, военным управлением, а также южными («украинными») городами. Р. п. сложился в середине 16 в. Со 2-й половины 16 в., с возникновением приказов Стрелецкого, Пушкарского, Иноземского, Сибирского, Казанского дворца и др., круг дел Р. п. был ограничен в территориальном и функциональном отношениях. Во время войн функции Р. п. значительно расширялись, через Р. п. правительство осуществляло руководство военными действиями. В ведении Р. п. было также распределение служилых людей по полкам, назначение воевод и их помощников из числа бояр и дворян в города России, управление засечной, сторожевой и станичной службами (пограничной воинской службой на засечных чертах, в станицах и сторожевых отрядах), обеспечение служилых людей земельным и денежным жалованьем. В 17 в. правительство предприняло попытку сосредоточить в Р. п. учёт всех ратных людей.

В Р. п. составлялись росписи придворных церемоний (приёмы иностранных послов, свадьбы членов великокняжеских и царских семей и их родственников, пожалования в чины), он имел непосредственное отношение к разбору местнических споров (см. Местничество). Штат Р. п. включал большое количество дьяков, подьячих и др. служителей. Он делился на столы (отделы): Московский, Новгородский, Владимирский, Белгородский, Севский, Поместный, Денежный и Приказной. Р. п. в 16-17 вв., как правило, возглавляли представители послушной царю приказной бюрократии (А. Я. и В. Я. Щелкаловы, Ф. Лихачев, С. Заборовский, Д. Башмаков, Ф. Грибоедов и др.). Последним его руководителем был боярин Т. Н. Стрешнев (с 1689). Р. п. прекратил существование в 1711.

Лит.: Лихачевы. П., Разрядные дьяки XVI в., СПБ. 1888; Богоявленский С, К., Приказные судьи XVII в., М. - Л., 1946; Зимин А. А., О сложении приказной системы на Руси, «Доклады и сообщения института истории АН СССР», 1954, в. 3; Леонтьев А. К., Образование приказной системы управления в Русском государстве, М., 1961.

В. И. Буганов.


Разряды записи распоряжений русского правительства о назначениях служилых людей на военные, гражданские и придворные должности. См. Разрядные книги.


Разубоживание засорение полезного ископаемого при его добыче непромышленными сортами и вмещающими породами, приводящее к уменьшению, содержания полезного компонента в добытом сырье по сравнению с его исходным содержанием. Р. ведёт к увеличению затрат на добычу и транспортирование полезного ископаемого, ухудшению технико-экономических показателей работы обогатительных фабрик. Уровень Р. зависит от условий залегания полезного ископаемого, применяемого оборудования, систем разработки и организации горных работ. Р. при разработке рудных месторождении в благоприятных горно-геологических условиях составляет до 10%, при сложном залегании достигает 35-40%.


Разуваев Григорий Алексеевич [р. 11(23).8.1895, Москва], советский химик-органик, академик АН СССР (1966; член-корреспондент 1958), Герой Социалистического Труда (1969). После окончания ЛГУ (1925) работал в лаборатории высоких давлений АН СССР, заведующий лабораторией института высоких давлений АН СССР, заведующий кафедрой Ленинградского технологического института. С 1946 заведующий кафедрой Горьковского университета; одновременно в 1956-62 директор НИИ химии при нём. С 1963 директор-организатор лаборатории стабилизации полимеров АН СССР. С 1969 директор института химии АН СССР в Горьком. Основные труды по химии металло-органических соединений и органических перекисей. Ленинская премия (1958). Государственная премия СССР (1971). Награжден орденом Ленина и медалями.

Соч. : Металлоорганические соединения в электронике, М., 1972 (совместно с др.); Reactions of organometallic compounds with organic peroxides, в книга: Organic peroxides, v. 3, N. Y., 1972 (совместно с др.).

Лит.: Ольдекоп Ю. А., Маеир Н. А., Г. А. Разуваев. (К 70-летию со дня рождения и 40-летию научной и педагогической деятельности), «Журнал общей химии», 1966, т. 36, в. 2; Премии Ленина удостоены в области химии, М., 1967.

Г. С. Разуваев.


Разум см. в ст. Рассудок и разум.


Разумовские русский дворянский род, представители которого, получив графские и княжеские титулы, занимали важнейшие государственные и дипломатические посты в 18 - середине 19 вв. Из Р. наиболее известны: Алексей Григорьевич Р. [17(28).3.1709, хутор Лемеши, ныне Козелецкий район Черниговской области, - 6(17).1771, Петербург], граф (с 1744). Родился в семье украинского казака Г. Розума. В 1731 был взят в Петербург певчим в украинскую капеллу при императорском дворе и стал фаворитом цесаревны Елизаветы Петровны. После дворцового переворота 25 ноября 1741 и вступления Елизаветы Петровны на престол Р. стал камергером, генерал-поручиком, в 1756 - фельдмаршалом. В 1742 вступил в тайный брак с Елизаветой Петровной; потомства от этого брака (вопреки легендам) не было. Р. были пожалованы обширные имения под Петербургом, Москвой, на Украине, огромные денежные суммы. Занимая исключительное положение при дворе, Р. мало занимался государственными делами. Добивался льгот для украинского шляхетства, содействовал восстановлению гетманства на Украине. С 1762 в отставке. Кирилл Григорьевич Р. [18(29).3.1728, хутор Лемеши, ныне Козелецкий район Черниговской области, - 3(15).1.1803, Батурин, ныне Черниговской области], граф (с 1744). Брат Алексея Григорьевича Р. Последний гетман Украины. В 1743 был отправлен на два года за границу для обучения. С 1745 камергер. С 1746 по 1765 президент Петербургской академии наук, но активного участия в делах академии не принимал; поддерживал М. В. Ломоносова. Был крупнейшим феодалом-землевладельцем. С 1750 гетман Украины, где провёл ряд экономических и административных мероприятий в интересах украинского шляхетства и купечества (ограничение свободного перехода крестьян, перепись населения), заботился о развитии украинской культуры. Активно участвовал в подготовке дворцового переворота 1762, возведшего на престол Екатерину II, за что был произведён в сенаторы и генерал-адъютанты. В 1764, в связи с ликвидацией гетманства на Украине, Р. был смещен с должности. В 1764 произведён в генерал-фельдмаршалы, в 1768-71 член Государственного совета. Алексей Кириллович. [12(23).9.1748, Петербург, - 5(17).4.1822, Почеп, ныне Брянская область], сын К. Г. Разумовского. С 1769 на придворной службе. Выйдя в отставку, в 1795 поселился в подмосковном селе Горенки, где создал ботанический сад, собрал крупнейшую в России библиотеку по естественным наукам. В конце 18 в. примкнул к наиболее мистическому течению русского масонства. С 1810 министр народного просвещения. Содействовал расширению сети начальных школ (приходские и уездные училища), учредил несколько новых гимназий, заботился об улучшении методов преподавания, запретил телесные наказания. Придерживаясь реакционных воззрений, немало способствовал падению М. М. Сперанского, был проводником русификаторской политики в Западном крае, ввёл богословие в качестве главной дисциплины в программы всех учебных заведений, поддерживал академии и училища ордена иезуитов, был вице-президентом Библейского общества. С 1816 в отставке. Андрей Кириллович. [22.10(2.11). 1752, г. Глухов, ныне Сумская область, - 11(23).9.1836, Вена, Австрия], дипломат, князь (с 1815). Сын К. Г. Разумовского. В 1769-75 служил во флоте. С 1777 на дипломатической службе: в 1777-84 посланник в Неаполитанском королевстве, в 1786-88 посланник в Швеции, в 1790-1799 посол в Австрии. Во время Итальянского и Швейцарского походов русских армий (1799) действовал иногда в ущерб интересам России. В 1799 по настоянию А. В. Суворова был отозван из Вены в Россию. В 1801-07 снова на посту русского посла в Вене, приложил много усилий для вовлечения Австрии в коалицию и войну против Франции на стороне России. С 1807 в отставке, жил в Вене как частное лицо, устраивал домашние концерты, собирал картинную галерею. В 1813-14 находился в свите Александра I в качестве внешнеполитического советника. Один из руководителей русской делегации на Венском конгрессе 1814-15.

Лит.: Васильчиков А. А., Семейство Разумовских, т. 2, СПБ, 1880; Лонгинов М. Н., Новиков и московские мартинисты, СПБ, 1867; Рождественский С. В., Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 1802-1902, СПБ, 1902; Дживилегов А. К., Александр I и Наполеон, М., 1915; Окунь С. Б., Очерки истории СССР. Конец XVIII - первая четверть XIX в., Л., 1956; Предтеченский А. В., Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в., М. - Л., 1957.

Р. В. Овчинников.


Разумовский Василий Иванович [27.3(8.4).1857, Николаевский уезд Самарской губернии, ныне Ульяновская область, - 7.4.1935, Ессентуки], советский хирург, доктор медицины (1884), заслуженный деятель науки РСФСР (1934), Герой Труда (1923). В 1880 окончил медицинский факультет Казанского университета. С 1887 профессор этого университета. С 1909 - один из организаторов и ректор Саратовского университета; отстранён от должности в 1912 за отказ проводить реакционную политику министра просвещения Л. А. Кассо. В годы 1-й мировой войны 1914-18 военный хирург. Участвовал в создании университетов в Тбилиси (1918) и Баку (1920). С 1920 профессор Саратовского университета. Первым в России в начале 20 в. произвёл операции на центральной нервной системе при кортикальной эпилепсии. Разработал методику алкоголизации тканей, применяя её при операциях на нервных стволах, веществе мозга, при варикозном расширении вен и др.; оригинальные способы костнопластических ампутаций стопы и др.

Соч.: Избр. труды, М., 1959.

Лит.: Шиловцев С. П., В. И. Разумовский. 1857-1935, Куйбышев, 1958.

И. В. Богорад.


Разъединитель высоковольтный коммутационный аппарат, предназначенный для разъединения и переключения отдельных участков электрических цепей при отсутствии в них тока; создаёт видимый (непосредственно) разрыв электрической цепи. Р. применяют в высоковольтных распределительных устройствах, главным образом для обеспечения безопасности профилактических и ремонтных работ на отключенных участках. В отдельных случаях с помощью Р. отключают небольшие токи (например, токи намагничивания трансформаторов небольшой мощности или токи ненагруженных линий небольшой длины). Р. применяют также для секционирования шин и переключения электрических линий с одной системы шин распределительного устройства на другую.

Р. состоит из подвижных и неподвижных контактов, укрепленных на изоляторах. Для приведения в действие подвижного контакта используют изолятор, с помощью которого он сочленяется с приводом. Р. различают: по роду установки (внутренние, наружные), по числу полюсов (однополюсные, трёхполюсные и др.), по способу управления (ручные, дистанционные). В электрических сетях напряжением ≥ 110 кв применяют Р. с подвижным контактом типа Пантографа и неподвижным контактом, укрепленным на проводе (шине). Для предотвращения ошибочных операций с Р. применяют механические, электрические или комбинированные блокировочные устройства, предотвращающие отключение или включение Р., когда соответствующий высоковольтный выключатель находится в положении «включено». Р. должны обладать способностью длительно пропускать номинальный ток нагрузки и высокой термической и динамической устойчивостью (стойкостью) при сквозных токах короткого замыкания.

Лит.: Афанасьев В. В., Разъединители переменного тока высокого напряжения, М. - Л., 1963: Чунихин А. А., Электрические аппараты, М., 1975.

А. М. Бронштейн.


Разъезд (военный) подразделение (от отделения до взвода) в кавалерии, предназначавшееся для охранения войск, разведки противника и местности, поддержания связи между отдельными частями на марше.


Разъёмное соединение сопряжение деталей в узлах механизмов, машин, приборов, аппаратов, сооружений, допускающее разборку и сборку узлов без разрушения деталей. Основные виды Р. с.: винтовые и болтовые соединения, зубчатые соединения, соединения с помощью шпонок и Штифтов, клеммовые соединения. К Р. с. могут быть также отнесены некоторые прессовые и клеевые соединения, допускающие разборку без разрушения деталей (например, при нагреве).


Разъём электрический электромеханическое устройство, предназначенное для быстрого электрического соединения и разъединения электрических цепей (как правило, в обесточенном состоянии). Р. э. состоит из вилки, содержащей цилиндрические или ножевые контакты, и розетки с контактными гнёздами. Контакты и контактные гнёзда крепятся в изоляторах, заключённых в корпус, который часто выполняет роль электрического экрана. На корпусе могут быть расположены монтажный фланец, ключ, обеспечивающий однозначность соединений, замок, кабельные зажимы и т.п.

По своему назначению Р. э. подразделяются на разъёмы для печатного монтажа, межмашинные (обеспечивающие соединение электрических машин), аэродромного питания, межблочные, блочные, кабельные, проходные и специальные (например, в герметичном исполнении). Основными характеристиками, определяющими назначение и область применения Р. э., являются: допустимые токи и напряжения, контактное давление, контактное сопротивление, электрическая прочность, сопротивление межконтактной изоляции, диапазон рабочих частот, а также габариты и допустимые климатические и механические условия эксплуатации. Применение большого количества Р. э. в электро- и радиоаппаратуре снижает эксплуатационную надёжность последней. Поэтому основной задачей в области конструирования и производства Р. э. является повышение их надёжности.

Лит.: Белоусов А. К., Савченко В. С., Электрические разъемные контакты в радиоэлектронной аппаратуре, М., 1967; Чунихин А. А., Электрические аппараты, М., 1975.

Г. Г. Нестеров.


Раи народность в Непале, Сиккиме и Бутане; см. Кирати.


РАИ-ТВ (RAI-TV - Radiotelevisione Italiana) акционерное общество, обладающее монополией на радио- и телепередачи в Италии; контролируется правительством. РАИ (Radio audizioni Italia) основано в 1944 на базе Итальянского общества радиовещания. В 1954 преобразовано в РАИ-ТВ. Радиопередачи ведутся на 26 языках (в т. ч. на русском) на страны Европы, Америки, Азии, Африки и Австралии. Телепередачи осуществляются по 2 каналам. РАИ-ТВ - член Евровидения.


Раич (Pajиh) Йован (11.11.1726, Сремски-Карловци, - 11.12.1801, Ковиль), сербский историк. Окончил Киевскую духовную академию (1756). В 1794-95 издал подробное описание истории югославянских народов, пронизанное духом просветительства, патриотизма, стремлением пробудить национальное самосознание. Автор литературных и богословских сочинений; перевёл на сербский язык несколько русских книг.

Соч.: История разных славенских народов, наипаче болгар, хорватов и сербов, ч. 1-4, Виенна, 1794-95.


Раичич (Pajичиh) Станойло [р. 3(16).12.1910, Белград], сербский композитор и педагог, член Сербской академии наук и искусств (1958). Окончил в 1935 Пражскую консерваторию по классам композиции у Р. Карела и И. Сука (в Школе мастеров) и фортепиано у А. Шимы и К. Гофмейстера. Совершенствовался как пианист у В. Кершбаумера в Вене. С 1940 преподаёт композицию в Музыкальной академии в Белграде, в 1958-63 директор института музыковедения Сербской академии наук и искусств. Автор оперы «Симонида» (1956), балетов, мелодрам, оркестровых сочинений (в т. ч. 6 симфоний), инструментальных концертов с оркестром, камерно-инструментальных ансамблей, произведений для фортепиано, вокальных циклов (с оркестром), в том числе «На Липаре», «Жёлтые листья», обработок народных песен, музыки для кино и др. В 1962 посетил СССР.


Рай Раммохан (Раммохон) (22.5.1772 или 1774, Радхнагор, Бенгалия, - 27.9.1833, Бристоль, Великобритания), индийский (бенгальский) просветитель, философ, религиозный реформатор, общественный и литературный деятель, предшественник индийского буржуазного национализма. Писал на бенгальском, английском, персидском языках. Происходил из знатной брахманской семьи. Окончил высшую мусульманскую школу в Патне. Главную свою задачу Р. видел в борьбе за преодоление отсталости родины. С этой целью он разработал на рационалистической основе универсальную религиозно-философскую систему, утверждающую равенство людей перед богом и отвергающую некоторые установления ортодоксального индуизма (кастовое деление, самосожжение вдов, детские браки и др.). Основным средством прогресса Р. считал просвещение. По его инициативе в 1817 в Калькутте была открыта первая в Индии светская школа (Индусский колледж). В 1821-22 Р. начал издавать газеты «Шомбад коумуди» («Луна новостей») на бенгальском языке и «Мират уль-ахбар» («Зеркало новостей») на персидском языке. Р. публично выступал в защиту свободы слова и печати, за равенство индийцев и англичан перед законом. В области экономики Р. призывал изучать английский опыт в сфере торговли и промышленности, установить во всех провинциях Индии постоянные ставки земельного налога. К 1815 Р. образовал из единомышленников кружок («Арья сабха» - общество ариев); члены этого кружка составили костяк общества Брахмо самадж, основанного Р. в 1828 в Калькутте.

Р. сыграл видную роль в формировании новой бенгальской литературы. Богатое литературное наследие Р. включает переводы на бенгальский язык философских произведений Древней Индии (упанишад), юридические исследования, острополемические трактаты - памфлеты на религиозно-социальные темы, учебники.

Р. не связывал создание подлинно просвещённой Индии с борьбой за независимость родины, но объективно его деятельность была направлена как против феодализма, так и против колониального гнёта.

Соч. : The English works of Raja Rammohun Roy, Allahabad, 1906.

Лит.: Комаров Э. Н., Рам Мохан Рай - просветитель и провозвестник национального движения в Индии, в книга: Общественно-политическая и философская мысль Индии, М., 1962; Паевская Е. В., Рам Мохан Рой - предшественник буржуазного национального движения в Бенгалии, «Уч. зап. Тихоокеанского института», т. 2, М. - Л., 1949; её же, Идея равенства от бхактов (XV-XVI вв.) до Раммохан Рая (первая треть XIX в.), в книге: Труды межвузовской научной конференции по истории литератур зарубежного Востока, М., 1970; Raja Rammohun Roy and progressive movements in India, Calc., 1941; The father of modern India. Commemoration volume of the Rammohun Roy, Calc., 1935.

Е. В. Паевская.


Рай согласно большинству религиозных учений (в христианстве, исламе, иудаизме, буддизме), место вечного блаженства для душ праведников. Истоки представления о Р. уходят в первобытные верования в загробное существование душ. В Библии (Ветхий завет) Р. изображен прекрасным садом, в котором жили «первочеловеки» Адам и Ева, изгнанные из него после грехопадения. В дальнейшем развитии христианского вероучения закрепилась идея Р., в который возвращаются праведники после своей смерти. Райское блаженство противопоставляется во многих религиях мучениям грешников в Аду; однако, в отличие от детально разработанных подробностей относительно устройства ада, представления о Р. расплывчаты и схематичны. Понятия о Р. и аде используются священнослужителями с религиозными целями - для воздействия на сознание и чувства верующих.


Райгородок посёлок городского типа в Славянском районе Донецкой области УССР. Расположен вблизи впадения р. Казённый Торец в Северский Донец, в 9 км от ж.-д. станции Славянский Курорт (на линии Славянск - Красный Лиман). Добыча мела.


Райграс (от англ. rye grass, буквально- ржаная трава) кормовые травянистые злаки, относящиеся к двум родам - Arrhenatherum (Р. высокий) и Lolium (Р. пастбищный, Р. многоцветковый).

Р. высокий (А. elatius) - многолетнее рыхлокустовое злаковое растение ярового типа, высота 80-160 см. Листья слабошероховатые в верхней части. Соцветие метельчатое, колоски двухцветковые (нижний цветок недоразвит). Корневая система глубоко проникает в почву, что обусловливает засухоустойчивость растения. Морозоустойчивость невысокая. В диком состоянии Р. высокий встречается по всей Европе, в Северной Африке, Азии. В СССР растет на лугах Европейской части, в Средней Азии на горных лесных лугах; предпочитает плодородные дренированные суглинистые и торфяные почвы; плохо переносит затопление. Растет быстро и рано развивается весной. Сено с примесью Р. высокого, скошенного в начале цветения, - хороший корм для лошадей и крупного рогатого скота. Урожай сена со значительным количеством Р. высокого 40-60 ц с 1 га. В 100 кг сена содержится 46,7 кормовой единицы и 3,4 кг переваримого протеина. Зелёная масса Р. высокого обладает горьковатым вкусом и поедается скотом только в смеси с др. злаковыми и бобовыми травами.

Р. пастбищный, или английский (L. perenne), - многолетний рыхлокустовой злак озимого типа, высотой от 15-20 до 60-70 см. Стебли хорошо облиственны. Листья без опушения, с нижней стороны ярко блестящие. Соцветие - колос. Колоски многоцветковые, повёрнуты к оси колоса узкой стороной. Р. пастбищный распространён почти по всей Европе, в Малой Азии, Иране, Индии, Северной Америке; в Великобритании Р. - основное растение долголетних пастбищ. В диком виде встречается по лугам, сорным местам, полевым межам. В СССР распространён в Европейской части, включая Кавказ, в Западной Сибири, на горных лугах Средней Азии. Растет на богатых перегноем, умеренно влажных суглинистых и глинистых почвах. Неморозостоек и незасухоустойчив. Одно из лучших пастбищных и газонных растений. Хорошо отрастает после стравливания и скашивания. Поедается всеми видами скота. В 100 кг сена содержится 48,2 кормовой единицы и 4 кг переваримого протеина. Урожай сена 50-70 ц с 1 га.

Р. многоукосный, плевел многоцветковый, или Итальянский райграс (L. multiflorum), -одно-или двулетний, хорошо облиственный злак, высота 20-60 см. В СССР возделывается однолетняя разновидность - Р. вестервольдский, дающий обильную кормовую массу. Используется на зелёный корм и сено в смеси с овсом и бобовыми травами - викой, пелюшкой и др. Хорошо растёт на осушенных разложившихся торфяниках, глинистых и суглинистых окультуренных почвах. Зелёная масса и сено отлично поедаются всеми видами скота. В 100 кг сена содержится 51 кормовая единица и 4 кг переваримого протеина.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР, под ред. И. В. Ларина, т. 1, М. - Л., 1950; Шишкин А. И., Однолетний райграс как высокотравяное растение, «Докл. Всесоюзной ордена Ленина академии сельскохозяйственных наук», 1967, № 1.

Н. К. Татаринова.

Райграс высокий.


Рай-Еленовка бальнеологический курорт в 12 км к Ю.-З. от Харькова. Лето тёплое (средняя температура июля 20°C), зима умеренно мягкая (средняя температура января -7°C); осадков 520 мм в год. Лечебные средства: минеральная вода с химическим составом

21/2103679.tif T 10°C pH 8,3,

используемая для ванн и питьевого лечения. Лечение больных с заболеваниями органов пищеварения. Санаторий, водолечебница, озокеритолечебница, питьевой бювет.


Райзман Юлий Яковлевич [р. 2(15).12.1903, Москва], советский кинорежиссёр, народный артист СССР (1964) и Латвийской ССР (1949), Герой Социалистического Труда (1973). Учился на литературно-художественном факультете Московского университета. Был ассистентом Я. А. Протазанова. Первые режиссёрские работы - «Круг» (1927), «Каторга» (1928). Современная тема является главной в творчестве режиссёра. Он ставит фильм «Земля жаждет» (1930) о молодых покорителях пустыни. Глубоко раскрывает характеры современных героев, создающих новую жизнь, в фильме «Лётчики» (1935). В 1937 Р. поставил один из лучших советских историко-революционных фильмов - «Последняя ночь». Умение режиссёра обрисовывать образы героев в их неразрывной связи с атмосферой времени, реальной средой действия ярко проявилось также в картине «Машенька» (1942). В 1945 Р. создал документальный фильм «Берлин», в 1949 - биографическую картину «Райнис». В фильме «Урок жизни» (1955) в рамках бытовой семейной драмы им поднимались острые нравственные проблемы тех дней. Значительная работа Р. - историко-революционный фильм «Коммунист» (1958), герой которого рядовой революции Василий Губанов (актёр Е. Я. Урбанский) вошёл в число героических, легендарных образов советского кинематографа. После этой работы современная тема вновь надолго приковывает внимание режиссёра. В фильмах «А если это любовь?» (1962), «Твой современник» (1968), «Визит вежливости» (1973) Р. исследует социальные и нравственные закономерности современной жизни, выступает с позиций активного, политического искусства. Государственная премия СССР (1941, 1943, 1946 - дважды, 1950, 1952). Награжден орденом Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Вчера и сегодня. [Рассказ о творческом пути], М., 1969.

Лит.: Зак М., Юлий Райзман, М., 1962.

М. Е. Зак.

Ю. Я. Райзман.
Кадр из фильма «Твой современник». 1968. Режиссёр Ю. Я. Райзман.


Райкин Аркадий Исаакович [р. 11(24).10.1911, Рига], советский артист эстрады, народный артист СССР (1968). В 1935 окончил Ленинградский театральный техникум. Работал в Ленинградском ТРАМе, Театре им. Ленинского комсомола, одновременно выступал на эстраде (лауреат 1-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве, 1939). Артист, затем художественный руководитель организованного в 1939 Ленинградского театра эстрады и миниатюр, Р. быстро расширил круг выразительных средств, углубил социальную остроту, сатиричность своего искусства, яростно разоблачая то, что мешает новой жизни. Мастер мгновенного внутреннего и внешнего перевоплощения, Р., как правило, исполняет несколько ролей в одном спектакле, в одной сценической миниатюре; одинаково свободно владеет искусством конферанса, пантомимы, лирического монолога. Мягкие лирические, обаятельные образы также близки искусству артиста. Среди спектаклей его театра: «Вокруг света в 80 дней» (1951), «Смеяться право не грешно» (1953), «Времена года» (1956), «Любовь и три апельсина» (1959), «От двух до пятидесяти» (1961), «Волшебники живут рядом» (1964), «Светофор» (1969), «Избранное 73» (1973) и др. Выступает за рубежом. Награжден 3 орденами, а также медалями.

Лит.: Бейлин А., Аркадий Райкин, [Л. - М., 1960].

Б. И. Зингерман.

А. И. Райкин.


Райков Борис Евгеньевич [8(20).9.1880, Москва, - 1.8.1966, Ленинград], советский педагог-методист и историк естествознания, заслуженный деятель науки РСФСР (1961), действительный член АПН РСФСР (1945). Окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета (1905). Доктор педагогических наук (1944), профессор (1918). В 20-е гг. и в 1945-48 профессор, заведующий кафедрой методики естествознания Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, в 1945-1966 старший научный сотрудник ленинградского отделения института истории естествознания и техники АН СССР. Один из создателей отечественной методики преподавания биологии («Общая методика естествознания», 1947; «Пути и методы натуралистического просвещения», 1960, и др.); исследователь эволюционных идей в России до Дарвина; в труде «Русские биологи-эволюционисты до Дарвина» (т. 1-4, 1947-59) проанализировал эволюционные воззрения К. Ф. Вольфа, К. М. Бэра, К. Ф. Рулье, А. П. Богданова и др.

Лит.: Лукина Т. А., Борис Евгеньевич Райков (1880-1966), Л., 1970 (список работ).

И. Б. Райков.


Райковецкое городище остатки городка-крепости 12-13 вв. (у с. Райки Бердичевского района Житомирской области УССР), разрушенного монголо-татарами. Детинец был окружен рвами и дерево-земляными стенами с башнями. Жилища, хозяйственные сооружения и ремесленные мастерские составляли с укреплениями единую жилищно-фортификационную систему. Под обвалами обгоревших построек археологическими раскопками (1929-35 и 1946) раскрыты скелеты погибших людей и домашних животных, тысячи хозяйственных и бытовых предметов, орудия труда, запасы продовольствия, оружие и пр. Обнаружены остатки сыродутного горна, кузницы с набором инструментов и готовой продукцией, ювелирной мастерской с тиглями, литейными формами, полуфабрикатами и готовыми изделиями из цветных металлов. Находки характеризуют хозяйственный уклад и культуру древнерусских городков-крепостей, входивших в систему оборонной линии Руси от степных кочевников.

Лит.: Гончаров В. К., Райковецкое городище. К., 1950.

Райковецкое городище: вверху - западная часть вала; внизу - скелеты погибших в детинце людей.


Райл (Ryle) Мартин (р. 27.9.1918), английский астроном, член Лондонского королевского общества (1952). Образование получил в колледже Бредфилд (Оксфорд). Профессор в Кембридже с 1959. Основные работы в области радиоастрономии. В 1948 открыл (совместно с Г. Смитом) мощный источник космического радиоизлучения на метровом диапазоне в созвездии Кассиопеи. Р. одним из первых применил внегалактическую радиоастрономию к космологии. Фундаментальное значение имеют исследования Р. радиоструктуры галактик: Нобелевская премия (1974). Иностранный член АН СССР (1971).


Раймовка остаток после дистилляции цинка из цинкового агломерата, осуществляемой в горизонтальных или вертикальных ретортах. Представляет собой сыпучую или полуспечённую массу, состоящую из нелетучих металлов, пустой породы и невыгоревшего угольного Штыба; содержит 5-15% Zn, 2-5% Pb, 1-3% Cu, 15-20% Fe, 20-25% C, 18-20% SiO2, 1-2% CaO, а также некоторое количество благородных металлов. Для доизвлечения цинка Р. направляют на переработку в вельц-печи (см. Вельцевание). При значительном содержании свинца, меди и благородных металлов Р. перерабатывают методом восстановительной плавки вместе со свинцовым агломератом.


Раймонд Тулузский, Раймунд де Сен-Жиль, Раймунд IV (Raimond de Saint-Gilles) (1041 или 1042, Тулуза, - 28.2.1105, Триполи), граф Тулузский с 1093. В 1096 возглавил в 1-м крестовом походе рыцарское ополчение из Южной Франции. Стремясь к территориальным захватам на В., отказался принести вассальную присягу византийскому императору, которую требовал от вождей крестоносцев Алексей I Комнин. В ожесточённой борьбе с другим предводителем крестового похода, Боэмундом Тарентским, за обладание Антиохией, завоёванной крестоносцами (1098), потерпел поражение. В 1102 захватил Тортосу, в 1104 - Джебейль. Умер при осаде Триполи.


Раймунд (Raimund) Фердинанд (1.6.1790, Вена, - 5.9.1836, Поттенштейн, Нижняя Австрия), австрийский актёр и драматург. С 1814 работал в «Йозефштадт-театре» (Вена; играл Франца Моора в «Разбойниках» Шиллера), затем в «Леопольдштадттеатре». В 1823 поставлена его первая пьеса - «Мастер барометров на волшебном острове». Известность получили его пьесы: «Девушка из страны фей, или Крестьянин-миллионер» (1826), «Король Альп, или Человеконенавистник» (1828) и «Расточитель» (1834), тесно связанные с традициями австрийского народного театра. Р. обновил жанр романтической комедии-сказки, придав ей социальную остроту. Художник-гуманист, Р. сочетал в своих произведениях комическое и серьёзное, жизнерадостный юмор с меланхолической грустью. В поэтических пьесах Р. чередовались фантастика и реальность, диалоги перемежались музыкальными куплетами, ариями (музыкальное сопровождение ко многим пьесам Р. принадлежит композитору В. Мюллеру). В собственных пьесах Р. исполнил характерные роли: Бартоломео («Мастер барометров...»), Флориана («Брильянт короля духов»), Глютана («Проклятие Мойзазура»), Раппелькопфа («Король Альп...»), Вурцеля («Девушка из страны фей...») и др.

Соч.: Särntliche Werke, Bd 1-6, W., [1925-34].

Лит.: Sieczynski R., Altwiener Volkskomiker, W., 1947; Holzer R., Die Wiener Vorstadtbühnen, W., 1951.


Райнис Ян (псевдоним; настоящее имя и фамилия Янис Плиекшанс) [30.8(11.9).1865, хутор Варславаны, ныне Рубенский сельсовет Екабпилсского района, - 12.9.1929, Майори, на Рижском взморье; похоронен в Риге], латышский поэт, драматург, общественный деятель, народный поэт Латвийской ССР (1940). Родился в семье арендатора имений. В 1884-88 студент юридического факультета Петербургского университета. В Петербурге формировалось его материалистическое мировоззрение. Печатался с 1887. В 1891-95 редактор газеты «Диенас лапа». Первые стихи опубликованы в 1895. В июне 1897 был арестован, в тюрьме закончил перевод на латышский язык «Фауста» Гёте. В декабре 1897 Р. сослали в Псков, а в 1899 - в г. Слободской Вятской губернии. Здесь сложился сборник стихов «Далёкие отзвуки синим вечером» (1903), насыщенный революционными настроениями.

В 1903 Р. вернулся из ссылки и связал свою деятельность с борьбой латыш. социал-демократии. Он создал символическую драму «Огонь и ночь» (1905) - гимн борьбе, жизни, её вечному развитию. В 1905 вышел сборник «Посев бури». В конце 1905 нелегально эмигрировал в Швейцарию. Здесь написаны сборники стихов «Тихая книга» (1909), «Те, которые не забывают» (1911), пьесы «Золотой конь» (изд. 1910), «Индулис и Ария» (1911), «Играл я, плясал» (опубликован 1919). Когда в Латвии воцарилась реакция, Р. оставался провозвестником борьбы, напоминавшим, что поражение временно. В поэме «Ave, sol!» (1910) Р. поёт славу солнцу как символу свободы. Пролетариату посвящен философский сборник «Конец и начало» (1912). Важное место в драматургии Латвии заняла пьеса «Вей, ветерок!» (1913). В трагедии «Иосиф и его братья» (1919) Р., создавший этот жанр в латышской литературе, на широком историческом фоне решал проблемы любви и ненависти, прощения и мести.

В 1920 Р. вернулся на родину. По мотивам русских былин он создал трагедию «Илья Муромец» (1922), опубликовал книги стихов «Пять эскизных тетрадей Дагды» (1920-25).

Жизнь и творчество Р. посвящено пролетариату, его идеалам. Произведения писателя переведены на многие языки мира. В г. Юрмала находится дом-музей Р.

Соч.: Dzive un darbi, sej. 1-11, Riga, 1925-31; Kopoti raksti, sej. 1-14, Riga, 1947-51; в рус. пер. - Собр. соч., т. 1-3, Рига, 1954; Соч., т. 1-2, М., 1955; Лирика, М., 1965.

Лит.: Дауге П., Ян Райнис. Певец борьбы, солнца и любви. М., 1920; Краулинь К., Ян Райнис, М., 1957: Сокол Э., Жизнь и творчество Яна Райниса, Рига, 1957; Kraulinš К., Raina dzive un darbiba, Riga, 1953; Sokols E., Rainis, Riga, 1962; Hausmanis V., Tautas dzejnieks Rainis, Riga, 1968; его же, Raina dailrades process, Riga, 1971; его же, Raina dramaturgija, Riga, 1973.

В. Хаусман.

Ян Райнис.


Райнов Богомил Николаев (р. 19.6.1919, София), болгарский писатель, искусствовед, народный деятель культуры Болгарии (1971), член-корреспондент Болгарской АН (1974). Член Болгарской коммунистической партии с 1944. Учился на философском факультете Софийского университета. Выступил как поэт (сборник «Стихотворения», 1941). В сборниках «Стихи о пятилетке» (1951), «Стихи» (1962), «Городские ветры» (1969) переданы лирические раздумья о жизни и искусстве. В рассказах и повестях (сборники «Путешествие в будни», 1945; «Человек на углу», 1958, рус. пер. 1962; «Дождливый вечер», 1961, рус. пер. 1962; «Как только умираем мы», 1961) Р. рисует социальные конфликты буржуазного общества, борьбу участников Сопротивления. Нравственные и этические конфликты современной действительности переданы в повести «Дорога в никуда» (1966, рус. пер. 1967). Р. принадлежат приключенческие романы: «Инспектор и ночь» (1964, рус. пер. 1964), «Господин Никто» (1967; Димитровская премия, 1969; рус. пер. 1970) и др. Автор работ по эстетике и изобразительному искусству: «Свобода творческой личности в буржуазном мире» (1966, рус. пер. 1967), «Художественное мастерство» (1969), «Чёрный роман» (1970).

Соч. в рус. пер.: [Стихи], в книга: Болгарская поэзия, т. 2, М., 1970; Что может быть лучше плохой погоды. Большая скука. Романы, М., 1974.

Лит.: Зарев П., Богомил Райнов, в его книга: Преобразена литература, С., 1969.

В. И. Злыднев.


Район (франц. rayon, буквально - луч, радиус) 1) территория, выделяющаяся по каким-либо признакам, особенностям; в ряде случаев одна из таксономических единиц (например, Район физико-географический). Иногда употребляется как синоним Региона. 2) В СССР основная единица административно-территориального деления в сельской местности, составляющая часть территории союзной (автономной) республики, края, области, автономные области, национальные округа. Установление районного деления относится к компетенции высших органов власти союзных республик. В большинстве союзных и во всех автономных республиках перечень Р. дан в конституциях. В состав сельского Р. включаются территории сельских Советов, рабочих, курортных, дачных посёлков и городов районного подчинения. 3) В СССР административно-территориальная единица, создаваемая в городах с населением свыше 100 тыс. чел. Представительный орган государственной власти в Р. - районный Совет депутатов трудящихся. 4) В некоторых зарубежных государствах административно-территориальная единица различного порядка (например, Парижский район).


Районирование система территориального деления на районы: административные, экономические, природные и др. (см. также Физико-географическое районирование, Экономическое районирование, Зоогеографическое районирование и др.).


Районная планировка проектные предложения по планировочной организации территории экономических или административных районов страны. Р. п. основана на широком круге социальных, экономических, санитарно-гигиенических и градостроительных мероприятий и проводится с учётом природных условий. Главная задача Р. п. - комплексное территориально-хозяйственное устройство проектируемого района и формирование его планировочной структуры, обеспечивающей рациональное размещение производительных сил и наилучшие условия для труда, быта и отдыха населения. С этой целью Р. п. предусматривает создание взаимосвязанных систем расселения, рациональное размещение новых и пропорциональное развитие существующих городов и сельских поселений (см. также Планировка сельских населённых мест), оптимальное развитие и размещение промышленности, с.-х. производства и других отраслей народного хозяйства (см. Размещение производительных сил, Строительство), улучшение и охрану природной среды (см. Охрана природы) на основе эффективного и комплексного использования естественных, материально-технических и трудовых ресурсов. В Р. п. при решении вопросов применяется системный метод, обеспечивающий осуществление как первоочередных задач по размещению строительства, так и перспективное развитие градостроительных комплексов.

В СССР Р. п. начала широко развиваться с 1930-х гг., когда развернулись работы по индустриализации страны. Вначале проекты Р. п. разрабатывались преимущественно в связи с размещением больших промышленных новостроек и строительством новых городов (например, Р. п. Орско-Халиловского и Уфа-Черниковского промышленного районов), а затем и крупных районов - промышленных (например, Донбасса, Апшеронского полуострова) и курортных (например, Южного берега Крыма, Кавказских Минеральных Вод). Обязательность составления схем Р. п. для строительства всех видов в районах, где расположены или намечаются к строительству группы самостоятельных или комбинированных предприятий и обслуживающих их городов и посёлков, связанных между собой единой транспортной системой, общей энергетической или сырьевой базой, взаимным обслуживанием, была предусмотрена постановлением ЦИК и СНК СССР, принятым в 1933. После Великой Отечественной войны 1941-45 работы по Р. п. возобновились, охватывая преимущественно крупные промышленные (Прибалтийский сланцевый бассейн, Донбасс, Криворожье, Иркутско-Черемховский и Карагандинский промышленные районы, районы строительства Куйбышевской и Волгоградской ГЭС) и курортные (Южный берег Крыма) районы. На современном этапе развития социалистического производства, в условиях научно-технической революции роль Р. п. значительно возрастает. Партией и правительством поставлена задача дальнейшего улучшения размещения производительных сил и совершенствования территориально-экономических связей. Работы по Р. п. развернулись во всех союзных республиках. В Р. п. территориально-хозяйственного устройство района разрабатывается на основе государственных долгосрочных прогнозов, перспективных и годовых планов развития народного хозяйства. Р. п. позволяет уточнять и развивать народнохозяйственные планы отдельных экономических районов и создать устойчивую градообразующую базу для развития населённых мест. Благодаря этому Р. п. является связующим звеном между народно-хозяйственным планированием и Градостроительством. Проектная документация по Р. п. включает два вида: схему Р. п. и проект Р. п.

Схема Р. п. разрабатывается для территории области, края, автономной республики, союзной республики (не имеющей областного деления). Графические материалы схемы Р. п. составляются в масштабе 1 : 100 000 - 1 : 300 000. Она служит для технико-экономического обоснования проектов размещения и строительства крупных промышленных и энергетических комплексов, баз строительной индустрии, магистральных транспортных и инженерных коммуникаций, создания организованных систем расселения и размещения в них новых и развития существующих городов и сельских поселений, проектирования курортов, национальных и природных парков, заповедников, а также межрайонных зон и комплексов массового отдыха населения.

Проект Р. п. разрабатывается на основе схемы Р. п. для части территории области, края, автономной республики, союзной республики (не имеющей областного деления), обладающей единством проблем планировочной организации и общностью связей или представляющей собой территориально-производственный комплекс, а также для внутриобластного административного района или группы таких районов. Графические материалы разрабатываются в масштабе 1 : 25 000 - 1 : 50 000. Проект Р. п. - основа для разработки генеральных планов развития городов и др. населённых мест, групп промышленных предприятий (промузлов), курортных и туристских комплексов, размещения культурно-бытовых учреждений районного значения. На основе проекта Р. п. составляются также проекты межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства и лесоустройства, выбор и отвод крупных земельных участков для различного вида использования, разработка проектов округов и зон санитарной охраны.

Утвержденные в установленном порядке схемы и проекты Р. п. являются документом, на основе которого осуществляется территориальное размещение и проектирование объектов народного хозяйства, городов и сельских поселений. Среди наиболее важных работ по Р. п. конца 60-х - начала 70-х гг. - схемы Р. п. Московской, Иркутской, Новосибирской, Оренбургской, Тамбовской областей и Краснодарского края РСФСР, Одесской область УССР, проекты Р. п. Тольятти - Жигулёвского, Усть-Илимского и ряда др. районов.

В европейских социалистических странах Р. п. получила значительное развитие. Р. п. столичных агломераций (См. Агломерация населённых пунктов) (например, Варшавской, Будапештской, Пражской), крупных горнопромышленных районов (например, Верхнесилезского в ПНР), курортных районов (например, Черноморского побережья НРБ и Адриатического СФРЮ) явились основой комплексного размещения строительства.

В капиталистических странах Р. п. разрабатывалась для районов Большого Лондона (1944-46), других крупных городских агломераций (Парижа, Токио, Гамбурга, Стокгольма), горнопромышленного района Рура в ФРГ и др. Однако в условиях капиталистической системы хозяйства и частной собственности на землю возможности практического осуществления Р. п. весьма ограничены.

Лит.: Основы советского градостроительства, т. 1, [М., 1966]; Перцик Е. Н., Районная планировка. (Географические аспекты), М., 1973; Баранов Н. В., Главный архитектор города, М., 1973.

П. К. Владимиров.


Районный коэффициент к заработной плате в СССР, один из важнейших рычагов государственного межрайонного регулирования заработной платы, показатель относительного увеличения заработков работников. Р. к. призван компенсировать трудящимся дополнительные затраты, связанные с особыми условиями района расположения предприятия, обеспечить материальный стимул для привлечения необходимых трудовых ресурсов.

С учётом различий в вещественной структуре потребления и разницы в ценах (см. Дифференцирование цен) установлены следующие Р. к.: в районах Крайнего Севера 1,4-2,0 (в т. ч. северо-восточные районы 1,6-2,0, северные районы Сибири 1,4-1,8, северные районы Европейской части 1,4-1,5); в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 1,3-1,6 (в т. ч. дальневосточные районы 1,4-1,6, остальные районы 1,3-1,4); в южных районах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1,2-1,3; в отдельных районах Средней Азии 1,15-1,30; на Европейском Севере 1,15-1,20; в южных районах Западной Сибири, на Урале и в Казахстане 1,15.

Кроме Р. к. для рабочих и служащих, занятых на работах в высокогорной (не ниже 1500 м над уровнем моря), пустынной и безводной местностях, существуют специальные коэффициенты в размере до 1,4.

Р. к. устанавливается по отраслям, а в ряде случаев и по отдельным предприятиям и организациям Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы совместно с ВЦСПС и с участием Госплана СССР и министерства финансов СССР. Коэффициент не образует новых ставок и окладов и применяется только к заработку или к его части (до 300 руб. в месяц).

Для лучшего обеспечения кадрами перспективных в экономическом отношении районов предусматривается повышение оплаты труда путём введения Р. к. к заработной плате рабочих и служащих предприятий и организаций, расположенных в Западной Сибири, на Урале, в отдельных районах Казахстана и Средней Азии (где эти коэффициенты не установлены), увеличение действующих коэффициентов к заработной плате работников некоторых отраслей в ряде районов Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Лит. см. при ст. Дифференциация заработной платы.

Р. А. Баткаев.


Район физико-географический низшая таксономическая единица физико-географического районирования; некоторыми исследователями отождествляется с ландшафтом географическим. Существенные признаки Р. ф.-г.: однородность геологического строения, преобладание одного типа рельефа, единый климат и однотипное сочетание гидротермических условий, почв, биоценозов. Р. ф.-г. может охватывать систему высотных ландшафтных поясов, свойственную той или иной части горной физико-географической области или провинции (см. Область физико-географическая, Провинция физико-географическая), а также отдельные орографически обособленные массивы (например, Хибины) и межгорные впадины. В принципе, в Р. ф.-г. совмещаются все виды отраслевого природного районирования, т. е. Р. ф.-г. одновременно является районом почвенным, геоморфологическим, климатическим и т.д. Площадь Р. ф.-г. обычно измеряется несколькими тысячами (иногда сотнями) км².

Лит.: см. при ст. Физико-географическое районирование.

А. Г. Исаченко.


Райпур город в Индии, в штате Мадхья-Прадеш, на С.-В. Деканского плоскогорья. 206 тыс. жителей (1971). Транспортный узел. Предприятия текстильной и пищевой промышленности. Экономическое значение города выросло в связи с близ расположенным Бхилайским металлургическим комбинатом.


Райс (Rais) Карел Вацлав (4.1.1859, Лазне-Белоград, - 8.7.1926, Прага), чешский писатель. Окончил учительский институт в Йичине (1877). Начал печататься в 80-х гг. Главная тема творчества - жизнь чешской деревни (сборники «Выминкаржи», 1891; «Среди людей», «Полупаны», оба - 1898, и др.). В повестях «Заброшенные патриоты» (1893) и «Закат» (1896) изображена культурно-просветительская деятельность сельских учителей и низшего духовенства в период национального возрождения. Роман «О пропавшем сапожнике» (1920) повествует о трудной жизни населения Подкрконошского края, о национальном гнёте. Р. развивал реалистические традиции в чешской литературе.

Соч.: Vybrané spisy, sv. 1-8, 10, Praha, 1959-65; в рус. пер. - В чешской школе, Казань, 1899; Грех Калибы, «Русский вестник», 1905, № 6-8.

Лит.: Очерки истории чешской литературы XIX-XX вв., М., 1963.


Райская птица (лат. Apus) околополярное созвездие Южного полушария неба; наиболее яркие звёзды 3,8 и 3,9 визуальной звёздной величины. На территории СССР не видно. См. Звёздное небо.


Райские птицы (Paradisaeidae) семейство птиц отряда воробьиных. Клюв сильный, иногда длинный. Хвост короткий прямой или длинный ступенчатый. Оперение тёмное, с металлическим блеском, некоторые виды окрашены в яркие цвета, с преобладанием красного, жёлтого или синего. Самцы обычно ярче самок, у многих на голове, боках или хвосте «украшающие» перья, демонстрируемые при сложных токовых играх. 40 видов. Распространены на Молуккских островах, Новой Гвинее и прилежащих островах, на С. и В. Австралии. Лесные птицы. Живут оседло. Гнёзда на деревьях, открытые; в кладке 2 яйца, насиживает самка. Питаются семенами, ягодами, мелкими плодами, насекомыми, лягушками и ящерицами. Ранее Р. п. добывались в большом количестве ради перьев, идущих на украшения.

Вкладка к статье Райские птицы


Райт (Wright) братья: Уилбер (16.4.1867, Милвилл, Индиана, - 30.5.1912, Дейтон, Огайо) и Орвилл (19.8.1871, Дейтон, Огайо, - 30.1.1948, там же), американские изобретатели, авиаконструкторы и лётчики. С детства проявляли большой интерес к спорту и технике. Вначале содержали в Дейтоне небольшую типографию, потом организовали мастерскую по ремонту велосипедов. Интерес к авиации возник у Р. после известия о гибели О. Лилиенталя. Изучив ряд работ по авиации (С. Ленгли, О. Шанюта, О. Лилиенталя и др.), Р. занялись постройкой планёров различных конструкций, на которых выполнили до тысячи полётов. В 1903 установили на своём планёре двигатель внутреннего сгорания собственной постройки мощностью 8,85 квт (12 л. с.) и 17 декабря 1903 выполнили первый в мире успешный полёт продолжительностью 59 сек. В 1904-08 Р. усовершенствовали свой самолёт в двух модификациях и совершили первый полёт по кругу продолжительностью 38 мин, а затем первый полёт с пассажирами на борту. В 1908-1909 Уилбер демонстрировал свой самолёт в Европе с целью продажи его военным ведомствам разных стран. Самолёт Р. строился и совершенствовался в Германии и России до 1913, но не получил распространения. В 1909 Р. организовали в США компанию по производству самолётов.

Соч.: The Wright brothers'aeroplane, «The Century Magazine», 1908, v. 76, № 5.

Лит.: Зенкевич М., Братья Райт, М., 1933; Знаменский Г. А., 70 лет со дня успешного полета самолёта братьев Райт, в книге: Из истории авиации и космонавтики, в. 19, М., 1973.

У. Райт. О. Райт.


Райт из Дерби (Wright of Derby) Джозеф (3.9.1734, Дерби, - 29.8.1797, там же), английский живописец, выразитель предромантических тенденций. Учился в Лондоне (1750-е гг.), работал преимущественно в Дерби. В 1773-75 посетил Италию. Одним из первых в изобразительном искусстве обратился к теме промышленного переворота: часто изображал сцены труда, научных опытов, прибегая (под влиянием голландского Караваджизма) к драматическим эффектам ночного освещения («Опыт с воздушным насосом», 1768, Галерея Тейт, Лондон).

Лит.: Nicolson В., Joseph Wright of Derby: painter of light, v. 1-2, [N. Y.], 1968.

Дж. Райт из Дерби. «Кузница». 1773. Эрмитаж. Ленинград.


Райт (Wright) Ричард (4.9.1908, Натчез, Миссисипи, - 29.11.1960, Париж), американский писатель. Родился в бедной негритянской семье. Начальное образование получил в сиротских приютах. В 30-е гг. был членом компартии США. С 1946 жил в Париже. Международную известность ему принёс роман «Сын Америки» (1940, рус. пер. 1941), в котором показана судьба молодого негра, обречённого на духовное одичание, преступление и гибель.

Творчество Р. обличает расизм, пронизано ненавистью к буржуазному строю, уродующему человеческую личность (повесть «Посторонний», 1953; романы «Долгая мечта», 1958, «Сегодня, господи», 1963, и др.).

Соч.: Black boy, N. Y., 1945; White man, listen!, Garden City (N. Y.), 1957; в рус. пер. - Дети дяди Тома, М., 1939; Рассказы, М., 1962.

Лит.: Мендельсон М., Современный американский роман, М., 1964; Webb С., R. Wright. A biography, N. Y., [1968].


Райт (Wright) Томас (1711, Байерс-Грин, близ г. Дарем, - 1786, там же), английский астроном. Высказал гипотезу о строении Вселенной, согласно которой большинство наблюдаемых нами звёзд составляет обособленную систему сильно сплюснутой формы.

Соч.: An original theory or new hypothesis of the Universe..., L., 1750.


Райт (Wright) Франк Ллойд (8.6.1869, Ричленд-Сентер, штат Висконсин, - 9.4.1959, Тейлизин-Уэст, штат Аризона), американский архитектор, основатель и ведущий мастер школы органической архитектуры. Законченного профессионального образования не получил. Работал в Чикаго у архитектора Дж. Л. Силеби (с 1887) и Л. Салливена (с 1888), влияние которого на Р. было решающим. Однако уже в первых постройках Р. симметричные схемы учителя получают напряженно-экспрессивную романтическую трактовку (дом Чарнли в Чикаго, 1891). Романтические тенденции усиливаются у Р. после 1893, когда он начинает работать самостоятельно, и особенно с 1900 - в его серии «домов прерий». Среди них выделяются дом Уиллитса в Хайленд-Парке (штат Иллинойс, 1902) и дом Роби в Чикаго (1909), в которых Р. под влиянием японской архитектуры впервые осуществляет идею единой системы «перетекающих» внутренних пространств. Непрерывными горизонтальными полосами окон, террасами и лоджиями, свесами кровель интерьеры этих распластанных построек естественно связываются с окружающей средой. Органичное включение архитектурных форм в ландшафт сочетается у Р. с раскрытием специфических свойств строительных материалов и конструкций. Эти идеи находят отражение и в более крупных сооружениях Р. начала 20 в. (здание фирмы «Ларкин» в Буффало, 1905; отель «Импириал» в Токио, 1916-22, разобран в 1960-е гг.). Выставка проектов Р. в Берлине (1910) оказала значительное воздействие на дальнейшее развитие европейской архитектуры; вместе с тем в США творчество Р. оставалось непризнанным вплоть до конца 30-х гг. В начале 20-х гг. Р. строит дома из бетонных блоков, ритмически членя их фасады с помощью многократного повтора стандартных элементов (дом Милларда в Пасадене, штат Калифорния, 1923). В 30-е гг. Р. становится лидером течения, противопоставляющего конформистским и техницистским тенденциям Функционализма идею архитектуры - связующего звена между человеком и природой. Программное произведение Р. этого периода - дом Кауфмана («Дом над водопадом») в Бер-Ране (штат Пенсильвания, 1936) смело вынесенные консоли которого продолжают уступы скал над лесным ручьем. Опираясь на аналогии с природными формами, Р. создаёт «древоподобные» структуры высотных зданий с бетонными «стволами», вмещающими вертикальные коммуникации, и расходящимися от них «ветвями» - консольными перекрытиями (лаборатория в Рейсине, штат Висконсин, 1949; «Башня Прайса» в Бартлсвилле, штат Оклахома, 1956). В ряде сооружений 30-50-х гг. Р. стремится уйти от принципа прямоугольности и организует пространство на основе углов в 60° и 120°, круга и спирали («дом-соты» - дом Ханна в Пало-Альто, штат Калифорния, 1937). Завершение этой серии экспериментов - здание Музея Гуггенхейма в Нью-Йорке (проект 1943-1946, строительство 1956-59), где главный объём сформирован спиральным пандусом, охватывающим перекрытый прозрачным куполом световой дворик, и где цельности внутреннего пространства отвечает непрерывность «текучей» формы ограждения. Воззрения Р. как теоретика Дезурбанизма получают выражение в его проекте «Бродэйкр-сити» (1935), предлагающем полное растворение городской застройки в ландшафте.

Творчество Р. образует прямую связь между поисками архитекторов конца 19 в. и достижениями мировой архитектуры середины 20 в. Сохраняя верность сентиментальной мечте о жизни среди природы и усматривая в принципах органической архитектуры возможности гуманизации человеческого существования, Р. был и одним из основоположников Рационализма в современной архитектуре. В социально-философском плане гуманизм Р. сочетался с индивидуализмом (часто в духе Ф. Ницше), устремленным скорее к свободе личности от общества, чем к её свободе, обеспеченной обществом.

Соч.: An organic architecture, the architecture of democracy, L., 1939; On architecture. Selected writings, N. Y., [1941]; An autobiography, N. Y., 1943: The future of architecture, N. Y., 1953; An American architecture, N. Y., 1955; A testament, N. Y., 1957; The living city, N. Y., 1958; в рус. пер. - Будущее архитектуры, М., 1960.

Лит.: Гольдштейн А. Ф., Франк Ллойд Райт, М., 1973; Hitchcock Н. R., In the nature of materials, N. Y., 1942; Zevi B., Frank Lloyd Wright, 2 ed., Mil., 1954: Scully V. J., Frank Lloyd Wright, N. Y., [1960].

Современная зарубежная архитектура. Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке (1956-59, архитектор Ф. Л. Райт), разрез.
Ф. Л. Райт. Дом Кауфмана («Дом над водопадом») в Бер-Ране. США. 1936.
Манхаттан, Музей Соломона Р. Гуггенхейма (1956-59, архитектор Ф. Л. Райт).
Ф. Л. Райт. Дом Уиллитса в Хайленд-Парке (штат Иллинойс, США). 1902.
Органическая архитектура. Ф. Л. Райт. Дом Уиллитса в Хайленд-Парке (штат Иллинойс). 1902. План 1-го этажа (1 - подъезд и вестибюль; 2 - гостиная; 3 - столовая; 4 - хозяйственные помещения).
Ф. Л. Райт.
Дом Роби в Чикаго. 1909.
Дом Дж. Старджеса в Брентвуд-Хайтсе (штат Калифорния). 1938.
Синагога в Филадельфии. 1959.
Дом Кауфмана («Дом над водопадом») в Бер-Ране (штат Пенсильвания). 1936. Интерьер.
Магазин Морриса в Сан-Франциско. 1948. Интерьер.
Ресторан в Чикаго. 1913-14. Не сохранился.
«Башня Прайса» в Бартлсвилле (штат Оклахома). 1956.
Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке. 1956-59. Интерьер.
Башня-лаборатория компании «Джонсон» в Рейсине (штат Висконсин). 1950.


Райт (Wright) Фрэнсис (Фанни) (6.9.1795, Данди, Шотландия, - 13.12.1852, Цинциннати, Огайо), деятель рабочего движения США. В США жила (с перерывами) с 1818. В 1825 основала близ Мемфиса (штат Теннесси) колонию, состоявшую из выкупленных на собственные средства негров-рабов (распалась в 1830). В конце 20-х гг. активно участвовала в деятельности основанной в Нью-Йорке Рабочей партии. Пропагандировала идеи утопического социализма Р. Оуэна, требовала демократизации политического строя США, введения системы широкого народного образования. Играла видную роль в агитации против рабства и была одной из первых поборниц женского равноправия в США.

Лит.: Waterman W., Frances Wright, N. Y., 1924.


Райчев Георги Михалев [7.12.1882, Топрак-Хисар (Землен) Старозагорского округ, - 18.2.1947, София], болгарский писатель. Печатался с 1907. В ранних произведениях заметно влияние натурализма («Царица Неранза», 1910, опубликовано 1920, и др.). После 1-й мировой войны 1914-18 обратился к конкретно-реалистическому воспроизведению душевного состояния маленького человека, подавленного социальной несправедливостью («Маленький мир», 1919; «Грех», 1921; «Лина», 1922). Автор сборников «Песня о лесе» (1928), «Легенда о деньгах» (1931) и др. В своих лучших произведениях Р. стоял на позициях реалистического искусства, отстаивая идеи народности и гуманизма.

соч.: Съчинения, т. 1-2, С., 1968; в рус, пер. - Маленький мир. Повести и рассказы, [Вступ. ст. В. Андреева], М. - Л., 1962.

Лит.: Константинова Е., Георги Райчев, С., 1970.


Райчихинск город областного подчинения в Амурской области РСФСР. Конечная станция ж.-д. ветки от станции Бурея (на Транссибирской магистрали). 27 тыс. жителей (1974). Крупный центр угольной промышленности (бурый уголь). Разработки ведутся открытым способом. ГРЭС, свето-технический, стекольный, ремонтно-механический и др. заводы, обувная фабрика. Вечерний индустриальный техникум, медицинское училище. Возник в 1933, город - с 1944.


Райятвари [от араб. райят (см. Райяты), перешедшего в индийские языки в значении «тягловый крестьянин»], земельно-налоговая система в Индии. Была введена на части территории Индии английской колониальной администрацией: в Мадрасском президентстве в 1818-23, в Бомбейском - в 1818-28, в Ассаме и Бераре - в середине 19 в. Впервые введена в двух округах Мадраса в 1792. В районах действия Р., где в ходе английского колониального завоевания была ликвидирована феодальная знать, владельческие права на землю, в отличие от районов Заминдари, были закреплены за полноправными общинниками-мирасдарами, патдарами (основная часть райятов), включая феодализировавшуюся общинную верхушку, за арендаторами общины, уплачивавшими ренту - налога казну, за арендаторами вновь освоенных земель и за частью ремесленников и слуг общины. Райяты обладали правом свободного отчуждения и наследования земель, но юридически считались вечно-наследственными государственными арендаторами (верховным земельным собственником являлось колониальное государство). С 1835 был проведён земельный кадастр, снижены ставки земельного налога, пересматривавшиеся с этого времени не ежегодно, а каждые 30 лет. Реформа Р. была завершена в 1870-х гг. принятием по провинциям земельно-налоговых кодексов, установивших порядок регистрации земельных владений и налогообложения. Во 2-й половине 19 в. Р. была введена на государственных землях в крупных княжествах. В районах Р. земля постепенно концентрировалась у помещиков (в основном у мелких и средних) - выходцев из верхушки общины, ростовщиков, торговцев и др. городских имущих слоев; в конце 1940-х гг. им принадлежало около 60% земель в районах действия Р. К началу проведения земельных реформ (1950-е гг.) правительством независимой Индии Р. охватывала 57% частновладельческих земель. После отмены системы заминдари (1950-е гг.) земельно-налоговая система Р. была распространена на всю Индию. Хотя в 50-60-х гг. по штатам формально установлены пределы частного землевладения, сохраняется концентрация значительной части обрабатываемых земель у помещиков и кулаков. В начале 70-х гг. индийское правительство приняло решение о проведении нового снижения «потолка» землевладения. С 1972 в ряде штатов (Керале, Западной Бенгалии, Ассаме и др.) начала проводиться аграрная реформа, направленная на снижение «потолка» землевладения.

Г. Г. Котовский.


Райяты райат (араб., множественное число райа, райя, буквально - паства, стадо), в мусульманских странах Ближнего и Среднего Востока первоначально все подданные, затем собственно податное сословие - крестьяне и горожане (в этом смысле встречается уже в 9 в.). В позднее средневековье - преимущественно плательщики поземельной подати -Хараджа, т. е. феодально-зависимые крестьяне; юридически они считались свободными, но фактически были лишены права перехода (в отличие от ранджбаров в Азербайджане и Армении 16 - 1-й половины 19 вв., лично зависимых от землевладельца). Запрещение права перехода для Р. было отменено в Иране в начале 20 в. В Османской империи с 18 в. турки стали называть Р. (райя) только немусульманское население независимо от социального положения.


Рак (лат. Cancer) зодиакальное созвездие (см. Зодиак), наиболее яркая звезда, имеет блеск 3,5 визуальной звёздной величины. В созвездии Р. находится видимое невооружённым глазом рассеянное звёздное скопление М44 (Ясли). 2 тыс. лет назад, когда складывалась астрономическая терминология, точка зимнего солнцестояния находилась в созвездии Р., вследствие чего Северный тропик Земли называется тропиком Рака. Наилучшие условия для наблюдений в январе - феврале; созвездие видно на всей территории СССР. См. Звёздное небо.


Рак канцер (лат. cancer, carcinoma, от греч. karkínos - рак, краб), злокачественная опухоль из эпителиальной ткани. Происхождение термина связано, вероятно, с тем, что наиболее доступные для наблюдения формы заболевания - Р. молочной железы, Р. кожи - часто прорастают в окружающие ткани тяжами, напоминающими клешни рака. Во многих странах (например, во Франции) данным термином обозначают любые злокачественные опухоли независимо от их тканевого происхождения и строения.

Раковая опухоль состоит из основной ткани, определяющей её природу (эпителиальной паренхимы), и соединительнотканного «каркаса» (стромы) с кровеносными и лимфатическими сосудами. В соответствии с выделением двух типов нормального эпителия - цилиндрического и плоского - различают цилиндроклеточный Р. (железистый Р., аденокарционома) и плоскоклеточный Р. Первый берёт начало чаще всего из клеток желёз, расположенных в слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта, второй - из покровных клеток кожи и слизистых оболочек рта, дыхательных, мочевых и половых путей. В зависимости от степени развития стромы опухоль может быть плотной (скирр) и мягкой (медуллярный, или мозговидный, Р.).

Иногда раковые клетки частично сохраняют функции исходной ткани (например, клетки Р. желудка могут продуцировать слизь - так называемый слизистый Р.), но, как правило, они атипичны, их величина и форма значительно варьируют, специальные функции эпителия утрачены или извращены. Так, при плоскоклеточном Р. свойственное нормальному плоскому эпителию кожи ороговение поверхностных клеток переходит в формирование своеобразных округлых масс рогового вещества - «жемчужин», лишённых функционального значения. Раковые клетки отличаются от нормальных своими цитогенетическими (неправильный Митоз, нарушения Кариотипа), электронномикроскопическими (сокращение числа и упрощение структуры митохондрий, дезорганизация мембранных образований и др.), биохимическими (изменение спектра ферментов, содержания и состава ДНК, РНК), иммунологическими (выпадение некоторых нормальных и появление опухолевых антигенов) и др. особенностями. Атипия может затронуть и строму Р., которая приобретает черты, характерные для саркомы; в этих случаях говорят о карциносаркоме.

Возникновению Р. обычно предшествуют патологические процессы, объединяемые понятием Предрак. Характерное свойство Р. - способность прорастать в соседние здоровые ткани и разрушать их (инфильтрирующий рост). При этом нередко повреждаются кровеносные или лимфатические сосуды, раковые клетки разносятся по организму с током крови и главным образом лимфы и оседают в различных органах и тканях. В результате образуются вторичные узлы (см. Метастаз). Для отдельных видов Р. характерно метастазирование в определённые органы. Например, Р. лёгких, предстательной, молочной или щитовидной желёз часто метастазирует в кости.

Раковая ткань может подвергнуться частичному Некрозу и распаду, вследствие чего возникают кровотечения, ведущие к анемии. Участки некроза могут инфицироваться и нагнаиваться; вторичная инфекция осложняет течение Р., что при позднем обращении больного за медицинской помощью затрудняет диагностику. Раковые опухоли некоторых локализаций могут нарушать жизненно важные функции организма. Например, Р. пищевода приводит к вынужденному голоданию, Р. мочевых путей - к задержке мочи и т.п. В поздних стадиях Р. иногда развивается тяжёлое общее истощение - раковая Кахексия. Важную роль в диагностике Р. играют рентгенологические и цитологические методы исследования, Биопсия. Подробнее о причинах, методах диагностики, лечения и профилактики Р. см. в статьях Бластомогенное действие излучений, Канцерогенные вещества, Опухолеродные вирусы, Онкология, Опухоли, см. также лит. при этих статьях.

Л. М. Шабад.


Рака (от лат. arca - ящик, ковчег, гроб) большой ларец в форме саркофага, сундука, иногда архитектурного сооружения, нередко украшенный различными изображениями, драгоценными камнями и др. и предназначенный для хранения мощей святых. Р. устанавливалась в церкви, обычно на возвышении, под балдахином. Некоторые Р. отличаются высокими художественными качествами [рака св. Зебальда в церкви Зебальдускирхе в Нюрнберге, бронза, 1508-19, скульпторы П. Фишер и сыновья; рака Сергия Радонежского в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, серебро, 16 в. (сень - серебро, 18 в.)].

П. Фишер и сыновья. Рака Св. Зебальда. Бронза. 1508-19. Церковь Зебальдускирхе. Нюрнберг.


Рака тропик то же, что Северный тропик; см. Тропики.


Рак-богомол (Squilla mantis) один из видов отряда ротоногих ракообразных; назван так за некоторое сходство с насекомыми богомолами. Длина до 20 см. Обитает в Средиземном море. Живёт на дне в норах. Хищник; хватает добычу (ракообразных, моллюсков) сильно развитой второй парой грудных ног. Имеет промысловое значение. Близкий вид - S. desmarcstii встречается также в Ла-Манше и Северном море.

Рис. к ст. Рак-богомол.


Раквере город, центр Раквереского района Эстонской ССР. Ж.-д. станция на линии Таллин - Нарва, в 98 км к В. от Таллина. 19 тыс. жителей (1974). Производство торгового оборудования; комбинаты: крахмало-паточный, мясной, молочных продуктов, лесной; солодовый завод. Педагогическое училище. Драматический театр. Краеведческий музей. Р. впервые упоминается в 13 в.; на горе Валлимяги руины замка 13 в. В районе - опорно-показательный совхоз-техникум «Винни».


Ракель (нем. Rakel) тонкая пластина в виде ножа, входящая в состав печатного устройства машин глубокой печати и трафаретной печати. В глубокой печати Р. делается из стали и используется для удаления избытка жидкой краски с поверхности цилиндрической формы. В трафаретной печати применяются Р. из резины для разравнивания и продавливания густой краски через отверстия сетчатой формы.


Ракета (нем. Rakete, от итал. rocchetta, уменьшительное от rocca - веретено) летательный аппарат, который перемещается в пространстве благодаря реактивной тяге, возникающей при отбросе ракетой части собственной массы (рабочего тела (См. Рабочее тело)). В общем случае Р. включает следующие узлы: один или несколько ракетных двигателей; источник исходной (первичной) энергии; ёмкости с рабочим телом; полезный груз. Для полёта Р. не требуется окружающая среда, что делает Р. единственно пригодным аппаратом для полётов в космос. Основные энергетические и эксплуатационные характеристики Р. определяются типом ракетного двигателя и видом топлива. Практически все современные Р. имеют двигатели, работающие на химическом топливе (см. Жидкостный ракетный двигатель, Твёрдотопливный ракетный двигатель (См. Твердотопливный ракетный двигатель)). Важнейшее значение для Р. имеет сила тяги, развиваемая двигателем Р., и скорость истечения реактивной струи из его сопла; тяга двигателей Р. для запуска космических летательных аппаратов достигает 10 Мн, скорость истечения реактивной струи 3000-4500 м/сек.

Р. применяются в военном деле (см. Ракетное оружие), для научных исследований, для запуска космических аппаратов. Р. бывают неуправляемые (некоторые типы противотанковых, зенитных, авиационных Р.) и управляемые. Управляемая Р. имеет комплекс устройств, с помощью которых она может принудительно изменять характеристики движения во время полёта. К управляемым баллистическим ракетам относятся, например, Р., которые значительную часть траектории после выключения двигателя движутся по инерции; например, в гравитационном поле Земли Р. движется по кривой, которая является частью эллипса и называется баллистической кривой (см. Баллистика). По важнейшим конструктивным признакам Р. подразделяют на одиночные (одноступенчатые) и составные ракеты (многоступенчатые), включающие несколько ракетных ступеней. Современная одноступенчатая Р. обычно состоит из головного, приборного, топливного и двигательного отсеков. В головном отсеке размещается полезный груз (в боевых ракетах - заряд взрывчатого вещества), в приборном находятся системы управления и др. приборы. В отличие от Р. с жидкостным двигателем, в твёрдотопливных Р. топливные и двигательные отсеки совмещены, т.к. весь запас топлива размещен в камере двигателя. См. также Пусковая система, Крылатая ракета, Пусковая установка, Ракета-носитель, Реактивный двигатель.

Л. А. Гильберг.

21/2103706.tif

Составная ракета: 1, 5, 8 - жидкостные ракетные двигатели 1-й, 2-й, 3-й ступени; 2 - стабилизатор; 3, 6, 9 - баки горючего 1-й, 2-й, 3-й ступени; 4, 7, 10 - баки окислителя 1-й, 2-й, 3-й ступени; 11 - приборный отсек с аппаратурой системы управления; 12 - полезный груз; 13 - головной обтекатель; 14 - механизм отделения космического объекта; 15 - стык между 2-й и 3-й ступенью; 16 - стык между 1-й и 2-й ступенью.


Ракета метеорологическая см. Метеорологическая ракета.


Ракета-носитель многоступенчатая (2-4 ступени) баллистическая Ракета для выведения в космос искусственных спутников Земли, автоматических межпланетных станций, космических кораблей, орбитальных станций и др. полезных грузов. В зависимости от энергетических характеристик и способности выводить на орбиту искусственного спутника Полезный груз определённой массы Р.-н. можно условно разделить на следующие классы: лёгкие (до 500 кг), средние (до 10 т), тяжёлые (до 100 т), сверхтяжёлые (свыше 100 т). Большинство Р.-н. создано на основе межконтинентальных баллистических ракет или баллистических ракет средней дальности.

На первых ступенях Р.-н. в качестве компонентов топлива, как правило, используются керосин и жидкий кислород, например «Восток» (СССР), «Атлас-Аджена» (США). Жидкостные ракетные двигатели верхних ступеней Р.-н. обычно работают на высококипящих компонентах топлива, например Р.-н. «Космос» (СССР), «Атлас-Аджена», «Титан-2» (США), а также на жидких водороде и кислороде, например «Атлас-Центавр», «Сатурн-5» (США).

Отличительная особенность последних ступеней некоторых Р.-н. - возможность многократного включения их двигателей, что позволяет осуществлять манёвры для изменения высоты и наклонения орбиты, а также старта полезного груза с орбиты искусственного спутника. Наряду с использованием жидкостных ракетных двигателей как основных двигателей большинства Р.-н., на некоторых из них применяются т. н. стартовые твердотопливные ракетные двигатели, которые крепятся к корпусу 1-й ступени, например «Торад-Аджена» (США).

Р.-н. могут выводить на круговую геоцентрическую орбиту полезный груз массой от нескольких кг до нескольких десятков т и сообщать ему необходимую скорость. Все Р.-н. характеризуются сравнительно малой массой и большими запасами топлива (масса топлива 85-90% от стартовой массы ракеты). Стартовая масса Р.-н. составляет от нескольких десятков до нескольких тыс.т. Продолжительность активного участка некоторых Р.-н. свыше 17 мин. Полёт проходит в большом диапазоне высот.

Г. А. Назаров.


Ракета сигнальная (осветительная) сигнальный (световой) патрон, применяется в войсках для взаимного опознавания, целеуказания, подачи команд и освещения местности на короткое время. Сигнальные и осветительные ракеты по устройству одинаковы и различаются лишь так называемой звёздкой, содержащей соответствующий назначению пиротехнический состав. Р. с. состоит из картонной гильзы с металлическим дном, наполненной вышибным зарядом, звёздкой и пыжами (для уплотнения). Звёздка выстреливается из специального пистолета-ракетницы или запускается с руки с помощью имеющегося на дне патрона приспособления, горит 5-7 сек и даёт радиус освещения 100 м или сигнал различного цвета в зависимости от пиротехнического состава, видимый ночью на расстоянии до 7 км, днём до 2 км.


Ракетная двигательная установка (РДУ) силовая установка ракеты, ракетного самолёта или космического летательного аппарата.


Ракетная ступень отделяемая часть составной ракеты, обеспечивающая благодаря работе своих двигателей разгон ракеты на определённом участке траектории полёта. Р. с. представляет собой одноступенчатую ракету, для которой остальная часть составной ракеты (последующие ступени и головная часть) является полезным грузом. Р. с. состоит из ракетных двигателей, несущей силовой конструкции, баков с топливом, систем подачи топлива, систем управления (если они имеются на данной ступени) и механизмов для разделения ступеней. После израсходования топлива и окончания работы двигателей Р. с. отделяется от составной ракеты.


Ракетное оружие система, в которой средства поражения доставляются до цели с помощью управляемых или неуправляемых ракет; представляет собой комплекс, включающий ракету с ядерным или обычным зарядом, пусковую установку, средства наведения на цель, проверочно-пусковое оборудование, средства управления полётом ракеты, транспортные средства и другие необходимые устройства. Р. о. состоит на вооружении армий и флотов различных государств. Предназначено для поражения противника на суше, на море и в воздухе. Основные свойства Р. о.: большая дальность и высокие скорости полёта ракет, позволяющие преодолеть расстояние в несколько тыс.км за несколько десятков минут; способность доставлять к цели заряды взрывчатого вещества огромной разрушительной силы; большая точность поражения целей, манёвренность на траектории полёта и малая уязвимость, высокая степень боевой готовности.

Прообразом Р. о., видимо, были применявшиеся для осады крепостей в Индии и Китае (10-12 вв.) стрелы, к которым прикреплялась бумажная гильза, наполненная взрывчатым веществом, близким по своему составу к пороху. В конце 18 в. ракеты с железными гильзами массой от 3 до 6 кг и дальностью действия 1,5-2,5 км применялись индийскими войсками против английских колонизаторов при осаде Серингапатама. К началу 19 в. в России и др. странах были разработаны и приняты на вооружение пороховые ракеты различного устройства. В 50-60-х гг. 19 в. в России были созданы 2-, 2,5-и 4-дюймовые осколочные, фугасные и зажигательные ракеты с лёгкими пусковыми устройствами, которые поступили на вооружение войск, некоторых кораблей ВМФ и военно-морских баз. Ракеты применялись в англо-датской войне 1807-14, при Лейпцигском сражении 1813 и в сражении при Ватерлоо (1815), в русско-турецкой войне 1828-29, в Крымской войне 1853-1856, в русско-турецкой войне 1877-78. Однако затем в связи с быстрым развитием нарезной артиллерии ракеты были сняты с вооружения и забыты.

Научные и технические достижения сов. и зарубежных учёных в 20-30-х гг. 20 в. привели к быстрому развитию ракетной техники. В 30-х гг. в СССР были разработаны ракеты (реактивные снаряды (См. Реактивный снаряд)) и в 1939 применены советской авиацией в боях на р. Халхин-Гол. Одновременно разрабатывались многозарядные пусковые установки для сухопутных войск, т. н. «Катюши», получившие широкое распространение в Великой Отечественной войне 1941-45. В 1942 ракеты были приняты на вооружение в ВВС США и Великобритании, а в 1943 в ВВС Германии. Во 2-й мировой войне 1939-45 фашистской Германией была применена баллистическая управляемая ракета А-4 (ФАУ-2), боевая часть которой имела 1000 кг взрывчатого вещества. В 1944-45 по Антверпену, Брюсселю, Льежу и главным образом по Лондону всего было выпущено 10 800 ФАУ-2. Эффективность этого оружия оказалась низкой (38%). В 50-60-е гг. в СССР, США, Великобритании, Франции, позже в Китае были созданы и поступили на вооружение в войска ракеты различного назначения. Р. о. получили также страны - участницы НАТО и страны - участницы Варшавского договора.

В зависимости от места старта и нахождения цели ракеты делятся на классы: «земля - земля» (запускаются с поверхности земли или моря для поражения наземных и морских целей); «земля - воздух» (запускаются с поверхности земли или моря для поражения целей на различных высотах, в том числе боевых частей баллистических управляемых ракет); «воздух - земля» (запускаются с самолётов для поражения наземных и морских целей); «воздух - воздух» (запускаются с самолётов для поражения воздушных целей). Каждый класс ракет делится на подклассы. Ракеты могут нести ядерные или обычные заряды.

Р. о. по своему назначению, классу применяемых ракет, мощности зарядов и выполняемым задачам принято делить на стратегическое, оперативно-тактическое и тактическое.

В Советских Вооруженных Силах стратегическое Р. о. состоит на вооружении Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Воздушных Сил и Военно-Морского Флота. Оно предназначено для поражения важных стратегических объектов противника - средств ядерного нападения, административно-политических и военно-промышленных центров, крупных группировок войск (сил). Стратегические ракеты могут запускаться со стационарных шахтных устройств, с самолётов, с подводных и надводных боевых кораблей.

Оперативно-тактическое Р. о. состоит на вооружении Сухопутных войск, ВВС и ВМФ. Оно предназначено для поражения средств ядерного нападения, аэродромов, ж.-д. узлов, станций снабжения, крупных сосредоточении войск, оперативных резервов в районах сосредоточения и др. объектов в оперативно-тактической глубине противника.

Тактическое Р. о. находится на вооружении различных родов войск (сил). Оно включает самоходные пусковые установки, противотанковые управляемые и неуправляемые ракеты. Тактическое Р. о. Сухопутных войск предназначено для нанесения ударов по объектам противника и поражения его в тактической зоне. Многозарядные самоходные пусковые установки находятся непосредственно в боевых порядках войск и выполняют задачи по поддержке боя общевойсковых частей и подразделений. Противотанковые управляемые ракеты (см. Противотанковые управляемые реактивные снаряды) запускаются с переносных и самоходных пусковых установок. Неуправляемые осколочные и противотанковые ракеты состоят на вооружении родов войск Сухопутных войск и авиации. Предназначены для борьбы с танками и др. бронированными целями, а также для поражения личного состава и боевой техники противника.

Зенитные управляемые ракеты (см. Зенитный ракетный комплекс) состоят на вооружении всех видов вооруженных сил и являются основным оружием Войск ПВО.

В вооруженных силах иностранных государств Р. о. (см. табл.) наибольшее развитие получило в США. Стратегическое Р. о. вооруженных сил США составляют ракеты: наземные межконтинентальные; состоящие на вооружении стратегических бомбардировщиков; составляющие вооружение подводных лодок.

Характеристика некоторых ракет американских вооружённых сил
НаименованиеНазначениеДальностьБоевая частьДвигатель
ракетпуска, км
«Минитмен-2»СтратегическаяОколо 11000ЯдернаяТвердотопливный
«Титан-2»«около 11000ТермоядернаяЖидкостный
«Поларис А-3»«4600ЯдернаяТвердотопливный
«Посейдон»«4600««
«Першинг»Тактическая185-740«Жидкостный
«Сержант»«41-140«Твердотопливный
«Ланс»«5-120Ядерная, обычнаяЖидкостный
«Онест Джон»«9-40ЯдернаяТвердотопливный

К тактическому Р. о. относятся управляемые ракеты «Сержант», «Ланс» и «Першинг», состоящие на вооружении отдельных ракетных частей, а также ракеты, которыми вооружены самолёты-бомбардировщики и истребители тактической авиации. Предназначаются для поражения живой силы и др. объектов в оперативно-тактической глубине.

Тактические ракеты «Онест Джон», противотанковые управляемые, а также состоящие на вооружении армейской авиации предназначены для поражения важных объектов в тактической зоне противника.

В. Ф. Толубко.


Ракетное топливо вещество или совокупность веществ, представляющих собой источник энергии и рабочего тела для ракетного двигателя (РД). Р. т. должно удовлетворять следующим основным требованиям: иметь высокий удельный импульс (тяга РД при расходе топлива 1 кг/сек; см. Реактивный двигатель), высокую плотность, требуемое агрегатное состояние компонентов в условиях эксплуатации, должно быть стабильным, безопасным в обращении, нетоксичным, совместимым с конструкционными материалами, иметь сырьевые ресурсы и др.

Известны Р. т. химические и нехимические: у первых необходимая для работы РД энергия выделяется в результате химических реакций, а образующиеся при этом газообразные продукты служат рабочим телом, т. е. обеспечивают при расширении в сопле РД преобразование тепловой энергии химических превращений в кинетическую энергию потока, истекающего из сопла РД; у вторых энергия внутриядерных превращений или электрическая энергия (например, в ядерном или электрическом РД) передаётся специальному веществу, являющемуся только рабочим телом или его источником. Удельный импульс нехимических Р. т. зависит от термодинамических свойств и допустимой рабочей температуры рабочего тела, затрат энергии на создание тяги. Принципиально же по удельному импульсу эти Р. т. могут значительно превосходить химические.

Большинство существующих РД работает на химических Р. т. Основная энергетическая характеристика (удельный импульс) определяется количеством выделившейся при реакции окисления, разложения или рекомбинации теплоты (теплотворностью Р. т.) и химическим составом продуктов реакции, от которого зависит полнота преобразования тепловой энергии в кинетическую энергию потока (чем ниже молекулярная масса, тем выше удельный импульс).

По числу раздельно хранимых компонентов химические Р. т. делятся на одно-(унитарные), двух-, трёх- и многокомпонентные, по агрегатному состоянию компонентов - на жидкие, твёрдые, гибридные, псевдожидкие, желеобразные и в том числе тиксотропные, т. е. загущенные желеобразные, вязкость которых резко снижается при наличии градиента давления. Агрегатное состояние определяет конструкцию РД, его характеристики и область рационального применения. Наибольшее применение получили жидкие и твёрдые Р. т.

Все компоненты жидкого Р. т. в условиях эксплуатации находятся в баках ракеты и раздельно подаются (насосами или вытеснением сжатым газом) в камеру сгорания РД (см. также Газогенератор жидкостного ракетного двигателя). К жидким топливам предъявляются следующие специфические требования: возможно более широкий температурный интервал жидкого состояния, пригодность, по крайней мере, одного из компонентов для охлаждения жидкостного РД (термическая стабильность, высокие температура кипения и теплоёмкость), возможность получения из основных компонентов (окислителя и горючего) генераторного газа высокой работоспособности, минимальная вязкость компонентов и малая зависимость её от температуры. Наиболее широко применяют двухкомпонентные жидкие Р. т., состоящие из окислителя и горючего (см. табл.). Для улучшения характеристик РД в состав таких Р. т. можно вводить различные присадки (как добавки в виде растворов, суспензий или как третий компонент): металлы, например Be и Al, а также В, и их гидриды для повышения удельного импульса, компоненты для получения генераторного газа (если для этого не пригодны основные компоненты), ингибиторы коррозии (см. Ингибиторы химические), стабилизаторы, активаторы воспламенения, вещества (депрессаторы), понижающие температуру замерзания, и т.п. Окислитель и горючее, вступающие при контакте в жидком состоянии в химическую реакцию и вызывающие воспламенение смеси, образуют самовоспламеняющиеся топлива. Применение таких топлив упрощает конструкцию РД и позволяет наиболее просто осуществлять многоразовые запуски. Ракетно-космическая техника базируется на использовании высокоэффективных жидких Р. т.

Для вспомогательных жидкостных РД и получения генераторного газа, необходимого для привода турбонасосных агрегатов, можно применять однокомпонентные жидкие топлива (перекись водорода, гидразин), выделяющие энергию при разложении.

Твёрдые Р. т. представляют собой гомогенную смесь компонентов (баллиститные топлива - см. Баллиститы) или монолитную гетерогенную композицию, т. н. смесевые топлива. Последние могут состоять из органического горючего-связующего (например, каучука, полиуретана, полиэфирной или эпоксидной смолы), твёрдого окислителя (чаще всего перхлората аммония, а также перхлората калия, нитрата аммония и др.) и добавок различного назначения (например, для повышения энергетических характеристик - порошки Al, Mg, Be, В). Горючее-связующее способствует образованию монолитного топливного блока, определяет комплекс физико-химических свойств топлива и способ формования заряда. Основные специфические требования, предъявляемые к твёрдым Р. т.: равномерность распределения компонентов и, следовательно, постоянство физико-химических и энергетических свойств в блоке, устойчивость и закономерность горения в камере РД, а также комплекс физико-механических свойств, обеспечивающих работоспособность двигателя в условиях перегрузок, переменной температуры, вибраций.

По удельному импульсу твёрдые Р. т. уступают жидким, т.к. из-за химической несовместимости не всегда удаётся использовать в составе твёрдого Р. т. энергетически эффективные компоненты.

Основные характеристики некоторых возможных высокоэффективных двухкомпонентных жидких топлив при оптимальном соотношении компонентов (давление в камере сгорания 10 Мн/м², или 100 кгс/см², на срезе сопла 0,1 Мн/м², или 1 кгс/см²)
ОкислительГорючееПлотностьТемператураПустотный
топлива*, гв камереудельный
/см'сгорания, Кимпульс**, сек
Кислород жидкийВодород жидкий0,31553250428
Керосин1,0363755335
Диметилгидразин несимметричный0,99153670344
Гидразин1,07153446346
Аммиак жидкий0,83933070323
Четырёхокись азотаКеросин1,2693516309
Диметилгидразин >несимметричный1,1853469318
Гидразин1,2283287322
Фтор жидкийВодород жидкий0,6214707449
Гидразин1,3144775402

* Расчётная величина - отношение суммарной массы компонентов ракетного топлива (окислителя и горючего) к их объёму. ** Удельный импульс РД при давлении окружающей среды, равном нулю.

В гибридном Р. т. компоненты находятся в различных агрегатных состояниях (например, жидкий окислитель + твёрдое горючее, твёрдый окислитель + жидкое горючее). Все компоненты жидких и твёрдых Р. т. можно использовать как компоненты гибридных Р. т. По удельному импульсу эти топлива занимают промежуточное положение между жидкими и твёрдыми.

Лит.: Сарнер С., Химия ракетных топлив, пер. с англ., М., 1969; Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. Справочник, т. 1-8, под ред. академик В. П. Глушко, М., 1971-74; Космонавтика, под ред. академик В. П. Глушко, 2 изд., М., 1970 (Маленькая энциклопедия).


Ракетно-ядерное оружие оружие, в котором средством поражения является ядерный заряд, а средством доставки к цели Ракета. См. также Ракетное оружие, Ядерное оружие.


Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) вид Вооруженных Сил СССР, предназначенный для выполнения стратегических задач ракетным оружием. РВСН способны уничтожать средства ядерного нападения противника, крупные группировки его войск, военные базы, разрушать военно-промышленные объекты, дезорганизовывать государственное и военное управление, работу тыла и транспорта. Задачи РВСН могут выполнять самостоятельно и во взаимодействии со стратегическими средствами др. видов вооруженных сил путём нанесения массированных ракетно-ядерных ударов.

Главные свойства РВСН как вида вооруженных сил - способность наносить ядерные удары с высокой точностью практически на неограниченное расстояние, осуществлять широкий маневр ракетно-ядерными ударами и наносить их одновременно по всем важнейшим стратегическим объектам с занимаемых позиций, выполнять поставленные задачи в кратчайшее время и создавать выгодные условия др. видам вооруженных сил для ведения успешных военных действий. В организационном отношении РВСН состоят из частей, на вооружении которых имеются межконтинентальные стратегические ракеты и ракеты средней дальности.

Первая ракетная часть была сформирована в составе Советских Вооруженных Сил 15 июля 1946. В октябре 1947 произведён первый пуск управляемой баллистической ракеты дальнего действия Р-1. К 1955 уже имелось несколько ракетных частей, вооружённых ракетами дальнего действия. В 1957 в СССР была успешно испытана первая в мире межконтинентальная многоступенчатая баллистическая ракета. В январе 1960 было объявлено о создании нового вида Вооруженных Сил - РВСН. Во главе РВСН стоит главнокомандующий - заместитель министра обороны СССР. Ему подчиняются Главный штаб и Главное управления. Главнокомандующими РВСН были: Главный маршал артиллерии М. И. Неделин (декабрь 1959 - октябрь 1960), Маршалы Советского Союза К. С. Москаленко (октябрь 1960 - апрель 1962), С. С. Бирюзов (апрель 1962 - март 1963), Н. И. Крылов (март 1963 - февраль 1972). С апреля 1972 главнокомандующий РВСН - генерал армии В. Ф. Толубко. В вооружённых силах иностранных государств специального вида РВСН нет. В вооружённых силах США части и соединения стратегии, ракет наземного базирования входят в состав стратегического авиационного командования ВВС, во главе которого стоит командующий, непосредственно подчинённый по оперативным вопросам Комитету начальников штабов. В составе стратегического авиационного командования имеются ракетные дивизии межконтинентальных баллистических ракет, включающие каждая - два крыла межконтинентальных баллистических ракет: «Минитмен-2» и «Титан-2». Крыло «Минитмен-2» состоит из 3-4 эскадрилий, каждая из которых включает 5 отрядов (по 10 шахтных пусковых установок) и пункт управления пусками, а крыло «Титан-2» - из 2 эскадрилий (по 9 пусковых установок шахтного типа в каждой). В состав крыла входят также технические части боевого обслуживания и материально-технического обеспечения. Каждое крыло размещено на одной ракетной базе. В вооруженных силах Франции имеются баллистические ракеты средней дальности («S-2») наземного базирования. В вооружённых силах Китая имеются баллистические ракеты средней дальности и ведётся отработка межконтинентальных баллистических ракет.

Лит.: 50 лет Вооруженных Сил СССР, М., 1967: Военная стратегия, 2 изд., М., 1963; Гречко А. А., Вооруженные Силы Советского государства, М., 1974: Ядерный век и война. Военные обозрения, М., 1964.

В. Ф. Толубко.

Советские ракеты стратегического назначения на параде.
Межконтинентальная баллистическая ракета «Минитмен-2» (США).


Ракетные войска сухопутных войск род Сухопутных войск в Вооруженных Силах СССР, предназначенный для выполнения задач в бою и операции ракетным оружием. Созданы в Вооруженных Силах СССР, США, Великобритании, Франции, Китая в 50-60-х гг. в связи с разработкой и поступлением в войска ракетно-ядерного оружия.

В СССР одновременно с созданием ракетных войск стратегического назначения ракетные соединения и части Сухопутных войск были выделены в род войск.

Р. в. с. в. состоят из подразделений, частей и соединений. В зависимости от тактико-технических характеристик состоящих на вооружении ракет они делятся на части и соединения оперативно-тактического назначения и части тактического назначения. На вооружении Р. в. с. в. состоят баллистические ракеты. Пусковые установки и другие устройства, необходимые для запуска ракет, смонтированы на гусеничных и колёсных шасси, прицепах и полуприцепах. Это позволяет ракетным войскам быстро осуществлять необходимый маневр на местности. Основные свойства Р. в. с. в.: способность наносить удары на большую дальность и быстро поражать объекты противника. Р. в. с. в. способны: уничтожать средства ядерного нападения противника, поражать главные группировки его войск во всей оперативной глубине, уничтожать командные пункты, центры управления войсками, его материальные средства, узлы коммуникаций и др. важные объекты оперативного тыла; на приморских направлениях - поражать ударные группировки флота, морские десанты, военно-морские базы.

В вооруженных силах США имеются отдельные дивизионы управляемых тактических ракет «Сержант» и «Ланс» (в каждом дивизионе по 4-6 пусковых установок) и отдельные бригады ракет «Першинг» в составе 3 дивизионов по 36 пусковых установок в каждом, которые предназначены для поддержки действий армейских корпусов. В бронетанковых, механизированных и пехотных дивизиях имеются дивизионы неуправляемых тактических ракет «Онест Джон» по 4 пусковые установки в каждом, предназначенные для поражения важных объектов в тактической зоне на дальностях от 9 до 40 км.

М. Д. Сидоров.

Рис. 2. Ракета оперативно-тактического назначения.
Рис. 1. Пуск ракеты тактического назначения.


Ракетный двигатель (РД) Реактивный двигатель, использующий для своей работы только вещества и источники энергии, имеющиеся в запасе на перемещающемся аппарате (летательном, наземном, подводном). Т. о., в отличие от воздушно-реактивных двигателей, для работы РД не требуется окружающая среда (воздух, вода). В зависимости от вида энергии, преобразующейся в РД в кинетическую энергию реактивной струи, различают химические (термохимические) ракетные двигатели (ХРД), ядерные ракетные двигатели (ЯРД), электрические ракетные двигатели (ЭРД). Наибольшее распространение получили ХРД, т. е. РД, работающие на химическом ракетном топливе. ЯРД и ЭРД получат, вероятно, значительное распространение в будущем, главным образом на космических летательных аппаратах.

Известно большое число химических РД, различающихся по компонентам топлива (окислителю и горючему) их агрегатному состоянию, значению реактивной тяги, конструкции, назначению и т.п. Однако принципиальные схемы и рабочие процессы различных типов ХРД практически аналогичны. В любом из них имеется основной агрегат, состоящий из камеры сгорания и реактивного сопла (рис., а). В камере идёт окисление горючего и выделение продуктов реакции - раскалённых газов. В реактивном сопле газы разгоняются (в результате расширения) и вытекают с большой скоростью наружу, образуя реактивную струю, т. е. создавая реактивную тягу двигателя. За малым исключением все ХРД работают в непрерывном режиме, давление газов в камере сгорания остаётся при работе двигателя приблизительно постоянным. Некоторые ХРД (наименьшие по размерам) работают в импульсном режиме. По агрегатному состоянию топлива ХРД подразделяют на жидкостные ракетные двигатели (ЖРД), твердотопливные ракетные двигатели (РДТТ), РД на гибридном (комбинированном) топливе (РДГТ), желеобразном (тиксотропном), псевдосжиженном и газообразном (парогазовом) топливе.

Твердотопливные РД - родоначальники всех РД - применяются для запуска сигнальных, фейерверочных и боевых ракет (см. Реактивная артиллерия), а также в космонавтике. Достоинства РДТТ - надёжность и простота эксплуатации, постоянная готовность к действию при длительном хранении; недостатки - меньшая эффективность по сравнению с лучшими ЖРД, трудность регулирования значения и направления реактивной тяги и, как правило, одноразовость использования. РДТТ могут развивать рекордную для ХРД тягу, их удельный импульс достигает 2,5-3 (кн·сек)/кг.

Наиболее совершенные из современных РД - жидкостные РД. ЖРД, в особенности мощные, снабжены рядом сложных автоматических систем: запуска и остановки, регулирования тяги и расходования компонентов топлива, управления вектором тяги и др. Эффективность ЖРД в большой степени зависит от выбора компонентов топлива, прежде всего окислителя. Максимальная тяга единичных ЖРД приближается к 10 Мн, удельный импульс достигает 4,5 (кн·сек)/кг. В РД на комбинированном топливе используются одновременно жидкие и твёрдые компоненты топлива. Обычно в камере сгорания РДГТ размещается твёрдое горючее, а жидкий окислитель подаётся из бака - подобным сочетанием достигается большая энергопроизводительность топлива; иногда в камере размещают твёрдый окислитель, а в баке - жидкое горючее. Особенность РДГТ - гетерогенное Горение топлива. В подобных РД сочетаются достоинства и недостатки ЖРД и РДТТ; широкого применения они не получили. РД на желеобразном, псевдо-сжиженном и газообразном топливе находятся (1975) в стадии изучения.

У ядерных РД (находятся в стадии изучения) можно получить удельный импульс, значительно превышающий импульс, развиваемый ХРД. Теплота, выделяющаяся в реакторах, идёт на нагрев рабочего тела, т. е. у этих РД, в отличие от ХРД, источник энергии и рабочее тело разделены (рис., б).

Повышение удельного импульса в десятки и сотни раз достигается с помощью электрических РД, в которых в кинетическую энергию реактивной струи переходит электрическая энергия.

Теоретически РД предельных возможностей является фотонный (квантовый) РД, в котором реактивная струя образуется квантами излучения (см. Фотон). Возможная область применения фотонного ракетного двигателя - межзвёздные полёты, но пока (1975) реальных путей создания подобных РД не найдено.

По характеру использования в ракетной и космической технике РД могут быть маршевыми (основные двигатели ракеты, разгоняющие её, например, до космической скорости), управляющими, тормозными, корректирующими, ориентационными, стабилизирующими и др. В авиации нашли применение РД в качестве основных и вспомогательных (стартовых, ускорительных) двигателей.

Лит. см. при статьях об отдельных видах ракетных двигателей.

К. А. Гильзин.

Схемы ракетных двигателей: а - химического; б - ядерного; 1 - бак с жидким окислителем; 2 - бак с жидким горючим; 3 - бак с жидким водородом; 4 - насос; 5 - камера сгорания; 6 - сопло; 7 - выхлоп газов из турбины; 8 - турбина; 9 - тепловыделяющие элементы; 10 - стержни управления; 11 - защитный экран.


Ракетодром то же, что Космодром.


Ракетоносец подводная лодка, надводный корабль, самолёт, имеющие на вооружении ракеты стратегического или оперативно-тактического назначения. Термин «Р.» появился в 50-х гг. 20 в. в связи с принятием на вооружение ракетного оружия.


Ракеты боевые доставляют средства поражения к цели. По конструктивным признакам Р. б. делят на баллистические ракеты и крылатые ракеты, на управляемые и неуправляемые; по назначению - на противотанковые управляемые, тактические, оперативно-тактические и стратегические (называемые также межконтинентальными). См. также Ракетное оружие.


Раки класс беспозвоночных животных; то же, что Ракообразные.


Раки-отшельники (Paguridae) семейство морских десятиногих ракообразных. Длина тела до 17 см. Нежное брюшко помещают в пустую раковину брюхоногого моллюска, иногда - в кусок стебля бамбука. Всю переднюю часть тела Р.-о. также могут прятать в раковину (отсюда название). Около 450 видов, в морях СССР - 27 видов. Р.-о. свободно передвигаются по дну при помощи грудных ног, удерживая раковину брюшными конечностями и последней парой грудных ног. Некоторые Р.-о. живут в Симбиозе с актиниями, которые прикрепляются подошвой к раковине; своими стрекательными клетками актинии защищают себя и Р.-о. от врагов, пользуясь, в свою очередь, остатками пищи Р.-о.

Лит.: Макаров В. В., Anomura, в книга: Фауна СССР, Ракообразные, т. 10, в. 3, М. - Л., 1938; Жизнь животных, т. 2, М., 1968.

Десятиногие ракообразные: 1 - узкопалый речной рак; 2 - креветка Sclerocrangon salebrosa; 3 - рак-отшельник, живущий в пустой раковине брюхоногого моллюска, с актиниями, сидящими на раковине; 4 - креветка Pandalus borealis; 5 - камчатский краб; 6 - китайский краб; 7 - гигантский краб.


Ракита народное название некоторых видов ивы.


Ракитин Юрий Владимирович [р. 23.3(5.4).1911, г. Духовщина, ныне Смоленской области], советский физиолог растений, член-корреспондент АН СССР (1962). Член КПСС с 1943. Окончил Горьковский с.-х. институт (1932). Доктор биологических наук (1941), профессор (1946). С 1935 работает в институте физиологии растений АН СССР, с 1944 заведующий лабораторией. Выдвинул концепцию активирующего (стимулирующего), тормозящего (ингибирующего) и летального (гербицидного) действия на растения различных химических и физических факторов; разрабатывает принципы и приёмы их использования для управления жизнедеятельностью растений. Главный редактор журнала «Агрохимия» (с 1964). Награжден 2 орденами, а также медалями.

Соч.: Применение ростовых веществ в растениеводстве, М., 1947; Ускорение созревания плодов, М., 1955; Стимуляция и торможение физиологических процессов у растений, в сборнике: История и современное состояние физиологии растений в Академии наук, М., 1967, с. 135-46; Нитрат 2-оксиэтилртутидефолиант нового типа, «Физиология растений», 1974, т. 21, в. 1, с. 192-204.

Лит.: «Вестник АН СССР», 1971, № 7, с. 127.


Ракитник (Cytisus) род листопадных, реже вечнозелёных растений семейства бобовых. Невысокие кустарники, реже деревца высотой до 3 м, иногда с небольшими колючками. Листья тройчатые, реже цельные. Цветки жёлтые, белые, реже пурпуровые или розоватые, в пазушных кистях или верхушечных головках; все тычинки сросшиеся. Бобы продолговатые, 1-2- или многосемянные, раскрывающиеся; семена почковидные, плоские, с присемянником. В роде около 30 (по др. данным, до 60) видов, обитающих в Южной и Центральной Европе, Западной Сибири и С.-З. Африке. В СССР около 20 видов, растущих в степях и лесах, на каменистых и известковых склонах, приречных песках. Наиболее распространён Р. русский (С. ruthenicus). Р. - хорошие медоносы. Некоторые виды разводят как декоративные; многие ядовиты - содержат алкалоид цитизин, повышающий кровяное давление и возбуждающий дыхание.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 4, М. - Л., 1958.


Ракитное посёлок городского типа Ракитнянского района Киевской области УССР. Расположен на р. Рось (приток Днепра). Ж.-д. станция (на линии Фастов - Мироновка). 10,8 тыс. жителей (1975). Пищекомбинат, заводы: маслодельный, сахарный, комбикормовый, плодоконсервный; производство железобетонных изделий.


Ракич (Pakиh) Милан (18.9.1876, Белград, - 30.6.1938, Сребрняк, близ Загреба), сербский поэт, академик Сербской АН (1934). Изучал право в Белграде, затем в Париже (1898-1901). Печатался с 1902. Опубликовал сборники стихов в 1903, 1912, 1924, 1936. Поэзия Р., формировавшаяся под воздействием французского символизма, передаёт чувство враждебности мира человеку, мотивы скептицизма, трагической и гордой любви к родине (цикл стихов, посвященный Косову полю, 1905-11). Сила жизни, тяга к земной красоте характерны для стихов Р. о любви и природе.

Соч.: Песме, Београд, 1904; Нове песме, Београд, 1912; Песме, Загреб, 1924; Песме, Београд, 1936; Песме, Нови Сад, 1961.

Лит.: Доронина Р. Ф., Лирика Милана Ракича, в сборнике: Зарубежные славянские литературы. XX век, М., 1970; hуриh В., Милан Ракиh, Београд, 1957; Гавриловиh З., Милан Ракиh, в его кн.: Од Bojиcлава до Диса, Београд, 1958.


Раков Александр Семенович [23.11(5.12).1885, хутор Новое Кузнецове, ныне Сычёвский район Смоленской области, - 29.5.1919, деревня Выра, ныне Гатчинского района Ленинградской области, похоронен на Марсовом поле в Ленинграде], участник Октябрьской социалистической революции 1917 и Гражданской войны 1918-20. Член Коммунистической партии с апреля 1917. Родился в семье крестьянина. В 1912-13 активный деятель профсоюзного движения в Москве и Петербурге, был председателем профсоюза служащих трактирного промысла. В 1913 в рабочей комиссии 4-й Государственной думы при большевистской фракции, в апреле 1914 арестован и выслан на родину. Во время 1-й мировой войны 1914-18 призван в армию, был фельдшером. После Февральской революции 1917 член Выборгского и депутат Петроградского советов, член, затем председатель армейского комитета 42-го корпуса. В начале 1918 руководил гарнизоном Выборга, участвовал в борьбе против финской белой гвардии. В 1918-19 военком Спасского района Петрограда, с февраля 1919 военный комиссар Петроградской отдельной стрелковой бригады. Во время боев против наступавших на Петроград белогвардейцев был окружен белыми в здании штаба полка и после геройской обороны, не желая сдаваться в плен, застрелился.

Лит.: Слобожан И., Александр Раков, Л., 1965.


Раков Василий Иванович [р. 26.1(8.2).1909, Петербург], дважды Герой Советского Союза (7.2.1940 и 22.7.1944), генерал-майор авиации (1958), доктор военно-морских наук (1967), профессор (1969). Член КПСС с 1932. Родился в семье служащего. В Красной Армии с 1928. Окончил Военно-теоретическую школу лётчиков (1929), 1-ю Военную школу лётчиков, Военную школу морских лётчиков (1931), Военно-морскую академию (1942), Военную академию Генштаба (1946). Участвовал в советско-финляндской войне 1939-40 - командир эскадрильи 57-го бомбардировочного авиаполка. В Великую Отечественную войну 1941-45 на Черноморском и Балтийском флотах - командир морской авиабригады, заместитель командующего 3-й особой Севастопольской авиагруппы (1942-43), помощник командира 9-й штурмовой авиадивизии (1944), командир 12-го гвардейского авиаполка (май 1944 - февраль 1945). Совершил 68 боевых вылетов, участвовал в потоплении немецкого крейсера ПВО «Ниобе» в порту Котка. После войны на ответственных должностях в войсках. С 1948 на преподавательской работе в Военно-морской академии, с 1952 начальник кафедры, с 1971 в запасе. Награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями.

В. И. Раков.


Раковина наружное защитное скелетное образование, покрывающее тело многих беспозвоночных животных. Обычно Р. неплотно прилегает к телу и имеет отверстие, через которое животное может частично высовываться наружу. Р. состоит из органических веществ, часто с примесью углекислого кальция или инкрустированных песчинками, панцирями диатомей, иглами губок и т.п. Р. свойственны некоторым простейшим, большинству моллюсков, а также некоторым членистоногим и плеченогим. Р. раковинных амёб состоит из хитиноподобного или студнеобразного вещества и часто укреплена песчинками и др. частицами, ранее заглоченными амёбой. Р. большинства панцирных жгутиковых образована несколькими пластинками из клетчатки. Р. фораминифер чаще пропитана углекислой известью, иногда инкрустирована песчинками, редко образована только органическим веществом. Она может быть одно- и многокамерной. Размеры Р. фораминифер колеблются от 50 мкм до нескольких см. Р. моллюсков выделяется особой кожной складкой - мантией - и обычно слагается из 3 слоев. Внешний слой (периостракум) состоит из органического вещества конхина, внутренний (остракум, или фарфоровидный) - из расположенных под углом к поверхности Р. призмочек арагонита, или известкового шпата, соединённых конхином; средний слой (гипостракум, или перламутровый) состоит из наслаивающихся друг на друга пластиночек арагонита, также спаянных конхином. Р. моллюсков очень разнообразны по размерам и форме (у морского двустворчатого моллюска тридакны Р. весит до 25 кг и достигает длина 1,7 м). У панцирных моллюсков Р. состоит из 8 спинных пластинок, черепицеобразно налегающих друг на друга; у брюхоногих - имеет вид конической трубки, обычно свёрнутой в спираль; у двустворчатых - Р. из 2 створок, связанных на спинной стороне друг с другом эластическим тяжом (лигаментом) и замком. У некоторых головоногих моллюсков Р. спирально закручены и состоят из многих камер (кораблик, ископаемые аммониты). У части современных головоногих Р. внутренняя, т.к. лежит под кожей спины (каракатица, кальмар). У осьминогов, как и у некоторых представителей др. классов моллюсков, Р. редуцирована. Р. плеченогих состоит из 2 створок - спинной и брюшной (а не правой и левой, как у моллюсков), Р. ракушковых ракообразных состоит из 2 боковых створок, а у усоногих ракообразных имеет усечённо-коническую форму и образована несколькими щитками, выделяемыми мантией.

Из Р. моллюсков выделывали резцы, скребки, мотыги, рыболовные крючки, музыкальные инструменты и различные украшения. Р. употребляли также в качестве сосудов, а в некоторых странах они служили деньгами (например, Р. Каури) и амулетами. Из Р. добывают перламутр, используемый для производства пуговиц, инкрустаций и т.д. Скопления Р. образовали многие осадочные горные породы, например из Р. простейших состоят фузуниковый и нуммулитовый известняки, из Р. моллюсков - раковинный известняк и птероподовый ил.

А. В. Иванов.

Вкладка к статье Раковина


Раковинные амёбы (Thecamoebina) раковинные корненожки (Testacea), отряд простейших класса саркодовых. Цитоплазма и ядро у Р. а. подобны таковым у амёб, но, в отличие от них, Р. а. имеют раковину размером 50-150 мкм, в полости которой помещается большая часть тела, в том числе и ядро; из устья раковины выступают лишь Псевдоподии. Раковины бывают хитиноидные (Arcella), часто они инкрустированы посторонними частицами (Difflugia). Размножение бесполое путём деления. Несколько сот видов. Обычны в прибрежной зоне пресноводных водоёмов.


Раковорская битва 1268 сражение между русскими и объединёнными силами немецких и датских крестоносцев у г. Раквере (русское название Раковор) на территории Эстонской ССР, произошедшее 18 февраля. Русские войска встретились с отрядом крестоносцев в 7 км от Раквере на р. Киюла. Центр русских войск составляли новгородцы во главе с посадником Михаилом Федоровичем, правее располагались псковичи князя Довмонта, переяславцы князя Дмитрия Александровича и суздальцы князя Святослава Ярославича. На левом крыле находились войска князей Михаила Ярославича, Константина и Юрия Андреевичей. В начале боя нем. рыцари нанесли тяжёлый урон новгородцам и псковичам, но затем рус. войска перешли в наступление и разгромили крестоносцев. В результате Р. б. немецко-датская агрессия была приостановлена на 30 лет.


Раковский Адам Владиславович [12(24).12.1879, Межиречье, ныне Варшавское воеводство, ПНР, - 7.6.1941, Москва], советский физикохимик, член-корреспондент АН СССР (1933). По окончании (1903) Московского университета работал в центральной химической лаборатории министерства финансов. В 1919-1941 в институте чистых химических реактивов (ныне ИРЕА - Всесоюзный НИИ химических реактивов и особо чистых химических веществ), с 1915 одновременно преподавал в Московском университете (с 1920 профессор). Основные труды посвящены адсорбции, алкоголометрии, изучению равновесий в водно-солевых трёх- и четырёхкомпонентных системах; предложил методы приготовления многих чистых химических реактивов.

Лит.: Адам Владиславович Раковский. Сб. статей..., М., 1949 (имеется список работ Р.).


Раковский Раковский (Раковски) Георги Стойков (апрель 1821, Котел, - 9.10.1867, Бухарест), болгарский революционер. Учился в греческом училище в Стамбуле. В 1841 в Афинах основал тайное общество по организации освободительного антитурецкого восстания в Болгарии и Греции, в том же году возглавил антитурецкое выступление в Браиле (Румыния). В 1853 предпринял попытку организовать антитурецкое восстание в Болгарии; в 1854 руководил отрядом повстанцев в Стара-Планине. В 1861-62 основал в Белграде первую Болгарскую легию, в конце 1866 в Бухаресте объединил четнических воевод для планомерных действий в целях освобождения Болгарии от османского ига. В составленном Р. «Временном законе лесных народных отрядов» (1867) сформулирована мысль о превращении чет в части централизованной военной организации. Проводил идеи братской солидарности балканских народов в борьбе за освобождение.

Лит.: Ciдэльнikoв С. I., Болгарський революцioнер Георгiй Раковський, Xapkiв, 1959.

Г. С. Раковский.


Ракоед енот-ракоед, хищное млекопитающее рода енотов.


Ракома Раком, Ракомо, село, находящееся близ северо-западной оконечности озера Ильмень. В нём князь Ярослав находился во время новгородского восстания 1015. В писцовых книгах конца 15 - 16 вв. Р. числится «государевым селом» в дворцовой волости Паозерье Шелонской пятины. Раскопки обнаружили наличие культурного слоя 10 и последующих веков.


Ракообразные (Crustacea) раки, класс водных животных типа членистоногих; включает подклассы: Жаброногие ракообразные, Цефалокариды, максил лоподы (Maxillopoda), Ракушковые, высшие раки (Malacostraca). Около 20 тыс. видов. Тело Р., длина от долей мм до 80 см, состоит из головы, груди и брюшка, образованных сегментами, и покрыто хитиновой кутикулой, нередко содержащей известь и образующей панцирь. Голова состоит из предротовой лопасти (акрон) и 4 сегментов, из которых первый срастается с акроном, образуя первичную голову - протоцефалон; 3 задних сегмента образуют челюстной отдел головы - гнатоцефалон. У некоторых Р. (отряды: жаброноги, мизиды, эвфаузиевые, десятиногие, ротоногие) прото- и гнатоцефалон обособлены, у др. они, сливаясь, образуют сложную голову - синцефалон. На голове расположены 2 пары усиков (Антеннулы и Антенны), верхние челюсти (Жвалы) и 2 пары нижних челюстей (Максиллы). Усики служат органами чувств, иногда органами движения, остальные придатки участвуют в удержании и размельчении пищи. Грудь у высших Р. состоит из 8, у других из неопределённого числа сегментов. Иногда четыре передних грудных сегмента слиты с головой; их конечности превращены в Ногочелюсти. Остальные грудные конечности служат для передвижения и часто несут жабры. Голова и грудь у некоторых Р. покрыты общим головогрудным щитом, который у других Р. (например, ракушковых) имеет форму двустворчатой раковины. Брюшко у большинства высших раков состоит из 6 снабженных ножками сегментов; у др. Р. число брюшных сегментов варьирует и на них нет ног. Конечности Р. построены по двуветвистому типу; ножка состоит из 2-3-члениковой основной части и двух членистых ветвей - экзо- и эндоподита, кроме того, часто имеется жаберный придаток - эпиподит. Одна из ветвей ножки нередко не развивается. Нервная система Р. построена по типу брюшной нервной цепочки. Органы зрения - пара фасеточных глаз, реже - непарный глаз. Органы равновесия - Статоцисты. Кишечник обычно с жевательным желудком и с «печенью», открывающейся в среднюю кишку. Кровеносная система незамкнутая. Мускулистое сердце лежит на спинной стороне в околосердечной сумке. Органы дыхания - Жабры, сидящие на конечностях или на боках тела; иногда дыхание кожное. Органы выделения - Целомодукты, видоизменённые в антеннальные или максиллярные железы, открывающиеся у основания антенн или максилл. У большинства высших раков во взрослом состоянии функционируют антеннальные железы, у их личинок - максиллярные; у других групп - наоборот. Р. раздельнополы, но многие усоногие, ведущие сидячий образ жизни, гермафродиты. Оплодотворение наружное - самцы прикрепляют Сперматофоры возле половых отверстий самок. Для большинства Р. характерна личинка - Науплиус с 3 парами членистых придатков (антеннулы, антенны и жвалы); последние 2 пары построены как двуветвистые конечности. У одних Р. науплиус выходит из яйца и ведёт плавающий образ жизни, у др. его дальнейшее развитие протекает под защитой лицевых оболочек. За стадией науплиуса следует ряд др. личиночных стадий (с каждой линькой число сегментов и относящихся к ним пар конечностей постепенно возрастает). Некоторым Р. (ветвистоусые, мизиды, кумовые, равноногие, бокоплавы, многие десятиногие) свойственно прямое развитие - из яйца выходит более или менее сформированный рачок.

Большинство Р. обитает в морях, составляя основную массу Планктона и иногда значительную часть Бентоса. В пресных водах Р. также преобладают в планктоне. К жизни на суше приспособились лишь немногие Р. (мокрицы, морские блохи, некоторые тропические десятиногие). Все мешкогрудые Р., часть веслоногих и усоногих - паразиты. Большинство планктонных Р. питается бактериями, др. - одноклеточными организмами, детритом; донные - частицами органических веществ, растениями или животными; бокоплавы поедают трупы животных, чем способствуют очищению водоёмов.

Происхождение Р. неясно. По одной гипотезе, они произошли от древних вымерших членистоногих - трилобитов, по другой, - от кольчатых червей, независимо от трилобитов. В ископаемом состоянии Р. известны начиная с кембрия. Среди ископаемых Р. особенно многочисленны листоногие и ракушковые; последние являются в стратиграфии руководящими ископаемыми. Многие десятиногие Р. используются человеком в пищу и служат объектами промысла и разведения (камчатский краб, омары, лангусты, креветки, речные раки и др.). Р. служат пищей многим промысловым рыбам (например, сельдям и дальневосточной сардине). Некоторые паразитические веслоногие наносят серьёзный вред рыбам; есть Р., разрушающие деревянные сооружения в море; усоногие Р. обрастают днища морских судов (см. Обрастания); китайский мохнаторукий краб, появившийся недавно в Европе, роет норы, разрушая набережные и плотины, рвет рыболовные сети и портит попавшую в них рыбу. Некоторые Р. - промежуточные хозяева паразитических червей (лентеца широкого, ришты, скребней и др.).

Лит.: Бирштейн Я. А., Высшие раки (Malacostraca), в книга: Жизнь пресных вод СССР, т. 1, М. - Л., 1940; Большой практикум по зоологии беспозвоночных, ч. 2, М., 1946; Яшнов В. А., Класс Crustacea - ракообразные, в книге: Определитель фауны и флоры северных морей СССР, М., 1948; Гурьянова Е. Ф., Бокоплавы морей СССР и сопредельных вод, М. - Л., 1951; Иванов А. В., Промысловые водные беспозвоночные, М., 1955; Беклемишев В. Н., Основы сравнительной анатомии беспозвоночных, 3 изд., т. 1-2, М., 1964: Жизнь животных, т. 2, М., 1968; Догель В. А., Зоология беспозвоночных, 6 изд., М., 1974.

А. В. Иванов.

21/2103715.tif

Ракообразные: 1 - жаброног (Branchinecta paludosa), дл. 24 мм; 2 - щитень (Apus cancriformis), дл. щита до 7,5 см; 3 - дафния (Daphnia magna), дл. 3 мм; 4 - каланус (Calanus finmarchicus), дл. до 5,5 мм; 5 - Derocheilocaris typicus, дл. до 0,5 мм; 6 - Candona candida, дл. раковины до 1,2 мм; 7 - морской жёлудь (Balanus hammeri), выс. до 9 см; 8 - Dendrogaster dichotomus, ширина ветвей в размахе до 8 см; 9 - Nebalia bipes, дл. 1 см; 10 - Bathynella natans, дл. до 1 мм; 11 - Mysis oculata, дл. до 4 см; 12 - озёрный бокоплав (Gammarus lacustris), дл. до 2 см; 13 - водяной ослик (Asellus aquaticus), дл. до 20 мм; 14 - Apseudes spinosus, дл. до 15 мм; 15 - Diastylis rathkei, дл. до 2 см; 16 - камчатский краб (Paralithodes camtschatica), ширина панциря до 25 см; 17 - речной рак (Astacus leptodactylus), дл. 25 см; 18 - креветка (Pandalus borealis), дл. до 15 см; 19 - рак-богомол (Squilla mantis), дл. до 20 см.


Ракорд (франц. raccord - скрепление, присоединение, от raccorder - приладить, присоединить одно к другому) зарядный (заправочный) участок кинофильма или записи на магнитной ленте.

Р. кинофильмов подразделяют на защитные и т. н. стандартные. Защитный Р. служит для защиты начала и конца каждой части кинофильма от повреждений и обрывов. Он представляет собой отрезок чистой, неповрежденной киноплёнки длиной 10-30 см, подклеенный к стандартному Р. У стандартного Р. имеются опознавательный, зарядный и переходный участки. На опознавательном участке указывают название фильма, номер его части, помечают начало или конец части, приводят производственно-технические сведения; на зарядном - делают отметки, необходимые для правильной зарядки фильма в кадровое окно и звуковую часть кинопроектора; на переходном - ставят знаки, обеспечивающие согласованный переход с одного кинопроектора на другой при непрерывной демонстрации фильма.

Р. магнитной фонограммы выполняет одновременно защитные и опознавательные функции. Он представляет собой отрезок основы магнитной ленты (без рабочего слоя), покрытый цветным лаком. На Р. профессиональной фонограммы отпечатывают или надписывают опознавательные сведения, например название записи, длительность её звучания и др. Начало фонограммы иногда обозначают Р. зелёного, жёлтого, синего или коричневого цвета (цвет соответствует скорости воспроизведения: 38; 19; 9,5 или 4,75 см/сек); её конец - Р. красного цвета. Для разделения различных фонограмм между ними вклеивают белый Р. В фонограммах для бытовых магнитофонов на Р. отпечатывают номер программы и дорожки. В профессиональной видеозаписи Р. представляет собой отрезок магнитной ленты, служащий для защиты начала и конца видеограммы от повреждений, для нанесения опознавательных надписей, а также тестсигналов для настройки аппаратуры.

С. Д. Карипиди.


Ракоскорпионы вымершие хелицеровые членистоногие; то же, что Эвриптериды. Название «Р.» ныне употребляют редко, т.к. в прежнем понимании оно обозначало группу ископаемых форм, более обширную, чем эвриптериды.


Ракоци (Rákóczi) Дьёрдь I Ракоци (8.6.1593, Серенч, - 11.10.1648, Дьюлафехервар), князь Трансильвании (с 1630). Преемник и продолжатель политики Бетлена Габора. Заключил в 1643 союз со Швецией и принял участие в Тридцатилетней войне 1618-48. В февраля 1644 во главе 30-тыс. войска выступил в поход против Габсбургов. Был поддержан населением (особенно крестьянством, поднявшимся на борьбу за национальное освобождение) на С. Венгерского королевства. Заняв большую часть Словакии, в 1645 соединился со шведскими войсками, осаждавшими Брно. В декабре 1645 заключил в г. Линц мирный договор с венгерским королём Фердинандом III Габсбургом, закрепивший успешные результаты походов Р. Установил дружественные связи с Б. Хмельницким. Поощрял развитие горнорудного промышленного ремесла, торговли.


Ракоци Ференц II (Rákóczi Ferenc) [27.3.1676, Борши, - 8.4.1735, Родосто (ныне Текирдаг), Турция], руководитель антигабсбургской освободительной войны венгерского народа в 1703-11. Из семьи крупных феодалов Венгрии и Трансильвании, сын Ракоци Ференца I и Илоны Зриньи. Воспитывался в иезуитской школе. С 1692 ишпан (управляющий) Шарошского комитата. В июне 1703 возглавил освободительную антигабсбургскую войну в Венгерском королевстве (см. Ракоци Ференца II движение 1703-11). В июле 1704 избран трансильванским князем. Р. создал регулярную венгерскую армию, установил (1707) связи с Россией. После поражения освободительной войны эмигрировал (1711) в Россию. Жил затем во Франции и Турции. В 1906 прах Р. перенесён из Турции в Венгрию.

Ракоци Ференц II.


Ракоци Ференца II движение 1703-11 освободительная антигабсбургская война в Венгерском королевстве, возглавленная Ракоци Ференцем II. Началась 21 мая 1703 антифеодальным восстанием крепостных крестьян на С. собственно Венгрии. К концу 1703 почти вся территория Венгерского королевства находилась под контролем повстанцев - куруцев, требовавших ликвидации феодального и иноземного гнёта. В июле 1704 при поддержке укр., рум. и словац. крестьян повстанцы освободили от габсбургских войск Трансильванию, в декабре 1705 - Задунайский край. Под влиянием военных успехов куруцев к движению примкнула значительная часть дворянства, стремившаяся придать ему исключительно антигабсбургскую направленность. В сентябре 1705 сословное Государственное собрание в Сечени отказалось признать венгерским королём императора Иосифа I и провозгласило создание т. н. конфедерации во главе с Ракоци. Были созданы органы исполнительной власти - Сенат и Экономический совет, венгерская регулярная армия. В июне 1707 Государственное собрание в Оноде утвердило закон о низложении Габсбургов с венгерского престола. В сентябре 1707 был подписан тайный договор с Россией, произведён обмен послами. После 1707 крестьянство, убедившись, что его основные требования остаются неудовлетворёнными, стало отходить от движения, несмотря на принятие Государственным собранием в декабре 1708 закона об освобождении от крепостной зависимости участников освободительной войны. В сентябре 1708 (у местечка Тренчин) и январе 1710 (у Ромханя) повстанцы потерпели серьёзные поражения в сражениях с габсбургскими войсками. Среди дворян и католического духовенства усилилось стремление к миру с Габсбургами. В начале 1711 главнокомандующий повстанческой армией барон Ш. Каройи вступил в тайные переговоры с командующим габсбургскими войсками графом Г. Пальфи и 30 апреля 1711 изменнически заключил в Сатмаре (ныне - Сату-Маре) мирный договор. 1 мая 1711 армия куруцев (12 тыс. чел.) капитулировала на Майтенском поле. 22 июня 1711 габсбургским войскам сдалась последняя из находившихся под контролем куруцев крепость - Мукачевская.

Я. И. Штернберг.


Ракоши (Rákosi) Матьяш (9.3.1892 - 5.2.1971), венгерский политический деятель. В период Венгерской советской республики 1919 заместитель народного комиссара торговли, народный комиссар общественного производства. В 1921-24 работал в Коминтерне. Участвовал в воссоздании организаций КПВ, в сентябре 1926 был арестован и приговорён к длительному тюремному заключению (вышел из заключения в октябре 1940). После освобождения Венгрии от фашизма (1945) занимал ряд руководящих постов в компартии и правительстве страны. Находясь на этих постах, Р. допустил ошибки в деле социалистического строительства (необоснованное завышение плановых заданий, нарушение ленинских норм партийной жизни, социалистической законности). В июле 1956 решением ЦК ВПТ освобожден от должности 1-го секретаря ЦК ВПТ и выведен из состава Политбюро ЦК ВПТ. В августе 1962 ЦК ВСРП исключил Р. из партии.


Рак растений болезнь культурных и дикорастущих растений, характеризующаяся чрезмерным, неправильным разрастанием стволов, ветвей, корней, реже др. органов, приводящим к образованию наростов и опухолей. Возбудителями Р. р. в большинстве случаев являются грибы и бактерии. К заболеваниям типа рака относятся и такие, которые характеризуются возникновением на растениях трудно заживающих или незаживающих язв. Название «рак» в этих случаях условно. Из с.-х. растений наиболее распространены и вредоносны рак картофеля, бактериальный рак корней плодовых культур, чёрный рак яблони, бактериальный рак томатов.

Рак картофеля относится к числу опасных карантинных болезней. Вызывается внутриклеточным паразитом - патогенным грибом Synchytrium endobioticum класса фикомицетов. Характеризуется образованием на клубнях и столонах, реже на стеблях и листьях мясистых бугорчатых наростов, иногда превышающих по размерам клубень. При сильном поражении клубень теряет товарную ценность. При заражении столонов клубни могут вообще не развиться. Урожай резко падает. Возбудитель зимует в почве и растительных остатках в виде спор (цист), прорастающих весной с образованием одножгутиковых зооспор, которые внедряются в растения; распространяется с клубнями, послеуборочными остатками, навозом (цисты не теряют жизнеспособности при прохождении через кишечный тракт животных). Меры борьбы - возделывание ракоустойчивых сортов: Камераз, Берлихинген, Приекульский ранний и др.; карантинные мероприятия (см. Карантин растений); чёрный пар и борьба с паслёновыми сорняками; использование картофеля, пораженного раком, на корм скоту только в варёном виде; обеззараживание почвы фунгицидами.

Бактериальный рак корней плодовых культур (зобоватость корней, корневой рак) наиболее вредоносен в плодовых питомниках, особенно при заражении растений в молодом возрасте. Возбудитель - палочковидная бактерия Bacterium tumefaciens, которая, помимо семечковых и косточковых пород (яблоня, груша, вишня, абрикос, черешня), может заражать иву, розы, хризантемы, свёклу, помидоры, подсолнечник и др.; внедряется в растение в местах повреждений корневой системы, выделяет ростовые вещества (гетероауксин и подобные гибереллину), вызывающие усиленное деление клеток и образование первичных опухолей. Вторичные опухоли появляются нередко далеко от первичных и обычно бывают стерильными, т.к. возникают в результате действия двигающихся по тканям продуктов жизнедеятельности бактерий. Опухоли задерживают продвижение соков, особенно при поражении главного корня или корневой шейки. Меры борьбы - закладка питомников на участках, на которых 2-3 года не возделывались восприимчивые к болезни растения; выращивание здорового посадочного материала; выбраковка и сжигание саженцев с крупными опухолями на главных корнях и корневой шейке; обрезка наростов на боковых корнях и дезинфекция срезов медным купоросом или нафтенатом меди.

Чёрный рак яблони - опаснейшее заболевание главным образом ослабленных семечковых (яблоня, груша, айва, мушмула), реже косточковых плодовых, а также хурмы, грецкого ореха и др. растений в старых запущенных садах. Возбудитель - пикнидиальный гриб Sphaeropsis malorum - проникает в растения через повреждения, поражает кору скелетных ветвей и штамбов, листья, цветки и плоды. На коре появляются бурые вдавленные пятна, постепенно разрастающиеся концентрическими зонами, окольцовывающие ветвь и ствол и приводящие их к усыханию. Пораженные участки (вследствие образования точечных пикнид под эпидермисом) имеют вид «гусиной кожи». На листьях чёрный рак проявляется в виде коричневой пятнистости, на плодах - чёрной гнили. При сильном развитии болезни растения погибают в течение 3-4 лет. Для профилактики заболевания важна совместимость привоя и подвоя; рекомендуются прививки в крону сильнорослых и с мощной корневой системой подвоев устойчивых к болезни сортов (Бельфлёр-китайка, Пепин шафранный, Боровинка, Папировка, Пепинка литовская и др.). Меры борьбы - корчёвка погибших деревьев; обрезка заросших ветвей, зачистка пораженной коры с последующей дезинфекцией фунгицидами, покрытие ран садовой замазкой, сбор и сжигание гнилых плодов и пораженных листьев; побелка штамбов и скелетных ветвей известковым молоком.

Бактериальный рак томата. Возбудитель - бактерия Corynebacterium michiganense; передаётся с семенами, с зараженными остатками, в период вегетации - при пасынковании, с ветром, насекомыми. Поражает плоды, стебли, сосудистую систему и сопровождается увяданием ветвей и листьев. Меры борьбы - протравливание семян, дезинфекция почвы фунгицидами; прочистка посевов перед пасынкованием; уничтожение послеуборочных остатков; перепашка участков и др.

Из раковых болезней лесных пород широко распространены рак тополя и ясеня (возбудитель - бактерия Pseudomonas remifaciens), опухолевый рак сосны (вызывается бактерией Pseudomonas pini), рак-Серянка, ступенчатый рак лиственницы (возбудитель - сумчатый гриб Dasyscypha wilikommii), бактериальный мокрый рак хвойных пород (вызывается бактерией Erwinia multivora) и многие др.

Лит.: Пересыпкин В. Ф., Сельскохозяйственная фитопатология, М., 1969; Журавлев И. И., Соколов Д. В., Лесная фитопатология, М., 1969; Поспелов С. М., Арсеньева М. В., Груздев Г. С., Защита растений, Л., 1973.

М. И. Хохряков.

Рак картофеля: 1 - поражённый куст; 2 - зимние цисты; 3 - копуляция зооспор.


Ракурс Ракурс (франц. raccourci - сокращение, от raccourcir - сокращать, укорачивать) в изобразительном искусстве - перспективное сокращение изображенных предметов (см. Перспектива). В декоративных росписях Р. часто используются для наиболее эффектной передачи движения и пространства.

Лит.: Rathe К., Die Ausdrucksfunktion extrem verkürzter Figuren, L., 1938.


Ракурс киносъёмки, изображение объекта с различных точек зрения как неподвижной, так и движущейся кинокамерой. Активный приём операторского искусства, используемый для построения изобразительно-монтажной композиции фильма. Даёт возможность всесторонне показывать действие, событие, явление, а также мимику, жесты и движения человека, создавать монтажные метафоры, как бы совмещать точку съёмки оператора с точкой зрения персонажа и др.


Ракушечник ракушняк, известняк, состоящий преимущественно из раковин морских животных и их обломков. Образуется обычно в литоральной и сублиторальной зонах (см. Литораль). Подразделяется по составу слагающих его раковин на брахиоподовый, гастроподовый, конгериевый, остракодовый и др. Р. По гранулометрическому составу соответствует гравийно-галечным осадкам. Р. характеризуется большой пористостью (макропористостью), равной 22-60%; объёмная масса Р. 1100-2240 кг/м³, коэффициент теплопроводности 0,29-0,99вт/(М·К)[0,25-0,85 ккал/(ч·м·°C)]; предел прочности при сжатии 0,4-28 Мн/м2 (4-280 кг/см²). Р. легко поддаётся распиловке, обтёсыванию и различной обработке. Широко применяется в строительстве в качестве стенового и облицовочного материала; щебень и песок из Р. - заполнители для лёгких бетонов. Кроме того, Р. используется в производстве извести и др. вяжущих материалов. Добивается в карьерах. Р. широко распространён в неогеновых отложениях (см. Понтический ярус) юга СССР: в Молдавской ССР, в Крымской (Мамайское, Кутурское, Багеровское, Караларское месторождения) и Одесской области УССР, в Азербайджанской ССР (Аншеронский полуостров) и Туркменской ССР. За рубежом Р. известен в Польше, Румынии и др. См. также Органогенные горные породы.


Ракушка-Романовский (Ракущенко) Роман Онисимович (1623-1703), вероятный автор Летописи Самовидца. Происходил из реестровых казаков. Принимал участие в Освободительной войне 1648-54 против шляхетского гнёта. В 1658-63 нежинский сотник, в 1663-68 генеральный подскарбий. Из-за враждебного отношения к нему гетмана Многогрешного Р.-Р. вынужден был переехать в Брацлав, на Правобережье, где стал священником городской церкви. В 1672 священник Николаевской церкви в г. Стародубе (на Левобережье).


Ракушковые остракоды (Ostracoda), подкласс беспозвоночных животных класса ракообразных. Тело (длиной от 0,2 до 23 мм) заключено в двустворчатую раковину, пропитанную известью. Голова слабо отграничена от туловища, которое несёт 3 пары ног и заканчивается двуветвистой вилкой - фуркой. У большинства Р. один простой глазок, у некоторых - парные сложные глаза. Около 2 тыс. видов. Населяют моря и пресные воды. Большинство Р. ведёт донный образ жизни. Служат пищей некоторым промысловым рыбам. Ископаемые Р. известны в отложениях начиная с кембрия; имеют существенное значение для стратиграфии и являются важнейшими руководящими формами при разведке нефтяных и газовых месторождений.

Лит.: Бронштейн З. С., Ostracoda пресных вод, М. - Л., 1947; Жизнь животных, т. 2, М., 1968.

Ракушковый рачок из рода Cypridina.


Ракхайн одно из название Араканских гор на З. Бирмы.


Ракша птица семейства сизоворонковых отряда ракшеобразных; то же, что Сизоворонка.


Ракшеобразные (Coraciiformes) отряд птиц. Длина тела от 9 (тоди) до 160 см (птицы-носороги). Оперение у многих Р. жёсткое, яркое, часто с металлическим блеском. 9 семейств: Зимородки, Тоди, Момоты, Щурки, сизоворонковые (Coraciidae) (включая земляных ракш), куролы (Leptostomatidae) (1 вид, на Мадагаскаре и Коморских островах), Удоды, древесные удоды (Phoeniculidae) и Птицы-носороги; всего 194 вида. В СССР - 11 видов (в т. ч. 5 залётных): зимородки, щурки, сизоворонки (широкорот и Сизоворонка) и удоды. Большинство видов Р. обитает в тропиках и субтропиках, немногие проникают в умеренные широты, улетая на зиму (кроме зимородка). Селятся преимущественно в разреженных древесных насаждениях, но есть виды, живущие в степях, полупустынях и пустынях. Моногамы. Некоторые держатся стаями и селятся колониями (щурки). Гнёзда без подстилки, в закрытых местах - дуплах, трещинах скал, норах, вырытых в обрывах или на ровных местах, иногда в строениях (удоды). В кладках от 1 до 9 белых яиц. Птенцы вылупляются голыми и слепыми, развиваются медленно. Питаются Р. насекомыми и др. членистоногими, мелкими позвоночными; птицы-носороги - главным образом плодами. Щурки могут вредить, поедая пчёл.

Лит.: Шульпин Л. М., Орнитология, Л., 1940; Жизнь животных, т. 5, М., 1970.

А. И. Иванов.


Ралик (Ralik) группа коралловых атоллов и островов в Тихом океане; западная цепь архипелага Маршалловы острова. Крупнейшие атоллы: Кваджалейн (Меншикова), Эниветок, Ронгелап (Римского-Корсакова), Аилинглапалак, Джалуит и Бикини (Эшшольца). Общая площадь суши около 93 км².


Раллентандо (итал. rallentando, буквально - замедляя; сокращения - rallent., rail.) применяемое в нотном письме обозначение плавного, постепенного замедления темпа. По смыслу совпадает с Ритардандо и сближается с Ритенуто.


Ралли Земфирий Константинович [14(26).11.1848, Черновицы, - 5.6.1933, Бухарест], русский революционер, писатель и общественный деятель. С 1879 жил в Румынии, где принял румынское подданство под фамилией Арборе.


Ралли Ралли (англ. rally, буквально - слёт, сбор) 1) комплексные соревнования по автомобильному спорту на точность соблюдения заданного графика движения по определенному дорожному маршруту; дополнительные скоростные состязания, включаемые в программу Р.: гонки по шоссе, дорожкам ипподрома, участкам горных дорог и т.п., а также соревнования по фигурному вождению автомобиля. В однодневных Р. экипаж состоит из одного человека, в многодневных - из 2-3. Как правило, дистанция Р. 1000-2000 км, количество дополнительных состязаний от 20 до 40. В 2-3-дневных Р. движение автомобилей круглосуточное. Перед стартом, во время перерывов для отдыха и после финиша могут быть организованы т. н. закрытые парки со строгим режимом въезда, выезда и обслуживания машин. В Р. используются преимущественно серийные легковые автомобили с некоторыми конструктивными изменениями.

Первые соревнования типа современных Р. состоялись в 1894 по маршруту Париж - Руан - Париж, крупнейшие международные соревнования - «Ралли Монте-Карло» проводятся с 1911. С 40-х гг. 20 в. Р. получили широкое распространение во многих странах Европы (Великобритания, Франция, ФРГ, Австрия, Финляндия, Швеция, Италия, ЧССР, Польша и др.). С 1953 разыгрывается личный чемпионат Европы по Р., с 1972 - первенство мира. В крупнейших международных Р. участвуют команды спортсменов-профессионалов, представляющие крупные автомобильные фирмы. В СССР первые всесоюзные Р. состоялись в 1957, первый чемпионат страны - в 1958. С конца 50-х гг. сов. спортсмены участвуют в международных Р., в командном зачёте Р. «Тур Европы» в 1971 и 1974 они выиграли Золотой и Серебряный кубки. 2) Моторалли - туристское мероприятие, слёт мототуристов, в ходе которого команды, стартовавшие в разных местах, финишируют в пункте сбора в определенный день. Время и место старта команды определяют сами, движение на пути не регламентируется. Международная мотоциклетная федерация (ФИМ) ежегодно с 1936 проводит международный «Ралли ФИМ» (т.к. ФИМ не рекомендует национальным федерациям применять термин «Р.» к проводимым ими мотослётам, в СССР их принято называть «звёздными пробегами»). Советские мотоциклисты в 1963-73 выигрывали 8 раз главный приз «Ралли ФИМ», который присуждается национальной команде, набравшей максимальное количество зачётных очков (которое зависит от числа участников и количества пройденных ими км). На «Ралли ФИМ» разыгрывается учрежденный Центральным автомотоклубом СССР Кубок имени Ю. А. Гагарина (с 1970).

В. Ф. Лапин, Г. М. Афремов.


Рало Рало (общеслав.) земледельческое орудие, близкое по типу к примитивному плугу. Р. с железными наконечниками применялось у восточных славян в 1-м тыс. н. э. В 9-10 вв. появился плуг. В отдельных местностях некоторые виды пахотных земледельческих орудий назывались Р. до начала 20 в. (например, на Украине - орудие в виде колоды с 3-4 зубьями).


Рало единица обложения данью, налогами сельского населения в Древней Руси. В конце 13 - начале 14 вв. Р. было заменено повинностью под названием «поплужное».


Рама в древнеиндийском эпосе «Рамаяна» и «Махабхарата» герой, совершивший поход из Северной Индии на острове Ланка (Шри-Ланка) для освобождения своей жены Ситы, похищенной демоном Раваной. Р. почитается в индуизме как одно из земных воплощений (седьмая аватара) Вишну, а в вишнуизме является главным (наряду с Кришной) объектом культа. Р. - также название шестой аватары Вишну, известной как Парашурама («Рама с топором»).


Рама короли Таиланда (Сиама) из династии Чакри. Годы правления: Р. I - 1782-1809; Р. II - 1809-24; Р. Ill Нангклао - 1824-51; Р. IV Монтку - 1851-68; Р. V Чулалонгкорн - 1868-1910; Р. VI Вачиравуд -1910-25; Р. VII Прачатипок - 1925-35; Р. VIII Ананда Махидон - 1935-46; Р. IX Пумипон Адульядет вступил на престол в 1946 (коронован в 1950).


Рама в технике, стержневая система, элементы которой (стойки, ригели, подкосы) во всех или в некоторых узлах жестко соединены между собой. Р. служат в основном несущими конструкциями зданий, мостов, эстакад и др. сооружений, а также рабочих и транспортных машин. Рамные конструкции выполняются из железобетона (преимущественно), металла и дерева. Различают Р. пространственные (рис., а), представляющие собой пространственные системы, и плоские (см. Плоская система); последние отличаются большим разнообразием конструктивных форм (рис., б, в, г, д, е).

Расчёт Р. обычно производится с помощью общих методов расчёта статически неопределимых систем; метода сил, метода перемещений и смешанного метода. Для расчёта сложных Р. (например, каркасов многопролётных многоярусных зданий) используют приближённые методы, основанные на упрощении расчётных схем (например, пренебрежении смещением узлов при расчёте на вертикальную нагрузку) или на последовательных приближениях.

Лит. см. при ст. Строительная механика.

Л. В. Касабьян.

Виды рам: а - пространственная; б - однопролётная одноярусная; в - многопролётная одноярусная; г - однопролётная двухъярусная; д - многопролётная многоярусная; е - замкнутая (в виде замкнутых контуров).


Рамадан рамазан, девятый месяц мусульманского лунного календаря; см. Рамазан.


Рамадье (Ramadier) Поль (17.3.1888, Ла-Рошель, - 14.10.1961, Родоз, Аверон), французский политический и государственный деятель. С 1904 член Социалистической партии. В 1928-1940, 1945-51, 1956-61 депутат парламента. В 1938-40 министр труда. Во время 2-й мировой войны 1939-45 участвовал в Движении Сопротивления. В 1944-45 министр снабжения, в 1946-47 министр юстиции. В 1947 премьер-министр коалиционного правительства, в которое вошли коммунисты, затем государственный министр, в 1948-49 министр национальной обороны. В мае 1947 подписал декрет о выводе министров-коммунистов из правительства. Содействовал повороту к антидемократической внутренней политике и к т. н. атлантическому внешнеполитическому курсу, включавшему участие Франции в НАТО. В 1952-55 председатель Административного совета Международной организации труда.


Рамазан рамадан, девятый месяц мусульманского лунного календаря (хиджры). Согласно догме ислама, в этом месяце был «ниспослан» людям Коран. В Р. мусульмане должны соблюдать пост (см. Ураза).


Рамазанов Гилемдар Зигандарович (р. 16.6.1923, деревня Старобалаково, ныне Чекмагушевского района Башкирской АССР), башкирский советский поэт и литературовед. Член КПСС с 1943. Участник Великой Отечественной войны 1941-45. В 1949 окончил Башкирский педагогический институт. Доктор филологических наук (1966). С 1953 научный сотрудник Башкирского филиала АН СССР. Печатается с 1939. Автор сборников стихов «Наше поколение» (1947), «Слово любви» (1955), «Уральская поэма» (1960), «У отца» (1966), «Ветер времени» (1970) и др. В 1956 опубликовал монографию «Образ советского человека в башкирской поэзии», в 1965 - «Творчество Мажита Гафури», в 1973 - «Башкирские повести». Переводит на башкирский язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова. Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва. Награжден 3 орденами.

Соч.: Ћайланма эсэрзэр, т. 1-2, Офе, 1972-73; в рус. пер. - Стихи, М., 1963; Свидание с отцом, М., 1968; Конец лета, Уфа, 1972; Беспокойство, М., 1973; Полвека. Стихи и поэма, М., 1974.

Лит.: Гайнуллин М., Хусаинов Г., Писатели Советской Башкирии. Биобиблиографический справочник, Уфа, 1969.

С. Г. Сафуанов.


Рамакришна (настоящее имя - Гада д-хар Чаттерджи) [18.2.1836, Камарпукур (Западная Бенгалия), - 16.8.1886, Калькутта], индийский философ-мистик и религиозный реформатор, представитель неоиндуизма. Выступил с проповедью «всечеловеческой религии», считая, что такие конкретно-исторические формы религиозного поклонения, как индуизм, ислам, христианство, представляют собой отдельные проявления всеобщей устремлённости к единому божественному началу. Философские основы этой «всечеловеческой религии» были взяты Р. преимущественно из древнеиндийской идеалистической школы Веданта, различные направления которой он пытался согласовать, представив их в виде ступеней йогического духовного опыта (см. Йога). По Р., безграничная любовь и преданность богу (охакти) осуществляется не путём аскетического отречения от мира, а через выполнение каждым человеком своих земных обязанностей. Отстаивая необходимость общественной деятельности, Р. понимал её, однако, довольно узко - главным образом в аспекте всеобщего «духовного совершенствования». Такого рода «совершенствование» необходимо, согласно Р., для избавления от бедствий «железного века» (Кали-юга), характеризующегося всевластием денег, засильем иноземных поработителей и т.д. Учение Р. получило широкую известность за пределами Индии после выступления на Всемирном религиозном конгрессе (Чикаго, 1893) его наиболее выдающегося ученика Вивекананды. В 1897 для пропаганды идей Р. его учениками было создано религиозно-реформаторское общество «Миссия Рамакришны» (центр - в Белуре, вблизи Калькутты, отделения - в Европе и Северной Америке), продолжающее свою деятельность и в настоящее время.

Лит.: Рамакришна Б, Ш., Провозвестие Рамакришны, СПБ, 1914; Рамакришна (Биографический очерк), М., [1915]; Мюллер М., Шри Рамакришна Парамагазма. Его жизнь и учение, пер. с англ., М., 1913; Роллан Р., Жизнь Рамакришны, Соч., т. 19, М., 1936; Ramakrishna. 1836-1886. Memoirs of Ramakrishna, comp. by Swami Anhedananda, 2 ed., Calc., [1957]; Gambhirananda S., History of Ramakrishna math and mission, Calc., 1957; Nehru J., Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, 3 ed. , Calc., 1960.

В. В. Костюченко.


Рамалью Эаниш (Ramalho Eanes) Антониу душ Сантуш (р. 25.1.1935, Алкайнш), военный и государственный деятель Португалии, полный генерал (1978). В 1956 окончил общевойсковое училище, затем проходил подготовку на различных офицерских курсах. Изучал психологию, учился на юридическом факультете Лисабонского университета. В 1958-74 служил в португальских колониальных войсках в Гоа, Мозамбике, Гвинее-Бисау, Анголе. Участвовал в оппозиционной фашистскому режиму деятельности офицеров португальских вооруженных сил. После революции 25 апреля 1974 переведён из Анголы в Лисабон, введён в состав военной комиссии по делам печати, затем возглавлял административный совет Португальского телевидения. В 1975 работал в аппарате Революционного совета. В декабре 1975 назначен начальником главного штаба сухопутных войск и вошёл в состав Революционного совета. На всеобщих выборах в июне 1976 Р. Э. избран президентом Португальской Республики (одновременно главнокомандующий вооружёнными силами и председателем Революционного совета).


Раман (Raman) Чандрасекхара Венката (7.11.1888, Тируччираппалли, - 21.11.1970, Бенгалуру), индийский физик. Сын преподавателя колледжа. Учился в университете в Мадрасе (1903-07). В 1907-17 служил в Департаменте финансов, проводя в то же время научную работу в лабораториях Индийской ассоциации развития науки, в организации которой Р. принял большое участие. В 1917-33 работал в Калькуттском университете. В 1925 посетил СССР по приглашению АН СССР. С 1933 профессор и директор института науки, с 1947 директор научно-исследовательского института Рамана в Бенгалуру. Президент Индийской АН (с 1934). Основные труды по оптике, акустике, молекулярной физике. Ранние работы посвящены исследованию нелинейных и параметрических колебаний. В 1928 (одновременно с Л. И. Мандельштамом и Г. С. Ландсбергом) открыл явление комбинационного рассеяния света (совместно с К. С. Кришнаном) и дал истолкование этому явлению как оптическому аналогу Комптона эффекта (Нобелевская премия, 1930). Р. принадлежат также работы по дифракции света на ультразвуковых волнах и по физике кристаллов. Р. много сделал для развития науки в Индии как организатор и руководитель научных учреждений и как педагог. Иностранный член АН СССР (1947). Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1957).

Соч.: A new type of secondary radiation, «Nature», 1928, v. 121, № 3048 (совместно с К. S. Krishnan).

Лит.: «Proceedings of the Indian Academy of Sciences», Sect. A, 1938, v. 8, № 5 (имеется список работ Р.); там же, 1948, v. 28, № 5 (имеются статьи о Р. и его работах).

Ч. В. Раман.


Рамана посёлок городского типа в Азербайджанской ССР, подчинён Ленинскому райсовету г. Баку. 7,5 тыс. жителей (1975). Йодный завод. Молочно-животноводческий совхоз. Добыча нефти. Замок (14 в.).


Рамана эффект комбинационное рассеяние света, рассеяние света веществом, сопровождающееся изменением частоты рассеиваемого света. Р. э. открыт в 1928 Г. С. Ландсбергом и Л. И. Мандельштамом на кристаллах и одновременно инд. физиками Ч. В. Раманом и К. С. Кришнаном на жидкостях. Термин «Р. э.» распространён в зарубежной литературе. Подробнее см. в ст. Комбинационное рассеяние света.


Рамануджан (Ramanujan) Сриниваса (22.12.1887, Ироду на юге Индии, - 26.4.1920, близ Мадраса), индийский математик. Не имея специального математического образования, получил замечательные результаты в области теории чисел. Наиболее значительна его работа совместно с Г. Харди по асимптотике функции р (n) - числа представлений числа n суммой положительных слагаемых.

Лит.: Левин В. И., Жизнь и творчество индийского математика С. Рамануджана, «Историко-математические исследования», 1960, в. 13, с. 333-78 (имеется лит.).


Рамасуха посёлок городского типа в Почепском районе Брянской области РСФСР. Расположен в 25 км к Ю. от ж.-д. станции Почеп (на линии Брянск - Гомель). Леспромхоз.


Рамат-Ган город на З. Израиля, в округе Тель-Авив. 120,1 тыс. жителей (1972). Ж.-д. станция. Текстильная, швейная, пищевая (главным образом переработка овощей и фруктов, производство шоколада, табачных изделий) промышленность. Приборостроение. Алмазогранение. Рынок алмазов.


Рамаццини (Ramazzini) Бернардино (4.10.1633, Карпи, - 5.11.1714, Падуя), итальянский врач, основоположник гигиены труда. Учился в Феррарском и Пармском университетах, звание врача получил в 1659. В 1682-1700 руководитель кафедры теоретической медицины Моденского университета, с 1700 - кафедры практической медицины Падуанского университета. Основной труд Р. - «О болезнях ремесленников. Рассуждение» (1700, в рус. пер. 1961), в котором описаны болезни, присущие лицам около 70 профессий («О болезнях писателей и учёных», «О болезнях писцов», «О болезнях фармацевтов» и т.д.). Р. особо выделял вредности, исходящие от обрабатываемого материала (ртуть, свинец), от приёмов работы и рабочей позы (у портных, строителей), внешней среды (у рыбаков), дал рекомендации по предупреждению возникающих от этих вредностей болезней. К. Маркс приводит книгу Р. как характерный исторический документ раннего мануфактурного периода капитализма и начала промышленной патологии (см. К. Маркс, в книге: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 376). Именем Р. названы научные общества профессиональной гигиены в Италии, США и др. странах.

П. Е. Заблудовский.


«Рамаяна», древнеиндийская эпическая поэма на санскрите, приписываемая легендарному поэту Вальмики. Создана предположительно около 4 в. до н. э. в Восточной Индии, современный вид приобрела ко 2 в. н. э. В средние века «Р.» стала одной из священных книг вишнуизма. Поэма посвящена подвигам Рамы. Полагают, что в основе «Р.» лежат исторические события: раннее продвижение ариев в Южную Индию, военные столкновения с племенами аборигенов. Фантастические мотивы преданий и мифов памятника сочетаются с реальными чертами эпохи его создания. «Р.» - вторая после «Махабхараты» великая эпическая поэма Индии, отразившая более высокий уровень общественного и культурного развития. Стройность и единство содержания, позволяющие допустить единое авторство её основных частей, совершенная поэтическая форма и богатство выразительных средств сделали поэму одним из самых популярных произведений индийской литературы. Уже в средние века версии «Р.» были хорошо известны в Тибете, Китае, странах Юго-Восточной Азии. «Р.» является источником сюжетов многих литературных произведений Индии (Калидаса, Бхавабхути, Бхатти, памятники буддийской и джайнской литератур, переводы и переложения на бенгальском, малаяльском, маратхском и др. новоиндийских языках и т.д.) и за её пределами (перевод памятника на древнеяванский язык, на основе которого создан героический эпос на кхмерском, тайском, малайском и др. языках Индокитая и Индонезии).

Изд.: Valmiki. Ramayana, ed. by Т. R. Krishnacharya and T. R. Vyasacharya, Bombay, 1911-13; Mazumdar S., The Ramayana, [Bombay, 1958]; в рус. пер. -Рамаяна. Древний эпос. Литературное изложение В. Г. Эрмана и Э. Н. Темкина, М., 1965; Махабхарата. Рамаяна, М., 1974; Рамаяна. В прозовому переказi Н. Д. Датта, Ки ïв 1959.

Лит.: Гринцер П. А., Махабхарата и Рамаяна, М., 1970; его же. Древнеиндийский эпос, М., 1974; Sastri V. S. S., Lectures on the Ramayana, [Madras, 1952]; Sitaramiah V., Valmiki Ramayana, New Delhi, 1972; Sankalia Н., The Ramayana, New Delhi, 1973.

В. Г. Эрман.

«Рамаяна» (Дели, 1964). Илл. К. М. Раджванши.


Рамбер (Rambert) Мари [псевдоним; настоящее имя и фамилия Мириам Рамберг (Ramberg)] (р. 20.2.1888, Варшава), английская артистка балета, театральный деятель. В 1910-12 училась в Хеллерау в институте Э. Жака-Далькроза (в 1911 выступала в Петербурге и Москве с учениками этого института). В 1917-23 занималась в Париже и Лондоне у педагогов Э. Чекетти и С. А. Астафьевой. В 1920 открыла в Лондоне балетную школу. В 1930 создала первую постоянную английскую балетную труппу, которая в 1934 получила название «Балле Рамбер». Спектакли этой труппы имели большое значение в становлении национального английского балета. Р. привлекла к работе английских композиторов и художников, способствовала формированию искусства ведущих английских балетмейстеров Ф. Аштона, А. Тюдора, А. Хоуарда и др. Среди её учеников: Н. Аргайл, Д. Гоулд, М. Ллойд и др. В 1972 Р. издала автобиографическую книгу «Ртуть».

Лит.: Bradley L., Sixteen years of ballet Rambert, L., 1946; Clarke М., Dancers of Mercury. The story of ballet Rambert, L., 1962.


Рамбо (Rambaud) Альфред (2.7.1842, Безансон, - 10.11.1905, Париж), французский историк и государственный деятель. Член Академии моральных и политических наук (1897). Окончил Высшую нормальную школу (1864). С 1881 профессор Сорбонны. В 1895-1903 сенатор, в 1896-98 министр народного просвещения. Несколько раз направлялся с дипломатической миссией в Россию. Особое внимание уделял политической истории (главным образом Византии, России, Германии) и истории международных отношений. Сторонник сближения Франции с Россией, Р. свои основные работы посвятил истории России (написаны с позиций умеренного буржуазного либерализма). Под совместной редакцией Э. Лависса и Р. вышел получивший широкую известность многотомный коллективный труд «Всеобщая история с IV столетия до нашего времени» (т. 1-12, 1893-1901, первые 8 тт. вышли в рус. переводе в 1897-1903 под тем же названием; последние тома французского издания опубликованы на русском языке под названием «История XIX века», т. 1-8, 1905-07).

Соч.: L'Empire grec au X siècle, Р., 1870; Français et Russes. Moscou et Sévastopol. 1812-1854, Р., 1877; Histoire de la Russie depuis les origines jusqu' à l'année 1877, P., 1878; Russes et prussiens. Guerre de sept ans, P., 1895; Jules Ferry, P., 1903; Etudes sur l'histoire Byzantine, P., 1912; в рус. пер. - Живописная история древней и новой России, ч. 1, М., 1879.

В. А. Дунаевский.


Рамбуйе (Rambouillet) город во Франции, в департаменте Ивелин, к Ю.-З. от Парижа. 14,5 тыс. жителей (1968). В Р. королевский замок (с 1375; перестраивался в 16-19 вв.); с конца 19 в. - летняя резиденция президентов Франции. Лес близ города является официальным охотничьим угодьем. В Р. находится национальная животноводческая ферма.


Рамбулье группа пород тонкорунных овец шёрстно-мясного направления продуктивности. Первая порода Р. выведена в середине 19 в. во Франции в Рамбуйе (Rambouillet) скрещиванием разных типов мериносов, завезённых из Испании. Овцы Р. отличаются от исходных пород более крупным ростом, лучшим телосложением, скороспелостью, большей густотой и длиной шерсти. Бараны весят 80-90 кг, матки 50-60 кг. Шерсть 64-70-го качества, длина 6-7 см. Настриг с баранов 8-10 кг, с маток 5-7 кг. Овец Р. вывозили в Австрию, Австралию, США, Южную Америку. В СССР овец Р. завозили из США и использовали при выведении асканийской породы, алтайской породы, кавказской тонкорунной породы, ставропольской породы, сальской породы.


Рамбутан (Nephelium lappaceum) плодовое дерево семейства сапиндовых. Высотой 6-7 м (иногда достигает 20-25 м). Листья очередные, перистые. Цветки мелкие, в пазушных или верхушечных соцветиях. Плоды овальные, иногда почти шаровидные, 3-4,5 см в диаметре, с кожистым малиновым (иногда жёлтым) мягкошиповатым околоплодником. Семя снабжено сочным мясистым ароматным присемянником (ариллусом). Родина - Малайский архипелаг. Р. культивируют ради съедобных плодов, главным образом в тропической Азии, где существует множество сортов Р.

Лит.: Синягин И. И., Тропическое земледелие, М., 1968.


Рамганга река в Индии, левый приток Ганга. Длина около 600 км. Берёт начало на южных склонах Гималаев, пересекает Сиваликские горы, ниже г. Калагарх протекает по Индо-Гангской равнине. Питание снегово-дождевое, летние паводки, во время которых расходы воды могут достигать 2800 м³/сек и случаются катастрофические наводнения. В бассейне Р. - многочисленные ирригационные системы. На Р. - г. Мурадабад.


Рам-Джангл (Rum Jungle) горнопромышленный центр на С. Австралии, к Ю. от г. Дарвин, в Северной территории. Ж.-д. станция. Добыча и обогащение урановых руд. В 1971 добыча и обогащение урановых руд были временно приостановлены.


Раме (Ramée) Пьер де ла (латинизированное Петрус Рамус - Petrus Ramus) (1515, Кю, Вермандуа, - 26.8. 1572, Париж), французский гуманист, философ, логик. Получил образование в Парижском университете, где впоследствии преподавал. За борьбу против схоластики Р. был отстранён от преподавания (1544), но в 1551 был назначен профессором Коллеж де Франс. Приняв в 1561 кальвинизм, Р. был вынужден бежать из Франции (1568). Читал лекции в Гейдельберге. Затем возвратился в Париж. Был убит на третий день после Варфоломеевской ночи.

В магистерской диссертации («Всё, что сказано Аристотелем, ложно», 1536) и в последующих работах Р. выступил с резкой критикой схоластического аристотелизма. В своей философии Р. отстаивал приоритет разума перед авторитетом. Схоластике, с её отвлечёнными спекуляциями, Р. противопоставлял идею логически обоснованного и практически ориентированного метода, т. н. искусства изобретения. По мысли Р., средством создания такого метода должна служить «новая» логика, которая призвана изучать «естественный процесс мышления». Под влиянием идей Цицерона Р. выступал за сближение логики с риторикой.

В 16-17 вв. учение Р. пользовалось большим влиянием в различных странах. Логические взгляды Р. оказали воздействие на Г. Лейбница и логику Пор-Рояля.

Соч.: Dialecticae institutiones..., Parisius, 1543; Aristotelicae animadversiones..., Parisius, 1543; Dialecticue..., Parisius, 1555.

Лит.: История философии, т. 2, М., 1941, с. 37-38; Львов С., Жизнь и смерть Петра Рамуса (Исторический очерк), «Новый мир», 1967, № 9; Desmaze Ch., P. Ramus. Sa vie, ses écrits, sa mort, P., 1864; Hooykaas R., Humanisnie, science et r éforme. Pierre de la Ramée, Leyde, 1958; Ong W. J., Ramus, Method and the decay of dialogue, Camb., (Mass.), 1958.

Г. Г. Майоров.


Раменский Леонтий Григорьевич [4(16).6.1884, Петербург, - 27.1.1953, Москва], советский ботаник и географ, луговед, доктор биологических наук (1935). Член КПСС с 1946. Окончил Петроградский университет (1916). В 1911-28 работал в научных учреждениях Воронежской губернии (в т. ч. в Воронежском университете), с 1928 - в Государственном луговом институте (ныне Всесоюзный научно-исследовательский институт кормов им. В. Р. Вильямса). Изучал естественные кормовые угодья ряда районов СССР и в 1932 возглавил их инвентаризацию в масштабе всей страны. Разработал представление о единой типологии земель, развивал экологическое направление в геоботанике, внёс много нового в её теорию (учение о непрерывности растительного покрова и об экологической индивидуальности видов). Работы Р. по теории фитоценозов получили широкое признание. Был пионером применения количественных методов при геоботанических исследованиях (проективный учёт, стандартные экологические шкалы). Один из основоположников учения о морфологии географического ландшафта.

Соч.: Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель, М., 1938; Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову, М., 1956 (совместно с др.); Проблемы и методы изучения растительного покрова. Избранные работы, Л., 1971.

Лит.: Работнов Т. А., Л. Г. Раменский, «Ботанический журнал», 1953, т. 38, № 5 (список работ); Естественные кормовые угодья СССР. Сб. ст., М., 1966; Мильков Ф. Н., Л. Г. Раменский - основоположник учения о морфологии географического ландшафта, «Изв. АН СССР. Сер. географическая», 1974, № 1.

Д. В. Лебедев.


Раменское город областного подчинения, центр Раменского района Московской области РСФСР. Ж.-д. станция (на линии Москва - Рязань), в 46 км к Ю.-В. от Москвы. 69 тыс. жителей (1974), в 1939 было 28 тыс. Местность Раменье известна с 1328. С середины 18 в. в соседних сёлах развивается ткачество. В начале 19 в. в Р. построена текстильная фабрика. Ныне главное предприятие - прядильно-ткацкий комбинат «Красное Знамя»; заводы: стальных конструкций, счётных приборов, электромеханический. Медицинское училище, краеведческий музей. Город - с 1926.


Рамзай (правильнее Рэмзи; Ramsay) Уильям (2.10.1852, Глазго, - 23.7.1916, Хай-Уиком), английский химик и физик. Профессор Бристольского университета (с 1880) и университетского колледжа в Лондоне (1887-1913). Ранние работы Р. относятся к молекулярной физике (исследовал броуновское движение, критическое состояние вещества). В 1884 определил атомный вес цинка. В 1887 синтезировал пиридин из ацетилена и цианистого водорода. В 1893 предложил способ определения молекулярного веса жидкости по величине её поверхностного натяжения. В 1894 Р., совместно с Дж. Рэлеем, открыл аргон; в 1895 получил гелий; в 1898, совместно с М. Траверсом, открыл криптон, ксенон и неон. За эти работы Р. был удостоен Нобелевской премии (1904). В 1910 изобрёл микровесы, позволяющие взвешивать тела объёмом 0,1 мм³ с точностью до 0,5-10−9 г. Последние работы относились к радиоактивным превращениям элементов. Почётный член Петербургской АН (1913).

Лит.: Соловьев Ю. И., Петров Л. П., Вильям Рамзай. 1852-1916, М., 1971 (лит.).

У. Рамзай.


Рамзауэра эффект в узком смысле - высокая «проницаемость» молекул или атомов газа для медленных электронов; в более общем смысле - аномальный (с позиций классической физики) характер взаимодействия электронов с нейтральными атомами (молекулами) некоторых газов. Открыт в 1921 немецким физиком К. Рамзауэром (С. Ramsauer) при изучении рассеяния электронов в аргоне. Затем обнаружен и в др., более тяжёлых инертных газах, а также косвенно подтвержден при исследовании подвижности электронов в газах.

Р. э. выражается в наличии резко выраженного глубокого минимума эффективного поперечного сечения σ столкновений электронов с атомами при энергиях электронов около 1 эв с последующим возрастанием до максимума около 12 эв (рис.). Это явление, необъяснимое в рамках классической механики частиц, обусловлено тем, что в процессах взаимодействия с атомами медленные электроны ведут себя как волны (см. Волны де Бройля, Корпускулярно-волновой дуализм). При определённом соотношении между длиной волны, соответствующей движущемуся электрону, и характерными размерами атома создаются особо благоприятные условия для беспрепятственного прохождения волны через атом. При более строгом квантовомеханическом объяснении Р. э. электронную волну разлагают на гармоники, сопоставляемые различным значениям квантованного момента количества движения электрона относительно рассеивающего атома, и рассматривают фазовые сдвиги, вносимые в эти гармоники полем атома. Р. э. осуществляется, если в гармонику, дающую главный вклад в эффективное сечение, вносится фазовый сдвиг, соответствующий целому числу длин волн. Расчёты обосновали наличие Р. э. у Ar и др. тяжёлых инертных газов и его отсутствие в H2, Не и Ne. Квантовомеханический характер рассеяния электронов в газах проявляется наряду с Р. э. и в угловом распределении рассеянных электронов, в котором наблюдаются чередующиеся максимумы и минимумы (существует некоторая аналогия между Р. э. и интерференцией волн). Р. э. играет существенную роль в процессах, происходящих при электрическом разряде в газах, определяя, например, зависимость характеристик плазмы разряда от давления газа и многие явления, связанные с подвижностью электронов.

Лит.: Арцимович Л. А., Элементарная физика плазмы, 2 изд., М., 1966; Месси Г., Бархоп Е., Электронные и ионные столкновения, пер. с англ., М., 1958.

Зависимость эффективного сечения упругого рассеяния электронов σsсм²) для различных газов от энергии W электронов.


Рамзей Рэмзи (Ramsay) Аллан (15.10.1686, Лидхилс, Ланарк, - 7.1.1758, Эдинбург), шотландский поэт. Собирал старинную шотландскую поэзию: в 1718 опубликовал поэму «Церковь на лужайке», в 1718-20 сборник «Песни шотландцев». Выпустил также антологию шотландских стихов, написанных до 1600, - «Вечнозелёные растения» (1724) и сборник английских и шотландских песен «Смесь для чайного стола» (1724-27), в который вошли и стихи самого Р. Автор драматической пасторали «Нежный пастушок» (1725) и сборника «Тридцать басен» (1730). Стихи Р., написанные в духе народной шотландской поэзии на разговорном шотландском диалекте, оказали значительное влияние на Р. Бёрнса и Р. Фергюсона.

Соч.: Works, v. 1-3, Edinburgh - L., 1951-61.

Лит.: Gibson A., New light on Allan Ramsay, Belfast, 1927; Martin B., Allan Ramsay. A study of his life and works, Camb. (Mass.), 1931.


Рамзин Леонид Константинович [14(26).10.1887, с. Сосновцы, ныне Сосновского района Тамбовской области, - 28.6.1948, Москва], советский учёный в области теплотехники. В 1914 окончил Московское высшее техническое училище (с 1920 профессор там же). В 1921 член Госплана. В 1930 был осужден по делу промпартии. С 1944 профессор Московского энергетического института. Один из организаторов Всесоюзного теплотехнического института; в 1921-30 его директор, с 1944 научный руководитель. Работал также в Бюро прямоточного котлостроения. В 1943 Р. основал в Московском энергетическом институте кафедру котлостроения. Основные труды посвящены проблемам котлостроения, расчётам котельных установок, теории излучения в топках, исследованию топлив, теплофикации и проектированию теплосиловых станций. Р. создал конструкцию промышленного прямоточного котла, получившего название «котёл Рамзина». Принимал активное участие в работе над планом ГОЭЛРО. Государственная премия СССР (1943). Награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Рациональное направление топливного хозяйства СССР, М., 1930; Теплосиловые станции, М., 1930; Советское прямоточное котлостроение, в сборнике: Прямоточные котлы Рамзина, М. - Л., 1948.


Рами растение из рода бёмерия (Beehmeria) семейства крапивных. Чаще Р. называют бёмерию белоснежную, иначе китайскую крапиву, - В. nivea, или Р. белое (иногда в качестве особого вида выделяют Р. зелёное - В. viridis, или В. utilis). Р. - многолетник с мощной корневой системой и прямостоячими, цилиндрическими, неветвистыми стеблями. Цветки мелкие, однополые (растения обычно однодомные), в многоцветковых соцветиях. Р. родом из Китая. Растение издавна культивируют ради Луба, дающего прочное, эластичное, длинное волокно (длиной 62-95 мм); оно отличается тониной, блеском и почти не подвержено гниению. Волокно Р. идёт на изготовление высококачественных бельевых и технических тканей, рыболовных сетей, высших сортов бумаги (в частности, для денежных знаков). В тропиках собирают 3 (и больше) урожая в год. Главный поставщик Р. на мировые рынки - Китай, в меньшей степени - др. страны Южной и Восточной Азии. На сравнительно небольших площадях Р. культивируют в субтропических и тропических областях др. континентов. Р. - влаголюбивое растение, требующее плодородных почв; стебли не переносят даже лёгких морозов, отмирая уже при -1°C. В СССР для возделывания Р. наиболее благоприятны некоторые районы Закавказья и Средней Азии.

Лит.: Синягин И. И., Тропическое земледелие, М., 1968.

М. Э. Кирпичников.


Рамигала город (до 1956 - село) в Паневежском районе Литовской ССР. Расположен в 29 км к Ю. от ж.-д. станции Паневежис (на линии Шяуляй - Даугавпилс). Цех маслосыродельного завода.


Рамиев Сагит [12(24).2.1880, деревня Акман Оренбургской губернии, - 16.3.1926, Уфа], татарский поэт. Учился в Оренбурге в медресе «Хусаиния» и в русской школе. В 1906 переехал в Казань. Печатался с 1906. Автор лирических стихов романтического направления, пользовавшихся широкой известностью. Ввёл в татарскую поэзию живые интонации разговорной речи. В 10-х гг. 20 в. (и позже) в лирике Р. звучат индивидуалистические мотивы. Перевёл на татарский язык сочинения Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова и др.

Соч.: Сайланма эсэрлэр, Казан, 1962; в рус. пер. - [Стихотворения], в книге: Антология татарской поэзии, Каз., 1957.

Лит.: Гайнуллин М., Татарская литература и публицистика начала XX в., Каз., 1966; Садретдинов Ш., Сэгыйть Рэмиев ижаты, Казан, 1973.


«Рамит», заповедник в Таджикской ССР, расположен на южных склонах Гиссарского хребта между истоками р. Кафирнигана (р. Сарбо и р. Сардаи-Миена). Площадь 16,1 тыс.га (1974). Создан в 1959 для охраны орехово-плодовых лесов и арчевников. В составе растительности - клёны туркестанский и Регеля, алыча, миндаль бухарский, вишня, яблоня, жимолость, барбарис, фисташка, грецкий орех, арча, берёза, тополь и др. Среди животных обычны - горный козёл, дикобраз, длиннохвостый сурок, лесная соня, каменная куница, бурый медведь; гималайский улар, кеклик, клушица, альпийская галка, синяя птица, белобрюхая и бурая оляпки, индийский дубонос, райская мухоловка, серпоклюв; красно-полосый и разноцветный полозы, гюрза, щитомордник и др.; в реках - форель, маринка, туркестанский сомик. В 1960 акклиматизирован бухарский олень.

Лит.: Заповедники Советского Союза, М., 1969.


Рамишвили Нина Шалвовна (р. 19.1.1910, Тбилиси), грузинская советская артистка балета, балетмейстер, народная артистка СССР (1963). В 1922-27 училась в балетной студии при Тбилисском театре оперы и балета, затем работала в кордебалете театра, исполняла сольные танцевальные партии в грузинских операх. В 1936-45 ведущая танцовщица Ансамбля народного танца грузинской филармонии. С 1945 солистка (до 1972) и художественный руководитель (совместно с И. И. Сухишвили) Ансамбля народного танца Грузии. Лучшие постановки Р. отмечены графической точностью, пластичностью, умелым использованием грузинского танцевального фольклора. Государственная премия СССР (1949), Государственная премия Грузинской ССР им. Ш. Руставели (1974).

Вместе с ансамблем выезжала на гастроли во многие страны (Венгрия, Австрия, Италия, США и др.). Награждена орденом Ленина.

Н. Ш. Рамишвили.


Раммохан Рай см. Рай Раммохан.

Раммохан Рай.


Рамноза 6-дезоксиманноза, моносахарид с общей формулой C6H12O5. Существует в виде оптически активных D- и L-форм и рацемата. Хорошо растворима в воде и спирте, вступает в реакции, характерные для восстанавливающих сахаров. L-изомер найден в растениях в свободном виде, а также в составе многих растительных и бактериальных полисахаридов, растительных гликозидов и др. D-изомер встречается лишь в некоторых гликозидах и полисахаридах микроорганизмов.


Рамный мост Мост, статическая схема которого представляет собой раму. В Р. м. пролётные строения и опоры (стойки) жестко соединены между собой. Опоры Р. м. воспринимают продольные сжимающие усилия и изгибающие моменты, что уменьшает усилия в балках пролётного строения и позволяет делать их меньшей высоты. Р. м. сооружают преимущественно из железобетона (монолитного и сборного), реже из стали. Небольшие Р. м. обычно находят применение в качестве Путепроводов; при этом во многих случаях используют наклонные стойки, что обеспечивает хорошую видимость для водителей, а также безопасность движения автомобилей под мостом (путепроводом). Р. м. с большими пролётами возводят главным образом в виде Т-образных рам. Поперечное сечение пролётного строения небольших мостов может быть плитным (сплошным), ребристым или коробчатым. В больших мостах применяют в основном балки коробчатого сечения.


Рамо (Rameau) Жан Филипп (24.9.1683, Дижон, - 12.9.1764, Париж), французский композитор и музыкальный теоретик. Сын органиста. До 1738 работал органистом в церквах. С 1723 жил в Париже, с 1745 придворный композитор. Создал 48 миниатюр для клавесина (3 сборника -1706, 1724, около 1728), среди них - программные пьесы и танцы (аллеманда, куранта, жига, сарабанда, тамбурин, ригодон, гавот, менуэт и др.), в которых Р. подчёркивал танцевальную стихию и одновременно поэтизировал её. Следуя традициям французского клавесинного стиля Ф. Куперена, Р. в то же время стремился к преодолению камерности, к более декоративному музыкальному письму. В музыкально-сценических произведениях (лирические трагедии «Ипполит и Арисия», 1733; «Кастор и Поллукс», 1737; «Дардан», 1739; опера-балет «Галантная Индия», 1735, и др.), несмотря на зависимость от условностей французской придворно-аристократической оперы, Р. добивался углубления драматической экспрессии, усиления действенного начала, прояснённости и демократизации музыкального языка. Органично воссоединяя достижения французской и итальянской музыкальных культур своего времени, Р. способствовал кристаллизации классического музыкального стиля и в значительной мере подготовил оперную реформу К. В. Глюка. Р. принадлежат также кантаты, мотеты, инструментальные ансамбли. Был крупным учёным. Его теоретические труды («Трактат о гармонии...», 1722, и др.) - значительный этап в развитии учения о гармонии.

Соч.: CEuvres complètes. Publ. faite sous la direction de C, Saint-Säens, v. 1-18, P., 1895-1924 (изд. не закончено).

Лит.: Брянцева В., Ж. Ф. Рамо и его клавесинное творчество, в изд.: Рамо Ж. Ф., Полное собрание соч. для клавесина, М., 1972; Girdlestone С., Jean Philippe Rameau. His life and work, L., 1957.

В. Н. Брянцева.

Ж. Ф. Рамо.


Рамон-и-Кахаль (Ramon у Cajal) Сантьяго (1.5.1852, Петилья, Наварра, - 17.10.1934, Мадрид), испанский гистолог. В 1873 окончил университет в Сарагосе (профессор с 1877). Профессор университетов в Валенсии, Барселоне, а с 1892 по 1922 в Мадриде, где организовал и возглавил лабораторию биологических исследований, переименованную позже в институт его имени. Своими исследованиями Р.-и-К. обосновал (1894) нейронную теорию строения нервной системы. Автор классических работ о строении сетчатки глаза, спинного мозга, мозжечка и др. частей нервной системы. Стремился функционально осмыслить значение открытых им структур. Изучал эмбриональный Гистогенез, процессы дегенерации и регенерации нервной системы позвоночных, в частности нервов после их повреждения, а также зрительные центры некоторых беспозвоночных. Разработал ряд специальных нейрогистологических методик. Нобелевская премия (1906; совместно с К. Гольджи).

Соч.: Histologie du système nerveux de l'homme et des vertébrés, v. 1-2, P., 1909-11; Degeneration and regeneration of the nervous system, v. 1-2, Oxf. - L., 1928; Studien über die Hirnrinde des Menschen, H. 1-5, Lpz., 1900-06.


Рамонь посёлок городского типа, центр Рамонского района Воронежской области РСФСР. Расположен на правом берегу р. Воронеж (приток Дона), 32 км от ж.-д. станции Рамонь и в 60 км к С. от Воронежа. Сахарный, молочный заводы, фабрика художественной керамики. Близ Р. - Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свёклы и сахара, Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений; Березовский с.-х. техникум; птицефабрика.


Рамооборот см. ст. Культурооборот.


Рамос Бехарано (Ramos Bejarano) Дионисио (псевдоним - Моралес Марио) (р. 9.10.1918, Сан-Педро-Сула), деятель коммунистического движения Гондураса. Родился в крестьянской семье. В 1936 окончил среднюю школу; в том же году поступил в Национальный автономный университет г. Мехико на юридический факультет. Вернувшись на родину (1938), участвовал в создании рабочих кружков по изучению марксистской литературы. В 1940-46 работал на железной дороге, принадлежащей «Юнайтед фрут компани». Выступил с рядом статей, разоблачающих жестокую эксплуатацию рабочих на банановых плантациях, за что был арестован. С 1946 целиком посвятил себя революционной деятельности. В 1949 участвовал в создании мелкобуржуазной Революционно-демократической партии, до 1952 был членом руководства этой партии и редактором её печатного органа «Вангуардия революсионария» («Vanguardia revolucionaria»). Вёл подготовительную работу по созданию компартии. Один из основателей Коммунистической партии Гондураса (КПГ, 1954). Со времени её основания член ЦК КПГ, Политкомиссии ЦК и генеральный (до 1972 - первый) секретарь ЦК КПГ. За активную революционную деятельность Р. Б. неоднократно арестовывали и высылали из страны.


Рамос Педруэса (Ramos Pedrueza) Рафаэль (2.11.1897, Мехико, - 15.1.1943, там же), общественный деятель Мексики, историк. В 1921 депутат конгресса Мексики, затем на дипломатической работе в Экуадоре, где участвовал в создании первых марксистских кружков. В конце 20-х гг. один из основателей Национальной крестьянской лиги Мексики. В 30-е гг. работал в министерстве просвещения, преподавал в Национальном университете. В 1929 посетил СССР. После возвращения на родину был одним из организаторов Общества друзей СССР в Мексике. Р. П. - автор первого научного курса истории Мексики, написанного с марксистских позиций.

Соч.: La lucha de clases à través de la historia de México, 2 éd., [t. 1-2], Мéх., 1936-1941.


Рамочная антенна направленная Антенна, выполненная в виде одного или нескольких плоских витков провода, образующих рамку круглой, квадратной или прямоугольной формы. Р. а. предложил в 1916 К. Браун. Периметр рамки в большинстве случаев весьма мал по сравнению с длиной рабочей волны, поэтому входное сопротивление Р. а. имеет индуктивный характер. Это позволяет, подсоединив к Р. а. конденсатор переменной ёмкости, получить Колебательный контур, настраиваемый на рабочую волну. При малых размерах рамки амплитуда и фаза колебаний тока, протекающего в рамке, практически постоянны по всему периметру. Т. к. в передающей Р. а. направление тока в противолежащих элементах рамки противоположно, то электромагнитные волны, излучаемые ими, сдвинуты по фазе точно на 180°. Поэтому в направлении, перпендикулярном плоскости рамки, происходит полная компенсация излучения; в др. направлениях компенсация оказывается неполной; направлениям, лежащим в плоскости рамки, соответствует максимум интенсивности излучения.

Напряжённость электрического поля Е электромагнитной волны в некоторой точке, находящейся на большом расстоянии d от передающей Р. а., вычисляется по формуле

21/2103727.tif

где I - ток в рамке; n - число витков; S - площадь рамки; λ - рабочая длина волны; φ - угол между плоскостью рамки и направлением на рассматриваемую точку. Эдс E, индуктируемая в приёмной Р. а., вычисляется по формуле

21/2103728.tif

здесь E - составляющая напряжённости электрического поля принимаемой волны, параллельная плоскости рамки; φ - угол между плоскостью рамки и направлением прихода волны. В плоскости, перпендикулярной плоскости рамки, диаграмма направленности Р. а. имеет форму «восьмёрки». Коэффициент направленного действия Р. а. равен 1,5. Иногда применяют также Р. а. с размерами рамки, сравнимыми с λ. В этом случае диаграмма направленности приобретает многолепестковый характер и изменяются направления максимального излучения (приёма).

Наибольшее распространение Р. а. получили в качестве приёмных антенн радиопеленгаторов (в т. ч. Радиокомпасов) и радиовещательных приёмников, работающих в диапазонах длинных, средних, а также коротких волн.

Лит.: Шустер А. Я., Судовые радионавигационные приборы, Л., 1973; Драбкин А. Л., Зузенко В. Л., Кислов А. Г., Антенно-фидерные устройства, 2 изд., М., 1974; Лавров А. С., Резников Г. Б., Антенно-фидерные устройства, М., 1974.

Г. А. Лавров.


Рамочный видоискатель оптическое устройство (приспособление) для определения границ кадра при фото- и киносъёмке, состоящее из двух рамок различной величины, расположенных на определённом расстоянии друг от друга. Границы изображения снимаемого объекта определяются путём совмещения контуров рамок в поле зрения наблюдателя; при этом общий контур рамок является границей кадра.

5/050148.tif

Типы видоискателей: а - рамочный (1 - визирная рамка, 2 - рамка кадра); б - телескопический (1 - рассеивающая линза, 2 - собирательная линза); в - зеркальный (1 - объектив, 2 - зеркало, 3 - линза видоискателя, 4 - лупа для наблюдения, 5 - съёмочный объектив); г - зеркально-отражательный (1 - объектив, 2 - зеркальный обтюратор, 3 - коллектив с матовой поверхностью, 4 - призма полного внутреннего отражения, 5 - плоскость киноплёнки в кадровом окне, 6 - визирная лупа).


Рамп Грабен, ограниченный взбросами.


Рампа Рампа (франц. rampe - покатость, уклон) устройство (конструкция) для сообщения между двумя различными уровнями (например, для подъёма и спуска автомобилей в многоэтажных гаражах, перехода поездов метрополитена с поверхности земли в тоннель и т.д.), в дорожном строительстве - для перехода транспорта на основную магистраль в местах развязки движения в разных уровнях. См. также Пандус.


Рампа в театре, осветительное устройство, размещаемое на полу сцены по её переднему краю (за бортом, опоясывающим просцениум). Служит для освещения сцены спереди и снизу. В современном театре Р. является лишь частью осветительной системы.


«Рампа и жизнь», театральный иллюстрированный еженедельный журнал. Выходил в Москве с апреля 1909 по октябрь 1918. Редактор-издатель Л. Г. Мунштейн (предшественники журнала - «Рампа» и «Рампа и актёр»). Содержал обширную информацию о театрально-художественной жизни Москвы, Петербурга (Петрограда) и провинциальных городов. Выпускались приложения к журналу - Мунштейн Л. Г., «Жрецы и жрицы искусства. Словарь сценических деятелей», т. 1-2, 1910-12; «Московский художественный театр. Исторический очерк его жизни и деятельности», т. 1-2, 1913-14; «Ф. И. Шаляпин. (Биография и сценические образы)», 1915; «Галерея сценических деятелей», т. 1-2, 1915-16.


Рампур город в Индии в штате Уттар-Прадеш, на р. Коси. 161,8 тыс. жителей (1971). Торговый центр с.-х. района в долине верхнего Ганга. Сахарная, хлопчато-бумажная, металлообрабатывающая, химическая (технический спирт и др.) промышленность.


Рамсей (Ramsay) Джордж (19.3.1800, Бамф-Хаус, Перт, - 22.2.1871, там же), английский экономист и философ, один из последних представителей классической буржуазной политической экономии. Получил образование в Кембриджском университете. Автор работ в области философии, психологии и этики. Известность Р. принесло его экономическое сочинение «Очерк о распределении богатства» (1836).

По словам К. Маркса, главная заслуга Р. - «... в том, что он фактически проводит различие между постоянным и переменным капиталом» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 26, ч. 3, с. 337). Р. близко подошёл к правильному пониманию прибавочной стоимости и нормы прибыли. Он отмечал, что капитал, затраченный на заработную плату, приводит в действие большую массу труда по сравнению с количеством труда, фактически в нём овеществленного. Критиковал догму Смита. Вместе с тем Р. не смог до конца провести различие между постоянным и переменным капиталом и смешивал это различие с делением капитала на основной и оборотный. Отождествлял прибавочную стоимость с прибылью; ошибочно полагал, что источником стоимости выступает как труд, так и «основной капитал». С точки зрения Р. капиталистическое производство не является абсолютной формой производства. Отсюда, однако, он не делал вывода об исторически неизбежной гибели капиталистического способа производства.

Лит.: Маркс К., Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»), Маркс К. и Энгельс Ф., Соч. с. 337-73.


Рамсес фараоны Древнего Египта. Наиболее известны:

Р. II (тронное имя Ра-сотеп-ен-Ра), фараон (конец 14 - середина 13 вв. до н. э.) XIX династии. При нём Египет достиг значительного могущества. Вёл длительную борьбу с хеттами, в результате которой за Египтом были закреплены Палестина и Южная Сирия. Перенёс свою резиденцию из Фив в северо-восточную Дельту, где был сооружен город «Пер-Рамсес» («Дом Рамсеса», позднее - Танис). Вёл большое строительство: храмы в Абидосе, Фивах, пристройки к храмам в Карнаке и Луксоре, пещерные храмы Абу-Симбел и др. Войны и огромные расходы на содержание и строительство храмов разоряли трудящиеся слои. В то же время знать и жречество обогащались.

Р. IV (III) (тронное имя Усер-маат-Ра-мери-Амон), фараон (конец 13 в. - 70-е гг. 12 в. до н. э.) XX династии; по нумерации некоторых учёных его именуют и Р. Ill, т.к. опускают Р.-Сиптаха XIX династии (правил около 1210 до н. э.). Р. IV отразил нападение на Нижний Египет «народов моря». При нём продолжался начавшийся с середины 13 в. процесс ослабления страны. Искал опору у наёмников и у жречества, что обусловило, в частности, огромные пожертвования храмам. Построил заупокойный храм Мединет-Абу (близ Фив). Время правления Р. IV было наполнено народными волнениями. Убит в результате дворцового заговора. Преемников Р. IV (III) [все они носили имя Рамсес; последний - Р. XII (XI) - правил в 1112-1070] называют обычно в литературе Рамессидами.

И. С. Кацнельсон.

Голова мумии Рамсеса II. Музей в Каире.


Рамстедт (Ramstedt) Густав Ион (22.10.1873, Таммисари, - 25.11.1950, Хельсинки), финский языковед. Профессор Хельсинкского университета (1917-41). Один из основателей сравнительно-исторического изучения монгольских языков и сравнительно-исторической алтаистики. С 1898 совершал экспедиции в Поволжье, Монголию, калмыцкие степи, Прикумье, район Кушки, собрал монгольский, калмыцкий и могольский языковый и фольклорный материал, который публиковал с тюркскими и, реже, тунгусо-маньчжурскими параллелями. Отрицательно высказавшись об урало-алтайском генетическом родстве, Р. включил в круг алтайских языков корейский и японский языки. Полная сводка межалтайских звуковых и формальных соответствий дана в «Этимологических исследованиях по корейскому языку» (т. 1-2, 1949-53).

Соч.: Грамматика корейского языка, пер. с англ., М., 1951; Введение в алтайское языкознание. Морфология, пер с нем., М., 1957; Kalmückisches Wörterbuch, Hels., 1935; Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, Bd 1-3, Hels., 1952-66.

Лит.: Henriksson К. E., Sprachwissenschaftliche Veröffentlichungen von Prof. Dr. G. J. Ramstedt, «Studia Orientalia», 1950, v. 14, № 12; Poucha P., GustafJohn Ramstedt. (Ein Nachruf), «Archiv Orientáln í», 1951, t. 19, № 3-4.

Ф. Д. Ашнин.


Рамузио (Ramusio) Джованни Баттиста (1485, Тревизо, - 1557, Падуя), итальянский географ, историк и государственный деятель (в Венеции). Собирал свидетельства об открытиях главным образом итальянских (М. Поло, Н. Конти и др.), а также испанских и португальских путешественников, которые обобщил в труде «Плавания и путешествия» [т. 1-1550, т. 3-1556, т. 2-1559 (вышел посмертно)], являющемся ценным источником по истории географических открытий и исследований в Азии, Африке, Америке.


Рамус (Ramos) Грасильяну (27.10.1892, Кебрангулу, штата Алагоас, - 1953, Рио-де-Жанейро), бразильский писатель. Член компартии Бразилии с 1945. Первый роман «Каэте» написал в 1926 (опубликован 1933). В 1936 во время антикоммунистического террора подвергся заключению (посмертно опубликованы его «Воспоминания о тюрьме», т. 1-4, 1953). Написал книгу «Путешествие» (1954) о поездке в 1952 в СССР. Романы Р. «Сан Бернарде» (1934), «Тоска» (1936) и «Иссушенные жизни» (1938, рус. пер. 1961) - исследование различных психологических типов, рожденных бразильской действительностью. Р. ввёл в бразильскую литературу социальный психологизм.

Соч.: Infancia, 7 ed., São Paulo, 1969; в рус. пер. - Два друга, в сборнике: Бразильские рассказы, М., 1959; Свидетель, в сборнике: Под небом Южного Креста. Бразильская новелла XIX-XX веков, М., 1968.

Лит.: Памяти писателя, «Иностранная литература», 1958, № 6; Тертерян И. А., Бразильский роман XX в., М., 1965; Candido А., Ficção е Confissão, Rio de J., 1956; Pinto R. М., Graciliano Ramos: Autor e ator, S ão Paulo, 1962.

И. А. Тертерян.'


Рамфоринхи (Rhamphorhynchoidei) отряд вымерших пресмыкающихся надотряда летающих ящеров. Менее специализированы, чем Птеродактили: череп относительно массивный, зубы хорошо развиты и (часто) крупные. Шейные позвонки короткие с шейными ребрами; хвост обычно очень длинный. Крылья длинные, узкие; летательные пальцы нескладывающиеся. Кости голени несращённые, хотя малая берцовая рудиментарна. Размеры от нескольких см до 0,5 м. Полёт Р. в основном был парящим. Питались насекомыми и мелкой рыбой. Остатки Р. известны из юрских отложений Западной Европы, Восточной Африки и Северной Америки; в СССР - из юры Южного Казахстана.


Рамфотека (от греч. rhámphos - клюв и theke - вместилище) роговой чехол, покрывающий Клюв птиц и образующий на верхней челюсти т. н. надклювье, на нижнем - подклювье. Обычно Р. цельная, но у бакланов, олуш, гусей, поморников и трубконосых состоит из отдельных элементов; может нести различные выросты, зубцы. В проксимальной части Р. иногда имеется Восковица. Линька Р. обычно осуществляется непрерывным слущиванием рогового слоя; реже она спадает целиком, как при сезонной линьке у тетеревиных.


Рамю Рамюз (Ramuz) Шарль Фердинанд (24.9.1878, Кюлли, близ Лозанны, кантон Во, - 23.5.1947, Пюлли, близ Лозанны), швейцарский писатель. Писал на французском языке. Окончил университет в Лозанне. Идеализируя патриархальный быт и сознание крестьян и ремесленников, противопоставлял им фальшь современной буржуазной цивилизации. Первые книги: «Алина» (1905, рус. пер. 1928), «Обстоятельства жизни» (1907), «Эме Паш - водуазский художник» (1911), «Жизнь Самюеля Беле» (1913) - выдержаны в традициях психологического французского романа 19 в. В 30-е гг. написаны лучшие романы Р., соединяющие реализм в изображении жизни простых людей с художественным мастерством и силой философского обобщения: «Адам и Ева» (1932), «Фарине, или Фальшивые деньги» (1932), «Дерборанс» (1934), «Савойский парень» (1936). Писатель приветствовал Октябрьскую революцию 1917 в России (лирико-философское эссе «Великая весна», 1917, «Потребность величия», 1937).

Соч.: CEuvres completes, v. 1-20, Lausanne, [1940-41]; в рус. пер. - Затравленный (Jean Luc persécuté), Л., 1927.

Лит.: Анисимов И. И., Творчество Ш. Ф. Рамю, в книга: Литература Швейцарии, М., 1969; Guers-Villate Yvonne, Ch. F. Ramuz, «Europe», 1967, juillet-août, № 459-460; Auberjonois F., Ch. F. Ramuz and the way of the anti-poet, в книге: Swiss men of letters, L., 1970; «Pharaons», 1972, № 45 (спец. номер): Bringolf Т., Bibliographie de l’oeuvre de Ch.-F. Ramuz, [Lausanne, 1942].

В. П. Большаков.


Рана аристократический клан (род), правивший в Непале с 1846 по 1951-52. Предки Р. - Кунвары - в середине 18 в. участвовали в создании централизованного непальского государства, занимали должность кази (министров). В период дворцового кризиса 1846 генерал Джанг Баха дур Р. в результате кровавого переворота (15 сентября) был назначен премьер-министром и главнокомандующим. Во 2-й половине 19 в. в Непале оформился автократический военно-феодальный режим семейства Р. Должность премьер-министра и др. высшие (особенно военные) посты стали наследственной привилегией Р., король (династия Шахов) лишь номинально считался главой государства. Внутренняя и внешняя политика Р. носила консервативный характер и тормозила развитие страны. Режим Р. был свергнут в 1951-52, и клан Р. как политическая сила перестал существовать. Некоторые его члены сохранили высокие посты в госаппарате, армии и на дипломатической службе.


Рана механическое повреждение тканей организма с нарушением целости покровов (кожи, слизистых оболочек). Характеризуется 3 основными местными признаками: зиянием краев, зависящим от величины, глубины и локализации Р., болью и кровотечением, которые обусловлены повреждением нервов и сосудов. Кроме анатомических и функциональных нарушений тканей и органов, некоторые Р. опасны развитием острой анемии, Шока (вследствие обильного кровотечения), а также раневой инфекции, в том числе анаэробной (Газовая гангрена, Столбняк). Р. классифицируют: по причинам повреждения - операционные, случайные, боевые; в зависимости от характера повреждения тканей - резаные, колотые, рубленые, ушибленные, укушенные, лоскутные, размозженные, огнестрельные; наличия раневой инфекции - асептические и инфицированные (практически все случайные Р. инфицированные); проникания в полости тела (плевральные и брюшную, полость черепа, суставов и пр.) - проникающие и непроникающие. Проникающие Р. опасны возможностью попадания инфекции в полость или повреждения находящихся там органов (лёгкое, печень, желудок, кишка и пр.). Колотые Р. нередко отличаются значительной глубиной, что грозит травмой органов и сосудов в глубине Р. Для ушибленных, рваных, рубленых Р. характерно большое количество «размятых» нежизнеспособных тканей и сгустков крови, способствующих развитию инфекции, особенно анаэробной. Р. при укусах могут осложняться развитием тяжёлой инфекции, в том числе бешенства, вследствие попадания в Р. болезнетворной флоры, присутствующей в полости рта укусившего животного. Заживление Р. зависит от её характера, а также наличия или отсутствия инфекции. Первичным натяжением заживают линейные резаные неинфицированные раны при устранении зияния и сближении их краев (наложением швов, скобок, полосок липкого пластыря). Щель Р. заполняется сгустками крови, фибрином и клетками поврежденных и погибших тканей, которые затем отторгаются с отделяемым Р. или подвергаются Фагоцитозу с последующим заполнением полости Р. особыми клетками - фибробластами. В конце вторых суток начинается врастание кровеносных капилляров (из краев Р.), к 5-7-м суткам из фибробластов и новообразованных сосудов формируется рубцовая ткань, начинается Регенерация покрывающего её эпителия. Превращение молодой соединительной ткани в постоянный Рубец продолжается несколько месяцев. Р., края которых не были сближены (сохранилась полость), а также инфицированные и осложнённые нагноительным процессом, заживают вторичным натяжением более продолжительное время, проходя через стадию развития грануляций, заполняющих полость Р. и подвергающихся постепенной эпителизации с её краев. Тяжёлые общие заболевания, истощение, авитаминозы приводят к тому, что даже операционные раны заживают вторичным натяжением.

Первая доврачебная помощь при ранении непосредственно на месте происшествия, которую оказывает сам пострадавший или окружающие, преследует цель предохранить Р. от вторичного загрязнения, остановить кровотечение и создать покой для Р. Кожу вокруг Р. очищают ватой или марлей, смоченной водой, эфиром, спиртом (так, чтобы в Р. жидкость не попадала), на Р. накладывают стерильную салфетку, фиксируя её бинтом, клеолом или липким пластырем. Необильное кровотечение обычно удаётся остановить с помощью давящей повязки из марлевого бинта. При обильном артериальном кровотечении, кроме повязки, накладывают жгут на участок конечности выше раны. При сочетании Р. с переломом костей конечности применяют иммобилизацию. Квалифицированную первую помощь (первичная хирургическая обработка Р.) оказывает хирург: из Р. удаляют нежизнеспособные ткани, сгустки крови, инородные тела, перевязывают в Р. кровоточащие сосуды, иссекают края и дно ушибленных, рваных, размозженных Р., которые после обработки превращаются в резаные Р., зашивают их узловыми швами; это способствует заживлению Р. первичным натяжением. При инфицированных Р. возможно наложение «отсроченных» швов, которые завязывают, сближая края Р., через 2-3 суток при отсутствии её нагноения. Проводится специфическая профилактика столбняка, при показаниях (рвано-ушибленные Р., загрязнённые землёй) - профилактическое введение противогангренозной сыворотки, меры профилактики раневого истощения и др.

При лечении гнойных Р. широко применяют физиотерапевтические методы (ультрафиолетовое облучение, УВЧ), антисептики, гипертонические растворы поваренной соли, раствор калия перманганата, антибиотики, сульфаниламидные препараты и др.

Лит.: Стручков В. И., Общая хирургия, М., 1966; Камаев М. Ф., Инфицированная рана и ее лечение, 2 изд. , М. , 1970.

Р. Т. Панченков, А. Г. Киссин.


Рана-Гхундай остатки многослойного поселения оседло-земледельческих племён (4-2-е тыс. до н. э.) близ г. Лорелай в Пакистане. Нижний комплекс Р.-Г. I содержит посуду ручной лепки, кости домашних животных. В слое Р.-Г. II появляется гончарная керамика, по формам близкая сосудам иранского Гиссара. Р.-Г. Ill характеризует расцвет культуры местных земледельческих общин - современников хараппской цивилизации. Слои Р.-Г. IV и V отмечены некоторым упадком культуры, причины которого пока не ясны.

Лит.: Массон В. М., Средняя Азия и Древний Восток, М. - Л., 1964; Ross Е. Y., A chalcolithic site in Northern Baluchistan, «Journal of Near Eastern Studies», 1946, v. 5, № 4: Fairservis W. A., The roots of ancient India, N. - Y., 1971.


Ранаде Махадев Говинд (18.1.1842, Нифад, Махараштра, - 17.1.1901), индийский общественный и политический деятель, экономист. Родился в богатой брахманской семье. Окончил Бомбейский университет. В 1885-93 член Законодательного совета Бомбейского президента. Был одним из руководителей индийского буржуазно-националистической организации в Махараштре, а затем Индийского национального конгресса. В индийском национальном движении представлял умеренное буржуазно-либеральное течение. В своих работах дал яркую картину колониального ограбления Индии. Р. ратовал за развитие национальной крупной промышленности и банков, требовал от английских колониальных властей оказания поддержки индийским предприятиям. Сторонник государственного протекционизма, Р. считал государственное регулирование и контроль решающим фактором модернизации индийской экономики. Аграрная программа Р. сводилась к укреплению частной собственности на землю, созданию сильного среднего класса из помещиков и верхушки крестьян. Р. оказал большое влияние на формирование идеологии индийской национальной буржуазии.

Соч.: Rãnade М. G., Essays on Indian economics, Bombay, 1899.


Ранатра (Ranatra) водяной палочник, род клопов семейства водяных скорпионов. Тело удлинённое, почти цилиндрическое. Брюшко заканчивается длинной дыхательной трубкой. Около 30 видов. Распространены всесветно; в СССР 3 вида, в том числе Р. европейская (R. linearis), длиной 30-35 мм (вместе с дыхательной трубкой - до 65 мм), формой тела и окраской напоминает сучок (отсюда второе название). Распространена в Европейской части СССР, обитает в стоячих водоёмах. Хищник, питается мелкими водными животными, главным образом насекомыми. Др. виды - Р. китайская и Р. одноцветная- встречаются на Дальнем Востоке.


Ранвье (Ranvier) Габриель (8.7.1828, Божи, Шер, - 27.11.1879, Париж), член Парижской Коммуны 1871, бланкист. Художник-декоратор. В 1870 во время осады Парижа прусскими войсками - командир батальона Национальной гвардии. Один из организаторов восстания 31 октября 1870 против «правительства национальной обороны». Член ЦК 20 округов и ЦК Национальной гвардии, член Военной комиссии Парижской Коммуны. Член Комитета общественного спасения. В дни «майской недели» руководил вооруженной борьбой в XIX округе (Бельвиль). После падения Коммуны эмигрировал в Великобританию. Заочно был приговорён в 1871 к каторжным работам, а затем (1874) к смертной казни. В ноябре 1871 вошёл в состав Генерального совета I-го Интернационала. Не согласившись с решением Гаагского конгресса (1872) о переводе Генерального совета в Нью-Йорк, вышел из Интернационала. В 1879 вернулся во Францию.


Ранг матрицы (математический), наивысший из порядков отличных от нуля миноров этой матрицы. Р. равен наибольшему числу линейно-независимых строк (или столбцов) матрицы. Р. не меняется при элементарных преобразованиях матрицы (перестановке строк или столбцов, умножений строки или столбца на отличное от нуля число и при сложении строк или столбцов). Система линейных уравнений имеет решение тогда и только тогда, когда Р. матрицы, составленной из коэффициентов при неизвестных, не изменяется при добавлении к ней столбца свободных членов. Это решение единственно, если этот Р. равен числу неизвестных.


Ранги дипломатические см. Дипломатические ранги.


Рангкуль озеро на Памире, в Горно-Бадахшанской АО Таджикской ССР, на высоте 3782 м. Площадь 7,8 км². Глубина около 2,5 м. Берега плоские, местами заболоченные. Вода то пресная, то солоноватая. Рекой Узюк-дарья соединяется с лежащим западнее озером Шоркуль.


Рангоут (от голл. rondhout, буквально- круглое дерево) совокупность надпалубных частей судового оборудования, служащих для размещения судовых огней, радиоантенн, постов наблюдения и связи, подъёма сигналов, установки грузоподъёмных средств. Р. современного самоходного судна включает мачты, стеньги, реи, гафели, грузовые стрелы, и т.д. На парусных судах Р. предназначается для постановки, поворота, уборки парусов.


Рангпур город на С. Бангладеш. Административный центр округа Рангпур. 40,6 тыс. жителей (1961). Ж.-д. станция. Важный торговый центр. Крупный сахарный завод и др. предприятия пищевкусовой промышленности; джутовые прессы; ремёсла.


Рангпур остатки многослойного поселения оседло-земледельческих племён близ одноимённой деревни в провинции Гуджарат (Индия). В результате раскопок (велись в 1930-50-х гг.) выделено 3 периода: Р. I - мезолитическая стоянка (3-е тыс. до н. э.), Р. II - хараппский посёлок (20-14 вв. до н. э.), Р. Ill - поселение культуры краснолощёной керамики (13-11 вв. до н. э.). Оборонительные сооружения, дренажная система, гончарная керамика, предметы из меди и бронзы характеризуют Р. II как один из южных форпостов хараппской цивилизации. Эволюция этого комплекса в послехараппскую культуру (Р. Ill) опровергает теорию всеобщего разрушения хараппской цивилизации арийским вторжением.

Лит.: Щетенко А. Я., [Обзор] «Ancient India», «Советская археология», 1965, № 4, с. 257-60; Rao S. R., Excavation at Rangpur and other explorations in Qujarat, «Ancient India», New Delhi, 1963, № 18/19.


Рангун столица Социалистической Республики Бирманский Союз (в соответствии с конституцией 1974), крупнейший экономический и культурный центр, самый крупный город страны. Расположен на р. Рангун (рукав Иравади), в 30-40 км от впадения её в Андаманское море (на высоте 150 м). Климат тропический, муссонный (период дождей с июня по октябрь), средняя температура января 27°C, апреля 29°C; осадков свыше 2000 мм в год. С наступлением сухого сезона в городе резко возрастает потребность в воде, площадь 200 км². Население 2 млн. чел. (1974). В административном отношении Р. входит в Рангунский округ, состоящий из 39 районов (27 собственно Р. и 12 сельских). Городское управление (с 1974) осуществляется Комитетом по развитию города Р., подчинённым окружному Народному совету и правительству Бирмы. Компетенция Комитета ограничена вопросами городского хозяйства (строительство, ремонтные работы, санитарный контроль, городские рынки).

Р. (первоначально Оккала, затем Дагон) возник как селение вокруг буддийской святыни - ступы Шуэдагоун. В 1755 после победы над монами бирманский правитель Алаунпая переименовал Дагон в Р. и основал на его месте город, как главный порт бирманского королевства. В 1852 Р. вместе с Пегу был захвачен английскими колонизаторами. В 1862 превращен в административный центр английских владений в Бирме. В 1886-1947 - административный центр английской колонии Бирма (входившей до 1937 как провинция в английскую колонию Индия). С 20 в. Р. становится центром национально-освободительной борьбы бирманского народа. 4 января 1948 в Р. была провозглашена независимость Бирмы.

В Р. и его пригородах сосредоточена значительная часть промышленного производства страны. Преимущественное развитие имеют отрасли пищевкусовой и лёгкой промышленности. Здесь размещаются рисоочистительные, маслобойные, рыбообрабатывающие, табачные, а также лесопильные и деревообрабатывающие предприятия, механические и ж.-д. мастерские, судостроительные и судоремонтные верфи, небольшой сталепрокатный завод, фармацевтическая фабрика; нефтеперегонный завод (в пригороде Танхльин). Распространено ремесленное производство тканей, обуви, швейных изделий, чеканных серебряных изделий.

Р. - основной торгово-транспортный, банковско-финансовый центр страны. Порт Р. доступен для океанских судов. Через него проходит 85% экспорта и 90% импорта Бирмы. Р. - крупный узел железных дорог, автомобильных и внутренних водных путей (р. Рангун соединена с р. Иравади каналом Тванте). Столичный аэропорт Мингаладон имеет международное значение. Основной вид городского транспорта - автобусное сообщение.

Деловые и жилые кварталы вдоль левого берега р. Рангун имеют регулярный план (составлен в 1852 В. Монтгомери и А. Фрезером). Вокруг озёр Королевского и Инья в начале 20 в. сложились озеленённые кварталы особняков, правительственных резиденций, университета (1920-е гг.). Далее к С. расположены промышленные районы Джогон, Инсейн, пос. Аун Сана и др. На окраинах города - лёгкие бамбуковые и типовые жилые дома рабочих кварталов.

Древнейшее сооружение Р. - комплекс Шуэдагоун (центральная ступа, по легенде основана в 5 в. до н. э., перестраивалась в 14-18 вв.; окружающие постройки 19-20 вв.). После провозглашения независимости Бирмы (1948) возведены кварталы жилых домов (районы Янкин, или Канбе, Тамайн и др.), а также Технологический институт (1958-61, советский архитектор П. Г. Стенюшин и др., построен с помощью СССР), гостиница «Инья-Лейк» (1958-61, советские архитекторы В. С. Андреев, К. Д. Кислова), мавзолей писателя Такин Кодо Хмайна (1966, архитекторы У Чо Мин, У Чо Йин, У Пе Вин). В центре Р. - обелиск Независимости (железобетон, 1948-50, инженер У Он Чейн).

В Р. находится Рангунский университет, 2 медицинских института, педагогический, экономический, технологический, стоматологический, ветеринарный институты, Центральный институт политических наук, институт иностранных языков (с факультетом русского языка), рабочий колледж, Государственная школа изящных искусств, Государственная школа музыки и драмы. Научные учреждения: научно-исследовательское общество Бирмы, Центр экономических исследований, Международный институт по изучению буддизма, Бирманский совет по международным проблемам, институт администрации и управления, Бирманский научно-исследовательский институт медицины. Крупнейшие библиотеки - в Рангунском университете, Национальная библиотека, Публичная библиотека. Музеи: Национальный музей, Музей международного института по изучению буддизма, Музей Аун Сана. В городе имеются Ансамбль народной музыки и танца, из состава которого формируются труппы для зарубежных гастролей; частные передвижные театральные труппы. Представления устраиваются в театре бирманской армии, в Зелёном (открытом) театре министерства культуры, в залах Рангунского университета, «Стренд-холле» и «Джубили-холле», в зале бирманской радиокорпорации.

Лит.: Rangoon. Guide book, Rangoon 1:1969].

Комплекс Шуэдагоун в Рангуне. Центральная ступа 14--18 вв. Окружающие постройки 19-20 вв.
Бирма. Рангун. Центральная площадь города. На переднем плане - обелиск Независимости.
Бирма. У Ба Джи. Фрагмент росписи аэровокзала Мингаладон в Рангуне. 1957-59.
Рангун. Гостиница «Инья-Лейк». 1958-61. Советские архитекторы В. С. Андреев и К. Д. Кислова.
Рангун. Первый медицинский институт. Административный корпус. 1950-е гг.
Рангун. Улица Ситэмаунто.
Рангун. Рангунский университет. Здание актового зала и учебные корпуса. 1920-е гг.
Рангун. Технологический институт. Главный корпус. 1958-61. Советские архитекторы П. Г. Стенюшин и др.
Рангун. Общий вид центра города.
Рангун. Центральный вокзал. 1950-е гг.
Рангун. Здание министерств.
Рангун. Памятник герою освободительной борьбы генералу Аун Сану. Бронза. Ок. 1950.
Рангунский порт.
Рангун.


Ранд (Rand) тоже, что Витватерсранд.


Рандвийр Тийу Александровна (р. 10.3.1938, Тарту), эстонская советская артистка балета, народная артистка Эстонской ССР (1967). В 1955 окончила Таллинское хореографическое училище. В 1959-60 совершенствовалась в Московском хореографическом училище и Большом театре. С 1955 солистка балетной труппы театра «Эстония». Среди партий: Меэлике («Золотопряхи» Каппа), Девушка и Иоанна («Балет-симфония» и «Иоанна одержимая» Тамберга), Одетта-Одиллия («Лебединое озеро» Чайковского), Кармен («Кармен-сюита» Бизе - Щедрина) и др.


Рандеву (франц. rendez-vous, буквально - явитесь) 1) заранее условленное свидание. 2) В военно-морском флоте назначенная встреча отдельных кораблей или соединений кораблей. Обычно при назначении Р., кроме времени, широты и долготы места, указываются курсы подхода и мероприятия по опознаванию кораблей.


Рандейский мирный договор договор между Римом с одной стороны и Парфией и Арменией - с другой. Заключён в 62 н. э. после разгрома в 62 римских войск в Рандее, возле г. Харберда (Харпут), на берегу р. Арацани (современный вилайет Тунджели, Турция). С римской стороны Р. м. д. подписал римский наместник Д. Корбулон, с парфяно-армянской стороны - брат парфянского царя Вологеса Тиридат. По Р. м. д. римские и парфянские войска должны были покинуть Армению, римские укрепления на р. Евфрат разрушались, Тиридат признавался царём Армении, границы Армянского государства полностью восстанавливались.

Лит.: Мананедян Я. А., Критический обзор истории армянского народа т. 1 Ер., 1944.


Ранджбары (перс., буквально - трудящиеся) особые категории феодально-зависимых крестьян: 1) в Иране, Азербайджане и Восточной Армении в 16-19 вв. - крестьяне, получавшие от феодала землю, воду для орошения, семена, рабочий скот и отдававшие ему за это часть урожая. 2) В некоторых ханствах Азербайджана - крестьяне, занятые исключительно работами в личном хозяйстве их владельца. В отличие от райятов, Р. не входили в состав сельских общин и были прикреплены не к земле, а к личности владельца (потомственно). В Р. мог быть (приказом хана) обращен любой райят. Ряды Р. пополнялись также беглецами из др. ханств и пленниками, уведёнными во время войн между ханствами. После присоединения закавказских ханств к России (1846) Р. были включены в общую массу крепостных крестьян.

Лит.: Петрушевский И. П., Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв., Л., 1949; Гасанов И. М., Из истории феодальных отношений в Азербайджане, Ранджбары в XIX в., «Тр. института истории и философии АН Азербайджанской ССР», 1956, т. 8; Сумбатзаде А. С., Сельское хозяйство Азербайджана в XIX в., Баку, 1958: Папазян А. Д., Аграрные отношения в Восточной Армении в XVI-XVII вв., Ер., 1972.


Ранджит Сингх (13.11.1780, Будрук-хан, или 2.11.1780, Гуджранвала, - 27.6.1839, Лахор) правитель Пенджабского государства в 1799-1839 (см. Пенджаб). Возглавляя небольшое сикхское княжество, начал с 18 в. борьбу за объединение пенджабских земель. В 1799 Р. С. овладел г. Лахором - экономическим и культурным центром Пенджаба, и принял титул махараджи. В 1810-11 завершил объединение Пенджаба и создал сильное централизованное феодальное государство (просуществовало до 1849) (см. Англо-сикхские войны). Р. С. провёл ряд внутренних реформ, направленных на централизацию государства. Особое значение имела военная реформа: армия была реорганизована по европейскому образцу и находилась под командованием самого махараджи; традиционные отряды джагирдаров (см. Джагир) играли второстепенную роль. Военная реформа дала возможность Р. С. проводить активную завоевательную политику и держать в повиновении наместников областей.

Лит.: Семенова Н. И., Государство сикхов, М., 1958.


Рандфонтейн (Randfontein) город в Южно-Африканской Республике, в провинции Трансвааль. 46,5 тыс. жителей (1969). Один из центров района Витватерсранд, где попутно с золотом извлекается уран. Производство текстильных изделий и оборудования. Технический колледж.


Раневая инфекция осложнение раневого процесса, возникающее при размножении в ране болезнетворных микроорганизмов; может проявляться местными (нагноение) и общими (лихорадка, слабость, Раневое истощение) симптомами. Тяжёлые формы общей Р. и. - Сепсис, Столбняк. Возбудители Р. и.: стафилококки, синегнойная и кишечная палочки и др.; нередко наблюдаются ассоциации этих микроорганизмов; реже - возбудители анаэробной инфекции. Микроорганизмы попадают в рану всегда, однако при достаточной сопротивляемости организма и тканей раны и своевременной первичной хирургической обработке инфекция обычно не развивается. Профилактика Р. и.: полноценная первичная хирургическая обработка раны. Лечение направлено на подавление инфекционного начала (антибиотики и др. антимикробные препараты, в том числе для местного применения) и на повышение защитных свойств организма больного: переливание крови и белковых препаратов, введение специфических сывороток, анатоксина, аутовакцины, гамма-глобулина, полноценное питание.


Раневое истощение травматическое истощение, тяжёлое осложнение обширной инфицированной раны; чаще развивается при глубоко расположенных и длительно существующих ранах (при ранениях крупных суставов, позвоночника, брюшной полости и грудной клетки), когда первичная хирургическая обработка была недостаточной. В основе Р. и. - хроническое всасывание продуктов распада тканей раны и токсических веществ бактериального происхождения с последующим нарушением всех видов обмена веществ; в основном страдает белковый обмен, что ведёт к прогрессирующему истощению раненого и развитию патология, изменений в печени, почках, сердце и др. внутренних органах. При развитии Р. и. заживление раны нарушается, процессы распада тканей начинают преобладать над восстановительными процессами. Профилактика Р. и.: тщательное проведение первичной хирургической обработки раны, раннее вскрытие гнойных затёков и, по возможности, удаление пораженных гнойным процессом костей и мягких тканей. Лечение также направлено на раннее удаление омертвевших и пораженных тканей и на повышение защитных сил организма; основное значение имеют частые переливания крови и белковых препаратов, полноценное белковое витаминизированное питание.

В. Ф. Пожариский.


Раневская Фаина Григорьевна [р. 15(27).8.1896, Таганрог], советская актриса, народная артистка СССР (1961). Училась в частной театральной школе. Сценическую деятельность начала в 1915. Играла в театрах Крыма, Ростова-на-Дону и др. С начала 30-х гг. в московских театрах - Камерном, Центральном театре Красной Армии, Театре Драмы, Театре им. Пушкина, в 1949-55 и с 1963 в Театре им. Моссовета. В репертуаре актрисы большое место заняли герои произведений А. П. Чехова - Змеюкина («Свадьба»), Мерчуткина («Юбилей»), Шарлотта («Вишнёвый сад»), Наташа («Три сестры»). В советских пьесах она играла Трощину («Чудак» Афиногенова), Председателя колхоза («Ярость» Яновского), Спекулянтку («Шторм» Билль-Белоцерковского) и др. Крупнейшие работы Р. - Васса Железнова («Васса Железнова» Горького), миссис Сэвидж («Странная миссис Сэвидж» Патрика), Люси Купер («Дальше тишина» Дельмар). Значительные работы в кино - Роза Скороход («Мечта», 1943), Маргарита Львовна («Весна», 1947), Мачеха («Золушка», 1947), фрау Вурст («У них есть Родина», 1950) и др.

Созданным Р. образам присуще сочетание высокого драматизма и лирики с комедийностью, реалистической глубины - с сатиричностью, гротеском. Актриса в совершенстве владеет искусством трагикомедии.

Государственная премия СССР (1949, 1951). Награждена 2 орденами, а также медалями.

Лит.: Дунина С., Фаина Григорьевна Раневская, М., 1953; Зоркий А., Фаина Раневская, в сборнике: Актеры советского кино, М., 1964.

Г. А. Шахов.

Ф. Г. Раневская.


Раненбург до 1948 название г. Чаплыгина Липецкой области РСФСР.


Ранетки мелкоплодные сорта яблони, полученные в результате скрещивания сибирской яблони (или её гибридов) с европейскими сортами или китайкой. У Р. преобладают признаки сибирской яблони: они зимостойки, скороплодны, ежегодно обильно плодоносят; применяют их в селекции яблони. Плоды употребляют в свежем виде и для переработки. Семена некоторых Р. используют для выращивания подвоев. В Сибири и на Дальнем Востоке распространены сорта: Р. пурпуровая, Янтарка алтайская, Сеянец пудовщины, Непобедимая Грелля и др.


Ранжир (нем. Rangierung, от франц. ranger - ставить в ряд) 1) расстановка солдат в шеренге по росту. 2) В переносном смысле - размещение в определённом порядке, по степени важности, значительности.


Ранкагуа (Rancagua) город в Центральном Чили, к Ю. от Сантьяго. Административный центр провинции О'Хиггинс. 65 тыс. жителей (1967). Ж.-д. станция. Мукомольные заводы, производство фруктовых и овощных консервов. Торговораспределительный центр с.-х. района. Близ Р. - добыча медной руды на месторождении Эль-Теньенте. Основан в 18 в.


Ранке (Ranke) Леопольд фон (21.12.1795, Вие, близ Галле, - 23.5.1886, Берлин), немецкий историк. Профессор Берлинского университета (1825-71), официальный историограф Прусского королевства (с 1841). Происходил из лютеранской пасторской семьи. Теоретические взгляды Р. сформировались под влиянием философского идеализма и протестантизма. Характерные черты методологии Р. - провиденциализм (исторический процесс, по Р., - осуществление «божественного плана» управления миром), представление о решающей роли в ходе истории религиозной идеи и идеи политической, воплощённой в государстве, интерес главным образом к политической и дипломатической истории, провозглашение примата внешней политики над внутренней и игнорирование социальных отношений, исключительное внимание к деятельности «великих людей» (королей, пап, полководцев). Эти принципы отчётливо проявились в основных исторических трудах Р.: «История романских и германских народов с 1494 до 1535 г.» (1824), «Государи и народы Южной Европы в 16-17 вв.» (1827), «Римские папы, их церковь и государство в XVI и XVII вв.» (т. 1-3, 1834-36, рус. пер. т. 1-2, 1869), «Немецкая история в эпоху Реформации» (т. 1-6, 1839-47), «Двенадцать книг прусской истории» (т. 1-5, 1874), «Французская история, особенно в 16 и 17 вв.» (т. 1-5, 1852-61), «Английская история, особенно в 16 и 17 вв.» (т. 1-7, 1859-68) и др., блестящих по форме, отличающихся большим мастерством портретных характеристик и в то же время крайне поверхностных по содержанию.

Вкладом Р. в развитие исторической науки является его исследовательская методика, основанная на следующих положениях: объективная истина содержится главным образом в архивных материалах политического характера (чего нет в документе - не существует для истории); правильное использование источников требует филологического анализа, установления аутентичности и достоверности документа и др. операций внешней и внутренней критики текста. Этому методу Р. обучал и в исторических семинарах при Берлинском университете, впервые введённых им в практику (из этих семинаров вышли многие крупные историки). Основной задачей историка Р. провозглашал установление того, «как собственно все происходило». Но претензиями на «объективность» и «беспартийность» ему не удалось замаскировать свою реакционную политическую позицию: низкопоклонство перед монархами, восхищение военной мощью и агрессивной внешней политикой прусского государства, аристократическое презрение к простому народу, ненависть к революционным движениям. Р. оказал большое влияние на формирование нем. буржуазно-юнкерской историографии и на реакционную буржуазную историографию др. стран.

Соч.: Sämtliche Werke, Bd 1-54, Lpz., 1867-90; Hauptwerke, Bd 1-12, Wiesbaden 1957.

Лит.: Вайнштейн О. Л., Леопольд фон Ранке и современная буржуазная историография, в книге: К критике новейшей буржуазной историографии, М. - Л., 1961; Schilfert G., L. von Ranke, в сборнике: Die deutsche Geschichtswissenschaft..., B., 1963.

О. Л. Вайнштейн.


Ранкин Ренкин (Rankine), Уильям Джон Макуорн (5.7.1820, Эдинбург, - 24.12.1872, Глазго), шотландский инженер и физик. Окончив Эдинбургский университет, работал по сооружению портов и железных дорог. С 1855 профессор университета Глазго. Один из создателей технической термодинамики. Автор монографии по технической термодинамике, посвященной термодинамическим свойствам водяного пара (вышла в 1850-х гг.). Р. и Р. Ю. Э. Клаузиусом разработан теоретический цикл парового двигателя (см. Ранкина цикл). Р. дал (1854) основы теории регенеративного процесса, который применялся в машинах, работающих нагретым воздухом. Р. предложил свой способ расчёта паровых машин многократного расширения и определения индикаторного кпд работающих машин. Ряд работ Р. посвящен теории упругости и колебаний.

Соч.: A manual of the steam engine and other prime movers, 15 ed., L., 1902; A manual of civil engineering, 22 ed., L., 1904; Shipbuilding, theoretical and practical, L., 1866 (совместно с др.); A manual of machinery and millwork, L., 1869; Miscellaneous scientific papers, L., 1881; в рус. пер. - Руководство для инженеров-строителей, СПБ. 1870.

Лит.: Радциг А. А., История теплотехники, М. - Л., 1936; Розенбергер Ф., История физики, пер. с нем., ч. 3, в. 2, М. - Л., 1936.


Ранкина цикл Ренкина цикл, идеальный термодинамический цикл (Круговой процесс), в котором совершается превращение теплоты в работу (или работы в теплоту); принимается в качестве теоретической основы для приближённого расчёта реальных циклов, осуществляемых в паросиловых установках. Назван по имени У. Дж. Ранкина, одного из создателей технической термодинамики. Р. ц. осуществляется следующим образом: в паровом котле происходит испарение рабочего тела (воды); в пароперегревателе - перегрев пара при постоянном давлении; в паровой турбине пар адиабатически расширяется, совершая работу; в конденсаторе - конденсируется при постоянном давлении; конденсат подаётся насосом в Экономайзер, где он подогревается, а затем в котёл, где испаряется. Работа 1 кг пара, совершаемая в Р. ц., на диаграмме состояния характеризуется площадью 1-2-3-4-5 (рис., а); термический кпд Р. ц. равен отношению этой работы ко всему количеству теплоты, подведённому к 1 кг пара (площадь 1-2-3-4-6-7-5). Кпд Р. ц. с насыщенным паром составляет 0,29-0,36, а с перегретым паром - 0,34-0,46. Р. ц. отличается от Карно цикла тем, что подвод теплоты к воде и перегрев пара идут при постоянном давлении и возрастающей температуре. Осуществлять цикл Карно с водяным паром нецелесообразно, т.к. в этом случае конденсацию пришлось бы довести до точки 5', а затем сжимать пароводяную смесь по адиабате 5'-1, на что потребовалось бы затратить дополнительную энергию.

И. Н. Розенгауз.

Цикл Ранкина в координатах: а - температура T, энтропия S; б - давление P, объём V; 1-2 - испарение рабочего тела при подводе теплоты; 2-3 - перегрев пара; 3-4 - адиабатическое расширение пара; 4-5 - конденсация пара; 5-1 - подогрев воды.


Ранкович (Ранковиh) Светолик (7.12.1863, Моштаница, близ Белграда, - 18.3.1899, Белград), сербский писатель. Окончил духовную семинарию в Белграде и Киевскую духовную академию (1889). Преподавал богословие. Печатался с 1892. Тематика рассказов («Картины из жизни», 1904) и романов («Лесной царь», 1897; «Сельская учительница», 1899; «Разрушенные идеалы», изд. 1900) - жизнь серб. крестьянства и интеллигенции конца 19 в. Романы Р. объединяет проблема трагического столкновения человека с буржуазной действительностью. Вошёл в сербскую литературу как видный реалист, один из создателей жанра психологического романа в Сербии. Переводил Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко.

Соч. в рус. пер.: Лесной царь. - Сельская учительница. - Разрушенные идеалы, М., 1964.

Лит.: Скерлиh J., Светолик Ранковиh, в его кн.: Сабрана дела, кн, 3, Београд, 1964; Вученов Д., Ранковиhев допринос развитку српске прозе, в его книге: О српским реалистима и ниговим претходницима, Београд, 1970.


Раннерс (Randers) город в Дании, небольшой порт в устье р. Гудено на В. Ютландского полуострова, в амте Орхус. 64,9 тыс. жителей (1972). Машиностроение, текстильная и пищевкусовая промышленность.


Раннет Эгон [р. 16(29).11.1911, Таллин], эстонский советский писатель, заслуженный писатель Эстонской ССР (1961). Участник Великой Отечественной войны 1941-45. Литературную деятельность начал в конце 40-х гг. В 1954 опубликовал документ, повесть «Дорога сильных». Автор пьес «Совесть» (1956, рус. пер. 1957), «Блудный сын» (1958), «Браконьеры» (1960), «Гуси» (1964), «Чаша и змея» (1966), «Кроваво-красная роза» (1967), «Криминальное танго» (1968), которым свойственны острые конфликты, выразительные характеры. В 1972 опубликовал 1-я книгу романа «Камни и хлеб». Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Соч. в рус. пер.: Пьесы, М., 1971.

Лит.: Очерк истории эстонской советской литературы, М., 1971.


Ранний пар один из видов чистого Пара, который начинают обрабатывать ранней весной на следующий год после уборки урожая.


Ранова река в Рязанской и частично Липецкой области РСФСР, правый приток р. Проня (бассейн Волги). Длина 166 км, площадь бассейна 5550 км². Питание преимущественно снеговое. Замерзает в ноябре - начале декабря, вскрывается в 1-й половине апреля.


Ранович (псевдоним; настоящая фамилия Рабинович) Абрам Борисович [3(15).12.1885, Житомир, - 29.5.1948, Москва], советский историк античности, доктор исторических наук (1937). Профессор МГУ (1937-1941), старший научный сотрудник института истории АН СССР (1938-48). Автор ряда работ по истории иудаизма и раннего христианства. Занимался также социально-экономической историей Восточного Средиземноморья античного времени. Его концепция эллинизма как определённого этапа развития античного рабовладельческого общества наиболее четко изложена в вышедшем посмертно исследовании «Эллинизм и его историческая роль» (1950). Награжден орденом «Знак Почёта».

Соч.: Первоисточники по истории раннего христианства, М., 1933; Очерк истории древнееврейской религии, М., 1937; Очерк истории раннехристианской церкви, М., 1941; Восточные провинции Римской империи в I-III вв., М. - Л., 1949; О раннем христианстве, М., 1959 (имеется вводная статья о Р. и библ. его трудов).

Лит.: Некролог, «Вестник древней истории», 1948, № 3.


Рантье (франц. rentier, от rente - рента) прослойка денежных капиталистов, не связанных с деловой активностью и живущих на Проценты от предоставляемых ими в ссуду денежных капиталов или на доходы от ценных бумаг (акций, облигаций). Р. - наиболее паразитический слой капиталистического общества, представляющий элемент хозяйственной структуры капиталистических стран. Р. участвуют в мобилизации капиталов, процессах их перераспределения и аккумуляции в кредитной системе. В то же время их капиталы служат основой спекуляции на валютных, товарных и фондовых рынках, в результате которой ограбляются и разоряются широкие массы средних и мелких держателей акций, а обогащается и усиливается Финансовая олигархия, т.к. главные прибыли достаются, как отмечал В. И. Ленин, «..."гениям" финансовых проделок» (см. Полное собрание соч., 5 изд., т. 27, с. 322).

Численность Р. растет вместе с накоплением капитала и увеличением вещественного богатства, что позволяет капиталистам отходить от непосредственного ведения дел. Управление предприятиями сосредоточивается в руках наёмных директоров и инженерно-технических работников. Прослойка Р. пополняется также вследствие концентрации и централизации капитала: возрастает минимум средств, необходимых для организации капиталистических предприятий. Капиталисты, не располагающие таким минимумом, превращаются в Р.

Наибольший рост числа Р. характерен для эпохи Империализма. Это - одно из проявлений паразитизма и загнивания капитализма. Возникают целые государства-Р., страны, буржуазия которых в громадных масштабах вывозит капитал за границу и живёт в значительной мере на проценты и дивиденды, получаемые за счёт эксплуатации народов др. стран (см. также Вывоз капитала). «Империализм, - писал В. И. Ленин, - есть громадное скопление в немногих странах денежного капитала... Отсюда - необычайный рост класса или, вернее, слоя рантье... Понятие: "государство-рантье" (Rentnerstaat), или государство-ростовщик, становится поэтому общеупотребительным в экономической литературе об империализме. Мир разделился на горстку государств-ростовщиков и гигантское большинство государств-должников» (там же, с. 397-398).

Классическим образцом государства-Р. в начале 20 в. была Франция. После 2-й мировой войны 1939-45 по масштабам вывозимого капитала и размерам получаемых от этого доходов как государства-Р. выступают США, Великобритания, Франция, ФРГ, Япония и некоторые др. развитые капиталистические страны. Пользуясь тем, что развивающиеся страны испытывают огромную и хроническую потребность в капиталах для развития и перестройки национальной экономики, государства-Р. обусловливают свои инвестиции и предоставление займов этим странам политическими требованиями, направленными на сохранение реакционных политических режимов, отсталой социально-экономической структуры хозяйства и т.п.

Г. Г. Матюхин.


Ранункулюс виды растений рода Лютик, используемые в цветоводстве.


Ранчи город в Индии, в штате Бихар, на плато Чхота-Нагпур, на р. Субарнарекха. 256 тыс. жителей (1971: 106,8 тыс. жителей в 1951). Транспортный узел. В Р. находятся завод тяжёлого машиностроения (оборудование для металлургической промышленности; построен с помощью СССР) и сталелитейный завод (построен с помощью ЧССР). Центр обработки шеллака.


Рао Чандра Раджешвар (р. 6.6.1914, Мангалапурам, ныне штат Андхра-Прадеш), деятель индийского и международного рабочего движения. По национальности телугу. Происходит из зажиточной крестьянской семьи. Получил медицинское образование в Бенаресском индусском университете и медицинском колледже в Вишакхапатнаме. В 1931 вступил в компартию Индии (КПИ). В 1943-52 секретарь комитета КПИ провинции Андхра. С 1950 член Политбюро (с 1958 - Центрального исполнительного комитета) КПИ. В 1950-51 генеральный секретарь ЦК КПИ. В 1954-55 вице-председатель Всеиндийского крестьянского союза. В июне - декабре 1964 секретарь Национального совета КПИ. В декабре 1964 избран генеральным секретарём Национального совета КПИ. Автор работ по актуальным политическим и экономическим проблемам Индии и международного коммунистического движения. Награжден орденом Ленина (1974).


Рапа вода лиманов, соляных озёр и искусственных водоёмов, представляющая собой насыщенный раствор. По химическому составу Р. озёр разделяют на 3 типа: карбонатный, сульфатный и хлоридный. Концентрация и состав Р. могут колебаться в зависимости от гидрометеорологических условий в различные времена года и на протяжении многих лет. В Р. постоянно происходят также различные химические процессы, ведущие к изменению солевого состава. Р. используют на грязевых курортах для ванн в виде самостоятельного курса лечения либо в комплексе с Грязелечением. См. также Минеральные воды и Минеральные озёра.


Рапакиви (фин. rapakivi - гнилой камень) гранит порфировидной структуры с округлыми выделениями розового Ортоклаза, окруженными белой или светло-зелёной оторочкой Олигоклаза. Состоит из ортоклаза (около 40%), олигоклаза (около 20%), тёмной слюды (около 8%), идиоморфного кварца (около 30%) и второстепенных минералов (около 2%): амфибола, ортита, сфена, диопсида, магнетита, апатита и др. Цвет обычно буровато-розовый, красноватый, иногда зеленоватый и даже почти чёрный. Р. широко распространён в Финляндии и Швеции; в СССР - в Карельской АССР и Ленинградской области (район г. Выборга), на Украине (район с. Городище Черкасской области). Р. - ценный строительный и облицовочный камень (например, колонны Исаакиевского собора, облицовка берегов р. Невы в Ленинграде). См. также Гранит.


Рапалльский договор 1920 договор о границе между Италией и Королевством сербов, хорватов и словенцев (с 1929 - Югославия); подписан 12 ноября в г. Рапалло (Rapallo, Италия). По Р. д. 1920 Италия отказывалась от притязаний на Далмацию. Граница между обоими государствами была установлена по водоразделу рр. Соча и Сава. К Италии отошли от распавшейся Австро-Венгерской империи почти вся Истрия с Триестом и Пулой, Опатия, полоса побережья для связи с Риекой (Фиуме) и др., а также острова Црес, Лошинь, Ластово и Палагружа у Далматинского побережья и порт Зара (Задар). Риека с округом и частью прилегающей территории признавалась обеими сторонами «независимым государством». В результате Р. д. 1920 к Италии отошли территории, на 70% населённые славянами. По Парижскому мирному договору 1947, заключённому с Италией государствами-победителями во 2-й мировой войне 1939-45, эти территории (за исключением Триеста, который с небольшим округом был выделен в т. н. Свободную территорию Триест) были переданы Югославии (см. в ст. Парижские мирные договоры 1947).

Источн.: League of Nations. Treaty Series, v. 18, Gen., 1923, p. 388.


Рапалльский договор 1922 подписан между РСФСР и Германией в г. Рапалло (Италия) 16 апреля; см. в ст. Советско-германские соглашения.


Рапана (Rapana) род хищных брюхоногих моллюсков, включающий 3 вида. В заливе Петра Великого и у берегов Японии обитает R. venosa, которая в 30-х гг. 20 в. была занесена судами в Чёрное море, где достигла значительной численности; нападает на промысловых моллюсков - устриц, мидий и др. Нога Р. съедобна, раковина представляет эстетическую ценность.


Рапант (Rapant) Даниел (р. 17.4.1897, Голиче, Словакия), словацкий историк, академик Словацкой АН. Учился в Карловом университете Праги; в 1923 окончил Сорбонну. В 1933-58 профессор философского факультета университета им. Я. А. Коменского в Братиславе. Специалист по политической истории Словакии конца 18-19 вв., автор многотомной публикации, посвященной революционным событиям 1848-49 в Словакии.

Соч.: Slovenské povstanie roku 1848-1849. Dějiny a dokumenty, dl 1-5, Turč. sv. Martin - Bratislava, 1937-67.


Рапануйцы коренное население острова Пасхи (Рапануи). См. в ст. Пасхи остров.


Рапидная съёмка (от франц. rapid - быстрый) киносъёмка, осуществляемая с частотой до 250-300 кадров/сек. См. также Скоростная киносъёмка.


Рапира (нем. Rapier, от франц. rapière) спортивное колющее оружие, состоит из стального эластичного клинка и эфеса (защитной чашеобразной гарды и рукоятки). Клинок прямоугольного переменного сечения, пропорционально уменьшающегося к вершине, на которой имеется наконечник диаметром 6 мм. Длина Р. не свыше 110 см (клинка не свыше 90 см), масса не свыше 500 г. У обыкновенных (тренировочных) Р. наконечник на клинке неподвижный, у электрифицированных (применяются в официальных соревнованиях по фехтованию c 1954) - с подвижным электроконтактным устройством.


Раписарди (Rapisardi) Марио (25.2.1844, Катания, - 4.1.1912, там же), итальянский поэт. Был профессором литературы в Катании. Автор философско-исторической поэмы «Возрождение» (1868), примиряющей науку и религию. Поэма «Люцифер» (1877) с её антикатолическими мотивами, философская поэма-трилогия «Иов» (1884) и «Религиозные стихи» (1887) проникнуты духом сомнения, порою переходящего в богоборческую тенденцию. Увлечение Р. социалистическими идеями отразилось в цикле стихов «Справедливость» (1883): в «Песне углекопов» создан образ пролетариата - носителя социального возмездия. Аллегорическая поэма «Атлантида» (1894) сочетает сатиру с элементами социальной утопии. Как критик Р. известен своей полемикой с Дж. Кардуччи (по поводу поэмы «Люцифер»).

Соч.: Opere, Edizione delle opere complete, a cura dell'autore, Palermo, 1912.

Лит.: Carducci G., Rapisardiana, в его кн.: Opere complete, v. 24, Bologna, 1937; Croce B., M. Rapisardi, в книга: La letteratura della nuova Italia, v. 2, Bari, 1968; Esposito E., M. Rapisardi, в книга: Letteratura italiana. I minori, [v.] 4, Mil., [1969].


Рапла посёлок городского типа, центр Раплаского района Эстонской ССР. Железнодорожная станция в 53 км к Ю. от Таллина. 5 тыс. жителей (1974). Производство швейных изделий и др.


Рапорт (в ВМФ - рапорт) (польск. raport, от франц. rapport), 1) устный или письменный доклад предусмотренной уставами формы при обращении военнослужащих к начальникам. В ВМФ существует утренний Р. вахтенного офицера командиру корабля - сообщение сведений о состоянии корабля, погоды и обстановке на море на определённое время. 2) Отчёт о выполнении задания или обязательства.


РАПП Российская ассоциация пролетарских писателей, советская литературная организация. Оформилась в январе 1925 как основной отряд Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей (ВАПП), которая существовала с 1924 и теоретическим органом которой был журнал «На посту». РАПП была наиболее массовой из литературных организаций 2-й половины 20-х гг., включавшей рабкоров и литкружковцев. Активную роль в руководстве и формировании идейно-эстетических позиций РАПП играли Д. А. Фурманов, Ю. Н. Либединский, В. М. Киршон, А. А. Фадеев, В. П. Ставский, критики Л. Л. Авербах, В. В. Ермилов, А. П. Селивановский и др.

Партия поддерживала пролетарские литературные организации, видя в них одно из орудий культурной революции, но уже в первые годы существования ВАПП критиковала их за сектантство, «комчванство», пережитки идей Пролеткульта, нетерпимость к советским писателям из среды интеллигенции, стремление добиться гегемонии пролетарской литературы административным путём. Все эти явления были подвергнуты критике в Резолюции ЦК РКП (б) от 18 июня 1925 «О политике партии в области художественной литературы». РАПП приняла Резолюцию как программный документ: осудила нигилистическое отношение к культурному наследству, выдвинула лозунг «учёбы у классиков», собирала силы пролетарской литературы и критики. В литературных дискуссиях конца 20-х гг. с группой «Перевал»; со школой В. Ф. Переверзева и др. рапповская критика (в журнале «На литературном посту» и др. изданиях) выступала против принижения роли мировоззрения в художественном творчестве, но при этом допускала упрощенчество, наклеивание политических ярлыков. Вульгарный социологизм и догматизм рапповцев мешали верному пониманию задач и перспектив развития советской литературы, правильной оценке творчества М. Горького, В. В. Маяковского, А. Н. Толстого и др. советских писателей. Рапповское требование «диалектико-материалистического метода» в литературе, отождествлявшее философские и художественные методы, выражая упрощённое понимание творческого процесса, приводило к псевдофилософской схоластике в критике. Ошибочными были лозунг «союзник или враг» (1931), отталкивавший писателей-«попутчиков», требование «одемьянивания» поэзии и «призыв ударников в литературу». Постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 РАПП и ВОАПП (Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей) были ликвидированы. Многие члены РАПП, как и др. литературных организаций, вошли в созданный тем же постановлением Союз писателей СССР.

Лит.: О партийной и советской печати. Сборник документов, М., 1954; Творческие пути пролетарской литературы, т. 1-2, М. - Л., 1928-29; Борьба за метод, М. - Л., 1931; Очерки истории русской советской журналистики, т. 1, М., 1966; Из истории советской эстетической мысли, М., 1967; Шешуков С., Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х годов, М., 1970.

Л. К. Швецова.


Раппорт (франц. rapport, от rapporter - приносить обратно) повторяющаяся часть (мотив) рисунка (узора) на ткани, трикотаже, вышивке, ковре и т.п. Обычно порядок переплетения нитей повторяется как по ширине, так и по длине ткани в каждом последующем Р. Число нитей основы, после которого начинают повторяться в прежнем порядке все предыдущие переплетения основных нитей, называется основным Р. Аналогично Р. называется уточным. Прямоугольник, составленный из основных и уточных нитей, число которых равно соответствующим Р., называется Р. переплетения ткани (см. Переплетение нитей).


Рапс (Brassica napus, В. napus ssp. oleifera) однолетнее озимое или яровое растение рода Brassica семейства крестоцветных. В диком виде не встречается. В культуре известен за 4 тыс. лет до н. э. В России появился в 19 в. Р. произошёл от скрещивания озимой или яровой сурепицы (В. campestris) с капустой огородной (В. oleracea). Стебель высотой 50-150см. Всё растение покрыто восковым налётом. Розеточные листья лировидно-перистонадрезные, имеют очень редкое опушение; стеблевые листья - от лировидных (нижние) до удлинённо-ланцетных (верхние). Соцветие - кисть. Цветки мелкие, жёлтые, редко белые. Стручки длинные (5-10 см), узкие (3-4 мм). В семенах содержится жир от 33-40 (у ярового) до 40-50% (у озимого Р.). Резких морфологических различий между обеими формами Р. нет. Озимый Р. слабозимостоек, плохо переносит засуху. Рапсовое масло используют для приготовления маргарина, в металлургической, мыловаренной, кожевенной и текстильной промышленности. Жмых содержит (в %) протеина около 32, жира 9, безазотистых экстрактивных веществ 30; ценный концентрированный корм для скота после удаления вредных гликозидов. Озимый Р. - прекрасное кормовое растение для всех с.-х. животных, даёт до 300 ц зелёной массы с 1 га. При осеннем посеве Р. - хороший ранневесенний медонос. Лучшие почвы - глубокие структурные суглинистые и глинистые с большим запасом питательных веществ и с водопроницаемой подпочвой. Посевная площадь Р. в мире около 10 млн.га; его возделывают в Индии, Китае, Канаде и др. странах. Основные районы возделывания озимого Р. в СССР - лесостепная зона УССР, ярового Р. - северная часть лесостепной зоны УССР. Для кормовых целей озимый Р. можно выращивать почти во всех районах степи, лесостепи и лесолуговой зоны СССР. Урожай семян озимого Р. 10-30 ц, ярового - 8-15 ц с 1 га.

В. П. Шпота.

Рапс озимый.


Рапсовое масло масло растительное жирное, получаемое из семян растения Brassica napus var oleifera, распространённого в Западной и Центральной Европе, Китае, Индии, Канаде, а также в СССР (на Украине и в Белоруссии). По составу и свойствам Р. м. очень близко к сурепному маслу. Отличается высоким содержанием эруковой кислоты - 47-50%. Йодное число 95-106; температура застывания от 0 до -10°C. Мировое производство (1973) составляет 2 млн. 475 тыс.т. Р. м. применяют в основном в мыловаренной, текстильной, кожевенной промышленности, а также для производства олиф. После рафинации и гидрогенизации используется в маргариновой промышленности.


Рапсовый клоп (Eurydema oleracea) насекомое семейства щитников; вредитель рапса, капусты и др. растений семейства крестоцветных. Окраска брюшка и надкрыльев - на синем или тёмно-зелёном с металлическим отливом фоне беловатые, желтоватые или красноватые пятна и полоски; переднеспинка тёмная, с цветной каймой и продольной беловатой или красноватой полоской посередине. Распространён в Европе и Азии (кроме районов Крайнего Севера). На С. ареала даёт в год 1 поколение, на Ю. - 2. Вредят взрослые клопы и их личинки. При массовых повреждениях листья желтеют, скручиваются и засыхают; молодые растения погибают. Меры борьбы: уничтожение крестоцветных сорняков, послеуборочных остатков; обработка растений инсектицидами весной и ранним летом.

Рис. к ст. Рапсовый клоп.


Рапсовый пилильщик (Athalia colibri) насекомое отряда перепончатокрылых; опасный вредитель рапса, турнепса, капусты и др. растений семейства крестоцветных. Тело (длиной 7-8 мм) красно-жёлтое, голова чёрная. Личинка (длиной до 25 мм) грязно-зелёная с 11 парами ног. Распространён в Северной Африке, Европе, Азии (Малая Азия, Восточная Азия, узкая полоса вдоль южной границы СССР); в СССР - повсеместно (кроме самых сев. районов). В году даёт обычно 2, а на Ю. - 3 поколения. Лёт первого поколения в мае - начале июня, второго - в июле - августе. Вылетевшие Р. п. питаются нектаром цветков крестоцветных и зонтичных растений. Самки откладывают яйца (200-300 шт.) под кожицу листьев с нижней стороны.

Меры борьбы: зяблевая вспашка, уничтожение сорняков, обработка посевов инсектицидами.

Рапсовый пилильщик: 1 - взрослое насекомое; 2 - личинка.


Рапсовый цветоед (Meligethes aeneus) жук семейства блестянок; опасный вредитель семенников крестоцветных растений. Тело длиной 1,5-2,7 мм, продолговатое, плоское; окраска чёрная с металлическим синим или зеленоватым блеском. Личинка длиной до 4 мм, светло-серая с 3 парами ног и бурой головой. Р. ц. распространён в районах культивирования указанных растений. В СССР в сев. районах Р. ц. даёт 1 поколение в год, в южных - 2-3. Зимуют жуки в почве или под растительными остатками. Появляются в апреле - мае и питаются цветками раноцветущих растений (мать-и-мачеха, одуванчик, лютик, сурепка, вишня, яблоня и др.). Начиная с фазы бутонизации крестоцветных, переселяются на них. Сильнее повреждают бутоны, выедая тычинки, пестики, лепестки, которые обычно желтеют и опадают. Личинки питаются пыльцой, а иногда повреждают и пестики цветков. Основной вред причиняют жуки, вызывая потерю семян от 25 до 75% и более.

Меры борьбы: правильный севооборот и пространственная изоляция семенников; предпосадочная комплексная подготовка и ранняя высадка семенников, уход за ними для обеспечения быстрого и дружного цветения; рыхление почвы в междурядьях в период окукливания личинок; при повышенной численности жуков - обработка семенников в период бутонизации инсектицидами.

Л. М. Овчинникова.

Рапсовый цветоед: 1 - жук; 2 - куколка; 3 - личинка; 4 - яйцо; 5 - яйца внутри цветка.


Рапсодия (от греч. rhapsodía - пение или декламация нараспев эпических поэм; эпическая поэма, песнь рапсода (См. Рапсоды)) вокальное или инструментальное произведение, которое как бы воссоздаёт исполнение древнегреческого певца-рапсода, а также певца-сказителя национального эпоса др. стран. Для Р. характерны свобода формы, слагающейся из сменяющих друг друга разнохарактерных, порой остро контрастных эпизодов, использование народно-песенных тем, эпический дух. Особую популярность приобрели фортепианные Р., созданные Ф. Листом [15 «Венгерских рапсодий» (1846-85), «Испанская рапсодия», 1863]. В этих Р. использованы подлинные народные темы (венгерских цыган и испанские). Несколько фортепианных Р. написал И. Брамс (опусы 79 и 119). Создавались также Р. для оркестра («Славянские рапсодии» Дворжака, «Испанская рапсодия» Равеля), для солирующих инструментов с оркестром (для скрипки и оркестра- «Норвежская рапсодия» Дало, для фортепиано с оркестром - «Украинская рапсодия» Ляпунова, «Рапсодия в блюзовых тонах» Гершвина, «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова) и для др. составов. Р. писали и советские композиторы («Албанская рапсодия» Караева для оркестра).

Лит.: Мейен Е., Рапсодия, М., 1960; Salmen W., Geschichte der Rhapsodic, Z. - Freiburg in Breisgau, 1966.


Рапсоды (греч. rhapsodói, от rhápto - сшиваю, слагаю и ode - песнь) древнегреческие странствующие исполнители эпических поэм. В отличие от аэдов, Р. декламировали нараспев, без музыкального сопровождения уже закрепленный в устной или письменной традиции текст эпических поэм, особенно Гомера. В классическую эпоху Древней Греции (5-4 вв. до н. э.) искусство Р. стало частью театрального искусства и просуществовало до начала поздней античности (1 в. н. э.), приняв характер музыкальной мелодекламации.

Лит.: Лосев А. Ф., Гомер, М., 1960; Webster Т. В. L., From Mycenae to Homer, L., 1964.


Раптанов Тимофей Алексеевич [17(30).6.1906, с. Большой Толкай, ныне Похвистневского района Куйбышевской области, - 4.6.1936, г. Ардатов], мордовский советский писатель. Член КПСС с 1930. Печатался с 1928. Утвердил жанр повести и явился одним из зачинателей романа в мордовской литературе. Основные темы Р.: безрадостная жизнь народа при царизме, бесправие мордовской женщины (повесть «Татю», 1933), борьба за укрепление Советской власти (автобиографический роман «Под Чихан-горой», 1934).

Соч.: Од пингень вий, М. - Л., 1934; Кочказь сочиненият, Саранск, 1948; в рус. пер. - Татю, Саранск, 1954.

Лит.: История мордовской советской литературы, т, 1, Саранск, 1968, с. 231-45; Писатели Советской Мордовии. Биобиблиографический справочник, Саранск, 1970.


Рапти река в Непале и Индии, левый приток Гхагхры (бассейн Ганга). Длина свыше 600 км, площадь бассейна около 30 тыс.км². Берёт начало в северных отрогах гор Сивалик, пересекает их в узком ущелье; нижнее течение в Индо-Гангской равнине. Летние паводки. Используется для орошения. Судоходна ниже г. Горакхпур (Индия).


Рапунцель 1) растения семейства колокольчиковых, чаще всего колокольчик рапунцель, или репчатый (Campanula rapunculus); двулетник, большей частью с реповидно утолщённым корнем; цветки беловатые, в длинной кисти. Растет в Европе и Предкавказье по опушкам, лугам, краям полей, у дорог. Корни его используют в пищу подобно редису, молодые листья - как салат. 2) Виды рода валерианелла- Valerianella (семейство валериановых), более известные как полевой салат (V. olitoria, V. eriocarpa, V. dentata). Возделывают преимущественно в странах Западной Европы и в США; листья употребляют как салат.

Лит.: Ипатьев А. Н., Овощные растения земного шара, Минск, 1966.


РАПХ Российская ассоциация пролетарских художников, объединение советских художников. РАПХ создана в Москве в 1931 на основе АХРР, ОМАХРР и ОХС (Общество художников-самоучек). Членами РАПХ были Т. Г. Гапоненко, Ф. Д. Коннов, Я. И. Цирельсон и др. Исходя из вульгарно-социологического понимания вопросов художественого творчества, РАПХ развернула борьбу за т. н. чистоту пролетарского искусства: искусственно разделяя советских художников на «буржуазных» и «пролетарских», она насаждала групповщину и методы грубого администрирования в искусстве. Издавала журнал «За пролетарское искусство» (1931-32). РАПХ ликвидирована в 1932.


Раритет (нем. Rarität, от лат. raritas - редкость) исключительно редкая, ценная вещь; диковина.


Рарыткин горный хребет в Магаданской области РСФСР в междуречье рр. Анадырь и Великая. Длина около 200 км. Высота до 1067 м. Сложен андезитами и глинистыми сланцами. На нижней части склонов и в долинах заросли кустарников ольхи и кедрового стланика, выше - лишайниковые и каменистые тундры.


Раса см. Расы человека.


Раса Раса (от франц. race - род, порода) в биологии, группа организмов, обособившаяся в экологическом или, иногда, в географическом отношении внутри Вида или Подвида. Особи, составляющие Р., имеют сходные морфо-физиологические и экологические особенности, связаны районом распространения, составляющим часть Ареала вида или подвида. Часто разные Р. встречаются в одном и том же месте, но отличаются по условиям существования (экологические Р.). Так, у многих растений появляются Р. альпийского типа, ксероморфного, теневого. Пример подобных Р. у животных - сезонные Р. ракообразных. Многие Р. паразитов различаются функциональной приспособленностью (специализацией) к определённым хозяевам - растениям и животным («Р. по хозяину»). В ихтиологии термином «Р.» обозначают местные популяции (стада) рыб. Иногда географические Р. отождествляют с подвидом. Термин «Р.» используется также применительно к породам домашних животных.


Раса Раса (санскр., буквально- вкус) одна из основных категорий древнеиндийской поэтики. В широком смысле означает эстетическое наслаждение, восприятие. В трактате «Натьяшастра» (приблизительно 2-4 вв.) сформулировано учение о путях достижения эстетического наслаждения в процессе театрального представления. «Натьяшастра» определяет эротическую, комическую, гневную, героическую, горестную Р., а также Р. страха, отвращения и удивления. Философ Абхинавагупта (10-11 вв.) в трактате «Абхинавабхарати» сформулировал учение Р., согласно которому Р. соотносятся с основными эмоциональными комплексами, находящимися в подсознании у каждого человека. Обычно эти комплексы обнаруживают себя как простые чувства (любовь, гнев, горе и т.д.), но под влиянием эстетического объекта, не способного вызвать эгоистического желания и эмоции, они трансформируются в Р., доставляющие только наслаждение. Непременным условием возникновения Р., по Абхинавагупте, является невольное отождествление эстетического субъекта (читателя или зрителя) с эстетическим объектом (героями поэмы, драмы и т.д.), отчего эстетический объект воспринимается вне связи с конкретными личностями и событиями. Основным средством возбуждения Р. признаётся Дхвани. Концепция «дхвани-раса» стала кардинальной доктриной средневековой индийской поэтики.

Лит.: История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли, т. 1, М., 1962; Гринцер П. А., Теория эстетического восприятия («раса») в древнеиндийской поэтике, «Вопросы литературы», 1966, № 2; Анандавардхана. Дхваньялока («Свет дхвани»). Пер. с санскрита, введение и комментарий Ю. М. Алихановой, М., 1974; Gnoli R., The aesthetic experiens according to Abhinavagupta, Roma, 1956.

П. А. Гринцер.


Рас-Гариб город в АРЕ, на побережье Суэцкого залива Красного моря. Около 14 тыс. жителей (1960). Близ Р.-Г. - добыча нефти.


Рас-Дашан наиболее высокая вершина в горах Семиен на Эфиопском нагорье. Высота 4620 м. Сложена вулканическими породами.


Расейняй город, центр Расейнского района Литовской ССР. Расположен на шоссе Каунас - Клайпеда, в 20 км от ж.-д. станции Видукле и в 187 км к С.-З. от Вильнюса. Леспромхоз, маслодельный завод, производство швейных изделий, кирпича.


Расизм совокупность антинаучных концепций, основу которых составляют положения о физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру человеческого общества. Для всех разновидностей Р. характерны ложные человеконенавистнические идеи об исконном разделении людей на высшие и низшие расы, из которых первые якобы являются единственными создателями цивилизации, призванными к господству, а вторые, напротив, не способны к созданию и даже усвоению высокой культуры и обречены быть объектами эксплуатации.

Представления о природном неравенстве рас возникли в рабовладельческом обществе, где они служили для обоснования социальных различий между рабовладельцами и рабами. В средние века утверждения о «кровных» различиях между «знатью» и «чернью» призваны были оправдать сословное неравенство. В эпоху первоначального накопления капитала (16-18 вв.), когда европейские государства впервые захватили колонии, Р. служил целям бесчеловечной эксплуатации, а часто и обоснованием истребления индейцев Америки, африканцев, многих народов Южной Азии, Австралии и Океании.

В середине 19 в. появились первые обобщающие «труды» по Р. В сочинении «Опыт о неравенстве человеческих рас» Ж. А. Гобино объявил «высшей» расой светловолосых и голубоглазых арийцев, которых он считал создателями всех высоких цивилизаций, сохранившимися в наиболее «чистом» виде среди аристократии германских народов. Теория Гобино, основанная на неправомерном отождествлении рас и языковых семей, стала краеугольным камнем многих расистских концепций. В США Д. Нотт и Д. Глиддон в книге «Типы человечества» (1865) с позиции Полигенизма пытались доказать расовую неполноценность негров. В дальнейшем расистские идеи тесно переплелись с социальным дарвинизмом, представители которого переносили учение Ч. Дарвина о естественном отборе и борьбе за существование на человеческое общество (Д. Хайкрафт и Б. Кидд в Великобритании, Ж. Лапуж во Франции, Л. Вольтман, Х. Чемберлен и О. Аммон в Германии, М. Грант в США и др.).

В своих построениях социал-дарвинисты широко использовали Мальтузианство, а также положения евгеники для обоснования превосходства наследственных свойств господствующих классов по сравнению с трудящимися, полезности искусственного подбора брачных пар для улучшения расы и необходимости принудительной стерилизации лиц, которые будут признаны «генетически неполноценными». Все эти человеконенавистнические утверждения получили особенно широкое распространение в эпоху империализма в Великобритании, Германии и США.

После 1-й мировой войны 1914-18 главным образом в Германии в реакционных кругах приобрёл популярность «нордический миф» о превосходстве над всеми др. расами северной или нордийской, расы (см. Нордизм) высокорослых длинноголовых блондинов, якобы связанной генетически с народами, говорящими на германских языках. Этот вариант Р., восходящий к концепциям Гобино и Лапужа, пропагандировался в сочинениях многих немецких лжеучёных, откровенно поддержавших нацизм (Х. Гюнтер и др.). Однако ввиду несоответствия внешности большинства нацистов (начиная с Гитлера) нордийскому расовому типу идеологи немецкого фашизма всё чаще стали говорить не о длинноголовых высокорослых блондинах, а о «северной расовой душе» или просто «высшей расе», в которую включались также итальянские фашисты и японские милитаристы.

В годы гитлеровской диктатуры в Германии Р., ставший официальной идеологией фашизма, использовался для оправдания захвата чужих земель, физического уничтожения многих миллионов мирного населения (в первую очередь в СССР и слав. странах), заключения в концлагеря, пыток и казней антифашистов в самой Германии. Подобная же «расистская практика» проводилась японскими милитаристами в Китае и др. азиатских странах, итальянскими фашистами в Эфиопии, Албании, Греции.

Разгром фашизма нанёс Р. и его кровавой практике сокрушительный удар, в полной мере вскрыл человеконенавистническую сущность мифа о «высшей германской расе».

После 2-й мировой войны 1939-45 сторонники Р. пытаются использовать Тесты умственных способностей (см. Коэффициент интеллектуальности) разных расовых групп с целью «доказать» их психическую неравноценность (американские психологи Г. Гарретт, О. Шай, Н. Дженсон и др.). В действительности результаты тестов предопределяются не расовой принадлежностью исследуемых, но их социальным положением, условиями труда и быта (например, работа О. Клайнеберга «Раса и психология», 1956).

Р. используется в современных капиталистических странах (особенно в ЮАР, Родезии) для оправдания расовой дискриминации, сегрегации, а во многих случаях и Геноцида. В США усиливается борьба с теорией и практикой Р. как негров и индейцев, так и прогрессивных слоев белых американцев.

В ЮАР и Родезии существуют законы и активно осуществляются запретительные и репрессивные меры, препятствующие общению и заключению браков между белыми, с одной стороны, чёрными и цветными - с другой. Политика сегрегации и Апартхейда, проводимая в этих странах, сопровождается кровавыми инцидентами, убийствами, жестокими преследованиями противников Р. Из 22 млн. чел. населения ЮАР (1970) только белые (3,8 млн., около 20% населения) являются полноправными гражданами, остальные же - африканцы, «цветные» (метисы) и выходцы из Азии (главным образом индийцы) - подвергаются юридически закрепленной дискриминации во всех сферах труда и быта. Аналогичное положение характерно и для Родезии, где Р. объявлен официальной идеологией, призванной увековечить господство европейского меньшинства (менее 300 тыс. чел.) над африканским большинством (свыше 4 млн. чел.). Во многих других странах различные разновидности Р. используются для обоснования всевозможных националистических концепций, разжигания вражды между народами. До краха фашистской диктатуры в Португалии (1974) расовой дискриминации подвергалось коренное африканское население Анголы, Мозамбика и Гвинеи-Бисау. Антинаучный миф о существовании единой мировой еврейской нации взят на вооружение Сионизмом.

В Канаде расовой дискриминации подвергаются эскимосы, индейцы и выходцы из Африки, в Австралии - сохранившиеся в этой части света (около 80 тыс. чел.) аборигены. В Великобритании после 2-й мировой войны 1939-45 усилилась дискриминация «цветных» иммигрантов из стран Британского содружества, число которых в 1974 составляло свыше 1,5 млн. чел. Смыкаясь с идеологами империализма, маоисты для обоснования своей великодержавной политики пропагандируют теорию о расовом единстве народов Азии и исключительности Китая, якобы призванного быть гегемоном мировой истории.

Общественно-политическая и научная борьба со всеми разновидностями Р. развернулась, как только стали появляться расистские сочинения. Активное участие в ней приняли передовые общественные деятели, писатели и учёные всех стран. Фактические материалы, накопленные различными общественными и естественными науками, антропологией, этнографией и др. дисциплинами, изучающими расы и народы, показали полную несостоятельность Р. Все морфологические и физиологические признаки, по которым выделяются расы, малосущественны для общей биологической эволюции и исторического развития человечества.

Исторический опыт свидетельствует, что социально-экономический и культурный прогресс обусловлен не расовым составом населения, а социальным строем. Практика строительства социализма и коммунизма в СССР, народы которого расово крайне неоднородны, доказывает полную необоснованность концепции о существовании «высших» и «низших» рас и о расовой обусловленности исторического процесса. Против Р. свидетельствуют также экономические и культурные успехи др. социалистических государств Европы, ДРВ, КНДР, Кубы, развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, население которых принадлежит к разным расам и всевозможным смешанным и переходным группам между ними.

По решению 21-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в память жертв расстрела в 1960 в Шарпевиле и др. городах ЮАР мирных демонстраций африканцев ежегодно 21 марта проводится международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Созванные ЮНЕСКО совещания экспертов-специалистов в Москве (1964) и Париже (1967) осудили все виды Р. 25-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию, в которой подтверждает «твердую решимость добиться полной ликвидации расовой дискриминации и расизма, против которых восстают совесть и чувство справедливости всего человечества» [Документ A (RLS) 2646 (XXV), 4, ХП, 1970]. 1971 был объявлен Международным годом согласованных действий против всех видов расовой дискриминации, а 1974-84 - десятилетием максимально эффективной борьбы с Р. Борьба с Р. - неотъемлемая часть политической и идеологической борьбы между миром капитализма и миром социализма, между эксплуататорскими классами и трудящимися, между империалистами и народами, недавно завоевавшими государственную самостоятельность.

Лит.: Наука о расах и расизм. Сб. ст., М. - Л., 1938; Англо-американская этнография на службе империализма. Сб. ст., М., 1951; Рогинский Я. Я., Левин М. Г., Расизм и его социальные корни, в книге: Антропология, М., 1963; Против расизма. [Сб. ст.], М., 1966; Документы обличают расизм, М., 1968; «Нет!» - расизму, М., 1969; Народы против расизма, М., 1970; Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А., Общественное развитие человечества и расы, в их книге: Народы, расы, культуры, М., 1971; Расы и народы, в. 1-5, М., 1971-74; Уинстон Г., Объединить усилия в борьбе с расизмом, «Проблемы мира и социализма», 1974, № 5; Reces and peoples. Contemporary ethnic and racial problems, Moscow, 1974.

Н. Н. Чебоксаров.


Расин Расин (Racine) Жан (21.12.1639, Ферте-Милон, графство Валуа, ныне департамент Эн, - 21.4.1699, Париж), французский драматург, член Французской академии (1673). Сын чиновника. Отойдя от янсенистов (см. Янсенизм), в школах которых получил образование, сочинил оды, был приближен ко двору. Ранняя трагедия «Фиваида, или Братья-враги» (пост. и изд. в 1664). Единственная комедия Р. «Сутяги» (пост. 1668, изд. 1669) высмеивает французский суд. Новую страницу в историю французской драматургии и театра вписала трагедия «Андромаха» (пост. 1667, изд. 1668). Выступив после П. Корнеля, Р. создал классицистскую трагедию любовных страстей, выдвинувшую на первый план нравственную проблематику и отличавшуюся проникновенным изображением страдающего человека.

Тонкий и точный психологизм раскрывает драму внутренне раздвоенной личности, мятущейся между долгом и страстью, любовью и ненавистью. Наиболее глубоко и поэтично рисует Р. душевный мир женщин - ведущих персонажей его произведений.

Трагедии поэта строятся естественно и просто, подчиняясь внутренней логике чувств героев. Поэтому характеры и слово приобретают у Р. особенно большое значение, тогда как внешнее действие сводится почти на нет и легко укладывается в рамки трёх единств. В то же время эта строго организованная форма предельно насыщена бушующими в её рамках страстями, ослепляющими человека, превращающими его, вопреки собственной воле и разуму, в преступника и тирана, в жертву своей необузданности. Идеальные героини Р., напротив, стойко противостоят слепым страстям и произволу, готовы пожертвовать собой, чтобы сохранить верность нравственному долгу и спасти свою душевную чистоту.

Государство обычно предстаёт у Р. как начало деспотическое, близкое к восточной тирании, под игом которого гибнет всё светлое и добродетельное. Яркая политическая трагедия поэта «Британник» (пост. 1669, изд. 1670) изображает рождение тирана. Дворянская природа абсолютной монархии обнаруживается здесь особенно ясно.

Расиновский идеал самоотречения, выражавший веру поэта в нравственную и общественную необходимость ограничения человеком своих личных стремлений, наиболее явно воплощён в трагедии «Береника» (пост. 1670, изд. 1671), воспевающей отречение всех её героев от страсти. Но и здесь в центре оказываются страдания, которые влечёт за собой исполнение требований государства, а последующие трагедии Р. снова строятся на конфликте между монархическим деспотизмом и его жертвами («Баязет», пост. и изд. 1672; «Митридат», пост. и изд. 1673; «Ифигения в Авлиде», пост. 1674, изд. 1675). В «Федре» (пост. и изд. 1677) Р. с большой силой раскрыл трагедию высоконравственной женщины, ведущей тяжкую борьбу с одолевающей её преступной страстью. Величайшая трагедия поэта свидетельствовала о кризисе расиновского идеала самоотречения и таила в себе предощущение кризиса всего старого миропорядка.

Жизненная правда и сила изображенных Р. страстей и раньше шокировала придворные круги. Особенно возмутила их «Федра». Р. обвинили в безнравственности и провалили первые постановки пьесы. Он прекратил писать для театра. Это было связано и с новым обращением поэта к янсенизму. К драматургии Р. вернулся после 12-летнего перерыва, сочинив трагедию «Эсфирь» (пост. и изд. 1689) для воспитанниц Сен-Сирского монастыря. Поэт взывал к религиозной терпимости. Новый жанр религиозно-политической драмы четко определился в трагедии на библейский сюжет «Гофолия» (пост. 1690, изд. 1691), завершающейся вооруженным восстанием народа против властителя-деспота. Здесь любовная тема полностью вытеснена актуальным общественным содержанием. Предвосхитив просветительскую трагедию 18 в., Р. и в библейских драмах остался верен основным принципам своей поэтики: правдоподобие, экономия художественных средств и др. Благородной простотой отличается и язык Р. Завершают литературную деятельность Р. «Духовные песни» (1694) и «Краткая история Пор-Рояля» (изд. 1742). Крупнейший поэт классицизма, Р. оказал огромное влияние на всех представителей этого направления у себя на родине и за её пределами. Его творчество сохраняло всё своё значение и в годы Великой французской революции.

В конце 18 - начале 19 вв. на русский язык было переведено большинство трагедий Р. Роль Федры стала одной из коронных ролей Е. С. Семеновой. Высоко оценили трагедии Расина А. С. Пушкин и А. И. Герцен. В 1921 в новом переводе В. Я. Брюсова «Федра» была поставлена московским Камерным театром с А. Г. Коонен в главной роли.

Соч.: CEuvres, t. 1-5, Р., 1931; CEuvres complètes. Préface de P. Clarac, P., [1969]; Théâtre complet [Texte établi, avec préf., notices et notes, par M. Rat]. P., 1963; в рус. пер. - Соч., т. 1-2, М. - П., 1937; Федра, пер. В. Брюсова, предисл. Г. Бояджиева, М. - Л., 1940; Сутяги, Л. - М., 1959.

Лит.: Мокульский С., Расин, Л., 1940; Гриб В. P., Расин, в его книга: Избр. работы, М., 1956; Шафаренко И., Ж. Расин, в книга : Писатели Франции, М. , 1964; Lemaître J., Jean Racine, P., [1908]; Vossler K., J. Racine, Münch., 1926; Momet D., J. Racine, P., 1944; Bonzon A., La nouvelle critique et Racine, P., 1970; Eigeldinger M., La mythologie solaire dans l'oeuvre de Racine, Gen., 1970; Roubine J. J., Lectures de Racine, P., [1971]; Turnell M., J. Racine-dramatist, L., [1972] (лит.); Pocock G., Corneille and Racine. Problems of tragic form, L. - N. Y., 1973 (лит.).

И. Л. Финкельштейн.

Ж. Расин.
Ж. Расин. «Сочинения». Фронтиспис. Амстердам. 1709.
Ж. Расин. Сцена из спектакля «Митридат». Театр «Комеди Франсез». 1952.


Расин Расин (Racine) город на С. США, в штате Висконсин. 94 тыс. жителей (1974), с пригородами 175 тыс. жителей. Порт на западном берегу озера Мичиган. В промышленности занято 27 тыс. чел. (1973). С.-х. машиностроение, обработка чёрных и цветных металлов, производство частей для автомобилей, бытовых приборов. Пищевая, обувная промышленность.


Расих Атилла (псевдоним; настоящее имя Атилла Кадырович Расулев) [р. 3(16).9.1916, г. Троицк, ныне Челябинской области], татарский советский писатель. В 1938 окончил Казанский ветеринарный институт. Участник Великой Отечественной войны 1941-45. Печатается с 1934. В 1947 опубликовал сборник «Военные рассказы». Роман «Мой друг Мансур» (1955, рус. пер. 1973) повествует об одной из строек 1-й пятилетки. В 1963 опубликовал роман «Весенние голоса» - о колхозной деревне, в 1965 - роман о жизни учёных «Когда расходятся пути» (рус. пер. 1968). Историко-революционной тематике посвящены романы «Ямашев» (1967) и «Путь героев» (1972). Награжден орденом «Знак Почёта» и медалями.

Соч.: Урланган хэзинэ, Казан, 1961; Мажаралы повестьлар, Казан, 1968; в рус. пер. - Зерна счастья, Каз., 1958.

Лит.: Гиниятуллина А., Писатели Советского Татарстана. Биобиблиографич. справочник, Каз., 1970.


Раск (Rask) Расмус Кристиан (22.11.1787, Бренненкилле, о. Фюн, - 14.11.1832, Копенгаген), датский языковед. Библиотекарь (1829) и профессор восточных языков (1831) Копенгагенского университета. Один из основоположников сравнительно-исторического языкознания; впервые применил сравнительно-исторический метод при решении вопроса о происхождении исландского языка и доказал родство германских языков с балто-славянскими, греческим и латинским путём установления звукосоответствий между ними и сравнения их грамматических парадигм («Исследование происхождения древнесеверного, или исландского языка», 1818). Р. выявил большую часть фонетических изменений, составивших общегерманские и верхненемецкие передвижения согласных (так называемый закон Гримма). Занимался также сравнительно-историческим изучением балто-славянских, финно-угорских и индоиранских языков. Основоположник научного языкознания в Скандинавии.

Соч.: Udvaigte afhandlinger, bd 1-3, Kbh., 1932-35; в рус. пер. - Исследования в области древнесеверного языка, или происхождение исландского языка (извлечения), в книге: Звегинцев В. А., История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях, 3 изд., ч. 1, М., 1964.

Лит.: HjeImslev L., Commentaires sur la vie et l'oeuvre de Rasmus Rask, «Conférences de I'lnstitut de Linguistique de l'Université de Paris», 1950-51, v. 10; Bjerrum M., Rasmus Rask afhandlinger om det danske sprog, Kbh., 1959; Diderichsen P., Rasmus Rask og den grammatiske tradition, Kbh., 1960.

И. Сизова.


Раскат устройство для размотки рулонных материалов (бумаги, ткани и др.); составная часть машин (например, Каландров, Суперкаландров, ротационных печатных машин) для отделки и переработки этих материалов. Вал, на котором укрепляется рулон, устанавливается горизонтально на двух опорах. В Р. предусмотрены тормозной механизм, создающий необходимое натяжение полотна, а также приспособление для осевой и поперечной правки рулонов. В бумажной промышленности на Р. разматываются рулоны диаметром до 2,4 м, скорость подачи материала достигает 1000 м/мин.


Раскатка в металлообработке,

1) операция при ковке, в результате которой происходит увеличение наружного и внутреннего диаметров прошитой кольцеобразной заготовки при незначительном увеличении длины за счёт уменьшения толщины стенки. Р. производится под Прессом или Молотом. Нагретую до температуры ковки заготовку подвешивают на оправку (дорн), установленную на двух опорах; оправка служит основанием (нижним бойком), на котором под воздействием верхнего узкого, но длинного бойка осуществляется ковка заготовки с поворотом после каждого обжатия. Р. применяется для изготовления кольцевых деталей относительно большого диаметра.

2) Операция в трубопрокатном производстве (называемая также обкаткой), осуществляемая на станах винтовой прокатки с целью увеличения диаметра трубы, а также выравнивания и уменьшения толщины стенки. 3) Операция в производстве труб, осуществляемая на станах-удлинителях различных типов (см. Трубопрокатный агрегат) с целью увеличения длины толстостенных гильз за счёт уменьшения площади поперечного сечения.

Р. М. Голубчик.


Раскатной стан Прокатный стан для раскатки толстостенных гильз; входит в состав трубопрокатного агрегата.


Раскисление металлов процесс удаления из расплавленных металлов (главным образом стали и др. сплавов на основе железа) растворённого в них кислорода, который является вредной примесью, ухудшающей механические свойства металла. Для Р. м. применяют элементы (или их сплавы, например Ферросплавы), характеризующиеся большим сродством к кислороду, чем основной металл. Так, сталь раскисляют алюминием, который образует весьма прочный окисел Al2O3, выделяющийся в жидком металле в виде отдельной твёрдой фазы. Степень раскисления, т. е. конечное содержание кислорода в металле [О]. например при реакции R + О = RO (T), где R и О - раскислитель и кислород в металлическом растворе, определяется концентрацией раскислителя [R], температурой и прочностью окисла RO. В соответствии с Действующих масс законом константа равновесия приведённой выше реакции имеет вид 21/2103750.tif; её численное значение тем больше, чем прочнее окисел, т. е. чем значительнее убыль свободной энергии при его образовании из элементов и, следовательно, меньше [О] при данных концентрации R и температуре. Для эффективного Р. м. необходимо, чтобы продукты раскисления не оставались в стали в виде неметаллических включений. Скорость их всплывания на поверхность жидкой ванны зависит от температуры и вязкости металла, плотности включений, интенсивности потоков внутри расплава. Удалению включений благоприятствует присутствие жидкого шлака, ассимилирующего окислы. Р. м. применяется в некоторых случаях в цветной металлургии (например, раскисление меди при помощи углеродистых восстановителей).

Лит.: Ростовцев С. Т., Теория металлургических процессов, М., 1956.

Л. А. Шварцман.


Раскислители см. Раскисление металлов.


Раскладочно-подборочная машина комплектует пакеты перфорационных карт из 2 предварительно подобранных (подсортированных) наборов, выбирает перфокарты из массивов по заданным признакам (шифрам); является одним из средств механизации учёта. Обычно в Р.-п. м. имеется 2 тракта, в состав которых входят устройства подачи перфокарт, контрольный аппарат и 2 приемных кармана; отобранные перфокарты размещаются отдельно - в третьем кармане, общем для обоих трактов. Считываемая с перфокарт информация поступает в регистры (по 2 на тракт), служащие для её запоминания и сравнения. Кроме обработки перфокарт из разных массивов, Р.-п. м. может также сравнивать признаки 2 перфокарт, следующих друг за другом в одном массиве. В СССР выпускаются Р.-п. м. для обработки 80-колонных (а при некоторой перестройке и 45-колонных) перфокарт со скоростью 300-400 карт в минуту.

Лит.: Винокуров П. С., Машины раскладочно-подборочные и сортировальные (РПМ80-2М, РПМ80-2МС, СЭ80-3), М., 1972.


Расклинивающее давление термодинамический параметр, характеризующий состояние тонкого слоя (плёнки) жидкости или газа в промежутке между поверхностями тел. В условиях равновесия системы Р. д. П = P2 - P1, где P2 - нормальное давление на плёнку со стороны разделённых ею тел, a P1 - давление в объёме жидкости (газа), из которой образовалась плёнка (см. рис.). Если Р. д. имеет положительное значение (П > 0), то плёнка устойчива, если отрицательное (П < 0), - плёнка самопроизвольно утончается вплоть до прорыва. Р. д. впервые обнаружено советскими учёными Б. В. Дерягиным и Е. В. Обуховым (1934). Оно возникает при взаимном перекрытии 2 поверхностных слоев и обусловлено совокупным действием сил различной природы. Так, составляющими Р. д. могут быть электростатические силы, силы «упругого» сопротивления сольватных (или адсорбционно-сольватных) слоев, силы межмолекулярного взаимодействия. Р. д. зависит от толщины плёнки, состава и свойств взаимодействующих фаз (тел) и температуры. Учение о Р. д. положено в основу теории устойчивости гидрофобных коллоидов Дерягина - Ландау - Фервея - Овербека (сокращённо - теория ДЛФО), объясняет многие Поверхностные явления. Преодоление положительного Р. д., препятствующего утончению плёнки под действием внешних сил, приводит к слипанию или слиянию соприкасающихся тел. В случае коллоидных систем это означает коагуляцию или коалесценцию частиц дисперсной фазы. Р. д. оказывает решающее влияние на эффективность таких важных в практическом отношении процессов, как набухание и Пептизация глинистых минералов, стабилизация пен, Флотация, пропитка, склеивание.

Лит.: Дерягин Б. В., К вопросу об определении понятия и величины расклинивающего давления и его роли в статике и кинетике тонких слоев жидкостей, «Коллоидный журнал», 1955, т. 17, в. 3.

Л. А. Шиц.

Рис. к ст. Расклинивающее давление.


Раскова Марина Михайловна [15(28).3.1912, Москва, - 4.1.1943, близ Саратова], советская лётчица-штурман, майор (1942), Герой Советского Союза (2.11.1938). Член КПСС с 1940. Родилась в семье педагогов. С 1932 работала в аэронавигационной лаборатории Академии воздушного флота им. Н. Е. Жуковского. В 1934 получила звание штурмана в Центральном учебном комбинате ГВФ. Окончила школу пилотов Центрального аэроклуба (1935). С 1938 в Красной Армии. В качестве штурмана самолёта в 1938 участвовала в дальних беспосадочных перелётах: 2 июля (вместе с П. Д. Осипенко и В. Ломако) на гидросамолёте по маршруту Севастополь - Архангельск и 24-25 сентября (вместе с В. С. Гризодубовой и Осипенко) на самолёте АНТ-37 по маршруту Москва - Дальний Восток. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 командовала авиагруппой по формированию женских авиаполков, с января 1942 - командир женского бомбардировочного авиаполка. Погибла при исполнении служебных обязанностей. Похоронена на Красной площади у Кремлёвской стены. Награждена 2 орденами Ленина и орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно). Р. - автор книги «Записки штурмана» (1939).

М. М. Раскова.


Раскол религиозно-общественное движение, возникшее в России в середине 17 в. Поводом для возникновения Р. послужила церковно-обрядовая реформа, которую в 1653 начал проводить патриарх Никон с целью укрепления церковной организации. За ликвидацию местных различий в церковно-обрядовой практике, устранение разночтений и исправление богослужебных книг и др. меры по унификации московской богословской системы выступали все члены влиятельного «Кружка ревнителей благочестия». Однако среди его членов не было единства взглядов относительно путей, методов и конечных целей намечаемой реформы. Протопопы Аввакум, Даниил, Иван Неронов и др. считали, что русская церковь сохранила «древлее благочестие» и предлагали проводить унификацию, опираясь на древнерусские богослужебные книги. Др. члены кружка (Стефан Вонифатьев, Ф. М. Ртищев), к которым позднее присоединился Никон, хотели следовать греческим богослужебным образцам, имея в виду в дальнейшем объединение под эгидой московского патриарха православных церквей Украины и России (вопрос об их воссоединении, в связи с нарастанием Освободительной борьбы украинского народа против польских поработителей, приобрёл в это время важное значение) и укрепление их связей с восточными автокефальными православными церквами. При поддержке царя Алексея Михайловича Никон начал проводить исправление русских богослужебных книг по современным им греческим образцам и изменил некоторые обряды (двоеперстие было заменено троеперстием, во время церковных служб «аллилуйя» стали произносить не дважды, а трижды и т.д.). Нововведения были одобрены церковными соборами 1654-55. В течение 1653-1656 на Печатном дворе шёл выпуск исправленных или вновь переведённых богослужебных книг.

Хотя реформа затрагивала лишь внешнюю, обрядовую сторону религии, но в условиях господства в обществе религиозной идеологии эти изменения получили значение большого события. К тому же определенно выявилось стремление Никона использовать реформу для централизации церкви и усиления власти патриарха. Недовольство вызывали и насильственные меры, с помощью которых Никон вводил в обиход новые книги и обряды. Первыми за «старую веру», против реформ и действий патриарха выступили некоторые члены «Кружка ревнителей благочестия». Аввакум и Даниил подали царю записку в защиту двоеперстия и о поклонах во время богослужения и молитв. Затем они стали доказывать, что внесение исправлений по греческим образцам оскверняет истинную веру, т.к. греческая церковь отступила от «древлего благочестия», а её книги печатаются в типографиях католиков. Иван Неронов, не касаясь обрядовой стороны реформы, выступил против усиления власти патриарха и за демократизацию церковного управления. Столкновение между Никоном и защитниками «старой веры» приняло резкие формы. Аввакум, Иван Неронов и другие идеологи Р. подверглись жестоким преследованиям.

Выступления защитников «старой веры» получили поддержку в различных слоях рус. общества, что привело к возникновению движения, названного Р. Часть низшего духовенства, видевшая в сильной патриаршей власти лишь орган эксплуатации, выступая за «старую веру», протестовала против увеличения феодального гнёта со стороны церковной верхушки. К Р. примкнула и часть высшего духовенства, недовольная централизаторскими устремлениями Никона, его самоуправством и отстаивавшая свои феодальные привилегии (епископы - коломенский Павел, вятский Александр), некоторые монастыри. Призывы сторонников «старой веры» получили поддержку отдельных представителей высшей светской знати. Но большую часть сторонников «старой веры» составляли посадские люди и особенно крестьяне. Усиление феодально-крепостнического гнёта и ухудшение своего положения народные массы связывали и с нововведениями в церковной системе.

Объединению в движении столь разнородных социальных сил способствовала противоречивая идеология Р. Идеализация и защита старины, ненависть к новому, проповедь национальной ограниченности и принятия мученического венца во имя «старой веры» как единственного пути к спасению души сочетались в идеологии Р. с резкими обличениями в религиозной форме феодально-крепостнической действительности. Различным слоям общества импонировали различные стороны этой идеологии. В народных массах живой отклик находили проповеди расколоучителей о наступлении «последнего времени», о воцарении в мире антихриста, о том, что царь, патриарх и все власти поклонились ему и выполняют его волю. Р. стал одновременно и знаменем консервативной антиправительственной оппозиции церковных и светских феодалов, и знаменем антифеодальной оппозиции. Народные массы, становясь на защиту «старой веры», выражали этим свой протест против феодального гнёта, прикрываемого и освящаемого церковью.

Массовый характер движение Р. приобрело после церковного собора 1666-67, предавшего старообрядцев анафеме, как еретиков, и принявшего решение об их наказании. Этот этап совпал с подъёмом в стране антифеодальной борьбы; движение Р. достигло своего апогея, распространилось вширь, привлекая новые слои крестьянства, в особенности крепостных, бежавших на окраины. Идеологами Р. стали представители низшего духовенства, порвавшие с государственной церковью, а церковные и светские феодалы отошли от Р. Главной стороной идеологии Р. и в это время оставалась проповедь ухода (во имя сохранения «старой веры» и спасения души) от зла, порожденного антихристом. В наиболее фанатичных направлениях Р. возникла практика «огненных крещений» (самосожжений). Увлекаемые проповедью расколоучителей многие посадские люди, особенно крестьяне, бежали в глухие леса Поволжья и Севера, на южные окраины государства, в Сибирь и даже за границу, основывали там свои общины. Это был массовый уход простых людей от выполнения не только новых церковных обрядов, но и феодальных повинностей. Правительство в 1681 отмечало умножение «церковных противников», особенно в Сибири. Оно при активном содействии православной церкви жестоко преследовало старообрядцев. В 70-80-е гг. 17 в. в идеологии Р. более важное место, чем прежде, стали занимать обличения, вскрывавшие отдельные социальные пороки общества. Некоторые же идеологи Р., в частности Аввакум и его соратники по ссылке в Пустозёрском остроге, перешли к оправданию активных антифеодальных выступлений, объявляя народные восстания небесным возмездием царской и церковной власти за их действия. Часть сторонников «старой веры» приняла активное участие в Крестьянской войне под предводительством С. Т. Разина 1670-71. Соловецкое восстание 1668-76, возникшее как движение в защиту «старой веры», переросло в крупное антифеодальное выступление против государственной власти. Значительной была роль сторонников «старой веры» в Московском восстании 1682 и др. антифеодальных выступлениях.

В конце 17 - начале 18 вв. после поражения антифеодальных восстаний произошёл спад движения. Этому способствовала и политика, проводимая правительством Петра I, ослабившая преследования староверов, но установившая для них повышенное налоговое обложение. С 18 в. в идеологии Р. исчезают обличения социальных пороков действительности и усиливаются её консервативные стороны. Провозглашение Е. И. Пугачевым лозунга борьбы за «старую веру» способствовало вовлечению масс в антифеодальную крестьянскую войну. Последователи Р. - старообрядцы (см. Старообрядчество) разделились на несколько толков и согласий - поповщину, беспоповщину и др.

Лит.: Щапов А. П., Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII в. и в первой половине XVIII в., Соч., т. 1, СПБ, 1906; Сапожников Д. И., Самосожжение в русском расколе. Со 2-й половины XVII в. до конца XVIII в., М., 1891; Смирнов П. С., Внутренние вопросы в расколе в XVII в., СПБ, 1898; его же, История русского раскола старообрядства, 2 изд., СПБ, 1895; его же, Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII в., СПБ, 1909; Каптерев Н, Ф., Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, т. 1-2, Сергиев Посад, 1909-1912; Плеханов Г. В., История русской общественной мысли, т. 2, [М., 1915]; Никольский Н. М., История русской церкви, 2 изд., М. - Л., 1931; Сахаров Ф., Литература истории и обличения русского раскола. Систематический указатель книг, брошюр и статей о расколе..., в. 1-3, Тамбов - СПБ, 1887-1900.

В. С. Шульгин.


«Раскол великий», см. «Великий раскол».


Раскольники старообрядцы, участники религиозно-общественного движения, возникшего в России в середине 17 в. См. Раскол.


Раскопки археологические, см. Археологические раскопки.


Раскреповка небольшой выступ плоскости фасада, Антаблемента, карниза и пр. Р. применяется главным образом для членения или пластического обогащения фасада здания.

Раскреповка (указана стрелкой) карниза арки Константина в Риме. 315.


Раскрытие неопределённости (математической) нахождение предела (когда он существует) неопределённого выражения.


Рас-Лануф город, нефтеэкспортный порт в Ливии, на побережье залива Сидра Средиземного моря (грузооборот 16,6 млн.т в 1973). Нефть по трубопроводу подаётся с месторождений Джало, Беда, Хофра, Амаль и др.


Расмуссен (Rasmussen) Кнуд Йохан Виктор (7.6.1879, Якобсхавн, Гренландия, - 21.12.1933, Копенгаген), датский этнограф и исследователь Гренландии и арктической Америки. Участвовал (начиная с 1902) в различных экспедициях по изучению Гренландии, исследовал её северную часть. В 1910 на северо-западном берегу Гренландии, у мыса Йорк, организовал станцию в Туле, ставшую опорным пунктом и базой его семи так называемых экспедиций Туле (1912-33). В 1921-24 со своим отрядом проехал на собаках от Гудзонова залива до Берингова моря (18 тыс.км). Р. и его спутники собрали большой материал по этнографии, антропологии, фольклору и языку эскимосов.

Соч.: Under Nordenvindens svøbe, Kbh., 1906; Min Rejsedagbog; skildringer fra den første Thule-Ekspedition, 4 udg., Kbh. - Kristiania, 1935; в рус. пер. - Великий санный путь, Л., 1935.


Расоведение раздел антропологии, изучающий человеческие Расы. Современное Р., опираясь на данные морфологии и физиологии, генетики и молекулярной биологии, рассматривает проблемы классификации рас, их происхождения, расселения по земному шару, развития и взаимодействия в связи с конкретной историей человеческих популяций. Большое место в Р. занимает исследование разграничительных расовых признаков, их наследственности, зависимости от окружающей естественно-географической и социально-культурной среды, половых различий, возрастной динамики, географических вариаций и эпохальных изменений. Важнейшими расовыми признаками являются форма волос (извилистость и жёсткость), степень развития третичного волосяного покрова, окраска кожи, волос и радужины глаз (см. Пигментация), абсолютные размеры и многие особенности строения лицевого скелета и мягких частей лица - глазной области, носа и губ. Для выделения более мелких расовых подразделений (локальных рас) учитываются различные размеры мозговой части черепа и их процентные соотношения, или индексы (см. Краниология), а также средняя длина тела (рост). Всё большее значение в Р. приобретает анализ изменчивости различных одонтологических (см. Одонтология), дерматоглифических (см. Дерматоглифика), серологических и др. признаков со сравнительно хорошо изученной генетической основой. Р. смыкается с этнической антропологией, которая, изучая расовый состав народов мира, использует антропологический материал как исторический источник и в свою очередь опирается на данные общественных наук (археологии, этнографии, языкознания и др.). Результаты расоведческих исследований свидетельствуют о единстве происхождения и биологической равноценности всех рас, опровергая человеконенавистнические концепции Расизма.

Лит. см. при ст. Расы.

Н. Н. Чебоксаров.


Расово-антропологическая школа в социологии, течение в буржуазной социологии 2-й половины 19 - начале 20 вв. К Р.-а. ш. относят Ж. А. Гобино, Ж. Лапужа (Франция), Х. Чемберлена (Великобритания), О. Аммона (Германия), а также Ф. Гальтона и К. Пирсона (Великобритания). Представители Р.-а. ш. неправомерно переносили на человеческое общество биологические законы борьбы за существование и естественного отбора, интерпретировали общественное развитие в понятиях наследственности, борьбы «высших» и «низших» рас и классов. Концепции Р.-а. ш. служили по существу апологией капиталистического общества и были тесно связаны с идеологией Расизма.


Расогенез происхождение и развитие человеческих рас; см. в ст. Расы.


Распай Распайль (Raspail) Франсуа Венсан (29.1.1794, Карпантра, - 7.1.1878, Париж), французский деятель республиканского и демократического движения, химик и медик. Поселился в Париже в 1816. Опубликовал ряд работ по медицине и химии, предложил методы озоления для гистологического исследования, выступал против взглядов Ж. Кювье в области палеонтологии. Участник Июльской революции 1830; один из председателей «Общества друзей народа», редактор в 1834-35 республиканской газеты «Реформатёр» («Le Réformateur»). Несколько раз находился в заключении. В Революции 1848 Р. - в числе руководителей революционной демократии. Возглавил делегацию, добившуюся от Временного правительства провозглашения республики (25 февраля 1848). За участие и руководство демонстрацией 15 мая 1848 против реакционных действий Учредительного собрания был приговорён к заключению, в котором пробыл до 1854, а затем находился в изгнании (в Бельгии). Во время президентских выборов 10 декабря 1848 Р. был выдвинут кандидатом от социалистических клубов Парижа. Амнистированный в 1859, вернулся во Францию в 1863. В 1869 избран в Законодательный корпус как депутат демократической оппозиции. Член палаты депутатов в 1876, Р. выступил с требованием амнистии коммунарам.


Распалубка часть Свода, образованная пересечением двух взаимно перпендикулярных цилиндрических поверхностей. Р. обычно устраиваются при расположении верхней точки проёмов выше пяты основного свода (Р. образуют малые своды, радиус которых определяется шириной проёма).

Распалубка (указана стрелками) в Престольной палате Теремного дворца в Московском Кремле (1635-36, архитекторы А. Константинов, Т. Шарутин, Л. Ушаков, Б. Огурцов).


Распе (Raspe) Рудольф Эрих (1737, Ганновер, - 1794, Макросе, Ирландия), немецкий писатель. В 1786 опубликовал анонимно перевод на английский язык приключений Мюнхгаузена из немецкого сборника «Спутник весёлых людей» (1781-83), дополнив его эпизодами из английской истории. Сюжеты, восходящие к фольклорным, античным и восточным анекдотам, группируются вокруг реально существовавшего барона К. Ф. Мюнхгаузена, служившего в русской армии, которого Р. объявил автором книги (вопрос об авторстве окончательно не решен). Имя Мюнхгаузена стало нарицательным для обозначения рассказчика-враля.

Соч.: Baron Munchhausen's Narrative of his marvellous travels and campaigns in Russia, pt 1, Oxf., 1786; в рус, пер. - Удивительные приключения, путешествия и военные подвиги барона Мюнхгаузена, пер. с англ. под ред. К. Чуковского, П. - М., 1923.

Лит.: История немецкой литературы, т. 2, М., 1963; Carswell J., The prospector. Being the life and times of R. E. Raspe, L. ,1950.

«Удивительные приключения... барона Мюнхгаузена» (Москва-Ленинград, 1923). Илл. Г. Доре.


Распев (старинное - роспев) самостоятельная система монодии, характеризующаяся определённым фондом мотивов-попевок и закономерностями их организации в мелодиях. В русском церковном пении существует несколько Р. Древнейший из них, обладающий самым богатым фондом попевок, - Знаменный распев; он восходит к 12 в. Им распеты песнопения всего годичного круга богослуженья, составляющие певческие книги: октоих, ирмологий, обиход, праздники и триодь. Последующими в порядке появления были демественный распев (см. Демественное пение) и путевой распев, культивировавшиеся в 16-17 вв. Более поздние - болгарский, греческий и киевский распевы - применялись в рус. церковном пении с середины 17 в. По фонду попевок последние 5 Р. значительно уступают знаменному, и закономерности их организации мало изучены.

От Р. следует отличать напев; в широком значении термина напевом может быть названа любая мелодия; чаще напевами называют местные варианты того или иного Р.

Лит.: Скребков С., Русская хоровая музыка XVII - нач. XVIII веков, М., 1969, с. 11-47.


Расплавные источники тока Химические источники тока резервного типа, у которых электролит при температуре хранения находится в твёрдом неэлектропроводящем состоянии и переводится в жидкое ионопроводящее состояние только в процессе активации, осуществляемой электрическим или пиротехническим нагревом. Благодаря использованию расплавленных солевых электролитов (например, LiCI - KCI) в Р. и. т. удаётся применить такие активные анодные материалы, как металлические Li и Ca, что обеспечивает получение рабочего напряжения Р. и. т. до 3 в при плотностях тока ∼ 10³ а/м². В качестве катодных материалов используют CaCrO4, CuO, Fe2O3, V2O5, WO3. Основные преимущества Р. и. т. - высокая удельная мощность, многолетняя (10-15 лет) сохранность в т. н. незадействованном состоянии, быстрота активации, высокая воспроизводимость характеристик, высокая прочность и стабильность в условиях вибрации, ударов и перегрузок - обеспечивают им применение в аппаратуре для зондирования атмосферы, Мирового океана, недр Земли, а также в др. устройствах, требующих высокоэнергоёмких автономных источников питания. Выпускаются серийно в СССР, США и др. странах.

Н. С. Лидоренко.


Расплетин Александр Андреевич [12(25).8.1908, Рыбинск, - 8.3.1967, Москва], советский учёный и конструктор в области радиотехники и электроники, академик АН СССР (1964; член-корреспондент 1958), Герой Социалистического Труда (1956). Член КПСС с -1945. В 1930-36 работал в Центральной радиолаборатории. После окончания (1936) Ленинградского электротехнического института работал в различных научно-исследовательских и проектных организациях и вёл научно-педагогическую работу. Государственная премия СССР (1951), Ленинская премия (1958). Награжден орденом Ленина и медалями.

А. А. Расплетин.


Распознавание образов научное направление, связанное с разработкой принципов и построением систем, предназначенных для определения принадлежности данного объекта к одному из заранее выделенных классов объектов. Под объектами в Р. о. понимают различные предметы, явления, процессы, ситуации, сигналы. Каждый объект описывается совокупностью основных характеристик (признаков, свойств) X = (x1, ..., xi , ..., xn), где i-я координата вектора X определяет значения i-й характеристики, и дополнительной характеристикой S, которая указывает на принадлежность объекта к некоторому классу (образу). Набор заранее расклассифицированных объектов, т. е. таких, у которых известны характеристики X и S, используется для обнаружения закономерных связей между значениями этих характеристик и поэтому называются обучающей выборкой. Те объекты, у которых характеристика S неизвестна, образуют контрольную выборку. Отдельные объекты обучающей и контрольной выборок называются реализациями.

Одна из основных задач Р. о. - выбор правила (решающей функции) D, в соответствии с которым по значению контрольной реализации X устанавливается её принадлежность к одному из образов, т. е. указываются «наиболее правдоподобные» значения характеристики S для данного X. Выбор решающей функции D требуется произвести так, чтобы стоимость самого распознающего устройства, его эксплуатации и потерь, связанных с ошибками распознавания, была минимальной. Примером задачи Р. о. этого типа может служить задача различения нефтеносных и водоносных пластов по косвенным геофизическим данным. По этим характеристикам сравнительно легко обнаружить пласты, насыщенные жидкостью. Значительно сложнее определить, наполнены они нефтью или водой. Требуется найти правило использования информации, содержащейся в геофизических характеристиках, для отнесения каждого насыщенного жидкостью пласта к одному из двух классов - водоносному или нефтеносному. При решении этой задачи в обучающую выборку включают геофизические данные вскрытых пластов.

Успех в решении задачи Р. о. зависит в значительной мере от того, насколько удачно выбраны признаки X. Исходный набор характеристик часто бывает очень большим. В то же время приемлемое правило должно быть основано на использовании небольшого числа признаков, наиболее важных для отличения одного образа от другого. Так, в задачах медицинской диагностики важно определить, какие симптомы и их сочетания (синдромы) следует использовать при постановке диагноза данного заболевания. Поэтому проблема выбора информативных признаков - важная составная часть проблемы Р. о.

Проблема Р. о. тесно связана с задачей предварительной классификации, или таксономией.

В основной задаче Р. o. о построении решающих функций D используются закономерные связи между характеристиками X и S, обнаруживаемые на обучающей выборке, и некоторые дополнительные априорные предположения, например следующие гипотезы: характеристики X для реализаций образов представляют собой случайные выборки из генеральных совокупностей с нормальным распределением (см. ниже - Р. о. в математической статистике); реализации одного образа расположены «компактно» (в некотором смысле); признаки в наборе X независимы и т.д.

В области Р. о. существенно используются идеи и результаты многих др. научных направлений - математики, кибернетики, психологии и т.д.

В 60-х гг. 20 в. в связи с развитием, электронной техники, в частности ЭВМ, широкое применение получили автоматические системы распознавания. Под системами распознавания обычно понимают комплексы средств, предназначенных для решения описанных выше, задач. Методы Р. о. используются в процессе машинной диагностики различных заболеваний, для прогнозирования полезных ископаемых в геологии, для анализа экономических и социальных процессов, в психологии, криминалистике, лингвистике, океанологии, химии, ядерной и космической физике, в автоматизированных системах управления и т.д. Их применение оправдано практически всюду, где приходится иметь дело с классификацией экспериментальных данных. См. также Кибернетика, Кибернетика техническая, Обучающаяся автоматическая система.

Лит.: Себестиан Г.-С., Процессы принятия решений при распознавании образов, пер. с англ., К., 1965; Бонгард М. М., Проблема узнавания, М., 1967; Цыпкин Я. З., Адаптация и обучение в автоматических системах, М., 1968; Айзерман М. А., Браверман Э. М., Розоноэр Л. И., Метод потенциальных функций в теории обучения машин, М., 1970; Загоруйко П. Г., Методы распознавания и их применение, М., 1972; Вапник В. Н., Червоненкис А. Я., Теория распознавания образов, М., 1974.

А. А. Боровков, Н. Г. Загоруйко.

Р. о. в математической статистике - класс задач, связанных с определением принадлежности данного наблюдения к одной из генеральных совокупностей (с неизвестными распределениями), которые представлены лишь конечными выборками. В качестве данного наблюдения может выступать и совокупность наблюдений (выборка) из одной из представленных генеральных совокупностей. Каждое наблюдение представляет собой число или вектор. Часто указанный класс задач называют также дискриминантным анализом или классификацией.

Предположим, что известны n1 наблюдений из генеральной совокупности A1, n2 наблюдений из генеральной совокупности A2 и т.д., nm наблюдений из генеральной совокупности Am, m ≥ 2. Дана также выборка z = (z1, ..., zn). Задача Р. о. состоит в определении, какой из генеральных совокупностей Aj, j = 1, 2,..., m, принадлежит выборка z. При этом обычно принимается предположение о том, что распределения P (∙) совокупностей Aj принадлежат некоторому семейству {P (Θ, ·)} распределений, зависящих от векторного параметра Θ, так что Pj (·) = P (Θj, ∙), где Θj неизвестны.

Если заданы потери Lij, которые несёт наблюдатель, относя выборку 2 к совокупности (образу) Aj, когда она на самом деле принадлежит Ai, то сформулированная задача может рассматриваться и решаться с помощью методов теории статистических игр [стратегией природы здесь является набор (Θ1, ..., Θm, j), где j указывает номер совокупности, к которой относится z]. В этом случае возможно отыскание оптимальных «решающих функций», минимизирующих в том или ином смысле потери наблюдателя.

Задачи Р. о. оказываются весьма трудными и исследованы (1975) лишь в отдельных частных случаях. Для общей проблемы при наличии некоторых дополнительных предположений можно указать асимптотически оптимальные правила, дающие потери, приближающиеся к минимальным, когда числа nj, неограниченно возрастают.

Сформулированные задачи представляют собой одну из наиболее естественных математических моделей (формализаций) для задач Р. о.

А. А. Боровков.

Биологический аспект Р. о. тесно связан с организацией поведения животных, которые в природных условиях, как правило, воспринимают внешние объекты одновременно разными органами чувств; поэтому образы реальных предметов объединяют в себе зрительные, тактильные, вкусовые и др. характеристики. Для удобства исследования обычно разделяют процессы, связанные с восприятием и распознаванием оптических, акустических и иных свойств предметов. Термин «образ» чаще применяют в связи со зрительным и слуховым восприятием. Наиболее детально изучено распознавание зрительных образов.

Зрительно воспринимаемый животными и человеком окружающий мир - это трёхмерное пространство с объёмными объектами относительно постоянной формы и окраски, как правило несамосветящимися и заключёнными в прозрачную среду (воздух, воду). Вследствие подвижности как самих животных, так и некоторых внешних объектов, каждому, даже неизменному предмету, соответствует множество различных его изображений на сетчатке глаза, являющихся плоскими проекциями предметов на поверхность её светочувствительных рецепторов. Важнейшая функция системы зрения - реконструкция трёхмерного мира на основе этих плоских изображений, что необходимо для организации активного поведения животных. Внешним проявлением работы механизмов, осуществляющих такую реконструкцию, служит константность восприятия человеком и животным размера, формы и цвета предметов. Не менее важная функция зрительной системы - классификация объектов в соответствии с их биологической значимостью для животного (то, что обычно понимается под узнаванием). В зависимости от вида животного и уровня организации его зрительной системы узнавание происходит различно: животные отличаются как по способности воспринимать определённые оптические свойства объектов (видимая область спектра, цвет, поляризованность света), так и по степени сложности обработки зрительной информации. У низших животных уже в сетчатке имеются специализированные, т. н. детекторные нервные клетки, выделяющие биологически важные признаки объектов непосредственно из сетчатого изображения (например, «детектор тёмного пятна» у лягушки). У высших животных большое значение имеют зрительные центры головного мозга, где тоже найдены специализированные нервные клетки с весьма сложными свойствами. Помимо врождённых механизмов Р. о., в работе зрительной системы, как и др. рецепторных систем, большое значение имеет индивидуальный опыт (Научение) и одна из его своеобразных форм - Запечатление.

Несмотря на огромное разнообразие животных и различия в аппаратах зрения, имеется много общего в способах обработки зрительной информации животными разных видов. Об этом свидетельствует, в частности, общность средств зрительной маскировки, привлечения и отпугивания, широко используемых в мире животных. Ряд особенностей восприятия и Р. о., лучше изученных для зрительного процесса, имеет общее значение. Так, решаемая слуховой системой задача стабильного восприятия (правильность узнавания) слуховых образов в переменных условиях аналогична задаче константного узнавания окраски. См. также статьи Восприятие, Зрение и лит. при них.

Лит.: Глезер В. Д., Невская А. А., Опознавание зрительных образов, в сборнике: Физиология сенсорных систем, ч. 1 - физиология зрения, Л., 1971 (Руководство по физиологии); International joint conference on pattern recognition. Proceedings..., N. Y., 1973.

А. А. Диментман, В. В. Максимов, О. Ю. Орлов.


Располагаемая мощность энергосистемы, часть полной энергосистемы мощности, которая может быть использована диспетчером для покрытия нагрузки системы (мощности спроса). Величина Р. м. определяется как суммарная мощность генераторов системы за вычетом мощности генераторов, находящихся в ремонте. Обычно Р. м. больше мощности спроса; разность между ними составляет резерв, который используется для покрытия внезапных пиков нагрузки. Для нормальной работы энергосистемы необходимо, чтобы Р. м. была не меньше мощности спроса в любой момент времени. Если это условие нарушается, в системе возникает дефицит мощности, который может привести к ухудшению качества электрической энергии (например, к изменению частоты и напряжения), а в наиболее тяжёлых случаях - к аварии. Дефицит может быть покрыт за счёт мощности, получаемой от др. систем по линиям электропередачи (ЛЭП). Для того чтобы Р. м. могла быть полностью использована, ЛЭП и элементы электриЯческих сетей должны иметь достаточную пропускную способность.

Лит.: Лапицкий В. И., Организация и планирование энергетики, М., 1967; Маркович И. М., Режимы электрических систем, 4 изд., М., 1969.

Ю. П. Рыжов.


Распорная система в строительной механике, система (конструкция), в которой при действии внешних сил, перпендикулярных прямой линии, проходящей через две опоры, возникают реакции, наклонные по отношению к этой линии. Примером Р. с. может служить двухшарнирная арка (рис.); при действии вертикальной нагрузки в опорах арки возникают горизонтальные составляющие опорных реакций, называемые распором. К Р. с. относятся также плоские Висячие системы и многие пространственные системы (висячие оболочки, мембраны, купола, своды и т.д.).

Лит. см. при ст. Строительная механика.

Двухшарнирная арка: H - распор.


Распорный лов лов закидным Неводом вдали от берега на мелководных (глубиной 4-5 м) участках водоёма. При Р. л. стая рыбы окружается сетной стенкой, охватывающей объём воды от дна до поверхности; затем невод выбирается и объём постепенно уменьшается до тех пор, пока рыбу можно будет вычерпать. Обмёт стаи и выборка невода с рыбой осуществляются 2 судами, удерживаемыми распорными шестами на расстоянии нескольких м друг от друга. Р. л. позволяет выбирать невод на судно, не допуская ухода рыбы между крыльями невода при отрыве их от дна водоёма. Суда на время тяги невода устанавливаются на якорях. Для Р. л. могут использоваться закидные невода длиной 400-500 м при высоте 5-6 м. Грузоподъёмность промысловых судов около 5 т. При Р. л. требуется приёмное судно для выгрузки рыбы.


Распоряжение 1) в СССР - акт государственного управления, издаваемый в установленном законом порядке Советом Министров СССР. Совет Министров союзных и автономных республик, исполкомами местных Советов депутатов трудящихся в пределах своей компетенции для разрешения конкретных вопросов. Как правило, Р. - акты применения права, но иногда имеют и нормативное содержание (например, Р. о зимних нормах расхода горючего для автотранспорта, издаваемые ежегодно исполкомами областных Советов депутатов трудящихся).

2) В гражданском праве - одно из правомочий собственника какого-либо имущества. Право Р. осуществляется чаще всего путём совершения различных сделок (купли-продажи, мены, дарения и т.д.). Вместе с Владением и Пользованием Р. составляет содержание права собственности.


Распределение одна из фаз (стадий) общественного воспроизводства, связующее звено между Производством и Потреблением. В процессе Р. выявляется доля (пропорция) производителей в реализации и использовании совокупного общественного продукта и национального дохода. Этому предшествует Р. средств производства по отраслям народного хозяйства и предприятиям, а также Р. членов общества по различным родам производства. Ведущую, определяющую роль в единстве составных элементов процесса воспроизводства играет производство.

К. Маркс отмечал, что «... в процессе производства члены общества приспособляют (создают, преобразуют) продукты природы к человеческим потребностям; распределение устанавливает пропорцию, в которой каждый индивидуум принимает участие в произведенном... Распределение определяет отношение (количество), в котором продукты достаются индивидуумам» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 12, с. 714, 715).

Каждый Способ производства обусловливает и свои собственные формы Р. «Структура распределения, - писал К. Маркс, - полностью определяется структурой производства. Распределение само есть продукт производства - не только по содержанию, ибо распределяться могут только результаты производства, но и по форме, ибо определенный способ участия в производстве определяет особую форму распределения, форму, в которой принимают участие в распределении» (там же, с. 721).

Будучи обусловлено характером производства, Р. в свою очередь оказывает активное воздействие на него. Оно может, например, способствовать росту производства или тормозить его, обеспечивать преимущественное развитие одних отраслей и сдерживать развитие других, изменять соотношение между производительным и личным потреблением путём увеличения доли продуктов, идущих в производительное потребление, и уменьшения доли продуктов, идущих в личное потребление, и наоборот.

При капитализме Р. носит антагонистический характер. Значительная доля всего создаваемого совокупного общественного продукта и производимого национального дохода в капиталистических странах достаётся финансовой олигархии, представители которой владеют гигантскими монополистическими объединениями (см. Монополии капиталистические). Например, в национальном доходе США с учётом его перераспределения на долю капиталистов приходится свыше 50%.

Часть созданного в капиталистическом обществе совокупного общественного продукта выделяется господствующим классом на оплату наёмного труда рабочих. Р. предметов потребления среди эксплуатируемых в соответствии с социальной природой капитализма определяет долю каждого рабочего в совокупном фонде заработной платы в зависимости от стоимости рабочей силы. Используя безработицу, капиталисты всячески стремятся снизить заработную плату рабочих ниже стоимости рабочей силы (см. в ст. Прожиточный минимум).

Обратное воздействие Р. на производство при капитализме в первую очередь состоит в том, что индивидуальные капиталы в соответствии со своей величиной обладают неодинаковой возможностью к дальнейшему расширению за счёт прибыли. Крупный капитал становится ещё более крупным и сильным, мелкий же и средний капиталы зачастую не выдерживают конкурентной борьбы с ним, становятся его добычей (см. Конкуренция). Р. предметов потребления среди рабочих не позволяет им освободиться от гнёта капитала; лишённые средств производства, они вновь вынуждены продавать свою рабочую силу капиталистам. В условиях государственно-монополистического капитализма монополии усиливают эксплуатацию не только своих рабочих, но и других слоев трудящихся, в том числе народов зависимых стран (см. в статьях Колониальная система империализма и Неоколониализм).

При социализме в условиях господства общественной собственности средства производства распределяются по отраслям народного хозяйства и предприятиям в соответствии с потребностями расширенного социалистического воспроизводства, в целях обеспечения неуклонного повышения материального и культурного уровня и всестороннего развития всего общества и каждого его члена. Р. средств производства осуществляется по планам материально-технического снабжения (см. Материально-техническое снабжение).

Социалистическое производство характеризуется также принципиально отличным от капитализма Р. трудовых ресурсов. Подготовка специалистов и их Р. по сферам производства носят планомерный характер. Это не отрицает того, что при социализме учитывается желание самих членов общества работать в избранной области деятельности на тех или иных предприятиях. В процессе Р. трудовых ресурсов по отраслям народного хозяйства и районам страны широко используются меры экономического стимулирования (дифференциация оплаты труда).

Общественная собственность на средства производства обусловливает Р. общественного продукта и национального дохода в интересах самих трудящихся. Принципиально новое по сравнению с капитализмом социально-экономическое содержание социалистического производства определяет и принципиально новые пропорции, формы Р. На первой фазе коммунистического способа производства Р. предметов потребления и услуг осуществляется по количеству и качеству труда каждого работника. Это обусловлено тем, что труд при социализме ещё не стал в полной мере первой жизненной потребностью человека, привычкой работать без расчёта на вознаграждение. Труд при социализме нуждается в материальном стимулировании. Кроме того, уровень производительности общественного труда и объём производства пока ещё не в состоянии обеспечить изобилие материальных благ и услуг. Необходим контроль со стороны общества над мерой труда и мерой потребления каждого члена общества. Этот контроль и стимулирование труда осуществляются с помощью Распределения по труду закона.

Специфические особенности Р. при социализме состоят, как подчёркивал К. Маркс, в том, что «в обществе, основанном на началах коллективизма, на общем владении средствами производства... каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему» (там же, т. 19, с. 18). В. И. Ленин в качестве одного из важнейших принципов Р. при социализме считал принцип «за равное количество труда равное количество продукта» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 33, с. 94). Кроме получаемой членами социалистического общества по труду заработной платы, часть средств выплачивается им в виде премий, которые своим источником имеют Фонд материального поощрения работников предприятий. Этот фонд образуется за счёт реализуемой предприятиями прибыли. Его величина, следовательно, и величина премий зависят от результатов работы коллектива предприятия в целом.

Р. по труду стимулирует выполнение и перевыполнение планов производства (см. Планирование народного хозяйства), стремление трудящихся работать лучше, повышать производительность труда, улучшать качество продукции, а также повышать свою квалификацию, ибо более квалифицированный труд оплачивается по повышенным ставкам. Часть жизненных средств при социализме распределяется через Общественные фонды потребления. Эта форма Р. в условиях социализма служит дополнением к распределению по труду и в определённой части уже не связана с долей труда каждого в общественном производстве. Эта форма Р. с развитием социалистического производства приобретает всё возрастающее значение. Она способствует достижению более полного социального равенства людей.

На высшей фазе коммунистической формации - при полном коммунизме - Р. предметов потребления и услуг будет осуществляться по принципу: «Каждый по способностям, каждому но потребностям» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., 2 изд., т. 19, с. 20). «Распределение продуктов, - подчёркивал В. И. Ленин, - не будет требовать тогда нормировки со стороны общества количества получаемых продуктов; каждый будет свободно брать "по потребности"» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 33, с. 96-97). Это станет возможным на высшем этапе развития производительных сил, обеспечивающем изобилие материальных благ и услуг.

Лит.: Из рукописного наследства К. Маркса, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 12, с. 714-24; Маркс К., Критика Готской программы, там же, т. 19, с. 18-21; Ленин В. И., Государство и революция, Полное собрание соч., 5 изд., т. 33, с. 94-97.

Г. Н. Худокормов.


Распределения одно из основных понятий теории вероятностей и математической статистики. Р. вероятностей какой-либо случайной величины, т. е. величины, принимающей в зависимости от случая то или иное численное значение, задаётся указанием возможных значений этой величины и соответствующих им вероятностей. Так, например, для числа m очков, выпадающих на верхней грани игральной кости, Р. вероятностей pm задаётся табличкой:

Возможные значения m123456
Соответствующие вероятности pm1/61/61/61/61/61/6

Подобным же образом Р. любой случайной величины X, возможные значения которой образуют конечную или бесконечную последовательность, задаётся указанием этих значений

x1, x2, ..., xn, ...

и соответствующих им вероятностей

p1, p2, ..., pn, ...

При этом вероятности pm должны быть положительны и в сумме должны давать единицу. Р. указанного типа называются дискретными. Примером дискретного Р. может служить Пуассона распределение, определяемое вероятностями

21/2103758.tif, r = 0, 1, 2, ...,

где λ > 0- параметр.

Однако задание Р. указанием возможных значений xn и соответствующих вероятностей pn не всегда возможно. Например, если величина распределена «равномерно» на отрезке [-½, +½], подобно «ошибкам округления» при измерении непрерывных величин, то вероятность каждого отдельного значения равна нулю. Р. таких случайных величин задаётся указанием вероятности того, что случайная величина X примет значение из любого наперёд заданного интервала. В том случае, когда существует функция pX(x) такая, что вероятность попадания X в любой интервал (а, b) равна

21/2103759.tif

Р. величины X называется непрерывным. Функция pX(x) носит название плотности вероятности. Плотность вероятности неотрицательна и обладает тем свойством, что

21/2103760.tif

В указанном выше случае равномерного Р. на отрезке [-½, +½]

21/2103761.tif

Важнейшее Р. непрерывного типа - Нормальное распределение с плотностью

21/2103762.tif

(а и σ > 0 - параметры).

Р. случайных величин не исчерпываются дискретным и непрерывным типами: они могут быть и более сложной природы. Поэтому желательно иметь такое описание Р., которое было бы пригодно во всех случаях. Это описание может быть достигнуто, например, при помощи т. н. функции распределения FX (x). Значение этой функции при каждом фиксированном x равно вероятности P {X < x} того, что случайная величина x примет значение, меньшее x, т. е.

FX (x) = Р {X < x}.

Функция Р. есть неубывающая функция x, изменяющаяся от 0 до 1 при изменении x от - ∞ до + ∞. Вероятность того, что X примет значение из некоторого полуинтервала [a, b), равна вероятности того, что X будет удовлетворять неравенству a ≤ X < b, т. е. равна

F (b) - F (a).

Примеры. 1) Пусть E - некоторое событие, вероятность появления которого есть p, где 0 < p < 1. Тогда число μ появлений события Е при n независимых наблюдениях есть случайная величина, принимающая значения m = 0, 1, 2, ..., n с вероятностями

21/2103763.tif (q = 1 - p)

Это Р. носит название биномиального распределения. Биномиальное Р. (см. рис. 1, а и б) при больших n близко к нормальному в силу Лапласа теоремы.

2) Число наблюдений до первого появления события Е из примера 1 есть случайная величина, принимающая все целые значения m = 1, 2, 3, ... с вероятностями

pm = qm-1p.

Это Р., носит название геометрического, т.к. последовательность {pm} есть геометрическая прогрессия (см. рис. 2, а и б).

3) Р., плотность которого р (х) равна ½h на некотором интервале (а - h, а + h) и равна нулю вне этого интервала, носит название равномерного распределения. Соответствующая функция Р. растет линейно от 0 до 1 при изменении x от а - h до а + h (см. рис. 3, а и б).

Дальнейшие примеры Р. вероятностей см. в статьях Коши распределение, Пирсона кривые, Полиномиальное распределение, Показательное распределение, «Хи-квадрат» распределение, Стьюдента распределение.

Пусть случайные величины X и Y связаны соотношением Y = ƒ(X), где ƒ(x) - заданная функция. Тогда Р. Y может быть довольно просто выражено через Р. X. Например, если X имеет нормальное Р. и Y = eX, то Y имеет т. н. Логарифмически-нормальное распределение с плотностью (см. рис. 4)

21/2103764.tif.

Формулы, связывающие Р. величин X и Y, становятся особенно простыми, когда Y = aX + b, где а и b - постоянные. Так, при a > 0

21/2103765.tif

Часто полное описание Р. (например, при помощи плотности или функции Р.) заменяют заданием небольшого числа характеристик, которые указывают или на наиболее типичные (в том или ином смысле) значения случайной величины, или на степень рассеяния значений случайной величины около некоторого типичного значения. Из этих характеристик наиболее употребительны математическое ожидание (среднее значение) и дисперсия. Математическое ожидание EX случайной величины X, имеющей дискретное Р., определяется как сумма ряда

21/2103766.tif

при условии, что этот ряд сходится абсолютно. Для случайной величины X, имеющей Р. непрерывного типа с плотностью pX(x), математическое ожидание определяется формулой

EX = 21/2103767.tif

при условии, что написанный интеграл сходится абсолютно. Если Y = ƒ(X), то EY может быть вычислено двумя способами. Например, если X и Y имеют непрерывное Р., то, с одной стороны, по определению

EY = 21/2103768.tif

с другой стороны, можно показать, что

EY = 21/2103769.tif

Дисперсия DX определяется как

DX = Е (X - EX)²,

т. е., например, для непрерывного Р.

DX = 21/2103770.tif

Р. вероятностей имеют много общего с Р. каких-либо масс на прямой. Так, случайной величине X, принимающей значения x1 x2 ..., xn c вероятностями p1, p2, ..., pn, можно поставить в соответствие Р. масс, при котором в точках xk размещены массы, равные pk. При этом формулы для EX и DX оказываются совпадающими с формулами, определяющими соответственно центр тяжести и момент инерции указанной системы материальных точек. Подробнее о числовых характеристиках Р. см. в статьях Квантиль, Медиана, Мода, Математическое ожидание, Вероятное отклонение, Дисперсия, Квадратичное отклонение.

Если складываются несколько независимых случайных величин, то их сумма будет случайной величиной, Р. которой зависит только от Р. слагаемых (чего не будет, как правило, при сложении зависимых случайных величин). При этом, например, для случая двух слагаемых, каждое из которых имеет Р. непрерывного типа, имеет место формула:

21/2103771.tif (*)

В весьма широких предположениях Р. суммы независимых случайных величин при увеличении числа слагаемых приближается к нормальному Р. или к др. предельным Р. (см. Предельные теоремы теории вероятностей). Однако для установления этого факта явные формулы типа (*) практически непригодны, поэтому доказательство ведётся обходным путём, обычно с использованием т. н. характеристических функций.

Статистические распределения и их связь с вероятностными. Пусть произведено n независимых наблюдений случайной величины X, имеющей функцию Р. F (x). Статистическое Р. результатов наблюдений задаётся указанием наблюдённых значений x1, x2, ..., xr случайной величины X и соответствующих им частот h1, h2, ..., hr (т. е. отношений числа наблюдений, в которых появляется данное значение, к общему числу наблюдений). Например, если при 15 наблюдениях значение 0 наблюдалось 8 раз, значение 1 наблюдалось 5 раз, значение 2 наблюдалось 1 раз и значение 3 наблюдалось 1 раз, то соответствующее статистическое Р. задаётся табличкой:

Наблюдённые значения Xm0123
Соответствующие частоты hm8/151/31/151/15

Частоты всегда положительны и в сумме дают единицу. С заменой слова «вероятность» на слово «частота» к статистическому Р. применимы многие определения, данные выше для Р. вероятностей. Так, если x1, x2, ..., xr - наблюдённые значения X, a h1, h2, ..., hr - частоты этих наблюдённых значений, то соответствующие статистическому Р. среднее и дисперсия (т. н. выборочное среднее и выборочная дисперсия) определяются равенствами

21/2103772.tif

21/2103773.tif,

а соответствующая функция Р. (т. н. эмпирическая функция распределения) - равенством

F*(x) = nx/n,

где nx - число наблюдений, результат которых меньше x. Статистическое Р. и его характеристики могут быть использованы для приближённого представления теоретического Р. и его характеристик. Так, например, если X имеет конечные математическое ожидание и дисперсию, то, каково бы ни было ε > 0, неравенства

21/2103774.tif

21/2103775.tif

выполняются при достаточно большом n с вероятностью, сколь угодно близкой к единице. Т. о., χ и s2 суть состоятельные оценки для EX и DX соответственно (см. Статистические оценки). Советский математик В. И. Гливенко показал, что при любом ε > 0 вероятность неравенства

21/2103776.tif

при всех x стремится к единице при n, стремящемся к бесконечности. Более точный результат установлен сов. математиком А. Н. Колмогоровым; см. об этом Непараметрические методы в математической статистике.

Многомерные распределения. Пусть X и Y - две случайные величины. Каждой паре (X, Y) можно отнести точку Z на плоскости с координатами X и Y, положение которой будет зависеть от случая. Совместное Р. величин X и Y задаётся указанием возможных положений точки Z и соответствующих вероятностей. Здесь также можно выделить два основных типа Р.

1) Дискретные распределения. Возможные положения точки Z образуют конечную или бесконечную последовательность. Р. задаётся указанием возможных положений точки Z

z1, z2, ..., zn, ...

и соответствующих вероятностей p1, p2, ..., pn, ...

2) Непрерывные распределения задаются плотностью вероятности р (x, y), обладающей тем свойством, что вероятность попадания точки Z в какую-либо область G равна

21/2103777.tif

Пример: двумерное нормальное Р. с плотностью

21/2103778.tif,

где

21/2103779.tif,

mX = EX, mY = EY,
&sigmaX² = E(X−mX)², &sigmaY² = E(Y−mY

- математические ожидания и дисперсии величин X и Y,

21/2103781.tif

и R - коэффициент корреляции величин X и Y:

21/2103782.tif

Аналогично можно рассматривать Р. вероятностей в пространствах трёх и большего числа измерений. О многомерных Р. см. также Корреляция, Регрессия.

О возможности дальнейших обобщений и о связи между понятием меры множества и понятием Р. см. Вероятностей теория.

Лит.: Гнеденко Б. В., Курс теории вероятностей, д изд., М., 1969; Крамер Г., Математические методы статистики пер. с англ., М., 1948; Феллер В., Введение в теорию вероятностей и её приложения пер. с англ., 2 изд., т. 1-2, М., 1967; Большев Л. Н., Смирнов Н. В., Таблицы математической статистики, 2 изд., М., 1968

Ю. В. Прохоров.

Рис. 1. Биномиальное распределение: а - вероятности pm = 21/2103784.tif; б - функция распределения (n = 10, p = 0,2). Гладкими кривыми изображено нормальное приближение биномиального распределения.

Рис. 2. Геометрическое распределение: а - вероятности pm = qm−1p; б - функция распределения (р = 0,2).
Рис. 3. Равномерное распределение: а - плотность вероятности; б - функция распределения.
Рис. 4. Плотность логарифмически-нормального распределения (m = 2, σ = 1).


Распределения диаграмма двигателя внутреннего сгорания, графическое изображение зависимости моментов открытия и закрытия клапанов (окон) от положения поршня (угла поворота коленчатого вала двигателя). На круговой Р. д. (рис.) положение клапанов определяется углами опережения (запаздывания) моментов открытия (закрытия) клапанов относительно верхней и нижней мёртвых точек поршня. С увеличением быстроходности двигателей продолжительность открытия клапанов увеличивается, т.к. опережение открытия выпускного клапана и запаздывание его закрытия обеспечивают лучшую очистку цилиндра от отработавших газов, а опережение открытия и запаздывание закрытия впускного клапана позволяют улучшить наполнение цилиндра свежей горючей смесью.

А. А. Сабинин.

Круговая диаграмма распределения.


Распределения по труду закон объективный экономический закон социализма, согласно которому распределение большей части необходимого продукта осуществляется в соответствии с количеством и качеством труда, затраченного работниками в общественном производстве. Объективная необходимость распределения по труду обусловливается тем, что уровень развития производства при социализме ещё не создаёт изобилия предметов потребления и не обеспечивает полного и всестороннего удовлетворения потребностей людей; при ликвидации эксплуатации человека человеком никто не имеет права присваивать результаты чужого труда, и место каждого в социалистическом обществе определяется только его трудовыми достижениями; сохраняются значительные социально-экономические различия в содержании и характере труда, и труд не стал ещё первой потребностью жизни для всех трудящихся. В этих условиях при распределении требуется соответствие между мерой труда (количеством и качеством труда, затраченного работником) и мерой потребления (количеством предметов потребления, полученных от общества). «... Каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему. То, что он дал обществу, составляет его индивидуальный трудовой пай» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 19, с. 18).

Распределение по труду исключает нетрудовые доходы и паразитическое потребление, характерные для капитализма. Оно обеспечивает каждому трудящемуся жизненные средства в соответствии с его трудовым вкладом в общественное производство; равенство людей независимо от пола, возраста и национальности (равную оплату за равный труд); привлечение к труду всех трудоспособных граждан, повышение их квалификации, заимствование передового опыта, создаёт непосредственную материальную и моральную заинтересованность работников в результатах личного и коллективного труда, в труде по способностям, что служит предпосылкой для перехода к коммунистическому принципу распределения по потребностям.

При социализме существуют две формы собственности на средства производства, поэтому Р. по т. з. выступает в форме заработной платы рабочих и служащих и оплаты труда членов с.-х. кооперативов (колхозов). В условиях использования товарно-денежных отношений и различий между видами труда Р. по т. з. осуществляется в стоимостной форме, которая служит для всесторонней оценки труда по его количеству и качеству, что позволяет полнее реализовать действие данного экономического закона.

При распределении по труду сохраняется неравенство производителей в потреблении, т.к. работники разной квалификации и разных способностей отдают обществу разное количество труда, а следовательно, получают от общества неравные доли продукта. Кроме того, неравное удовлетворение потребностей связано с разным количественным составом семей работников, состоянием их здоровья и т.д. В целях создания нормальных условий труда и быта, охраны здоровья, широкого доступа к образованию, спорту и культурному отдыху, т. е. для обеспечения всестороннего физического и духовного развития сов. людей, при социализме часть необходимого продукта передаётся обществом работникам сверх распределения по труду, в форме дополнительных услуг и выплат из общественных фондов потребления. С развитием социалистического производства доля таких услуг и выплат в потреблении трудящихся постоянно возрастает. Переход к коммунистическому распределению, обеспечивающему полное равенство людей в удовлетворении потребностей, завершится лишь после того, как будет создано изобилие материальных и духовных благ и труд превратится в первую жизненную потребность для всех членов общества.

Лит.: Маркс К., Критика Готской программы, Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 19; Ленин В. И., Государство и революция, Полное собрание соч., 5 изд., т. 33; его же, О государстве, там же, т. 39; Курс политической экономии, под ред. Н. А. Цаголова, 2 изд., т. 2, М., 1970; Осипенков П. С., Проблемы социалистического распределения. (Закон распределения по труду и механизм его использования), М., 1972.

С. И. Шкурко.


Распределённые системы колебательные, сплошные колебательные системы, физические системы, в которых свойствами, делающими их колебательными (например, масса и упругость в механических системах, индуктивность и ёмкость в электрических), в той или иной степени обладают все элементы системы, т. е. эти свойства распределены по всей системе. Все реальные колебательные системы - Р. с., если пренебречь их атомной структурой (что допустимо, когда объём, имеющий размеры самой короткой волны, которая играет роль в рассматриваемой задаче о колебаниях системы, содержит ещё достаточно большое число атомов). Р. с. обладают достаточно большим числом степеней свободы, вследствие чего им свойственно бесконечно большое число нормальных колебаний. В некоторых случаях рассмотрение сильно неоднородной Р. с. может быть сведено к предельному случаю - дискретной системе, когда в одних частях системы существенно только одно из свойств системы, а в других - другое.


Распределительное устройство электрическое, устройство для приёма электроэнергии (от генераторов электростанции, трансформаторов, преобразователей преобразовательной подстанции и др.) и её распределения между отдельными потребителями. В состав Р. у. входят: выключатели электрические, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, измерительные приборы, сборные шины, Разрядники, реакторы электрические. Для обеспечения возможности ремонта Р. у. или участков электросети, не прекращая энергоснабжения потребителей, систему сборных шин Р. у. секционируют.

По конструктивному исполнению Р. у. разделяют на закрытые (в зданиях) и открытые (см. Открытая установка). Закрытые Р. у. устраивают, как правило, при напряжении до 10 кв. В них вся аппаратура и токоведущие части размещаются в закрытом помещении. В условиях сильно загрязнённой атмосферы и при возможности отложения на изоляторах проводящей пыли, химических продуктов, морской соли и т.п. Р. у. выполняются закрытыми при напряжениях вплоть до 220 кв. Открытые Р. у. устанавливают преимущественно при напряжении 35 кв и выше; вся их аппаратура монтируется вне зданий.

В целях уменьшения занимаемой Р. у. площади, сокращения времени монтажа и ремонта, снижения эксплуатационных расходов и повышения электробезопасности обслуживания все элементы Р. у. на напряжения до 35 кв чаще всего монтируются (в заводских условиях) в металлических шкафах или оболочках (т. н. комплектные Р. у. - КРУ). В КРУ до 10 кв изоляция токоведущих частей обеспечивается фарфоровыми изоляторами и воздухом либо литой эпоксидной изоляцией. С конца 60-х гг. 20 в. получают распространение компактные герметичные КРУ на напряжение 66 кв и выше, в которых изоляцией служит элегаз (SF6) при давлении в несколько атмосфер.

Лит.: Чунихин А. А., Электрические аппараты, М., 1967; Лисовский Г. С., Хейфиц М. Э., Главные схемы и электротехническое оборудование подстанций 35-500 кв, М., 1970; Полтев А. И., Элегазовые аппараты, Л., 1971.

А. М. Бронштейн.


Распределительный вал деталь механизма распределения машины, прибора, аппарата, обеспечивающая определённый порядок выполнения операций и цикличность работы. В двигателях внутреннего сгорания Р. в. входит в систему газораспределения, имеет определённое число кулачков, соответствующее числу цилиндров. Получая вращение через передаточный механизм от коленчатого вала, Р. в. обеспечивает согласованную работу клапанов и поршней. В различных автоматах Р. в. входит в систему управления технологическими и рабочими процессами по заданной программе. Для изменения программы Р. в. делают сменными (соответствующими цикличности работы) или с кулачками, которые можно передвигать по валу, поворачивать на заданный угол, изменяя эксцентриситет.


Распределительный закон или дистрибутивный закон, в математике, см. Дистрибутивность.


Распространение радиоволн процессы распространения электромагнитных волн радиодиапазона в атмосфере, космическом пространстве и толще Земли. Радиоволны, излучаемые передатчиком, прежде чем попасть в приёмник, проходят путь, который может быть сложным. Радиоволны могут достигать пункта приёма, распространяясь по прямолинейным траекториям, огибая выпуклую поверхность Земли, отражаясь от ионосферы, и т.д. Способы Р. р. существенно зависят от длины волны λ, от освещённости земной атмосферы Солнцем и от ряда др. факторов (см. ниже).

Прямые волны. В однородных средах радиоволны распространяются прямолинейно с постоянной скоростью, подобно световым лучам (радиолучи). Такое Р. р. называется свободным. Условия Р. р. в космическом пространстве при радиосвязи между наземной станцией и космическим объектом, между двумя космическими объектами, при радиоастрономических наблюдениях, при радиосвязи наземной станции с самолётом или между самолётами близки к свободному.

Волну, излученную антенной, на больших расстояниях от неё можно считать плоской (см. Излучение и приём радиоволн). Плотность потока электромагнитной энергии, пропорциональная квадрату напряжённости поля волны, убывает с увеличением расстояния r от источника обратно пропорционально r ², что приводит к ограничению расстояния, на котором может быть принят сигнал передающей станции. Дальность действия радиостанции (при отсутствии поглощения) равна: 21/2103790.tif, где Pc - мощность сигнала на входе приёмника, Pш - мощность шумов, G1, G2 - коэффициенты направленного действия передающей и приёмной антенн. Скорость Р. р. в свободном пространстве равна скорости света в вакууме: c = 300 000 км/сек.

При распространении волны в материальной среде (например, в земной атмосфере, в толще Земли, в морской воде и т.п.) происходят изменение её фазовой скорости и поглощение энергии. Это объясняется возбуждением колебаний электронов и ионов в атомах и молекулах среды под действием электрического поля волны и переизлучением ими вторичных волн. Если напряжённость поля волны мала по сравнению с напряжённостью поля, действующего на электрон в атоме, то колебания электрона под действием поля волны происходят по гармоническому закону с частотой пришедшей волны. Поэтому электроны излучают радиоволны той же частоты, но с разными амплитудами и фазами. Сдвиг фаз между первичной и переизлучённой волнами приводит к изменению фазовой скорости. Потери энергии при взаимодействии волны с атомами являются причиной поглощения радиоволн. Поглощение и изменение фазовой скорости в среде характеризуются показателем поглощения χ и показателем преломления n, которые, в свою очередь, зависят от диэлектрической проницаемости ε и проводимости σ среды, а также от длины волны λ:

21/2103791.tif (1)

21/2103792.tif

Коэффициент поглощения β = 2πχ/λ, фазовая скорость v = c/n. В этом случае rд определяется не только характеристиками передатчика, приёмника и длиной волны, но и свойствами среды (ε, σ). В земных условиях Р. р. обычно отличается от свободного. На Р. р. оказывают влияние поверхность Земли, земная атмосфера, структура ионосферы и т.д. Влияние тех или иных факторов зависит от длины волны.

Влияние поверхности Земли на распространение радиоволн зависит от расположения радиотрассы относительно её поверхности.

Р. р. - пространственный процесс, захватывающий большую область. Но наиболее существенную роль в этом процессе играет часть пространства, ограниченная поверхностью, имеющей форму эллипсоида вращения, в фокусах которого A и В расположены передатчик и приёмник (рис. 1). Большая ось эллипсоида практически равна расстоянию R между передатчиком и приёмником, а малая ось 21/2103793.tif. Чем меньше λ, тем уже эллипсоид, в оптическом диапазоне он вырождается в прямую линию (световой луч). Если высоты Z1 и Z2, на которых расположены антенны передатчика и приёмника относительно поверхности Земли, велики по сравнению с λ, то эллипсоид не касается поверхности Земли (рис. 1, а). Поверхность Земли не оказывает в этом случае влияния на Р. р. (свободное распространение). При понижении обеих или одной из конечных точек радиотрассы эллипсоид коснётся поверхности Земли (рис. 1, б) и на прямую волну, идущую от передатчика к приёмнику, належится поле отражённой волны. Если при Z1 >> λ и Z2 >> λ, то это поле можно рассматривать как луч, отражённый земной поверхностью по законам геометрической оптики. Поле в точке приёма определяется интерференцией прямого и отражённого лучей. Интерференционные максимумы и минимумы обусловливают лепестковую структуру поля (рис. 2). Условие Z1 и Z2 >> λ практически может выполняться только для метровых и более коротких волн, поэтому лепестковая структура поля характерна для ультракоротких волн (УКВ).

При увеличении λ существенная область расширяется и пересекает поверхность Земли. В этом случае уже нельзя представлять волновое поле как результат интерференции прямой и отражённой волн. Влияние Земли на Р. р. в этом случае обусловлено несколькими факторами: земля обладает значительной электропроводностью, поэтому Р. р. вдоль поверхности Земли приводит к тепловым потерям и ослаблению волны. Потери энергии в земле увеличиваются с уменьшением λ.

Помимо ослабления, происходит также изменение структуры поля волны. Если антенна у поверхности Земли излучает поперечную линейно-поляризованную волну (см. Поляризация волн), у которой напряжённость электрического поля Е перпендикулярна поверхности Земли, то на больших расстояниях от излучателя волна становится эллиптически поляризованной (рис. 3). Величина горизонтальной компоненты Ex значительно меньше вертикальной Ez и убывает с увеличением проводимости σ земной поверхности. Возникновение горизонтальной компоненты позволяет вести приём земных волн на т. н. земные антенны (2 проводника, расположенные на поверхности Земли или на небольшой высоте). Если антенна излучает горизонтально-поляризованную волну (Е параллельно поверхности Земли), то поверхность Земли ослабляет поле тем больше, чем больше σ, и создаёт вертикальную составляющую. Уже на небольших расстояниях от горизонтального излучателя вертикальная компонента поля становится больше горизонтальной. При распространении вдоль Земли фазовая скорость земных волн меняется с расстоянием, однако уже на расстоянии ∼ нескольких λ от излучателя она становится равной скорости света, независимо от электрических свойств почвы.

Выпуклость Земли является своеобразным «препятствием» на пути радиоволн, которые, дифрагируя, огибают Землю и проникают в «область тени». Т. к. дифракция волн заметно проявляется тогда, когда размеры препятствия соизмеримы или меньше λ, а размер выпуклости Земли можно охарактеризовать высотой шарового сегмента h (рис. 4), отсекаемого плоскостью, которая проходит через хорду, соединяющую точки расположения приёмника и передатчика (см. табл.), то условие h << λ выполняется для метровых и более длинных волн. Если учесть, что с уменьшением λ увеличиваются потери энергии в Земле, то практически только километровые и более длинные волны могут проникать глубоко в область тени (рис. 5).

Высота шарового сегмента h для различных расстояний между передатчиком и приёмником

Расстояние, км15105010050010005000
h, м0,030,783,17831078003,1 ×1043,75×104

Земная поверхность неоднородна, наиболее существенное влияние на Р. р. оказывают электрические свойства участков трассы, примыкающих к передатчику и приёмнику. Если радиотрасса пересекает линию берега, т. е. проходит над сушей, а затем над морем (σ → ∞) , то при пересечении береговой линии резко изменится напряжённость поля (рис. 6), т. е. амплитуда и направление распространения волны (береговая рефракция). Однако береговая рефракция является местным возмущением поля радиоволны, уменьшающимся по мере удаления от береговой линии.

Рельеф земной поверхности также влияет на Р. р. Это влияние зависит от соотношения между высотой неровностей поверхности h, горизонтальной протяжённостью l, λ и углом падения θ волны на поверхность (рис. 7). Если выполняются условия:

4π²l ² sin²θ/λ² ≤ 1; 2π21/2103794.tifsin θ << 1, (2)

то неровности считаются малыми и пологими. В этом случае они мало влияют на Р. р. При увеличении θ условия (2) могут нарушаться. При этом энергия волны рассеивается, и напряжённость поля в направлении отражённого луча уменьшается (возникают диффузные отражения).

Высокие холмы, горы и т.п., кроме того, сильно «возмущают» поле, образуя затенённые области. Дифракция радиоволн на горных хребтах иногда приводит к усилению волны из-за интерференции прямых и отражённых от поверхности Земли волн (рис. 8).

Распространение радиоволн в тропосфере. Рефракция радиоволн. Земные радиоволны распространяются вдоль поверхности Земли в тропосфере. Проводимость тропосферы σ для частот, соответствующих радиоволнам (за исключением миллиметровых волн), практически равна 0; диэлектрическая проницаемость ε и, следовательно, показатель преломления n являются функциями давления и температуры воздуха, а также давления водяного пара. У поверхности Земли n ≈ 1,0003. Изменение ε и n с высотой зависит от метеорологических условий. Обычно ε и n уменьшаются, а фазовая скорость v растет с высотой. Это приводит к искривлению радиолучей (рефракция радиоволн, рис. 9). Если в тропосфере под углом к горизонту распространяется волна, фронт которой совпадает с прямой ав (рис. 9), то вследствие того, что в верхних слоях тропосферы волна распространяется с большей скоростью, чем в нижних, верхняя часть фронта волны обгоняет нижнюю и фронт волны поворачивается (луч искривляется). Т. к. n с высотой убывает, то радиолучи отклоняются к Земле. Это явление, называется нормальной тропосферной рефракцией, способствует Р. р. за пределы прямой видимости, т.к. за счёт рефракции волны могут огибать выпуклость Земли. Однако практически этот эффект может играть роль только для УКВ, поскольку для более длинных волн преобладает огибание в результате дифракции. Метеорологические условия могут ослаблять или усиливать рефракцию по сравнению с нормальной.

Тропосферный волновод. При некоторых условиях (например, при движении нагретого воздуха с суши над поверхностью моря) температура воздуха с высотой не уменьшается, а увеличивается (инверсии температуры). При этом преломление в тропосфере может стать столь сильным, что вышедшая под небольшим углом к горизонту волна на некоторой высоте изменит направление на обратное и вернётся к Земле. В пространстве, ограниченном снизу Землёй, а сверху как бы отражающим слоем тропосферы, волна может распространяться на очень большие расстояния (волноводное распространение радиоволн). Так же как в металлических Радиоволноводах, в тропосферных волноводах могут распространяться волны, длина которых меньше критической (λкр ≈ 0,085 d³/2 , d -высота волновода в м, λкр в см). Толщина слоев инверсии в тропосфере обычно не превышает ∼ 50-100 м, поэтому волноводным способом могут распространяться только дециметровые, сантиметровые и более короткие волны.

Рассеяние на флуктуациях ε. Помимо регулярных изменений ε с высотой, в тропосфере существуют нерегулярные неоднородности (флуктуации) ε, возникающие в результате беспорядочного движения воздуха. На них происходит рассеяние радиоволн УКВ диапазона. Т. о., область пространства, ограниченная диаграммами направленности приёмной и передающей антенн и содержащая большое число неоднородностей ε, является рассеивающим объёмом. Рассеяние приводит к флуктуациям амплитуды и фазы радиоволны, а также к распространению УКВ на расстояния, значительно превышающие прямую видимость (рис. 10). При этом поле в точке приёма В образуется в результате интерференции рассеянных волн. Вследствие интерференции большого числа рассеянных волн возникают беспорядочные изменения амплитуды и фазы сигнала. Однако среднее значение амплитуды сигнала значительно превышает амплитуду, которая могла бы быть обусловлена нормальной тропосферной рефракцией.

Поглощение радиоволн. Тропосфера прозрачна для всех радиоволн вплоть до сантиметровых. Более короткие волны испытывают заметное ослабление в капельных образованиях (дождь, град, снег, туман), в парах воды и газах атмосферы. Ослабление обусловлено процессами поглощения и рассеяния. Каждая капля воды обладает значительной проводимостью и волна возбуждает в ней высокочастотные токи. Плотность токов пропорциональна частоте, поэтому значительные токи, а следовательно, и тепловые потери, возникают только при распространении сантиметровых и более коротких волн. Эти токи вызывают не только тепловые потери, но являются источниками вторичного рассеянного излучения, ослабляющего прямой сигнал. Плотность потока рассеянной энергии обратно пропорциональна λ4, если размер рассеивающей частицы d < λ, и не зависит от λ, если d >> λ (см. Рассеяние света). Практически через область сильного дождя или тумана волны с λ < 3 см распространяться не могут. Волны короче 1,5 см, помимо этого, испытывают резонансное поглощение в водяных парах (λ = 1,5 см; 1,35 см; 0,75 см; 0,5 см; 0,25 см) и кислороде (λ = 0,5 см и 0,25 см). Энергия распространяющейся волны расходуется в этом случае на ионизацию или возбуждение атомов и молекул. Между резонансными линиями имеются области малого поглощения.

Распространение радиоволн в ионосфере. В ионосфере - многокомпонентной плазме, находящейся в магнитном поле Земли, механизм Р. р. сложнее, чем в тропосфере. Под действием радиоволны в ионосфере могут возникать как вынужденные колебания электронов и ионов, так и различные виды коллективных собственных колебаний (плазменные колебания). В зависимости от частоты радиоволны ω основную роль играют те или другие из них и поэтому электрические свойства ионосферы различны для различных диапазонов радиоволн. При высокой частоте ω в Р. р. принимают участие только электроны, собственная частота колебаний которых (Ленгмюровская частота) равна:

21/2103795.tif (3)

где e - заряд, m - масса, N - концентрация электронов. Вынужденные колебания свободных электронов ионосферы, в отличие от электронов тропосферы, тесно связанных с атомами, отстают от электрического поля высокочастотной волны по фазе почти на 2 π. Такое смещение электронов усиливает поле Е волны в ионосфере (рис. 11). Поэтому диэлектрическая проницаемость ε, равная отношению напряжённости внешнего поля к напряжённости поля внутри среды, оказывается для ионосферы < 1 : ε = 1 - ω²0/ω². Учёт столкновений электронов с атомами и ионами даёт более точные формулы для ε и σ ионосферы:

ε = 1 − ω0²

ω² + ν²
; σ = e²Nν

m(² + ν²)
,
(4)

где ν - число столкновений в секунду.

Для высоких частот, начиная с коротких волн, в большей части ионосферы справедливо соотношение: ω² >> ν² и показатели преломления n и поглощения κ равны:

n = √¯ε =
1 − ω0²

ω²
;    κ ≈ 2πσ 

ω√¯ε
,
(5)

С увеличением частоты κ уменьшается, а n растет, приближаясь к 1. Т. к. n < 1, фазовая скорость распространения волны 21/2103798.tif. Скорость распространения энергии (групповая скорость волны) в ионосфере равна c · n и в соответствии с относительности теорией меньше c.

Отражение радиоволн. Для волны, у которой ω < ω0n и v становятся мнимыми величинами, это означает, что такая волна не может распространяться в ионосфере. Поскольку концентрация электронов N и плазменная частота ω0 в ионосфере увеличиваются с высотой (рис. 12), то падающая волна, проникая в ионосферу, распространяется до такого уровня, при котором показатель преломления обращается в нуль. На этой высоте происходит полное отражение волны от слоя ионосферы. С увеличением частоты падающая волна всё глубже проникает в слой ионосферы. Максимальная частота волны, которая отражается от слоя ионосферы при вертикальном падении, называется критической частотой слоя:

21/2103799.tif (6)

Критическая частота слоя F2 (главный максимум, рис. 12) изменяется в течение суток и от года к году приблизительно от 5 до 10 Мгц. Для волн с частотой ω > ωкр n всюду > 0, т. е. волна проходит через слой, не отражаясь.

При наклонном падении волны на ионосферу максимальная частота волны, возвращающейся на Землю, оказывается выше ωкр. Радиоволна, падающая на ионосферу под углом φ0, испытывая рефракцию, поворачивается к Земле на той высоте, где φ(z) = π/2. Условие отражения при наклонном падении имеет вид: n (z) = sinφ0. Частоты волн, отражающихся от данной высоты при наклонном и вертикальном падении, связаны соотношением: ωнакл = ωверт secφ0. Максимальная частота волны, отражающейся от ионосферы при данном угле падения, т. е. для данной длины трассы, называется максимальной применимой частотой (МПЧ).

Двойное лучепреломление. Существенное влияние на Р. р. оказывает магнитное поле Земли H0 = 0,5 э, пронизывающее ионосферу. В постоянном магнитном поле ионизированный газ становится анизотропной средой. Попадающая в ионосферу волна испытывает Двойное лучепреломление, т. е. расщепляется на 2 волны, отличающиеся скоростью и направлением распространения, поглощением и поляризацией. В магнитном поле H0 на электрон, движущийся со скоростью v, действует Лоренца сила 21/2103800.tif, под действием которой электрон вращается с частотой ωH = eH0mc (гироскопическая частота) вокруг силовых линий магнитного поля. Вследствие этого изменяется характер вынужденных колебаний электронов ионосферы под действием электрического поля волны.

В простейшем случае, когда направление Р. р. перпендикулярно H0 (Е лежит в одной плоскости с H0), волну можно представить в виде суммы 2 волн с ЕН0 и Е || Н0. Для первой волны (необыкновенной) характер движения электронов и, следовательно, n изменяются, для второй (обыкновенной) они остаются такими же, как и в отсутствии магнитного поля:

n1² = 1 − ω0²(1 − ω0² ⁄ ω²)

ω² − ω0² − ωH²
; n2² = 1 − ω0²

ω²
,
(7)

В случае произвольного направления Р. р. относительно магнитного поля Земли формулы более сложные: как n1, так и n2 зависят от ωH. Поскольку отражение радиоволны происходит от слоя, где n = 0, то обыкновенная и необыкновенная волны отражаются на разной высоте. Критические частоты для них также различны.

По мере Р. р. в ионосфере из-за различия в скорости накапливается сдвиг фаз между волнами, вследствие чего поляризация результирующей волны непрерывно изменяется. Линейная поляризация падающей волны в определённых условиях сохраняется, но плоскость поляризации при распространении поворачивается (см. Вращение плоскости поляризации). В общем случае поляризация обеих волн эллиптическая.

Рассеяние радиоволн. Помимо регулярной зависимости электронной концентрации N от высоты (рис. 12), в ионосфере постоянно происходят случайные изменения концентрации. Ионосферный слой содержит большое число неоднородных образований различного размера, которые находятся в постоянном движении и изменении, рассасываясь и возникая вновь. Вследствие этого в точку приёма, кроме основного отражённого сигнала, приходит множество рассеянных волн (рис. 13), сложение которых приводит к замираниям - хаотическим изменениям сигнала.

Существование неоднородных образований приводит к возможности рассеянного отражения радиоволн при частотах, значительно превышающих максимальные частоты отражения от регулярной ионосферы. Аналогично рассеянию на неоднородностях тропосферы это явление обусловливает дальнее Р. р. (метрового диапазона).

Характерные неоднородные образования возникают в ионосфере при вторжении в неё метеоритов. Испускаемые раскалённым метеоритом электроны ионизируют окружающую среду, образуя за летящим метеоритом след, диаметр которого вследствие молекулярной диффузии быстро возрастает. Ионизированные следы создаются в интервале высот 80-120 км, длительность их существования колеблется от 0,1 до 100 сек. Радиоволны зеркально отражаются от метеорного следа. Эффективность этого процесса зависит от массы метеорита.

Нелинейные эффекты. Для сигналов не очень большой мощности две радиоволны распространяются через одну и ту же область ионосферы независимо друг от друга (см. Суперпозиции принцип), ионосфера является линейной средой. Для мощных радиоволн, когда поле Е волны сравнимо с характерным «плазменным полем» Ep ионосферы, ε и σ начинают зависеть от напряжённости поля распространяющейся волны. Нарушается линейная связь между электрическим током и полем Е.

Нелинейность ионосферы может проявляться в виде перекрёстной модуляции 2 сигналов (Люксембург - Горьковский эффект (См. Люксембург-Горьковский эффект)) и в «самовоздействии» мощной волны, например в изменении глубины модуляции сигнала, отражённого от ионосферы.

Особенности распространения радиоволн различного диапазона в ионосфере. Начиная с УКВ волны, частота которых выше максимально применимой частоты (МПЧ), проходят через ионосферу. Волны, частота которых ниже МПЧ, отражаясь от ионосферы, возвращаются на Землю. Такие радиоволны называются ионосферными, используются для дальней радиосвязи на Земле. Диапазон ионосферных волн снизу по частоте ограничен поглощением. Поэтому связь при помощи ионосферных волн осуществляется в диапазоне коротких волн и в ночные часы (уменьшается поглощение) в диапазоне средних волн. Дальность Р. р. при одном отражении от ионосферы ∼ 3500-4000 км, т.к. угол падения φ на ионосферу из-за выпуклости Земли ограничен: наиболее пологий луч касается поверхности Земли (рис. 14). Связь на большие расстояния осуществляется за счёт нескольких отражений от ионосферы (рис. 15).

Длинные и сверхдлинные волны практически не проникают в ионосферу, отражаясь от её нижней границы, которая является как бы стенкой сферического радиоволновода (второй стенкой волновода служит Земля). Волны, излучаемые антенной в некоторой точке Земли, огибают её по всем направлениям, сходятся на противоположной стороне. Сложение волн вызывает некоторое увеличение напряжённости поля в противолежащей точке (эффект антипода, рис. 16).

Радиоволны звуковых частот могут просачиваться через ионосферу вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Распространяясь вдоль магнитной силовой линии, волна уходит на расстояние, равное нескольким земным радиусам, и затем возвращается в сопряжённую точку, расположенную в др. полушарии (рис. 17). Разряды молний в тропосфере являются источником таких волн. Распространяясь описанным способом, они создают на входе приёмника сигнал с характерным свистом (свистящие Атмосферики).

Для радиоволн инфразвуковых частот, частота которых меньше гироскопической частоты ионов, ионосфера ведёт себя как проводящая нейтральная жидкость, движение которой описывается уравнениями гидродинамики. Благодаря наличию магнитного поля Земли любое смещение проводящего вещества, создающее электрический ток, сопровождается возникновением сил Лоренца, изменяющих состояние движения. Взаимодействие между механическими и электромагнитными силами приводит к перемещению случайно возникшего движения в ионизированном газе вдоль магнитных силовых линий, т. е. к появлению магнито-гидродинамических (альфвеновских) волн, которые распространяются вдоль магнитных силовых линий со скоростью 21/2103802.tif 4,5·104 м сек (ρ - плотность ионизированного газа).

Космическая радиосвязь. Когда один из корреспондентов находится на Земле, диапазон длин волн, пригодных для связи с космическим объектом, определяется условиями прохождения через атмосферу Земли. Т. к. радиоволны, частота которых < МПЧ (5-30 Мгц), не проходят через ионосферу, а волны с частотой > 6-10 Ггц поглощаются в тропосфере, то волны от космического объекта могут приниматься на Земле при частотах от ∼ 30 Мгц до 10 Ггц. Однако и в этом диапазоне атмосфера Земли не полностью прозрачна для радиоволн. Вращение плоскости поляризации при прохождении через ионосферу при приёме на обычную антенну приводит к потерям, которые уменьшаются с ростом частоты. Только при частотах > 3 Ггц ими можно пренебречь (рис. 18). Эти условия определяют диапазон радиоволн для дальней связи на УКВ при использовании спутников.

Для связи с объектами, находящимися на др. планетах, необходимо учитывать поглощение и в атмосфере этих планет. При осуществлении связи между 2 космическими кораблями, находящимися вне атмосферы планет, особенное значение приобретают миллиметровые и световые волны, обеспечивающие наибольшую ёмкость каналов связи (см. Оптическая связь). Сведения о процессах Р. р. в космическом пространстве даёт Радиоастрономия.

Подземная и подводная радиосвязь. Земная кора, а также воды морей и океанов обладают проводимостью и сильно поглощают радиоволны. Для осадочных пород в поверхностном слое земной коры σ ≈ 10−3-10−2 ом−1м−1. В этих средах волна практически затухает на расстоянии ≤ λ. Кроме того, для сред с большой σ коэффициент поглощения увеличивается с ростом частоты. Поэтому для подземной радиосвязи используются в основном длинные и сверхдлинные волны. В подводной связи наряду со сверхдлинными волнами используют волны оптического диапазона.

В системах связи между подземными или подводными пунктами может быть использовано частичное распространение вдоль поверхности Земли или моря. Вертикально поляризованная волна, возбуждаемая подземной передающей антенной, распространяется до поверхности Земли, преломляется на границе раздела между Землёй и атмосферой, распространяется вдоль земной поверхности и затем принимается подземной приёмной антенной (рис. 19). Глубина погружения антенн достигает десятков м. Системы этого типа обеспечивают дальность до нескольких сотен км и применяются, например, для связи между подземными пунктами управления при запуске ракет. Системы др. типа используют подземные волноводы - слои земной коры, обладающие малой проводимостью и, следовательно, малыми потерями. К таким породам относятся Каменная соль, поташ и др. Эти породы залегают на глубинах до сотен м и обеспечивают дальность Р. р. до нескольких десятков км. Дальнейшим развитием этого направления является использование твёрдых горных пород (гранитов, гнейсов, базальтов и др.), расположенных на больших глубинах и имеющих малую проводимость (рис. 20). На глубине 3-7 км σ может уменьшиться до 10−11 ом−1м−1. При дальнейшем увеличении глубины благодаря возрастанию температуры создаётся ионизация (обращенная ионосфера) и проводимость увеличивается. Образуется подземный волновод толщиной в несколько км, в котором возможно Р. р. на расстоянии до нескольких тыс.км. Одна из основных проблем подземной и подводной связи - расчёт излучения и передачи энергии от антенн, расположенных в проводящей среде.

Преимущество систем подземной связи состоит в их независимости от бурь, ураганов и искусственных разрушений на поверхности Земли. Кроме того, благодаря экранирующему действию верхних проводящих осадочных пород системы подземной связи обладают высокой помехозащищенностью от промышленных и атмосферных шумов.

Лит.: Фейнберг Е. Л., Распространение радиоволн вдоль земной поверхности, М., 1961; Альперт Я. Л., Распространение электромагнитных волн и ионосфера, М., 1972; Гуревич А. В., Шварцбург А. Б., Нелинейная теория распространения радиоволн в ионосфере, М., 1973; Бреховских Л. М., Волны в слоистых средах, 2 изд., М., 1973; Татарский В. И., Распространение волн в турбулентной атмосфере, М., 1967; Чернов Л. А., Распространение волн в среде со случайными неоднородностями, М., 1958; Гинзбург В. Л., Распространение электромагнитных волн в плазме, М., 1967; Макаров Г. И., Павлов В. А., Обзор работ, связанных с подземным распространением радиоволн. Проблемы дифракции и распространения радиоволн, Сб. 5, Л., 1966; Долуханов М. П., Распространение радиоволн, 4 изд., М., 1972; Гавелей Н. П., Никитин Л. М., Системы подземной радиосвязи, «Зарубежная радиоэлектроника», 1963, № 10; Габиллард [Р.], Дегок [П.], Уэйт [Дж.], Радиосвязь между подземными и подводными пунктами, там же, 1972, № 12; Ратклифф Дж. А., Магнито-ионная теория и ее приложения к ионосфере, пер. с англ., М., 1962.

М. Б. Виноградова, Т. А. Гайлит.

Рис. 1. Область, существенная при распространении радиоволн: А - передающая антенна; В - приёмная; Z1 и Z2 - их высоты над поверхностью Земли.
Рис. 2. Лепестковая структура поля в точке приёма.
Рис. 3. к ст. Распространение радиоволн.
Рис. 4. Высота шарового сегмента h, характеризующая выпуклость Земли.
Рис. 5. График изменения напряжённости поля с расстоянием r ( в км). По вертикальной оси отложена величина множителя ослабления, который определяется отношением напряжённости поля в реальных условиях распространения к величине напряжённости поля при распространении в свободном пространстве.
Рис. 6. Изменение напряженности Е поля волны при пересечении береговой линии.
Рис. 7. к ст. Распространение радиоволн.
Рис. 8. Усиление радиоволн при дифракции на непологих неровностях.
Рис. 9. Искривление радиолучей в тропосфере в результате ее неоднородности.
Рис. 10. Схематическое изображение линии радиосвязи, использующей рассеяние радиоволн на неоднородностях тропосферы.
Рис. 11. Смещение электронов ионосферы под действием поля волны Е приводит к появлению дополнительного поля ΔE.
Рис. 12. Изменение концентрации N электронов в ионосфере с высотой; Е, F1, F2 - слои ионосферы.
Рис. 13. Рассеяние радиоволн на неоднородностях ионосферы.
Рис. 14. к ст. Распространение радиоволн.
Рис. 15. к ст. Распространение радиоволн.
Рис. 16. Зависимость напряженности Е поля волны от расстояния до передатчика r в отсутствии поглощения (пунктир) и при учете поглощения.
Рис. 17. к ст. Распространение радиоволн.
Рис. 18. Зависимость потерь энергии за счет вращения плоскости поляризации волны от частоты для трех значений угла возвышения β.
Рис. 19. Система подземной связи с частичным распространением радиоволн вдоль земной поверхности. Вторичные волны изображены условно.
Рис. 20. Изменение проводимости Земли σ с глубиной.


Распространённость изотопов относительное количество атомов разных изотопов одного химического элемента; обычно выражается в % к сумме атомов всех долгоживущих (с периодом полураспада T > 3·108 лет) изотопов данного элемента в среднем в природе (либо с отнесением к той или иной природной среде, планете, региону и т.п.). Точное измерение Р. и. имеет большое значение для определения атомных масс элементов. См. также Изотопы.


Распутин (Новых) Григорий Ефимович [1864 или 1865, с. Покровское, ныне Тюменской области, - 17(30).12.1916, Петроград], фаворит императора Николая II и его жены Александры Федоровны, авантюрист. Родился в семье крестьянина Е. Новых. В конце 19 в. примкнул к секте хлыстов. Под маской религиозного фанатика вёл разгульную жизнь; получил прозвище Р., ставшее затем его фамилией. К 1902 стал известен как сибирский «пророк» и «святой старец». В 1904-05 проник в дома высшей петербургской аристократии, в 1907 - в царский дворец. Р. сумел внушить Николаю II и Александре Федоровне, что только он своими молитвами сможет спасти больного гемофилией наследника Алексея и обеспечить «божественную» поддержку царствованию Николая II. Р. пользовался неограниченным влиянием, на Николая II. По советам Р. назначались и смещались даже самые высшие лица государственные и церковные управления; он проводил выгодные для себя финансовые «комбинации», оказывал за взятки «протекции» и т.п. Окруженный толпой почитательниц, эротоман, Р. использовал свою власть и великосветские связи для разнузданного разврата, ставшего широко известным в России. Стремясь спасти царскую власть от дискредитации, монархисты Ф. Ф. Юсупов, В. М. Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович убили Р. «Распутинщина» явилась ярким проявлением распада и вырождения царского режима, всей правящей верхушки Российской империи.

Лит.: Илиодор (Труфанов С.), Святой черт, М., 1917; Ковыль-Бобыль И., Вся правда о Распутине, П., [1917]; Белецкий С. П., Григорий Распутин. [Из записок], П., 1923; Палеолог М., Распутин. Воспоминания, М., 1923; Пуришкевич В. М., Убийство Распутина (Из дневника), М., 1923; Семенников В. П., Политика Романовых накануне революции, М. - Л., 1926; Последний временщик последнего царя, «Вопросы истории», 1964, № 10, 12, 1965, № 1, 2; Соловьев М. Е., Как и кем был убит Распутин?, «Вопросы истории», 1965, № 3.

К. Ф. Шацилло.


Рассада молодые растения, выращиваемые для посадки на постоянное место. Используется в овощеводстве, плодоводстве, цветоводстве, лесоводстве, а также при возделывании некоторых технических культур. Наиболее распространено использование Р. в овощеводстве. Посадка Р. (рассадный метод) позволяет сократить период вегетации растений в открытом грунте; вырастить ценные культуры и сорта, имеющие длинный вегетационный период, в районах с коротким летом; получить урожаи овощей в более ранние сроки; экономить посевной материал (при рассадном методе требуется семян в 3-5 раз меньше, чем при посеве в грунт). Р. для открытого грунта выращивают в парниках, плёночных обогреваемых Теплицах, рассадниках, тоннельных и разборно-переносных плёночных укрытиях. Для посадки в защищенном грунте (зимних и весенних теплицах) Р. готовят в горшках (10 ×10 или 12×12 см) в зимних стеллажных и грунтовых теплицах. Р., высаживаемую в теплицы в январе - феврале, выращивают с применением досвечивания (дополнительного электрического облучения) (см. Светокультура). Дополнительное облучение Р. ускоряет поступление продукции на 7-15 сут, повышает урожай огурцов на 15-20%, томатов на 20-30%. Для высадки в весенние остеклённые и плёночные теплицы в марте - апреле Р. выращивают в горшках (8 ×8 или 10×10 см) без дополнительного облучения. Семена огурцов, ранней белокочанной и цветной капусты, кабачков, баклажанов, перца и бахчевых культур высевают сразу в горшки, томатов и салата - сначала в посевные ящики, а растения в фазе первого настоящего листа пересаживают (пикируют) в горшки. Р. капусты средних и поздних сортов, сельдерея, лука выращивают без горшков непосредственно в грунте парников, теплиц и т.д. Для получения высококачественной Р. необходимо растения обеспечить питательной средой (почвосмесь, раствор при гидропонике), протравливать семена, проводить защиту от вредителей и болезней и т.д. Перед высадкой Р. в открытый грунт её закаливают, т. е. выдерживают при пониженной температуре (ночью в пасмурную погоду около -14°C), умеренно поливают, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, а в парниках, кроме того, улучшают световой режим, снимая парниковые рамы за 5-7 сут до высадки растений.

Лит.: Марков В. М., Овощеводство, М., 1966; Рубцов М. И., Матвеев В. П., Овощеводство, М., 1970.

З. С. Чекунова.


Рассадники в растениеводстве, простейшее сооружение защищенного грунта, в котором выращивают рассаду холодостойких овощных и др. культур, высаживаемых в открытый грунт в центральном районе Европейской части СССР в период с 10/V по 10/VI. После высадки рассады Р. используют для выращивания овощных и цветочных культур. Р. устраивают шириной 150 см с дощатыми бортами без котлованов (холодный Р.) или с котлованом глубиной 30-40 см (тёплый Р.). К Р. относятся также холодные и утеплённые (паровые) гряды. В холодные ночи Р. всех типов укрывают Матами, рогожами, щитами и т.п., а растения на грядах постоянно укрыты атмосферостойкими светопрозрачными полимерными плёнками.


Рассадопосадочная машина предназначена для высадки рассады овощных культур, табака, махорки и др. Различают навесные и прицепные Р. м., двух-, четырёх- и шестирядные. В СССР применяют только навесные Р. м., агрегатируемые с тракторами, оборудованными ходоуменьшителем. Основные рабочие органы Р. м. (рис.) - посадочные секции, имеющие сошники для нарезки посадочных борозд, высаживающие аппараты (цепные или дисковые) для высадки рассады, прикатывающие катки для засыпания корневой системы растений почвой и уплотнения её с обеих сторон растения. Машина снабжена баками и водораспределительным устройством для полива высаженных растений водой или раствором минеральных удобрений. В случае использования Р. м. в поливной зоне на посадочных секциях закрепляют бороздорезы, нарезающие поливные борозды. Р. м. может высаживать рассаду рядовым или квадратным способом. Для посадки квадратным способом на машине монтируют катушку с мерной проволокой и механизм привода в действие высаживающих аппаратов от мерной проволоки. При рядовой посадке высаживающие аппараты приводятся в действие от приводного колеса. Аналогичные по технологической схеме Р. м. применяют за рубежом.

Технологическая схема рассадопосадочной машины: 1 - бак для воды; 2 - трубопровод; 3 - основной брус; 4 - сиденье для сажальщика; 5 - рассадодержатель; 6 - тент; 7 - диск высаживающего аппарата; 8 - каток; 9 - бороздорез; 10 - сошник; 11 - рыхлитель; 12 - приводное колесо; 13 - платформы для корзин с рассадой.


Рассверливание процесс механической обработки Сверлом имеющегося отверстия с целью увеличения его диаметра. Р. осуществляется на сверлильных, расточных, токарных и др. металлорежущих станках, а также вручную - сверлильными электрических или пневматических машинками, Дрелью и др. Точность обработки при Р. - 4-5-го классов, шероховатость поверхности - 2-3-го классов.


Рассвет посёлок городского типа в Бирилюсском районе Красноярского края РСФСР. Расположен на р. Кемчуг (бассейн Оби), в 6 км от ж.-д. станции Суриково (на линии Ачинск - Маклаково). Леспромхоз.


Рассев машина для разделения продуктов измельчения зерна с помощью плоских сит, совершающих круговое поступательное движение в горизонтальной плоскости. Р. получили распространение в конце 19 в.; в России их производство было начато в 1888. Основными частями являются механизм привода и набор сит, установленных в корпусе. Р. различаются по числу корпусов (одно- и двухкорпусные), по роду привода (кривошипные и самобалансирующиеся), по числу «приёмов» - секций, в которых можно одновременно сепарировать различные смеси. Сепарируемая смесь перемещается по расположенным одно под другим горизонтальным (иногда слегка наклонным) ситам, просеивается и образует несколько (обычно 3-6) фракций, отличающихся крупностью частиц. Р. применяются в основном при производстве муки и крупы.

Лит.: Соколова А. Я., Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработке зерна, 3 изд., М., 1967; Гортинский В. В., Домский А. Б., Борискин М. А., Процессы сепарирования на зерноперерабатывающих предприятиях, М., 1973.


Рассеивание естественное, разбрасывание (отклонения от цели) артиллерийских снарядов, мин, гранат, пуль, ракет и бомб относительно цели при выстрелах (пуске ракет, бомбометании) из одного и того же оружия в практически одинаковых условиях. Естественное Р. происходит под влиянием случайных причин: различий в массе боевых зарядов и качестве пороха, в массе, форме и размерах снарядов (ракет), в степени нагрева и качественном состоянии ствола (направляющей); неоднообразия вертикальной и горизонтальной наводки при повторных выстрелах (пусках ракет, бомбометании), разнообразия углов вылетов; изменения скорости и направления ветра, плотности и температуры воздуха и др. Р. подчиняется нормальному закону случайных ошибок (см. Нормальное распределение), который в отношении Р. снарядов (ракет, бомб) называется законом Р. При дистанционной (неконтактной) стрельбе по воздушным или подводным целям Р. снарядов (ракет и др.) в пространстве ограничивается объёмом, называемым эллипсоидом Р. При стрельбе по плоским целям соответствующая область называется эллипсом Р. В отличие от естественного Р., имеется искусственное Р., которое применяется при стрельбе из пулемётов по широким и глубоким целям. См. также Стрельба.

Г. М. Шинкарев.


Рассел Рассел (Russell) Бертран (18.5.1872, Треллек, Уэльс, - 2.2.1970, Пенриндайдрайт, Уэльс), английский философ, логик, математик, социолог, общественный деятель. В 1910-16 профессор Кембриджского университета, который Р. окончил в 1894; был профессором различных университетов Великобритании и США. С 1908 член Лондонского королевского общества. В 1919 посетил Советскую Россию. В области философии проделал сложную эволюцию, которую сам он определил как переход от платоновской интерпретации пифагореизма к юмизму. После кратковременного увлечения Неогегельянством в его английской версии Р. перешёл к платоновскому варианту идеализма, а затем под влиянием Дж. Мура и А. Уайтхеда - к Неореализму. В 20-30-х гг., сблизившись с Неопозитивизмом, Р. признавал реальность лишь чувственных данных, трактуемых в духе концепции «нейтрального монизма», которая усматривала в понятиях «дух» и «материя» логические конструкции из чувственных данных. В 40-50-х гг. Р. обращается к идеям Д. Юма; он допускает существование «фактов», которые, в отличие от «опыта», объективны, но объективность их основана лишь на вере в бытие внешнего мира.

Философская эволюция Р. соответствовала изменениям в содержании проводившейся им широкой программы приложения средств математической логики к теоретико-познавательным исследованиям. На неореалистском и неопозитивистском этапах эволюции Р. эта программа вела к растворению теории познания в логическом анализе, а в дальнейшем он вновь признал самостоятельное значение философских проблем.

Р. был создателем концепции логического атомизма, основоположником логического анализа философии.

Разработка философских вопросов математики занимает большое место в его работах. Открытый Р. один из Парадоксов теории множеств (т. н. парадокс Р.) привёл его к построению оригинального варианта аксиоматической теории множеств (см. также Типов теория) и к последующей попытке сведения математики к логике. В написанном в соавторстве с А. Уайтхедом трёхтомном труде «Principia Mathematica» (1910-13) Р. систематизировал и развил дедуктивно-аксиоматическое построение логики в целях логического обоснования математики (см. Логицизм). Р. принадлежит также оригинальная теория дескрипций.

По социологическим взглядам был близок к психологизму: в основе исторического процесса и поведения людей, по Р., лежат инстинкты, страсти. Р. утверждал, что из совокупности факторов, определяющих историческое изменения, невозможно выделить главный и установить объективные исторические законы. В этике и политике Р. придерживался позиции буржуазного либерализма, выступая против теории, проповедующих поглощение личности обществом и государством. Он отрицательно относился к христианству и в особенности к ханжеству религиозной морали, противопоставляя ей мораль «науки свободного разума». Особенностью этической и общественно-политической позиции Р. являлась активная борьба против фашизма, антиимпериалистическая направленность, непримиримость к войне, насильственным, агрессивным методам в международной политике. Р. - один из инициаторов Пагуошского движения; он выступал на стороне прогрессивных общественных сил за запрещение ядерного оружия, за мирное сосуществование. Нобелевская премия по литературе (1950).

Соч.: Scientific method in philosophy, Oxf., 1914; Our knowledge of the external world..., Chi. - L., 1915; Principles of social reconstruction, L., 1916; The problems of philosophy, L., [1920]; The analysis of mind, N. Y. - L., 1924; Religion and science, N. Y., 1935; Power: a new social analysis, N. Y., [1938]; Philosophy and politics, L., 1947; Introduction to mathematical philosophy, L., 1953; The analysis of matter, N. Y. - L., [1954]: Logic and knowledge, L., 1956; Mysticism and logic, N. Y., 1957; My philosophical development, N. Y., 1959; Fact and fiction, L., 1961; An inquiry into meaning and truth, L., [1967]; The autobiography of Bertrand Russell, v. 1-3, L., 1967-69; в рус. пер. - Германская социал-демократия, СПБ, 1906; Проблемы философии, СПБ, 1914; Воздействие науки на общество, М., 1952; Человеческое познание. Его сфера и границы, М., 1957; Почему я не христианин, М., 1958; История западной философии, М., 1959.

Лит.: История философии, т. 5, М., 1961, гл. 13; Нарский И. С., Философия Б. Рассела, М., 1962; Быховский Б, Э., Мееровский Б. В., Атеизм Бертрана Рассела, в книге: От Эразма Роттердамского до Бертрана Рассела, М., 1969; Нарский И. С., Помогаев а Е. Ф., Бертран Рассел - философ и гуманист, «Вопросы философии», 1972, № 6; Богомолов А. С., Английская буржуазная философия XX века, М., 1973, гл. 5; The philosophy of Bertrand Russell, ed. by P. A. Schilpp, L., 1952; Bertrand Russell, philosopher of the century. Essays in his honour, ed. by R. Schoenman, L., 1967.

И. С. Нарский.

Б. Рассел.


Рассел Рассел (Russel) Джон (18.8.1792, Лондон, - 28.5.1878, Пемброк-Лодж, Суррей), английский государственный деятель, лидер вигов. С 1813 член парламента. Занимал важные государственные посты: министра внутренних дел (1835-39), министра по делам колоний (1839-41), премьер-министра (1846-52 и 1865-66), министра иностранных дел (1852-53 и 1859-65). В 1861 получил титул графа. Выразитель интересов аристократической олигархии, Р. в своей практической деятельности придерживался гибкой политической линии, предусматривавшей определённые уступки промышленной буржуазии и проведение умеренных реформ. Способствовал сговору английского правительства с буржуазной верхушкой ирландского национального движения (Личфилдхаусское соглашение 1835), применяя в то же время репрессии по отношению к его революционному крылу (Исключительный закон для Ирландии 1847, подавление ирландского восстания 1848); был вдохновителем полицейских мер против чартистов в 1848. Р. стремился к усилению колониальной экспансии. Отстаивал агрессивные цели в восточном конфликте, приведшем к Крымской войне 1853-56. Во время Гражданской войны в США 1861-65 оказывал под флагом нейтралитета всемерную поддержку рабовладельцам Юга. Р. - автор нескольких исторических и биографических работ.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 8-15, 21 (см. Указат. имен); Tilby A. W., Lord J. Russel, L., 1930.

Л. И. Гольман.


Расселение животных постепенное увеличение области обитания - Ареала тех или иных видов. Обычно связано с изменением абиотических и биотических условий окружающей среды и численности животных. Состояние популяции данного вида, увеличение её численности, обусловливающее возрастание плотности популяции, стимулирует Р. ж. (например, в 20 в. в Евразии в связи с общим потеплением климата сев. граница распространения ряда видов животных продвинулась на С.). Различают Р. ж. активное (бег, плавание, полёт) и пассивное (перенос реками, морскими течениями, на плавающих в море предметах, ветром); последнее имеет значение главным образом для мелких (морские планктонные организмы, насекомые и т.п.), а иногда и более крупных животных (например, стая белых цапель была перенесена бурей из Африки в Америку и заселила её; с плавающими стволами деревьев расселяются мелкие пресмыкающиеся - змеи, гекконы). Некоторых мелких животных расселяют более крупные (так, птицы, кроме паразитов, переносят иногда моллюсков, яйца пресноводных животных и т.п.).

Лит.: Гептнер В. Г., Общая зоогеография, М. -Л., 1936.

В. Г. Гептнер.


Расселение растений расширение области распространения - Ареала тех или иных видов посредством рассеивания их зачатков (семян, спор) и натурализации на новых местах. Р. р. зависит от количества производимых растением жизнеспособных зачатков, средств расселения, возможностей закрепления в местах, куда они переносятся. Р. р. бывает постепенным и скачкообразным (сразу на большое расстояние); в естественных условиях преобладает первый тип. Основные факторы расселения: воздушные течения - ветры, восходящие токи воздуха (Анемохория), воды суши (Гидрохория), морские течения, животные (Зоохория), различные формы деятельности человека (Антропохория). Р. р. ограничивается следующими факторами: географическими (моря и проливы, горы, «непроходимые» для растений данного вида), экологическими (несоответствие климатических и др. абиотических и биотических условий природе вида) и биологическими (конкуренция др. видов). Сочетание действия средств расселения и преград определяет возможный темп Р. р.

Лит.: Толмачев А, И., Введение в географию растений, Л., 1974.

А. И. Толмачев.


«Рассерженные молодые люди», или «Сердитые молодые люди» («Angry young men»), принятое в критике название группы английских писателей, выступивших в 50-е гг. 20 в. Термин восходит к автобиографической книге Л. А. Пола «Рассерженный молодой человек» (1951); широко распространился после постановки в Лондоне в 1956 пьесы Дж. Осборна «Оглянись во гневе» - в страстных мизантропических монологах её героя дана концентрация настроений «Р. м. л.». Наиболее типичные «Р. м. л.» - романисты Дж. Уэйн, К. Эмис, Дж. Брейн и драматург Осборн, которые, однако, не образовали литературной школы. «Р. м. л.» объединяет недовольство английской буржуазной действительностью и, в частности, положением молодёжи в обществе, протест против социального неравенства, сословного чванства, лжи и лицемерия. Их герой - обычно молодой человек, получивший университетское образование; он разочарован в жизни, недоволен своей работой, обществом, в котором ему нет места. Бунт против принятых норм поведения и морали он проявляет в экстравагантных и шутовских выходках, в скандальном адюльтере, в демонстративном уходе в ряды рабочего класса. «Р. м. л.» не выдвинули положительной программы, их критика носила индивидуалистический характер. К концу 50-х гг. они отошли от прежних тем и героев.

Лит.: Ивашева В. В., Английская литература XX века, М., 1967; Гозенпуд А. А., Пути и перепутья, Л., 1967; Шестаков Д., Современная английская драма (Осборновцы), М., 1968; Maschler Т. (ed.), Declaration, by С. Wilson [and others], L., 1957; Allsop K., The angry decade, L., 1958; Gindin J., Postwar British fiction, Berk., 1962.


Рассеяние микрочастиц теория рассеяния, процесс столкновения частиц, в результате которого меняются импульсы частиц (упругое рассеяние) или наряду с изменением импульсов меняются также их внутреннего состояния либо образуются др. частицы (неупругое рассеяние).

Одна из основных количественных характеристик как упругого рассеяния, так и неупругих процессов, - Эффективное поперечное сечение процесса (называемое обычно просто сечением) - величина, пропорциональная вероятности процесса и имеющая размерность площади (см ²). Измерение сечений процессов позволяет изучать законы взаимодействия частиц, исследовать структуру частиц. Например, классическими опытами Э. Резерфорда по рассеянию α-частиц атомами было установлено существование атомных ядер (см. Резерфорда формула); из опытов по рассеянию электронов большой энергии на протонах и нейтронах (нуклонах) получают информацию о структуре нуклонов; эксперименты по упругому рассеянию нейтронов и протонов протонами позволяют детально исследовать ядерные силы и т.д. (О столкновениях атомов и ядер см. Столкновения атомные, Ядерные реакции.)

Классическая теория рассеяния. Согласно законам классической (нерелятивистской) механики, задачу рассеяния двух частиц с массами m1 и m2 можно свести переходом к системе центра инерции сталкивающихся частиц (системе, в которой покоится центр инерции частиц, т. е. суммарный импульс частиц равен нулю) к задаче рассеяния одной частицы с приведённой массой μ = m1m2/(m1 + m2) на неподвижном силовом центре. В силовом поле (с центром O) траектория частицы искривляется - происходит рассеяние. Угол между начальным (pнач) и конечным (pкон) импульсами рассеиваемой частицы называется углом рассеяния. Угол рассеяния ϑ зависит от взаимодействия между частицами и от т. н. прицельного параметра ρ - расстояния, на котором частица пролетела бы от силового центра, если бы взаимодействие отсутствовало (рис. 1). Классическая механика устанавливает следующую связь между прицельным параметром и углом рассеяния:

21/2103825.tif,

где U (r) - потенциальная энергия взаимодействия, r - расстояние до силового центра (rмин - минимальное расстояние), Е = р²нач/2μ - энергия частицы.

На опыте обычно не измеряют рассеяние индивидуальной частицы, а направляют на мишень из исследуемого вещества пучок одинаковых частиц, имеющих одинаковую энергию, и измеряют количество частиц, рассеянных под данным углом. Число частиц dN, рассеянных в единицу времени на углы, лежащие в интервале ϑ, ϑ + dϑ, равно числу частиц, проходящих в единицу времени через кольцо 2πρdρ·n. Если n - плотность потока падающих частиц (число частиц, проходящих в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению движения частиц в пучке), то dN = 2 πρdρ·n, а сечение упругого рассеяния dσ определяется как отношение dN /n и равно

21/2103826.tif (2)

(т. е., как уже отмечалось, сечение имеет размерность площади). Сечение рассеяния на все углы - полное сечение рассеяния - получается интегрированием (2) по всем прицельным параметрам. Если а - минимальный прицельный параметр, при котором ϑ = 0 (т. е. частица проходит без отклонения), то полное сечение рассеяния σ = πa².

Квантовая теория рассеяния. В квантовой теории процессы упругого рассеяния и неупругие процессы описываются амплитудами рассеяния - комплексными величинами, квадрат модуля которых пропорционален сечениям соответствующих процессов. В 1943 В. Гейзенберг для описания процессов рассеяния ввёл т. н. S-матрицу, или матрицу рассеяния. Её матричные элементы определяют амплитуды различных процессов. Через матричные элементы S-матрицы выражаются физические величины, непосредственно измеряемые на опыте: сечение, поляризация частиц (среднее значение оператора спина), асимметрия, возникающая при рассеянии на поляризованной мишени и др. С др. стороны, матричные элементы S-матрицы могут быть вычислены при определённых предположениях о виде взаимодействия. Сравнение результатов опыта с предсказаниями теории позволяет проверить теорию.

Общие принципы инвариантности (инвариантность относительно вращений, из которой вытекает сохранение момента количества движения, отражений - сохранение чёткости, обращения времени и др.) существенно ограничивают возможный вид матричных элементов S-матрицы и позволяют получить проверяемые на опыте соотношения. Например, из закона сохранения чётности следует, что поляризация конечной частицы при столкновении неполяризованных частиц направлена по нормали к плоскости рассеяния (плоскости, проходящей через начальный и конечный импульсы частицы). Измеряя направление вектора поляризации, можно выяснить, сохраняется ли чётность во взаимодействии, обусловливающем процесс. Изотопическая инвариантность сильных взаимодействий приводит к соотношениям между сечениями различных процессов, а также к запрету некоторых процессов. В частности, из изотопической инвариантности следует, что при столкновении двух дейтронов не могут образоваться α-частица и π°-мезон. Исследование этого процесса на опыте подтвердило справедливость изотопической инвариантности.

Условие унитарности S-матрицы, являющееся следствием сохранения полной вероятности (суммарная вероятность рассеяния по всем возможным каналам реакции должна равняться 1), также накладывает ограничения на матричные элементы процессов. Одно из важных соотношений, вытекающих из этого условия, - Оптическая теорема, связывающая амплитуду упругого рассеяния на угол 0° с полным сечением (суммой сечений упругого рассеяния и сечений всех возможных неупругих процессов).

Из общих принципов квантовой теории (микропричинности условия (См. Микропричинности условие), релятивистской инвариантности и др.) следует, что матричные элементы S-матрицы являются аналитическими функциями в некоторых областях комплексных переменных. Аналитические свойства матричных элементов S-матрицы позволяют получить ряд соотношений между определяемыми из опыта величинами - т. н. дисперсионные соотношения (см. Сильные взаимодействия), Померанчука теорему и др.

В случае упругого рассеяния бесспиновых частиц асимптотика волновой функции Ψ(r), являющейся решением Шрёдингера уравнения, имеет вид:

21/2103827.tif (3)

Здесь r - расстояние между частицами, k = p/ħ - волновой вектор, p - импульс в системе центра инерции (с. ц. и.) сталкивающихся частиц, ħ - постоянная Планка, ϑ - угол рассеяния, ƒ (ϑ) - амплитуда рассеяния, зависящая от угла рассеяния и энергии сталкивающихся частиц. Первый член в этом выражении описывает свободные частицы с импульсом p = ħ k (падающая волна), второй - частицы, идущие от центра (рассеянная волна). Дифференциальное сечение рассеяния определяется как отношение числа частиц, рассеянных за единицу времени в элемент телесного угла d Ω, к плотности потока падающих частиц. Сечение рассеяния на угол ϑ (в с. ц. и.) в единичный телесный угол равно:

21/2103828.tif (4)

Для амплитуды рассеяния имеет место следующее разложение по парциальным волнам (волнам с определённым орбитальным моментом l):

21/2103829.tif (5)

Здесь Pl (cosϑ) - Лежандра многочлен, Sl - коэффициенты разложения, которые зависят от характера взаимодействия и являются матричными элементами S-матрицы (в представлении, в котором она диагональна по энергии, моменту количества движения и проекции момента). Если число падающих на центр частиц с моментом l равно числу идущих от центра частиц с тем же моментом (случай упругого рассеяния), то ISll = 1. В общем случае lSll ≤ 1. Эти условия являются следствием условия унитарности S-матрицы. Если возможно только упругое рассеяние, то Sl может быть представлено в виде: Sl = e2iδl , где δl - вещественные величины, называемые фазами рассеяния. Если δl = 0 при некотором l, то рассеяние в состояние с орбитальным моментом l отсутствует.

Полное сечение упругого рассеяния равно:

21/2103830.tif (6)

21/2103831.tif

где 21/2103832.tif; - парциальное сечение упругого рассеяния частиц с орбитальным моментом l, ƛ= 1/k - длина Волны де Бройля частицы. При Sl = −1 σlупр достигает максимума и равно:

lупр)макс = 4πλ̄²(2l + 1); (7)

при этом δl = π/2 (резонанс в рассеянии). Т. о., при резонансе сечение процесса определяется де-бройлевской длиной волны ƛ и для медленных частиц, для которых ƛ >> R0, где R0 - радиус действия сил, намного превосходит величину πR0² (классическое сечение рассеяния). Этот факт (непонятный с точки зрения классической теории рассеяния) является следствием волновой природы микрочастиц.

Поведение сечения рассеяния вблизи резонанса определяется формулой Брейта - Вигнера:

21/2103834.tif, (8)

где E0 - энергия, при которой сечение достигает максимума (положение резонанса), а Г- ширина резонанса. При Е = E0 ± 1/2Γ сечение σl равно 1/2 σlмакс. Полное сечение всех неупругих процессов равно:

21/2103836.tif (9)

21/2103837.tif

Условие унитарности ограничивает величину парциального сечения для неупругих процессов:

21/2103838.tif. (10)

Для короткодействующих потенциалов взаимодействия основную роль играют фазы рассеяния с l ≤ b/k, где b - радиус действия сил. Это условие можно переписать следующим образом: l/k ≤ b; величина l/k определяет минимальное расстояние, на которое может приблизиться к центру сил свободная частица с моментом l (прицельный параметр в квантовой теории). При bk << 1 (малые энергии) следует учитывать только S-волну (парциальную волну с l = 0). Амплитуда рассеяния в этом случае равна:

21/2103839.tif (11)

и сечение рассеяния не зависит от угла (рассеяние сферически симметрично). При малых энергиях имеет место разложение:

21/2103840.tif (12)

Параметры а и r0 называются соответственно длиной рассеяния и эффективным радиусом рассеяния. Эти величины определяются из опыта и являются важными характеристиками сил, действующих между частицами. Длина рассеяния равна по величине и противоположна по знаку амплитуде рассеяния при k = 0. Полное сечение рассеяния в точке k = 0 равно σ0 = 4π.

Если у частиц имеется Связанное состояние с малой энергией связи, то рассеяние таких частиц при kb << 1 носит резонансный характер (типичный пример - рассеяние нейтронов протонами в состоянии с полным спином J = 1; в этом состоянии у системы нейтрон - протон имеется уровень, соответствующий связанному состоянию - дейтрону). Сечение рассеяния в этом случае зависит только от энергии связи.

Если параметр kb невелик, фазы рассеяния могут быть найдены из измеренных на опыте значений сечения и др. величин. Эта процедура называется фазовым анализом. Найденные путём фазового анализа фазы рассеяния сравниваются с предсказаниями теории и позволяют, т. о., получить важную информацию о характере взаимодействия.

Один из основных приближённых методов теории рассеяния - теория возмущений (метод решения, основанный на разложении в ряд по малому параметру). Если падающая плоская волна, описывающая начальные частицы, слабо возмущается потенциалом взаимодействия, то применимо т. н. борновское приближение (первый член ряда теории возмущений). Амплитуда упругого рассеяния в борновском приближении равна:

21/2103841.tif (13)

где q = 2ksin (ϑ/2), V (r) - потенциал взаимодействия, μ = m1m2/(m1 + m2) - приведённая масса (m1 и m2 - массы частиц).

Для описания процессов рассеяния при высоких энергиях используются методы квантовой теории поля. Например, упругое рассеяние электронов (е) протонами (р) в низшем порядке теории возмущений (применимость теории возмущений в данном случае основывается на малости постоянной тонкой структуры α ≈ 1/137, характеризующей «силу» электромагнитного взаимодействия) обусловлено обменом фотоном между электроном и протоном (Фейнмана диаграмма (См. Фейнмана диаграммы), рис. 2). В выражение для сечения этого процесса входят зарядовый (электрический) и магнитный Формфакторы протона - величины, характеризующие распределение электрического заряда и магнитного момента протона (электромагнитную структуру протона). Информация об этих важнейших характеристиках протона может быть получена, следовательно, непосредственно из измеренных на опыте значений сечения упругого рассеяния электронов протонами. При достаточно высоких энергиях наряду с упругим ер-рассеянием становятся возможными неупругие процессы образования частиц. Если на опыте регистрируются только электроны, то тем самым измеряется сумма сечений всех возможных процессов.

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Квантовая механика, 3 изд., М., 1974 (Теоретическая физика, т. 3); Давыдов А. С., Квантовая механика, 2 изд., М., 1973; Гольдбергер М., Ватсон К., Теория столкновений, пер. с англ., М., 1967; Мотт Н., Месс и Г., Теория атомных столкновений, пер. с англ., М., 1951; Ситенко А. Г., Лекции по теории рассеяния, К., 1971.

С. М. Биленький.

Рис. 1. к ст. Рассеяние микрочастиц.
Рис. 2. к ст. Рассеяние микрочастиц.


Рассеяние света изменение характеристик потока оптического излучения (света) при его взаимодействии с веществом. Этими характеристиками могут быть пространственное распределение интенсивности, частотный спектр, Поляризация света. Часто Р. с. называется только обусловленное пространственной неоднородностью среды изменение направления распространения света, воспринимаемое как несобственное свечение среды.

Последовательное описание Р. с. возможно в рамках квантовой теории взаимодействия излучения с веществом, основанной на квантовой электродинамике и квантовых представлениях о строении вещества. В этой теории единичный акт Р. с. рассматривается как поглощение частицей вещества падающего Фотона с энергией ħω, импульсом (количеством движения (См. Количество движения)) ħk и поляризацией μ, а затем испускание фотона с энергией ħω, импульсом ħk' и поляризацией μ'. Здесь ħ - Планка постоянная, ω и ω' - частоты фотонов, каждая из величин k и k' - Волновой вектор. Если энергия испущенного фотона равна энергии поглощённого (ω = ω'), Р. с. называется рэлеевским, или упругим. При ω ≠ ω' Р. с. сопровождается перераспределением энергии между излучением и веществом и его называют неупругим.

Во многих случаях оказывается достаточным описание Р. с. в рамках волновой теории излучения (см. Излучение, Оптика). С точки зрения этой теории (называемой классической), падающая световая волна возбуждает в частицах среды Вынужденные колебания электрических зарядов («токи»), которые становятся источниками вторичных световых волн. При этом определяющую роль играет Интерференция света между падающей и вторичными волнами (см. ниже).

Количественной характеристикой Р. с. и при классическом, и при квантовом описании является дифференциальное сечение рассеяния dσ, определяемое как отношение потока излучения dl, рассеянного в малый элемент телесного угла d Ω, к величине падающего потока l0: dσ = dl / l0. Полное сечение рассеяния σ есть сумма dσ по всем dΩ (сечение измеряют обычно в см²). При упругом рассеянии можно считать, что σ - размер площадки, «не пропускающей свет» в направлении его первоначального распространения (см. Эффективное поперечное сечение). При классическом описании Р. с. часто пользуются матрицей рассеяния, связывающей амплитуды падающей и рассеянных по всевозможным направлениям световых волн и позволяющей учесть изменение состояния поляризации рассеянного света. Неполной, но наглядной характеристикой Р. с. служит Индикатриса рассеяния - кривая, графически отображающая различие в интенсивностях света, рассеянного в разных направлениях.

Вследствие обилия и разнообразия факторов, определяющих Р. с., весьма трудно развить одновременно единый и детальный способ его описания для различных случаев. Поэтому рассматривают Идеализированные ситуации с разной степенью адекватности самому явлению.

Р. с. отдельным электроном с большой точностью является упругим процессом. Его сечение не зависит от частоты (т. н. томсоновское Р. с.) и равно σ = (8π/3) r²0 = 6,65·10−25 см²(r0 = e²/mc² - т. н. классический радиус электрона, много меньший длины волны света; e и m - заряд и масса электрона; c - Скорость света в вакууме). Индикатриса рассеяния неполяризованного света в этом случае такова, что вперёд или назад (под углами 0° и 180°) рассеивается вдвое больше света, чем под углом 90°. Р. с. отдельными электронами - процесс, обычный в астрофизической плазме; в частности, оно ответственно за многие явления в солнечной короне и коронах др. звёзд.

Основная особенность Р. с. отдельным атомом - сильная зависимость сечения рассеяния от частоты. Если частота ω падающего света мала по сравнению с частотой ω0 собственных колебаний атомных электронов (атомной линии поглощения), то σ ∼ ω4, или λ−4 (λ - длина волны света). Эта зависимость, найденная на основе представления об атоме как об электрическом диполе, колеблющемся в поле световой волны, называется Рэлея законом. Вблизи атомных линий (ω ≈ ω0) сечения резко возрастают, достигая в резонансе (ω = ω0) очень больших значений σ ≈ λ2 ∼ 10−10см². Вследствие ряда особенностей резонансного Р. с. оно носит специальное название резонансной флуоресценции. Индикатриса рассеяния неполяризованного света атомами аналогична описанной для свободных электронов. Р. с. отдельными атомами наблюдается в разреженных газах.

При Р. с. молекулами наряду с рэлеевскими (несмещенными) линиями в спектре рассеяния появляются, в отличие от случая атомарного Р. с., линии неупругого Р. с. (смещенные по частоте). Относит. смещения)ω - ω'|/ω ∼ 10−3-10−5, а интенсивность смещенных линий составляет лишь 10−3-10−6 интенсивности рэлеевской. О неупругом Р. с. молекулами см. Комбинационное рассеяние света.

Р. с. мелкими частицами обусловливает широкий класс явлений, которые можно описать на основе теории дифракции света на диэлектрических частицах. Многие характерные особенности Р. с. частицами удаётся проследить в рамках строгой теории, разработанной для сферических частиц английским учёным А. Лявом (1889) и немецким учёным Г. Ми (1908, теория Ми). Когда радиус шара r много меньше длины волны света λn в его веществе, Р. с. на нём аналогично нерезонансному Р. с. атомом. Сечение (и интенсивность) Р. с. в этом случае сильно зависит от r и от разности диэлектрических проницаемостей ε и ε0 вещества шара и окружающей среды: σ ∼ λn−4r6(ε - ε0)(Рэлей, 1871). С увеличением r до r ∼ λn и более (при условии ε > 1) в индикатрисе рассеяния появляются резкие максимумы и минимумы - вблизи т. н. резонансов Ми (2r = mλn, m = 1, 2, 3,...) сечения сильно возрастают и становятся равными 6πr ², рассеяние вперёд усиливается, назад - ослабевает; зависимость поляризации света от угла рассеяния значительно усложняется.

Р. с. большими частицами (r >> λn) рассматривают на основе законов геометрической оптики с учётом интерференции лучей, отражённых и преломленных на поверхностях частиц. Важная особенность этого случая - периодический (по углу) характер индикатрисы рассеяния и периодическая зависимость сечения от параметра r/ λn. Р. с. на крупных частицах обусловливает Ореолы, радуги, Гало и др. явления, происходящие в аэрозолях, туманах и пр.

Р. с. средами, состоящими из большого числа частиц, существенно отличается от Р. с. отдельными частицами. Это связано, во-первых, с интерференцией волн, рассеянных отдельными частицами, между собой и с падающей волной. Во-вторых, во многих случаях важны эффекты многократного рассеяния (переизлучения), когда свет, рассеянный одной частицей, вновь рассеивается другими. В-третьих, взаимодействие частиц друг с другом не позволяет считать их движения независимыми.

Л. И. Мандельштам показал (1907), что принципиально необходимым для Р. с. в сплошной среде является нарушение её оптической однородности, при котором Преломления показатель среды не постоянен, а меняется от точки к точке. В безграничной и полностью однородной среде волны, упруго рассеянные отдельными частицами по всем направлениям, не совпадающим с направлением первичной волны, взаимно «гасятся» в результате интерференции. Оптическими неоднородностями (кроме границ среды) являются включения инородных частиц, а при их отсутствии - Флуктуации плотности, анизотропии и концентрации, которые возникают в силу статистической природы теплового движения частиц.

Если Фаза рассеянной волны однозначно определяется фазой падающей волны, Р. с. называется когерентным, в противном случае - некогерентным. По исторической традиции Р. с. отдельной молекулой (атомом) часто называется когерентным, если оно рэлеевское, и некогерентным, если оно неупруго. Такое деление условно: рэлеевское Р. с. может являться некогерентным процессом так же, как и комбинационное. Строгое решение вопроса о когерентности при Р. с. тесно связано с понятием квантовой когерентности и статистикой излучения. Резкое различие в пространственном распределении когерентно и некогерентно рассеянного света обусловлено тем, что при некогерентном Р. с. вследствие нерегулярного, случайного распределения неоднородностей в среде фазы вторичных волн случайны по отношению друг к другу; поэтому при интерференции не происходит полного взаимного гашения волн, распространяющихся в произвольном направлении.

Впервые на Р. с. тепловыми флуктуациями (его называют молекулярным Р. с.) указал М. Смолуховский в 1908. Он развил теорию молекулярного Р. с. разреженными газами, в которых положение каждой отдельной частицы можно с хорошей степенью точности считать не зависящим от положений др. частиц, что и является причиной случайности фаз волн, рассеянных каждой частицей. Взаимодействием частиц между собой в ряде случаев можно пренебречь. Это позволяет считать, что интенсивность света, некогерентно рассеянного коллективом частиц, есть простая сумма интенсивностей света, рассеянного отдельными частицами. Суммарная интенсивность пропорциональна плотности газа. В оптических тонких средах (см. Оптическая толщина) Р. с. сохраняет многие черты, свойственные Р. с. отдельными молекулами (атомами). [В оптически плотных средах чрезвычайно существенным становится многократное рассеяние (переизлучение)]. Так, в атмосфере Земли сечение рассеяния солнечного света на флуктуациях плотности характеризуется той же зависимостью σ ∼ λ−4, что и нерезонансное Р. с. отдельными частицами. Этим объясняется голубой цвет неба: высокочастотную (голубую) составляющую спектра лучей Солнца атмосфера рассеивает гораздо сильнее, чем низкочастотную (красную). Весьма сложна картина Р. с. при резонансной флуоресценции, когда в объёме λ³ находится большое число частиц. В этих условиях коллективные эффекты становятся определяющими; Р. с. может происходить по необычному для газа типу, например приобретая характер металлического отражения от поверхности газа. Полная теория резонансной флуоресценции не разработана.

Молекулярное Р. с. чистыми, без примесей, твёрдыми и жидкими средами отличается от нерезонансного Р. с. газами вследствие коллективного характера флуктуаций показателя преломления (обусловленных флуктуациями плотности и температуры среды при наличии достаточно сильного взаимодействия частиц друг с другом). Теорию упругого Р. с. жидкостями развил в 1910, исходя из идей Смолуховского, А. Эйнштейн. Эта теория основывалась на предположении, что размеры оптических неоднородностей в среде малы по сравнению с длиной волны света. Вблизи критических точек (см. Критическое состояние) фазовых переходов интенсивность флуктуаций значительно возрастает и размеры областей неоднородностей становятся сравнимы с длиной волны света, что приводит к резкому усилению Р. с. средой - опалесценции критической, осложнённой явлением переизлучения.

В растворах дополнительной причиной Р. с. являются флуктуации концентрации; на поверхности раздела двух несмешивающихся жидкостей - флуктуации этой поверхности (Л. И. Мандельштам, 1913). Вблизи критических точек (точки осаждения в 1-м случае, точки расслоения - во 2-м) возникают явления, родственные критические опалесценции.

Движение областей неоднородностей среды приводит к появлению в спектрах Р. с. смещенных по частоте линий. Типичным примером может служить Р. с. на упругих волнах плотности (Гиперзвуке), подробно описанное в ст. Мандельштама - Бриллюэна рассеяние.

Всё сказанное выше относилось к Р. с. сравнительно малой интенсивности. В 60-70-е гг. 20 в. после создания сверхмощных источников оптического излучения узкого спектрального состава (Лазеров) стало возможным изучение рассеяния чрезвычайно сильных световых потоков, которому оказались свойственны характерные отличия. Так, например, при резонансном рассеянии сильного монохроматического света на отдельном атоме вместо рэлеевских линий появляются Дублеты (в данном случае свет рассеивается атомом, состояние которого уже изменено действием сильного электромагнитного поля). Др. особенность рассеяния сильного света заключается в интенсивном характере т. н. вынужденных процессов в веществе, резко меняющих характеристики Р. с. Подробно об этом см. в ст. Вынужденное рассеяние света и Нелинейная оптика.

Явление Р. с. чрезвычайно широко используется при самых разнообразных исследованиях в физике, химии, в различных областях техники. Спектры Р. с. позволяют определять молекулярные и атомные характеристики веществ, их упругие, релаксационные и др. постоянные. В ряде случаев эти спектры являются единственным источником информации о запрещенных переходах (см. Запрещенные линии) в молекулах. На Р. с. основаны многие методы определения размеров, а иногда и формы мелких частиц, что особенно важно, например, при измерении видимости атмосферной и при исследовании полимерных растворов (см. Нефелометрия, Турбидиметрия). Процессы вынужденного Р. с. лежат в основе т. н. активной спектроскопии и широко используются в лазерах с перестраиваемой частотой.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 4 изд., М., 1957 (Общий курс физики, т. 3); Волькештейн М. В., Молекулярная оптика, М. - Л., 1951; Хюлст Г., Рассеяние света малыми частицами, пер. с англ., М., 1961; Фабелинский И. Л., Молекулярное рассеяние света, М., 1965; Пантел Р., Путхов Г., Основы квантовой электроники, пер. с англ., М., 1972.

С. Г. Пржибельский.


Рассеяния коэффициент в оптике, безразмерное отношение потока излучения, рассеиваемого данным телом, к падающему на него потоку излучения. См. также Рассеяние света.


Рассеяния показатель среды в оптике, величина, обратная расстоянию, на котором Поток излучения в виде параллельного пучка лучей ослабляется за счёт рассеяния света в среде в 10 (десятичный Р. п.) или e (натуральный Р. п.) раз. В общем случае Р. п. существенно зависит от длины волны λ (частоты ν) рассеиваемого оптического излучения. Его значение для предельного случая единственной ν называется монохроматическим Р. п.


Рассеянные звёздные скопления см. Звёздные скопления.


Рассеянные элементы группа химических элементов (Rb, Cd, Cs, Sc, Ga, In, Tl, Ge, Hf, V, Se, Te, Re), встречающихся в природе главным образом в виде примеси в различных минералах и извлекаемых попутно из руд др. металлов или полезных ископаемых (углей, солей, фосфоритов и пр.). Различают следующие формы вхождения Р. э. в др. минералы: изоморфное замещение «ведущего» элемента (например, гафний в циркониевых минералах); микроминералы, обнаруживаемые только с помощью микрозондирования (например, теллуриды в пирите); сорбированная примесь, поглощённая поверхностью «землистых» (аморфных) минералов (например, ванадий в монтмориллоните, селен в лимоните); образование металлоорганических соединений (например, в углях); расположение Р. э. в дефектах кристаллических решёток (см. Дефекты в кристаллах). Р. э., даже при относительно высоком содержании в земной коре, самостоятельных минералов, как правило, не образуют. Только в определённых случаях Р. э. (Sc, Tl, Ge, V, Se, Te и Cd) могут образовывать свои собственные минералы. Их рассеяние среди др. элементов или возникновение собственных минералов определяется прежде всего соотношением в природных процессах концентраций Р. э. и их широко распространённых геохимических аналогов. Так, например, кадмий, являющийся геохимическим аналогом цинка, в глубинных зонах всегда рассеивается в цинковых минералах, из которых он и извлекается, но в зоне окисления происходит разделение Cd и Zn, последний выносится, а Cd накапливается в форме своих собственных соединений. См. также Рассеянных элементов руды.

Лит.: Геохимия редких элементов в изверженных горных породах. [Сб. ст.], М., 1964; Иванов В. В., Геохимия рассеянных элементов, Ga, Ge, Gd, In, Tl в гидротермальных месторождениях, М., 1966.

В. В. Щербина.


Рассеянный склероз (sclerosis disseminata) множественный склероз, хроническое прогрессирующее заболевание человека, характеризующееся развитием очагов демиелинизации (распада миелина; см. Миелиновая оболочка) в центральной и периферической нервной системе; относится к группе нервных болезней. Этиология недостаточно выяснена; согласно инфекционно-аллергической теории, инфекционный (вирусный или бактериальный) агент играет роль пускового механизма, приводящего к развитию длительного аутоиммунного процесса (см. Аутоиммунные заболевания). При Р. с. в веществе головного и спинного мозга образуются различной величины склеротические бляшки. При микроскопическом исследовании в них выявляют распад миелина и разрастание глии. Заболевание, как правило, возникает в молодом возрасте. Ж. М. Шарко описал (1868) классическую триаду симптомов Р. с.: Нистагм, интенционное дрожание (неритмичные колебания глаз, возникающие при движениях), скандированную речь. Для Р. с. характерны также зрительные (изменения полей цветового зрения и остроты зрения, появление двоения в глазах) и вестибулярные (головокружение) нарушения, расстройства координации, поражение пирамидной системы (спастический Парез нижних конечностей, патологические Рефлексы Бабинского и Россолимо, выпадение брюшных рефлексов и др.), нарушения вибрационной чувствительности и изменения спинномозговой жидкости. Течение заболевания медленное, чаще - с периодическими обострениями; со временем ремиссии укорачиваются, неврологическая симптоматика прогрессирует.

Лечение: десенсибилизирующие средства и иммунодепрессанты (хингамин, глюкокортикоиды, циклофосфамид, гистаглобин и др.); переливания крови и кровезаменителей; препараты, нормализующие обмен веществ, витаминный баланс и нейрогуморальные влияния (АТФ, витамины комплекса В, глютаминовая кислота, прозерин, динезин и др.); физиотерапия (электросон, аппликации озокерита, индуктотермия и др.); лечебная физкультура; метод биоэлектрической стимуляции мышц и управления движениями (аппарат «Миотон») и многое др. Ведутся поиски хирургического лечения Р. с.

Лит.: Демиелинизирующие заболевания нервной системы в эксперименте и клинике, Минск, 1970; Панов А. Г., 3инченко А. П., Диагностика рассеянного склероза и энцефаломиелита, [Л.], 1970; Пенцик А. С., Рассеянный склероз, Рига, 1970.

В. Б. Гельфанд.


Рассеянных элементов руды природные минеральные образования, содержащие Рассеянные элементы в таких соединениях и концентрациях, при которых целесообразно их извлечение при современном развитии технологии и экономики. Они извлекаются главным образом попутно из руд др. металлов и полезных ископаемых при комплексной их переработке. Основные рассеянные элементы, их геохимические аналоги, минералы-концентраторы и минеральные образования, которые служат важнейшими источниками их промышленного получения, приведены в таблице. Для большинства рассеянных элементов существует несколько типов руд, из которых они могут быть извлечены. Например, в Великобритании германий извлекается из коксующихся углей, в Японии - из германийсодержащих лигнитов, в США - из свинцово-цинковых руд долины Миссисипи, в Бельгии - из собственно германиевых руд месторождения Кипуши (Республика Заир). В СССР производство ванадия основано на попутном его извлечении из титаномагнетитов Урала, в США - из ураноносных карнотитовых песчаников района Амбросия-Лейк в штате Колорадо (см. Колорадо плато), в Перу - из собственно ванадиевых руд в асфальтитах (Минас-Рагра), в Намибии и Замбии - из зоны окисления полиметаллических (деклуазитовые и ванадинитовые руды) месторождений Берг-Аукас, Цумеб, Абенаб и др.

Получение рассеянных элементов из комплексных руд определяется масштабами добычи основных элементов, существующей потребностью в рассеянных элементах и наличием экономически рентабельной технологии их извлечения. Производство рассеянных элементов в капиталистических странах в 1969-72 составляло (в тыс.т): ванадия 13-16; кадмия 10-15; селена 1-1,2; теллура 0,16-0,18; германия 0,009-0,11; индия 0,005-0,006; таллия 0,0013-0,0014; рения - 0,0004.

Лит.: Геохимия, минералогия и генетические типы месторождений редких элементов, т. 1-2, М., 1964; Магакьян И. Г., Редкие, рассеянные и редкоземельные элементы, Ep., 1971; Рудные месторождения СССР, т, 1-3, М., 1974.

Л. И. Гинзбург.

Основные рассеянные элементы и их руды
РассеянныйРаспространён-Условия накопления иМинералы-Промышленное
элементныйнахожденияконцентраторыполучение
геохимический
аналог
Рубидий Rb+Калий К+Пегматиты (поздние стадии)МикроклинПопутно из литиевых
в калиевых и цезиевыхслюд типа
минералахRb-мусковитлепидолита, а также
поллуцита при
Лепидолитпереработке их на Li и
Cs
Поллуцит
ГрейзеныЦиннвальдитПопутно из литиевых
слюд
Осадочные месторожденияСильвинПопутно из калийных
калийных солейсолей
Карналлит
Кадмий Cd2+Цинк Zn2+ПолиметаллическиеСфалеритПопутно из
месторождения, особеннополиметалличес-
скарнового типаких и медно-цинковых
-колчеданных
Медно-цинковыеСфалеритместорождений
колчеданные
месторождения
Зона окисленияГринокит CdS
полиметаллическихОтавит CdCO3
месторождений
Галлий Ga3+Алюминий Al3+Нефелиновые сиенитыНефелинВ основном попутно
Содалитпри производстве
Полиметаллические иГакманиталюминия из бокситов
медно-полиметаллическиеСфалерит
месторождения,Галдит CuGaS2
залегающие в карбонатных
породах
БокситыБемит
Гидраргиллит
Диаспор
Таллий Tl+, Tl3+Калий КПегматиты (поздние стадии)ЛепидолитВ основном попутно
в калиевых минералах,при переработке руд
обогащенных Rbполиметалличес-
ких месторождений
+ Рубидий Rb+Колчеданно-Галенит
полиметаллические и
стратиформные
полиметаллические
месторождения
Свинец Pb2+НизкотемпературныеГаленит
гидротермальныеГеокронит Pb5(Sb,
сульфидныеAs)2 S8
полиметаллические иМенегинит CuPb13
сурьмяно-ртутныеSb7S24
месторожденияПирит
Марказит
НизкотемпературныеЛорандит TIAsS2
мышьяковыеВрбаит TI (As,
месторожденияSb)3S5
Индий In3+Цинк Zn2+Богатые Fe сфалеритыСфалеритПопутно из
высокотемпературныхполиметаллических и
полиметаллическихолово-
месторожденийполиметалличес-
ких месторождений
Олово Sn4+Касситерит-сульфидныеСфалерит
месторождения (сфалеритРокезит CulnS2
- халькопирит -Индит Feln2S4
пирротиновые) с
деревянистым оловом
Скандий Sc2+РедкоземельныеРедкоземельныеСамарскитПопутно при
элементыпегматитыЭвксенит Y (Nb, Ti,переработке TR-
иттриевой группыTa)2О6концентратов
TR3+YГадолинит
Ортит
-|
Тортвейтит Sc [Si2OСобственно
7]скандиевые
тортвейтитовые руды
Гидротермальные кварц-ДавидитПопутно при
ильменит-давидитовыепереработке
месторожденияконцентратов
давидита на уран
Железо Fe2+Грейзеновые касситерит-ВольфрамитПопутно при
Магний Mg2+вольфрамитовыеКасситеритпереработке
месторожденияБериллкасситерит-
вольфрамитовых и
вольфрамитовых
концентратов
Цирконий Zr4+РоссыпиЦирконПопутно при
Малаконпереработке
цирконовых
концентратов
Алюминий Al3+Месторождения бокситовМинералыПопутно из красных
алюминияшламов при
производстве
алюминия
Германий Ge4+,Кремний Si4+ПолиметаллическиеСфалеритПопутно из некоторых
Ge2+месторождения,полиметаллических
залегающие в карбонатныхместорождений
породах
Цинк Zn2+Медно-германиевыеГерманит Cu3(Ge,Германит-
месторожденияFe) S4реньеритовые руды
Реньерит Сuз (Fe,типа месторождений
Ge) S4Цумеб и Кипуши
Железа Fe2+Коксующиеся углиИзвлекается из
надсмольных вод при
коксовании углей
Бурые угли и лигнитыЗолы энергетических
углей
Осадочно-МагнетитШлаки,
метаморфическиеобразующиеся при
железные рудыплавке железных руд
Гафний Hf4+Цирконий Zr4+Пегматиты (поздниеЦиртолитПопутно при
стадии)Альвитпереработке
АльбитизированныеМалаконминералов группы
рибекитовые щелочныециркона
граниты и метасоматиты
Ванадий V5+Титан Ti4+ТитаномагнетитовыеТитаномагнетитПопутно при
Фосфор P5+магматическиеМагнетитпереработке
месторождения втитаномагниевых руд
пироксенитах и
перидотитах, ильменит-
магнетитовые в габбро и
анортизитах
Железо Fe3+Зоны окисленияДеклуазитСобственно
полиметаллических(Zn, Cu) Pb [VO4ванадиевые
месторождений](OH)месторождения
Ванадинит
Pb5[VO4]3Cl
Осадочные карнотитовые иКарнотитПопутно при
роскоэлитовыеK2(UO2)2[VO4]2 ·3H2Oпереработке
месторождения (песчаники)Расскоэлитурановых руд
KV2[AlSi3O10](OH,
F)2
ФосфоритыЗола нефтиПопутно из
Нефтяные месторожденияПатронит VS4фосфоритов
и асфальтитыПопутно из нефти
Собственно
ванадиевые
месторождения в
асфальтитах
Рений Re6+Молибден Mo6+Гидротермальные медно-МолибденитПопутно из
молибденовые, урано-молибденовых руд
молибденовые и
молибденовые
месторождения
Медистые песчаникиДжезказганитПопутно из медных
Cu (Mo, Re) S4руд
Медистые сланцыМолибденит
Селен Se2-Сера S2-Медно-никелевыеПирротинПопутно из руд
сульфидныеХалькопиритмедно-никелевых,
месторожденияПентландитмедно-
Кубанитмолибденовых,
медноколчедан-
ных и колчеданно-
полиметаллических
месторождений
Теллур Te2-Медно-молибденовыеМолибденит
месторождения
МедноколчеданныеПирит
месторожденияХалькопирит
Галенит
Полиметаллические иГаленит
колчеданно-
полиметаллические
месторождения
СеленидныеКлаусталит PbSe иСобственно
месторождениядр. селенидыселенидные
месторождения типа
Пакахака (Боливия)
Золото-теллуровыеСамородныйПопутно из руд
месторождениятеллур, теллуридызолота
золота, серебра,
висмута


Рассказ малая эпическая жанровая форма художественной литературы - небольшое по объёму изображенных явлений жизни, а отсюда и по объёму своего текста, прозаическое произведение. Его отличие от других прозаических форм осознавалось в рус. литературе постепенно. В 1840-х гг., когда безусловное преобладание прозы над стихами вполне обозначилось, В. Г. Белинский уже отличал Р. и очерк как малые жанры прозы от романа и повести как более крупных («у г. Буткова нет таланта на романы и повести, и он очень хорошо делает, оставаясь в пределах... рассказов и очерков», 1846). Но различие между Р. и очерком долго ещё не получало ясности. Во 2-й половине 19 в., когда очерковые произведения получили в рус. демократической литературе широчайшее развитие, основываясь очень часто на передаче непосредственных наблюдений над жизнью, отличаясь документальностью, сложилось мнение, до сих пор имеющее сторонников, что очерки всегда документальны, Р. же создаются на основе творческого воображения. По др. мнению, Р. отличается от Очерка конфликтностью сюжета, очерк же - произведение в основном описательное. В конце 19 в. в рус. критике было усвоено ещё одно название малого прозаического жанра - Новелла, и различие малых жанров ещё усложнилось.

Видимо, правильнее было бы понимать Р. как малую прозаическую форму вообще и различать далее среди Р. произведения очеркового (описательно-повествовательного) типа и новеллистического (конфликтно-повествовательного). Очеркового типа Р. обычно заключают в себе «нравоописательное» содержание, раскрывают нравственно-бытовое или нравственно-гражданское состояние какой-то социальной среды, иногда всего общества (таковы почти все Р. в «Записках охотника» И. С. Тургенева, многие - у А. П. Чехова, И. А. Бунина, М. М. Пришвина, И. Бабеля, К. Г. Паустовского). Подобные Р. нередко становились «эпизодами» больших описательно-повествовательных произведений, иногда с сатирическим пафосом (таковы сатирические повести Дж. Свифта, «обозрения» М. Е. Салтыкова-Щедрина). Р. новеллистического типа изображают случай, раскрывающий становление характера главного героя («Повести Белкина» А. С. Пушкина, «Враги» и «Супруга» А. П. Чехова, многие «босяцкие» Р. у М. Горького). Р. этого типа ещё с эпохи Возрождения нередко, развивая характер одного главного героя, соединялись в более крупное произведение -становились эпизодами рыцарских или плутовских приключенческих романов (так построен «Дон-Кихот» М. Сервантеса, «Жиль Блаз» А. Р. Лесажа, «Тиль Уленшпигель» Ш. Де Костера). Именно «романического» типа содержание (см. ст. Роман) и порождает в рассказах-новеллах их острую конфликтность и быстрые развязки. Но бывает и так, что новеллистическую форму строения сюжета писатель применяет и для выражения «нравоописательного» содержания («Муму» Тургенева, «Смерть чиновника» Чехова, «Макар Чудра» Горького). Бывают также Р. и национально-исторического («эпопейного») содержания: такова «Судьба человека» М. А. Шолохова. (О принципиальном содержательно-структурном разграничении Р. и новеллы, бытующем в советском литературоведении, см. ст. Новелла.)

Лит.: Берковский Н. Я., О «Повестях Белкина», в его книга: Статьи о литературе, М. - Л., 1962; Нагибин Ю., Размышление о рассказе, М., 1964; Нинов А., Современный рассказ, Л., 1969; Антонов С., Я читаю рассказ, М., 1973.

Г. Н. Поспелов.


Рассказово город областного подчинения, центр Рассказовского района Тамбовской области РСФСР. Расположен в 40 км к В. от Тамбова, в 10 км от ж.-д. станции Платоновка (на линии Тамбов - Ртищево). 40 тыс. жителей (1974). Арженский суконный комбинат, трикотажная фабрика, заводы: овчинно-шубный, биохимический, «Спецстроймашремонт», кожевенный, пивоваренный, производство мебели. Строится (1975) завод низковольтной аппаратуры. Филиалы Московского электромеханического и Моршанского текстильного техникумов. Противотуберкулёзный санаторий. Основан как село в 1698, город - с 1926.


Рассолы 1) высокоминерализованные природные воды лиманов, солёных озёр, искусственных водоёмов, а также подземных вод (см. Подземные рассолы).

2) Водные растворы поваренной соли, использующиеся для консервирования пищевых продуктов.

3) Водные растворы различных солей (например, хлорида кальция, хлорида магния) с низкой температурой замерзания, являющиеся передатчиками холода от холодильных машин к объекту охлаждения (см. Холодильные теплоносители).

4) Смеси, состоящие из двух или нескольких твёрдых (или твёрдых и жидких) веществ, при смешении которых происходит понижение температуры вследствие поглощения теплоты при плавлении или растворении (см. Охлаждающие смеси).


Рассоха река в Якутской АССР, левый приток р. Ясачная (бассейн Колымы). Длина 254 км, площадь бассейна 8820 км². Берёт начало в хребте Улахан-Чистай двумя истоками: Улахан-Начини и Хараулах, в среднем течении прорезает хребты Гармычан и Арга-Тас. В низовьях извилиста, разбивается на два рукава. Питание снеговое и дождевое. Замерзает в октябре, вскрывается в мае.


Рассоха Рассоха (в верховьях - Налим-Рассоха) река в Красноярском крае РСФСР, левый приток р. Попигай (бассейн Хатанги). Длина 310 км, площадь бассейна 13 500 км². Берёт начало на Анабарском плато. Питание снеговое и дождевое. Замерзает в конце сентября, вскрывается в июне.


Расстояние важное геометрическое понятие, содержание которого зависит от того, для каких объектов оно определяется. Р. между двумя точками - длина соединяющего их отрезка прямой. Р. от точки до прямой (или плоскости) - длина отрезка перпендикуляра, опущенного из данной точки на данную прямую (плоскость). Р. между двумя параллельными прямыми (или плоскостями) - длина отрезка общего перпендикуляра к этим прямым (плоскостям). Р. между непересекающимися прямыми в пространстве - Р. между параллельными плоскостями, проведёнными через каждую из этих прямых (т. е. длина отрезка общего перпендикуляра к этим прямым). Об обобщении понятия «Р.» см. статьи Многомерное пространство, Метрическое пространство, Геометрия.


Расстрел см. в ст. Смертная казнь.


Рассудок и разум философские категории, сформировавшиеся в домарксистской философии и выражающие определённые способы теоретического мышления. Различение Р. и р. как двух «способностей души» намечается уже в античной философии: если рассудок - способность рассуждения - познаёт всё относительное, земное и конечное, то разум, сущность которого состоит в целеполагании, открывает абсолютное, божественное и бесконечное. У Николая Кузанского, Дж. Бруно, И. Гамана, Ф. Якоби, Ф. Шеллинга и др. сложилось представление о разуме как высшей по сравнению с рассудком способности познания: разум непосредственно «схватывает» единство противоположностей, которые рассудок разводит в стороны. Согласно И. Канту, основной функцией рассудка в познании является мыслительное упорядочение явлений. Разум же, пользующийся средствами рассудка, стремится постигнуть «Вещь в себе», но не достигает этой цели и остаётся в границах рассудка. Г. Гегель истолковывал рассудок как «... необходимый момент разумного мышления» (Соч., т. 3, М., 1956, с. 278). Диалектический метод, по мысли Гегеля, на высшей своей ступени предстаёт как «... рассудочный разум или разумный рассудок» (там же, т. 5, М., 1937, с. 4). Вместе с тем Гегель отождествил рассудок с метафизическим пониманием действительности и противопоставил его диалектике разума. С точки зрения диалектического материализма, процесс развития теоретического мышления предполагает взаимосвязь Р. и р. С рассудком связана способность строго оперировать понятиями, правильно классифицировать факты и явления, приводить знания в определённую систему. Опираясь на рассудок, разум выступает как творческая познавательская деятельность, раскрывающая сущность действительности. Посредством разума мышление синтезирует результаты познания, создаёт новые идеи, выходящие за пределы сложившихся систем знания.


Рассыпное посёлок городского типа в Донецкой области УССР. Подчинён Торезскому горсовету. Ж.-д. станция (Рассыпная) на линии Дебальцево - Иловайское. Добыча угля.


Рассыпной строй расчленённое по фронту построение подразделений (групп) пехоты в наступлении в конце 18-19 вв. В русской армии Р. с. впервые был применен П. А. Румянцевым и с некоторыми изменениями сохранялся до введения стрелковых цепей в начале 20 в. (см. Боевые порядки).


Рас-Таннура город на В. Саудовской Аравии. Крупный порт Персидского залива (грузооборот 169,8 млн.т в 1971). Соединён шоссе с портами Даммам и Эль-Хубар, центром нефтеразработок Дахран. Два завода, по переработке нефти (главным образом мазут и дизельное топливо) и по переработке попутного нефтяного газа (производство сжиженного пропана и бутана).


Растачивание процесс механической обработки внутренних поверхностей расточными резцами с целью увеличения диаметра. Р. осуществляется на токарных, расточных и др. металлорежущих станках. Можно обрабатывать сквозные и глухие цилиндрическими и коническими отверстия, выемки, канавки и др. Точность обработки при Р. - 4-5-го классов, шероховатость поверхности - 2-3-го классов чистоты.


Растворимости диаграмма графическое изображение равновесного состава растворов в зависимости от температуры, а также от давления и других параметров, характеризующих внешние условия. Р. д. является частным случаем диаграмм состояния, широко используемых в химической термодинамике. Р. д. двойных жидких систем с ограниченной взаимной растворимостью компонентов A и В (нитробензола и н-гексана) показана на рис. Каждой точке а' вне заштрихованной области соответствует ненасыщенный раствор одного компонента в другом. Каждая точка на кривой, ограничивающей эту область, представляет насыщенный раствор. Каждой же точке а внутри заштрихованной области отвечает двухфазная система из слоя насыщенного раствора A в В, состав которого определяется точкой b, и слоя насыщенного раствора B в A, состав которого определяется точкой c. Выше некоторой температуры Tкр - критической температуры растворимости (растворения) - у многих систем наступает неограниченная взаимная растворимость (см. Критическое состояние). Составы обоих слоев при этой температуре становятся одинаковыми. Если кривая, ограничивающая область расслоения, имеет максимум, то Tкр называется верхней критической температурой растворимости (см. рис.), если минимум - нижней критической температурой растворимости. Существуют системы (например, вода - никотин), на Р. д. которых имеются обе критические температуры. См. Растворы, Растворимость, Жидкие смеси.

Рис. к ст. Растворимости диаграмма.


Растворимость способность вещества образовывать с другим веществом однородную, термодинамически устойчивую систему переменного состава, состоящую из двух или большего числа компонентов. Такие системы возникают при взаимодействии газов с жидкостями, жидкостей с жидкостями и т.д. (см. Растворы). Соотношение компонентов может быть либо произвольным, либо ограниченным некоторыми пределами. В последнем случае Р. называют ограниченной. Мерой Р. вещества при данных условиях служит Концентрация его насыщенного раствора. Р. различных веществ в определённом растворителе зависит от внешних условий, прежде всего - от температуры и давления. Давление наиболее сильно сказывается на Р. газов. Изменение внешних условий влияет на Р. в соответствии с принципом смещения равновесий (см. Ле Шателье - Брауна принцип). Для наиболее важных растворителей составлены таблицы Р. различных веществ в зависимости от внешних условий или только для стандартных условий.


Растворители индивидуальные химические соединения или смеси, способные растворять различные вещества, т. е. образовывать с ними однородные системы переменного состава, состоящие из двух или большего числа компонентов (см. Растворы). Для систем жидкость - газ и жидкость - твёрдое вещество Р. принято считать жидкий компонент; для системы жидкость - жидкость - компонент, находящийся в избытке. В принципе любое вещество может быть Р. для какого-либо другого вещества. Однако на практике к Р. относят только такие вещества, которые отвечают определённым требованиям. Например, Р. должны обладать хорошей, т. н. активной растворяющей способностью, быть достаточно химически инертными по отношению к растворяемому веществу и аппаратуре. Р., применяемые в промышленности, должны быть доступными и дешёвыми. В зависимости от отрасли промышленности к Р. предъявляют различные др. требования, обусловленные особенностями производства. Так, для экстракции пригодны Р., обладающие избирательной растворяющей способностью, для др. процессов часто применяют т. н. сочетающиеся Р., улучшающие взаимную растворимость, и т.д.

Наиболее употребительна химическая классификация, в соответствии с которой все Р. подразделяются на неорганические и органические. Самым распространённым неорганическим Р., применяемым для большого числа неорганических и органических соединений, является Вода. К неорганическим Р. относятся также: жидкий аммиак - хороший Р. для щелочных металлов, фосфора, серы, солей, аминов и др. веществ; жидкий сернистый ангидрид - Р. для многих органических и неорганических соединений, используемый, в частности, в промышленности для очистки нефтепродуктов; расплавленные металлы и соли и т.д. Большое значение имеют многочисленные органические Р. Это прежде всего Растворители нефтяные (в т. ч. углеводороды и их галогенопроизводные), спирты, простые и сложные эфиры, кетоны, нитросоединения. Органические Р. очень широко применяются в производстве пластмасс, лаков и красок, синтетических волокон, смол, клеев в резиновой промышленности, при экстракции растительных жиров, для химической чистки одежды; кроме того, их используют для очистки химических соединений перекристаллизацией, при хроматографическом разделении веществ, для создания определённой среды и т.д.

Можно выделить группы Р. в зависимости от др. характеристик: температуры кипения - низкокипящие Р. (например, этиловый спирт, метилацетат) и высококипящие Р. (например, ксилол); относительной скорости испарения - быстроиспаряющиеся и медленноиспаряющиеся (в качестве эталона часто берут скорость испарения бутилацетата); полярности - неполярные (углеводороды, сероуглерод) и полярные (например, вода, спирты, ацетон). Технические условия на Р. обычно содержат данные и по температуре вспышки, по пределам взрывоопасных концентраций паров в воздухе, по давлению пара при стандартных температурах, а также по растворяющей способности - для какого типа веществ можно использовать данный Р. (для растворения масел и жиров, смол, красителей, каучуков натуральных и синтетических и т.п.).

В качестве Р. распространены и смеси различных индивидуальных веществ, например бензины, петролейный эфир, смеси спиртов и эфиров. К числу Р. часто относят также Пластификаторы, служащие для улучшения механических и физических свойств каучуков, природных смол, полиамидов и многих других высокомолекулярных соединений.

Почти все органические Р. физиологически активны. Некоторые из них - ароматические углеводороды, хлорпроизводные, амины, кетоны - при значительных концентрациях могут вызывать серьёзные отравления, другие приводят к различным кожным заболеваниям (дерматитам). Для многих промышленных органических Р. разработаны технические условия по обеспечению как противопожарной безопасности при работе с ними, так и личной защиты от их физиологически вредных воздействий.

Лит.: Справочник химика, 2 изд., т. 6, Л., 1967, с. 118-54; Неводные растворители, пер. с англ., М., 1971. См. также лит. при ст. Растворы.


Растворители нефтяные индивидуальные жидкие углеводороды или их смеси, получаемые из нефти и применяемые в качестве растворителей в промышленных производствах и при лабораторных работах. Р. н. хорошо растворяют все нефтяные фракции, растительные масла и жиры, органические соединения серы, кислорода и азота. Растворяющая способность растворителя возрастает с повышением содержания в нём ароматических углеводородов. Все Р. н. плохо растворяют воду (сотые доли процента). Ароматические растворители плохо растворяют твёрдые парафины, а жидкий пропан - асфальтосмолистые вещества.

Р. н. обладают невысокой токсичностью (бензол, толуол и ксилол), огне- и взрывоопасны.

Жидкий пропан используется для деасфальтизации гудрона. Пентан, гексан, гептан и октан применяются в лабораторной практике. Бензол, толуол и технический ксилол - растворители, используемые при производстве пластмасс, смол, лаков, красок и мастик. Бензин - растворитель для резиновой промышленности - используется для приготовления резинового клея, специальных (быстросохнущих) масляных лаков, красок. Уайт-спирит применяется в лакокрасочной и олифоварочной промышленности для растворения масляных эмалей, битумного и электроизоляционного лаков. Экстракционный бензин извлекает масла из семян и жмыхов, жир из костей, никотин из махорочного листа. Бензин для промышленно-технических целей применяется в производстве искусственных кож, для химической чистки тканей, промывки деталей при ремонте и смывания противокоррозионных покрытий.

Основные показатели Р. н. приведены в таблице.

Основные показатели растворителей нефтяных а
Нефтя- ной бензолНефтя- ной толуол Ксилол техни- ческийЭфир петролейныйБензин - растворитель для резиновой промышленностиУайт- спи- ритЭкстрак- ционный бензинБензин для промыш- ленно- техни- ческих целей
марки 40-70марки 70-100БР-1 «Галоша»БР-2
Плотность
(20°C),
г/см³, не
более
0,875-
0,88
0,856-
0,866
0,86-
0,866
0,650,6950,7300,7300,7950,725-
Фракционный
состав
(пределы
кипения), °C,
начало
кипения, не
ниже
79-79,6109136,536б70б8080не
выше
165
7045
Конец
кипения, °C,
не выше
80,4-
80,6
111,2141,570в100в12012020095170
Содержа-
ние серы, %,
не более
0,0002--отсут-
ствует
отсут-
ствует
-0,0250,0250,0250,025

а Растворители не должны содержать сероводород, меркаптаны, кислоты, щёлочи, воду и механические примеси. Содержание ароматических углеводородов в петролейном эфире марки 40-70 и 70-100 не должно превышать 3%, в экстракционном бензине - 4% и уайт-спирите - 16%. Нефтяной толуол должен содержать не менее 95% сульфируемых соединений. б 10% выкипает не ниже указанной температуры. в 95% выкипает не выше указанной температуры.

Лит.: Товарные нефтепродукты, их свойства и применение. Справочник, под ред. Н. Г. Пучкова, М., 1971; Нефтепродукты, М., 1970; Папок К. К., Рагозин Н. А., Технический словарь-справочник по топливу и маслам, 3 изд., М., 1963.


Растворонасос машина для транспортирования свежеприготовленных штукатурных и кладочных растворов по трубам или шлангам к месту производства работ. Принцип действия Р. основан на засасывании и нагнетании раствора. В зависимости от способа воздействия Плунжера на подаваемый раствор различают Р. диафрагменные и бездиафрагменные. В СССР применяют Р. производительностью 1-6 м³/ч. Р. обеспечивают дальность перемещения растворов до 200 м по горизонтали и до 40 м по вертикали. Предельное рабочее давление, создаваемое в Р., - 1-1,5 Мн/м² (10-15 кгс/с²).


Растворосмеситель машина для приготовления строительных растворов путём смешивания различных компонентов. Различают Р. гравитационные и с принудительным перемешиванием; передвижные производительностью 1,5-5 м/ч и стационарные - до 100 м³/ч. В СССР широкое распространение получили Р. периодического действия с принудительным перемешиванием в неподвижном смесительном барабане. Наибольший объём готового замеса отечественного Р. -1800 л. Передвижные Р. со смесительным барабаном ёмкостью 150 л и более снабжены скиповым подъёмником и дозатором воды.


Растворы макроскопически однородные смеси двух или большего числа веществ (компонентов), образующие термодинамически равновесные системы. В Р. все компоненты находятся в молекулярно-дисперсном состоянии; они равномерно распределены в виде отдельных атомов, молекул, ионов или в виде групп из сравнительно небольшого числа этих частиц. С термодинамической точки зрения Р. - фазы переменного состава, в которых при данных внешних условиях соотношение компонентов может непрерывно меняться в некоторых пределах. Р. могут быть газообразными, твёрдыми (см. Твёрдые растворы). Чаще же всего термин «Р.» относят к жидким Р.

Практически все жидкости, встречающиеся в природе, представляют собой Р.: морская вода - Р. большого числа неорганических и органических веществ в воде, нефть - Р. многих, как правило органических, компонентов и т.д. Р. широко представлены в технике и повседневной практике человека.

Простейшие составные части Р. (компоненты) обычно могут быть выделены в чистом виде; их смешением можно вновь получить Р. любого допустимого состава. Количественное соотношение компонентов определяется их концентрациями. Обычно основной компонент называют растворителем, а остальные компоненты - растворенными веществами. Если одним из компонентов является жидкость, а другим - газы или твёрдые вещества, то растворителем считают жидкость.

Классификация Р. основана на различных признаках. Так, в зависимости от концентрации растворённого вещества Р. делят на концентрированные и разбавленные; в зависимости от характера растворителя - на водные и неводные (спиртовые, аммиачные и т.п.); в зависимости от концентрации ионов водорода - на кислые, нейтральные и щелочные.

В соответствии с термодинамическими свойствами Р. подразделяют на те или иные классы, прежде всего - на идеальные и неидеальные (называемые также реальными). Идеальными Р. называют такие растворы, для которых Химический потенциал μi каждого компонента i имеет простую логарифмическую зависимость от его концентрации (например, от мольной доли xi):

μi = μi0(p, T) + RT ln xi, (1)

где через μi0 обозначен химический потенциал чистого компонента, зависящий только от давления p и температуры T, и где R - Газовая постоянная. Для идеальных Р. энтальпия смешения компонентов равна нулю, энтропия смешения выражается той же формулой, что и для идеальных газов, а изменение объёма при смешении компонентов равно нулю. Эти три свойства идеального Р. полностью характеризуют его и могут быть взяты в качестве определяющих для идеального Р. Для идеальных Р. выполняются Рауля законы и Генри закон. Опыт показывает, что Р. идеален только в том случае, если образующие его компоненты сходны друг с другом прежде всего в отношении геометрической конфигурации и размера молекул. Наиболее близки к идеальным Р. смеси соединений с изотопозамещёнными молекулами.

Как правило, для идеальных Р. соотношение (1) справедливо во всей области изменения концентраций. Концентрации, при которых в данном Р. начинают обнаруживаться заметные отклонения от идеальности, очень сильно зависят от природы образующих его веществ. Большинство достаточно разбавленных Р. ведут себя как идеальные.

Р., не обладающие свойствами идеальных Р., называются неидеальными. Для них выполняется соотношение, аналогичное (1) при замене концентрации на активность: ai = γixi, где ai - активность компонента i, γi - коэффициент активности, зависящий как от концентрации данного компонента, так и от концентраций остальных компонентов, а также от давления и температуры. Среди неидеальных Р. большой класс составляют регулярные Р., которые характеризуются той же энтропией смешения, что и идеальные Р., однако их энтальпия смешения отлична от нуля и пропорциональна логарифмам коэффициентов активности. Особый класс составляют атермальные Р., у которых теплота смешения равна нулю, а коэффициенты активности определяются только энтропийным членом и не зависят от температуры. Теория таких Р. часто позволяет предсказывать свойства неидеальных Р., например в случае неполярных компонентов с сильно различающимися молекулярными объёмами. Близки к атермальным многие Р. высокомолекулярных соединений в обычных растворителях.

При определённых температуре и давлении растворение одного компонента в другом обычно происходит в некоторых пределах изменения концентраций. Р., находящийся в равновесии с одним из чистых компонентов, называемом насыщенным (см. Насыщенный раствор), а его концентрация - Растворимостью этого компонента. Графически зависимость растворимости от температуры и давления представляется растворимости диаграммой. При концентрациях растворённого вещества, меньших его растворимости, Р. является ненасыщенным. Если Р. не содержит центров кристаллизации, то его можно переохладить так, что концентрация растворённого вещества окажется выше его растворимости, а Р. становится пересыщенным. Ряд практически важных свойств Р. связан с изменением давления насыщенного пара растворителя над Р. при изменении концентрации растворённого вещества: понижение температуры замерзания (см. Криоскопия), повышение температуры кипения (см. Эбулиоскопия) и т.д.

Строение Р. определяется прежде всего характером компонентов, его образующих. Если компоненты близки по химическому строению, размерам молекул и т.п., то строение Р. принципиально не отличается от строения чистых жидкостей. Молекулы веществ, заметно отличающихся по своему строению и свойствам, обычно сильнее взаимодействуют друг с другом, что приводит к образованию комплексов в Р., которые вызывают отклонения от идеальности. Энергии образования этих комплексов достигают величин нескольких кдж/моль, что позволяет говорить о существовании в Р. слабых химических взаимодействий и образовании тех или иных химических соединений - новых компонентов Р. Взаимодействие с молекулами растворителя сопровождается у многих веществ (например, электролитов) обратным процессом - диссоциацией. Соли, Кислоты и основания при растворении в воде и др. полярных растворителях частично или полностью распадаются на ионы, вследствие чего число различных частиц в Р. увеличивается. При электролитической диссоциации суммарная электронейтральность Р. сохраняется; около каждого иона образуется слой более тесно связанных с ним молекул растворителя - сольватная оболочка (см. Сольватация). В Р. при очень малых концентрациях растворённого вещества сохраняется структура растворителя. По мере увеличения концентрации возникают новые структуры, например в водных Р. возникают различные структуры кристаллогидратов. Ионы больших размеров разрушают структуру растворителя, в результате чего появляются экспериментально наблюдаемые неоднородности в этой структуре. Специфическими особенностями характеризуются Р. высокомолекулярных соединений (см. Растворы полимеров). Молекулярно-статистическая теория Р. развита лишь для простейших классов Р. Так, при рассмотрении Р. неассоциированных жидкостей часто используют представление о Р. как о статистической совокупности твёрдых образований («сфер», «эллипсоидов», «стержней»), взаимодействующих друг с другом по определённому модельному закону. Для сильно разбавленных Р. электролитов ограничиваются учётом только электростатического взаимодействия ионов как точечных зарядов или как сферических образований определённого радиуса и т.д.

Лит.: Кириллин В. А., Шейндлин А. Е., Термодинамика растворов, М., 1956; Шахпаронов М. И., Введение в молекулярную теорию растворов, М., 1956; Prigogine I., The molecular theory of solutions, Arnst., 1957; Робинсон Р., Стокс Р., Растворы электролитов, пер. в англ., М., 1963; Тагер А. А., Физико-химия полимеров, 2 изд., М., 1968; Курс физической химии, под общ. ред. Я. И. Герасимова, 2 изд., т. 1-2, М., 1969-73.

Н. Ф. Степанов.


Растворы строительные, строительные материалы, получаемые в результате затвердевания рационально подобранных смесей вяжущего вещества (с водой, реже без неё) и мелкого заполнителя - растворных смесей. (Нередко термин «Р.» неправомерно употребляют в значении «растворная смесь».) В соответствии с назначением Р. их подразделяют на кладочные, применяемые при возведении каменных конструкций (преимущественно из кирпича, бутового камня), отделочные - для штукатурных работ и нанесения декоративных слоев на стеновые панели и блоки, специальные (гидроизоляционные, кислотоупорные, акустические, тампонажные и др.). По виду вяжущего вещества (см. Вяжущие материалы) различают Р. на неорганических вяжущих: цементные, известковые, гипсовые и смешанные (например, известково-цементные) и на органических вяжущих: полимеррастворы (см. Полимербетон), асфальтовые растворы (см. Асфальтобетон) и др.

В зависимости от объёмной массы Р. делят на тяжёлые (на обычном песке) - объёмной массой 1500-2500 кг/м³ и лёгкие - объёмной массой менее 1500 кг/л³ (для получения последних используют мелкие пористые Заполнители, а также поризацию вяжущего теста). По прочности на сжатие Р. подразделяют на 9 марок - от «4» до «300» (4-300 кгс/см², или 0,4-30 Мн/м²).

Наиболее широко применяются кладочные и отделочные Р. на минеральных вяжущих. Общая теория таких Р. впервые была разработана в СССР в 30-х гг. Н. А. Поповым. Будучи аналогичными по составу песчаным (мелкозернистым) бетонам (См. Песчаный бетон), Р. отличаются от последних повышенной пластичностью растворной смеси и, обычно, меньшей прочностью, что обусловливает специфику их применения - преимущественно в виде тонких слоев, получаемых укладкой растворной смеси на пористое основание (кирпич, дерево и др.).

Для получения Р. требуемой прочности растворная смесь должна обладать необходимой подвижностью и водоудерживающей способностью. Степень подвижности растворной смеси устанавливают по глубине погружения в неё стандартного металлического конуса (т. н. конуса СтройЦНИЛ). Водоудерживающая способность характеризуется свойством растворной смеси не расслаиваться при транспортировке и сохранять влажность при укладке (на пористое основание), необходимую для нормального процесса её твердения. С целью экономии цемента при изготовлении т. н. низкомарочных Р. и для придания растворной смеси повышенной пластичности используют ряд приёмов: добавляют к цементу малопрочные, но высокопластичные вяжущие (известь, глину); вводят в растворную смесь тонкомолотые Добавки (шлаки, золы ТЭС, песок и др.), применяют пластифицирующие поверхностно-активные добавки.

Приготовляют растворные смеси, как правило, на специализированных заводах или растворосмесительных узлах, откуда они поступают на строительные объекты. Выпускаются также сухие растворные смеси, которые перед употреблением смешивают с водой. На строительной площадке растворные смеси транспортируют к месту производства работ Растворонасосами.

В современном строительстве получают распространение Р. на смеси полимерного и минерального вяжущих (например, поливинилацетатцементные), обладающие высокой прочностью сцепления с основанием, и Р. на полимерных вяжущих (полимеррастворы), отличающиеся высокими химическими стойкостью, прочностью и декоративными качествами. Такие Р. применяют главным образом для устройства покрытий полов в общественных и промышленных зданиях.

Лит.: Строительные нормы и правила, ч. 1, разд. В, гл. 2. Вяжущие материалы неорганические и добавки для бетонов и растворов, М., 1969; Указания по приготовлению и применению строительных растворов, СН 290-64, М., 1965; Воробьев В. А., Комар А. Г., Строительные материалы, М., 1971,

К. Н. Попов.


Растворы полимеров термодинамически устойчивые однородные молекулярно-дисперсные смеси полимеров и низкомолекулярных жидкостей. В разбавленных Р. п. макромолекулы отделены друг от друга, и изучение свойств Р. п. (оптических, электрических, гидродинамических) позволяет получить количественную информацию о молекулярной массе и молекулярно-массовом распределении растворённого полимера, размерах, форме и жёсткости макромолекул. Усиление межмолекулярного взаимодействия с повышением концентрации приводит в Р. п. к появлению трёхмерной сетки связей, вплоть до застудневания (см. Гели), а также к формированию флуктуационных или устойчивых ассоциатов различной формы, которые могут приближаться по своим размерам к коллоидным частицам (см. Дисперсные системы). Во многих практических случаях граница между Р. п., студнями и коллоидными системами условна и определение её может зависеть от принятого метода исследования. Растворимость полимеров зависит от химического строения их цепей, природы растворителя и температуры.

Вследствие гибкости макромолекул в Р. п. появляется известная независимость движения отдельных частей молекулы, что отражается на многих измеряемых свойствах Р. п. как кажущееся резкое увеличение числа частиц растворённого компонента по сравнению с его истинным содержанием. Поэтому для Р. п. характерны очень высокие вязкости, сильная зависимость вязкости от концентрации, а также ряд термодинамических аномалий по сравнению с растворами низкомолекулярных соединений. Из-за малой скорости диффузии макромолекул наблюдается очень медленное приближение к равновесному состоянию при смешении и образование Р. п. через стадию набухания полимера. Р. п. обладают вязкоупругими свойствами, а концентрированные растворы, подобно резинам, способны к высокоэластическим деформациям (см. Высокоэластическое состояние).

Р. п. широко применяют при получении волокон и плёнок, клеев, лаков, красок и др. изделий из полимерных материалов. Введение в полимер малых количеств растворителя (пластификатора) используют в технологии полимеров для снижения температур стеклования и текучести, а также для понижения вязкости расплава.

Лит.: Тагер А, А., Физико-химия полимеров, 2 изд., М., 1968, гл. 13-17; Цветков В. Н., Эскин В. Е., Френкель С. Я., Структура макромолекул в растворах, М., 1964; Моравец Г., Макромолекулы в растворах, пер. с англ., М., 1967; Папков С. П., Физико-химические основы производства искусственных и синтетических волокон, М., 1972.

А. Я. Малкин.


«Растдзинад» республиканская газета Северо-Осетинской АССР на осетинском языке. Основана в 1923. Издаётся в г. Орджоникидзе, выходит 5 раз в неделю. Награждена орденом «Знак Почёта». Тираж (1974) 17,5 тыс. экз.


Растекатель устройство в нижнем бьефе водосливной плотины, служащее для изменения направления струй и создания растекания (по ширине) водного потока при работе только части пролётов водосбросного фронта плотины. Основное назначение Р. - обеспечить достаточно равномерное распределение скоростей потока и снижение их на рисберме. Различают 2 основных типа Р.: порог (сплошной или разрезной), устраиваемый по всей ширине водобоя, и Р. в виде пирсов, поставленных под углом к водному потоку.


Растениеводства институт Всесоюзный научно-исследовательский имени Н. И. Вавилова ВАСХНИЛ (ВИР; с 1894 - Бюро по прикладной ботанике и селекции, в 1924-30 - Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур), крупнейший научный и методический центр по растениеводству в СССР. Находится в Ленинграде. Основная проблематика - мобилизация мировых растительных ресурсов, их комплексное изучение и использование в народном хозяйстве. Коллектив института провёл глубокие научные исследования, получившие мировое признание; здесь работали Н. А. Максимов, Г. Д. Карпеченко, Г. А. Левитский, В. Г. Александров и др. В 1920-40 под руководством Н. И. Вавилова (в 1921-40 директор) было организовано 140 экспедиций по СССР и 40 в 64 зарубежные страны для сбора растительных ресурсов. Интродуцировано со всех континентов земного шара и собрано в СССР свыше 200 тыс. образцов культурных и дикорастущих растений. Коллекция ВИРа, самая обширная в мире, явилась основным фондом для развития селекционной работы в СССР; в 30-е годы ВИР принимал участие в решении проблем северного земледелия, обеспечения продовольствием новых промышленных центров, освоения субтропиков и многих др. Разрабатывались теоретические вопросы в области генетики, физиологии, биохимии, иммунитета, цитологии и анатомии, а также технологические оценки с.-х. культур и сортов.

В 1960-75 учёные института повторили все маршруты Н. И. Вавилова и, кроме того, обследовали ряд районов Центральной и Западной Африки, Индии, Пакистана, восточная часть Китая, Австралию и др., восстановили и пополнили коллекции растений (220 тыс. образцов к 1975). В это же время было расширено изучение коллекций ВИРа (генофонда), на основе которого исследуется генезис отдельных видов, ведутся поиски их родоначальников и путей эволюции, разрабатывается систематика. Всестороннее изучение коллекций позволило создать учение об исходном материале в селекции, впервые в мировой науке осуществить деление земного шара на растительной области на основе количественного распределения видов, изучить географическую изменчивость культурных растений. На базе коллекций ВИРа, используемых в качестве исходного материала, в СССР выведено свыше 1200 сортов с.-х. культур, возделываемых на площади более 60 млн.га (1974).

ВИР имеет (1975): отделы - интродукции; пшениц; серых хлебов; зернобобовых культур; кукурузы и крупяных культур; технических культур; кормовых культур; овощных культур; плодовых культур; клубнеплодов; иммунитета растений; агрометеорологии; физиологии; генетики и цитологии; систематики и гербария; автоматики и электроники; информации и координации; лаборатории - белка и нуклеиновых кислот; биохимии: семеноведения; технологической оценки. В ведении института: Сибирский филиал (Новосибирская область), Московское отделение (Ступинский район); опытные станции - Волгоградская (Волгоградская область), Екатерининская (Тамбовская область), Кубанская, Крымская и Майкопская (Краснодарский край), Сухумская (г. Сухуми), Крымская помологическая (Крымская область), Среднеазиатская (Ташкентская область), Туркменская (Кара-Калинский район), Дагестанская (Дербентский район), Устимовская (Полтавская область), Дальневосточная (г. Владивосток), Приаральская (Актюбинская область), Полярная (Мурманская область), Павловская (Ленинградская область); опорные пункты - Астраханский (Астраханская область), Кинельский (Куйбышевская область) и Казахский (Целиноградская область). Институт имеет очную и заочную аспирантуру, принимает к защите кандидатские и докторские диссертации. Издаёт «Труды» (с 1908). В 1967 институту присвоено имя Н. И. Вавилова. Награжден орденом Ленина (1967), орденом Дружбы народов (1975).

К. З. Будин.


Растениеводство 1) одна из основных отраслей сельского хозяйства, занимающаяся главным образом возделыванием культурных растений для производства растениеводческой продукции. Обеспечивает население продуктами питания, животноводство - кормами, многие отрасли промышленности (пищевую, комбикормовую, текстильную, фармацевтическую, парфюмерную и др.) - сырьём растительного происхождения. Тесно связано с Животноводством. Р. включает: Полеводство, Овощеводство, Плодоводство, Виноградарство, Луговодство, Лесоводство, Цветоводство. О динамике и структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур в СССР и за рубежом, валовой продукции Р., производстве зерна см. Земледелие, Зерновое хозяйство.

2) Наука о культурных растениях и методах их выращивания с целью получения высоких урожаев наилучшего качества с наименьшими затратами труда и средств (частное земледелие). Р. как учебную дисциплину отождествляют с полеводством. Р. входит в комплекс агрономических наук. Тесно связано с почвоведением, общим земледелием, селекцией растений, с.-х. метеорологией, физиологией, биохимией, генетикой растений, с.-х. микробиологией, агрофизикой, агрохимией.

Основной объект исследования Р. - с.-х. растение (вид, разновидность, сорт, гибрид), его биология, требования к окружающей среде - агроэкологическим условиям. В мире возделывается около 1000 видов растений (без лекарственных и декоративных), в СССР - около 400 видов и около 5000 сортов и гибридов. Из биологических особенностей отдельных культур Р. изучает: продолжительность вегетационного периода с.-х. растений; ритмы роста и развития; последовательные фазы вегетации и морфогенеза; динамику развития корневой системы и ассимиляционной поверхности, накопления сухого вещества, формирования хозяйственно-полезных органов и частей растения; обмен веществ; водный и пищевой режимы; зимостойкость, морозостойкость, засухоустойчивость, солеустойчивость и др. При изучении экологических особенностей с.-х. культур Р. определяет взаимоотношения между с.-х. растениями и условиями внешней среды путём оценки климатических и почвенных факторов с.-х. района. Анализ биологических и экологических особенностей возделываемых культур, почвенно-климатических и производственных условий с.-х. районов необходим для районирования видов, сортов и гибридов с.-х. растений, которое основывается на данных Государственной комиссии по сортоиспытанию с.-х. культур и результатах производственных испытаний, а также для разработки рациональной технологии возделывания растений. Технология возделывания с.-х. культур включает следующие основные приёмы: подбор сорта (гибридов), обладающего в местных почвенно-климатических условиях наиболее ценными биологическими и хозяйственными свойствами; выбор наилучших предшественников в севообороте; системы обработки почвы и применения удобрений; подготовку семян к посеву; посев (сроки, норма высева, глубина заделки семян, способ посева); уход за посевами (обработка почвы, подкормки, уничтожение сорной растительности, защита растений от вредителей и болезней); уборку урожая. Рациональная технология возделывания с.-х. культур должна соответствовать почвенно-климатическим условиям зоны, с.-х. района, хозяйства, севооборотного поля; биологическим особенностям возделываемой культуры, разновидности, сорта; производственным (хозяйственным) ресурсам колхоза или совхоза. В исследованиях по Р. используют полевой, вегетационный и лабораторный методы.

Основные задачи Р.: разработка и совершенствование технологии возделывания сортов интенсивного типа (способных наиболее продуктивно использовать плодородие почвы, отзывчивых на высокие дозы удобрений и орошение, устойчивых к полеганию, вредителям и болезням, приспособленных к механизированному возделыванию, обладающих высоким качеством продукции); работы по исследованию устойчивости растений к засухе, низким и высоким температурам, засолению почвы; разработка и внедрение интегрированных систем защиты растений от болезней и вредителей; создание наиболее эффективных форм удобрений; мелиорация земель; дальнейшее изучение физиолого-биохимических и генетических основ иммунитета; совершенствование методов программирования высоких урожаев; разработка высокомеханизированных способов возделывания с.-х. культур.

История растениеводства тесно связана с развитием естествознания, земледелия и агрономии. Зачатками Р. как науки можно, по-видимому, считать первые записи по ведению сельского хозяйства. В Древнем Риме к числу работ такого рода следует отнести «Земледелие» Катона Старшего (234-149 до н. э.), 3 книги «О сельском хозяйстве» Варрона (116-27 до н. э.), «Естественную историю в 37 книгах» Плиния Старшего (23-79 н. э.), 12 книг «О сельском хозяйстве» Колумеллы (1 в.). В этих трудах впервые подчёркивалась необходимость дифференциации агротехнических приёмов в зависимости от природных условий и особенностей растения. В средние века (в эпоху феодализма) повсеместно наблюдался застой в развитии естественных и с.-х. наук. С возникновением капитализма, в связи с быстрорастущими потребностями городского населения в продуктах питания, промышленности в с.-х. сырье, создались благоприятные условия для развития естествознания и на его основе с.-х. наук, в том числе и Р. Большое значение для научных основ Р. имели работы швейцарского ботаника Ж. Сенебье, французского учёного Ж. Буссенго, немецкого химика Ю. Либиха, немецкого агрохимика Г. Гельригеля и др., разработавших теоретические основы питания растений. В области селекции важную роль сыграли труды основоположника генетики чешского естествоиспытателя Г. Менделя, семьи французских селекционеров Вильморен, американского селекционера-дарвиниста Л. Бёрбанка.

В России развитие научного Р. связано с именами М. В. Ломоносова, И. М. Комова, А. Т. Болотова, А. В. Советова, А. Н. Энгельгардта, Д. И. Менделеева, И. А. Стебута, В. В. Докучаева, П. А. Костычева и многих др. учёных. И. А. Стебут возглавил первую кафедру Р. и был автором первого учебного курса по Р. В сов. время научную работу по Р. продолжал К. А. Тимирязев. Д. Н. Прянишников значительно расширил научное представление о проблемах Р. и внёс огромный вклад в учение о питании растений и химизации сельского хозяйства; его труды «Учение об удобрениях» и «Частное земледелие» неоднократно переиздавались и сыграли большую роль в подготовке многих поколений агрономов России и зарубежных стран. Выдающиеся работы по интродукции с.-х. растений, созданию мировой коллекции культурных растений принадлежат Н. И. Вавилову.

Растениеводство в СССР. Быстрая интенсификация сельскохозяйственного производства создала благоприятные условия для развития исследований по Р. и внедрению передовой агротехники с.-х. культур. На основе научных данных и опыта передовых хозяйств разработаны рекомендации по введению и освоению Севооборотов применительно к почвенно-климатическим условиям и возделываемым культурам, установлена степень эффективности удобрений, обоснованы оптимальные дозы, способы и сроки их внесения под разные культуры и сорта в основных почвенно-климатических зонах страны и даны рекомендации по их использованию, внедрены комплексные удобрения с оптимальным сочетанием элементов питания для различных с.-х. культур и сортов. Под руководством учёных-селекционеров П. П. Лукьяненко, В. Н. Ремесло, В. С. Пустовойта, Ф. Г. Кириченко, В. Н. Мамонтовой и др. созданы новые и улучшены многие сорта зерновых культур. Выведены формы пшеницы гибридного происхождения в результате скрещивания пшеницы с пыреем (Н. В. Цицин), и ржи с пшеницей (В. Е. Писарев). Получены высоколизиновые гибриды кукурузы (М. И. Хаджинов, Г. С. Галеев, Б. П. Соколов) и сорта ячменя (П. Ф. Гаркавый), сорта односемянной сахарной свёклы и полигибриды этой культуры, устойчивые к вилту сорта хлопчатника. Учёные-картофелеводы внедряют в производство приёмы агротехники, увеличивающие крахмалистость картофеля. Распространены высокоурожайные сорта картофеля, созданные А. Г. Лорхом, И. А. Веселовским, Н. И. Альсмиком и др. Селекционеры-овощеводы вывели новые межсортовые гибриды огурцов, лука, капусты. Созданы сорта овощных культур для Крайнего Севера, пустынь и полупустынь, для выращивания в парниках и теплицах. Используя мичуринские методы селекции, садоводы вывели много ценных сортов плодовых, ягодных культур и винограда для различных природных зон СССР. Успешно ведутся начатые Н. И. Вавиловым исследования иммунитета растений к заболеваниям и повреждениям насекомыми (М. С. Дунин, П. М. Жуковский и др.). Выведены сорта подсолнечника, устойчивые против моли и заразихи, картофеля - против фитофторы и рака, льна-долгунца - против ржавчины, и т.д. Наряду с созданием сортов с.-х. культур интенсивного типа большое внимание уделяют разработке агротехнических приёмов, способствующих более полной реализации потенциальных возможностей новых сортов и максимальному использованию плодородия почв.

Научные учреждения и печать. Проблемы Р. разрабатывают с.-х. научные учреждения и вузы. Кроме того, вопросы Р. изучают многие институты АН СССР и союзных республик, научно-исследовательские институты министерства пищевой промышленности, Государственного комитета лесного хозяйства, Государственного комитета заготовок, министерства здравоохранения СССР, министерства химической промышленности СССР, министерства мелиорации и водного хозяйства. Оценкой новых сортов с.-х. культур и разработкой отдельных приёмов сортовой агротехники занимаются сортоиспытательные участки. Самое крупное в СССР научно-исследовательское учреждение по Р. - ВИР - Всесоюзный институт растениеводства им. Н. И. Вавилова (см. Растениеводства институт). Общую координацию научно-методической и исследовательской работы в области Р. осуществляет ВАСХНИЛ. Научную работу в области Р. ведут также научные общества (например, ботаническое, почвоведов, энтомологическое, генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова, охраны природы). В развитии Р. большое значение имеет научно-техническая информация, которую организует Всесоюзный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по сельскому хозяйству.

Научные и практические работы по Р. публикуются в с.-х. журналах: «Земледелие» (с 1939), «Вестник сельскохозяйственной науки» (с 1956), «Химия в сельском хозяйстве» (с 1963), «Агрохимия» (с 1964), «Сельскохозяйственная биология» (с 1966), «Сельское хозяйство за рубежом» - серия «Растениеводство» (с 1955), «Международный сельскохозяйственный журнал» (с 1957) и многое др. Вопросы Р. освещаются в научных трудах научно-исследовательских институтов, опытных станций, вузов. Учёные-растениеводы СССР активно участвуют в работе многих международных организаций и обществ. СССР состоит членом Европейской научной ассоциации по селекции растений, Европейской федерации по луговодству, Международного научного общества по садоводству и овощеводству, Международной ассоциации по контролю за качеством семян, Европейской и Среднеазиатской организации по защите растений. По многим вопросам Р. проводятся симпозиумы, научно-методические совещания.

Растениеводство за рубежом. Наиболее крупное достижение зарубежного Р. - выведение карликовых сортов яровой пшеницы (Мексика, Индия, США, Пакистан) и риса (Япония), обладающих прочным коротким стеблем и крупным колосом (метёлкой), высокоурожайных при орошении и высоких дозах минеральных удобрений. Уделяется большое внимание теоретическим исследованиям формирования высоких и устойчивых урожаев, в частности проблемам повышения фотосинтетической продуктивности посевов. Разрабатываются генетические методы выведения сортов, устойчивых к повышенной кислотности почвенного раствора, засолению почвы, засухе (Канада). Изучаются способы регуляции роста, развития и плодообразования у растений с помощью физиологически активных веществ (США, Великобритания, ФРГ, Япония и др.); дополнительного орошения в зонах достаточного увлажнения, многоцелевого использования дождевальных систем - для внесения удобрений, средств защиты растений, снижения высокой температуры воздуха (ГДР, ПНР, ЧССР, скандинавские страны, Франция); минимальной обработки почвы и защиты почвы от эрозии; повышения продуктивности естественных и культурных пастбищ и др. Ведущие научно-исследовательские учреждения по Р. за рубежом: центр агрономических исследований (Версаль, Франция); научно-исследовательский институт растениеводства (Оттава, Канада); научно-исследовательский институт растениеводства и семеноводства (Брауншвейг-Фолькенроде, ФРГ); национальный научно-исследовательский институт сельского хозяйства (Токио, Япония); институт сельского хозяйства (Нови-Сад, Югославия); научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия (Плевен, Болгария), пшеницы и подсолнечника (Толбухин, Болгария); научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства (Мюнхеберг, ГДР) и др. Научные работы по Р. публикуются в периодических изданиях: «Journal of the Royal Agricultural Society of England» (L., с 1810), «Journal of Agricultural Science» (Camb., с 1905), «Crop Science» (Madison, с 1961) и многие др.

Лит.: Тимирязев К. А., Земледелие и физиология растений, Избр. соч., т. 1, М., 1957; Прянишников Д. Н., Частное земледелие, 8 изд., М. - Л., 1931; Жуковский П. М., Культурные растения и их сородичи, 3 изд., Л., 1971; Корнилов А. А., Биологические основы высоких урожаев зерновых культур, М., 1968; Растениеводство, 3 изд., М., 1971.

Н. И. Володарский.


Растения (Plantae, или Vegetabilia) организмы, отличающиеся автотрофным питанием, основанным на использовании энергии Солнца (см. Фотосинтез), и наличием у клеток плотных оболочек, состоящих, как правило, из целлюлозы. Фотосинтез и связанные с ним физиолого-биохимические процессы дают возможность безошибочно отличать Р. от др. живых организмов. Сравнительно редко встречающиеся среди Р. виды с гетеротрофным питанием (Сапрофиты и Паразиты) - всегда вторичного происхождения. Др. черты, определяемые характером роста и образом жизни, например своеобразные циклы развития, способы закладки органов, прикреплённость к субстрату и т.д., не всеобщи в мире Р. В целом комплекс признаков позволяет легко отличать любые Р., особенно высокоорганизованные, от представителей остальных царств живых организмов. Лишь на более низком уровне развития, особенно на одноклеточном, различия не очень резкие и иногда сглаживаются настолько, что до середины 20 в. считалось спорным, к какому царству живых существ относить некоторые группы (например, жгутиконосцев). Однако и здесь имеются достаточные основания для разграничения прежде сборной группы жгутиконосцев на относящиеся либо к растительному, либо к животному царству. Некоторая трудность их разграничения - доказательство единства происхождения всего живого мира, расчленение которого на отдельные царства, как свидетельствуют палеонтологические находки, произошло, вероятно, более 3 млрд. лет назад.

По широко распространённой традиции, к царству Р. часто относят ещё бактерии, синезелёные водоросли (цианеи) и грибы. Однако исследования середины 20 в. усилили давно высказанные сомнения в правомочности отнесения этих организмов к Р. У бактерий и цианеи отсутствует настоящее ядро с ядерной мембраной и ядрышком, а также типичный половой процесс. Эти и др. особенности резко отличают бактерии и цианеи как от настоящих Р., так и от остальных представителей мира живых существ; поэтому теперь их выделяют в особое надцарство доклеточных организмов, или прокариотов. Что касается грибов, то, несмотря на наличие у них ядра, остальные особенности их морфологии и химизма (как правило, не целлюлозная, а хитиновая клеточная оболочка, гетеротрофный способ питания и др.) достаточно резко отличают их и от настоящих Р., и от живых организмов др. царств, что позволило выделить их в особое царство - грибы (Mycetalia, или Fungi) и объединить вместе с Р. и животными в надцарство клеточных организмов, или эукариотов.

Одноклеточные Р. характеризуются элементами, свойственными клетке любого организма, но вместе с тем отличаются от одноклеточных организмов др. царств живого мира наличием хлоропластов, отдельными ультраструктурами, обычно также строением оболочки, развитыми вакуолями и др. С повышением уровня организации различия между Р. и представителями др. царств возрастают настолько резко, что многоклеточные Р. даже по внешнему виду можно безошибочно отличить от представителей др. царств органического мира. Очень важная морфологическая особенность Р. - сильное расчленение тела, приводящее к увеличению его поверхности, что обусловлено способом питания Р. - поглощением из внешней среды газообразного и жидкого компонентов (воздуха и воды с растворёнными в ней питательными веществами). У высших Р. расчленение и дифференциация тела приводят к выработке большого числа специализированных структур и органов (см. Ткани растений, Вегетативные органы и др.). Многие важные особенности внешней и внутренней морфологии Р. определяются характером их роста и размножения.

Царство Р. охватывает 3 крупных таксона (полцарства либо отделы, или типы): это - красные водоросли, или багрянки (Rhodobionta), настоящие водоросли (Phycobionta) и высшие растения (Embryobionta). Полцарства охватывают всё огромное разнообразие мира Р., общее число видов которых превышает 350 тыс.

Трудами многих поколений ботаников выявлены основные вехи становления и развития отдельных структур, органов и Р. в целом, начиная от одноклеточных микроскопических водорослей и кончая высокоразвитыми цветковыми Р., у которых физиолого-биохимические процессы и морфологические образования достигли высокого уровня развития. В основе понимания развития мира Р. в целом, как во времени, так и в пространстве, лежит современное Эволюционное учение. Его данными, в частности, твёрдо установлена сопряжённая эволюция мира Р. и животных (особенно насекомых, птиц и млекопитающих).

Существование мира животных, включая человека, было бы невозможно без Р., чем и определяется их особая роль в жизни нашей планеты. Из всех организмов только Р. способны аккумулировать энергию Солнца, создавая при её посредстве органического вещества из веществ неорганических; при этом Р. извлекают из атмосферы CO2 и выделяют O2. Именно деятельностью Р. была создана атмосфера, содержащая O2, и их существованием она поддерживается в состоянии, пригодном для дыхания. Р. - основное, определяющее звено в сложной цепи питания всех гетеротрофных организмов, включая человека. Наземные растения образуют степи, луга, леса и др. растительные группировки, создавая ландшафтное разнообразие Земли и бесконечное разнообразие экологических ниш для жизни организмов всех царств. Наконец, при непосредственном участии Р. возникла и образуется почва.

Из огромного разнообразия царства Р. особое значение в повседневной жизни имеют семенные и главным образом цветковые (покрытосеменные) Р. Именно к ним относятся почти все Р., введённые человеком в культуру. Первое место в жизни человека принадлежит хлебным Р. (пшеница, рис, кукуруза, просо, сорго, ячмень, рожь, овёс) и различным крупяным культурам. Важное место в пищевом рационе человека занимает в странах с умеренным климатом картофель, а в более южных областях - батат, яме, ока, таро и др. Широко употребляются богатые растительными белками зернобобовые (фасоль, горох, нут, чечевица и др.), сахароносные (сахарная свёкла и сахарный тростник), многочисленные масличные (подсолнечник, арахис, маслина и др.), плодовые, ягодные, овощные и иные культурные растения. Хлопчатник, лён, конопля, рами, джут, кенаф, сизаль и многие др. волокнистые растения обеспечивают человека одеждой и техническими тканями. Современное общество трудно представить без тонизирующих Р. - чая, кофе, какао, равно как без винограда - основы виноделия, или без табака. Животноводство базируется на использовании дикорастущих и культивируемых кормовых Р. Ежегодно потребляется огромное количество леса - в качестве строительного материала, источника получения целлюлозы и др. Очень важное значение для человека имеет один из главных источников энергии - каменный уголь, а также торф, о которых можно сказать, что они представляют собой аккумулированную в растительных остатках прошлого энергию Солнца. До сих пор не утратил своего экономического значения добываемый из Р. естественный каучук. Ценные смолы, камеди, эфирные масла, красители и др. продукты, получаемые в результате переработки Р., занимают видное место в хозяйственной деятельности человека. Большое число Р. служат основными поставщиками витаминов, а другие (наперстянка, раувольфия, алоэ, белладонна, пилокарпус, валериана и сотни др.) - источником необходимых лекарств, веществ и препаратов. Растительный покров не только обогащает атмосферу кислородом, но и даёт приют многочисленным животным и вообще создаёт обстановку, благоприятную для жизни всех организмов на Земле.

За свою многовековую деятельность человек научился создавать на огромных пространствах растительный покров (поля, сеяные луга, лесопарки, сады, парки и т.п.), а также отбирать и выводить многочисленные формы Р., отвечающие тем или иным специальным запросам. Однако чрезмерно интенсивная и далеко не всегда рациональная деятельность человека привела к уничтожению естественного растительного покрова на огромных площадях и поставила под угрозу исчезновения многие виды Р. В связи с этим специальными законодательными актами, принятыми в СССР и в некоторых др. странах, мир Р. постепенно берётся под защиту (см. Охраняемые растения и животные). Изучением различных сторон жизни Р. занимается Ботаника и многие специальные ботанические дисциплины.

Лит.: Мейер К. И., Происхождение наземной растительности, 4 изд., М. ,1946; Тахтаджян А. Л., Вопросы эволюционной морфологии растений, Л., 1954; Жуковский П. М., Культурные растения и их сородичи, 3 изд., Л., 1971; Левина Р. Е., Очерки по систематике растений, Ульяновск, 1971; 3еров Д. К., Очерк филогении бессосудистых растений, К., 1972; Тахтаджян А. Л., Четыре царства органического мира, «Природа», 1973, № 2; Вент Ф., В мире растений, пер. с англ., М., 1972; Жизнь растений, т. 1, М., 1974; Hutchinson J. and Melville R., The story of plants and their uses fo man, L., 1948; Engler A., Syllabus der Pflanzenfamilien, 12 Aufl., Bd 1-2, В., 1954-1964; Cronquist A., Introductory botany, 2 ed., N. Y., [1971]; Lehrbuch der Botanik f ür Hochschulen, 30 Aufl., Jena, 1971: Novak F. A., Velky obrazovy atlas rostlin, [Praha, 1970]; Urania Pflanzenreich, Bd 1-2, Lpz. - Jena - B.,1971-73; Butzin F., Organizmen-Systeme - ein Vergleich unter Berücksichtung der Pflanzen, «Willdenowia», 1974, v. 7, № 2.

М. Э. Кирпичников.


Растения-индикаторы то же, что Индикаторные растения.


Растения-паразиты растения, полностью или частично живущие за счёт питательных веществ живых организмов (см. Паразитизм). Р.-п. есть как среди низших, так и среди высших растений, в том числе цветковых. Грибы, водоросли и бактерии паразитируют на растениях, животных, человеке, часто являясь возбудителями инфекционных болезней. Цветковые Р.-п. паразитируют главным образом на высших растениях, в том числе на культурных (подсолнечнике, томатах, сорго, табаке и др.), снижая их урожай. Факультативные Р.-п. могут существовать как за счёт чужеядности (паразитизма), так и используя др. способы питания (например, фотоавтотрофный). Другие источники питания используют иногда и облигатные Р.-п. (Растения-полупаразиты являются одновременно и чужеядными и фототрофными организмами; петров крест - одновременно и растение-паразит и растение-хищник). Р.-п. или внедряют в ткани организма-хозяина только Гаустории, служащие для извлечения пищи (эктопаразиты, например мучнисторосяные грибы, из цветковых паразитов - заразиха) повилика), либо полностью или главным образом развиваются в тканях растения-хозяина и выходят на поверхность его тела только для размножения (эндопаразиты - раффлезиевые и др.).

Эволюция Р.-п. шла от случайного паразитизма через факультативные его формы к облигатному паразитизму, что сопровождалось утратой способности к фотоавтотрофному или сапрофитному питанию и приобретением приспособлений к чужеядному питанию. Структуры, обеспечивающие автотрофное питание, постепенно утрачивались или преобразовались в органы чужеядного питания (например, верхушки корней цветковых растений - в гаустории). Под влиянием паразитизма у некоторых Р.-п. изменился и ход развития. Развитие высокоспециализированных цветковых Р.-п. характеризуется Метаморфозом - превращением их организации в процессе Онтогенеза. В некоторых группах растений развились более сложные формы паразитизма (аллелопаразитизм); например, цветковые растения с эндотрофной микоризой характеризуются взаимным паразитизмом цветкового растения и гриба (орхидные, грушаиковые и др.). Встречаются случаи и эпипаразитизма («тройного» паразитизма): микотрофное цветковое растение получает пищу из окружающих хвойных растений через посредство общего для них микоризного гриба (подъельник).

Э. С. Терёхин.


Растения-полупаразиты цветковые паразитные растения (например, очанка, погремок), использующие для своей жизнедеятельности как питательные вещества др. организмов, так и фототрофный способ питания. Р.-п. - это такие Растения-паразиты, которые в процессе эволюции ещё не вполне утратили способность к прежнему (фотоавтотрофному) способу питания, свойственному их предкам.


Растительная формация группа растительных ассоциаций, в которых господствующий ярус образован одним и тем же видом (например, все ассоциации с преобладанием лисохвоста лугового или сосны обыкновенной). При таком понимании Р. ф. в неё могут попадать генетически и экологически различные ассоциации (например, в Р. ф. сосновых лесов из сосны обыкновенной - сфагновые сосняки и сосняки с растениями, свойственными широколиственным лесам). На этом основании некоторые современные геоботаники считают целесообразным употреблять термин «Р. ф.» как безранговый, не имеющий значения таксономической единицы. Термин «Р. ф.», введённый в 1838 немецким географом растений А. Гризебахом, долгое время употреблялся в смысле, близком к растительной ассоциации или Фитоценозу. Р. ф. обычно объединяют в классы.


Растительное сообщество совокупность (на определённом участке) автотрофных и гетеротрофных растений, находящихся в сложных взаимоотношениях друг с другом и с др. компонентами биотической и абиотической среды. Р. с. - существенная часть более сложной системы - Биогеоценоза. В результате жизнедеятельности автотрофных организмов, главным образом зелёных растений, Р. с. осуществляет фиксацию солнечной энергии и при участии всех компонентов Биоценоза её трансформацию и биологический круговорот веществ. Р. с., как правило, образованы многими видами, принадлежащими к разным жизненным формам и обладающими приспособлениями, которые обеспечивают им совместное произрастание в определённых условиях среды. Подробнее см. Фитоценоз.


Растительность совокупность растительных сообществ - Фитоценозов, населяющих Землю или отдельные её регионы. В отличие от флоры, Р. характеризуется не столько видовым составом, сколько, в первую очередь, численностью особей, определённым их сочетанием и экологическими связями. Р. включает все виды населяющих Землю растений, большинство из которых - автотрофные организмы. Благодаря автотрофам Р. принадлежит исключительно важная роль в первичном синтезе органического вещества за счёт аккумуляции солнечной энергии. Велико значение Р. (вместе с животным населением планеты) и в круговороте веществ в природе.

Р. - важный компонент биосферы, тесно связанный с особенностями климата, водного режима, почвы и рельефа и др. компонентами природной среды, вместе с которыми она формирует Биогеоценозы, экологической системы.

Современная Р. - продукт длительной эволюции растительного мира, которая происходила одновременно с эволюцией животного населения и развитием географической оболочки в целом.

Структура Р. По структуре, особенностям среды обитания, истории развития, флористическому составу и значению в круговороте веществ в природе резко различаются между собой Р. суши и Р. морей и океанов (см. Морская растительность). Р. суши представлена 2-3 десятками типов Р., которые различаются по преобладающим в их составе жизненным формам, сложившимся исторически, но отражающим приспособление растений к современным условиям существования (деревья, кустарники, травы и др.). В 19 в. изучение Р. сводилось в основном к выявлению преобладания в сообществах той или иной жизненной формы. С середины 20 в. не меньшее значение придаётся географическим связям и экологическим режимам растительных сообществ: водному (гигрофитные, мезофитные, ксерофитные и др. сообщества), тепловому (микротермные, мегатермные и пр.), солевому (галофитные, оксилофитные) и т.п. Важные признаки Р. - ярусность и синузиальная структура (см. Синузия), а также её сезонные ритмы, обычно отвечающие водно-тепловому режиму Биотопа (тропическая вечнозелёная Р., тропическая облиственная в период дождей, летнезелёная Р. широколиственных лесов, ранневесенняя эфемеровая и эфемероидная Р. пустынь и др.).

Полное представление о Р. можно получить, зная не только её видовой состав и фитоценотические особенности, но и пространственные закономерности её распространения, зависящие от эколого-географических факторов, действующих в планетарном, региональном и местном масштабах. Воздействия планетарного порядка определяют основные различия в растительном покрове на Земле (см. карту растительности мира и карты растительности к статьям Австралия, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная Америка). Региональные особенности Р. выявляются внутри геоботанических областей и провинций, факторы местные сказываются в пределах ограниченных по площади территорий (например, лесных массивов), где, следуя макро- и микрорельефу, микроклимату и особенностям почв, Р. представлена разнообразными экологическими рядами ассоциаций.

Классификация Р. На основе изучения разнообразия Р., её структурных, экологических и пр. различий создаются классификации Р., которые, отражая существующее многостепенное соподчинение явлений, в большинстве случаев строятся по иерархическому принципу. Из них особое значение имеет универсальная, в которой подразделения Р. рассматриваются как исторически сложившиеся динамические системы, изменяющиеся самопроизвольно и под влиянием человека.

Узловое значение имеют крупные подразделения Р. - её типы: тундровый, таёжный, степной, саванный и др., объединяемые в группы, или свиты, типов Р.: северной внетропической, тропической, южной внетропической (см. карту растительности мира), отвечающие наиболее общим эколого-географическим связям Р., а в общих чертах - делению земного шара на объединения флористических царств, или областей (голарктические, пантропические, голантарктические доминионы). Типы Р. подразделяют на растительной формации, а последние - на ассоциации. Нередко используются промежуточные таксоны: группы и классы формаций и ассоциаций. Р. классифицируют на основании видового состава, степени распространения отдельных видов в сообществах и их экологии, связей. Большое значение придаётся видам, господствующим в покрове (см. Доминанты, Эдификаторы). Эколого-географический принцип классификации Р. позволяет использовать растительные ассоциации как показатель тех или иных особенностей среды: потенциального плодородия почв, глубины подземных вод, степени засоленности грунтов, наличия полезных ископаемых и др. (см. Индикаторные растения). В необходимых случаях для определённых целей создаются специализированные классификации Р. (например, в интересах агромелиорации, использования и улучшения кормовой базы, лесного хозяйства и др.). Большое значение при этом имеют карты Р., которые составляются на основе универсальной или специализированной (в зависимости от назначения) классификации Р. и в зависимости от масштаба наглядно представляют подразделения Р. различных рангов (см. Геоботанические карты).

Современная Р. формировалась постепенно, очень продолжительное время, и её подразделения имеют различный возраст. Некоторые формации влажного тропического леса уже в миоцене существовали в тех же местах, где они произрастают сейчас. Формации тундровой и таёжной Р. на месте их современного распространения имеют четвертичный возраст. Как правило, формациям присущ более древний возраст, чем входящим в них ассоциациям.

Распространение типов Р. Различия между типами Р. и подчинёнными им формациями и ассоциациями определяют величину продуцируемой ими фитомассы. Так, наименее продуктивны сообщества арктических пустынь и арктических тундр, а также тропических пустынь; наиболее продуктивны влажные тропические леса. На всей территории, где сохранилась спонтанно развившаяся Р., имеются большие возможности для повышения продуцирования фитомассы (см. Биологическая продуктивность).

Пространственные особенности Р. четко выявляются при геоботаническом районировании. Оно имеет важное значение для оценки территории по Р., а также отражает основные закономерности распространения типов Р., растительных формаций и ассоциаций. Ареалам групп (свит) типов Р. соответствуют геоботанические пояса, которые делятся на геоботанические области. В пределах пояса области находятся в условиях континентального режима или испытывают океанические влияния. Сев. внетропические пространства - наиболее значительный массив суши на земном шаре - по этому признаку отчётливо делятся на 3 части: континентальную, приатлантическую, притихоокеанскую. Р. каждой из названных частей, заключающих по несколько геоботанических областей, характеризуется некоторыми общими особенностями, обусловленными историей развития современных растительных сообществ, а также экологическим факторами, ныне действующими в континентальных и приокеанических условиях. На равнинах в пределах геоботанических областей континентальной части суши обычно очень четко проявляется зональное распространение растительных формаций. Например, на величайшей в Евразии Западно-Сибирской равнине с С. на Ю. прослеживается следующая смена типов Р. и классов формаций: арктические тундры, субарктические тундры, тундровые редколесья, северная лиственно-пихтовая тайга, средняя кедрово-болотная тайга, южная елово-кедрово-пихтовая тайга, подтаёжные берёзово-осиновые леса, луговые степи, разнотравно-дерновинные степи, сухие типчаково-ковыльные степи. На Восточно-Европейской (Русской) равнине, равнинах Северной Америки и др. наблюдаются сходные закономерности зонального распределения Р. Однако каждая крупная геоботаническая область на равнинах характеризуется своими особенностями зональности. Зоны Р. делят на провинции, а последние - на геоботанические округа и районы. Часто пользуются также делением зон Р. на подзоны.

Пояса Р. в горах всегда, хотя и с отклонениями, сходны с зонами Р. на равнинах. Для каждой горной страны в соответствии с её природными особенностями характерны свои черты вертикального распространения растительных сообществ. На этом основании выделяются типы поясности Р.

В зависимости от назначения возможны различные подходы к районированию по признакам Р. Общенаучное и практическое значение имеет районирование, преследующее цель установить пространственное сочетание растительных формаций как целостных территориальных систем, в пределах которых формации Р. образуют специфические для них связи со всей совокупностью эколого-географических факторов.

Динамика Р. Р. - динамичный компонент ландшафта. Она чутко реагирует на изменение окружающих её природных условий, в особенности на воздействия со стороны человека. Р., не видоизменённая человеком, называется коренной; под воздействием человека она нередко существенно изменяется и оказывается представленной уже др. ассоциациями (производная Р.), распространённой на большой площади и нередко очень характерной для той или иной местности, например большей частью берёзовых лесов поселяется на месте хвойных лесов; в тропиках большие пространства заняты саваннами - производными тропических лесов, нарушенных пожарами и др. внешними воздействиями. Около 17% площади суши занимают растительные сообщества, используемые как сенокосы и пастбища, Р. на которых в той или иной степени видоизменена человеком. Например, в Европе луговая Р., за небольшим исключением, развивается на месте вырубленных ещё в далёком прошлом лесных массивов. При невмешательстве внешних агентов производная Р. восстанавливается и принимает облик коренной или близкой к ней. Смена растительных ассоциаций происходит и без влияния человека, там, где изменяются рельеф, режим влажности и др. условия.

Преобразование и охрана Р. Оптимизация структуры Р. имеет значение не только для повышения её продуктивности и увеличения численности более полезных сырьевых и технических растений, но и с точки зрения воздействия Р. на среду, которую она способна изменять в нужном направлении. Р. как фактор, благоприятный для человека в санитарно-гигиеническом отношении, улучшающий местный климат, сдерживающий эрозию почв, регулирующий речной сток, чем предотвращаются наводнения и пр., заслуживает всемерной охраны. Преобразование Р. необходимо для ликвидации природно-очаговых заболеваний, для уничтожения москитов, комаров и др. насекомых, затрудняющих освоение новых районов в различных поясах Земли (тайга, тропический лес и пр.). Эстетические и оздоровительные свойства Р. диктуют заботу о ней при организации отдыха и туризма.

Р. - предмет изучения геоботаники и экологии; в некоторых странах особо выделяют учение о растительном покрове.

Лит.: Алехин В. В., Растительность СССР в ее основных зонах, в книга: Вальтер Г., Алехин В., Основы ботанической географии, М. - Л., 1936; Растительный покров СССР. Пояснительный текст к «Геоботанической карте СССР», масштаб 1 : 4 000 000, под ред. Е. М. Лавренко и В. Б. Сочавы, [ч.] 1-2, М. - Л., 1956; Лавренко М. Е., Основные закономерности растительных сообществ и пути их изучения, в книге: Полевая геоботаника, т. 1, М. - Л., 1959; Шмитхюзен И., Общая география растительности, пер, с нем., М., 1966; Александрова В. Д., Классификация растительности. Обзор принципов классификации и классификационных систем в разных геоботанических школах, Л., 1969; Базилович Н. И., Родин Л. Е., Географические закономерности продуктивности и круговорота химических элементов в основных типах растительности Земли, в сборнике: Общие теоретические проблемы биологической продуктивности, Л., 1969; Раменский Л. Г., Проблемы и методы изучения растительного покрова. Избр. работы, Л., 1971; Сочава В. Б., Классификация растительности как иерархия динамических систем, в сборнике: Геоботаническое картографирование, Л., 1972; Сукачев В. Н., Избранные труды. т. 1 - Основы лесной типологии и биогеоценологии, Л., 1972; Braun-Blanquet J., Pflanzensoziologie, 3 Aufl., W. - N. Y., 1964; Eyre S. R., World vegetation types, N. Y., 1971; Kriapp R., Einf ührung in die Pflanzensoziologie, 3 Aufl., Stuttg., 1971; Shimwell D. W., The description and classification of vegetation, L., 1971; Whittaker R. Н., Communities and ecosystems, L., 1971.

В. Б. Сочава.

21/2103846.jpg


Растительные масла см. Масла растительные.


Растопчин Николай Петрович (22.11.1884, Боровичи, ныне Новгородской области, - 1.10.1969, Москва), участник революционного движения в России, советский партийный деятель. Член Коммунистической партии с 1903. Родился в семье сельского учителя. В 1899-1903 учился в Нижегородском механико-техническом училище, арестован и исключен за принадлежность к социал-демократической организации. В 1905 - один из организаторов всеобщей забастовки на Петербургском железнодорожном узле. Подвергался арестам и ссылкам, был в эмиграции. С 1915 работал в Москве. Во время Февральской революции 1917 член Революционного комитета в Костроме. Член Костромского комитета РСДРП (б), редактор губернского партийного органа - газеты «Северный рабочий». Делегат 6-го съезда РСДРП (б). В 1917-20 председатель Костромского совета, председатель горкома партии, председатель Ярославского губкома РКП (б). С 1920 на партийной работе в Москве; с 1923 кандидат, в 1924-34 член ЦКК ВКП(б); с 1934 на советской работе. В период Великой Отечественной войны 1941-45 на политработе в Советской Армии. Делегат 8, 12, 13, 15-17-го съездов партии. С 1952 персональный пенсионер. Награжден 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени и медалями.


Расторжение брака развод, прекращение брака при жизни супругов. В СССР действует принцип свободы Р. б. любым из супругов, но при контроле со стороны государства. Порядок Р. б. регулируется Основами законодательства о браке и семье Союза ССР и союзных республик 1968 и республиканскими кодексами о браке и семье. Производится в судебном порядке или в органах загса по заявлению одного или обоих супругов. Муж не вправе без согласия жены возбуждать дело о Р. б. во время беременности жены и в течение 1 года после рождения ребёнка. Брак расторгается в суде, если у супругов имеются несовершеннолетние дети. Суд принимает меры к примирению супругов и вправе отложить дело, назначив сторонам срок для примирения в пределах 6 месяцев. Если суд установит, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными, брак расторгается. При вынесении решения о Р. б. суд в необходимых случаях принимает меры к защите интересов несовершеннолетних детей, нетрудоспособного супруга и т.д.

При наличии между супругами спора (например, по поводу раздела имущества, выплаты алиментов) Р. б. во всех случаях производится через суд. Он же определяет сумму, подлежащую уплате за выдачу свидетельства о Р. б. одним или обоими супругами, в размере от 50 до 200 руб.

При взаимном согласии на развод супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, брак расторгается в органах загса. Оформление развода и выдача соответствующего свидетельства производится по истечении 3 мес. со дня подачи заявления о Р. б., при оформлении взыскивается государственная пошлина в размере 50 руб.

Кроме того, в органах загса брак расторгается по заявлению одного из супругов, если другой признан в установленном законом порядке безвестно отсутствующим, недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия либо осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее 3 лет. Если находящийся в заключении супруг или опекун недееспособного супруга возбудит спор о детях, о разделе совместного имущества или о выплате алиментов недееспособному супругу, Р. б. производится через суд. Брак считается прекращенным со времени регистрации развода в книге регистрации актов гражданского состояния.

После Р. б. нетрудоспособный супруг имеет право на получение содержания от другого супруга в том случае, если он стал нетрудоспособным до Р. б. или же в течение года после него. Если супруги состояли в брачных отношениях длительное время, суд вправе взыскать алименты в пользу разведённого супруга и в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее 5 лет после развода. Разведённая жена после Р. б. сохраняет право на получение алиментов от бывшего мужа в период беременности и в течение 1 года после рождения ребенка (если беременность наступила до развода).

В др. социалистических странах институт Р. б. построен на аналогичных принципах.

Буржуазное право рассматривает Р. б. как гражданско-правовую санкцию за виновное поведение супруга-ответчика (супружескую измену, жестокое обращение, угрозы и т.д.). Поэтому в бракоразводном процессе первостепенное значение придаётся установлению степени вины каждого из разводящихся. На виновную сторону возлагаются имущественные последствия (например, обязанность уплаты алиментов на содержание невиновной в разводе стороны). Широко практикуется также денежное возмещение морального вреда, понесённого невиновным супругом в связи с процессом о разводе. Процедура Р. б. в буржуазных странах характеризуется неравенством сторон, т. е. мужа и жены, а также наличием формальных предустановленных оснований для развода. В Великобритании по закону о брачно-семейных отношениях от 22 октября 1969 брак может быть расторгнут, если ответчик совершил супружескую измену, покинул истца не менее чем за 2 года до подачи заявления в суд, стороны проживают раздельно не менее 2 лет и ответчик не возражает против развода, и т.д. В США Р. б. регулируется законодательством штатов, отличающимся необычайной пестротой: в штате Нью-Йорк развод возможен только при супружеской измене, в штате Кентукки закон перечисляет 14 поводов для Р. б. Законы штатов предусматривают разный срок проживания на территории штата, необходимый для обращения в суд с иском о Р. б.: например, во Флориде - не менее 2 лет, в штате Невада - не менее 6 недель. В тех странах, где сильно влияние католической церкви (Испания, Италия), Р. б. при жизни супругов до 70-х гг. 20 в. вообще не допускалось, возможно было лишь судебное установление раздельного жительства. В Италии Р. б. стало возможным только в силу закона, введённого в действие с 1 января 1971.

Ю. А. Королев.


Расторжение международного договора см. в ст. Договор международный.


Растормаживание (физиологическое) устранение внутреннего торможения в коре больших полушарий головного мозга при действии какого-либо нового, постороннего раздражителя. Представление о Р. введено И. П. Павловым. Иррадиирующее (распространяющееся) по коре больших полушарий возбуждение, возникшее в том или ином её пункте при действии постороннего раздражителя, захватывает наряду с другими и заторможенные в данный момент пункты коры, устраняет торможение, превращая его в возбуждение. Например, условный пищевой рефлекс, угашенный повторным применением условного раздражителя без сопровождения его безусловным (т. е. без подкрепления пищей), обнаруживается, как только к условному раздражителю присоединяется новый, ранее не применявшийся раздражитель. Р. может возникнуть также в результате положительной индукции. Феномен Р. свойствен не только коре больших полушарий, но может наблюдаться и в др. отделах центральной нервной системы.


Расторопша (Silybum) род растений семейства сложноцветных. Двулетние или однолетние травы высотой до 1,5 м. Листья очередные, крупные, белопятнистые, перистолопастные, колючезубчатые. Цветки трубчатые, обоеполые, большей частью пурпуровые, в одиночных крупных (3-6 см в диаметре) корзинках. Плод - сжатая семянка с хохолком из белых шероховатых волосков. 2 вида, в Европе, на Кавказе, в Малой, Передней и Средней Азии и в Северной Африке. В СССР 1 вид - Р. пятнистая, или остро-пёстро (S. marianum), - встречается по краям дорог и полей, по залежам, огородам, у жилищ; иногда его разводят как декоративное растение; плоды содержат масло, пригодное в пищу.


Расточная головка 1) приспособление к расточному станку, в котором можно закрепить один или несколько резцов. Резцы устанавливаются в Р. г. на требуемый размер обрабатываемого отверстия с помощью микрометрических винтов или получают радиальную подачу (при растачивании). Р. г. закрепляют хвостовиком в конусе шпинделя станка или надевают на оправку (рис.). Корпус Р. г., удерживаемый от проворачивания шпонкой, закрепляется на оправке гайкой. Резцедержатель перемещается по направляющим корпуса. При каждом обороте шпинделя винт, соединённый с конической зубчатой передачей при помощи: звёздочки, наталкивающейся своим зубом на упор (на рис. не показан), поворачивается, осуществляя радиальную подачу.

2) Переносный узел тяжёлого расточного станка, представляющий собой многошпиндельную коробку. С помощью такой Р. г. можно одновременно обрабатывать в изделии несколько отверстий с параллельными осями.

3) Шпиндельный узел алмазно-расточного станка (См. Алмазно-расточный станок).

Расточная головка с радиальной подачей резца: 1 - корпус; 2 - закрепительный винт; 3 - шпонка; 4 - резец; 5 - резцедержатель; 6 - коническая зубчатая передача; 7 - звёздочка.


Расточная оправка приспособление для растачивания отверстий, выполненное в виде цилиндрического валика с радиально расположенными отверстиями (прямоугольной или круглой формы), в которых закреплены резцы или блоки резцов. Р. о. обычно имеет хвостовик, закрепляемый в конусе шпинделя расточного станка. При большой длине Р. о. другой её конец поддерживается и направляется втулкой задней стойки станка. Если изделие устанавливается не на станке, а в приспособлении, то Р. о. направляется кондукторными втулками, при этом соединение её со шпинделем осуществляется при помощи муфты, допускающей самоустановку оси Р. о. Имеются конструкции Р. о., обеспечивающие возможность радиальной подачи резцов для подналадки (компенсации размерного износа резцов) или выполнения углублений, канавок и т.п. Р. о. могут снабжаться виброгасителями для снижения уровня колебаний, возникающих в процессе резания.


Расточный станок Металлорежущий станок для сверления, зенкерования, развёртывания, растачивания, нарезания резьбы, обтачивания цилиндрических поверхностей и торцов, фрезерования. Наиболее распространены универсальные горизонтально-расточные станки. Для выполнения ряда операций используют алмазно-расточные станки, а также координатно-расточные станки.

Универсальный Р. с. (рис.) имеет горизонтальный Шпиндель, смонтированный в бабке, которая перемещается вверх и вниз по передней стойке. Приняты 3 основных типа компоновки: станки для обработки мелких и средних изделий со шпинделем диаметром до 125 мм, столом, перемещающимся в двух взаимно перпендикулярных направлениях, и неподвижной передней стойкой; станки для обработки средних и крупных изделий со шпинделем диаметром от 100 до 200 мм, столом и передней стойкой, перемещающимися во взаимно перпендикулярных направлениях; станки для обработки особо крупных изделий со шпинделем диаметром от 125 до 320 мм, без стола, с передней стойкой (колонкой), перемещающейся в одном или двух направлениях.

Шпиндельный узел, обеспечивающий станку широкую универсальность, состоит из полого шпинделя, несущего планшайбу с расточным резцом (главное движение), и внутреннего расточного шпинделя, перемещающегося в осевом направлении (движение подачи). Наличие имеющих раздельные приводы планшайбы с радиальным суппортом и внутреннего шпинделя, использование различных приспособлений значительно расширяют технологические возможности станка (например, совмещение переходов).

Тенденции развития Р. с. - повышение жёсткости и виброустойчивости, снижение трения в подвижных узлах, применение системы цифровой индикации, числового программного управления, методов дистанционного наблюдения и контроля за процессом обработки (главным образом в тяжёлых и уникальных станках).

Г. А. Левит.

Горизонтально-расточный станок модели 2620.


Растр (нем. Raster, от лат. raster, rastrum - грабли, мотыга) 1) в оптике - решётка для структутурного преобразования направленного пучка лучей света. Различают прозрачные, в виде чередующихся прозрачных и непрозрачных элементов и отражательные Р. с зеркально отражающими и поглощающими (или рассеивающими) элементами. Геометрическая структура решёток Р. может быть самой разнообразной - как правильной (регулярной), так и неправильной, хаотической. Р. с элементами, не изменяющими хода падающих на них лучей, называются механическими или щелевыми. Р., фокусирующие лучи, называются оптическими (зеркальными или линзовыми). В линзовых Р. прозрачными элементами служат мелкие линзочки. Р. - основные компоненты растровых оптических систем, формирование которыми изображений оптических изучает растровая оптика.

2) В полиграфии - оптическое приспособление, применяемое в репродукционных процессах при воспроизведении полутоновых оригиналов. Представляет собой систему одинаковых непрозрачных элементов (чаще всего параллельных линий), нанесённых на стекло или др. прозрачную недеформирующуюся основу. Р. различаются характером непрозрачных элементов (рис.) и числом их на 1 см (линиатурой). По способу применения делятся на проекционные и контактные. Проекционные Р. (рис., а - г) используются только при фотографировании; устанавливаются внутри репродукционного фотоаппарата на небольшом, предварительно вычисленном расстоянии от фотослоя. Во время экспозиции световой поток, проходя через Р., разбивается на отдельные пучки света, одинаковые по размерам, но различные по интенсивности, зависящей от яркости воспроизводимых участков оригинала. Разное количество света, достигающее фотослоя, обусловливает образование на негативе засвеченных участков в виде точек (линий) неодинаковой величины. Плотность, структура и общие размеры точек зависят также от параметров съёмки и от характеристик осветителей, Р. и фотоматериала. Контактные Р. (рис., д) предназначены для использования в контакте со светочувствительными слоями и могут применяться как при фотографировании, так и при копировании (перенос изображения с негатива или диапозитива на формный материал). Образование растрового (микроштрихового) изображения происходит в результате поглощения части лучей, идущих от оригинала, точками Р., которые имеют неоднородную плотность. Известны серые (серебросодержащие) и пурпурные (на основе мелкодисперсного красителя) контактные Р. Последние предпочтительнее из-за наилучшего качества получаемого изображения.

В высокой и плоской печати обычно применяются проекционные двухлинейные Р., называются также автотипными, с линиатурой 24-60 линий на см (рис., б). В глубокой печати используются специальные высоколиниатурные контактные Р. (рис., е), которые участвуют в процессе получения печатных форм на стадии копирования изображения.

И. А. Жуков.

Виды растров: а - линейный; б - двухлинейный; в - ромбический; г - корешковый; д - контактный; е - для глубокой печати.


Растрата см. в ст. Присвоение или растрата.


Растрелли Растрелли (Rastrelli) Бартоломео Карло [1675, Флоренция, - 18(29).11.1744, Петербург], скульптор, по происхождению итальянец. Около 1700 поселился в Париже, где проявил себя как мастер полной декоративности барочной скульптуры (надгробие маркиза де Помпонн в церкви Сен-Мерри в Париже, мрамор, 1703-06, разрушено в 1792). В 1716 приехал по приглашению Петра I в Петербург, обязавшись вести архитектурные и скульптурные работы, устраивать сады, сооружать фонтаны, театральные механизмы и декорации, исполнять медали и обучать всему этому рус. мастеров. Фактически работал в области скульптуры. Барочная парадность и пышность, стремление передать фактуру изображаемого материала сочетаются в работах Р. (особенно в портретах) с правдивостью и убедительностью характеристики модели [портреты: Петра I, 1723, Эрмитаж, Ленинград; неизвестного (возможно, автопортрет), 1732, Третьяковская галерея; Анны Ивановны с арапчонком, 1733-41, Русский музей, Ленинград; все 3 - бронза; А. Д. Меншикова, мрамор, там же, выполнен И. П. Витали в 1849 по несохранившемуся восковому оригиналу]. Создал исполненную величия и официальной торжественности конную статую Петра I (бронза, 1743-44, в 1800 установлена перед Инженерным замком в Петербурге). Участвовал также в оформлении Большого каскада в Петергофе (маскароны и др., свинец и др. материалы, 1721-23) и в работах по созданию модели Триумфального столпа в честь Петра I и Северной войны (начаты в 1721).

Лит.: Архипов Н. И., Раскин А. Г., Бартоломео Карло Растрелли. 1675-1744, Л. - М., 1964.

Б. К. Растрелли. Бюст Петра I. 1723. Эрмитаж. Ленинград.
Инженерный замок. 1797 - 1800. Архитекторы В. И. Баженов, В. Ф. Бренна. Перед замком - памятник Петру I. Установлен в 1800. Скульптор Б. К. Растрелли.
Большой дворец (центральная часть; 1714-25, архитекторы И. Ф. Браунштейн, М. Г. Земцов, Ж. Б. Леблон, Н. Микетти; перестроен в 1747-52, архитектор В. В. Растрелли) и Большой каскад с гротом [архитекторы И. Ф. Браунштейн, Ж. Б. Леблон, Н. Микетти (1714-21), архитекторы Т. Усов, И. А. Мордвинов (1726-29) и др.; скульпторы Б. К. Растрелли и др.]. Вид со стороны Нижнего парка.
Б. К. Растрелли. «Императрица Анна Ивановна с арапчонком». Бронза. 1733-41. Русский музей. Ленинград.


Растрелли Растрелли (Rastrelli) Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео Франческо) [1700, Париж (?), - 1771, Петербург], русский архитектор, глава русского барокко середины 18 в. Итальянец по происхождению, сын Б. К. Растрелли. В 1716 приехал с отцом в Петербург. Учился за границей (возможно, в Италии) между 1725-30. В 1730-63 придворный архитектор. Мансардные, с крутыми изломами крыши (в т. н. третьем Зимнем дворце в Петербурге, 1732-33), рустика [во дворцах Бирона в Рундале (1736-40) и Митаве (ныне Елгава, 1738-40); оба пункта на территории Латвии], подчёркнутые горизонтальность членений и плоскостность трактовки фасадов, их сдержанный декор свидетельствуют о близости ранних построек Р. к рус. архитектуре 1-й четверти 18 в. В зрелый период (1740-1750-е гг.) традиции архитектуры европейского барокко были переосмыслены Р. под влиянием русской национальной художественной культуры. Это проявилось в стремлении к пространственному размаху архитектурного ансамбля, применении характерных для русского зодчества колоколен, глав, крылец, тонких колонок и пр., увлечении расцветкой стен, позолотой, растительными мотивами в декоре. Новые качества в творчестве Р. сказались уже в первых крупных постройках 40-х гг. - деревянном Летнем дворце в Петербурге (1741-44, не сохранился) и Андреевской церкви в Киеве (проект 1747; построена в 1748-67 архитектором И. Ф. Мичуриным). В последней Р., творчески используя традиции рус. зодчества 17 в., создал контраст между массивным центральным куполом и четырьмя тонкими башнеобразными боковыми главами, подчеркнул их вертикальную направленность: главки кажутся продолжением колонн, находящихся на углах постройки, и словно вырастают из её основания, придавая зданию динамичность, устремлённость ввысь. В 1747-52 Р. работал над постройкой Большого дворца в Петергофе (см. Петродворец). Сохранив основную композицию дворца петровской эпохи, Р. расширил его среднюю часть, пристроил к его торцам выделяющиеся изяществом пропорций, выразительностью силуэта и праздничной декоративностью облика дворцовую церковь и «корпус под гербом», заново создал все интерьеры. Для пышных и праздничных интерьеров Р. характерны яркая полихромия, изобилие декора: отражения в многочисленных зеркалах, мерцающая позолота деревянной резьбы, узор паркетов, роспись плафонов, картуши, раковины, сверкая и переливаясь, создавали полный великолепия фон для дворцовых церемоний. В период строительства дворцов М. И. Воронцова (1749-57) и С. Г. Строганова (1752-54) в Петербурге завершилось формирование зрелого стиля Р. Членения фасадов и трактовка стены приобретают в постройках Р. необычайную пластичность. Р. широко пользуется наружными колоннами; собранные парами и пучками, то направляясь к центру, то группируясь вокруг главных композиционных узлов здания, они не играют прямой конструктивной роли и приобретают характер тектонического декора. Р. перестроил также Большой (Екатерининский) дворец (1752-57) в Царском Селе (см. Пушкин). Продольная ось здания стала главной пространственной координатой в его плане; огромная протяжённость двух параллельных анфилад парадных помещений, масштаб которых нарастает к центру - Большому залу и Картинной галерее, подчёркнута выносом парадной лестницы в юго-западный конец здания. Ритмическое разнообразие ордерной системы фасада, большие выступы колоннад с раскреповками антаблемента над ними, глубокие впадины окон, создающие богатую игру светотени, обилие лепнины и декоративной скульптуры, полихромия фасадов придают зданию эмоционально-насыщенный, праздничный и торжественный облик. Ликующей мощью и величием проникнуты и две поздние постройки Р. - Смольный монастырь (1748-54) и Зимний дворец (1754-62) в Петербурге, которые он задумал как грандиозные, замкнутые в себе городские ансамбли.

Лит.: Виппер Б. Р., В. В. Растрелли, в книга: История русского искусства, т. 5, М., 1960; Денисов Ю., Петров А., Зодчий Растрелли. Материалы к изучению творчества, Л., 1963.

Барокко. В. В. Растрелли, И. Ф. Мичурин. Андреевский собор в Киеве. 1748-67.
Дворцово-парковый комплекс в Царском Селе (ныне г. Пушкин). Дворец перестроен в 1752-57. Архитектор В. В. Растрелли. План.
Андреевская церковь. 1748-67. По проекту архитектора В. В. Растрелли построена архитектором И. Ф. Мичуриным.
Курдонёр Летнего дворца в Петербурге (1741-44, арх. В. В. Растрелли; не сохранился). Рисунок М. И. Махаева. Русский музей. Ленинград.
Ленинград. Бывший дворец С. Г. Строганова. 1752-54. Архитектор В. В. Растрелли.
В. В. Расстрелли. Портрет работы художника П. Ротари. 1750-е гг. Русский музей. Ленинград.
В. В. Расстрелли. Модель Смольного монастыря. Середина 18 в. Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР. Ленинград.
Дворцовая церковь в Петродворце. 1747-52.
Фрагмент Большого зала Большого (Екатерининского) дворца в г. Пушкине. 1752-57.
Парадная лестница Большого дворца в Петродворце. 1747-52. (Фото 1940).
Растрелли В. В. Смольный монастырь в Ленинграде. 1748-54.
Растрелли В. В. Павильон Эрмитаж в г. Пушкине. 1743-54 (совместно с М. Г. Земцовым).
Растрелли В. В. Дворец М. И. Воронцова в Ленинграде. 1749-57.


Растровые оптические системы класс оптических систем, включающих Растр, т. е. совокупность большого числа мелких оптических элементов (малых отверстий, линзочек, решёток, призм, зеркал и пр.), расположенных на общей поверхности и действующих как единое оптическое устройство. Каждый малый элемент Р. о. с. участвует в создании лишь одного элемента, формируемого системой изображения. Р. о. с. отличаются друг от друга параметрами элементов, способом их укладки на общей поверхности и формой этой поверхности, которая может быть плоской, конической, цилиндрической, сферической и т.д. Применяются также многоплоскостные Р. о. с. и пространственные Р. о. с. (их элементы сложно размещены в пространстве).

По типу растра различают нерегулярные и регулярные Р. о. с. Последние могут быть: линейными, с элементами растра в виде параллельных линий; радиальными, элементы которых лучами расходятся из общего центра; кольцевыми. в которых элементы расположены в виде концентрических зон; сотовыми; рядовыми, элементы которых размещены в шахматном порядке.

На практике чаще всего используют Р. о. с. с постоянным периодом следования элементов на общей плоскости (т. н. растры постоянного шага).

К основным свойствам Р. о. с. относятся: фокусирующее (свет от точечного источника собирается растром в точку, линию или некоторую пространственную зону); множащее, которое позволяет осуществить многократное повторение одних и тех же изображений; анализирующее, которое заключается в разложении изображения на отдельные изображения (рис. 1); интегрирующее, которое обеспечивает восстановление целостного (часто - объёмного) изображения объекта из его элементарных изображений (рис. 2). Нормальное воспроизведение оптического изображения с помощью Р. о. с. возможно путём его двукратного преобразования - анализирования с последующим синтезированием (интегрированием) из полученных элементов. Это можно, например, осуществить в простейшей Р. о. с.: сочетании растра с диффузно отражающим экраном, которое обеспечивает вначале прямое, а затем обратное прохождение лучей (анализ, а затем синтез пространственного изображения). От свойств экрана, помещенного в фокальной плоскости растра, в значительной мере зависят особенности Р. о. с. Комбинируя различные типы растров и экранов, можно получить огромное разнообразие Р. о. с.

Р. о. с. применяют для многих целей, в том числе и тех, осуществления которых можно добиться с помощью обычных оптических систем, но которые проще и легче достигаются средствами растровой оптики. В то же время Р. о. с. позволяют решать задачи, недоступные для традиционных оптических методов. Они употребляются в полиграфии (на анализирующем свойстве Р. о. с. основаны Автотипия, Глубокая печать, Фототипия), в текстильной промышленности, в измерительной технике (т. н. растровый мерительный инструмент). Но наиболее широко распространены Р. о. с. в прикладной оптике. Их используют для киносъёмки, в том числе высокоскоростной киносъёмки, в цветной фотографии и цветном телевидении. С помощью Р. о. с. воспроизводят Стереоскопическое изображение, наблюдаемое без специального индивидуального вспомогательного устройства - Стереоскопа. С этой целью применяют т. н. линзово-растровую плёнку и растровые экраны для стереопроекции (см. Интегральное стереокино, Стереоскопическое кино) и стереоскопического телевидения. Множащее свойство Р. о. с. позволяет осуществить беспараллаксное (см. Параллакс) размножение оптических изображений. Благодаря их интегрирующему свойству стало возможным восстановление объёмного изображения объекта методом интегральной фотографии (см. Липмановская фотография). Известны и многие др. Р. о. с. специального назначения.

Лит.: Валюс Н. А., Растровые оптические приборы, М., 1966.

Ю. А. Дудников.

Рис. 1. Анализирующее свойство растровой оптической системы (в данном случае - растра с расположенным в его фокальной плоскости экраном): растр разбивает изображение объекта на дискретный ряд элементарных изображений.
Рис. 2. При обратном ходе лучей света от каждого элементарного изображения, полученного в результате анализирования, через многие смежные элементы растра возникает множество подобных друг другу пространственных изображений объекта (интегрирующее, или синтезирующее, свойство растровой оптической системы).


Растровый экран экран направленного светоотражения, используемый для нормальной кинопроекции, проекции диапозитивов и кинофильмов при дневном освещении, а также для стереоскопические проекции. В Р. э., предназначенных для получения плоского изображения, растровую структуру (см. Растр) имеет сама отражающая поверхность. Для получения стереоскопического изображения растр располагают на некотором расстоянии от отражающей поверхности; это позволяет зрительно воспринимать два различных изображения - левым и правым глазом. Среди Р. э. последнего типа наиболее совершенны экраны с радиальным линзовым растром, обладающие наибольшей светосилой. См. Стереоскопическое кино, Интегральное стереокино.


Растушка растушёвка, один из основных инструментов для рисования соусом; применяется также в техниках карандашного рисунка, угля, пастели и др. Р. имеет вид короткой палочки (из бумаги или замши) с конусообразными концами и служит для растирания в пятно штрихов, нанесённых на бумагу, картон, холст.


Растяжение дисторсия (от лат. distortio - искривление, скручивание), повреждение мягких тканей (мышц, связок, сухожилий, нервов) под влиянием силы, растягивающей их, но не нарушающей анатомической целостности ткани. Р. возникает при резких движениях, превышающих нормальный объём подвижности в суставе (например, при подворачивании фиксированной стопы, метании снаряда у спортсменов и т.п.). Чаще других происходит Р. связок голеностопного и коленного суставов. В основе Р. лежит не удлинение связки, т.к. это - ткань с очень малым запасом эластичности, а надрывы отдельных её волокон с развитием кровоизлияния в толще тканей. Степень Р. бывает различной - от лёгкой болезненности в течение 1-2 сут до тяжёлого Р., граничащего с разрывом связки, когда отёк, кровоизлияние и болезненность могут продолжаться 2-3 недели. Движения в суставе при Р. ограничены. Р. нервных стволов (иногда возникает при вывихах в суставах) временно нарушает проводимость по нерву с выпадением двигательных и чувствительных функций. При всех видах и степенях Р. проводится рентгенография для исключения перелома кости. Лечение: при лёгких Р. применяют тугое бинтование, покой в течение 1-3 сут; в тяжёлых случаях - гипсовая лонгета для обездвижения сустава на 3 недели, затем - физиотерапия и лечебная гимнастика.

В. Ф. Пожариский.


Растяжение в сопротивлении материалов, см. Растяжение-сжатие.


Растяжение-сжатие в сопротивлении материалов, вид деформации стержня под действием сил, равнодействующая которых нормальна поперечному сечению стержня и проходит через его центр тяжести. Р.-с. называется также линейное (одноосное) напряжённое состояние - один из главных видов напряжённого состояния элементарного параллелепипеда. Р.-с. может быть вызвано как силами, приложенными к концам стержня, так и силами, распределёнными по его объёму (собственным весом стержня, силами инерции и др.). Кроме одноосного, существуют двух- и трёхосное Р.-с.

Если стержень находится в однородном одноосном напряжённом состоянии, то напряжение вдоль оси σ = N/F (N - растягивающая или сжимающая сила, F - площадь поперечного сечения), а зависимость между напряжением и относительной деформацией в упругой области определяется Гука законом. Зависимость между продольными (ε1) и поперечными (ε2) относительными деформациями стержня в упругой области при Р.-с. имеет вид ε2 = με1, где μ - Пуассона коэффициент. Зависимость относительной деформаций от напряжений в пластической области описывается сложными (нелинейными) эмпирическими законами. Растяжение вызывает удлинение стержня, а сжатие - укорочение. При сжатии гибкого стержня, кроме того, может возникнуть явление потери им устойчивости (см. Продольный изгиб).

Лит.: Работнов Ю. Н., Сопротивление материалов, М., 1962; Сопротивление материалов, 2 изд., М., 1969.

А. А. Бать.


Расулов Джабар [р. 27.6(10.7).1913, Ходжент, ныне Ленинабад Таджикской ССР], советский партийный и государственный деятель. Член КПСС с 1939. Родился в семье рабочего. Окончил Среднеазиатский хлопковый институт (1934). В 1934-38 работал агрономом, в 1938-41 в Наркомате земледелия Таджикской ССР (начальник управления, заместитель наркома). В 1941-45 уполномоченный Наркомата заготовок СССР по Таджикской ССР. В 1945-1946 нарком земледелия Таджикской ССР. В 1946 министр технических культур Таджикской ССР. В 1946-55 председатель Совета Министров Таджикской ССР. В 1955-58 заместитель министра сельского хозяйства СССР. В 1958-60 секретарь ЦК КП Таджикистана. В 1960-61 чрезвычайный и полномочный посол СССР в Того. С 1961 первый секретарь ЦК КП Таджикистана. В 1952-56 член Центральной ревизионной комиссии КПСС, с 1961 член ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 2-9-го созывов. Награжден 8 орденами Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.


Расул Рза (псевдоним; настоящее имя и фамилия Расул Ибрагим оглы Рзаев) [р. 6(19).5.1910, г. Геокчай], советский писатель, народный поэт Азербайджана (1960), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1944). Член КПСС с 1939. Учился во ВГИКе (1935-37). В 1945-1949 министр кинематографии Азербайджанской ССР. С 1965 главный редактор Азербайджанской советской энциклопедии. Печатается с 1927. В конце 20-30-х гг. Р. Р. много писал об интернациональной борьбе против фашизма и колониализма. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 опубликовал сборники стихов и рассказов «Бессмертные герои» (1942), «Ярость и любовь» (1943) и др. В 1950 создал поэму «Ленин» (Государственная премия СССР, 1951). В 50-60-е гг. в творчестве Р. Р. усиливаются философские мотивы. По-прежнему остро звучит интернациональная тема. Автор пьес «Вэфа» (пост. 1943) - о Великой Отечественной войне, «Братья» (пост. 1956) - о борьбе за Советскую власть, «Закон» (1963) - о простых людях Америки. Переводит на азербайджанский язык сочинения Эсхила, Лопе де Вега, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и др. Произведения Р. Р. переведены на многие языки. Председатель СП Азербайджанской ССР (1938-39). Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР 1-го и 3-7-го созывов. Награжден 2 орденами Ленина, орденом «Знак Почёта» и медалями.

Соч.: Сечилмиш эсэрлэри, ч. 1-4, Бакы, 1967-74; в рус. пер. - Весна во мне, Баку, 1962; Я - земля. [Предисл. И. Сельвинского], М., 1965; Долгое эхо. Стихи и поэмы, М., 1970.

Лит.: Алибекова Г., Всегда в пути. Жизнь и творчество Расула Рза, М., 1972; Вэлиjев М. вэ Хэлилов Г., Рэсул Рза, Бакы, 1960.

М. Ариф.

Расул Рза.


Расфасовочно-упаковочный автомат машина для автоматической расфасовки и упаковки сыпучих или мелкоштучных товаров в пакеты или др. тару. Основной узел Р.-у. а. - дозирующее устройство (см. Дозатор), которое производит порционирование материала по массе, объёму или количеству (штучная упаковка). Отмеренная доза высыпается в подготовленный пакет (из рулонной полимерной плёнки, бумаги или из нескольких слоев разных материалов) или коробку, закрывается или заклеивается. Р.-у. а. широко применяют в пищевой промышленности для расфасовки пищевых концентратов, кондитерских изделий, мучных, зерновых, крупяных товаров, сахара, соли, пряностей. Например, в СССР распространены Р.-у. а. КМХ-75 с объёмным дозирующим устройством для фасовки концентратов первых и вторых обеденных блюд и т.п. Автомат обеспечивает точность дозирования 4% на порцию 75 г (1 пакет); производительность 52 пакета/мин.

Лит.: Бачурская Л. Д., Гуляев В. Н., Технология пищевых концентратов, М., 1970.


Расход в гидравлике, объём жидкости, протекающей через 21/2103862.tif, где u - скорость течения в пределах dω - элементарной площадки сечения потока. При установившемся движении Р. капельной жидкости - величина постоянная вдоль данного потока. По известной величине Р. и площади поперечного сечения потока можно определить среднюю в рассматриваемом сечении скорость течения жидкости: v = Qω. Масса жидкости, протекающая в единицу времени через живое сечение потока, называется массовым Р. (М). Последний связан с объёмным Р. зависимостью М = ρQ, где ρ - плотность жидкости. Р. жидкости измеряется водомерами, мерными водосливами, вертушками, Расходомерами и др. приборами.

Лит.: Альттуль А. Д., Киселев П. Г., Гидравлика и аэродинамика, М., 1965; Чугаев Р. Р., Гидравлика, 2 изд., Л., 1970.


Расход воды объём воды, протекающей через поперечное сечение потока в единицу времени (обычно в м³/сек); одна из важнейших характеристик режима рек и водных ресурсов. Об измерении Р. в. см. в статье Гидрометрия. См. также Расход в гидравлике.


Расходомер в технике, прибор для измерения расхода - объёма или массы среды, протекающей через прибор в единицу времени. Используется для контроля и учёта жидкости, пара или газа при их производстве, отпуске, потреблении и хранении, а также служит для регулирования технологических и теплоэнергетических процессов в автоматических системах контроля и регулирования. Р., работающие в течение произвольного промежутка времени, называются счётчиками жидкости и газа; они могут использоваться как самостоятельными приборы или входить в измерительный узел топливо-маслораздаточной колонки и т.п. установок. Иногда Р. снабжают интеграторами - устройствами для суммирования измеряемых масс или объёма.

Наибольшее распространение получили Р. переменного и постоянного перепада давления. К Р. переменного перепада давления относятся Дифманометры, при использовании которых перепад давления в трубопроводе создаётся сужающими устройствами (Диафрагмами, соплами, Вентури трубой и т.п.). В Р. постоянного перепада давления изменяется площадь проходного сечения, а перепад до и после него остаётся неизменным. Такого типа Р. выполняются с погружным поплавком или поршнем. В некоторых случаях, когда невозможно применять Р., скорость потока измеряют с помощью напорных трубок, гидравлических вертушек и Анемометров в нескольких точках трубопровода и вычисляют скорость потока в каком-либо его сечении. Объёмный расход определяют, умножая скорость на площадь сечения. Этот метод применим при различных испытаниях, когда временная установка Р. нецелесообразна. В некоторых Р. (главным образом специального назначения) используют индукционные, ультразвуковые, радиоактивные и др. методы измерений.

Лит.: Правило 28-64. Измерение расхода жидкостей, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами, М., 1964; Кремлёвский П. П., Расходомеры, 2 изд., М. - Л., 1963; Автоматизация, приборы контроля и регулирования. Справочник, книга 2, М., 1964.

Г. Г. Мирзабеков.


Расходомер в физиологии, прибор для измерения объёмной скорости кровотока в кровеносном сосуде (флоуметрия) или потока выдыхаемого воздуха (пневмотахометрия). Объёмную скорость кровотока, т. е. количество крови, протекающее через поперечное сечение кровеносного сосуда в единицу времени (мл/мин), обычно определяют по величине линейной скорости движения крови через отрезок трубки известного сечения. Линейную скорость кровотока, т. е. усредненную скорость движения частиц крови в данном участке кровеносного сосуда, измеряют: а) по скорости перемещения пузырька воздуха, вводимого в кровоток; б) по разности давления крови в 2 точках, расположенных до и после суженного участка трубки, по которой проходит кровь (аналогичную схему имеет пневмотахометр); в) по степени охлаждения нагретого спая термопары или Термистора протекающей кровью; г) по разности скоростей распространения ультразвука в крови при его движениях против потока крови и по его направлению; д) по значению электрического потенциала, возникающего в крови (как в проводнике второго рода - см. Индукция электромагнитная), движущейся перпендикулярно магнитному полю сильного электромагнита. Иногда применяют и др. типы Р., например кровяные часы, ротаметры, турбинные Р., газовые часы.

Н. К. Сараджев.


Расходы будущих периодов затраты, произведённые в отчётном и предшествующих ему периодах, но подлежащие включению в издержки производства или обращения в последующие отчётные периоды. Размежевание затрат во времени на предприятиях СССР необходимо для правильного калькулирования себестоимости продукции, отражения издержек обращения и финансовых результатов.

В промышленности к Р. б. п. относят затраты на горно-подготовительные работы - эксплуатационные (состав этих работ определяется отраслевыми инструкциями); на текущий ремонт основных средств в суммах, превышающих ранее образованный резерв предстоящих расходов; вперёд уплаченную арендную плату; подписную плату за периодические издания и т.п. В сезонных отраслях промышленности к Р. б. п. относят также накладные расходы межсезонного периода. В ряде отраслей промышленности (авиационной, судостроении и др.) в состав Р. б. п. включают и расходы на освоение новых производств: затраты на проектирование и конструирование образцов новых изделий, на разработку технологии их изготовления, на перепланировку цехов и переналадку оборудования, на разработку расходных нормативов и составление сметных калькуляций и т.п., а также разницу между сметной себестоимостью первого опытного экземпляра или первой опытной партии новых изделий и плановой себестоимостью их изготовления в условиях серийного выпуска.

Строительные организации включают в состав Р. б. п. стоимость временных (нетитульных) приспособлений и устройств, расходы на массовый набор рабочих при организации или расширении строительства и т.п.

Р. б. п. входят в состав нормируемых оборотных средств. В момент совершения их учитывают на бухгалтерском счёте того же наименования, а затем списывают с него частями на соответствующие статьи издержек производства или обращения. Так, расходы по освоению производства новых видов продукции списываются по мере выпуска этой продукции на издержки производства, как правило, в течение 2 лет; списание производится определёнными долями на единицу продукции и включается в себестоимость последней отдельной статьей. Затраты на горно-подготовительные работы и вскрышу карьера списываются на издержки по добыче ископаемых в определённых долях (на 1 т добычи руды или угля, 1 м³ глины или песка и т.п.). Оплачиваются Р. б. п. за счёт собственных оборотных средств; затраты сезонного характера кредитуются Госбанком СССР.


Расходы судебные см. Судебные расходы.


Расходящиеся интегралы интегралы с бесконечными пределами, а также с неограниченной подынтегральной функцией, равные бесконечности или же не имеющие определённого конечного значения. Например, интеграл 21/2103863.tif, определяемый как

limN

1
dx

x
N→∞

расходится, так как

limN

1
dx

x
= limln N = +∞,
N→∞ N→∞

а интеграл



0
cos x dx

расходится, так как

limN

0
cos x dx
N→∞

не существует. См. Несобственные интегралы, Интеграл, Суммирование расходящихся рядов и интегралов.


Расходящийся ряд ряд, у которого последовательность частичных сумм не имеет конечного предела. Если общий член ряда не стремится к нулю, то ряд расходится, например 1 - 1 + 1 - 1 +... + (-1) n-1 +...; примером Р. p., общий член которого стремится к нулю, может служить гармонический ряд 1 + 12 +...+ 1n +.... Существуют многочисленные классы Р. р., сходящихся в том или ином обобщённом смысле, так что каждому такому Р. р. можно приписать некоторую «обобщённую сумму», обладающую важнейшими свойствами суммы сходящегося ряда. См. Ряд, Суммирование расходящихся рядов и интегралов.


Расценки сдельные, размер заработной платы, выплачиваемой рабочему за единицу продукции (работы). Определяются умножением нормы штучного или подготовительно-заключительного времени в часах на часовую тарифную ставку, соответствующую разряду выполняемой работы, либо путём деления дневной тарифной ставки на норму выработки за смену. При неизменности тарифных ставок Р. изменяются прямо пропорционально нормам времени и обратно пропорционально нормам выработки.


Расценочно-конфликтная комиссия (РКК) в СССР существовавший с 20-х гг. (до 1957) первичный орган по примирительному разрешению трудовых споров, возникавших между работниками и администрацией в связи с применением, установлением и изменением условий труда. РКК создавалась из равного числа равноправных представителей администрации и фабричного, заводского, местного комитета профсоюза данного предприятия, учреждения. Для решения ряда трудовых споров, перечень которых был установлен законом, РКК являлась обязательной первичной инстанцией. По остальным вопросам, связанным с применением условий труда, работник мог обратиться по своему выбору или в РКК, или в народный суд. Решения РКК принимались по соглашению сторон.

В связи с принятием Положения о порядке рассмотрения трудовых споров 1957 функции РКК перешли в основном к комиссиям по трудовым спорам.


Расчёт (военный) группа солдат, непосредственно обслуживающая орудие, миномет, пулемет, а также радиостанцию и некоторые др. боевые средства. Возглавляет Р. командир орудия (миномёта, пулемёта). Солдаты, входящие в состав Р., именуются номерами, каждый номер Р. выполняет определённые обязанности, обычно 1-й номер - наводчик, 2-й - заряжающий, 3-й - подносчик и т.д. Количество номеров зависит от системы оружия.


Расчётная книжка в СССР документ установленного образца, в котором указываются основные условия трудового договора (место работы, трудовая функция работника, должностной оклад или тарифная ставка и т.п.) и расчёты по заработной плате (все виды оплат и удержаний). Р. к. выдаются всем рабочим, а также тем служащим, труд которых оплачивается сдельно, по истечении 5 дней после приёма на работу. Р. к. находится у работника и сдаётся администрации лишь для записи очередного расчёта по заработной плате. Контроль за выдачей и правильностью ведения Р. к. возложен на профсоюзные органы.


Расчётная нагрузка в строительной механике, произведение нормативной нагрузки на коэффициент перегрузки (коэффициент, учитывающий возможность отклонения Р. н. в неблагоприятную сторону). При расчёте на прочность и устойчивость формы конструктивного элемента Р. н. обычно принимают больше нормативной, при расчётах на выносливость и устойчивость положения против опрокидывания - меньше её, а при расчёте по деформациям и перемещениям - равной ей. Понятием «Р. н.» пользуются преимущественно при расчёте строительных конструкций по предельным состояниям.


Расчётная схема сооружения (в строительной механике), упрощённое (условное) изображение (модель) сооружения, принимаемое для расчёта. Различают несколько видов Р. с., отличающихся основными гипотезами, положенными в основу расчёта, а также используемым при расчёте математическим аппаратом (см. Расчёт сооружений). Чем точнее Р. с. соответствует действительному сооружению, тем более трудоёмок его расчёт. Выбор Р. с. в известной мере отражает уровень развития строительной механики, а также квалификацию исполнителя; он зависит от наличия вычислительной техники и др. условий.


Расчётно-платёжная ведомость бухгалтерский документ для расчётов по заработной плате и выдачи её рабочим и служащим, применяемый на предприятиях и в организациях СССР с небольшим числом работников. Содержит расчёт начисленной за истекший платёжный период (полумесяц, месяц) заработной платы по отдельным её видам - сдельной, повременной, премий и др., удержаний из заработной платы и сумм к выплате каждому работнику, а также показатели отработанного времени. Р.-п. в. составляется по данным табельного учёта и первичных документов по учёту выработки (сменных рапортов, нарядов и т.п.). Получение денег по Р.-п. в. подтверждается распиской в ней получателя. Сводки Р.-п. в. дают сведения о величине и составе фонда заработной платы за отчётный период. На некоторых предприятиях для выплаты заработной платы, кроме Р.-п. в. или вместо них, составляют платёжные ведомости.


Расчётно-снабженческая единица количество материальных средств, установленное для исчисления потребности и обеспеченности войск в различных видах снабжения и определения норм расхода. Р.-с. е. являются: по боеприпасам - Боевой комплект, по горючему - заправка (количество горючего, установленное на одну единицу боевой техники и автотранспорта), по продовольствию - суточная дача, по запасным частям, инструментам и некоторым др. видам имущества - комплект, по др. видам снабжения - штуки, весовые и объёмные единицы.


Расчётные цены оптовые цены предприятий, дифференцированные с учётом различий в природных и др. объективных условиях производства и способствующие выравниванию хозрасчётной рентабельности. Используются в СССР и некоторых других социалистических странах в ряде добывающих и связанных с ними отраслей (см. Дифференцирование цен). При этом потребителям продукция реализуется по единым ценам (т. н. система двух прейскурантов). Внутризаводские Р. ц. устанавливаются для некоторых производственных объединений и крупных предприятий на продукцию внутризаводского оборота. Особой разновидностью Р. ц. являются оптовые цены на с.-х. сырьё, поставляемое отдельным отраслям пищевой промышленности (мясной, мукомольно-крупяной, спиртовой и др.).


Расчётный баланс баланс, отражающий объём и соотношение требований и обязательств данной страны, которые возникают в итоге её торговых, кредитных и иных связей с др. странами. Основная сумма требований - результат экспорта товаров и предоставленных внешних кредитов, а основная сумма обязательств - результат импорта товаров и использованных иностранных кредитов. Требования находят отражение в активе Р. б., а обязательства - в пассиве.

Р. б. выступает в двух формах: на определённую дату (например, на начало года) и за определённый период (например, за год). Р. б. на определённую дату, или баланс международной задолженности, отражает итоговую сумму движения капиталов и кредитов, показывает, является ли данная страна кредитором (при активном сальдо - превышении требований над обязательствами) или должником (при пассивном сальдо - превышении обязательств над требованиями) в отношениях с др. странами. Он подразделяется на долгосрочные и краткосрочные операции. Операции долгосрочного характера: покупка и продажа, новые эмиссии, оплата ценных бумаг (акций, облигаций); прямое помещение капиталов и продажа предприятий, земель, домов за границей; долгосрочные кредиты - их предоставление и погашение. Операции краткосрочного характера: товарные кредиты (фирменные, брокерские), банковские кредиты, краткосрочные помещения капиталов (текущие, корреспондентские и клиринговые счета, покупка векселей); экспорт и импорт денег.

Р. б. за определённый период включает Торговый баланс, экспорт и импорт золота, баланс услуг, доходы от капиталовложений за границей, уплату процентов и дивидендов по ним, некоммерческие переводы и прочие статьи. Эти же статьи входят и в Платёжный баланс, где отражаются лишь совершенные платежи. В отличие от последнего, в Р. б. включается стоимость экспорта и импорта товаров и услуг безотносительно к тому, предоставлены ли они в кредит или по ним производятся платежи в данный период. Часто при пассивном Р. б. платёжный баланс имеет активное сальдо, и наоборот - при активном Р. б. платёжный баланс сводится с пассивным сальдо. Балансы, периодически публикуемые Международным валютным фондом под названием платёжных балансов, включают элементы как расчётного, так и платёжного балансов.

В капиталистических странах Р. б. складываются стихийно в результате многочисленных частных сделок по экспорту и импорту товаров и капиталов и по другим международным расчётам. Р. б., как и платёжные, крайне неустойчивы. Резкие колебания в соотношении требований и обязательств вызываются главным образом перемещениями между странами огромных сумм краткосрочных капиталов. Требования и обязательства обесцениваются вследствие инфляции и девальвации валют.

До недавнего времени характерной чертой Р. б. ряда империалистических государств было активное сальдо, что связано с предоставлением кредитов зависимым или менее развитым странам с целью подчинения их своему влиянию, а также с ростом дивидендов и прибыли, получаемых монополистическими объединениями в этих странах. Всё это приводило к резкой пассивности Р. б. стран-должников. Так, задолженность развивающихся стран США достигла к середине 70-х гг. 100 млрд. долл. Вместе с тем в результате энергетического кризиса, резкого повышения цен на нефть и сырье на мировом рынке и некоторых других причин в 70-е гг. у многих промышленно развитых капиталистических стран появился дефицит, а у ряда развивающихся стран, прежде всего нефтедобывающих, - активное сальдо Р. б.

Р. б. социалистических стран коренным образом отличаются от Р. б. капиталистических стран как по своему экономическому содержанию, так и по методам составления. Они выражают новый тип международных экономических связей, характеризующийся полным равноправием, сотрудничеством и взаимопомощью. Р. б. планируются, исходя из сбалансированности платёжных балансов, составляются как по всем странам, так и по каждой отдельной стране. По состоянию на определённую дату они включают следующие статьи: расчёты по торговым операциям (неоплаченные счета по отгруженным товарам); расчёты по неторговым операциям; остатки средств на клиринговых, корреспондентских и др. счетах; кредиты и займы; имущество за границей. Ввиду отсутствия коммерческого кредита в отношениях между социалистическими странами их Р. б. отражают в основном требования и обязательства по долгосрочным и среднесрочным кредитам, а также по клиринговым счетам. Р. б. СССР показывает размер помощи, предоставляемой в форме кредитов и займов др. социалистическим государствам, а также развивающимся странам.

Лит.: Комиссаров В. Н., Попов А. Н., Международные валютные и кредитные отношения, М., 1965; Фрей Л. И., Валютные и финансовые расчёты капиталистических стран, М., 1969.


Расчётный счёт в СССР банковский счёт, на котором получают отражение денежные операции, вытекающие из хозрасчётной деятельности (см. Хозяйственный расчёт). Р. с. открывается Госбанком СССР для хозрасчётных предприятий и организаций, наделённых собственными оборотными средствами и отражающих свою деятельность на самостоятельном балансе. Каждому такому предприятию или организации может быть открыт только один Р. с., который служит для хранения денежных средств и осуществления соответствующих расчётов. Владелец Р. с. распоряжается средствами, находящимися на нём, соблюдая установленные правила. При недостатке средств на Р. с. для оплаты всех претензий установлена очерёдность платежей, осуществляемая под контролем соответствующего банка. С Р. с. выдаются наличные деньги при условии соблюдения требований по расходованию фондов заработной платы. В отдельных случаях наряду с основным Р. с. предприятию или организации может быть открыт особый Р. с. по перераспределению оборотных средств, капитальному ремонту и т.д. Кроме того, с разрешения учреждения банка, в котором открыт основной Р. с., могут быть открыты также расчётные субсчета, на которых собираются денежные ресурсы нехозрасчётных предприятий (филиалы, склады, магазины и т.п.). Средства с указанных расчётных субсчетов перечисляются (в установленные сроки) на основной Р. с.

Средства на Р. с. образуются главным образом за счёт поступления от реализации продукции и являются резервом для предстоящих платежей по счетам поставщиков за поступающие материальные ценности, энергию всех видов, на выплату заработной платы, на погашение ссуд и задолженности, образовавшейся по зачёту взаимных требований, за различные услуги и т.д.

Р. с. может быть закрыт по заявлению его владельца при изменении характера работы предприятия (организации), ликвидации или реорганизации, а также при отсутствии операций по нему в течение трёх месяцев.

В. А. Новак.


Расчёт сооружений определение усилий и деформаций в элементах сооружений, перемещений, а также условий прочности, жёсткости и устойчивости элементов при статических и динамических нагрузках, температурных и др. воздействиях. Основная цель Р. с. - обеспечение надёжности и долговечности сооружений при экономически обоснованном расходе материалов.

В зависимости от вида сооружений применяют различные методы их расчёта. Элементы, у которых все размеры (длина, ширина, толщина) являются величинами одного порядка, рассчитывают на основе законов математической теории упругости (см. Упругости теория). Пластинки и оболочки, у которых один размер (толщина) меньше двух других, а также тонкостенные стержни, у которых все 3 размера различны, рассчитывают по правилам прикладной теории упругости. Расчёт стержневых систем производится по законам и правилам строительной механики (стержневых систем) и сопротивления материалов. Задачи Р. с., испытывающих динамические воздействия, рассматриваются в динамике сооружений.

Методы Р. с. в большинстве случаев основаны на представлении о сооружении, как об идеально упругом теле. Более точную оценку работы сооружения даёт учёт пластической деформации материала, что позволяет выявить действительные запасы надёжности сооружения, в частности параметры его предельного состояния. В ряде случаев (например, для железобетонных конструкций и изделий, оснований сооружений и т.п.) расчёт производится методами теории ползучести с учётом реологических свойств материалов. При Р. с., подверженных воздействию случайных (например, сейсмических) нагрузок, используют статистические методы.

Лит. см. при ст. Строительная механика.

Л. В. Касабьян.


Расчёты в народном хозяйстве система экономических отношений в социалистических странах между государством, предприятиями, организациями, учреждениями и населением в процессе реализации товаров и услуг, оплаты труда, а также при распределении и перераспределении национального дохода через бюджет и в процессе банковского кредитования. Цель расчётов - содействовать ускорению товарного обращения, движения совокупного общественного продукта, создавать необходимые условия для взаимного стимулирования и контроля участников расчётных отношений, производить соизмерение их доходов и расходов.

Р. в н. х. СССР планомерны и устойчивы; в основу их организации положены принципы: 1) предприятия, организации и учреждения обязаны хранить свои денежные средства в банке (см. Расчётный счёт); 2) расчёты между предприятиями, учреждениями и организациями должны, как правило, осуществляться без использования наличных денег - путём записей по счетам или зачётов взаимных требований; 3) все расчётные документы, на основании которых совершаются безналичные расчёты, используются только для платежей через банк, органы связи и сберегательные кассы; 4) во внебанковском обороте могут циркулировать лишь общегосударственные Кредитные орудия обращения. Механизм расчётов включает два основных компонента - способ платежа и форму документооборота. Способ платежа - это организационная форма замещения наличных денег банковскими операциями. Различаются платежи с расчётных и текущих счетов, со ссудных и спецссудных счетов, с депозитных счетов, посредством зачётов встречных требований. Основными видами расчётных документов, на основании которых банк выполняет поручения о платежах, являются платёжные требования, платёжные поручения, Чеки, аккредитивы (см. Аккредитивная форма расчётов). Им соответствуют определённые формы безналичных расчётов. Расчётные документы совершают движение между хозяйственными организациями и учреждениями банка, называемое документооборотом.

Р. в н. х. др. социалистических стран основаны на тех же принципах, что и в СССР. Однако существуют и некоторые особенности. Это объясняется различиями при определении момента завершения реализации произведённой предприятиями продукции (в частности, по отгрузке товаров), а также в порядке участия кредита в расчётах. В ряде социалистических стран (например, в СРР) применяется акцепт товара, а не расчётных документов, что позволяет усилить контроль потребителя за качеством полученной продукции. Тенденция унификации и ограничения форм безналичных расчётов и документации, увеличения минимальной суммы платежей, совершаемых через банк, проявляется во всех социалистических странах.

Лит. см. при ст. Прямое банковское кредитование.

В. И. Рыбин.


Рас-Шамра Расэш-Шамра, холм в 12 км к С. от Латакии (Сирия). Раскопками французской археологической экспедиции в 1929-39 и 1948-63 здесь открыты остатки поселений, датируемых от 7-6-го тыс. до н. э. до 5-3 вв. до н. э., в том числе древнего города Угарита (дворцовый комплекс, храмы, клинописные архивы и библиотеки, много изделий художественного ремесла).


Расширение функций один из принципов функциональной эволюции органов, при котором орган в дополнение к уже существующим приобретает новые, ранее не свойственные ему функции (например, у двустворчатых моллюсков жаберная полость приобрела функцию выводковой камеры, брюшные плавники акуловых рыб - функцию копулятивных органов). Принцип Р. ф. объясняет возрастание мультифункциональности органов при дифференциации строения организмов в ходе эволюции.


Расширенное воспроизводство см. в ст. Воспроизводство.


Расширяющаяся вселенная см. в ст. Космология.


Расширяющийся цемент собирательное название группы Цементов, обладающих способностью увеличиваться в объёме в процессе твердения. У большинства Р. ц. расширение происходит в результате образования в среде гидратирующегося вяжущего вещества (см. Вяжущие материалы) высокоосновных гидросульфоалюминатов кальция, объём которых вследствие большого количества химически связанной воды значительно (в 1,5-2,5 раза) превышает объём исходных твёрдых компонентов. Полное расширение Р. ц. составляет 0,2-2%. Прочность Р. ц. 30-50 Мн/м². В СССР наибольшее распространение среди Р. ц. получили водонепроницаемый Р. ц., расширяющийся Портландцемент, гипсоглинозёмистый Р. ц., а также Напрягающий цемент. Все Р. ц. лучше твердеют и показывают большее расширение во влажных условиях. Благодаря высокой водонепроницаемости Р. ц. применяются для заделки стыков сборных железобетонных конструкций, создания надёжной гидроизоляции при возведении некоторых гидротехнических сооружений, производстве напорных железобетонных труб и т.п.


Расшифровочная машина считывает (дешифрирует) информацию, закодированную системой пробивок (отверстий) на перфорационной карте, и записывает её в виде букв и цифр на той же перфокарте. Наличие на карте расшифрованной и отпечатанной информации облегчает поиск перфокарт в картотеках и визуальный контроль правильности записи данных. Р. м. входит в состав перфорационного вычислительного комплекта. Существуют Р. м. для однократной записи расшифрованной информации на верхнем чистом поле перфокарты и для периодической печати данных в виде столбцов между позициями перфокарты. Р. м. представляет собой достаточно сложное устройство, оснащенное механизмами подачи перфокарт и восприятия пробивок и многоразрядным печатающим устройством. Наиболее быстродействующие Р. м. обрабатывают до 80-120 карт в минуту.


Расшуа остров в средней части Курильских островов. Площадь 62 км², длина 13 км, ширина 6 км. В центральной части острова - конусообразный действующий вулкан сложного строения, в кратере которого два конуса; высота самого высокого 956 м. На С. острова (возвышенность) и на Ю. (серповидный хребетик) - остатки более древнего вулкана. Извержения происходили в 1846, активность фумарол усиливалась в 1946 и 1957. На склонах - луга, карликовые стелющиеся березняк и ольховник.


Расщепитель фаз Электрическая машина, преобразующая однофазный переменный ток в многофазный (обычно трёхфазный) без изменения его частоты. Конструктивно Р. ф. выполнен в виде асинхронной или синхронной машины с однофазной статорной обмоткой (называемой также двигательной, т.к. она обеспечивает вращение ротора машины), подключенной к источнику питания. Пульсирующее магнитное поле, возбуждаемое статорной обмоткой, можно рассматривать как суперпозицию двух вращающихся (встречно) магнитных полей: прямого (вектор напряжённости которого вращается в том же направлении, что и ротор) и обратного. Обратное поле почти полностью компенсируется (демпфируется) полем токов, наведённых в замкнутой накоротко обмотке вращающегося ротора, поэтому результирующее поле статорной и роторной обмоток представляет собой магнитное поле, вектор напряжённости которого вращается с частотой однофазного переменного тока. На статоре под прямым углом к двигательной обмотке расположена генераторная обмотка, в которой под действием вращающегося магнитного поля индуцируется переменный ток, вектор которого сдвинут по фазе на 90° относительно вектора питающего тока. Источником многофазного тока являются двигательная и генераторная обмотки, соответствующим образом соединённые между собой. Генераторная обмотка используется также для асинхронного пуска Р. ф. при однофазном питании. Р. ф. применяют на электрифицированном ж.-д. транспорте для преобразования однофазного тока контактной сети в трёхфазный ток, питающий вспомогательные асинхронные двигатели электровозов и электропоездов.

Лит.: Тихменев Б. Н., Трахтман Л. М., Подвижной состав электрических железных дорог, 3 изд., ч. 3, М., 1969; Козорезов М. А., Расщепители фаз электровозов переменного тока, М., 1961; Иоффе А. Б., Тяговые электрические машины, 2 изд., М. - Л., 1965.

Н. Н. Горин.


Расы человека (франц., единственное число race), исторически сложившиеся ареальные (см. Ареал) группы людей, связанные единством происхождения, которое выражается в общих наследственных морфологических и физиологических признаках, варьирующих в определённых пределах. Т. к. групповая и индивидуальная изменчивость этих признаков не совпадает, Р. являются не совокупностями особей, а совокупностями популяций, т. е. территориальных групп людей, объединяемых брачными связями. Р. - внутривидовые таксономические (систематические) категории, находящиеся в состоянии динамического равновесия, т. е. изменяющиеся в пространстве и во времени во взаимодействии с окружающей средой и вместе с тем обладающие определённой, генетически обусловленной устойчивостью. По всем основным морфологическим, физиологическим и психологическим особенностям, характерным для современных людей, сходство между всеми Р. велико, а различия несущественны. Лишены всякого фактического основания реакционные концепции о существовании «высших» и «низших»

Р. (см. Расизм) и об их происхождении от разных родов высших обезьян (см. Полигенизм). Данные антропологии и др. наук доказывают, что все Р. происходят от одного вида ископаемых гоминид (см. Моногенизм). Неограниченные возможности смешения (метисации) между всеми Р., полная биологическая и социально-культурная полноценность смешанных групп служат веским доказательством видового единства человечества и несостоятельности расизма. Слово «Р.», восходящее, вероятно, к арабскому корню «рас» (голова, начало), встречается впервые в современном смысле у французского учёного Ф. Бернье (1684). В 18-20 вв. были предложены многочисленные классификации Р., основанные главным образом на внешних морфологических особенностях. Одна из наиболее удачных классификаций принадлежит Ж. Деникеру (1900).

Основные группы Р. Наиболее отчётливо в составе современного человечества выделяются три основные группы Р. - негроидная, европеоидная и монголоидная; их часто называют большими Р. Для негроидов характерны курчавые чёрные волосы, тёмно-коричневая кожа, карие глаза, слабое или среднее развитие третичного волосяного покрова, умеренное выступание скул, сильно выступающие челюсти (Прогнатизм), слабо выступающий широкий нос, часто с поперечно, т. е. параллельно плоскости лица, расположенными ноздрями, утолщённые губы. Европеоиды отличаются волнистыми или прямыми мягкими волосами разных оттенков, сравнительно светлой кожей, большим разнообразием окраски радужины глаз (от карих до светло-серых и голубых), сильным развитием третичного волосяного покрова (в частности, бороды у мужчин), слабым выступанием скул, незначительным выступанием челюстей (Ортогнатизм), узким выступающим носом с высоким переносьем, обычно тонкими или средними губами. Монголоидам свойственны прямые жёсткие тёмные волосы, слабое развитие третичного волосяного покрова, желтоватые оттенки кожи, карие глаза, уплощённое лицо с сильно выдающимися скулами, узкий или среднеширокий нос с низким переносьем, умеренно утолщённые губы, наличие особой кожной складки верхнего века, прикрывающей слёзный бугорок во внутренних углах глаз (см. Эпикантус). К монголоидным Р. по происхождению и многим признакам близки американские индейцы (см. Американская раса), у которых, однако, эпикантус встречается редко, нос выступает обычно сильно, общий монголоидный облик часто бывает сглажен.

Далеко не все популяции современного человечества могут быть отнесены к трём описанным основным группам Р. На Ю.-В. Азии, в Океании и Австралии широко расселены популяции, по некоторым признакам (тёмная окраска кожи, широкий нос, толстые губы) близкие к негроидам Африки, но отличающиеся от них волнистыми волосами, сильным развитием третичного волосяного покрова, иногда ослабленной пигментацией. Эти популяции одни учёные рассматривают как четвёртую основную группу Р. - австралоидную, другие же объединяют с негроидами в большую экваториальную (негро-австралоидную) расу (См. Экваториальная раса). У австралоидов очень велик свойственный всему человечеству Генетический полиморфизм, который находит внешнее выражение в огромном групповом разнообразии сочетаний расовых признаков. Так, например, аборигены Австралии по пигментации близки к африканским негроидам, а по форме волос и развитию третичного волосяного покрова - к европеоидам (см. Австралийская раса). Для папуасов и меланезийцев характерно сочетание многих австралоидных черт с курчавыми волосами (см. Меланезийская раса). Для веддоидов, представленных веддами Шри-Ланки и др. малыми народами Южной и Юго-Восточной Азии, типична комбинация общего австралоидного облика с малым ростом, слабым развитием бороды и надбровных дуг. Генетически с австралоидными Р. связаны, по мнению многих учёных, также курчавоволосые крайне низкорослые негритосы, а также айны, у которых относительно светлая кожа и наиболее обильный в мире рост волос на лице и теле сочетаются с некоторыми монголоидными особенностями (уплощённость лица, эпикантус).

Негроидные особенности наиболее выражены в африканских популяциях, расселённых к Ю. от Сахары и известных под собирательным и неточным названием негры. Кроме того, к негроидам относятся крайне низкорослые центральноафриканские Пигмеи, или негрилли, внешне сходные с азиатскими негритосами. С негроидами некоторые антропологи сближают также южноафриканских бушменов и готтентотов, у которых крайняя степень курчавости сочетается с отдельными монголоидными чертами (желтоватая кожа, уплощённое лицо, эпикантус). Между ареалами экваториальных (австралоидных и негроидных) Р. и расселённых севернее европеоидов расположен широкий пояс переходных групп, из которых одни, известные с глубокой древности, отражают генетические связи между обеими группами упомянутых Р., другие же сложились в средние века и в новое время в процессе межрасового смешения - метисации. К древним переходным группам относятся южноиндийская (дравидская) и восточноафриканская, или эфиопская, Р. Последняя по цвету кожи почти не отличается от негров, а по строению лица и форме носа напоминает юж. европеоидов. Промежуточность по большинству расовых признаков проявляется также во многих популяциях Судана, особенно у народа Фульбе.

Европеоидные Р., сформировавшиеся первоначально в Юго-Западной Азии, Северной Африке и Европе, могут быть подразделены на три главные группы: южную - со смуглой кожей, тёмными глазами и волосами; северную - со светлой кожей, значительной долей серых и голубых глаз, русых и белокурых волос; промежуточную, для которой характерна средне-интенсивная пигментация. По окраске кожи, глаз и волос, по строению лицевого скелета и мягких частей лица, по пропорциям мозговой части черепа, часто выражаемым головным указателем, и по некоторым др. признакам среди европеоидов антропологи выделяют различные локальные Р., или т. н. Р. второго порядка. Южных европеоидов в целом, учитывая их ареал, называют индо-средиземноморской расой. Среди относительно длинноголовых (см. Долихокефалия) популяций этой Р. выделяют собственно средиземноморскую (медитерранную) на З. и индо-афганскую на В. В составе короткоголовых (см. Брахикефалия) южных европеоидов - адриатическую, или динарскую расу, переднеазиатскую расу (арпеноидную) и памиро-ферганскую расу.

Промежуточных по пигментации европеоидов, большей частью короткоголовых, подразделяют на альпийскую, среднеевропейскую и др. Р. Мезодолихокефальных (среднедлинноголовых) светлых европеоидов раньше описывали под названием северной, или нордийской, Р., а более брахикефальных - под названием балтийской Р. Некоторые антропологи всех светлых европеоидов подразделяют на северо-западных (см. Атланто-балтийская раса) и северо-восточных (см. Беломорско-балтийская раса); в формировании последних могли принимать участие древние монголоидные популяции, проникавшие в Европу из-за Урала.

На восточных рубежах своего ареала европеоиды с древнейших времён взаимодействовали с монголоидами. В результате их раннего смешения, начавшегося, вероятно, ещё в эпоху Мезолита, сложилась на С.-З. Сибири и на крайнем В. Европы Уральская раса, для которой характерно сочетание промежуточных монголоидно-европеоидных особенностей с некоторыми специфическими чертами (например, с вогнутой формой спинки носа). К уральской Р. по многим признакам близка Лапоноидная раса; многие антропологи даже объединяют обе эти Р. в одну (урало-лапоноидную). Позднее (с первых веков н. э.) в степной полосе между Уралом и Енисеем формируется в процессе смешения монголоидов и европеоидов южно-сибирская раса с очень широким лицом и выраженной брахикефалией. В средние века на территории Средней Азии складываются новые смешанные европеоидно-монголоидные популяции. Собственно монголоидные Р. в Азии подразделяются на две главные группы - континентальную и тихоокеанскую; первая отличается от второй более светлой кожей, некоторой тенденцией к депигментации волос и глаз, очень крупными размерами лица, Ортогнатизмом, более тонкими губами. В составе континентальных монголоидов выделяются сибирская, или североазиатская, и центральноазиатская Р. Промежуточное положение между континентальными и тихоокеанскими монголоидами занимает арктическая (эскимосская) Р. с крайне высоким и широким лицом, тенденцией к прогнатизму и очень узким носом. Северные группы тихоокеанских монголоидов с высоким, но сравнительно узким лицом объединяются в дальневосточную, или восточноазиатскую, Р. Классификация американских монголоидов, происходящих, несомненно, из Азии, очень затруднена, т.к. многие группы индейцев были истреблены колонизаторами, оттеснены с первоначальных мест расселения или смешались с европейцами или африканцами.

Южные группы тихоокеанских монголоидов, входящие в состав южноазиатской, или малайской расы, обнаруживают немало австралоидных особенностей: наличие волнистых волос, иногда довольно обильный рост бороды и волос на теле, тёмная кожа оливковых оттенков, низкое лицо, относительно широкий нос, утолщённые губы и др. Многие из перечисленных особенностей свойственны японцам, в формировании расового состава которых приняли участие монголоидные и австралоидные компоненты (последние, вероятно, были частично связаны с айнами). На В. Индонезии интенсивная метисация тихоокеанских монголоидов с папуасами также привела к формированию промежуточных популяций. Во многом аналогичный процесс имел место и на Мадагаскаре, куда, по-видимому, уже в 1-м тыс. до н. э. из Индонезии переселились различные южноазиатские группы, смешавшиеся на острове с негроидами. Очень своеобразные сочетания монголоидных, австралоидных, а иногда и европеоидных черт характерны для микронезийцев и особенно для полинезийцев.

Почти все упомянутые выше расовые признаки наследуются независимо друг от друга и являются полигенными, т. е. контролируемыми многими Генами. Но у людей существуют и др. ареальные особенности с более простой генетической структурой, зависящие от одной или немногих пар аллелей. К ним принадлежат многие эритроцитарные группы крови, белки сыворотки, некоторые детали строения зубов (см. Одонтология), узоры на подушечках пальцев рук и ног (см. Дерматоглифика), вкусовые ощущения при пробе на фенилтиокарбамид, виды цветовой слепоты (см. Дальтонизм) и многие др. морфофизиологические и биохимические особенности, географические вариации которых не вполне совпадают с ареалами основных Р., хотя и обнаруживают в пределах каждой из них определённые закономерности распределения. Анализ изменчивости всей совокупности расовых признаков позволяет поставить вопрос о разделении Р. по их генетическим связям на две группы - западную и восточную. Одни учёные (например, советский антрополог В. П. Алексеев), основываясь главным образом на особенностях волосяного покрова и строения черепа, относят к западной группе европеоидную и экваториальную (негро-австралоидную) большие Р., а к восточной - монголоидную. Др. исследователи (например, советские антропологи А. А. Зубов, Н. Н. Чебоксаров), используя данные одонтологии, дерматоглифики и серологии, в западную (атланто-средиземноморскую) группу Р. включают негроидов и европеоидов, а в восточную (тихоокеанскую) - австралоидов и монголоидов; вторая группа отличается от первой большей долей резцов лопатообразной формы и др. деталями строения зубов, высокой частотой круговых узоров на подушечках пальцев, специфическим распределением Генотипов и Фенотипов по многим серологическим системам (например, почти 100%-ной концентрацией резус-положительности).

История современных Р. Одни антропологи предполагают, что Р. начали складываться у древнейших людей, (архантропов) в нескольких центрах Африки, Европы и Азии (см. Полицентризм), другие же (в т. ч. большинство советских учёных) считают, что расовая дифференциация происходила позднее, уже после образования человека современного вида в Восточном Средиземноморье и соседних областях Южной Европы, Северной и Восточной Африки и Западной Азии (см. Моноцентризм). Вероятно, первоначально в конце палеолита у людей современного вида возникли два очага расообразования: западный - на С.-В. Африки и на Ю.-З. Азии и восточный - на В. и Ю.-В. Азии. Позднее различные популяции людей, расселяясь по земному шару, смешивались между собой и, приспосабливаясь к различным естественно-географическим условиям, распадались на современные Р.

Многие расовые признаки, возникшие первоначально путём мутаций, приобрели приспособительное значение и под действием естественного отбора на ранних этапах расогенеза закреплялись и распространялись в популяциях, живших в разной географической среде. Характерные особенности негроидных и австралоидных Р. складывались в Африке и Южной Азии в условиях жаркого влажного климата с усиленным солнечным освещением, от вредного действия которого могла предохранять тёмная окраска кожи, а возможно, и курчавые волосы, образующие на голове естественную защитную «шапку». В тропиках приспособительное значение для усиленного испарения влаги через слизистую оболочку могли иметь утолщённые губы и поперечно расположенные широко открытые ноздри. У европеоидов действию отбора могла подвергаться светлая окраска кожи, волос, глаз, т.к. мутации, определяющие эти признаки, имели наибольшие шансы выживания и распространения в Северной и Средней Европе, где в позднем палеолите преобладал прохладный влажный климат со значительной облачностью и пониженной инсоляцией. У монголоидных Р., формировавшихся, вероятно, в степях и полупустынях Центральной Азии, приспособительную роль могли играть эпикаптус и сильно развитая складка верхнего века, защищавшие глаза от сильных ветров и песчаных бурь, очень характерных для сухого континентального климата с резкими суточными и сезонными колебаниями температуры. Отбор мог играть известную роль в распределении некоторых серологических признаков, например в повышенной концентрации группы В системы АВО (см. Группы крови) в Китае, Индии и др. странах Азии, где были часты эпидемии оспы (люди с этой группой реже заболевают оспой и легче её переносят).

С развитием производительных сил общества и созданием в процессе коллективного труда искусственной культурной среды роль естественного отбора в расогенезе постепенно уменьшалась. Снижение это началось ещё, вероятно, при переходе от палеолита к мезолиту, когда люди из Северо-Восточной Азии стали заселять Америку, а из Юго-Восточной Азии - Австралию и крупные острова Океании. Приспособительный характер расовых особенностей населения этих стран выражен слабее, чем у человеческих групп заселённых ранее районов Африки, Азии и Европы. Значительную роль в расогенезе играла изоляция отдельных, особенно малых популяций, в которых при заключении на протяжении многих поколений браков преимущественно внутри своей группы (см. Эндогамия) могли происходить заметные сдвиги в распределении Генов, контролирующих расовые признаки. Процессы эти известны в генетике под названием генетико-автоматических процессов, или дрейфа генов; ими легче всего объяснить возникновение многих одонтологических, серологических, дерматоглифических и др., большей частью нейтральных, различий между разными популяциями (в частности, между западными и восточными группами основных Р.). При заселении Америки генетико-автоматические процессы привели к почти полному исчезновению группы В и к сильному снижению доли группы А системы АВО у индейцев. У австралийских аборигенов дрейф генов, напротив, вызвал увеличение частоты группы А. Если роль отбора и изоляции в расогенезе непрерывно падала, то роль метисации, напротив, увеличивалась по мере роста связей между разными странами, переселений и миграций. В 16-19 вв. в результате вольных и невольных переселений европейцев и африканцев возникли новые метисные группы: американские Мулаты и Метисы, южно-африканские «цветные», смешанные группы населения Сибири и др. Конкретная история расового состава народов, изучаемая этнической антропологией, зависит от характера их взаимодействия, колебаний численности, от типа хозяйства и культурного уровня населения, от интенсивности эксплуатации угнетённых классов, от образования и разрушения генетических барьеров (географических, сословно-кастовых, профессиональных и др.), от таких явлений, как войны, голод, эпидемии и т.п., от процессов этнической ассимиляции и интеграции (см. Этногенез, Этнические процессы).

По мере развития экономического, социального и культурного, а также биологического взаимодействия между различными народами, границы расовых ареалов всё больше и больше стираются, возникают новые местные сочетания различных расовых признаков единого человечества. (См. карту.)

Лит.: Наука о расах и расизм, М., 1939; Дебец Г. Ф., Палеоантропология СССР, М. -Л., 1948; Рогинский Я. Я., Что такое человеческие расы, М., 1948; Происхождение человека и древнее расселение человечества, М., 1951; Бунак В. В., Человеческие расы и пути их образования, «Советская этнография», 1956, № 1; Рогинский Я. Я., Левин М. Г., Антропология, М., 1963; Дебец Г. Ф., Расовый состав мира, в книга: Атлас народов мира, М., 1964; Нестурх М. Ф., Человеческие расы, М., 1965; Рогинский Я. Я., Рынков Ю. Г., Генетика расообразования у человека, в книге: Проблемы медицинской генетики, М., 1970; Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А., Народы, расы, культуры, М., 1971: их же, Этносы, популяции, расы, в сборнике: Земля и люди, М., 1974: Расы и народы. Ежегодник, в. 1-3, М., 1971-73; Арутюнов С. А., Чебоксаров Н. Н., Этнические процессы и информация, «Природа», 1972, № 7; Алексеев В. П., В поисках предков. Антропология и история, М., 1972; его же, География человеческих рас, М., 1974; Бромлей Ю. В., Этнос и этнография, М., 1973; Зубов А. А., Этническая одонтология, М., 1973; Montagu Ashley (ed.), The concept of race, L., 1969; Coon L. S., Hunt Е. Е., The living races of man, N. Y., 1965; Schwidetzky 1., Die neue Rassenkunde, Stuttg., 1962.

Н. Н. Чебоксаров.

21/2103864.jpg


Ратак Радак (Ratak, Radak), группа коралловых атоллов и островов в Тихом океане, восточная цепь архипелага Маршалловы острова. Крупнейшие атоллы: Мили, Малоэлап, Вотье (Румянцева). Общая площадь суши около 88 км².


Ратания некоторые виды рода крамерия (Krameria) семейства крамериевых (ранее относимого к семейства бобовых). Кустарники или многолетние травы с очередными цельными или трёхлисточковыми листьями. Цветки одиночные или в кистях, у некоторых видов красные или пурпуровые. Около 25 видов (субтропическая Северная Америка и Южная Америка до Аргентины и Чили).


Ратбури город в Таиланде, на р. Мэкхлонг, близ её впадения в Сиамский залив. Административный центр провинции Ратбури. 28,4 тыс. жителей (1964). Центр с.-х. района (джут, кокосовая пальма и др.).


Ратенау (Rathenau) Вальтер (29.9.1867, Берлин, - 24.6.1922, там же), германский промышленник и финансист, политический деятель и публицист. С 1899 член, с 1915 председатель правления Всеобщей компании электричества. По своим политическим убеждениям принадлежал к умеренному крылу нем. буржуазии; с ноября 1918 входил в Немецкую демократическую партию. Выступал за выполнение Германией условий Версальского мирного договора 1919. В мае 1921 стал министром восстановления, в феврале 1922 - министром иностранных дел. Во время Генуэзской конференции в апреля 1922 подписал Рапалльский договор 1922 с Советской Россией. Был убит членами тайной националистической террористической организации «Консул».

Соч.: Gesammelte Schriften, Bd 1-6, В., 1925-29; Briefe, Bd 1-2, Dresden, 1926; Tagebuch 1907-1922, Düsseldorf, 1967.


Ратенов (Rathenow) город в ГДР, в округе Потсдам. 31,8 тыс. жителей (1974). Пристань на р. Хафель. Оптическая и электротехническая промышленность.


Ратин (франц. ratine) шерстяная ткань с характерной поверхностью, образуемой короткими завитками густого ворса. Поверхность Р. получают путём отделки ворсовой ткани на ратинирующей машине. Ткань пропускают между 2 трущимися плитами. В зависимости от материала поверхности верхней плиты (волосяная щётка, плюш, мягкая резина или сукно), направления и амплитуды движения плиты, давления её на ткань получаются рисунки из ворса. Ворсинки закатываются, образуя шарики, свёртываются в виде узелков, косичек или укладываются волнами, а затем фиксируются путём термообработки. Ратинирование, помимо улучшения внешнего вида, придаёт ворсу большую стойкость к истиранию и используется при изготовлении высококачественных тканей для пальто (например, драп-ратин).


Ратификация (позднелат. ratificatio, от лат. ratus - утвержденный и facio - делаю) утверждение верховным органом государственной власти данной страны международного договора, заключённого её уполномоченным. Р. подлежат обычно лишь наиболее важные международные договоры, однако она необходима, если это предусмотрено самим договором, если намерение сторон ратифицировать договор ясно вытекает из обстоятельств его заключения, если уполномоченный соответствующего государства подписал договор «под условием Р.» или о таком условии прямо сказано в документе о полномочиях представителя.

Конституции большинства государств относят право Р. международных договоров к компетенции главы государства (с санкции высшего законодательного органа или без таковой) либо непосредственно к компетенции высшего законодательного органа. Например, Конституция СССР право Р. предоставляет Президиуму Верховного Совета СССР или непосредственно Верховному Совету СССР. Закон о порядке Р. и денонсации международных договоров СССР от 20 августа 1938 устанавливает, что Р. подлежат заключаемые СССР мирные договоры, договоры о взаимной обороне от агрессии, договоры о взаимном ненападении, а также договоры, при заключении которых стороны условились о последующей Р.

Р. оформляется каждым государством ратификационной грамотой, в которой указывается, что договор рассмотрен ратифицирующим органом, приводится текст самого договора, делается заявление о том, что договор будет соблюдаться данным государством, ставятся необходимые подписи и прилагается печать. При заключении двусторонних международных договоров стороны обмениваются ратификационными грамотами; при Р. многостороннего договора государства-участники сдают ратификационные грамоты на хранение какому-либо государству (депозитарию).


Ратманский Михаил Самойлович (1900 - 4.7.1919), один из организаторов комсомола на Украине. Член Коммунистической партии с 1916. Родился в Одессе в семье рабочего. С 1912 работал в Киеве в ювелирной мастерской. Руководил нелегальным социал-демократическим кружком молодёжи. После Февральской революции 1917 член инициативной группы Киевского комитета РСДРП (б) по организации молодёжи города; в октябре 1917 один из основателей социалистического Союза рабочей молодёжи «3-й Интернационал». Участник вооруженных восстаний в Киеве в октябре (ноябре) 1917 и в январе 1918, гражданской войны на Украине. Погиб в бою.


Ратманы в России (нем., единственное число Ratmann, от Rat - совет и Mann - человек), выборные члены городовых Магистратов, ратуш и управ благочиния в 18-19 вв.


Ратнапура город в Республике Шри-Ланка, на Ю.-З. острова. Административный центр провинции Сабарагамува. 29 тыс. жителей (1971). Старинный центр добычи и обработки драгоценных камней (сапфир, рубин, аквамарин и др.), а также графита. Торгово-транспортный центр в районе насаждений каучуконосов и чайных плантаций (связан железными дорогами и автомобильными дорогами с Коломбо).


Ратно посёлок городского типа, центр Ратновского района Волынской области УССР. Расположен на р. Припять, в 22 км от ж.-д. станции Заболотье. Пищекомбинат, лесо-химический завод. Лесозаготовки.


Ратный червь личинка насекомого из отряда двукрылых - ратного комарика (Sciara militaris). Тело, состоящее из 12 сегментов, удлинённое (до 7 мм), белое, голова чёрная. Р. ч. обитает в грибах, под корой гниющих пней и деревьев, в разлагающихся овощах и опавшей листве. При недостатке пищи Р. ч. переползают, образуя иногда большие скопления в виде лент. Длиной до 4,5 м и шириной до 7,5 см. Взрослый ратный комарик чёрный, у самки по бокам желтоватые полосы; длиной 3-4,5 мм.


Раттэль Николай Иосифович [3(15).12.1875 - 3.3.1938], русский и советский военный деятель. Родился в Старом Осколе, ныне Белгородской области, в семье офицера. Окончил Павловское военном училище (1896) и Академию Генштаба (1902). Участник русско-японской войны 1904-05. С 1912 служил в управлении военных сообщений Генштаба. Во время 1-й мировой войны 1914-18 в управлении военных сообщений при Ставке, в июне 1916 - ноябре 1917 помощник и генерал-квартирмейстер штаба Юго-Западного фронта, генерал-майор (1916). После Октябрьской революции 1917 в числе первых генералов перешёл на сторону Советской власти, с 17 (30) ноября 1917 начальник военных сообщений в Ставке верховного главнокомандующего. С июня 1918 начальник штаба Высшего военного совета, с 6 сентября 1918 начальник Полевого штаба Реввоенсовета Республики, с 25 октября 1918 начальник Всероглавштаба. С июня 1920 председатель Военно-законодательного совещания при РВС Республики и член Особого совещания при Главкоме. С 1925 в резерве РККА с откомандированием для работы в промышленности, был управляющим делами ряда главков (Главзолото, Главцветметзолото и др.).


Ратуша в России [польск, ratusz, от нем. Rathaus (Rat - совет и Haus - дом)], 1) центральное учреждение в Москве по управлению городским населением - купцами и ремесленниками, называется так с 7 февраля 1699 (ранее именовалось Бурмистерской палатой, учреждена 30 января 1699). Р. состояла из президента и 12 бурмистров и избиралась купцами. Существовала до учреждения Главного магистрата в 1720. 2) Название Магистрата в 1727-43, а также помещения (с 1721), в котором он находился. 3) Сословный судебный орган в посаде по «Учреждениям о губерниях» 1775, существовал до судебной реформы 1864.


Ратуша здание городского самоуправления в ряде европейских стран. Архитектурный тип Р., сложившийся в основном в 12-14 вв., включал элементы крепостного и культового зодчества; чаще всего Р. представляла двухэтажное здание, композиционным ядром которого являлся зал совещаний на 2-м этаже, где также находился балкон или эркер, предназначенный для обращения к горожанам. Р. нередко завершалась многоярусной башней, символизировавшей самостоятельность и политические вольности города. Формы готики предопределили структуру нем. Р. (например, Р. в Штральзунде), а также Р. Фландрии, выделявшихся своей высотой, часто - трёхэтажным построением (Р. в Ауденарде). В 16-17 вв. на средневековую композиционную основу Р. накладываются ренессансные и барочные элементы. Строительство Р. широко возобновляется в 19 в. и принимает особый размах в 20 в.; современная Р., как правило, представляет собой функционалистское административное здание, иногда органично сочетающееся с исторически сложившимся городским окружением. На территории СССР в 13-17 вв. Р. строились в западных областях Украины и Белоруссии, а также в Прибалтике (например, Р. в Таллине, 14-15 вв.).

Лит.: Gewande Н. W., Rathäuser, [В., 1951].

Ауденарде. Ратуша. 1526-37. Арх. Х. ван Педе.
Ратуша в Штральзунде (ГДР). 1278-15 в.


Ратцель (Ratzel) Фридрих (30.8.1844, Карлсруэ, - 9.8.1904, Аммерланд, близ озера Штарнбергер-Зе), немецкий географ, этнограф, социолог. Профессор Лейпцигского университета (с 1886). Основные труды - о взаимоотношении человека и окружающей природной среды. Р. - один из основателей школы антропогеографии. Ошибочная концепция Р. об определяющем влиянии природы на культуру и социально-политические отношения оказала существенное влияние на формирование геополитики. На основании своих путешествий по Южной Европе и Северной Америке создал работы по общему землеведению.

Соч.: Anthropogeographie, Tl 1, 4 Aufl., Stuttg., 1921; Tl 2, 3 Aufl., Stuttg., 1922; Politische Geographie, 3 Aufl., Münch. - В., 1923; в рус. пер. - Народоведение, т. 1-2, СПБ, 1900-01; Земля и жизнь, т. 1-2, СПБ, 1903-06.


Ратьжа (Rach Cia) город и порт в Южном Вьетнаме, на побережье Сиамского залива Индийского океана. Административный центр провинции Кьенжанг. Свыше 50 тыс. жителей. Центр с.-х. района (производство риса, овощей; свиноводство). Переработка с.-х. продукции и рыболовства.


Раувольфия (Rauvolfia) род растений семейства кутровых. Кустарники, полукустарники или деревья, содержащие млечный сок. Листья простые, цельные, часто кожистые, обычно по 3-5 в мутовках. Цветки в верхушечных или пазушных соцветиях; чашечка короткая, 5-надрезная или 5-раздельная; венчик трубчатый с 5-лопастным отгибом; тычинок 5; пестик из 2 плодолистиков; плод из 2 костянок, одна из которых иногда недоразвита. 40-50 (по др. данным, до 100) видов, распространённых в тропиках (исключая Австралию). Широко известна Р. змеиная (R. serpentina), произрастающая в Индии, Бирме, Шри-Ланке, Индонезии. Подземные органы этого растения и несколько др. видов (например, R. vomitoria - тропическая Африка, R. tetraphylla - тропическая Америка) содержат свыше 20 алкалоидов, из которых наибольшее значение имеют резерпин, ресцинамин, иохимбин, аймалин, серпентин и др. Резерпин применяют как успокаивающее, снижающее артериальное кровяное давление средство, аймалин - как противоаритмическое. Сумма алкалоидов Р. входит в состав препарата раунатин.

Лит.: Атлас лекарственных растений СССР, М., 1962; Rao A. S. A revision of Rauvolfia with particular reference to the American species, Ann Arbor, 1957.

М. Э. Кирпичников.


Рауд эстонские художники, братья: Кристьян Р. [10(22).10.1865, Виру-Яагупи, - 19.5.1943, Таллин], график, учился в петербургской АХ (1892-97), AX в Дюссельдорфе (1897-98), в школе А. Ажбе и АХ в Мюнхене (1899-1903). Руководил созданной им в Тарту художественной студией (около 1905-14); преподавал в Таллинском художественно-промышленном училище (1923-26). В 1890-е гг. выполнил ряд жанровых этюдов и зарисовок из жизни эстонских крестьян («В избе», 1896-98). Позже испытал влияние стиля «Модерн» и Символизма. На основе использования стилевых особенностей эст. народной резьбы по дереву Р. выработал своеобразную манеру экспрессивного монументализированного станкового рисунка (рисунки на тему эстонского эпоса «Калевипоэг», книга издана в 1935). Пауль Р. [11(23).10.1865, Виру-Яагупи, - 22.11.1930, Таллин], живописец. Учился в АХ в Дюссельдорфе (1888-94) у П. Янсена, Х. Кролла, Эд. фон Гебхардта и в Петербурге (1911) у И. Е. Репина, преподавал в Таллинском художественно-промышленном училище (с 1923). Писал преимущественно заказные парадные портреты в академическом духе (портрет Н. Икскюль, 1894), а также жанровые и пейзажные этюды, этнографически точные собирательные портреты эстонских крестьян [ «Дядя Пауль с трубкой», 1894-96(?); все упомянутые произведения - в Художественном музее Эстонской ССР в Таллине].

Лит.: Мильк В., П. Рауд, [М.], 1957; Kangro-PooI R., К. Raud, Tallinn, 1961; Hinnov V., P. Raud, Tallinn, 1966.

П. Рауд. «Старик с острова Муху». 1898. Художественный музей Эстонской ССР. Таллин.
К. Рауд. «Строительство городища». Уголь. 1935. Художественный музей Эстонской ССР. Таллин.


Рауд Март [р. 1(14).9.1903, волость Айду, ныне Вильяндиского района], эстонский советский писатель, народный писатель Эстонской ССР (1972). Член КПСС с 1945. В 1924-25 посещал лекции в Тартуском университете. Первый сборник стихов - «Миражи» - опубликован в 1924; сборник «Далёкий круг» (1935) написан в реалистичных традициях. В романах «Топор и луна» (1935) и «Базар» (1937) даны сатирические картины буржуазных нравов. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 изданы сборники стихов «Боевое слово» (1943), «Новые мосты» (1945); в конце 40-70-х гг. - сборники «Два сосуда» (1946), «Все дороги» (1953), «Золотая осень» (1966, рус. пер. 1969), «Письмена следов» (1972) и др. Р. - автор сборника новелл «Лицом к лицу» (1959), комедии «Летняя ночь наяву» (пост. 1962). Награжден орденом Октябрьской Революции, 2 другими орденами, а также медалями.

Соч.: Teosed, kd. 1-4, Tallinn, 1963-67; в рус. пер. - Избранное. [Стихи и поэмы], М., 1957; Каменистые борозды. Рассказы, М., 1970.

Лит.: Очерк истории эстонской советской литературы, М., 1971.


Раудсепп (настоящая фамилия; псевдоним Милли Малликас) Хуго [28.6(10.7).1883, - 16.9.1952], эстонский советский писатель. Родился в Ваймаствере (ныне Йыгеваского района). В 1907-24 работал как журналист. Автор комедий о сельской жизни «Микумярди» (1929), «Лежебока» (1932); в комедиях «Американский Христос» (1926), «Благословение сотрясённых мозгов» (1931), «Человек с козырями в руках» (1938) высмеяны буржуазное политиканство, нравы мещан, снобизм. Опубликовал фельетоны, несколько сборников рассказов и эссе, сатирический роман «Последний европеец» (1941). В послевоенные годы написана комедия «Крысы» (1946) и др.

Соч.: Valitud näidendid, Tallinn, 1974.

Лит.: Peep H., Pilkpeeglitaha..., Tallinn, 1967.


Рауль (Raoult) Франсуа Мари (10.5.1830, Фурн-ан-Веп, Нор, - 1.4.1901, Гренобль), французский химик и физик, член-корреспондент Парижской АН (1890). С 1867 Р. - в Гренобльском университете (профессор с 1870). Член-корреспондент Петербургской АН (1899). Исследуя в 1882-88 понижение температуры кристаллизации, а также понижение давления пара (или повышение температуры кипения) растворителя при введении в него растворённого вещества, открыл Рауля законы, применяемые для определения молекулярных масс веществ в растворённом состоянии.

Соч.: Tonométrie, P., 1900; Cryoscopie, P., 1901.


Рауля законы количественные зависимости, связывающие концентрацию раствора или с давлением насыщенного пара растворителя над раствором, или с изменением температуры кипения (замерзания) раствора. Один из законов Ф. Рауля гласит: относительное понижение парциального давления пара растворителя равно мольной доле растворённого вещества, т. е.

(p10−p1)

p10
= x2     (1)

где p01 - давление насыщенного пара чистого растворителя при данной температуре, p1 - давление насыщенного пара растворителя над раствором, x2 - мольная доля растворённого вещества. В такой форме закон применим лишь к растворам, насыщенный пар которых ведёт себя как идеальный газ. Растворы, для которых соотношение (1) выполняется при всех концентрациях и при всех температурах в области существования раствора, часто называются идеальными (совершенными). В более общем случае в соотношении (1) должны использоваться не давления и концентрации, а летучести и активности. Для другого закона Рауля, по которому повышение температуры кипения (tкип) или понижение температуры замерзания (tк) раствора прямо пропорционально моляльной концентрации растворённого вещества, имеют место соотношения:

Δtкип = Еэ·m, Δtк = Eкm,     (2)

где Δtкип - величина повышения tкип и Δtк - величина понижения tк, m - моляльная концентрация раствора, а Еэ и Ек - т. н. эбулиоскопическая (см. Эбулиоскопия) и криоскопическая (см. Криоскопия) постоянные растворителя (они приводятся во многих физико-химических таблицах). Соотношения (2) используют для определения молекулярной массы растворённого вещества по экспериментально определяемым величинам Δtкип и Δtк.

М. Е. Ерлыкина.


Раунг (Raung) вулкан на В. острова Ява, в Индонезии. Высота 3332 м. Сложен андезитовыми и базальтовыми лавами. На вершине - кальдера диаметром около 2 км, глубиной до 600 м. На дне кальдеры небольшой вулканический конус 2-го порядка. Частые извержения (последнее - в 1971).


Раус (Rous) Фрэнсис Пейтон (1879-1970), американский патолог и онколог; см. Роус Ф. П.


Рауса - Гурвица проблема проблема, состоящая в определении числа k корней алгебраического уравнения

a0zn + a1zn-1 +... + an-1z + an = 0,

имеющих положительные действительные части. В случае коэффициентов a0, a1, ..., an справедлива формула

21/2103869.tif (1)

где V - число знакоперемен в ряде чисел a0, D1, 21/2103870.tif, ..., а Dl (l = 1, 2, ..., n - определители Гурвица (см. Гурвица критерий). Специального рассмотрения требуют особые случаи, когда некоторые из Dl равны нулю. В случае l = 1 из формулы (1) следует критерий Гурвица. Формула (1) была установлена нем. математиком А. Гурвицем (A. Hurwitz; 1895). Другими путями Р. - Г. п. исследовалась ранее французским математиком Ш. Эрмитом (1856) и английским механиком Э. Раусом (Е. Routh; 1877). Раус установил специальный алгоритм для вычисления числа k. Формула (1) может быть заменена геометрическим правилом. Точка, изображающая комплексную величину

a0(iω) n + a1(iω) n-1... + an,

при изменении ω от 0 до + ∞ описывает кривую. Если при этом полярный угол θ точки кривой получает приращение

Δθ = νπ2, то

k = (n - ν)/2. (2)

Специального рассмотрения требует особый случай, когда кривая проходит через начало координат. При k = 0 из формулы (2) следует ν = n, что даёт получивший широкое распространение в технической литературе критерий устойчивости А. Михайлова (1939).

В приложениях встречаются обобщения Р. - Г. п. на случай комплексных коэффициентов a0, a1, ..., an и на случай трансцендентных уравнений.


Раучуа Раучуван, Большая Бараниха, река в Чукотском национальном округе Магаданской области РСФСР. Длина 323 км, площадь бассейна 15 400 км². Берёт начало с Илирнейского кряжа, пересекает Раучуанский хребта; впадает в Восточно-Сибирское море несколькими протоками. Питание снеговое и дождевое.


Раушенбах Борис Викторович [р. 5(18).1.1915, Петроград], советский учёный в области механики и процессов управления, член-корреспондент АН СССР (1966). Член КПСС с 1959. После окончания в 1938 теоретического курса Ленинградского института инженеров гражданского воздушного флота начал работать в Реактивном научно-исследовательском институте (см. Реактивный институт). С 1947 преподаёт в Московском физико-техническом институте (с 1959 профессор). Член-корреспондент Международной академии астронавтики. Ленинская премия (1960). Награжден орденом Ленина и медалями.

Соч.: Вибрационное горение, М., 1961; Управление ориентацией космических аппаратов, М., 1974 (совместно с Е. Н. Токарем).


Рафаловка посёлок во Владимирецком районе Ровенской области УССР. Расположен на р. Стырь (бассейн Днепра). Ж.-д. станция на линии Ковель - Сарны. Заводы: лесопильный, асфальтовый; мебельная фабрика.


Рафаэль [собственно Раффаэлло Санти (Санцио), Raffaello Santi (Sanzio)] [26 или 28.3 (по др. данным, 6.4). 1483, Урбино, - 6.4.1520, Рим], итальянский живописец и архитектор. Искусство Р., привлекающее своей гармоничностью, с наибольшей ясностью воплотило в себе гуманистические представления о прекрасном и совершенном мире, высокие жизнеутверждающие идеалы красоты, характерные для эпохи Высокого Возрождения.

Р. родился в семье живописца Джованни Санти. В 1500 переехал в Перуджу и поступил в мастерскую Перуджино. Уже в ранних произведениях Р., в их изящных фигурах, гармонирующих с пейзажем, чувствуется рука высокоодарённого художника («Сон рыцаря», Национальная галерея, Лондон; «Три грации», Музей Конде, Шантийи; «Мадонна Конестабиле», Эрмитаж, Ленинград; все три - около 1500-02). Покинув мастерскую Перуджино, Р. создаёт алтарный образ «Обручение Марии» (1504, Галерея Брера, Милан), по пространственному построению близкий к фреске Перуджино «Передача ключей»; композицию увенчивает изящная купольная постройка, соотнесённая с полуциркульным обрамлением изображения. В 1504 Р. отправляется во Флоренцию, где изучает произведения её выдающихся художников (в особенности Фра Бартоломмео и Леонардо да Винчи), а также анатомию и перспективу. В живописи Р. появляется больше действия, но общая система композиции по-прежнему остаётся строго уравновешенной («Св. Георгий», около 1504-05, Национальная галерея, Вашингтон). Славу Р. приносят многочисленные алтарные образы; его мадонны 1504-08, полные чистой материнской прелести, либо держат младенца на руках («Мадонна Грандука», Галерея Палатина, Флоренция), либо сидят на зелёной лужайке, а младенец Христос играет с младенцем Иоанном («Мадонна в зелени», Художественно-исторический музей, Вена; «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем», или т. н. «Прекрасная садовница»). Менее удалась Р. многофигурная композиция, рассчитанная на драматический эффект («Положение во гроб», 1507, Галерея Боргезе, Рим). В 1508 Р. через Браманте получает от папы Юлия II приглашение в Рим (для работ в Ватиканском дворце); в Риме мастер ближе знакомится с античными памятниками, принимает участие в раскопках. Здесь Р. создаёт наиболее капитальное произведение - росписи парадных зал (т. н. станц) Ватиканского дворца. Содержание этих фресок бесконечно шире их официальной программы (прославление католической церкви и папы римского): в них воспевается идеал свободы и земного счастья человека, всестороннего развития его физической природы и духовных сил. В многолюдных, торжественно-величавых композициях станц действие почти всегда происходит на фоне или внутри ренессансных зданий. Р. удалось блестяще связать изображенное пространство с реальным, не создав при этом впечатления обмана зрения. В Станца делла Сеньятура (1509-11) Р. представил 4 области человеческой деятельности: богословие («Диспута»), философию («Афинская школа»), поэзию («Парнас»), юриспруденцию («Мудрость, Мера и Сила» с примерами из истории светского и церковного права), а также соответствующие аллегорические фигуры, библейские и мифологические сцены (на плафоне). Во 2-м зале (Станца д'Элиодоро, 1511-14), где с особой силой проявилось дарование Р. - мастера светотени, находятся фрески на историко-легендарные темы («Изгнание Элиодора», «Встреча Льва I с Аттилой», «Месса в Больсене», «Освобождение апостола Петра из темницы»). Нарастающий драматизм фресок этой станцы принимает оттенок театральной патетики в росписях 3-го зала (Стацца дель Инчендио, 1514-1517), что объясняется не только всё большим участием учеников, но и воздействием усиливавшейся реакции, поколебавшей гуманистические принципы искусства Р. К ватиканским фрескам примыкают работы Р. над картонами к серии шпалер для украшения стен Сикстинской капеллы в праздники (1515-16, итальянских карандаш, раскраска кистью, Музей Виктории и Альберта, Лондон, и др. собрания). Духом античной классики с её культом чувственной красоты проникнута фреска «Триумф Галатеи» на вилле Фарнезина в Риме (1514).

В Риме достигает зрелости талант Р.-портретиста; в портретах он передаёт прежде всего наиболее устойчивые черты характера персонажей, например: сдержанную властность Юлия II (около 1511, Галерея Уффици, Флоренция), надменность неизвестного кардинала (около 1512, Прадо, Мадрид), душевную мягкость «Женщины в покрывале» («Донна велата», около 1513, Галерея Палатина), приветливость, обходительность Б. Кастильоне, близкого друга Р., изнеженность папы-эпикурейца Льва Х («Лев Х с кардиналами», около 1518, Галерея Палатина). В римских мадоннах Р. настроение идиллии уступает место более глубокому чувству материнства («Мадонна Альба», около 1510-11, Национальная галерея, Вашингтон; «Мадонна ди Фолиньо», около 1511-12, Ватиканская пинакотека; «Мадонна в кресле», около 1516, Галерея Палатина). Самое совершенное произведение Р. - «Сикстинская мадонна» (1515-19, Картинная галерея, Дрезден), гармонически сочетающая в себе настроения тревоги и глубочайшей нежности. В последние годы недолгой жизни Р. был так перегружен заказами, что передоверял выполнение многих из них [фрески в «лоджии Психеи» виллы Фарнезина (1514-18), а также фрески и лепнина из стукко в Лоджиях Ватикана (1519)] своим помощникам и ученикам (Джулио Романо, Дж. Ф. Пенни, Перино дель Вага и др.), обычно ограничиваясь общим наблюдением над работами; в этих произведениях отчётливо проявляется тяготение к Маньеризму. Позднейшим, неоконченным алтарным образом Р. является «Преображение» (1519-1520, Ватиканская пинакотека).

Исключительное значение имеет деятельность Р.-архитектора, представляющая собой связующее звено между творчеством Браманте и Палладио. После смерти Браманте Р. занял должность главного архитектора собора св. Петра (составив новый, базиликальный план) и достраивал начатый Браманте ватиканский двор с Лоджиями. В Риме им построена круглая в плане церковь Сант-Элиджо дельи Орефичи (с 1509) и изящная капелла Киджи церкви Санта-Мария дель Пополо (1512-20). Р. также построил палаццо: Видони-Каффарелли (с 1515) со сдвоенными полуколоннами 2-го этажа на рустованном 1-м этаже (надстроен), Бранконио дель Аквила (окончен в 1520, не сохранился) с богатейшей пластикой фасада (оба - в Риме), Пандольфини во Флоренции (строился с 1520 по проекту Р. архитектора Дж. да Сангалло), отличающийся благородной сдержанностью форм и интимностью интерьеров. В этих произведениях Р. неизменно связывал рисунок и рельеф фасадного декора с особенностями участка и соседней застройки, размерами и назначением здания, стараясь придать каждому дворцу как можно более нарядный и индивидуализированный облик. Интереснейшим, но лишь частично осуществленным архитектурным замыслом Р., является римская вилла Мадама (с 1517 строительство продолжил А. да Сангалло Младший, не окончено), органически связанная с окружающими дворами-садами и огромным террасным парком.

Хотя Р. и не имел среди своих учеников достойных преемников, его искусство долгое время сохраняло значение непререкаемого авторитета и образца (его примером вдохновлялись Н. Пуссен, А. А. Иванов и др.). Однако на наследие Р. опирались и защитники академизма, видевшие в его произведениях высшие образцы идеализирующего искусства; поэтому противники академизма нередко выступали против Р., недооценивая при этом истинные, глубоко реалистичные основы его творчества.

Лит.: Рафаэль Санти. [Альбом. Вступит. ст. А. Габричевского], М., 1956; Алпатов М. В., Этюды по истории западноевропейского искусства, [2 изд., М., 1963J, с. 75-116; Гращенков В. Н., Рафаэль, М., 1971; Fischel О., Raphael, v. 1-2, L., [1948]; Dussler L., Rarfael. Kritisches Verzeichnis der Gem älde, Wandbilder und Bildteppichen, [Münch., 1966]; Raffaello, v. 1-2, Novaга, 1968.

М. В. Алпатов.

Рафаэль. «Афинская школа». Фреска в Станца делла Сеньятура в Ватикане. 1509-11. Фрагмент.
Рафаэль. «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем». 1507. Лувр. Париж.
Рафаэль. Автопортрет. 1506. Галерея Уффици. Флоренция.
Рафаэль и Дж. Да Сангалло. Палаццо Пандольфини во Флоренции. С 1520.
Рафаэль. Капелла Киджи церкви Санта-Мария дель Пополо в Риме. 1512-1520. Интерьер.
Рафаэль. «Триумф Галатеи». 1513. Фрагмент фрески Виллы Фарнезина в Риме.
Рафаэль. «Обручение Марии». 1504. Фрагмент. Пинакотека Брера. Милан.
Рафаэль. «Положение во гроб». 1507. Галерея Боргезе. Рим.
Рафаэль. «Три грации». 1500-02. Музей Конде. Шантийи.
Рафаэль. «Месса в Больсене». 1512. Фреска «Станца д'Элиодоре» в папском дворце в Ватикане. Фрагмент.
Рафаэль. «Афинская школа». 1510-1511. Фрагмент. Фреска «Старца делла Сеньягура» папского дворца в Ватикане.
Рафаэль. «Диспута». 1509. Фрагмент. Фреска «Старца делла Сеньягура» папского дворца в Ватикане.
Рафаэль. Портрет папы Льва Х с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси. Около 1518. Галерея Палатина. Флоренция.
Рафаэль. «Мадонна в кресле». 1514-15. Галерея Питти. Флоренция.
Рафаэль. «Сикстинская мадонна». 1515-19. Дрезденская картинная галерея.
Рафаэль. Портрет Бальдассаре Кастильоне. 1515-16. Лувр. Париж.
Рафаэль. Фрески «Парнас» и «Афинская школа» в Станца делла Сеньятура в Ватикане. 1509-11.


Рафии ар-Рафии Абдаррахман (1889, Эль-Мансура, - 1966, Каир), египетский историк, государственный и политический деятель. По профессии адвокат. В 1907-53 в партии «Ватан», один из её руководителей. В 1923-44 депутат парламента, 1944-49 сенатор. В 1949 министр снабжения. Активный участник национально-освободительного движения. Автор 16-томной истории Египта в новое и новейшее время, написанной с патриотических антиимпериалистических позиций, и др. работ.

Соч.: Саура сана 1919 (Восстание 1919 г.), 2 изд., Каир, 1955; Фи акаб ас-саура аль-мисрия (Вслед за египетским восстанием), 2 изд., Каир, 1959; Саура 23 юлия 1952 (Революция 23 июля 1952), Каир, 1959; Аз-Заим Ахмед Ораби (Вождь Ахмед Ораби), Каир, 1961; в рус. пер. - Восстание 1919 г. в Египте, М., 1954.


Рафи ибн Лейса восстание восстание в Средней Азии в 806-810 против владычества Аббасидов. По своей идеологической направленности часть участников восстания во многом была близка идеологии Муканны восстания. Одной из непосредственных причин были налоговые притеснения наместника халифа в Хорасане и Мавераннахре Али ибн Исы. В восстании участвовали: часть местных феодалов - дихканов (см. Дехкан), тюркские кочевые племена степной полосы Средней Азии, крестьяне. Возглавил восстание крупный землевладелец Рафи ибн Лейс, выступивший против халифа Харун ар-Рашида, видимо, по личным мотивам. Рафи ибн Лейс захватил и укрепил Самарканд, сделав его своей резиденцией. Восстание охватило область Шаш, районы Самарканда, Бухары, Ходжента, Уструшану, Фергану, Хорезм и некоторые др. В 809 - начале 810 войска Аббасидов (сначала Харун ар-Рашида, затем его сына Мамуна, который стал наместником Хорасана после отставки Али ибн Исы в 809) безуспешно осаждали Самарканд. По мере того как в восстании усилилась активность крестьян, от него стали отходить дихканы, затем тюркские племена. Рафи ибн Лейс отошёл от восстания. Покинутые руководителями разрозненные крестьянские отряды в 810 были разгромлены войсками Мамуна.


Рафиков Сагид Рауфович [р. 6(19).4.1912, деревня Каишево, ныне Дюртюлинского района Башкирской АССР], советский химик, академик АН Казахской ССР (1962), член-корреспондент АН СССР (1970). После окончания в 1937 Казанского химико-технологического института работал в химических институтах АН СССР и АН Казахской ССР. С 1967 председатель Президиума Башкирского филиала АН СССР, с 1968 одновременно директор института химии Башкирского филиала АН СССР. Основные труды по синтезированию высокомолекулярных соединений (поликонденсация, полимеризация, химические превращения), исследованию реакций окисления и окислительного аммонолиза. Р. - депутат Верховного Совета СССР 8-го и 9-го созывов. Награжден 3 медалями.

Соч.: Введение к изучению высокомолекулярных соединений, М. - Л., 1946 (совместно с В. В, Коршаком); Синтез и исследование высокомолекулярных соединений, М. - Л., 1949 (совместно с В. В. Коршаком); Методы определения молекулярных весов и полидисперсности высокомолекулярных соединений, М., 1963 (совместно с С. А. Павловой и И. И. Твердохлебовой).


Рафили Микаэл Гасан оглы [12(25).4.1905, с. Борсунлу, ныне Касум-Исмаиловского района Азербайджанской ССР, - 26.4.1958, Баку], азербайджанский советский поэт и литературовед, доктор филологических наук (1947). В 1930 окончил МГУ. В поэзии выступил как поборник свободного стиха: сборники «Окно» (1929), «Новая история» (1934), «Журавль» (1936) и др. Автор работ о творчестве Низами Гянджеви, Физули, М. Ф. Ахундова и др., учебника «Введение в теорию литературы» (1958). Переводил сочинения И. В. Гёте, О. Бальзака, Л. Н. Толстого, В. Гюго, Э. Верхарна и др. Награжден орденом «Знак Почёта» и медалями.

Соч. в рус. пер.: Песни о городах, М., 1936; Мирза Шафи в мировой литературе, Баку, 1958; М. Ф. Ахундов, М., 1959; Избранное, Баку, 1973.

Лит.: Салманов Ш., Mикаjыл Рэфили, Бакы, 1965.


Рафинация масел, очистка растительных жиров от примесей. См. Масла растительные.


Рафинёр (франц. raffineur, от raffiner - очищать, делать более тонким) дисковая мельница, аппарат непрерывного действия, применяемый в целлюлозно-бумажной промышленности для размола волокнистых материалов (главным образом целлюлозы). В Р. волокнистая масса в виде водной суспензии поступает в зазор между размалывающими дисками, на рабочих плоскостях которых находятся размалывающие элементы (ножи). Конструктивно Р. выполняют: с 2 дисками, из которых 1 неподвижный, с 2 дисками, вращающимися в разные стороны, с 3 дисками - вращается средний. Размалывающие элементы изготовляют из чугуна, стали, бронзы, керамики, абразивных материалов и др. Содержание волокнистой массы в суспензии колеблется в зависимости от типа Р. от 2 до 30% (по массе). Производительность Р. достигает 550 т/сут, мощность электрического двигателя - до 8 Мвт. Р. применяются также для изготовления древесной массы из щепы (см. Дефибратор).

Лит.: Иванов С. Н., Технология бумаги, 2 изд., М., 1970.


Рафинирование Рафинирование (нем. Raffinieren, от франц. raffiner - очищать) окончательная очистка продукта от примесей в металлургической, химической, пищевой и др. отраслях промышленности.


Рафинирование металлов, очистка первичных (черновых) металлов от примесей. Черновые металлы, получаемые из сырья, содержат 96-99% основного металла, остальное приходится на примеси. Такие металлы не могут использоваться промышленностью из-за низких физико-химических и механических свойств. Примеси, содержащиеся в черновых металлах, могут представлять самостоятельную ценность. Так, стоимость золота и серебра, извлекаемых из меди, полностью окупает все затраты на Р. Различают 3 основных метода Р.: пирометаллургический, электролитический и химический. В основе всех методов лежит различие свойств разделяемых элементов: температур плавления, плотности, электроотрицательности и т.д. Для получения чистых металлов нередко используют последовательно несколько методов Р.

Пирометаллургическое рафинирование, осуществляемое при высокой температуре в расплавах, имеет ряд разновидностей. Окислительное Р. основано на способности некоторых примесей образовывать с О, S, Cl, F более прочные соединения, чем соединения основного металла с теми же элементами. Способ применяется, например, для очистки Cu, Pb, Zn, Sn. Так, при продувке жидкой меди воздухом примеси Fe, Ni, Zn, Pb, Sb, As, Sn, имеющие большее сродство к кислороду, чем Cu, образуют окислы, которые всплывают на поверхность ванны и удаляются. Ликвационное разделение основано на различии температур плавления и плотностей компонентов, составляющих сплав, и на малой их взаимной растворимости. Например, при охлаждении жидкого чернового свинца из него при определённых температурах выделяются кристаллы Cu (т. н. шликеры), которые вследствие меньшей плотности всплывают на поверхность и удаляются. Способ применяется для очистки чернового свинца от Cu, Ag, Au, Bi, очистки чернового цинка от Fe, Cu, Pb, при Р. Sn и др. металлов. При фракционной перекристаллизации используется различие в растворимости примесей металла в твёрдой и жидкой фазах с учётом медленной диффузии примесей в твёрдой фазе. Способ применяется в производстве полупроводниковых материалов и для получения металлов высокой чистоты (например, Зонная плавка, Плазменная металлургия, вытягивание Монокристаллов из расплава, направленная кристаллизация). В основе ректификации, или дистилляции, лежит различие в температурах кипения основного металла и примеси. Р. осуществляется в форме непрерывного противоточного процесса, в котором операции возгонки и конденсации удаляемых фракций многократно повторяются. Использование вакуума позволяет заметно ускорить Р. Способ применяется при очистке Zn от Cd, Pb от Zn, при разделении Al и Mg, в металлургии Ti и др. процессах. Вакуумная фильтрация жидкого металла через керамические фильтры (например, в металлургии Sn) позволяет удалить взвешенные в нём твёрдые примеси. При Р. стали в ковше жидкими синтетическими шлаками поверхность контакта между металлом и шлаком в результате их перемешивания значительно больше, чем при проведении рафинировочных процессов в плавильном агрегате; благодаря этому резко повышается интенсивность протекания десульфурации, дефосфорации, раскисления металлов, очищения его от неметаллических включений. Р. стали продувкой расплава инертными газами используется для удаления из металла взвешенных частиц шлака или твёрдых окислов, прилипающих к пузырькам газа и флотируемых на поверхность расплава.

Электролитическое рафинирование, представляющее собой Электролиз водных растворов или солевых расплавов, позволяет получать металлы высокой чистоты. Применяется для глубокой очистки большинства цветных металлов.

Электролитическое Р. с растворимыми состоит в анодном растворении очищаемых металлов и осаждении на катоде чистых металлов в результате приобретения ионами основного металла электронов внешней цепи. Разделение металлов под действием электролиза возможно вследствие различия электрохимических потенциалов примесей и основного металла. Например, нормальный электродный потенциал Cu относительно водородного электрода сравнения, принятого за нуль, + 0,346, у Au и Ag эта величина имеет большее положительное значение, a y Ni, Fe, Zn, Mn, Pb, Sn, Co нормальный электродный потенциал отрицателен. При электролизе медь осаждается на катоде, благородные металлы, не растворяясь, оседают на дно электролитной ванны в виде шлама, а металлы, обладающие отрицательным электродным потенциалом, накапливаются в электролите, который периодически очищают. Иногда (например, в гидрометаллургии Zn) используют электролитическое Р. с нерастворимыми анодами. Основной металл находится в растворе, предварительно тщательно очищенном от примесей, и в результате электролиза осаждается в компактном виде на катоде.

Химическое рафинирование основано на различной растворимости металла и примесей в растворах кислот или щелочей. Примеси, постепенно накапливающиеся в растворе, выделяются из него химическим. путём (Гидролиз, Цементация, образование труднорастворимых соединений, очистка с помощью экстракции или ионного обмена). Примером химического Р. может служить Аффинаж благородных металлов. Р. Au производят в кипящей серной или азотной кислоте. Примеси Cu, Ag и др. металлов растворяются, а очищенное золото остаётся в нерастворимом осадке.

Лит.: Пазухин В. А. , Фишер А. Я., Разделение и рафинирование металлов в вакууме, М., 1969; Сучков А. Б., Электролитическое рафинирование в расплавленных средах, М., 1970; Рафинирование стали синтетическими шлаками, 2 изд., М., 1970.

В. Я. Зайцев.


Рафиноза раффиноза, невосстанавливающий трисахарид, состоящий из остатков D-галактозы (См. Галактоза), D-глюкозы (См. Глюкоза) и D-фруктозы (См. Фруктоза). Бесцветное растворимое в воде вещество с tпл 80°C (пентагидрат) и 119-120°C (безводная). Один из распространённых растительных резервных углеводов (сахарная свёкла, семена хлопчатника, манна и др.). Фермент (α-галактозидаза расщепляет Р. на галактозу и дисахарид сахарозу, а инвертаза - на фруктозу и мелибиозу.


Рафия Рафия (Raphia) род растений семейства пальм. Одноствольные или с многочисленными стволами пальмы высотой 9-12 м. Листья перистые, длиной до 15-20 м. Соцветия крупные (диаметр 4-5 м), ветвистые, несут пестичные и тычиночные цветки. Плоды с волокнистой оболочкой. После плодоношения Р. отмирают (Монокарпические растения). Около 30 видов, в тропической Африке, на Мадагаскаре, Маскаренских островах и в Южной Америке. Все виды Р. содержат в листьях и черешках прочное волокно (пиассава), из которого изготовляют щётки и различные плетёные изделия; волокно из листьев т. н. винной пальмы, Р. текстильной (R. textilis), Р. мадагаскарской (R. ruffia) и др. используют для технических тканей и как перевязочный материал в садоводстве.


Рафия Рафия (греч. Rapheia) древний город в районе современного г. Газа. В 217 до н. э. во время династических войн диадохов в районе Р. произошло сражение между сирийской армией Антиоха III (62 тыс. пехоты, 6 тыс. конницы, 102 боевых слона) и египетской армией Птолемея IV (70 тыс. пехоты, 5 тыс. конницы, 73 боевых слона). В начале боя сирийцы опрокинули левое крыло египетских войск, а египтяне - левое крыло сирийских войск, но затем египетская фаланга разгромила центр сирийской армии, которая в беспорядке бежала. Сирийцы потеряли 10 тыс. убитыми и 4 тыс. пленными, египтяне - свыше 2 тыс. убитыми. Египетские войска заняли ряд городов Сирии и Финикии.


Рафлс (Raffles) Томас Стамфорд (5.7.1781, Порт-Морант, остров Ямайка, - 5.7.1826, Хайвуд, близ г. Барнет, Хартфордшир), английский колониальный деятель. Принадлежал к левому крылу партии вигов. Состоял на службе английской Ост-Индской компании, в 1805 был послан в Малайю. В 1811 участвовал в захвате голландских владений в Индонезии. В 1811-16 губернатор Явы, а также некоторых территорий на островах Суматра, Сулавеси, Калимантан и Малых Зондских. В 1818 - начале 1824 губернатор английских владений на Западной Суматре. В 1819 положил начало захвату острова Сингапур английскими колонизаторами и превращению г. Сингапур в крупный торговый порт. Реформы Р. на Яве (отмена натуральных налогов и феодальных повинностей, ограничение прав феодалов, введение единого земельного налога и пр.) имели основной целью превратить колонию в рынок для английской промышленности. После восстановления в Индонезии голландского господства реформы Р. были отменены. Р. - автор «Истории Явы» (т. 1-2, 1817).


Раффи (псевдоним; настоящее имя и фамилия - Акоп Мелик-Акопян) [1835, Паяджук, Иран, - 24.4(6.5).1888, Тбилиси], армянский писатель. Был учителем. Мировоззрение Р. формировалось под влиянием армянских просветителей 50-60-х гг. В 70-х гг. увлекался социально-утопическими теориями А. Сен-Симона, Э. Кабе, постепенно преодолевая их влияние. Печатался с 1860. В ранних произведениях (роман «Салби», 1867, изд. 1911; повесть «Гарем», 1869, изд. 1874) обличал национальный и социальный гнёт с позиций просветительства. В 1-й половине 70-х гг. основной темой творчества Р. становится резко критическое изображение торгово-ростовщических слоев армянского общества (романы «Захруумар», 1871, изд. 1895; «Золотой петух», 1879, рус. пер. 1959). В публицистике, в романах конца 70-80-х гг. («Джалаледдин», 1878, рус. пер. 1915; «Хент» 1880; «Искры», т. 1-2, 1883-87, рус. пер. 1949) показал ужасы национального гнёта, призывал армянский народ к революционно-освободительной борьбе. Идеи национально-освободительного движения утверждаются и в исторических романах «Давид-Бек» (1881-82), «Самвел» (1886). Произведения Р. переведены на многие языки мира.

Соч.: Гарем и другие рассказы (в рус. пер.), Ер., 1966.

Лит.: Шаумян С., О романе Раффи «Искры», в его книге: Литературно-критические статьи, 2 изд., М., 1955.

С. Н. Саринян.

Раффи.


Раффлезиевые (Rafflesiaceae) семейство двудольных растений, лишённых хлорофилла и паразитирующих на корнях или стеблях (стволах) различных растений. Вегетативные органы у Р. сильно редуцированы и нередко имеют вид тонких тяжей или нитей, глубоко внедряющихся в ткани растения-хозяина. На поверхность выносятся лишь короткие цветочные побеги с чешуйчатыми листьями. Цветки большей частью раздельнополые, от мелких до необычайно крупных, в соцветиях или одиночные. Околоцветник 4-5-членный; тычинок много или несколько; гинецей из 8 или 6-4 плодолистиков; завязь большей частью нижняя или полунижняя; плод ягодовидный. Около 55 видов (9 родов), преимущественно в тропиках. Наиболее известен род Раффлезия. Единственный представитель Р. во флоре СССР встречается в Абхазии и относится к роду Подладанник.

Лит.: Urania-Pflanzenreich, Bd 1, Lpz. - Jena - B., 1971.


Раффлезия (Rafflesia) род растений семейства раффлезиевых. Паразитирует на корнях и стеблях ряда тропических растений семейства виноградовых, преимущественно рода циссус, растущих во влажных тропических лесах Индонезии и Филиппин. Р. не имеет ни корней, ни облиственных стеблей; на пораженных частях растений образуются плоско распростёртые цветки с 5 очень крупными мясистыми листочками околоцветника, отходящими от средней чашевидной части, окруженной толстым кольцом. 12 видов. Наиболее известна Р. Арнольда (R. arnoldii), встречающаяся на острове Суматра; её цветок самый крупный среди всех цветков растений; в бутоне он похож на кочан капусты, а в раскрытом виде достигает 1 м в диаметре и весит 4-6 кг. Цветки Р. издают сильный трупный запах и опыляются мухами.

Цветок раффлезии Арнольда.


«Рахва хяэль» республиканская газета Эстонская ССР на эстонском языке. Основана в 1940. Выходит в Таллине 6 раз в неделю. Тираж (1974) 148 тыс. экз.


Рахе (Raahe) город на С. Финляндии, в ляни Оулу, порт на берегу Ботнического залива. 7,8 тыс. жителей (1972). Основной металлургический комбинат страны (построен с помощью СССР). Судоверфь.


Рахимбаев Абдулло Рахимбаевич (июнь 1896 - 7.5.1938), советский государственный и партийный деятель. Член Коммунистической партии с 1919. Родился в Ходженте (ныне Ленинабад Таджикской ССР) в семье мелкого торговца. Окончил учительскую семинарию в Ташкенте (1917). Работал учителем, участвовал в революционном движении, один из организаторов Ходжентского совета. В 1919-20 секретарь Голодностепского, председатель Ходжентского укомов, председатель Самаркандского обкома КП Туркестана. С 1920 председатель ЦИК Туркестанской АССР и ответственный секретарь ЦК КП Туркестана; член коллегии Наркомнаца РСФСР. В 1923-24 1-й секретарь ЦК Бухарской КП, 2-й секретарь ЦК КП Туркестана. В 1925-27 слушатель курсов марксизма при Комакадемии. В 1928-33 председатель правления Центриздата народов СССР, член коллегии и председатель Комитета совета национальных меньшинств Наркомпроса РСФСР. В 1933-37 председатель СНК Таджикской ССР, один из председателей ЦИК СССР. Делегат 10-14-го и 17-го съездов ВКП(б); на 11-м и 13-м съездах избирался кандидатом в члены ЦК, на 12-м - член ЦКК. Член ЦИК СССР 5-7-го созывов. Награжден орденом Ленина и орденом Красного Знамени.

Лит.: [Кельдиев И.], Яркая жизнь, в сборнике: За народное дело, Душ., 1970; его же, А. Рахимбоев. Очерки хаёт ва фаъолият, Душ., 1967.

И. Кельдиев.

А. Р. Рахимбаев.


Рахими Мухамеджан (3.5.1901, кишлак Фаик, около Бухары, - 28.8.1968, Душанбе), таджикский советский поэт. Член КПСС с 1943. Был батраком. Принимал участие в создании Бухарской народной советской республики. В 1923 приехал в Душанбе. Печатался с 1924. Автор сборников стихов и поэм «Избранные стихи» (1940), «Смерть за смерть, кровь за кровь» (1943), «Победа» (1947), «Дилафруз» (1950), «Светлый путь» (1952), «Утро слова» (1963) и др. Главные темы творчества Р. - революция, В. И. Ленин, социалистические преобразования. Перевёл сочинения А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, И. А. Крылова и др. Награжден 4 орденами, а также медалями.

Соч.: Шарораи човид, Душ., 1967; в рус. пер. - К вершинам счастья, Душ., 1964.

Лит. : Очерк истории таджикской советской литературы, М., 1961; Маъсуми Н., Мухаммадчон Рахими, Душ., 1961.


Рахимов Наби (р. 7.11.1911, Коканд), узбекский советский актёр, народный артист СССР (1964). Член КПСС с 1945. С 1926 участвовал в спектаклях самодеятельных коллективов Коканда. С 1929 в труппе Узбекского театра драмы им. Хамзы (Ташкент). Лучшие роли: Яго, Лир («Отелло», «Король Лир» Шекспира), Хлестаков («Ревизор» Гоголя), Етов, Мамасалиев («Мухаббат», «Полёт» Уйгуна), Боровский («За тех, кто в море!» Лавренева), Кузыев («Шёлковое сюзане» Каххара), Урганжы («Заря революции» Яшена) и др. искусству Р. присущи острота социальной характеристики, чёткость сценического рисунка, актёр мастерски владеет средствами театральной выразительности от острого драматизма до гротеска. В 1946-61 вёл педагогическую работу в Ташкентском театральном институте. Государственная премия Узбекской ССР им. Хамзы (1967). Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Лит.: Илялова И., Наби Рахимов. Очерк жизни и творчества, Таш., 1962.

Н. Рахимов.


Рахит (от греч. rháchis - спинной хребет, позвоночник) гипо- и авитаминоз D, заболевание детей грудного и раннего возраста (чаще от 2 месяцев до 1 года), обусловленное недостаточностью в организме витамина D и протекающее с нарушениями обмена веществ (преимущественно минерального). Впервые описано в 1650 Ф. Глиссоном. Р. развивается при недостаточном употреблении ребёнком витамина D с пищей или при нарушении естественного образования этого витамина в организме (недостаточное ультрафиолетовое облучение). Легче возникает в зимнее время года у детей, находящихся на искусственном вскармливании, недоношенных, часто болеющих. При недостатке витамина D в крови снижается количество фосфора и кальция, активность щелочной фосфатазы нарастает, количество цитратов в тканях, в плазме крови и в моче снижается, количество аминокислот в моче нарастает. Гипокальциемия приводит к усилению функции паращитовидных желёз. В результате этих изменений нарушается обмен кальция между кровью и костной тканью.

Первые признаки Р. обычно появляются у детей в возрасте около 2 мес (у недоношенных детей позже). Ребёнок становится беспокойным, у него нарушается сон, появляются потливость (особенно головы), облысение затылка. Несколько позже к этим признакам присоединяется снижение мышечного тонуса, в результате чего увеличивается объём живота («лягушачий» живот). Появляются размягчение костей черепа - краниотабес (от греческого kraníon - череп и латинского tabes - таяние, истощение), краев родничка, а также утолщения на границе костной и хрящевой части рёбер («рахитические чётки»), увеличиваются лобные и теменные бугры, голова приобретает «квадратную» форму с «олимпийским» лбом. Ребра становятся мягкими, искривляются, грудная клетка деформируется, сдавливается с боков («куриная грудь»). Появляется «рахитический горб», несколько позже возникают деформации трубчатых костей: утолщаются эпифизы костей предплечья («рахитические браслеты») и фаланги пальцев рук («нити жемчуга»), искривляются кости нижних конечностей - ноги имеют вид буквы О или Х, почти всегда деформируются кости таза. Нарушается время и порядок прорезывания зубов. При отсутствии лечения рахитические изменения могут прогрессировать на 2-м и даже 3-м году жизни, деформации скелета остаются на всю жизнь. Дети, больные Р., хуже развиваются физически (позже начинают сидеть, ходить, чаще и тяжелее болеют, особенно воспалением лёгких (См. Воспаление лёгких)) и даже психически. Профилактика: Антенатальная охрана плода, правильные режим (достаточное пользование воздухом и солнцем) и питание - вскармливание грудью матери, с 1 мес - фруктовые, ягодные, овощные соки; с 4 мес - яичный желток, с 4,5-5 мес - прикорм (овощное пюре, каши); с 1,5 мес - массаж и гимнастика. В зимнее время года - витамин D, облучение ртутно-кварцевой лампой, цитраты, рыбий жир; недоношенным детям витамин D назначают с 2 недель жизни. Лечение: витамин D, цитраты, ультрафиолетовое облучение и др.

Лит.: Святкина К. А., Хвуль А. М., Рассолова М. А., Рахит, М., 1964; Тур А. Ф., Рахит, Л., 1966; Актуальные вопросы рахита, под ред. К. А. Святкиной, Каз., 1971; Krankheiten des Calcium-und Phosphatstoffwechsels, в книге: Keller - Wiskott, Lehrbuch der Kinderheitkunde, Stuttg., 1961.

А. Ф. Тур.

Рахит у животных. Наблюдается у молодняка всех видов, чаще у поросят, телят. Причины развития: недостаточное содержание в кормах витамина D, малые количества или неправильное соотношение в рационах солей кальция и фосфора; способствует появлению Р. отсутствие инсоляции и моциона, скученное содержание в тёмных помещениях. В основе механизмов развития лежат дистрофия и размягчение костной ткани. В начале болезни наблюдается извращённый аппетит, в дальнейшем наступают деформация и искривление костей, утолщение суставов, затруднение движения и т.п. Лечение и профилактика: полноценное кормление, облучение ультрафиолетовыми лучами, регулярный моцион и хорошие условия содержания, внутрь витамин D, минеральная подкормка.

Лит.: Внутренние незаразные болезни животных, под ред. А. М. Колосова, М., 1972.

Н. М. Преображенский.


Рахленко Леонид Гдальевич (Григорьевич) [р. 23.8(5.9).1907, станица Тереховка, ныне Гомельской области], русский советский актёр и режиссёр, народный артист СССР (1966). Член КПСС с 1942. В 1928 окончил Ленинградский институт сценических искусств. С 1929 актёр, с 1935 режиссёр, в 1937-43 художественный руководитель Белорусского театра им. Я. Купалы (Минск). Среди ролей: Горлохватский («Кто смеется последним» Крапивы), Макар Дубрава («Макар Дубрава» Корнейчука), Гвоздилин («Третья патетическая» Погодина), Степан Сыроваров («Метель» Леонова), Бубнов («На дне» Горького), Крутицкий, Флор Федулович («На всякого мудреца довольно простоты», «Последняя жертва» Островского). Поставил спектакли: «Соловей» Бядули (1937), «Партизаны» Крапивы (1938), «Без вины виноватые» Островского (1938), «Фронт» Корнейчука (1942), «Огненный мост» Ромашова (1954), «Кремлёвские куранты» Погодина (1956) и др. Государственная премия БССР (1970). Награжден орденом Октябрьской Революции, 3 орденами Трудового Красного Знамени, а также медалями.

Л. Г. Рахленко.


Рахлин Натан Григорьевич [р. 28.12.1905 (10.1.1906), Сновск, ныне Сновское Черниговской области], советский дирижёр, народный артист СССР (1948). Член КПСС с 1947. В 1923-27 учился в Киевской консерватории, в 1930 окончил дирижёрский факультет Музыкально-драматического института им. Н. В. Лысенко. Ученик В. Бердяева и А. И. Орлова. В 1937-62 возглавлял Государственный симфонический оркестр УССР, в 1941-45 - Государственный симфонический оркестр Союза ССР. С 1966 художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра Татарской АССР. В 1946-66 преподавал в Киевской консерватории (с 1946 профессор). С 1967 профессор Казанской консерватории. Крупнейший советский дирижёр, Р. особенно большую известность завоевал как интерпретатор русской классической музыки (П. И. Чайковский, А. Н. Скрябин и др.) и произведений советских композиторов, в том числе украинских. Лауреат 1-го Всесоюзного конкурса дирижёров (1938, 2-я премия). Государственная премия СССР (1952). Награжден орденом Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Современные дирижеры, сост. Л. Григорьев, Я. Платек, М., 1969.

Н. Г. Рахлин.


Рахман Сабит (псевдоним; настоящее имя и фамилия Сабит Керим оглы Махмудов) (26.3.1910, Нуха, - 23.9.1970, Баку), азербайджанский советский писатель, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1943). Член КПСС с 1943. В 1932 окончил педагогический институт в Баку. Один из зачинателей азербайджанской советской комедии. Печатался с конца 20-х гг. в журнале «Молла Насреддин». Автор комедий «Свадьба» (пост. 1939), «Счастливцы» (пост. 1941), «Добро пожаловать» (пост. 1949), «Невеста» (пост. 1954), «Ложь» (1965), «Хиджран» (1970) и др. В них юмор сочетается с острой социальной сатирой; автор высмеивает мещанство, тунеядство, карьеризм. В 1939 опубликована повесть «Последняя трагедия», в 1954 - роман «Нина» о подпольной большевистской типографии; роман «Великие дни» (1952) посвящен жизни современного села.

Соч.: Сечилмиш эсэрлэри, ч. 1-2, Бакы, 1958-60; в рус. пер. - Соловей. Рассказы и повести, М., 1961; Разбитое зеркало. Рассказы, М., 1967.

Лит.: Очерк истории азербайджанской советской литературы, М., 1963; Мэммэдов, М., Сабит Рэhман, Бакы, 1960.

А. Сафиев.


Рахман Баба (1632-1706) афганский поэт; см. Абдуррахман Моманд.


Рахманинов Иван Герасимович (около середины 50-х гг. 18 в., - 27.1.1807), русский издатель, переводчик, просветитель. Из дворян. В 1780-х издавал свои переводы Вольтера. В 1788 открыл собственную типографию в Петербурге, в 1788-90 издал свой журнал «Утренние часы» и журнал И. А. Крылова «Почта духов». В 1791 перевёл типографию в своё имение Казинку близ Козлова и начал издание 20-томного Полного собрания сочинений Вольтера (вышло 3 ч.). В январе 1794 типография была опечатана властями. Об общественной деятельности Р. в последующие годы сведений нет.

Лит.: Берков П. Н., История русской журналистики XVIII в., М. - Л., 1952; Полонская И. М., И. Г. Рахманинов - издатель сочинений Вольтера, «Труды Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», т. 8, М., 1965.


Рахманинов Сергей Васильевич [20.3(1.4).1873, имение Онег (Семёново?), ныне Новгородский район Новгородской области, - 28.3.1943, Беверли-Хилс, Калифорния; похоронен в Валхалле, близ Нью-Йорка], русский композитор, пианист и дирижёр. Родился в дворянской семье. С 4-5 лет играл на фортепьяно (занимался с матерью и педагогом А. Д. Орнатской). С 1882 учился в Петербургской консерватории у В. В. Демянского, с 1885 - в Московской консерватории у Н. С. Зверева и А. И. Зилоти (фортепьяно), С. И. Танеева и А. С. Аренского (композиция). В годы учения сочинил ряд произведений, в том числе романс «В молчаньи ночи тайной», 1-й концерт для фортепьяно с оркестром (1891, 2-я редакция 1917). Окончил Московскую консерваторию по классам фортепьяно (1891) и композиции (1892, с большой золотой медалью). Дипломная работа Р. - одноактная опера «Алеко» (либретто Вл. И. Немировича-Данченко по поэме А. С. Пушкина «Цыганы», пост. 1893, Большой театр, Москва). Среди сочинений 90-х гг. - «Пьесы-фантазии» (в т. ч. Прелюдия до-диез минор) и «Музыкальные моменты» (1896) для фортепьяно, 1-я сюита для 2 фортепьяно (1893), симфоническая фантазия «Утёс» (1893), Элегическое трио (памяти П. И. Чайковского, 1893), «Каприччио на цыганские темы» для оркестра (1894), 1-я симфония (1895), свыше 20 романсов (в т. ч. «Весенние воды»). В 1897-98 был дирижёром Московской частной русской оперы (здесь началась его дружба с Ф. И. Шаляпиным), в 1904-06 - Большого театра и симфонических концертов Кружка любителей русской музыки. С 1900 постоянно концертировал как пианист и дирижёр в России и за границей (в 1907-14 - в ряде европейских стран, в 1909-10 - в США и Канаде). В 1909-12 участвовал в деятельности Русского музыкального общества (один из инспекторов дирекции), в 1909-17 - Российского музыкального издательства. Среди сочинений 1900-1910-х гг. - 2-й (1901) и 3-й (1909) концерты для фортепьяно с оркестром, 2-я симфония (1907), симфоническая поэма «Остров мёртвых» (по мотивам картины А. Бёклина, 1902), оперы «Скупой рыцарь» (по Пушкину) и «Франческа да Римини» (по Данте, обе 1904), кантата «Весна» (1908), поэма «Колокола» для оркестра, хора и солистов (1913), «Всенощное бдение» для хора а капелла (1915), 4 серии романсов, соната для виолончели и фортепьяно (1901), 2-я сюита для 2 фортепьяно (1901); 2 сонаты (1907, 1913), 23 прелюдии, 17 этюдов-картин (1911, 1917) для фортепьяно. В декабре 1917 Р. уехал на гастроли в Скандинавию, в 1918 переселился в США. В 1918-43 занимался преимущественно концертно-пианистической деятельностью (США и Европа). Создал лишь немногие сочинения - 4-й концерт (1926) и «Рапсодию на тему Паганини» (1934) для фортепьяно с оркестром, «3 русские песни» для оркестра и хора (1926), «Вариации на тему Корелли» для фортепьяно (1931), 3-ю симфонию (1936), «Симфонические танцы» (1940). В 1941-42 выступил с концертами, сборы от которых передал в помощь Советской Армии.

Р. - один из крупнейших музыкантов рубежа 19-20 вв. Его искусство отличает жизненная правдивость, демократическая направленность, искренность и эмоциональная полнота художественного высказывания. Следовал лучшим традициям музыкальной классики, прежде всего русской. Обострённо-лирическое ощущение эпохи грандиозных социальных потрясений связано у Р. с воплощением образов родины. Был проникновенным певцом русской природы. В его сочинениях тесно сосуществуют страстные порывы непримиримого протеста и тихоупоённое созерцание, трепетная насторожённость и волевая решимость, мрачный трагизм и восторженная гимничность. Музыка Р., обладающая неистощимым мелодическим и подголосочно-полифоническим богатством, впитала русские народно-песенные истоки и некоторые особенности знаменного распева. Одна из самобытных основ музыкального стиля Р. - органичное сочетание широты и свободы мелодического дыхания с ритмической энергией. Национально-колоритная черта гармонического языка - многообразное претворение колокольных звучностей. Р. развил достижения рус. лирико-драматического и эпического симфонизма. Тема родины, центральная в зрелом творчестве Р., с наибольшей полнотой воплотилась в его крупных инструментальных произведениях, особенно во 2-м и 3-м фортепьянных концертах, преломившись в лирико-трагическом аспекте в поздних сочинениях композитора. Имя Р. как пианиста стоит в одном ряду с именами Ф. Листа и А. Г. Рубинштейна. феноменальная техника, певучая глубина тона, гибкая и властная ритмика всецело подчинялись в игре Р. высокой одухотворённости и яркой образности выражения. Р. был также одним из крупнейших оперных и симфонических дирижёров своего времени.

Лит.: Асафьев Б. В., С. В. Рахманинов, [М.], 1945: С. В. Рахманинов. Сб. статей и материалов, М. - Л., 1947; С. В. Рахманинов и русская опера. Сб. статей, М., 1947; Молодые годы С. В. Рахманинова. Письма. Воспоминания, Л. - М., 1949; Понизовкин Ю., Рахманинов - пианист, интерпретатор собственных произведений, М., 1965; Брянцева В., Фортепианные пьесы Рахманинова, М., 1966; ее же, Детство и юность Сергея Рахманинова, 2 изд., М., 1972; С. В. Рахманинов в Ивановке. Сб. материалов и документов, Воронеж, 1971; Келдыш Ю., Рахманинов и его время, М., 1973; Воспоминания о Рахманинове, Сост. 3. Апетян, т. 1-2, 4 изд., М., 1974; Памяти С. В. Рахманинова. [Сб. воспоминаний], Нью-Йорк, 1946; Rachmaninoff's recollections told by Oscar von Riesemann, L. - N. Y., 1934; Bertensson S. and Leyda J., Sergei Rachmaninoff. A lifetime in music, N. Y., 1956.

В. Н. Брянцева.

С. В. Рахманинов.


Рахов город (с 1958), центр Раховского района Закарпатской области УССР. Расположен на южных склонах Карпат, у слияния рр. Чёрная и Белая Тиса, на автомагистрали Ужгород - Ивано-Франковск. Ж.-д. станция. 13 тыс. жителей (1975). Лесокомбинат; картонная, мебельная фабрики, маслодельный завод и др. Туристская база.


Рахья Иван (Юкка) Абрамович (19.7.1887, Кронштадт, - 31.8.1920, Петроград, ныне Ленинград), деятель финской и российского революционного движения. Член Коммунистической партии с 1902. Родился в рабочей семье. Рабочий-металлист. В 1905 член Кронштадтского комитета РСДРП, один из руководителей восстания матросов и солдат. С конца 1905 участвовал в финском рабочем движении, с 1913 вёл партийную работу в Петербурге. После Февральской революции 1917 член Петербургского комитета РСДРП (б); делегат 7-й (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б) и участник 6-го съезда РСДРП (б); участник расширенного заседания ЦК партии 16 (29) октября 1917, подтвердившего решение ЦК от 10 (23) октября о вооруженном восстании. После Октябрьской революции 1917 направлен в Финляндию помощником комиссара по финляндским делам; один из организаторов финской Красной гвардии. Участник революции 1918 в Финляндии, тяжело ранен в бою при ж.-д. станции Кямяря. В 1918 один из основателей КП Финляндии (КПФ), член её ЦК. Делегат 1-го (1919) и 2-го (1920) конгрессов Коминтерна от КПФ. Погиб при нападении контрреволюционеров на клуб финских коммунистов им. О. В. Куусинена.

Лит.: Кузнецова Д., Ю, А. Рахья, в книга: Герои Октября, Л., 1967.

И. А. Рахья.


Рахья Эйно Абрамович (20.6.1885, Кронштадт, - 26.4.1936, Ленинград), деятель финского и российского революционного движения. Член Коммунистической партии с 1903. Брат И. А. Рахья. Во время Революции 1905-07, работая слесарем на Финляндской железной дороге, занимался транспортировкой оружия и нелегальной литературы. В 1911-17 вёл партийную работу в Петрограде. После июльских дней 1917 принимал участие в охране В. И. Ленина, в обеспечении его конспиративного переезда из Разлива в Финляндию и обратно в Петроград, исполнял функции связного между ЦК РСДРП (б) и Лениным. В 1918, во время революции в Финляндии, командовал красногвардейским отрядом. В 1919-31 на военно-политической работе в Красной Армии, во время Гражданской войны был комиссаром дивизий. Участник создания компартии Финляндии (КПФ), член ЦК КПФ, делегат от КПФ на 1-3-м конгрессах Коминтерна. С 1932 персональный пенсионер. Награжден 2 орденами Красного Знамени.

Лит.: Ленин В. И., Полное собрание соч., 5 изд., т. 50, 52; Кузнецова Д., Э. А. Рахья, в книга: Герои Октября, Л., 1967; Бондаревская Т. П., Кузнецова Д. С., Э. А. Рахья, «Вопросы истории КПСС», 1975, № 6.

Э. А. Рахья.


Рахья посёлок городского типа во Всеволожском районе Ленинградской области РСФСР. Ж.-д. станция в 29 км от Ленинграда. Добыча торфа. Названа честь И. А. Рахья.


Рацемазы ферменты класса изомераз; катализируют обратимое превращение стереоизомеров, имеющих один асимметрический атом углерода (см. Изомерия). К Р. относятся ферменты, катализирующие взаимопревращение L- и D-амино- и оксикислот и их производных (например, взаимопревращение L- и D-Аланина катализирует аланинрацемаза, L- и D-молочной кислоты (См. Молочная кислота) - лактатрацемаза). Р. аминокислот (наиболее изучены бактериальные Р. аланина, метионина, пролила, глутаминовой комитеты, лизина, треонина) - сложные белки, имеющие в качестве кофермента пиридоксальфосфат. Р. лизина используют для промышленного получения L-лизина. Ср. Эпимеразы.


Рацематы то же, что Рацемические соединения; см. также Изомерия, Стереохимия.


Рацемизация образование оптически неактивного продукта (рацемата) в результате превращения, затрагивающего Асимметрический атом. Р. обусловлена возникновением промежуточного соединения (или переходного состояния), не имеющего асимметричного атома, которое статистически равновероятно даёт Антиподы оптические, образующие рацемические соединения. Например, Р. карбоновых комитет связана с их енолизацией:

21/2103893.tif

Р. имеет место в реакциях, ведущих к образованию плоского карбония иона или осуществляющихся через свободные радикалы, и др. См. также Изомерия.


Рацемические соединения рацематы, оптически неактивные комплексы эквимолярных количеств антиподов оптических. Физические свойства Р. с. и антиподов различны, а синтез Р. с. из антиподов сопровождается выделением тепла. При химическом синтезе, в котором образуется новый Асимметрический атом, обычно получаются Р. с.; специальными приёмами они могут быть разделены на оптически активные антиподы. См. также Диастереомеры, Изомерия, Стереохимия.


Рацибуж (Raciborz) город на Ю.-З. Польши, в Опольском воеводстве, на р. Одра. 42 тыс. жителей (1973). Производство котлов (для ТЭС), электродов, кирпича; пищевая промышленность (сахарная, кондитерская, мукомольная).

Лит.: Kracherowa N., Ziemia raciborska, Katowice, 1972.


Рацин Кочо (псевдоним; настоящее имя и фамилия Коста Апостолов Солев) (22.12.1908, Велес, - 13.6.1943), македонский писатель. Член Коммунистической партии Югославии с 1928. Деятель рабочего, антифашистского движения, редактор газеты «Искра» (1933), организатор прогрессивных литературных сил Вардарской Македонии. Зачинатель революционно-пролетарского направления в македонской литературе и критике. Автор первой книга стихов на македонском языке (сборник «Белые рассветы», 1939). Р. раздвинул рамки народной поэтики и ритмики, создал новый поэтический язык. Основная тема его прозы - крушение старого уклада жизни, разорение ремесленников. Автор литературно-критических статей («Искусство и рабочий класс» и др.). Погиб в партизанском отряде в горах Лопушника.

Соч.: Стихови и проза, 2 изд., Ckonje, 1961.

Лит.: Беляева Ю. Д., Кочо Рацин и рождение македонской пролетарской литературы, в сборнике: Зарубежные славянские литературы. XX век, М., 1970; К. Рацин во спомените на современиците, Скопje, 1972.

Ю. Д. Беляева.


Рационализаторское предложение в СССР рационализаторским признаётся техническое решение, являющееся новым и полезным для предприятия, организации, учреждения, которому оно подано, и предусматривающее изменение конструкции изделий, технологии производства и применяемой техники или изменение состава материала. Признаки Р. п., порядок его охраны установлены Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973. Предложения организационного характера (направленные на упорядочение штатов и структуры предприятия, улучшение учёта и отчётности и т.д.) рационализаторскими не являются.

Заявление на Р. п. (в необходимых случаях с чертежами, схемами, эскизами) подаётся тому предприятию, к деятельности которого относится Р. п., либо соответствующему министерству (ведомству), если Р. п. может быть использовано на разных предприятиях. Принятое заявление регистрируется и рассматривается на предприятии в течение 15 дней, в министерстве (ведомстве) - в течение 1,5 месяца; в эти сроки автору Р. п. должно быть сообщено либо о признании заявленного решения Р. п. и принятии его к использованию, либо о проведении опытной проверки предложения, либо о его отклонении. При положительном решении автору Р. п. выдаётся удостоверение, являющееся основанием права авторства, на вознаграждение и т.д. В различных формах защита прав рационализаторов предусмотрена законодательством всех зарубежных социалистических стран. См. также Изобретательство, Рационализация производства, Изобретательское право.

Лит.: Открытия, изобретения и рационализаторские предложения. Нормативные акты, М., 1974.


Рационализация (от лат. rationalis - разумный, ratio - разум) усовершенствование, улучшение, введение более целесообразной организации чего-либо (например, Рационализация производства).


Рационализация грузовых перевозок в СССР, система мер, направленных на устранение встречных, излишне дальних, повторных перевозок продукции, вызывающих непроизводительные народно-хозяйственные затраты. Основные меры, способствующие устранению нерациональных перевозок: приближение промышленности к источникам сырья, топлива (энергии) и пунктам потребления готовой продукции при тщательном учёте транспортного фактора; комплексное развитие народного хозяйства по экономическим районам страны (см. Размещение производительных сил); правильное распределение грузовых перевозок между разными видами транспорта с учётом экономически целесообразных сфер использования каждого из них и их взаимодействия (см. Смешанные перевозки); совершенствование планирования материально-технического снабжения, сбыта и перевозок, исключающее нерациональные перевозки; повышение степени транспортабельности грузов перед их предъявлением к перевозке (прессование хлопка, сена, соломы, металлической стружки, пакетирование грузов, погрузка в контейнеры, на поддоны) и др.

Устранение нерациональных перевозок достигается прежде всего на основе оптимального планирования размещения производства и потребления по районам страны и установления рациональных транспортно-экономических связей между ними. Такое оптимальное планирование требует решения многовариантных задач и наличия полной исходной информации о размещении ресурсов и потреблении отдельных видов продукции, о затратах на перевозки и хранение по разным вариантам снабжения народного хозяйства данной продукцией.

В современных условиях выбор наивыгоднейших вариантов прикрепления потребителей к поставщикам продукции, как правило, определяется путём применения математических методов и ЭВМ. При построении оптимальных планов снабжения, сбыта и перевозок для целей текущего планирования (при уже заданных размерах и размещении производства и потребления по районам и пунктам) решается т. н. Транспортная задача открытого типа. Критерием оптимальности планов в этом случае служит достижение минимальных затрат на перевозки. Оптимальные планы перевозок утверждаются в виде т. н. общесетевых схем нормальных грузопотоков по каждому массовому грузу в отдельности. Эти схемы обязательны для грузоотправителей и транспортных организаций. Многолетний опыт показал, что разработка и применение нормальных (оптимальных) схем грузовых потоков позволяют снизить народно-хозяйственные затраты на перевозки в среднем на 4-6%, а по грузам децентрализованного производства и потребления (например, кирпич, минеральные, строительные материалы, железобетонные изделия) - до 20% и более.

При перспективном планировании, когда одновременно решается задача Р. г. п. и размещения производства, за критерий оптимальности принимается достижение минимальной величины совокупных затрат народного хозяйства на производство и перевозку той или иной продукции.

Е. Д. Хануков.


Рационализация производства процесс совершенствования средств и методов общественного производства с целью повышения его эффективности. Р. п. включает улучшение техники и технологии, а также организации труда, производства и управления.

Р. п. осуществляется на основе объективно действующих законов развития техники и производительных сил в целом. Но она также находится под воздействием производственных отношений той или иной социально-экономической формации с присущими ей формами собственности на средства производства.

Капиталистическая Р. п. (основные положения и методы разработаны в начале 20 в. амер. инженерами Ф. Тейлором, Г. Эмерсоном, Ф. Гилбертом и др.) преследует цель получения максимальной прибыли для предпринимателя и наряду с совершенствованием техники, технологии и организации производства неизбежно ведёт к дальнейшему усилению эксплуатации трудящихся, непомерному увеличению интенсивности и ухудшению условий труда, росту безработицы (см. Тейлоризм). Противоречивую сущность капиталистической Р. п. вскрыл В. И. Ленин, указывая, что она «... соединяет в себе утонченное зверство буржуазной эксплуатации и ряд богатейших научных завоеваний в деле анализа механических движений при труде, изгнания лишних и неловких движений, выработки правильнейших приемов работы, введения наилучших систем учета и контроля и т.д. Советская республика во что бы то ни стало должна перенять все ценное из завоеваний науки и техники в этой области» (Полное собрание соч., 5 изд., т.36, с. 189-90).

При социализме Р. п. служит интересам трудящихся, неуклонному подъёму материального и культурного уровня жизни народа. Техническое и организационное совершенствование производства является планомерным процессом улучшения условий труда, способствует развитию творческих потенций самого человека. Р. п. проводится по следующим основным направлениям в соответствии с делением труда на простые элементы (см. Средства производства).

1) Усовершенствование средств труда и технологических процессов заключается в прогрессивных изменениях конструкций применяемых машин и оборудования, которые обеспечивают повышение их технического уровня, надёжности и долговечности, интенсификацию режимов и улучшение качества обработки, снижение энергоёмкости, фондоёмкости и др. показателей затрат в производстве, в модернизации оборудования, технических переоснащении действующих предприятий на базе комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.

2) Усовершенствование предметов труда, заключающееся в улучшении производственных и потребительских качеств выпускаемых изделий, в упорядочении номенклатуры и ассортимента продукции, все более широком применении стандартизации, унификации и нормализации изделий; в повышении качественных характеристик исходного сырья и материалов для наиболее полного и комплексного их использования, в увеличении выхода готовой продукции с единицы сырья и путём углубления переработки в добывающих отраслях, в развитии отделочных производств обрабатывающей промышленности.

3) Усовершенствование труда, связанное с мероприятиями по научной организации труда. Рационализация трудового процесса предполагает создание наиболее благоприятных условий труда, устранение тяжёлых физических усилий и нервного перенапряжения. Этим целям служат внедрение рациональных режимов работы и отдыха, уменьшение влияния производственных вредностей (шум, вибрация, загазованность и пр.) на организм человека, улучшение техники безопасности, сангигиены, производственной эстетики и т.п.

Осуществление Р. п. происходит путём улучшения нормирования и оплаты труда работников, совершенствования внутризаводского планирования, учёта, отчётности и контроля. Эти меры призваны обеспечивать полное и эффективное использование рабочего времени, повышение производительности труда, укрепление трудовой и производственной дисциплины. Важной сферой Р. п. на предприятиях является пропорциональное развитие мощностей основного, вспомогательного и подсобного производств, организация ритмичной работы коллектива. Совершенствование форм организации общественного труда и управления производством в масштабе всего народного хозяйства достигается путём улучшения внутриотраслевой и межотраслевой структуры, усиления концентрации производства и специализации производства, установления рациональных кооперированных связей между поставщиками и потребителями, обеспечивающих наиболее целесообразное разделение общественного труда и наименьшие издержки на производство продукции и её транспортировку. Эффективны такие мероприятия, как рациональное укрупнение и комбинирование родственных предприятий, развитие подетальной и технологической специализации заводов, организация специализированного производства изделий общемашиностроительного и межотраслевого применения, централизация ремонта наиболее распространённых типов машин, оборудования и приборов.

На современном этапе развития социалистической экономики, основное содержание которого определяется научно-технической революцией, появляются новые, более совершенные формы и методы Р. п. Ускоряется практическая реализация достижений науки и техники, развиваются социалистические формы связи науки с производством, последовательно проводится курс на совершенствование управления народным хозяйством, создаются производственные и научно-производственные объединения, крупные промышленные комплексы, промышленность и строительство переводятся на 2-3-звенную систему управления. Ведутся работы по созданию и внедрению автоматизированных систем управления технологическими процессами, а также предприятиями и отраслями народного хозяйства в целом. Всё большую роль играют участие трудящихся в управлении производством, всенародный размах социалистического соревнования, повсеместное распространение трудовых инициатив и починов, передового производственного опыта. Только по линии постоянно действующих производственных совещаний на предприятиях ежегодно принимается около 2 млн. рекомендаций и предложений по совершенствованию производства (большинство из них воплощается в практику; см. Изобретательство). Использование изобретений и рационализаторских предложений в народном хозяйстве даёт огромный экономический эффект. Например, за 1973 от их освоения получена экономия в сумме около 4 млрд. руб. Коммунистическая партия и Советское правительство придают большое значение Р. п. (см., в частности, постановление Совета Министров СССР от 20 августа 1973 «О дальнейшем развитии изобретательского дела в стране, улучшении использования в народном хозяйстве открытий, изобретений и рационализаторских предложений и повышении их роли в ускорении научно-технического прогресса»).

Р. п. во всех социалистических странах - членах СЭВ характеризуется быстрыми темпами. В ГДР, например, на долю изобретений и рационализаторских предложений приходится около 50% всей суммы экономии, получаемой за счёт достижений науки и техники; в абсолютном выражении экономический эффект от рационализации и изобретательства в 1972 составил 3,2 млрд. марок. В ЧССР разработана и выполняется программа комплексной социалистической рационализации производства. Р. п. неразрывно связана с процессом интеграции социалистической экономической и опирается на возможности социалистического международного разделения труда, международной специализации и кооперирования производства, расширения и углубления научно-технического сотрудничества.

Лит.: Ленин В. И., «Научная» система выжимания пота, Полное собрание соч., 5 изд., т. 23; его же, Система Тейлора - порабощение человека машиной, там же, т. 24; его же, Очередные задачи Советской власти, там же, т. 36; Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971; Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 3, 8 изд., М., 1970, с. 362-414; там же, т. 4, М., 1970, с. 12-74, 405-72; там же, т, 5, М., 1971, с. 127-73, 333-97; там же, т. 8, М., 1972, с. 172-325, 523-52; там же, т. 9, М., 1972, с. 168-85; там же, т. 10, М., 1972, с. 198-215.

Б. К. Злобин.


Рационализм Рационализм (франц. rationalisme, от лат. rationalis - разумный, ratio - разум) философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей. Р. противостоит как Фидеизму и Иррационализму, так и Сенсуализму (Эмпиризму). Термин «Р.» используется для обозначения и характеристики философских концепций с 19 в. Исторически рационалистическая традиция восходит к древнегреческой философии: например, ещё Парменид, различавший знание «по истине» (полученное посредством разума) и знание «по мнению» (достигнутое в результате чувственного восприятия), усматривал в разуме критерий истины.

Как целостная система гносеологических воззрений Р. начал складываться в новое время в результате развития математики и естествознания. В противоположность средневековой схоластике и религиозному догматизму классический Р. 17-18 вв. (Р. Декарт, Б. Спиноза, Н. Мальбранш, Г. Лейбниц) исходил из идеи естественного порядка - бесконечной причинной цепи, пронизывающей весь мир. Т. о., принципы Р. разделяли как материалисты (Спиноза), так и идеалисты (Лейбниц): Р. у них приобретал различный характер в зависимости от того, как решался вопрос о происхождении знания.

Р. 17-18 вв., утверждавший определяющую роль разума не только в познании, но и в деятельности людей, явился одним из философских источников идеологии Просвещения. Культ разума характерен и для французских материалистов 18 в., стоявших на позициях материалистического сенсуализма и выступавших против спекулятивных построений Р.

Обосновывая безусловную достоверность научных принципов и положений математики и естествознания, Р. пытался решить вопрос: как знание, полученное в процессе познавательной деятельности человека, приобретает объективный, всеобщий и необходимый характер. В противоположность сенсуализму Р. утверждал, что научное знание, обладающее этими логическими свойствами, достижимо посредством разума, который выступает его источником и вместе с тем критерием истинности. Так, например, к основному тезису сенсуализма «нет ничего в разуме, чего прежде не было в ощущениях» (Локк) рационалист Лейбниц сделал добавление: «кроме самого разума», т. е. способности разума постигать не только частное, случайное (чем ограничивается чувственное восприятие), но и всеобщее, необходимое.

Обращение к разуму как единственному источнику научного знания привело Р. к идеалистическому заключению о существовании врождённых идей (Декарт) или предрасположений и задатков мышления, независимых от чувственности (Лейбниц). Принижение Р. роли чувственного восприятия, в форме которого реализуется связь человека с внешним миром, влекло за собой отрыв мышления от объекта познания.

И. Кант, пытавшийся примирить идеи Р. и сенсуализма, полагал, что «всякое наше знание начинает с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме...» (Соч., т. 3, М., 1964, с. 340). Разум, по Канту, не может служить универсальным критерием истины. Чтобы объяснить свойства знания, он вводит представление об априорности (см. Априори) не только понятийных форм (как это было в классическом Р.), но и форм созерцания - пространства и времени. Но кантовский Р. сохраняет свою силу лишь ценой принятия позиции Агностицизма, он распространяется только на мир явлений, но не на «вещь в себе», объективную реальность.

В философии Г. Гегеля началом и сущностью мира была объявлена абсолютная идея, или абсолютный разум, а процесс познания был превращен в самопознание разума, который постигает в мире своё собственное содержание. Поэтому развитие объективного мира предстаёт у Гегеля как чисто логический, рациональный процесс, а его Р. приобретает характер панлогизма.

В буржуазной философии 19 и 20 вв. вера в неограниченную силу человеческого разума была утрачена (Позитивизм, Неопозитивизм и др.); преобладающей становится критика классического Р. с его идеалами могущества разума и ничем не ограниченной рациональной деятельности человека. Эта критика ведётся как с позиций иррационализма (например, во Фрейдизме, который отстаивает ведущую роль нерациональных, подсознательных компонентов, в Интуитивизме и Экзистенциализме), так и в духе умеренного, ограниченного Р., связанного уже не столько с логической проблематикой познания, сколько с поиском социально-культурных оснований и границ Р. (например, в концепциях М. Вебера, К. Манхейма).

Ограниченность и односторонность Р. были преодолены марксизмом. Разрешение противоречия между эмпиризмом и Р. стало возможным на принципиально новых основах, разрабатываемых в теории познания диалектического материализма. Основным условием решения этой проблемы явился анализ процесса познания в органической связи с практической деятельностью по преобразованию действительности. «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике - таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности» (Ленин В. И., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 152-53).

Лит.: Маркс К., Тезисы о Фейербахе, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т, 3; Энгельс Ф., Диалектика природы, там же, т. 20; Ленин В. И., Философские тетради, Полное собрание соч., 5 изд., т. 29; Декарт Р., Рассуждение о методе. Избр. философские произведения, М., 1950; Лейбниц Г., Новые опыты о человеческом разуме, М., 1936; История философии, т. 1, М., 1957, гл. 5; Girgensohn К., Der Rationalismus des Abendlandes, Greifswald, 1921; Cassirer Е., Die Philosophic, der Aufkl ärung, Tübingen, 1932; Santillana G. de, Zilsel Е., The development of rationalism and empiricism, Chi., 1941.

Б. С. Грязнов.


Рационализм в архитектуре, совокупность архитектурных направлений 1-й половины 20 в., программно осваивавших достижения современной науки и техники. В широком смысле Р. иногда отождествляют с понятием «современная архитектура» (см. Архитектура). Основы Р. закладывались ещё в конце 19 в. (творчество Л. Г. Салливена в США, Х. П. Берлоге в Нидерландах, А. Лоза в Австрии, мастеров немецкого Веркбунда в Германии, О. Перре во Франции). Становлению Р. в начале 1920-х гг. во многом способствовали теории, пропагандировавшиеся группой, объединившейся вокруг журнала «Эспри нуво» во главе с Ле Корбюзье во Франции, руководимой В. Гропиусом архитектурной школой «Баухауз» в Германии (Функционализм). Развитие Р. охватывает в основном 20-50-е гг. Сторонники Р. организовали Международные конгрессы современной архитектуры (1928-59); его градостроительные идеи были зафиксированы в т. н. Афинской хартии (1933), а общие архитектурные концепции в 50-е гг. привели к созданию т. н. международного (интернационального) стиля (творчество Л. Миса ван дер Роэ и многих др. архитекторов). Причинами кризиса Р. в конце 50-х гг. стали присущие его представителям известный догматизм архитектурного мышления и социально-реформистский утопизм.

Рационалистами называли себя архитекторы объединения Аснова (Н. А. Ладовский, К. С. Мельников и др.), выдвигавшие на первый план психо-физиологические особенности восприятия архитектурной формы и стремившиеся найти рациональные начала в образцом аспекте архитектуры.

Лит.: Хазанова В. Э., Советская архитектура первых лет Октября. 1917-1925 гг., М., 1970; Banham R., Theory and design in the first machine age, L., [I960]; CoIlins P., Changing ideals in modern architecture. 1750-1950, L., [1965].


Рациональная функция функция, получающаяся в результате конечного числа арифметических операций (сложения, умножения и деления) над переменным x и произвольными числами. Р. ф. имеет вид:

21/2103894.tif, (1)

где a0, a1, ..., an и b0, b1, ..., bm (a0 ≠ 0, b0(0)- постоянные, a n и m - неотрицательные целые числа. Р. ф. определена и непрерывна для всех значений x, кроме тех, которые являются корнями (См. Корень) знаменателя Q (x). Если ξ - корень кратности k знаменателя Q (x) и одновременно корень кратности r (r ≥ k) числителя Р (х), то R (x) имеет в точке ξ устранимый разрыв; если же r < k, то R (x) имеет в точке ξ бесконечный разрыв (полюс). Многочлен является частным случаем Р. ф. (при m = 0), поэтому многочлены иногда называются целыми Р. ф.; всякая Р. ф. есть отношение двух многочленов. Др. примером Р. ф. может служить Дробно-линейная функция.

Если в формуле (1) n < m (m > 0), то Р. ф. называется правильной; если же n ≥ m, то R (x) может быть представлена в виде суммы многочлена M (x) степени n - m и правильной Р. ф. R1(x) = 21/2103895.tif:

R (x) = М (х) + R1(x),

многочлены М (х) и P1(x) (степень последнего меньше m) однозначно определяются из соотношения

Р (х) = M (x) Q (x) + P1(x)

(формула деления многочлена с остатком).

Из определения Р. ф. следует, что функции, получаемые в результате конечного числа арифметических операций над Р. ф. и произвольными числами, снова являются Р. ф. В частности, Р. ф. от Р. ф. есть вновь Р. ф. Во всех точках, в которых она определена, Р. ф. дифференцируема, и её производная

21/2103896.tif

также является Р. ф. Интеграл от Р. ф. сводится по предыдущему к сумме интеграла от многочлена и интеграла от правильной Р. ф. Интеграл от многочлена является многочленом и его вычисление не представляет труда. Для вычисления второго интеграла пользуются формулой разложения правильной Р. ф. R1(x) на простейшие дроби:

21/2103897.tif

21/2103898.tif

21/2103899.tif

где x1, ..., xs - различные корни многочлена Q (x) соответственно кратностей k1, ..., ks (k1 + ... + ks = m), a Aj(i) - постоянные коэффициенты. Разложение Р. ф. на простейшие дроби (2) определяется однозначно. Если коэффициенты многочленов P1(x) и Q (x) - действительные числа, то комплексные корни знаменателя Q (x) (в случае их существования) распадаются на пары сопряжённых, и соответствующие каждой такой паре простейшие дроби в разложении (2) могут быть объединены в вещественные простейшие дроби:

21/2103900.tif

где трёхчлен x² + px + q имеет комплексно-сопряжённые корни (4q > p²).

Для определения коэффициентов Aj(i), Bj и Dj можно воспользоваться неопределенных коэффициентов методом. Интегралы от простейших дробей

A

x − ξ
и Bx + D

x² + px + q

не являются Р. ф

21/2103902.tif,

21/2103903.tif

а интегралы от простейших дробей

A

(x − ξ)k
   и   Bx + D

(x² + px + q)k

при k > 1 являются: первый - Р. ф., а второй - суммой Р. ф. и интеграла такого же вида, как при k = 1. Т. о., интеграл от любой Р. ф. (не являющейся многочленом) представляется в виде суммы Р. ф., арктангенсов и логарифмических функций. М. В. Остроградский дал алгебраический метод определения рациональной части интеграла от Р. ф., не требующий ни разложения Р. ф. на простейшие дроби, ни интегрирования (см. Остроградского метод).

Р. ф. являются весьма важным классом элементарных функций. Рассматриваются также Р. ф. нескольких переменных; они получаются в результате конечного числа арифметических операций над их аргументами и произвольными числами. Так,

21/2103905.tif

даёт пример Р. ф. двух переменных u и v.

В середине 20 в. Р. ф. нашли широкое применение в вопросах приближения функций (см. Приближение и интерполирование функций).


Рациональное выражение алгебраическое выражение, не содержащее радикалов, например a² + b, х/(y - z³). Если входящие в Р. в. буквы считать переменными, то Р. в. задаёт рациональную функцию от этих переменных.


Рациональное число число, которое может быть представлено в виде дроби mn 21/2103906.tif, где m и n - целые числа (n ≠ 0). Т. к. целое число m можно представить в виде m1, то все целые являются Р. ч. В области Р. ч. действия сложения, вычитания, умножения и деления (на делитель, отличный от нуля) всегда выполнимы; т. о., Р. ч. образуют поле (см. Поле алгебраическое). Основные правила действий над Р. ч. даются формулами:

m

n
= km

kn
  (k ≠ 0);   m

n
± p

q
= mq ± np

nq
;   m

n
· p

q
= mp

nq
;   m

n
÷ p

q
= mq

np
.

Р. ч. могут быть также представлены конечными десятичными или бесконечными периодическими дробями. Всякое Иррациональное число может быть заключено между двумя Р. ч. (значениями по недостатку и по избытку), разность между которыми сколь угодно мала.


Рациональные нормы потребления см. Нормы потребления.


Рачинский хребет горный хребет в южной части Большого Кавказа, в Грузинской ССР. Высота до 2862 м. Сложен главным образом известняками, порфиритами и туфогенными сланцами. Широко развит карст (Шаорская котловина - карстовое полье, превращенное в водохранилище). На склонах широколиственные леса (главным образом из бука), темнохвойные леса, субальпийские и альпийские луга. У юго-западных отрогов - Ткибульское месторождение угля.


Рачинцы этнографическая группа грузин. Живут главным образом в бассейне верховьев р. Риони (в Амбролаурском и Онском районах Грузинской ССР). Говорят на рачинском диалекте грузинского языка. В прошлом отличались местными особенностями культуры и быта. Были известны как искусные домостроители.


Рачич (Račić) Йосип (22.3.1885, Хорвати, близ Загреба, - 20.6.1908, Париж), хорватский живописец и график. Один из создателей хорватской школы живописи 20 в. Учился в Мюнхене в школе А. Ажбе и АХ (1905-08). Автор портретов и жанровых композиций, отличающихся непринуждённой интимностью образов, драматической выразительностью обобщённой манеры и сдержанной, размытой, богатой тоновыми переходами цветовой гаммы (автопортрет, «Дама в чёрном», 1907, «Мать и дитя», 1908, - все в Современной галерее, Загреб), а также рисунков углем, карандашом, акварелью.

Лит.: J. Račić. [Katalog izlozbe], Zagreb, 1961.

Й. Рачич. Автопортрет. Современная галерея. Загреб.


Рачки (Rački) Франьо (25.11.1828, Фужине, - 13.2.1894, Загреб), хорватский историк и политический деятель. Окончил Венский университет. До 1852 в Вене изучал теологию. С 1852 священник. С 1861 один из лидеров Народной либеральной партии, с 1880 - Независимой народной партии. Заложил основы хорватской археографии, издав большое количество документов по истории южной славян. Был организатором и президентом (1867-86) Югославянской академии наук и искусств в Загребе. Работы Р. посвящены главным образом хорватскому государству 9-11 вв., борьбе южных славян за независимость в 11-15 вв., истории богомильства, хорватского государственного права, русской литературе и историографии.

Лит.: Флоринский Т. Д., Жизнь и труды Фр. Рачкого, К., 1895.


Рачья ржанка (Dromas ardeola) птица отряда ржанкообразных. Единственный вид одноимённого семейства. Длина тела до 40 см. Оперение белое с чёрным. Клюв прямой, сжатый с боков. Ноги длинные. Р. р. хорошо бегают, могут плавать. Населяют побережья и острова западной и северной частей Индийского океана и Красного моря. Держатся стаями, гнездятся колониями. 1 крупное белое яйцо откладывают в глубокую гнездовую нору. Питаются морскими беспозвоночными, особенно крабами.

Рис. к ст. Рачья ржанка.


Рачюнас Антанас Йоно [р. 4(17).9.1905, Ужляушай, ныне Паневежского района], советский композитор, народный артист Литовской ССР (1965). Окончил Каунасскую консерваторию по классу композиции у Ю. Груодиса (1933), совершенствовался в Парижской консерватории (1936-39). В 1931-35 преподавал в Каунасской народной консерватории, с 1940 - в Каунасской, затем Вильнюсской консерватории (в 1949-59 заведующий кафедрой, с 1958 профессор). В числе его учеников Э. Бальсис, В. Клова, В. Баркаускас. Внёс важный вклад в развитие театральной, симфонической и камерно-инструментальной музыки Литвы. Крупнейшее достижение Р. - опера «Марите» (пост. 1953, Литовский театр оперы и балета, Вильнюс), в основу сюжета которой положен эпизод из жизни Героя Советского Союза Марите Мельникайте. Автор 8 симфоний (1933-74), опер «Три талисмана» (пост. 1936), «Город солнца» (пост. 1965), кантаты «Освобожденная Литва» (1945), оратории «Советская Литва» (1948), камерных, вокальных и инструментальных сочинений. Награжден 2 орденами, а также медалями.


Рашель (Rachel) [настоящее имя и фамилия - Элиза Рашель Феликс (Felix)] (28.2.1821, Мумпф, Швейцария, - 3 или 4.1.1858, Ле-Канне, Приморские Альпы), французская актриса. Родилась в семье разносчика фруктов. В детстве пела песенки на улицах Парижа. Брала уроки драматического искусства у актёра и педагога Ж. И. Сансона. В 1837 дебютировала в театре «Жимназ», в 1838 - в «Комеди Франсез». С искусством Р. связано возрождение классицистской трагедии на французской сцене. Основу её репертуара составляли роли в произведениях П. Корнеля - Камилла («Гораций»), Эмилия («Цинна»), Федра («Федра»), Ж. Расина - Гермиона («Андромаха»), Роксана («Баязет»), Эсфирь («Эсфирь»), Гофолия («Гофолия»). Героини Р., исполненные бесстрашия в борьбе с насилием, восставали против несправедливости деспотической власти. В дни Революции 1848 исполняла «Марсельезу». Игра Р. отличалась строгостью, пластической завершённостью формы и в то же время большой эмоциональностью, живым, непосредственным выражением чувств. С 1850-х гг. в условиях Второй империи, когда утвердилась буржуазно-бытовая драма, трагедийное дарование Р. не нашло применения. Со 2-й половины 40-х гг. гастролировала в разных странах Европы и в Северной Америке. В 1853-54 выступала в России; её искусство высоко ценили М. С. Щепкин, А. И. Герцен. В 1855 оставила сцену.

Лит.: История западноевропейского театра, т. 3, М., 1963.

Рашель в роли Камиллы («Гораций» П. Корнеля).


Рашель-машина см. Трикотажная машина.


Рашет Владимир Карлович [1813 - 25.9(7.10).1880, Безансон, Франция], русский металлург, изобретатель в области доменного производства. По окончании Горного кадетского корпуса в Петербурге (1833) 2 года изучал горное дело в Швеции, затем работал на заводах Урала и Петербурга. В конце 50-х гг. был назначен управляющим Нижнетагильским горным округом. В 1861-76 директор Горного департамента. Изобрёл многофурменную доменную печь новой системы, а также шахтную печь для плавки меди, свинца и серебра. Доменные печи Р. были построены в России в 70-х гг. 19 в.

Лит.: Котляревский И., О доменных печах системы тайного советника Рашета, «Горный журнал», 1871, № 6.

Н. К. Ламан.


Рашид (бывший Розетта) город на С. АРЕ, на левом берегу Рашида (рукав Нила), близ впадения его в Средиземное море. 36,7 тыс. жителей (1966). Порт по вывозу с.-х. продукции. Ж.-д. линией и шоссе соединён с Александрией. Центр района рисосеяния. Рисоочистительные и др. предприятия пищевой промышленности. Рыболовство.


Рашидаддин Рашид ад-дин Фазлаллах ибн Абу-ль-Хайр Хамадани (прозвище ат-Табиб - врач) (1247, Хамадан, - 18.7.1318, Тебриз), иранский учёный-энциклопедист, историк и государственный деятель. Выдвинулся при правителе государства Хулагуидов Абака-хане (1265-82). В 1298-1317 везир монгольских ильханов Газан-хана, Олджайту, Абу Сайда. Фактически руководил государственной политикой. Был инициатором реформ, проводившихся Газан-ханом. Вёл борьбу с центробежными стремлениями монголо-тюркской кочевой знати. Его налоговая политика (строгая фиксация феодальной ренты-налога) имела целью возродить экономику страны. Во время везирата стал крупным землевладельцем. В результате происков своих противников, ложно обвинивших Р. в отравлении Олджайту, Р. был казнён.

Р. - крупнейший историк, а также автор трудов по медицине, ботанике, энциклопедии по естествознанию, агро- и строительной технике и трактатов по мусульманской (суннитской) теологии. «Сборник летописей» («Джами ат-таварих», на персидском языке, завершен Р. в 1310-11) -важнейший источник по политической и социально-экономической истории стран, входивших в государство Хулагуидов в 13 - начале 14 вв. В части, посвященной всемирной истории, излагается история мусульманских государств до монгольского завоевания, история древних иудеев, народов Западной Европы, Индии, Китая и др. (эта часть создана при участии многих учёных). Р. в своих трудах утверждал, что «всеобщая история» должна включать историю всех (известных тогда) народов, а не только мусульман, как это было принято у арабских и иранских мусульманских историков, что историю всех народов следует писать на основе первоисточников и исторических традиции без каких-либо религиозных и политических пристрастий. Ценный источник по социально-экономической истории Ирана - переписка Р. со своими сыновьями (наместниками областей), с чиновными и духовными лицами.

Соч.: Сборник летописей. История монголов, пер. с перс. и прим. И. Н. Березина, «Труды Восточного отделения русского археологического общества», ч. 5, 7, 13, 15, СПБ, 1858-88; Сборник летописей., т. 1, книги 1-2, т. 2-3, М. - Л., 1946-60; Джами ат-таварих, т. 3 (перс. текст и рус. пер.), Баку, 1957; Переписка (перс. текст и рус. пер.), М., 1971; Об изданиях и переводах соч. Р. см. Стори Ч. А., Персидская литература. Биобиблиографический обзор, т. 1, М., 1972.

Лит.: Бартольд В. В., Туркестан в эпоху монгольского нашествия, Соч., т. 1, М., 1963, с. 92-96; Петрушевский И. П., Рашид ад-Дин и его исторический труд, в книге: Рашид ад-Дин. Сб. летописей, т, 1, М. - Л., 1952; Фалина А. И., Рашид ад-Дин - врач и естествоиспытатель. Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник 1971, М., 1974; Рашид ад-Дин Фадлаллах Хамадани вазир..., Тегеран-Тебриз, 1348 с. х., 1969; Petrushevsky Y., Rashid al-din in Persian historiography of the middle ages, М., 1967 (XXVII International congress of orientalists); его же, Rashid al-Din's conception of state, в сборнике: Rashid al-Din, commemoration volume, «Central Asiatic Journal», 1970, v. 14, № 1-3; Proceedings of the Colloquium on Rashid-al-Din Fadlallah, Teheran-Tabriz, 11-16 Aban 1348 (2-7 November 1969), Tehran, 1971.

И. П. Петрушевский.


Рашидов Рашид Меджидович (р. 1.5.1928, селение Ванаши-Махи Сергокалинского района Дагестанской АССР), даргинский советский поэт. Член КПСС с 1961. В 1949 окончил исторический факультет Дагестанского педагогического института. Печатается с 1945. Автор сборников стихов для детей «Моё счастье» (1948), «Цыплята» (1956), «Аромат солнца» (1963), «Когда уснули пчёлы» (1968), «Соседи смеются» (1969, рус. пер. 1969, Государственная премия Дагестанской АССР им. Сулеймана Стальского, 1970) и др. Написал несколько сборников стихов для взрослых. Переводит произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, М. Горького и др. Произведения Р. переведены на некоторые языки народов СССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями.

Соч. : Адамти, Махачкала, 1965; Чlакнани пукьни урдалтухlели, Махачкала, 1967; в рус. пер. - Охотник Муса, М., 1967.

Лит.: История дагестанской советской литературы, т. 1-2, Махачкала, 1967.


Рашидов Шараф Рашидович [р. 24.10(6.11).1917, Джизак, ныне Узбекской ССР], советский партийный и государственный деятель, узбекский писатель, Герой Социалистического Труда (1974). Член КПСС с 1939. Родился в крестьянской семье. Окончил филологический факультет Узбекского государственного университета в Самарканде (1941), ВПШ при ЦК ВКП(б) (1948, заочно). С 1935 по окончании Джизакского педагогического техникума работал преподавателем средней школы. В 1937-41 ответственный секретарь, заместитель ответственного редактора, редактор Самаркандской областной газеты «Ленин юлы» («Ленинский путь»). В 1941-42 в Советской Армии, участник Великой Отечественной войны. В 1943-44 редактор газеты «Ленин юлы». В 1944-47 секретарь Самаркандского обкома КП (б) Узбекистана. В 1947-49 ответственный редактор республиканской газеты «Кзыл Узбекистон». В 1949-50 председатель правления СП Узбекистана. В 1950-59 председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР и заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР. С марта 1959 первый секретарь ЦК КП Узбекистана. Делегат 19-24-го съездов КПСС; с 1956 кандидат в члены ЦК, с 1961 член ЦК КПСС; с 1961 кандидат в члены Президиума ЦК, с апреля 1966 кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 3-9-го созывов; член Президиума Верховного Совета СССР с 1970.

Первый сборник стихов Р. - «Мой гнев» - вышел в 1945. В повести «Победители» (1951) показана борьба народа за освоение целинных земель; эта же тема развивается в романе «Сильнее бури» (1958). Роман «Могучая волна» (1964) посвящен героизму советских людей в тылу в годы Великой Отечественной войны. В романтической повести «Кашмирская песня» (1956) отражена борьба индийского народа за освобождение. В 1950 Р. опубликовал сборник публицистических статей «Приговор истории», в 1967 - книгу «Знамя дружбы». Критические статьи Р. посвящены актуальным проблемам советской литературы. Награжден 6 орденами Ленина, 4 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Кахрим, Тошкент, 1945; Тарих хукми, Тошкент, 1950; Голиблар, Тошкент, 1972; Кашмир кушиги, Тошкент, 1956; Бурондан кучли, Тошкент, 1958; Кудратли тулкинар, Тошкент, 1964; Дустлик байроги, Тошкент, 1967; в рус. пер. - Победители, М., 1974; Кашмирская песня, М., 1958; Сильнее бури, М., 1961; Могучая волна, М., 1970.

Ш. Р. Рашидов.


Рашка (сербохорв. Raška zemija) средневековое название Сербского княжества, с 1217 - королевства. Встречается в источниках с 12 в. В королевской Югославии называлась область с центром в г. Чачак. В СФРЮ Р.- город при впадении р. Рашка в Ибар.


Рашпиль (нем. Raspel, от raspein - скрести) Напильник с самой крупной насечкой для опиловки главным образом мягких металлов, древесных и пластмассовых материалов.


Раштаттский конгресс 1797-99 созван в Раштатте (Rastatt, Южный Баден) во исполнение условий Кампоформийского мира 1797 для урегулирования территориальных вопросов, касающихся «Священной Римской империи» и Франции. Открылся в декабре 1797. В конгрессе участвовали Франция, Австрия, Пруссия и мелкие немецкие государства, входившие в «Священную Римскую империю». В марте 1798 объединённая имперская депутация на Р. к. формально одобрила переход левого берега Рейна к Франции. Р. к. был закрыт в апреле 1799 после начала войны 2-й коалиции, в которой участвовала Австрия, против Франции.


Раштаттский мир 1714 заключён 7 марта в Раштатте (Южный Баден) между Францией и «Священной Римской империей» (императором Карлом VI Габсбургом); один из договоров, завершивших войну за Испанское наследство. Основные условия Р. м. аналогичны условиям Утрехтского мира 1713. Император вынужден был признать за Филиппом V Бурбоном право на испанскую корону, но к Австрийской монархии Габсбургов перешла значительную часть «испанского наследства»: Испанские Нидерланды, Северная Италия с Миланом, Неаполитанское королевство, часть Тосканы, Сардиния (см. карту при ст. Испанское наследство). Франция должна была вернуть Брейзах и др. города, захваченные ею на правом берегу Рейна, и разрушить свои прирейнские укрепления. Условия Р. м. были утверждены конгрессом германских князей в г. Баден (Баденский мир 1714).


Раштракуты 1) династия, правившая в западной части Индии (Махараштра и Северный Кариатак) с 760 по 973. Государство Р. (столица - Маньякхета, современный Малкхед) в конце 8 - середине 10 вв. было самым могущественным в Индии. Вассальные княжества и крупные общины платили в казну государства Р. примерно 25% валового урожая. 2) Чиновники или землевладельцы, стоявшие во главе округа (раштра) на Декане (Индия) в раннее средневековье (упоминаются в 9-11 вв.).


Рвота сложный рефлекторный акт, при котором содержимое желудка непроизвольно выбрасывается через рот; обусловлен возбуждением рвотного центра, расположенного в продолговатом мозге. При Р. происходит спазм привратника и открытие кардии желудка; в результате, антиперистальтических сокращений пища перемещается по направлению от желудка к пищеводу и выбрасывается наружу вследствие судорожного, толчкообразного сокращения дыхательной мускулатуры и мышц передней брюшной стенки. При этом гортань поднимается, надгортанник опускается, голосовая щель т. о. закрывается и рвотные массы не попадают в дыхательные пути; их проникновению в носовую полость препятствует поднятие мягкого нёба. Причины Р.: воздействие на слизистую оболочку желудка раздражающих веществ, непосредственное влияние токсинов на рвотный центр, раздражение рецепторов, например при заболеваниях органов брюшной полости, мозга и его оболочек и т.д. Возможна психогенная, условнорефлекторная, Р. Как правило, Р. - защитный акт, т.к. с её помощью из желудка удаляются вредные вещества. Однако часто возникающая Р. (например, неукротимая Р. при Пилоростенозе и др. заболеваниях) может привести к обезвоживанию организма, нарушению минерального обмена и кислотно-щелочного равновесия. Опасна Р. в состоянии алкогольного опьянения, комы, в период выхода больного из состояния Наркоза, т.к. вследствие атонии надгортанника и мягкого нёба рвотные массы могут попадать в носовую полость и верхние дыхательные пути, что может стать причиной асфиксии. Р. - частный признак многих патологических состояний животных (плотоядных, всеядных, жвачных).

В. А. Фролов.


Рвотные средства лекарственные средства, вызывающие рвоту. По механизму действия различают Р. с., действующие на рвотный центр в головном мозге (например, апоморфин), и вещества, раздражающие слизистую оболочку желудка и рефлекторно возбуждающие рвотный центр (ипекакуана, термопсис и др.). Применяют при отравлениях, лечении хронического Алкоголизма (введение апоморфина в сочетании с приёмом алкоголя приводит к образованию условного рефлекса, в результате которого вкус и запах алкоголя вызывают рвоту) и др. В небольших дозах Р. с. применяют как Отхаркивающие средства.


Рвотный корень корни ипекакуаны, применяемые в медицине; иногда Р. к. называют всё растение ипекакуаны.


Рвотный орех твёрдые семена небольшого тропического дерева чилибухи, содержащие ядовитые алкалоиды: стрихнин, бруцин и др.


Рдест (Potamogeton) род многолетних водных трав семейства рдестовых. Листья очередные, черешчатые или сидячие, от почти округлых до нитевидных, подводные или плавающие на поверхности воды. Цветки мелкие, обоеполые, в колосьях, которые обычно находятся над водой (растения большей частью ветроопыляемые). Околоцветник из 4 округлых створчатых долей, тычинок 4, без нитей, плод из 4 костянковидных долей. Около 100 видов, растут по всему земному шару в стоячих или медленно текущих пресных, редко слегка засоленных водах. В СССР свыше 40 видов, в том числе Р. плавающий (Р. natans), Р. пронзённолистный (P. perfoliatus), Р. курчавый (P. crispus), Р. блестящий (P. lucens). На подводных частях Р. поселяются мелкие животные, служащие пищей рыбам; в зарослях Р. рыбы мечут икру. Некоторые виды Р. служат пищей водоплавающей птицы. Массовое развитие Р. в водоёмах затрудняет движение мелких судов.

Рдест: 1- рдест плавающий; 2 - рдест пронзённолистный; а - цветки; б - плоды.


Рдултовский Владимир Иосифович [29.1(10.2).1876, Владикавказ, ныне Орджоникидзе, - 13.5.1939, Ленинград], советский конструктор артиллерийских боеприпасов, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1928). По окончании Михайловской артиллерийской академии (1902) служил в Главном артиллерийском управлении. Спроектировал и разработал технологию снаряжения бризантными взрывчатыми веществами фугасных снарядов. При активном участии Р. выведена формула для определения глубины проникновения снарядов в грунт. В 1923 организовал и возглавил 1-е в СССР КБ по взрывателям. С 1926 на преподавательской работе в Военно-технической академии, где впервые читал курс теории проектирования боеприпасов. С 1929 на конструкторской работе. В начале 30-х гг. создал высокоэффективные осколочные снаряды, а также взрыватели различных типов. Награжден орденом Красной Звезды.

Соч.: Исторический очерк развития трубок и взрывателей от начала их применения до конца мировой войны 1914-1918 гг., М., 1940.

А. Н. Латухин.


Ре один из музыкальных звуков, II ступень основного диатонического до-мажорного звукоряда (см. Ступень, Сольмизация). Буквенное обозначение звука ре - лат. D.


Ре... (лат. re...) приставка, указывающая:

1) на повторное, возобновляемое, воспроизводимое действие (например, Регенерация, реконструкция);

2) на действие, противоположное (обратное) выраженному корнем слова (например, ревизия, Регресс);

3) на противодействие (например, Реакция).


Реабилитация (позднелат. rehabilitatio - восстановление, от rehabilito - восстанавливаю) 1) восстановление в правах. 2) В медицине - комплекс медицинских, педагогических, профессиональных, юридических мероприятий, направленных на восстановление здоровья и трудоспособности лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями в результате перенесённых заболеваний и травм. Проводится при некоторых заболеваниях внутренних органов, врождённых и приобретённых заболеваниях опорно-двигательного аппарата, последствиях тяжёлых травм, психических болезнях и т.д. Особое значение имеет Р. у детей с умственной отсталостью (см. Олигофренопедагогика), с дефектами слуха, речи, зрения и др. Кроме лечебных мер (трудотерапия, лечебная физкультура, спортивные игры, электролечение, грязелечение, массаж), которые проводятся в отделениях и центрах Р. при крупных больницах и институтах (травматологические, психиатрические, кардиологические и т.д.), Р. включает также мероприятия по развитию у пострадавшего основных навыков к самообслуживанию (социальная, бытовая Р.) и по подготовке инвалидов к трудовой деятельности (профессиональная, производственная P.).


Реабсорбция (от Ре... и Абсорбция (физиолологическая), обратное всасывание воды и растворённых в ней веществ из т. н. первичной мочи при её протекании через почечные канальцы, что ведёт к образованию конечной мочи, выделяющейся из организма. Р. подвергаются необходимые организму вещества (многие аминокислоты, витамины, большая часть ионов Na+, К+, Ca2+ и др.). Р. ряда веществ зависит от их концентрации в крови. Так, глюкоза полностью реабсорбируется, если её концентрация в плазме крови не превышает 150-180 мг%. При концентрации выше этих величин часть глюкозы поступает в мочу (Гликозурия). См. также Почки.


Реагенты (от Ре... и лат. agens, родительный падеж agentis - действующий) технический термин, которым обозначают исходные вещества, принимающие участие в химической реакции; Р. и продукты реакции часто носят общее название реактанты. Р., применяемые в лабораторной практике, называются реактивами химическими.


Реакклиматизация в биологии, восстановление численности особей и исходного Ареала данного вида организмов после временного (на более или менее длительный срок) их сокращения в результате хозяйственной деятельности человека. См. Акклиматизация.


Реактивная артиллерия (от Ре... и лат. activus - действенный, деятельный) вид артиллерии, применяющей реактивные снаряды, доставляемые к цели за счёт тяги реактивного двигателя. Предназначена для ведения залпового огня с целью уничтожения живой силы, огневых средств противника и разрушения его оборонительных сооружений. Впервые создана в СССР в конце 30-х гг. Части Р. а., имевшие на вооружении реактивные системы БМ-13 и БМ-8, входили в состав артиллерии резерва Верховного Главнокомандования и назывались гвардейскими миномётными частями (неофициальное название - «Катюша», историю создания Р. а. см. в той же статье). К началу 1945 в Красной Армии было свыше 500 дивизионов Р. а.

В ходе 2-й мировой войны 1939-45 Р. а. применялась в немецко-фашистской армии (5-, 6- и 10-ствольные миномёты) и в армии США (114,3-мм и 182-мм реактивные системы). После войны Р. а. получила распространение во многих армиях. В начале 50-х гг. на вооружение Советской Армии поступили новые реактивные системы: БМ-14 (16 стволов), БМ-14-17 (17 стволов), БМ-24 и БМ-24Т (12 стволов), БМД-20 и др. Современная Р. а. имеет реактивные снаряды с осколочно-фугасными, кумулятивными, дымовыми и др. боевыми частями. Число стволов от 10 до 45. Наибольшая дальность стрельбы 15-20 км.

Некоторые характеристики советских реактивных систем периода Великой Отечественной войны 1941-45
НаименованиеКалибр снаряда,Масса снаряда, кгНаибольшаяЧислоМасса системы без
системыммдальностьнаправляющих,снарядов, кг
стрельбы, мштук
БМ-8-48828,05500485485
БМ-1313242,57900167200
БМ-31-1230091,54325127100

110-мм 36-ствольная реактивная система (ФРГ).
Советская реактивная система БМ-13.


Реактивная лампа устройство, состоящее из электронной лампы и подключенной к ней фазосдвигающей цепи; обладает управляемым реактивным входным сопротивлением. Простейшая фазосдвигающая цепь содержит резистор R и конденсатор C, соединённые последовательно (рис.). Если (рис., а) выбрать 1/ ωC >> R, то фаза напряжения Uc на управляющей сетке лампы (обычно Пентода) будет опережать фазу напряжения Ua на аноде на угол ∼ 90° и фаза тока la в цепи анода, практически одинаковая с фазой Uc будет опережать Ua на тот же угол. Если (рис., б) 1/ ωC << R, то вместо опережения будет иметь место отставание по фазе. Такой сдвиг фаз (на 90°) между напряжением и током характерен для реактивных элементов электрической цепи - конденсатора и катушки индуктивности. Следовательно, сопротивление участка анод - катод лампы (входное сопротивление Р. л.) эквивалентно ёмкостному (рис., а) или индуктивному сопротивлению (рис., б). Величину реактивного сопротивления можно в некоторых пределах изменять, если управлять анодным током лампы, например изменяя по заданному закону напряжение смещения на управляющей или защитной сетке.

Р. л. применяют для автоподстройки частоты генераторов электрических колебаний, электронной перестройки собственной частоты резонансных контуров, при частотной модуляции колебаний и т.д. С развитием полупроводниковой электроники Р. л. в радиотехнических устройствах практически полностью вытеснены аналогичными им по своим функциям устройствами, использующими Варикапы (варакторы) и (реже) транзисторы (см. Реактивный транзистор).

Лит.: Артым А. Д., Теория и методы частотной модуляции, М. - Л., 1961; Гоноровский И. С., Радиотехнические цепи и сигналы, 2 изд., М., 1971.

М. В. Капранов.

Схемы реактивных ламп, эквивалентных ёмкости (а) и индуктивности (б): Ua - анодное напряжение; Uc - напряжение на сетке; Ia - анодный ток; Um - управляющее напряжение; Л - электронная лампа (пентод); R - резистор и С - конденсатор фазосдвигающей цепи.


Реактивная мощность величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи переменного тока. Р. м. Q равна произведению действующих значений напряжения U и тока /, умноженному на синус угла сдвига фаз φ между ними: Q = UI sinφ. Измеряется в Варах. Р. м. связана с полной мощностью S и активной мощностью P соотношением: 21/2103916.tif. Р. м., потребляемая в электрических сетях, вызывает дополнительные активные потери (на покрытие которых расходуется энергия на электростанциях) и потери напряжения (ухудшающие условия регулирования напряжения). В некоторых электрических установках Р. м. может быть значительно больше активной мощности. Это приводит к появлению больших реактивных токов и вызывает перегрузку источников тока. Для устранения перегрузок и повышения Мощности коэффициента электрических установок осуществляется компенсация реактивной мощности (см. Компенсирующие устройства).


Реактивная сила реактивная тяга, сила тяги реактивного двигателя; см. Реактивная тяга.


Реактивная турбина Турбина, в которой значительная часть потенциальной энергии рабочего тела (напор жидкости, теплоперепад газа или пара) преобразуется в механическую работу в лопаточных каналах рабочего колеса, имеющих конфигурацию реактивного сопла. У современных турбин окружное усилие, вращающее рабочее колесо, создаётся суммарным действием силы, возникающей при изменении направления потока рабочего тела в лопаточных каналах («активный» принцип), и реактивного усилия, развиваемого при возрастании скорости рабочего тела в них («реактивный» принцип). Отношение количества энергии, преобразованной в рабочих лопатках турбины, ко всему использованному количеству энергии называется степенью реактивности ρ (при ρ = 1 турбину называют чисто реактивной, а при ρ = 0 - чисто активной). Практически все турбины работают с какой-то степенью реактивности, однако Р. т. обычно принято называть только те турбины, в которых по «реактивному» принципу преобразуется не менее 50% всей потенциальной энергии рабочего тела, т. е. у Р. т. ρ ≥ ½.


Реактивная тяга реактивная сила, сила реакции (отдачи) струи газов (или др. рабочего тела), вытекающей из сопла реактивного двигателя. Р. т. - равнодействующая сил давления рабочего тела на ограничивающие его рабочие поверхности двигателя; направлена вдоль оси сопла в обратную сторону относительно вектора скорости истечения рабочего тела.


Реактивного сопротивления лампа то же, что Реактивная лампа.


Реактивного сопротивления транзистор то же, что Реактивный транзистор.


Реактивное сопло профилированный насадок (патрубок, лопаточный канал соплового аппарата и т.д.), устанавливаемый в трубопроводах (или закрытых каналах) для преобразования потенциальной энергии протекающего рабочего тела (жидкости, пара, газа) в кинетическую. После прохождения Р. с. повышается скорость движения рабочего тела. Впервые такое Сопло было применено К. Г. П. Лавалем в 1889 для повышения скорости пара перед рабочим колесом паровой турбины. Теория Р. с. разработана С. А. Чаплыгиным в 1902. Суживающиеся Р. с. используют для создания дозвуковых скоростей истечения (см. Маха число), а сопла с расширяющейся выходной частью («сопло Лаваля») - для получения сверхзвуковых скоростей. Р. с. применяются в гидротурбинах, паровых и газовых турбинах, в реактивных двигателях, а также в измерительной технике (Вентури труба, расходомер и т.д.).


Реактивное топливо топливо для авиационных реактивных двигателей. В качестве Р. т. наибольшее применение нашли керосиновые фракции, получаемые прямой перегонкой из малосернистых (например, отечественное топливо марки Т-1) и сернистых (ТС-1) нефтей. Для производства топлив, обладающих повышенной термической стабильностью (например, отечественное топливо РТ, зарубежные А, А-1, В), фракции прямой перегонки подвергают гидроочистке. В производстве Р. т. используются также компоненты гидрокрекинга и демеркаптанизации.

Основные физико-химические показатели реактивного топлива, выпускаемого в СССР
ПоказательСорт топлива
Т-1ТС-1термостабильные
РТТ-6
Плотность (кг/м³) при 20°C, не менее800775775840
Фракционный состав:
10% перегоняется при температуре (°C),175165175195
не выше
98% перегоняется при температуре (°C),280250280315
не выше
Теплота сгорания низшая, кдж/кг43050 (10250)43050 (10250)43260 (10300)43260 (10300)
(ккал/кг),
Температура начала кристаллизации (°C),-60-60-60-60
не выше
Общее содержание серы (%), не более0,100,250,100,05
Содержание меркаптановой серы (%), не-0,0050,001-
более

Важнейшими показателями Р. т. являются плотность и теплота сгорания (см. табл.), определяющие дальность полёта. Р. т. должно иметь высокую термическую стабильность, особенно если оно применяется на сверхзвуковых самолётах, в баках которых топливо может нагреваться до 150-200°C и выше. Высокая термическая стабильность достигается очисткой топлива от неуглеводородных примесей (сернистых, азотистых, кислородных соединений), например путём обработки водородом (см. Очистка нефтепродуктов). При этом одновременно обеспечивается и низкая коррозионная агрессивность Р. т. К очищенным сортам топлива для повышения их стабильности при хранении добавляются Антиокислители (до 24 мг/л) и деактиваторы металлов (6 мл/л). В Р. т. содержится растворённая вода (до 0,008-0,01% при обычных температурах), которая при изменении условий может выделяться из топлива и вызывать электрохимическую коррозию топливной аппаратуры, а также образовывать кристаллы льда. Поэтому в Р. т. вводятся ингибиторы коррозии (см. Ингибиторы химические) (10-45 мг/л) и антиобледенительные присадки (0,1-0,3 объёмного %); добавляются также Присадки, предотвращающие накопление статического электричества и повышающие противоизносные свойства топлив.

Лит.: Нефтепродукты, под ред. Б. В, Лосикова, М., 1966; Зрелов В. Н., Пискунов В. А., Реактивные двигатели и топливо, М., 1968; Зарубежные топлива, масла и присадки, под ред. И. В. Рожкова, Б. В. Лосикова, М., 1971.

И. В. Рожков.


Реактивно-турбинное бурение способ проходки вертикальных скважин большого диаметра при помощи реактивно-турбинных буров (РТБ). Применяется для проходки верхних интервалов нефтяных, газовых, водопонижающих, технических, вентиляционных и т.п. скважин, для строительства эксплуатационных и вентиляционных стволов на угольных, нефтяных и др. месторождениях полезных ископаемых, а также для гидротехнических сооружений (например, пирсов, причалов, береговых укреплений, русловых опор железнодорожных и автомобильных мостов и др.).

При Р.-т. б. диаметр долот значительно меньше получаемого диаметра скважины. Это достигается конструктивным исполнением буров, в которых забойные двигатели (например, Турбобуры) устанавливаются со смещением относительно оси вращения бурильной колонны. В зависимости от диаметра бурения число турбобуров в забойном агрегате может быть два и более. Под действием потока рабочей жидкости валы турбобуров и закрепленные на них шарошечные долота приводятся в движение и в результате взаимодействия с породой возникают реактивные силы, которые вращают бур и бурильную колонну в сторону, противоположную вращению долот.

В СССР для проходки вертикальных скважин применяются РТБ диаметром 760, 920, 1020, 1260, 1560, 1730, 2080, 2600-2860 мм, которые позволяют бурить скважину за один проход инструмента без последующего её расширения. Предложены советскими учёными Р. А. Иоаннесяном, Г. И. Булахом и М. Т. Гусманом в 50-х гг. 20 в.

В. А. Высоцкий.


Реактивные бумажки полоски фильтровальной бумаги, пропитанной раствором индикатора химического. Р. б. дают возможность быстро и удобно устанавливать реакцию среды, а также обнаруживать ряд веществ. Наиболее известна лакмусовая бумажка (см. Лакмус), приобретающая в кислой среде красную, в щелочной - синюю и в нейтральной - фиолетовую окраску; используются крахмальная (определение иода), иодокрахмальная (определение озона, окислов азота) и др.


Реактивные красители активные красители, класс красителей, разработанных в 1952-55. Р. к. в процессе крашения образуют ковалентные химические связи с гидроксильными группами в случае целлюлозных волокон, а также аминогруппами (и некоторыми др.) в случае белковых и полиамидных волокон.

В молекулах Р. к. различают хромофорную систему (хромофор), благодаря которой Р. к. обладают ярким и интенсивным цветом, и реакционную группу, обеспечивающую химическую реакцию красителя с волокном. Промышленное применение уже получили Р. к. с самыми различными (более 25) реакционным группами. Часто в качестве реакционной группы служит моно- или дихлор-симм-триазин; тогда Р. к. вступает в реакцию замещения с ионизированной целлюлозой (ZO) по схеме

21/2103917.tif

Хромофорами (ХС) в Р. к. служат преимущественно Азокрасители, а также Антрахиноновые красители и Фталоцианиновые красители. Производятся Р. к. всех цветов; они отличаются яркостью и хорошей устойчивостью окрасок; широко применяются в крашении и печатании изделий из хлопка, регенерированной целлюлозы, шерсти, натурального шёлка и полиамидного волокна.

Лит.: Кричевский Г. Е., Активные красители, М., 1968.

М. А. Чекалин.


Реактивные масла группа авиационных моторных масел, используемых для смазки турбореактивных и турбовинтовых двигателей. В реактивных двигателях применяют как Масла нефтяные, так и Синтетические масла.

В подшипниках турбин реактивных двигателей масла работают при очень высоких нагрузках и температурах. Поэтому важнейшая эксплуатационная характеристика Р. м. - хорошее Смазочное действие при сравнительно малой вязкости (3-7 сст при 100°C), высокой стабильности против окисления и низкой температуре застывания (до -60°C). Подавляющее большинство Р. м. содержат Присадки.

Промышленность СССР вырабатывает более десяти видов Р. м., используемых в турбореактивных и турбовинтовых двигателях разных конструкций.

Лит.: Товарные нефтепродукты, их свойства и применение. Справочник, под ред., Н. Г. Пучкова, М., 1971; Моторные и реактивные масла и жидкости, под ред. К. К. Папок, Е. Г. Семенидо, 4 изд., [М., 1964].


Реактивные состояния реактивные психозы, психогенные реакции, временные расстройства психической деятельности, возникающие в ответ на тяжёлую жизненную ситуацию; вместе с неврозами составляют особую группу психических болезней - Психогении. Различают несколько форм Р. с. Аффективно-шоковые реакции, связанные с сильным Аффектом, чаще наблюдаются при массовых катастрофах - землетрясении, кораблекрушении и т.п. Могут проявляться беспорядочным двигательным возбуждением или, наоборот, резкой заторможённостыо, сопровождаются бурными вегетативными расстройствами. Сумеречные состояния сознания характеризуются нарушением ориентировки во времени и месте, фрагментарным восприятием окружающего, возможны целенаправленное двигательное возбуждение или заторможённость, обманы восприятия (Иллюзии, Галлюцинации). Иногда поведение больных становится нелепым, нарочито бессмысленным (псевдодементная форма). Реактивные депрессии, возникающие после психических травм, которые и у здорового человека могут обусловить депрессивное настроение, отличаются от нормальных реакций чрезмерной глубиной и длительностью, мысли больного постоянно сосредоточены на происшедшем, он малоподвижен, говорит тихим голосом, односложно. Выделяют также бредовые формы Р. с., проявляющиеся Бредом преследования, ожиданием гибели. Р. с. чаще возникают у лиц психопатической конституции (см. Психопатия), после тяжёлых соматических болезней, а также в период полового созревания или в климактерический период. Лечение: Психотропные средства, Психотерапия.

Лит.: Канторович Н. В., Психогении, Таш., 1967; Фелинская Н. И., Реактивные состояния в судебно-психиатрической клинике, М., 1968; Иванов Ф. И., Реактивные психозы в военное время, Л., 1970; Reichardt М., Die psychogenen Reaktionen, В., 1932.

М. И. Фатьянов.


Реактивный двигатель двигатель, создающий необходимую для движения силу тяги путём преобразования исходной энергии в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела; в результате истечения рабочего тела из сопла двигателя образуется реактивная сила в виде реакции (отдачи) струи, перемещающая в пространстве двигатель и конструктивно связанный с ним аппарат в сторону, противоположную истечению струи. В кинетическую (скоростную) энергию реактивной струи в Р. д. могут преобразовываться различные виды энергии (химическая, ядерная, электрическая, солнечная). Р. д. (двигатель прямой реакции) сочетает в себе собственно Двигатель с движителем, т. е. обеспечивает собственное движение без участия промежуточных механизмов.

Для создания реактивной тяги, используемой Р. д., необходимы: источник исходной (первичной) энергии, которая превращается в кинетическую энергию реактивной струи; рабочее тело, которое в виде реактивной струи выбрасывается из Р. д.; сам Р. д. - преобразователь энергии. Исходная энергия запасается на борту летательного или др. аппарата, оснащенного Р. д. (химическое горючее, ядерное топливо), или (в принципе) может поступать извне (энергия Солнца). Для получения рабочего тела в Р. д. может использоваться вещество, отбираемое из окружающей среды (например, воздух или вода); вещество, находящееся в баках аппарата или непосредственно в камере Р. д.; смесь веществ, поступающих из окружающей среды и запасаемых на борту аппарата. В современных Р. д. в качестве первичной чаще всего используется химическая энергия. В этом случае рабочее тело представляет собой раскалённые газы - продукты сгорания химического топлива. При работе Р. д. химическая энергия сгорающих веществ преобразуется в тепловую энергию продуктов сгорания, а тепловая энергия горячих газов превращается в механическую энергию поступательного движения реактивной струи и, следовательно, аппарата, на котором установлен двигатель. Основной частью любого Р. д. является Камера сгорания, в которой генерируется рабочее тело. Конечная часть камеры, служащая для ускорения рабочего тела и получения реактивной струи, называется реактивным соплом.

В зависимости от того, используется или нет при работе Р. д. окружающая среда, их подразделяют на 2 основных класса - воздушно-реактивные двигатели (ВРД) и ракетные двигатели (РД). Все ВРД - тепловые двигатели, рабочее тело которых образуется при реакции окисления горючего вещества кислородом воздуха. Поступающий из атмосферы воздух составляет основную массу рабочего тела ВРД. Т. о., аппарат с ВРД несёт на борту источник энергии (горючее), а большую часть рабочего тела черпает из окружающей среды. В отличие от ВРД все компоненты рабочего тела РД находятся на борту аппарата, оснащенного РД. Отсутствие движителя, взаимодействующего с окружающей средой, и наличие всех компонентов рабочего тела на борту аппарата делают РД единственно пригодным для работы в космосе. Существуют также комбинированные ракетные двигатели, представляющие собой как бы сочетание обоих основных типов.

Принцип реактивного движения известен очень давно. Родоначальником Р. д. можно считать шар Герона. Твёрдотопливные ракетные двигатели (См. Твердотопливный ракетный двигатель)- пороховые ракеты появились в Китае в 10 в. н. э. На протяжении сотен лет такие ракеты применялись сначала на Востоке, а затем в Европе как фейерверочные, сигнальные, боевые. В 1903 К. Э. Циолковский в работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами» впервые в мире выдвинул основные положения теории жидкостных ракетных двигателей и предложил основные элементы устройства РД на жидком топливе. Первые советские жидкостные ракетные двигатели - ОРМ, ОРМ-1, ОРМ-2 были спроектированы В. П. Глушко и под его руководством созданы в 1930-31 в Газодинамической лаборатории (ГДЛ). В 1926 Р. Годдард произвёл запуск ракеты на жидком топливе. Впервые электротермический РД был создан и испытан Глушко в ГДЛ в 1929-33. В 1939 в СССР состоялись испытания ракет с прямоточными воздушно-реактивными двигателями конструкции И. А. Меркулова. Первая схема турбореактивного двигателя была предложена русским инженером Н. Герасимовым в 1909.

В 1939 на Кировском заводе в Ленинграде началась постройка турбореактивных двигателей конструкции А. М. Люльки. Испытаниям созданного двигателя помешала Великая Отечественная война 1941-45. В 1941 впервые был установлен на самолёт и испытан турбореактивный двигатель конструкции Ф. Уиттла (Великобритания). Большое значение для создания Р. д. имели теоретические работы русских учёных С. С. Неждановского, И. В. Мещерского, Н. Е. Жуковского, труды французского учёного Р. Эно-Пельтри, немецкого учёного Г. Оберта. Важным вкладом в создание ВРД была работа советского учёного Б. С. Стечкина «Теория воздушно-реактивного двигателя», опубликованная в 1929.

Р. д. имеют различное назначение и область их применения постоянно расширяется. Наиболее широко Р. д. используются на летательных аппаратах различных типов. Турбореактивными двигателями и двухконтурными турбореактивными двигателями оснащено большинство военных и гражданских Самолётов во всём мире, их применяют на Вертолётах. Эти Р. д. пригодны для полётов как с дозвуковыми, так и со сверхзвуковыми скоростями; их устанавливают также на самолётах-снарядах, сверхзвуковые турбореактивные двигатели могут использоваться на первых ступенях воздушно-космических самолётов. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели устанавливают на зенитных управляемых Ракетах, крылатых ракетах, сверхзвуковых истребителях-перехватчиках. Дозвуковые прямоточные двигатели применяются на вертолётах (устанавливаются на концах лопастей несущего винта). Пульсирующие воздушно-реактивные двигатели имеют небольшую тягу и предназначаются лишь для летательных аппаратов с дозвуковой скоростью. Во время 2-й мировой войны 1939-45 этими двигателями были оснащены самолёты-снаряды ФАУ-1.

РД в большинстве случаев используются на высокоскоростных летательных аппаратах. Жидкостные ракетные двигатели применяются на ракетах-носителях космических летательных аппаратов и космических аппаратах в качестве маршевых, тормозных и управляющих двигателей, а также на управляемых баллистических ракетах. Твёрдотопливные ракетные двигатели используют в баллистических, зенитных, противотанковых и др. ракетах военного назначения, а также на ракетах-носителях и космических летательных аппаратах. Небольшие твёрдотопливные двигатели применяются в качестве ускорителей при взлёте самолётов. Электрические ракетные двигатели и ядерные ракетные двигатели могут использоваться на космических летательных аппаратах.

Основные характеристики Р. д.: реактивная тяга, удельный импульс - отношение тяги двигателя к массе ракетного топлива (рабочего тела), расходуемого в 1 сек, или идентичная характеристика - удельный расход топлива (количество топлива, расходуемого за 1 сек на 1 н развиваемой Р. д. тяги), удельная масса двигателя (масса Р. д. в рабочем состоянии, приходящаяся на единицу развиваемой им тяги). Для многих типов Р. д. важными характеристиками являются габариты и ресурс.

Тяга - сила, с которой Р. д. воздействует на аппарат, оснащенный этим Р. д., - определяется по формуле

P = mWc + Fc (pc - pn),

где m - массовый расход (расход массы) рабочего тела за 1 сек; Wc - скорость рабочего тела в сечении сопла; Fc - площадь выходного сечения сопла; pc - давление газов в сечении сопла; pn - давление окружающей среды (обычно атмосферное давление). Как видно из формулы, тяга Р. д. зависит от давления окружающей среды. Она больше всего в пустоте и меньше всего в наиболее плотных слоях атмосферы, т. е. изменяется в зависимости от высоты полёта аппарата, оснащенного Р. д., над уровнем моря, если речь идёт о полёте в атмосфере Земли. Удельный импульс Р. д. прямо пропорционален скорости истечения рабочего тела из сопла. Скорость же истечения увеличивается с ростом температуры истекающего рабочего тела и уменьшением молекулярной массы топлива (чем меньше молекулярная масса топлива, тем больше объём газов, образующихся при его сгорании, и, следовательно, скорость их истечения). Тяга существующих Р. д. колеблется в очень широких пределах - от долей гс у электрических до сотен тс у жидкостных и твёрдотопливных ракетных двигателей. Р. д. малой тяги применяются главным образом в системах стабилизации и управления летательных аппаратов. В космосе, где силы тяготения ощущаются слабо и практически нет среды, сопротивление которой приходилось бы преодолевать, они могут использоваться и для разгона. РД с максимальной тягой необходимы для запуска ракет на большие дальность и высоту и особенно для вывода летательных аппаратов в космос, т. е. для разгона их до первой космической скорости. Такие двигатели потребляют очень большое количество топлива; они работают обычно очень короткое время, разгоняя ракеты до заданной скорости. Максимальная тяга ВРД достигает 28 тс (1974). Эти Р. д., использующие в качестве основного компонента рабочего тела окружающий воздух, значительно экономичнее. ВРД могут работать непрерывно в течение многих часов, что делает их удобными для использования в авиации. Историю и перспективы развития отдельных видов Р. д. и лит. см. в статьях об этих двигателях.

Л. А. Гильберг.


Реактивный институт научно-исследовательский (РНИИ), создан в Москве в сентябре 1933 на базе Газодинамической лаборатории (ГДЛ) и Группы изучения реактивного движения (ГИРД). Начальником РНИИ был назначен начальник ГДЛИ. Т. Клейменов; заместителем - начальник ГИРД С. П. Королёв, с января 1934 - заместитель начальник ГДЛ Г. Э. Лангемак. Коллектив института поддерживал тесную связь с К. Э. Циолковским. Тематика РНИИ охватывала все основные проблемы ракетной техники. В РНИИ была завершена начатая в ГДЛ разработка ракетных снарядов на бездымном порохе (см. «Катюша»). В институте был создан ряд экспериментальных баллистических и крылатых ракет и двигателей к ним. В РНИИ в 1937-38 были проведены наземные испытания ракетоплана РП-318 с двигателем ОРМ-65; в 1939 - лётные испытания крылатой ракеты 212 также с двигателем ОРМ-65 (см. Опытный ракетный мотор). В 1940 лётчик В. П. Федоров совершил полёт на РП-318; в 1942 Г. Я. Бахчиванджи - на ракетном самолёте Би-1 с двигателем, сконструированным в РНИИ. Учитывая основополагающий вклад РНИИ в развитие отечественного ракетостроения, в 1966 кратерной цепочке (длиной 540 км) на обратной стороне Луны присвоено наименование РНИИ.


Реактивный снаряд снаряд, доставляемый к цели за счёт тяги реактивного двигателя. Предназначен для поражения боевой техники, живой силы противника и разрушения его оборонительных сооружений. Применяется реактивной артиллерией. Р. с. впервые созданы в СССР (см. «Катюша»), имеют калибры от 37 до 300 мм. По боевому назначению Р. с. делятся на осколочные, осколочно-фугасные, фугасные, кумулятивные, зажигательные, дымовые и др. (см. Снаряды артиллерийские). В качестве топлива в Р. с. используются нитроглицериновые пороха. Для воспламенения порохового заряда применяются пиропатроны и электровоспламенители. Устойчивость Р. с. в полёте достигается при помощи хвостового оперения. Траектория Р. с. состоит из двух участков: активного, на котором работает реактивный двигатель, и пассивного, на котором снаряд является свободно летящим телом. Существуют активно-реактивные снаряды, которые выстреливаются из артиллерийских орудий, что обеспечивает приращение дальности на 25-100%.


Реактивный транзистор устройство, состоящее из транзистора и подключенной к нему фазосдвигающей цепи; обладает управляемым реактивным входным сопротивлением. Р. т. - транзисторный вариант реактивной лампы. Р. т. обладает рядом недостатков (например, нестабильностью параметров при изменении температуры, потреблением тока в цепи управляющего напряжения и ДР.), из-за которых область его применения ограничена. В радиотехнических устройствах СВЧ функции Р. т. эффективнее выполняет Варикап (варактор).


Реактивы химические реагенты химические, химические препараты (вещества), применяемые в лабораториях для анализа, научных исследований (при изучении способов получения, свойств и превращений различных соединений), а также для др. целей. В большинстве случаев Р. х. представляют собой индивидуальные вещества; однако к реактивам относят и некоторые смеси веществ (например, Петролейный эфир). Иногда реактивами называются растворы довольно сложного состава специального назначения (например, реактив Несслера - для определения аммиака). Р. х. выпускаются различной степени чистоты: особо чистые (с пометкой «о. ч.»), химически чистые («х. ч.»), чистые для анализа («ч. д. а.»), чистые («ч.»), очищенные («очищ.»), технические продукты, расфасованные в мелкую тару («технич.»). Многие Р. х. специально производятся для лабораторного использования, но находят применение и очищенные химические продукты, выпускаемые для промышленных целей. Чистота Р. х. в СССР регламентируется Государственными стандартами (ГОСТ) и техническими условиями (ТУ). Р. х. разделяют также на группы в зависимости от их состава: неорганические, органические реактивы, реактивы, содержащие радиоактивные изотопы, и др. По назначению выделяют прежде всего аналитические реактивы, а также Индикаторы химические, органические растворители. Ценность и практическое значение аналитических реактивов определяются главным образом их чувствительностью и селективностью. Чувствительность Р. х. - это наименьшее количество или наименьшая концентрация вещества (иона), которые могут быть обнаружены или количественно определены при добавлении реактива. Например, ион магния при концентрации 1,2 мг/л даёт ещё заметный осадок после прибавления растворов динатрийфосфата и хлорида аммония. Имеются значительно более чувствительные реактивы. Специфическими считаются такие реагенты, которые дают характерную реакцию с анализируемым веществом или ионом в известных условиях, независимо от присутствия других ионов. Специфичных реагентов известно очень мало (например, Крахмал, применяемый для обнаружения иода). В аналитической химии приходится иметь дело главным образом с селективными и групповыми реагентами. Селективный реагент взаимодействует с небольшим числом ионов. Групповой реагент применяется для одновременного выделения многих ионов. Селективные аналитические реагенты представляют собой преимущественно сложные органические соединения, способные к образованию характерных внутрикомплексных соединений с ионами металлов. Большое значение в неорганическом анализе имеют такие органические реагенты, как 8-оксихинолин, дифенилтиокарбазон («дитизон»), α-бензоиноксим, 1-нитрозо-2-нафтол, Диметилглиоксим, триокси-флуороны, комплексон III (см. Комплексоны), некоторые оксиазосоединения, дитиокарбаминаты, диэтилдитиофосфат, диантипирилметан и др. производные пиразолона. Известно много реагентов для органического функционального анализа. Например, фенилгидразин, 2,4-динитрофенилгидразин, Семикарбазид и тиосемикарбазид применяются для качественного и количественного определения альдегидов и кетонов.

Многие Р. х. ядовиты, огнеопасны, взрывоопасны; поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности.

Лит.: Химические реактивы и препараты. [Справочник], под общ. ред. В. И. Кузнецова, М. - Л., 1953; Перрин Д., Органические аналитические реагенты, пер. с англ., М., 1967; Бусев А. И., Синтез новых органических реагентов для неорганического анализа, М., 1972.

А. И. Бусев.


Реактология (от: Реакция и ... логия (См. ...Логия)) направление в сов. психологии, трактовавшее психологию как «науку о поведении» живых существ (в т. ч. и человека). Р. была основана советским психологом К. Н. Корниловым. Центральным для Р. было понятие реакции, которая рассматривалась как универсальная для живых существ (все ответные движения организмов, включая одноклеточных), наделённая психической характеристикой (у высших представителей животного мира), как ответ целого организма, а не одного органа. Задачей Р. ставилось изучение быстроты, силы и формы протекания реакции с помощью хронометрических, динамометрических и моторнографических методов. Полученные экспериментальные данные составили заметный вклад в советскую психологию. Переработка понятия «рефлекс» и расширение его до категории «реакция», как полагали представители Р., давали возможность осуществить «синтез» субъективной и объективной психологии. Однако этот синтез был искусственным. Р. строилась путём эклектические сочетания марксистских принципов с некоторыми механистическими и энергетическими идеями («закон однополюсной траты энергии»), впервые сформулированными в работе Корнилова «Учение о реакциях» (1921). В результате в Р. вскоре выявилось противоречие между правильно поставленными задачами новой психологии и обеднённостью её конкретного содержания. Психологические дискуссии начала 1930-х гг. привели к отказу от реактологических схем.

Лит.: Теплов Б. М., Борьба К. Н. Корнилова в 1923-1925 гг. за перестройку психологии на основе марксизма, в сборнике: Вопросы психологии личности, М., 1960; Смирнов А. А., Экспериментальное изучение психологических реакций в работах К. Н. Корнилова, там же; Петровский А. В., История советской психологии, М., 1967.

А. В. Петровский.


Реактопласты Пластические массы, переработка которых в изделия сопровождается химических реакцией (см. Отверждение полимеров).


Реактора петля устройство для переноса тепла, выделяющегося при цепной ядерной реакции деления, от ядерного реактора к теплообменнику; представляет собой замкнутую систему трубопроводов, по которой циркулирует теплоноситель. В теплообменнике тепло используется для получения энергетического пара (в случае энергетического реактора) либо передаётся технической воде, которая сбрасывается в водоём (в случае исследовательского реактора). В состав Р. п. входят также теплообменник (парогенератор), циркуляционный насос и арматура. Обычно энергетический реактор оснащен 2-6 идентичными Р. п., работающими параллельно. Увеличение числа Р. п. усложняет конструкцию реакторной установки; использование одной Р. п. делает работу реакторной установки ненадёжной, т.к. в случае выхода Р. п. из строя не может быть обеспечено должное охлаждение реактора. В исследовательском реакторе количество и особенности конструкции Р. п. определяются содержанием проводимых экспериментов.


Реактор-размножитель бридер, Ядерный реактор, в котором расход ядерного топлива (ядерного горючего) сопровождается его расширенным воспроизводством в виде вторичного ядерного топлива. Как правило, в Р.-р. расходуемое и воспроизводимое топлива являются одним и тем же химическим элементом (плутоний либо уран). Воспроизводство топлива осуществляется в результате взаимодействия Нейтронов, освобождающихся в процессе деления ядер исходного топлива, с ядрами помещаемого в реактор вещества, называется сырьевым материалом. В уран-плутониевом Р.-р. на быстрых нейтронах исходным топливом служит 239Pu, а сырьевым материалом - 238U. В результате захвата ядрами урана свободных нейтронов образуется вторичное топливо - 239 Pu. В уран-ториевом Р.-р. на быстрых или медленных нейтронах исходным топливом служит 233U, сырьевым материалом - 232Th; воспроизводимым топливом является 233U. Существенной величиной, характеризующей работу Р.-р., является время удвоения массы топлива (время, за которое масса накопленного топлива становится вдвое больше массы топлива, первоначально загруженного в реактор).

Единственным природным ядерным топливом является 235U, содержание которого в природной смеси изотопов урана составляет всего лишь 0,71%. Использование Р.-р. создаёт принципиальную возможность расширения топливной базы ядерной энергетики в десятки раз за счёт веществ, которые сами по себе не могут поддерживать реакцию деления. Поэтому проблеме создания надёжных и экономичных Р.-р. уделяется весьма большое внимание во всех промышленно развитых странах. В СССР соответствующие работы были начаты в 1949 под руководством А. И. Лейпунского. После создания серии экспериментальных Р.-р. в 1973 осуществлен пуск первого в мире крупного Р.-р. БН-350 (г. Шевченко, Казахская ССР) на АЭС мощностью 150 Мвт; сооружается Р.-р. БН-600 для АЭС мощностью 600 Мвт.

С. А. Скворцов.


Реакторы химические аппараты для проведения реакций химических. Конструкция и режим работы Р. х. определяются как агрегатным состоянием взаимодействующих веществ, так и условиями (температурой, давлением, концентрациями реагентов и др.), обеспечивающими протекание реакции в нужном направлении и с достаточной скоростью. По первому признаку различают Р. х. для реакций в гомогенных системах (однофазных газовых или жидких) и в гетерогенных системах (двух- или трёхфазных, например газ - жидкость - твёрдое тело). По второму признаку различают Р. х. низкого, среднего и высокого давления, низко- и высокотемпературные, периодического, полунепрерывного и непрерывного действия.

Р. х. для гомогенных систем - обычно ёмкостные аппараты, снабженные перемешивающими устройствами и теплообменными элементами, а также пустотелые или насадочные колонны часто с плоскими змеевиками. Процессы в гомогенных системах могут протекать периодически или непрерывно. Р. х. для осуществления гетерогенных процессов бывают преимущественно колонного типа одноступенчатые и секционированные, реже ёмкостные. Процессы в них могут проводиться периодически с попеременной загрузкой реагентами и выгрузкой продуктов реакции; полупериодически, когда одни реагенты загружаются в начале процесса, а другие (обычно газовые) пропускаются через Р. х. вплоть до окончания реакции; в циклическом режиме с попеременным проведением в Р. х. различных процессов (например, каталитические реакции и реакции регенерации катализатора) или непрерывно, когда реагенты, двигаясь непрерывным потоком, взаимодействуют во время их прохождения через Р. х., при этом характеристики процесса мало изменяются во времени. В случае периодического режима работы ёмкостные Р. х. для гомогенных и гетерогенных систем снабжаются перемешивающими устройствами для ускорения тепло- и массообмена и создания внутри Р. х. однородных условий процесса, а в случае непрерывного режима работы, который обычно используется в промышленности, полное перемешивание во всём реакционном объёме нежелательно, т.к. снижается производительность Р. х. и избирательность реакций вследствие большого разброса времени пребывания взаимодействующих частиц в рабочем объёме: одни проходят слишком быстро, не успевая прореагировать, другие задерживаются. Этот эффект подавляют путём применения каскада последовательно соединённых Р. х. рассматриваемого типа. Для гетерогенных систем более распространены проточные Р. х. - трубчатые и колонные. Трубчатые Р. х. позволяют осуществлять интенсивный теплообмен в зоне реакции и обеспечивать одинаковое время пребывания в них всех частиц потока. Колонные Р. х. конструктивно менее приспособлены для интенсивного теплообмена, поэтому их применяют в тех случаях, когда подвод (или отвод) тепла к зоне реакции отсутствует или ограничен. Для ускорения межфазного массообмена и уменьшения разброса времени пребывания частиц реагентов колонные аппараты заполняются иногда твёрдой насадкой (см. Насадка). В Р. х. для газо-жидкофазных реакций развитая межфазная поверхность достигается диспергированием одного из реагентов. В колонных Р. х. очень существенно равномерное распределение потока по сечению колонн. Проточные Р. х. при необходимости снабжаются циркуляционными контурами для возврата непрореагировавших исходных веществ.

Выбор рабочего давления в Р. х. всех типов зависит от характера реакции, агрегатного состояния реагентов, от экономических факторов (расхода энергии, металлоёмкости и др.). В промышленности в многотоннажных производствах часто используются Р. х. высокого давления (например, синтез аммиака, рис. 1).

Требуемый тепловой режим Р. х. обеспечивается путём размещения в зоне реакции различных теплообменных элементов (рубашки, змеевики, трубные пучки и пр.). В некоторых случаях зоны реакции чередуются с теплообменниками или с непосредственными вводами холодных реагентов или инертных газов в промежутки между зонами реакции (рис. 2). Для подвода или отвода тепла применяют либо независимые теплоносители, либо используют тепло отходящего потока для подогрева исходных веществ; в последнем случае возможны явления неустойчивости, которые могут привести к недопустимому разогреву (или охлаждению) Р. х. и остановке процесса.

Р. х. с гомогенным катализатором конструктивно не отличаются от некаталитических. В ёмкостных Р. х. с перемешиванием гетерогенный (твёрдый) катализатор может применяться в виде тонкой суспензии или, чаще, в виде зёрен, неподвижный слой которых заполняет аппарат трубчатого или колонного типа; из-за малой теплопроводности такого слоя в Р. х. возможны значительные перепады температуры. Уменьшение размера зёрен ускоряет реакции за счёт более развитой поверхности, но вызывает снижение теплопроводности слоя и рост его гидравлического сопротивления, поэтому в практике применяют зёрна диаметром в несколько миллиметров. Схема каталитического контактного аппарата приведена на рис. 3.

Быстрые реакции часто проводят на сетках из металлического катализатора. Р. х. с псевдоожиженным (см. Кипящий слой) и движущимся слоем имеют характерные особенности, отличные от др. реакторов. Преимущества таких Р. х.: возможность непрерывного ввода свежей и отвода отработанной твёрдой фазы, высокая скорость теплообмена, независимость гидравлического сопротивления от скорости сжижающего агента (газа, пара, жидкости), широкий диапазон свойств твёрдых частиц (включая суспензии, пасты) и сжижающего агента. Однако применение реакторов с псевдоожиженным и движущимся слоем ограничено, т.к. они не обеспечивают одинакового времени пребывания частиц обеих фаз в слое и сохранения свойств твёрдой фазы, требуют мощной пылеулавливающей аппаратуры.

Известны Р. х. с движущимся (падающим) зернистым слоем, используемые для осуществления непрерывных процессов в гетерогенных системах с твёрдой фазой (рис. 4). Значительна специфика конструкций реакторов для электрохимических и плазменных процессов (см. Электролизеры, Плазменный реактор).

Для проведения реакций, требующих механического перемешивания реагентов, особенно при средних и высоких давлениях, применяют Р. х. с экранированным приводом, освобождающим от сложных уплотняющих устройств (сальников).

При расчёте Р. х. определяются необходимые для достижения заданной производительности объём, скорость потока, поверхность теплообмена, гидравлическое сопротивление, скорость замены катализатора, конструктивные параметры (особенно Р. х. высокого давления). Для расчёта используются экспериментальные данные по кинетике реакций и отравлению катализатора, скорости тепло- и массопереноса и пр. (см. Макрокинетика). Наиболее полный расчёт, включая определение полей температуры и концентрации в Р. х., определение оптимальной схемы теплообмена и рециркуляции, анализ устойчивости режима Р. х. и выбор параметров регулирующих устройств, проводится с использованием ЭВМ (см. Моделирование). В реакторостроении наблюдается тенденция создания аппаратов большой мощности.

Лит.: Арис Р., Анализ процессов в химических реакторах, М., 1967; Левеншпиль О., Инженерное оформление химических процессов, пер. с англ., М., 1969; Иоффе Л. И., Письмен Л. М., Инженерная химия гетерогенного катализа, 2 изд., Л., 1972.

Л. М. Письмен.

Рис. 1. Колонна для синтеза аммиака под высоким давлением: 1 - корпус колонны; 2 - изоляционная труба; 3 - теплообменная труба; 4 - катализаторное пространство; 5 - центральная труба; 6 - спираль нагрева; 7 - стальной стержень. Движение реакционной смеси указанно стрелками.
Рис. 2. Контактный аппарат с тремя ступенями контактирования и вводом воздуха между ступенями.
Рис. 3. Контактный аппарат для окисления нафталина во фталевый ангидрид: 1 - катализаторные трубки; 2 - расплав солей (селитрянная баня); 3 - пропеллерная мешалка; 4 - трубки для воздушного охлаждения; 5 - рубашка для воздушного охлаждения; 6 - коллектор отходящего воздуха.
Рис. 4. Схемы установок с циркулирующим катализатором: а - реактор и регенератор с кипящим слоем; б - реактор с падающим слоем и регенератор с движущимся слоем в режиме пневмотранспортера: 1 - реактор; 2 - регенератор; 3 - фильтр или циклон; 4 - отработанный катализатор; 5 - регенерированный катализатор; 6 - сырье; 7 - регенерирующий газ.


Реактор электрический высоковольтный электрический аппарат, предназначенный для ограничения тока короткого замыкания (КЗ) и поддержания достаточного напряжения на шинах распределительного устройства при КЗ в сети. Представляет собой катушку индуктивности, на которой происходит основное падение напряжения при КЗ. Р. э. используют также для ограничения пусковых токов синхронных электродвигателей и в качестве потребителя реактивной мощности для повышения пропускной способности линий электропередачи. Р. э. на напряжения до 35 кв (для установки в закрытых помещениях) выполняются в виде катушек, витки которых закреплены в бетонных колоннах, а на 35 кв и выше - в виде катушек, помещенных в стальные баки, заполненные трансформаторным маслом.

Основные технические параметры Р. э. - номинальные напряжение и ток и относительное индуктивное сопротивление (процентное отношение падения напряжения на Р. э. при номинальном токе к номинальному фазному напряжению сети). Для уменьшения потерь напряжения в Р. э. при протекании через него тока нагрузки применяют сдвоенные Р. э., состоящие из двух катушек с противоположным направлением намотки, причём каждая катушка включается в свою линию. При одинаковой нагрузке обеих линий магнитные потоки катушек практически компенсируют друг друга, индуктивное сопротивление и потери напряжения малы. При КЗ в одной из линий результирующий магнитный поток в Р. э. резко возрастает, т.к. магнитный поток, создаваемый катушкой с номинальным током, значительно меньше, чем магнитный поток катушки с током КЗ; индуктивное сопротивление растет, и величина тока КЗ ограничивается.

Лит.: Стернин В. Г., Карпенский А. К., Сухие токоограничивающие реакторы, М. - Л., 1965; Чунихин А. А., Электрические аппараты, М., 1967.

А. М. Бронштейн.


Реакции в электроразряде процессы химических превращений в низкотемпературной плазме; см. Плазмохимия.


Реакции связей для связей, осуществляемых с помощью каких-нибудь тел (см. Связи механические), - силы воздействия этих тел на точки механической системы. В отличие от активных сил, Р. с. являются величинами заранее неизвестными; они зависят не только от вида связей, но и от действующих на систему активных сил, а при движении - ещё и от закона движения системы и определяются в результате решения соответствующих задач механики. Направления Р. с. в некоторых случаях определяются видом связей. Так, если в силу наложенных связей точка системы вынуждена всё время оставаться на заданной гладкой (лишённой трения) поверхности, то Р. с. R направлена по нормали n к этой поверхности (рис. 1).

На рис. 2 показаны гладкий цилиндрический шарнир (подшипник), для которого неизвестны две (Rx и Ry), и гладкий сферический шарнир, для которого неизвестны все три (Rx, Ry, Rz) составляющие Р. с. Для шероховатой поверхности Р. с. имеет две составляющие: нормальную и касательную, называемую силой трения.

В общем случае при решении задач динамики пользуются принципом освобождаемости, т. е. несвободную механическую систему рассматривают как свободную, прилагая к её точкам некоторые силы, подобранные так, чтобы во всё время движения системы выполнялись условия, налагаемые на неё связями; эти силы и называются Р. с.

С. М. Тарг.

Рис. 1. Примеры связей, наложенных на тело P: а - гладкая поверхность; б - гладкая опора; в - нерастяжимая гибкая нить.
Рис. 2. Примеры с неизвестными составляющими реакции связии: а - с двумя, б - с тремя.


Реакции химические превращения одних веществ в другие, отличные от исходных по химическому составу или строению. Общее число атомов каждого данного элемента, а также сами химические элементы, составляющие вещества, остаются в Р. х. неизмененными; этим Р. х. отличаются от ядерных реакций. Р. х. осуществляются при взаимодействии веществ между собой или при внешних воздействиях на них температуры, давления, электрического и магнитного полей и т.п. В ходе Р. х. одни вещества (реагенты) превращаются в другие (продукты реакции), что записывается в виде уравнений химических. Реагенты и продукты реакции часто носят общее название реактанты. Каждая Р. х. характеризуется стехиометрическим соотношением реактантов и скоростью химической реакции. Совокупность отдельных стадий Р. х., установленная экспериментально или предложенная на основе теоретических представлений, называется механизмом реакции.

Любая Р. х. обратима, хотя скорости прямой и обратной реакций могут при этом существенно отличаться. Когда скорости прямой и обратной реакций равны, система находится в равновесии химическом. В положении равновесия или вблизи него поведение системы описывается законами и соотношениями термодинамики химической. В целом изучение механизмов и скоростей как обратимых, так и практически необратимых Р. х. составляет предмет химической кинетики, а при учёте также и физических процессов в системе (диффузия, теплопередача и др.) - предмет макрокинетики. При изучении Р. х. на молекулярном уровне используют представления о взаимодействии атомов и молекул при их столкновениях друг с другом, с электронами и др. частицами, о превращениях молекул при поглощении и испускании фотонов и т.п. Этот подход базируется, как правило, на квантовой теории и связан в основном с изучением элементарного акта Р. х., т. е. отдельного процесса столкновения молекул реактантов. Квантовомеханическое описание элементарного акта базируется на одном из двух подходов. При временном подходе элементарный акт рассматривается как процесс рассеяния подсистем (атомов, молекул, ионов) при их столкновении. Согласно стационарному подходу, исследуется движение конфигурационной точки (изображающей ядерную конфигурацию всей системы реактантов) по потенциальной поверхности, определяемой взаимодействием подсистем реактантов, в частности ядер молекул в усреднённом поле электронов. Начало стационарному подходу было положено введением представления об активированном комплексе. При сравнительном рассмотрении реакций, особенно в органической химии, пользуются обычно представлениями о наиболее вероятных механизмах реакций и об активности реагентов в определённых классах реакций, такими как Реакционная способность, Ориентации правила, Нуклеофильные и электрофильные реагенты, принцип сохранения орбитальной симметрии (см. Симметрия в химии) и т.п.

Р. х. существенно зависят как от природы реактантов, так и от внешних условий реакции. Многие Р. х. возможны только под воздействием внешних источников энергии: тепловой, электромагнитной (фотохимические реакции), электрической (электрохимические реакции). При этом сама Р. х. может служить источником энергии. Количественное экспериментальное изучение Р. х. привело к установлению ряда основных законов химии, отражающих как стехиометрию, так и энергетику реакций. К таким законам относятся Постоянства состава закон, Гесса закон и др. Классификация Р. х. проводится по различным признакам и различается в зависимости от того, в какой области химии они исследуются. Термодинамическая классификация использует в качестве таких признаков: энергетику реакций (экзотермические, т. е. идущие с выделением тепла, и эндотермические, т. е. идущие с поглощением тепла); количество фаз реактантов (гомогенные и гетерогенные реакции). Различают Р. х., идущие в объёме, на поверхности раздела фаз и т.д. Кинетическая классификация выделяет следующие признаки: скорость прямой и обратной реакций (Обратимые и необратимые реакции); число взаимосвязанных реакций в системе (простая реакция, т. е. только одна, практически необратимая реакция, и сложная реакция, которую можно подразделить на несколько простых); молекулярность реакции (число молекул, одновременным взаимодействием между которыми осуществляется элементарный акт химического превращения); порядок реакции по каждому реагенту и в целом (см. Кинетика химическая). Сложные Р. х. по форме связи простых реакций подразделяются на параллельные, последовательные, сопряжённые, обратимые и т.д. В отдельную группу выделяется обширный класс каталитических реакций (см. Катализ). В зависимости от того, какие частицы участвуют в элементарном акте, реакции подразделяются на молекулярные, ионные, фотохимические и т.д., а также радикальные или Цепные реакции. Детальное подразделение реакций проводится и по их механизму.

В неорганической химии широко используется классификация Р. х. по типам участвующих в них соединений и по характеру их взаимодействия: реакции образования и разложения, гидролиза, нейтрализации реакции, реакции окисления-восстановления. Большую группу Р. х. составляют различные реакции комплексообразования.

Органические реакции подразделяют на две большие группы: гетеролитические, при которых разрыв связи в молекуле происходит несимметрично и электроны остаются спаренными, и гомолитичные, в которых происходит симметричный разрыв связи, в результате чего образуются радикалы. В зависимости от типа атакующего реагента гетеролитические реакции могут быть нуклеофильными (обозначаются символом N) и электрофильными (символ Е). Основные три класса органических реакций включают замещения (обозначаются символом S с индексами N или Е), присоединения (символ A) и отщепления (элиминирования, символ Е). Каждая из этих реакций в зависимости от механизма может осуществляться как нуклеофильный, электрофильный или радикальный процесс. Особый класс реакций составляют реакции циклоприсосдинения. С учётом молекулярности лимитирующей стадии различают мономолекулярные (например, SE 1) и бимолекулярные (например, SE 2) реакции. Помимо указанных механизмов, присоединения и Замещения реакции могут происходить в результате окислительно-восстановительного взаимодействия реагентов. Многие органические реакции включают ряд последовательных стадий, в том числе обратимых. Общая обратимость характерна для таких, например, реакций, как реакции металлирования и ароматического сульфирования. Возможны реакции, в которых промежуточные соединения вступают в Параллельные реакции, что приводит к образованию смеси продуктов. Многочисленные превращения органических молекул включают процессы, происходящие без изменения состава, но приводящие к изменению химического строения (структуры) соединения, например различного типа изомеризации, молекулярные перегруппировки и таутомерные превращения (см. Органическая химия).

Понятие Р. х. является в известной степени условным. Так, к числу Р. х. обычно не относят образование ассоциатов в растворах, электронные возбуждения молекул (даже при существенном изменении равновесной геометрической конфигурации) и ряд др. процессов.

Лит.: Эмануэль Н. М., Кнорре Д. Г., Курс химической кинетики, 2 изд., М., 1969; Курс физической химии, под общ. ред. Я. И. Герасимова, 2 изд., т. 2, М., 1973; Матье Ж., Панико Р., Курс теоретических основ органической химии, пер. с франц., М., 1975.

Н. Ф. Степанов.


Реакционная плавка способ получения металлов, в основе которого лежит взаимодействие между сульфидом и окислом извлекаемого металла (MeS + 2MeO = 3Ме + SO2) или между сульфатом и окислом (Me + MeSO4 = 2Me + 2SO2). В металлургии свинца Р. п. называют также горновой. Процесс осуществляется в специальном горне, куда загружают богатый свинцовый концентрат и кокс. Шихту продувают сжатым воздухом. За счёт горения кокса и тепла, выделяющегося при окислении сульфидов, температура в горне поднимается до 700-900°C; при этой температуре протекают основные взаимодействия Р. п., приводящие к вытапливанию чернового свинца. Шихта во время реакции должна находиться в рыхлом состоянии; контакт между компонентами достигается непрерывным перегребанием с помощью механического перегребателя. В черновой свинец переходит 70% металла из шихты, в т. н. серые шлаки 10-15%, в пыль 15-20%. Серые шлаки для доизвлечения свинца перерабатываются в шахтной печи, пыль возвращается в шихту Р. п. Принципы Р. п. используются в новых процессах получения свинца из частично обожжённых сульфидных концентратов: электроплавкой (Швеция), плавкой во взвешенном состоянии (Швеция, Финляндия), вдуванием концентратов в жидкую ванну конвертера (США). Взаимодействия, характерные для Р. п., используются в металлургии сурьмы при плавке окисленных и сульфидных концентратов, а также при конвертировании медных штейнов.

В. Я. Зайцев.


Реакционная способность характеристика химической активности веществ, учитывающая как разнообразие реакций, возможных для данного вещества, так и их скорость. Например, благородные металлы (Au, Pt) и инертные газы (Не, Ar, Kr, Xe) химически инертны, т. е. у них низкая Р. с.; щелочные металлы (Li, Na, К, Cs) и галогены (F, Cl, Вг, I) химически активны, т. е. обладают высокой Р. с. В органической химии Насыщенные углеводороды характеризуются низкой Р. с., для них возможны немногочисленные реакции (радикальное галогенирование и нитрование, дегидрирование, деструкция с разрывом С-С-связей и некоторые др.), происходящие в жёстких условиях (высокая температура, ультрафиолетовое облучение). Для галогенопроизводных насыщенных углеводородов уже возможны, кроме того, реакции дегидрогалогенирования, нуклеофильного замещения галогена, образования магнийорганических соединений и др., происходящие в мягких условиях. Наличие в молекуле двойных и тройных связей, функциональных групп (гидроксильной -ОН, карбоксильной -СООН, аминогруппы -NH2 и др.) приводит к дальнейшему увеличению Р. с. Количественно Р. с. выражают константами скоростей реакций (см. Кинетика химическая) или константами равновесия в случае обратимых процессов (см. Равновесие химическое). Современные представления о Р. с. основаны на электронной теории валентности (см. Валентность) и на рассмотрении распределения (и смещения под действием реагента) электронной плотности в молекуле. Электронные смещения качественно описываются в терминах индуктивных и мезомерных эффектов (см. Мезомерия), количественно - с применением квантовомеханических расчётов (см. Квантовая химия). Главный фактор, определяющий относительную Р. с. в ряду родственных соединений, - строение молекулы: характер заместителей, их электронное и пространственное влияние на реакционный центр (см. Пространственные затруднения), геометрия молекул (см. Конфигурация молекул, Конформация). Р. с. зависит и от условий реакции (природы среды, присутствия катализаторов или ингибиторов, давления, температуры, облучения и т.п.). Все эти факторы оказывают на скорость реакций различное, а иногда противоположное влияние в зависимости от механизма данной реакции. Количественная связь между константами скорости (или равновесия) в пределах одной реакционной серии может быть представлена корреляционными уравнениями, описывающими изменения констант в зависимости от изменения какого-либо параметра (например, эффекта заместителя - уравнение Гаммета - Тафта, полярности растворителя - уравнение Брёнстеда и т.п.). См. также Реакции химические, Обратимые и необратимые реакции, Скорость химической реакции, Активированный комплекс, Катализ, Ориентации правила, Электронные теории в органической химии, Радикалы свободные.


Реакция Реакция (от pe... (См. Ре...) и лат. actio - действие) 1) действие, состояние, процесс, возникающие в ответ на какое-либо воздействие, раздражитель, впечатление (например, Реакция в психологии, Реакции химические, Ядерные реакции).

2) Экспериментальное исследование путём химического, физического или биологического воздействия, создания определённых условий (например, Реакция оседания эритроцитов).


Реакция политическая, сопротивление общественному прогрессу; политический режим, установленный для сохранения и укрепления отживших общественных порядков. Р. обычно проявляется в борьбе с революционным движением, в подавлении демократических прав и свобод, в преследовании прогрессивных политических и общественных деятелей, представителей культуры, массовом терроре и насилии, в расовой и национальной дискриминации, в агрессивной внешней политике. Крайняя форма Р. - Фашизм. Реакционер - приверженец политической Р., ретроград, враг общественного, культурного, научного прогресса.


Реакция в психологии, акт поведения, возникающий в ответ на определенное воздействие, Стимул; произвольное движение, опосредованное задачей и возникающее в ответ на предъявление сигнала. Необходимость исследования произвольной Р. возникла после того, как обнаружили, что астрономы, засекающие момент прохождения звезды через меридиан, дают разные показания, Ф. Бессель, открывший этот феномен, провёл эксперимент (1823), в котором измерил время Р. человека на раздражители. Измерение скорости, интенсивности, формы протекания Р. создало психометрию как отрасль психологии со специальным методом исследования - методом Р. (Ф. Дондерс, Дания; В. Вундт, Л. Ланге, Н. Н. Ланге). В советской психологии изучением реакций занимался К. Н. Корнилов, основатель реактологии. Выделяют два основных типа реакций: простые, когда на один, заранее известный сигнал, человек немедленно отвечает движением (моторная и сенсорная Р.), и сложные, когда при случайном предъявлении разных сигналов человек отвечает только на один из них (Р. различения) или на все, но разными движениями (Р. выбора). Изучение Р. позволило сформулировать ряд закономерностей для прикладной психологии, например закон Хика: время Р. увеличивается с увеличением числа стимулов, предлагаемых для различения.

Лит.: Вундт В., Основы физиологической психологии, в. 1-16, СПБ. 1908-14; Инженерная психология за рубежом. Сб. ст., пер. с англ., М., 1967, с. 408-24. См. также лит. при ст. Реактология.

В. И. Максименко.


Реакция излучения радиационное трение, торможение излучением, сила, действующая на электрон (или др. заряженную частицу) со стороны вызванного им поля электромагнитного излучения.

Всякое движение заряда с ускорением приводит к излучению электромагнитных волн. Поэтому система движущихся с ускорением зарядов не является замкнутой: в ней не сохраняются энергия и импульс. Такая система ведёт себя как механическая система при наличии сил трения (диссипативная система), которые вводятся для описания факта несохранения энергии в системе вследствие её взаимодействия со средой. Совершенно так же передачу энергии (и импульса) заряженной частицей электромагнитному полю излучения можно описать как «лучистое трение». Зная теряемую в единицу времени энергию (т. е. интенсивность излучения; см. Излучение), можно определить силу трения. Для электрона, движущегося в ограниченной области пространства со средней скоростью, малой по сравнению со скоростью света c, сила трения выражается формулой, полученной впервые Х. Лоренцем:

21/2103924.tif,

где а - ускорение электрона. Р. и. приводит к затуханию колебаний заряда, что проявляется в уширении спектральной линии излучения (т. н. естественная ширина линии).

Р. и. представляет собой часть силы, действующей на заряд со стороны созданного им самим электромагнитного поля («самодействие»). Необходимость её учёта приводит к принципиальным трудностям, тесно связанным с проблемой структуры электрона, природы его массы и др. (см. Квантовая теория поля).

При строгой постановке задачи следует рассматривать динамическую систему из зарядов и электромагнитного поля, которая описывается двумя системами уравнений: уравнениями движения частиц в поле и уравнениями поля, определяемого расположением и движением заряженных частиц. Однако практически имеет смысл лишь приближённая постановка задачи: методом последовательных приближений. Например, сначала находится движение электрона в заданном поле (т. е. без учёта собственного поля), затем - поле заряда по его заданному движению и далее, в качестве поправки, - влияние этого поля на движение заряда, т. е. Р. и. Такой метод даёт хорошие результаты для излучения с длиной волны λ >> r0 = e²/mc2 (где m - масса, r0 ≈ 2·10−13 см- «классический радиус» электрона). Реально уже при длине волны порядка комптоновской длины волны электрона h/mc (h - постоянная Планка), λ ∼ 10−10см, необходимо учитывать квантовые эффекты. Поэтому приближённый метод учёта Р. и. справедлив во всей области применимости классической электродинамики.

Квантовая электродинамика в принципиальном отношении сохранила тот же подход к проблеме, основанный на методе последовательного приближении (т. н. методе теории возмущений). Но её методы позволяют учесть Р. и., т. е. действие на электрон собственного поля, практически с любой степенью точности причём не только «диссипативную» часть Р. и. (обусловливающую уширение спектральных линий), но и «потенциальную» часть, т. е. эффективное изменение внешнего поля, в котором движется электрон. Это проявляется в изменении энергетических уровней и эффективных сечений процессов столкновений (см. Сдвиг уровней, Радиационные поправки).

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Теория поля, 4 изд., М., 1962 (Теоретическая физика, т. 2); Беккер Р., Электронная теория, пер. с нем., Л. - М., 1936.

В. Б. Берестецкий.


Реакция оседания эритроцитов (РОЭ) правильнее скорость оседания эритроцитов (СОЭ), диагностический показатель, выявляющий изменения в соотношении белковых компонентов плазмы крови, а также числа и объёма эритроцитов при различных патологических состояниях. Механизм РОЭ состоит в адсорбции эритроцитами белковых частиц плазмы с образованием агломератов (скоплений эритроцитов), смещающихся в нижние слои при отстаивании крови.

Нормой РОЭ для мужчин считается её скорость в 3-10 мм/ч, для женщин - 3-14 мм/ч. Ускорение РОЭ чаще всего отмечается при увеличении содержания грубодисперсных белков плазмы крови (гамма-глобулинов, фибриногена и др.), что наблюдается при воспалительных процессах (например, пневмония, туберкулёз, ревматизм, сепсис), а также при заболеваниях, сопровождающихся распадом тканей (инфаркт миокарда, опухоли и др.). Наивысшие цифры РОЭ (до 90 мм/ч) наблюдаются при миеломной болезни. Ускорение РОЭ может наблюдаться также при беременности и после вакцинаций. РОЭ замедляется при эритремии, гепатите вирусном, белковой недостаточности, сердечной недостаточности.


Реакция почвы физико-химическое свойство почвы, функционально связанное с содержанием ионов Н+ и OH в твёрдой и жидкой частях почвы. Если в почве преобладают ионы Н+, Р. п. кислая, если ионы OH - щелочная; при равенстве концентраций [Н+] и [ОН] Р. п. нейтральная. Реакция почв СССР колеблется в пределах pH от 4 до 8,2 (см. Кислотность почвы). Р. п. играет существенную роль в процессах миграции продуктов выветривания, причём миграционная способность соединений Fe, Mn, Sr, Cu возрастает в кислой среде, а соединений Si и Al - в щелочной. Р. п. оказывает большое влияние на уровень жизнедеятельности растений. При кислой Р. п. многие растения страдают от повышенной концентрации ионов [Н+] и [Al3+], поэтому кислые почвы необходимо известковать (см. Известкование почв). Сильнощелочные почвы (солонцы, содовые солончаки), характеризующиеся повышенной концентрацией ионов [ОН] и бесструктурностью, также весьма неблагоприятны для роста и развития растений. Внесение гипса в сочетании с органическими удобрениями приводит к нейтрализации щелочной Р. п. и улучшению агрономических свойств (см. Гипсование почв). Для количественной оценки Р. п. употребляют различные показатели: pH суспензии почвы в воде или в растворе KCl; титруемую кислотность или щёлочность и др. См. также Водородный показатель.

Лит.: Сердобольский И. П., Методы определения pH и окислительно-восстановительного потенциала при агрохимических исследованиях, в книге: Агрохимические методы исследования почв, М., 1960; Роде А. А., Смирнов В. Н., Почвоведение, 2 изд., М., 1972; Ковда В. А., Основы учения о почвах, книга 2, М., 1973.

Ю. А. Поляков.


Реал Реал (от нем. Regal) стол с наклонной верхней доской и полками внизу, служащий рабочим местом для ручного наборщика (см. Наборное производство).


Реал Реал (исп. и португ. real, буквально - королевский) старинная испанская серебряная монета, обращавшаяся с 15 в. до 70-х гг. 19 в. Р. из серебра чеканились также в Португалии и Бразилии.


Реализация (от позднелат. realis - вещественный, действительный) 1) осуществление какого-либо плана, проекта, программы, намерения. 2) В экономике - продажа товара, превращение ценных бумаг или имущества в деньги, размещение займа.


Реализация продукции поступление изготовленной продукции в народно-хозяйственный оборот с оплатой её по существующим ценам. Реализованной считается продукция, отпущенная за пределы промышленного предприятия и оплаченная потребителем, сбытовой или торгующей организацией. Факт Р. п. свидетельствует о том, что произведённая продукция необходима народному хозяйству для удовлетворения определённых общественных потребностей. Объём Р. п. определяет степень участия предприятий и отраслей народного хозяйства в процессе социалистического расширенного воспроизводства. Р. п. является важнейшим экономическим показателем, характеризующим хозяйственно-финансовую деятельность промышленных предприятий, производственных объединений, министерств и ведомств.

Р. п. по основной номенклатуре утверждается производственным предприятиям вышестоящей организацией в натуральном и стоимостном выражении, включая показатели качества (см. Качество продукции). Количественные задания по Р. п. устанавливаются на основе разрабатываемых плановыми органами и министерствами соответствующих материальных балансов (См. Материальный баланс технологический). Для оценки качества реализуемой продукции определяются: объём и удельный вес продукции, качество которой находится на уровне лучших отечественных и зарубежных изделий соответствующего вида; объём и удельный вес изделий, аттестованных Государственным знаком качества ; показатели сортности и др.

В плановый объём Р. п. включается стоимость предназначенных к поставке потребителям и подлежащих оплате в планируемом периоде готовых изделий и полуфабрикатов собственного производства, а также работ промышленного характера, включая капитальный ремонт своего оборудования и транспортных средств, реализацию продукции своему капитальному строительству и непромышленным хозяйствам, находящимся на балансе предприятия. При определении планового объёма Р. п. учитывается также изменение остатков: нереализованной продукции на начало и конец планируемого периода; готовых изделий на складе; товаров отгруженных, но не оплаченных, и т.д. В объём Р. п. не включается выручка от непромышленной деятельности предприятия (строительства, жилищно-коммунального хозяйства, подсобных с.-х. предприятий).

Объём Р. п. рассчитывается, как правило, по заводскому методу, т. е. в стоимость планируемых к реализации готовых изделий и полуфабрикатов не включается та их часть, которая поступает во внутризаводской оборот и используется на собственные нужды предприятия. Для определения объёма Р. п. в производственных объединениях, комбинатах и фирмах, состоящих из нескольких заводов и фабрик, не имеющих самостоятельного баланса, из совокупного объёма Р. п. всех предприятий, входящих в данное объединение, исключается внутризаводской оборот. Общий объём Р. п. по отрасли определяется как сумма объёмов реализованной продукции всех входящих в её состав предприятий.

Плановый объём Р. п. определяется в оптовых ценах предприятий, принятых в плане (без налога с оборота), с учётом установленных в прейскурантах доплат и скидок, а в некоторых случаях - по неизменным ценам, применяемым для исчисления объёма товарной продукции.

Фактический объём Р. п. определяется: а) в ценах, фактически действующих в отчётном периоде (для определения размеров фактической прибыли от реализации); б) в оптовых ценах предприятий, принятых в плане (для оценки выполнения плана и темпов роста производства в сопоставимых ценах и для определения размеров фондов экономического стимулирования в соответствии с уровнем выполнения плана).

В народно-хозяйственной практике продукция считается реализованной после поступления оплаты за неё от покупателя или заказчика на Расчётный счёт или на спецссудный счёт предприятия-поставщика. При расчётах путём зачёта взаимных требований продукция считается реализованной после отражения результатов зачёта на счетах предприятия-поставщика. Продукция, отпущенная своему капитальному строительству, учитывается на счёте реализации по мере оплаты её банком с соответствующих счетов финансирования капитальных вложений. Остальные работы промышленного характера включаются в объём Р. п. со дня отражения предприятием стоимости этих работ на счёте реализации.

Основные направления увеличения объёма Р. п.: выпуск продукции более высокого качества, пользующейся повышенным спросом у потребителей; увеличение количества выпускаемой продукции; улучшение работы снабженческо-сбытовых и финансовых служб предприятий; совершенствование кредитных и расчётных отношений; экономически обоснованная политика цен (см. в статьях Цена и Ценообразование).

Объём Р. п. как важнейший экономический показатель устанавливается предприятиям в соответствии с решениями Сентябрьского (1965) пленума ЦК КПСС. Показатель Р. п. существенно отличается от ранее утверждавшегося предприятиям показателя валовой продукции (см. Валовая продукция промышленного предприятия). Он позволяет более эффективно использовать товарно-денежные отношения при обосновании планов промышленных предприятий, темпов и пропорций развития отраслей, способствует повышению качества изделий, побуждает плановые органы, хозяйственные организации и предприятия заниматься изучением народно-хозяйственных потребностей и спроса населения. Выполнение и перевыполнение предприятием государственного плана по Р. п. непосредственно влияет на Рентабельность и величину отчислений от прибыли в фонды экономического стимулирования предприятия.

Лит.: Котов В. Ф., Планирование реализации продукции, прибыли и рентабельности в промышленности, М., 1969: Основы и практика хозяйственной реформы в СССР, под ред. Н. Е. Дрогичинского, В. Г. Стародубровского, М., 1971; Планирование народного хозяйства СССР, под ред. Л. Я. Берри, 2 изд., М., 1973.

В. Ф. Пархоменко.


Реализм Реализм (от позднелат. realis - вещественный, действительный) идеалистическое философское направление, признающее лежащую вне сознания реальность, которая истолковывается либо как бытие идеальных объектов (Платон, средневековая Схоластика), либо как объект познания, независимый от субъекта, познавательного процесса и опыта (философский Р. 20 в.).

Р. в средневековой философии - один из основных наряду с Номинализмом и Концептуализмом вариантов решения спора об универсалиях, выясняющего онтологический статус общих понятий, т. е. вопрос об их реальном (объективном) существовании. В отличие от номинализма, для которого реальна лишь единичная вещь, а универсалия - общее имя, и от концептуализма, для которого универсалия - основанное на реальном сходстве предметов обобщение в понятии, Р. считает, что универсалии существуют реально и независимо от сознания (universalia sunt realia).

В богатом оттенками учении Р. обычно выделяют два его вида: крайний Р., считающий универсалии существующими не независимо от вещей, и умеренный Р., полагающий, что они реальны, но существуют в единичных вещах. Так же как и номинализм, Р. в крайнем своём выражении из-за пантеистических тенденций (см. Пантеизм) вошёл в конфликт с церковью, поэтому в средние века господствовал умеренный Р.

Проблема универсалий исторически восходит к учению Платона об организующих мир и самодовлеющих сущностях - «идеях», которые, находясь вне конкретных вещей, составляют особый идеальный мир. Аристотель, в отличие от Платона, считал, что общее существует в неразрывной связи с единичным, являясь его формой. Оба эти воззрения воспроизводились в схоластике: платоновское - как крайний Р., аристотелевское - как умеренный.

Платоновский Р., переработанный в 3-4 вв. н. э. Неоплатонизмом и патристикой (крупнейший представитель последней Августин истолковывал «идеи» как мысли творца и как образцы творения мира), переходит в средневековую философию. Иоанн Скот Эриугена (9 в.) считал, что общее целиком присутствует в индивидууме (единичные вещи) и предшествует ему в божественном уме; сама вещь в своей телесности есть результат облечения сущности Акциденциями (случайными свойствами) и является суммой умопостигаемых качеств. В 11 в. крайний Р. возникает как оппозиция номинализму И. Росцелина, выраженная в доктрине его ученика Гильома из Шампо, утверждавшего, что универсалии как «первая субстанция» пребывают в вещах в качестве их сущности. В русле платоновского Р. развивают свои учения Ансельм Кентерберийский (11 в.) и Аделард Батский (12 в.). Ансельм признаёт идеальное бытие универсалий в божественном разуме, но не признаёт их существования наряду с вещами и вне человеческого или божественного ума.

Но наиболее устойчивым и приемлемым для церкви оказался Р. Альберта Великого и его ученика Фомы Аквинского (13 в.), синтезировавших идеи Аристотеля, Авиценны и христианской теологии. Универсалии, согласно Фоме, существуют трояко: «до вещей» в божественном разуме - как их «идеи», вечные прообразы; «в вещах» - как их сущности, субстанциальные формы; «после вещей» в человеческом разуме - как понятия, результат абстракции. В томизме универсалии отождествляются с аристотелевской формой, а материя служит принципом индивидуации, т. е. разделения всеобщего на особенное. Умеренный Р., серьёзно поколебленный номиналистом У. Оккамом, продолжает существовать и в 14в.; последняя значительная доктрина умеренного Р. появляется в 16 в. у Ф. Суареса. Средневековый Р. (как и унаследовавший его установки классический рационализм), пытаясь осмыслить проблему общего и единичного, не разрешил противоречий, обусловленных интерпретацией общих понятий как абстракций, предшествующих обобщающей деятельности познания.

В современной буржуазной философии Р. в основном выступает как идеалистическая гносеологическая концепция, разделяющаяся на школы непосредственного Р. (см. Неореализм) и опосредованного Р. (см. Критический реализм). В буржуазной истории философии Р. часто неправомерно противопоставляется идеализму (см. ст. Материализм).

Лит.: Штёкль А., История средневековой философии, М., 1912; Трахтенберг О. В., Очерки по истории западноевропейской средневековой философии, М., 1957; Котарбиньский Т., Спор об универсалиях в средние века, Избр. произв., М., 1963; Богомолов А. С., Философский реализм в XX веке, «Вестник МГУ. философия», 1971, № 4-6; Taylor Н. О., The mediaeval mind, 4 ed., v. 1-2, Camb., 1959; Grabmann М., Die Geschichte der scholastischen Meibode, Bd 1-2, В., 1957; Carré М. Н., Realists and nominalists, Oxf., 1961; Copleston F., A history of philosophy, v. 2-3, N. Y., 1962-63; Stegmuller W., Clauben, Wissen und Erkennen, 2 Aufl., Darmstadt, 1967.

См. также лит. при статьях Неореализм и Критический реализм.

А. Л. Доброхотов.


Реализм в литературе и искусстве, правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. В ходе исторического развития искусства Р. принимает конкретные формы определённых творческих методов (см. Метод художественный) - например просветительский Р., критический Р., социалистический Р. Методы эти, связанные между собой преемственностью, обладают своими характерными особенностями. Различны проявления реалистических тенденций и в разных видах и жанрах искусства.

В марксистско-ленинской теории искусства нет единого, установившегося определения как хронологических границ Р., так и объёма и содержания этого понятия. В многообразии развиваемых точек зрения можно наметить две основные концепции. Согласно одной из них, Р. представляет собой основную тенденцию поступательного развития художественной культуры человечества, в которой обнаруживается глубинная сущность искусства как способа духовно-практического освоения действительности. Мера проникновения в жизнь, художественные познания её важных сторон и качеств, в первую очередь социальной действительности, определяет и меру реалистичности того или иного художественного явления. В каждый новый исторический период Р. приобретает новый облик, то обнаруживаясь в более или менее отчётливо выраженной тенденции, то кристаллизуясь в законченный метод, определяющий художественную культуру своего времени.

Представители др. точки зрения на Р. ограничивают его историю определёнными хронологическими рамками, видя в нём исторически и типологически конкретную форму художественного сознания. В этом случае начало Р. связывается либо с эпохой Возрождения, либо с 18 в. Наиболее полное раскрытие специфических черт Р. в прошлом усматривается в критическом Р. 19 в.; новый высший этап Р. представляет в 20 в. Социалистический реализм. Характерным признаком Р. в этом случае считается способ обобщения жизненного материала, называется типизацией в соответствии с характеристикой, данной Ф. Энгельсом в связи с анализом реалистического романа: «... типичные характеры в типичных обстоятельствах» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 37, с. 35). Р., т. о., исследует социальную действительность и личность человека в его нерасторжимом единстве с общественными отношениями. Такая трактовка понятия Р. вырабатывалась главным образом на материале истории литературы, в то время как первая - на материале преимущественно пластических искусств.

Какой бы точки зрения ни придерживаться, несомненно, что реалистическое искусство располагает необычайным многообразием способов подхода к действительности, способов обобщения, стилистических форм и приёмов. Реализм Дж. Боккаччо и реализм Г. Мопассана, А. Дюрера и О. Домье, А. С. Пушкина и В. В. Маяковского, К. С. Станиславского и Б. Брехта существенно отличаются друг от друга, свидетельствуя о широчайших возможностях глубоко объективного освоения исторически изменяющегося мира художественными средствами. Однако любой реалистический метод характеризуется последовательной направленностью на познание и раскрытие противоречий действительности, которая, в данных исторически обусловленных пределах оказывается доступной правдивому отражению. В этом смысле Р. свойственна убеждённость в познаваемости сущности объективно-реального мира средствами искусства.

Формы и приёмы отражения действительности в реалистическом искусстве различны в разных видах и жанрах. Глубокое проникновение в сущность жизненных явлений, которое с необходимостью присуще реалистической тенденции и составляет характерную особенность всякого реалистического метода, по-разному выражается в романе и лирическом стихотворении, в исторической картине и пейзаже, художественном фильме и мультипликации. Изображение жизни в формах самой жизни, считающееся некоторыми советскими эстетиками специфическим признаком Р., в действительности широко распространено в реалистическом. искусстве, порой доминирует, но не является обязательным признаком реалистического метода, особенно если эту формулу трактовать как требование адекватности образа эмпирическому облику явлений действительности. Не всякое изображение внешних фактов действительности реалистично. Эмпирическая достоверность художественного образа обретает смысл лишь в единстве с правдивым отражением существенных сторон действительности, которая порой требует для выявления тех или иных граней её глубинного содержания резкой гиперболизации, заострения, гротескной утрировки «форм самой жизни». Самые различные условные приёмы и образы неоднократно являлись средством точного и выразительного раскрытия жизненной правды (например, в творчестве Ф. Рабле, Ф. Гойи, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Довженко, Брехта), особенно тогда, когда сущность того или иного социального явления или идеи не имеет адекватного выражения в каком-либо одном единичном факте или предмете.

Художественная правда включает в себя две стороны, нерасторжимо связанные между собой: объективное отражение существенных сторон жизни и истинность эстетической оценки, т. е. соответствие присущего данному искусству общественно-эстетического идеала таящимся в действительности потенциям поступательного развития. Это то, что можно назвать правдой идеала или эстетической оценки. Наиболее глубоких и художественно-гармонических результатов реалистическое искусство достигает тогда, когда обе эти стороны эстетической истины находятся в органическом единстве, как, например, в портретах Х. Рембрандта, поэзии Пушкина, романах Л. Н. Толстого. Художник-реалист в своих произведениях является не просто летописцем жизни, но осуществляет по отношению к ней «поэтическое правосудие» (см. Ф. Энгельс, там же, т. 36, с. 67), т. е. выносит, как выражался Н. Г. Чернышевский, свой приговор. Здесь коренится основа тенденциозности Р. Там, где Тенденция не вытекает «из обстановки и действия» (см. Ф. Энгельс, там же, с. 333), а привносится в произведение извне, возникает чуждый Р. дидактизм или внешняя декларативность. С проблемой идеала в реалистическом искусстве тесно связан и вызывающий в науке острые споры вопрос о соотношении Р. и Романтизма. Не отрицая наличия особого романтического метода в искусстве, следует подчеркнуть, что романтика является отнюдь не чем-то противоположным Р., но зачастую его неотъемлемым качеством. Особенно очевидно это в искусстве социалистического Р.

Относительно отдельных родов художественного творчества, которые не воспроизводят чувственно воспринимаемых форм действительности, как, например, музыка и архитектура, проблема Р. прояснена ещё недостаточно. Поскольку любая трактовка сущности Р. невозможна вне категории истины, возникает вопрос - в чём можно видеть правдивость т. н. выразительных искусств. Попытка истолковать, например, Р. в архитектуре как «правдивость» выражения функции и конструкции в форме несостоятельна, ибо проблема переводится здесь из плана отражения действительности в художественном образе в план конструктивной логики. По-видимому, путь решения проблемы Р. в зодчестве или музыке лежит в подходе к произведениям этих видов искусства как к своеобразным эстетическим моделям действительности. Модель по форме может быть абсолютно не сходна с оригиналом, но она должна быть адекватной ему по содержанию. «Выразительные» искусства моделируют объективную действительность или социально-психологический строй личности. Так, Р. в музыке определяется правдивостью отражения таких чувств, настроений, переживаний в их становлении, развитии и смене, которые соответствуют эстетическому идеалу эпохи.

Как бы ни были широки и многообразны возможности и варианты реалистических методов в искусстве, они отнюдь не беспредельны. Там, где художественное творчество отрывается от реальной действительности, уходит в своеобразный эстетический агностицизм, отдаётся субъективистскому произволу, как в современном Модернизме, там уже нет места Р. Попытки ревизионистской эстетики (Р. Гароди, Э. Фишер) утвердить идею «реализма без берегов» имеют своей целью затушевать противоположность Р. и упадочного буржуазного искусства. В современную эпоху борьба идеологий в сфере художественного творчества выражается в противоборстве Р. и декадентского модернизма, Р. и массового искусства (см. «Массовая культура»), воинствующе буржуазного по содержанию, но ради доступности охотно имитирующего реалистические формы изображения. Ревизионизм в эстетике в своих определениях Р. игнорирует критерий истины, тем самым снимая всякую возможность его объективного определения.

Но современный Р., так же как и Р. прошлого, не всегда предстаёт в «химически чистом» виде. Реалистические тенденции зачастую пробиваются в борьбе с тенденциями, тормозящими или ограничивающими развитие Р. как целостного метода. Так, например, живая правда действительности противоречиво переплетается с религиозным спиритуализмом и мистикой в ряде произведений готического искусства. При этом далеко не всегда можно механически отделить реальное начало от чуждых ему эстетических принципов. Нередко наблюдаются художественные образования, в которых одновременно существуют и реалистические и не связанные с Р. черты (например, символистические тенденции в творчестве М. А. Врубеля или А. А. Блока), находящиеся в творчестве самого художника в нерасторжимом единстве. Так, у раннего Маяковского глубоко правдивый в основе своей протест против буржуазного обывательского мира органически связан с футуристической стилистикой. В ряде случаев может возникнуть противоречие между субъективистским восприятием действительности и правдивостью общественно-эстетического идеала художника, что характерно, например, для ряда современных прогрессивных художников капиталистических стран. Нередко это противоречие разрешается победой реалистического начала в их творчестве (например, преодоление Сюрреализма П. Элюаром и Л. Арагоном, драмы абсурда А. Адамовым).

Реалистическое искусство часто бывает «умнее» своего творца: правдивое раскрытие действительности приводит к «победе» Р. над социальными иллюзиями и политическим консерватизмом, как это, в частности, показали Ф. Энгельс на примере Бальзака (см. там же, т. 37, с. 37) и В. И. Ленин на примере Л. Толстого. Искусство того или иного художника может быть порой глубже, правдивее, богаче его социально-политических и философских взглядов, отмеченных сложными противоречиями (например, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский). Однако отсюда нельзя делать вывод, будто художественное творчество не зависит от мировоззрения автора. В большинстве случаев Р. связан с передовыми социальными движениями, возникает как художественное выражение прогрессивных потенций общества. Ему зачастую свойственна открытая тенденциозность в выражении общественных идей, что отчётливо видно в высших проявлениях критического Р. 19 в. и в особенности в Р. социалистическом, специфика которого требует последовательной партийности.

Социальная почва Р. исторически изменчива. Но подъём реалистического искусства, как правило, совпадает с периодами широких связей художественной культуры с народными массами. Это не означает, что Р. всегда выражает непосредственные интересы трудящихся. Однако поскольку именно Р. доступен разносторонний охват жизни народа, важных общественных вопросов, ему в высокой мере присуще качество народности.

Поскольку любая историческая форма Р. более всего открыта определённым сторонам и аспектам действительности, чутка к тем или иным граням идеологии и психологии своей эпохи, она неизбежно оказывается исторически ограниченной. И эта ограниченность выступает каждый раз как внутренне присущая ей односторонность. Так, искусство высокого Ренессанса «слепо» к общественным антагонизмам и, наоборот, особенно охотно улавливает свойственные времени утопические мечты о социальной гармонии. Роман же критического Р. 19 в., объективно проникая в жизнь буржуазного общества, дал несравненные образцы художественного исследования социальных антагонизмов и сложной диалектики человеческих характеров. Т. о., задача анализа реалистического искусства заключается не в том, чтобы механически отграничить его от некоего абстрактного «антиреализма». Такая позиция вульгарна и догматична. Диалектика изучения Р. требует раскрытия его внутреннего содержания, где нерасторжимы и завоевания в познании действительности, и исторически обусловленная ограниченность. В этом плане и может быть обнаружена логика «художественного прогресса», подводящая в конце концов к искусству социалистического Р.

Г. А. Недошивин.

Реализм 19-20 вв. В своём исторически конкретном значении термин «Р.» обозначает направление литературы и искусства, возникшее в 18 в., достигшее всестороннего раскрытия и расцвета в критическом Р. 19 в. и продолжающее развиваться в борьбе и взаимодействии с др. направлениями в 20 в. (вплоть до современности).

В литературе ряд существенных черт Р. проявился в эпоху Возрождения, в первую очередь у М. Сервантеса и У. Шекспира, особенно в изображении характеров; Классицизм 17 в. разработал метод четкой типизации характеров; однако интенсивное развитие Р. происходит позднее, в связи со становлением буржуазного общества. В 18 в. литература демократизируется - в противовес предшествующей литературе, отражавшей по преимуществу жизненный уклад и идеалы феодальных верхов, она избирает главными героями не монархов и вельмож, а людей среднего состояния - купцов, горожан, солдат, моряков и т.п., показывая их в повседневной практической деятельности, в семейном быту. Р. 18 в. проникнут духом просветительской идеологии (см. Просвещение). Он утверждается прежде всего в прозе; всё более определяющим жанром литературы становится Роман - прозаическое повествование о судьбах обыкновенных людей, эпос частной жизни. Наиболее значительные реалистические романы в 18 в. созданы в Великобритании (Д. Дефо, С. Ричардсон, Г. Филдинг, Т. Смоллетт, Л. Стерн), Франции (А. Ф. Прево, Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо), Германии (ранний И. В. Гёте). Вслед за романом возникает буржуазная, или Мещанская драма (в Великобритании - Дж. Лилло, во Франции - Дидро, в Германии - Г. Э. Лессинг, молодой Ф. Шиллер). Р. 18 в. верно воссоздал обыденную жизнь современного общества и отразил его социальные и нравственные конфликты; однако изображение характеров в нём было прямолинейным и подчинялось моральным критериям, резко разграничивавшим добродетель и порок. Лишь в отдельных произведениях изображение личности отличалось сложностью и диалектической противоречивостью (Филдинг, Стерн, Дидро).

В начале 19 в. романтизм несравненно глубже, чем просветительский Р. 18 в., изобразил внутренний мир человека, выявляя конфликты и антиномии личности, открывая её «субъективную бесконечность». Романтизм также внедрил в искусство принцип Историзма и народности.

Возникший в 30-е гг. 19 в. критический Р. имел генетические связи с романтизмом; оба направления объединяло разочарование в итогах буржуазной революции и отрицательное отношение к утвердившемуся капиталистическому строю. Стендаль и О. Бальзак во Франции, Ч. Диккенс в Великобритании создали панорамные полотна жизни буржуазного общества, обнажая «скрытый смысл огромного скопища типов, страстей и событий» (Бальзак) и улавливая их социальную основу. Н. В. Гоголь в России изобразил кризис всего поместно-крепостнического строя. Ведущим жанром реалистической литературы остаётся роман. Его действие концентрируется вокруг таких мотивов, как борьба за самоутверждение личности в собственническом мире, махинации дельцов, бедствия обездоленных. Р. показал растлевающее влияние материальных благ на нравы, разрушение естественных связей между людьми, превращение брака в коммерческую сделку. Критический дух Р. 1-й половине 19 в. не означал, однако, отсутствия положительных идеалов у писателей; сила их критики обусловлена присущим им гуманизмом и верой в прогресс.

В середине 19 в. Р. изменяется. Если у Стендаля, Бальзака и Диккенса человек мог противостоять неблагоприятным условиям, то во 2-й половине века Р. на Западе изображает преимущественно отчуждение личности, её нивелировку, утрату характера, воли, сопротивляемости среде, что особенно выразительно показано У. Теккереем и Г. Флобером. Однако этому отчуждению отчасти в Великобритании (Дж. Элиот), но особенно в России (Тургенев, Л. Толстой) противостояло утверждение высокой человечности, борьба за гуманные идеалы. Глубина философской проблематики в творчестве Толстого и Достоевского, широчайший охват социальной действительности, сострадание к судьбам «униженных и оскорбленных», тонкость психологического анализа поставили этих писателей и вместе с ними всю русскую литературу на вершину Р. 19-20 вв.

В последнюю треть 19 в. история литературы на Западе прошла под знаком Натурализма, крупнейшим представителем которого был Э. Золя.

Если в романе различные степени и формы Р. существовали начиная с 30-х гг., то в драме долго преобладал романтизм. Переход к Р. стремились осуществить П. Меримо («Жакерия»), Пушкин («Борис Годунов»), Г. Бюхнер («Смерть Дантона»); однако их пример в то время не нашёл последователей. «Ревизор» (1836) Гоголя долго оставался одиноким явлением. Период развития реалистической драмы в России начался лишь во 2-й половине 50-х гг. (А. Н. Островский), а на Западе - в 70-80-е гг. (Г. Ибсен).

В 80-е гг. в творчестве А. П. Чехова зарождается новая форма Р. - с предельным устранением авторских оценок, совершенно объективным изображением повседневной действительности. Вместе с тем Чехов поднялся над натуралистическим бытописательством в силу глубокого лиризма, присущего его творчеству и, оставаясь подлинным гуманистом, выразил отношение к существующим общественным условиям посредством скептической усмешки, горького юмора.

На рубеже 19 и 20 вв. Р. Роллан на Западе и М. Горький в России сочетали объективный Р. с гуманистическим пафосом. Они искали решение вечных вопросов в социальной действительности и активном гуманизме, смыкающемся с передовыми общественно-политическими движениями. Творчество М. Горького вышло уже за пределы демократического Р.; пролетарский писатель становится основоположником социалистического Р., явившегося новым этапом в развитии мирового искусства (см. Социалистический реализм). От конца 19 в. до 1-й мировой войны 1914-18 развивались традиции Р. 19 в., критическое отношение к капиталистическому обществу и демократический гуманизм (Роллан, Горький, Дж. Голсуорси, Т. Драйзер, Г. Манн, Т. Манн и др.). В период от Октябрьской революции 1917 и конца 1-й мировой войны до 2-й мировой войны 1939-45 традиции гуманистического Р. продолжают как названные писатели, так и новое поколение; ужасы мировой бойни породили значительную антивоенную литературу (А. Барбюс, Я. Гашек, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон и др.). В 20-е и 30-е гг. усиление фашизма и рост военной опасности вызвали к жизни антифашистскую и антимилитаристскую литературу (Л. Фейхтвангер, А. Цвейг и др.). Влияние Октябрьской революции 1917 обусловило приближение к идеям социализма ряда буржуазных писателей (Т. Манн, Г. Манн, Р. Мартен дю Гар и др.). Развитие социалистического Р. в СССР стимулировало аналогичные тенденции в др. странах (Р. Фокс в Великобритании, М. Андерсен-Нексё в Дании, И. Бехер, А. Зегерс, В. Бредель в Германии и др.).

Для судеб Р. имел значение опыт крупных писателей, отклонивших традиционные формы Р.: скрупулёзный анализ психики у М. Пруста и «Поток сознания» у Дж. Джойса, открывшие новые возможности отражения внутренней жизни личности; экспериментаторское формотворчество Дж. Дос Пассоса, стремившегося сочетать традиционное «биографическое» повествование, внутренний монолог, коллаж из газетных заголовков, «кинохронику»; причудливая трансформация и синтез повествовательных форм У. Фолкнера.

Экспериментаторство, новаторское формотворчество, было и в социалистическом Р. 20-30-х гг.; здесь оно имело целью найти формы, адекватно передающие бурный, революционный характер времени. В поэзии Маяковский, И. Л. Сельвинский, в прозе В. В. Иванов, в драме В. В. Вишневский прибегали к крайним экспрессивным формам, ломая привычные жанры и их стилистику. Одновременно др. течение в социалистическом Р. продолжало традиции русской классики и М. Горького: А. А. Фадеев, М. А. Шолохов, А. Н. Толстой, Л. М. Леонов, К. А. Федин и др.

В середине 20 в. Р. остаётся наиболее продуктивным методом мировой литературы: в литературе капиталистических стран продолжает развиваться критический Р.; в духе социалистического Р. развивается литература социалистических стран, возникших после 2-й мировой войны.

В послевоенные десятилетия приобрели широкую популярность писатели-реалисты, начавшие деятельность значительно раньше, - Ф. Мориак, Б. Брехт, И. Во, Г. Грин и др.; тогда же появляется поколение новых последователей Р.: А. Миллер, Н. Мейлер, Дж. Джонс, Дж. Сэлинджер, Дж. Чивер, С. Беллоу (США), Дж. Кэри, Ч. П. Сноу (Великобритания), Г. Белль, Г. Грасс, З. Ленц (ФРГ) и др. Ветвью Р. является документальная литература: в драме - Р. Хоххут (ФРГ), в прозе - Т. Капоте (США) и др.

Продолжаются и эксперименты с повествовательной формой в целях максимального приближения её к непосредственному «потоку событий» и потоку сознания (например, «Новый роман» во Франции, подчас приближающийся к опасной грани чистого субъективизма).

Как литературный стиль термин «Р.» означает своеобразие речевых средств, применяемых в произведениях, следующих реалистическому методу. Язык литературы на протяжении многих веков был особым, «поэтическим»: художественные произведения почти во всех жанрах долго создавались в стихах, но главное - сама речь была украшена фигурами (см. Фигуры стилистические) и тропами, что в сочетании с особым ритмом должно было отличать литературу от обыденной речи. Хотя прозаические повествования возникают сравнительно рано, они долго остаются в пределах условных речевых форм, более или менее отдалённых от повседневного языка. Введение живой разговорной речи было одним из первых элементов реалистического стиля. Однако хотя у Боккаччо, Рабле, Сервантеса лексика во многом уже является бытовой, синтаксический строй языка и в особенности подчинение его нормам риторики ещё не делают речь подлинно реалистической. Лишь в 18 в. живая разговорная речь начинает утверждаться в литературе (при значительном сохранении элементов риторики). Но даже в произведениях Диккенса и Бальзака речь является литературной и носит печать романтической приподнятости. Стендаль первым в 19 в. отказывается от риторических красот, прибегая к точному, подчёркнуто «сухому» языку как в авторских описаниях, так и в речах персонажей. В России Пушкин даёт первые образцы живой прозаической речи, лаконичной и точной, воспроизводящей естественный строй бесед, сохраняющей живые интонации; с этого времени можно говорить о реалистическом стиле в подлинном смысле слова. В каждой из национальных литератур по мере утверждения Р. как литературного направления развивается и соответствующий ему литературный стиль. Реалистический стиль заключается как в естественности речи, соответствующей нормам живого разговорного языка (при этом процесс этот двоякий: литература вбирает живую речь, но в свою очередь создаёт нормы современной языковой культуры), так и в том, что характеристика персонажа непременно дополняется речевой характеристикой - воспроизведением индивидуальных и социальных особенностей речи персонажа. Нормы литературного языка, созданные русскими классиками 19 в., до сих пор сохраняют свою силу, хотя, конечно, за это время произошли и перемены в языковой культуре, которые отразились в новейшей литературе. 20 в. принёс некоторое обновление литературного языка и на Западе; так, Э. Хемингуэй стремился очистить язык от всего лишнего, сделать его предельно лаконичным и вместе с тем многозначным (в этом суть «честной прозы», культивируемой писателем). Наряду с этой тенденцией в литературном стиле 20 в. наблюдается и возрождение поэтизмов (троп, метафор, экспрессивной образности) в прозаической речи; эту манеру представляют И. Бабель, У. Фолкнер, М. Астуриас и др.

А. А. Аникст.

В странах Востока элементы реалистического метода в собственном смысле возникают в литературах, переживающих эпоху т. н. восточного Возрождения (особенно в иранской поэзии 12-15 вв., в повествовательной прозе позднесредневековой китайской литературы и др.). Р. просветительский, а затем критический оформился в восточных литературах (китайской, японской, иранской, турецкой, арабской и др.) позже, чем на Западе, причём не только в результате внутренней общественно-литературной эволюции, но и под прямым воздействием западных, а затем и русской литератур. В мировой фонд реалистической литературы вошли многие произведения писателей Востока: Лу Синя, Акутагавы Рюноскэ, С. Хедаята, Тахи Хусейна, Р. Тагора, М. Ф. Ахундова и др.

И. С. Брагинский.

В театре просветительский Р. нашёл выражение в творчестве таких актёров конца 17-18 вв., как Т. Беттертон, Дж. Гаррик в Великобритании, И. Л. Дмитриевский в России, В. Богуславский в Польше и др. Развитие сценического Р. в России в 19 в. в значительной мере определялось русской драматургией - произведения Пушкина, А. С. Грибоедова, Гоголя, позднее А. Н. Островского, А. В. Сухово-Кобылина, Л. Толстого, Чехова. Эстетические принципы Пушкина и Гоголя лежали в основе творчества великого русского актёра М. С. Щепкина, преодолевшего ограниченность связанного с классицизмом просветительского Р., впервые последовательно осуществившего принципы сценического перевоплощения. На основе драмы русского критического Р. выросло также искусство целой плеяды актёров реалистической школы, связанной в первую очередь с Малым театром в Москве (Садовские, Л. П. Косицкая, И. В. Самарин, Г. Н. Федотова и др.) и Александринским театром в Петербурге (И. И. Сосницкий, А. Е. Мартынов, В. В. Самойлов, позднее М. Г. Савина и др.). Русский сценический Р. не был резко отделен от романтизма, что на рубеже 19-20 вв. сказалось, например, в творчестве великой русской трагической актрисы М. Н. Ермоловой, в деятельности выдающегося актёра и режиссёра А. П. Ленского.

Утверждение Р. в театре 19 в. вело к изменению не только метода актёрского творчества в направлении всё более полного и жизненно правдивого воссоздания образа героя, но и к изображению на сцене конкретно-исторической социальной обстановки. Отсюда возникло стремление к ансамблю, к использованию всех компонентов театра - организации сценического пространства, декорационного оформления, цвета и света, звуковой партитуры. Это вызвало во 2-й половине 19 - начале 20 вв. рождение режиссуры как специфического и важнейшего (наряду с драматургией и актёрским искусством) элемента театра. Стремление к исторической точности отличало постановки Ч. Кипа в Великобритании, спектакли Мейнингенского театра в Германии. Попытки театральных реформ, способствовавшие укреплению позиций сценического Р., предпринимались также «Свободным театром» А. Антуана во Франции, «Независимым театром» в Великобритании, «краковской школой», сформировавшейся под руководством С. Козьмяна в Польше, и др. Среди выдающихся актёров-реалистов в западно-европейском театре - Э. Росси, Т. Сальвини, Э. Дузе (Италия), Б. К. Коклен (Франция), А. Макреди (Великобритания) и др.

Наиболее полное и цельное воплощение принципы театрального Р. получили в новаторской деятельности Московского Художественного театра (МХТ). В режиссуре МХТ, представленной прежде всего его основателями К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, и в актёрском искусстве (в МХТ была воспитана плеяда выдающихся мастеров - И. М. Москвин, В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, Л. М. Леонидов и др.) нашли своё утверждение высшие проявления Р., связанные с принципами школы «переживания», основанные на раскрытии органического процесса творчества актёра - создателя образа. В искусстве МХТ критический Р. эволюционировал к Р. социалистическому. Это сказывалось не только в «правде переживания артистического чувства» (К. С. Станиславский), но и в создании целостного образа времени, предвещавшего революционные потрясения. Творческая программа МХТ с наибольшей ясностью воплотилась в постановке пьес А. П. Чехова и М. Горького.

Б. И. Ростоцкий.

В музыке о Р. как творческом методе правомерно говорить только тогда, когда композитор конкретизирует музыкальные образы с помощью слова, сценического действия или же зрительных и смысловых ассоциаций, связанных с опорой на бытовые и синтетические (в т. ч. театральные) жанры. Реалистические тенденции (живые наглядные картины быта и природы, психологически конкретные зарисовки человеческих характеров) проявляются уже в эпоху Возрождения, получают развитие в музыке барокко и классицизма; в 18 в. они ярко выступают в таких демократических музыкально-театральных жанрах, как итальянская, французская и русская комическая опера, австрийский и немецкий зингшпиль. В 1-й половине 19 в. композиторы-романтики (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Г. Берлиоз, Ф. Лист) углубили характеристичность музыки, усилили её национальную и историческую конкретность. Во 2-й половине 19 в. Ж. Визе («Кармен»), Дж. Верди («Отелло», «Фальстаф»), частично Р. Вагнер («Нюрнбергские мейстерзингеры») и др. авторы создают социально типизированные, психологически многогранные образы, что знаменует собой формирование в западно-европейской музыке Р. как самостоятельного творческого метода. Ещё ранее этот метод (в виде критического Р.) утвердился в русской музыке (романсы и «Русалка» А. С. Даргомыжского). В его подготовке огромную роль сыграли достижения М. И. Глинки в музыкальном изображении народной жизни («Иван Сусанин» и др.). Вершинами Р. в музыке стали произведения композиторов «Могучей кучки» - М. П. Мусоргского, А. Г. Бородина, отчасти Н. А. Римского-Корсакова (сохранявшего черты романтизма) и П. И. Чайковского (также частично близкого романтизму), создавших правдивые и разносторонние музыкальные образы-типы, опирающиеся на характерные интонации и другие выразительные средства народной песни, бытовой музыки, речи и т.д. Эти достижения музыкального Р. послужили той основой, на которой начиная с 20-х гг. 20 в. в советской музыке (как и в творчестве некоторых зарубежных композиторов) происходит становление и развитие социалистического Р.

А. Н. Сохор.

В изобразительном искусстве истоки метода критического Р. прослеживаются с 18 в. Обращение к повседневной жизни простых людей, пристальное внимание к индивидуальным характерам, сатирическое изображение общественных нравов в творчестве художников, связанных с «третьим сословием» (Ж. Б. С. Шарден, Ж. Б. Грёз, Ж. А. Гудон во Франции; У. Хогарт в Великобритании, Д. Н. Ходовецкий в Германии), были обусловлены идеями Просвещения. Интерес к человеку во всём его реальном своеобразии обнаруживается и в портрете эпохи классицизма (Ж. Л. Давид, Ж. О. Д. Энгр во Франции). Особое место в становлении метода Р. занимает творчество Ф. Гойи, как открывающего живую поэзию в окружающем мире, так и прокладывающего новые пути беспощадному анализу социальных противоречий. Гойя становится одним из основоположников открыто обличительного искусства. В конце 18 - 1-й трети 19 вв., в период утверждения романтизма, развитие изобразительного искусства отмечено дальнейшим укреплением реалистических тенденций в портрете, бытовом жанре и пейзаже. Во Франции Т. Жерико и Э. Делакруа обращаются непосредственно к натуре, к живой действительности во всём кипении её драматических конфликтов. На этой почве вырастает искусство О. Домье, особенно глубоко раскрывающее драматизм современной жизни. Стихийный антибуржуазный пафос романтиков Домье превращает в последовательное исследование антагонистического общества. К. Коро и мастера барбизонской школы (Т. Руссо, Ш. Ф. Добиньи и др.), постигая природу в её самых непритязательных состояниях и мотивах, своими завоеваниями в области Пленэра определяют дальнейшее развитие реалистического пейзажа. В России в 1-й половине 19 в. тенденции Р. присущи портретам О. А. Кипренского и В. А. Тропинина, картинам на темы крестьянского быта А. Г. Венецианова, пейзажам С. Ф. Щедрина.

Сознательное следование принципам Р., во многом подготовленное творчеством К. П. Брюллова, характеризует творчество А. А. Иванова, сочетающего непосредственное изучение натуры с глубокими философскими обобщениями, и особенно П. А. Федотова, повествующего о жизни «маленького человека» и дающего критическую оценку нравов крепостнической России. Обличительный пафос работ Федотова отводит ему место родоначальника русского демократического Р. 2-й половины 19 в. Процесс становления критического Р. шёл повсеместно. В Германии он выражается в искусстве Бидермейера и близких ему мастеров (Г. Ф. Керстинг, И. П. Хазенклевер, Л. Ф. Райский, К. Блехен, К. Шпицвег и др.), принимая форму камерной поэтизации обыденного уклада жизни. В Польше он проявляется в романтически приподнятом творчестве П. Михаловского. В Великобритании этот процесс отмечен победами реалистического пейзажа у Дж. Констебла; отчасти затрагивает он и некоторых прерафаэлитов (Х. Хант, Ф. М. Браун). Ко 2-й половине 19 в. Р. достигает зрелости, развившись во всём многообразии национальных и стилистических вариантов. Всем им, однако, присущи общие признаки метода Р.: конкретная достоверность в воспроизведении действительности, внимательное исследование окружающего мира, его разнообразных проявлений, утверждение эстетической ценности повседневной жизни, открыто-социальная направленность, выражающаяся в анализе общественных явлений и социально обусловленного человеческого характера, трактовка действительности как временного потока (последнее противоположно классицизму с его культом завершённости, статичности бытия). Наиболее полно принципы критического Р. раскрываются в живописи Франции и России. Крупнейший представитель Р. в середине 19 в. - Г. Курбе, демонстративно называвший свою программную выставку 1855 «Павильон реализма». Смелое, подчёркнуто естественное, не боящееся жизненной прозы искусство Курбе было враждебно встречено буржуазной публикой, справедливо усмотревшей в Р. художественное воплощение демократических идей. Созвучие эпохе с её обыденными или драматическими явлениями, непредвзятость в воссоздании окружающей жизни характерны для воспевающих крестьянский труд жанровых картин Ж. Ф. Милле, для композиций на современные, часто актуальные темы Э. Мане, а затем для творчества мастеров Импрессионизма, не только добившихся важнейших завоеваний в реалистической передаче природы, но и утвердивших художественную ценность повседневной жизни современного города (К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсарро, А. Сислей). В области скульптуры Р. в 19 в. не получает столь широкого развития, как в живописи и графике, и выдвигает лишь отдельных значительных мастеров (О. Роден во Франции, К. Менье в Бельгии). Во 2-й половине 19 в. в рус. живописи утверждение Р. неразрывно связано с демократическим подъёмом общественной мысли: пристальное изучение натуры, глубокое сочувствие к жизни и судьбе народа сочетаются здесь с последовательной идейной направленностью, с обличением буржуазно-крепостнического строя. Блестящая плеяда мастеров-реалистов в последней трети 19 в. объединяется в группу передвижников: В. Г. Перов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, Н. Н. Ге, И. И. Шишкин, А. К. Саврасов, И. И. Левитан и др., окончательно укрепивших позиции Р. в бытовом жанре, историческом жанре, портрете и пейзаже. Крупных представителей Р. выдвигают в это время и др. национальные школы: А. Менцеля и В. Лейбля в Германии, М. Мункачи в Венгрии, И. Манеса и К. Пуркине в Чехии, У. Хомера и Т. Эйкинса в США. В конце 19 - начале 20 вв. традиции критического Р. продолжаются в творчестве таких значительных мастеров, сохраняющих прочные связи с демократическим движением, как Т. Стейнлен, А. Бурдель во Франции, М. Либерман, М. Слефогт, Г. Цилле, К. Кольвиц в Германии, И. Исраэлс в Нидерландах, Ф. Брэнгвин в Великобритании. В начале 20 в. традиции Р. были особенно устойчивы в России (творчество В. А. Серова, К. А. Коровина, С. В. Иванова, Н. А. Касаткина, А. С. Голубкиной и др.); после Октябрьской революции 1917 эти традиции стали одним из источников формирования искусства социалистического Р.

Реалистические тенденции в 20 в. характеризуются поисками новых связей с действительностью, новых образных решений, новых средств художественной выразительности, о чём свидетельствует искусство таких разных мастеров, как Ф. Мазерель в Бельгии, Д. Ривера и Д. Сикейрос в Мексике, А. Рефрежье в США, А. Фужерон во Франции, Р. Гуттузо в Италии и др. Всё более отчётливой и последовательной становится органическая связь Р. с передовыми социально-политическими движениями времени, что приводит многих художников к освоению метода социалистического реализма.

Г. А. Недошивин.

Лит.: Днепро В В., Проблемы реализма, Л., 1960; Иезуитов А. Н., Вопросы реализма в эстетике К. Маркса и Ф. Энгельса, Л. - М., 1963; Вайман С. Т., Марксистская эстетика и проблемы реализма, М., 1964; Петров С. М., Реализм, М., 1964; Проблемы становления реализма в литературах Востока. Материалы дискуссии, М., 1964; Конрад Н. И., Проблема реализма и литературы Востока, в его книге: Запад и Восток, 2 изд., М., 1972; Николаев П. А., Реализм как теоретико-литературная проблема (к истории изучения), в сборнике: Советское литературоведение за 50 лет, М., 1967; Реализм сегодня. Анкета, «Иностранная литература», 1967, № 3; Лаврецкий А., Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм, 2 изд., М., 1968; Реализм и художественные искания XX века, Сб. ст., М., 1969; Михайлова А., О художественной условности, 2 изд., М., 1970; Редекер Х., Отражение и действие. Диалектика реализма в художественном творчестве, пер. с нем., М., 1971; Сучков Б., Исторические судьбы реализма. Размышления о творческом методе, 3 изд., М., 1973; Мотылева Т., Достояние современного реализма, М., 1973; Фарбштейн А., Теория реализма и проблемы музыкальной эстетики, Л., 1973.


Реализованная продукция см. в ст. Реализация продукции.


Реалистическая школа права одно из основных направлений правоведения в США, сложившееся в 20-х гг. 20 в. и оказавшее существенное влияние на последующее развитие американской правовой мысли. Крупнейшие представители: Д. Грей, О. Холме, Д. Франк, К. Ллевеллин, Е. Паттерсон и др. Представители Р. ш. п., правильно констатировав консерватизм, негибкость, обращенный в прошлое традиционализм правовой системы США, требуя её модификации и приспособления к изменяющимся условиям, пришли к ошибочному отрицанию принципа стабильности права и подчинения судьи закону. С точки зрения Р. ш. п. норма права - это всего лишь мнение законодателя о праве, которое судья может принять или не принять во внимание. Всякая правовая норма, выражена ли она в законе или Прецеденте, по мнению «реалистов», неизбежно превращается в нечто застывшее и отстающее от жизни. Право же должно изменяться непрерывно, что возможно в том случае, если правотворческой силой будет суд. По мнению представителей Р. ш. п., право - это то, что решает суд. Отвечая на вопрос, чем руководствуется суд, вынося решение, сторонники этого течения делились на две группы; одна из них обращалась к Бихевиоризму (воздействие внешних факторов на поведение судьи), вторая - к Фрейдизму (поиски воздействия факторов в глубинной психологии). В обоих случаях основой поведения судьи, а следовательно, и творимого им права, выступали исключительно психологические факторы. Р. ш. п., т. о., пришла к вульгарному пониманию права, а её нигилистическое отношение к стабильным нормам права и требование неограниченной свободы судебного усмотрения, по существу, сводили на нет принцип законности.

Лит.: Иваненко О. Ф., Правовая идеология американской буржуазии, [Казань], 1966; Старченко А. А., Философия права и принципы правосудия в США, М., 1969; Туманов В. А., Буржуазная правовая идеология, К критике учений о праве, М., 1971.


Реальгар (франц. réalgar, от араб. рахдж аль гхар, буквально - пыль пещеры, рудника) минерал, по химическому составу моносульфид мышьяка AsS. Содержит 70,1% As. Кристаллическая структура сложная; построена из отдельных молекул As4S4; ионы серы образуют квадрат, а мышьяка - тетраэдр; центры квадрата и тетраэдра совпадают. Кристаллизуется в моноклинной системе, образуя призматические кристаллы яркого оранжево-красного цвета. Наиболее часто встречается в виде сплошных зернистых масс или порошкообразных землистых скоплений. Хрупок, твердость по минералогической шкале 1,5-2; плотность 3560-3590 кг/м³ Р. обычно находится вместе с Аурипигментом, Антимонитом, свинцовыми, серебряными и золотыми рудами гидротермального происхождения. Встречается также как продукт возгонки при вулканических извержениях и в виде отложений из горячих источников. Под действием солнечного света Р. разлагается и переходит в жёлтый аурипигмент As2S3. Р. - важная руда для извлечения Мышьяка. В СССР месторождения Р. имеются в Закавказье; за рубежом - в Чехословакии, Румынии, Греции, США, Японии и др. странах.


Реальная гимназия в России, среднее общеобразовательное учебное заведение, в учебном плане которого ведущее место было отведено предметам естественно-математического цикла и вместо классических (греческий и латынь) изучались живые иностранные языки. Как тип среднего учебного заведения сложилась в середине 19 в. Р. г. (7-классная) учреждена Уставом 1864 наряду с классической гимназией. Выпускники Р. г. допускались к конкурсным экзаменам в высшие технические учебные заведения, но в университет не принимались. В 1872 вместо Р. г. созданы реальные училища. См. также Реальное образование.


Реальная заработная плата заработная плата, выраженная в материальных благах и услугах; показывает, какое количество предметов потребления и услуг работник может фактически купить на свою заработную плату. Р. з. п. зависит от номинального (денежного) размера заработной платы, уровня цен на предметы потребления и услуги, размера взимаемых налогов. Динамика Р. з. п. рассчитывается за какой-либо период времени как индекс, равный частному от деления индекса номинальной заработной платы на индекс цен товаров и услуг.

В условиях капитализма цены на товары и услуги, а также налоги постоянно растут. И хотя номинальная заработная плата под влиянием классовой борьбы пролетариата повышается, однако обычно в меньшей мере, чем рост цен и налогов. Следствием этого является тенденция к понижению Р. з. п., которая усиливается в условиях хронической инфляции, свойственной периоду общего кризиса капитализма. Буржуазная статистика, стремясь завуалировать истинное положение трудящихся, при исчислении Р. з. п. занижает индекс цен, исключает из расчёта армию безработных, зато включает в «среднюю величину» заработной платы рабочих оклады высокооплачиваемых служащих, управляющих, директоров компаний и пр.

В социалистических странах общей закономерностью является непрерывный рост Р. з. п., опирающийся на повышение производительности труда в народном хозяйстве и рост эффективности общественного производства. Увеличение Р. з. п. является одним из важнейших источников повышения благосостояния народа. Рост Р. з. п. при социализме обусловлен не только увеличением номинальной заработной платы, но и уменьшением налогов, стабилизацией цен на товары и услуги. Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих в целом по народному хозяйству СССР в 1974 составила 140,7 руб. против 122 руб. в 1970 и 80,6 руб. в 1960. В период 1971-74 только за счёт проведения централизованных мероприятий увеличен размер заработной платы 47 млн. чел., или каждому второму рабочему и служащему. Наряду с этим в 9-й пятилетке (1971-75) отменяются налоги с заработков рабочих и служащих до 70 руб. в месяц и более чем на 1/3 уменьшаются ставки налогов с заработной платы до 90 руб. в месяц. Индекс государственных розничных цен в 1965-72 составлял к среднегодовым ценам 1950 75%, в том числе по продовольственным товарам (без алкогольных) - 71%, по непродовольственным - 76% в 1965 и 74% в 1972.

В. Ф. Пархоменко.


Реальное образование система среднего общего образования, в которой, в отличие от классического образования, отсутствует преподавание древних классических языков и главное внимание уделяется изучению основ естественных, физико-математических наук, новым языкам. Р. о. возникло в 18 в. в связи с развитием капитализма. Ещё в 16-17 вв. представители зарождавшейся буржуазии (У. Петти, Дж. Мильтон в Англии, Ф. Рабле во Франции и др.) выдвигали требование такого образования, которое готовило бы детей к практической жизни и включало бы знание основ физико-математических и естественных наук. Идею Р. о. поддерживали Я. А. Коменский и в особенности французские материалисты 18 в. Одними из первых государственных реальных учебных заведений в Европе были Школа математических и навигацких наук (1701, Москва) и Математическая и механическая реальная школа в Галле (Германия, 1706-08). В 18 - начале 19 вв. реальные учебные заведения в Западной Европе и в России давали прикладное образование. В 60-х гг. 19 в. в России обострилась борьба между сторонниками реального и классического образования. Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов, К. Д. Ушинский выступали за всестороннее образование, включающее как гуманитарные, так и реальные знания. По Уставу 1864 наряду с классическими были учреждены реальные гимназии, с 1872 вместо них - реальные училища, которые с 1888 давали общее образование и право выпускникам поступать на физико-математические и медицинские факультеты университетов.

После Октябрьской революции 1917 в СССР создана единая общеобразовательная школа. См. статьи Народное образование, Средняя общеобразовательная школа.

Реальные средние учебные заведения или реальные отделения при средних школах существуют в современных системах народного образования ряда стран (Австрия, Италия, Франция, ФРГ, Япония, скандинавские страны и др.).


Реальное училище неполное среднее или среднее учебное заведение, в учебном плане которого основное место отведено предметам естественно-математического цикла. Первые Р. у. появились в Германии в середине 18 в. как полупрофессиональные учебные заведения. В России Р. у. с 6-7-летним сроком обучения созданы в 1872 вместо реальных гимназий. В старших классах Р. у. преподавались прикладные предметы (механико-химико-технологические, коммерческие). Выпускники Р. у. поступали в технические, промышленные и торговые высшие учебные заведения, но в университет не принимались. В 1888 Р. у. преобразованы в общеобразовательные учебные заведения, которые давали право поступать в университет на физико-математический и медицинский факультеты. В 1913 в России было 276 Р. у. (около 17 тыс. учащихся, 1/3 всех учащихся мужских средних учебных заведений). После победы Октябрьской революции 1917 Р. у. как тип учебного заведения ликвидированы. Р. у. существуют в современных системах народного образования ряда стран. См. ст. Реальное образование.


Реальность (от позднелат. realis - вещественный, действительный) существующее в действительности. В диалектическом материализме термин «Р.» употребляется в двух смыслах: 1) объективная Р., т. е. Материя в совокупности различных её видов. Р. противополагается здесь субъективной Р., т. е. явлениям сознания; 2) всё существующее, т. е. весь материальный мир, включая все его идеальные продукты.

В диалектическом материализме критерием Р. объектов, процессов, событий, фактов, свойств и т.д. является общественная, в том числе научно-экспериментальная и техническая, Практика человечества.


Реальные доходы населения часть национального дохода, используемая населением для потребления или накопления. В отличие от номинальных доходов, Р. д. н. характеризуют количество приобретаемых материальных благ и услуг с учётом изменения розничных цен и расходов на выплату налогов, а также др. обязательных платежей. Для определения их величины из общей суммы всех денежных и натуральных доходов населения вычитаются платежи в бюджет, взносы в общественные и кооперативные организации, прирост денежных сбережений всех видов, а также часть расходов на оплату услуг, превышающая стоимость их материального содержания. Оставшаяся сумма, равная стоимости потребленных и частично накопленных населением материальных благ, образует фонд конечных реально используемых в данном периоде доходов населения. Динамика Р. д. н. определяется путём сопоставления конечных доходов за различные периоды, выраженных в одних и тех же сопоставимых ценах.

Р. д. н. - обобщающий показатель уровня жизни народа. Для капитализма характерен неустойчивый и неравномерный рост Р. д. н., а в отдельные периоды - прямое снижение их размеров. Реальная покупательная способность трудящихся снижается в связи с постоянным ростом цен, инфляцией. В социалистическом обществе обеспечивается планомерный рост реальных доходов всех слоев населения. В целях сближения уровня жизни рабочих и крестьян реальные доходы колхозников повышаются более высокими темпами по сравнению с доходами рабочих. В 1974 по сравнению с 1940 реальные доходы в расчёте на душу населения в СССР повысились в 4,7 раза. При этом реальные доходы рабочих и служащих в расчёте на одного работающего возросли в 3,4 раза, а крестьян в 5,6 раза. В 1974 доходы семей колхозников в расчёте на одного человека составили более 9/10 доходов семей рабочих и служащих совхозов и около 9/10 доходов семей рабочих и служащих народного хозяйства. Социализм устраняет чрезмерную дифференциацию доходов, характерную для капитализма и связанную с эксплуатацией труда, и обеспечивает постепенное сокращение различий в уровне жизни социальных групп населения (см. Дифференциация доходов населения). Главной формой доходов населения и источником повышения их жизненного уровня является оплата по труду. В 9-й пятилетке (1971-75) на её долю приходится около ³/4 общего прироста Р. д. н. Всё большую роль играют Общественные фонды потребления, которые растут более высокими темпами по сравнению с фондом оплаты по труду. Устойчивый рост доходов трудящихся обеспечивается стабильностью и снижением розничных цен на товары народного потребления. Р. д. н. повышаются также благодаря отмене налогов с населения (см. в ст. Реальная заработная плата).

Последовательная реализация курса партии на повышение уровня жизни народа наряду с повышением Р. д. н. обеспечивает значительный рост потребления продуктов питания и непродовольственных товаров, улучшение жилищных условий трудящихся, развитие здравоохранения и образования, культуры, увеличение свободного времени трудящихся, т. е. более полное удовлетворение всех материальных и духовных потребностей народа.

Лит.: Майер В. Ф., Доходы населения и рост благосостояния народа, М., 1968; Саркисян Г. С., Уровень, темпы и пропорции роста реальных доходов при социализме, М., 1972: Комаров В. Е., Чернявский У. Г., Доходы и потребление населения СССР, М., 1973.

Г. С. Саркисянц.


Реальный газ газ, свойства которого существенно зависят от взаимодействия молекул (см. Межмолекулярное взаимодействие). В обычных условиях, когда средняя потенциальная энергия взаимодействия молекул много меньше их средней кинетической энергии, свойства Р. г. незначительно отличаются от свойств идеального газа и к Р. г. применимы законы, установленные для идеального газа (см. Газы). Отличие свойств Р. г. от идеального становится особенно значительным при высоких давлениях и низких температурах, когда начинают проявляться квантовые эффекты (см. Вырожденный газ).


Реаниматология (от Реанимация и ... логия (См. ...Логия)) раздел медицины, изучающий основные закономерности угасания и восстановления функций организма человека. Теоретическая основа Р. - Патологическая физиология агонии, т. н. клинической смерти и процессов восстановления утраченных или измененных жизненно важных функций; практические методы оживления объединяются понятием «реанимация».

Попытки оживления умирающего человека известны с древних времён. С этой целью применяли различные тепловые и болевые раздражители, вливание крови животных и людей, кровопускание, наружный массаж сердца. Искусственное дыхание методом изо рта (оживляющего) в рот (оживляемого) использовалось акушерами при асфиксии новорождённых. В середине 16 в. А. Везалий в опытах на животных применил искусственное дыхание с помощью трахеальной канюли из тростника. С конца 17 в. началось изучение закономерностей процессов умирания и восстановления жизнедеятельности организма. Зарождение Р. как самостоятельного научно-практического раздела медицины относится к середине 20 в. Этому способствовали изучение геморрагического и болевого Шока и дыхательной недостаточности раненых в годы 2-й мировой войны 1939-45, разработка мер борьбы с дыхательной недостаточностью во время эпидемии Полиомиелита в Европе в начале 50-х гг., успехи патологической физиологии, а также смежных с Р. дисциплин, прежде всего грудной хирургии, трансплантологии (см. Трансплантация), анестезиологии, фармакологии. В СССР зарождение и становление Р. связаны с работами С. С. Брюхоненко, В. А. Неговского и др. Р. опирается на достижения современной техники - создание электронной аппаратуры, сигнализирующей о нарушениях функций различных систем организма, и аппаратов для поддержания дыхания, кровообращения (см., например, Искусственного кровообращения аппарат), для очищения крови от шлаков (см. Искусственная почка) и т.д. Клиническая Р. развивается в тесной связи с реанимационной службой, совершенствованием методов обслуживания больных системой скорой медицинской помощи, созданием специализированных центров реанимации и интенсивной терапии.

Объект исследования Р. - все жизненно важные системы организма: сердечно-сосудистая, центральная нервная, дыхания и др. Важные проблемы Р. - изучение критериев необратимости изменений в организме в переходный период от жизни к биологической смерти и в период оживления, путей профилактики и лечения терминальных состояний (преагональных, агонии, клинической смерти), различных методов удлинения сроков клинической смерти (т. е. отдаление биологической смерти), для чего используются гипотермия, гипербарическая оксигенация, вспомогательное кровообращение, искусственное дыхание, новые фармакологические препараты.

Р. и анестезиология в СССР организационно объединены в комплексную медицинскую дисциплину, что получило отражение в названиях научных общественных кафедр (см. Анестезиология). В то же время очевидна тенденция к развитию и специализации Р. в рамках определённых клинических дисциплин и направлений (кардиологии, токсикологии и др.).

Лит.: Неговский В. А., Патофизиология и терапия агонии и клинической смерти, М., 1954; его же, Актуальные проблемы реаниматологии, М., 1971; Петров И. Р., Васадзе Г. Ш., Необратимые изменения при шоке и кровопотере, Л., 1966; Бельская Т. П., Кассиль В. Л., Организация реаниматологической службы, в книге: Проблемы реаниматологии. (Клиническая реаниматология). Научный обзор, М., 1969; Dogliotti А. М., Costantini A., La rianimazione in chirurgia, «Riforma medica», 1951, t. 65, p. 1073; Блажа К., Кривда С., Теория и практика оживления в хирургии, Бухарест, 1962.

Р. Н. Лебедева.


Реанимация (от Ре... и лат. animatio - оживление) совокупность мероприятий по оживлению человека, находящегося в состоянии клинической смерти (см. Терминальное состояние), восстановлению внезапно утраченных или нарушенных в результате несчастных случаев, заболеваний и осложнений функций жизненно важных органов. Р. - предмет изучения нового раздела медицины - реаниматологии. С развитием последней в круг реанимационных мероприятий включены, кроме непосредственно оживления, также и борьба с острыми нарушениями обмена веществ (водно-электролитного, газового), острой недостаточностью кровообращения, дыхания, функций печени и почек, восстановление нарушенных функций после хирургических вмешательств. Часто в значении Р. используют другие термины - «интенсивная терапия», «интенсивный уход», однако понимание их в разных странах и разными специалистами различно. При проведении Р. учитывают как общие принципы лечения терминальных состояний и клинических синдромов, угрожающих жизни больного, независимо от этиологии заболевания, так и природу конкретного патологического процесса. В целях Р. применяют различную, в том числе и электронную (мониторные установки, дефибриллятор, электростимулятор и др.), аппаратуру, хирургические приёмы (трахеостомию, пункцию и катетеризацию крупных сосудов), фармакологические средства. Такие методы Р., как непрямой (т. е. без вскрытия грудной клетки) Сердца массаж, и неаппаратное искусственное дыхание (см. Вентиляция лёгких искусственная), применяются медицинским персоналом независимо от специализации врача или среднего медицинского работника, а также прошедшими специальную подготовку работниками др. профессий (спасательной и дорожных служб, полиции и т.д.). Квалифицированную реанимационную помощь оказывают работники скорой медицинской помощи, что обеспечивается оснащением машин специальным оборудованием, созданием специализированных машин и бригад - противошоковой, инфарктной, токсикологической и др. Полный комплекс реанимационных мероприятий осуществляется в специализированных отделениях (центрах) Р. и интенсивной терапии, куда поступают больные с наступившими или угрожающими нарушениями функций жизненно важных органов вследствие черепно-мозговой травмы, отравления, тяжёлых ожогов, инфаркта миокарда, острой почечной недостаточности, столбняка, после обширных операций и т.д. Эти отделения профилизованы (кардиологические, послеоперационные, дыхательные, токсикологические, почечные), если создаются на базе кардиологических, хирургических, неврологических и др. центров, либо имеют многопрофильный характер, функционируя, например, на базе крупных областных или городских больниц.

Лит.: Гуревич Н. Л., Фибрилляция и дефибрилляция сердца, М., 1957; Попова Л. М., Организация лечения больных с расстройством дыхания при остром полиомиелите, «Вестник АМН СССР», 1958, № 7; Неговский В. А., Оживление организма и искусственная гипотермия, М., 1960; Safar Р., Closed chest cardiac massage, «Anesthesia and analgesia, current researches», 1961, v. 40, № 6; Schwiete W. М., Wiederbelebung vor 150 Jahren, «Deutsche medizinische Wochenschrift», 1967, Bd 37, S. 1689-93. См. также лит. при ст. Реаниматология.

Р. Н. Лебедева.


Ребане Карл Карлович (р. 11.4.1926, Пярну), советский физик, член-корреспондент АН СССР (1976), академик АН Эстонской ССР (1976), академик-секретарь Отделения физико-технических и математических наук (1964-68), вице-президент (1968-73) и президент (с 1973) АН Эстонской ССР. Член КПСС с 1948. Окончил ЛГУ (1952). В 1956-64 в Институте физики и астрономии АН Эстонской ССР (с 1973 директор). Профессор Тартуского университета (с 1968). Основные труды по спектроскопии кристаллов (теория электронно-колебательных спектров примесных центров, теория их вторичного свечения, экспериментальные исследования оптических спектров кристаллов, активированных молекулярными примесями, а также спектров биологически важных молекул). Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.


Ребек (франц. rebec, от араб. рабаб) старинный струнный смычковый музыкальный инструмент. Состоит из деревянного корпуса грушевидной формы (без обечаек), верхняя суживающаяся часть которого переходит непосредственно в шейку; в деке 2 резонаторных отверстия; 3 струны. Настройка по квинтам. Появился в западноевропейских странах около 12 в. Применялся до 3-й четверти 18 в. Р. оказали влияние на формирование инструментов скрипичного семейства.


Ребёрн (Raeburn) Генри (4.3.1756, Стокбридж, близ Эдинбурга, - 8.7.1823, Эдинбург), шотландский живописец. Учился в Эдинбурге у местного живописца Д. Мартина. Посетил Италию (1785-87). С 1812 президент общества художников в Эдинбурге; с 1822 придворный живописец. Создавал романтические, индивидуализированные портреты шотландских дворян, деятелей культуры, простых людей, стремился раскрыть мужественность национального характера, самобытность жизни своего народа (часто изображал модели в национальных костюмах на фоне типичных шотландских аксессуаров быта и ландшафтов, акцентировал в колорите красные и зеленоватые тени - преобладающие цвета шотландских тканей). Живописи Р. присущи обобщенность форм, свободная и сочная манера письма, эффекты композиции и освещения. Произведения: «Супруги Кларк на прогулке» (около 1790, собрание А. Бейта, Лондон), портреты полковника А. Макдоннелла оф Гленгерри и Маргариты Скотт-Монкриф (около 1814, Национальная галерея Шотландии, Эдинбург; см. илл.).

Лит.: Dibdin E. R., Raeburn, L., 1925.

Г. Ребёрн. Портрет пастора Р. Уокера. 1784. Национальная галерея Шотландии. Эдинбург.
Х. Ребёрн. Портрет полковника А. Макдоннелла оф Гленгерри. Около 1800-12. Национальная галерея Шотландии. Эдинбург.


Ребиндер Петр Александрович [21.9(3.10).1898, Петербург, - 12.7.1972, Москва], советский физико-химик, академик АН СССР (1946; член-корреспондент 1933), Герой Социалистического Труда (1968). Окончил в 1924 физико-математический факультет МГУ. С 1935 заведующий отделом дисперсных систем Коллоидо-электрохимического института (с 1945 институт физической химии) АН СССР, с 1942 одновременно заведующий кафедрой коллоидной химии МГУ. Председатель Научного совета АН СССР по проблемам физико-химической механики и коллоидной химии (с 1958) и Национального комитета СССР при Международном комитете по поверхностно-активным веществам (с 1967). Главный редактор «Коллоидного журнала» (с 1968).

Основные труды посвящены проблемам образования, устойчивости и разрушения дисперсных систем, поверхностным явлениям и структурообразованию в этих системах; развитию представлений о молекулярном механизме действия поверхностно-активных веществ, о природе моющего действия, флотации, избирательного смачивания; разработке физико-химических основ применения поверхностно-активных веществ в различных технологических процессах. Открыл (1928) адсорбционное понижение прочности твёрдых тел (см. Ребиндера эффект). Выполнил основополагающие работы в области физико-химической механики. Государственная премия СССР (1942). Награжден 2 орденами Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Лит.: П. А. Ребиндер,2 изд., М., 1971 (АН СССР, Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. химических наук, в. 45): Академик П. А. Ребиндер, «Коллоидный журнал», 1973, т. 35, № 5, с. 823-27.

П. А. Ребиндер.


Ребиндера эффект эффект адсорбционного понижения прочности твёрдых тел, облегчение деформации и разрушения твёрдых тел вследствие обратимого физико-химического воздействия среды. Открыт П. А. Ребиндером (1928) при изучении механических свойств кристаллов кальцита и каменной соли. Возможен при контакте твёрдого тела, находящегося в напряжённом состоянии, с жидкой (или газовой) адсорбционно-активной средой. Р, э. весьма универсален - наблюдается в твёрдых металлах, ионных, ковалентных и молекулярных моно- и поликристаллических телах, стеклах и полимерах, частично закристаллизованных и аморфных, пористых и сплошных. Основное условие проявления Р. э. - родственный характер контактирующих фаз (твёрдого тела и среды) по химическому составу и строению. Форма и степень проявления Р. э. зависят от интенсивности межатомных (межмолекулярных) взаимодействий соприкасающихся фаз, величины и типа напряжений (необходимы растягивающие напряжения), скорости деформации, температуры. Существенную роль играет реальная структура тела - наличие дислокаций, трещин, посторонних включений и др. Характерная форма проявления Р. э. - многократное падение прочности, повышение хрупкости твёрдого тела, снижение его долговечности. Так, смоченная ртутью цинковая пластина под нагрузкой не гнётся, а хрупко разрушается. Другая форма проявления Р. э. - пластифицирующее действие среды на твёрдые материалы, например воды на гипс, органических поверхностно-активных веществ на металлы и др. Термодинамический Р. э. обусловлен уменьшением работы образования новой поверхности при деформации в результате понижения свободной поверхностной энергии твёрдого тела под влиянием окружающей среды. Молекулярная природа Р. э. состоит в облегчении разрыва и перестройки межмолекулярных (межатомных, ионных) связей в твёрдом теле в присутствии адсорбционно-активных и вместе с тем достаточно подвижных инородных молекул (атомов, ионов). Важнейшие области технического приложения Р. э. - облегчение и улучшение механической обработки различных (особенно высокотвёрдых и труднообрабатываемых) материалов, регулирование процессов трения и износа с применением смазок (см. Смазочное действие), эффективное получение измельченных (порошкообразных) материалов, получение твёрдых тел и материалов с заданной дисперсной структурой и требуемым сочетанием механических и др. свойств путём дезагригирования и последующего уплотнения без внутренних напряжений (см. также Физико-химическая механика). Адсорбционно-активная среда может наносить и существенный вред, например, снижая прочность и долговечность деталей машин и материалов в условиях эксплуатации. Устранение факторов, способствующих проявлению Р. э., в этих случаях позволяет защищать материалы от нежелательного воздействия среды.

Лит.: Горюнов Ю. В., Перцов Н. В., Сумм Б. Д., Эффект Ребиндера, М., 1966; Ребиндер П. А., Щукин Е. Д., Поверхностные явления в твердых телах в процессах их деформации и разрушения, «Успехи физических наук», 1972, т. 108, в. 1, с. 3.

Л. А. Шиц.


Реборда (от франц. rebord, буквально - приподнятый край, борт) круговой выступ на краю колеса, втулки, ролика, шкива и др. тел вращения; служит направляющим и упорным элементом. Например, на ходовых колёсах рельсового подвижного состава Р. (гребень) устраивается только с внутренней стороны рельсового пути для предупреждения схода колёс с рельсов и направления при движении на боковые пути на стрелочных переводах. В некоторых случаях Р. предусматривается на обоих краях ходовых колёс (например, на колёсах крановых тележек).


Рёбра парные элементы осевого скелета позвоночных животных и человека, сочленяющиеся с позвоночником. Возникают первично в миосептах между последовательными мускульными сегментами туловища.

У животных Р. двух типов. Нижние Р. первично располагаются по бокам общей полости тела, между брюшиной и боковыми мышцами, вдоль внутреннего края поперечных миосепт; закладываются у позвоночного столба и растут центробежно. Верхние Р. лежат в толще мускулатуры в местах пересечения горизонтальной миосептой (разделяющей спинную и брюшную мускулатуру) поперечных миосепт; закладываются у их наружных краев и растут центростремительно. Нижние Р. дают опору мускулатуре и, охватывая полость тела, защищают внутренние органы; верхние, помимо опоры, видимо, служили первично для защиты органов боковой линии. У древних позвоночных, как и у современных многопёров, по-видимому, были и верхние и нижние Р. У хвостатых и бесхвостых земноводных Р. верхние, у безногих земноводных и всех амниот - нижние (существует мнение, что все наземные позвоночные имеют только верхние Р.). У рыб и земноводных брюшной конец Р. оканчивается свободно, располагаясь в толще мышц. У амниот часть Р. причленяется к грудине, образуя грудную клетку; их называют истинными грудными Р. Ложные Р. соединены не с грудиной, а с истинными Р. Позади них находятся свободно оканчивающиеся подвижные Р. У наземных позвоночных имеется двойное сочленение Р. с позвоночником: на их дистальном конце развиваются головка и бугорок, соединяющиеся соответственно с телами позвонков и поперечным отростком. Это обеспечивает прочность сочленения и подвижность Р., что крайне важно при рёберном типе дыхания. У наземных позвоночных рудиментарные шейные Р. прирастают к шейным позвонкам, а крестцовые Р., срастаясь с крестцовыми позвонками, дают опору тазу.

У человека - 12 пар Р. В каждом Р. различают длинную костную часть и короткую хрящевую. 7 верхних Р. - истинные, 8-10-е - ложные; 11-е и 12-е - подвижные. Из заболеваний Р. наиболее часты переломы.

В. Б. Суханов.


Ребро многогранника, сторона его грани.


Ребров Робров Иван Иванович (г. рождения неизвестен - умер 1666), русский землепроходец и полярный мореход. Тобольский казак. В 1633-36 во главе отряда служилых людей вместе с отрядом И. Перфильева спустился по р. Лене, морем достиг устья р. Оленек, затем морем прошёл до устья р. Яна, позже достиг устья р. Индигирка. Неоднократно ходил морем из устья р. Лена на р. Оленек.


Ребровый станок Деревообрабатывающий станок для распиловки пиломатериалов (горбылей, досок, брусьев) на тонкие дощечки. В качестве Р. с. применяют круглопильные станки и ленточнопильные станки. Перерабатываемый пиломатериал подаётся в Р. с. либо приводными вальцами, либо цепным механизмом. Высота пропила у круглопильных Р. с. до 300 мм, у ленточнопильных - до 500 мм. Круглопильные Р. с. для увеличения производительности иногда выполняют с 2 последовательно расположенными пилами.


Ребросклеивающий станок предназначается для склейки продольных кромок полос Шпона. В Р. с. полосы шпона стягиваются коническими валиками, а затем на стык либо наклеивается бумажная гуммированная лента, либо наносится разогретая термопластичная масса, которая, застывая, скрепляет кромки. Скорость подачи полос шпона в Р. с. составляет 10-40 м/мин. Р. с. применяют в производстве фанеры и при подборе шпона при фанеровании.


Ребряну (Rebreanu) Ливиу (27.11.1885, Тырлишуа, Трансильвания, - 1.9.1944, Бухарест), румынский писатель. В 1905 окончил Военную академию в Будапеште. Видный представитель критического реализма. Наиболее значительное произведение Р. - романы «Ион» (1920, рус. пер. 1966), разрабатывающий трагическую тему «власти земли», «Лес повешенных» (1922, рус. пер. 1958) - о братоубийственной сущности 1-й мировой войны 1914-18, «Восстание» (1932, рус. пер. 1970) - о крестьянском восстании 1907. Перевёл на румынский язык «Войну и мир» Л. Н. Толстого и рассказы А. П. Чехова.

Соч.: Operealese. v. 1-5, Buc., 1959-61; в рус. пер. - Весы правосудия, Бухарест, 1959; Новеллы, М., 1975.

Лит.: Piru A., Liviu Rebreanu, Buc., 1965; Raicu L., Liviu Rebreanu. Eseu, Buc., 1967.


Ребус [от лат. rebus - при помощи вещей; творительный падеж множественное число от res - вещь], загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде рисунков в сочетании с буквами и некоторыми др. знаками.


Рева Константин Кузьмич (р. 10.4.1921, с. Суходол, ныне Глуховского района Сумской области), советский спортсмен (волейбол), заслуженный мастер спорта (1947). Член КПСС с 1943. Окончил Военно-воздушную академию (1952). В 1963-71 старший преподаватель Военно-политической академии им. В. И. Ленина. Неоднократный чемпион СССР (8 раз в 1940-58); Европы (1950-51) и мира (1949, 1952) - в составе сборной команды СССР. Награжден 2 орденами, а также медалями.


Реваи (Révai) Йожеф (12.10.1898, Будапешт, - 4.8.1959, там же), деятель венгерского рабочего движения, государственный и политический деятель ВНР, литературовед. В ноябре 1918 участвовал в создании компартии Венгрии (КПВ). Был членом редколлегии ЦО КПВ - газеты «Вёрёш уйшаг» («Vörös Ujság»). В 1926-30 член Заграничного бюро ЦК КПВ. Участник 6-го конгресса Коминтерна (1928). В мае 1934 эмигрировал в СССР. Преподавал в Международной Ленинской школе, был сотрудником ИККИ. С 1937 член ЦК КПВ. В годы 2-й мировой войны 1939-45 вёл работу среди венгерских военнопленных в СССР, сотрудничал на радиостанции им. Кошута. В 1945-48 член Политбюро ЦК компартии Венгрии, в 1948-52 - Венгерской партии трудящихся (ВПТ). В 1949-53 министр просвещения. В 1953-56 заместитель председатель Президиума ВНР. В 1956 член Политбюро ЦК ВПТ, с 1957 член ЦК ВСРП. Автор исторических и литературоведческих работ «Кёльчеи» (1938), «Эндре Ади» (1940-41), «О поэзии Аттилы Йожефа» (1958) и др., в которых обосновал необходимость антифашистского единства литературных сил; творчество этих поэтов освещается Р. с марксистских позиций, в непосредственной связи с идейными течениями и социальными проблемами эпохи. Почётный член Венгерской АН (1949). Премия им. Кошута (1949).

Соч.: Válogatott irodalmi tanulmanyok, 2 kiad, [Bdpstj, 1968.

Лит.: Bodnár Gy., Váazlatok Révai József pályaképéhez, в книге: Tanulmanyok a magyar szocialista irodalom történetéböl, Bdpst, 1962.

Т. М. Исламов, О. К. Россиянов.


Ревакцинация (от Ре... и Вакцинация) повторное (через определённый срок) проведение прививок предохранительных; вид иммунизации.


Ревальвация (от Ре... и лат. valeo - имею значение, стою) официальное повышение золотого содержания денежной единицы страны или фактическое повышение её валютного курса. Одно из средств государственно-монополистического регулирования экономики капиталистических стран. По механизму воздействия на экономику Р. противоположна девальвации. До конца 60-х гг. 20 в. Р. была сравнительно редким явлением в международной валютной практике. Это объясняется тем, что страна, осуществляющая Р. своей валюты, ставит себя в менее выгодное положение в области внешней торговли, притока иностранных капиталов и международного туризма по сравнению с др. странами.

Р., повышая курс валюты данной страны по отношению к валютам др. стран, вызывает повышение цен экспортируемых товаров в иностранной валюте и тем самым снижает конкурентоспособность страны на мировом рынке, сдерживает экспорт её товаров. Понижая выраженные в национальной валюте цены импортных товаров, Р. приводит к повышению спроса на них и увеличению импорта, складывающиеся курсовые соотношения между ревальвированной валютой данной страны и валютами др. стран делают для иностранных собственников невыгодным вложения капитала в этой стране, т.к. при обмене валют они получат меньшую сумму в местной валюте. И наоборот, для страны, ревальвировавшей свою валюту, становится более выгодным экспорт капитала, т.к. возникает возможность более дешёвой покупки иностранной валюты. В области международного туризма Р. приводит к сокращению доходов от притока иностранных туристов, т.к. поездки в данную страну обходятся для них дороже, и, наоборот, стимулирует поездки за рубеж отечественных туристов, для которых иностранная валюта становится дешевле.

Правительства капиталистических стран используют Р. для борьбы с инфляцией. Именно как антиинфляционную меру провели Р. своих валют ФРГ в 1969 и 1971, Нидерланды, Швейцария, Австрия и ряд др. стран в 1971 и 1973. Ограничивая приток в страну иностранных и главным образом спекулятивных, блуждающих в поисках более прибыльного приложения капиталов, Р. позволяет в известной мере сдерживать увеличение денежной массы в обращении и на этой основе замедлять рост внутренних цен. Снижение в результате Р. затрат на импорт также ограничивает рост внутренних цен. Р. осуществляется и с целью сдерживания роста активного сальдо торгового баланса. Такая Р. иногда проводится под нажимом др. стран или международных валютно-финансовых организаций. Так, в декабре 1971 правительство Японии под нажимом США ревальвировало иену с целью выравнивания торгового баланса между двумя странами. В начале 70-х гг. с применением в ряде капиталистических стран «плавающих», колеблющихся (отклоняющихся от установленного паритета под влиянием спроса и предложения) курсов валют некоторые капиталистические страны прибегали к фактической Р. своих валют в форме повышения их рыночного курса, не изменяя официально их золотого содержания. Так, введение в феврале 1973 «плавающего» курса японской иены означало фактическую Р. иены к доллару США на 16,25%.

О. М. Шелков.


Реванш (франц. revanche - отплата, возмездие) отплата за поражение: повторная борьба, начатая побежденной стороной с целью взять верх над прежним победителем; в игре - отыгрыш.


Реваншизм (франц. revanchisme, от revanche - отплата, возмездие) политика шовинистических кругов страны, потерпевшей поражение в войне, направленная на подготовку новой войны под предлогом восстановления довоенных границ и довоенной системы межгосударственных отношений.


Реввоенсовет Республики (РВСР) Революционный Военный совет Республики (с 28 августа 1923 - Реввоенсовет СССР), коллегиальный орган высшей военной власти в 1918-34. Создан 6 сентября 1918 на основании постановления ВЦИК от 2 сентября 1918 о превращении Советской республики в военный лагерь. По Положению ВЦИК от 30 сентября 1918 к РВСР перешли функции ликвидированного Высшего военного совета и права коллегии Наркомата по военным делам, а с 23 декабря 1918 и коллегии Наркомата по морским делам (до июня 1919, когда был восстановлен Наркомат по морским делам). Председатель РВСР являлся нарком по военным и морским делам, который утверждался ВЦИК (с 1922 - ЦИК СССР). Члены РВСР намечались ЦК РКП (б) и утверждались Совнаркомом, РВСР согласно директивам ЦК РКП (б) и Советского правительства руководил строительством Советских Вооруженных Сил, разрабатывал планы обороны Советской республики и представлял их на рассмотрение ЦК и Советского правительства, руководил Вооруженными Силами и их снабжением, местными органами военного управления, формированием, комплектованием и обучением частей Красной Армии и т.д. Руководство и управление Красной Армией РВСР осуществлял через подчинённые ему штабы и управления: Управление делами РВСР, Полевой штаб Реввоенсовета Республики, Всероглавштаб, всероссийское бюро военных комиссаров (позже Политотдел и Политическое управление РВСР), Высшую военную инспекцию, Центральное управление снабжения, Морской отдел, Военно-революционный трибунал, Военно-законодательный совет и др. Главком Вооруженных Сил Республики имел права члена РВСР и пользовался полной самостоятельностью в решении всех вопросов оперативно-стратегического характера, но его приказы обязательно скреплялись подписью одного из членов РВСР. Председателями РВСР были: Л. Д. Троцкий (сентябрь 1918 - январь 1925), М. В. Фрунзе (январь - октябрь 1925), К. Е. Ворошилов (ноябрь 1925 - июнь 1934); заместитель председателя РВСР - Э. М. Склянский (1918-24), М. В. Фрунзе (1924-25), И. С. Уншлихт (1925-30), М. М. Лашевич (1925-27), С. С. Каменев (1927-34), Я. Б. Гамарник (1930-34), И. П. Уборевич (1930-31), М. Н. Тухачевский (1931-34); Главкомы - И. И. Вацетис (сентябрь 1918 - июль 1919), С. С. Каменев (июль 1919 - апрель 1924). Количество членов РВСР было непостоянным и составляло, не считая председателя, его заместителей и Главкома, от 2 до 13 чел. Всего за время существования РВСР его членами были 52 чел., в том числе В. А. Антонов-Овсеенко, А. С. Бубнов, С. М. Будённый, С. И. Гусев, К. Х. Данишевский, А. И. Егоров, К. С. Еремеев, П. А. Кобозев, Д. И. Курский, А. Ф. Мясников, К. А. Мехоношин, В. И. Невский, Г. К. Орджоникидзе, Н. И. Подвойский, И. В. Сталин, Р. П. Эйдеман, К. К. Юрепев, И. Э. Якир и др. 20 июня 1934 РВСР был упразднён.


Реввоенсоветы (РВС) Революционные военные советы, высшие коллегиальные органы военной власти и политического руководства во фронтах, армиях, флотах и флотилиях в Советской России в 1918-21 (на Дальнем Востоке до ноября 1922, в Сибири до января 1923, на Западном фронте до апреля 1924, в Средней Азии до июня 1926). Впервые РВС был образован на Восточном фронте постановлением СНК от 13 июня 1918 в составе командующего фронтом и двух комиссаров. Создание РВС было связано с расширением масштабов Гражданской войны, переходом к строительству Красной Армии на основе всеобщей воинской обязанности и развёртыванием войсковых объединений. В июле - августе 1918 образованы РВС в пяти армиях Восточного фронта (утверждены наркомвоеном 1 сентября 1918). В дальнейшем РВС создавались во всех вновь образованных армиях и фронтах. В состав РВС входили командующий и 2-4 члена РВС из военных комиссаров. Командующий имел право самостоятельно решать вопросы оперативного характера и по личному составу, но его приказы и распоряжения обязательно подписывались ещё одним из членов РВС. РВС имели права органов государственной власти на территории дислокации данного объединения, могли создавать ревкомы на освобождённой от противника территории, имели право вмешиваться в случае необходимости в распоряжения командующего и даже отстранять его от должности с немедленным докладом вышестоящему РВС. РВС фронтов утверждали начальников штабов армий. Непосредственно РВС подчинялись: штаб, революционный военный трибунал, политотдел, военный контроль, начальник снабжения, начальник санитарной службы и управления инспекторов родов войск.

Лит.: Славин М. М., Реввоенсоветы в1918-1919 гг. Историко-юридический очерк, М., 1974.


Ревда город областного подчинения в Свердловской области РСФСР. Расположен на Среднем Урале, на берегах пруда и р. Ревда у впадения её в р. Чусовую. Ж.-д. станция на линии Казань - Свердловск, в 43 км к З. от Свердловска. 61 тыс. жителей в 1975 (в 1939 - 32 тыс. жителей). Среднеуральский медеплавильный завод, работающий на руде Дегтярского месторождения, завод по обработке цветных металлов, метизно-металлургический завод; производство минеральных удобрений и стройматериалов. Вечерний горно-металлургический техникум, медицинское училище. Р. возникла в 1-й половине 18 в. в связи с постройкой металлургического завода (закончен в 1734); город - с 1935.


Ревдинские волнения 1824-26 и 1841 массовые выступления крепостных рабочих на Ревдинском металлургическом заводе Пермской губернии. Возникли вследствие жестокой эксплуатации рабочих в декабре 1824, повторились в мае 1825. Рабочие направили ходоков в Екатеринбург, но ходоки были арестованы. 16 июня более 500 рабочих пошли выручать арестованных товарищей, однако были разогнаны солдатами. Волнения не утихали до апреля 1826. В августе 1826 многие участники Р. в. после карательной экспедиции были наказаны палками и батогами. Весной 1841 волнения вспыхнули вновь. Были избраны вожаки: Ю. Дрягин, К. Еремин, М. Бороздин, Т. Козырин. Восставшие установили связь с рабочими соседних заводов. Вооружались ружьями, выставляли караулы. 14 апреля прибыл карательный отряд. В бою было убито 33 чел. и более 60 ранено. Руководителей восстания сослали в Сибирь, 25 активных участников были отданы в рекруты, каждый десятый повстанец наказан розгами.


Ревелль (Rewell) Вильо Габриель (25.1.1910, Васа, - ноябрь, 1964, Хельсинки), финский архитектор. Окончил Политехнический институт в Хельсинки (1936). В 1952 в Хельсинки построил комплекс отеля и административных помещений - программное произведение финского Рационализма 50-х гг. Лидер этого направления, Р. уделял основное внимание чёткой структурной композиции зданий, выявляющей их функцию и несущую конструкцию. Наиболее значительная работа Р. - ратуша в Торонто (1965; см. илл.), в архитектуре которой он отошёл от ортодоксального рационализма, смело сочетая криволинейные и прямолинейные элементы в пластически богатой композиции.

Лит.: Viljo Revell [Album], N. Y., 1964.

В. Ревелль и др. Ратуша в Торонто. 1965.
В. Ревелль. Банк в Турку. 1968.


Ревель прежнее название г. Таллина, столицы Эстонской ССР.


Ревень (Rheum) род растений семейства гречишных. Крупные многолетние травянистые растения. Цветоносный стебель сплошной или полый, высотой 1,5-2 м. Прикорневые листья очень крупные, с длинными мясистыми сочными черешками большей частью цельные (у Р. тангутского 5-7-лопастные), образуют розетку. Соцветия метельчатые или колосовидные. Цветки обоеполые, иногда встречаются и чисто мужские. Плод - трёхгранная коричневая крылатая семянка. Родина - Юго-Восточная Азия, Северная Монголия, Северный Китай, Алтай, Сибирь. Известно около 30 видов (по другим источникам, 49); в СССР 22 вида. Некоторые виды введены в культуру как овощные, лекарственные и дубильные растения. В культуре наиболее распространены Р. волнистый (P. undulatum), Р. компактный, или Р. плотный (R. compactum), и Р. черноморский, или Р. черенковый (R. rhaponticum). Р. - холодостойкое растение, переносит весенние заморозки до 10°C; трогается в рост по мере оттаивания почвы, хорошо растет при температуре 8-10°C. К свету мало требователен. Почвы должны быть плодородные, влажные, но без застоя воды. В пищу идут черешки листьев, содержащие сахаров до 2,5%, органических кислот (главным образом яблочную, лимонную, щавелевую, янтарную) около 3,5%, соли калия, кальция, фосфора, магния. Из Р. готовят компот, кисель, варенье, вино и др. Корни Р. тангутского (R. palmatum var. tanguticum) содержат эмодин, хризофановую кислоту, антрагликозиды, которые оказывают слабительное действие. Применяют в виде порошков, таблеток, спиртовой настойки, сиропа. Р. выращивают посевом семян, рассадой и делением корневищ. Сбор урожая - на 2-й год после посадки. Черешки длина 25-70 см, толщиной 1,5-4 см убирают (выламывая, обрезая или скашивая) с начала мая до первой декады июня. Урожайность на 6-7-й год - 250-300 ц/га. Для получения более раннего (на 10-15 сут) и повышенного в 2 раза урожая плантацию укрывают синтетической плёнкой. Р. можно выращивать зимой в теплицах из 3-4-летних корневищ.

З. С. Лежанкина, Н. И. Осина.

Рис. к ст. Ревень.


Ревербератор устройство для достижения искусственным путём эффекта реверберации, применяемое преимущественно при формировании программ радио- и проводного вещания, звукового сопровождения телевизионных программ и при звукозаписи. На вход Р. подаётся электрический сигнал, несущий звуковую информацию. Действие Р. сводится к сложению этого основного сигнала с последовательностью электрических сигналов убывающей амплитуды, несущих ту же информацию, но задержанных относительно основного сигнала во времени. Время реверберации определяется требованиями к характеру звучания: обычно оно выбирается в пределах от 0,8-1,5 сек до 5-8 сек. С выхода Р. сигнал поступает на звуковоспроизводящее или звукозаписывающее устройство. Как правило, Р. обеспечивают звучание, близкое по качеству к естественному. Наиболее распространены магнитный, листовой и пружинный Р.

В магнитном Р. последовательность запаздывающих импульсов формируется при помощи движущегося с постоянной скоростью кольцевого носителя (магнитного барабана или склеенной в кольцо магнитной ленты), на котором записывается входной сигнал (рис. 1). В листовом Р. элементом, в котором происходит запаздывание сигналов, служит свободно подвешенный тонкий стальной лист (в нём возбуждаются изгибные колебания, отражающиеся от краев). В пружинном Р. элемент задержки сигналов - одна или несколько спиральных пружин, в которых возбуждаются крутильные колебания (рис. 2).

Особые магнитные Р. - т. н. амбиофоны - применяют для улучшения акустических характеристик помещений. В залах, где звуки сильно заглушаются, с их помощью электроакустическим способом имитируют отражения звука от потолка и стен и тем самым создают для слушателей условия восприятия звука, близкие к оптимальным.

Лит.: Дрейзен И. Г., Системы электронного управления акустикой залов и радиовещательных студий, М., 1967; Козюренко Ю. И., Искусственная реверберация, М., 1970.

Н. Т. Молодая, Л. З. Папернов.

Рис. 1. Схема устройства магнитного ревербератора: РУ - регулятор уровня звука; ГВЧ - генератор высокой частоты для стирания записи; Гст - стирающая магнитная головка; УЗ - усилитель записи (звуковых частот); Г0 - записывающая магнитная головка; УВ1, ..., УВ4 - усилители воспроизведения (звуковых частот); Г1, ..., Г4 - воспроизводящие магнитные головки; Л - магнитная лента; R0, ..., R4 - развязывающие резисторы; l1, ..., l4 - расстояния между записывающей и воспроизводящими головками. Стрелкой показано направление движения ленты. Длительность задержки запаздывающих сигналов τi = li/v (i = 1, ..., 4; v - скорость движения ленты).

Рис. 2. Схема пружинной линии задержки: 1 - постоянный магнит; 2 - упруго закрепленная рамка из изолированного провода; 3 - пружина; 4 - свободно поворачивающаяся рамка из изолированного провода.


Реверберационная камера (звонкая, диффузная) помещение для акустических измерений, в котором звук по возможности полностью отражается от ограждающих поверхностей и в каждой точке которого звуковое давление в среднем одинаково, а приход звуковых волн с разных направлений равновероятен. Стены Р. к. изготовляют из железобетона и кирпича, а внутренняя поверхность Р. к. облицовывают материалами с минимальным звукопоглощением (высокомарочным цементным раствором, мрамором и др.). Диффузность звукового поля достигается неправильностью формы Р. к. (непараллельность ограждающих поверхностей, специально созданные неровности на стенах), а также развешиванием в них в случайном порядке отражающих элементов в виде изогнутых пластин. Обычно Р. к. изолируют от внешних звуков и вибраций. Звуковое поле в Р. к. создаётся 2-4 громкоговорителями, направленными в углы Р. к.

В Р. к. объёмом ∼ 200 м³ производят измерения коэффициента звукопоглощения материалов, градуировку измерительных микрофонов и шумомеров, измерения мощности излучения громкоговорителей, акустической отдачи машин и др. источников шума, субъективные исследования слуха, измерения уровня громкости шумов. Иногда Р. к. пользуются также для измерения характеристик электромагнитных волн; в этом случае её отделывают изнутри медной фольгой. Две смежные Р. к. объёмом ∼ 50 м³ каждая с общим проёмом в одной из стен применяются для изучения звукоизолирующих свойств различных материалов и конструкций в архитектурной и строительной акустике. Качество Р. к. характеризуется временем реверберации (см. Реверберация) и равномерностью звукового поля.

Лит.: Беранек Л., Акустические измерения, пер. с англ., М., 1952; Блинова Л. П., Колесников А. Е., Ланганс Л. Б., Акустические измерения, М., 1971.


Реверберация (позднелат. reverberatio - отражение, от лат. reverbero - отбрасываю) процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях после выключения его источника. Воздушный объём помещения представляет собой колебательную систему с очень большим числом собственных частот. Каждое из собственных колебаний характеризуется своим коэффициентом затухания, зависящим от поглощения звука при его отражении от ограничивающих поверхностей и при его распространении. Поэтому возбуждённые источником собственные колебания различных частот затухают неодновременно. Р. оказывает значительное влияние на слышимость речи и музыки в помещении, т.к. слушатели воспринимают прямой звук на фоне ранее возбуждённых колебаний воздушного объёма, спектры которых изменяются во времени в результате постепенного затухания составляющих собственных колебаний. Влияние Р. тем более значительно, чем медленнее они затухают. В помещениях, размеры которых велики по сравнению с длинами волн, спектр собственных колебаний можно считать непрерывным и представлять Р. как результат сложения прямого звука и ряда запаздывающих и убывающих по амплитуде его повторений, обусловленных отражением от ограничивающих поверхностей.

Длительность Р. характеризуется т. н. временем реверберации, т. е. временем, в течение которого интенсивность звука уменьшается в 106 раз, а его уровень на 60 дб. Время Р. - важнейший фактор, определяющий акустическое качество помещения (см. также Архитектурная акустика). Оно тем больше, чем больше объём помещения (или время свободного пробега звука) и чем меньше поглощение на ограничивающих поверхностях. Измеряют время Р., записывая процесс убывания уровня звука после выключения его источника; для этого применяются самописцы с логарифмической шкалой. Время Р. определяется по среднему наклону записанной на ленте уровнеграммы.

Р. называется также послезвучание, наблюдаемое в море в результате отражения и рассеяния исходного звука от дна (донная Р.), взволнованной поверхности (поверхностная Р.) и неоднородностей водной среды, рыб и др. биологических объектов (объёмная Р.).

Лит.: Беранек Л., Акустические измерения, пер. с англ., М., 1952; Фурдуев В. В., Акустические основы вещания, М., 1960.


Реверди (Reverdy) Пьер (13.9.1889, Нарбонн, - 21.6.1960, близ Солема), французский поэт. Для Р. характерно руссоистски-толстовское неприятие буржуазного мира. Стихи 1916-24 (сборник «Осколки неба», 1924) связаны с Сюрреализмом. В книга «Труд рабочего» (1949), куда вошли стихи 30-х гг. и периода Сопротивления, преобладают реалистические тенденции. Р. писал и стихотворной прозой: роман «В нашей шкуре» (1926), сборник рассказов «Среди риска и опасностей» (1930). Автор книг философских и эстетических размышлений: «Шершавая перчатка» (1927), «Мой судовой журнал» (1948), «В навал» (1956). Реализм и нравственная непреклонность в годы фашистской оккупации сделали Р. предшественником П. Элюара и французской прогрессивной поэзии 1940-60-х гг.

Соч. в рус. пер.: [Стихи], в книга: Я пишу твоё имя, Свобода. [Сост. и статьи об авторах С. Великовского, М., 1968].

Лит.: Балашов Н. И., Пьер Реверди, в книге: История французской литературы, т. 4, М., 1963; Rousselot J., Р. Reverdy, [P., 1965]; Hommage à P. Reverdy. Témoignages, textes, documents, correspondance inédits, P., 1961 (имеется лит.); Greene R. ЛУ., The poetic theory of P. Reverdy, Berk. - Los Ang., 1967 (лит. с. 97-105).

Н. И. Балашов.


Реверзионная призма реверсионная призма, оборачивающая изображение Дове призма, иногда устанавливаемая за окуляром пассажного инструмента и позволяющая в любых точках меридиана наблюдать движение звёзд в одну сторону, что уменьшает личные ошибки наблюдателя.


Реверсивный электропривод Электропривод, в котором вращение исполнительного двигателя (ИД) или перемещение исполнительного механизма может осуществляться в двух (обычно противоположных) направлениях. Изменение направления вращения (реверсирование) ИД переменного тока, питающихся непосредственно от сети многофазного переменного тока, производят при помощи контакторов, которые обеспечивают изменение последовательности чередования фазных напряжений источника питания. Реверсирование ИД переменного тока, питающихся через статические (вентильные) преобразователи частоты, достигается изменением последовательности чередования фаз задающего генератора в системе управления преобразователем. В ИД постоянного тока, у которых вращающий момент на валу двигателя пропорционален произведению тока якоря на поток возбуждения (с учётом их знаков), реверсирование осуществляют путём изменения направления тока либо в цепи обмотки якоря, либо в цепи обмотки возбуждения. В электроприводах с электромагнитами реверсирование исполнительного механизма, связанного с сердечником электромагнита, производят при помощи контактных или бесконтактных переключателей, изменяющих направление тока в катушке электромагнита на обратное. См. также Реверсор электрический.

Лит. см. при ст. Электропривод.

Ю. М. Иньков.


Реверсирование реверс (англ. reverse, от лат. revertor - поворачиваю назад, возвращаюсь), изменение направления основного движения рабочих частей машины (или самой машины) на обратное. Р. у поршневых машин осуществляется либо распределительными механизмами (Клапанами, Золотниками), с помощью которых можно направлять рабочее тело в цилиндры двигателя в заданной последовательности, либо включением в трансмиссию промежуточного звена, изменяющего направление вращения ведомого вала при неизменном движении ведущего. В авиационных двигателях Р. (создание обратной тяги) достигается поворотом лопастей воздушных винтов или отклонением струи выхлопных газов.

На судах с паро- и газотурбинными установками для Р. используют дополнительные турбины заднего хода; Р. судов осуществляется также с помощью гребных винтов с поворотными лопастями. Р. двигателей электрических возможно путём изменения направления тока в обмотке возбуждения (у постоянного тока электродвигателей), а также переключением двух фаз обмотки статора у двигателей переменного тока (см. Синхронный электродвигатель, Асинхронный электродвигатель).

М. С. Фестенштейн.


Реверсия (от лат. reversio - возвращение, возврат) 1) то же, что Атавизм.

2) У растений с различными генотипическими компонентами (пестролистные растения, Химеры) - появление побегов, соответствующих одному из компонентов.

3) В генетике - переход мутировавшего Гена в ген исходного или дикого типа (обратная, или возвратная, мутация). Р., как и прямые мутации, могут быть спонтанными или индуцированными искусственно различными мутагенами. Изучение Р. на бактериях, фагах и др. микроорганизмах существенно углубило представления о механизмах Мутагенеза. См. также Супрессия.


Реверсор электрический устройство для изменения направления вращения вала электродвигателя путём изменения направления тока в обмотке якоря или обмотке возбуждения (в двигателях постоянного тока) или переключением двух фаз обмотки статора (в двигателях переменного тока). По конструктивному исполнению различают Р. э. барабанного и кулачкового типов, в которых переключение электрических цепей производится контактами - соответственно пальцевыми (скользящими) или кулачковыми. Контакты Р. э. рассчитываются на ток и напряжение силовой цепи; они не имеют системы дугогашения, т.к. реверсирование (изменение направления вращения двигателя) осуществляется при отсутствии тока в силовой цепи электродвигателя. Р. э. имеют два рабочих положения: «вперёд» и «назад» (у электровозов, тепловозов с электрической передачей, трамваев, троллейбусов) или «прямой ход» и «обратный ход» (в станках и машинах). Вал Р. э., с которым связаны электрические контакты, обычно приводится в движение электропневматическим, пневматическим или электромагнитным приводом.

Н. А. Ротанов.


Ревертаза обратная транскриптаза, фермент класса трансфераз, осуществляющий обратную транскрипцию, т. е. синтез молекул ДНК на РНК, как на матрице.


Ревес (Revesz; собственно - Чебраи, Csebray) Имре (21.1.1859, Шаторальяуйхей, - 23.9.1945, Севлюш, ныне Виноградов Закарпатской области УССР), венгерский живописец, представитель критического реализма. Учился в венской АХ (1875-77 и 1878-80), в училище натурного рисунка в Будапеште (1877-78) и у М. Мункачи в Париже (1882-84). Профессор АХ в Будапеште (1904-21). В конце жизни работал в Закарпатье. В своём творчестве правдиво отражал существенные стороны жизни народа, её характерные явления, создавал произведения, проникнутые национально-освободительными идеями («Петёфи перед боем», 1896; «Требуем хлеба!», 1899; оба - в Венгерской национальной галерее, Будапешт).

Лит.: Сташко Ю., Ревес, М., 1958.


Ревизионизм антинаучный пересмотр положений марксизма-ленинизма; оппортунистическое направление внутри революционного рабочего движения, которое под предлогом творческого осмысления новых явлений действительности осуществляет ревизию коренных, подтверждаемых практикой положений марксистской теории (см. также Оппортунизм).

Различают Р. справа, который заменяет марксистские положения буржуазно-реформистскими взглядами, и Р. «слева», подменяющий их анархистскими, бланкистскими, волюнтаристскими установками. По своему происхождению Р. - результат мелкобуржуазного и буржуазного воздействия на революционное рабочее движение, а по классовой природе - одна из форм идеологии мелкой буржуазии, рабочей аристократии, средних слоев. Он отражает общественное положение этих двойственных по своей природе социальных групп, примыкающих то к рабочему классу, то к буржуазии. По своей социальной функции Р. выступает как проводник влияния буржуазии в революционном рабочем движении. Методологическую основу Р. составляют эклектическая смесь Субъективизма, догматизма, механистического материализма, а также схематизм и односторонность.

Р. возник в конце 70-х гг. 19 в. в германской социал-демократической партии, вставшей на позиции марксизма. И. Хёхберг, Э. Бернштейн и К. Шрамм выступили в 1879 с пересмотром основных положений революционной теории. К. Маркс и Ф. Энгельс в специальном письме, адресованном А. Бебелю, В. Либкнехту, В. Бракке и др. («Циркулярное письмо»), дали решительный отпор этой первой вылазке ревизионистов. Как направление Р. оформился после смерти Маркса и Энгельса, когда в 90-х гг. Бернштейн, выступив с цельной программой ревизии марксизма, дал имя этому течению (см. Бернштейнианство). В начале 20 в. Р. распространился в социал-демократическом движении Германии, Франции, Австро-Венгрии, России и др. стран (К. Каутский, О. Бауэр, Э. Вандервельде, Ф. Шейдеман, К. Легин, С. Прокопович, Л. Мартов, Л. Троцкий и др.).

В конце 19 - начале 20 вв. Р. выступил с пересмотром всех составных частей учения Маркса. В области философии ревизионисты не признавали научности диалектического материализма, пытались соединить научный социализм с кантианством, берклианством и Махизмом. В экономической теории, ссылаясь на новые данные хозяйственного развития, они утверждали, будто вытеснение мелкого производства крупным замедлилось, а в сельском хозяйстве не происходит вовсе, что тресты и картели позволяют капитализму устранить кризисы, и поэтому расчёты на крушение капитализма не реальны, т.к. намечается тенденция к смягчению его противоречий. В политической области, абсолютизируя значение новых явлений социальной жизни, ревизионисты пересматривали марксистское учение о классовой борьбе и её цели - свержение господства буржуазии, установление власти рабочего класса, диктатуры пролетариата, построение социализма и коммунизма. Они заявляли, что политическая свобода, демократия, всеобщее избирательное право уничтожают почву для классовой борьбы. Задачей рабочего движения ревизионисты считали борьбу за частичные реформы капитализма. «..."Конечная цель - ничто, движение - всё", это крылатое словечко Бернштейна, - писал Ленин, - выражает сущность ревизионизма лучше многих длинных рассуждений» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 17, с. 24). В начале 20 в. наряду с правым Р. в революционном рабочем движении проявил себя и Р. «слева», который в то время распространился в романских странах как «революционный синдикализм» и который, как отмечал В. И. Ленин, «... тоже приспособляется к марксизму, "исправляя" его...» (там же, с. 25).

Научно обоснованную, глубокую критику Р. дал В. И. Ленин. Обстоятельная критика Р. содержится также в ряде работ Г. В. Плеханова, Р. Люксембург, К. Либкнехта, Ф. Меринга, К. Цеткин и др.

После краха 2-го Интернационала (1914), вызванного ростом оппортунизма, рабочее движение раскололось на правую, социал-реформистскую, часть и левую, революционную, часть, развившуюся в дальнейшем в международное коммунистическое движение. После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 в международном коммунистическом движении в 20-40-е гг. проявил себя правый (правый уклон в некоторых компартиях) и «левый» («левый коммунизм») Р. Весьма массированная попытка ревизовать марксизм-ленинизм была предпринята внутри коммунистического движения в 50-х гг. Спекулируя на новых послевоенных явлениях и процессах, не получивших ещё научного марксистского объяснения, и некоторых трудностях развития коммунистического движения, в конце 50-х гг. широко распространился Р. справа, пытавшийся столкнуть революционное рабочее движение на социал-реформистский путь [А. Лефевр, П. Эрве (Франция), Дж. Гейтс, А. Биттелмен (США), А. Джолитти (Италия), М. Джилас (Югославия), Р. Зиманд, Л. Колаковский (Польша), Э. Блох (ГДР) и др.]. Особую опасность представляла ревизионистская группа И. Надя - Г. Лошонци в Венгрии, проложившая путь контрреволюционному мятежу 1956 в Венгрии.

«Современный ревизионизм, - говорилось в Декларации 1957 Совещания представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран, - пытается опорочить великое учение марксизма-ленинизма, объявляет его "устаревшим" и якобы утратившим ныне значение для общественного развития. Ревизионисты стремятся вытравить революционную душу марксизма, подорвать веру рабочего класса и трудового народа в социализм. Они выступают против исторической необходимости пролетарской революции и диктатуры пролетариата при переходе от капитализма к социализму, отрицают руководящую роль марксистско-ленинской партии, отрицают принципы пролетарского интернационализма, требуют отказа от основных ленинских принципов партийного строительства и прежде всего от демократического централизма, требуют превращения коммунистической партии из боевой революционной организации в некое подобие дискуссионного клуба» («Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм», М., 1961, с. 15). Международное коммунистическое движение осудило правый Р. как главную опасность, подвергло его всесторонней критике, постепенно очистило свои ряды от активных поборников Р.

На протяжении 60 - начала 70-х гг. в коммунистическом движении проявил себя Р. «слева». Особенно широко леворевизионистскую идеологию использует Маоизм - мелкобуржуазное шовинистическое антисоветское учение. В теоретическом плане маоизм осуществляет пересмотр всех составных частей марксизма-ленинизма; он представляет собой беспринципное эклектическое сочетание ряда вульгаризированных марксистских положений с троцкизмом и национализмом. С праворевизионистских позиций в конце 60 - начале 70-х гг. выступали О. Шик, Н. Свитак и др. (Чехословакия), Р. Гароди (Франция), Э. Фишер, Ф. Марек (Австрия) и др.

Современный правый Р. в методологическом плане выступает против марксистско-ленинского учения по всей линии, по существу отвергает необходимость революции и стоит на позициях реформирования капитализма, утверждая, что современная научно-техническая революция полностью преобразует структуру общества, «размывает» классовые антагонизмы. Это приводит якобы к гуманистическому перерождению капитализма, интеграции рабочего класса в капиталистическую систему, к утрате им своих революционных традиций и ведущей роли, которая переходит к интеллигенции. Правый Р. утверждает, что произошла «стагнация завоеваний социализма», выдвигает требования его «гуманизации», установления «социализма с человеческим лицом». Реальное выражение подобные лозунги получили в призывах к ослаблению государственного руководства экономикой, допущению «свободной игры политических сил», «чередования партий у власти», т. е. возврату на деле к буржуазной демократии. Правый Р. ратует за многообразие принципиально отличающихся «моделей социализма», за плюрализм марксизма.

Международное революционное рабочее и коммунистическое движение ведёт решительную борьбу против Р. справа и «слева», пытающегося идеологически разоружить рабочий класс, привить ему реформистские или анархистские взгляды.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., [Письмо] А. Бебелю, В. Либкнехту, В. Бракке и др. («Циркулярное письмо») от 17-18 сент. 1879 г., Соч., 2 изд., т. 19; Ленин В. И., Марксизм и ревизионизм, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 17; его же, Разногласия в европейском рабочем движении, там же, т. 20; его ж е. Исторические судьбы учения Карла Маркса, там же, т. 23; его же, Крах II Интернационала, там же, т. 26; его же, Детская болезнь «левизны» в коммунизме, там же, т. 41; Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм, М., 1961; Международное совещание коммунистических и рабочих партий. Документы и материалы, М., 1969; Против современного ревизионизма, М., 1958; Бутенко А. П., Основные черты современного ревизионизма, М., 1959; его же. Реформизм и правооппортунистический ревизионизм, в кн.: Идеология современного реформизма, М., 1970; Марксизм-ленинизм - единое интернациональное учение, т. 1-3, М., 1968-69; Мазур В. Н., Ревизионизм вчера и сегодня. К., 1973; Современный правый ревизионизм, М. - Прага, 1973.

А. П. Бутенко.


Ревизион-коллегия центральное государственное учреждение в России, осуществлявшее контроль за расходованием средств бюджета в центре и на местах. В декабре 1717 были утверждены штаты Р.-к. и назначены президент и вице-президент. В дек. 1718 издан указ, определивший функции Р.-к. Отсутствие хорошо налаженной финансовой отчётности в центральных и местных учреждениях привело к тому, что Р.-к. не смогла в широких масштабах развернуть финансовый контроль и была реорганизована в контору, подчинённую Сенату. В 1725 восстановлена, существовала до 1788 (упразднена в связи с губернской реформой). Р.-к. не смогла добиться действенного финансового контроля; к тому же ряд ведомств полностью (например, дворцовое управление, Военная и Адмиралтейская коллегии и др.) или частично не подлежал контролю Р.-к.

Лит.: Сакович В. А., Государственный контроль в России, ч. 1-2, СПБ. 1896; Государственные учреждения в России в XVIII в. (Законодательные материалы), подготовил к печати А. В. Чернов, М., 1960, с. 150-55.


Ревизионный порядок по советскому праву принцип рассмотрения гражданских и уголовных дел в кассационной инстанции (см. Кассация). Р. п. означает, что суд 2-й (кассационной) инстанции проверяет каждое дело по существу, в полном объёме, не ограничиваясь доводами кассационной жалобы или протеста, и в отношении всех осуждённых (или сторон по гражданскому делу), а не только тех, кто подал жалобу или в отношении которых принесён кассационный протест. Вместе с тем дело в Р. п. может быть рассмотрено только в случае, если по нему имеется жалоба или кассационный протест хотя бы в отношении одного осуждённого (одного из участников по гражданскому делу).

Р. п. - одно из свидетельств демократичности советского судебного процесса. Рассматривая дело в Р. п., кассационная инстанция может смягчить назначенное судом 1-й инстанции наказание или применить закон о менее тяжком преступлении, но не вправе усилить наказание, а равно применить закон о более тяжком преступлении. Несмотря на то, что суд при рассмотрении дела в Р. п. проверяет законность и обоснованность приговора по имеющимся в деле и дополнительно представленным материалам, он не правомочен устанавливать и считать доказанными новые факты, не указанные в приговоре.


Ревизия Ревизия (от позднелат. revisio - пересмотр) в России 18-19 вв. перепись податного населения. Замена подворного обложения в 1-й четверти 18 в. подушной податью потребовала персонального учёта податных сословий (крестьяне, мещане, купцы). Подобный учёт получил название «Р.», т. е. проверка, и проводился периодически по назначению правительства. Единицей учёта мужского населения стала «Ревизская душа», которая в ходе Р. вносилась в именные списки - ревизские сказки. Р. учитывали также и большую часть неподатного населения (духовенство, ямщики, отставные солдаты и др.). Всей территории Российской империи Р. не охватывали; они не проводились, в частности, в Польше, Финляндии и Закавказье. Часть неподатного населения (дворяне, чиновники) большинством Р. не учитывалась. Личный состав армии и флота, а также иностранцы Р. не подлежали. Ряд Р. (1-я, 2-я, 6-я) не регистрировал женское население. Но в среднем доля населения, не охваченного Р., не превышала 5% всех жителей страны. Всего было проведено 10 Р. (1-я - 1719, 2-я - 1744-45, 3-я - 1763, 4-я - 1782, 5-я - 1795, 6-я - 1811, 7-я - 1815, 8-я - 1833, 9-я - 1850, 10-я - 1857). Р. длилась 1-2 года, а затем до следующей переписи шла т. н. длительная Р., в ходе которой уточнялись и дополнялись первоначально полученные сведения. Все уточнения, независимо от того, когда они делались, относились к основному году проведения Р. Материалы Р. дают общую численность населения России, его сословный и национальный состав, позволяют выделить население городов и сельской местности; являются ценным источником изучения социально-экономической истории России 18-19 вв.

Лит.: Кеппен П. И., Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851 г., СПБ, 1857; Тройницкий А., Крепостное население в России по 10-й народной переписи, СПБ, 1861; Дэн В. Э., Население России по 5-й ревизии, т. 1-2, М., 1902; Рашин А. Г., Население России за 100 лет (1811-1913 гг.). Статистические очерки, М., 1956; Кабузан В. М., Народонаселение России в XVIII - первой половине XIX в. (По материалам ревизий), М., 1963; его же, Изменения в размещении населения России в XVIII - первой половине XIX в. (По материалам ревизий), М., 1971.

В. М. Кабузан.


Ревизия документальная, проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений или отдельных должностных лиц за определённый период времени; одна из форм последующего контроля. В СССР объектом Р. являются все государственные и кооперативные предприятия. Проводится, как правило, ежегодно, а в организациях, не осуществляющих непосредственно хозяйственных операций, - не реже одного раза в два года; при необходимости может быть проведена в любое время (внезапная Р.). Р. входят в функции органов государственного контроля и внутриведомственных контрольных органов; введены постановлением СНК СССР от 15 апреля 1936 «О внутриведомственном финансовом контроле и документальной ревизии учреждений, предприятий, хозяйственных организаций и строительств». Задачи и общий порядок Р. регламентируются постановлениями правительства и ведомственными инструкциями. Основные задачи Р.: проверка выполнения государственных планов; проверка законности хозяйственных операций и соблюдения финансовой и сметной дисциплины; контроль за сохранностью социалистической собственности; проверка правильности бухгалтерского учёта и доброкачественности документального оформления бухгалтерских записей; проверка правильности материального учёта складского хозяйства. Р. помогает вскрывать злоупотребления, неиспользованные резервы, непроизводительные потери, выявляет положительный опыт в работе ревизуемых организаций и тем самым содействует укреплению хозяйственного расчёта и режима экономии.


«Ревизская душа», единица учёта мужского населения Российской империи 18-19 вв. Понятие «Р. д.» возникло в связи с введением в 1724 подушной подати. Каждая «Р. д.» считалась наличной до следующей ревизии (переписи) даже в случае смерти человека (отсюда - «мёртвые души»).

Лит. см. при ст. Ревизия.


Ревизские сказки именные списки населения Российской империи 18-19 вв., охваченного Ревизиями (переписями). Составлялись помещиками или их управляющими, в селениях государственных крестьян - старостами, в городах - представителями городского управления. В Р. с. включались все жители данного селения с указанием возраста и семейного положения. Р. с. содержали сведения не только о численности населения, но и о его географическом размещении, сословном и национальном составе.

Лит.: Подъяпольская Е. П., Ревизские сказки как исторический источник, в книге: Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия. Сб. ст., М., 1952.


Ревин Алексей Иванович (19.9.1904, деревне Лодыгино, ныне Калязинского района Калининской области, - 9.10.1974, Москва), советский издательский деятель. Член КПСС с 1928. Родился в крестьянской семье. Окончил Коммунистический институт журналистики (1932) и Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1958). Трудовой путь начал в 1924 типографским рабочим. В 1931-47 работал в типографии и издательстве газеты «Правда», с 1937 - директор. В 1947-49 заведовал ОГИЗом при Совете Министров СССР. С февраля 1949 и до конца жизни был директором издательства «Советская энциклопедия». Внёс большой вклад в развитие сов. энциклопедического дела. Награжден 3 орденами Трудового Красного Знамени, а также медалями.


Ревкомы временные чрезвычайные органы Советской власти периода Гражданской войны и военной интервенции 1918-20; см. Революционные комитеты.


Ревматизм (от греч. rheumatismós - истечение, слизь, ревматическое страдание) болезнь Буйо - Сокольского, ревматическая лихорадка, острый суставной ревматизм, инфекционно-аллергическое заболевание, характеризующееся распространённым поражением соединительной ткани; у человека - с преимущественной локализацией процесса в сердечно-сосудистой системе. Историю учения о Р. см. в ст. Ревматология.

Р. возникает обычно у детей и подростков 7-15 лет, чаще в холодное время года; зависимости от климато-географических зон нет. Два фактора играют решающую роль в развитии заболевания: перенесённая инфекция (ангина, фарингит, скарлатина и др.), вызванная бета-гемолитическим стрептококком группы А, и особая предрасположенность организма в виде гиперреакции на эту инфекцию (поэтому Р. возникает только у 1-3% переболевших ангинами). Стрептококковая инфекция не только вызывает Р., но и является причиной его обострений. «Семейный» Р. может быть обусловлен длительным пребыванием в интенсивном стрептококковом окружении и неблагоприятных жилищно-бытовых условиях (скученность, общая посуда, бельё и т.д.), а также наследуемым полигенным предрасположением к заболеванию.

В Патогенезе Р. наибольшее значение придаётся нарушению Иммунитета к стрептококку, что проявляется избыточной продукцией антител (циркулирующих в крови и связанных с лимфоцитами в тканях) к его антигенам. Образуются и аутоантитела к собственным тканям организма (например, коллагену). Поскольку установлено структурное подобие антигенов стрептококка и сердца, противострептококковые антитела могут реагировать с аутоантигенами сердечной ткани (например, миокарда): они фиксируются в ткани сердца и вызывают её повреждение (см. Аутоиммунные заболевания). В развитии Р. играют роль и др. механизмы - нарушение микроциркуляции с повышением проницаемости капиллярной стенки, высвобождение лизосомальных ферментов из поврежденных клеток, способствующих воспалению соединительной ткани и сосудов, и т.д.

Характерное для Р. поражение соединительной ткани и стенок сосудов проходит фазы: мукоидного набухания (процессы дезорганизации в этой фазе касаются межуточного вещества и коллагеновых волокон и полностью обратимы при своевременном лечении); фибриноидных изменений (свидетельствуют о более глубокой деструкции соединительной ткани и приводят к её Некрозу); возникновения вокруг очагов дезорганизации соединительной ткани клеточных реакций с постепенным формированием специфических для Р. ревматических узелков (так называемые Ашоффа - Талалаева гранулёмы): образования склероза (рубца) в результате обратного развития ревматической гранулёмы, которое продолжается 3-4 мес.

Как правило, Р. начинается остро: ухудшением общего состояния, повышением температуры тела до 38-39°C, «летучими болями» в суставах, их припуханием (обычно кратковременным), нередко - покраснением и нарушением функции суставов в связи с воспалением синовиальных оболочек и околосуставных тканей (ревматический полиартрит). Чаще поражаются крупные суставы - коленные, голеностопные, локтевые и лучезапястные (полиартрит не приобретает хронического течения, исчезая бесследно). Через неделю - 10 сут появляются признаки поражения сердца - Ревмокардита; боли и сердцебиения, перебои, одышка при незначительной физической нагрузке, патологические изменения, выявляемые непосредственным и инструментально-лабораторным исследованием больного. Поражение нервной системы у детей обычно проявляется в форме хореи (эмоциональная лабильность, мышечная гипотония и насильственные движения рук, туловища, мимической мускулатуры лица), а у взрослых - ревматическим энцефалитом, Менингитом. При Р. отмечаются также поражения сосудов различных областей тела (ревматические Васкулиты), кожных покровов (по типу кольцевой и узловатой эритемы, узелков и др.), серозных оболочек, глаз, лёгких, почек и др. В крови ускоряется реакция оседания эритроцитов до 40-50 мм/ч, повышается количество лейкоцитов до 10-13 тыс. в 1 мм³ и содержание противострептококковых антител (антистрептолизина, антистрентокиназы и антистрептогиалуронидазы), выявляются С-реактивный белок, гиперфибриногенемия, диспротеинемия.

Наблюдаются различные варианты течения Р. При остром или подостром течении и рано начатой терапии обычно наступает полное выздоровление; при затяжном и латентном течении ревмокардита могут сформироваться Пороки сердца. У детей Р. протекает тяжелее, чем у взрослых: резче выражены воспалительные изменения, чаще возникают пороки сердца.

Лечение: постельный режим; диета с ограничением поваренной соли, жидкости, но достаточным содержанием белков, фруктов, овощей и продуктов, богатых калием (курага, картофель, гречневая каша и др.); комплексная медикаментозная терапия. Применяют антибиотики, кортикостероиды в сочетании с ацетилсалициловой кислотой, амидопирином, бутадионом, индомстацином или др. антиревматическими средствами. При необходимости добавляется сердечная терапия. Удаляют очаги хронической стрептококковой инфекции (тонзиллэктомия, лечение кариозных зубов, гайморита, фарингита и др.). Желательно проведение реабилитации в условиях местного ревматологического санатория. Больные Р. дети должны находиться в санатории до стойкого стихания активности ревматического процесса (от 3 до 6 мес). После выписки из стационара (взрослые) или санатория (дети) больные Р. подлежат диспансеризации, осуществляемой в кардиоревматологических кабинетах, где в течение 3-5 и более лет (в зависимости от признаков формирования порока, наличия очагов хронической инфекции и т.д.) круглогодично или сезонно (весной и осенью) проводятся поддерживающее противовоспалительное лечение и бициллинопрофилактика обострений и прогрессирования Р.

Лит.: Талалаев В. Т., Острый ревматизм, 2 изд., М., 1932; Михеев В. В., Нейроревматизм, М., 1960; Иоффе В. И., Иммунология ревматизма, Л., 1962; Лямперт И. М., Этиология, иммунология и иммунопатология ревматизма, М., 1972; Нестеров А. И., Ревматизм, М., 1973; Aschoff L., Zur Myocarditisfrage, в книге: Verhandlungen der Deutschen pathologischen Gesellschaft, 1904, H. 2, lena, 1905; Hench Ph., в сборнике; The rheumatic diseases, Phil. - L., 1952; Kaplan М. N., Immunologic relation of streptococcal and tissue antigens, «Journal of immunology», 1963, v. 90, № 4.

В. А. Насонова.

Ревматизм животных. Чаще болеют лошади, крупный рогатый скот, ослы, свиньи, собаки. Поражаются преимущественно мышцы и суставы. Наблюдаются их опухание, болезненность, появляется хромота, повышается температура тела, учащаются пульс и дыхание. Больных животных помещают в сухое, тёплое помещение, применяют массаж с втиранием легко раздражающих и болеутоляющих мазей, тёплые укутывания, диатермию, ионотерапию, УВЧ пораженных суставов и мышц; внутрь - салициловые и др. препараты.

Лит.: Частная патология и терапия домашних животных, пер. с нем., т. 2, книга 4, М., 1964.

Н. М. Преображенский.


Ревматизма институт Академии медицинских наук СССР, научно-исследовательское учреждение, разрабатывающее проблемы происхождения, развития, лечения и профилактики ревматических заболеваний. Находится в Москве. Основан в 1958 под названием институт ревматизма министерства здравоохранения РСФСР, с 1962 вошёл в систему АМН СССР. В составе института (1974): 4 клинических отделения; лаборатории - клинико-биохимическая, функциональной диагностики, клинической иммунологии, стрептококковая, эпидемиологии, патоморфологии, иммунопатологии, биохимии и гистохимии соединительной ткани; научно-организационный отдел и отделение научно-медицинской информации. На базе клинического артрологического отделения функционирует Всесоюзный артрологический центр министерства здравоохранения СССР. Институт является головным учреждением в СССР по изучению проблем ревматизма, др. болезней соединительной ткани и хронических заболеваний суставов.

Институт имеет клиническую ординатуру, очную и заочную аспирантуру. На базе института проводятся циклы Центрального института усовершенствования врачей по специализации и усовершенствованию в области ревматологии.


Ревматология (от Ревматизм и ... логия (См. ...Логия)) раздел внутренней медицины (см. Терапия), изучающий ревматические заболевания: системные болезни соединительной ткани (ревматизм, системная Волчанка красная, системная Склеродермия, Дерматомиозит и Узелковый периартериит), Артриты (ревматоидный и др.), остеоартрозы и поражения внесуставных тканей (периартриты, фиброзиты, тендовагиниты, бурситы и др.). Проблемы Р. исследуются комплексно: клиницистами, морфологами, иммунологами, биохимиками, физиологами, радиологами и др. Р. тесно смыкается с нефрологией, кардиологией, гематологией, пульмонологией и др. разделами внутренней медицины и клиническими дисциплинами, поскольку системные болезни соединительной ткани могут протекать в форме преимущественно почечного, кардиального, церебрального и др. Синдромов, а некоторые изучаемые Р. синдромы связаны с болезнями крови, опухолями и др. патологическими процессами.

Ревматическое воспаление суставов описано ещё Гиппократом. К. Гален во 2 в. ввёл термин «ревматизм» для обозначения различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, и это обобщённое понятие просуществовало до 19 в. Однако уже в 17-18 вв. появлялись описания отдельных ревматических заболеваний. Так, Т. Сиденхем выделил ревматический полиартрит и хорею, английский врач В. Геберден описал (1802) узелки на пальцах рук, характерные для Артроза, отличая его от подагры.

В 30-е гг. 19 в. основоположники современного учения о ревматизме французский врач Ж. Б. Буйо и Г. И. Сокольский независимо друг от друга установили связь между полиартритом и поражением сердца. В последующие годы из общей группы ревматизма были выделены ревматоидный артрит (американский врач А. Б. Геррод и Ж. М. Шарко), системная красная волчанка (венгр - М. К. Капоши), склеродермия (француз - Е. Гинтрак) и др. Формирование представления о существовании собственно соединительной ткани со свойственными ей реакциями (М. Ф. Биша, 1801), описание патоморфологической картины ряда ревматических заболеваний (Р. Вирхов, К. Рокитанский и др.) и характерного для патологии соединительной ткани фибриноидного изменения (немецкий патолог Э. Нейман, 1880) стали важной теоретической основой развития Р. в 19 в. С. П. Боткин впервые отметил связь ревматизма с инфекцией и описал ревматический плеврит, нефрит (1874-85), подчеркнув тем самым системный характер заболевания; Г. А. Захарьин доказал его нозологическую самостоятельность и эффективность его лечения салицилатами (1899); Г. М. Малков отметил роль стрептококка и воспаления глоточных миндалин в развитии ревматизма (1900); И. А. Чистяков выделил 3 формы склеродермии - ограниченную, диффузную и смешанную (1886).

В 20 в. утвердилась стрептококковая концепция этиологии ревматизма (американский учёный А. Ф. Коберн, Н. Д. Стражеско, Г. Ф. Ланг и др.); А. А. Богомолец выдвинул учение о соединительной ткани как физиологической системе, выполняющей, в частности, защитные функции (1926); на основе исследований В. Т. Талалаева (1929), показавших стадийность морфологических изменений соединительной ткани сердца, и экспериментальных работ немецкого учёного Ф. Клинге (1933) была сформулирована теория аллергического генеза ревматизма и ревматических заболеваний, в СССР разрабатывавшаяся Н. Д. Стражеско и М. П. Кончаловским, сформулировано учение о коллагеновых болезнях (американский учёный П. Клемперер и др., 1942) и роли нарушения иммунитета в их генезе. А. Д. Сперанский учением о нервнотрофическом механизме патологического процесса (1935) привлек внимание к роли нервной системы в Патогенезе и саногенезе различных заболеваний, в том числе ревматизма; А. А. Кисель сформулировал критерии диагностики ревматизма у детей; американский ревматолог Ф. С. Хенч ввёл (1950) кортикостероиды в терапию ревматических заболеваний.

Развитие Р. во 2-й половине 20 в. ознаменовалось успешным использованием иммунологических и биохимических методов, позволивших улучшить диагностику и понять механизмы этапного развития ревматических заболеваний; биопсий синовиальных оболочек, почек, кожи и др., облегчающих прижизненное изучение патологических изменений в органах; радиоизотопной диагностики системного процесса. Применяются вирусологические методы исследования, изучение обмена нуклеиновых кислот, нарушений гуморального и клеточного иммунитета и иммуногенетических отклонений. Методы иммунодепрессивного лечения (кортикостероиды, цитостатики) в сочетании с принципом этапности (стационар - поликлиника), обеспечивающей многолетнее использование этих препаратов, улучшили прогноз при многих ревматических заболеваниях. Эти достижения связаны с именами М. Зиффа, Л. Шульмана, Дж. Деккера и др. в США; Э. Дж. Байуотерса, А. Диксона, Л. Е. Глинна в Великобритании; Ф. Дельбара и С. де Сеза во Франции; Н. Сварц и Б. Ольгахена в Швеции; В. Лайне в Финляндии; Ш. Ситяя и А. Шусты в ЧССР; В. Цончева и Т. Пилософ в НРБ; К. Зайделя и В. Отто в ГДР: Я. Панговской-Вавржинской в ПНР; И. Стойя в СРР, З. Берович в СФРЮ и т.д. В СССР работы А. И. Нестерова, Е. М. Тареева и А. И. Струкова, посвященные изучению ревматических заболеваний, удостоены Ленинской премии 1974.

Успехи Р. способствовали выделению её в 60-х гг. 20 в. в самостоятельный раздел внутренней медицины. Во многих странах организованы специализированные научно-исследовательские институты по проблемам Р. (например, Институт ревматизма АМН СССР в Москве, институт ревматических болезней в Праге, институты Р. в Варшаве и Белграде, институт ревматизма в Лондоне и др.). В СССР сеть кардио-ревматологических учреждений охватывает (1974) почти 3 тыс. кабинетов в поликлиниках, 128 центров и 11 крупных диспансеров; подготовка кадров ревматологов проводится в основном в институте ревматизма и на циклах по Р. в институтах усовершенствования врачей.

Всесоюзный антиревматический комитет организован в 1928 М. П. Кончаловским и Г. М. Данишевским; в 1964 преобразован во Всесоюзное общество ревматологов; с 1928 входит в Международную лигу по борьбе с ревматизмом (основана в 1928). Международные конгрессы ревматологов (с 1926) проходят каждые 4 года; 13-й конгресс состоялся в Киото в 1973. Журнал «Rheumatology» (Basel, с 1967) - орган Международной лиги. В СССР с 1961 издаётся журнал «Вопросы ревматизма» (первые отдельные выпуски - в 1934).

Лит.: Вельяминов Н. А., Учение о болезнях суставов с клинической точки зрения, Л., 1924; Богомолец А. А., Введение в учение о конституциях и диатезах, М., 1926; Струков А. И., Бегларян А. Г., Патологическая анатомия и патогенез коллагеновых болезней, М., 1963; Тареев Е. М., Коллагенозы, М., 1965; Нестеров А. И., Сигидин Я. А., Клиника коллагеновых болезней, 2 изд., М., 1966; Астапенко М. Г., Пихлак Э. Г., Болезни суставов, М., 1966; Грицман Н. Н., Поражение сердца при коллагеновых заболеваниях, М., 1971; см. также лит. при ст. Ревматизм.

В. А. Насонова.


Ревмокардит ревматический кардит (от греч. kardía - сердце), поражение сердца при Ревматизме. Ревматический процесс захватывает различные оболочки сердца - эндокард (см. Эндокардит), миокард (см. Миокардит) и перикард (см. Перикардит). Наиболее часто наблюдаются миокардит или его сочетания с эндокардитом, перикардитом. Поражение всех оболочек сердца (панкардит), свойственное преимущественно детям, не характерно для современного течения Р. В основе Р. - неспецифический экссудативный воспалительный процесс и дезорганизация соединительной ткани сердца с образованием ревматических узелков, последующим рубцеванием их и развитием пороков сердца, Кардиосклероза. Симптомы Р. - боли в области сердца, сердцебиение, перебои, слабость, одышка при небольшой физической нагрузке; при обследовании обнаруживают расширение границ сердца, приглушенность его тонов, появление сердечных шумов, изменения крови и электрокардиограммы и др. Р. может быть диффузным и очаговым, сопровождаясь соответственно большими или меньшими проявлениями сердечной недостаточности. Лечение направлено на снижение воспалительных явлений и устранение сердечной недостаточности.

Лит. см. при ст. Ревматизм.

В. А. Насонова.


Револьвер (англ. revolver, от revolve - вращаться) индивидуальное многозарядное нарезное ручное стрелковое оружие с вращающимся барабанным магазином; предназначен для поражения живых целей на расстояниях до 50 м. Ударно-спусковой механизм Р. связан с механизмом вращения барабана: при взведении курка или нажиме на спусковой крючок барабан поворачивается так, что очередной патрон становится против ствола Р. фитильные и кремнёвые барабанные Р. 16-19 вв., в которых вращение барабана производилось вручную, не получили распространения. Соединение работы ударно-спускового механизма с вращением барабана было практически решено в системах револьверов Кольера, Мариэтта и Ширка в 10-30-х гг. 19 в. С. Кольт (США) в 1835 изобрёл капсюльный (с усовершенствованным капсюльным затвором) Р., который был принят на вооружение во многих армиях. Во 2-й половине 19 в. взамен капсюльных появились системы Р. под унитарный металлический патрон с ёмкостью барабана 4-12 патронов. По назначению Р. делились на военные, полицейские, гражданские и спортивно-целевые. В рус. армии на вооружении были Р. системы Смита - Вессона образца 1871, 1874 и 1880, замененные в конце 19 в. Р. системы Нагана образца 1895. С появлением автоматических пистолетов и их развитием военные Р. в 1-й половине 20 в. постепенно были сняты с вооружения армий.

Револьверы: 1 - 4-зарядный кремневый револьвер системы Кольера с вращающимся барабаном и полкой с автоматической затравкой; 2 - 6-ствольный револьвер системы Мариэтта; 3 - револьвер системы Лэфоше (1853) под унитарный патрон; 4 - револьвер Нагана (1895).


Револьверная головка поворотный узел станка, прибора или аппарата, несущий несколько инструментов, оптических систем и т.п.

Р. г. - обязательный узел револьверного станка, применяется на многих автоматах и полуавтоматах, а также в токарных карусельных и сверлильных станках. Р. г., как правило, имеет индексирующий механизм, осуществляющий её точное фиксирование при повороте, т. е. при установке каждого инструмента в рабочем положении. Поворот Р. г. и её фиксация могут производиться автоматически или вручную, а в станках с программным управлением по команде от программоносителя. Одновременно с поворотом Р. г. изменяются скорости главного движения и подачи в соответствии с применяемым инструментом.


Револьверный станок Металлорежущий станок токарной группы, оснащенный многопозиционной поворотной револьверной головкой, несущей инструменты для обработки наружных и внутренних поверхностей точением, растачиванием, сверлением, зенкерованием, развёртыванием, накатыванием и т.п.

На Р. с. получают детали сложной формы из прутков и штучных заготовок. Прутковые Р. с. имеют механизм для подачи и зажима прутка. Р. с., на которых обрабатывают штучные заготовки, называются патронными; они снабжены патроном с ручным или механизированным зажимом. Различают Р. с. с вертикальным (рис., а), горизонтальным (рис., б) и наклонным расположением револьверной головки; ручные, механизированные и автоматизированные. В ручных Р. с. подача прутка осуществляется вручную, поворот револьверной головки - автоматически при отводе суппорта в исходное положение. Механизированный Р. с. обычно имеют механизированный зажим, подачу прутка и движение суппортов. Автоматизированный Р. с. оснащают устройствами для автоматического переключения скоростей шпинделя и подачи суппортов при повороте револьверной головки. В Р. с. с цикловым программным управлением автоматизация цикла, а также движений рабочих органов осуществляется электромагнитными муфтами, электродвигателями, гидроцилиндрами и т.п. Программа обработки задаётся соответствующей установкой штеккеров, перемещения рабочих органов - переставными упорами, воздействующими на путевые выключатели.

Для повышения производительности труда предусматривается настройка инструментов вне станка. Упоры настраивают на требуемые размеры также вне станка в быстросъёмном барабане, который налаживают заранее и затем закрепляют на станке. Р. с. применяют в мелкосерийном и серийном производстве.

Развитие Р. с. привело к созданию револьверных полуавтоматов, главным образом патронных с автоматизацией цикла работы (кроме загрузки и выгрузки деталей), оснащенных системами циклового или числового программного управления. Револьверные полуавтоматы применяют в серийном и крупносерийном производствах, а в связи с расширением использования программного управления - и в мелкосерийном.

Лит.: Металлорежущие станки, 2 изд., т. 1, М., 1965.

Г. А. Левит.

Револьверный станок с горизонтальной осью револьверной головки: 1 - станина; 2 - коробка передач; 3 - шпиндельная бабка; 4 - поперечный суппорт.
Револьверный станок с вертикальной осью револьверной головки: 1 - станина; 2 - коробка передач; 3 - шпиндельная бабка; 4 - поперечный суппорт; 5 - продольный суппорт с револьверной головкой.


Революции пик самая высокая вершина (в восточной части) Язгулемского хребта на Памире, в Таджикской ССР. Высота 6974 м. Покрыт снегом и льдом. Северо-западный склон обращен к леднику Федченко, южный круто обрывается к долине р. Бартанг. Первовосхождение совершено в 1954 советскими альпинистами во главе с А. Угаровым.


«Революционная Россия», нелегальная эсеровская газета, выходившая в 1900-05. Основатель А. А. Аргунов. Возникла в России как издание «Союза социалистов-революционеров», с января 1902 - центральный орган партии эсеров. С 3-го номера издавалась в Женеве под редакцией М. Р. Гоца и В. М. Чернова. Всего вышло 77 номеров и 4 «летучих листка». Освещала крестьянское и рабочее движение в России, общественную и политическую жизнь, террористическую деятельность эсеров. Публиковала программные эсеровские документы, которые тогда же подверг критике В. И. Ленин в ряде своих статей (см. Полное собрание соч., 5 изд., тт. 6-10).


Революционная ситуация политическая обстановка, предшествующая революции и характеризующаяся массовым революционным возбуждением, включением широких слоев угнетённых классов в активную борьбу против существующего строя. Р. с. служит показателем зрелости социально-политических условий для революции, для завоевания власти передовым классом.

Р. с. отличают следующие основные признаки: 1) «кризис верхов», т. е. невозможность для господствующих классов сохранить своё господство в неизменном виде. Кризис политики господствующего класса создаёт ту трещину, в которую прорываются недовольство и возмущение угнетённых классов. Для наступления революции, отмечал В. И. Ленин, «... обычно бывает недостаточно, чтобы "низы не хотели", а требуется еще, чтобы "верхи не могли" жить по-старому. 2) Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 26, с. 218). Это обострение может быть вызвано ухудшением экономического положения широких слоев населения, социальным бесправием и обездоленностью масс, резким углублением социальных антагонизмов и др. причинами, вытекающими из противоречий данного строя (например, угроза войны, наступление реакционных сил и др.); 3) значительное повышение политической активности масс (см. там же). Боевые настроения стремительно нарастают, массы буквально рвутся к политике.

Глубинная основа Р. с. - конфликт между производительными силами и производственными отношениями. Однако этот конфликт преломляется через призму сложной системы социально-политических классовых отношений. Противоречия способа производства определяют Р. с. лишь в конечном счёте. Непосредственно она вытекает из взаимоотношений классов.

Время возникновения Р. с., её формы и темпы развития зависят от всей системы социально-политических отношений: от состояния государственной машины, прочности позиций господствующего класса, от силы революционного класса, его связей с др. слоями населения, накопленного им политического опыта. Обострение противоречий социально-политической жизни, противоречий между господствующими и угнетёнными классами - таковы причины, которые непосредственно определяют возникновение и развитие Р. с.

Р. с. отличается нарастающим динамизмом. В своём развитии она проходит ряд стадий, начиная с явных признаков массового брожения и кончая общенациональным кризисом, перерастающим в революцию. Чем выше стадия Р. с., тем большую роль в её дальнейшем развитии приобретает зрелость субъективного фактора, т. е. способность и готовность революционных классов осуществить назревшие преобразования, свергнуть власть господствующего класса. В период общенационального кризиса роль субъективного фактора становится решающей. Не всякая Р. с. достигает высшей стадии и превращается в революцию (Революционная ситуация 1859-61 в России, Р. с. 1923 в Германии и многие др.). Если прогрессивные классы по тем или иным причинам не готовы к активным и организованным действиям, то в развитии Р. с. наступает спад, массовое революционное возбуждение гаснет, господствующий класс изыскивает средства удержания власти в своих руках.

Понятие Р. с. чрезвычайно важно для стратегии и тактики революционного рабочего движения. Исторический опыт доказывает, что попытки свергнуть власть господствующих классов при отсутствии Р. с. кончаются неудачей. Точное определение начала Р. с. позволяет установить момент активного включения всех революционных сил в непосредственную борьбу за власть.

Лит. см. при ст. Революция социальная.

Ю. А. Красин.


Революционная ситуация конца 70 - начала 80-х гг. 19 в. в России возникла в результате социальных и политических противоречий пореформенного времени. Её особенность - сочетание крестьянского и рабочего движения с борьбой революционной народнической интеллигенции. Высокие выкупные платежи, малоземелье, рост всевозможных повинностей приводили к разорению деревни. Неурожаи 1879 и 1880 вызвали голод в ряде местностей России. Последствия русско-турецкой войны 1877--78 (см. Русско-турецкие войны 17-19 вв.) усугубили тяжёлое положение крестьян. Ввиду напряжённой обстановки в деревне и повсеместно распространявшихся слухов о близком переделе земли правительство опасалось массовых крестьянских восстаний, которых с нетерпением ждали революционные народники.

В промышленном развитии России сказывались последствия кризиса середины 1870-х гг. Росла безработица, резко ухудшилось экономическое положение трудящихся города. Важной особенностью Р. с. явилось дальнейшее развитие рабочего движения. В 1878-79 произошло 88 стачек и 25 случаев различных волнений среди рабочих. В Петербурге действовал «Северный союз русских рабочих», поставивший своей целью борьбу за политическое и социальное освобождение трудящихся.

Главную роль в общественном движении конца 1870-х - начала 1880-х гг. играло Народничество. С 1878 под влиянием покушения В. И. Засулич на петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, убийства С. М. Кравчинским шефа жандармов Н. В. Мезенцова, участившихся случаев вооруженных сопротивлений при арестах в среде народников -распространялось убеждение о необходимости политической борьбы, наметился отход от господствовавшего в 1870-х гг. аполитизма. 2 апреля 1879 бывший учитель А. К. Соловьев совершил покушение на Александра II. Все эти факты оказывали огромное революционизирующее влияние на общество. После раскола «Земли и воли» на «Народную волю» и «Чёрный передел» борьбу против самодержавия возглавили народовольцы, которые вели революционную пропаганду среди рабочих, студенчества, офицерства, демократической интеллигенции с целью подготовки и организации вооруженного восстания. Но ввиду узости социальной базы народовольчества и вследствие обострения политической борьбы всё большее внимание уделялось подготовке террористических актов против царя.

Усиление недовольства политикой правительства привело к расширению либерального движения. В ответ на обращение Александра II к «обществу» (1878) с просьбой о поддержке в борьбе против революционеров появились земские адреса с выражением верноподданнических чувств. Однако некоторые земства выступили с критикой политики правительства, указав на необходимость введения политических свобод и расширения местного самоуправления. В декабре 1878 группа черниговских земцев вела переговоры с представителями южных революционеров о координации действий против самодержавия.

Обострение социальных противоречий, рост общественного недовольства, стихийные выступления народных масс и, в особенности, героическая борьба народовольцев вызвали растерянность правительства, самодержавие вынуждено было маневрировать. «Благодаря этой борьбе и только благодаря ей, - писал В. И. Ленин, - положение дел еще раз изменилось, правительство еще раз вынуждено было пойти на уступки, и либеральное общество еще раз доказало свою политическую незрелость, неспособность поддержать борцов и оказать настоящее давление на правительство» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 5, с. 39).

Кризис «верхов» начал проявляться с весны 1878. В конце марта было образовано Особое совещание для изыскания мер по борьбе с революционным движением. 9 августа 1878 издан указ «О временном подчинении дел о государственных преступлениях... ведению военного суда». По указу, лица, виновные в организации террористических актов и вооруженных сопротивлений, должны судиться военно-полевыми судами по законам военного времени. В апреле 1879 учреждается институт временных генерал-губернаторов. Но эта мера не укрепила самодержавие, а привела к децентрализации власти. В феврале 1880, после взрыва, организованного С. Н. Халтуриным в Зимнем дворце, создаётся Верховная распорядительная комиссия во главе с М. Т. Лорис-Меликовым. Продолжая беспощадную борьбу с революционерами, власти несколько смягчили политику в отношении земств, печати, университетов. 6 августа 1880 Верховная распорядительная комиссия была ликвидирована, упразднено «Третье отделение», задачи «охранения государственного порядка» возлагались на министерство внутренних дел, главой которого был назначен Лорис-Меликов. Продолжая политику репрессий в отношении всех прогрессивных элементов, Лорис-Меликов одновременно выступил с проектом «конституции», сущность которого сводилась к тому, чтобы при сохранении принципа самодержавия расширить социальную опору власти.

1 марта 1881 Александр II был казнён народовольцами. Исполнительный комитет «Народной воли» обратился к новому императору Александру III с письмом, в котором содержалось требование политических реформ. К. Маркс и Ф. Энгельс высоко оценили этот документ. Но лишённые опоры в народе, народовольцы исчерпали свои силы и оказались неспособными к активной борьбе против самодержавия, не смогли пробудить народную революцию.

Отсутствие массового движения, прекращение активной деятельности народовольцев позволили правительству Александра III выступить 29 апреля 1881 с манифестом, в котором подтверждалась незыблемость самодержавия. 14 августа 1881 было издано «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия», предоставлявшее широкие полномочия административно-полицейским органам на местах (закрытие собраний, органов печати, административная ссылка и т.д.). В случае усиления революционного движения генерал-губернаторы имели право вводить во вверенной им местности состояние «усиленной охраны», а Комитет министров - «чрезвычайной охраны». Эти меры открывали простор административному произволу.

«Второй раз, после освобождения крестьян, - писал В. И. Ленин, - волна революционного прибоя была отбита, и либеральное движение вслед за этим и вследствие этого второй раз сменилось реакцией.» (там же, с. 45). Внешним признаком выхода правительства из кризисной ситуации явилась отставка Н. П. Игнатьева (см. в ст. Игнатьевы) и назначение на пост министра внутренних дел Д. А. Толстого (30 мая 1882).

Р. с. имела широкие международные отклики. Деятельность народовольцев, политические процессы над участниками российского революционного движения, стачечная борьба петербургского пролетариата привлекали внимание зарубежной прессы и показывали потенциальные возможности революционной России, вступившей в единоборство с самодержавием.

Лит.: Ленин В. И., Гонители земства и Аннибалы либерализма. Полное собрание соч., 5 изд., т. 5; Готье Ю. В., Борьба правительственных группировок и манифест 29 апреля 1881 г., «Исторические записки», 1938, № 2; Хейфец М. И., Вторая революционная ситуация в России (Конец 70-х - начало 80-х гг. XIX в.). М., 1963; Зайончковский П. А., Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х гг. [М.], 1964; Петров Ф. А., Нелегальные общеземские совещания и съезды конца 70-х - начала 80-х годов XIX в., «Вопросы истории», 1974, № 9.

Б. С. Итенберг.


Революционная ситуация 1859-61 в России. Явилась ярким выражением кризиса всей феодально-крепостнической системы, которая со 2-й половины 18 в. приходила в упадок. В основе Р. с. - конфликт старых феодальных производственных отношений с развивающимися капиталистическими производительными силами. Крымская война 1853-56 вызвала обострение выше обычного нужды и бедствий трудящихся масс (усиление рекрутских наборов, потери кормильцев, рост повинностей и податей), совпавших с неурожаями и сопровождавшимся наступлением помещиков на крестьянские земли, возрастанием барщины и оброка, учащением насильственного переселения крестьян и переводом их в дворовые. Создавшаяся обстановка стимулировала крестьянское движение. Волнения во время Крымской войны в связи с записью в морское и сухопутное ополчение, «Киевская казатчина» 1855, поход крестьян летом 1856 «в Таврию за волей» были направлены не против «своего» барина, а против всего гнёта самодержавного управления.

В этих условиях усиливалось и российское революционное движение. С 1853 начинается деятельность Вольной русской типографии А. И. Герцена в Лондоне, публикуются прокламации, возникает «Полярная звезда». В 1856 приехавший к Герцену Н. П. Огарев выдвигает идею создания первой русской революционной газеты, в 1857 начинает выходить «Колокол». Тогда же Огарев разрабатывает вопрос, нужно ли тайное общество в России, и даёт ответ: «Нужно, возможно и необходимо». В Лондоне создаётся один из важных центров российского революционного движения.

Одновременно в России растет значение петербургского «Современника» с Н. Г. Чернышевским, а затем и с Н. А. Добролюбовым во главе, образуется другой - внутрирусский - центр революционно-демократического разночинского движения, идейно объединяющий российскую революционную демократию. Формируется и либеральный лагерь, происходят либеральные выступления («записки» о внутреннем положении России, либеральные проекты освобождения крестьян Ю. Ф. Самарина, А. И. Кошелева, А. М. Унковского, К. Д. Кавелина). Кризис верхов выразился в признании самодержавием необходимости реформ и в первую очередь отмены крепостного права. Для подготовки крестьянской реформы 1861 в 1857 был образован Секретный комитет, переименованный в 1858 в Главный комитет по крестьянскому делу, и созданы Губернские комитеты, составлявшие проекты, рассматривавшиеся затем в редакционных комиссиях. Царизм всё яснее понимал, что невозможно управлять «по-старому»: верхи этого уже не могли, а низы не хотели.

Подъём общественного движения в стране проявился в могущественном натиске на охваченное кризисом царское правительство. Массовое движение и революционная борьба вырывают у самодержавия согласие на начало реформ (крестьянской, отмены телесных наказаний, земской, университетской, судебной, военной и др.), подготовка которых шла почти одновременно. Рост крестьянских волнений характерен для 1859-60. «Трезвенное движение», охватившее ряд губерний, было новой формой борьбы против правительственных стеснений и откупной системы. Р. с. связана с подъёмом всеобщего ожидания «воли». Растет революционное движение, развиваются взаимосвязи внутри рус. и лондонского центров. Был разработан «прокламационный план» - обращение ко всем слоям русского общества: крестьянам (прокламация, возможно, Чернышевского, «Барским крестьянам»), солдатам, передовой молодёжи («К молодому поколению»). Летом - осенью 1861 вышел «Великорусс», явившийся в зародыше формой политической революционной газеты. Одновременно лондонский центр также разрабатывал планы организованного крестьянского восстания. Идея централизованной революционной организации сменилась в 1861, в период кульминации Р. с., идеей создания федерации возникших многочисленных революционных кружков, объединившихся к концу года в общую революционную организацию «Земля и воля», которой, видимо, руководили как внутрирусский петербургский, так и лондонский революционные центры.

Тем временем правительство в глубокой тайне готовило «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». 19 февраля 1861 император Александр II подписал манифест и 5 марта он был оглашен в Петербурге и Москве, а затем по всей России. По «Положениям 19 февраля» крестьяне получили личную свободу и земельный надел, за который они должны были отбывать повинности в пользу помещика. У крестьян была отрезана значительная часть находившихся в их пользовании до реформы земель (см. Отрезки). Выкупая надел, они должны были заплатить не только за землю, но и за свою личность (см. Выкупная операция). Грабительский характер реформы вызвал массовые выступления весной 1861. Особенно значительны были восстания в Бездне и в Кандеевке. Однако, несмотря на размах крестьянского движения, оно оставалось стихийным, неорганизованным и с лета 1861 пошло на убыль. Крестьянская реформа 1861 оказалась вовремя открытым клапаном и дала правительству возможность выхода из кризиса, но не устранила основного противоречия между крестьянами и помещиками - помещичьего феодального землевладения, и поэтому «1861-й год породил 1905» (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 20, с. 177).

Царизм нанёс сильнейший удар по революционному движению: были арестованы Чернышевский, Н. А. Серно-Соловьевич и др. Начался ряд судебных процессов, из которых особо важно дело о сношениях «с лондонскими пропагандистами», по которому было привлечено 32 обвиняемых. Несмотря на репрессии, «Земля и воля» уцелела и во 2-й пол. 1862 возобновилась деятельность её Центрального комитета, обновились связи с лондонским центром. Разгромлено было лишь московское отделение «Земли и воли», но был сохранён центр организации и множество её местных отделов.

Во 2-й пол. 1862 начался спад Р. с. Но новая, вторая её волна опять высоко взметнулась восстанием 1863 в Польше, Литве и Белоруссии (см. Польское восстание 1863-64). Начавшись в январе 1863, восстание достигло максимального размаха в первой половине года, затем пошло на спад и было разгромлено. Усилился раскол в общественном движении России: либералы окончательно отшатнулись от революционных демократов в дни восстания 1863.

Р. с. не перешла в революцию: в стране не было класса, способного возглавить движение и довести его до победы. Но она сыграла огромную роль в подготовке дальнейшей борьбы.

Лит.: Ленин В. И., Крах II Интернационала, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 26; Дружинин Н. М., Конфликт между производительными силами и феодальными отношениями накануне реформы 1861 г., «Вопросы истории», 1954, № 7; Революционная ситуация в России в 1859-1961 гг., [т. 1-6], М., 1960-74; Нечкина М. В., Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации, в сборнике: Исторические записки, т. 10, М., 1941; её же, Н. П. Огарев в годы революционной ситуации, «Изв. АН СССР. Серия истории и философии», 1947, т. 4, №2, с. 105-22; Новые материалы о революционной ситуации в России (1859-1861 гг.), в кн.: Литературное наследство, т. 61, М., 1953; Крестьянское движение в России в XIX - начале XX в., [т. 4] - В 1857 - мае 1861 гг., М., 1963; Новикова Н. Н., Революционеры 1861 г., М., 1968; Зайончковский П. А., Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г., М., 1958; его же. Отмена крепостного права в России, 3 изд., М., 1968; Миллер И. С., О некоторых проблемах первой революционной ситуации в России, «История СССР», 1974, № 5.

М. В. Нечкина.


Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства переходный тип государственной власти, утверждающейся в результате победы демократической революции, гегемоном которой выступает рабочий класс (см. Гегемония пролетариата). Идея Р.-д. д. п. и к. была выдвинута и обоснована В. И. Лениным на базе анализа особенностей развития буржуазно-демократической революции в эпоху империализма. Характеризуя расстановку классовых сил в Революции 1905-07 в России, В. И. Ленин отмечал, что в новых исторических условиях, когда рабочий класс выдвигается на авансцену революционной борьбы, буржуазия утрачивает былую революционность, а острота аграрной проблемы толкает громадные массы крестьянства на глубокий демократический переворот. «Из такого соотношения общественных сил получается неизбежный вывод: буржуазия не может быть ни главным двигателем, ни вождем революции. Довести ее до конца, т. е. до полной победы, в состоянии только пролетариат. Но эта победа может быть достигнута лишь при том условии, если пролетариату удастся повести за собой большую часть крестьянства. Победа современной революции в России возможна только как революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» (Ленин В. И., Полное собрание соч., 5 изд., т. 15, с. 332).

Р.-д. д. п. и к. является орудием закрепления завоеваний демократической революции, доведения её до конца. Объективная логика решения этих задач диктует проведение глубоких социально-экономических и политических преобразований (национализация ведущих отраслей промышленности, банков, радикальные аграрные преобразования, демократизация различных сторон общественной жизни). Эти меры резко ограничивают влияние и возможности крупного капитала, подготавливают почву для перехода к социалистической революции. Осуществляя эти меры, Р.-д. д. п. и к. выступает как рычаг перерастания демократической революции в социалистическую.

На основе решения Р.-д. д. п. и к. общедемократических задач возможно единство пролетариата со всем крестьянством, со средними городскими слоями. При этом буржуазные элементы стремятся ограничить размах революции. Большинство же трудящихся сплачивается вокруг пролетариата для осуществления социалистических преобразований. Гегемония рабочего класса в демократической революции создаёт условия для победы пролетарской линии в развитии Р.-д. д. п. и к., для её постепенного превращения в диктатуру пролетариата. Имея в виду эту перспективу, В. И. Ленин называл диктатуру пролетариата и крестьянства «... началом завоевания политической власти пролетариатом, опирающимся на революционную мелкую буржуазию, в особенности на крестьянство» (там же, т. 19, с. 214).

После 2-й мировой войны 1939-45 переходная власть революционно-демократического типа была установлена в ряде европейских и азиатских стран на первых этапах народно-демократических революций и национально-демократических революций.

В современных условиях марксистско-ленинские партии ряда капиталистических стран, исходя из ленинской идеи революционно-демократического государства (см. там же, т. 34, с. 191), ориентируются на создание государства демократического союза, установление антимонополистической демократии, образование правительства блока левых сил, которые призваны обеспечить глубокие демократические преобразования и создать благоприятные условия для борьбы за социализм.

Лит. см. при статьях Буржуазная революция, Социалистическая революция.

Ю. Л. Красин.


Революционное оборончество идейно-политическое течение, возникшее в России после победы Февральской буржуазно-демократической революции 1917; являлось формой мелкобуржуазного патриотизма. Предшественником Р. о. был революционный шовинизм 1915-17 мелкобуржуазных слоев росс. общества, стихийно соединявших идею буржуазно-демократической революции со стремлением довести 1-ю мировую войну 1914-18 до победного конца, желавших «... победы над царизмом для победы над Германией...» (Ленин В. И., Полное собрание соч., 5 изд., т. 27, с. 50). Р. о. охватило широкие массы трудящихся города и деревни, включая политически незрелые слои пролетариата, неискушённые в политике и поддавшиеся лживым лозунгам защиты революционных завоеваний от внешнего врага. Буржуазное Временное правительство в первые месяцы после революции пыталось скрыть свои захватнические цели в войне, что породило иллюзию изменения характера империалистической войны для России. Лидеры мелкобуржуазных партий (меньшевики, эсеры и т.п.), до революции занимавшие открытые или замаскированные позиции оборончества, защиты интересов буржуазии, после революции прямо заявили о необходимости всемерно поддерживать Временное правительство и продолжать войну, якобы в защиту завоёванной в феврале 1917 свободы. Представители этих партий в период двоевластия пользовались временным доверием масс и составляли большинство в Советах. Поэтому их пропаганда способствовала распространению идей Р. о. Сыграла свою роль и заинтересованность некоторой части мелкой буржуазии в захватнической политике правительства. Ленин указывал, что Р. о. «... есть с одной стороны, плод обмана масс буржуазией, плод доверчивой бессознательности крестьян и части рабочих, а с другой - выражение интересов и точки зрения мелкого хозяйчика, который заинтересован до известной степени в аннексиях и банковых прибылях...» (там же, т. 31, с. 159). Оборончески настроенных рабочих и крестьян Ленин называл добросовестно заблуждавшимися оборонцами, признававшими войну лишь по необходимости, а не ради завоеваний. Считая Р. о. врагом развития революции и перерастания её в социалистическую, он поставил перед большевистской партией задачи: разоблачение империалистической политики буржуазного Временного правительства, соглашательства меньшевиков и эсеров, настойчивое и терпеливое разъяснение массам ошибочности их оборонческих иллюзий. Не идя на уступки Р. о., но учитывая обстановку в России, большевики сняли лозунг поражения своего правительства, выдвинутый ими в 1914, т.к. он был выгоден контрреволюции, планировавшей реставрацию монархии с помощью германских войск. Трудящиеся на собственном опыте убеждались в правоте большевиков. Отказ буржуазного Временного правительства расторгнуть с державами Антанты тайные договоры царизма, в которых были зафиксированы его империалистические цели, новое наступление на фронте летом 1917 и его провал разоблачили истинные цели Временного правительства и характер войны. Сдача германским войскам Риги, планы сепаратного мира с Германией в целях использования армии для борьбы с революцией, вскрыли контрреволюционную сущность политики Временного правительства и лидеров мелкобуржуазных партий. Благодаря разъяснительной работе большевиков трудящиеся массы освободились из-под влияния меньшевиков и эсеров, преодолели настроения Р. о., сплотились под знаменем социалистической революции. Только с 25 октября (7 ноября) 1917, когда трудящиеся массы обрели свою социалистическую Родину, большевики, указывал Ленин, стали «... оборонцами, признающими защиту отечества...» (там же, т. 36, с. 14). Коммунистическая партия заняла позицию подлинно Р. о., укрепляя военную мощь Советской республики, защита которой стала патриотическим и интернациональным долгом рабочего класса, всех трудящихся.

Лит.: Ленин В. И, О задачах пролетариата в данной революции, Полное собрание соч., 5 изд., т. 31; его же, Задачи пролетариата в нашей революции, там же; его же, Петроградская общегородская конференция РСДРП (б). Проект резолюции о войне, там же; его же. Добросовестное оборончество показывает себя, там же; 7-я (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б). Резолюция о войне, в книге: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 8 изд. , т. 2, М. , 1970.

Л. А. Слепов.


Революционные демократы в России, представители революционного движения, идеологи крестьянской демократии. Революционно-демократическая идеология зародилась в 40-х гг. 19 в. и стала определяющей в общественном движении 60-70-х гг. По социальному положению Р. д. - главным образом Разночинцы, хотя среди них были и дворяне. Один из первых Р. д. - В. Г. Белинский. В 50-60-е гг. Р. д. во главе с Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролюбовым, А. И. Герценом, Н. П. Огаревым и др. пропагандировали свои идеи на страницах «Современника» и «Колокола». Р. д. сочетали идею крестьянской революции с идеями утопического социализма. Рассматривали крестьянство как главную революционную силу в стране; полагали, что Россия после уничтожения крепостного права путём крестьянской революции, минуя капитализм, придёт через крестьянскую общину к социализму. Р. д. создали тайные революционные организации - «Землю и волю» 60-х гг., «Землю и волю» 70-х гг., «Народную волю» и др. В. И. Ленин назвал Герцена, Белинского, Чернышевского и блестящую плеяду революционеров 70-х гг. предшественниками русской социал-демократии (см. В. И. Ленин, Полное собрание соч., 5 изд., т. 6, с. 25). Идеи Р. д. оказали плодотворное влияние на развитие общественных наук, литературы и искусства народов России (см. Народничество).


Революционные комитеты Революционные комитеты (ревкомы) временные чрезвычайные органы Советской власти, действовавшие главным образом в годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-20. В организации и деятельности их был использован опыт военно-революционных комитетов периода Октябрьской революции 1917. Широкое распространение получили в 1919. Были созданы республиканские и краевые ревкомы, функционировавшие в качестве центральных органов [Всеукраинский Р. к. (действовал в декабре 1919 - феврале 1920), Р. к. БССР (ноябрь 1918 - декабрь 1920), Азербайджанский Р. к. (апрель 1920 - май 1921), Армянский Р. к. (ноябрь 1920 - май 1921), Р. к. Башкирской АССР (март 1919 - июль 1920), Р. к. по управлению Киргизским (Казахским) краем (июль 1919 - октябрь 1920), Сибирский Р. к. (август 1919 - декабрь 1925), Р. к. Грузии (февраль 1921 - март 1922), Дагестанский Р. к. (апрель 1920 - декабрь 1921)], губернские, уездные, волостные и сельские Р. к. Они сосредоточивали в своих руках всю полноту гражданской и военной власти. Положение ВЦИК «О Революционных комитетах» от 24 октября 1919 предусматривало создание: 1) Р. к. местностей, освобожденных от неприятеля; 2) Р. к. прифронтовой полосы; 3) Р. к. тыла. Первые создавались (в составе от 3 до 5 лиц) РВС действовавшей на данной территории армии при участии местных органов власти; подчинялись РВС армии и центральным органам Советской власти. Они подготавливали выборы в Советы, а затем передавали свои полномочия исполкомам. Вторые организовывались в районе 25-50 км от линии фронта РВС армии при участии местного губернского исполкома. По миновании надобности РВС армии распускал Р. к., власть в губернии (уезде) переходила к исполкомам. Тыловые губернские и уездные Р. к. создавались постановлением Совета рабочей и крестьянской обороны; первые подчинялись РВС республики, вторые - губернским Р. к. В случае необходимости губернские ревкомы создавали Р. к. в посёлках, сёлах, на ж.-д. узлах. Образование Р. к. тыла не влекло за собой упразднения исполкомов советов; Р. к. ведали лишь вопросами обороны и поддержания революционного порядка. В состав Р. к. тыла (3-5 членов) входили председатель, один из членов исполкома Совета и местный военный комиссар.

2 января 1920 Совет рабочей и крестьянской обороны постановил упразднить губернские и уездные Р. к. Они могли сохраняться лишь в порядке исключения гам, где это вызывалось необходимостью. В 1920 Р. к. действовали в Архангельской губернии (февраль - апрель), области немцев Поволжья (февраль), Средней Азии, на Украине, Кубани, в Белоруссии, Дагестане, Азербайджане. В Армении и Грузии, где Советская власть окончательно победила лишь в конце 1920 - начале 1921, Р. к. создавались и в 1921. Сибирский Р. к. функционировал и в 1925.

Лит.: Революционные комитеты БССР (ноябрь 1918 - июнь 1920). Сборник документов и материалов, Минск, 1961; Сибирский революционный комитет (Сибревком). Август 1919 - декабрь 1925. Сборник документов и материалов, Новосиб., 1959; Революционные комитеты Грузии в борьбе за установление и упрочение Советской власти (февраль 1921 - март 1922). Сб. документов и материалов, Сухуми, 1963; Иванова З. М., Ревкомы в борьбе за упрочение Советской власти в левобережных районах Молдавии в 1919 - первой половине 1921 гг., Киш., 1963; Революционные комитеты Кабардино-Балкарии и их деятельность по восстановлению и упрочению Советской власти и организации социалистического строительства. Декабрь 1919 - июль 1920. Сб. документов и материалов, Нальчик, 1968: Революционные комитеты Терской области в борьбе за восстановление и упрочение Советской власти (октябрь 1918 - август 1920). Сб. документов и материалов, Сухуми, 1971; Петриков П. Т., Ревкомы Белоруссии, Минск, 1975; Потарикiна Л. Л., Ревкоми Укра ïни в 1918-1920 pp., К., 1957.


Революционные комитеты Революционные комитеты (Comités révolutionnaires) органы якобинской диктатуры на местах во время Великой французской революции (первоначально, когда они были созданы Конвентом в марте 1793, в их функцию входило лишь наблюдение за иностранцами). Создавались во всех коммунах и секциях (районах) городов. Избирались населением коммун и секций в составе 12 членов простым большинством голосов (бывшие дворяне и духовенство не могли быть избранными). В их основные обязанности входило проведение революционных законов и мер общественной безопасности и общественного спасения. Р. к. играли большую роль при осуществлении мобилизации в армию, проведении Максимума и др. политических мероприятий правительства; в их ведении было составление списков «подозрительных», они имели право издавать приказы об аресте. Опирались на содействие широких народных масс. Деятельность Р. к. прекратилась с падением якобинской диктатуры в июле 1794.


«Революционные коммунисты», «Партия революционного коммунизма» (ПРК), партия, образованная в сентябре 1918 в Москве группой левых эсеров, порвавших со своей партией после левоэсеровского мятежа 1918, признававших Советскую власть и считавших необходимым совместную работу с РКП (б). Партию «Р. к.» возглавляли А. Л. Колегаев, М. А. Натансон, А. П. Новицкий, А. М. Устинов и др. С сентября 1918 «Р. к.» издавали газету «Воля труда», в декабре превращенную в журнал - орган ЦК партии. По ряду идеологических вопросов «Р. к.» стояли на народнических позициях, считая, что строительство социализма должно проходить при «диктатуре трудящихся, путём социализации средств производства». В своей программе, принятой в октябре 1919, и в открытом письме ЦКРКП (б) «Р. к.» подчёркивали, что будут всячески содействовать укреплению Сов. власти и в интересах борьбы за социализм отстаивать единый фронт с РКП (б). Представители «Р. к.» участвовали в съездах Советов и входили во ВЦИК. Подчиняясь решению 2-го конгресса Коминтерна (1920) о недопустимости существования в одной стране двух компартий, «Р. к.» на 6-м съезде ПРК в сентябре 1920 решили влиться в РКП (б) (около 2 тыс. членов). 4 октября 1920 ЦК РКП (б) вынес решение «О вхождении партии революционных коммунистов в РКП». Члены ПРК принимались в РКП (б) на основаниях, выработанных ЦК РКП (б) совместно с Центральным Политбюро «Р. к.».

Лит.: Девятая конференция РКП (б). Сентябрь 1920 г. Протоколы, М., 1972; Гусев К. В., Ерицян Х. А., От соглашательства к контрреволюции, М., 1968, гл. 5.


Революционные трибуналы 1) органы правосудия, существовавшие в первые годы Советской власти. Согласно Декрету о суде № 1 от 22 ноября 1917, в целях борьбы с контрреволюцией, саботажем и другими опасными преступлениями были учреждены рабочие и крестьянские Р. т. в составе председателя и 6 очередных заседателей, избиравшихся губернскими или городскими Советами. В 1918 на Р. т. было возложено также рассмотрение дел о шпионаже, погромах, взяточничестве, подлогах, неправомерном использовании документов, хулиганстве. Судопроизводство в Р. т., как и в общих судах, велось на языке большинства населения данной местности, судебное заседание было гласным, с участием, по усмотрению Р. т., обвинителя и защитника. Первоначально приговоры Р. т. не подлежали обжалованию, однако в случае нарушения установленных форм судопроизводства или обнаружения признаков явной несправедливости приговора Наркомат юстиции имел право обратиться во ВЦИК с предложением назначить вторичное рассмотрение дела. Кассационное обжалование и принесение протестов на приговоры Р. т. были установлены Декретом ВЦИК от 11 июня 1918, на основании которого при ВЦИК был создан кассационный отдел.

В первый период своего существования Р. т. были ограничены в применении мер репрессии, однако интересы борьбы с классовыми врагами требовали усиления этих мер. Постановлением Наркомюста от 3 июня 1918 установило, что Р. т. при выборе мер борьбы с контрреволюцией, саботажем и другими опасными преступлениями не связаны никакими ограничениями (это положение было подтверждено в постановлении ВЦИК от 17 февраля 1919 «О Всероссийской Чрезвычайной Комиссии»). Для рассмотрения дел исключительной важности 16 мая 1918 был учрежден Р. т. при ВЦИК, избиравшийся в составе председателя и 6 членов.

Принципы организации и деятельности Р. т. регулировались Положением, принятым ВЦИК 12 апреля 1919. Р. т. учреждались во всех губернских городах (по 1 на каждую губернию), а также в др. крупных городах; они состояли из председателя и 2 членов, которые избирались местными Советами или исполкомами из числа ответственных политических работников. Для рассмотрения кассационных жалоб и протестов на приговоры Р. т. был учрежден кассационный трибунал при ВЦИК (в составе председателя, 2 членов и члена-докладчика, назначавшихся ВЦИК).

Р. т. были упразднены в 1922 в связи с окончанием Гражданской войны.

2) Во Франции - чрезвычайные суды, созданные во время Великой французской революции для борьбы с контрреволюцией. Декретом Конвента от 9 марта 1793 был образован Чрезвычайный уголовный трибунал, который после установления якобинской диктатуры с 29 октября 1793 стал называться Р. т. (состоял из председателя, 3 его «товарищей», общественного обвинителя и 12 присяжных). От общих судов Р. т. отличались более упрощёнными формами судопроизводства: предварительное расследование не проводилось, обвиняемый допрашивался непосредственно в суде, защита и обжалование приговоров не допускались и т.д. После переворота 9 термидора (27 июля 1794) трибуналы стали орудием контрреволюционного террора. Декретом от 31 мая 1795 упразднены.


Революционный комитет гоминьдана политическая партия в Китае. Создана в январе 1948 в Сянгане (Гонконге) оппозиционными группами в Гоминьдане (Объединением единомышленников трёх народных принципов, Ассоциацией содействия развитию демократии гоминьдана и др.), недовольными реакционной внутренней и внешней политикой Чан Кай-ши. Объединила часть представителей национальной буржуазии и мелкой городской буржуазии. В мае 1948 Р. к. г. откликнулся на призыв компартии Китая принять участие в подготовке созыва Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК). Представители Р. к. г. приняли участие в 1-й сессии НПКСК (сентябрь 1949), провозгласившей создание КНР. В состав правительства КНР вошли и некоторые деятели Р. к. г. Со 2-й половины 60-х гг. (в период т. н. культурной революции) в печати КНР не было сообщений о функционировании Р. к. г.


Революционный полевой штаб оперативный орган по борьбе с контрреволюцией, существовавший при Ставке Верховного главнокомандующего в Могилёве в конце 1917 - начале 1918. Создан 27 ноября (11 декабря) 1917 и узаконен приказом Верховного главнокомандующего Н. В. Крыленко 10 (23) декабря Начальником Р. п. ш. был М. К. Тер-Арутюнянц, заместителями - В. В. Каменщиков, И. П. Павлуновский, квартирмейстером - И. И. Вацетис. Находился в непосредственном подчинении командующего сов. войсками, ведшими борьбу с контрреволюцией на Юге и Украине, В. А. Антонова-Овсеенко. Р. п. ш. сыграл важную роль в организации борьбы с контрреволюцией в период триумфального шествия Советской власти, в частности против мятежного Польского корпуса генерала Ю. Довбор-Мусницкого. При участии Р. п. ш. был сформирован и послан на Украину для борьбы с Центральной радой отряд Р. И. Берзина. Во время немецкого наступления Р. п. ш. переехал в Орёл, где 12 марта был расформирован.

В. Д. Поликарпов.


Революция Революция (от позднелат. revolutio - поворот, переворот) глубокое качественное изменение в развитии каких-либо явлений природы, общества или познания (например, геологическая Р., промышленная революция, Научно-техническая революция, Культурная революция, Р. в физике, Р. в философии и т.д.). Наиболее широко понятие Р. применяется для характеристики общественного развития (см. Революция социальная). Понятие Р. - неотъемлемая сторона диалектической концепции развития. Оно раскрывает внутренний механизм закона перехода количественных изменений в качественные. Р. означает перерыв постепенности, качественный скачок в развитии. Р. отличается от эволюции - постепенного развития какого-либо процесса, а также от реформы, находясь с ней в сложном соотношении, характер которого определяется конкретно-историческим содержанием самой Р. и реформы.


Революция социальная, способ перехода от исторически изжившей себя общественно-экономической формации к более прогрессивной, коренной качественный переворот во всей социально-экономической структуре общества. Содержание Р. классически раскрыто К. Марксом в Предисловии к «К критике политической экономии»: «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или - что является только юридическим выражением последних - с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественнонаучной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче - от идеологических форм, в которых люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13, с. 7).

Характер, масштабы и конкретное содержание всякой Р. определяются условиями той общественно-экономической формации, которую она призвана устранить, а также спецификой того социально-экономического строя, для которого она расчищает почву. По мере перехода к более высоким стадиям общественного развития расширяются масштабы, углубляется содержание, усложняются объективные задачи Р. На ранних стадиях истории общества (переход от первобытнообщинного строя к рабовладельческому, от рабовладельческого к феодальному) Р. происходила преимущественно стихийно и складывалась из совокупности спорадических, в большинстве случаев локальных массовых движений и восстаний. При переходе от феодализма к капитализму Р. приобретает черты общенационального процесса, в котором всё большую роль играет сознательная деятельность политических партий и организаций (см. Буржуазная революция). В эпоху перехода от капитализма к социализму развёртывается мировой революционный процесс, в котором сознательная политическая деятельность передового класса становится необходимым условием развития и победы Р. Наиболее полное своё выражение Р. находит в социалистической революции, которая освобождает общество от всех форм эксплуатации и угнетения, кладет начало становлению коммунистической общественно-экономической формации (см. Коммунизм), где, по словам К. Маркса, «... социальные эволюции перестанут быть политическими революциям и» (там же, т. 4, с. 185).

Экономическая основа Р. - углубляющийся конфликт между ростом производительных сил (См. Производительная сила труда) общества и устаревшей, консервативной системой производственных отношений, который проявляется в обострении социальных антагонизмов, в усилении борьбы между господствующим классом, заинтересованным в сохранении существующего строя, и угнетёнными классами. В революционной борьбе угнетённых классов (стихийной или сознательной) выражается назревшая потребность в освобождении производительных сил от оков устаревшей системы производственных отношений.

Классы и социальные слои, которые по своему объективному положению в системе производственных отношений заинтересованы в ниспровержении существующего строя и способны к участию в борьбе за победу более прогрессивного строя, выступают в качестве движущих сил Р. Революция никогда не является плодом заговора одиночек или произвольных действий изолированного от масс меньшинства. Она может возникнуть только в результате объективных перемен, приводящих в движение массовые силы и создающих революционную ситуацию.

Р. неизбежно встречает на своём пути преграду в виде политической власти господствующего класса. Поэтому первым актом социальной Р. является Р. политическая, т. е. завоевание государственной власти революционным классом. «... Каждый стремящийся к господству класс, - писали К. Маркс и Ф. Энгельс, - если даже его господство обусловливает, как это имеет место у пролетариата, уничтожение всей старой общественной формы и господства вообще, - должен прежде всего завоевать себе политическую власть...» (там же, т. 3, с. 32). Вопрос о политической государственной власти - главный вопрос всякой Р. «Переход государственной власти из рук одного в руки другого класса, - отмечал В. И. Ленин, - есть первый, главный, основной признак революции как в строго-научном, так и в практически-политическом значении этого понятия» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 31, с. 133).

Р., будучи исторически необходимой, выступает в то же время как открытая и наиболее острая Классовая борьба, которая может принимать самые разнообразные формы (вооружённого восстания (См. Вооружённое восстание), политического переворота, гражданской войны; мирные формы борьбы). Р. развивается в противоборстве с контрреволюцией. Объективные потребности общественного Прогресса в конечном счёте предопределяют победу Р. Однако на каждом конкретном этапе исход противоборства не однозначен и зависит от реального соотношения классовых сил, от зрелости субъективного фактора Р., от способности и готовности революционных классов и политических партий к решению встающих перед ними задач. «... Революционные периоды, - подчёркивал В. И. Ленин, - являются по преимуществу как раз такими периодами истории, когда в сравнительно короткие промежутки времени столкновение борющихся общественных сил решает вопрос о выборе страной прямого или зигзагообразного пути развития на сравнительно очень продолжительное время» (там же, т. 16, с. 8-9).

В тех случаях, когда массовые революционные силы недостаточно организованы и не готовы к решению объективно назревших революционных задач, Р. может приобрести верхушечный характер [например, турецкая (1908) и португальская (1910) буржуазные Р.]. В противоположность народным революциям, в которых активно и самостоятельно участвует громадное большинство народа, верхушечная Р. непоследовательна, половинчата и обычно заканчивается классовым компромиссом.

Основоположники марксизма-ленинизма решительно выступали против доктринёрских представлений, согласно которым Р. является автоматическим результатом роста производительных сил и осуществляется лишь тогда, когда само объективное развитие гарантирует стопроцентный успех без упорной борьбы, без потерь, без риска временных поражений. «... В революции, - писал Ф. Энгельс, - как и на войне, в высшей степени необходимо в решающий момент все поставить на карту, каковы бы ни были шансы... Бесспорно во всякой борьбе тот, кто поднимает перчатку, рискует быть побежденным, но разве это основание для того, чтобы с самого начала объявить себя разбитым и покориться ярму, не обнажив меча?» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 8, с. 80-81). Активная и самоотверженная деятельность массовых сил Р. - решающий фактор её успешного развития и победы.

Вопрос о роли Р. в общественном развитии является предметом острой идеологической борьбы. Представители буржуазной «социологии революции» утверждают, будто Р. как форма социального развития неэффективна и бесплодна, связана с колоссальными «издержками», во всех отношениях уступает эволюционным формам развития. Вслед за буржуазными идеологами роль Р. в историческом процессе отрицают или приуменьшают теоретики Реформизма и правого Ревизионизма. С др. стороны, представители мелкобуржуазного левацкого революционаризма отрицают объективные закономерности революционного процесса и считают, что революционный авангард, «активное меньшинство» в любых условиях может осуществить Р.

Обобщая исторический опыт, марксистско-ленинская теория доказывает, что Р. являются могучим двигателем общественного и политического прогресса. К. Маркс называл революции «локомотивами истории» (см. там же, т. 7, с. 86). Великая историческая роль Р. состоит в том, что они устраняют преграды с пути общественного прогресса. Р. означает гигантский скачок в общественном развитии, переход к новым, более прогрессивным формам социальной жизни. В революционные эпохи темпы общественного развития необыкновенно ускоряются. По словам В. И. Ленина, в такие периоды пределы возможного тысячекратно расширяются. Р. вовлекает в активную политическую деятельность широчайшие массы народа, которые в обычные времена господствующим классам удаётся отстранить от политики. Обогащается содержание и возрастает объём социального творчества. «Революции, - писал В. И. Ленин, - праздник угнетенных и эксплуатируемых. Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции. В такие времена народ способен на чудеса, с точки зрения узкой, мещанской мерки постепеновского прогресса» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 11, с. 103).

Особенно велика в истории человечества роль Р. пролетариата, начало которой положила Великая Октябрьская социалистическая революция. Она открыла эпоху перехода человеческого общества от капитализма к социализму. См. также статьи Народно-демократическая революция, Национально-освободительная революция (См. Национально освободительная революция), а также статьи об отдельных революциях и лит. при них.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест Коммунистической партии, Соч., 2 изд., т. 4; Маркс К., Классовая борьба во Франции, там же, т. 7; его же, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, там же, т. 8; Энгельс Ф., Революция и контрреволюция в Германии, там же; Маркс К., Предисловие [ «К критике политической экономии»], там же.; т. 13; Ленин В. И., Две тактики социал-демократии в демократической революции, Полное собрание соч., 5 изд., т. 11; его же. Крах II Интернационала, там же, т. 26; его же, Государство и революция, там же, т. 33; его же. Детская болезнь «левизны» в коммунизме, там же, т. 41; Программа КПСС, М., 1974; Документы Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, М., 1969; Ковалев А. М., Социальная революция, М., 1969; Селезнев М. А., Социальная революция, М., 1971; Ленинская теория социалистической революции и современность, М., 1972.

Ю. А. Красин.


Революция 17 века в Англии см. Английская буржуазная революция (См. Английская буржуазная революция 17 века)


Революция 1848-49 в Австрии буржуазно-демократическая революция, главными задачами которой были ликвидация феодально-абсолютистского строя и разрешение национального вопроса в Австрийской империи. Движущей силой революции были народные массы - рабочие, городская мелкая буржуазия и крестьянство. Пролетариат, недостаточно развитый в ту пору, ещё только начинал выделяться из общедемократического лагеря и не выдвигал в ходе революционной борьбы своих особых политических требований. Гегемоном революции в Австрии выступила либеральная буржуазия, требования которой не выходили за рамки конституционной монархии.

Непосредственным толчком к революции в Австрии, начало которой было ускорено экономическим кризисом 1847, послужили революционные выступления во Франции, а также в Бадене, Гессен-Дармштадте, Баварии, Вюртемберге и других государствах Германского союза (февраль - март 1848).

13 марта 1848 в Вене началось народное восстание, заставившее австрийского канцлера Меттерниха подать в отставку, а императора Фердинанда I - обещать конституцию. 17 марта было образовано правительство из представителей дворянства и либеральной бюрократии (с марта по ноябрь 1848 состав правительства неоднократно менялся). Студентам, активно выступавшим в эти дни, было разрешено создать свою вооруженную организацию - «Академический легион», а горожанам - Национальную гвардию. В апреле был создан Комитет общественной безопасности - неофициальный орган власти буржуазии. Началось создание рабочих организаций (Венский рабочий союз и др.).

Революционные события в Австрии проходили в условиях мощного подъёма революционного движения в других частях многонациональной империи Габсбургов (Революция 1848-49 в Венгрии, народные восстания в Милане, Галиции, Воеводине, Хорватии).

25 апреля 1848 правительство обнародовало конституцию, провозгласившую различные свободы, но на деле сохранившую власть в руках императора и назначаемой им верхней палаты. 11 мая был опубликован избирательный закон, который ограничивал число избирателей высоким имущественным цензом и цензом оседлости. Считая революцию законченной, буржуазия стремилась предотвратить её дальнейшее углубление. Правительство, чтобы сломить революционные силы, издало 14 мая указ о роспуске Центрального политического комитета (был образован 7 мая представителями Национальной гвардии) и созданного 20 марта Студенческого комитета, а в конце мая предприняло попытку распустить «Академический легион». Но на защиту комитета и легиона выступил вооружённый народ, и правительство вынуждено было временно отступить. 1 июня был издан (10 июня дополнен) новый избирательный закон, который предоставлял активное избирательное право всем мужчинам, достигшим 24-летнего возраста (ещё 16 мая император опубликовал указ о создании однопалатного выборного рейхстага).

Июньское восстание 1848 в Париже крайне напугало австрийскую буржуазию и способствовало её переходу в лагерь контрреволюции. В такой обстановке правительство, подталкиваемое придворной камарильей, стало постепенно переходить в наступление. 19 августа был издан указ об уменьшении заработной платы рабочим, занятым на общественных работах. Протест рабочих, вылившийся в массовые демонстрации, был подавлен (23 августа) Национальной гвардией. 7 сентября 1848 был опубликован аграрный закон, которым предусматривалась отмена без выкупа только личных повинностей крестьян; барщина и оброк отменялись за выкуп, соответствовавший 20-кратной стоимости ежегодных крестьянских платежей.

В начале октября императорский двор решил направить часть Венского гарнизона на подавление венгерской революции. В ответ 6 октября в Вене началось народное восстание, явившееся кульминационным пунктом австрийской революции: ремесленники, рабочие, студенты преградили путь войскам, отправлявшимся на фронт; часть гарнизона перешла на сторону народа. Однако представители мелкой буржуазии и радикальной интеллигенции, оказавшиеся во главе восстания, не проявили должной решительности и не сумели создать единого органа власти для руководства восстанием. Повстанцы не получили необходимой поддержки со стороны демократических сил герм. государств. Им противостояла сформированная силами контрреволюции огромная армия под командованием фельдмаршала А. Виндишгреца, которая осадила столицу и подвергла её артиллерийскому обстрелу. 29 октября руководители восставших вступили в переговоры с Виндишгрецем и согласились на безусловную капитуляцию. Героическое сопротивление продолжала только сформированная в дни восстания из рабочих мобильная гвардия. 31 октября императорские войска вступили в Вену. К. Маркс охарактеризовал впоследствии Октябрьское восстание в Вене как «... второй акт драмы, первый акт которой был разыгран в Париже под названием «Июньские дни»» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 5, с. 494).

После поражения Октябрьского восстания в Австрии было создано новое правительство - из представителей феодально-монархических кругов и крупной буржуазии во главе с князем Ф. Шварценбергом. Император Франц Иосиф (вступивший на престол в декабре 1848 после отречения Фердинанда I) провозгласил в марте 1849 введение реакционной конституции; рейхстаг, заседавший с 22 июля, был разогнан.

Революция в Австрии потерпела поражение. Главной его причиной была измена буржуазии, перешедшей на сторону контрреволюции. Однако полный возврат к дореволюционным порядкам был уже невозможен; освобождение крестьян от феодальных повинностей, хотя и за выкуп, способствовало капиталистическому развитию страны.

Лит.: Маркс К., Революция в Вене, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 5; его же, Революция в Вене и «Kölnische Zeitung», там же; его же, Последние известия из Вены, Берлина и Парижа, там же; его же, Победа контрреволюции в Вене, там же; Энгельс Ф., Начало конца Австрии, там же, т. 4; его же, Революция и контрреволюция в Германии, там же, т. 8; Бах М., История австрийской революции 1848 Г., 2 изд., М., 1923; Кан С. Б., Революция 1848 года в Австрии и Германии, М., 1948; Революции 1848-1849, т. 1-2, М., 1952; Авербух Р. А., Борьба венской демократии против аристократической конституции (май 1848), «Изв. АН СССР. Сер. истории и философии», 1947, №4; её же, Октябрьское восстание в Вене в 1848 г., «Вопросы истории», 1948, №10; её же, Рабочее движение в Вене в августе 1848 г., в сборнике: К столетию революции 1848 г., М., 1949; её же, Революция и национально-освободительная борьба в Венгрии 1848-1849, М., 1965; её же, Революция в Австрии (1848-1849 гг.), М., 1970.

М. А. Полтавский.

Вена 28 октября 1848. Баррикадная борьба на линии Санкт-Марксера. Литография Х. О. Хермана.
Феодально-абсолютистский режим и 13 марта 1848. Литография.


Революция 1848-49 в Венгрии буржуазная революция, задачи которой состояли в ликвидации феодально-крепостнического строя и национального гнёта в стране, завоевании Венгрией национальной независимости. Явилась заключительным этапом общеевропейской Революции 1848-49. Её основными движущими силами были крестьяне, ремесленники, городская беднота, рабочие. Началась 15 марта 1848 народным восстанием в Пеште, вспыхнувшим под влиянием известий о победе революции в Вене. В ходе восстания, во главе которого стали Ш. Петёфи и П. Вашвари, на народных собраниях была принята программа буржуазно-демократических реформ («Двенадцать пунктов»), власть перешла в руки созданного из представителей демократических сил Комитета общественного спасения. Вскоре были организованы отряды Национальной гвардии. По призыву комитета в Сегеде, Дьёре, Мишкольце и др. городах и районах произошли народные восстания, возникли органы революционной власти. 17 марта император Фердинанд I (венгерский король Фердинанд V) вынужден был назначить «независимое и ответственное венгерское правительство» во главе с графом Л. Баттьяни. В правительство вошли представители земельных магнатов и среднего дворянства - И. Сеченьи, Ф. Деак, Л. Месарош, демократы были представлены Л. Кошутом, получившим пост министром финансов. 18 марта Государственное собрание провело ряд буржуазных реформ (отмена крепостного права, барщины и десятины, денежных платежей, помещичьего суда и др.), установило всеобщее налоговое обложение. Однако эти законы сопровождались обесценивающими их оговорками. Государственное собрание провозгласило независимость Венгрии в финансовых и военных вопросах, но Венгрия оставалась связанной с империей общим монархом из династии Габсбургов. По новому избирательному закону избирательное право не предоставлялось сельской и городской бедноте, значительной части невенгерского населения (для избираемых депутатов было обязательным знание венгерского языка). Неполное решение вопроса о независимости страны и реформы не удовлетворили народные массы. С марта по августа 1848 прошли выступления трудящихся города и деревни (наиболее активные - в Пеште, под лозунгом: «Хлеба для народа!»). Трибуной городской и сельской бедноты стала основанная М. Танчичем «Газета рабочих» («Munkások ujsága»). Нарастало крестьянское движение, охватившее к концу апреля 29 комитатов из 72. Развивалось антифеодальное и национальное движение невенгерских народов Венгерского королевства. В Хорватии, Трансильвании, Славонии, Закарпатье крестьяне захватывали и делили помещичьи земли. Однако правительство Баттьяни отказалось признать национальную автономию Хорватии, провозглашенную 5 июня 1848 хорватским собором, а также национальные требования сербов Воеводины и словацкого народа. В открывшемся 5 июля 1848 венгерском Государственном собрании верхняя палата, состоявшая из представителей земельных магнатов и новой администрации комитатов, занимала реакционные позиции. Большинство нижней палаты (400 чел.) выступало также за союз с Габсбургами. Лишь группа левых депутатов (30-40 чел.) во главе с Л. и И. Мадарасами, М. Перцелем придерживалась антигабсбургской линии. Колеблющаяся позиция правительства Баттьяни по крестьянским, национальным вопросам, по вопросам организации революционной обороны и др. вызвала широкое недовольство народных масс. Под натиском революционных сил 11 июля Государственное собрание приняло решение о создании венгерской национальной армии (конведов). Используя стремление хорватских буржуазно-дворянских кругов с помощью военной силы осуществить свою национально-политическую программу, Габсбурги поддержали хорватского бана (правителя) И. Елачича, объявившего 7 сентября 1848 войну Венгрии. 11 сентября армия Елачича вторглась в Венгрию. 21 сентября был образован Комитет защиты родины во главе с Кошутом. 29 сентября венгерские революционные войска нанесли поражение армии Елачича у с. Пакозд. В октябре, после отставки в сентябре правительства Баттьяни, правителем государства был избран Кошут. Реакционные элементы венгерской армии и Государственного собрания, вопреки распоряжению Кошута, воспрепятствовали вступлению венгерских войск на территорию Австрии для довершения разгрома контрреволюционных хорватских войск и помощи революционным силам Вены. Подавив октябрьское восстание в Вене, Габсбурги в декабре 1848 послали против революционной Венгрии главные силы. 5 января 1849 австрийские войска заняли Пешт. Комитет защиты родины и Государственное собрание переехали в Дебрецен. Комитет защиты родины осуществил ряд мер по комплектованию армии (до 100 тыс. чел.) и её вооружению. Выдвинулась плеяда талантливых командиров: Д. Клапка, Н. Шандор и др. На территории Венгрии развернулось партизанское движение. Для защиты революции прибыли отряды революционной молодёжи из Австрии. Были сформированы воинские части из добровольцев невенгерского населения. В венгерскую армию вступили многие польские революционеры и военачальники (Ю. Бем, Г. Дембиньский и др.). В феврале 1849 императорские войска начали наступление на Дебрецен. 26-27 февраля произошло ожесточённое сражение, окончившееся безрезультатно для обеих сторон. В апреле 1849 венгерские войска нанесли ряд поражений императорским войскам, почти полностью очистили от них территорию Венгрии. 14 апреля 1849 Государственное собрание приняло «Декларацию независимости», в соответствии с которой Габсбурги объявлялись низложенными. Либеральное дворянство, напуганное растущей активностью народа, открыто выступило за прекращение революции и соглашение с Габсбургами. Сформированное 2 мая 1849 венгерское правительство во главе с Б. Семере проводило политику попустительства контрреволюционному дворянству. Командование венгерской армии в лице А. Гёргея (См. Гергей) и др. парализовало её активность. 21 апреля 1849 император Франц Иосиф обратился к Николаю I с просьбой о помощи против революционной Венгрии. В мае 1849 царизм начал вооружённую интервенцию против венгерской революции. 13 августа 1849 при Вилагоше произошла капитуляция основных сил революционных войск, возглавлявшихся Гёргеем, перед командующим войсками царской России И. Ф. Паскевичем. Через несколько недель революция была подавлена. Несмотря на поражение, Р. 1848-1849 в В. нанесла удар феодально-крепостническому строю. Её патриотические и революционные традиции вдохновляли венгерский народ в последующей борьбе за свободу и независимость.

Лит.: Энгельс Ф., Борьба в Венгрии, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 6; его же, Венгрия, там же; Ленин В. И., «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция, Полное собрание соч., 5 изд., т, 20; Авербух Р. А., Революция и национально-освободительная борьба в Венгрии. 1848-1849, М., 1965; Хевеши М. А., Мировоззрение венгерских революционных демократов (40-е годы XIX в.), М., 1962.

Р. А. Авербух, Э. Л. Гейликман.

Открытие Государственного собрания в Пеште 15 марта 1848. Зал заседаний. На трибуне среди членов правительства - Л. Кошут, И. Сеченьи, Л. Баттьяни. Рисунок А. Петтенкофена и Й. Боршоша.


Революция 1848-49 в Германии буржуазно-демократическая революция, главная задача которой состояла в создании единого германского национального государства и ликвидации феодально-абсолютистских порядков. Политическая раздробленность страны и феодальные отношения были серьёзнейшим тормозом дальнейшего развития капитализма. В Германии нарастал политический кризис, ещё более обострившийся в результате неурожаев 1845-46 и экономического кризиса 1847. Революционный взрыв был ускорен известиями о провозглашении республики во Франции. Движущей силой революции были широкие народные массы - рабочие, ремесленники, крестьяне. Особенно активную роль в революционной борьбе играл пролетариат, однако гегемония принадлежала либеральной буржуазии. Рабочий класс был ещё слишком малочисленным и слабым, чтобы стать руководящей силой движения.

Революционные события в Германии начались 27 февраля массовыми народными собраниями и демонстрациями в Бадене, сразу же после того, как стало известно о провозглашении 25 февраля 1848 республики во Франции. В начале марта волнения охватили и др. государства Западной и Юго-Западной Германии. Начиная с 6 марта сходки и демонстрации происходили в Берлине. 18 марта они вылились в народное восстание, в котором деятельное участие приняли вооружившиеся берлинские рабочие и ремесленники. Двухдневная борьба восставшего народа с правительственными войсками закончилась победой повстанцев. Прусский король вынужден был вывести войска из столицы и 29 марта сформировать либеральное правительство во главе с крупными рейнскими буржуа Л. Кампгаузеном и Д. Ганземаном. 22 мая открылось избранное на основе двухстепенных выборов прусское Национальное собрание, в котором большинство также принадлежало либеральной буржуазии. В результате выступлений народных масс либеральные правительства были сформированы в ряде др. герм. государств. Мартовские революционные события привели к повсеместному подъёму рабочего движения и к усилению антифеодальных крестьянских выступлений. Мелкобуржуазные демократы тоже активизировались и во главе с Г. Струве и Ф. Геккером предприняли попытку провозглашения в Германии республики. С этой целью они в середине апреля подняли вооруженное восстание в Бадене. Однако распылившие свои силы и не получившие поддержки со стороны крестьян повстанцы были разбиты.

Как в Пруссии, так и в др. герм. государствах, крупная либеральная буржуазия, придя к власти, встала на путь предательства революции, стремясь помешать демократизации общественного и политического строя и сохранить монархические режимы. Либеральные буржуа почти ничего не сделали для освобождения крестьян от феодального гнёта, не облегчили положения рабочих, продолжали проводить политику подавления порабощенных национальностей. Так, прусское правительство жестоко расправилось с национально-освободительным восстанием поляков Познани (март - май 1848). 14 июня берлинские рабочие и присоединившиеся к ним ремесленники штурмом взяли арсенал и захватили хранившееся там оружие. Однако выступление берлинского пролетариата, которое было стихийным и неорганизованным, потерпело поражение. 18 мая 1848 во Франкфурте-на-Майне открылось общегерманское Национальное собрание (см. Франкфуртское национальное собрание 1848-1849), созванное для решения вопроса об объединении страны; большинство собрания состояло из буржуазных либералов-конституционалистов. Занимаясь бесплодными словопрениями, оно затянуло выработку общегерманской конституции и дало возможность окрепнуть силам контрреволюции.

Активное участие в революции приняли К. Маркс и Ф. Энгельс. В конце марта 1848 они разработали «Требования Коммунистической партии в Германии», которые были распространены в виде листовки, а также напечатаны в ряде газет. Этот документ формулировал основные задачи революции, направленные на создание единой демократической республики путём доведения буржуазно-демократической революции до полной победы и на обеспечение наиболее благоприятных условий для дальнейшей борьбы пролетариата. В апреле 1848 Маркс и Энгельс приехали в Германию и поселились в Кельне. Из-за отсутствия условий для создания массовой пролетарской партии они присоединились к общедемократическому движению, заняв место на его крайнем левом фланге. Издававшаяся под руководством Маркса и Энгельса «Новая Рейнская газета» стала трибуной пролетариата и передовой революционной демократии, вела последовательную борьбу за углубление революции, за вовлечение в неё широких народных масс.

Разгром Июньского восстания 1848 парижских рабочих ускорил переход немецкой буржуазии в лагерь контрреволюции. Вспыхнувшее 18 сентября во Франкфурте-на-Майне восстание было по просьбе либерального большинства Франкфуртского национального собрания подавлено войсками. Сразу же после разгрома октябрьского народного восстания в Вене прусский король назначил 2 ноября новое правительство исключительно из представителей знати и высшей бюрократии во главе с заклятыми врагами революции графом Бранденбургом и бароном Мантейфелем. В Берлин были введены войска. Вскоре в Пруссии произошёл государственный переворот. Национальное собрание было разогнано. 6 декабря 1848 была обнародована «дарованная» сверху конституция, которая расчищала путь для восстановления в Пруссии абсолютизма. Переворот в Пруссии явился сигналом к наступлению контрреволюции по всей Германии. Но революционные силы не складывали оружия. Весной и летом 1849 разгорелось восстание в защиту имперской конституции, принятой в марте 1849 Франкфуртским национальным собранием и отклоненной правительствами Пруссии и ряда др. германских государств. Это движение охватило Саксонию и Юго-Западную Германию (см. Дрезденское восстание 1849, Баденско-Пфальцское восстание 1849) и явилось последней схваткой между силами германской революции и контрреволюции; непосредственное участие в вооруженной борьбе за имперскую конституцию принимал Ф. Энгельс. Но силы были неравны, что и определило поражение восставших.

Р. 1848-49 в Г. оказалась незавершённой; стоявшие перед ней объективные задачи не были решены. Главная причина поражения революции заключалась в предательстве либеральной буржуазии. Разгрому революционных сил способствовали также трусливая и нерешительная политика мелкобуржуазных демократов, слабость и неорганизованность рабочего класса. Победа контрреволюции во многом обусловила объединение страны в дальнейшем антидемократическим путём под главенством милитаристской Пруссии.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Требования Коммунистической партии в Германии, Соч., 2 изд., т, 5; их же, [Статьи из «Neue Rheinische Zeitung»], там же, т. 5-6; Энгельс Ф., Германская кампания за имперскую конституцию, там же, т. 7; его же, Революция и контрреволюция в Германии, там же, т. 8; его же, Маркс и «Neue Rheinische Zeitung», там же, т. 21; его же, К истории Союза Коммунистов, там же; Ленин В. И., О временном революционном правительстве, Полное собрание соч., 5 изд., т. 10; его же, Две тактики социал-демократии в демократической революции, там же, т. 11, с. 20-21, 58-59; его же, Русская революция и задачи пролетариата, там же, т. 12, с. 209-11; его же, Фр. Меринг о второй Думе, там же, т. 15, с. 260-66; его же, Против бойкота, там же, т. 16, с. 23-25; Революции 1848-1849, т. 1-2, M., 1952; Кан С. Б., Революция 1848 г. в Австрии и Германии, M., 1948; его же, Немецкая историография революции 1848-1849 гг. в Германии, М., 1962; Левиова С. З., Маркс в германской революции 1848-1849 годов, М., 1970; Obermann К., Die deutschen Arbeiter in der ersten burgerlichen Revolution von 1848, В., 1950; Becker G., К. Marx und F. Engels in K öln, 1848-1849, В., 1963; Strey J. und Winkier G., Marx und Engels 1848/49. Die Politik und Taktik der «Neuen Rheinischen Zeitung» während der bürgerlich-demokratischen Revolution in Deutschland, B., 1972; Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution 1848/49, В., 1973.

Б. А. Крылов.

Фридрих Энгельс на баррикадах в Эльберфельде. Май 1849. Гравюра 19 в.
Сожжение Вальденбургского помещичьего замка крестьянами 5 апреля 1848. Гравюра 19 в.

6/0602665.jpg

Рабочие и ремесленники взламывают ворота арсенала в Берлине 14 июня 1848. Гравюра 1848.

Гамбахское празднество 27 мая 1832. Гравюра 19 в.
К. Маркс и Ф. Энгельс - основоположники научного коммунизма. Рис. Н. Жукова.


Революция 1848-49 в Италии буржуазная революция, в задачи которой входили ликвидация феодально-абсолютистских порядков, уничтожение государственной раздробленности и иноземного (австрийского) гнёта, создание единого национального итальянского государства. На 1-м этапе революции (январь - август 1848) во главе антифеодального национального лагеря стояла либеральная буржуазия. Она выступала под лозунгами освобождения и объединения страны «сверху» вокруг Савойской династии или римского папы Пия IX (См. Пий). Начало революции положило народное восстание 12 января 1848 в Палермо (Сицилия). В феврале - марте 1848 в Королевстве обеих Сицилий, Сардинском королевстве, Великом герцогстве тосканском и Папском государстве были провозглашены умеренные буржуазные конституции; в ряде государств образовались конституционные правительства. В марте 1848, в результате народных восстаний, сбросили австрийское иго Ломбардия и Венеция (в Венеции 22 марта была провозглашена республика), в герцогствах Парма и Модена была свергнута власть проавстрийских правителей. В обстановке стремительного роста патриотического движения началась война за независимость (см. Австро-итальянская война 1848-49). Однако пораженческая тактика верховного главнокомандующего итальянскими войсками Карла Альберта и его окружения, вызванная корыстными династическими целями, а также страхом перед назревавшей народной войной, ослабила лагерь революции, что в свою очередь дало возможность поднять голову внутренней феодально-монархической контрреволюции. 29 апреля Пий IX выступил с призывом о прекращении войны с Австрией. 15 мая был осуществлен контрреволюционный переворот в Неаполе. После поражения под Кустоцой (25 июля) Карл Альберт заключил позорное перемирие, вернувшее Ломбардию и Венецию под власть австрийских Габсбургов.

Развернувшийся осенью 1848 2-й этап революции, ознаменовавший более высокий уровень её развития, возглавили буржуазные революционеры-демократы (Дж. Мадзини, Дж. Гарибальди и др.). Они выдвинули программу демократического переустройства и объединения страны «снизу», предусматривавшую развёртывание народной войны против Австрии и созыв Всеитальянского учредительного собрания для решения вопроса о будущем государственном устройстве Италии; мадзинисты требовали провозглашения единой Итальянской республики.

Опорными центрами возобновившейся революционной борьбы явились Венеция и Тоскана, где в результате народных выступлений к власти пришли представители демократического национально-революционного движения, а с ноября 1848 - Папское государство. 16 ноября 1848 в Риме вспыхнуло народное восстание, в результате которого образовалось светское правительство. 9 февраля 1849 была провозглашена Римская республика. Во главе её встал Триумвират (с марта им руководил Дж. Мадзини). Социально-экономическое законодательство Триумвирата (наиболее прогрессивное времён революции) отражало в известной мере требования социальных слоев, являвшихся надёжной опорой республики. Учитывая интересы городской мелкой буржуазии, оно было направлено на развитие торговли и ремесла (чему должны были способствовать отмена сковывавших их налогов и освобождение лавочников от уплаты задолженности казне). В целях улучшения жизненных условий бедноты были установлены твёрдые цены на соль, приняты меры по организации общественных работ (чтобы уменьшить безработицу), а бедняки были переселены в реквизированные церковные здания. Наиболее важным был закон, предусматривавший национализацию церковных земель и передачу значительной её части в вечную аренду беднейшему крестьянству. Это была единственная попытка на протяжении всей революции откликнуться хотя бы декретом на нужды крестьян. Наконец, особым законом было обеспечено вооружение народа для борьбы с интервентами и пр. Однако стремление буржуазных демократов к компромиссу с умеренным крылом буржуазии, нерешительность в борьбе с контрреволюцией подорвали силы Римской республики. Ограниченность демократического движения ещё резче обнаружилась в Тоскане и Венецианской республике. Тосканские триумвиры (Ф. Гверрацци и др.) не решились официально провозгласить республику в Тоскане. Они воспротивились также объединению Тосканы с республиканским Римом, аналогичную позицию занял венецианский Триумвират (Д. Манин и др.).

20 марта вновь началась война против Австрии. Но три дня спустя армия Карла Альберта потерпела поражение при Новаре. Военной катастрофой воспользовалась внешняя и внутренняя контрреволюция. В мае 1849 австрийская армия заняла Флоренцию, где ещё до того произошёл монархический переворот, а войска неаполитанских Бурбонов, изгнанные в 1848 с острова Сицилия, вновь овладели островом. 3 июля 1849 объединёнными силами европейской контрреволюции (Франции, Австрии, Испании, Королевства обеих Сицилии) была разгромлена Римская республика, в героической обороне которой громадную роль сыграл Дж. Гарибальди. Последней (22 августа) пала зажатая в кольцо осады Венеция.

Революционная борьба итальянского народа встречала поддержку прогрессивных сил во всех европейских странах. К. Маркс и Ф. Энгельс проявляли глубокий интерес к событиям на Апеннинском полуострове, рассматривая их как важную составную часть общего фронта борьбы угнетённых народов против феодально-абсолютистской реакции и чужеземного гнёта (главным носителем которого в Европе являлась габсбургская Австрия).

Поражение революции было вызвано рядом причин. Наивысший её подъём совпал с периодом спада революционного движения в Европе, что способствовало созданию интервенционистского блока держав. Ослабило революцию также отсутствие единства между отдельными её очагами. Однако одна из основных причин поражения революции заключалась в том, что буржуазия, в том числе и наиболее прогрессивные её слои, не оказалась способной осуществить до конца свою роль гегемона, осуществить поставленные историей задачи. Так, передовое её политическое крыло - буржуазные демократы не сумели создать прочного союза с народными массами, прежде всего с крестьянством, не решившись связать антифеодальное, национально-освободительное движение с крестьянской борьбой за землю.

Несмотря на поражение, Р. 1848-49 в И., принимавшая в периоды наивысшего подъёма буржуазно-демократический характер, оказала значительное влияние на дальнейшее развитие освободительного движения итальянского народа. Это была первая буржуазная революция, развернувшаяся в Италии в общенациональном масштабе. Обнаружив революционную самодеятельность масс, она обогатила итальянский народ боевым опытом и укрепила традиции борьбы за независимость, демократию и свободу Италии.

Лит.: Маркс К., Письмо редактору газеты «Alba», Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 5; его же, Революционное движение в Италии, там же, т. 6; его же, [Письмо] И. Вейдемейеру от 11 сентября 1851 г., там же, т. 27; Энгельс Ф., Движения 1847 г., там же, т. 4; его же, Поражение пьемонтцев, там же, т. 6; Маркс К. и Энгельс Ф., Туринская «Concordia», там же, т. 5; Грамши А., Избр. произв., пер. с итал., т. 3, М., 1959; Революции 1848-1849, т. 1-2, М., 1952; Канделоро Дж., История современной Италии, пер. с итал., т. 3, М., 1962: Верти Дж., Демократы и социалисты в период Рисорджименто, пер. с итал., М., 1965; Кинг Б., История объединения Италии, пер. с англ., т. 1, М., 1901; Spellanzon С., Storia del Risorgimento e dell' unit à d'ltalia, v. 4, Mil., 1938; Gobetti P., La rivoluzione liberale, Torino, 1955; Demarco D., Una rivoluzione sociale. La Repubblica Romana del 1849, Napoli, 1944.

К. Ф. Мизиано.

Восстание в Милане. Ломбардия. Стычка у ворот Тоза. Ксилография. 1848.
Восстание в Венеции. Освобождение из тюрьмы вождей венецианской демократии Д. Манина и Н. Томмазео. Литография неизвестного художника.


Революция 1848 во Франции буржуазно-демократическая революция, свергнувшая буржуазную Июльскую монархию и установившая Вторую республику во Франции (1848-52). Революция была вызвана как усилившимися противоречиями внутри французской буржуазии (между финансовой аристократией, сосредоточившей после Июльской революции 1830 власть в своих руках, и торгово-промышленной буржуазией, окрепшей в ходе промышленного переворота и добивавшейся участия в руководстве государственными делами), так и крайне обострившимися классовыми противоречиями между пролетариатом и буржуазией. Назревание революционной ситуации было ускорено неурожаями 1845 и 1846, экономическим кризисом 1847, а также «кризисом верхов», нашедшим отражение в так называемой банкетной кампании либерально-буржуазной оппозиции, требовавшей на митингах-банкетах избирательной реформы и отставки правительства Ф. П. Г. Гизо. Толчком к революционному взрыву послужил запрет назначенных оппозицией на 22 февраля 1848 очередного банкета и демонстрации сторонников реформы в Париже. Несмотря на трусливый призыв либералов подчиниться властям, 22 февраля десятки тысяч парижан вышли на демонстрацию, начались стычки демонстрантов с войсками. 23-24 февраля произошло народное восстание, решающую роль в котором сыграли рабочие, поддержанные мелкой буржуазией. Под давлением рабочих-повстанцев, одержавших в уличной борьбе победу над войсками, 24 февраля было образовано Временное правительство (революционные события 22-24 февраля принято называть Февральской революцией). Победив, вооружённый парижский пролетариат навязал свою волю не только монархической, но и республиканской буржуазии, оказавшейся у власти благодаря народу. Но вскоре буржуазия перешла в наступление. Р. 1848, в отличие от Великой французской революции, развивалась по нисходящей линии.

Первый, так называемый Февральский период (24 февраля - 4 мая 1848) характеризуется перегруппировкой классовых сил, подготовившей учреждение буржуазной республики. Временное правительство по своему составу было коалиционным, оно явилось «... компромиссом между различными классами...» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 7, с. 13). Руководящая роль в этом правительстве принадлежала буржуазным республиканцам (А. М. Ламартин, Ж. Ш. Дюпон де л'Эр, И. А. Кремьё, Л. А. Гарнье-Пажес и др.); в него входили мелкобуржуазные демократы (А. О. Ледрю-Роллен, Ф. Флокон) и в качестве представителей рабочего класса - Л. Блан и Альбер. Сначала Временное правительство вынуждено было считаться с рабочим классом. По требованию рабочих 25 февраля была провозглашена республика, 28 февраля создана Люксембургская комиссия для разработки мер по улучшению положения рабочего класса, декретом от 4 марта во Франции введено всеобщее избирательное право для мужчин. Декрет от 2 марта сокращал рабочий день на 1 ч (до 10 ч в Париже, до 11 ч в провинции). Однако идейная незрелость пролетариата, находившегося под влиянием мелкобуржуазных социалистов, облегчила буржуазии подготовку условий для перехода в контрнаступление на рабочий класс. Доверие рабочих к республиканской буржуазии, к Временному правительству усиливало присутствие в нём Блана и Альбера, чья соглашательская политика убаюкивала массы и парализовала революционные действия пролетариата. Стремясь расколоть ряды пролетариата, Временное правительство сформировало из деклассированных элементов и безработной рабочей молодёжи вооруженные отряды так называемой мобильной гвардии, подкупая её высоким вознаграждением; при этом правительство рассчитывало использовать мобильную гвардию против революционного парижского пролетариата. Под знаком обещанного пролетариату «права на труд» в Париже и ряде др. городов были созданы для безработных Национальные мастерские с расчётом на превращение занятых в них рабочих в опору буржуазии. Временное правительство увеличило (сроком на год) на 45% все прямые налоги, падающие на земельных собственников, мотивируя эту меру расходами, вызванными «расточительством» рабочего класса. Это обложение, ударявшее главным образом по крестьянам, вызвало у них разочарование в республике, враждебное отношение к парижскому пролетариату.

Оттеснение пролетариата с завоёванных в февральские дни позиций отчётливо выявилось на выборах, в Учредительное собрание (23-24 апреля 1848): победили буржуазные республиканцы, было избрано значительное число монархистов и потерпели поражение кандидаты рабочих, передовые демократы и социалисты. 4 мая 1848 Учредительное собрание начало свою работу.

Период учреждения буржуазной республики и Учредительного собрания (4 мая 1848 - май 1849) характеризуется развёрнутым наступлением буржуазии на рабочий класс, разгромом его революционных сил и переходом власти в руки монархистов.

В новое правительство - т. н. Исполнительную комиссию - социалисты не были включены; министры принадлежали к самым правым реакционным элементам буржуазно-республиканского лагеря. Народная демонстрация в Париже 15 мая, вылившаяся в попытку роспуска Учредительного собрания, окончилась провалом и арестом революционных вождей - Л. О. Бланки, А. Барбеса и др. Подстрекаемые монархистами, буржуазные республиканские министры издали 22 июня 1848 распоряжение о закрытии национальных мастерских. 23 июня рабочие Парижа вышли на баррикады. Начавшееся восстание было первым вооруженным выступлением пролетариата против буржуазии (см. Июньское восстание 1848). Подавление этого восстания явилось переломным моментом в истории Р. 1848. Буржуазные республиканцы пошли на ряд значительных уступок монархистам. 4 ноября Учредительным собранием была принята конституция Второй республики, содержавшая ряд антидемократических статей, в частности она учреждала сильную исполнительскую власть в лице президента республики, наделённого почти королевскими правами. На президентских выборах 10 декабря 1848 победу одержал ставленник монархической буржуазии Луи Наполеон Бонапарт (см. Наполеон III), поддержанный голосами многомиллионного крестьянства, видевшего в племяннике Наполеона I «крестьянского императора». Переход правительственной власти в руки монархистов, все течения которых объединились в «партию порядка», породил ряд острых конфликтов между президентом и республиканским большинством Учредительного собрания, закончившихся капитуляцией буржуазных республиканцев, которые, испытывая перед народными массами больший страх, чем перед реакцией, приняли требование монархистов о досрочном роспуске Учредительного собрания. Выборы в Законодательное собрание (13 мая 1849) принесли буржуазным республиканцам полное поражение; вместе с тем наметился новый подъём сил демократического лагеря; образовался блок мелкобуржуазных демократов и социалистов («Новая Гора», 1849, см. в ст. Гора). Руководство в этом блоке принадлежало мелкобуржуазным демократам, рассчитывавшим победить реакцию легальными средствами, не поднимая массы на революционные действия.

Период парламентской буржуазной республики и Законодательного собрания (28 мая 1849 - 2 декабря 1851) характеризуется законодательной диктатурой объединённых монархистов. Буржуазная контрреволюция в лице «партии порядка», составившей большинство в Законодательном собрании (начавшем работать 28 мая 1849), превратила Вторую республику в полицейское государство и расчистила путь к реставрации монархии. Поражение мелкобуржуазной демократии (провал организованной Горой 13 июня 1849 демонстрации протеста против нарушения президентом конституции - посылки французских войск на подавление революции в Риме) было использовано «партией порядка» для дальнейшей ликвидации завоеваний Февральской революции. Законодательное собрание поставило печать, клубы, народные собрания, муниципалитеты, народное образование под надзор полиции и духовенства. Ликвидация последнего крупного демократического завоевания Р. 1848 - всеобщего избирательного права (31 мая 1850) - означала, что французская буржуазия была не в силах обеспечить своё господство при сохранении основ буржуазной демократии и республики.

В 1850-51 развернулась острая борьба между соперничавшими монархическими группировками. В этой борьбе победили бонапартисты, ставленник которых Луи Наполеон, будучи президентом, располагал огромными средствами воздействия на государственный аппарат, армию и политически отсталые массы населения, особенно крестьянство. 2 декабря 1851 Луи Наполеон произвёл государственный переворот (поддержанный крупной буржуазией, чиновничеством, офицерством, католическим духовенством). Распустив Законодательное собрание и сосредоточив диктаторскую власть в руках бонапартистской верхушки, он, демагогически объявив о восстановлении всеобщего избирательного права, на деле проводил политику террора против республиканцев и демократов. Фактически Вторая республика была ликвидирована, а в декабре 1852 официально была восстановлена монархия в форме военно-полицейской Второй империи. Бонапартистский государственный переворот получил исчерпывающую характеристику в работе К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и в трудах В. И. Ленина. «Бонапартизм, - указывал Ленин, - есть форма правления, которая вырастает из контрреволюционности буржуазии в обстановке демократических преобразований и демократической революции» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 34, с. 83). Р. 1848 потерпела поражение вследствие контрреволюционности буржуазии в условиях, когда ясное классовое сознание, революционность пролетариата ещё не созрели; крестьянство же, которое рабочий класс не смог привлечь на свою сторону, оставалось резервом буржуазии и в своём большинстве стало опорой бонапартизму.

Лит.: Маркс К., Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г., Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд. , т. 7; его же, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, там же, т. 8; Ленин В. И., Луиблановщина, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 31; его же, Из какого классового источника приходят и «придут» Кавеньяки?, там же, т. 32; Застенкер Н. Е., Революция 1848 г. во Франции, М., 1948; Революции 1848-1849, т. 1-2, М., 1952; Собуль А., Из истории Великой буржуазной революции 1789-1794 гг. и революции 1848 г. во Франции, пер. с франц., М., 1960.

Н. Е. Застенкер.

Братание восставшего народа с войсками у дворца Тюильри 24 февраля 1848. Литография А. Прово.


Революция 1905-07 в России первая народная революция эпохи Империализма, расшатавшая устои самодержавного строя и создавшая предпосылки для последующей успешной борьбы за свержение царизма. Это был новый тип буржуазно-демократической революции, гегемоном которой впервые в истории выступил пролетариат во главе с марксистской партией. (См. карту.)

Предпосылки революции. Первая русской революция происходила в условиях, когда мировой капитализм, в т. ч. и российский, вступил в свою высшую, империалистическую стадию. В стране были налицо все противоречия, присущие империализму, и прежде всего острейший социальный конфликт между пролетариатом и буржуазией. Однако главным оставалось противоречие между потребностями социально-экономического развития страны и остатками крепостничества, на страже которых стояла устаревшая полуфеодальная политическая надстройка - царское самодержавие. В экономике России сложилось острое несоответствие между высокоразвитым промышленным и значительно развитым аграрным капитализмом и полукрепостническим землевладением. 10,5 млн. крестьянских дворов имели почти столько же земли, сколько 30 тыс. помещиков, применявших отработки и др. полуфеодальные методы эксплуатации крестьян. Характеризуя основное противоречие экономического и социального положения в России, Ленин писал: «... Самое отсталое землевладение, самая дикая деревня - самый передовой промышленный и финансовый капитализм!» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 16, с. 417). Аграрный вопрос был наиболее острым в русской революции, одной из основных задач которой являлась ликвидация помещичьего землевладения. Р. 1905-07 в Р. была буржуазной крестьянской революцией: вся масса крестьянства выступала за переход земли в руки народа. Решение этой проблемы прямо зависело от осуществления главной, первоочередной задачи революции - свержения царизма и установления демократической республики. Необходимо было также покончить с великодержавной шовинистической политикой в отношении угнетённых царизмом нерусских национальностей и предоставить всем народам Российской империи равные права и демократические свободы.

Многообразие и острота социально-экономических, политических и национальных конфликтов обусловили превращение России в узловой пункт всех противоречий мирового империализма, его наиболее слабое звено. Это предопределило, по словам Ленина, громадный размах революции, в которой переплелись две социальные войны - общенародная борьба за свободу и демократию и классовая борьба пролетариата за социализм (см. там же, т. 11, с. 282-283). Р. 1905-07 в Р. носила не только антикрепостнический, но и антиимпериалистический характер. Движущими силами революции были широчайшие народные массы во главе с пролетариатом. Рабочие вступили в революцию как самый зрелый в политическом отношении класс России, первым создавший в 1903 свою партию - партию большевиков. К 1905 русский пролетариат накопил опыт классовой борьбы, противопоставив себя не только буржуазии, но и царскому самодержавию. Рабочий класс, ядром которого был 3-миллионный отряд промышленных рабочих, представлял крупную социальную силу, оказывавшую огромное влияние на судьбы страны и шедшую во главе освободительного движения России. Харьковская маёвка 1900, «Обуховская оборона» 1901, Ростовская стачка 1902, Всеобщая стачка на Юге России 1903 и забастовка бакинских нефтяников 1904 были предвестниками назревавшей революции. Главным союзником пролетариата в революционной борьбе выступало многомиллионное крестьянство, ярким показателем революционных возможностей которого явились крестьянские восстания на Украине в 1902. Экономический кризис начала 20 в. углубил социальные противоречия и способствовал росту классовой борьбы в стране. Военные поражения царизма в русско-японской войне 1904-05 обнаружили гнилость самодержавия, вызвали кризис правительственной власти и ускорили наступление революции. В России назрел глубочайший конфликт между дворянско-бюрократической властью и революционным народом.

Начало революции. Революция началась в Петербурге Девятого января 1905, когда царские войска расстреляли мирную демонстрацию петербургских рабочих, шедших к царю для вручения петиции о нуждах народа. На улицах столицы появились первые баррикады, знаменовавшие собой начало вооруженной борьбы рабочего класса с самодержавием. Пролетариат России поддержал петербургских рабочих многочисленными стачками. В январе - марте 1905 бастовало 810 тыс. промышленных рабочих - в 2 раза больше, чем за все 10 предреволюционных лет. Наибольшую активность проявляли металлисты. Поднялись рабочие в национальных районах (Польша, Прибалтика, Кавказ). Во многих местах забастовки и демонстрации сопровождались столкновениями с войсками и полицией. Борьба развёртывалась под лозунгами: «Долой самодержавие!», «Долой войну!», «Да здравствует революция!». Одновременно с этим пролетариат выдвигал экономические требования, в том числе требование 8-часового рабочего дня. Под влиянием борьбы рабочего класса вспыхнуло крестьянское движение в Центральной России, где были особенно сильны крепостнические пережитки. Прошли стачки с.-х. рабочих в Латвии, Польше, на Правобережной Украине. Развернулась борьба крестьян на Кавказе (см. Гурийское восстание 1905). Крестьяне громили помещичьи имения, производили порубки леса, захватывали хлеб, а местами и землю. Весной 1905, писал Ленин, произошло «... пробуждение первого крупного, не только экономического, но и политического крестьянского движения в России» (там же, т. 30, с. 315). Однако в январе - апреле 1905 крестьянское движение охватило лишь 1/7 уездов Европейской России. В общий поток революционного движения вливались антиправительственные выступления студенчества. Активизировалась демократическая интеллигенция. Возникли профессионально-политические союзы адвокатов, инженеров и техников, врачей, учителей и т.д., объединившиеся в мае в «Союз Союзов». Оживилась и либеральная буржуазия, претендовавшая на роль вождя общенационального движения против самодержавия. Однако, фрондируя против самодержавия и заигрывая с народными массами, либеральная буржуазия боялась революционных выступлений больше, чем реакции, постоянно колебалась между царизмом и силами демократии и вела закулисные переговоры с правительством, предавая в решающие моменты интересы народа и революции. В отличие от западноевропейской буржуазии эпохи восходящего капитализма, контрреволюционная российская буржуазия оказалась неспособной стать вождём буржуазно-демократической революции эпохи империализма и была оттеснена пролетариатом от руководства народными массами. Таким образом, на политической арене страны отчётливо выступали три лагеря: правительственный (царизм, правящая бюрократия и крепостники-помещики), стремившийся любой ценой сохранить самодержавный строй; либерально-оппозиционный (либеральные помещики, буржуазия, верхи буржуазной интеллигенции), добивавшийся конституционной монархии; революционный (пролетариат, крестьянство, мелкобуржуазные слои города, демократическая интеллигенция), боровшийся за установление демократической республики.

Усилив военно-полицейский террор против революционного народа, царское правительство вместе с тем начало маневрировать (создание комиссий Шидловского и Коковцова, рескрипт от 18 февраля о разработке законопроекта совещательной Думы), пытаясь обмануть народные массы обещанием реформ. Однако большевики разоблачили смысл этих манёвров и призвали массы к усилению революционной борьбы. Состоявшийся в апреле 1905 в Лондоне Третий съезд РСДРП определил стратегию и тактику пролетариата в начавшейся революции. Большевики исходили из того, что пролетариат в союзе с крестьянством, нейтрализовав и изолировав либеральную буржуазию, должен добиваться максимального расширения и углубления революции, стремиться к победе вооруженного восстания и к установлению революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Органом этой диктатуры должно было стать Временное революционное правительство, призванное созвать Учредительное собрание и осуществить политические и экономические требования, сформулированные в программе-минимум РСДРП. Большевики считали допустимым при определённых условиях участие в таком правительстве и представителей социал-демократов. 3-й съезд РСДРП подчеркнул, что одной из самых главных текущих задач партии является практическая военно-боевая подготовка пролетариата к вооруженному восстанию. В основе большевистской тактики лежала ленинская идея гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции. Пролетариат не только наиболее самоотверженно и энергично боролся с самодержавием, увлекая за собой крестьянство и «средние слои» города, но и выступал в роли идейного вождя и организатора борьбы непролетарских масс. Особенно велика при этом роль массовой политической стачки как решающего рычага пролетарской гегемонии в народном движении, как пролетарского метода мобилизации масс на борьбу с царизмом. Авангардная роль рабочего класса и особое место стачки и др. пролетарских методов борьбы в 1905-07 придавали революции пролетарский характер. Тактическая линия на установление гегемонии пролетариата в революции получила выражение в резолюции 3-го съезда РСДРП об отношении к крестьянскому движению. В ней говорилось о необходимости немедленного создания революционных крестьянских комитетов, самостоятельной организации сельского пролетариата, о поддержке рабочим классом всех революционных требований крестьянства вплоть до конфискации помещичьих, казённых, церковных и удельных земель. Большевики разъясняли рабочим антиреволюционный и противопролетарский характер либеральной оппозиции и энергично боролись против её попыток захватить гегемонию в революционном движении.

Совершенно иную тактическую линию отстаивали меньшевики. Они видели в русской революции лишь повторение опыта «классических» буржуазных революций прошлого и отводили пролетариату скромную роль «крайней оппозиции», которая призвана подталкивать буржуазию на борьбу с самодержавием. Меньшевики недооценивали революционные возможности крестьянства как союзника рабочего класса, отрицали идею гегемонии пролетариата, а также возможность организационной и военно-технической подготовки вооруженного восстания, заранее были против участия социал-демократов во Временном революционном правительстве. Их тактика строилась в расчёте на то, чтобы «не отпугнуть» либеральную буржуазию, которую меньшевики считали движущей силой и руководителем революции. Объективно меньшевистская тактика вела к политическому подчинению пролетариата буржуазии, к свёртыванию революции. Не менее опасна была и авантюристическая левацкая линия меньшевиков-троцкистов, рассчитанная на «перепрыгивание» через демократический этап движения непосредственно к борьбе за социализм.

Особый вред троцкистской теории перманентной революции состоял в том, что она отрицала союз пролетариата с крестьянством, изолировала рабочих от широкого демократического движения народных масс и ставила судьбы русской революции в полную зависимость от успеха борьбы пролетариата на Западе. Ведя идейную борьбу на два фронта - против правого и «левого» оппортунизма, большевики добивались ликвидации раскола в рабочем движении и единства действий рабочего класса в интересах революции, создания единого фронта революционно-демократических сил под руководством пролетариата. Они считали допустимыми отдельные практические соглашения с мелкобуржуазной партией эсеров, пользовавшейся влиянием среди крестьянства и демократической интеллигенции. Резко критикуя ошибочные положения доктрины эсеров (программа социализации земли, отношение к индивидуальному террору и др.), большевики учитывали вместе с тем их революционный демократизм, готовность идти на вооруженное восстание.

В июле 1905 вышла книга В. И. Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции», в которой обосновывались все коренные положения политики пролетарской партии в буржуазно-демократической революции, был подвергнут сокрушительной критике оппортунизм меньшевиков в тактических вопросах. Ленин наметил также перспективу перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую без длительного исторического интервала. Решения 3-го съезда партии, программные работы Ленина вооружили большевиков, рабочий класс научно обоснованным планом борьбы за победу революции.

Весенне-летний подъём революции. На протяжении 1905 революция развивалась по восходящей линии. Весенне-летний подъём начался массовыми первомайскими забастовками, в которых участвовало 220 тыс. рабочих. Праздник Первого мая отмечался в 200 городах. В апреле - августе 1905 участники политических забастовок составляли более 50% общего числа стачечников. В борьбу втягивались всё новые слои рабочего класса. Начавшаяся 12 мая всеобщая забастовка иваново-вознесенских текстильщиков продемонстрировала революционную зрелость рабочих (см. Иваново-Вознесенские стачки). Стачка продолжалась 72 дня. Бастующими руководило Собрание уполномоченных депутатов - фактически первый в России общегородской Совет рабочих депутатов. В ходе стачки выдвинулись руководители рабочих - большевики Ф. А. Афанасьев, М. В. Фрунзе, Е. А. Дунаев, М. Н. Лакин, С. И. Балашов и др. Происходившая в июне всеобщая стачка 100 тыс. рабочих Лодзи быстро переросла в вооруженное восстание, всколыхнувшее всю Польшу и нашедшее отклик в разных районах России (см. Лодзинское восстание 1905). В знак солидарности с лодзинскими рабочими началась всеобщая забастовка в Варшаве, которой руководил Варшавский комитет СДКПиЛ во главе с Ф. Э. Дзержинским. В деревнях летом 1905 произошло около 900 выступлений, охвативших пятую часть уездов Европейской России. В ряде губерний создавались специальные социал-демократические аграрные группы, которые вели работу среди крестьян. В августе оформился Крестьянский союз Всероссийский, требовавший перехода земли в общенародную собственность. Крупным событием в ходе революции явилось восстание команды броненосца «Потёмкин» (июнь 1905) - первая попытка образования ядра революционной армии. Почти одновременно вспыхнуло восстание моряков на Балтике в Либаве. Всего летом 1905 произошло свыше 40 революционных выступлений солдат и матросов. Напуганное размахом народного движения правительство опубликовало 6 августа манифест о созыве законосовещательной Государственной думы (см. Булыгинская дума), который явился уступкой царизма с целью подавить революцию. Однако этот проект не удовлетворял не только революционный лагерь, но даже многих либералов, заметно «полевевших» под влиянием потемкинского восстания. В обстановке подъёма революции большевики выступили за активный бойкот Думы, связывая его с широкой агитационной деятельностью, проведением массовых стачек и усилением подготовки вооруженного восстания. Под знаменем бойкота Думы большевикам удалось сплотить почти всю росс. социал-демократию, включая и наиболее влиятельные национальные социал-демократические партии. За бойкот выступили также эсеры. Только часть меньшевиков отвергла тактику бойкота. В ходе антидумской кампании фактически сложился блок социал-демократов и революционно-буржуазной демократии («левый блок»). Решение о бойкоте Думы вынес даже леволиберальный «Союз союзов». Правое крыло либералов, осуждая на словах булыгинский проект, высказалось за участие в Думе, надеясь остановить с её помощью революцию. Но царизм так и не успел созвать Булыгинскую думу.

Высший подъём революции. К осени революционное движение охватило почти всю страну. Сентябрьская забастовка московских печатников, булочников, табачников, трамвайщиков и рабочих некоторых др. профессий, поддержанная пролетариатом Петербурга, явилась предвестником нового подъёма революции. Большевики старались превратить частичные забастовки в обеих столицах в общегородские, распространить их на всю страну. Большевистская политика сплочения всех революционных сил принесла крупный успех. В октябрьские дни забастовали все железнодорожники России. Важную роль в этом сыграл Всероссийский железнодорожный союз. Ж.-д. забастовка способствовала началу всеобщей стачки на фабриках и заводах, в учреждениях, высших и средних учебных заведениях, на почте и телеграфе. Это была подлинно всероссийская забастовка, парализовавшая всю политическую и экономическую жизнь страны (см. Октябрьская всероссийская политическая стачка 1905). Всеобщая стачка рабочих дала мощный толчок национально-освободительному движению угнетённых народов, особенно в Польше, Финляндии, Латвии, Эстонии.

Октябрьская стачка продемонстрировала мощь пролетариата как организатора и руководителя общенародной борьбы против самодержавия, она вырвала у царя Манифест 17 октября 1905, провозглашавший гражданские свободы. За Думой были признаны законодательные права, расширялся круг избирателей. 21 октября был издан указ об амнистии политических заключённых, 22 октября - о восстановлении автономии Финляндии, 3 ноября правительство объявило о прекращении взимания с крестьян выкупных платежей. Всё это явилось первой крупной победой революции. Пролетариат завоевал себе и всему народу, хотя и на короткое время, свободу слова и печати. Вышла из подполья социал-демократия. Впервые в истории страны стали легально выходить рабочие газеты, в том числе центральный орган большевиков газета «Новая жизнь», публиковавшая статьи В. И. Ленина, М. С. Ольминского, А. В. Луначарского, М. Горького, В. В. Воровского и др. партийных публицистов.

Установилось временное, крайне неустойчивое равновесие борющихся сил; царизм был уже не в силах подавить революцию, революция же ещё не в силах была свергнуть царизм.

Либеральная буржуазия с восторгом встретила царский манифест. Оформилась буржуазная партия - конституционно-демократическая (Кадеты), её лидерами стали П. Н. Милюков, В. А. Маклаков, П. Б. Струве и др.; образовался «Союз 17 октября» (Октябристы) во главе с А. И. Гучковым и Д. Н. Шиповым и др. Русские либералы, строившие тактику в расчёте на Думу, повернули к контрреволюции. Народные массы, напротив, усиливали революционный натиск на царизм, который, оправившись от испуга, усилил консолидацию контрреволюционных сил (черносотенные погромы, разжигание национальной розни, убийства революционеров, создание монархических организаций и т.д.). С конца октября резко возросло крестьянское движение, которое приобрело наибольший за время революции размах и охватило около 37% уездов Европейской России. Крупнейшие выступления крестьян происходили в Саратовской, Тамбовской, Черниговской, Орловской, Курской, Воронежской губерниях. Крестьянские восстания охватили Грузию и Прибалтику. Однако в целом натиск крестьянства был ещё недостаточен для победы над царизмом. В октябре во многих городах пролетариат добился нейтрализации войска. Показателем дальнейшего развития революции к вооруженному восстанию явились стихийные выступления солдат и матросов в Кронштадте и Владивостоке (конец октября), в Киеве, в Туркестанском военном округе и особенно на Черноморском флоте, в Севастополе (ноябрь). Последнее возглавил беспартийный революционный демократ лейтенант П. П. Шмидт. Готовясь к вооруженному восстанию, пролетариат создал невиданные ранее массовые политические организации - Советы рабочих депутатов - зачаточные органы революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства (см. Советы депутатов трудящихся). 13 октября начал свою деятельность Совет рабочих депутатов в Петербурге; 21 ноября - в Москве. Советы действовали более чем в 50 городах и промышленных посёлках. Из органов руководства стачечной борьбой они превращались в органы общедемократической революционной борьбы с царским правительством, в органы вооруженного восстания. В ходе борьбы Советы устанавливали свободу печати, вводили 8-часовой рабочий день, осуществляли контроль за работой торговых, коммунальных и др. предприятий. Это были зародыши новой революционной власти. Быстро росли возникшие в ходе революции профессиональные союзы рабочих и служащих (см. Профессиональные союзы СССР).

В результате Октябрьской стачки коренным образом изменились условия деятельности РСДРП. Большевики воспользовались днями «свобод» для создания легальных или полулегальных партийных организаций (наряду с сохранением нелегального аппарата) и последовательного проведения в них принципа демократического централизма. Всё это способствовало укреплению связей партии с массами, росту численности её рядов. В 1905 значительно увеличилось рабочее ядро большевистской партии (около 62%). Нелегальный партийный аппарат усиленно занимался военно-технической подготовкой вооруженного восстания. Военная организации РСДРП вели работу в армии и на флоте, которую возглавляла боевая техническая группа при ЦК РСДРП во главе с Л. Б. Красиным. Боевые организации большевиков создавали отряды дружинников, обучали их владеть оружием, правилам уличного боя (см. Военные и боевые организации большевиков).

8 ноября 1905 в Петербург из эмиграции вернулся В. И. Ленин, который возглавил всю работу партии. Готовя восстание, большевики добивались прежде всего создания единого рабочего фронта. Они решительно поддерживали начатое по инициативе рабочих-партийцев объединительное движение в РСДРП, которое уже осенью привело к созданию федеративных или объединённых социал-демократических комитетов. Большевики добивались также единства действий социал-демократов и революционной буржуазной демократии, представленной партией эсеров, крестьянскими и ж.-д. союзами и др. организациями. Но планомерная подготовка вооруженного штурма, встречавшая на своем пути многочисленные трудности, отставала от стихийно растущего восстания. Царское правительство, стремясь опередить дальнейшее развитие революции, перешло в наступление. В охваченные крестьянскими восстаниями губернии были направлены карательные экспедиции. В середине ноября арестованы руководители Всероссийского крестьянского союза, 21 ноября - руководители проходившего в Москве почтово-телеграфного съезда и Почтово-телеграфного союза: 29 ноября местным властям предоставлено право применять чрезвычайные меры к забастовщикам на железных дорогах, почте и телеграфе; издан циркуляр о решительной борьбе с революционной пропагандой в армии; 2 декабря изданы временные правила об уголовной наказуемости участников забастовок, ряд городов и губерний объявлен на военном и чрезвычайном положении, 2-3 декабря правительство конфисковало и закрыло несколько демократических газет за опубликование «Финансового манифеста» Петербургского совета, ЦК РСДРП и др. партий и организаций «левого блока», призвавших народ не платить налогов и податей, изымать вклады из сберегательных касс, требовать во всех случаях расплаты золотом. 3 декабря полиция арестовала членов Исполкома и значительную часть депутатов Петербургского совета. В этих условиях логика развития революции с неизбежностью подводила массы к вооружённому столкновению с самодержавием.

Декабрьские вооружённые восстания 1905 явились кульминацией революции. Центром восстания была Москва. 9 дней несколько тыс. рабочих-дружинников при поддержке или сочувствии всего трудящегося населения города героически сражались с царскими войсками. Рабочие проявили в ходе восстания чудеса героизма. Выдвинулись вожаки масс, мужественные герои баррикадных боев - большевики З. Я. Литвин-Седой, А. И. Горчилин, М. С. Николаев, Ф. М. Мантулин, И. В. Карасёв и др. Рядом с большевиками сражались эсеры А. В. Ухтомский, М. И. Соколов и др. Москвичей поддержали рабочие Ростова-на-Дону, Новороссийска («Новороссийская республика»), Сочи, Нижнего Новгорода (Сормово, Канавино), Харькова, Екатеринослава, Донбасса, Мотовилихи, Красноярска («Красноярская республика»), Читы («Читинская республика»). Латвия, Эстония и Грузия были охвачены восстаниями. Однако они носили локальный характер, вспыхивали разновременно. Восставшие, как правило, придерживались оборонительные тактики. Объективная обстановка в декабрьские дни в ряде промышленных центров быстро менялась к худшему. Восстание не затронуло Петербурга, где силы правительства были особенно велики, а силы пролетариата, шедшего в авангарде движения с первых дней революции, основательно ослаблены предшествовавшей борьбой, локаутами, арестами. Сказались также колебания и нерешительность Петербургского совета, руководство в котором принадлежало меньшевикам. Преобладающей формой движения подавляющего большинства трудящихся в декабре 1905 оставалась всеобщая политическая стачка. В декабрьские события была втянута лишь часть пролетарских сил, т.к. широкие слои пролетариата вступили в активную борьбу позже, в 1906. Крупные военные силы, брошенные на подавление крестьянских восстаний, в основном ликвидировали к началу декабря грозившую правительству опасность в деревне и лишили восставших рабочих достаточно мощной поддержки со стороны крестьянства.

Первая попытка вооруженного штурма самодержавия оказалась неудачной. В ряде районов страны свирепствовали карательные экспедиции. К апрелю 1906 общее число казнённых превысило 14 тыс. чел. В тюрьмах томилось 75 тыс. политических заключённых. Декабрьские восстания обогатили пролетариат опытом революционной борьбы, продемонстрировали возможность уличных боев с правительственными войсками. В ходе восстания в Москве родилась тактика партизанских действий рабочих-дружинников мелкими подвижными отрядами. Из уроков декабрьских восстаний вытекала необходимость продолжения подготовки одновременного общероссийского вооруженного выступления рабочего класса при поддержке крестьянства и армии. Обобщая и пропагандируя опыт декабря 1905, большевики во главе с Лениным учились и учили массы относиться к восстанию, как к искусству, главным правилом которого является смелое и решительное наступление, призывали вести энергичную борьбу за переход колеблющегося войска на сторону народа. «Декабрьской борьбой, - писал В. И. Ленин, - пролетариат оставил народу одно из тех наследств, которые способны идейно-политически быть маяком для работы нескольких поколений» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 19, с. 215).

Отступление революции. С поражением восстания началось медленное отступление революции, растянувшееся на полтора года. Пролетариат дважды пытался перейти в новое наступление. Но ни весенне-летний (апреля - июль) 1906, ни весенний 1907 подъёмы революции не смогли дорасти до уровня осени 1905. Всего в 1905 было зарегистрировано около 14 тыс. стачек и 2,86 млн. забастовщиков (60% промышленного пролетариата), в 1906 - свыше 6100 стачек с 1,1 млн. участников (до 38% рабочих), а в 1907 - свыше 3570 стачек и 0,74 млн. стачечников (32,8% рабочих). Наибольший спад движения в 1906 был среди металлистов - авангарда борьбы 1905, нуждавшегося в передышке для накопления новых сил (в 1907 металлисты вновь усилили борьбу). Текстильщики, в массе своей втянувшиеся в движение позже металлистов, дали в 1906 наибольшее число стачечников. В обстановке увольнений и локаутов, с помощью которых буржуазия стремилась избавиться от наиболее активных рабочих и запугать пролетариат, широкие размеры приняло в 1906 движение безработных под лозунгом «Работы и хлеба!». Поддержанные всем пролетариатом, безработные создали в ряде городов Советы безработных. Политические стачки пролетариата значительно преобладали в этот период над экономическими, а в непромышленных губерниях (Архангельской, Вологодской, Курской, Симбирской и др.) 1906 дал даже увеличение общего числа забастовщиков по сравнению с 1905. Революционный подъём летом 1906 сопровождался воссозданием Советов рабочих депутатов (июль), формированием новых боевых дружин, развитием партизанской войны, ростом числа профсоюзов (к 1907 они объединяли около 245 тыс. рабочих). Особенно большой размах получило в 1906-07 партизанское движение (нападения на полицейские участки и тюрьмы, освобождение политзаключённых, захват оружия, экспроприации денежных средств на нужды революции и т.д.). Наиболее сильным это движение было в Латвии, Грузии, на Урале. Уровень крестьянских движения летом 1906 приближался к уровню осени 1905. Всего в апреле - августе 1906 было зарегистрировано около 1850 крестьянских выступлений. Главными районами крестьянского движения 1906 были Поволжье, чернозёмный Центр, Украина, Польша. Крестьяне переходили к борьбе против царской администрации, особенно полиции. Развернулись забастовки с.-х. рабочих. Революционное брожение в войсках вылилось летом 1906 в вооруженное восстания на Балтике (см. Кронштадтские восстания 1905 и 1906, Свеаборгское восстание 1906), которые возглавили большевики А. П. Емельянов, Е. Л. Коханский, Д. З. Мануильский, И. Ф. Дубровинский. На крейсере «Память Азова», стоявшем в районе Ревеля, восстанием руководили большевики Н. Лобадин и А. И. Коптюх.

Проводя линию на подготовку нового всенародного восстания, большевики связывали его успех с единством действий всех революционных сил, и прежде всего самого пролетариата.

Состоявшийся в апреле 1906 в Стокгольме Четвёртый (объединительный) съезд РСДРП (См. Четвёртый съезд РСДРП) показал глубокие принципиальные разногласия между большевиками и меньшевиками. Объединение было формальным, временным. Идейная борьба большевизма с меньшевизмом продолжалась.

Как и в 1905, правительство в борьбе с революцией действовало не только репрессиями. Стремясь расколоть и ослабить народное движение, отвлечь от революции мелкобуржуазные слои населения, прежде всего крестьянство, оформить союз с буржуазией и успокоить «общественное мнение» внутри страны и за границей, царизм созвал в апреля 1906 «законодательную» Государственную думу, предварительно сделав всё возможное, чтобы превратить её в безвластный орган. Принятый ещё в разгар декабрьского восстания 1905 избирательный закон расширил круг избирателей, допустив к выборам в Думу часть рабочих. Позиция революционного лагеря на выборах в 1-ю Государственную думу (февраль - март 1906) в целом повторяла тактику по отношению к Булыгинской думе. На Таммерфорсской конференции РСДРП (декабрь 1905) большевики приняли решение бойкотировать выборы. Меньшевики занимали половинчатую позицию - за участие в выборах уполномоченных и выборщиков, но против избрания самих членов Думы, допустив, однако, возможность избрания в неё отдельных социал-демократических депутатов. Предвидя неизбежность нового подъёма революции, большевики считали, что участие рабочих в выборах в Думу может посеять в массах конституционные иллюзии и отвлечь их от подготовки к вооруженному штурму самодержавия. Когда же стало ясно, что сорвать созыв её не удалось, Ленин стал добиваться наиболее эффективного использования думской трибуны в интересах революции, а позже признал бойкот 1-й Думы небольшой и легко поправимой ошибкой (см. там же, т. 41, с. 18, 46). Таким образом, большевики уже с весны 1906 взяли курс на сочетание парламентских и внепарламентских методов борьбы, подчиняя думскую деятельность задачам развития массового революционного движения. Большинство в 1-й Думе получили кадеты. В противоположность меньшевикам, ставшим на позиции поддержки Думы в целом, большевики пропагандировали тактику «левого блока», стремясь отколоть от кадетов крестьянских депутатов-трудовиков. Усиление оппозиционности Думы (обсуждение аграрного вопроса) в условиях весенне-летнего революционного подъёма 1906 вызвало глубокое беспокойство реакции. 9 июля Николай II распустил 1-ю Государственную думу.

По стране прокатилась новая волна репрессий. 19 августа были введены военно-полевые суды. За 6 мес. их существования были приговорены к смертной казни около 950 чел. К осени 1906 борьба рабочих стала постепенно затухать. Вместе с тем правительство пыталось как-то успокоить крестьянство, создать себе новую массовую опору в лице кулачества. Последовали законы о продаже крестьянам части удельных и казённых земель, о содействии крестьянскому переселению в восточные районы страны, об отмене некоторых правовых ограничений крестьян. 9 ноября 1906 был издан указ о свободном выходе крестьян из общины, положивший начало Столыпинской аграрной реформе.

В начале 1907 состоялись выборы во 2-ю Государственную думу, в которых участвовали и большевики, решившие использовать думскую трибуну в целях революционной агитации, разоблачения либералов. В ходе избирательной кампании большевики выступили против блока социал-демократов с кадетами, на котором упорно настаивали меньшевики. Думская тактика большевиков, разработанная Лениным, была рассчитана на создание революционного блока представителей рабочего класса и крестьянства. Ленинская тактика получила полное одобрение Пятого (Лондонского) съезда РСДРП (См. Пятый Съезд РСДРП) (апрель - май 1907).

Вопреки расчётам реакции, состав 2-й Думы оказался более левым, чем 1-й. Кадеты потеряли в ней руководящее влияние. 3 июня 1907 царизм разогнал 2-ю Государственную думу; социал-демократическая фракция была арестована. правительство издало новый избирательный закон, по которому права трудящихся были ещё более урезаны. Третьеиюньский государственный переворот 1907 означал конец революции.

Итоги и значение революции. Поражение революции объяснялось рядом причин. Важнейшая из них - недостаточная прочность союза рабочего класса и крестьянства. Выступления рабочих, крестьян, солдат были разрозненными, их не удалось слить в единый поток. Лишь «... меньшая часть крестьянства, - писал Ленин, - действительно боролась, хоть сколько-нибудь организуясь для этой цели, и совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов...» (там же, т. 17, с. 211). Хотя в 1905-07 произошло около 250 открытых выступлений солдат и матросов, в основной своей массе армия ещё сохраняла верность царизму. Недостаточно согласованной была и борьба самого пролетариата, значительные отряды которого втянулись в революцию уже тогда, когда силы авангарда были ослаблены. Не было необходимого единства и в рядах партии рабочего класса; оппортунистическая линия меньшевиков тормозила развитие революции, ослабляла её силы. Предательскую роль сыграла либеральная буржуазия. Большую помощь царизму оказали иностранные капиталисты, боявшиеся потери своих капиталовложений в России и распространения революции на Западную Европу. Иностранный заём 1906 в 843 млн. руб. спас царское правительство от финансового банкротства и укрепил его положение. Помогло царизму и заключение мира с Японией.

Хотя Революция 1905-07 не достигла своей непосредственной цели, она нанесла мощный удар по царизму. В ходе её произошло чёткое размежевание классов и партий. Она пробудила к политической борьбе миллионные массы трудящихся, послужила для них богатейшей школой политического воспитания, превратила Россию в страну революционного народа. Пролетариат впервые в истории выступил в качестве гегемона буржуазно-демократической революции, впервые возник союз рабочего класса и крестьянства, был заложен фундамент революционного союза всех народов Российской империи. Русский рабочий класс сплотил трудящихся всех угнетённых народов страны и указал им путь к национальному и социальному освобождению. Революция вызвала к жизни новые формы борьбы и революционной организации масс, выявила огромную роль массовой политической стачки, рабочие приобрели опыт вооруженной борьбы. Впервые в истории рабочие массы создали Советы, развившиеся в 1917 в государственную форму диктатуры пролетариата. Революция показала, что большевики являются единственной до конца революционной партией в стране; она явилась всесторонней проверкой теории и тактики большевизма. В постановлении ЦК КПСС от 1975 «О 70-летии революции 1905-1907 годов в России» отмечается, что в революции проявилась роль В. И. Ленина как величайшего теоретика марксизма, который он обогатил, разработав вопросы о гегемонии пролетариата, о руководящей роли партии, о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую, о Советах как органах вооруженного восстания и революционной власти и т.д. В ходе революции большевики организационно окрепли, выросли численно, расширили и упрочили своё влияние в массах. В 1905-07 ярко проявились организаторские способности большевиков-ленинцев: Я. М. Свердлова, С. Г. Шаумяна, И. В. Бабушкина, М. М. Литвинова, В. Л. Шанцера (Марата), С. И. Гусева, П. А. Джапаридзе, С. А. Тер-Петросяна (Камо), К. Е. Ворошилова, М. И. Калинина, Ф. А. Сергеева (Артема), П. И. Стучки, А. С. Бубнова, В. П. Ногина, М. Г. Цхакая, Р. С. Землячки и многих др. Под руководством большевиков пролетариат завоевал, хотя и на короткое время, ряд демократических свобод, добился некоторого улучшения собственного экономического положения. Царизм был вынужден пойти на создание Государственной думы, сделав тем самым ещё один шаг по пути превращения России в буржуазную монархию. Заложив почву для последующих классовых битв, революция 1905-07 явилась «генеральной репетицией» революций 1917 - не только Февральской буржуазно-демократической, но и Октябрьской социалистической революции.

Первая русская революция ознаменовала наступление нового периода всемирной истории - периода политических потрясений и революций. Её события вызвали живой отклик и сочувствие западноевропейского пролетариата и пробудили угнетённые народы Востока. Борьба рабочего класса России стала примером для рабочих всего мира. Усилилось забастовочное движение, борьба за демократические свободы. За революцией в России последовали революции в Иране (1905-11), Турции (1908), Китае (1911-13). Усилилось национально-освободительное и антифеодальное движение в др. странах Востока. Произошла перегруппировка сил на международной арене: Россия, окончательно ставшая в 1905-07 ведущей силой, центром мирового революционного движения, перестала быть главным оплотом международной реакции.

Опыт Р. 1905-07 в Р. сыграл большую роль в борьбе с оппортунизмом в международном рабочем движении - он поколебал многие догмы лидеров 2-го Интернационала, укрепил международные позиции большевизма, оказал сильное влияние на формирование левого, революционного крыла в социал-демократических партиях.

Опыт первой русской народной революции творчески используется в современной антиимпериалистической борьбе народов мира за демократию и социальный прогресс.

Лит.: Ленин В. И., О революции 1905-1907 гг., М., 1955; Революция 1905-1907 гг. в России. Документы и материалы. [Серия, т. 1-16, книга 1-18], М. - Л., 1955-65; Листовки большевистских организаций в первой русской революции 1905-1907 гг., ч. 1-3, М., 1956; История КПСС, т. 2, М., 1966; История СССР. С древнейших времен до наших дней, т. 6, М., 1968; Первая русская революция 1905-1907 гг. и международное революционное движение, ч. 1-2, М., 1955-56: Пясковский А. В., Революция 1905-1907 гг. в России, М., 1966; Яковлев Н. Н., Народ и партия в первой русской революции, М., 1965; Дубровский С. М., Крестьянское движение в революции 1905-1907 гг., М., 1956; Петров В. А., Очерки по истории революционного движения в русской армии в 1905 г., М. - Л., 1964; Найда С. Ф., Революционное движение в царском флоте. 1825-1917, М. - Л., 1948; Ерман Л. К., Интеллигенция в первой русской революции, М., 1966; Черменский Е. Д., Буржуазия и царизм в первой русской революции, 2 изд., М., 1970; Томилов С. А., Броненосец «Потемкин», Од., 1975; Первая русская революция и ее историческое значение, М., 1975; Революция 1905-1907 гг. Документы и материалы, М., 1975; Первая русская революция 1905-1907 гг. Аннотированный указатель литературы, М., 1965; Дунаевский В. А., Международное значение русской революции 1905-1907 годов. Указатель литературы на русском языке, М., 1959.

См. также лит. при статьях об отдельных событиях революции и о союзных и автономных республиках.

Г. М. Деренковский, С. В. Тютюкин.

Демонстрация в Варшаве. Октябрь 1905.
Демонстрация трудящихся в Новороссийске. Декабрь 1905.
Группа осужденных рабочих - участников восстания в Горловке. 1906.
Демонстрация безработных. Рига. 1906.
Демонстрация рабочих и студентов в Петербурге. Октябрь 1905.
Демонстрация в Москве в связи с похоронами Н. Э. Баумана. 20 октября 1905.
Москва. Баррикады на Малой Бронной. Декабрь 1905.
Прибытие броненосца «Потёмкин» в Одессу. 14 июня 1905.
Митинг в Курске. 19 октября 1905.
Большевистская печать 1905.

21/2103951.jpg


«Революция 1905-1907 годов в России», первое сводное фундаментальное издание архивных документов и др. материалов по истории первой русской революции, отражающее картину её событий во всей стране. Издавалось в 1955-65 институтом истории АН СССР, Главным архивным управлением и центральными государственными историческими архивами. Председатель главной редакции - А. М. Панкратова, А. Л. Сидоров. Издание включает около 9 тыс. документов, составивших 18 книг: «Начало первой русской революции» (январь - март 1905); «Революционное движение в России весной и летом 1905» (апрель - сентябрь 1905) - 2 книги; «Всероссийская политическая стачка в октябре 1905» - 2 книги; «Высший подъём революции» (ноябрь - декабрь 1905) - 5 книг; «Второй период революции» (1906-07) - 8 книг. Сборники снабжены комментариями и указателями (именной, географический, указатели предприятий и газет). В ряде томов даются перечни архивных документов и др. источников, не вошедших в издание, а также хроника революционных событий.


Революция 1911-13 в Китае см. Синьхайская революция.


Революция 1918 в Германии см. Ноябрьская революция 1918.


Революция 1925-27 в Китае незавершённая буржуазно-демократическая революция, направленная на уничтожение империалистического гнёта и господства полуфеодальных порядков в политическом и экономическом строе Китая. Обострение противоречий между империализмом и кит. народом после 1-й мировой войны 1914-18, милитаристские войны, усиление эксплуатации трудящихся, с одной стороны, влияние Великой Октябрьской социалистической революции - с другой, революционизировали народные массы. В Южном Китае, где с февраля 1923 действовало гуанчжоуское правительство Сунь Ят-сена, национально-революционные силы добились крупных успехов: был создан единый национальный антиимпериалистический и антимилитаристский фронт на базе сотрудничества Коммунистической партии Китая (КПК) и Гоминьдана, образовано с помощью СССР ядро революционной армии, одержаны победы над контрреволюционными силами в Гуандуне, росло рабочее и крестьянское движение. Всё это способствовало складыванию непосредственной революционной ситуации, которая после событий 30 мая 1925 в Шанхае (см. «Тридцатого мая» движение) переросла в революцию. Её движущими силами были рабочий класс, крестьянство, городская мелкая буржуазия и национальная буржуазия, которая в ходе революции стремилась подчинить народные массы своему влиянию.

История революции делится на три периода.

Период движения «30 мая» и подготовки Северного похода (30 мая 1925 - 9 июля 1926). После расстрела английской полицией антиимпериалистической демонстрации в Шанхае 30 мая 1925 массовое движение распространилось на основные центры страны. Важнейшими событиями этого периода были всеобщая стачка в Шанхае (июнь - сентябрь 1925) и 16-месячная Сянган-Гуанчжоуская забастовка 1925-26, которые способствовали развитию антиимпериалистической борьбы народных масс и подготовке условий для похода Национально-революционной армии (НРА) против северных милитаристов. 1 июля 1925 гуанчжоуское правительство было реорганизовано в Национальное правительство Китайской республики, его власть к весне 1926 распространилась на провинции Гуандун, Гуанси, Гуйчжоу.

Период Северного похода (9 июля 1926 - 12 апреля 1927). В этот период революционные силы добились наибольших успехов. 9 июля 1926 главные силы НРА выступили из провинции Гуандун и Гуанси на Север (см. Северный поход 1926-27). Победы НРА и бурный рост массового антиимпериалистического и антимилитаристского движения привели к освобождению Южного и Центрального Китая от власти милитаристов. В декабре 1926 Национальное правительство переехало из Гуанчжоу в Ухань. Важным фактором китайской революции была моральная и материальная поддержка советского народа. Росла численность КПК, влияние которой распространялось среди рабочих и крестьян. Под руководством коммунистов рабочие Шанхая в марте 1927 восстали и освободили город, куда затем вошли соединения НРА. Углубление революции пугало национальную буржуазию, лидером правого крыла которой являлся главком НРА Чан Кай-ши. Давление империализма (в частности, бомбардировка Нанкина в марте 1927 военными кораблями США, Великобритании, Франции и Японии) подтолкнуло колебавшуюся национальную буржуазию к открытому вооружённому выступлению против трудящихся масс. 12 апреля 1927 Чан Кай-ши и его сторонники совершили контрреволюционный переворот в Шанхае.

Период продолжения революции в Центральном Китае (12 апреля - 15 июля 1927). В провинции Хубэй, Хунань, Цзянси и части Хэнани сохранялась власть национально-революционного Уханьского правительства. В этом районе трудящиеся выступали за проведение прогрессивных социально-экономических, в том числе аграрных, преобразований, за улучшение своего положения. Уханьская НРА продолжала боевые действия против сев. милитаристов. Однако руководство уханьского гоминьдана, представлявшее левое крыло национальной буржуазии, верхушку мелкой буржуазии и интеллигенции, а также буржуазно-помещичий генералитет уханьской НРА, испугавшись бурного подъёма массового рабоче-крестьянского движения и испытывая воздействие империализма и чанкайшистской реакции, изменили революции. 15 июля 1927 в Ухане произошёл контрреволюционный переворот.

Революция 1925-27 потерпела поражение, но Китай не вернулся к предреволюционному состоянию. Старые милитаристские клики были разбиты. В правящем буржуазно-помещичьем блоке укрепились позиции крупной буржуазии, которая добивалась объединения страны под своей властью и, находясь в союзе с иностранными империалистами, стремилась вместе с тем получить от них уступки. В ходе революции трудящиеся приобрели опыт политической борьбы, в гущу народных масс проникли идеи дружбы с СССР.

Лит.: Юрьев М. Ф., Революция 1925-1927 гг. в Китае, М., 1968; Глунин В. И., Коминтерн и становление коммунистического движения в Китае (1920-1927), в книге: Коминтерн и Восток, М., 1969; Акатова Т. Н., Сянган-Гуанчжоуская (Гонконг-Кантонская) забастовка, М., 1959; Черепанов А. И., Записки военного советника в Китае, М., 1964; Вишнякова-Акимова В. В., Два года в восставшем Китае. 1925-1927, М., 1965; Примаков В. М., Записки волонтера. Гражданская война в Китае, М., 1967; Благодатов А. В., Записки о китайской революции 1925-1927 гг., М., 1970.

М. Ф. Юрьев.


«Революция и церковь» журнал, издававшийся в РСФСР и СССР в 1919-24 наркоматом юстиции. Центральный периодический антирелигиозный орган того времени. Инициаторы создания «Р. и ц.» П. А. Красиков (ответственный редактор) и М. В. Галкин (Горев). Журнал популяризировал среди трудящихся идею отделения церкви от государства, вёл борьбу с воинствующим клерикализмом всех исповеданий и разоблачал контрреволюционную агитацию духовенства. На его страницах выступали видные деятели Коммунистической партии и Советского государства.


«Революция цен», период значительного повышения товарных цен вследствие падения стоимости благородных металлов, выполняющих функцию всеобщего эквивалента (см. в ст. Деньги). В истории мировой экономики отмечаются два случая скачкообразного роста цен, связанных с падением стоимости благородных металлов. После открытия Америки в европейские страны стало поступать золото и серебро, стоимость добычи которых была значительно ниже, чем в Европе. Так, если в 1493-1520 среднегодовое производство серебра составляло 151 тыс. тройских унций, то за период 1545-60 его добыча возросла до 10 млн. тройских унций в среднем за год. Основную роль в увеличении добычи серебра сыграла разработка богатых месторождений этого металла в Мексике и Перу. Падение стоимости благородных металлов (прежде всего серебра - основного денежного металла в 16 в.) привело к повышению товарных цен в 2,5-4 раза. Вторая волна заметного повышения цен наблюдалась после того, как в конце 40-х гг. 19 в. началась разработка калифорнийских (а впоследствии - и австралийских) золотых рудников. Если за период 1821-50 общая добыча золота равнялась 28 698 375 тройских унций, то в последующие 30 лет (1851-80) она достигла 181 250 894 тройских унций, т. е. увеличилась более чем в 6 раз. Рост производительности труда в золотодобывающей промышленности, а следовательно, и понижение стоимости золота обусловили повышение товарных цен за указанный период на 25-50%. «Р. ц.» во 2-й половине 19 в. привела к росту стоимости жизни и ухудшению положения пролетариата, а также сыграла определённую роль в процессах концентрации промышленного производства (см. Концентрация производства). С повышением цен в результате прилива больших масс золота и серебра непосредственно связано возникновение количественной теории денег, согласно которой увеличение количества денег в обращении выступает причиной роста цен. В действительности же рост денежной массы отражает снижение стоимости благородных металлов, т.к. при этом стоимость товаров выражается в большем количестве золота или серебра. «... Цены не потому высоки или низки, что в обращении находится большее или меньшее количество денег, - отмечал К. Маркс, - а наоборот, в обращении потому находится большее или меньшее количество денег, что цены высоки или низки. Это один из важнейших экономических законов...» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13, с. 88-89).

А. А. Хандруев.


Ревуны (Alonutta) род широконосых обезьян семейства цепкохвостых. Длина тела 40-70 см, хвоста 50-75 см, весят 6-8 кг. Хвост хватательный, на нижней его поверхности у конца имеется оголённый участок кожи, покрытый папиллярными гребешками. Шерсть длинная, варьирует по окраске. Лицо и уши оголённые. Сильно развиты горловые мешки, играющие роль резонаторов. 5 видов; обитают в дождевых и горных лесах Центральной и Южной Америки. Наиболее известны рыжий Р. (A. seniculus) из Венесуэлы и Гвианы и Р. с мантией (А. villosa) из Мексики и северных областей Южной Америки. Обитают на деревьях, образуя семейные группы по 15-18 особей. Питаются листьями, почками, плодами. Рождают 1 детёныша, которого мать кормит до 18-24 мес, зрелости достигают в 3-4 года.


Ревуцкий Лев (Левко) Николаевич [р. 8(20).2.1889, с. Иржавец, ныне Черниговской области], советский композитор, педагог, народный артист СССР (1944), академик АН УССР (1957), Герой Социалистического Труда (1969). Видный деятель украинской музыкальной культуры. В 1916 окончил Киевскую консерваторию по классу композиции Р. М. Глиэра. В 1924-33 преподавал в Музыкально-драматическом институте им. Н. В. Лысенко, с 1934 - в Киевской консерватории (с 1935 профессор). Среди его учеников В. Б. Гомоляка, Н. В. Дремлюга, Г. Л. Жуковский, В. Д. Кирейко, Г. И. Майборода, П. И. Майборода, А. Г. Свечников, А. Д. Филипенко.

Р. - автор симфоний, вокальных и др. сочинений. Депутат Верховного Совета УССР 2-5-го созывов. Государственная премия СССР (1941), Государственная премия УССР им. Т. Г. Шевченко (1966). Награжден 4 орденами Ленина, 4 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Бялик М. Г., Л. М. Ревуцький, Киïв, 1973; Шеффер Т., Л. М. Ревуцький, Киïв, 1973.

Л. Н. Ревуцкий.


«Ревущие сороковые», традиционное название океанических пространств в 40-х широтах Южного полушария, где обычны сильные и устойчивые западные ветры и частые штормы. Аналогичные особенности климата отмечаются над океанами и в 50-х широтах Южного полушария.


Ревю (франц. revue, буквально - обозрение) театральное представление, соединяющее в себе черты оперетты, балета, театров кабаре и варьете. Музыка в Р. занимала подчинённое положение; всё же музыкальные номера из Р. порою приобретали популярность. Под влиянием Р. сложилась особая разновидность оперетты - ревю-оперетта. Р. возникло в 1830-х гг. в Париже. В конце 19 - начале 20 вв. помимо Франции пользовалось большим распространением в Бельгии, Нидерландах, Великобритании. В США под влиянием европейских образцов возникла американская разновидность жанра, получившая название «шоу» (show, буквально обозрение). Р. обычно исполняются в эстрадном театре - Мюзик-холле.


Ревякино посёлок городского типа в Ясногорском районе Тульской области РСФСР. Ж.-д. станция на линии Серпухов - Тула, в 20 км к С. от Тулы. Производство металлопроката.


Рег (араб.) один из типов пустынь в Сахаре; разновидность хамады.


Регалии (от лат. regalis - царский) 1) в феодальной Европе монопольное право верховной власти (императора, короля, а через их пожалования - и крупных феодалов) на получение определённых видов доходов. Главные Р. были: монетная, горная, соляная, лесная, судебная, рыночная и др. Большое значение имела Р. императора, короля на доходы с вакантных епископских мест. 2) Внешние знаки монархической власти - корона, скипетр, держава, трон, порфира и др.


Регаль (франц. regal) средневековый небольшой (обычно настольный) Орган.


Регар город (до 1952 - пос. Станция Регар), центр Регарского района Таджикской ССР. Расположен в западной части Гиссарской долины. Ж.-д. станция на линии Душанбе - Термез, в 57 км к З. от Душанбе. 21 тыс. жителей (1974). Заводы: хлопкоочистительный, «Стройинструмент». В 1975 вступил в строй алюминиевый завод.


Регата (итал. regata, от riga - ряд, линия; стартовая линия) крупное, обычно традиционное, соревнование по парусному, гребному спорту, состоящее из серии гонок для судов разных классов (иногда Р. называют соревнования по водно-моторному спорту). Одной из первых известных Р. была состоявшаяся в 1740 Венецианская Р. гондольеров. С середины 19 в. Р. по парусному и гребному спорту стали проводиться в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Бельгии, с конца 19 - начала 20 вв. - в скандинавских странах, России, США, Канаде, странах Латинской Америки и др. Мировую известность получили Хенлейская Р. по академической гребле (проводится с 1839 на р. Темза у г. Хенли, вблизи Лондона), Кильская парусная Р. (1897, Кильская бухта Балтийского моря, Германия, ныне ФРГ). В СССР ежегодно проводятся Р.: Поволжская (с 1937, на Волге в районах Саратова, Куйбышева, Горького и др.), Балтийская (с 1945, Рижский и Финский заливы), Черноморская (с 1946, в районах Севастополя, Одессы, Ялты) - парусные; Большая московская (с 1961) и «Янтарные вёсла» (с 1965, район Тракая Литовской ССР) - по академической гребле.

Р. называют также соревнования по парусному спорту, включенные в программу Олимпийских игр, и предшествующие им предолимпийские состязания. См. также Гребной спорт.


Регби [от названия английского городка Регби (Rugby), в графстве Уорикшир], спортивная командная игра с мячом овальной формы на специальной площадке с Н-образными воротами. Цель игры - передавая мяч друг другу руками (только назад) или ногами (в любом направлении), приземлить его в зачётном поле или забить в ворота противника. Продвижению соперника, владеющего мячом, можно препятствовать, захватывая его руками или сбивая с ног плечом. Выигрывает команда, набравшая больше очков в матче (2 тайма по 40 мин); очки начисляются: за приземление мяча - 4, за попадание в ворота с игры, со штрафного или свободного ударов - 3, при реализации дополнительного удара после приземления - 2. (Известны другие игры с овальным мячом, произошедшие от Р., - Американский футбол, австралийский, гальский, канадский футбол, Р.-13, которые проводятся по правилам, отличным от Р.)

Современное Р. ведёт свою историю с 1823 (основоположник - У. Эллис, ученик колледжа Регби). Первые правила игры сформулированы в 1862, тогда она получила название «футбол-регби». В 1871 на Британских островах создан первый союз Р., в 1890 - международный союз «International Board», объединяющий клубы Р. Великобритании. В 1880-90 появились команды Р. во Франции, Германии, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии и др. С 1888 стали проводиться международные встречи. В 1900, 1904, 1920, 1924 Р. входило в программу Олимпийских игр. В 1934 создана Международная любительская федерация Р. - ФИРА (в 1974 объединяла 25 национальных федераций). Культивируется более чем в 50 странах всех континентов, в том числе во всех европейских социалистических странах. Наибольшее развитие Р. получило в Новой Зеландии, Франции, Румынии, Великобритании, Австралии. С 1960 проводятся соревнования на Кубок ФИРА среди мужчин (неофициальный чемпионат мира), с 1968 - среди юниоров.

В СССР первые команды Р. появились в 1923, организаторами были М. С. Козлов, А. А. Маркушевич, А. В. Правдин, Н. Я. Колли и др. С 1934 в ряде городов проводились соревнования по Р.; в 1936 и в 1939 - первенство страны, в 1938 соревнования на Кубок СССР (чемпион и обладатель Кубка - «Динамо», Москва); в 40-е гг. - только отдельные матчи регбистов. Развитие Р. с конца 50-х гг. связано с именами Б. М. Егупова, Г. Г. Мрелашвили, А. А. Сорокина и др. С начала 60-х гг. проводятся первенства спортивных обществ, с 1966 - ежегодно чемпионат СССР (чемпионами были команды спортклубов МВТУ, ВВА им. Ю. А. Гагарина, «Фили»). С 1967 Р. включено в Единую всесоюзную спортивную классификацию. В 1968 создана федерация Р. СССР, которая в 1975 являлась членом ФИРА. В 1974 Р. занималось около 10 тыс. чел., в том числе свыше 200 мастеров спорта (среди них регбисты международного класса Б. П. Гаврилов, А. Г. Григорьянц, И. И. Кизирия), в чемпионате страны участвовало 20 команд. В 1961-74 регбисты СССР провели свыше 100 международных встреч.

Лит.: Сорокин А., Регби, 2 изд., М., 1968; Хайхем Е. С., Хайхем В. Ж., Регби на высоких скоростях, пер. с англ., М., 1970.

А. А. Сорокин.


Регенеративная трансляция в телеграфии, устройство для приёма, исправления формы и длительности телеграфных посылок (импульсов тока) и их дальнейшей передачи. Р. т. применяют при большом числе переприёмов этих посылок для повышения качества передачи информации.


Регенератор (от лат. regenero - вновь произвожу) в теплотехнике, теплообменник, в котором передача теплоты осуществляется путём поочерёдного соприкосновения теплоносителей с одними и теми же поверхностями аппарата. Во время соприкосновения с «горячим» теплоносителем стенки Р. нагреваются, с «холодным» - охлаждаются, нагревая его. Р. с периодическим переключением теплоносителей состоит из нескольких камер, заполненных кирпичной кладкой (насадкой), в камеры поочерёдно поступают горячие дымовые газы и нагреваемые воздух или газообразное топливо. В Р. с непрерывным переключением теплоносителей либо насадка поочерёдно входит в зону омывания теплоносителями, либо насадка неподвижна, а вращаются воздушные патрубки, размещенные внутри газовых коробов (см. рис.). Р. с периодическим переключением теплоносителей обеспечивают подогрев воздуха до 1000-1200°C, с непрерывным - до 400°C, однако последние значительно компактнее и дешевле. О применении Р. см. в ст. Теплообменник.

Лит.: Регенеративные вращающиеся воздухоподогреватели, Л., 1971.

И. Н. Розенгауз.

Схема регенератора с непрерывным переключением теплоносителя: 1 - насадка; 2 - воздушный патрубок; 3 - газовый короб.


Регенерационная гипертрофия способ регенерации, свойственный внутренним органам животных. При Р. г. оставшаяся после ампутации часть органа увеличивается в объёме за счёт деления клеток (Гиперплазия) и увеличения их размеров (Гипертрофия). При этом восстанавливаются как объём органа, так и его функция; форма его остаётся нарушенной.


Регенерация (от позднелат. regeneratio - возрождение, возобновление) в биологии, восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и тканей, а также восстановление целого организма из его части. Р. наблюдается в естественных условиях, а также может быть вызвана экспериментально.

Р. у животных и человека - образование новых структур взамен удалённых либо погибших в результате повреждения (репаративная Р.) или утраченных в процессе нормальной жизнедеятельности (физиологическая P.); вторичное развитие, вызванное утратой развившегося ранее органа. Регенерировавший орган может иметь такое же строение, как удалённый, отличаться от него или совсем не походить на него (атипичная Р.). Термин «Р.» предложен в 1712 французским учёным Р. Реомюром, изучавшим Р. ног речного рака. У многих беспозвоночных возможна Р. целого организма из кусочка тела. У высокоорганизованных животных это невозможно - регенерируют лишь отдельные органы или их части. Р. может происходить путём роста тканей на раневой поверхности, перестройки оставшейся части органа в новый или путём роста остатка органа без изменения его формы (см. Морфаллаксис, Эпиморфоз, Регенерационная гипертрофия). Представление об ослаблении способности к Р. по мере повышения организации животных ошибочно, т.к. процесс Р. зависит не только от уровня организации животного, но и от многих др. факторов и характеризуется значительной изменчивостью. Неправильно также утверждение, что способность к Р. закономерно падает с возрастом; она может и повышаться в процессе онтогенеза, но в период старости часто наблюдают её снижение. За последнюю четверть века показано (в т. ч. советскими учёными), что, хотя у млекопитающих и человека целые наружные органы не регенерируют, внутренние их органы, а также мышцы, скелет, кожа способны к Р., которую изучают на органном, тканевом, клеточном и субклеточном уровнях. Разработка методов усиления (стимуляции) слабой и восстановления утраченной способности к Р. приблизит учение о Р. к медицине.

Л. Д. Лиознер.

Р. в медицине. Различают физиологическую, репаративную и патологическую Р. При травмах и др. патологических состояниях, которые сопровождаются массовой гибелью клеток, восстановление тканей осуществляется за счёт репаративной (восстановительной) Р. Если в процессе репаративной Р. утраченная часть замещается равноценной, специализированной тканью, говорят о полной Р. (реституции); если на месте дефекта разрастается неспециализированная соединительная ткань, - о неполной Р. (субституции, или заживлении посредством рубцевания). В ряде случаев при субституции функция восстанавливается за счёт интенсивного новообразования ткани (аналогичной погибшей) в неповрежденной части органа. Это новообразование происходит путём либо усиленного размножения клеток, либо за счёт внутриклеточной Р. - восстановления субклеточных структур при неизмененном числе клеток (сердечная мышца, нервная ткань). Возраст, особенности обмена веществ, состояние нервной и эндокринной систем, питание, интенсивность кровообращения в поврежденной ткани, сопутствующие заболевания могут ослабить, усилить или качественно изменить процесс Р. В некоторых случаях это приводит к патологической Р. Её проявления: длительно незаживающие язвы, нарушения срастания переломов костей, избыточные разрастания тканей или переход одного типа ткани в другой (см. Метаплазия). Лечебные воздействия на процесс Р. заключаются в стимуляции полной и предотвращении патологической Р. См. также Гипертрофия и Гиперплазия.

В. А. Фролов.

Р. у растений может происходить на месте утраченной части (реституция) или на другом месте тела (репродукция). Весеннее восстановление листьев вместо опавших осенью - естественная Р. типа репродукции. Обычно, однако, под Р. понимают лишь восстановление насильственно отторженных частей. При такой Р. организм прежде всего использует основные пути нормального развития. Поэтому Р. органов у растений происходит преимущественно путём репродукции: отнятые органы компенсируются развитием существующих или образующихся вновь метамерных заложений. Так, при отрезании верхушки побега усиленно развиваются боковые побеги. Растения или их части, развивающиеся не метамерно, легче регенерируют путём реституции, как и участки тканей. Например, поверхность ранения может покрыться так называемой раневой перидермой; рана на стволе или ветке может зарубцеваться наплывами (Каллюсами). Размножение растений черенками - простейший случай Р., когда из небольшой вегетативной части восстанавливается целое растение.

Широко распространена Р. и из отрезков корня, корневища или слоевища. Можно вырастить растения из листовых черенков, кусочков листа (например, у бегоний). У некоторых растений удавалась Р. из изолированных клеток и даже из отдельных изолированных протопластов, а у некоторых видов сифоновых водорослей - из небольших участков их многоядерной протоплазмы. Молодой возраст растения обычно способствует Р., но на слишком ранних стадиях онтогенеза орган может оказаться неспособным к Р. Как биологическое приспособление, обеспечивающее зарастание ран, восстановление случайно утраченных органов, а нередко и вегетативное размножение, Р. имеет большое значение для растениеводства, плодоводства, лесоводства, декоративного садоводства и др. Она даёт материал и для решения ряда теоретических проблем, в том числе и проблем развития организма. Большую роль в процессах Р. играют ростовые вещества.

Н. П. Кренке.

Лит.: Воронцова М. А., Регенерация органов у животных, М., 1949; Студитский А. Н., Основы биологической теории регенерации, «Изв. АН СССР. Серия биологическая», 1952, № 6; Вопросы восстановления органов и тканей позвоночных животных, М., 1954 (АН СССР. Тр. института морфологии животных, в. 11); Воронцова М. А., Лиознер Л. Д., Бесполое размножение и регенерация, М., 1957; Условия регенерации органов у млекопитающих, М., 1972; Кренке Н. П., Регенерация растений, М. - Л., 1950; Синнот Э., Морфогенез растений, пер. с англ., М., 1963; Хэй Э., Регенерация, пер. с англ., М., 1969; Swingle С. F., Regeneration and vegetative propagation, «The Botanical Review», 1940, v. 6, № 7; то же, 1952, v. 18, № 1.


Регенерация масел восстановление эксплуатационных свойств отработавших смазочных масел с целью повторного их использования. При Р. м. в различных сочетаниях применяются следующие операции: Отстаивание, которое служит для удаления воды и твёрдых взвесей; сорбционная обработка (масло пропускается через слой сорбентов, улавливающих различные примеси); Фильтрование - более тонкая очистка масла от механических примесей и влаги (см. также Масляный фильтр). Для улавливания мельчайших частиц металла применяют фильтры с постоянными магнитами, Центрифугирование, при котором достигается наиболее тонкая очистка. О химических методах Р. м. см. в ст. Очистка нефтепродуктов.


Регенерация ядерного топлива совокупность радиохимических и химико-металлургических процессов переработки отработавшего ядерного топлива с целью его очистки от радиоактивных продуктов деления (см. Радиоактивность) и извлечения неиспользованной части топлива (например, урана), а также вновь образовавшегося ядерного топлива (например, плутония). Выделенный уран может быть направлен на обогатительный завод (см. Обогащение ядерного топлива) для повышения содержания в нём делящегося изотопа 235U. Отделённые при Р. я. т. радиоактивные продукты деления, находящиеся в смеси с отработавшими химическими реагентами, после соответствующей обработки (например, выпаривания, отверждения) направляют в особые хранилища. Из продуктов деления можно извлекать долгоживущие изотопы - источники β- и γ-излучения (90Sr, 137Cs и др.).

Перед переработкой ядерное топливо некоторое время выдерживают - для спада его радиоактивности, обусловленной короткоживущими продуктами деления. Эта мера экономит расход химических реагентов, используемых при Р. я. т., поскольку они, как правило, разрушаются под действием радиоактивного излучения. Все процессы Р. я. т. автоматизированы и управляются дистанционно.

Лит.: Бенедикт М., Пигфорд Т., Химическая технология ядерных материалов, пер. с англ., М., 1960.

С. А. Скворцов.


Регенсбург (Regensburg) город в ФРГ в земле Бавария, на Дунае при впадении р. Реген. 133,5 тыс. жителей (1975). От Р. начинается регулярное судоходство по Дунаю (грузооборот порта около 3 млн.т, 1972). Узел железных и автомобильных дорог. Электротехническая, химическая промышленность, общее машиностроение, судостроение, пищевкусовая (в т. ч. пивоваренная), полиграфическая промышленность, производство строительных материалов. Университет (основан в 1962). Р. возник на месте кельт, поселения Radasbona (Ratisbona) и римского военного укрепления Castra Regina. В раннее средневековье - резиденция баварских герцогов и Каролингов. В 1245-1803 - имперский город, крупный торговый центр (в частности, по торговле со странами Восточной Европы). В 1663-1806 был местом заседаний имперского сейма (т. н. вечный или постоянный рейхстаг). В 1810 присоединён к Баварии. Старый город развивался внутри и вокруг бывшего древнеримского лагеря (сохранились сев. ворота), частично на левом берегу Дуная. Архитектурные памятники: романские церкви Эммерамскирхе (8-13 вв.), Якобскирхе (1150-1200) и Старая капелла (1002), готические собор Санкт-Петер (около 1250-1525; башни - середины 19 в.) и Старая ратуша (1356), романские и готические дома патрициев (12-14 вв.), ренессансные и барочные церкви. Музей г. Регенсбурга (искусство 11-19 вв.). Галерея 20 в. Княжеский дворцовый музей Турн и Таксис. Государственная галерея (живопись 16-18 вв.).

Лит.: BoII W., Regensburg, 3 Aufl., [Münch. - B.], 1969.

Регенсбург. Вид на Каменный мост (1135-46) и собор Санкт-Петер (около 1250-1525).


Регенсбургский договор 1684 Регенсбургское перемирие, соглашение «Священной Римской империи» и Испании с Францией, заключённое в Регенсбурге 15 августа 1684 (сроком на 20 лет). По Р. д. император и испанский король, в условиях наступления Османской империи на австрийские владения Габсбургов, вынуждены были признать за французским королём занятые Францией в 1679-1684 территории (Люксембург, Страсбург и др.). Р. д. не остановил политики территориальных захватов Людовика XIV, перемирие было прервано войной 1688-97 между Францией и Аугсбургской лигой.


Регент (от лат. regens, родительный падеж regentis - правящий) руководитель русского церковного хора.


Регентство в монархических государствах временное коллегиальное (регентский совет) или единоличное (регент) осуществление полномочий главы государства в случае вакантности престола, малолетства, продолжительной болезни, недееспособности или длительного отсутствия монарха. Условия установления Р. и порядок его осуществления регулируются нормами конституций или органических законов либо особыми законами, принимаемыми парламентом в начале каждого царствования. Регент (коллегиальный или единоличный) осуществляет всю полноту власти за недееспособного или отсутствующего монарха, он не может быть привлечён к ответственности за действия, совершенные в период осуществления регентских полномочий. В современную эпоху институт Р. действует в Испании с момента восстановления монархии (в 1947).


Регер (Reger) Макс Иоганн Баптист Иозеф (19.3.1873, Бранд, Верхний Пфальц, - 11.5.1916, Лейпциг), немецкий композитор, органист, пианист и дирижёр. Занимался композицией у Х. Римана (1890-93). Преподавал композицию в Мюнхене, Лейпциге, руководил придворной капеллой в Мейнингене (1911-14). В творчестве Р. представлены все жанры, кроме оперы. Инструментальная музыка Р. преимущественно непрограммна; одно из немногочисленных исключений - 4 поэмы по А. Бёклину для симфонического оркестра (1913), отмеченные влиянием Р. Штрауса и К. Дебюсси. Стиль Р. сложился преимущественно под воздействием Баха (которому Р. посвятил органную сюиту «Памяти Баха», 1894-95), Брамса и гармонии Вагнера. В выборе жанров и форм (старинная сюита, прелюдия и фуга, сольная соната, кончерто гроссо), в увлечении органом, в пристрастии к полифонии, которая была для Р. сутью его музыкального мышления, проявились неоклассические тенденции, особенно в последних сочинениях: концерт в старинном стиле для оркестра (1912), вариации и фуга на тему Моцарта для оркестра (1914). В этих произведениях Р. пришёл к прояснению гармонического языка и лаконичной линеарности письма, предвосхищающих Неоклассицизм 20 в.

Лит.: Каратыгин В., М. Регер, в его книге: Избр. статьи, М. - Л., 1965; его же, Новейшие течения в западноевропейской музыке, там же; Коломийцов В., Музыка настоящего. Рихард Вагнер и поиски новых богов, в его книга: Статьи и письма, Л., 1971; Шалтупер Ю., Заметки о Максе Регере, «Советская музыка», 1973, № 12.

Ю. В. Шалтупер.


Регин (Reghin) город в Центральной Румынии, в уезде Муреш, на р. Муреш. 27,9 тыс. жителей (1973). Деревообрабатывающий комбинат (музыкальные инструменты, спортинвентарь); производство оборудования для лесной и деревообрабатывающей промышленности; кожевенно-обувные, пищевые предприятия.


Региомонтан [новолат. Regiomontanus - Кёнигсбергский; псевдоним Иоганна Мюллера (Müller)] [6.6.1436, Кёнигсберг (во Франконии, историческая область Германии), - 6.7.1476, Рим], немецкий астроном и математик. Ученик Г. Пурбаха. В 1461-68 жил в Италии, где изучал труды греческих математиков и астрономов; в 1468-71 профессор Венского университета. В 1471 поселился в Нюрнберге, где для него были построены астрономическая обсерватория, мастерская для изготовления астрономических инструментов и типография. Для участия в работах по усовершенствованию календаря по приглашению папы в 1475 переехал в Рим.

Лит.: Берри А., Краткая история астрономии, пер. с англ., 2 изд., М. - Л., 1946; Cantor М., Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, Bd 2, Lpz., 1913.


Регион (от лат. regio - страна, область) крупная индивидуальная территориальная единица (например, природная, экономическая, политическая и др.). Региональный - относящийся к какой-либо определённой территории (району, области, стране, группе стран).


Регионализм риджионализм (от лат. regionalis, англ. regional - местный, областной), 1) течение в американской живописи 1930-х гг. Представители Р., обратившись вслед за Ч. Шилером и Ч. Бёрчфилдом к специфически американской тематике, соединили в своём творчестве черты, свойственные американскому Примитивизму, в некоторой мере Экспрессионизму и особенно нем. «новой вещественности». Изображая типичные сцены из истории и быта США, характерные американские ландшафты, они стремились к подчёркнуто буквальному, подробно повествовательному воспроизведению реальности, придавали формам острую, подчас чрезмерную экспрессию (Т. Х. Бентон, Дж. С. Керри) или холодно-отвлечённую застылость (Г. Вуд). Консервативно националистические тенденции, апология «американского образа жизни» парадоксально сочетались в творчестве этих художников со злой иронией, направленной против обывателя, и даже с элементами социальной критики.

2) Термин, нередко применяемый к различным течениям в архитектуре 20 в., для которых характерны обращение к традициям местной (древней или народной) архитектуры и стремление возможно полнее учесть местные природные и климатические условия.

Лит.: Рейнгардт Л., «Новая вещественность» и риджионализм, в сборнике : Модернизм М., 1973, с. 208-28.

Регионализм. Т. Х. Бентон. «Июльский полдень». 1943.


Региональные организации см. в ст. Международные организации.


Региональные соглашения многосторонние международные договоры, участниками которых являются государства определённого географического района (региона). Заключаются по вопросам политического, экономического, военного, научно-технического, культурного и правового характера. Возможность заключения Р. с. предусмотрена Уставом ООН, который особо выделяет Р. с., направленные на поддержание международного мира и безопасности в том или ином географическом районе. Такие Р. с., как правило, заключаются для разрешения споров местного характера или осуществления коллективных действий на основе Устава ООН. На базе Р. с. создаются соответствующие региональные организации (например, Организация африканского единства).

СССР постоянно проявляет готовность к заключению Р. с., служащих для предупреждения агрессии, обеспечения прочного мира и международной безопасности, создания системы коллективною безопасности в Европе, Азии и т. д. Р. с. социалистических государств (например, Варшавский договор 1955) всегда направлены на мирное равноправное сотрудничество и полностью соответствуют положениям Устава ООН. Империалистические государства нередко заключают Р. с. и на основе их создают организации, цели которых противоречат Уставу ООН. Кроме того, в практике международных отношений известны случаи нарушения империалистическими государствами регионального принципа при создании политических агрессивных блоков.


Региональные цены 1) во внутренней торговле - дифференцированные цены, отражающие экономико-географические условия формирования общественной стоимости товаров в различных районах (см. Дифференцирование цен).

2) В мировой торговле - цены, отражающие условия формирования затрат на отдельных рынках сбыта, а также особые условия внешней торговли стран, входящих в замкнутые экономические группировки. См. также Мировые цены, Интеграция.


Региональный метаморфизм совокупность изменений горных пород под воздействием глубинных трансмагматических растворов (флюидов), ориентированного (одностороннего) и гидростатического (всестороннего) давления и температуры. Р. м. выражается в глубоких преобразованиях структуры и минерального состава горных пород в пределах обширных регионов в связи с развитием складчатости горных пород и Орогенезом. Односторонним давлением обусловливаются сланцевые (см. Сланцеватость) и гнейсовые (см. Гнейс) текстуры горных пород. Гидростатическое давление определяется глубиной; возрастание его вызывает метаморфические реакции между минералами, ведущие к уменьшению объёма горных пород. По отношению к гидростатическому давлению выделяются фации глубинности метаморфических пород. По ним можно судить о глубине эрозии региональнометаморфизованных структур (складчатых поясов, массивов, щитов). По температуре различаются высокая, средняя и низкая степени Р. м. Продукты Р. м. (амфиболиты, филлиты, гнейсы, мигматиты) выходят на поверхность земли в пределах древних щитов и кристаллических массивов. На больших глубинах Р. м. обычно однороден (степень метаморфизма выдерживается на значительных пространствах). На меньших глубинах наблюдаются различные степени метаморфизма, выделяется неоднородный Р. м. Последовательное понижение степени метаморфизма прослеживается в антиклинориях, гранито-гнейсовых куполах и др. геологических структурах, где отмечается зональное распределение продуктов Р. м., различающихся минералогическими и структурными признаками (зональный метаморфизм). С уменьшением объёма метаморфических проявлений Р. м. переходит в локальный метаморфизм, который контролируется местными структурами - контактами с интрузивными массивами (Контактный метаморфизм), разломами (приразломный метаморфизм) и др. См. также Метаморфизм горных пород.

Лит.: Маракушев А. А., Петрология метаморфических горных пород, М., 1973.

А. А. Маракушев.


Регистан (иран., буквально - место, покрытое песком, от pег - песок и стан - место; тадж. регистон) наименование парадных площадей в городах Среднего Востока. Наиболее известен Р. в Самарканде - шедевр градостроительного искусства Средней Азии 15-17 вв. Первое архитектурное оформление самаркандского Р. относится в основном к 1-й половине 15 в., когда квадратное пространство площади было обстроено по периметру группой монументальных зданий. На западной стороне в 1417-20 было сооружено медресе Улугбека - прямоугольное здание с 4-айванным двором, 2 этажами келий, обширными аудиториями и мечетью; по углам - минареты; с восточной стороны - громадный портал. Его стены почти сплошь покрыты богатейшим декором: орнаментальные мозаики из цветных кирпичиков, поливной и резной керамики; мраморные панели. На восточной стороне в 1424 была воздвигнута ханака Улугбека, на сев. - в 1420-е гг. построен караван-сарай Мирзой, а на южной - в 1430-е гг. сооружены мечети Алике Кукельташа и Масджиди-Мукатта. В 1510-е гг. к Ю. от площади было выстроено медресе Абу-Саид-хана. Однако на протяжении 16 в. постройки Р. пришли в упадок, часть зданий снесли и в 1-й половине 17 в. здесь были осуществлены большие перестройки. В 1619-1635/36 напротив медресе Улугбека, взамен ханаки, было воздвигнуто медресе Шир-Дор («Тигров имеющее», зодчий Абул-Джаббар, мастер декора Мухаммед Аббас; см. илл.). Его стены отделаны цветными поливными кирпичиками, майоликовыми плитками и мозаикой из резной керамики. Над главной аркой на орнаментальном фоне помещено парное мозаичное изображение тигра (отсюда название), нападающего на лань, и лучистого солнца. В 1646/47 - 1659/60 на месте караван-сарая Мирзой было возведено медресе Тилля-Кари («Покрытое золотом»), снаружи также богато отделанное мозаикой, а в интерьере украшенное росписью с обильным применением золота (отсюда название). Эти пышно орнаментированные здания, ограничивающие пространство площади с 3 сторон, создают ансамбль благодаря использованию градостроительного приёма «кош» (медресе Улугбека зеркально повторено в медресе Шир-Дор), а также применению системы простых и чётких пропорциональных отношений. Величественное звучание ансамбля в значительной мере создаётся ритмом крупных форм составляющих его сооружений. Высокие, рационально организованные, насыщенные ярким декором здания Р. эффектно выделялись на общем фоне низкой, тесной застройки города, утверждая его центр - узел схождения главных уличных артерий.

Лит.: Массон М. Е., Регистан и его медресе, Таш., 1926; Крюков К. С., Регистан. [Памятник архитектуры], 4 изд., Таш., 1970. См. также лит, при ст. Самарканд.

Мастер Абул-Джаббар. Медресе Шир-Дор на площади Регистан в Самарканде. 1619-36.
Медресе Улугбека в Самарканде. 15 в. План.
Регистан в Самарканде. Общий вид.
Регистан в Самарканде. План: 1 - медресе Улугбека; 2 - медресе Шир-Дор; 3 - медресе Тилля-Кари; 4 - чарсу.


Регистан песчаная пустыня на В. Иранского нагорья в Афганистане. Ограничена на З. и С. р. Гильменд и её притоком Аргандаб, на Ю. - горами Чагаи, на В. - Кветто-Пишинским плоскогорьем. Площадь около 40 тыс.км², высота от 1500 м на В. до 800 м на З. Представляет пологонаклонную равнину с широким развитием закрепленных песчаных гряд, подвижных барханов (высотой до 60 м) и др. Климат субтропический, континентальный, сухой. Осадков около 100 мм в год (максимум - зимой и весной). Редкая растительность из полыней, эфемеров и эфемероидов используется в качестве пастбищ для овец, коз и верблюдов. Население преимущественно кочевое (скотоводы). По долинам рек и у подножий гор - редкие оазисы; русла наиболее крупных рек сопровождаются тугайной растительностью. По северной окраине Р. проходит шоссе Кандагар (Афганистан) - Кветта (Пакистан).


Регистр (позднелат. registrum - список, перечень, от лат. regestum - внесённое, вписанное) 1) ряд занимающих определённое высотное положение звуков певческого голоса, извлекаемых одним и тем же способом и поэтому обладающих единым тембром. В зависимости от доли участия в резонансе грудных и головных полостей различают грудной, головной и смешанный Р. Мужские голоса, в особенности тенора, могут извлекать и звуки т. н. фальцетного регистра (см. Фальцет).

2) Участки диапазона различных музыкальных инструментов, характеризующиеся единым тембром.

3) Устройства, применяемые на струнных клавишных инструментах, прежде всего на клавесине, для изменения силы и тембра звука. Изменение это может достигаться за счёт защипывания струны в др. месте, ближе к колку, или за счёт применения пера из др. материала и т. п.

4) У органа - ряд труб сходной конструкции и тембра, но различной высоты. См. ст. Голос певческий, Орган.


Регистр ЦВМ, часть памяти вычислительной машины обычно ёмкостью в одно Машинное слово, предназначенная для запоминания (а иногда также и для преобразования) Кодов. В каждой ЦВМ имеются наборы Р. различного назначения, например Р. центрального устройства управления (РУУ), Р. арифметического устройства (РАУ); свои Р. числа и Р. адреса имеются практически во всех запоминающих устройствах, где они выполняют функции промежуточных накопителей, обеспечивающих нужную временную диаграмму работы памяти машины. В ЦВМ третьего поколения управление разнообразными устройствами ввода и вывода информации осуществляется специальным устройством управления, которое принято называть каналом, а его Р. - Р. канала.

К РУУ относятся: Р. счётчика адресов команд (РСчА), в котором адрес текущей команды преобразуется в адрес следующей команды, Р. команд (РК), куда поступает команда из оперативной памяти в соответствии с адресом в РСчА, и, кроме того, Р., предназначенные для аппаратного изменения команд (см. Команд модификация). Наиболее распространена схема модификации адреса команды при помощи индексных Р. (ИР), при этом признаки модификации хранятся в Р. признаков (РП). Обычно операция модификации заключается в том, что код адреса команды складывается (вычитается) с кодом соответствующего ИР, а результат затем заносится на Р. исполнительного адреса (РИА), по которому из оперативной памяти выбирается новый операнд (см. Операция). Арифметические операции выполняются в Р. сумматора (РС), в Р. множимого - делителя (РМД), в Р. множителя - частного (РМЧ); логические операции обычно производятся в РС.

Канал выполняет специфические операции, связанные с подготовкой информации, вводом её из периферийного устройства в оперативную память и выводом на печатающее устройство. Канал имеет свою собственную программу, состоящую из последовательности т. н. управляющих слов (УС), которая перерабатывается в специальные Р. (РУС). Для работы канала в команд систему ЦВМ вводится специальный набор команд. Команды пуска канала поступают из центрального Процессора на группу Р. команды ввода - вывода; код операции команды (ОК) передаётся в РОК; код номера периферийного устройства (НПУ) хранится в РНПУ.

Число Р. в ЦВМ, их разрядность и конструктивные особенности зависят от общей структуры ЦВМ, системы команд, функционального назначения Р. и элементной базы ЦВМ. Существует множество различных схем Р. с использованием реле, ферритовых сердечников (колец), феррит-транзисторных ячеек, интегральных схем и т. п. В общем случае Р. ЦВМ представляет собой цепочку из однотипных двухпозиционных запоминающих элементов, обычно Триггеров, для записи и хранения одного двоичного разряда.

Число таких элементов в Р. (его разрядность), как правило, соответствует длине машинного слова или числу разрядов в команде ЦВМ. На рис. в качестве примера показана блок-схема простейшего трёхразрядного сдвигающего Р. на триггерах (Т). Входной сигнал поступает на T1 и, если, допустим, он имеет значение «1», то T1 устанавливается в положение «1». Для сдвига кода вправо на все триггеры (разряды) одновременно подаётся сдвигающий управляющий сигнал у. Те триггеры, которые были в состоянии «1», переходят в состояние «0», при этом с выходов триггеров в линии задержки поступают сигналы, которые переводят следующие за ними триггеры в состояние «1», и, т.о., все «1», записанные в Р., перемещаются (сдвигаются) вправо на один разряд. Работа Р. оценивается главным образом быстродействием - временем переключения его запоминающих элементов.

Лит.: Ричардс Р. К., Элементы и схемы цифровых вычислительных машин, пер. с англ., М., 1961; Каган Б. М., Каневский М. М., Цифровые вычислительные машины и системы 2 изд М., 1973.

Л. Н. Столяров.

Блок-схема регистра сдвига: Т - триггер; ЛЗ - линия задержки; у - сдвигающий сигнал.


Регистр в электросвязи, устройство для полного или частичного приёма и записи в цифровой форме адресной абонентской информации на автоматических телефонных и телеграфных станциях и узлах связи. Записанная информация используется при установлении соединений, а также при начислении оплаты за услуги связи. После установления требуемого соединения Р. освобождается и снова готов к приёму адресной информации. Наличие Р. повышает коэффициент использования коммутационного оборудования, соединительных линий и каналов связи, т. к. во время набора номера вызываемого абонента линия связи остаётся свободной для др. абонентов.


Регистрация (позднелат. registratio, от registrum - список, перечень) занесение в список, взятие на учёт, составление перечня.


Регистрация автоматическая автоматическое преобразование и документальная запись различных величин, характеризующих технологические процессы, работу машин, исследуемые явления. Регистрируемая информация фиксируется на материале-носителе, в качестве которого используют бумагу, фотоматериалы, ферромагнитную плёнку и т. д. Соответственно, регистрирующим органом служит карандаш, перо, резец, световой или электронный луч, магнитная головка, металлический электрод и пр. Обычно результат регистрации видим и долговечен (например, при записи чернилами), реже применяют способы Р. а., при которых результаты регистрации невидимы и их для прочтения надо проявлять (например, при намагничивании, электризации) или же они со временем постепенно исчезают (например, при люминесценции). Все известные способы Р. а. можно разделить на регистрацию нанесением слоя вещества, снятием слоя вещества, деформацией или иным изменением состояния вещества носителя записи (см. Запись и воспроизведение информации).

Р. а. производится автоматическими регистрирующими приборами (РП), в состав которых входят носитель записи, регистрирующий орган, устройства для перемещения носителя и регистрирующего органа; в сложных приборах может применяться несколько регистрирующих органов и приводных устройств. Примеры приводных устройств - часовой механизм, автоматические Регуляторы, следящие системы, Реле, импульсные, синхронные и др. электродвигатели. Такие устройства, управляемые воздействиями извне, называются исполнительными преобразователями. В измерительно-информационных системах РП соединяются с различными Датчиками, измерительными приборами, командными и вычислительными устройствами, аппаратурой телеизмерения и телеуправления, управляющими вычислительными машинами.

Первые автоматические РП были сконструированы на базе широко распространённых контрольно-измерительных приборов присоединением к ним пишущих элементов, оставляющих следы на бумаге, - карандашей или перьев. Отсюда их первоначальное название - самопишущие приборы (для записи механических перемещении и колебаний, давления и расхода жидкостей и газов, температуры, влажности, электрического напряжения, тока и т. д.). Разделение РП по виду регистрируемой величины - основная классификация для потребителей, интересующихся прежде всего назначением прибора. Именно этот принцип деления получил отражение в распространённых названиях регистрирующих устройств: виброграф, барограф, термограф, гигрограф, хронограф и т. п. Существуют и др. классификации, например по структуре и принципу действия прибора, по виду информации и методам её преобразования. По виду преобразуемой энергии различают механические, оптические, электрические, магнитные РП, по области применения - производственные, лабораторные, учётные, навигационные, метеорологические и др. РП.

Простейшими по структуре являются приборы для Р. а. сообщения о наступлении какого-либо одного события (запуск или остановка машины, возникновение аварийной ситуации и т. п.). Примером такого прибора может служить хронограф, который имеет исполнительские преобразователи времени (часовой механизм или синхронный двигатель, перемещающий носитель) и события (например, релейный элемент, отклоняющий перо при поступлении сигнала) (рис., а). Подобные приборы встречаются сравнительно редко. Наиболее обширную группу РП составляют приборы для регистрации изменения различных параметров во времени (рис., б) или изменения одного параметра в функции др. параметра, но не во времени (рис., в). Запись в виде непрерывной кривой воспроизводится на плоских носителях с помощью точечных регистрирующих органов, которые имеют две ступени свободы движения относительно носителя записи. На рис., г показана структура приборов для регистрации изменений одновременно нескольких параметров во времени в виде разноцветных либо обозначенных разными символами линий.

По методам преобразования устройства Р. а. можно разделить на 4 группы: приборы прямого преобразования, следящие, развёртывающие и цифровые системы. К первым относятся самопишущие вольтметры, амперметры, шлейфовые и электроннолучевые Осциллографы и различные механические приборы. Следящие системы используются в автоматических Потенциометрах, уравновешиваемых мостах измерительных, электроакустических регистраторах. В группу приборов с развёртывающей системой преобразования (см. Развёртка) входят стробоскопические показывающие и регистрирующие приборы, различные графопостроители, фоторегистрирующие приборы с импульсными отметками значений (импульсографы) и др. К цифровым системам относятся приборы, в которых данные записываются фигурными знаками либо определёнными комбинациями точек, печатающие устройства, фоторегистрирующие приборы и цифросинтезирующие устройства.

Скорость Р. а. определяется наивысшей частотой записываемого колебания при заданной точности записи: например, у электроннолучевых осциллографов ∼ 10 Мгц, светолучевых (шлейфовых) осциллографов ∼ 10 кгц, электронных импульсных и цифровых приборов ∼ 10 гц, мостов и потенциометров ∼ 1 гц, электромеханических приборов прямого преобразования ∼ 1 гц. Точность записи и воспроизведения информации характеризуется допускаемой погрешностью (в процентах от диапазона измерений): например, у осциллографов ∼ 10%, электромеханических приборов ∼ 1%, мостов и потенциометров ∼ 0,1%, импульсных и цифровых приборов ∼ 0,01%.

Лит.: Темников Ф. Е., Автоматические регистрирующие приборы, 3 изд., М., 1968.

Ф. Е. Темников.

21/2103959.tif

Структурные схемы приборов для автоматической регистрации событий во времени (а), изменения параметра в функции времени (б) либо в функции другой переменной (в), изменения одновременно нескольких параметров во времени (г): М - носитель записи; О - регистрирующий орган; П(Т) - исполнительный преобразователь времени Т; П(Х) - измерительный преобразователь параметра Х; П(S) - исполнительный преобразователь события.


Регистрирующий микрометр безличный, контактный, саморегистрирующий микрометр, вспомогательное устройство, служащее для определения положения звезды в Поле зрения некоторых астрономических инструментов - пассажного инструмента, универсального инструмента, меридианного круга. Представляет собой видоизменение окулярного микрометра, винт которого в Р. м. снабжен контактным барабаном, включенным в цепь Хронографа.


Регистровая вместимость судна, регистровый тоннаж судна, объём внутренних помещений гражданского судна. Р. в. служит характеристикой размеров судна и исчисляется в регистровых тоннах (1 регистровая т = 100 куб. футов = 2,83 м³). Различают Р. в. валовую (объём всех судовых помещений, кроме некоторых балластных цистерн и др.) и чистую (объём помещений для груза и пассажиров). Р. в. удостоверяется мерительным свидетельством, которое выдаётся классификационным обществом. Порядок определения Р. в. устанавливается международными или местными правилами обмера судов (например, Панамского или Суэцкого канала). От Р. в. зависят взимаемые с судна сборы и пошлины (за пользование причалами, за лоцманские услуги и т. д.).


Регистр Союза ССР орган, осуществляющий технический надзор за всеми советскими морскими судами (независимо от их ведомственной принадлежности) и проводящий их классификацию. Находится в ведении министерства морского флота СССР. Осуществляет свою деятельность на основе Кодекса торгового мореплавания СССР 1968 и постановления СНК СССР от 11 декабря 1931 О Регистре Союза ССР. Устав Р. СССР утвержден министерством морского флота СССР 20 августа 1970. Р. СССР находится в Ленинграде, в крупнейших портах СССР имеет инспекции, в менее крупных портах и на заводах - инспекторские участки. Инспекции имеются также в морских портах зарубежных социалистических государств, Финляндии и др.

Р. СССР издаёт правила, касающиеся постройки и оборудования судов, использования материалов в судостроении снабжения морских судов спасательными, противопожарными и др. средствами осуществляет надзор за соблюдением этих правил при проектировании, постройке и эксплуатации судов. При невыполнении установленных правил и требований имеет право запрещать эксплуатацию судов, судовых механизмов, устройств и др. технических судовых средств. В порядке проведения классификации судов Р. СССР производит их обмер, освидетельствование судов, их корпусов, механических установок, оборудования и снабжения, устанавливает вместимость. Учёт флота фиксируется в специальной «Регистрационной книге судов СССР».

Судно, находящееся под техническим надзором Р. СССР, приобретает право плавания под государственным флагом Союза ССР с момента внесения его в Государственный судовой реестр одного из морских торговых или рыбных портов.

Технический надзор за рядом категорий судов (например, судов, принадлежащих рыболовецким или иным колхозам, отдельным гражданам) возложен на различные ведомства (например, министерство рыбного хозяйства СССР, исполкомы Советов депутатов трудящихся).

Надзору Р. СССР не подлежат также корабли военно-морского флота СССР.


Регла (Regia) город на З. Кубы, фактически пригород Гаваны.


Регламент (польск. reglament, от франц. règlement, от règle - правило) 1) совокупность правил, определяющих порядок работы государственных органов, учреждений, организаций (например, Генеральный регламент государственных коллегий 1720, Регламенты Петра I).

2) Порядок ведения заседаний, собраний, конференций, сессий и съездов представительных органов (например, Р. совместных и раздельных заседаний палат Верховного Совета СССР).

3) Название некоторых актов международных конгрессов и конференций (например, Венский Р. 1815).

4) Свод правил (постоянных или временных), регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности палаты или однопалатного парламента, а также правовое положение депутата. Правила принимаются палатами в соответствии с принципами и иными предписаниями, содержащимися в конституциях, конституционных и органических законах, поэтому они могут быть отменены только органами конституционного надзора. В палатах обычно создаются специальные комитеты, контролирующие соблюдение Р.


Регламентация установление подробных правил, определяющих порядок деятельности государственного органа, учреждения, организации и др. Правовая Р. - установленное законом регулирование тех или иных правоотношении.


Регламент радиосвязи свод правил, которые регулируют порядок использования странами - членами Международного союза электросвязи любых радиостанций и устройств, излучающих электромагнитные волны радиодиапазона и тем самым способных создавать Помехи радиоприёму. Им регламентируются: распределение участков радиодиапазона в целях их использования для электросвязи, радиовещания, телевидения, в радиолокации, радиоастрономии и т. д.; установление согласованного порядка работы и нормирование параметров устройств, излучающих и принимающих Радиоволны, для обеспечения одновременной работы таких устройств при уровне помех, не превышающем допустимый. В Р. р. приведены классификация устройств для излучения и приёма радиоволн (по радиослужбам); таблица распределения радиочастот (радиоволн) и условия их использования отдельными радиослужбами в различных районах мира; правила закрепления рабочих частот за радиостанциями; ограничения, налагаемые на отдельные радиослужбы; порядок установления и ведения радиосвязи; меры, которые должны быть приняты в случае возникновения недопустимых радиопомех, и т. д. В дополнительном Р. р. содержатся правила финансовых расчётов между странами при осуществлении международной радиосвязи.

Лит.: Международная конвенция электросвязи. Монтре. 1965 г., М., 1969; Регламент радиосвязи, М., 1975.

О. С. Крапотин.


Регламенты Петра I законодательные акты, определявшие структуру и задачи новых учреждений, созданных в процессе преобразований 1-й четверти 18 в. К числу Р. П. I относятся: военные уставы («Военный артикул», 1716, «Устав воинский сухопутный», 1716, «Морской устав», 1720), «Генеральный регламент» для коллегий (1720), «Духовный регламент» для Синода (1721), «Регламент Главного магистрата» (1721), «Регламент Адмиралтейства» (1722). Р. П. I разрабатывались царём совместно с руководителями государственных учреждений и представителями сословий (дворянства, купечества, духовенства). Нормы, заимствованные из западноевропейских законодательств, приспосабливались к условиям России. Р. П. I содействовали централизации государственного аппарата, преодолению остатков феодального сепаратизма, укреплению армии и флота. Вместе с тем Р. П. I служили усилению эксплуатации крепостных крестьян и работных людей, расширяли права и привилегии господствующих сословий.

Лит.: Полное собрание законов Российской империи, т. 5-6, СПБ, 1830; Памятники законодательства Петра Великого, М., 1910; Воскресенский Н. А., Законодательные акты Петра I, т. 1, М. - Л., 1945; Воинские артикулы Петра I, М., 1960.


Реглет (франц. réglette, от règle- линейка) в наборном производстве разновидность пробельного материала, представляющая собой металлическую или пластмассовую пластинку толщиной от 6 до 16 Пунктов (около 2,25-6 мм) и длиной от 2 до 6 Квадратов (36-108 мм). Применяется для отделения заголовков и иллюстраций от текста, разделения колонок и т. п.


Регмаглипты (от греч. rhegma - трещина, царапина, рана и glyptós - вырезанный, изваянный) характерные углубления на поверхностях метеоритов, образующиеся в результате «сверлящего» действия земной атмосферы на метеориты во время их движения в атмосфере с космическими скоростями.


Регнерия рэгнерия (Roegneria), род растений семейства злаков, обычно включаемый в роды элимус и пырей; многие виды Р. - ценные кормовые травы.


Регниц (Regnitz) Редниц (Rednitz), река в ФРГ, левый приток р. Майн. Длина 183 км, площадь бассейна 7,5 тыс.км². Истоки во Франконском Альбе, протекает главным образом по холмистым равнинам Баварии. Средний расход воды 55 м³/сек. В нижнем течении судоходна. В долине Р. - гг. Нюрнберг, Бамберг.


Регресс Регресс (от лат. regressus - обратное движение) тип развития, для которого характерен переход от высшего к низшему. Содержание Р. составляют процессы деградации, понижения уровня организации, утраты способности к выполнению тех или иных необходимых функций; Р. включает также моменты застоя, возврата к изжившим себя формам и структурам. По своей направленности Р. противоположен Прогрессу. Между ними существует сложная многосторонняя связь; с одной стороны, отдельные регрессивные изменения могут происходить в рамках общего прогрессивного развития системы; с другой - при нарастании регрессивных изменений системы в целом отдельные её составляющие могут сохранять прогрессивное направление развития.

В общественном развитии возможность Р. заложена в самой противоречивой сущности исторического процесса. В. И. Ленин подчёркивал, что «история идет зигзагами и кружными путями» (Полное собрание соч., 5 изд., т. 36, с. 82). Реакционные классы и силы могут на какое-то время возобладать над прогрессивными силами (периоды реакции, рост фашизма). Однако эти регрессивные явления представляют собой лишь продукт разложения отживших социальных форм, на смену которым уже явились новые, вобравшие в себя всё прочное и ценное, что было у их предшественников. Разложение данного явления не прерывает процесса развития в рамках более общей системы и даже является одной из его необходимых предпосылок.

Лит. см. при ст. Прогресс.

И. С. Кон, Л. Серебряков.


Регресс в живой природе, неотъемлемая сторона эволюционного процесса, а также его особое направление. В зависимости от уровня организации живой системы, подвергающейся Р., этот процесс имеет различное значение для эволюции. Снижение численности особей в пределах вида или какой-либо др. группы, сокращение её Ареала, количества занимаемых местообитаний и подгрупп А. Н. Северцов назвал биологическим Р. Такой Р. может завершиться Вымиранием группы или превращением её в редко встречающуюся реликтовую форму (см. Реликты). В природе биологический Р. одних, менее конкурентоспособных групп, нередко обусловливает процветание других. Например, ранее преобладавшие на Земле саговники и динозавры оказались оттеснёнными и сохранились на положении «живых ископаемых» или же полностью вымерли.

Р. морфо-физиологический - процесс частичной или полной редукции отдельных органов и систем органов, утративших приспособительное значение. Благодаря морфо-физиологическому Р. происходит освобождение организма от признаков или органов, бывших полезными в прошлом, но в изменившихся условиях жизни ставших бесполезными или даже вредными. Выделяют 3 направления морфо-физиологического Р.: 1) утраченные образования заменяются новыми, более совершенными (например, замещение хорды хрящевым, а затем и костным скелетом в процессе эволюции позвоночных); 2) утрата одних признаков ведёт за собой возникновение новых, более соответствующих новой среде обитания (замена жабер лёгкими при выходе позвоночных животных на сушу; компенсационная замена глаз органами осязания у обитателей пещер); 3) утрата структур и функций без замены новыми (наблюдается, например, при глубоком общем упрощении условий среды в связи с переходом к сидячему образу жизни или ко внутреннему паразитизму). Первые 2 направления морфо-физиологического Р. приводят к усложнению организации или поддержанию её на прежнем уровне и являются необходимым условием эволюционного Прогресса. Третье направление ведёт к общему упрощению организации, т. к. Р. затрагивает не отдельные признаки или органы, а всю организацию индивида. Такое направление эволюции А. Н. Северцов назвал общей дегенерацией, а И. И. Шмальгаузен - Катаморфозом.

Лит.: Северцов А. Н., Главные направления эволюционного процесса, 3 изд., [М.], 1967; Шмальгаузен И. И., Проблемы дарвинизма, 2 изд., Л., 1969; Закономерности прогрессивной эволюции, Л., 1972.

К. М. Завадский.


Регрессивная эрозия пятящаяся эрозия, отступающая эрозия, размыв текущей водой горных пород, приводящий к углублению (врезанию и удлинению) русла водотока от устья в сторону истока. См. также Эрозия.


Регрессивное залегание (геологическое) залегание слоев осадочных пород, образующееся в обстановке регрессии моря. Характеризуется сменой в разрезах (снизу вверх) тонких обломочных пород (глин) всё более крупнозернистыми породами (алевритами, песками, галечниками) и уменьшением площади, занимаемой породами морского происхождения. Характер залегания слоев используется для восстановления геологической истории древних морских бассейнов и истории вертикальных движений земной коры. См. также Трансгрессивное залегание.


Регрессионный анализ раздел математической статистики, объединяющий практические методы исследования регрессионной зависимости между величинами по статистическим данным (см. Регрессия). Цель Р. а. состоит в определении общего вида уравнения регрессии, построении оценок неизвестных параметров, входящих в уравнение регрессии, и проверке статистических гипотез о регрессии. При изучении связи между двумя величинами по результатам наблюдений (x1, y1), ..., (xn, yn) в соответствии с теорией регрессии предполагается, что одна из них Y имеет некоторое распределение вероятностей при фиксированном значении x другой, так что

Е(Y | x) = g(x, β) и D(Y | x) = σ²h²(x),

где β обозначает совокупность неизвестных параметров, определяющих функцию g(х), a h(x) есть известная функция x (в частности, тождественно равная 1). Выбор модели регрессии определяется предположениями о форме зависимости g(х, β) от x и β. Наиболее естественной с точки зрения единого метода оценки неизвестных параметров β является модель регрессии, линейная относительно β:

g(x, β) = β0g0(x) +... + βkgk(x).

Относительно значений переменной x возможны различные предположения в зависимости от характера наблюдений и целей анализа. Для установления связи между величинами в эксперименте используется модель, основанная на упрощённых, но правдоподобных допущениях: величина x является контролируемой величиной, значения которой заранее задаются при планировании эксперимента, а наблюдаемые значения y представимы в виде

yi = g(xi, β) + εi, i = 1, ..., k,

где величины εi характеризуют ошибки, независимые при различных измерениях и одинаково распределённые с нулевым средним и постоянной дисперсией σ². Случай неконтролируемой переменной x отличается тем, что результаты наблюдений (xi, yi), ..., (xn, yn) представляют собой выборку из некоторой двумерной совокупности. И в том, и в другом случае Р. а. производится одним и тем же способом, однако интерпретация результатов существенно различается (если обе исследуемые величины случайны, то связь между ними изучается методами корреляционного анализа).

Предварительное представление о форме графика зависимости g(x) от x можно получить по расположению на диаграмме рассеяния (называемой также корреляционным полем, если обе переменные случайные) точек (xi, y(xi)), где y(xi) - средние арифметические тех значений y, которые соответствуют фиксированному значению xi. Например, если расположение этих точек близко к прямолинейному, то допустимо использовать в качестве приближения линейную регрессию. Стандартный метод оценки линии регрессии основан на использовании полиномиальной модели (m ≥ 1)

y(x, β) = β0 + β1x +... + βmxm

(этот выбор отчасти объясняется тем, что всякую непрерывную на некотором отрезке функцию можно приблизить полиномом с любой наперёд заданной степенью точности). Оценка неизвестных коэффициентов регрессии β0, ..., βm и неизвестной дисперсии σ² осуществляется Наименьших квадратов методом. Оценки 21/2103960.tif параметров β0, ..., βm, полученные этим методом, называются выборочными коэффициентами регрессии, а уравнение

21/2103961.tif

определяет т. н. эмпирическую линию регрессии. Этот метод в предположении нормальной распределённости результатов наблюдений приводит к оценкам для β0, ..., βm и σ², совпадающим с оценками наибольшего правдоподобия (см. Максимального правдоподобия метод). Оценки, полученные этим методом, оказываются в некотором смысле наилучшими и в случае отклонения от нормальности. Так, если проверяется гипотеза о линейной регрессии, то

β1 = i(xi − x¯)(yi − y¯)

i(xi − x¯)²
,

β^0 = y¯ − β¯1 x¯,

где x¯ и y¯ - средние арифметические значений xi и yi, и оценка g^(x) = β^0 + β^1(x) будет несмещенной для g(x), а её дисперсия будет меньше, чем дисперсия любой другой линейной оценки. При допущении, что величины yi нормально распределены, наиболее эффективно осуществляется проверка точности построенной эмпирической регрессионной зависимости и проверка гипотез о параметрах регрессионной модели. В этом случае построение доверительных интервалов для истинных коэффициентов регрессии β0, ..., βm и проверка гипотезы об отсутствии регрессионной связи βi = 0, i = 1, ..., m) производится с помощью Стьюдента распределения.

В более общей ситуации результаты наблюдений y1, ..., yn рассматриваются как независимые случайные величины с одинаковыми дисперсиями и математическими ожиданиями

Eyi, = β1 x1i + ... + βkxki, i = 1, ..., n,

где значения xji, j = 1, ..., k предполагаются известными. Эта форма линейной модели регрессии является общей в том смысле, что к ней сводятся модели более высоких порядков по переменным x1, ..., xk. Кроме того, некоторые нелинейные относительно параметров βi; модели подходящим преобразованием также сводятся к указанной линейной форме.

Р. а. является одним из наиболее распространённых методов обработки результатов наблюдений при изучении зависимостей в физике, биологии, экономике, технике и др. областях. На модели Р. а. основаны такие разделы математической статистики, как Дисперсионный анализ и Планирование эксперимента; модели Р. а. широко используются в статистическом анализе многомерном.

Лит.: Юл Дж. Э., Кендэл М. Дж., Теория статистики, пер. с англ., 14 изд., М., 1960; Смирнов Н. В., Дунин-Барковский И. В., Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений, 3 изд., М., 1969; Айвазян С. А., Статистическое исследование зависимостей, М., 1968; Рао С. Р., Линейные статистические методы и их применения, пер. с англ., М., 1968. См. также лит. при ст. Регрессия.

А. В. Прохоров.


Регрессия моря (от лат. regressio - обратное движение, отход), отступание моря от берегов. Происходит в результате поднятия суши, опускания дна океана или уменьшения объёма воды в океанических бассейнах (например, во время ледниковых эпох). Р. происходили многократно в различных районах Земли на протяжении всей её истории. См. также Трансгрессия.


Регрессия в теории вероятностей и математической статистике, зависимость среднего значения какой-либо величины от некоторой другой величины или от нескольких величин. В отличие от чисто функциональной зависимости y = ƒ(x), когда каждому значению независимой переменной х соответствует одно определённое значение величины y, при регрессионной связи одному и тому же значению х могут соответствовать в зависимости от случая различные значения величины y. Если при каждом значении х = xi наблюдается ni, значений yi1, ..., yini величины y, то зависимость средних арифметических y¯i = (yi1 + ... + yini) ⁄ ni от xi и является Р. в статистическом понимании этого термина. Примером такого рода зависимости служит, в частности, зависимость средних диаметров сосен от их высот; см. табл. в ст. Корреляция.

Изучение Р. в теории вероятностей основано на том, что случайные величины X и Y, имеющие совместное распределение вероятностей, связаны вероятностной зависимостью: при каждом фиксированном значении X = x величина Y является случайной величиной с определённым (зависящим от значения x) условным распределением вероятностей. Р. величины Y по величине X определяется условным математическим ожиданием Y, вычисленным при условии, что Х = х:

Е(Y |x) = u(х).

Уравнение y = u(х), в котором x играет роль «независимой» переменной, называется уравнением регрессии, а соответствующий график - линией регрессии величины Y по X. Точность, с которой уравнение Р. Y по X отражает изменение Y в среднем при изменении x, измеряется условной дисперсией величины Y, вычисленной для каждого значения X = x:

D(Y |x) = σ²(x).

Если σ²(х) = 0 при всех значениях x, то можно с достоверностью утверждать, что Y и X связаны строгой функциональной зависимостью Y = u(X). Если σ²(х) = 0 при всех значениях x и u(x) не зависит от x, то говорят, что Р. Y по X отсутствует. Аналогичным образом определяется Р. X по Y и в частности, уравнение Р. x = v(y), = Е(X|Y = y). Функции y = u(х) и x = v(y), вообще говоря, не являются взаимно обратными.

Линии Р. обладают следующим замечательным свойством: среди всех действительных функций ƒ(x) минимум математического ожидания Е[Y - ƒ(X)]² достигается для функции ƒ(x) = u(х), т. е. Р. Y по X даёт наилучшее, в указанном смысле, представление величины Y по величине X. Это свойство используется для прогноза Y по X: если значение Y непосредственно не наблюдается и эксперимент позволяет регистрировать лишь компоненту X вектора (X, Y), то в качестве прогнозируемого значения Y используют величину u (X).

Наиболее простым является случай, когда Р. Y по X линейна:

Е(Y|x) = β0 + β1x.

Коэффициенты β0 и β1, называются коэффициентами регрессии, определяются равенствами

β0 = mY − ρ σY

σX
mX , β1 = ρ σY

σX
,

где mХ и mY - математические ожидания Х и Y, σX² и σY² - дисперсии X и Y, а ρ - коэффициент корреляции между X и Y. Уравнение Р. при этом выражается формулой

21/2103967.tif

В случае, когда совместное распределение X и Y нормально, обе линии Р. y = u(х) и x = v(y) являются прямыми.

Если Р. Y по Х отлична от линейной, то последнее уравнение есть линейная аппроксимация истинного уравнения Р.: математическое ожидание Е[Y - b0 - b1X]² достигает минимума b0 и b1 при b0 = β0 и b1 = β1. Особенно часто встречается случай уравнения Р., выражающегося линейной комбинацией тех или иных заданных функций:

у = u(Х) = β0φ0(x) + β1φ1(x) +... + βmφm(x).

Наиболее важное значение имеет параболическая (полиномиальная) Р., при которой φ0(x) = 1 , φ1(x) = x, ..., φm(x) = xm.

Понятие Р. применимо не только к случайным величинам, но и к случайным векторам. В частности, если Y - случайная величина, а X = (X1, ..., Xk) - случайный вектор, имеющие совместное распределение вероятностей, то Р. Y по X определяется уравнением

y = u ( x1, ..., xk),

где u( x1, ..., xk) = E{Y|X = x1, ... , Xk = xk}.

Если

u ( x1, ..., xk) = β0 + β1x1 + ... + βkxk,

то Р. называется линейной. Эта форма уравнения Р. включает в себя многие типы Р. с одной независимой переменной, в частности полиномиальная Р. Y по X порядка k сводится к линейной Р. Y по X1, ..., Xk, если положить Xk = Xk.

Простым примером Р. Y по X является зависимость между Y и X, которая выражается соотношением: Y = u(X) + δ, где u(x) = Е(Y IX = x), а случайные величины X и δ независимы. Это представление полезно, когда планируется эксперимент для изучения функциональной связи y = u(х) между неслучайными величинами y и x.

На практике обычно коэффициенты Р. в уравнении у = u(х) неизвестны и их оценивают по экспериментальным данным (см. Регрессионный анализ).

Первоначально термин «Р.» был употреблен английским статистиком Ф. Гальтоном (1886) в теории наследственности в следующем специальном смысле: «возвратом к среднему состоянию» (regression to mediocrity) было названо явление, состоящее в том, что дети тех родителей, рост которых превышает среднее значение на а единиц, имеют в среднем рост, превышающий среднее значение меньше чем на а единиц.

Лит.: Крамер Г., Математические методы статистики, пер. с англ., М., 1948; Кендалл М. Дж., Стьюарт А., Статистические выводы и связи, пер. с англ., М., 1973.

А. В. Прохоров.


Регрессный иск обратное требование, в гражданском праве и процессе адресованное в суд или арбитраж требование гражданина или организации, исполнивших обязательство за должника либо за какое-либо др. лицо, возместить уплаченную денежную сумму. Например, по советскому праву организация или гражданин, ответственные за причинённый вред, обязаны по Р. и. органа социального страхования или социального обеспечения возместить суммы пособия либо пенсии, которые выплачены потерпевшему в связи с болезнью или увечьем, полученным по их вине, а в случае смерти потерпевшего - лицам, указанным в законе. В соответствии со ст. 81 Основ гражданского законодательства 1961 страховая организация, уплатившая страховое возмещение по имущественному страхованию, вправе предъявить в пределах этой суммы требование к лицу, ответственному за причинённый вред. Ст. 93 Основ законодательства о труде предоставляет суду право возложить на должностное лицо, виновное в незаконном увольнении или переводе работника на др. работу, обязанность возместить ущерб, причинённый организации, оплатившей время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы.

В арбитражной практике Р. и. применяются в отношениях между предприятиями и др. организациями для переложения суммы, уплаченной организацией-должником за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, на организацию, непосредственно виновную в нарушении договорного обязательства (например, поставившую недоброкачественную, некомплектную продукцию).


Регтайм (англ. ragtime, от rag - обрывок и time - время, темп, такт) 1) форма городской танцевально-бытовой музыки американских негров, сложившаяся во 2-й половине 19 в. Своеобразная остросинкопированная музыка Р. - одна из предшественниц джаза. Ранние образцы художественного претворения музыкальной формы Р. дал А. Дворжак в симфонии «Из Нового Света» и струнном квартете.

2) Американский салонный и бальный танец, основан на ритмической форме Р. Музыкальный размер ²/4. Исполняется парами. Вошёл в моду около 1910. От Р. образовались танцы ту-степ, уан-степ, фокстрот. Особенности Р. использовал И. Ф. Стравинский («Регтайм» для 11 инструментов, Р. в балетной пантомиме «Сказ о беглом солдате и чёрте»).


Регул Марк Атилий (Marcus Atilius Regulus) (умер около 248 до н. э.), римский полководец и политический деятель. Будучи в 267 консулом, завоевал г. Брундизий. В период 1-й Пунической войны, в 256 во время своего второго консульства Р. одержал победу над карфагенянами при мысе Экном и возглавил военные действия римлян в Африке. Им была одержана победа около Клупеи, но весной 255 при Тунесе (около Карфагена) армия Р. была разбита карфагенянами. Р. умер в плену.


Регул Регул (α Льва) звезда 1,4 визуальной звёздной величины, наиболее яркая в созвездии Льва, Светимость в 169 раз больше солнечной, расстояние от Солнца 26 пс. Р. представляет собой систему из трёх звёзд.


Регулирование автоматическое (от нем. regulieren - регулировать, от лат. regula - норма, правило) поддержание постоянства (стабилизация) некоторой регулируемой величины, характеризующей технический процесс, либо её изменение по заданному закону (программное регулирование) или в соответствии с некоторым измеряемым внешним процессом (следящее регулирование), осуществляемое приложением управляющего воздействия к регулирующему органу объекта регулирования; разновидность автоматического управления. При Р. а. управляющее воздействие u(t) обычно является функцией динамической ошибки - отклонения ε(t) регулируемой величины х(t) от её заданного значения x0(t): ε(t) = x0(t) - х(t) (принцип Ползунова - Уатта регулирования по отклонению, или принцип обратной связи) (рис., а). Иногда к Р. а. относят также управление, при котором u(t) вырабатывается (устройством компенсации) в функции возмущающего воздействия ƒ (нагрузки) на объект (принцип Понселе регулирования по возмущению) (рис., б), и комбинированное регулирование по отклонению и возмущению (рис., б).

Для осуществления Р. а. к. объекту подключается комплекс устройств, представляющих собой в совокупности Регулятор. Объект и регулятор образуют систему автоматического регулирования (CAP). САР по отклонению является замкнутой (см. Замкнутая система управления), по возмущению - разомкнутой (см. Разомкнутая система управления). Математическое выражение функциональной зависимости желаемого (требуемого) управляющего воздействия u0(t) от измеряемых регулятором величин называется законом, или Алгоритмом, регулирования. Наиболее часто применяемые законы Р. а.: П - пропорциональный (статический), u0 = k ε, И - интегральный (астатический), u0 = 1Tи ∫ε dt; ПИ - пропорционально-интегральный (изодромный), u0 = k(ε + 1Tи ∫ε dt); ПИД - пропорционально-интегральный с производной, u0 = k(ε + 1Tи ∫ε dt + Tдdt); здесь k - коэффициет усиления регулятора, Tи и Tд - постоянные времени интегрирования и дифференцирования. Фактическое воздействие u(t) отличается от u0(t) вследствие инерционности регулятора. CAP является динамической системой, процессы в которой описываются дифференциальными, дифференциально-разностными и т. п. уравнениями.

САР может находиться в состоянии равновесия, в ней могут протекать установившиеся и переходные процессы, количественные характеристики которых изучает теория автоматического регулирования (ТАР). В статических системах регулирования установившаяся погрешность (ошибка) εст при постоянной нагрузке (на объект) зависит от величины последней. Для повышения статической точности увеличивают коэффициент усиления регулятора k, но при достижении им некоторого критического значения kkp система обычно теряет Устойчивость. Введение в регулятор интегрирующих элементов позволяет получить астатическую систему регулирования, в которой при любой постоянной нагрузке статическая ошибка отсутствует. ТАР изучает условия устойчивости, показатели качества процесса регулирования (динамическую и статическую точность, время регулирования, колебательность системы, степень и запасы устойчивости и т. п.) и методы синтеза CAP, т. е. определения структуры и параметров корректирующих устройств, вводимых в регулятор для повышения устойчивости и обеспечения требуемых показателей качества Р. а.

Наиболее полно разработана ТАР линейных систем, в которой применяются аналитические и частотные методы исследования. Малые отклонения от равновесных состояний в непрерывных нелинейных системах Р. а. исследуются посредством линеаризации исходных уравнений. Процессы при больших отклонениях и специфических особенности; нелинейных CAP (предельные циклы, автоколебания, захватывание, скользящие режимы и т. п.) изучаются методами фазового пространства. Для изучения периодических режимов также применяют приближённые методы малого параметра, гармония, баланса и др. Устойчивость при больших отклонениях исследуется вторым (прямым) методом Ляпунова и методом абсолютной устойчивости, разработанным : В. М. Поповым (Румыния). Специальный раздел ТАР посвящен Р. а. при случайных воздействиях.

С 50-х гг. 20 в. развиваются теория инвариантных CAP, обеспечивающих независимость х(t) от возмущений, и теория многосвязных CAP, в которых многие величины связаны через регулируемый объект. В таких CAP часто вводят дополнительные связи между регуляторами в целях получения определённых свойств, в частности автономности (независимости процессов регулирования отдельных величин). В 60-х гг. получила развитие и применение теория систем с переменной структурой, особенно эффективных при работе в условиях больших изменений параметров системы и среды, т. к. переходные процессы в них определяются свойствами управляющего устройства и мало зависят от параметров объекта регулирования и среды.

Особое место в ТАР занимают дискретные системы Р. а., в которых осуществляется Квантование сигнала. Из них наиболее изучены импульсные системы (с квантованием по времени), релейные системы (с квантованием по уровню) и цифровые системы (с квантованием по времени и уровню). Частный вид релейных систем - двухпозиционные регуляторы, в которых регулирующий орган может занимать лишь одно из двух крайних положений.

История развития Р. а. Даты изобретения первых регулирующих устройств, так же как и имена их изобретателей, не установлены. Например, поплавковый регулятор уровня водяных часов, основанный на принципе регулирования по отклонению, был известен арабам ещё в начале н. э. На мукомольных мельницах в средние века применялись центробежные маятники для регулирования частоты вращения жерновов. Однако первыми регуляторами, получившими широкое практическое применение в промышленности, стали регулятор питания котла паровой машины И. И. Ползунова (1765) и центробежный регулятор частоты вращения паровой машины Дж. Уатта (1784).

Первые регуляторы осуществляли прямое регулирование, при котором измерительный орган непосредственно воздействовал на регулирующий орган. Такое Р. а. было возможно только на машинах малой мощности, где для перемещения регулирующих органов (рычага, колеса) не требовалось больших затрат энергии. В 1873 французский инженер Ж. Фарко впервые осуществил непрямое Р. а., введя в цепь регулирования усилитель - гидравлический сервомотор с жёсткой обратной связью. Это дало возможность не только повысить мощность воздействия регулятора, но и получить более гибкие алгоритмы Р. а. В 1884 появился регулятор непрямого действия с дополнительной релейной обратной связью, действовавшей до тех пор, пока отклонение было отлично от нуля. Затем релейная связь была заменена непрерывной дифференциальной связью, получившей название изодромной.

Со 2-й половины 19 в. Р. а. применяется в самых различных технических устройствах- паровых котлах, компрессорных установках, электрических машинах и др. К этому же периоду относится и становление науки о Р. а. В статье Дж. К. Максвелла «О регулировании» (1868) впервые рассмотрена математическая задача об устойчивости линейной CAP. Трудом И. А. Вышнеградского «О регуляторах прямого действия» (1877) заложена основа ТАР как новой научно-технической дисциплины. Дальнейшее её развитие и систематическое изложение дано А. Стодолой, Я. И. Грдиной и Н. Е. Жуковским.

Новый этап в развитии Р. а. наступил с применением в регуляторах электронных элементов, в частности вычислительных устройств, что существенно расширило возможность усовершенствования алгоритмов регулирования введением воздействий по высшим производным, интегралам и более сложным функциям. Преимущества электронных регуляторов особенно проявились в самонастраивающихся системах, первыми из которых были экстремальные регуляторы: регулятор топки парового котла (1926), электрический регулятор кпд (1940), авиационные регуляторы (1944). Однако подобные регуляторы применяют лишь в простейших случаях, например для поддержания экстремума функции одной переменной. В более сложных САР целесообразно разделить систему регулирования на две части: вычислительное устройство, определяющее оптимальную настройку регулятора, и собственно регулятор. В сложных системах управления Р. а. используется лишь на низшей ступени иерархического управления - регуляторы воздействуют непосредственно на управляемый объект, являясь исполнителями команд ЭВМ (или операторов), находящихся на более высоких ступенях управления.

Лит.: Теория автоматического регулирования, под ред. В. В. Солодовникова, книга 1-3, М., 1967-69; Воронов А. А., Основы теории автоматического управления, ч. 1-3, М. - Л., 1965-70; Заде Л., Дезоер Ч., Теория линейных систем. Метод пространства состояний, пер. с англ., М., 1970; Бесекерский В. А., Попов Е, П., Теория систем автоматического регулирования, М., 1972; Сю Д., Мейер А., Современная теория автоматического управления и её применение, пер. с англ., М., 1972; Основы автоматического управления, под ред. В. С. Пугачева, 3 изд., М., 1974.

А. А. Воронов.

Структурные схемы автоматического регулирования по отклонению (а), по возмущению (б) и комбинированного (в): x0 - заданное значение регулируемой величины; e - динамическая ошибка (рассогласование); u - управляющее воздействие; f - возмущающее воздействие (нагрузка); x - регулируемая величина; кружком, разделенным на секторы, обозначено сравнивающее устройство.


Регулирование дорожного движения система организационно-технических мероприятий, направленных на повышение скорости и безопасности движения. Сущность Р. д. д. заключается в том, чтобы обязывать, запрещать или рекомендовать водителям транспорта и пешеходам действия в интересах обеспечения скорости и безопасности.

В СССР Р. д. д. осуществляется в основном с помощью светофорной сигнализации (см. Светофор дорожный), дорожных знаков, разметки (см. Разметка дорожная), а также распорядительных действий работников Госавтоинспекции. Мероприятия по регулированию движения разрабатываются на основе изучения особенностей транспортных и пешеходных потоков на улицах и дорогах и всестороннего анализа причин дорожно-транспортных происшествий. Основу Р. д. д. в СССР составляют Правила дорожного движения, которыми устанавливаются пределы скорости, запрещение или ограничение обгонов, остановок и стоянок, поворотов и т. п., вводится Одностороннее движение.

Развитие Р. д. д. началось в 1868, когда в Лондоне появилась первая установка семафорного типа, управляемая при помощи системы приводных ремней. Впоследствии эта установка была оснащена красными и зелёными фонарями, работавшими на светильном газе. Первые электрические светофоры появились в США в 1914. В СССР светофоры применяются с 1924.

В 20-х гг. в США были внедрены автоматы для переключения сигналов светофоров - контроллеры, которые работали по одной или нескольким программам, автоматически включаемым в заданное время (с учётом изменения интенсивности движения в течение суток).

Для рационального Р. д. д. разрабатываются обычно программа для часов «пик», для дневного периода спада движения и ночная программа. Наиболее совершенны системы с обратной связью, изменяющие длительность сигналов светофора с учётом интенсивности и плотности движения на пересекающихся улицах. Они состоят из транспортных детекторов (датчиков), регистрирующих проходящие автомобили, устройств для анализа поступающей от детекторов информации и выработки на этой основе команд по управлению светофорной сигнализацией, исполнительных устройств, непосредственно переключающих сигналы светофора. Системы регулирования с обратной связью получают всё большее распространение. Они применяются для регулирования движения на сложных перекрёстках с интенсивным движением, для координированного управления светофорной сигнализацией на магистрали («Зелёная волна»), для управления движением в районе или городе.

В крупных автоматизированных системах регулирования применяют ЭВМ, что позволяет примерно на 20-25% повысить скорость движения и на 10-15% снизить количество дорожно-транспортных происшествий. В СССР первая экспериментальная система с использованием ЭВМ была внедрена в 1968 в Москве в районе Серпуховской заставы. С учётом опыта эксплуатации этой системы для Москвы в 60-х гг. разработана общегородская система телеавтоматического регулирования транспорта («СТАРТ»), которая рассчитана на управление светофорной сигнализацией на 1000 перекрёстках. В Алма-Ате в 1975 пущена в эксплуатацию 1-я очередь автоматизированной системы регулирования движения (система «ГОРОД»).

Автоматизированные системы регулирования обеспечивают не только управление сигналами светофоров, но и управляют т. н. многопозиционными дорожными знаками, изображение на которых автоматически изменяется с учётом конкретной ситуации движения.

Одно из перспективных направлений в области Р. д. д. - перераспределение транспортных потоков на сети улиц с учётом степени их загрузки. Развитие техники регулирования создаёт реальные предпосылки для внедрения этого метода в практику Р. д. д. См. также Организация движения автотранспорта.

Лит.: Руководство по регулированию дорожного движения в городах, М., 1974.

В. В. Лукьянов.

Общий вид регулируемого перекрестка в Москве.


Регулирование рек выправление рек, совокупность мероприятий по упорядочению русел рек в целях рационального их использования в интересах народного хозяйства. Р. р. обеспечивает: создание благоприятных условий судоходства и лесосплава; поддержание необходимого уровня воды в реке у водозаборов (см. Водозаборное сооружение); защиту населенных пунктов и земельных угодий от затопления при половодьях и паводках; уменьшение движения речных наносов; плавное направление водного потока к отверстиям гидротехнических сооружений. Задачи Р. р. наиболее успешно решаются совместным применением двух способов: регулированием стока реки путём создания водохранилищ, аккумулирующих сток, и регулированием эрозионной (разрушительной) деятельности воды в речном русле при помощи регуляционных сооружений.

Регулирование речного русла - искусственное закрепление или изменение конфигурации русла, а также направления руслообразовательных процессов, интенсивность которых зависит главным образом от расходов и уклонов реки, характера грунтов, слагающих её дно и берега. Вследствие неодинаковых условий формирования речных русел (разные гидравлические режимы, расходы, глубины) деформации русла по всей длине реки носят различный характер: на верховых участках обычно преобладает глубинная (донная) эрозия, в нижнем течении - аккумуляция (осаждение) наносов. Регулирование русла может быть общим (на всём протяжении реки) и частичным, когда лишь на отдельных ее участках ведутся соответствующие регуляционные работы (см. Выправительные работы). В полном объёме (на основе общего плана) регулирование русла осуществляется сравнительно редко из-за значительных материальных затрат. Зарегулированной называют реку, у которой русло характеризуется устойчивым состоянием, т. е. когда на всей длине реки или на отдельных её участках устанавливается соответствие между поступлением в неё наносов и способностью реки транспортировать их.

К мероприятиям по Р. р. относятся также берегоукрепительные (с устройством берегоукрепительных сооружений) и Дноуглубительные работы.

Лит.: Гришин М. М., Гидротехнические сооружения, М., 1968; Дегтярев В. В., Выправление рек, 2 изд., М., 1968.

В. Н. Поспелов.


Регулирование стока перераспределение во времени объёма речного Стока, изменение его режима в соответствии с потребностями различных отраслей народного хозяйства (гидроэнергетики, ирригации, водоснабжения, водного транспорта и др.). Р. с. осуществляется путём накопления в водохранилищах избытков воды, когда сток реки превышает потребность в воде, и расходования накопленных запасов её во время маловодья. В соответствии с длительностью периода накопления и расходования различают сезонное, годичное и многолетнее Р. с. Краткосрочное (суточное и недельное) Р. с. производится при изменении режима потребления воды (например, ГЭС) по часам суток и дням недели; при этом естественный сток колебаниям практически не подвержен.

Лит.: Плешков Я. Ф., Регулирование речного стока, 2 изд., Л., 1972; Гидроэлектрические станции, под ред. Ф. Ф. Губина, М., 1972.


Регулируемого капитализма теории совокупность буржуазных реформистских и ревизионистских концепций, проповедующих возможность преодоления антагонистических противоречий капиталистического воспроизводства на основе государственного регулирования экономики. Представители некоторых школ буржуазной политической экономии (например, немецкой исторической школы и др.) ещё в 19 в. призывали к более активному воздействию государства на те или иные стороны хозяйственной жизни. Однако формирование Р. к. т. относится к началу 20 в., когда обострение противоречий капитализма, в частности усиление разрушительной силы кризисов перепроизводства, выдвинули на передний план проблему регулирования конъюнктуры. Особенно широкое распространение Р. к. т. получают в условиях государственно-монополистического регулирования хозяйственной жизни. Р. к. т. обычно связывают циклическое развитие капиталистической экономики с неравномерностью инвестиционного процесса и колебаниями потребительского спроса; сторонники этих теорий полагают, что для предотвращения или смягчения циклических экономических кризисов требуется регулирование общих размеров капиталовложений и потребительского спроса. Поскольку господство частнокапиталистической собственности на средства производства исключает возможность непосредственного централизованного распределения капиталовложений, планомерного формирования доходов и цен и др., государственное регулирование затрагивает главным образом сферу правительственных финансовых операций и кредита.

В начальный период развития государственно-монополистического капитализма центральное место среди буржуазных концепций «преодоления» капиталистического цикла занимали рецепты кредитного регулирования, основанные на монетарно-кредитной теории цикла (А. Ган, Р. Хоутри и др.). Экономический кризис 1929-33 показал несостоятельность теоретических построений, обосновывавших эффективность кредитного регулирования и практических экспериментов в области денежно-кредитной политики. С конца 30-х гг. 20 в. теоретической основой программ государственно-монополистического регулирования стала макроэкономическая концепция капиталистического цикла, впервые разработанная Дж. М. Кейнсом, который исходил из того, что современный капитализм уже не может функционировать как стихийно развивающаяся и саморегулируемая хозяйственная система. Важнейшую причину этого сторонники кейнсианства видят в недостатке частного «эффективного спроса», поэтому в центр экономического регулирования выдвигаются программы компенсирующего расширения спроса со стороны буржуазного государства. Ссылаясь на уроки кризиса 1929-33, Кейнс высказал сомнения относительно эффективности денежно-кредитной политики как средства поддержания экономической стабильности. Наиболее надёжным средством стимулирования хозяйственной активности кейнсианские Р. к. т. считают рост правительственных расходов, превышающий увеличение налоговых поступлений и покрытие бюджетных дефицитов за счёт увеличения государственной задолженности. Перенос центра тяжести на «компенсирующее» финансирование отражал существенные сдвиги в развитии государственно-монополистического капитализма. Расширение экономических функций буржуазного государства и осуществление всё более широкого круга государственно-монополистических мероприятий повлекли за собой резкое возрастание доли национального дохода, перераспределяемого по каналам государственных финансов. В буржуазной экономической литературе в скрытой (а иногда и в явной) форме проводился тезис о том, что рост военного потребления государства является самым эффективным средством антикризисного регулирования.

После 2-й мировой войны 1939-45 Р. к. т. получили дальнейшее развитие в работах экономистов кейнсианского направления (А. Хансен, С. Харрис и др.). Т. к. современная капиталистическая экономика представляет собой сложную хозяйственную систему, состоящую из разнородных элементов, регулирование этой системы, по их мнению, должно осуществляться как автоматически (например, с помощью конкурентного механизма), так и посредством специальных («дискреционных») правительственных экономических мероприятий, причём последние включают разнообразные операции в сфере финансовой и денежно-кредитной политики, государственно-монополистическое регулирование условий производства в некоторых отраслях экономики и др. На аналогичных позициях стоят и многие теоретики современного реформизма и ревизионизма (Дж. Стрейчи и др.). При всём разнообразии вариантов современной Р. к. т. их объединяет идея о способности буржуазного государства обеспечить планомерное развитие экономики по пути «всеобщего благосостояния» (см. «Государства всеобщего благоденствия теория»).

С развёртыванием третьего этапа общего кризиса капитализма антициклическое регулирование включается в более общие программы экономического роста, призванные обосновать возможность быстрого развития капиталистического производства на протяжении длительного периода (Р. Харрод, Н. Калдор (См. Калдор Николас) и др.). Распространение теорий и практических программ экономического роста в 50-60-x гг. отражает не только углубление внутренних противоречий империализма, но и усиливающуюся роль мировой социалистической системы в экономическом соревновании двух мировых систем. В буржуазной экономической литературе получают хождение всевозможные теории планирования капиталистической экономики. Ссылаясь на расширение сферы частномонополистического регулирования, на использование во многих империалистических странах долгосрочных программ экономического развития и т. н. индикативное планирование, некоторые буржуазные и реформистские идеологи делают вывод о полном исчезновении анархической «рыночной экономики» и о переходе к «бескризисному», «плановому» капитализму. Подобные рассуждения часто используются в качестве одного из «аргументов», подкрепляющих теории т. н. экономического синтеза и конвергенции двух противоположных общественно-экономических систем - социализма и капитализма (см. Конвергенции теория). Распространение Р. к. т. свидетельствует о банкротстве прежних форм буржуазной апологетики свободы капиталистического предпринимательства. Выдвижение на первый план теоретических и конкретных программ регулирования капиталистической экономики непосредственно связано с разработкой многочисленных мероприятий в области хозяйственной политики, направленных на укрепление капиталистического строя и увеличение прибылей крупного капитала. Р. к. т. стремятся скрыть подлинную сущность государственно-монополистического регулирования, которое осуществляется в интересах господствующего класса.

Марксистско-ленинская экономическая теория доказала, что переход капитализма от свободной конкуренции к господству монополий порождает тенденцию к «капиталистической планомерности». Соединение гигантской силы капиталистических монополий с гигантской силой государства в единый механизм государственно-монополистического капитализма обеспечивает условия для развития этой тенденции. Всё большее распространение получают меры, направленные на ограничение рыночной стихии в интересах крупнейших монополий. Однако полной планомерности, как подчёркивал В. И. Ленин, капиталистические тресты никогда не достигали и не могут достичь. Существенную особенность империализма образует противоречивое единство: монополий, с одной стороны, и колебаний рыночной конъюнктуры, конкуренции и кризисов - с другой. В условиях сохраняющегося господства частнокапиталистической собственности на средства производства решающая роль неизбежно принадлежит стихийным силам капиталистического рынка. Абсолютизируя регулирующее воздействие буржуазного государства на экономику, создатели Р. к. т. стремятся всячески преуменьшить сферу действия стихийных процессов и обострение конфликта между госуадрственно-монополистическим регулированием и механизмом конкуренции частных капиталов. В действительности процессы регулирования капиталистического хозяйства носят противоречивый характер, поскольку государственно-монополистические мероприятия не могут избавить капитализм от стихийного действия имманентно присущих ему экономических законов. В современных условиях даже наиболее развитые капиталистические государства не избавлены от серьёзных экономических потрясений. Периоды циклического подъёма неизбежно сменяются кризисными падениями производства; так, в США лишь за 1948-72 общий объём промышленного производства по крайней мере пять раз испытывал значительные сокращения. Развитие капиталистической экономики сопровождается расточительством общественного труда и природных ресурсов, расширением масштабов паразитического потребления. Конкурентная борьба приобретает особенно ожесточённый характер и усиливает действие сил рыночной стихии. Стремительно растет количество банкротств, в числе разорившихся и поглощённых всё чаще оказываются крупные капиталистические фирмы. В странах капитала усиливается инфляционный рост цен - процесс, который, даже по признанию многих буржуазных экономистов, продолжает оставаться неуправляемым. Постоянным явлением стал одновременный рост инфляции и безработицы. Разгул стихии денежного рынка ведёт к дальнейшему обострению кризиса валютной системы капитализма. Всё это свидетельствует о том, что государственно-монополистическое регулирование, осуществляемое в формах и масштабах, отвечающих интересам монополистического капитала, и направленное на сохранение его господства, не в состоянии обуздать стихийные силы капиталистического рынка.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 3, ч. 2, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч. , 2 изд. , т. 25, ч. 2; его же, Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»), там же, т. 26, ч. 2; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там же, т. 20; Ленин В. И., Заметка к вопросу о теории рынков (По поводу полемики гг. Туган-Барановского и Булгакова), Полное собрание соч., 5 изд., т. 4; его же, Уроки кризиса, там же, т. 5; его же, Марксизм и ревизионизм, там же, т. 17; его же, Империализм, как высшая стадия капитализма, там же, т. 27; Программа КПСС, М., 1974; Кейнс Д., Общая теория занятости, процента и денег, пер. с англ., М., 1948; Альтер Л. Б., Критика теории «регулируемого капитализма», М., 1957; Хансен Э., Экономические циклы и национальный доход, пер. с англ., М., 1959: Критика теорий «регулируемого капитализма», под ред. И. Г. Блюмина, М., 1959; Хаберлер Г., Процветание и депрессия, пер. с англ., М., 1960; Хафизов Р. X., Критика теорий государственного регулирования капиталистической экономики, М., 1961; Никитин С. М., Критика эконометрических теорий «планирования» капиталистической экономики, М., 1962; Осадчая И. М., Критика современных буржуазных теорий экономического роста, М., 1963; её же, Современное кейнсианство, М., 1971; Steiner G., Government's role in economic life, N. Y., 1953; Strachey I., Contemporary capitalism, L., 1956; Bauchet P., L'exp érience française de planification, P., [1958]; Hansen A., Economic issues of the 1960's, N Y., 1960; Okun A., Political economy of prosperity, Wash., [1970].

P. М. Энтов.


Регулирующие счета счета бухгалтерского учёта, на основе которых уточняется оценка отдельных видов средств или их источников в хозяйстве. Ведутся наряду с основными счетами, отражающими эти средства или источники их (см. Счета бухгалтерского учёта).


Регулирующие устройства Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП), комплекс устройств для поддержания постоянства или изменения по заданному закону параметров машин, установок, технологических процессов; выпускаются серийно приборостроительной промышленностью СССР. В общем случае Р. у. включают следующие функциональные элементы: усилитель входных сигналов, поступающих от измерительного преобразователя (датчика); устройство сравнения значений регулируемого параметра с заданным номинальным значением (нуль-орган); формирователь закона регулирования; программатор для регулирования по заданной программе; преобразователь для адаптивного регулирования; усилитель выходных сигналов, воздействующих на Исполнительный механизм Р. у., имеющего регулирующий орган; систему энергопитания и вспомогательные устройства. В зависимости от назначения и типа Р. у. в нём могут отсутствовать те или иные функциональные элементы.

Конструктивно Р. у. оформляют в виде отдельных блоков, имеющих стандартные собственные и унифицированные установочные и присоединительные размеры. При этом обязательна также унификация уровней входных и выходных сигналов, источников энергии и др. В блоках размещаются унифицированные электронные, пневматические или гидравлические модули - функциональные элементы. Модули собирают из стандартных полупроводниковых, мембранных, золотниковых и др. элементов электро-, пневмо- и гидроавтоматики. Блоки Р. у. монтируют в типовых шкафах, навесных контейнерах, на пультах, которые оснащаются сигнальными и измерительными Индикаторами (показывающими и регистрирующими значения регулируемых параметров), задатчиками (задающими устройствами), ключами и кнопками ручного регулирования. В состав комплекта Р. у. входят также датчики регулируемых параметров и исполнительные механизмы.

К Р. у. ГСП относятся агрегатные комплексы средств электрического одноканального регулирования (АСЭР), электрического централизованного (многоканального) контроля и регулирования (АСКР-ЭЦ), пневматического контроля и регулирования (АСКР-П) и гидравлического регулирования (АСГР). Агрегатированные Р. у. применяют и как отдельные Регуляторы, и в составе систем автоматического управления технологическими процессами.

В. Э. Низэ.


Регулирующий клапан устройство для регулирования температуры, давления, расхода и др. параметров. Входит в автоматические системы управления или регулирования и воздействует на течение технологических или теплоэнергетических процессов в соответствии с получаемой командной информацией. Р. к. устанавливается на магистральных и технологических трубопроводах, технологических аппаратах, установках, резервуарах и т. п. Р. к. состоит из регулирующего органа (собственно клапана), который изменяет сечение потока, и исполнительного механизма - пневматического привода, который получает командную информацию от автоматического регулятора или прибора с дистанционным управлением и передаёт её регулирующему органу. По условной пропускной способности различают Р. к. для средних, малых и микрорасходов, по условному давлению - низкого, среднего и высокого давлений. Р. к. выпускают для работы при температуре среды от -225 до 450°C. Р. к. по конструктивным признакам отличаются большим разнообразием: одно- и двухседельные, диафрагмовые, проходные, угловые, трёхходовые и т. п. Наиболее распространены двухседельные Р. к. с мембранно-пружинным исполнительным механизмом. Регулирующий орган имеет фланцевую проходную конструкцию и состоит из верхней и нижней крышек, Плунжера и корпуса, в который ввёрнуты 2 седла. Шток плунжера соединительной гайкой связан со штоком исполнительного механизма, закрепленным на верхней крышке регулирующего органа. Стандартный командный сигнал (под давлением воздуха 0,02-0,1 Мн/см²) воздействует на мембрану, которая передаёт усилие на возвратную пружину механизма, в результате чего перемещается шток с затвором и изменяется проходное сечение, а следовательно, и пропускная способность клапана.

Лит.: Автоматизация, приборы контроля и регулирования. Справочник, книга 5, М., 1967: Современные конструкции трубопроводной арматуры. (Справочное пособие), под ред. Ю, И. Котелевского, М., 1970.

Г. Г. Мирзабеков.


Регулирующий стержень реактора, стержень из вещества, сильно поглощающего Нейтроны, служащий для регулирования интенсивности процесса ядер атомных деления в ядерном реакторе. При помощи Р. с. изменяют нейтронный баланс, или реактивность, реактора, т. е. соотношение между числами освобождающихся при делении и поглощаемых в единицу времени нейтронов. Введение Р. с. в активную зону приводит к снижению реактивности и уменьшению мощности реактора (вплоть до полного прекращения цепной реакции), а выведение их из активной зоны - к росту реактивности реактора и, соответственно, его мощности. Изменение положения Р. с. осуществляют также для компенсации эксплуатационных изменений реактивности ядерного реактора (например, вследствие изменения температуры, уменьшения количества ядерного топлива, увеличения количества осколков атомных ядер, поглощающих нейтроны, и т. д.). В качестве материала для изготовления Р. с. используют преимущественно бор, кадмий и редкоземельные элементы. Обычно Р. с. приводятся в движение электро- или гидроприводом; иногда, для аварийного прекращения цепной реакции, Р. с. просто освобождают и он свободно падает в активную зону реактора.

С. А. Скворцов.


Регулярная точка (от лат. regularis - правильный) правильная точка, математический термин, употребляющийся в различных смыслах. Р. т. функции ƒ(z) комплексного переменного z = x + iy (i = √¯−1) - точка z0 = x0 + iy0, в некоторой окрестности |z - z0| < ρ которой функция ƒ(z) однозначна и представима в виде ряда: ƒ(z) = 21/2103971.tif (Cn - постоянные). В аналитической теории дифференциальных уравнений особая точка называется регулярной для уравнения

d²w

dz²
+ p1(z) dw

dz
+ p2(z)w = 0,

если она является полюсом порядка не выше k для коэффициентов pk(k = 1, 2). Точка x0 называется Р. т. разрыва функции ƒ(x), если ƒ(x0) = 12 {ƒ(x0+0) + ƒ(x0−0)}, где ƒ(x0−0) и ƒ(x0+0) - пределы функции, соответственно, слева и справа. Это понятие находит применение в теории рядов Фурье.

Лит.: Смирнов В. И., Курс высшей математики, 8 изд., т. 3, ч. 2, М., 1969; Маркушевич А. И., Краткий курс теории аналитических функций, 3 изд., М., 1966.


Регулярные войска войска постоянной (кадровой) армии, имеющие штатную организацию, форму обмундирования, установленный законом и уставами порядок комплектования, прохождения службы и обучения. Возникли в 17-18 вв.; в России - в начале 18 в. при Петре I.


Регулярный парк французский парк, парк, имеющий регулярный, т. е. геометрически правильный план (обычно осевую схему); см. в ст. Садово-парковое искусство.


Регулятор автоматический (от лат. regulo - привожу в порядок, налаживаю), устройство (совокупность устройств), посредством которого осуществляется Регулирование автоматическое. С помощью чувствительного элемента - Датчика - Р. в зависимости от принципа регулирования измеряет или регулируемую величину, или возмущающее воздействие и при помощи преобразовательного или вычислительного устройства в соответствии с законом регулирования вырабатывает воздействие на регулирующий орган объекта. В состав Р. могут также входить настраиваемые корректирующие устройства для обеспечения устойчивости и требуемого качества процесса регулирования и усилители, повышающие мощность выходной величины Р. до значения, достаточного для приведения в действие исполнительного устройства, которое управляет состоянием регулирующего органа. Исполнительное устройство, осуществляющее механическое перемещение регулирующего органа, обычно называется сервоприводом (см. Исполнительный механизм).

Распространённые Р. по отклонению имеют устройство сравнения - Нуль-орган, выполняющий вычитание текущего значения x регулируемой величины из заданного x0, вырабатываемого задающим устройством. Различают Р. статические (например, пропорциональный Р.) и астатические (см. Статическая система регулирования, Астатическая система регулирования). Вследствие инерционности элементов Р. его выходная величина u описывается дифференциальным уравнением; его вид: u = F( ε, ε', ε''...), где ε = x0(t) - x(t). Если функция F непрерывна, то Р. называется Р. непрерывного действия. Если в Р. производится Квантование сигнала, то он называется Р. дискретного действия: импульсным - при квантовании по времени, релейным - по уровню, цифровым - по времени и уровню. Р., в которых на регулирующий орган воздействует непосредственно выходная величина чувствительного элемента, называется Р. прямого действия, a Р., имеющие усилители мощности, управляющие поступлением энергии от постороннего источника, - Р. непрямого действия. Особая разновидность Р. - экстремальные регуляторы. По виду регулируемой величины различают Р. напряжения, частоты, скорости, температуры, давления, концентрации и др. Ординарным названием часто подчёркивают какое-либо характерное свойство Р., например принцип действия или материал чувствительного элемента (электронный, угольный), вид энергии постороннего источника (гидравлический, пневматический), особенность конструкции (вибрационный, с падающей дужкой) и т. д. Иногда пользуются двойным названием Р., характеризующим физическую природу регулируемой величины и энергии исполнительного устройства, например - электромеханический, электрогидравлический и т. д.

Огромное разнообразие выпускаемых промышленностью Р. потребовало их нормализации и унификации, применения агрегатного принципа конструирования (см. Агрегатная унифицированная система, Регулирующие устройства).

Лит.: Иващенко Н. Н., Автоматическое регулирование, 3 изд., М., 1973; Устройства и элементы систем автоматического регулирования и управления, под ред. В. В. Солодовникова, книга 1, М., 1973; OppeIt W., Kleines Handbuch technischer Regelvorgange, 5 Aufl., Weinheim, 1972.

А. А. Воронов.


Регуляторы роста растений, органические соединения, стимулирующие или тормозящие процессы роста и развития растений (природные вещества и синтетичские препараты, применяемые при обработке с.-х. культур). Природные Р.р. представлены в растениях фитогормонами и ингибиторами роста, а также веществами типа витаминов. К фитогормонам относятся Ауксины, Гиббереллины, цитокинины (см. Кинины). Ауксины активируют рост стеблей, листьев и корней, обеспечивая реакции типа тропизмов, а также стимулируют образование корней у черенков растений. Благодаря обнаружению в растениях ауксинов удалось установить внутренние причины ряда ростовых процессов. Однако механизмы регуляции многих форм роста, в частности роста стебля, цветения розеточных растений, нарушения покоя и зеленения листьев выявлены только после открытия гиббереллинов и цитокининов. Гиббереллины индуцируют или активируют рост стеблей растений, вызывают прорастание некоторых семян и образование партенокарпических плодов, а также нарушают период покоя у ряда растений. Цитокинины стимулируют клеточное деление (цитокинез), заложение и рост стеблевых почек как у целых растений, так и у недифференцированных Каллюсов, а также продлевают жизнь и поддерживают нормальный обмен веществ у изолированных листьев, вызывают их вторичное позеленение. Из природных ингибиторов роста известны кумарин и его производные, абсцизовая кислота и др. Они тормозят рост растений при переходе их в состояние покоя (см. Покой у растений).

Синтетические Р.р. стали появляться после синтеза голландским физиологом растений Ф. Кеглем (1931-35) ауксина (индолилуксусной комитеты, ИУК). Затем был проведён синтез сходных соединений с высокой биологической активностью. Наиболее перспективными оказались Р. р. типа индолилмасляной, нафтилуксусной и 2,4-дихлорфенилуксусной комитеты (2,4-Д). В 1955 был синтезирован кинетин (цитокинин). К группам синтетических регуляторов относятся также ингибиторы: ретарданты - препараты, уменьшающие длину и увеличивающие толщину стеблей, и морфактины - соединения, вызывающие аномалии в точке роста и появление уродливых органов у растений. К ним примыкают вещества, специфически задерживающие передвижение ИУК и её производных по растению.

К веществам, обладающим резко ингибирующим действием, относятся Гербициды, уничтожающие сорную растительность. Синтетические ингибиторы, в отличие от природных, способны более резко подавлять ростовые процессы; они длительный период не поддаются инактивации растительными тканями; характер их действия часто связан не только с ростом, но и с нарушением морфогенетических процессов.

Р. р. растений в сельском хозяйстве. Применение Р. р. растений в практике позволяет получить сдвиги в обмене веществ, идентичные тем, которые возникают под влиянием определённых внешних условий (длины дня, температуры и др.), например ускорить образование генеративных органов, усилить или затормозить рост и т. п. Для усиления роста и органогенеза культурных растений применяются стимуляторы типа ауксинов и гиббереллинов, а для торможения - синтетические ингибиторы роста, в том числе Дефолианты, вызывающие опадение листьев, и Десиканты - подсушивание органов или целых растений.

Синтетические стимуляторы типа ауксинов β-индолилуксусная кислота, или гетероауксин, β-индолилмасляная комитета, α-нафтил-уксусная комитета, или АНУ) используются для усиления корнеобразования у черенков древесных и травянистых растений, улучшения срастания тканей при их пересадке и прививках, для предотвращения опадения завязей у плодовых деревьев и ягодников и др. Эти вещества применяют в различных концентрациях (от 20 до 1000 мг/л) в зависимости от способа их нанесения на растение. Гиббереллины используют для усиления роста ягод бессемянных сортов винограда, выведения из состояния покоя клубней картофеля, усиления роста стеблей конопли, льна и ускорения плодоношения томата.

Синтетические ингибиторы роста используют для задержания прорастания клубней картофеля при хранении, торможения роста стеблей злаков для повышения устойчивости к полеганию (ретарданты), уничтожения сорняков (гербициды) и др. Механизм тормозящего действия синтетических ингибиторов на растения недостаточно изучен. Установлено, что большинство из них задерживает рост путём разобщения процессов фосфорилирования и дыхания, подавления синтеза нуклеиновых кислот.

Наиболее распространённый способ обработки растений Р. р. - Опрыскивание. Так, для предотвращения опадения завязей плодовые деревья и ягодники опрыскивают стимуляторами типа АНУ и её производными. Для увеличения выхода волокна у лубяных культур вегетирующие растения опрыскивают раствором гиббереллина.

Лит.: Холодный Н. Г., Фитогормоны, К., 1939; Ракитин Ю. В., Ускорение созревания плодов, М., 1955; Химические средства стимуляции и торможения физиологических процессов растений, М., 1958; Тукей Г., Регуляторы роста растений в сельском хозяйстве, пер. с англ., М., 1958; Турецкая Р. Х., Физиология корнеобразования у черенков и стимуляторы роста, М., 1961; Чайлахян М. Х., Ложникова В. Н., Гиббереллиноподобные вещества и яровизация растений. [Зерновых сельскохозяйственных культур], «Физиология растений», 1962, т. 9, № 1; Мельников Н. Н., Баскаков Ю. А., Химия гербицидов и регуляторов роста растений, М., 1962; Синнот Э. В., Морфогенез растений, пер. с англ., М., 1963; Чайлахян М. Х., Факторы генеративного развития растений, М., 1964; Турецкая Р. Х., Поликарпова Ф. Я., Вегетативное размножение растений с применением стимуляторов роста, М., 1968; Кефели В. И., Рост растений, М., 1973; Thimann К., Plant graith, Arnst., 1960.

В. И. Кефели.


Регуляционные работы в гидротехнике, то же, что и Выправительные работы.


Регуляционные сооружения выправительные сооружения, гидротехнические сооружения, предназначенные для регулирования русел рек (см. Регулирование рек). Р. с. условно подразделяют на сооружения тяжёлого типа-(капитальные), которые нередко входят в состав т. н. сооружений генерального плана регулирования русла и рассчитаны на долговременное использование, и лёгкие, применяемые периодически, преимущественно на малых и средних реках.

Р. с. тяжёлого типа (дамбы, ограждающие валы, запруды, полузапруды) должны сопротивляться подмыву и разрушающему действию воды и льда и обладать достаточной гибкостью, позволяющей сооружению без нарушения его прочности приспосабливаться к деформациям основания. Для возведения тяжёлых Р. с. используют каменную наброску, тюфячную или фашинную кладку, свайные, ряжевые и др. конструкции. К лёгким Р. с. относятся хворостяные плетни и завесы, направляющие и отклоняющие поток устройства (например, щиты Потапова, см. Выправительные работы), ветвистые заграждения, земляные сооружения без тяжёлых покрытий.

По расположению относительно русла Р. с. делятся на продольные, поперечные и комбинированные. В зависимости от воздействия на поток Р. с. бывают сплошными (отклоняющими и направляющими весь набегающий на них поток воды) и сквозными (пропускающими через себя часть потока и вызывающими перераспределение расходов, скоростей и наносов по живому сечению русла).

В. Н. Поспелов.


Регуляционные яйца яйца вторичноротых животных (исключая асцидий) и некоторых первичноротых, характеризующиеся сравнительно поздней дифференцировкой разных областей цитоплазмы и более или менее равномерным распределением её составных частей (отсюда название). При разделении (в т. ч. искусственном) бластомеров на ранних стадиях дробления Р. я. из каждого бластомера (или их группы) может развиться целый зародыш уменьшенного размера. Однако такая «регуляция» части до целого происходит только в том случае, если разделённые бластомеры содержат все части цитоплазмы; если же отделен бластомер, не содержащий всех её компонентов, то из него, как и из бластомеров мозаичных яиц, образуются только части тела зародыша.


Редакционные комиссии образованы в марте 1859 для составления проекта крестьянской реформы в России. Предполагалось образовать две комиссии, однако создана была одна, сохранившая наименование во множественном числе. Председатель - Я. И. Ростовцев, с февраля 1860 - В. Н. Панин. Состояла из 31 человека - чиновников различных ведомств (Н. А. Милютин, Я. А. Соловьев, Н. П. Семенов и др.) и членов-экспертов - представителей поместного дворянства (князья В. А. Черкасский, Ю. Ф. Самарин, П. П. Семенов и др.). Деятельность Р. к. прошла три этапа: март - октябрь 1859 - изучение проектов большинства губернских комитетов и составление вчерне проекта реформы; ноябрь 1859 - май 1860 - исправление проекта согласно замечаниям, сделанным дворянскими депутатами, и рассмотрение материалов остальных губернских комитетов; июль - октябрь 1860 - окончательное завершение проекта реформы. Проект обсуждался депутатами дворянских губернских комитетов и вызвал их недовольство. Окончательный проект реформы претерпел серьёзные изменения в сторону ущемления крестьянских интересов. 10 (22) октября 1860 комиссия закончила работу.

Источн.: Первое издание материалов Редакционных Комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, ч. 1-18, СПБ, 1859-60; Второе издание материалов редакционных комиссий..., т. 1-3, СПБ, 1859-60.

Лит.: Иванюков И., Падение крепостного права в России, 2 изд., СПБ. 1903; Зайончковский П. А., Отмена крепостного права в России, 3 изд., М., 1968.

П. А. Зайончковский.


Редакция (франц. rédaction, от лат. redactus - приведённый в порядок) 1) процесс обработки редактором (редактирование) авторского произведения для публикации в печати, на радио, телевидении. Условно различают политическое, научное, литературное редактирование. Однако на практике редактирование новых произведений - единый творческий процесс, направленный на совершенствование содержания и формы произведения при сохранении индивидуальности его автора. Р. произведений художественной или научной литературы в тех случаях, когда издаются канонизированные тексты, сводится к составительской работе, уточнению текста и подготовке справочного аппарата (см. Текстология, Комментарий). 2) Вариант текста литературного произведения, получившийся в результате его переработки автором или каким-либо др. лицом. Изменения обычно вызываются творческими исканиями автора (например, роман А. Н. Толстого «Сестры» имеет 3 редакции - 1922, 1925, 1943). 3) Административная единица учреждения системы средств массовой информации (печати, радиовещания, телевидения, кино), специализированная по отраслевому, тематическому, территориальному или языковому принципу.

Лит.: Сикорский Н. М., Теория и практика редактирования, М., 1971.


Редан Редан (франц. redan - уступ) открытое полевое фортификационное сооружение из двух фасов под углом 60-120°, выступающим в сторону противника (рис.). Небольшие Р. с тупым углом называются флешами. В 18-19 вв. Р. возводились не только как отдельные укрепления, но и в виде непрерывных укреплений путём соединения ряда Р. между собой прямыми участками. Окопы реданного начертания встречались в укрепленных позициях большинства армий в 1-й мировой войне 1914-18.

План редана.


Редан уступ на днище быстроходного судна; при ходе судна создаёт подъёмную силу, в результате чего судно всплывает и начинает скользить по поверхности воды (глиссирует). При движении судна на спокойной воде в режиме глиссирования, т. е. при выходе на Р., уменьшается площадь соприкосновения днища с водой, в результате чего снижается сопротивление воды движению судна. Днище Глиссера, Катера, Скутера, поплавка гидросамолёта может иметь один или несколько Р. От формы Р. (плоская, плоско-килеватая и т. д.) зависят мореходность судна и его скорость.


Редгрев Редгрейв (Redgrave) Майкл Скьюдамор (р. 20.3.1908, Бристоль), английский актёр и режиссёр. В 1921-34 выступал в любительских спектаклях. С 1934 работал как профессиональный актёр в Ливерпульском репертуарном театре, затем играл в театрах Лондона, Стратфорда-он-Эйвон. Среди ролей: Тузенбах, Войницкий («Три сестры», «Дядя Ваня» Чехова), Алексей Турбин («Дни Турбиных» Булгакова), Ракитин («Месяц в деревне» Тургенева), Гарри («Дядюшка Гарри» Джоба), Гамлет («Гамлет» Шекспира: в этом спектакле выступал в 1958-59 в СССР), в других пьесах У. Шекспира - Шейлок, Лир, Антоний («Венецианский купец», «Король Лир», «Антоний и Клеопатра») и др. Поставил спектакли «Линия жизни» Н. Армстронга (1942), «Генрих IV» Шекспира (2 ч., 1951), «Месяц в деревне» Тургенева (1956, 1965), оперы - «Вертер» Массне (1966), «Богема» Пуччини (1967). С 1938 снимается в кино. Р. - сторонник сценического реализма, последователь системы К. С. Станиславского.

Соч.: Маска или лицо, пер. с англ., М., 1965.

Лит.: Findlater R., Michael Redgrave. Actor, L., 1956.

Ф. М. Крымко.


Редди Нилам Санджива (р. 19.5.1913, Иллуру, современный штат Андхра-Прадеш), индийский политический и государственный деятель. Происходит из помещичьей семьи. Образование получил в Анантапурском колледже Мадрасского университета. В 1931 стал активным участником национально-освободительной борьбы, подвергался арестам и тюремному заключению, занимал руководящие посты в Индийском национальном конгрессе (ИНК) в Андхра-Прадеш и Мадрасе, в 1959-62 председатель ИНК. Неоднократно был министром в правительстве штата Андхра-Прадеш и в центральном правительстве Индии. Депутат индийского парламента в 1952-53, 1964-69 и в 1977. В 1967-69 и в 1977 спикер нижней палаты парламента. После образования в 1969 (в результате раскола ИНК) партии Организация конгресс Р. стал одним из её лидеров в штате Андхра-Прадеш (в 1977 Организация конгресс вошла в Джаната парти). В июле 1977 Р. избран президентом Республики Индия.


Редедя князь адыгов (касогов). По русской летописи «Повесть временных лет» Р., отличавшийся огромной физической силой, был убит тмутараканским князем Мстиславом Владимировичем Храбрым на поединке в 1022.


Редемаркация границ см. в ст. Демаркация границ.


Редер (Raeder) Эрих (24.4.1876, Вандсбек, близ Гамбурга, - 6.11.1960, Киль), военно-морской деятель фашистской Германии, гросс-адмирал (1939). На флоте с 1894. Во время 1-й мировой войны 1914-18 командовал крейсером (с 1917). С 1928 начальник Главного морского штаба; в 1935-43 главнокомандующий ВМФ. Сторонник создания мощного флота и ведения неограниченной подводной войны. Выступал за полный разгром Великобритании до начала агрессии против СССР. С января 1943 в отставке. В 1946 осужден Нюрнбергским международным трибуналом на пожизненное заключение, в 1955 освобожден.

Соч. : Der Kreuzerkrieg in den ausländischen Gewässern, Bd 1-3, В., 1922-27; Mein Leben, Bd 1-2, Tübingen, 1956-57.


Реджанг-лампонгцы группа народов, занимающих юго-восточную оконечность острова Суматра в Индонезии. Общая численность около 1 млн. чел. (1972, оценка), в том числе реджанги-лебонги, семендо, сераваи, паминггири и кроэ - около 800 тыс., лампонги (абунги и пубианы) - 200 тыс. Говорят на языках малайско-полинезийской семьи, близких к малайскому языку. По религии - мусульмане-сунниты, часть лампонгов сохраняет древние традиционные верования. Основное занятие - земледелие (рис, кокосовая пальма, табак, перец и др.).


Реджо-ди-Калабрия (Reggio di Calabria) город и порт в Южной Италии, на крайнем юге Апеннинского полуострова, на берегу Мессинского пролива. Административный центр провинции Реджо-ди-Калабрия в области Калабрия. 165,8 тыс. жителей (1971). Транспортный узел; связан ж.-д. паромом с островом Сицилия (г. Мессина). Пищевая, лесоперерабатывающая, вагоностроительная промышленность, производство цитрусовых эссенций и ароматических масел. Рыболовство. Геофизическая обсерватория. Часты землетрясения; после разрушительного землетрясения 1908 город перестроен и имеет регулярную планировку. Сохранились остатки древнегреческих храмов и жилых зданий (преимущественно 4 в. до н. э.). Национальный музей (1920-е гг., архитектор М. Пьячентини; первобытное и античное искусство).


Реджо-нель-Эмилия (Reggio nell’Emilia) город в Северной Италии, на Ю. Паданской равнины. Административный центр провинции Реджонель-Эмилия в области Эмилия-Романья. 128,8 тыс. жителей (1971). Транспортный узел. Металлургия, авиамоторостроение, транспортное и с.-х. машиностроение, электротехническая, химическая, пищевая промышленность; текстильные, швейные, деревообрабатывающие предприятия.


Реди (Redi) Франческо (18.2.1626, Ареццо, - 1.3.1698, Пиза), итальянский естествоиспытатель и врач. Основные работы по зарождению организмов, биологии паразитов человека и животных. В труде «Опыты о размножении насекомых» (1668) Р. экспериментально опроверг распространённое в то время представление о возможности самозарождения организмов, показав, что личинки мух развиваются только из отложенных мухами яиц. В др. работе (1684) описал форму и строение некоторых паразитов (преимущественно ленточных и круглых червей), обитающих в кишечнике человека и животных, а также органы размножения у самок и самцов аскарид для доказательства того, что они размножаются половым путём. Однако Р. не мог обнаружить яиц некоторых паразитов и ошибочно допускал возможность их образования из «пластических соков» организма хозяина.


Редигер Александр Федорович [31.12.1853 (12.1.1854) - 1918, ныне Переяслав-Хмельницкий], русский военный деятель, генерал от инфантерии (1907). Окончил Пажеский корпус (1872) и Академию Генштаба (1876). Участвовал в русско-турецкой войне 1877-78. Занимал штабные должности, одновременно с 1880 преподавал в Академии Генштаба военную администрацию. В 1882-83 - в болгарской армии, был товарищем (заместитель) военного министра и управляющим Военным министерством Болгарии. В 1884-1905 служил в канцелярии Военного министерства (с 1898 начальником канцелярии). С 1905 член Государственного совета. С июня 1905 по март 1909 военный министр России; составил план и начал проведение военных реформ 1905-12.

Соч.: Устройство полевого управления в нашей армии, СПБ, 1890; Комплектование и устройство вооруженной силы, 4 изд., ч. 1-2, СПБ, 1913-14.


Рединг Рединг (Reading) город в Великобритании, в графстве Беркшир, на р. Темза, при впадении р. Кеннет. 132 тыс. жителей (1971). Транспортный узел. Торговый центр с.-х. района. Крупная пищевая промышленность; машиностроение (в т. ч. авиационная, с.-х., электротехническое, оборудование для предприятий пищевой промышленности), полиграфическая промышленность. Университет (с 1926). Р. известен с 9 в. к Ю.-З. от Р. - научно-исследовательский центр атомной промышленности Олдермастон.


Рединг Рединг (Reading) город на С.-В. США, в штате Пенсильвания, на р. Скулкилл. 82 тыс. жителей (1974), с пригородами 304 тыс. жителей В обрабатывающей промышленности 56 тыс. занятых (1973). Чёрная металлургия и металлообработка; производство труб, промышленного оборудования, оптико-механических изделий. Трикотажная промышленность. Близ Р. - добыча угля. Основан в 1-й половине 18 в.


Редис (Raphanus sativus) овощное растение семейства крестоцветных. Подразделяется на однолетний Р. (европейского сорта), который в год посева образует корнеплод и семена, и двулетний (китайские, японские, или т. н. озимые сорта), дающий корнеплод в год посева, а семена на 2-й год. В СССР распространены в основном европейские сорта. Листья сильно- или слаборассечённые (цельнокрайные - в основном у китайских сортов). Большинство европейских сортов имеет мелкие корнеплоды (7-20 г), от плоско-округлой до удлинённо-цилиндрической формы. Окраска красная, розовая, белая, фиолетовая, жёлтая. В корнеплодах содержится витамина С 25-30 мг %, в листьях - 50-60 мг %. Корнеплоды используют главным образом в свежем виде, а у слабоопушённых сортов и молодые листья для салата. Цветки белые, розовые или светло-сиреневые. Цветёт на 50-70-е сут после посева. Плоды - нерастрескивающиеся стручки длиной 2,5-7,5 см. Растения холодостойкие, перекрёстноопыляющиеся. При температуре свыше 20°C быстро стрелкуются и не образуют корнеплодов. Лучшие почвы - рыхлые супесчаные, с большим количеством органических веществ и слабокислой или нейтральной реакцией. Р. выращивают в теплицах (посев с 20 января, урожай убирают через 45 сут), в парниках, утеплённом и открытом грунте. Лучшие сорта Р. в СССР: в защищенном грунте - Заря, Йыгева 169, Тепличный, Ранний красный; в открытом - Заря, Розово-красный с белым кончиком, Новинка 515, Красный великан и др. Средняя урожайность в защищенном грунте - 20 пучков с 1 м², в открытом - 60 тыс. пучков с 1 га.

Н. А. Никонова.

Сорта редиса (корнеплоды и листья): 1 - Красный великан; 2 - Розово-красный с белым кончиком.


Редиф (араб., буквально - сидящий позади всадника) термин поэтики народов Среднего и Ближнего Востока. Одно слово (краткий Р.) или группа слов (развёрнутый Р.), повторяющиеся в неизменной форме в конце стихотворной строки.


Редия одно из партеногенетических поколений дигенетических сосальщиков, или трематод, паразитирующее в промежуточном хозяине (моллюске). Развивается Р. в полости тела первого партеногенетического поколения червя - спороцисты - и, в свою очередь, производит церкариев - личинок половозрелых сосальщиков. В отличие от спороцисты, Р. имеет ротовое отверстие, глотку, кишку и родильную пору.


Редкие металлы условное название группы металлов (свыше 50), перечень которых дан в таблице. Это металлы, относительно новые в технике или ещё мало используемые и освоенные. Масштабы производства и области применения их ещё не стабилизировались и продолжают быстро развиваться. Термин появился в литературе примерно в 20-е гг. 20 в. За рубежом Р. м. иногда называются «менее обычные металлы» (Less Common Metals). Большинство Р. м. мало распространены, а часто и рассеяны в земной коре; их извлечение из сырья и получение в чистом виде связаны с большими технологическими трудностями. В этом причины относительно позднего открытия, изучения и технического освоения Р. м.

Особенно быстро производство Р. м. развивается после 2-й мировой войны 1939-45. Они необходимы для таких новых отраслей техники, как скоростная авиация, ракетостроение, электроника, атомная энергетика. Естественно, что по мере увеличения производства и потребления этих металлов термин «Р. м.» утрачивает первоначальное значение.

На основании близости физико-химических свойств, сходства технологии производства и по некоторым др. признакам составлена техническая классификация Р. м., приведённая в табл. Эта классификация весьма условна: многие элементы могут быть отнесены к разным группам одновременно; так, Rb, Cs - и лёгкие, и рассеянные элементы; типичный рассеянный элемент Re - в то же время тугоплавкий металл; а типичные тугоплавкие металлы V и Hf - одновременно рассеянные элементы; Ti принадлежит и к тугоплавким, и к лёгким металлам, и т. д.

Лёгкие Р.м. обладают малой плотностью (от 0,54 г/см³ для Li до 1,87 г/см³ для Cs), химически весьма активны. По свойствам и методам получения они близки к лёгким цветным металлам (Al, Mg, Ca, Na). См. Лёгкие металлы.

Тугоплавкие Р. м. относятся к числу переходных металлов IV, V, VI, и VII групп периодической системы; в их атомах происходит достройка электронами d-yровней. Они характеризуются высокими температурами плавления (от 1670°C для Ti до 3410°C для W), образованием тугоплавких металлоподобных соединений с рядом неметаллов (карбидов, нитридов, силицидов, боридов, бериллидов). См. Тугоплавкие металлы.

Рассеянные Р. м. большей частью находятся в форме изоморфной примеси в минералах др. элементов и извлекаются попутно из отходов металлургического и химического производства; например, Ga - в производстве окиси Al2О3 (глинозёма), In - из отходов производства Zn и Рb. См. Рассеянные элементы.

Редкоземельные металлы характеризуются большой близостью химических свойств. В рудном сырье эти металлы сопутствуют друг другу и разделить их - задача весьма сложная. Для разделения используют метод экстракции органическими растворителями и ионообменные процессы. См. Редкоземельные элементы, Лантаноиды.

Радиоактивные металлы. В этой группе объединены радиоактивные элементы, встречающиеся в природе (Fr, Ra, Po, Ac, Th, Pa, U) и искусственно полученные (Tc, Np, Pu и др.). Наиболее важное практическое значение из этих элементов имеют Уран и Плутоний (в производстве ядерной энергии). См. Радиоактивные элементы.

В рудном сырье Р. м. обычно содержатся в небольших концентрациях, и сырьё часто является сложным, комплексным. Поэтому большое значение в технологии извлечения Р. м. имеют обогащение руд и химические процессы выделения, разделения и очистки соединений Р. м. Как правило, Р. м. не выплавляют непосредственно из рудных концентратов, а восстанавливают различными методами из чистых химических соединений. В металлургии Р. м. широко используют разнообразные методы: восстановление окислов и солей газами, углеродом или металлами (см. Металлотермия), термическую диссоциацию соединений, электролиз в водных и расплавленных средах, вакуумную, дуговую, электроннолучевую и зонную плавку и др. Для тугоплавких металлов, кроме того, большое распространение получили методы порошковой металлургии.

Техническая классификация редких металлов
ГруппаЭлементыГруппа редких
периодическойметаллов
системы
IЛитий,Лёгкие
IIрубидий, цезий
Бериллий
IVTитан,Тугоплавкие
Vцирконий,
VIгафний
Ванадий,
ниобий, тантал
Молибден,
вольфрам
IIIГаллий, индий,Рассеянные
IVталлий
VIГерманий*
VIIСелен*,
теллур*
Рений
IIICкaндий,Редкоземельные
иттрий, лантан
и лантаноиды
IФранцийРадиоактивные
IIРадий
VIАктиний,
торий,
протактиний,
уран, плутоний
и другие
трансурановые
элементы
VIIПолоний
Технеций

* Германий, селен и теллур отнесены к металлам условно: в отличие от металлов, они являются полупроводниками.

Свойства, методы получения, области применения отдельных Р. м., их соединений и сплавов см. в статьях Бериллий, Ванадий, Вольфрам и др.

Лит.: Зеликман А. Н., Меерсон Г. А., Металлургия редких металлов, М., 1973; Химия и технология редких и рассеянных элементов, под ред. К. А. Большакова, т. 2, М., 1969; Сонгина О. А., Редкие металлы, 3 изд., М., 1964; Справочник по редким металлам, пер. с англ., под ред. В. Е. Плющева, М., 1965; Филянд М. А., Семенова Е. И., Свойства редких элементов, 2 изд., М., 1964.

А. Н. Зеликман.


Редкие элементы условное название группы (около 60) элементов, из которых свыше 50 - редкие металлы, остальные элементы - инертные газы (Не, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn). О возникновении и смысле термина «Р. э.» см. в ст. Редкие металлы. Распространённость Р. э. в природе приведена в ст. Кларки.


Редкин Петр Григорьевич [4(16).10.1808, г. Ромны Полтавской губернии, - 7(19).3.1891, Петербург], русский общественный деятель, педагог, юрист. Профессор Московского (1835-48) и Петербургского (1863-78) университетов, преподавал историю философии и права; ректор Петербургского университета (1873-76). В 40-х гг. играл видную роль в среде западников; был одним из наиболее последовательных гегельянцев. С 1841 издавал сборник «Юридические записки» (т. 1-4, 1841-60), журнал «Новая библиотека для воспитания» (1847-49). Основной труд (не изданный до конца) - «Из лекций по истории философии права в связи с историей философии вообще» (т. 1-7, 1889-91).

Соч. : Избр. педагогические 1958.


Редкино посёлок городского типа в Конаковском районе Калининской области РСФСР. Ж.-д. станция на линии Москва - Ленинград, в 35 км к Ю.-В. от Калинина. 13,8 тыс. жителей (1974). Завод железобетонных изделий.


Редкоземельные элементы (РЗЭ; в минералогии - TR, от лат. terra rará) химические элементы побочной подгруппы III группы периодической системы Менделеева: скандий Sc (атомный номер Z = 21), иттрий Y (Z = 39), лантан La (Z = 57) и лантаноиды (14 элементов, Z от 58 до 71). Sc, однако, не всегда относят к Р. э. В свободном виде - металлы. Название «редкоземельные» дано в связи с тем, что они, во-первых, сравнительно редко встречаются в земной коре и, во-вторых, образуют тугоплавкие, практически не растворимые в воде окислы (такие окислы в начале 19 в. и ранее назывались «землями»). Важная особенность РЗЭ - их совместное нахождение в природе. Например, минерал Монацит - один из основных источников этих элементов - содержит фосфаты Y, La и др. РЗЭ. Химические свойства всех РЗЭ очень сходны. Наиболее характерна для них степень окисления +3 (валентность III). В ряду Sc - Y - La основные свойства окислов и гидроокисей усиливаются от Sc к La. Так, гидроокись скандия Sc(OH)3 амфотерна, а гидроокись лантана La(OH)3 - довольно сильное основание. О свойствах и применении отдельных РЗЭ см. в статьях Лантаноиды, Иттрий, Скандий.

По химическим свойствам к РЗЭ близко примыкает Актиний (Z = 89), но так как он радиоактивен (не имеет стабильных изотопов), его принято рассматривать отдельно.

С. С. Бердоносов.


Редколесье редкостойные леса, в которых деревья не образуют сомкнутого полога, а отстоят друг от друга на значительном расстоянии. Входят в состав лесотундры, расположены на северной границе леса в Северном полушарии (в Евразии и Северной Америке). Различают Р.: еловые (из ели обыкновенной и ситхинской), лиственничные (из лиственницы сибирской и даурской), берёзовые (из различных видов берёзы, распространены преимущественно на Кольском и Скандинавском полуостровах). В Р. деревья невысокие (редко достигают 6-8 м); вследствие изреженности они оказывают слабое влияние на нижние ярусы леса, которые сходны с тундрой (лишайниковой, мохово-лишайниковой, ерниковой). Травы в Р. развиты слабо; встречаются брусника, голубика, черника, толокнянка, ерник.

Р. называют также разреженные сухие, колючие, чаще низкоствольные леса Африки, Южной Америки) Австралии.


Редкометаллической промышленности институт научно-исследовательский и проектный (Гиредмет), находится в ведении министерства цветной металлургии СССР; занимается разработкой технологии и проектированием предприятий и специализированного оборудования промышленности редких металлов и полупроводниковых материалов. Создан в 1931 в Москве. В состав института входят научно-исследовательские лаборатории, проектные и конструкторские отделы, а также опытные химико-металлургический и машино-строительный заводы. Издаются «Научные труды Гиредмета». Институту предоставлено право приёма к защите докторских и кандидатских диссертаций. Первым директором института была В. И. Глебова; в институте работали Н. П. Сажин, В. И. Спицын, К. А. Большаков, А. П. Зефиров, В. Н. Костин, Б. А. Сахаров и др.


Редлих Вера Павловна [р. 31.3(12.4).1894, с. Николаевка, ныне Харьковской области], советский режиссёр, народный артист РСФСР (1956). Член КПСС с 1942. Училась в театральной школе МХТ с 1914, затем во 2-й Студии МХТ. Была актрисой Ярославского, Владивостокского и др. театров. С 1932 режиссёр, в 1943-60 главный режиссёр новосибирского театра «Красный факел». Среди значительных работ в этом театре: «Сталинградцы» Чепурина (1944; совместно с Н. Ф. Михайловым), «Зыковы» (1944), «Последние» (1948) Горького, «Обыкновенный человек» Леонова (1947), «Гамлет» Шекспира, «Чайка» Чехова (оба в 1952), «Персональное дело» Штейна (1955), «Кремлёвские куранты» Погодина, «Село Степанчиково» по Достоевскому (оба в 1956), «Барабанщица» Салынского (1959). Плодотворно работала с местными новосибирскими драматургами - Е. Рогозинской («Двадцатилетие», 1949), В. В. Лаврентьевым («Кряжевы», 1953; «Светлая», 1954). В 1960-64 возглавляла Минский русский театр им. Горького. Крупнейшая постановка «Антоний и Клеопатра» Шекспира (1964). С 1936 преподаёт, с 1960 в Белорусском театральном институте, с 1966 профессор кафедры актёрского мастерства. Награждена 3 орденами, а также медалями.


Редмонд (Redmond) Джон Эдуард (1.9.1856, Баллитрент, - 6.3.1918, Лондон), ирландский политический деятель, с 1900 лидер буржуазной партии гомрулеров (см. Гомруль). Политика Р. отразила эволюцию руководства гомрулеров вправо, их разрыв с народными массами и ориентацию на компромисс с английской буржуазией. С началом 1-й мировой войны 1914-18 Р. согласился на отсрочку до окончания военных действий введения акта о гомруле, принятого английской палатой общин в мае 1914. Резко отрицательно встретил известие об ирландском восстании 1916.


Редоксметрия группа методов количественного химического титриметрического анализа, основанного на применении окислительно-восстановительных реакций (см. Окисление-восстановление), то же, что Оксидиметрия.


Редон (Redon) Одилон (20.4.1840, Бордо, - 6.7.1916, Париж), французский график и живописец. Учился в Школе изящных искусств в Париже (с 1861) у Ж. Л. Жерома. Был близок к писателям-символистам, а также к художникам «Наби». На основе ассоциаций с природными формами создавал мир фантастических существ и, вводя в него вполне реальные детали, добивался эффекта смешения сна с явью, болезненно-мистической недосказанности (серии литографий - «В мире мечты», 1879, «Эдгару По», 1882, «Ночь», 1886, «Апокалипсис свыше Иоанна», 1889). Писал тонко декоративные натюрморты.

Лит.: Berger К., Odilon Redon: Phantasie und Farbe, Köln, 1964.


Редрессация (от франц. redresser - выпрямлять) операция закрытого, без нарушения целости кожи (бескровного), насильственного исправления патологического положения и порочной формы того или иного отдела костно-мышечной системы, преимущественно конечностей. При Р. путём растяжения тканей порочное положение частично исправляется, после чего проводят фиксацию гипсовой повязкой в достигнутом положении; повторные процедуры с растяжением и фиксацией проводят несколько раз до устранения деформации. Р. применяют при врождённой косолапости, Артрогрипозе, рахитичном искривлении конечностей, Контрактурах, неправильном сращении костей. Функциональные результаты Р. особенно значительны в детском возрасте.


Ред-Ривер Ред-Ривер (Red River) река на юге США, правый приток Миссисипи. Длина 2050 км, площадь бассейна 233 тыс.км². Берёт начало на плато Льяно-Эстакадо; в среднем и нижнем течении пересекает Примексиканскую низменность. В низовьях разделяется на рукава Олд-Ривер (впадает в Миссисипи) и Атчафалая (впадает в Мексиканский залив). По рукаву Атчафалая вода течёт только в половодье. Питание дождевое. Режим крайне нерегулярный. Паводки в конце весны - начале лета, низкая межень в конце лета - начале осени. Расходы воды в устье от 35 м³/сек до 6600 м³/сек. При среднем стоянии уровня судоходна от г. Шривпорт. В среднем течении - крупное водохранилище Тексома. ГЭС.


Ред-Ривер Ред-Ривер (Red River) река в США и Канаде. Длина 920 км, площадь бассейна 297 тыс.км². Образуется слиянием у г. Брекенридж (США) рр. Оттер-Тейл и Буа-де-Су. Течёт по Центральным равнинам, в древней ложбине стока ледниковых вод. Впадает в озеро Виннипег. Питание смешанное. Весеннее половодье. Средний расход воды ниже г. Виннипег 240 м³/сек. Судоходна в среднем и нижнем течении. На Р.-Р. - крупный г. Виннипег (Канада).


Редувий ряженый (Reduvius personatus) клоп семейства хищнецов. Длина тела 16-19 мм. Окраска бурая или почти чёрная. Распространён главным образом в тропиках и субтропиках, реже в умеренных поясах почти по всему свету. В СССР на Ю., реже встречается в средней полосе. Обитает в домах, складах и др. постройках. Ночной хищник; полезен, т. к. питается мелкими насекомыми, в том числе комнатными мухами, которых убивает уколом хоботка и высасывает.

Рис. к ст. Редувий ряженый.


Редуктор (от лат. reductor - отводящий назад, приводящий обратно) 1) механизм, входящий в Приводы машин и служащий для снижения угловых скоростей ведомого вала с целью повышения крутящих моментов. В Р. применяют зубчатые передачи, цепные передачи, червячные передачи, а также используют их в различных сочетаниях - червячные и зубчатые, цепные и зубчатые и т. п. Существуют комбинированные приводы, в которых Р. компонуют с Вариатором. Р. используют в транспортных, грузоподъёмных, обрабатывающих и др. машинах.

2) Устройство для снижения и поддержания постоянным давления рабочей среды (газа, пара или жидкости) на выходе из баллона или др. ёмкости с более высоким давлением, одновременно выполняющее функции предохранительного и запорного Клапана. Р. устанавливают в аппаратах для газовой сварки, в хлораторах воды, сатураторах и т. п., они могут быть использованы также в различных аппаратах для осуществления дополнительных операций смешения, подогрева, охлаждения и т. п. Основной элемент Р. (рис.) - Редукционный клапан, связанный с гибкой плоской мембраной, на которую с одной стороны действует винтовая пружина, а с другой - давление газа или жидкости. Различают Р. прямого и обратного действия, в которых соответственно действие пружины совпадает с направлением давления среды или противоположно ему. В зависимости от рода рабочей среды, для которой Р. предназначены, Р. называют кислородным, ацетиленовым, водородным и т. д. Конструктивно Р. выполняется одно- или двухкамерными, осуществляющими одно- или двухкратное понижение давления.

Г. Г. Мирзабеков.

Редуктор: а - прямого действия; б - обратного действия; 1 - запорная пружина; 2 - клапан; 3 - толкатель; 4 - мембрана; 5 - нажимной диск; 6 - винтовая пружина.


Редукционное деление один из способов деления клеток; то же, что Мейоз.


Редукционно-охладительная установка устройство, предназначенное для снижения давления и температуры пара. Р.-о. у. включает Редукционный клапан и Пароохладитель. Обычно за клапаном устанавливают дроссели постоянного сечения, с помощью которых обеспечивается постепенное снижение давления, что уменьшает шум (см. Дросселирование). Р.-о. у. применяются на тепловых и атомных электростанциях для сброса избытка пара в пусковых и аварийных режимах, а также в тех случаях, когда потребность в паре низких параметров покрывается из источника с более высокими параметрами пара.


Редукционный клапан устройство, автоматически перепускающее жидкость или газ из полости высокого давления в полость более низкого давления с поддержанием постоянного давления в одной из этих полостей. Р. к., поддерживающий постоянное высокое давление, выполняет функцию предохранительного клапана и применяется, например, в системах смазки и смазочных устройствах. Служит основным элементом более сложных устройств - жидкостных и газовых Редукторов.


Редукционный стан Прокатный стан для редуцирования металлических труб; входит в состав трубопрокатного агрегата.


Редукция Редукция (от лат. reductio - возвращение, приведение обратно) восстановление прежнего состояния, сведение сложного к более простому. Редуцирование - в различных отраслях науки и техники наименование процессов, ведущих к уменьшению размеров какого-либо объекта, упрощению его структуры или к ослаблению напряжения, силы, иногда к полному исчезновению чего-либо. См. Редукция (биологическая), Редукция труда и др.


Редукция Редукция (биологическая) уменьшение размеров органов, упрощение их строения и нередко утрата присущей им функции в ходе индивидуального (Онтогенез) или исторического (Филогенез) развития организмов. Р. иногда называют и полное исчезновение органа или ткани.


Редукция сведение, методологический приём, играющий, в частности, важнейшую роль в логике, математике и др. дедуктивных (см. Дедукция) науках. Р. состоит в некотором преобразовании данных (задач, предложений и т. п.) в наиболее удобный с какой-либо точки зрения вид, например в выражении их в форме логически более простой и легче поддающейся анализу. Р. какой-либо задачи к др. задаче играет двоякую роль: с одной стороны, решение второй задачи оказывается применимым и к первой; с др. стороны, невозможность (хотя бы с помощью некоторых фиксированных средств) решения первой задачи означает неразрешимость (теми же средствами) и второй. Т. о., Р. позволяет из положительного (отрицательного) решения некоторой задачи извлекать положительное (соответственно, отрицательное) решение целого класса задач. Термин «Р.» относят также в естественном смысле к умозаключениям, методам доказательства (например, reductio ad absurdum - см. Доказательство от противного), понятиям, концепциям, теориям и пр.

В астрономии и геодезии под Р. понимают приведение результатов наблюдений и измерений из одной системы отсчёта в другую путём введения в них некоторых поправок, обусловленных влиянием тех или иных причин. Часто Р. называют и сами эти поправки. Например, наблюдаемые в данный момент положения звёзд из-за прецессии и нутации, а также их собственного движения и др. причин отличаются от их положений, указанных в звёздных каталогах. Поэтому результаты астрономических наблюдений, выполненных в разные моменты времени, приводят (или, как говорят, редуцируют) к одной эпохе. Геодезические измерения, выполненные в какой-нибудь точке земной поверхности, путём расчёта приводят к другой ближайшей точке или к соответственной точке поверхности Референц-эллипсоида и т. п.


Редукция в языкознании, ослабление звучания гласных в безударном положении. Сокращение длительности звучания - количественная Р.; утрата отчётливой артикуляции (и как следствие - изменение способа образования гласного и нейтрализация противопоставления фонем) - качественная Р. Степень Р. в рус. языке зависит от позиции гласного по отношению к месту ударения в слове (золотой [зъ љΛmój]). Иногда Р. называют любой переход от более полной формы языкового элемента (звука, слова, предложения) к более краткой, а термином «редуцированный» обозначают любые сверхкраткие звуки (как позиционные варианты, так и самостоятельные фонемы).


Редукция изъятие у феодальной аристократии перешедших в её руки коронных земель, проводившееся королевской властью некоторых европейских государств в 16-17 вв. Наибольшее значение и размеры приобрела Р. в Швеции во 2-й половине 17 в., имевшая целью укрепление королевского абсолютизма. При короле Карле Х на риксдаге 1655 было принято постановление о частичной Р. При Карле XI, опиравшемся на мелкопоместное дворянство, бюргерство и верхушку крестьянства, была проведена т. н. большая Р., начатая в 1680 и в основном завершенная к 1700. В итоге этой Р. размеры крупного дворянского землевладения в Швеции (и подвластных ей землях) сократились по сравнению с 1-й половины 17 в. приблизительно вдвое.

В Польше решение о проведении Р. («экзекуции», «ревиндикации») королевских имений, розданных после 1504, было принято на сейме 1562-63 по настоянию шляхты. Р. в Польше - один из этапов борьбы внутри господствующего класса за перераспределение земельной собственности.


Редукция редукции в Парагвае, поселения индейцев, состоявшие под непосредственным управлением Иезуитского ордена; существовали в 17-18 вв. См. Иезуитское государство в Парагвае.


Редукция труда объективный процесс сведения сложного труда к простому. Всякий труд в зависимости от своего содержания различается по степени сложности. Сложный труд сопряжён с дополнительными затратами на подготовку квалифицированной рабочей силы и с повышенным её расходом в процессе производительного применения. В единицу времени сложный труд создаёт большую стоимость, чем труд простой. Сравнительно сложный труд - это возведённый в степень, или помноженный, Простой труд. При обмене товаров, являющихся продуктами простого и сложного труда, меньшее количество сложного приравнивается к большему количеству простого труда. «Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его стоимость делает его равным продукту простого труда, и, следовательно, сама представляет лишь определенное количество простого труда» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 53). В капиталистическом обществе Р. т. - стихийный общественный процесс, проявляющийся через обмен товаров (см.Товар). При социализме, в условиях непосредственно общественного труда, - это планомерный процесс. С Р. т. связаны две основные задачи: расчёт народно-хозяйственной трудоёмкости продукции в приведённом времени (для совершенствования межотраслевого баланса затрат труда, сравнительного анализа цен и трудоёмкости продукции и др. важных экономических расчётов); разработка квалификации различных видов труда по степени сложности (для совершенствования тарифно-квалификационных справочников работников - важного механизма организации заработной платы и обеспечения единства в распределении: по труду). Существуют различные методы исчисления коэффициента редукции: сравнение общественно необходимых затрат труда на подготовку работников с учётом их квалификационного уровня; соотношение тарифных ставок (заработной платы) работников различных квалификационных групп; сравнительный анализ сложности функций и факторов трудового процесса (аналитический метод в технологическом варианте) и др.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 53, 183, 208-209; его же, Капитал, т. 3, там же, т. 25, ч. 3, с. 168, его же, К критике политической экономии, там же, т. 13, с. 17; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там же, т. 20, с. 318: Струмялин С. Г., Проблемы социализма. и коммунизма в СССР, М., 1961, с. 174, 202; Майер В. Ф., Заработная плата в период перехода к коммунизму, М., 1963, с. 67-90; Капустин Е. И., Качество труда и заработная плата, М., 1964, с. 116-251; Мошенский М. Г., Нормирование труда и заработная плата при капитализме, М., 1971, с. 55-60, 162-200; Гомберг Я. И., Квалифицированный труд и методы его измерения, М., 1972.

Я. И. Гомберг.


Редупликация (от позднелат. reduplicatio - удвоение) в языкознании, полное или частичное повторение корня, основы или слова. Употребляется главным образом для выражения: а) множественного числа, например в малайском языке: orang - «человек», orangorang - «люди»; б) большей степени интенсивности действия или качества, например в русском языке: «ходишь-ходишь», «большой-большой»; иногда (например, в малагасийском языке) прилагательные, образованные Р., выражают меньшую степень качества: fotsi-fotsi - «беловатый»; в) различных видовых и т. н. значений в глаголе: в индоевропейских языках частичная Р. при образовании перфекта и презенса. Р. используется также для передачи звукоподражаний: «ку-ку», в английском языке tick-tick.


Редут (франц. redoute) сомкнутое полевое фортификационное сооружение в виде квадрата, прямоугольника или многоугольника, подготовленное к самостоятельной обороне. Р. являлись опорными пунктами в системе укрепленных позиций. Гарнизон Р. состоял из 1-2 рот, иногда усиленных артиллерией. Широко применялся в 16 - начале 20 вв.

Редут: 1 - фронтовые (напольные) фасы; 2 - боковые фасы; 3 - горжа; 4 - прикрытый вход; 5 - гласис; 6 - внутренний ров (окоп для стрелков); 7 - бруствер; 8 - наружный ров.


Редуценты (от лат. reducens, родительный падеж reducentis - возвращающий, восстанавливающий) организмы (Сапрофиты), минерализующие мёртвое органическое вещество, т. е. разлагающие его до более или менее простых неорганических соединений; подавляющее большинство Р. - микроорганизмы, обитающие в почве, воде. Р. относятся к консументам. См. также Цепи питания.


Редуцирование 1) в металлообработке - процесс вытяжки круглой заготовки, бесшовных или сварных труб в горячем или холодном состоянии, заключающийся в уменьшении их поперечного сечения путём всестороннего бокового обжатия, например на ротационно-ковочных машинах (см. Ковочные машины) или редукционных станах (см. Трубопрокатный агрегат). Использование Р. значительно расширяет сортамент прокатываемых заготовок и труб и резко увеличивает производительность оборудования. Суммарная степень Р. труб в клетях редукционного стана (9-26 клетей) может достигать 70%. В зависимости от режима Р. толщина стенки трубы увеличивается, уменьшается или остаётся неизменной. Максимальная скорость Р. 7-10 м/сек. Р. называется также обжатие непрерывнолитых слябов для уменьшения их ширины, осуществляемое обычно на специальных редуцирующих агрегатах.

2) В теплотехнике - понижение давления пара или газа с помощью редукционных клапанов, Редукторов, вентилей и т. п. устройств.


Редуцированные (от нем. reduzieren - уменьшать, сокращать) «еры», сверхкраткие гласные фонемы древних славянских языков, которые обозначались буквами ъ - «ер» и ь - «ерь». Р. развились в истории праславянского языка в результате преобразования более древних индоевропейских кратких узких гласных *й и * ĭ. В праславянском языке поздней эпохи и в древних славянских языках «ерь» был звуком переднего ряда, нелабиализованным, среднего или верхнесреднего подъёма, а «ер» - звуком заднего ряда, очевидно, лабиализованным, среднего или верхнесреднего подъёма. Р. имели слабую позицию на конце слова, перед слогом с гласным полного образования, перед слогом с Р. в сильной позиции, например столъ, съНа, жьНьць. Сильной была позиция перед слогом со слабым Р., в начальном слоге под ударением, а в древнерусском языке - и перед плавным согласным, например шьвьць, дъск, вьрхъ. В положении перед йотом [j] ъ > [ ў], а ь > [ĭ], которые также могли быть в сильной и слабой позиции. В истории всех славянских языков сильные Р. изменились в гласные полного образования, а слабые утратились (см. Падение редуцированных).

Лит.: Мейе А., Общеславянский язык, пер. с франц., М., 1951; Вайан А., Руководство по старославянскому языку, пер. с франц., М., 1952; Ван-Вейк Н., История старославянского языка, пер. с нем., М., 1957; Хабургаев Г. А., Старославянский язык, М., 1974.

К. В. Горшкова.


Редуцированные фотометрические величины эффективные фотометрические величины, характеризуют Оптическое излучение по его воздействию на заданный селективный приёмник света. При любом спектральном составе излучения одинаковым реакциям селективного приёмника соответствуют равные значения Р. ф. в. В этом их основное удобство, особенно при оценке излучения, применяемого в практических целях. Каждая из Р. ф. в. есть интеграл от произведения спектральной плотности соответствующей энергетической величины, характеризующей излучение, на спектральную чувствительность данного приёмника. Международное соглашение заключено о применении лишь одной системы Р. ф. в. - световых величин. В принципе можно образовать системы Р. ф. в. применительно к любым приёмникам. Например, употребляют фитовеличины, которые характеризуют полезность излучения при выращивании растений, а также бактерицидные и эритемные Р. ф. в. для оценки ультрафиолетового излучения соответственно по обеззараживающему действию и по полезному действию на организм человека. В основе определения новых Р. ф. в. лежат некоторые ещё требующие экспериментальной проверки допущения о форме кривых спектральной чувствительности приёмников и о степени подчинения их реакции законам аддитивности и взаимозаместимости множителей освещённость - время.

Лит.: Физическая оптика. Терминология, М., 1970; Свентицкий И. И., Измерение оптического излучения для выращиваяния растений, «Светотехника», 1965, № 4; Ультрафиолетовое излучение и его применение в биологии, Пущино-на Оке, 1973.

Д. Н. Лазарев.


Редька (Raphanus) род травянистых растений семейства крестоцветных. Чашелистики прямостоячие, лепестки жёлтые, белые, розовые или фиолетовые. Плод - стручок, на верхушке с носиком, у некоторых видов при созревании распадающийся на односемянные членики. 8 видов, преимущественно в Европе, а также во внеевропейских странах Средиземноморья. В СССР 3-4 вида, главным образом по побережьям Чёрного и Каспийского морей; Р. полевая, или Р. дикая (R. raphanistrum), - однолетний сорняк, особенно распространённый в яровых посевах и на залежах (в нечернозёмной полосе). Лепестки жёлтые, реже белые или с фиолетовым оттенком. Медонос. После созревания плодов растение становится вредным для сельскохозяйственных животных (из-за семян, содержащих горчичное масло). В культуре широко распространена Р. посевная, или огородная (R. sativus), разновидности которой повсеместно возделывают в огородах под названием редька обыкновенная и Редис.

Р. обыкновенная (R. sativus var. sativus) - двулетнее овощное растение. В первый год образуется корнеплод с розеткой рассеченных листьев, во второй - цветоносные побеги и семена. Соцветие - кисть. Лепестки венчика цветка розовые, фиолетовые, красные, фиолетово-красные, реже бледно-жёлтые. Плод - нераскрывающийся стручок. Опыление перекрёстное (главным образом пчёлами). Холодостойкое влаголюбивое растение. Всходы переносят понижение температуры до -3°C, взрослые растения - до -6°C. Оптимальная температура для роста 18-20°C. В СССР возделывают повсеместно, главным образом в центральных и сев. районах. Корнеплоды в среднем содержат (%): сахаров 1,58, белков 1,92, клетчатки 1,55, витамина С 8,3-29 мг % и ферменты. В пищу используется в свежем виде. Лучшие сорта (рис.), возделываемые в СССР: Грайворонская, Зимняя круглая чёрная, Зимняя круглая белая, Маргеланская. Наиболее пригодные почвы - плодородные суглинистые, с нейтральной реакцией. Посев весной и летом для использования соответственно летом и в осенне-зимний период. Для зимнего хранения корнеплоды убирают до наступления осенних заморозков. Урожайность корнеплодов в среднем 200-300 ц с 1 га, семян 6-14 ц с 1 га.

Лит.: Агапов С. П., Столовые корнем плоды, М., 1954; Марков В. М., Овощеводство, М., 1966.

В. А. Ершова.

Сорта редьки: 1 - Грайворонская: 2 - Зимняя круглая чёрная.


Реестр (польс. rejestr, от позднелат. regestrum, registrum - список, перечень) 1) список, перечень, опись. 2) Книга для регистрации дел, документов, имущества и т. п. В бухгалтерском учёте составляются Р. карточек для аналитического учёта.


Реестровые казаки часть украинских казаков, в 16 - 1-й половины 17 вв. принятая на военную службу польским правительством и внесённая в особый список - реестр. Войско Р. к. создано в 1572 по универсалу польского короля Сигизмунда II Августа для охраны южной и восточной границ Речи Посполитой и борьбы с украинским национально-освободительным движением. Первоначально насчитывало 300 чел. во главе со старшим по реестру, назначаемым королём. Правительство признавало казаками только Р. к., которые официально именовались Низовым или Запорожским войском, получали денежное жалованье и одежду, имели право самоуправления и суда. В 1578 число Р. к. было увеличено до 600 чел. и им передан г. Терехтемиров с Зарубским монастырём (близ современного г. Переяслав-Хмельницкий, но на правом берегу Днепра), где размещались арсенал и госпиталь. Р. к. были социально неоднородны; если старшина состояла в значительной мере из украинской шляхты, то рядовые казаки были близки к народным массам и во время восстаний неоднократно переходили на сторону восставших. Поскольку реестр давал различные привилегии, украинские крестьяне стремились попасть в него. Под давлением народных масс польское правительство вынуждено было расширять реестр. В 30-х гг. 17 в. численность реестра колебалась от 8 до 6 тыс. чел. Во время Освободительной войны 1648-54 по Зборовскому договору 1649 реестр был установлен в 40 тыс. чел., после поражения казаков под Белой Церковью (1651) сокращён до 20 тыс. После воссоединения Украины с Россией (1654) реестр формально установлен в 60 тыс. чел., но фактически не составлялся.


Реж река в Свердловской области РСФСР, правая составляющая р. Ница (бассейн Оби). Длина 219 км, площадь бассейна 4400 км². Образуется слиянием рр. Аять и Большой Сап, берущих начало на восточном склоне Среднего Урала. Питание преимущественно снеговое. Средний расход воды 11,9 м³/сек. Замерзает в конце октябре - ноябре, вскрывается в начале апреля - мае. Сток Р. зарегулирован озером Аятским и водохранилищем у г. Реж. Сплавная. Используется для промышленного водоснабжения.


Реж город областного подчинения, центр Режевского района Свердловской области РСФСР. Расположен на восточном склоне Среднего Урала, по берегам пруда, на р. Реж (бассейн Оби). Ж.-д. станция на линии Свердловск - Тавда, в 89 км к С.-В. от Свердловска. 34 тыс. жителей (1974). Никелевый завод, швейная фабрика, предприятия деревообрабатывающей промышленности и промышленности стройматериалов. С.-х. техникум. Р. основан в 1773 в связи с постройкой металлургического завода, город - с 1943.


Режан (Réjane) Габриель (настоящее имя и фамилия - Шарлотта Режю; Réju) (6.6.1856, Париж, - 14.6.1920, там же), французская актриса. После окончания Консерватории драматического искусства в Париже в 1875 дебютировала в театре. С 1906 возглавляла Театр Режан, в котором выступала до конца жизни. Творчество Р. было близко реалистическим исканиям современных ей драматургов; актриса создавала образы, отмеченные человечностью, утончённой грацией. Играла роли Норы («Кукольный дом» Ибсена), Клотильды («Парижанка» Бека), Жермини («Жермини Ласерте» братьев Гонкур) и др. Гастролировала во многих странах Европы (в 1897, 1899, 1901 и 1910 - в России), Южной и Северной Америки.

Г. Режан в роли Норы («Кукольный дом» Г. Ибсена).


Режим (франц. régime, от лат. regimen - управление) 1) государственный строй; метод правления. 2) Точно установленный распорядок жизни, работы, отдыха, питания, сна. 3) Совокупность правил, мероприятий, норм для достижения той или иной цели, например Режим экономии.


Режим питания см. в ст. Питание.


Режим питьевой см. Питьевой режим.


Режим экономии система форм и методов планомерного уменьшения затрат экономических ресурсов относительно получаемого полезного результата; одно из важнейших средств повышения экономической эффективности производства. Проведение Р. э. означает, что хозяйственная практика учитывает действия общеэкономического закона экономии рабочего времени (см. Экономии времени закон), закона роста производительности труда и др. Принципам Р. э. соответствует такое сокращение затрат, при котором они уменьшаются на единицу полезного эффекта (удельные затраты). Научно обоснованный и развитый Р. э. опирается не только на простейшие виды экономии, но и на широкий экономический маневр, при котором затраты абсолютно увеличиваются [а временно может происходить относительное (удельное) удорожание полезного эффекта] с целью в конечном счёте достигнуть существенного и устойчивого снижения удельных затрат.

В условиях частной собственности стремление капиталиста увеличить норму прибыли и конкурентная борьба приводят к тому, что рационализация использования ресурсов соседствует с кризисными явлениями, с расхищением природных богатств и рабочей силы. За рост прибылей и сокращение издержек в отдельных звеньях капиталистическое общество расплачивается потерей части своих ресурсов (см. Коммерческий расчёт). Общественная собственность делает Р. э. средством повышения эффективности производства как в отдельных звеньях и сферах, так и в народном хозяйстве в целом. Решающее значение для минимизации затрат при социализме приобретают методы централизованного планомерного поддержания народно-хозяйственной пропорциональности, обеспечивающие своевременное изменение воспроизводственной структуры, всеобщность труда, рациональное использование природных ресурсов, высокую степень соответствия производства и потребления, формирование потребительской структуры на научной основе. Р. э. основывается на принципах демократического централизма, поэтому его методы органически сочетают дисциплину и инициативу, директивность и самостоятельность, строгую субординированность хозяйственных действий и широкие возможности почина. Во всех звеньях социалистического хозяйства Р. э. осуществляется в форме хозяйственного расчёта, а во всех сферах хозяйства - в форме планомерного регулирования экономических процессов. Конкретными методами осуществления Р. э. в хозяйственных звеньях являются, например, нормирование затрат труда, материальных и финансовых ресурсов, государственное регулирование использования природных ресурсов, высвобождение рабочей силы и её рациональное использование, социалистическое соревнование за повышение производительности труда, экономию сырья, материалов, топлива, электроэнергии, за лучшее использование оборудования, повышение качества продукции и т. д. Р. э. в социалистическом обществе соответствует коренным интересам трудящихся, т. к. рост эффективности благодаря Р. э. создаёт дополнительные источники экономического развития, роста народного благосостояния, решения др. задач социально-экономического прогресса. Р. э. способствует воспитанию у трудящихся высоких нравственных качеств, соответствующих моральному кодексу строителя коммунизма: добросовестности в труде, заботы каждого о сохранении и умножении общественного достояния, товарищеской взаимопомощи, непримиримости к тунеядству, стяжательству и т. п.

Р. э. - объективная экономическая закономерность, хотя конкретно-исторические формы и методы планомерной минимизации удельных затрат ресурсов неизбежно меняются. Хозяйственные реформы, проводимые в СССР и др. социалистических странах, способствуют дальнейшему укреплению Р. э.

Лит.: Ленин В. И., Очередные задачи советской власти, Полное собрание соч., 5 изд., т. 36; его же, Тов. Кржижановскому в Президиум Госплана, там же, т. 43; его же, Лучше меньше, да лучше, там же, т. 45; его же, Товарищам, работающим в Гидроторфе, там же, т. 54; Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 8 изд., т. 10, М., 1972, с. 488-97: Программа КПСС, М., 1974.

Б. В. Ракитский.


Режиссёр (франц. régisseur, от лат. rego - управляю) постановщик спектакля, кинофильма, эстрадно-концертной программы, циркового представления. См. Режиссёрское искусство.


Режиссёрское искусство режиссура, искусство создания гармонически целостного, обладающего определённым художественным единством зрелища (драматического или музыкального спектакля, кинофильма, телевизионного фильма, циркового или эстрадного представления и др.). На основе собственного замысла режиссёр, истолковывая пьесу или сценарий, оперу или балет, эстетически объединяет работу всех участников постановки, выявляет идейное содержание спектакля, его жанр и внешнюю форму, интерпретацию сценического пространства, ритм, мизансцену, возможности использования пределов арены или эстрады, облик и характеристику персонажей, а в кинематографе и на телевидении - построение кадра, монтаж и т. п. Режиссёр организует и согласует между собой все компоненты зрелища: творчество артистов, декорации, костюмы, музыку, освещение, звуковое оформление, в кино работу оператора и др. Элементы Р. и. существовали и театре с древних времён, когда заботу о целостности представления брал на себя драматург или главный актёр труппы. Р. и. в современном его понимании, придающем режиссёру главенствующее значение в процессе создания зрелища и признающем за ним функцию автора произведения театра или кино, первоначально возникло в драматическом театре во 2-й половине 19 в. Период становления Р. и. связан с деятельностью немецкого Мейнингенского театра, Свободных театров А. Антуана в Париже, О. Брама в Берлине, «Независимого театра» в Лондоне, впервые выдвинувших принципы ансамбля, т. е. согласования усилий всех исполнителей, тщательного воспроизведения исторической обстановки, естественности и динамичности массовых сцен, достоверного воссоздания среды, окружающей персонажей. В Р. и. Свободных театров, однако, явственно обозначались господствовавшие в конце 19 - начале 20 вв. тенденции натурализма, склонность переводить социальные проблемы в план болезненно биологический. Основатели МХТ (см. Московский Художественный академический театр) - К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко выдвинули и осуществили на практике новые, последовательно реалистические принципы Р. и. В МХТ спектакль являл собой правдивую картину жизни, сотворённую режиссёром на основе глубокого проникновения в текст драматурга, в тесном контакте с актёрами и художником, насыщенную множеством верных подробностей исторически конкретного социального бытия. Р. и. в МХТ обрело тончайший психологизм, несло с собой правду быта, атмосферы и настроения действия, правду актёрского «переживания» роли, покоряющую жизненность. Режиссура МХТ оказала решающее воздействие на развитие русского и мирового Р. и. Возникшая на основе опыта МХТ система Станиславского (см. Станиславского система), творчески используемая режиссёрами, является мощным проводником реализма в Р. и. театра, кино и телевидения, открывая постановщику большие перспективы в важнейшей сфере его деятельности - в работе с актёрами. В начале 20 в. в Р. и. появилась тенденция, противостоявшая программе МХТ: её сторонники, уделяя главное внимание выразительности формы спектакля, выдвигали принцип откровенной условности сценического действия, отказывались от создания на сцене иллюзии реальной действительности. В. Э. Мейерхольд в России, Г. Крэг в Великобритании, М. Рейнхардт в Германии, решая различные стилистические задачи, сходились в утверждении яркой зрелищности, красоты и поэтичности представления. Эта тенденция, особенно плодотворно сказавшаяся в музыкальном театре, применялась и развивалась и в драматическом театре. Разнообразие направлений режиссёрских исканий обогащает развитие мирового Р. и. Возникновение в начале 20 в. киноискусства открыло новые перспективы развития Р. и. Первый крупный кинорежиссёр Д. У. Гриффит (США) использовал возможности экрана для воссоздания масштабных исторических полотен.

Развитие Р. и. в советском театре связано с творчеством Е. Б. Вахтангова, А. Я. Таирова, К. А. Марджанишвили, А. Ахметели, Л. Курбаса, Г. П. Юры, М. М. Крушельницкого, А. Д. Попова, А. Д. Дикого, Р. Н. Симонова, Н. П. Акимова, М. Н. Кедрова, Н. П. Охлопкова, А. М. Лобанова, Ю. А. Завадского и др.; в западно-европейском театре - Ж. Коно, Л. Жуве, Э. Пискатора, Б. Брехта, Э. Буриана, Ж. Вилара и др. Каждый из этих художников был создателем самостоятельного театрального направления, каждый из них возглавлял театр со своей творческой программой. Советское Р. и., воодушевлённое идеями Октябрьской революции 1917, стремилось создавать спектакли, героические по звучанию, народные по духу, проникнутые боевой тенденциозностью. В спектаклях советских режиссёров новое социальное содержание выражалось в яркой и активной театральной форме. Утверждая метод социалистического реализма, советское Р. и. свободно синтезировало театральные идеи Станиславского, Немировича-Данченко и Мейерхольда; их творчество в советское время получило новый импульс развития и заложило основы современного театрального языка.

Стремительно развивалось и Р. и. кинематографа. С. М. Эйзенштейн, В.И. Пудовкин, А. П. Довженко, Н. М. Шенгелая, Л. В. Кулешов, Д. Вертов, Г. М. Козинцев, Л. З. Трауберг, Ф. М. Эрмлер, братья Васильевы, М. И. Ромм, С. И. Юткевич, С. А. Герасимов, И. А. Пырьев, М. К. Калатозов, М. С. Донской, Г. В. Александров и др. кинорежиссёры использовали новые средства выразительности киноискусства; их работы оказали мощное влияние на мировой кинематограф. Р. и. советского кино впервые решило проблемы создания на экране революционного эпоса, достоверного показа действий огромных народных масс и сумело реалистически воплотить образы героев прошлого и современности, демонстрируя тем самым безграничные возможности искусства социалистического реализма. Выдающиеся зарубежные режиссёры Ч. Чаплин, Э. Штрогейм, Ф. Капра, Р. Клер, Ж. Ренуар, О. Уэллс и др., в свою очередь, развивали и обогащали прогрессивные, демократические тенденции киноискусства, обличая антигуманность капиталистического строя.

Для современного Р. и. театра и кино характерно непрестанное развитие и обогащение реалистических тенденций, определяющих искания таких советских театральных режиссёров, как Г. А. Товстоногов, Б. И. Равенских, В. Н. Плучек, О. Н. Ефремов, А. А. Гончаров, Ф. Е. Шишигин, Ю. П. Любимов, А. В. Эфрос, В. Х. Пансо, К. К. Ирд, Ю. И. Мильтинис, Д. А. Алексидзе, В. М. Аджемян и др., и таких кинорежиссёров, как Ю. А. Райзман, И. Е. Хейфиц, А. Г. Зархи, С. Ф. Бондарчук, С. И. Ростоцкий, В. М. Шукшин, Г. Н. Чухрай, Э. А. Рязанов, Л. А. Кулиджанов, Л. И. Гайдай, М. М. Хуциев, А. А. Тарковский, Ю. Н. Озеров, А. А. Алов и В. Н. Наумов, В. П. Жалакявичюс, О. Д. Иоселиани, Т. Е. Абуладзе, Э. Н. и Г. Н. Шенгелая и др. При всём богатстве творческих направлений советского Р. и., при всём различии индивидуальных особенностей его мастеров ему присущи общность идейных целей и широкая демократичность, определяемая принципами социалистического реализма. Идейный рост, интенсивные творческие поиски отличают Р. и. др. социалистических стран (А. Мунк, А. Вайда, Е. Кавалерович - в Польше, М. Фрич, О. Вавра - в Чехословакии, К. Метциг, З. Дудов, К. Вольф - в ГДР, и др.). В современном зарубежном Р. и. деятельность крупнейших режиссёров кино (Р. Росселлини, П. Джерми, В. Де Сика, Ф. Феллини, М. Антониони, Л. Висконти, Ф. Рози, Д. Ризи, Э. Петри - в Италии, И. Бергман - в Швеции, С. Креймер, А. Пенн, С. Кубрик - в США, Л. Бюнюэль - во Франции и Мексике, Р. Брессон - во Франции, К. Синдо, А. Куросава - в Японии, и др.) и театра (Ж. Л. Барро, М. Планшон - во Франции, Л. Стрелер - в Италии, П. Брук - в Великобритании, и др.) протекает в постоянной борьбе против антидемократических и антиреалистических тенденций.

Лит.: Станиславский К. С., Собр. соч., т. 1-8, М., 1954-61; Немирович-Данченко В. И., Театральное наследие, т. 1-2, М., 1952-54; Вахтангов Е., Материалы и статьи, М., 1959; Таиров А. Я., О театре, М., 1970; Мейерхольд В. Э., Статьи. Письма. Речи. Беседы, ч. 1-2, М., 1968; Попов А. Д., Художественная целостность спектакля, М., 1959; Сахновский В. Г., Работа режиссёра, М., 1937; его же. Мысли о режиссуре, М. - Л., 1947; Дикий А., Статьи, Переписка, Воспоминания, М., 1967; Завадский Ю., Об искусстве театра, М., 1965; Акимов Н., О театре, М. - Л., 1962; Захава Б., Мастерство актёра и режиссёра, М., 1964; его же, Современники, Вахтангов, Мейерхольд, М., 1969; Товстоногов Г., О профессии режиссёра, М., 1965; его же, Круг мыслей, Л., 1972; Марджанишвили Коте, Творческое наследие, Письма, Воспоминания и статьи о Марджанишвили, т. 1-2, Тбилиси, 1958-66; Марков П. А., О театре, т. 1-2, М., 1974-75; Вопросы режиссуры. Сб. статей режиссёров советского театра, М., 1954; Режиссура в пути. Сб., М. - Л., 1966; Спектакли и годы, Сб., М., 1969; Портреты режиссеров. Сб., выпуск 1, М., 1972; Строева М., Режиссерские искания Станиславского, М., 1973; Виленкин В., Вл. И. Немирович-Данченко, М., 1941; Зограф Н., Вахтангов, М.-Л., 1939; Горчаков Н. М., Режиссёрские уроки Вахтангова, М., 1957; Рудницкий К., Режиссёр Мейерхольд, М., 1969; Головащенко Ю., Режиссёрское искусство Таирова, М., 1970; Крэг Г., Искусство театра, СПБ, 1912; Вилар Ж. , О театральной традиции, пер. с франц., М., 1956; Гасснер Д., Форма и идея в современном театре, пер. с англ., М., 1959; Брехт Б., О театре, пер. с нем., М., 1960; Жуве Л., Мысли о театре, пер. с франц., М., 1960; Барро Ж. Л., Размышления о театре, пер. с франц., М., 1963.

Эйзенштейн С., Избранные произведения, т. 1-6, М., 1964-71; Пудовкин В., Избранные статьи, М., 1955; Довженко А., Собр. соч., т. 1-4, М., 1966-1969; Кулешов Л., Основы кинорежиссуры, М., 1941; его же, Кадр и монтаж, М., 1961; Юткевич С., Человек на экране, М., 1947; его же, Контрапункт режиссёра, М., 1960; Козинцев Г., Глубокий экран, М., 1971; его же, Пространство трагедии, М., 1973; Ромм М., Беседы о кино, М., 1964; Шкловский В., Эйзенштейн, М., 1973; Караганов А., Всеволод Пудовкин, М., 1973; Барабаш Ю., Чистое золото правды, пер. с укр., М., 1963; Зоркая Н., Портреты, М., 1966; Божович В., Современные западные кинорежиссеры, М., 1972; Брагинский А., Рене Клер, М., 1963; Шитова В., Лукино Висконти, М., 1965; Соболев Р., Ежи Кавалерович, М., 1965; Неделин В., Стенли Креймер, М., 1970; Бачелис Т., Феллини, М., 1972; Базен А., Что такое кино?, пер. с франц., М., 1972.

К. Л. Рудницкий.


Режица прежнее (до 1920) название г. Резекне в Латвийской ССР.


Рез в Древней Руси прибыль, процент от денег, данных взаймы. Первоначально слово «Р.» означало, по-видимому, прирезку, прибавление. Сроки уплаты Р. устанавливались по месяцам, третям года и году. Соответственно Р. назывались месячными, третными и годовыми. Получившее широкое распространение в Киевской Руси ростовщичество было ограничено после восстания 1113 Владимиром Мономахом: ростовщик, дававший деньги под третные Р., имел право получать их два раза, а затем - выданную сумму (исто). Взимание третного Р. трижды лишало ростовщика денег, данных взаймы. Т. о., третный рез составлял, вероятно, 50% долга.

Лит.: Правда Русская, т. 1-3, М. - Л., 1940-63.


Реза Аббаси Ризайе Аббаси (около 1575, Кашан, - 1635), иранский миниатюрист. Ведущий художник исфаханской школы при Аббасе I. Исполнял жанровые сценки и портреты (в т. ч. пастухов, крестьян), редко - иллюстрации. Эволюция творчества Р. А. (опирающегося на традиции живописи Мухаммеди - одного из крупнейших миниатюристов Тебриза) отмечена переходом от поэтически-умиротворенных композиций, где силуэты фигур очерчивает ровная и плавная замкнутая линия (как бы изолирующая фигуру от окружающей среды), к листам, полным глубокого внутреннего напряжения. В последних изменчивая, прерывистая линия (острота которой подчёркивается мягкостью тональных переходов) выявляет пластику фигур, их связь с окружающим пространством. Работы Р. А. имеются во многих музеях мира (в т. ч. в СССР - в Ленинграде и Москве).

Лит.: Веймарн Б. В., Искусство арабских стран и Ирана VII-XVII вв., М., 1974, с. 137-41; Stchoukine I. V., Les peintures des manuscrits de Shah 'Abbas l-er à la fin des Safavis, Р., 1964, p. 85-133.


Резайе Резайе Урмия, бессточное озеро на З. Ирана. Длина 140 км, площадь около 5,8 тыс.км². Глубина до 15 м. Расположено на высоте 1275 м (весной уровень повышается). Соленость 150-230‰, по побережью - местами солончаки. В Р. впадают многочисленные реки (общая площадь водосборного бассейна около 50 тыс.км²), крупнейшая - Джагату; дельты рек часто заболочены. Около 60 островов (главным образом в южной части Р.). Рыбы нет, водятся лишь мелкие ракообразные. Судоходство. Вблизи западного побережья - гг. Резайе, Шахпур.


Резайе Резайе (до 1926 - Урмия) город в Иране, административный центр остана Западный Азербайджан. Расположен около западного побережья озера Резайе (Урмия), на шоссе Хой - Мехабад. 120 тыс. жителей (1971). Центр виноградарства и садоводства (вывоз сабзы, изюма, сухофруктов). Сахарный завод. Кустарное производство ковров, кожевенных изделий, поделок из дерева.


Резак Резак (Falcaria) род многолетних, дву- или однолетних трав семейства зонтичных. Листья тройчатые, дваждытройчатые или цельные, кожистые, с хрящеватыми остропильчатыми режущими краями (отсюда название). Зубцы чашечки заметные; лепестки белые. Плод продолговатый, сжатый с боков. 4-5 видов, в умеренном поясе Евразии и в Северной Африке. В СССР 2-3 вида. Р. обыкновенный (F. vulgaris, прежде F. sioides) встречается по сухим лугам, опушкам, склонам, степям, вдоль дорог, по парам, залежам, а также как сорняк в посевах, преимущественно яровых культур; растет почти по всей Европейской части, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии. В южных районах служит пастбищным кормом главным образом для овец и верблюдов. Молодые листья в отваренном виде используют как приправу и овощ; семена употребляют подобно тмину.

Резак обыкновенный: а - цветок; б - плод.


Резак для кислородной резки, инструмент для кислородной резки и обработки металлов. Состоит из подогревательной и режущей частей. Подогревательная часть Р. аналогична сварочной горелке. В зависимости от давления горючего газа (ацетилена, пропано-бутановой смеси, природного газа) или жидкого горючего подогревательная часть может быть с инжектором (рис.) или без него (Р. равного давления, внутрисоплового или внешнего смешения). Обычно струя режущего кислорода, поступающего из цилиндрического сопла или сопла с криволинейными образующими, располагается концентрично внутри подогревательного пламени. Выпускают Р. для ручной и машинной резки, разделительной резки и кислородной обработки, кислородно-флюсовой, подводной резки и т. д.

Ручной резак для кислородной резки: 1 - корпус; 2 и 9 - вентили для ацетилена и кислорода; 3 - инжектор; 4 - смесительная камера; 5 - трубка горючей смеси; 6 - наконечник; 7 - трубка режущего кислорода; 8 - вентиль для режущего кислорода.


Резак в кино- и фототехнике, устройство для обрезания киноплёнки и фотопозитивов. Различают Р. с прямыми режущими кромками (для киноплёнки и фотопозитивов), с неровными, узорчатыми кромками (исключительно для фотопозитивов), а также Р., состоящие из ножа и направляющего устройства, предназначенные для продольного разрезания широкой киноплёнки на две меньшей ширины.


Резана одна из единиц кунной денежной системы Древней Руси (см. Куна). Согласно краткой редакции Русской правды, в 11 в. Р. равнялась 1/50 гривны, ²/5 ногаты, ½ куны и 3 веверицам. Слово «Р.» происходит от глагола «резать»: первоначально Р. назывались обрубки и обрезки широко обращавшихся в Древней Руси арабских Дирхемов. В 12 в. Р. фактически была приравнена к куне и заимствовала её название.


Резанец (Allium schoenoprasum) многолетнее растение семейства лилейных; то же, что шнитт-лук (см. Лук).


Резание металлов см. Обработка металлов резанием.


Резанов Николай Петрович [28.3(8.4).1764, Петербург, - 1(13).3.1807, Красноярск], русский государственный деятель, почётный член Петербургской АН (1803). Один из учредителей Российско-американской компании. В 1799 был назначен так называемым корреспондентом компании (фактически выполнял функции правительственного контролёра за её действиями), затем возглавлял правление компании, переведённое в 1800 из Иркутска в Петербург. Участвовал в организации в 1803 кругосветной экспедиции во главе с И. Ф. Крузенштерном и Ю. Ф. Лисянским. 27 июля 1803 Р. отправился с экспедицией в качестве полномочного посланника с поручением установить торговые отношения с Японией. Во время путешествия вёл дневник, составил «Словарь японского языка» и «Руководство к познанию японского языка». С 26 сентября 1804 по 6 апреля 1805 Р. находился в Японии, однако цель его миссии в Японию не была достигнута вследствие противодействия японского правительства. Посетив русские поселения в Америке, Р. через Охотск вернулся в Россию. Скончался по дороге в Петербург.


Реза-шах Пехлеви [16.3.1878, Мазендеран, - 26.7.1944, Йоханнесбург, ЮАР; похоронен в г. Рей (под Тегераном)], шах Ирана (1925-41), основатель династии Пехлеви. Сын офицера, мелкого помещика из Мазендерана. Начал военную службу в персидской казачьей бригаде с низших чинов. Возглавлял казачью бригаду, которая 21 февраля 1921 совершила государственный переворот («3-го хута»). В 1921-23 военный министр. С октября 1923 до конца 1925 премьер-министр. 12 декабря 1925, после низложения (31 октября 1925) династии Каджаров, Учредительное собрание провозгласило его шахом Ирана. Осуществляя централизацию страны, вёл борьбу с сепаратизмом феодальных ханов. Провёл реформы - судебную, военную, в области просвещения; меры по укреплению политического суверенитета и защите экономических интересов государства (отмена режима капитуляций, 1928; введение автономного таможенного режима, 1928, и др.). В годы правления Р.-ш. П. жестоко преследовались демократические организации и пресса. С середины 30-х гг. началось проникновение в Иран фашистской Германии. После вступления (август 1941) советских и английских войск в Иран Р.-ш. П. отрекся от престола в пользу своего сына Мохаммеда Реза Пехлеви и выехал из Ирана.


Резеда (Reseda) род травянистых растений семейства резедовых. Листья очередные, цельные, раздельные, перистонадрезные или перисторассечённые. Цветки мелкие, обоеполые, неправильные, в верхушечных кистевидных или колосовидных соцветиях. Лепестки белые, жёлтые или зеленовато-жёлтые. Завязь верхняя, из 3-4 плодолистиков. Плод - коробочка, содержит много мелких семян. 50-60 видов, большей частью - в странах Средиземноморья и далее на В. до Восточной Африки и Индии; в Европе некоторые виды произрастают до 60° с. ш. В СССР около 10 видов, главным образом в Средней Азии и на Кавказе, немногие - в Европейской части, 1 вид - в Западной Сибири; растут по сухим холмам и склонам, на каменистых почвах и известняках, некоторые - как сорные в посевах, на пустырях и т. п. Р. душистую (R. odorata) - с ароматными белыми цветками - культивируют в садах; иногда дичает. Некоторые виды Р., например Р. жёлтая (R. lutea), содержат в надземной части жёлтую краску и используются как красители.

М. Э. Кирпичников.


Резекне (до 1920 - Режица) город республиканского подчинения, центр Резекненского района Латвийской ССР. Расположен на р. Резекне (впадает в озеро Лубанас). Узел ж.-д. линий Рига - Москва и Ленинград - Варшава. 34 тыс. жителей (1974). Молочно-консервный, плодоовощной и мясной комбинаты, заводы доильных установок, строительного инструмента, железобетонных конструкций, комбинированных кормов и льнообрабатывающий. Прикладного искусства и музыкальное училища. Краеведческий музей. Город - с 1773.


Резекция (лат. resectio, от reseco - обрезаю) операция частичного иссечения пораженного органа. Отсечение периферической части органа называют ампутацией, а полное его удаление - экстирпацией. В практической хирургии наиболее часта Р. желудка (при его раке или язве, осложнённой кровотечением, стенозом его выходного отдела и т. д.). Р. тонкой или толстой кишки применяют при травматических их разрывах, непроходимости, опухолях. Р. желудка или кишки заканчивается наложением анастомоза (соустья) между культёй желудка и 12-перстной или тощей кишкой либо между оставшимися отделами кишки. Применяют также Р. щитовидной железы, лёгких, суставов.


Резерв (франц. réserve, от лат. reservo - сберегаю, сохраняю) 1) запас чего-либо на случай надобности. 2) Источник, откуда черпаются необходимые новые материалы, силы. См. также Резервы внутрипроизводственные, Резервы военные, Резервы государственные.


Резерваж (франц. réservage) разновидность офорта, получившая распространение со 2-й половины 19 в. Рисунок (специальными или обыкновенными чернилами, а также гуашью или тушью с добавлением сахара), нанесённый пером или кистью непосредственно на гладкую поверхность металла, покрывается кислотоупорным грунтом. Печатная форма опускается в воду. Разбухая, чернила приподнимают лежащие над ними частицы грунта, которые легко снимаются и обнажают металл. В результате травления получают гравюру, напоминающую набросок пером или рисунок кистью.


Резерват 1) один из видов охраняемых природных территорий. В СССР термин употребляется для названия зарубежных природных комплексов (в Великобритании, Бирме, Танзании), режим охраны которых недостаточно ясен; обычно приравнивается к долгосрочному или постоянному Заказнику (иногда Заповеднику). 2) См. Резервации.


Резервации резерваты (от лат. reservo - сберегаю, сохраняю), территории, отведённые в некоторых капиталистических странах для насильственного поселения остатков коренного населения. Существуют в США, Канаде и Бразилии для индейцев, в Австралийском Союзе для аборигенов Австралии, в ЮАР для африканцев.

В США Р. ведает созданное в 1842 Бюро по делам индейцев (БДИ). Фактически деятельность его направлена в основном на урезывание земель Р. (с 1887 по 1961 их площадь сократилась со 138 млн. акров до 43 млн.). Разработку естественных богатств Р. БДИ передаёт частным монополиям. В 1950-х гг. конгресс США принял ряд законов, направленных на ликвидацию Р. и выселение из них индейцев.

В Канаде деятельность Отдела по индейским делам (создан в 1860) также способствовала сокращению площади Р. и передаче их естественных богатств на откуп монополиям. В 1966 площадь Р. составляла около 6 млн. акров, считавшихся собственностью 230 тыс. индейцев. В 1969 канадское правительство объявило о намерении ликвидировать Р.

В Австралии под Р. понимаются территории, населённые аборигенами, куда имеют доступ только правительственные служащие и лица, получившие специальное разрешение. Наибольшее число Р. - в Западной Австралии, Квинсленде и Северной территории (свыше 255 тыс.км² или 130 тыс. кв. миль). В одних Р. аборигены сохраняют до известной степени традиционный образ жизни, в других «детрибализованные» (т. е. утратившие свои родоплеменные связи) аборигены живут оседло, нанимаясь на работу или получая пособия от благотворительных организаций и миссий.

В ЮАР площадь Р. составляет (1970) около 13% территории страны, в них живёт около 1/3 африканского населения ЮАР. С начала 1960-х гг. расистское правительство страны приступило к организации (путём объединения мелких Р.) т. н. бантустанов (Транскей, Сискей, Зулуленд и др.). Африканское население официально пользуется некоторыми правами только на их территории, в др. частях страны, объявленных «белыми территориями», африканцы обладают лишь статусом «временно пребывающих». В условиях ЮАР бантустаны - важный резервуар дешёвой и бесправной рабочей силы. Планы создания Р. для коренного африканского населения рассматриваются также расистскими властями Родезии.

Загнанные в Р. индейцы, африканцы, аборигены Австралии ведут мужественную и упорную борьбу против дискриминации, за восстановление прав на свои исконные земли или получение справедливой компенсации за насильственно отторженные территории (например, вооружённое выступление в 1973 индейцев в селении Вундед-Ни резервации Пайн-Ридж, США, штат Южная Дакота).

Лит.: Кабо В. Р., Современное положение аборигенов Австралии, «Советская этнография», 1962, № 5; Бантинг Б., Становление южно-африканского рейха, пер. с англ., М., 1965, с. 368, 372; Национальные проблемы Канады, М., 1972; Национальные процессы в США, М., 1973.


Резервирование эффективный метод повышения надёжности технических устройств посредством введения дополнительного числа элементов и связей по сравнению с минимально необходимым для выполнения заданных функций в данных условиях работы. Элементы минимизированной структуры устройства, обеспечивающей его Работоспособность, называются основными элементами (ОЭ); резервными элементами (РЭ) называются элементы, предназначенные для обеспечения работоспособности устройства в случае Отказа ОЭ. Р. классифицируют по ряду признаков, основные из которых - уровень Р., кратность Р., состояние РЭ до момента включения их в работу, возможность совместной работы ОЭ и РЭ с общей нагрузкой, способ соединения ОЭ и РЭ.

По уровню Р. его подразделяют на общее, при котором резерв предусматривается на случай отказа объекта в целом, и раздельное, при котором резервируются отдельные части объекта (блоки, узлы, элементы); возможно также сочетание общего и раздельного Р. - т. н. смешанное Р. Под кратностью Р. понимают отношение числа РЭ к числу ОЭ устройства. Однократное Р. называется Дублированием. В зависимости от состояния РЭ до момента включения их в работу различают резерв нагруженный, при котором РЭ нагружены так же, как ОЭ, облегчённый, когда РЭ нагружены меньше, чем ОЭ, и ненагруженный, при котором РЭ практически не несут нагрузки. Возможность совместной работы РЭ и ОЭ с общей нагрузкой определяется способностью элементов, одновременно подключенных к нагрузке, не вызывать отказа резервированной группы. Р. зависит также от способа соединения ОЭ и РЭ в составе резервированной группы. При постоянном способе соединения все элементы - и ОЭ, и РЭ - подключены к общей нагрузке в течение всего времени работы устройства. При полупостоянном соединении соединёнными с общей нагрузкой остаются только исправные элементы, а отказавший элемент отключается от неё. При полузамещении в начале работы соединяют с общей нагрузкой лишь исправные ОЭ, а при отказе одного из них подключается РЭ, но отказавший ОЭ не отключается. При замещении в начале работы к общей нагрузке подключены также только исправные ОЭ; если же один из них отказал, то к нагрузке подключается РЭ, а отказавший ОЭ отключается. Отключение отказавших ОЭ и подключение РЭ осуществляется вручную или автоматически; в последнем случае необходимо соответствующее устройство, надёжность которого должна учитываться при проектировании объекта.

На практике возможности применения Р. ограничиваются допустимыми значениями массы, объёма, стоимости или др. параметров резервируемого устройства. Поэтому приходится решать задачу оптимального Р., имеющую два аспекта: обеспечение максимального значения показателей надёжности при заданном значении ограничивающего фактора и обеспечение заданных значений показателей надёжности при минимальном значении ограничивающего фактора.

Рассмотренные виды Р. относятся к так называемому структурному Р., которое является наиболее распространённым. Существуют и др. виды Р., например по нагрузке, временное и т. д.

Лит.: Козлов Б. А., Ушаков И. А., Краткий справочник по расчету надежности радиоэлектронной аппаратуры, М., 1966.

В. Н. Фомин.


Резервная валюта валюта, накапливаемая центральным банком той или иной страны для осуществления международных платежей. В качестве резервной обычно выступает свободно конвертируемая (обратимая) валюта. В конце 60 - начале 70-х гг. 20 в. наиболее широкое применение как Р. в. получили доллар США, английский фунт стерлингов, а также марка ФРГ, которые обслуживают более половины международного платёжного оборота капиталистических стран. В значительно меньшей степени функции Р. в. выполняют французский франк, японская иена, голландский гульден, швейцарский франк. Использование валюты страны в качестве Р. в. зависит от степени участия этой страны в международном разделении труда, роли, которую она играет в международной торговле. Р. в. становится, как правило, валюта, обслуживающая значительный по своему объёму международный торговый оборот («торговая валюта»), а также валюта страны с высоким экономическим потенциалом (поставляющей на мировой рынок широкую номенклатуру высококачественных товаров). Большое значение имеет и положение валюты на международном рынке ссудных капиталов. Например, швейцарский франк, не будучи «торговой валютой», выступает как Р. в., т. к. швейцарские банки, обладающие высокой международной репутацией, имеют большие возможности быстрой мобилизации значительных денежных средств и вклады в этих банках считаются надёжным помещением капитала. Использование валюты той или иной страны в качестве Р. в. связано и с техническими возможностями обслуживания международных расчётов - в частности, наличием у страны развитой сети пользующихся международным авторитетом банковских учреждений. Так, несмотря на значительное снижение роли Великобритании на мировых рынках и падение стоимости фунта стерлингов, за последним сохраняется роль Р. в. благодаря наличию у страны разветвленной по всему миру сети банков (см. также ст. Валютные резервы).

О. М. Шелков.


Резервная печать получение белого или цветного узора на текстильном материале. Производится перед Крашением. При белой резервной расцветке на ткань наносится печатный резервирующий состав, содержащий химические вещества (например, воск), препятствующие окрашиванию ткани в местах нанесения рисунка. Для получения цветного узора в резервирующий состав вводится краситель. См. Печатание тканей.


Резервные войска категория войск, которые в мирное время содержались в меньшем составе по сравнению с так называемыми полевыми войсками и развёртывались до полного штата лишь во время войны. Предназначались для гарнизонной службы в крепостях и внутри страны, охраны путей сообщения и усиления действующей армии. Существовали во 2-й половине 19 - начале 20 вв. в России, Австро-Венгрии (Ландвер и Гонвед) и Франции (территориальные войска). В России созданы в 1864 и состояли в мирное время из резервных батальонов, а с 1888 - из резервных полков и бригад уменьшенного состава. Упразднены в 1910 в период военных реформ 1905-12. В Австро-Венгрии и Франции сохранялись до 1-й мировой войны 1914-18.


Резервный Банк Индии (Reserve Bank of India) государственный центральный эмиссионный банк Индии. Основан в 1935. 1 января 1949 национализирован. Капитал банка целиком выкуплен у акционеров центральным правительством. Пользуется исключительным правом денежной эмиссии и регулирования денежного обращения, выпуска займов и управления государственным долгом по поручению центрального правительства и органов государственной власти отдельных штатов. Хранит средства и осуществляет расчёты центрального правительства и органов государственной власти штатов; устанавливает учётную ставку, по которой переучитывает, продаёт или покупает векселя и др. коммерческие документы; хранит обязательные резервы банков; предоставляет банкам, центральному правительству и органам государственной власти штатов кредиты; хранит золотые и валютные резервы страны, покупает и продаёт золото, серебро и иностранную валюту. Капитал банка 50 млн. индийских рупий, резервы банка 1,5 млрд. индийских рупий. Сумма баланса на 30 ноября 1974 составила 89 млрд. индийских рупий, депозиты центрального правительства - 0,59, депозиты коммерческих банков - 5,7, сумма вложений в правительственные ценные бумаги - 5,9, эмиссия банкнот - 59,7, золото-валютные резервы - 8,8 млрд. индийских рупий.

В. Н. Барышев.


Резервный капитал средства, резервируемые акционерным предприятием (или банком) на определённые цели или как общий резерв (явные резервы). Р. к. наряду с основным капиталом составляет собственные средства предприятия (или банка), находящиеся в его распоряжении и не подлежащие распределению между акционерами. Р. к. предназначается на списание безнадёжных долгов, убытков, снижение рыночной стоимости ценных бумаг, уплату налогов, процентов, для обеспечения будущих платежей капитального характера и др. Помещается в активы с высокой ликвидностью (ценные бумаги) и часто используется на текущие нужды предприятия (или банка). Образуется за счёт ежегодных отчислений из прибыли. Минимальный размер и порядок образования Р. к. предусматриваются в законах об акционерных обществах или их уставах. Так, например, во Франции предприятия обязаны ежегодно отчислять в Р. к. 1/20 чистой прибыли до достижения 10% акционерного капитала. У банков сумма Р. к. обычно значительно превышает сумму акционерного капитала, у крупных банков - в несколько раз. Р. к. учитывается в пассиве баланса предприятия или банка.


Резервный химический источник тока первичный химический источник тока, конструкция которого позволяет сохранять его в неактивном (нерабочем) состоянии достаточно долгое время и переводить в нужный момент в активное состояние путём осуществления контакта электродов с электролитом или перевода электролита в рабочее состояние. Сохранность современных Р. х. и. т. (10-15 лет) значительно превышает сроки хранения химических источников тока обычной конструкции. См. также Источники тока, Магниевый элемент, Расплавные источники тока.


Резервуар (франц. réservoir, от лат. reservo - сберегаю, сохраняю) ёмкость для хранения жидкостей или газов. Р. устраивают надземные, наземные и подземные, изготовляют металлическими, железобетонными и деревянными (для временной эксплуатации), по форме - цилиндрическими, призматическими и сферическими. Наиболее распространены вертикальные цилиндрические Р. В зависимости от назначения и вида хранимого вещества Р. подвергают тепло- и гидроизоляции, а их внутренние стенки облицовывают (например, кислотоупорными материалами). Р. оборудуют подогревателями, предохранительными и др. клапанами, арматурой, приёмо-раздаточными устройствами, приспособлениями для очистки, уровнемерами и т. п. См. Газгольдер, Газовое хранилище, Нефтехранилище.


Резервы внутрипроизводственные в промышленности СССР, возможности лучшего использования производственных ресурсов, выделенных в распоряжение предприятия или др. хозяйственного звена, с целью увеличения объёма производства продукции, улучшения её качества и роста внутрипромышленных накоплений. Имеются резервы: сырьевые, трудовые, энергетические, использования производственных мощностей, качества готового продукта и общепроизводственные, направленные на сокращение запасов производственных и длительности производственного цикла. Различают текущие резервы - на ближайший период, и перспективные, реализация которых связана с длительным временем и требует значительных затрат. Текущие резервы основываются на отличии достигнутого уровня работы от запланированного, перспективные - на разнице между работой на средних и передовых участках производства. Использование Р. в. имеет большое народно-хозяйственное значение, позволяет увеличить объём, прибыль и рентабельность при сравнительно небольших затратах, снизить издержки производства.

Р. в. связаны прежде всего с соблюдением режима экономии, устранением всякого рода потерь имеющихся ресурсов (рабочего времени, оборудования, материалов). Р. в. имеются во всех звеньях производства. Это объясняется главным образом тем, что достижения науки и техники внедряются на разных участках неодновременно. Ускорение работы по совершенствованию техники и организации производства, ликвидация или уменьшение потерь способствуют лучшему использованию Р. в.

Для выявления Р. в. проводится подробнейший анализ деятельности предприятий и др. производственных подразделений, учитываются отчётные данные о работе различных звеньев, материалы учёта, личных наблюдений и специальных обследований (фотографии рабочего дня, хронометражные наблюдения, опросы работников и др.), которые сопоставляются с результатами работы др. подразделений и предприятий; применяются статистические и экономико-математические методы [исчисление Индексов, моделирование (см. Модели в экономике)], методы экономического анализа. При выявлении Р. в. используется система показателей, характеризующих различные стороны эффективности производства. Среди них: величина прибыли и рентабельности производства, реализация продукции, уровень и динамика производительности труда, снижение себестоимости продукции, повышение её качества, экономия материальных и энергетических затрат, уровень техники - механизации, электрификации, автоматизации и химизации производства, внедрение передовой технологии и организации производства.

Большое значение в деле повышения эффективности народного хозяйства имеет вскрытие и использование Р. в. и в др. отраслях производства: в строительстве, на транспорте, в сельском хозяйстве.

Главный фактор использования Р. в. - научно-технический прогресс. Значительные Р. в. таятся в сокращении расходов по управлению и обслуживанию производства. В выявлении и использовании Р. в. участвуют все трудящиеся, общественное бюро экономического анализа, рационализаторы и изобретатели, постоянно действующие производственные совещания, общественные технико-экономические советы, группы народного контроля и др.

С. Е. Каменицер, М. В. Мельник.


Резервы военные войска, людские ресурсы, боевая техника, вооружение, запасы материальных средств, сохраняемые до определённого времени и вводимые в действие по мере изменения обстановки и возникновения новых задач. По своему назначению и масштабам использования Р. в. бывают тактические, оперативные, стратегические и государственные. Тактические резервы - общевойсковые подразделения (части), подразделения (части) противотанковой артиллерии, инженерных средств, средств связи и др.; используются обычно для выполнения задач, возникающих в ходе боя. Оперативные резервы - танковые, мотострелковые (мотопехотные, пехотные) соединения, части и соединения артиллерии, инженерных, химических и др. войск, предназначенные для усиления действующих войск (сил), замены войск, потерявших боеспособность, для выполнения внезапно возникающих задач в ходе операции (боевых действий). Стратегические резервы - части, соединения и объединения различных видов вооруженных сил и родов войск, находящиеся в непосредственном подчинении Верховного Главнокомандования; располагаются на театре военных действий или в тылу в районах формирования и обучения; при необходимости выдвигаются (перебрасываются) на фронты. К стратегическим резервам относятся также запасы боевой техники, вооружения (танки, самолёты, артиллерия, автомобили и др.), хранящиеся в тылу страны на складах, базах, заводах военной промышленности. В ходе Великой Отечественной войны 1941-45 в стратегическом резерве в разное время в зависимости от обстановки находилось 2-9 общевойсковых, 1-2 танковых, 1-2 воздушных армий, 3-14 танковых (механизированных) и 4-10 артиллерийских корпусов: 16-60 стрелковых, воздушно-десантных и 3-24 авиационных дивизий, а также значительное количество полков и бригад. Государственные Р. в. составляют контингенты военнообязанных запаса и очередных призывов, запасы энергетических ресурсов, стратегического сырья, продовольствия, ремонтно-восстановительных средств, предназначенные для расширения военного производства, устранения возможных перебоев в снабжении предприятий военной промышленности, для восстановления массовых потерь и разрушений на фронте и в тылу страны.

Создание, умелое использование и восстановление Р. в. позволяют обеспечить наращивание превосходства над противником в силах и средствах на решающих направлениях и успешное достижение целей боя, операции и войны в целом. При современных средствах вооружённой борьбы, обладающих огромной разрушительной мощью, и возрастании размаха военных действий Р. в. приобретают решающее влияние на исход войны.

Н. Н. Фомин.


Резервы государственные создаваемые государством запасы важнейших видов сырья, материалов, топлива, некоторых видов машин и оборудования, продовольственных товаров, а также продукции, предназначенной для нужд обороны (см. Резервы военные). В СССР образование Р. г. предусматривается в народно-хозяйственных планах для обеспечения бесперебойного функционирования экономики и преодоления частичных диспропорций, могущих возникнуть в ходе развития народного хозяйства, а также для укрепления обороноспособности страны. Р. г. составляют особый централизованный фонд государства, который планомерно восстанавливается и пополняется. Расходование Р. г. производится в исключительных случаях и допускается только по особым постановлениям и распоряжениям Совета Министров СССР.


Резерпин лекарственный препарат, оказывающий успокаивающее действие на центральную нервную систему и снижающий артериальное кровяное давление; алкалоид раувольфии. Применяют в таблетках при гипертонической болезни и некоторых др. заболеваниях.


Резерфорд Резерфорд (Rutherford) Даниель (3.11.1749, Эдинбург, - 15.11.1819, там же), шотландский химик, ботаник и врач. С 1786 профессор Эдинбургского университета. В 1772 обнаружил газ, не поддерживающий дыхания и горения, который, в отличие от углекислого газа, не поглощается раствором щёлочи. Р. ошибочно считал полученный им газ воздухом, насыщенным Флогистоном. А. Лавуазье показал, что этот газ - Азот, входящий в состав воздуха.


Резерфорд Резерфорд (Rutherford) Марк (псевдоним; настоящее имя и фамилия Уильям Хейл Уайт; White) (22.12.1831, Бедфорд, - 14.3.1913, Грумбридж), английский писатель. Учился в богословском колледже. Романы Р. «Автобиография Марка Резерфорда» (1881) и «Освобождение Марка Резерфорда» (1885) рисуют становление сознания, освобождающегося от религиозных и иных предрассудков викторианской эпохи. В центре романа «Революция в Тэннерс-Лейн» (1887, рус. пер. 1969) - образ рабочего-печатника, его путь от анархизма к сознательной революционной борьбе. Одно из первых пролетарских произведений в европейской литературе, роман Р. высоко оценен английским марксистским литературоведением (Р. Фокс). Верность демократическим убеждениям отличает романы Р. 90-х гг. «Воспитание Мириам» (1890), «Кэтрин Ферз» (1893) и др. Под собственным именем опубликовал переводы сочинения Б. Спинозы, книги о У. Вордсворте, Дж. Беньяне.

Соч.: Novels, v. 1-6, L., 1923; Letters to three friends, L., 1924.

Лит.: История английской литературы, т. 3, М., 1958; Stock I., W. H. White, L., 1956; Merton S., М. Rutherford, N. Y., [1967] (лит. с. 187-89).

М. Резерфорд.


Резерфорд Резерфорд (Rutherford) Эрнест (30.8.1871, Брайтуотер, Новая Зеландия, - 19.10.1937, Кембридж), английский физик, заложивший основы учения о радиоактивности и строении атома; он первый осуществил искусственное превращение элементов. Член Лондонского королевского общества (1903). За научные заслуги получил титул лорда Нельсона (1931).

Р. родился в семье мелкого фермера. В 1890 поступил в Новозеландский университет (Крайстчерч). Ещё в студенческие годы заинтересовался вопросами использования электромагнитных волн для беспроволочного телеграфа и построил магнитный детектор электромагнитных колебаний. За эти работы Р. получил по окончании университета (1894) стипендию, на которую поехал в Англию для продолжения научной работы в Кавендишской лаборатории. Здесь под руководством Дж. Дж. Томсона он изучал процессы ионизации в газах и заинтересовался явлением радиоактивности, открытым в 1896 А. Беккерелем. В 1897 занял кафедру физики в Монреале (Канада), в 1907 - в Манчестере. С 1919 и до конца жизни был профессором Кембриджского университета и директором Кавендишской лаборатории.

Все основные работы Р. посвящены вопросам атомного ядра. В первых работах он показал, что излучение радиоактивного вещества - сложный процесс, в котором основная часть энергии переносится частицами. Р. установил, что такое корпускулярное излучение состоит из двух частей, и дал им название α- и β-лучей. Р. показал, что β-лучи представляют собой поток электронов, а α-лучи являются атомами гелия. В 1900 открыл продукт распада радия, названный эманацией. В 1903 Р. совместно с Ф. Содди выдвинул теорию, объясняющую радиоактивность как спонтанное разложение атома вещества, при котором он меняет своё место в периодической системе элементов, т. е. происходит превращение атомов одних элементов в другие. За эти работы Р. получил в 1908 Нобелевскую премию.

Изучая рассеяние α-частиц при прохождении их через вещество (см. Резерфорда формула), пришёл к выводу, что в центре атомов существует массивное положительно заряженное ядро. В 1911 он предложил планетарную модель атома, представляющую собой подобие Солнечной системы: в центре - положительно заряженное ядро, вокруг него по орбитам движутся отрицательно заряженные электроны. На основе этой модели в 1913 Н. Бор создал теорию атома и спектров.

В 1919 Р. впервые показал, что можно осуществить искусственное разложение элементов. Он бомбардировал быстрыми α-частицами атомы азота, в результате чего они превращались в атомы кислорода и при этом вылетали быстрые ядра водорода (названные по предложению Р. протонами). В 1921 он высказал предположение о возможности существования нейтральной частицы - Нейтрона. Дальнейшие работы Р. посвящены изучению искусственной радиоактивности различных элементов.

Р. был талантливым организатором, воспитал большую школу физиков (Г. Мозли, Дж. Чедвик, Дж. Кокрофт, М. Олифант, Н. Бор, В. Гейтлер, О. Ган и др., у него работали советские физики П. Л. Капица и Ю. Б. Харитон). Работы Р. получили всемирное признание; он был избран членом большинства академий мира, в том числе почётным членом АН СССР.

Соч.: The collected papers of Lord Rutherford of Nelson, v. 1-3, L., 1962-65; Избр. научные труды. Радиоактивность, М., 1971; Избр. научные труды. Строение атома и искусственное превращение элементов, М., 1972.

Лит.: Eve A. S., Rutherford. Being the life and letters of the Rt. Hon. Lord Rutherford, Camb., 1939; Данин Д., Резерфорд, М., [1967]; Старосельская-Никитина О. А., Эрнест Резерфорд, М., 1967; Резерфорд - ученый и учитель. К 100-летию со дня рождения, под ред. П. Л. Капицы, М., 1973.

П. Л. Капица.


Резерфорд внесистемная единица активности нуклидов (радиоактивных изотопов) в радиоактивных образцах и источниках (см. Радиоактивность). Названа в честь Э. Резерфорда. Обозначения: русское рд, международное Rd. Р. определяется как активность любого нуклида, равная 106 актов распада данного нуклида в 1 сек. 1 Кюри = 3,700·104 рд. Единица Р. была предложена в 1946, но широкого распространения не получила и практически не применяется.


Резерфорда формула формула для эффективного поперечного сечения рассеяния нерелятивистских заряженных точечных частиц, взаимодействующих по закону Кулона; получена Э. Резерфордом в 1911.

В системе центра инерции (системе, в которой полный импульс сталкивающихся частиц равен нулю) Р. ф. имеет вид:

21/2103983.tif (*)

где dσ/dΩ сечение рассеяния в единичный телесный угол, ϑ - угол рассеяния, m = m1m2l(m1 + m2) - приведённая масса (m1 и m2 - массы сталкивающихся частиц), v - относительная скорость (разность скоростей частиц), Z1e и Z2e - электрические заряды частиц, e - элементарный электрический заряд. Р. ф. справедлива как в классической, так и в квантовой теориях.

Формула (*) была использована Резерфордом при интерпретации опытов по рассеянию α-частиц тонкими металлическими пластинками на большие углы (ϑ > 90°). В результате этих опытов Резерфорд пришёл к выводу, что почти вся масса атома сконцентрирована в малом положительно заряженном ядре. Этим открытием были заложены основы современных представлений о строении атома (см. Атом).

Лит.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Механика, 3 изд., М., 1973 (Теоретическая физика, т. 1); их же, Квантовая механика, 2 изд., М., 1963 (Теоретическая физика, т. 3).

С. М. Биленький.


Резец в археологии кремнёвое орудие с режущим краем, применявшееся человеком в эпохи позднего Палеолита, Мезолита и раннего Неолита для обработки кости, рога и некоторых пород камня.


Резец режущий инструмент, применяемый при обработке изделий на токарных, револьверных, расточных, карусельных, строгальных, долбёжных, зубострогальных и специальных станках. Р. представляет собой стержень, состоящий из головки с режущей частью и державки, которой Р. закрепляется на станке. По форме головки различают Р.: прямые, отогнутые, изогнутые, чашечные; по сечению державки - прямоугольные, квадратные, круглые. Конструктивно Р. могут выполняться с приваренной головкой или режущей пластинкой, с припаянной пластинкой, с направленной головкой, с головкой-вставкой, с механическим закреплением пластинки и т. д. По назначению (виду обработки) различают Р.: проходные, подрезные, отрезные и прорезные, расточные, резьбонарезные, радиусные, фасонные и др. (рис. 1). В зависимости от характера обработки Р. бывают черновые (обдирочные), чистовые, для тонкого точения, выглаживающие; по направлению подачи - правые и левые. Материал режущей части - инструментальные (в т. ч. быстрорежущие) стали, твёрдые сплавы, минералокерамические материалы, искусственные алмазы, эльбор и др. Форму передней поверхности Р. (см. Геометрия резца) выбирают в зависимости от материала его режущей части, обрабатываемого материала, способа получения обрабатываемой заготовки и характера обработки (см. табл.).

Формы передней поверхности резцов
№ формыНаименованиеВидОбласть применения
IПлоская без фаскиРезцы всех типов для обработки чугуна и медных
сплавов
IIПлоская с фаскойРезцы всех типов для обработки стали; f = 0 , 2-0 , 3
мм при чистовой обработке; f = 0,8-1,0 мм при черновой
обработке, γ = 0° для резцов из быстрорежущей стали, g
= (- 5) - (-10) °- из твёрдого сплава
IIIPaдиусная сPeзцы всех типов для обработки стали: R = 3-18 мм -
фаскойдля быстрорежущей стали: R = 2-6 мм - для твёрдого
сплава: f и γφ - аналогичны форме II
IVПлоскаяРезцы с пластинками твёрдого сплава при черновом
отрицательнаяточении стали с временным сопротивлением sвр ≥ 1000
Мн/м² (100 кгс/мм²), стального литья с коркой, при
точении с ударами
VПлоская с фаской иЧерновое точение стали с крупной стружкой и подачами
опущенной≥ 1,5 мм/об; γφ =(-10) - (-15)°
вершиной

Геометрические параметры режущей части влияют на основные факторы процесса резания: трение между поверхностями Р. и заготовки, форму и направление схода стружки, деформацию поверхностного слоя, стойкость Р., силы резания, интенсивность и величину изнашивания Р., шероховатость обработанной поверхности и др.

В зависимости от конкретных условий обработки (обрабатываемого материала, режима резания, типа Р., жёсткости системы станок - приспособление - инструмент - деталь, характера обработки, способа получения обрабатываемой заготовки и др.) экспериментально найдены оптимальные параметры геомерии режущей части Р. (рис. 2-5): γ = [(-10)-25]°; α = (6 + 12)°; φ = (10 + 90)°; φ1 = (0-20)°; λ = [(-4)-15]°.

При обработке изделий Р. с увеличенным радиусом при вершине r уменьшается шероховатость поверхности, но возрастают силы отжатия Р. от обрабатываемого изделия и увеличивается его прогиб, а также повышаются вибрации. Поэтому принимают r = 1 мм; для упрощения заточки твердосплавного Р. вместо закругления вершины делают переходную режущую кромку длина 1-2 мм с φ0 = φ/2. Для Р. с минералокерамическими пластинками рекомендуется: γ = [(-5)-(-10)]°; α = (8-10)°; φ = (75-90)° (для нежёстких деталей) и φ = (10-30)° (для особо жёстких деталей).

От свойств инструментального материала, конструкции Р. и геометрии их режущей части в значительной степени зависит эффективность процесса обработки металлов резанием - наиболее трудоёмкой части технологического процесса производства. Эта проблема тесно связана с обработкой новых труднообрабатываемых материалов, повышением требований к точности изготовления и качеству поверхностей, предварительной настройкой на размер и быстрой сменой инструмента без подналадки. Для обработки нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов Всесоюзным научно-исследовательским институтом твёрдых сплавов (ВНИИТС) разработаны особо мелкозернистые твёрдые сплавы ВК6-ОМ, ВК10-ОМ, ВК15-ОМ, для чистовой и получистовой скоростной обработки легированных, модифицированных и ковких чугунов - твёрдый сплав ТТ8К16, а для прерывистых работ с ударами - твёрдый сплав ТТ20К9. Находят применение многогранные неперетачиваемые твердосплавные пластинки с износостойким покрытием - карбидом титана, который наносится тонким слоем (до 5 мкм) методом осаждения из газовой фазы. Всесоюзным научно-исследовательским инструментальным институтом (ВНИИ) разработан ряд конструкций Р. с многогранными режущими вставками и стружколомающими канавками. Широко применяются Р. с механическим закреплением пластин, Р. со вставками из композиционных материалов, поликристаллических алмазов и т. п. См. также Металлорежущий инструмент, Дереворежущий инструмент.

Лит.: Грановский Г. И., Металлорежущий инструмент. Конструкция и эксплуатация, 2 изд., М., 1954; Семенченко И. И., Матюшин В. М., Сахаров Г. Н., Проектирование металлорежущих инструментов, М., 1963; Режущий инструмент. Резцы, М., 1965; Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки, под ред. В. А. Кривоухова, М., 1967; Аршинов В. А., Алексеев Г. А., Резание металлов и режущий инструмент, 2 изд., М., 1967; Пути совершенствования металлорежущего инструмента. Обзор, М., 1972; Бобров В. Ф., Иерусалимский Д. Е., Резание металлов самовращающимися резцами, М., 1972; Гладилин А. Н., Малевский Н. П., Справочник молодого инструментальщика по режущему инструменту, 3 изд., М., 1973; Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки, 2 изд., М., 1974.

Д. Л. Юдин.

Формы передней поверхности резцов: 1 - плоская без фаски; 2 - плоская с фаской; 3 - радиусная с фаской; 4 - плоская отрицательная; 5 - плоская с фаской и опущенной вершиной.
Формы передней поверхности резцов: II - плоская с фаской. Область применения: резцы всех типов для обработки стали; f = 0,2-0,3 мм при чистовой обработке; f = 0,8-1,0 мм при черновой обработке, γ =0° для резцов из быстрорежущей стали, γ = (-5) - (-10)° - из твёрдого сплава.

Формы передней поверхности резцов: III - радиусная с фаской. Область применения: резцы всех типов для обработки стали; R = 3-18 мм - для быстрорежущей стали; R = 2-6 мм - для твёрдого сплава; f и γφ - аналогичны форме II.
Формы передней поверхности резцов: IV - плоская отрицательная. Область применения: резцы с пластинками твёрдого сплава при черновом точении стали с временным сопротивлением σвр ≥ 1000 Мн/м² (100 кгс/мм²),стального литья с коркой при точении с ударами.
Формы передней поверхности резцов: V - плоская с фаской и опущенной вершиной. Область применения: черновое точение стали с крупной стружкой и подачами ≥ 1,5 мм/об; γφ = (-10) - (-15)°.
Рис. 1. Токарные резцы: 1 - проходной прямой правый; 2 - проходной упорный правый; 3 - подрезной левый; 4 - подрезной; 5 - проходной отогнутый правый; 6 - отрезной; 7 - фасонный; 8 - подрезной правый; 9 - резьбовой (для наружной резьбы); 10 - расточный упорный (в борштанге); 11 - расточный (в борштанге); 12 - расточный; 13 - расточный для внутренней резьбы.
Рис. 2. Резец с зачищающей режущей кромкой: 1 - главная режущая кромка; 2 - переходная режущая кромка; 3 - зачищающая кромка.
Рис. 3. Резец конструкции ЦНИИТМаш с механическим закреплением пластинки: 1 - державка; 2 - подкладка; 3 - пластина; 4 - болт; 5 - шайба; 6 - прижим; 7 - передвижной упор.
Рис. 4. Резец с многогранной неперетачиваемой твердосплавной пластинкой: 1 - державка; 2 - пластинка; 3 - штифт; 4 - клин; 5 - винт.
Рис. 5. Резец конструкции ВНИИ с твердосплавной пластинкой.


Резец Резец (лат. Caelum) созвездие Южного полушария неба, не содержит звёзд ярче 4-й визуальной звёздной величины. Видно только в южных районах СССР. См. Звёздное небо.


Резеши собственники (совладельцы) земли в Молдавии 16-19 вв. В 16-17 вв. Р. - преимущественно мелкие вотчинники, жившие общинами на основе долевого землевладения. Для долевого землевладения Молдавии до конца 16 в. было характерно сочетание общего пользования землёй с правом частной собственности семьи на наследственную долю во всех видах земель села. Землевладение «окрестьянившихся» мелких землевладельцев - Р. было сходным с долевым землевладением русского Севера, Украины, Белоруссии, Валахии и др. В 18-19 вв. Р. - преимущественно крестьяне-дольщики. К середине 19 в. усиливается распад долевого землевладения в результате социального расслоения Р. В начале 20 в. землевладение Р. представляло уже пережиток.

Лит. : Гросул Я. С., Драгнев Д. М., Советов П. В., Основные этапы развития и разложение резешского землевладения в Молдавии, «Уч. зап. Кишиневского гос. университета», 1965, т, 79; Советов П. В., Исследования по истории феодализма в Молдавии, т. 1 - Очерки истории землевладения в XV-XVIII вв., Киш., 1972.

Д. М. Драгнев.


Резидент (франц. resident, от лат. residens - остающийся на месте, пребывающий) 1) в средние века иностранный дипломатический представитель, постоянно находившийся в данной стране.

2) Представитель метрополии в Протекторате.

3) Представитель разведки, постоянно проживающий в иностранном государстве.


Резиденция (позднелат. residentia, от лат. resideo - остаюсь на месте, пребываю) местопребывание правительства, главы государства или др. лиц, занимающих высшие административные посты.


Резина (от лат. resina - смола) вулканизат, продукт вулканизации каучука (см. Каучук натуральный, Каучуки синтетические). Техническая Р. - композиционный материал, который может содержать до 15-20 ингредиентов, выполняющих в Р. разнообразные функции (см. Резиновая смесь). Основное отличие Р. от др. полимерных материалов (см. Пластические массы, Полимеры) - способность к большим обратимым, так называемым высокоэластическим, деформациям в широком интервале температур, включающем комнатную и более низкие температуры (см. Высокоэластическое состояние). Необратимая, или пластическая, составляющая деформации Р. намного меньше, чем у каучука, поскольку макромолекулы последнего соединены в Р. поперечными химическими связями (так называемая вулканизационная сетка). Р. превосходит каучук по прочностным свойствам, тепло- и морозостойкости, устойчивости к действию агрессивных сред и др.

Классификация. В зависимости от температурных и др. условий эксплуатации, в которых Р. сохраняет высокоэластические свойства, различают следующие основные группы Р.

Р. общего назначения, эксплуатируемые при температурах от -50 до 150°C. Изготовляются на основе натурального, синтетических изопреновых, стереорегулярных бутадиеновых, бутадиен-стирольных, хлоропреновых каучуков и их разнообразных комбинаций. Теплостойкие Р., предназначенные для длительной эксплуатации при 150-200°C. Основой таких Р. служат этилен-пропиленовые и кремнийорганические каучуки, бутилкаучук. Для Р., эксплуатируемых при более высоких температурах (до 300°C и выше), используют некоторые фторсодержащие каучуки, а также каучукоподобные полимеры типа Полифосфонитрилхлорида. Морозостойкие Р., пригодные для длительной эксплуатации при температурах ниже -50°C (иногда до -150°C). Для их получения применяют каучуки с низкой температурой стеклования (см. Стеклование полимеров), например стереорегулярные бутадиеновые, кремнийорганические, некоторые фторсодержащие. Такие Р. могут быть получены и из неморозостойких каучуков, например бутадиен-нитрильных, при введении в состав резиновой смеси некоторых пластификаторов (эфиров себациной кислоты и др.). Масло- и бензостойкие Р., длительно эксплуатируемые в контакте с нефтепродуктами, маслами и др. Их получают из бутадиен-нитрильных, полисульфидных, уретановых, хлоропреновых, винилпиридиновых, фторсодержащих, некоторых кремнийорганических каучуков. Р., стойкие к действию различных агрессивных сред (кислото- и щёлочестойкие, озоностойкие, паростойкие и др.). Изготовляются на основе бутилкаучука, кремнийорганических, фторсодержащих, хлоропреновых, акрилатных каучуков, хлорсульфированного полиэтилена. Электропроводящие Р. Для их получения используют различные каучуки, наполненные большими количествами электропроводящей (ацетиленовой) сажи. Диэлектрические (кабельные) Р., характеризующиеся малыми диэлектрическими потерями и высокой электрической прочностью. Получают их из кремнийорганических, этилен-пропиленовых, изопреновых каучуков, наполненных светлыми минеральными наполнителями. Радиационностойкие Р. (рентгенозащитные и др.). Основой их служат фторсодержащие, бутадиен-нитрильные, бутадиен-стирольные каучуки, наполненные окислами свинца или бария.

Помимо перечисленных Р., различают также вакуумные, вибро-, свето-, огне-, водостойкие, фрикционные Р., а также медицинские, пищевые и др.

Механические свойства резин на основе различных качуков1
ПоказателиНату-
ральный
Синтети-
ческий
изопре-
новый
Стерео-
регуляр-
ный бутадие-
новый
Бутадиен-
α-метил-
стироль-
ный
маслона-
полненный
Бутил-
каучук
Этилен-
пропи-
леновый
Бутадиен-
нитриль-
ный
Хлоро-
преновый
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Напряжение
при 300% удлинения², Мн/м²
2-312-141,5-38-131-1,37-110,8-
1,3
10-
11
0,6-
1,5
4-79-1511-
19
1,5-
2,5
11-
12
1-1,56,5-
10,5
Прочность при растяжении², Мн/м²25-
33
25-
35
23-
35
23-
35
2-516-
19
2-319-
25
15-
20
15-
23
17,5-
28
20-
26
3-428-
31
21-
28
19,5-
21
Относи-
тельное
удлинение, %
800-
850
600-
850
700-
1000
600-
800
250-
750
400-
600
700-
800
550-
650
800-
950
400-
850
400-
600
370-
500
500-
700
550-
700
750-
1100
450-
700
Сопротив-
ление раздиру, кн/м, или кгс/см
50-
100
130-
150
30-
90
110-
160
5-735-457-1070-
90
8-2050-
85
40-
55
40-
50
-65-
80
25-
45
55-
70
Твёрдость по ТМ-235-
40
60-
75
30-
40
60-
70
40-
52
57-
68
32-
43
50-
60
27-
32
60-
85
42-
68
40-
68
-69-
72
37-
50
55-
60
Эластичность по отскоку, %68-
75
40-
55
65-
75
37-
51
65-
78
45-
50
50-
55
35-
46
8-2020-
25
-5550-
55
28-
32
40-
42
32-
40
Модуль
внутреннего
трения, Мн/м²
0,12-
0,26
1,8-
2,2
0,13-
0,26
2-2,40,251,6-
1,8
0,28-
0,35
2,2-
2,6
--------
Коэффициент истирае-
мости, cм³/(квт·ч)
-270-
330
-280-
340
0,5170-
190
-300-
340
-300-
350
-220-
300
-170-
200
-350-
450
Выносли-
вость при многократ-
ных деформа-
циях, тыс. циклов
-170-
180
-130-
160
-100-
130
-60-
85
--------

1Данные для температуры 22 ± 2 ·С; I - ненаполненная резина; II - резина, наполненная активной сажей.

² 1 Мн/м2 ≈ 10 кгс/см².

Свойства. Комплекс свойств Р. определяется прежде всего типом каучука. Существенное влияние на механические характеристики Р. (деформационные, прочностные) оказывают наполнитель (см. табл.), а также структура и плотность вулканизационной сетки. Важнейшее деформационное свойство Р. - модуль (отношение напряжения к деформации) зависит от ряда факторов: условий механического нагружения (статические или динамические); абсолютного значения напряжения и деформации, а также от вида последней (растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб); длительности или скорости нагружения, что обусловлено релаксационными явлениями, т. е. изменением реакции Р. на механическое воздействие (см. Релаксация, Релаксационные явления в полимерах); состава (рецептуры) Р.

В области относительно небольшой деформации (< 100%) модуль Р. при растяжении на 5 порядков ниже модуля Юнга для стали [соответственно 0,5-8,0 и 2·105 Мн/м² (5-80 и 2·106 кгс/см²)] (см. также Модуль высокоэластический, Модули упругости). В указанной области деформации модуль Р. при сдвиге примерно в 3 раза меньше, чем при растяжении. Вследствие практической несжимаемости Р. (коэффициент Пуассона 0,48-0,50 против 0,28-0,35 для металлов) объёмный модуль Р. на 4 порядка выше, чем модуль при растяжении.

Зависимость модуля Р. от её состава может быть в отдельных случаях описана обобщёнными соотношениями, использование которых позволяет прогнозировать значение модуля Р. и создавать т. о. материалы с заданными свойствами.

Деформирование саженаполненных Р., характеризующихся высоким внутренним трением, обусловливает преобразование механической энергии деформации в тепловую. Этим объясняется высокая амортизационная способность Р., косвенной характеристикой которой служит показатель эластичности по отскоку. Однако из-за низкой теплопроводности Р. многократное циклическое нагружение массивных изделий, например шин, приводит к их саморазогреву (т. н. теплообразование), обусловленному упругим Гистерезисом. Следствием этого может быть ухудшение эксплуатационных свойств изделий.

В реальных условиях эксплуатации Р. находится в сложнонапряжённом состоянии, поскольку на изделия действуют одновременно различные деформации. Однако разрушение Р. вызывается, как правило, максимальным растягивающими напряжениями. По этой причине прочностные свойства Р. оценивают в большинстве случаев при деформации растяжения.

Технические характеристики Р. существенно зависят от режимов приготовления резиновой смеси и ее вулканизации, от условий хранения полуфабрикатов и изделий и др. Свойства Р. на основе каучуков, макромолекулы которых содержат ненасыщенные связи (например, натурального или синтетического изопренового), могут ухудшаться при эксплуатации Р. в условиях длительного воздействия повышенных температур, кислорода, озона, ультрафиолетового света (см. Старение полимеров).

Применение. Резиновая промышленность - один из важнейших поставщиков комплектующих деталей и изделий для многих отраслей народного хозяйства. Р. - незаменимый материал в производстве шин, различных амортизаторов и уплотнителей; её применяют также для изготовления конвейерных лент, приводных ремней, рукавов, разнообразных изделий бытового назначения, в частности обуви (см. Резиновые изделия). Из Р. изготовляют изоляцию кабелей, эластичные электропроводящие покрытия, протезы (например, искусственные клапаны сердца), детали наркозных аппаратов, катетеры, трубки для переливания крови и многое др. Объём мирового производства изделий из Р. в 1974 превысил 20 млн.т. Наиболее крупные потребители Р. - шинная промышленность (свыше 50%) и промышленность резинотехнических изделий (около 22 %).

Лит.: Кошелев Ф. Ф., Корнев А. Е., Климов Н. С., Общая технология резины, 3 изд., М., 1968; Резниковский М. М., Лукомская А. И., Механические испытания каучука и резины, 2 изд., М., 1968; Усиление эластомеров, под ред. Дж, Крауса, пер. с англ., М., 1968; Справочник резинщика. Материалы резинового производства, М., 1971; Труды международной конференции по каучуку и резине, М., 1971; Лукомская А. И., Евстратов В. Ф., Основы прогнозирования механического поведения каучуков и резин, М., [в печати].

В. Ф. Евстратов.


Резина город (с 1940), центр Резинского района Молдавской ССР. Расположен на р. Днестр, в 7 км от ж.-д. станции Рыбница (на линии Слободка - Бельцы-Слободзея). 7,6 тыс. жителей (1975). Хлебокомбинат; ковровый цех Оргеевской ковровой фабрики и др. предприятия.


Резиновая смесь композиция на основе каучука, содержащая вещества (ингредиенты), необходимые для переработки каучука в резину. Важнейшие ингредиенты Р. с. - агенты вулканизации и наполнители (см. Наполнители полимерных материалов). В состав Р. с. входят также Пластификаторы, стабилизаторы (см. Стабилизаторы полимерных материалов), замедлители подвулканизации, ускорители пластикации (см. Пластикация каучуков), Пигменты и др. Ингредиенты могут быть введены в твёрдый каучук или в его водную дисперсию - латекс. Выбор типа и содержания ингредиентов определяется химической природой каучука, требованиями к технологическим свойствам Р. с., условиями эксплуатации изделий, а также экономическими соображениями. См. также Каучуки синтетические, Каучук натуральный, Резиновые изделия, Шина, Латексы, Латексные изделия.


Резиновые изделия подразделяют обычно на три основных класса:

1) шины;

2) резинотехнические изделия, применяемые как комплектующие детали в авто-, авиа- и судостроении, в с.-х. машиностроении, на ж.-д. транспорте, в строительстве и др.:

3) изделия народного потребления (обувь, имеющая среди этих Р. и. наибольшее значение, а также коврики, купальные шапочки, плавательные и подкладные круги, перчатки, соски и др.). Большинство Р. и. изготовляют из твёрдых каучуков; некоторые Р. и., например тонкостенные бесшовные перчатки, резиновые нити, губчатые сидения для автомобилей и мебели, - из латексов (см. Латексные изделия).

Технологический процесс производства Р. и. из твёрдых каучуков включает две общие стадии: подготовительную - получение резиновой смеси совмещением каучука с необходимыми ингредиентами в закрытых резиносмесителях или на вальцах и заключительную - вулканизацию полуфабриката Р. и. при 140-200°C и давлениях 0,3-20 Мн/м³ (3-200 кгс/см²); выбор вулканизационного оборудования (Пресс, котёл, аппараты непрерывного действия различной конструкции и др.) определяется видом Р. и. Используемые в производстве многих Р. и. текстильные материалы и металл подвергают предварительной обработке, цель которой - обеспечение прочной связи резины с этими материалами в различных условиях эксплуатации Р. и. Текстильные материалы пропитывают на специальных машинах резиновыми клеями или др. адгезионными составами и промазывают на каландрах (см. Каландрирование) резиновыми смесями. Металлы обезжиривают органическими растворителями и наносят на них слой клея или латуни (т. н. латунирование, которое осуществляют в гальванической ванне).

Ниже рассматриваются основные виды резинотехнических изделий и резиновой обуви. Виды шин и технология их производства описаны в ст. Шина.

Резинотехнические изделия (РТИ). Эти изделия подразделяют обычно на следующие основные группы: формовые РТИ; неформовые РТИ; транспортёрные ленты; ремни; рукава. Для производства РТИ используют практически все каучуки общего и специального назначения (см. Каучуки синтетические, Каучук натуральный, Резина).

Формовые РТИ - обширная группа (около 30 000 наименований) прокладочных, уплотняющих и амортизирующих деталей (сальники, кольца различного сечения, пыле-, влаго- и маслозащитные колпачки, резинометаллические амортизаторы и др.). Эти РТИ получают формованием резиновой смеси с одновременно её вулканизацией в пресс-форме, установленной на прессе (см. Прессование полимерных материалов), или методом литья под давлением.

В группу неформовых РТИ входят изделия (около 12 000 наименований), используемые главным образом для уплотнения окон и дверей автомобилей, самолётов, ж.-д. вагонов, для герметизации стыков строительных панелей и др. Изготовляют их в виде профилированных жгутов различной длины и поперечного сечения экструзией резиновой смеси и последующей вулканизацией полуфабриката в аппаратах непрерывного действия или в котлах (периодический способ). Уплотнители могут быть как монолитными, так и пористыми (см. Пористые резины).

Транспортёрные (конвейерные) ленты, которые являются элементами Конвейеров различного назначения, предназначены для перемещения сыпучих и др. материалов. Ленты армируют главным образом тканями (из синтетических волокон, хлопчато-бумажными, комбинированными) с диапазоном разрывных усилий 65-300 кн/м, или кгс/см; для армирования лент, которые должны иметь особенно высокую прочность, используют латунированный стальной трос. Технология производства резинотканевых лент включает сборку тканевого сердечника на дублировочных агрегатах, обкладку сердечника слоем резиновой смеси необходимой толщины на каландрах и вулканизацию ленты в прессе, плиты которого имеют длину около 10 м. См. также Лента конвейерная.

Ремни, служащие гибким элементом ремённой передачи, в двигателях автомобилей, с.-х. машин, различных промышленных установок, подразделяют на плоские и клиновые. Технология производства плоских ремней, которые представляют собой многослойную резинотканевую пластину, аналогична технологии производства транспортёрных лент (для получения ремня необходимой ширины пластину до или после её вулканизации режут на полосы). Клиновые ремни имеют замкнутую конструкцию, а их сечение - трапециевидную форму. Основные детали таких ремней: центральный (несущий) слой из прорезиненной корд-ткани или кордшнура (см. Корд); резиновый слой, расположенный между широким основанием трапеции и несущим слоем (т. н. слой растяжения); резиновый слой, который размещен между несущим слоем и узким основанием трапеции (т. н. слой сжатия); наружный (обёрточный) тканевый слой. Ремни собирают на станках, а затем вулканизуют в котле, в прессе или в специальных (ротационных или диафрагменных) вулканизаторах; выбор вулканизационного оборудования зависит от длины и сечения ремня.

Рукава - гибкие трубопроводы, применяемые для подачи жидкостей, газов, сыпучих материалов и др. под избыточным давлением (напорные рукава) или вакуумом (всасывающие рукава). Общие элементы конструкции этих РТИ: внутренний (герметизирующий) резиновый слой, силовой каркас и наружный резиновый слой. Силовой каркас для рукавов, рассчитанных на давление до 2 Мн/м² (20 кгс/см²), представляет собой тканевую прокладку; для рукавов, эксплуатируемых при давлениях до 10 и до 70 Мн/м² (100 и 700 кгс/см²), - соответственно нитяную и металлическую оплётку. Всасывающие рукава [допустимый вакуум 80 кн/лг (600 мм рт. cт.)] снабжены, помимо силового каркаса, металлической спиралью. Внутренний и наружный слои рукавов изготовляют экструзией, прокладочный силовой каркас накладывают на сборочных станках, нитяную или металлическую оплётку - на специальных оплёточных машинах. Собранный рукав бинтуют тканевой лентой или опрессовывают свинцовой оболочкой и вулканизуют в котле (после вулканизации ленту или оболочку удаляют).

В. Б. Павлов.

Резиновая обувь (РО). В зависимости от назначения РО подразделяют на бытовую, спортивную и техническую; последняя предназначена для защиты ног человека от действия воды, агрессивных агентов, низких температур, ударов и др. вредных воздействий (например, сапоги для рыбаков, шахтёров, рабочих химических производств, диэлектрическая РО). По способу производства различают следующие виды РО: клеёную, которую собирают (склеивают) из предварительно заготовленных деталей на конвейерных линиях, а затем лакируют и вулканизуют в котле; штампованную, изготовляемую высокопроизводительным методом ударного штампования на специальных прессах с последующими лакированием и вулканизацией в котле (метод используют только в производстве галош); формовую, которую изготовляют прессованием в форме с одновременной вулканизацией. Этот механизированный метод применяют в производстве сапог различного назначения, разнообразной обуви с текстильным верхом и др. При изготовлении обуви перспективным высокопроизводительным методом литья под давлением наряду с традиционными резиновыми смесями (главным образом на основе бутадиен-стирольных и синтетических изопреновых каучуков) используют композиции на основе Поливинилхлорида или термоэластопластов. Наиболее современный метод - т. н. жидкое формование - предусматривает применение жидких олигомеров (например, полиуретанов) и пластизолей. См. также Обувь.

В. С. Альтзицер.

Лит.: Кошечев Ф. Ф., Корнев А. Е., Климов Н. С., Общая технология резины, 3 изд., М., 1968; Лепетов В. А:, Расчеты и конструирование резиновых технических изделий и форм, Л., 1972; Резиновая рабочая обувь, каталог, М., 1969 (ЦНИИТЭНефтехим); Абуладзе М. Л., Володарский А. Н., 3олин А. Д., Состояние и перспективы развития производства резиновой обуви, М., 1970 (ЦНИИТЭНефтехим).


Резиновые клеи клеи, получаемые растворением каучука или резиновой смеси в органических растворителях (бензине, этилацетате и др.). Для приготовления Р. к. могут быть использованы практически все каучуки. В зависимости от температуры, при которой образуется клеевое соединение, различают Р. к. высокотемпературной, или горячей (обычно выше 100°C), и низкотемпературной, или холодной, вулканизации; последние называются также самовулканизующимися. Р. к. готовят перемешиванием компонентов в специальных аппаратах, т. н. клеемешалках. Самовулканизующиеся Р. к. поставляют в виде двух растворов (один содержит каучук или его смесь с некоторыми ингредиентами, другой - высокоактивную вулканизующую систему), которые смешивают перед применением клея. Основные характеристики клеевых соединений (прочность при расслаивании и отрыве, стойкость к действию агрессивных сред, влаги, тепло- и морозостойкость и др.) зависят главным образом от типа каучука (см. Каучуки синтетические, Каучук натуральный). Р. к. используют при сборке и ремонте резиновых и резино-тканевых изделий, в производстве прорезиненных тканей, для крепления резины к металлу, дереву, цементу, стеклу и др.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 3, М. (в печати); см. также лит. при ст. Клеи.


Резистография (от лат. resisto - сопротивляюсь и...графия) экспериментально-физиологический метод измерения сопротивления сосудов органа кровотоку. При Р. кровоснабжение исследуемого органа осуществляют резистографом, т. е. перфузионным насосом, подающим строго постоянный приток артериальной крови, не зависящий от колебаний уровня общего артериального давления. При Р. у животного регистрируют общее артериальное давление и резистограмму - боковое давление крови в трубке, соединяющей насос с артерией органа, через которую осуществляют подачу крови из насоса. Все зарегистрированные на резистограмме колебания перфузионного давления прямо пропорциональны степени сокращения (сопротивления) сосудов органа. Величину реакции сосудов на какое-либо воздействие выражают в % изменения перфузионного давления по отношению к исходному его уровню.


Резистор (англ. resistor, от лат. resisto - сопротивляюсь) структурный элемент электрической цепи (в виде законченного изделия), основное функциональное назначение которого оказывать известное (номинальное) сопротивление электрическому току с целью регулирования тока и напряжения. Серийно выпускаются промышленностью. В радиоэлектронных устройствах Р. нередко составляют более половины (до 80%) всех деталей. Некоторые Р. применяют для измерения температуры (у Р. такого типа ярко выражена зависимость сопротивления от температуры, см. Термометр сопротивления) или сопротивления (как одну из мер электрических величин), а также в качестве электрических нагревательных элементов. Выпускаемые промышленностью Р. различаются по величине сопротивления (от 1 ома до 10 Мом), допустимым отклонениям от номинальных значений сопротивления (от 0,25 до 20%) и рассеиваемой мощности (от 0,01 до 150 вт). Параметры Р. указываются на его корпусе, иногда в закодированной форме (например, в виде цветных полосок).

Сопротивление Р. определяется физическими свойствами и размерами его токопроводящей части (ТЧ). В зависимости от материала, из которого изготовлена ТЧ, Р. разделяют на металлические, углеродистые, жидкостные, керамические и полупроводниковые. По конструктивному исполнению различают Р. с ТЧ в виде плёнки, осажденной на поверхности диэлектрика, в виде проволоки, ленты или пластины. Для защиты от пыли, влаги и механических воздействий ТЧ в Р. небольшой мощности обычно покрывают стеклоэмалью, которая в случае проволочных ТЧ служит также изоляцией между отдельными витками. Существуют Р. как с постоянным по величине сопротивлением, так и с переменным; величина переменного сопротивления может изменяться в результате механического перемещения движка (Реостат) либо вследствие нелинейной зависимости между током и напряжением (Варистор, Терморезистор ).

Лит.: Мартюшов К. И., Зайцев Ю. В., Резисторы, М. - Л., 1966; Малинин Р. М., Резисторы, 2 изд., М., 1969; Чунихин А. А., Электрические аппараты, М., 1975.

Т. Н. Дильдина.


Резкость фотографического изображения степень отчётливости границы между двумя участками фотоизображения, получившими разные экспозиции. Вообще говоря, граница изображения объекта, отличающегося по яркости от окружающего фона, всегда размыта. Ширина зоны перехода от больших оптических плотностей к малым (пограничной области) для современных фотоматериалов составляет в зависимости от условий экспонирования 10-50 мкм. Субъективное впечатление о Р. ф. и. зависит от скорости, с которой меняется плотность в этой зоне, и абсолютной разности плотностей на её краях. Для количественной оценки Р. ф. и. предложены разные способы, использующие максимальный или среднеквадратичный Градиент изменения оптической плотности в пограничной области. Наибольший градиент (наибольшая Р. ф. и.) достигается лишь при некоторой оптимальной экспозиции. В отличие от разрешающей способности, Р. ф. и. характеризует качество воспроизведения относительно крупных деталей фотоизображения. При постоянном расстоянии до объекта для получения фотоснимков с наилучшей Р. ф. и. и с наибольшей разрешающей способностью требуются обычно две разные фокусировки фотографического Объектива.

М. Я. Шульман.


Резнатрон [англ. resnatron, от resonator - Резонатор и (elec)tron - (элек)трон], лучевой Тетрод, в котором электроды являются частью резонаторов, образующих входную и выходную колебательные системы. Конструктивно Р. выполнен в виде массивной разборной металлической лампы с водяным охлаждением и с непрерывной откачкой газов из объёма лампы. Резонаторами служат 2 отрезка коаксиальных линий, открытые на одном конце и короткозамкнутые на другом. Изменением длины этих линий достигается изменение собственной частоты резонаторов. Р. выпускались и применялись в 40-50-е гг. 20 в. для усиления и генерирования мощных колебаний (до 85 квт в непрерывном и до нескольких сотен квт в импульсном режиме в дециметровом диапазоне); впоследствии заменены более совершенными тетродами (см. Металлокерамические лампы).

Лит.: Власов В. Ф., Электронные и ионные приборы, 3 изд., М., 1960.


Резолы резольные смолы, термореактивные продукты поликонденсации фенолов с альдегидами (главным образом формальдегидом) невысокой молекулярной массы (400-1000). Р. - вязкие жидкости или твёрдые продукты от светло-жёлтого до чёрного цвета. Содержат в макромолекулах реакционноспособные метилольные (-СН2ОН) группы. См. Феноло-альдегидные смолы.


Резольвента (лат. resolvens, родительный падеж resolventis - развязывающий, решающий, от resolvo - развязываю, решаю) (математическая), разрешающее уравнение, разрешающая функция (ядро) или разрешающие операторы.

В алгебре термин «Р.» употребляется в нескольких смыслах. Так, под Р. алгебраического уравнения ƒ(x) = 0 степени n понимают такое алгебраическое уравнение g(x) = 0 с коэффициентами, рационально зависящими от коэффициентов ƒ(x), что знание корней этого уравнения позволяет найти корни данного уравнения ƒ(x) = 0 в результате решения более простых уравнений, степеней не больших n. Например, уравнение

21/2103994.tif

является одной из (кубической) Р. уравнения четвёртой степени

x4 + a1x³ + a2x² + a3x + a4 = 0. (1)

Если v1, v2, v3 - корни этой Р., то корни x1, x2, x3, x4 уравнения (1) могут быть найдены решением квадратных уравнений σ² - ukσ + a4 = 0, k = 1, 2, 3. Именно, если ξk, ηk - корни этих квадратных уравнений, то x1x2 = ξ1, x3x4 = η1, x1x3 = ξ2, x2x4 = η2, x1x4 = ξ3, x2x3 = η3 и x1² = ξ1ξ2/eta;3 и т. д. Резольвентой Галуа уравнения ƒ(x) = 0 называется такое неприводимое над данным полем алгебраическое уравнение g(x) = 0 (см. Галуа теория), что в результате присоединения одного из его корней к этому полю получается поле, содержащее все корни уравнения ƒ(x) = 0.

В несколько ином смысле термин «Р.» употребляется в т. н. проблеме резольвент Гильберта и Чеботарева.

В теории интегральных уравнений под Р. (разрешающим ядром) уравнения

21/2103995.tif (2)

понимают функцию Г(x, t, λ) переменных s, t и параметра λ, при помощи которой решение уравнения (2) представляют в виде

21/2103996.tif,

если λ не есть собственное значение уравнения (2), например для ядра К(s, t) = s + t резольвентой является функция

Γ (s, t; λ) = 21/2103997.tif

В теории линейных операторов под Р. оператора A понимают семейство операторов Rλ = (A - λE)−1, где комплексный параметр λ принимает любые значения, не принадлежащие спектру оператора A.


Резольвометр (от лат. resolvo - развязываю, вскрываю, распутываю и...метр) прибор для измерения разрешающей способности (РС) фотоматериалов. Наиболее распространены проекционные Р., в которых на фотоматериал через микроскопический Объектив при обратном ходе лучей света проецируют уменьшенные изображения штриховой миры (обычно с П-образным распределением яркости вдоль решётки). Ряд таких изображений, полученных при различных строго отмеренных Экспозициях, образует на фотоматериале резольвограмму; РС материала и её зависимость от экспозиции определяют, рассматривая поля резольвограммы под микроскопом. Измеренное значение РС зависит от апертуры объектива, достигая наибольшей величины при апертурах ∼ 0,2-0,3; поэтому объективы проекционных Р. имеют определённые апертуры. Контраст фотографический изображений миры в проекционном Р. уменьшается с увеличением частоты её штрихов. Напротив, в интерференционных Р., применяемых для исследования особо высокоразрешающих материалов (например, используемых в голографии), контраст не зависит от частоты интерференционных полос, запечатлеваемых в фотослое: их яркость меняется вдоль решётки синусоидально. Пространственную частоту полос можно менять перемещениями оптических деталей создающего интерференционную картину Интерферометра.

Лит. см. при ст. Разрешающая способность фотографирующей системы.

М. Я. Шульман.


Резолюция (от лат. resolutio - решение) 1) решение, принятое в результате обсуждения какого-либо вопроса на заседании (съезде, конференции, сессии) коллегиального органа, собрания и т. п. 2) Надпись на документе, сделанная должностным лицом и содержащая принятое им решение.


Резон ёр (франц. raisonneur, от raisonner - рассуждать) (устаревшее), сценическое амплуа: актёр, исполняющий роли рассудочных людей, склонных к риторическим декларациям, назидательным сентенциям. Р. обычно высказывает мысли автора по поводу изображаемых событий, даёт моральные оценки поступкам других действующих лиц. Наибольшее распространение роли Р. получили в европейском театре 17-18 вв. (Клеант - «Тартюф» Мольера, Стародум - «Недоросль» Фонвизина, и др.).


Резонанс (франц. resonance, от лат. resono - звучу в ответ, откликаюсь) явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний в какой-либо колебательной системе, наступающее при приближении частоты периодического внешнего воздействия к некоторым значениям, определяемым свойствами самой системы. В простейших случаях Р. наступает при приближении частоты внешнего воздействия к одной из тех частот, с которыми происходят собственные колебания в системе, возникающие в результате начального толчка. Характер явления Р. существенно зависит от свойств колебательной системы. Наиболее просто Р. протекает в тех случаях, когда периодическому воздействию подвергается система с параметрами, не зависящими от состояния самой системы (т. н. Линейные системы).

Типичные черты Р. можно выяснить, рассматривая случай гармонического воздействия на систему с одной степенью свободы: например, на массу m, подвешенную на пружине, находящуюся под действием гармонической силы F = F0 cos ωt (рис. 1), или электрическую цепь, состоящую из последовательно соединённых индуктивности L, ёмкости C, сопротивления R и источника электродвижущей силы Е, меняющейся по гармоническому закону (рис. 2). Для определенности в дальнейшем рассматривается первая из этих моделей, но всё сказанное ниже можно распространить и на вторую модель. Примем, что пружина подчиняется закону Гука (это предположение необходимо, чтобы система была линейна), т. е., что сила, действующая со стороны пружины на массу m, равна kx, где x - смещение массы от положения равновесия, k - коэффициент упругости (сила тяжести для простоты не принимается во внимание). Далее, пусть при движении масса испытывает со стороны окружающей среды сопротивление, пропорциональное её скорости χ̇ и коэффициенту трения b, т. е. равное kχ̇ (это необходимо, чтобы система оставалась линейной). Тогда уравнение движения массы m при наличии гармонической внешней силы F имеет вид:

21/2103998.tif (1)

где F0 - амплитуда колебания, ω - циклическая частота, равная 2π/T, T - период внешнего воздействия, χ - ускорение массы m. Решение этого уравнения может быть представлено в виде суммы двух решений. Первое из этих решений соответствует свободным колебаниям системы, возникающим под действием начального толчка, а второе - вынужденным колебаниям. Собственные колебания в системе вследствие наличия трения и сопротивления среды всегда затухают, поэтому по истечении достаточного промежутка времени (тем большего, чем меньше затухание собственных колебаний) в системе останутся одни только вынужденные колебания. Решение, соответствующее вынужденным колебаниям, имеет вид:

21/2103999.tif, (2)

причём tgφ = 21/21031000.tif. Т. о., вынужденные колебания представляют собой гармонические колебания с частотой, равной частоте внешнего воздействия; амплитуда и фаза вынужденных колебаний зависят от соотношения между частотой внешнего воздействия и параметрами системы.

Зависимость амплитуды смещений при вынужденных колебаниях от соотношения между величинами массы m и упругости k легче всего проследить, полагая, что m и k остаются неизменными, а изменяется частота внешнего воздействия. При очень медленном воздействии (ω → 0) амплитуда смещений x0F0/k. С увеличением частоты ω амплитуда x0 растет, т. к. знаменатель в выражении (2) уменьшается. Когда ω приближается к значению 21/21031001.tif (т. е. к значению частоты собственных колебаний при малом их затухании), амплитуда вынужденных колебаний достигает максимума - наступает Р. Далее с увеличением ω амплитуда колебаний монотонно убывает и при ω → ∞ стремится к нулю.

Амплитуду колебаний при Р. можно приближённо определить, полагая ω = 21/21031002.tif. Тогда x0 = F0/bω, т. е. амплитуда колебаний при Р. тем больше, чем меньше затухание b в системе (рис. 3). Наоборот, при увеличении затухания системы Р. становится всё менее резким, и если b очень велико, то Р. вообще перестаёт быть заметным. С энергетической точки зрения Р. объясняется тем, что между внешней силой и вынужденными колебаниями устанавливаются такие фазовые соотношения, при которых в систему поступает наибольшая мощность (т. к. скорость системы оказывается в фазе с внешней силой и создаются наиболее благоприятные условия для возбуждения вынужденных колебаний).

Если на линейную систему действует периодическое, но не гармоническое внешнее воздействие, то Р. наступит только тогда, когда во внешнем воздействии содержатся гармонические составляющие с частотой, близкой к собственной частоте системы. При этом для каждой отдельной составляющей явление будет протекать так же, как рассмотрено выше. А если этих гармонических составляющих с частотами, близкими к собственной частоте системы, будет несколько, то каждая из них будет вызывать резонансные явления, и общий эффект, согласно Суперпозиции принципу, будет равен сумме эффектов от отдельных гармонических воздействий. Если же во внешнем воздействии не содержится гармонических составляющих с частотами, близкими к собственной частоте системы, то Р. вообще не наступает. Т. о., линейная система отзывается, «резонирует» только на гармонические внешние воздействия.

В электрических колебательных системах, состоящих из последовательно соединённых ёмкости C и индуктивности L (рис. 2), Р. состоит в том, что при приближении частот внешней эдс к собственной частоте колебательной системы, амплитуды эдс на катушке и напряжения на конденсаторе порознь оказываются гораздо больше амплитуды эдс, создаваемой источником, однако они равны по величине и противоположны по фазе. В случае воздействия гармонической эдс на цепь, состоящую из параллельно включенных ёмкости и индуктивности (рис. 4), имеет место особый случай Р. (антирезонанс). При приближении частоты внешней эдс к собственной частоте контура LC происходит не возрастание амплитуды вынужденных колебаний в контуре, а наоборот, резкое уменьшение амплитуды силы тока во внешней цепи, питающей контур. В электротехнике это явление называется Р. токов или параллельным Р. Это явление объясняется тем, что при частоте внешнего воздействия, близкой к собственной частоте контура, реактивные сопротивления обеих параллельных ветвей (ёмкостной и индуктивной) оказываются одинаковыми по величине и поэтому в обеих ветвях контура текут токи примерно одинаковой амплитуды, но почти противоположные по фазе. Вследствие этого амплитуда тока во внешней цепи (равного алгебраической сумме токов в отдельных ветвях) оказывается гораздо меньшей, чем амплитуды тока в отдельных ветвях, которые при параллельном Р. достигают наибольшей величины. Параллельный Р., так же как и последовательный Р., выражается тем резче, чем меньше активное сопротивление ветвей контура Р. Последовательный и параллельный Р. называются соответственно Р. напряжений и Р. токов.

В линейной системе с двумя степенями свободы, в частности в двух связанных системах (например, в двух связанных электрических контурах; рис. 5), явление Р. сохраняет указанные выше основные черты. Однако, т. к. в системе с двумя степенями свободы собственные колебания могут происходить с двумя различными частотами (т. н. нормальные частоты, см. Нормальные колебания), то Р. наступает при совпадении частоты гармонического внешнего воздействия как с одной, так и с другой нормальной частотой системы. Поэтому, если нормальные частоты системы не очень близки друг к другу, то при плавном изменении частоты внешнего воздействия наблюдаются два максимума амплитуды вынужденных колебаний (рис. 6). Но если нормальные частоты системы близки друг к другу и затухание в системе достаточно велико, так что Р. на каждой из нормальных частот «тупой», то может случиться, что оба максимума сольются. В этом случае кривая Р. для системы с двумя степенями свободы теряет свой «двугорбый» характер и по внешнему виду лишь незначительно отличается от кривой Р. для линейного контура с одной степенью свободы. Т. о., в системе с двумя степенями свободы форма кривой Р. зависит не только от затухания контура (как в случае системы с одной степенью свободы), но и от степени связи между контурами.

В связанных системах также существует явление, которое в известной мере аналогично явлению антирезонанса в системе с одной степенью свободы. Если в случае двух связанных контуров с различными собственными частотами настроить вторичный контур L2C2 на частоту внешней эдс, включенной в первичный контур L1C1 (рис. 5), то сила тока в первичном контуре резко падает и тем резче, чем меньше затухание контуров. Объясняется это явление тем, что при настройке вторичного контура на частоту внешней эдс в этом контуре возникает как раз такой ток, который в первичном контуре наводит эдс индукции, примерно равную внешней эдс по амплитуде и противоположную ей по фазе.

В линейных системах со многими степенями свободы и в сплошных системах Р. сохраняет те же основные черты, что и в системе с двумя степенями свободы. Однако в этом случае, в отличие от систем с одной степенью свободы, существенную роль играет распределение внешнего воздействия по отдельным координатам. При этом возможны такие специальные случаи распределения внешнего воздействия, при которых, несмотря на совпадения частоты внешнего воздействия с одной из нормальных частот системы, Р. всё же не наступает. С энергетической точки зрения это объясняется тем, что между внешней силой и вынужденными колебаниями устанавливаются такие фазовые соотношения, при которых мощность, поступающая в систему от источника возбуждения по одной координате, равна мощности, отдаваемой системой источнику по другой координате. Пример этого - возбуждение вынужденных колебаний в струне, когда внешняя сила, совпадающая по частоте с одной из нормальных частот струны, приложена в точке, которая соответствует узлу скоростей для данного нормального колебания (например, сила, совпадающая по частоте с основным тоном струны, приложена у самого конца струны). При этих условиях (вследствие того, что внешняя сила приложена к неподвижной точке струны) эта сила не совершает работы, мощность от источника внешней силы в систему не поступает и сколько-нибудь заметного возбуждения колебаний струны не возникает, т. е. Р. не наблюдается.

Р. в колебательных системах, параметры которых зависят от состояния системы, т. е. в нелинейных системах, имеет более сложный характер, чем в системах линейных. Кривые Р. в нелинейных системах могут стать резко несимметричными, и явление Р. может наблюдаться при различных соотношениях частот воздействия и частот собственных малых колебаний системы (т. н. дробный, кратный и комбинационный Р.). Примером Р. в нелинейных системах может служить т. н. феррорезонанс, т. е. резонанс в электрической цепи, содержащей индуктивность с ферромагнитным сердечником, или Ферромагнитный резонанс, представляющий собой явление, связанное с Р. элементарных (атомных) магнитов вещества при приложении высокочастотного магнитного поля (см. Радиоспектроскопия).

Если внешнее воздействие производит периодические изменение энергоёмких параметров колебательной системы (например, ёмкости в электрическом контуре), то при определённых соотношениях частот изменения параметра и собственной частоты свободных колебаний системы возможно Параметрическое возбуждение колебаний, или параметрический Р.

Р. весьма часто наблюдается в природе и играет огромную роль в технике. Большинство сооружений и машин способны совершать собственные колебания, поэтому периодические внешние воздействия могут вызвать их Р.; например Р. моста под действием периодических толчков при прохождении поезда по стыкам рельсов, Р. фундамента сооружения или самой машины под действием не вполне уравновешенных вращающихся частей машин и т. д. Известны случаи, когда целые корабли входили в Р. при определённых числах оборотов гребного вала. Во всех случаях Р. приводит к резкому увеличению амплитуды вынужденных колебаний всей конструкции и может привести даже к разрушению сооружения. Это вредная роль Р., и для устранения его подбирают свойства системы так, чтобы её нормальные частоты были далеки от возможных частот внешнего воздействия, либо используют в том или ином виде явление антирезонанса (применяют т. н. поглотители колебаний, или успокоители). В др. случаях Р. играет положительную роль, например: в радиотехнике Р. - почти единственный метод, позволяющий отделить сигналы одной (нужной) радиостанции от сигналов всех остальных (мешающих) станций.

Лит.: Стрелков С. П., Введение в теорию колебаний, 2 изд., М., 1964; Горелик Г. С., Колебания и волны, Введение в акустику, радиофизику и оптику 2 изд. М., 1959.

Рис. 1. Механическая колебательная система.
Рис. 2. Электрическая колебательная система с последовательными включением емкости C и индуктивности L.
Рис. 3. Зависимость амплитуд смещений от частоты внешнего воздействия для различных значений b (b6 < b5 <... < b1).
Рис. 4. Электрическая колебательная система с включенными параллельно емкостью и индуктивностью.
Рис. 5. Пример двух связанных электрических контуров.
Рис. 6. Резонансная кривая с двумя максимумами.


Резонанса теория (в химии) концепция, дополняющая постулаты классической теории химического строения и утверждающая, что если для данного соединения классическая теория (см. Химического строения теория) допускает построение нескольких приемлемых (согласующихся с требованиями валентности) структурных формул, то действительному состоянию молекул этого соединения отвечает не какая-либо отдельная формула, а некоторое их сочетание (наложение).

Р. т. основана на представлениях, сложившихся в химии под влиянием результатов экспериментальных исследований, в которых была обнаружена недостаточность классической теории строения и расхождения этой теории с опытом, а также на идеях одного из квантовомеханических методов расчёта молекул - метода валентных схем, или валентных структур, в котором каждой классической структурной формуле (валентной схеме, или структуре) сопоставляется волновая функция, определённым образом построенная из атомных орбиталей, а волновая функция действительного состояния аппроксимируется линейной комбинацией функций отдельных структур (см. Квантовая химия, Валентность). Эти представления дополняются в Р. т. критериями отбора наиболее существенных структур среди всех возможных. Так, если в валентной схеме валентный штрих соединяет далеко расположенные друг от друга атомы, то такая схема будет менее значимой, чем та, в которой валентные штрихи соединяют только соседние атомы, и т. п. Для бензола наряду с двумя классическими эквивалентными формулами (структуры Кекуле)

21/21031009.tif

можно записать формулы

21/21031010.tif

(структуры Дьюара), в которых один из валентных штрихов соединяет несоседние атомы. Такие структуры должны играть при описании действительного состояния молекулы бензола меньшую роль, чем структуры Кекуле. Роль тех или иных структур определяется качественными следствиями вариационного принципа квантовой механики: для основного состояния наиболее существенны те структуры, энергия которых минимальна. Чем выше энергия данной структуры по сравнению с минимальной величиной энергии структур, тем менее существенна эта структура для описания молекулы в целом. Согласно вариационному принципу, энергия Е, вычисляемая с оптимальной линейной комбинацией волновых функций структур i меньше энергии Ei каждой отдельной структуры. Минимальное значение разности Ei - Е носит название энергии резонанса. Как правило, чем больше значение этой разности, тем больше отклоняется описание состояния реальной молекулы от описания, получаемого в рамках классической теории строения при использовании только одной структурной формулы. На практике обычно пользуются иной величиной, называемой экспериментальной энергией резонанса и определяемой как разность между экспериментальной теплотой образования соединения и энергией, вычисленной для одной структуры, отвечающей классической структурной формуле, при использовании табличных значений энергий отдельных связей.

Для описания молекул многих классов соединений достаточно ограничиться одной валентной структурой (например, молекулы насыщенных углеводородов). Для других молекул, например с сопряжённым двойными и тройными связями, приходится использовать представление о наложении (резонансе) нескольких валентных структур. В этих случаях Р. т. прибегает к совокупности структурных формул вместо какой-либо одной формулы, что отличает её от других способов описания, пользующихся пунктирными линиями для валентных штрихов, стрелками для указания смещений электронной плотности и т. п. Отдельные структуры при этом не представляют каких-либо независимых, реально существующих состояний молекулы и являются лишь составными элементами единого описания одного состояния, аналогично тому, как отдельные элементы классического описания (простые связи, двойные связи и т. д.) служат для единого описания структуры молекулы в целом.

Р. т. позволяет качественно или полуколичественно (путём простых вычислений на базе упрощённых вариантов метода валентных схем) судить о симметрии молекул, об эквивалентности тех или иных связей и структурных элементов в молекулах, о стабильности и реакционной способности молекул. Она помогает понять, а отчасти и предвидеть результаты экспериментальных исследований, не претендуя на большую строгость рассуждений и не опираясь на достаточно строгие, но громоздкие квантовомеханические расчёты. В рамках Р. т. были введены такие широко используемые в настоящее время представления, как одно- и трёх-электронные связи, гибридизация связевых орбиталей, сверхсопряжение, а также представление о частично ионном характере ковалентных связей между различными атомами (резонанс ковалентной и ионной структур).

Р. т. была предложена Л. Полингом в 1928-31 гг. и развита в последующие годы в основном в трудах его школы. Термин «резонанс» был заимствован у В. Гейзенберга, проследившего аналогию между квантовомеханическим описанием систем, например двух связанных осцилляторов, и их классическим описанием, учитывающим резонанс в такой системе.

Лит.: Паулинг Л., Природа химической связи, пер. с англ., М. - Л., 1947; Уэланд Д., Теория резонанса и её применение в органической химии, пер. с англ., М., 1948; Полинг Л., Теория резонанса в химии, «Журнал Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева», 1962, т. 7, № 4, с. 462; Pauling L., The nature of the chemical bond, 3 ed., lthaca - N. Y., 1960.


Резонансная линия спектральная линия излучения атома, частота которой совпадает с частотой света, поглощаемого им в основном состоянии. Обычно Р. л. называют одну или несколько наиболее интенсивных линий в спектре при резонансном излучении.


Резонансное излучение излучение, испускаемое системой связанных зарядов (например, атомом, атомным ядром), при котором частота излучения совпадает с частотой возбуждающего света. Р. и. могут испускать газы, жидкости и твёрдые тела, по наиболее чёткая картина наблюдается в атомных парах Hg, Cd, Na и др. Открыто Р. и. было при исследовании свечения паров Na Р. Вудом (1905).

Для возбуждения Р. и. атом (или др. систему связанных зарядов) облучают светом частоты ν. Поглощая квант с энергией hν (h - Планка постоянная), атом с основного уровня E0 переходит на возбуждённый уровень En (уровень E2 на рис.). При спонтанном переходе атома из возбуждённого состояния En в основное E0 и происходит Р. и. - атом испускает квант с частотой ν, и в спектре излучения появляется резонансная линия. Совокупность резонансных линий образует резонансный спектр атома. Р. и. атомов и молекул является резонансной люминесценцией. При взаимодействии атомного ядра с γ-излучением может возникать Р. и. γ-квантов.

Р. и. наблюдается лишь при определённых условиях (в разрежённых атомных парах, замороженных растворах). Обычно атом безызлучательно переходит из возбуждённого состояния в промежуточное (на рис. на уровень E1), и лишь затем происходит излучательный переход в основное состояние с частотой < ν. Если в результате возбуждения атом сразу перешёл на уровень E1, Р. и. наблюдается в чистом виде (поскольку в этом случае промежуточных уровней нет).

Р. и. - процесс, наблюдаемый в течение некоторого времени t. Интенсивность Р. и. I меняется со временем по закону: I = I0e−t /τ, где I0 - начальная интенсивность, τ - среднее время жизни атома в возбуждённом состоянии. Обычно τ ≅ 10−8 сек; если электронный переход запрещен Отбора правилами, продолжительность Р. и. может значительно увеличиться (например, в парах Hg наблюдается переход с τ ≅ 10−7 сек).

Р. и. всегда поляризовано, причём степень и характер поляризации определяются поляризацией возбуждающего света, направлением наблюдения, излучающим объектом, наличием в нём примесей. Особенно существенно влияет на поляризацию Р. и. магнитное поле (в экспериментах приходится учитывать магнитное поле Земли).

В квантовой теории Р. и. (как и в классической теории Резонанса) учитывают эффекты затухания - затухание возбуждённых электронных состояний, которые не являются строго стационарными во времени. Энергия электрона в возбуждённом состоянии не имеет строго определённого значения, и спектральные линии характеризуются некоторой шириной спектральных линий Г. Величина Г связана с полной вероятностью перехода электрона на низшие уровни и с τ. Чем больше Г, тем меньше τ и, следовательно, меньше длительность Р. и.

Лит.: Вуд Р. В., Физическая оптика, пер. с англ., М. - Л. , 1936; Гайтлер В., Квантовая теория излучения, [пер. с англ.], М., 1956; Ахиезер А. И., Берестецкий В. Б., Квантовая электродинамика, 3 изд., М., 1969.

В. З. Кресин.


Резонансные пиломатериалы вырабатываются из лиственных и хвойных древесных пород, древесина которых обладает способностью усиливать Звук музыкальный, не искажая его тон. Способность к резонансу Р. п. характеризуется акустической константой C = 21/21031011.tif, где Е - модуль упругости, а ρ - плотность материала. Лучшими резонансными свойствами обладают Ель и кавказская Пихта, несколько уступают им Кедровая сосна, Явор, Граб. Р. п. идут главным образом на изготовление дек клавишных, щипковых и смычковых музыкальных инструментов.


Резонансы резонансные частицы, короткоживущие возбуждённые состояния сильно взаимодействующих элементарных частиц (адронов). В отличие от др. нестабильных частиц, Р. распадаются в основном за счёт сильных взаимодействий. Поэтому их времена жизни лежат в интервале 10−22-10−24 сек, что по порядку величины совпадает с характерным ядерным временем τяд = Rяд/c ≈ 10−23 сек, где c - скорость света в вакууме, Rяд - характерный радиус сильных (ядерных) взаимодействий, примерно равный комптоновской длине волны π-мезона, Rяд21/21031012.tif ≈ 1,4·10−13 см (ħ- постоянная Планка, mπ - масса π-мезона).

В зависимости полных эффективных поперечных сечений рассеяния σ от энергии Е Р. часто проявляются в виде колоколообразного (т. н. брейт-вигнеровского) максимума:

21/21031013.tif (1)

(форма которого совпадает, например, с зависимостью квадрата амплитуды колебаний от частоты ω в механической системе при изменении ω в окрестности резонансной частоты). Энергия Е, соответствующая максимуму сечения σ = σ0, сопоставляется с массой Р. М (по формуле относительности теории М = E0/c². В физике элементарных частиц массу принято выражать в энергетических единицах, т. е. считать c = 1; тогда М = E0). Величина Г является полной шириной максимума в энергетической шкале.

Первый Р. был открыт в начале 50-х гг. Э. Ферми с сотрудниками при изучении процесса взаимодействия π+мезонов с протонами на протонном циклотроне в Чикаго (США). Этот Р. -Δ3,3 в современных обозначениях (первая цифра индекса у символа Р. означает удвоенный Изотопический спин I частицы, вторая - её удвоенный спин J) - можно представлять себе как возбуждённое состояние нуклона (N), в которое последний переходит, поглотив π-мезон (пион). Собственная масса Р. Δ3,3, равная полной энергии системы N + π в системе центра инерции (с. ц. и.) этих частиц, М = (1233 ± 3) Мэв, а время жизни τ = 5,7·10−24 сек. Величина, обратная τ, определяет вероятность распада частицы. Вместо времени жизни в физике Р. чаще используют полную энергетическую ширину Γ, которая связана с τ соотношением τ 21/21031014.tif, (вытекающим из неопределённостей соотношения для энергии и времени). Р. Δ3,3 имеет полную ширину Г = (116 ± 6) Мэв, спин J = ³/2 и изотопический спин I = ³/2.

В квантовомеханической амплитуде T3,3(E) πN-pacceяния в состоянии с I = J = ³/2 этот Р. проявляется в виде т. н. брейт-вигнеровского вклада

21/21031015.tif, (2)

квадрат модуля которого пропорционален выражению (1). Здесь Е - полная энергия системы πN в с. ц. и. Распадается Δ3,3 только на π-мезон и нуклон. Т. о., реакции образования и распада Δ3,3 взаимно-обратны: π + N ⇔ Δ3,3. Р., обладающие этим свойством, называются упругими. Р., которые могут распадаться двумя и более способами (каналами), называются неупругими. Большое количество Р. было открыто в 1-й половине 60-х гг. в экспериментах, выполненных на протонных ускорителях.

Р. делятся на 2 группы: а) барионные резонансы, обладающие барионным зарядом (В = 1) и распадающиеся на Мезоны и один стабильный барион; б) мезонные (или бозонные) резонансы, распадающиеся на мезоны (В = 0). Р. с ненулевой Странностью называемые странными Р.

Основные методы обнаружения Р. таковы. а) Максимум в полном эффективном сечении рассеяния. В полном эффективном сечении наблюдается колоколообразный максимум σ(E) ∼ |ТБВ(Е)|², положение и полная ширина которого в шкале Е равны М и Г соответственно. Этот метод, однако, не позволяет провести полного определения квантовых чисел Р., в частности спина.

б) Фазовый анализ. Здесь исходными измеряемыми величинами являются дифференциальные сечения упругого рассеяния, т. е. сечения, измеряемые как функции угла рассеяния ϑ и полной энергии Е. Квантовомеханическая амплитуда рассеяния T( ϑ, Е) затем разлагается в ряд по сферическим функциям, а в простейшем бесспиновом случае - по полиномам Лежандра Pl(cos ϑ):

T(ϑ, E) = 21/21031016.tif (3)

Коэффициенты Tl(E) этого разложения - парциальные волны рассеяния с орбитальным (угловым) моментом, равным целому положительному числу l - определяются из экспериментальных данных как комплексные функции действительного переменного Е. Р. со спином J = l проявляется в виде брейт-вигнеровского вклада (2) в Tl(E). Этот метод позволяет определять все характеристики Р. (массу, ширину, спин, Чётность и т. д.).

Методы а) и б) используются в основном для обнаружения барионных Р.

в) Метод максимумов в массовых распределениях используется при обработке данных по неупругим реакциям вида а + bc1 + c2+... + cn, когда в результате соударения двух частиц а и b возникает n частиц (n ≥ 3). Здесь строят распределения числа событий с двумя (или несколькими) выделенными в конечном состоянии частицами, например c1, c2, в зависимости от суммарной энергии этих частиц в их с. ц. и.; в этой системе суммарная энергия E12 = E1 + E2 определяет т. н. «эффективную массу» M12 пары частиц c1 + c2. Распределение по M12 называется массовым распределением. Максимум в массовом распределении около среднего значения M12 = М* интерпретируется как Р. с массой М*, который может распадаться на частицы c1 и c2. Данный метод можно успешно применять и в тех случаях, когда Р. распадается на сравнительно большое число частиц.

Вариантом этого метода может считаться метод «недостающей массы». Он используется в тех случаях, когда, например n = 3, и регистрировать частицу c3 легче, чем частицы c1 и c2. Энергию пары частиц c1, c2 вычисляют по разности E12 = Еав - E3 (как «недостающую» энергию). Р. проявляется как максимум в распределении по «недостающей» массе. Метод массовых распределений - основной способ обнаружения мезонных Р.

До ноября 1974 было открыто более 200 Р., которые группируются примерно в 40 барионных и 25 мезонных изотопических мультиплетов (см. Изотопическая инвариантность). Массы барионных Р. лежат в интервале от 1,2 до 3 Гэв, мезонных - от 700 до 1800 Мэв. Нижние границы массовых спектров Р. определяются массами ядерно-стабильных (т. е. стабильных относительно распадов за счёт сильного взаимодействия) мезонов и барионов, а верхние - экспериментальными возможностями их обнаружения.

В ноябре 1974 открыли 2 новых тяжёлых мезонных Р. (т. н. Ψ-частицы) с массами примерно 3,1 и 3,7 Гэв и необычными свойствами: несмотря на наличие мезонных распадов, частицы Ψ1 и Ψ2 обладают очень малой шириной ( ∼ 90 кэв и ∼0,5 Мэв). В январе 1975 был обнаружен ещё один мезонный Р. с массой около 4,2 Гэв.

Р., лежащие в верхней части массового спектра, обладают большими спинами и большими ширинами. Наибольший установленный спин J = 11/2 (Р. Δ3,11 с массой М = 2,4 Гэв). Эти Р. могут распадаться многими способами. Количество возможных каналов распада быстро увеличивается с ростом энергии. В области 1,5-2 Гэв барионные Р., например, имеют около 5 различных каналов распада. Важная особенность механизма многочастичных каналов распада тяжёлых Р. - его каскадность, т. е. многоступенчатость. Так, например, нестранный барионный Р. Δ3,7 (I = ³/2, J = 7/2, М = 1950 Мэв), образующийся в πN-coyдарениях, кроме основного канала двухчастичного распада Δ3,7 → π+ N, обладает др. возможностями распада среди которых доминирует распад на 2 пиона и нуклон: Δ3,7 → π+ +π+ N; однако этот процесс идёт в 2 этапа: сначала Δ3,7 распадается на пион и Δ3,3, а затем Δ3,3 распадается на π и N:

21/21031017.tif

Несмотря на некоторый рост полной ширины (т. е. полной вероятности распада), с возрастанием энергии вероятности распадов в каждый данный канал уменьшаются. Это затрудняет обнаружение и изучение свойств Р. с массами М ≥ 2 Гэв.

Массовые спектры Р. проявляют некоторые замечательные закономерности. Так, Р., которые при данной массе, чётности, изотопическом спине и странности имеют максимальный спин («старшие» Р.), как правило, группируются в семейства 2 типов: 1) мультиплеты группы унитарной симметрии, 2) семейства, лежащие на линейных траекториях Редже.

1) Группа унитарной симметрии SU(3) является обобщением группы изотопической симметрии SU(2). Изотопическая (или зарядовая) симметрия отражает экспериментальный факт независимости сильных взаимодействий от электрического заряда. Благодаря этому, например, протон (р) и нейтрон (n), отличающиеся только электрическим зарядом (и вследствие этого - магнитным моментом), одинаковым образом участвуют в сильных взаимодействиях и (как следствие этого) имеют очень близкие массы: Mp = 938,26 Мэв, Mn = 939,55 Мэв. Они образуют изотопический дублет. Аналогично π+-, π0- и π-мезоны образуют изотопический триплет и т. д. (число частиц, входящих в один изотопический мультиплет, равно 2l + 1). Относительные разности масс частиц внутри изотопических мультиплетов очень малы (≤ 1%) и обусловлены электромагнитным взаимодействием, нарушающим зарядовую симметрию. Унитарная симметрия SU(3) учитывает экспериментальный факт приближённой независимости сильных взаимодействий от странности. В приближении унитарной симметрии ядерно-стабильные частицы и Р. группируются в мультиплеты унитарной группы SU (3). Так, например, ядерно-стабильные барионы образуют октет (нуклоны n и р, Гипероны Σ+, Σ0, Σ, Λ, Ξ0, Ξ. Фермиевский Р. Δ3,3 входит в декаплет, состоящий из 10 частиц, и т. д. Унитарные мультиплеты объединяют ядерно-стабильные частицы и Р. с одинаковыми значениями барионного заряда В, чётности P и спина J и разными значениями изотопического спина I и странности S. Относительные разности масс внутри унитарных мультиплетов значительно больше, чем в изотопических, и достигают примерно 10%.

2) Концепция полюсов Редже заимствована из нерелятивистской квантовой механики. Путём формального решения Шрёдингера уравнения для радиальной части волновой функции при комплексных значениях углового момента l удаётся определить обобщённую парциальную амплитуду Т(l, Е) как функцию двух непрерывных переменных: энергии Е и комплексного углового момента /. Итальянским физиком Т. Редже было установлено, что для потенциалов типа Юкавы амплитуда Т (l, Е) обладает по переменной l простыми полюсами (см. Особые точки) вида:

21/21031019.tif;

где α(Е), β(Е) - некоторые функции от энергии. Эти полюсы получили название полюсов Редже, а комплекснозначные функции α(Е) - траекторий Редже. Поскольку при действительных натуральных (целых) положительных значениях / функции Т(l, Е) сводятся к обычным парциальным волнам Tl) [см. (3)], то траектории Редже могут объединять в семейства Р. с различными значениями углового момента. Такие «реджевские семейства» были обнаружены в Р. Лежащие на траектории Редже Р. имеют одинаковые значения всех квантовых чисел (барионный заряд, чётность, странность, изотопический спин), за исключением углового момента /, и плавную зависимость спина J Р. от его массы Mj:

J = Reα(Mj) (4)

(Re - действительная часть функции α). При этом в силу некоторых специальных свойств симметрии (т. н. перекрёстной симметрии) на траектории Редже располагаются Р., спины которых отличаются на 2. Характерным примером является т. н. барионная траектория αδ, имеющая линейный вид относительно M²:

Reαδ (M) ≈ 0,1+0,9 M² (5)

(здесь масса М выражена в Гэв; индекс δ относят к траектории, проходящей через Р. с I = ³/2, P = +1). На этой траектории лежат три Р.: Δ3,3(1236), Δ3,7 (1950), Δ3,11 (2420) (в скобках за символом Р. принято указывать массу Р. в Мэв). Формула (5) предсказывает также Р. Δ3,15 с массой 2850 Мэв и Δ3,19 с массой 3230 Мэв; соответствующие максимумы в полных сечениях наблюдаются экспериментально.

«Старшие» Р., как правило, входят в унитарные мультиплеты, а также располагаются на линейных (в шкале квадратов масс) траекториях Редже. Линейные траектории имеют очень близкие наклоны: α' ≈ 0,9 Гэв−2 как для барионных, так и для мезонных траекторий. Свойства линейности траекторий Редже и универсальности наклонов не получили удовлетворительного теоретического объяснения.

Классификация ядерно-стабильных частиц и Р. по унитарным мультиплетам и траекториям Редже указывает на равноправие ядерно-стабильных частиц и Р. Так, например, упоминавшийся барионный декаплет J = ³/2, P = + 1, кроме Р. Δ3,3 (1236) (который включает четыре частицы: Δ+, Δ0, Δ), Р. ∑* (1385) (I = 1. три частицы: ∑+*, ∑0*, ∑*) и Р. Ξ* (1530) (I = ½, две частицы: (Ξ0*, (Ξ−*,), содержит Ω (1672) - ядерно-стабильный гиперон с временем жизни 1,3·10−10 сек.

Ядерно-стабильный нуклон N(938) лежит на траектории Редже αα (индекс α относят к траектории с I = ½, Р = +1):

Re αα (М) = - 0,4 + 1,0 M²

вместе с Р. N* (1690, J = 5/2) и N** (2220, J = 9/2) и т. д.

Т. о., свойство стабильности относительно распадов, обусловленных сильными взаимодействиями, по-видимому, не имеет глубокого физического смысла и является до некоторой степени случайным следствием соотношений между массами частиц (подобно тому, как нестабильность нейтрона относительно β-распада является следствием соотношения Mn > Mp + mе, где mе - масса электрона).

Концепция равноправия ядерно-стабильных адронов и Р. получила название «ядерной демократии».

Интерес к изучению свойств Р. был первоначально связан с их интерпретацией как возбуждённых состояний (изобар) сильно взаимодействующих элементарных частиц. Известно, что изучение спектров возбуждённых состояний атомов сыграло решающую роль в обнаружении квантовомеханических закономерностей. Однако сейчас деление на «основные» ядерно-стабильные адроны - «элементарные частицы» и возбуждённые состояния - «Р.» противоречит концепции «ядерной демократии» и постепенно отходит в прошлое. Закономерности массовых спектров и распадных свойств «элементарных частиц», связанные со свойствами унитарной симметрии, привели к кварковой гипотезе. Согласно этой гипотезе, ядерно-стабильные адроны и адронные Р. построены из различных комбинаций трёх гипотетических «истинно элементарных» частиц - кварков и трёх антикварков. (Для объяснения свойств открытых позднее ψ-частиц привлекается гипотеза о существовании четвёртого, т. н. «очарованного», кварка и соответствующего антикварка; см. например, Слабые взаимодействия). Попытки непосредственного экспериментального обнаружения кварков пока не увенчались успехом.

Лит.: Хилл Р. Д., Резонансные частицы, в книге: Элементарные частицы, пер. с англ., в. 3, М., 1965, с. 68-82: Дубовиков М. С., Симонов Ю. А., Распад резонансных состояний и определение их квантовых чисел, «Успехи физических наук», 1970, т. 101, в. 4, с. 655-96; Ширков Д. В., Свойства траекторий полюсов Редже, там же, 1970, т. 102, в. 1, с. 87-104; Новожилов Ю. В., Введение в теорию элементарных частиц, М., 1972.

Д. В. Ширков.


Резонатор колебательная система с резко выраженными резонансными свойствами (см. Резонанс). На практике Р. обычно называют колебательные системы с распределёнными параметрами (с бесконечным числом степеней свободы). Р. упругих колебаний являются струны, стержни (ножки камертона), мембраны, резонаторы акустические и др. Электромагнитным Р. являются полости, ограниченные проводящими стенками (см. Объёмный резонатор), системы зеркал (см. Открытый резонатор), кристаллические пластинки (см. Кварцевый генератор) и т. д.


Резонатор акустический резонатор Гельмгольца, сосуд, сообщающийся с внешней средой через небольшое отверстие или трубку, называемую горлом Р. а. Характерная особенность Р. а. - способность совершать низкочастотные Собственные колебания, длина волны которых значительно больше размеров Р. а. Собственная частота ƒ0 Р. а. с горлом вычисляется по формуле ƒ0 = (c/2 π) 21/21031021.tif, где c - скорость звука в воздухе, S и l - площадь поперечного сечения и длина трубки соответственно, V - объём сосуда. Если Р. а. поместить в гармоническое звуковое поле, частота которого равна ƒ0, в нём возникают колебания с амплитудой, во много раз превышающей амплитуду звукового поля. В негармоническом звуковом поле Р. а. реагирует только на колебания с частотой, равной его собственной. Поэтому набор резонаторов с различными собственными частотами может применяться для Звука анализа. Поскольку амплитуда колебательной скорости в горле резонатора на частоте ƒ0 велика, при наличии трения в нём возникает сильное поглощение звука этой частоты. Это свойство Р. а. используется при создании т. н. резонансных звукопоглотителей в архитектурной акустике. Р. а. применяются также как элементы резонансных отражателей для уменьшения передачи низкочастотного шума по звукопроводам, т. к. малый входной импеданс Р. а., помещенного на стенке звукопровода, на частоте ƒ0 резко изменяет условия распространения волны с этой частотой. Пузыри в жидкости и воздушной полости в некоторых др. средах, например резине, также являются Р. а., поэтому наличие большого числа пузырей в воде вызывает сильное поглощение звука и т. о. препятствует распространению звуковых волн.

Теория Р. а. была разработана Г. Гельмгольцем и Дж. Рэлеем.


Резорбция (от лат. resorbeo - поглощаю) 1) в физиологи и повторное поглощение; то же, что Всасывание; 2) в патологии и патологической физиологии рассасывание (например, при лейкозах Р. кости идёт очень интенсивно, сопровождаясь истончением и полным рассасыванием костных балок).


Резорцин м-диоксибензол, бесцветные сладковатого вкуса кристаллы, хорошо растворимые в воде, спирте, эфире; tпл 110,8°C, tкип 280,8°C. Р. - один из простейших двухатомных Фенолов (наряду с Гидрохиноном и Пирокатехином). В промышленности его обычно получают щелочным плавлением м-бензолдисульфокислоты. Р. применяют в производстве резорцино-альдегидных смол (см. Феноло-альдегидные смолы), азокрасителей (например, взаимодействием с диазотированной сульфаниловой кислотой получают резорциновый жёлтый), Флуоресцеина, стабилизаторов и пластификаторов высокомолекулярных соединений, взрывчатых веществ (см. Тринитрорезорцинат свинца), лекарственных препаратов (например, антигельминтного средства - 4-н-гексилрезорцина). В аналитической химии Р. используют для колориметрического определения цинка, свинца и др. элементов, сахаров, фурфурола, лигнина, в медицине - как компонент мазей и в виде растворов при лечении кожных заболеваний.


Результант (от лат. resultans, родительный падеж resultantis - отражающийся) алгебраическое выражение, применяемое при решении систем алгебраических уравнений. Р. двух многочленов ƒ(x) = a0 xn+.. + an и g(x) = b0xs +...+ bs(возможно, что a0 = 0 или b0 = 0) называется определитель

21/21031022.tif,

где на свободных местах стоят нули; коэффициенты a0, a1, ..., an занимают s строк, а коэффициенты b0 b1 , ..., bn занимают n строк. Если a0 ≠ 0 и b0 ≠ 0, то

21/21031023.tif,

где α1, α2, ..., αn - корни ƒ(x), β1, β2,. .., βs - корни g(x). Р. равен нулю тогда и только тогда, когда ƒ(x) и g(х) обладают общим корнем или когда их старшие коэффициенты оба равны нулю.

Пусть даны 2 уравнения Р(х, y) = 0 и Q(x, y) = 0, где P и Q - многочлены относительно x и у. Если расположить эти многочлены по степеням x и приравнять нулю Р. получающихся многочленов, то получится уравнение относительно y степени, не превосходящей sn, где n - степень P относительно x и у, a s - степень Q. Если x = x0, y = y0 - решение данной системы уравнений, то y = y0 является корнем уравнения R(f, g) = 0. Это позволяет свести решение системы двух уравнений к решению одного уравнения.

Р. многочлена и его производной с точностью до знака равен Дискриминанту многочлена. Равенство нулю дискриминанта показывает наличие у многочлена кратных корней.

Лит.: Курош А. Г., Курс высшей алгебры, 10 изд., М., 1971.


Резус бенгальский макак (Масаса mulatta), узконосая обезьяна рода макаков. Длина тела около 60 см, хвоста 25-30 см. Телосложение плотное, окраска шерсти тусклая, зеленовато-желтоватая. Лицо, уши и кисти розовые, седалищные мозоли красные. Живут стадами в лесах Юго-Восточной Азии, включая полуостров Индостан; встречаются в Гималаях от Непала до Северной Бирмы. Обитают на деревьях, но часто спускаются на землю. Хорошо плавают и ныряют. Р. используют как лабораторных животных для медицинских и биологических экспериментов.


Резус-фактор антиген, содержащийся в эритроцитах 85% людей, а также у обезьян Macacus rhesus (отсюда и название). Р.-ф. впервые был обнаружен в 1940 австрийскими учёными К. Ландштейнером и А. Винером. Кровь людей, эритроциты которых содержат Р.-ф., называется резус-положительной. Существует несколько различных антигенов системы Р.-ф., в том числе - группа Нr, составляющая с Rh общую систему Rh - Нr, включающую 3 разновидности Rh - агглютиногена (Д, С и Е), 3 разновидности Нr - агглютиногена (с, д, е) и др. более редкие варианты. Агглютиноген Нr содержится в эритроцитах 83% людей. Р.-ф. передаётся по наследству как доминантный признак (см. Наследственность) и не меняется в течение всей жизни.

Учёт Р.-ф., как и Группы крови, является обязательным при переливании крови. При парентеральном введении человеку любого отсутствующего у него агглютиногена системы Rh - Нr происходит выработка специфических антител; при повторном введении этого антигена происходит реакция «антиген - антитело», обусловливающая расстройства функций организма. Так, при переливании Rh - положительной крови Rh - отрицательному реципиенту, у которого уже имеются антитела к Rh, могут развиться гемотрансфузионные реакции: озноб, повышение температуры тела, кратковременные боли в пояснице, в тяжёлых случаях - массивный Гемолиз с почечной недостаточностью. Отличительная особенность гемотрансфузионных Rh-рeaкций - позднее их проявление, через 1-2 ч после переливания крови. Лечение этих реакций - кровопускание с последующим введением Rh - отрицательной крови.

При беременности Rh - отрицательной матери Rh - положительным плодом возможна её т. н. изоиммунизация, образующиеся антитела при повторной беременности могут привести к внутриутробной гибели плода с последующим самопроизвольным выкидышем или неразвивающейся беременностью, а в случае рождения живого ребёнка - к гемолитической болезни новорождённых.

Rh-кoнфликт возникает не ранее 7-8-й недели беременности, когда начинается формирование кроветворения у зародыша. Профилактика Rh-кoнфликта - введение антирезус-гамма-глобулина.

Лит. : Соловьева Т. Г., Резус-фактор и его значение в клинической практике, 2 изд., Л., 1963; Кассирский И. А., Алексеев Г. А., Клиническая гематология, 4 изд., М., 1970; Грищенко И. И., Шилейко В. А., Изоиммунизация к резус-фактору у беременных, К., 1971; Персианинов Л. С., Несовместимость крови матери и плода, в его книге: Акушерский семинар, 2 изд., т. 2, Таш., 1973.

В. А. Фролов.


Резуха (Arabis) род одно- или многолетних трав семейства крестоцветных. Листья цельные. Цветки большей частью белые, розовые или лиловые. Плод - стручок. Свыше 100 видов, главным образом в умеренном поясе Северного полушария и в горах тропической Африки. В СССР около 40 видов; растут большей частью в горах, по сухим склонам, а также по сухим лугам, степям и в тундре. Р. кавказская (A. caucasica) и некоторые др. - медоносы. Р. альпийскую (A. alpina), Р. кавказскую и др. виды разводят как декоративные.


Резцедержатель приспособление на токарных, строгальных и некоторых других металлорежущих станках, служащее для установки и закрепления в нём резца болтами.


Резцовая гравюра (нем. Stich, франц. gravure au burin, англ. engraving) старейшая разновидность гравюры на металле (преимущественно меди), в которой углублённые элементы печатной формы создаются с помощью острого резца (штихеля). Р. г. возникла на основе украшения резьбой различных металлических изделий. В средние века распространился приём заполнения врезанных в металл линий цветным составом, главным образом Чернью. Подобное изображение можно было оттискивать на бумаге. Размножение этих оттисков, имевших первоначально значение образцов для оружейников, «золотых и серебряных дел» мастеров, и привело (очевидно, в 1-й половине 15 в.) к появлению собственно Р. г. Наиболее старые примеры Р. г. - наивно выполненные игральные карты, листы с изображением Богоматери, святых, евангельских сцен и т. п., распространявшиеся вдоль р. Рейн (главной торговой артерии Западной Европы), в областях Швейцарии и Германии, в Эльзасе и в Нидерландах. Искусство Р. г. совершенствовалось в 15 в. в работах анонимных мастеров орнамента, применявшегося в «серебряном деле» (мастер монограммы «ES» и др.), и достигло расцвета к концу 15 в. в творчестве М. Шонгауэра, А. Дюрера в Германии, А. Поллайоло, А. Мантеньи и М. Раймонди в Италии. Расцвет Р. г. в Нидерландах произошёл в 16 в. (Лука Лейденский), а во Франции - в 17 в. (Р. Нантёй и др.). Старые мастера Р. г. добивались большой убедительности в передаче облика человека, деталей быта, фактуры различных материалов, решали сложнейшие задачи анатомического, перспективного и композиционного построения, создавали образы, полные глубокого философского звучания. Для техники Р. г. характерна строгая ритмика линий, образующих параллельные ряды или косую сетку; чёткие штрихи точно очерчивают и моделируют объёмную форму, а их частота и насыщенность передают светотеневые градации. Однако ограниченность художественных возможностей Р. г. (например, в передаче световоздушной среды, живого многообразия природы), её исключительная трудоёмкость привели в 17 в. к торжеству в гравюре техники офорта и его разновидностей. Областью Р. г., сохранявшейся за ней до 19 в., осталось исполнение географических карт, видов городов (ведут), научных иллюстраций и особенно репродукций (в листах большого размера) произведений живописи, скульптуры и архитектуры для изданий альбомного типа (т. н. увражей).

В России (после кратковременных опытов в книжной орнаментике в 16 в.) техника Р. г. распространилась с помощью украинских мастеров (И. Щирский и др.) в конце 17 в. и использовалась в оформлении печатных изданий (работы А. Трухменского и Л. Бунина). В 18 в. видовые, батальные и Р. г. иных жанров выполняли братья А. Ф. и И. Ф. Зубовы; к Р. г. в сочетании с офортом обращались портретисты Е. П. Чемесов и Г. И. Скородумов. В 19 в. в петербургской АХ традиции Р. г. сохранялись в творчестве Н. И. Уткина, А. Г. Ухтомского, Ф. И. Иордана. В начале 19 в. особым видом была «очерковая», контурно-линейная Р. г., образцы которой широко распространялись в качестве иллюстраций (преимущественно к произведениям античных авторов) и выполнялись по рисункам художников классицизма (например, Р. г. итальянского мастера Т. Пироли по рисункам англичанина Дж. Флаксмена); в России совершенства в этом виде Р. г. достиг Ф. П. Толстой (иллюстрации к поэме И. Ф. Богдановича «Душенька» по собственным композициям, 1820-33).

С развитием фотомеханических способов репродукции Р. г. в значительной мере утрачивает своё значение: со 2-й половине 19 в. она применяется в основном при изготовлении государственных бумаг, денежных знаков и т. п. Разновидности Р. г. на стали (1-я половина 19 в.), органическом стекле или пластмассе (20 в.) не имели для искусства большого значения. Вместе с тем в 20 в. выдвигается ряд крупных мастеров Р. г. в её «чистом виде» (Д. И. Митрохин в СССР, Ж. Лабурер во Франции, Д. Галанис в Греции и др.).

Лит. см. при ст. Гравюра.

А. А. Сидоров.

М. И. Махаев. Портрет первого русского солдата Бухвостова. После 1728.
А. Дюрер. «Морское чудище». Около 1500.
Б. Бехам. Портрет Леонхара фон Эка. 1527.
И. Ф. Зубов. «Измайлово. Отъезд императора Петра II на соколиную охоту». Около 1727-30.
Лука Лейденский. «Ламех и Каин». 1524.
А. Мантенья. «Вакханалия с винной бочкой». 2-я половина 15 в.
А. Г. Ухтомский. «Вид дворца в Павловске». С картины С. Ф. Щедрина.
М. Шонгауэр. «Искушение св. Антония». Около 1471-73.
М. Раймонди. «Лукреция». 1510.


Резьба Резьба чередующиеся винтовые канавки и выступы постоянного сечения (нарезка), образованные на поверхности детали. Контур сечения канавок и выступов в плоскости, проходящей через её ось, называется профилем Р. По этому признаку различают треугольные, трапецеидальные, упорные, круглые, прямоугольные и другие Р. В зависимости от формы поверхности, на которой образована винтовая нарезка, Р. бывают цилиндрические и конические (наружные и внутренние), а в зависимости от направления винтового движения резьбового контура - правые и левые; по числу заходов (ниток нарезки) различают Р. однозаходные и многозаходные (двухзаходные, трёхзаходные и т. д.). По условиям эксплуатации можно выделить Р. общего назначения, используемые для крепления различных деталей, и специальные - для объективов микроскопов, труб геологоразведочного инструмента, цоколей и патронов электрических ламп и т. п. Треугольные Р., относящиеся к группе крепёжных, метрическую (наиболее распространена) и дюймовую (не применяется в новых изделиях) используют главным образом в разъёмных соединениях деталей машин, т. к. они обеспечивают прочность и сохранение плотности стыка при длительной эксплуатации. В группу т. н. кинематических Р. входят трапецеидальная Р., которая в передачах винт - гайка служит для преобразования вращательного движения в поступательное при наименьшем трении (ходовые винты станков, винты столов измерительных приборов и т. п.), и упорная Р., которая служит для преобразования вращательного движения в прямолинейное, например в прессах и домкратах, а также применяется при больших односторонних нагрузках, например в соединениях колонн прессов с поперечинами и т. п. Трубные Р. (обычно конические, реже цилиндрические) используют в трубопроводах и арматуре разнообразного назначения для обеспечения герметичности соединений.

Основные параметры Р. (общие для наружной и внутренней): наружный диаметр d (или D для гаек), внутренний d1 (D1) и средний d2 (D2), шаг P угол профиля α, углы наклона боковых сторон профиля β и γ, которые для Р. с симметричным профилем равны половине угла профиля α/2, угол подъёма Р., высота исходного профиля H1, высота профиля H2, рабочая высота профиля H1, длина свинчивания Р., или высота гайки.

Метрическая Р. имеет профиль, регламентированный Государственным стандартом и унифицированный в международном масштабе. Основные её параметры показаны на рис. 1. Установлено 3 ряда диаметров метрических Р., каждый из которых имеет крупные и мелкие шаги. При выборе метрической Р. предпочитают первый ряд второму, а второй - третьему. Обозначение метрической Р.: M12 ×1,5 (цифры показывают диаметр и шаг Р. в мм). Для Р. с крупным шагом в обозначении шаг не указывается (M12). Трапецеидальная Р. (рис. 2) имеет профиль, унифицированный для всех стран - членов СЭВ, общий для однозаходной и многозаходной Р. Для этой Р. по размеру суммарного допуска установлены классы точности и посадки. Обозначение трапецеидальной Р.: Трап. 40 ×6, где 40 - диаметр, 6 - шаг (в мм). Упорная Р. имеет профиль, показанный на рис. 3. Класс точности Р. определяется суммарным допуском среднего диаметра. Установлены 1-й и 2-й классы точности для Р. винта и один класс - для гайки. Поле допуска d2 расположено по скользящей посадке. Зазор по среднему диаметру обеспечивается путём увеличения D2 гайки; зазор по наружному диаметру создаётся уменьшением d винта, а зазор по внутреннему диаметру получается путём установления разных номинальных значений d1 и D1. Обозначение упорной Р.: Уп 8 ×10, где 80 - номинальный диаметр, 10 - шаг (в мм). Коническая Р. имеет профиль, показанный на рис. 4. Диаметры Р. измеряют в основной плоскости. В отличие от цилиндрической Р., в конической Р. допуск среднего диаметра не устанавливается. Отклонение этого диаметра ограничивается косвенно предельными отклонениями базового расстояния. Кроме того, установлен допуск на высоту профиля Р. Условное обозначение конической Р.: К Труб. ³/4», где ³/4» - диаметр трубы в дюймах.

Классы и степени точности всех Р. стандартизованы.

Лит.: Коротков В. П., Кустарев Б. Г., Хныкина А. В., Взаимозаменяемость резьбовых сопряжений. Справочник, М., 1968; Детали машин. Расчет и конструирование. Справочник, под ред. Н. С. Ачеркана, 3 изд., т. 1, М., 1968; Якушев А, И., Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения, 3 изд., М., 1974.

Л. И. Якушев.

Рис. 1. Профиль и основные параметры метрической резьбы: H = 0,86603 P; H1 = 0,54125 P.
Рис. 2. Профиль и основные параметры трапецеидальной однозаходной резьбы: H = 1,866 p; d2 = d - 0,5 P; D = d; D = d; D1 = d - P.
Рис. 3. Профиль и основные параметры упорной резьбы: H = 1,5878 P; H1 = 0,75 P; i = 0,4189 P.
Рис. 4. Профиль и основные параметры конической резьбы: H = 0,960237 P; h = 0,640327P; R = 0,137278P.


Резьба Резьба художественная, один из древнейших и наиболее распространённых видов декоративного искусства, способ художественной обработки дерева, камня, кости, Ганча, терракоты, лака и др. путём вырезания.

Р. употребляется для украшения предметов быта, отделки зданий, создания произведений миниатюрной пластики. Самостоятельной областью Р. является Глиптика.

Р. различается по видам. Термином «объёмная резьба» определяется обычно мелкая трёхмерная скульптура. Объёмная обработка предусматривает создание пластически цельного произведения с разнообразными пластически-осязательными эффектами. Для высокорельефной Р. характерно сильное углубление фона, позволяющее достигать многоплановости композиции, выпуклости форм изображений, резкости и силы световых контрастов. Плоскорельефная Р. даёт невысокий рельеф, носящий обычно силуэтный характер. Рельеф часто обрабатывается дополнительными порезками, моделирующими изображение. Разновидностью плоскорельефной Р. является т. н. заоваленная Р., в которой края вырезанного рисунка слегка закругляют («заоваливают»), что позволяет достигать мягкости и сочности форм рельефа, а фон либо углубляют слабо, либо не углубляют вовсе («подушечный» фон). Выемчатая (углублённая) Р» представлена двумя основными техниками - трёхгранно-выемчатой и скобчатой. Для трёхгранно-выемчатой Р. характерен геометрический узор, для скобчатой - ногтевидные, лунообразные элементы орнамента. Декоративная выразительность выемчатой Р. основана на сочетании графической чёткости орнаментальных форм с живописностью создаваемой ими светотеневой игры. Контурная Р. - это Р. углублённых линий, декоративный ритм которых четко прослеживается на глади фона. Сквозная (ажурная, прорезная, пропильная) Р. создаётся полным удалением фона. Она рождает эффект тонкой, лёгкой, работающей на просвет декоративной композиции. В сквозной Р. для цветового контраста иногда применяются цветные подкладки из другого материала (например, фольга в прорезной берёсте). При накладной Р. вырезанный рисунок накладывается на гладкую поверхность, что позволяет получать ровный фон без трудоёмкой его выборки.

В Р. для достижения яркой декоративности подчас сочетаются разные её виды - накладная Р. со сквозной, плоско-рельефная с контурной и т. п. Р. нередко соединяется и с иными способами художественного оформления изделий - объёмная Р. с насечкой металлом, выемчатая Р. с заливкой легкоплавким металлом, контурная Р. с затиркой цветной массой. С целью выявления естественной окраски, фактуры или текстуры материала, а также придания ему нужного цвета, резные изделия отделывают различными способами. Деревянные покрывают лаком, вощат, тонируют (морилками или прозрачными красителями), золотят, окрашивают и расписывают красками, обжигают или закапчивают дымом; костяные полируют, пропитывают парафином.

В Р. используют древесину мягких (липа, осина, тополь и др.) и твёрдых (берёза, клён, бук, самшит и др.) пород, камень различной твёрдости: мягкий (гипсовый камень, талькохлорит, известняк и пр.), твёрдый (нефрит, лазурит, яшма), средний (малахит, мрамор и пр.). Для Р. по кости применяют главным образом бивни мамонта и слона, моржовые клыки, кость-цевка, рог. В зависимости от конкретной задачи в Р. применяют блок материала (монолитные куски камня, кости, древесины - для скульптуры) или пластины (ровные оструганные дощечки - для пряничных досок, панно). Инструменты для выполнения Р. разнообразны: нож, топор, набор стамесок, различные резцы и пилки, а также разные виды разметочных инструментов. Для осуществления трудоёмких работ (распиловка, подготовка полуфабриката, первоначальная грубая обработка) всё чаще применяют механический и электроинструмент - отбойные стамески для камня, бормашину для кости и т. д.

О Р. см. также в статьях Дерево в искусстве, Деревянная архитектура, Лаки художественные, Мебель, Народное творчество и в разделах Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство статей о республиках СССР и странах, а также специальные статьи о Р.: Абрамцево-кудринская резьба, Богородская резьба, Тобольская резная кость, Уральский резной камень, Холмогорская резная кость, Хотьковская резная кость, Чукотская резная кость, Шемогодская прорезная берёста.

Лит. см. при статьях, названных выше.

В. А. Бородулин.

Шкатулка (Ивано-Франковская область). Дерево, плоскорельефная резьба, инкрустация. 1960-е гг.
Фрагмент декоротивного портала «Охрана границ СССР». Дерево, заовальная резьба. 1937 г. Мастер В. П. Ворносков и его сыновья. Загорский историко-художественный музей-заповедник.
Прялка (Вологодская губерния). Дерево, трехгранновыемчатая резьба. 1880. Исторический музей. Москва.
Туесок (Великий Устюг). Просечная берёста. 20 в. Музей народного искусства, Москва.
«Моржи» (Чукотка). Кость, объёмная резьба. 20 в. Музей народного искусства, Москва.
Рельефы стен Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Белый камень, плоско-рельефная резьба. 1230-43.
Ларец. (Россия). Кость мамонта, сквозная резьба. Середина 17 в.
Гемма «Увенчание Августа». Оникс, рельефная резьба. Конец 1 в. до н. э. Художественно-исторический музей. Вена.
«Цветущий лотос» (Китай). Белый нифрит, объёмная и сквозная резьба. 18 в. Частное собрание. Лондон.
Ножи (Индия). Слоновая кость, сквозная резьба. 20 в. Музей искусства народов Востока, Москва.
Панно (Узбекистан). Алебастр, выемчатая резьба. 12 в. Музей искусства народов Востока. Москва.
Подвесная налобная бляха из 2-го Пазырского кургана (Восточный Алтай). Рог оленя, сквозная и плоскорельефная резьба. Середина 5 в. до н.э.
«Предок» (Заир). Деталь. Дерево, объемная резьба. Королевский музей Центральной Африки. Брюссель.
Поднос (Китай). Красный лак, плоскорельефная резьба. 16 в. Музей искусства народов Востока, Москва.
Чарон (сосуд для кумыса; Якутия). Дерево, выемчатая резьба. 1974. Научно-исследовательский институт художественной промышленности. Москва.
Стул (Англия). Дерево, объемная резьба. Около 1670-75. Музей Виктории и Альберта. Лондон.
Реликварий. Слоновая кость, высокорельефная резьба. 4 в. Музей христианской эпохи. Бреша.
Рельеф (народ санталы, Индия). Деталь. Дерево, плоскорельефная резьба.
«Дева с младенцем». Слоновая кость, высокорельефная резьба. 8-9 вв. Кастелло Сфорцеско. Милан. Высокорельефная резьба.
Статуэтка царицы Анхесенамон из гробницы фараона Тутанхомона в Фивах. Дерево, объемная резьба. 1-я половина 14 в. до н.э. Египетский музей. Каир.


Резьбовое соединение соединение деталей с помощью резьбы. Р. с. - наиболее распространённый вид разъёмных соединений с помощью различных крепёжных деталей, обеспечивающих относительную неподвижность соединяемых элементов машин, механизмов. Р. с. осуществляют обычно с помощью крепёжных изделий - болтов, винтов, гаек и др. Прочность и долговечность Р. с. с крепёжной резьбой зависят от конструкции деталей, точности их изготовления, технологических факторов. Р. с. с конической резьбой наиболее распространены для соединений трубопроводов, т. к. они обеспечивают необходимую герметичность соединения.


Резьбоизмерительные инструменты резьбоизмерительные приборы, средства измерения и контроля резьбы. Различают Р. и. для комплексного контроля и для измерения отдельных параметров; наружной и внутренней резьб; цилиндрической и конической резьб; ходовых винтов и т. п. Наибольшим разнообразием отличаются Р. и. для измерения наружных резьб. Внутренние резьбы обычно измеряют по слепкам.

К средствам комплексного контроля, используемым при приёмке готовых деталей, относятся проходные и непроходные Калибры, с помощью которых определяют, находятся ли в допускаемых пределах размеры сопрягаемых винтовых поверхностей (болт и гайка) на длине свинчивания. Проходным калибром, который должен при проверке свинчиваться, контролируют т. н. приведённый средний диаметр (искусственно созданный контрольный параметр), обеспечивающий сопряжение резьбового соединения. Для комплексного контроля пользуются также индикаторными Р. и. с резьбовыми измерительными элементами (рис. 1).

Р. и., предназначенные для измерения отдельных параметров наружной резьбы - среднего диаметра, профиля и шага, используют при определении точности технологического процесса или для оценки эксплуатационных свойств специальных точных резьбовых деталей (ходовых винтов, винтов микрометров, резьбовых калибров и т. п.). Для измерения среднего диаметра применяют Микрометры со вставками, имеющими резьбовой профиль. Один из способов определения среднего диаметра точной резьбы - измерение с помощью проволочек (роликов), которые закладывают между витками резьбы и каким-либо измерительным средством - Оптиметром, микрометром и др. Определяют размер по высоте, на которую выступают проволочки над наружным диаметром резьбы. Пользуются также специальными приспособлениями с тремя, двумя или одной проволочкой, а при измерении среднего диаметра внутренней резьбы - Нутромерами специальной конструкции или приборами со сменными сферическими наконечниками.

Измерение профиля резьбы в деталях с относительно крупным шагом (ходовые винты, червяки) производят приборами, измерительный узел которых разворачивается на угол профиля резьбы, и наконечник перемещается вдоль её боковой поверхности. Иногда для этой цели пользуются угломерами специальной конструкции. Шаг резьбы обычно определяют в осевом сечении на инструментальных и универсальных Микроскопах и проекторах (см. Оптический измерительный прибор). Для контроля точных резьбовых деталей (например, ходовых винтов) служат приборы, обеспечивающие непрерывное измерение шага винтовой линии при вращении детали. Измерение осуществляют методом сравнения реальной винтовой линии с теоретической винтовой линией, воспроизводимой на приборе с помощью образцового винта (рис. 2), или импульсных линейных и угловых датчиков, выдающих импульсы с частотой, пропорциональной линейным перемещениям винтовой поверхности за определённый угол поворота. При использовании импульсных датчиков обработку данных производят на ЭВМ, являющихся частью прибора.

Лит.: Пискорский Г. А., Рабинович А. Н., Приборы для контроля цилиндрических резьб, М., 1960; Оптические приборы для измерения линейных и угловых величин в машиностроении, М., 1964.

Н. Н. Марков.

Рис. 1. Схемы индикаторных приборов для измерения наружной (а) и внутренней (б) резьб: 1 - резьбовые измерительные элементы; 2 - отсчетное устройство.
Рис. 2. Прибор для измерения резьбы ходовых винтов методом сравнения с образцовым винтом: 1 - измеряемый винт; 2 - отсчетное или регистрирующее устройство; 3 - коррекционная линейка образцового винта; 4 - образцовый винт; 5 - гайка образцового винта.


Резьбонакатный автомат предназначен для накатывания (выдавливания) наружной резьбы в холодном состоянии на сплошных цилиндрических заготовках. Р. а. обычно имеет 2 накатных ролика с винтовой нарезкой, соответствующей профилю накатываемой резьбы, которые при накатывании резьбы вращаются в одном направлении с одинаковой частотой. Заготовка устанавливается между роликами на упор, один из роликов подаётся в радиальном направлении до вдавливания в заготовку на заданную глубину, соответствующую высоте профиля резьбы, затем осуществляется калибрование резьбы (обкатка без радиальной подачи). После окончания накатывания ролик отходит в исходное положение, готовая деталь выталкивается в приёмный бункер. Разность средних диаметров роликов не должна превышать 0,03-0,05 мм во избежание скольжения заготовки и искажения накатанного профиля. На некоторых Р. а. резьба образуется резьбонакатными плоскими Плашками. См. также Накатка резьбы.


Резьбонакатный инструмент инструмент для получения резьбы пластическим деформированием без снятия стружки (см. Накатка резьбы). К Р. и. относятся резьбонакатные плоские плашки, резьбонакатные ролики, резьбонакатный ролик с дуговой или кольцевой плашкой (применяются редко), резьбонакатные головки. Резьбонакатные плоские плашки применяются на резьбонакатных станках для накатки резьбы с точностью до 2-го класса. В комплект входят подвижная и неподвижная плашки. Рабочая сторона плашек имеет заборную, калибрующую и выходную части длиной, достаточной для обеспечения нескольких полных оборотов заготовки, за которые происходит выдавливание и калибрование на ней полного профиля резьбы. Резьбонакатные ролики обеспечивают большую по сравнению с плашками точность резьбы по шагу и углу профиля, а также меньшую Шероховатость поверхности. Диаметр ролика в несколько раз превышает диаметр накатываемой резьбы. Резьбонакатные ролики поставляются комплектами из 2 шт. для работы на резьбонакатных автоматах с расстоянием между осями 130-230 мм (тип А) и 90-135 мм (тип Б). Для накатки резьбы на стержневых заготовках применяют накатные плашки типа НП, а на тонкостенных трубах - НПТ. Обработку ведут на токарных, револьверных, сверлильных, болторезных станках, на специальных полуавтоматах и автоматах, а иногда вручную. При этом обеспечивается точность резьбы 2-го класса, шероховатость поверхности 6-7-го класса. Конструкция плашки даёт возможность регулировать положение резьбонакатных роликов, что позволяет накатывать резьбу одного шага на деталях разных диаметров. Резьбонакатные головки предназначены для накатывания на станках метрических резьб диаметром 4-52 мм (тип ВНГН), трапецеидальных (ВНГН-трап.), метрических резьб диаметром 2-4 мм (ВНГК), на тонкостенных трубах (ВНГТ). При оснащении головок специальными роликами можно получать коническую резьбу. По сравнению с резьбонарезными головками при применении резьбонакатных головок возможно увеличение производительности труда в 5 раз, повышение прочности резьбы, обеспечение её точности (до 2-3-го класса) и уменьшение шероховатости поверхности (до 7-9-го класса).

Лит.: Четвериков С. С., Металлорежущие инструменты, 5 изд., М., 1965; см. также лит. при ст. Металлорежущий инструмент.

А. А. Шишкин.


Резьбонарезная головка приспособление для нарезания наружной или внутренней резьбы на токарных, сверлильных и др. металлорежущих станках. В радиальных прорезях корпуса Р. г. установлено обычно 4 плашки или 4 резца. Плашки в Р. г. устанавливаются так, чтобы направление ниток одной плашки являлось продолжением ниток смежной плашки. Как правило, Р. г. имеет механизм автоматического вывода плашек в конце рабочего хода. Применяются также Р. г. с плашками, регулируемыми на требуемый диаметр резьбы.


Резьбонарезной инструмент металлорежущий инструмент для получения резьбы на различных деталях. К Р. и. относятся резьбовые резцы, Метчики, плашки, резьбонарезные головки, резьбовые фрезы и резьбовые шлифовальные круги. Резьбовые резцы [стержневые, призматические и круглые (дисковые)] применяют для нарезания наружных и внутренних резьб за один или несколько проходов в зависимости от выбранной технологии. Вращающиеся резцы (призматические и круглые многониточные) применяют при скоростном резании. Для нарезания внутренней резьбы диаметром до 50 мм используют обычно метчики (ручные, гаечные, машинно-ручные, плашечные и сборные маточные). Наружную крепёжную резьбу (главным образом на болтах, винтах и т. п.) получают плашками (круглыми и раздвижными).

Резьбонарезные головки - наиболее совершенный и высокопроизводительный инструмент для нарезания резьбы на станках за один проход. Резьбовые фрезы (дисковые и гребенчатые) применяют для нарезания наружных и внутренних резьб. Дисковыми резьбовыми фрезами чаще всего нарезают длинные, многозаходные резьбы с большим шагом; гребенчатыми (многониточными) насадными и концевыми резьбовыми фрезами - короткие наружные резьбы с небольшим шагом (0,5-6 мм). Концевыми фрезами получают также внутренние резьбы диаметром от 15 мм и больше. Резьбовые шлифовальные круги (однониточные и многониточные) используют для чистовой обработки резьб и на резьбошлифовальных станках. Рабочие поверхности круга соответствуют профилю резьбы; в процессе работы профиль поверхности поддерживается путём правки.

Лит.: Четвериков С. С., Металлорежущие инструменты, 5 изд., М., 1965, см. также лит. при ст. Металлорежущий инструмент.

А. А. Шишкин.


Резьбообрабатывающий станок Металлорежущий станок, предназначенный для получения и обработки резьбы. К Р. с. относятся: болторезные станки, гайконарезные станки, резьбонакатные автоматы, резьбофрезерные станки, резьбошлифовальные станки. Резьбу нарезают также на трубообрабатывающих, токарно-винторезных, револьверных, сверлильных, расточных, карусельных и др. станках.


Резьбофрезерный станок Металлорежущий станок, предназначенный для нарезания наружной и внутренней резьбы резьбовой фрезой. При получении резьбы на Р. с. заготовка и фреза совершают несколько движений: вращение фрезы вокруг своей оси (главное движение), медленное вращение заготовки (круговая Подача), продольное (осевое) перемещение заготовки или фрезы (продольная подача, равная шагу нарезаемой резьбы за один оборот заготовки) и врезание фрезы на глубину резьбы (радиальная подача). Изготовляются полуавтоматические и автоматические Р. с., предназначенные для нарезания наружной и внутренней резьб с крупным шагом на большой длине дисковыми фрезами и резьб с мелким шагом на коротких участках гребенчатыми фрезами, у которых шаг витков равен шагу нарезаемой резьбы за 1,25-1,5 оборота заготовки.

Лит. см. при ст. Металлорежущий станок.


Резьбошлифовальный станок Металлорежущий станок, на котором осуществляют окончательную обработку резьбы шлифовальными кругами. При обработке резьбы на Р. с. деталь и инструмент совершают несколько взаимных движений: вращается вокруг своей оси инструмент (главное движение), вращается заготовка (круговая Подача), прямолинейно перемещается круг или заготовка за 1 оборот на расстояние, равное шагу резьбы (продольная подача), перемещается круг в поперечном направлении относительно заготовки (поперечная подача). Р. с. работают: однониточным кругом в одну сторону (самый точный, но малопроизводительный метод) и в обе стороны (с использованием прямого и обратного хода); многониточным кругом на проход (более производительный метод) и на врезание с поперечной подачей (самый производительный метод). Р. с. бывают универсальные (для обработки резьб на большой длине), полуавтоматические и специальные. Самые распространённые Р. с. - универсальные, на которых шлифуют цилиндрическую и коническую резьбу резьбоизмерительных инструментов (резьбовые пробки и кольца) и резьбообрабатывающих инструментов (метчики, круглые плашки, резьбовые фрезы), а также обрабатывают червячные фрезы, точные червяки, винты и т. д. Р. с. обычно оборудованы автоматическим прибором для правки шлифовальных кругов. На Р. с. резьба с шагом до 2 мм образуется непосредственно на гладкой заготовке, а свыше 2 мм - шлифуется после предварительного нарезания.

Лит. см. при ст. Металлорежущий станок.

А. А. Шишкин.


Резьяне население долины р. Резьи (бассейн р. Тальяменто) на С.-В. Италии - самая западная группа словенцев.


Резюме (франц. résumé, от résumer - излагать вкратце) краткое заключительное изложение речи, статьи, доклада, сообщения.


Реизов Борис Георгиевич [р. 19.10(1.11).1902, Нахичевань-на-Дону], советский литературовед, член-корреспондент АН СССР (1970), заслуженный деятель науки РСФСР (1969). Окончил Северокавказский университет в Ростове-на-Дону (1926). Профессор ЛГУ (с 1940). Основные труды по истории западно-европейской и русской литературы, теоретическим и методологическим проблемам литературоведения. Р. исследует литературный процесс в связи с общественной мыслью эпохи, в его развитии и исторической перспективе. Почётный доктор Клермонского университета (1973). Государственная премия СССР (1974).

Соч.: Творчество Бальзака, Л., 1939; Бальзак. Сб. ст., Л., 1960; Творчество Флобера, М., 1955 (пер. на польск. яз.); Французская романтическая историография, Л., 1956 (пер. на франц. яз.); Французский исторический роман в эпоху романтизма, Л., 1958 (пер. на польск, яз.); Между классицизмом и романтизмом, Л., 1962; Творчество Вальтера Скотта, М. - Л., 1965; Итальянская литература XVIII в., [Л.], 1966; Стендаль. Годы учения, Л., 1968; Французский роман 19 в., М., 1969; Из истории европейских литератур, [Л.], 1970; Стендаль. Философия истории. Политика. Эстетика, Л., 1974.

Лит.: Балахонов В. Е., Б. Г. Реизов (к 70-летию со дня рождения), «Вестник ЛГУ», 1972, № 20. История, язык, литература, в. 4; Соколянський М. Г., [Рец.], «Iноземна фiлологiя», 1967, в. 12; Reeve F. D., [Рец.], «The Romanic Review», 1963, v. 54, № 1; Novák О., [Рец.], «Sbornik prací filosofické faculty Brnênske university. Řada literárnăvădná», 1963, № 10.

Г. С. Авессаломова.


Реинвестиции иностранного капитала в развивающихся странах, вложения за счёт использования части прибыли, получаемой от эксплуатации природных и людских ресурсов этих стран. Для экономически слаборазвитых стран характерен острый инвестиционный голод (см. Инвестиция), вследствие чего большинство из них вынуждено открывать дорогу иностранному капиталу в национальную экономику и даже создавать льготные условия для его притока. Эти причины, а также высокая степень эксплуатации и особенности природного характера обеспечивают иностранному капиталу, действующему в экономически слаборазвитых странах, обычно более высокие массу и норму прибыли в расчёте на равновеликий капитал. Так, в середине 60-х гг. только 14% заграничных активов «Стандард ойл компани оф Калифорния» (США) обеспечивали ей 45% доходов. Норма прибыли на вложенный за границей капитал превышала 35%, в то время как норма прибыли по всем активам компании составляла 11,2%. В экономике государств Латинской Америки действовали сотни дочерних компаний монополий США (с количеством рабочих свыше 100 чел. их насчитывалось в конце 60-х гг. около 650). Ежегодные капиталовложения этих компаний составляли 700 млн. долл., а прибыли - 1440 млн. долл.

Прибыли иностранного капитала в странах Азии, Африки и Латинской Америки позволяют в широких масштабах осуществлять Р. Объём их значителен. Так, в прямых частных капиталовложениях стран - членов Комитета помощи развитию организации экономического сотрудничества и развития (в него входят 17 империалистических государств, включая США, Великобританию, Японию, Францию, ФРГ, Италию, Канаду) на долю Р. приходилось в 1962 - 64 41,8%, в 1966 - 46,7%. С 1967 в международной буржуазной статистике исчезли обобщающие данные, а с 1972 и данные по странам, однако нет оснований полагать, что роль реинвестирования в экономику стран Азии, Африки и Латинской Америки изменилась (в прямых частных капиталовложениях США их удельный вес составлял в 1969 40%, в 1971 - 41,2%, в западно-германских вложениях - соответственно 42,2% и 78,8%).

Основные причины интенсивного реинвестирования: 1) значительное увеличение прибылей филиалов монополий, размещенных на территории развивающихся стран, что позволяет всё большую часть нераспределённой прибыли направлять на расширение своего производства. В новых прямых частных капиталовложениях США Р. составляли в 1964 (в млн. долл.) 297, а в 1971 - 645, в западно-германских вложениях в те же годы - соответственно 51,2 и 157,6, в английских в 1967 - 112 и 137; 2) ухудшение «инвестиционного климата» в районах, охваченных национально-освободительным и антиимпериалистическим движением. Поэтому новые инвестиции поступают в эти районы в относительно ограниченных количествах, а ранее созданные филиалы расширяют производство в основном за счёт реинвестирования прибылей и использования в тех же целях амортизационных фондов; 3) в государствах, ставших на путь независимости, вывоз прибылей за границу законодательно ограничен, и зарубежные монополии обязаны определённые суммы прибыли вновь вкладывать в экономику данной страны. Однако этот процесс имеет и свои отрицательные стороны, т. к. усиливает позиции иностранного капитала, увеличивает его концентрацию и тем самым способствует ещё большему росту прибылей.

Рост объёмов реинвестирования не означает прекращения выкачивания прибылей из стран Азии, Африки и Латинской Америки иностранными монополиями.

В. П. Панов.


Реинфекция (от Ре... и Инфекция) повторное заражение человека или животных возбудителем инфекционного заболевания. От Р. отличают обострение болезни после кажущегося выздоровления (см. Рецидив), что имеет значение для медицинской тактики в эпидемическом очаге.


Реис-эфенди Реис-уль-кут-таб (араб., буквально - начальник секретарей), в Османской империи до создания МИД (1836) - чиновник, занимавший пост, соответствовавший посту министра иностранных дел или государственного секретаря.


Рей (Ray) Джон (29.11.1627, Блэк-Нотли, Эссекс, - 17.1.1705, Дьюлендс, близ Блэк-Нотли), английский биолог, член Лондонского королевского общества (1667). Автор первого перечня растений Англии (1670) и трёхтомной «Истории растений» (1686-1704), в которой описал и классифицировал 18 600 видов. Предложил первую естественную систему растений, ввёл представление о двудольных и однодольных, различал растения с обоеполыми и раздельнополыми цветками. В труде «Систематический обзор животных...» (1693) предложил свою классификацию. Пользовался понятиями «род» и «вид» и дал определение вида, в основном совпадающее с современным. Автор ряда книг но языкознанию, фольклористике и т. н. естественной теологии.

Лит.: Raven С. Е., John Ray, naturalist, Camb., 1950; Keynes G. L., John Ray, a bibliography, L., 1951.


Рей (Rej) Миколай (4.2.1505 - между 8.9. и 4.10.1569), польский писатель, общественный деятель эпохи Возрождения. Наиболее значительное раннее сочинение - «Краткая беседа между тремя особами: Паном, Войтом и Плебаном» (1543). Сочинения Р. «Жизнь Иосифа» (1545) и «Купец» (1549) интересны как первые опыты польской драматургии. Р. принадлежат прозаическая переработка «Псалтыря Давида» (1545), сб. антикатолических проповедей «Постилла» (1557), дидактико-аллегорическая поэма «Подлинное изображение жизни достойного человека» (1558), перевод Апокалипсиса (1565), где отразились кальвинистские воззрения автора. Мастерство Р. - сатирика, юмориста, бытописателя, моралиста особенно ярко проявилось в сборнике «Зверинец» (1562). В последнем крупном сочинении «Зерцало» (1568) выражены общественно-политические идеалы автора, его творчество проникнуто идеями реформации и гуманизма.

Лит.: Разумовская Л. В., Миколай Рей, в книге: История польской литературы, т. 1, М., 1968; Windakiewicź S., Mikolaj Rej z Nagłowic, 3 wyd., Lublin, 1922; Studia nad Mikołajem Rejem, Gdańsk, 1971; Szmydtowa Z., О Erazmie i Reju, Warsz., 1972.

А. В. Липатов.


Рей Сатьяджит (p. 2.5.1921, Калькутта), индийский кинорежиссёр. Обучался живописи в Шантинекетане; на формирование мировоззрения Р. оказал влияние Р. Тагор (в 1961 Р. снял монтажно-игровой фильм о Тагоре). Наиболее крупная работа - трилогия «Песнь дороги» (1955), «Непобежденные» (1957) и «Мир Апу» (1959), исполненная поэзии, тонкого понимания психологии человека, любви к простым людям и к традиционным формам жизни его родной Бенгалии. Среди др. фильмов: «Камень мудрости» (1958), «Герой» (1966), трилогия «Дни и ночи в лесу», «Противник» (оба в 1970), «Компания с ограниченной ответственностью» (1971). Основатель т. н. калькуттской школы кино. Автор музыки к многим своим фильмам, работал также как книжный график.

Лит.: Софьян А., Мир и герои Сатьяджита Рея, «Искусство кино», 1975, № 2; Seton М., Portrait of a director Satyajit Ray, L., [1971].


Рей (первоначально Рага) город в Иране, в 8 км к Ю.-В. от Тегерана. 103 тыс. жителей (1966). Развита пищевая промышленность. Упоминается в «Авесте» и Бехистунской надписи. В Парфянском царстве - весенняя резиденция царей. В 639-644 завоёван арабами. В начале 10 в. в составе Саманидов государства, затем во владении династии Зийаридов, а с 935 - династии Буидов. В 10 в. - один из крупнейших городов Ирана (его называют «украшением в странах ислама») и важный торгово-ремесленный центр (славился тканями, изделиями из дерева, керамическими и медными сосудами); упоминается библиотека. В начале 11 в. принадлежал Газневидам, с 1042 - Сельджукидам (являлся их резиденцией), в конце 12 - начале 13 вв. - Хорезмшахам. В 1220 разгромлен монголами. Раскопками (американская археологическая экспедиция, 1934-36) установлено, что на месте Р. первоначально находилось энеолитическое поселение; открыты остатки построек парфянского, сасанидского и сельджукидского времени. Из Р. происходит люстровая (см. Люстр) керамика с сюжетной и орнаментальной росписью.

Лит.: Бартольд В. В., Соч., т. 7, М., 1971, с. 130-34; Minorsky V., Raiy, в книге: Enzvklopaedie des Islam, Bd 3, Leiden - Lpz., 1936, S. 1194-97.

Б. А. Литвинский.


Рей (от устаревшего голл. ree) круглый брус, горизонтально прикрепленный за середину к мачте или стеньге судна. Р. служат для крепления к ним прямых парусов) и управления ими. Р. также предназначаются для установки антенн и подъёма сигналов.


Рейд (от англ. raid - налёт, набег) проникновение подвижных групп (танковых, механизированных, кавалерийских, партизанских) в тыл противника с целью нанесения ему потерь, разрушения важных объектов (мостов, аэродромов, железных дорог, линий связи, складов, баз снабжения и т. п.), нарушения работы путей подвоза и эвакуации, поддержки или организации партизанского движения; отвлечения сил противника и др. Р. применялись во многих войнах. Известны Р. русских кавалерийских отрядов (Д. В. Давыдова, казаков М. И. Платова и др.) по тылам французской армии в Отечественной войне 1812, крупные кавалерийские Р. в Гражданской войне 1918-1920. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 проводились Р. советских кавалерийских соединений (например, Р. кавалерийского корпуса генерала П. А. Белова в 1942), а также многочисленные Р. партизанских соединений (см. Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-45).


Рейд (от голл. reede) место якорной стоянки судов вблизи берега или в порту. Внутренний Р. - часть огражденной акватории порта, внешний Р. - водное пространство на подходах к порту. Закрытые Р. защищены от ветра и волнения естественными укрытиями (мыс, коса, остров) или искусственными оградительными сооружениями (мол, волнолом). Суда на Р. ожидают подхода к причалу, а также производят погрузочно-разгрузочные работы, принимают топливо, воду, иногда ремонтируются. На Р. формируют и расформировывают буксируемые составы, плоты.


Рейдер (англ. raider, от raid - налёт, набег) военный корабль или вооружённое торговое судно, ведущие самостоятельные боевые действия на морских или океанских коммуникациях по уничтожению военных транспортов и торговых судов противника. В 1-й мировой войне 1914-18 Германия применяла в качестве Р. крейсера, в том числе вспомогательные, замаскированные под нейтральные торговые суда. В начале 2-й мировой войны 1939-45 фашистская Германия использовала в качестве Р. линкор «Бисмарк», три «карманных» линкора и крейсера.


Рейди (Reidy) Афонсу Эдуарду (26.10.1909, Париж, - 10.8.1964, Рио-де-Жанейро), бразильский архитектор. Окончил Национальную художественную школу в Рио-де-Жанейро (1930). Участвовал в строительстве здания министерства просвещения и здравоохранения в Рио-де-Жанейро (1937-43) - первого крупного произведения новой бразильской архитектуры. В ансамбле зданий на холме Педрегулью (1950-52), здании Музея современного искусства (совместно с Р. Бурле Марксом; 1958) и др. постройках в Рио-де-Жанейро Р. добивался их полного соответствия местным климатическим условиям, пластического богатства и изящества композиционных решений, синтеза архитектуры с монументально-декоративным и садово-парковым искусствами.

Лит.: Хайт В. Л., Регионализм в современной архитектуре (Альфонсу Эдуарду Рейди), в сборнике: Архитектура Запада. Мастера и течения, книга 1, М., 1972, с. 53-69: Franck К., The works of Affonso Eduardo Reidy, L., 1960.


Рейдт (Rheydt) город в ФРГ в земле Северный Рейн-Вестфалия, 101,9 тыс. жителей (1972). Центр текстильного и швейного , производства (более 50% всех занятых в промышленности города); электротехническая промышленность, производство стальных конструкций, общее машиностроение, бумажная, полиграфическая и др. отрасли.


Рейес (Reyes) Альфонсо (17.5.1889, Монтеррей, - 27.12.1959, Мехико), мексиканский поэт, литературовед, учёный. Президент Мексиканской академии языка. Окончил факультет права Мексиканского университета (1913). В 1909 ; Р. - один из основателей организации «Атенео молодёжи», способствовавшей духовному обновлению мексиканской культуры. В 1913-36 с перерывами находился на дипломатической работе. Его первая книга - «Вопросы эстетики» (1911). Главная тема литературно-критических и художественных работ Р. - историко-культурный процесс в Мексике и Латинской Америке: «Видение Анауака» (1917), «Пристрастия и противоречия» (т. 1-5, 1921-26), «Размежевание» (1944), «Икс на челе» (1952). Р. - автор многих трудов, посвященных античной и некоторым европейским литературам, проблемам литературной теории и эстетики. В 1924 опубликовал драматическую поэму «Жестокая Ифигения», в 1952 - сборник «Поэтические произведения». Переводил на испанский язык европейских классиков, в том числе А. П. Чехова. Национальная литературная премия (1945).

Соч.: Obras completas, v. 1-19, Мéх., 1955-68; в рус. пер. - Детство, «Иностранная литература», 1960, № 12.

Лит.: А. Рейес - президент Академии языка и литературы, «Иностранная литература», 1958, № 3; Маринельо Х., Современники, пер. с исп., М., 1968; Кутейщикова В. Н., Мексиканский роман, [М., 1971]; Trend J. В., A. Reyes, Camb., 1952; Garrido L., A. Reyes, М éх., 1954; Olguin М., A. Reyes ensayista. Vida у pensamiento, Мéх., 1955; Paginas sobre A. Reyes, t. 1-2, Monterrey, 1955-57; Robb J. W., El estilo de A. Reyes, Мéх., 1965 (библ. с. 245-61); «Siempre», 1970, № 865 (библ.).


Рейзен Марк Осипович [р. 21.6(3.7).1895, с. Зайцеве, ныне Синельниковского района Днепропетровской области], русский советский певец (бас), народный артист СССР (1937). В 1917-21 учился в Харьковской консерватории. С 1921 солист Харьковского оперного театра, в 1925-30 - Ленинградского театра оперы и балета, в 1930-54 - Большого театра. Р. создал совершенные вокально-сценические образы в операх русских композиторов. Наивысшие достижения - Борис Годунов и Досифей («Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, Государственная премия СССР, 1949, 1951); среди многих партий - Сусанин и Руслан («Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» Глинки), Мельник («Русалка» Даргомыжского), Мефистофель («Фауст» Гуно), Дон Базилио («Севильский цирюльник» Россини). Р. - тонкий интерпретатор камерной музыки. Гастролировал за рубежом. Государственная премия СССР (1941). Награжден 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Лит.: Зарубин В., Марк Рейзен, «Музыкальная жизнь», 1975, № 13.

М. О. Рейзен.


Рейка нивелирная, измерительное устройство, используемое при нивелировании; представляет собой деревянный брус прямоугольного или двутаврового сечения длиной 3-4 м с нанесённой на лицевой поверхности шкалой. Различают шашечные и штриховые Р.

На лицевой или на обеих сторонах шашечной Р. нанесены раскрашенные в чёрный и белый или красный и белый цвета шашки, имеющие ширину в 1 см и подписанные через дециметр, причём нули шкал на лицевой и обратной сторонах смещены относительно друг друга на известную величину (рис. 1 ).

Для высокоточного нивелирования применяют штриховые Р. Такая Р. на лицевой стороне имеет паз, в котором натянута силой около 200 кн (20 кгс) инварная (см. Инвар) полоса с двумя рядами штрихов толщиной 1 мм и расстоянием между их осями 5 мм, причём штрихи подписаны через полдециметра (рис. 2).

Рис. 1. BC - отвес.
Рис. 2. к ст. Рейка.


Рейка отход древесины (узкая полоса), получаемая при опиловке кромок необрезных досок. Вследствие неодинаковой толщины бревна Р. имеет толстую комлевую часть и тонкую вершинную. Из комлевой части Р. обычно изготовляют мелкие пиломатериалы, вершинная часть используется или как топливо, или перерабатывается на технологическую щепу, применяемую в целлюлозно-бумажном и гидролизном производстве, при получении древесностружечных плит и т. д. Р. называются также узкие заготовки из древесины, используемые при изготовлении столярных плит.


Рейксмюсеум (Rijksmuseum) Государственный музей в Амстердаме, крупнейший художественный музей Нидерландов. Основан в 1808, здание построено в 1877-85 (архитектор П. И. Х. Кёйперс). В Р. хранятся многие произведения нидерландской живописи 15-19 вв., в том числе шедевры голландских мастеров 17 в. («Ночной дозор» и «Синдики» Рембрандта, «Служанка с кувшином молока» и «Уличка» Я. Вермера, «Мельница в Вейке-бей-Дюрстеде» Я. Рёйсдала и др.), а также образцы нидерландской графики, скульптуры и декоративного искусства, живописи др. европейских школ, искусства стран Азии и т. д.

Лит.: Luttervelt R. van, Holland's musea, Den Haag, [1960].


Рейкьявик (исл. Reykjavík, буквально - дымящаяся бухта) столица Исландии, основой экономический и культурный центр страны. Самая северная столица в мире. Расположен на юго-западном побережье острова Исландия, в заливе Фахсафлоуи Атлантического океана, на полуострове Сельтьяднарнес, на высоте до 150 м. Климат субарктический морской, зима мягкая, с оттепелями (средняя температура января 0,4°C) благодаря влиянию тёплого течения Ирмингера, лето прохладное (средняя температура июля 11-12°C). Осадков 800 мм в год. Вода в заливе зимой не замерзает. Характерны частые перемены погоды. Р. - самый крупный город страны, в нём проживает 84,3 тыс. чел. (1973), с пригородами 96 тыс. чел. (43 тыс. чел. в 1948, 71 тыс. чел. в 1959), что составляет свыше 40% всего населения Исландии. Городское управление осуществляет муниципальный совет, избираемый населением. Р. возник вскоре после высадки в Исландии в 874 первых поселенцев. До 17 в. на месте Р. был хутор, в 17-18 вв. - посёлок. 18 августа 1786 Р. получил права города (эта дата считается днём основания Р.). До начала 20 в. рос медленно (в 1801 - 300 чел.; в 1850 - 1000 чел., в 1900 - 6680 чел.). С 1845 Р. место пребывания Альтинга, с 1904 - правительства автономной Исландии. В 1920 Р. официально утвержден столицей королевства Исландия, с 1944 - Республики Исландия.

Географическое положение в Северной Атлантике, на трансокеанских путях между Европой и Северной Америкой, способствовало превращению Р. в важный транспортный, в основном транзитный, узел морских и воздушных международных сообщений. Р. стал также одним из ведущих рыбопромысловых и рыботорговых центров мира.

Промышленность города связана главным образом с рыбным хозяйством и обслуживанием рыболовного флота. Имеются рыбоперерабатывающие предприятия (мука, удобрения, рыбий жир, охлажденное рыбное филе и др.), судостроительные и судоремонтные верфи, производство сетей, рыбопромыслового оборудования, мыловаренные, маргариновые, обувные и др. предприятия. Традиционным является изготовление шерстяных тканей (в т. ч. пледов), вязаных шерстяных изделий. В близлежащих городах и посёлках размещены цементный (Акранес), азотнотуковый (Гувунес), алюминиевый (Стрёумсвик) заводы. Р. -финансовый и торговый центр Исландии. Через порт Р. проходит основная часть внешнеторгового оборота страны (грузооборот в 1972 около 1 млн.т). Р. - узел внутренних автобусных и автомобильных сообщений. Для отопления и др. коммунальных нужд, городских теплиц и оранжерей используются воды горячих источников.

С 18 в. в застройке Р., имеющего регулярную планировку, преобладают 2- и 3-этажные здания. Среди построек, близких к архитектуре дат. классицизма: собор (1787-96, архитектор А. Киркеруп, перестроен в 19 в.), альтинг (1880-81, архитектор Ф. Мельдаль). В духе национального романтизма возведены: Национальная библиотека (1908, архитектор М. Нильсен), постройки Гудйоуна Самуэльссона (Национальный театр и др., см. илл.); в стиле функционализма - здания Сигурдура Гудмундссона, Сигвальди Тордарсона (односемейные жилые дома в пригороде Р. и др.), «Северный дом» (культурный центр, 1968, архитектор А. Х. Х. Аалто).

В Р. находятся Исландский университет; Национальный совет по исследованиям, институт метеорологии, институт патологии и бактериологии, научные общества Исландии - с.-х., археологический, исторический, литературный, музыкальный, гляциологический и др. Из библиотек крупнейшие: Национальная библиотека, Публичная библиотека и библиотека Исландского университета. Музеи: Национальный музей, Национальная галерея, Художественная галерея Эйнара Йоунссона, Художественная галерея Аусгримура Йоунссона, Музей Аусмундура Свейнссона, Естественноисторический музей, музей Аурбайр на открытом воздухе. Национальный театр (оперно-балетные и драматические спектакли), драматическая труппа Рейкьявикское театральное общество.

Лит.: Viδ, sem byggδum Pessa borg, ed V. S. Vilhjálmsson, Bd 1-3, Reykjavík, 1956-58; Hansson О., Facts about Reykjavik, 7 ed., Reykjavik, 1958.

Сигвальди Тордарсон. Односемейные жилые дома в пригороде Рейкьявика. 1957-58.
Гудйоун Самуэльссон. Национальный театр в Рейкьявике. 1928 - 32.
Рейкъявик. Вид центральной части города.
Альтинг (парламент). 1880-81. Архитектор Ф. Мельдаль.
Рейкьявик. Памятник Ингольфру Арнарсону. 1907. Скульптор Эйнар Йоунссон.
Рейкьявик. Многоквартирный дом секционного типа на улице Миклабрёйт. 1958. Архитектор Сигвальди Тордарсон.
Рейкьявик. Музей Асмундура Свейссона. 1944. Архитектор Асмундур Свейссон.
Рейкьявик. Национальная библиотека. 1908. Архитектор М. Нильсен.
Рейкьявик. Общий вид.
Отель «Cara». 1962. Архитектор Халдор Йонссон
Административное здание. 1960-е гг.
Рис. к ст. Рейкьявик.


Рейкьянес (Reykjanes) срединно-океанический хребет в Атлантическом океане, простирающийся на 1350 км к Ю.-З. от полуострова Рейкьянес (остров Исландия), от которого и получил название. Глубины над хребтом до 2000 м, на отдельных вершинах убывает до 587 м. На 53° с. ш. юго-западное окончание Р. ограничено поперечной зоной разлома, южнее которой начинается Северо-Атлантический хребет.


Рейман (Reimann) Макс (р. 31.10.1898, Эльбинг, ныне Эльблонг, Польша), деятель герм. и международного рабочего движения. Родился в семье рабочего. В 1913 вступил в Союз социалистической рабочей молодёжи, в 1916 - в «Союз Спартака». Член Коммунистической партии Германии (КПГ) с момента её основания. Активно участвовал в Ноябрьской революции 1918. В 1919 был заточен на год в Кёнигсбергскую крепость. Участвовал в подавлении Капповского путча 1920. В 1920-28, работая горняком в Рурской области, вёл политическую и профсоюзную работу. В 1928-32 секретарь партийной организации в г. Хамм. В 1932 избран секретарём Революционной профсоюзной оппозиции Рурской области. После установления в Германии фашистской диктатуры (1933) вёл подпольную работу в Рурской области, а затем в Берлине и др. городах Германии. В апреле 1939 был арестован гестапо и брошен в тюрьму. В 1942 переведён в концлагерь Заксенхаузен, в ноябре 1944 - в концлагерь Фалькензе, где возглавлял Комитет подпольной организации, под руководством которого заключённые весной 1945 разоружили охрану СС и передали лагерь частям Советской Армии. В 1945-48 Р. - сначала первый секретарь организации КПГ в Рурской области, затем руководитель организации компартии земли Северная Рейн-Вестфалия. В 1948-54 председатель правления КПГ. В 1954 был избран первым секретарём правления (с 1956 ЦК) КПГ. В 1949-1953 депутат бундестага, возглавлял в нём фракцию компартии. В 1949 за критику политики западных оккупационных властей и руководства Христианско-демократического союза находился по приговору английского военного трибунала в заключении в дюссельдорфской тюрьме. С 1971 Р. - почётный президент Германской коммунистической партии (ГКП), с 1973 член Президиума Правления ГКП. Награжден орденом Октябрьской Революции (1968).

Соч. в рус. пер.: Избр. статьи и речи, М., 1970; Влияние Великого Октября на трудящихся Германии, М., 1967.

В. С. Рыкин.

М. Рейман.


Реймерис Вацис (р. 3.8.1921, г. Куршенай), литовский советский поэт, заслуженный деятель культуры Литовской ССР (1965). Член КПСС с 1945. Участник Великой Отечественной войны 1941-45. В 1956 окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор сборников стихов «Земле отцов» (1945), «С весной» (1948), «И летит песня» (1952), «С тобой я говорю» (1958), «Круг полнолуния» (1962), «Ладони» (1968) и др. В поэзии Р. звучат темы Родины, мирного труда, героизма советского народа, борьбы за мир. Перевёл поэмы А. Т. Твардовского. Произведения Р. переведены на языки народов СССР. Награжден 2 орденами. Государственная премия Литовской ССР (1975).

Соч.: Eisenos, Vilnius, 1970; в рус. пер., - Твое тепло, М., 1961: Полнолуние, М., 1972.

Лит.: Очерк истории литовской советской литературы, М., 1956; Lietuviu literaturos istorija, t. 4, Vilnius, 1968.


Реймерс Федор Эдуардович [р. 12(25).7.1904, Екатеринослав, ныне Днепропетровск], советский физиолог растений, член-корреспондент АН СССР (1970). Член КПСС с 1962. Окончил Одесский с.-х. институт (1930). Профессор (1959). В 1950-61 заведующий отделом в Восточно-Сибирском филиале АН СССР (с 1957 - Сибирское отделение АН СССР). В 1961-67 директор Биологического института в Иркутске. С 1967 директор Сибирского института физиологии и биохимии растений. Основные труды по росту и развитию (главным образом эмбриогенезу) растений в связи с проблемами семеноведения в Сибири. Исследует физиологические основы низкой всхожести семян в Сибири и разрабатывает методы её повышения. Награжден 2 орденами, а также медалями.

Соч.: Основные сведения из жизни растений, Иркутск, 1951; Выращивание овощей в теплицах Восточной Сибири, Иркутск, 1955; Физиология роста и развития репчатого лука, М. - Л., 1959.


Реймонт (Reymont) Владислав Станислав (7.5.1867, с. Кобеле-Вельке, - 5.12.1925, Варшава), польский писатель. Странствовал с бродячей труппой, был учеником портного, ж.-д. служащим. В литературе выступил в 1893. Творчество Р. сочетает традиции критического реализма с элементами натурализма и символистскими тенденциями. В сборниках «Встреча» (1897), «Перед рассветом» (1902), в повести «Справедливо» (1899) натуралистически показан быт деревни. В романах «Комедиантка» (1896) и «Брожение» (1897) изображены нравы провинциального чиновничества и актёрской среды; в многосюжетном романе «Обетованная земля» 1-2, 1899) воссоздаёт быт и «дела» лодзинских текстильных магнатов. Вершина творчества Р. - роман «Мужики» (т. 1-4, 1904-09; Нобелевская премия, 1924; рус. пер., 1954), в котором дана картина сельской жизни с её резкими классовыми столкновениями, общественными и психологическими конфликтами. Автор исторической трилогии «1794 год» (1913-18) - о внутриполитическом положении Польши конца 18 в. и патриотическом движении Тадеуша Костюшко.

Соч.: Pisma, t. 1-20, Warsz., 1948-52; Dieła wybrane, t. 1-14, Kr., 1955-57; в рус. пер. - Собр. соч., т. 1-12, М., 1911-12; Рассказы, М., 1953; Комедиантка. - Брожение, т. 1-2, Л., 1967.

Лит.: Богомолова Н. А., Владислав Реймонт, в книге: История польской литературы, т. 2, М., 1969; Wyka R., Wl. St. Reymont, в книга: Obraz literatury polsklej XIX i XX wieku, t. 3, Kr., 1973 (есть лит.).

В. В. Витт.


Реймс (Reims) город на С.-В. Франции, в Шампани, в департаменте Марна. 153 тыс. жителей (1968). Важный транспортный узел. Каналом связан с pp. Марна и Эна. Известный центр изготовления шампанских вин. Машиностроение, особенно производство бытовых электроприборов; шерстяная, швейная, кондитерская промышленность. Университет (1962).

Первоначально здесь находилось поселение кельтского племени ремов; позднее центр римской провинции Белгика; назывался Дурокорторум (Durocortorum), а затем Ремы (Remi). С конца 3 в. резиденция епископа. В 5 в. завоёван франками. В Р. франкский король Хлодвиг в 496 принял христианство; с этим в дальнейшем была связана традиция французских королей короноваться в этом городе (последним короновался в Р. в 1825 Карл X). В 1139 Р. получил права коммуны. В средние века Р. - один из центров ремесла (производство шерстяных тканей и др.), здесь устраивались крупные ярмарки. Большие разрушения были нанесены Р. в 1-й мировой войне 1914-18. Во время 2-й мировой войны 1939-45 был оккупирован немецко-фашистскими войсками (в июне 1940 - сентябре 1944); 7 мая 1945 в Р. была принята капитуляция вермахта (позднее признанная предварительной) на западном фронте.

Среди памятников архитектуры: древнеримская арка Марса (2 в.), романское аббатство Сен-Реми [11-12 и 16 вв.; ныне музей (доисторическая, античная и средневековая скульптура и прикладное искусство)]. Р. знаменит собором Нотр-Дам; его конструкция, а также фигурная и орнаментальная пластика оказали сильнейшее воздействие на становление зрелой готики (1211-1311, архитектор Жан д'Орбе, Жан де Лу, Гоше Реймсский, Бернар Суассонский и Робер де Куси; достройки 14-15 вв.). Многочисленные жилые дома 13-18 вв. Музей изящных искусств (в б. аббатстве Сен-Дени, 13-18 вв.; преимущественно французская живопись 15-19 вв., а также нидерландские шпалеры 15-16 вв.).

Лит.: Недошивин Г. А., Реймский собор, М. -Л., 1946; Druart Н., Schneiter P., Voisin P., Reims et sa région, P., 1959; Reinhardt H., La Cathédrale de Reims, P., 1963.


Рейн (нем. Rhein, франц. Rhin, нидерл. Rijn, лат. Rhenus) река в Западной Европе. Длина 1320 км (от истоков Переднего Рейна), площадь бассейна 224,4 тыс.км² (без бассейна р. Маас). Впадает в Северное море. Долина Р. расположена в пределах Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, ФРГ, Франции, Нидерландов. Берёт начало в Альпах двумя истоками. Основной исток - Передний Рейн у г. Рейхенау сливается с др. истоком - Задним Рейном. В пределах горного участка, пересекая отроги Альп, Юры и Шварцвальда, река образует пороги и водопады (например, Рейнский водопад). На этом участке Р. протекает через Боденское озеро и принимает крупный левый приток Ааре, после слияния с которым ширина реки составляет 200-300 м. Ниже г. Базель Р. резко меняет своё направление с широтного на меридиональное и на протяжении свыше 300 км течёт на С. по Верхнерейнской низменности, образуя широкую (до 10-12 км) террасированную долину. Русло местами спрямлено и обваловано для защиты долины от наводнений, его ширина колеблется от 200 до 500 м. На этом участке Р. принимает крупные правые притоки Неккар и Майн. В среднем течении (от г. Бинген до устья р. Зиг) Р. в узкой извилистой долине, имеющей местами облик ущелья, пересекает Рейнские Сланцевые горы. Ширина Р. вблизи скалы Лорелей составляет 115 м.

У г. Коблены. в Р. впадает значительный левый приток Мозель. Нижнее течение Р. - в пределах Среднеевропейской равнины; русло реки здесь спрямлено и обваловано, ширина его 400-550 м. На этом участке в Р. впадает справа приток Рур.

На территории Нидерландов Р. вместе с pp. Маас и Шельда образует сложную дельту. Рукава Р. (основные - Ваал, Лек) часто расположены выше прилегающей низменной равнины, поэтому они ограждены высокими дамбами.

Верховья Р. характеризуются весенне-летним половодьем и малым зимним стоком. На участке среднего и нижнего течения, где Р. принимает притоки, полноводные зимой и весной, его водный режим усложняется и река становится многоводной в течение всего года, что благоприятствует развитию судоходства. Рукава Р. подвержены влиянию морских приливов, которые наблюдаются дважды в сутки и вызывают повышение уровня Р. на 1,5-2 м. Средний расход воды выше устья р. Ааре 420 м³/сек, у г. Базель - 1030 м³/сек, перед разделением Р. на рукава - около 2500 м³/сек; средний годовой сток - около 79 км³. Максимальный расход воды вблизи устья превышает 11 000 м³/сек. Замерзает Р. лишь в очень холодные зимы на срок до 1 мес.

Р. - важнейшая международная водная магистраль Западной Европы. Регулярное судоходство поддерживается до г. Базель (886 км от устья) и по Боденскому озеру. Небольшие суда поднимаются выше г. Лауфенбург. Р. соединён каналами с Дунаем, Роной, Марной, Везером, Эльбой, Эмсом. Судоходны притоки Р. - Неккар, Майн, Лан, Мозель, Рур и др. Общая длина водных путей в бассейне Р. около 3000 км. Средний годовой объём перевозок у г. Эммерих (близ границы ФРГ и Нидерландов) около 100 млн.т (в 1972-102 млн.т); ежедневно здесь проходит 650-700 судов. Основные порты: Роттердам с аванпортом Хук-ван-Холланд (Нидерланды), Дуйсбург-Рурорт, Кельн, Майнц, Людвигсхафен, Мангейм (ФРГ), Страсбур (Франция), Базель (Швейцария). На Р. - столица ФРГ Бонн.

Гидроресурсы Р. и его притоков используются ФРГ, Швейцарией, Францией. Например, в ФРГ в бассейне Р. к 1970 было освоено 1,3 Гвт (общие гидроресурсы оцениваются в 1,8 Гвт). На Р. выше г. Базель построен каскад из 11 ГЭС; на канале Рейн - Рона между Базелем и Страсбуром до 1970 построено 8 ГЭС, в том числе Кембс (1932), Страсбур (1970).

Почти на всём протяжении Р. его воды сильно загрязнены, что привело к почти полной гибели рыбы. Сброс стоков, содержащих токсические вещества, и вод, перегретых тепловыми и атомными станциями, ведёт к уменьшению содержания растворённого кислорода, необходимого для развития многих водных организмов. Осуществляемое преобразование устьевой области Р., Мааса и Шельды в основном для защиты от наводнений (проект «Дельта») включает возведение дамб и шлюзов; однако при этом наносится серьёзный ущерб рыболовству и многочисленным колониям водоплавающих птиц в устье Р.

А. П. Муранов.


Рейналь (Raynal) Гийом Томас Франсуа (11.4.1713, Сен-Женье, Аверон, - 6.3.1796, Париж), французский историк и социолог, представитель Просвещения. Получил образование в иезуитском коллеже. Отказавшись от деятельности священника, Р. поселился в Париже (1747), где занимался литературной работой и сотрудничал в «Энциклопедии» Д. Дидро. Главное произведение Р. - «Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» (6 тт., 1770) содержит острую критику феодально-абсолютистских порядков, католической церкви, колониализма. Р. проявлял глубокий интерес к истории Английской и Нидерландской революций, пропагандировал опыт революции в Северной Америке. Книга была в 1781 осуждена французским парламентом на сожжение, автор подлежал аресту. Р. бежал из Франции. Находясь в изгнании, объездил много стран, был в России, в 1787 вернулся на родину. Избранный в Генеральные штаты 1789, Р. отказался от своего мандата. В период Великой французской революции Р. выступал против углубления революционной борьбы, осуждал якобинцев.

Как философ Р. стоял на позициях метафизического материализма, хотя в самой общей форме высказал мысль о том, что природа имеет историю, которая включает постепенные количественные изменения, а также перевороты, революции. В вопросе об источнике знаний Р. был сторонником Сенсуализма. Социологическая концепция Р. - своеобразный экономический материализм. Р. принадлежал к тем мыслителям, которые «...сделали первые попытки дать историографии материалистическую основу...» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3, с. 27). Преодолев социальный атомизм, «робинзонаду», Р. сделал отправным пунктом своего анализа общество, а не индивида. Считая общественное состояние человека исконным, он отказался от договорной теории происхождения общества и государства. Причиной возникновения частной собственности и неравенства Р. считал эволюцию земледелия, промышленности и торговли. Общий ход истории он представлял как борьбу разнородных групп людей за свободу и более справедливое распределение богатства. Осуждал войны как средство внешней политики, боролся против расизма. Будучи атеистом, Р. видел свою задачу в разоблачении социальной роли религии.

Идеи Р. оказали влияние на философию истории Сен-Симона, историческую концепцию французских историков эпохи Реставрации, на взгляды А. Н. Радищева.

Соч. : CEuvres, v. 1-4, Geneva, 1784; в рус. пер. - Философская и политическая история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях, 2 изд., СПБ, 1834-35.

Лит.: Старосельская-Никитина О., Очерки по истории науки и техники периода Французской буржуазной революции 1789-1794 гг., М. - Л., 1946;. Зельманова Г., Рейналь - как историк философии, «Вопросы философии», 1961, № 5; Lunet В., Biographic de l'abbe Raynal, Rodez, 1866; Моrley J., Diderot and the encyclopaedists, v. 1-2, L., 1886, Feugere A., Un precurseur de la r évolution l'abbé Raynal, P., 1922; его же, Bibliographic critique de l'abbé Raynal, P., 1922; Hervier М., Les écrivains français jugés. parleurscontemporains, v. 2, P., [1931].

Г. Л. Зельманова.


Рейнберг Самуил Аронович [29.3(10.4).1897, Рига, - 28.3.1966, Москва], советский рентгенолог, заслуженный деятель науки РСФСР (1941). Профессор (1930), доктор медицинских наук (1947). Член КПСС с 1940. В 1921 окончил 1-й Ленинградский медицинский институт. Организатор (1927) первой в мире кафедры детской рентгенологии в Ленинградском педиатрическом медицинском институте. С 1930 заведующий кафедрой рентгенологии Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей; с 1943 заведующий кафедрой рентгенологии и радиологии Центрального института усовершенствования врачей и одновременно (1943-51) директор Центрального научно-исследовательского института рентгенологии и радиологии (Москва). Основные труды по проблемам рентгенодиагностики заболеваний дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, патологии детского возраста. Впервые в СССР осуществил прижизненную ангиографию у человека. Разработал принципы неотложной рентгенологической диагностики. Один из учредителей и член Президиума Всесоюзного общества рентгенологов и радиологов, почётный председатель и почётный член 17 республиканских и др. научных обществ. Ленинская премия (1966) за монографию «Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов». Награжден 3 орденами, а также медалями.

Соч.: Очерки военной рентгенологии, Л., 1942; Рентгенологическое распознавание рака желудка, М., 1952.

Лит.: Профессор С. А. Рейнберг, «Вестник рентгенологии и радиологии», 1966, № 4; Лемберг А. А., Памяти С. А. Рейнберга, там же, 1972, № 4.


Рейн Верхний (Haut-Rhin) департамент на В. Франции, в Эльзасе, на границе с ФРГ и Швейцарией. Площадь 3,5 тыс.км². Население 613 тыс. чел. (1974). Административный центр - Кольмар. Основная часть территории - Верхнерейнская низм.; на З. -Вогезы (до 1426 м). Хозяйство имеет индустриально-аграрный характер. Около 36% населения занято в промышленности и 9% в сельском хозяйстве (1968). Хлопчато-бумажная промышленность (Мюлуз, Кольмар) и машиностроение (Мюлуз). Общенациональное значение имеет добыча калийной соли в районе Мюлуза; добывается нефть и урановая руда. На Большом Эльзасском канале и в Вогезах - ГЭС. В горах - пастбищное животноводство. Поликультурное растениеводство; в предгорьях - виноградники, на низменности - посевы зерновых, сахарной свёклы и др.


«Рейнджер» наименование серии американских космических летательных аппаратов для исследования Луны (кроме «Р.-1» и «Р.-2», которые выводились на геоцентрические орбиты и предназначались для испытания бортовых систем); программа разработки и запусков этих аппаратов (1959-65). Запуски осуществлялись ракетой-носителем «Атлас-Аджена В» (за исключением «Р.-8», который был запущен «Атлас-Аджена Д»). Аппараты «Р.-3» - « Р.-5» подобны по конструкции и имеют 6 телевизионных камер. Задачи полётов: получение телевизионных изображений лунной поверхности, проведение радиолокационного зондирования Луны и изучение свойств её пород с помощью гамма-спектрометра, доставка на Луну (полужёсткая посадка) приборного контейнера с сейсмометром; мягкая посадка на Луну не была предусмотрена. После неудачных полётов «Р.-3» - « Р.-5» последующие аппараты были модифицированы, вместо лунной капсулы установлены 2 комплекта по 3 шт. телевизионных камер (рис.). Из-за отказа телевизионной установки на «Р.-6» съёмки не были проведены. При подлёте к Луне аппараты «Р.-7» - «Р.-9» передали свыше 17 тыс. снимков лунной поверхности в районах морей Познанного и Спокойствия, а также кратера Альфонс. Максимальный диаметр всех «Р.» 1,52 м, высота в сложенном положении 2,52 м, высота в развёрнутом положении 3,12 м, максимальный поперечный размер 5,18 м. Масса 306-367 кг. Система энергопитания включает в себя солнечные элементы и серебряно-цинковые батареи. Корректирующая двигательная установка работает на однокомпонентном топливе.

Г. А. Назаров.

Космический летательный аппарат «Рейнджер»: 1 - солнечные батареи; 2 - контейнер с бортовой аппаратурой; 3 - остронаправленная антенна; 4 - малонаправленная антенна.


Рейндир-Лейк (Reindeer Lake) озеро в Канаде, в бассейне р. Черчилл. См. Оленье озеро.


Рейндорф Гюнтер [14(26).1.1889, Петербург, - 14.3.1974, Таллин], советский график, народный художник СССР (1969), член-корреспондент АХ СССР (1958). Учился в Петербурге в училище Штиглица (1905-13). С 1920 работал в Эстонии. Преподавал в Таллинском художественно-промышленном училище (1920-41) и Художественном институте Эстонской ССР (1950-58, профессор с 1951). До 1941 работал в области станковой и прикладной графики в различных техниках гравюры. Позже обращался преимущественно к станковому рисунку; в панорамных листах, отличающихся каллиграфически тщательной прорисовкой деталей, Р. стремился создать обобщённый образ эстонской природы («Знойные дни августа», карандаш, 1955, Художественный музей Эстонской ССР, Таллин). Создавал также иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина (1946-47; Государственная премия Эстонской ССР, 1949). Награжден орденом Ленина, 2 др. орденами и медалью.

Лит.: Г. Рейндорф. Избранные произведения. [Альбом]. Текст Б. Бернштейна, М. , 1960.

Г. Рейндорф.
Г. Рейндорф. «Вечер над озером». Карандаш. 1955. Художественный музей Эстонской СССР. Таллин.


Рейнеке посёлок городского типа в Приморском крае РСФСР, подчинён Первомайскому райсовету г. Владивостока. Расположен на острове Рейнеке, в 30 км к Ю.-З. от Владивостока. Рыбная промышленность.


«Рейнеке-Лис» памятник французской городской литературы, сложившейся в основном к середине 13 в. См. «Роман о Лисе».


Рейнир (Rainier) действующий вулкан, наиболее высокая вершина Каскадных гор в США. Высота 4392 м. У подножия вулкана и на нижней части склонов - хвойные леса (пихта, сосна и др.), на высоте 2600-2800 м - альпийские луга, выше - вечные снега и ледники (общая площадь оледенения 140 км²). Последнее извержение в 1882.


Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz) земля в ФРГ, в бассейне Рейна и его притоков Мозеля и Лана. Площадь 19,8 тыс.км². Население 3698,3 тыс. чел. (1973), в том числе 67,6% - в городах. Административный центр - г. Майнц. Экономика Р.-П. имеет индустриально-аграрный характер. В промышленности и строительстве занято 42,9% экономически активного населения, в сельском и лесном хозяйстве - 11,5% (1972). Разрабатываются небольшие месторождения нефти и природного газа. Развиты химическая (18,5% всех занятых в промышленности; главный центр - Людвигсхафен), общее машиностроение (11,4%; Кайзерслаутерн, Франкенталь), обувная (8,6%; свыше ¼ производства обуви в ФРГ; Пирмазенс), пищевкусовая (5,8%; главным образом Майнц), автомобильная промышленность (4,6%; Кайзерслаутерн, Вёрт). Производство строительных материалов. Р.-П. отличается повышенным удельным весом мелко- и среднекрестьянского землевладения (до 10 га с.-х. площади имеют свыше 70% всех хозяйств, на которые приходилось около 30% всей с.-х. площади в 1973). Главная отрасль сельского хозяйства - животноводство (молочного направления и свиноводство). Зерновые (главным образом пшеница), картофель, технические культуры (сахарная свёкла, табак). Р.-П. - важнейший район виноградарства (даёт около ³/4 сбора винограда в ФРГ; главным образом в долинах Рейна, Мозеля, Ара и Наэ) и виноделия (г. Майнц и др. центры). Под лесом занято 37,9% всей площади Р.-П. Судоходство по Рейну и Мозелю. Важнейшие порты: Людвигсхафен, Нёйвид, Андернах, Майнц, Кобленц.

А. И. Мухин.

Рис. к. ст. Рейнланд-Пфальц.


Рейн - Марна канал Марна - Рейн канал (Canal de la Marne au Rhin), судоходный канал во Франции. Соединяет р. Марна (от г. Витри-ле-Франсуа проходит через р. Орнен к г. Страсбур) с Рейном. Построен в 1838-53. Длина канала 316 км, глубина 2 м; 178 шлюзов. Допускает проход барж грузоподъёмностью до 300-350 т. Грузооборот канала свыше 4 млн.т в год. Основные грузы: строительный камень, железная руда, уголь, сталь.


Рейн Нижний (Bas-Rhin) департамент на В. Франции, в Эльзасе, на границе с ФРГ. Площадь 4,8 тыс.км². Население 883 тыс. чел. (1974). Административный центр - г. Страсбур. На В. - Верхнерейнская низменность, на З. - Лотарингское плато и Вогезы (до 1010 м). Хозяйство имеет индустриально-аграрный характер. Около 32% экономически активного населения занято в промышленности, 12% в сельском хозяйстве (1968). Машиностроение, нефтепереработка, химическая, пищевая промышленность (главным образом в Страсбуре), хлопчато-бумажная промышленность (центр - Селеста). Интенсивное поликультурное растениеводство (пшеница, сахарная свёкла, хмель, табак, овощи, картофель), в предгорьях - виноградники. Животноводство и птицеводство.


Рейно (Reynaud) Поль (15.10.1878, Барселоннет, Нижние Альпы, - 21.9.1966, Нёйи, О-де-Сен), французский государственный деятель. Депутат парламента в 1919-24, 1928-40, 1946-62. В 1930 министр финансов, в 1931-32 министр колоний, в 1932 заместитель премьер-министра и министр юстиции. В 30-е гг. противник Народного фронта. В 1938 министр юстиции, в 1938-40 министр финансов, провёл меры, направленные против завоеваний трудящихся в период Народного фронта. Во время 2-й мировой войны 1939-45 Р. 21 марта - 16 июня 1940 премьер-министр и министр иностранных дел (18 мая - 5 июня министр национальной обороны). Не использовал возможностей для продолжения борьбы против фашистских армий, вторгшихся во Францию, способствовал передаче власти капитулянту А. Ф. Петену. В 1940-45 был интернирован. В 1948 министр финансов, в 1950 государственный министр, в 1953-54 заместитель премьер-министра. Выступал за «европейскую интеграцию», в 1949-55 председатель комиссии по экономическим вопросам Европейского совета. В 1958 возглавлял консультативный комитет при подготовке конституции Пятой республики. С 1962 поддерживал буржуазную оппозицию голлизму. Автор мемуаров и др. сочинений.


Рейно болезнь (по имени франц. врача Рейно, A. D. М. Raynaud, описавшего заболевание в 1862) симметричная гангрена, заболевание человека, обусловленное поражением вегетативной нервной системы и проявляющееся болями и трофическими расстройствами с наиболее частой локализацией на пальцах обеих рук. Причины Р. б. недостаточно ясны. Встречается чаще у женщин в молодом возрасте. Различают 3 стадии Р. б. В 1-й стадии жжение, боли и побледнение пальцев возникают обычно при охлаждении, приступ длится от нескольких минут до нескольких часов; во 2-й - приступы более продолжительны, сопровождаются посинением пальцев; в 3-й - появляются пузыри с кровянистым содержимым, на их месте развиваются очаги Некроза, глубокие язвы, в тяжёлых случаях возникает Гангрена с отпадением одного или нескольких пальцев рук. В диагностике важны данные капилляроскопии, реографии конечностей, осциллографии, кожной термометрии, контрастных методов исследования сосудов и др. Наряду с Р. б. выделяют т. н. синдром Рейно, который может быть начальным проявлением др. заболеваний (например, некоторых коллагеновых болезней).

Лечение: вагосимпатическая новокаиновая блокада, ганглиоблокирующие препараты, никотиновая кислота, раунатин, транквилизаторы, витамины комплекса В, физиотерапия, включая индуктотермию, сероводородные, рапные, радоновые ванны, грязевые аппликации, массаж и др.

Лит.: Бехтерева Н. П., Бондарчук А. В., Зонтов В. В., Болезнь Рейно, Л., 1965; Мельницкая З. С., Болезнь Рейно и физические методы ее лечения, М., 1965.

В. Б. Гельфанд.


Рейнолдс Рейнольдс (Reynolds) Джошуа (16.7.1723, Плимптон, Девоншир, - 23.2.1792, Лондон), английский живописец. Учился в Лондоне у Т. Хадсона (1740-43), работал в Девоншире и Лондоне, в 1749-52 путешествовал по Европе. Изучал произведения Рембрандта, Рубенса, венецианскую живопись 16 в. Организатор и первый президент (1768-90) лондонской АХ. Творчески переосмысляя традиции парадного портрета Барокко и сочетая величавость общего замысла с непринуждённостью трактовки характеров, Р. стремился связать представления об идеальной человеческой личности с социально-историческими характеристиками; впечатления естественности бытия модели он достигал с помощью динамической композиции, свободного мазка, тёплого и сочного колорита (портрет Джен, графиня Харрингтон). Многим портретам Р. придавал вид аллегорических сцен («Д. Гаррик между музами трагедии и комедии», около 1760-61, собрание Ротшильда, Кембридж). Особой психологической выразительностью отличаются подчёркнуто простые по исполнению портреты друзей Р. (портрет писателя С. Джонсона, 1772, галерея Тейт, Лондон), а также автопортреты. Более консервативен Р. в теоретических высказываниях, где преобладает нормативно-классицистический взгляд на природу искусства.

Лит.: Graves A., Cronin W., A history of the works of Sir Joshua Reynolds, v. 1-4, L., 1899-1901; Hudson D., Sir Joshua Reynolds, a personal study, L., 1958; Waterhouse Е. K., Reynolds, [L., 1973].

Дж. Рейнольдс. 1753 - 54. Национальная портретная галерея. Лондон.
Дж. Рейнолдс. Портрет адмирала лорда Дж. О. Хитфилда. 1787-88. Национальная галерея. Лондон.
Дж. Рейнолдс. Портрет Джейн, графини Харрингтон. 1777-79. Художественная галерея Хантингтон. Сан-Марино (США).


Рейнольдс Рейнолдс (Reynolds) Осборн (23.8.1842, Белфаст, - 21.2.1912, Уотчет, Сомерсетшир), английский физик и инженер, член Лондонского королевского общества (с 1877). Окончил Кембриджский университет (1867). Профессор Манчестерского университета (1868). С 1888 возглавил Витвортовскую инженерную лабораторию. Основные труды по теории динамического подобия течений вязкой жидкости, по теории турбулентности и теории смазки. В 1876-83 экспериментально установил критерий перехода ламинарного течения в цилиндрических трубах в турбулентное (см. Рейнольдса число). Предложил дифференциальные уравнения для осреднённого движения жидкости, учитывающие дополнительные напряжения (турбулентные напряжения). Внёс большой вклад в развитие гидродинамической теории смазки. Исследовал также явление кавитации на лопасти вращающегося винта, атмосферную рефракцию звука, групповую скорость распространения волн на свободной поверхности воды, теплопередачу от твёрдых стенок к жидкости и т. д.

Соч.: Papers on mechanical and physical subjects, v. 1-3, Camb., 1900-03.

Дж. Рейнолдс.


Рейнольдса число один из подобия критериев для течений вязких жидкостей и газов, характеризующий соотношение между инерционными силами и силами вязкости: Re = ρvl/μ, где ρ - плотность, μ - динамический коэффициент вязкости жидкости или газа, v - характерная скорость потока, l - характерный линейный размер. Так, при течении в круглых цилиндрических трубах обычно принимают l = d, где d - диаметр трубы, а v = vcp, где vcp - средняя скорость течения; при обтекании тел / - длина или поперечный размер тела, а v = v, где v - скорость невозмущённого потока, набегающего на тело. Назван по имени О. Рейнольдса.

От Р. ч. зависит также режим течения жидкости, характеризуемый критическим Р. ч. Re. При R < Re возможно лишь ламинарное течение жидкости, а при Re > Re течение может стать турбулентным. Значение Re зависит от вида течения. Например, для течения вязкой жидкости в круглой цилиндрической трубке Re = 2300.

С. Л. Вишневецкий.


Рейноса (Reynosa) город на С.-В. Мексики, на берегу р. Рио-Браво-дель-Норте, в штате Тамаулипас, на границе с США. 137,4 тыс. жителей (1970). Ж.-д. станция. Центр района добычи и переработки природного газа, поступающего по газопроводам в Монтеррей и др. города страны. Хлопкоочистительные и мукомольные заводы. Центр района орошаемого земледелия (хлопчатник).


Рейн - Рона канал Рона - Рейн канал (Canal du Rhone an Rhin), судоходный канал на В. Франции. Проходит примерно от г. Сен-Жан-де-Лон на р. Сона (приток Роны), у окончания Бургундского канала, и у г. Страсбур соединяется с Рейном. Имеет ряд ответвлений. Построен в 1784-1833. Общая длина канала 320 км. Свыше 150 шлюзов, большая часть которых доступна для судов грузоподъёмностью до 250-300 т; гарантированная глубина 1,8 м. Между гг. Мюлуз и Страсбур установлена береговая электротяга, грузооборот на этом участке канала свыше 1 млн.т в год. Р. - Р. к. - часть трансконтинентального водного пути, соединяющего Северное и Средиземное моря. Предусмотрена реконструкция канала (до 1982).


«Рейнская газета» ежедневная немецкая газета, основанная представителями либеральной буржуазии, оппозиционно настроенной по отношению к прусскому правительству; издавалась в Кельне с 1 января 1842 по 31 марта 1843. С апреля 1842 в газете начал сотрудничать К. Маркс, ставший с октября 1842 её редактором. В «Р. г.» Маркс опубликовал ряд статей, которые знаменовали начало его перехода от идеализма к диалектическому материализму и от революционного демократизма к коммунизму. В газете сотрудничал также Ф. Энгельс. Благодаря К. Марксу и Ф. Энгельсу «Р. г.» стала принимать всё более определённое революционно-демократическое направление. Это вызвало репрессии со стороны прусского правительства и повлекло за собой сначала уход К. Маркса из редакции газеты (17 марта 1843), а затем её закрытие (31 марта 1843).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд., т. 1, 27.


Рейнская демилитаризованная зона установлена Версальским мирным договором 1919 с целью затруднить нападение Германии на Францию. Охватывала территорию Германии на левом берегу Рейна и полосу на его правом берегу шириной 30 км. В Р. д. з. запрещалось размещать герм. войска, возводить военные укрепления и т. д. В марте 1936 фашистская Германия ликвидировала Р. д. з., введя туда войска.


Рейнские Сланцевые горы (Rheinisches Schiefergebirge) горы в ФРГ (частично также в Бельгии, Франции, Люксембурге), по обоим берегам среднего течения р. Рейн. Длина около 400 км, высота до 880 м (г. Гросер-Фельдберг). Сложены преимущественно сланцами и кварцитами, а также песчаниками и известняками; сохранились базальтовые купола. Отдельные массивы Р. С. г., разделённые глубокими, местами ущельеобразными долинами рр. Рейн, Мозель, Лан, Наэ и др., имеют обычно выровненные вершинные поверхности, над которыми на 300-400 м возвышаются хребты, несущие иногда вулканические конусы и маары (Арденны, Эйфель, Зауэрланд, Хунерюк, Вестервальд и др.). На склонах - еловые, дубовые и буковые леса, ныне сильно разреженные; на вершинных поверхностях - пустоши и болота. Террасы речных долин и нижние участки склонов (главным образом южной экспозиции) возделаны (пшеница, сахарная свёкла, виноградники). Животноводство (крупный рогатый скот, овцы). В северном предгорном прогибе Р. С. г. - Рурский каменноугольный бассейн.


Рейнские союзы городов объединения городов средневековой Германии. Союз 1254 объединял свыше 70 городов по обеим сторонам Рейна (Майнц, Ворме и др.). Его целью было обеспечение в условиях феодально-раздробленной Германии безопасности торговли, борьба против произвольно взимаемых феодалами пошлин, установление и защита «земского мира». Вначале союз добился успеха и признания со стороны императора Вильгельма Голландского, но вскоре (1257) фактически распался ввиду внутренних противоречий и противодействия князей. Новый союз возник в 1381 (Франкфурт, Майнц, Ворме и др.). Он вступил в союзные отношения с Швабским союзом городов 1376, однако в 1388 военные силы союза были разбиты пфальцграфом Рейнским, после чего он утратил значение (окончательно распался к середине 15 в.).


Рейнский водопад (Rheinfall) в верхнем течении р. Рейн, ниже г. Шафхаузен, на С. Швейцарии. Расположен в теснине, сложенной юрскими известняками. Высота 24 м, ширина 150 м. Объект туризма.


Рейнский гарантийный пакт 1925 основной договор из числа парафированных на Лондонской конференции 1925. См. в ст. Локарнские договоры 1925.


Рейнский союз 1806-13 (нем. Rheinbund, франц. Confédération du Rhin), объединение ряда германских государств под протекторатом Наполеона I, созданное в соответствии с договором между Францией и 16 государствами Западной и Южной Германии (подписан 12 июля 1806 в Париже). Государства - члены Р. с. отделялись от «Священной Римской империи» (6 августа она была ликвидирована) и вступали в военный союз с Францией, становясь фактически её вассалами. До 1811 к Р. с. присоединились ещё 20 государств в Западной, Средней и Северной Германии. В большинстве государств Р. с. был введён гражданский кодекс Наполеона (см. Французский гражданский кодекс 1804). Р. с., использовавшийся Наполеоном I для обеспечения французского господства в Германии, распался после поражения наполеоновских войск в Лейпцигском сражении 1813.


Рейнуотер (Rainwater) Джеймс (р. 9.12.1917, Каупсил, штат Айдахо), американский физик. Окончил Калифорнийский технологический институт (1939). С 1939 работает в Колумбийском университете в Нью-Йорке (с 1952 профессор). В 1951-53 и 1956-1961 возглавлял лабораторию ускорителя в Невисе. В 1962-65 работал в Окриджской национальной лаборатории, в 1969-71 в Аргоннской национальной лаборатории. Основные труды по ядерной физике (в частности, по структуре ядра) и физике элементарных частиц. Нобелевская премия (1975).


Рейнхардт (Reinhardt) Макс (9.9.1873, Баден, Австрия, - 30.10.1943, Нью-Йорк, США), немецкий режиссёр, актёр и театральный деятель. В 1894 окончил театральную школу при Венской консерватории, играл в театрах Братиславы и Зальцбурга. В 1894-1904 актёр Немецкого театра (Берлин), исполнял главным образом роли стариков: Энгстран («Привидения» Ибсена), Аким («Власть тьмы» Л. Н. Толстого) и др. Режиссёрскую деятельность начал в созданном им в 1901 в Берлине артистическом кабаре «Шум и дым» (позже «Малый театр»). Руководил также Новым театром (1903-06), «Каммершпиле» (1906), «Комедия» (1924), «Фольксбюне» (1915-19), венским «Йозефштадттеатром» (1923-37, с перерывом). Основная режиссёрская деятельность связана с Немецким театром, который Р. возглавлял в 1905-33 (с перерывом).

Р. выступал против театральной рутины и натурализма, поверхностного бытового правдоподобия. Его спектакли отличались изобретательностью и фантазией, виртуозным использованием декораций, световых и шумовых эффектов, музыки. Уделял внимание психологической разработке характеров, культуре сценической речи и пластической выразительности игры актёра, использовал пантомиму, танец, акробатику. Ставил спектакли и на арене цирка, в мюзик-холлах («Царь Эдип» Софокла - Гофмансталя, 1910, «Нойе Мюнхенер Мюзик-холл», цирк Чинизелли, 1910; «Миракль» по «Сестре Беатрисе» Метерлинка, 1911, Олимпиа-холл, Лондон), на городских площадях (средневековая мистерия «Каждый человек», обработка Гофмансталя, 1920, Зальцбург). Осуществлял постановку пьес немецких классиков (в т. ч. редко ставившихся произведений - «Фауст», «Совиновные», «Ярмарка в Плузерсвейлене» Гёте, «Солдаты» Ленца, «Смерть Дантона» Бюхнера) и современных драматургов (Р. Зорге, Ф. Упру и др.). Ставил Мольера, Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана, «На дне» Горького (под названием «Ночлежка», 1903, «Малый театр»; играл Луку), «Плоды просвещения» (1903, Новый театр) и «Живой труп» (1913, Немецкий театр) Л. Н. Толстого, пьесы Б. Шоу, Р. Роллана и др. Р. создавал высокохудожественные спектакли, но кризис буржуазной культуры вызывал у него стремление к уходу от современных проблем; в ряде постановок звучали пессимистические и даже мистические мотивы. В 20-30-е гг. с Р. работали молодые прогрессивные режиссёры (Э. Энгель и К. Х. Мартин) и драматурги (Б. Брехт и др.). Значительный успех имела постановка пьесы Г. Гауптмана «Перед заходом солнца» (1932). Р. был организатором (1928, Вена) «актёрского и режиссёрского семинара» - первой в Западной Европе школы для режиссёров, инициатором Зальцбургского театрального фестиваля (1920), воспитателем известных актёров (А. Моисси, Г. Эйзольдт, П. Вегенер, Э. Яннингс и др.). В 1933 Р. был вынужден покинуть Германию, работал в Австрии (до 1938), затем во Франции, США. Основал в Голливуде театральную школу, снимал фильмы. Его творчество оказало большое влияние на актёрское и режиссёрское искусство многих европейских стран, а также США.

Лит.: Гвоздев А., Западно-европейский театр на рубеже XIX и XX столетий, М. - Л., 1939; lhering Н., Vön Reinhardt bis Brecht, Bd 1-3, В., 1958-61; Jacobsohn S., Jahre der Buhne, Reinbek bei Hamburg, 1965.

И. Я. Новодворская.

М. Рейнхардт.
Сцена из спектакля «Ночлежка» («На дне» М. Горького). 1903. Режиссер М. Рейнхардт.


Рейнхаузен (Rheinhausen) город в ФРГ, в земле Северный Рейн-Вестфалия, на р. Рейн; мостом соединён с г. Дуйсбург. 68,3 тыс. жителей (1972). Речной порт (грузооборот свыше 4 млн.т в 1972), ж.-д. узел. Вырос в связи с постройкой металлургического завода в конце 19 в. Металлургия, производство стальных конструкций, машиностроение, текстильная промышленность. Близ Р. - добыча каменного угля.


Рейн - Херне канал (Rhein-Herne-Kanal) судоходный канала в ФРГ, в Руре. Соединяет Рейн у г. Дуйсбург с каналом Дортмунд - Эмс, у г. Херне. Построен в 1907-14. Длина канала 38 км (по др. данным, 45,6 км); глубина 3,5 м; шлюзы. Пропускает суда грузоподъёмностью 1350 т. Основные грузы: каменный уголь, железная руда, нефть.


Рейнхольд (Reinhold) Отто (р. 8.12.1925, Альтролау, ныне Стара-Роле, ЧССР), немецкий экономист (ГДР), академик АН ГДР (1969). Член СЕПГ (1946), член ЦК СЕПГ (1967). С 1962 директор Института общественных наук при ЦК СЕПГ. Основные направления научных исследований: кризисные явления в экономике современного капитализма, проблемы государственно-монополистического капитализма в ФРГ, рабочего движения, экономических закономерностей развитого социалистического общества. Национальная премия ГДР (1965). Иностранный член АН СССР (1976).

Соч.: Wohiny Fragen, Widersprüche, Wege, Gedanken über eine demokratische Zukunft der Bundesrepublik, B., 1966 (соавтор); Der Imperialismus der BRD, B., 1971 (соавтор); Die Wirtschaftskrisen, B., 1974; Internationalizierung und Widerspr üche im Imperialismus, B., 1974; Entwickelte sozialistische Gesellschaft und Arbeiterklasse, B., 1975.


Рейс (от нем. Reise - путешествие) маршрут корабля, самолёта, автобуса и т. п. в один конец.


Рейс (португ. réis, множественное число от real - Реал) 1) счётная денежная единица Бразилии (до 1942), равная 1/1000 Мильрейса.

2) Монета, чеканившаяся в Португалии (до 1911).


Рейс (Reis) Иоганн Филипп (7.1.1834, Гельнхаузен, - 14.1.1874, Фридрихсдорф, близ Хомбурга), немецкий изобретатель. Преподаватель физики, с 1858 преподавал в институте Гарнье во Фридрихсдорфе. В 1861 в Физическом обществе во Франкфурте-на-Майне сделал сообщение об изобретённом им проводном устройстве для электрической передачи звуков на расстояние, которому он дал название «телефон». Устройство Р. удовлетворительно передавало тон, но значительно искажало тембр звука, вследствие чего не получило распространения.


Рёйс Рейш, Рюйш (Ruysch) Фредерик (23.3.1638, Гаага, - 22.2.1731, Амстердам), голландский анатом. С 1665 работал в Амстердамском университете (с 1685 профессор). Изучал главным образом сосудистую систему: впервые описал клапаны в лимфатических сосудах, ряд артерий и вен глазного яблока, бронхиальные артерии, исследовал сосуды головного мозга. Открыл покровную ткань, которую назвал эпителием. Разработал особый способ бальзамирования трупов, а также метод наполнения кровеносных сосудов окрашенными затвердевающими массами. Создал анатомический музей. В 1717 Петр I, обучавшийся у Р. анатомии, купил почти все его коллекции и поместил их в Кунсткамере в Петербурге (ныне Музей антропологии и этнографии АН СССР), где большая их часть хранится и ныне.

Лит.: Гинзбург В. В., Ф. Рюйш. 1638-1731 (К 225-летию со дня смерти), «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии», 1956, т. 33, № 3.


Рёйс (Reuss) река в Швейцарии, правый приток р. Ааре (бассейн Рейна). Длина 159 км, площадь бассейна 3425 км², из которых 134 км² занято ледниками. Берёт начало близ перевала Сен-Готард на северных склонах Лепонтинских Альп, протекает по дну троговой долины, затем - через Фирвальдштетское озеро, прорывает гряду Швейцарских Предальп и пересекает полосу их предгорий. Средний расход воды в устье около 140 м³/сек, максимальный - летом. В бассейне Р. - искусственная ГЭС (Гёшенен, Амштег и др.). На Р. - г. Люцерн.


Рёйсбрук (Ruusbroec, Ruysbroeck) Ян ван (1293, Рёйсбрук, близ Брюсселя, - 2.12.1381, Грунендал, близ Ватерлоо), нидерландский писатель и теолог. С 1354 настоятель августинского монастыря в Грунендале. Основные сочинения Р. - трактаты «Красота духовного брака» (1350) и «Зеркало вечного блаженства» (1359). Отмеченное чертами пантеизма, учение Р. направлено против церковной знати, и богатства; оно в значительной мере подготовило Реформацию. Его трактаты содержат картины природы и повседневной жизни; они не лишены народного юмора. Проза Р. оказала заметное влияние на М. Метерлинка.

Соч.: Werken, deell - 4, Antw., 1944-48.

Лит.: Maeterlinck М., Le tresor des humbles, P., 1920; Reypens L., Ruusbroec, Brux., 1926; Mediaeval Netherlands religious literature, Leyden, 1965.


Рёйсдал (Ruysdael, Ruijsdael) Саломон ван (1600 или 1603, Нарден, Северная Голландия, - похоронен 3.11.1670 в Харлеме), голландский живописец-пейзажист. В раннем творчестве был близок Э. ван де Велде. В 1630-х гг., подобно Я. ван Гойену, писал серебристо-серые по тону пейзажи с высоким облачным небом. В пейзажах зрелого периода (с 1640-х гг.), изображающих равнины, реки с городами на их берегах, сельские местности с домами, виднеющимися сквозь деревья, использует более разнообразную гамму, построенную на сочетании коричневых, красновато-жёлтых и зелёных тонов.

Лит.: Stechow W., Salomon van Ruysdael, В. ,1938.

С. Ван Рёйсдал. «Переправа на пароме». 1651. Эрмитаж. Ленинград.


Рёйсдал (Ruysdael, Ruijsdael) Якоб ван [1628 или 1629, Харлем, - 1682, Амстердам (похоронен 14.3 в Харлеме)], голландский живописец и график. Учился, вероятно, у своего дяди С. ван Рёйсдала; испытал влияние П. Поттера, Я. ван Гойена, Х. Сегерса. Мастер в Харлеме с 1648. Ранние произведения Р. изображают скромные виды окрестностей Харлема («Домик в роще», 1646, Эрмитаж, Ленинград). Около 1650-55 Р. путешествовал по Восточным Нидерландам и Западной Германии, создавая полные драматизма монументальные пейзажи («Еврейское кладбище», Картинная галерея, Дрезден; вариант - в институте искусств, Детройт). Около 1656 Р. поселился в Амстердаме. В зрелый период творчества он пишет разнообразные городские, сельские, речные и морские виды («Вид деревни Эгмонд», «Пейзаж с водяной мельницей», 1661, Рейксмюсеум, Амстердам), сумрачные чащи возле болот и лесных рек («Болото», Эрмитаж, Ленинград), а также (по примеру А. Эвердингена) горные норвежские ландшафты («Водопад», Маурицхёйс, Гаага). Чёткий рисунок, осязаемость форм сочетаются в работах этого периода с тончайшей передачей воздушной перспективы, движений света и тени, а богатый оттенками колорит строится чаще всего на сопоставлении пепельно-серой и блёкло-зелёной листвы с буро-коричневой почвой и голубизной выдающегося между облаками неба. Особая эмоциональная напряжённость, присущая многим пейзажам Р., приобретает в позднем его творчестве субъективный, мрачный характер («Горы в Норвегии», Эрмитаж, Ленинград).

Лит.: Фехнер Е. Ю., Якоб ван Рейсдаль и его картины в Государственном Эрмитаже, Л., 1958; Rosenberg J., Jacob van Ruisdael, B., [1928]; Wiegand W., Ruisdael-Studien, Hamb., 1968 (Diss.).

Я. ван Рёйсдал. «Вид деревни Эгмонд». Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.
Я. ван Рейсдал (Голландия). «Морской берег». Фрагмент. Эрмитаж. Ленинград.
Я. Ван Рёйсдал. «Еврейское кладбище». Около 1650-55. Картинная галерея. Дрезден.
Я. ван Рёйсдал. «Болото». Эрмитаж. Ленинград.


Рейсмас рейсмус (нем. Reißmaß, от reißen - чертить и Май - мера, размер), инструмент, применяемый при разметке. В металлообработке Р. служит для прочерчивания рисок, перенесения размеров с масштабной линейки на заготовку, измерения линейных размеров. Р. представляет собой стойку с зажимом, в котором закрепляется чертилка. Ускорение разметки и повышение её точности достигаются применением штангенрейсмаса (см. Штангенинструмент). В столярном деле используют Р. в виде колодки с 2 параллельными брусками, имеющими на одном из концов чертилки для прочерчивания рисок, параллельных кромке.


Рейсмусовый станок Деревообрабатывающий станок для плоского фрезерования (простругивания) досок, брусьев или щитов в размер по толщине. Режущий инструмент Р. с. - ножевой вал. Односторонние Р. с. имеют один ножевой вал, которым осуществляется рейсмусование (калибрование) заготовок; вал располагается над рабочим столом, по которому заготовка перемещается подающими вальцами. У двусторонних Р. с. ещё один ножевой вал укреплен на рабочем столе; этот вал расположен первым по ходу заготовки, им простругивается нижняя пласть материала. Толщину получаемой детали задают положением подъёмного рабочего стола. На Р. с. обычно обрабатываются детали, предварительно проструганные на фуговальных станках. Разновидность двусторонних Р. с. - фуговально-рейсмусовые станки. В этих станках на фуговальном участке у заготовки создаётся прямолинейная плоскость, относительно которой ведётся окончательная обработка в размер на рейсмусовом участке. На Р. с. можно фрезеровать заготовки шириной 315-1250 мм и толщиной 5-160 мм; диаметр ножевых валов 100-165 мм (на валу укрепляются 2 или 4 ножа), частота вращения валов около 5 тыс.об/мин. Скорость подачи заготовок в Р. с. 5-30 м/мин, мощность электрического двигателя до 44 квт.

Лит. см. при ст. Деревообрабатывающий станок.

Н. К. Якунин.


Рейснер Игорь Михайлович [27.12.1898(8.1.1899),Томск, - 7.2.1958, Москва], советский востоковед, доктор исторических наук (1953). Член КПСС с 1944. Окончил в 1916 гимназию в Петрограде. После октября революции 1917 работал в Народном комиссариате юстиции и Социалистической академии; в 1919-26 - в системе Народного комиссариата иностранных дел (в т. ч. в Афганистане в 1919-21). В 1924 окончил восточный факультет Военной академии РККА. В 1925-35 работал в Международном аграрном институте, одновременно преподавал в Московском институте востоковедения, с 1935 профессор МГУ, с 1938 научный сотрудник АН СССР (с 1957 заведующий сектором истории Индии в отделе Индии института востоковедения АН СССР). Один из основоположников советской индологии и афганистики. Разрабатывал важнейшие проблемы общественного развития и национально-освободительного движения народов Индии. Первым исследовал складывание феодальных отношений и государственности у афганцев; был зачинателем изучения основных вопросов новейшей истории Афганистана. Значительное место в трудах Р. занимает исследование общих закономерностей исторического развития национально-освободительной борьбы народов Востока. Р. - один из создателей и ответственных редакторов многих обобщающих работ по истории Востока.

Соч. : Развитие феодализма и образование государства у афганцев, М., 1954: Народные движения в Индии в XVII-XVIII в., М., 1961. Библ. трудов Р. см. «Советское востоковедение», 1958, № 4.


Рейснер Лариса Михайловна [1(13).5.1895, Люблин, ныне в Польше, - 9.2.1926, Москва], русская советская писательница. Член КПСС с 1918. совместно с отцом, профессором права, издавала журнал «Рудин» (1915-16), где выступала как публицист и критик. В 1918-20 боец, разведчица, политработник на Восточном фронте и Волжской военной флотилии. Опубликовала серию очерков об увиденном и пережитом (книга «Фронт», 1924). Результатом зарубежных поездок Р. стали книги «Афганистан», «Гамбург на баррикадах» (обе - 1925). В книге «Уголь, железо и живые люди» (1925), наметившей пути развития советского очерка, зарисовки быта и нравов уральской глуши и посёлков Донбасса перемежаются с деловыми экономическими соображениями. Р. пишет об энтузиазме рабочих, напоминая, что он не может искупить нерадивость хозяйственников. Для очерковой прозы Р. характерны единство аналитической мысли и поэтического чувства, энергия и образность языка. Умерла от тифа.

Соч.: Собр. соч., т. 1-2, М., 1928; Избранное. [Вступ. ст. И. Крамова], М., 1965; [Автобиография], в кн.: Советские писатели. Автобиографии, т. 3, М., 1966.

Лит.: Крамов И., Утренний ветер. Повесть, М., 1968; Лариса Рейснер в воспоминаниях современников, М., 1969; Русские советские писатели-прозаики. Биобиблиографический указатель, т. 7, ч, 2, М., 1972.

И. Н. Крамов.


Рейснерова перепонка рейснерова мембрана (по имени немецкого анатома Э. Рейснера, Е. Reissner; 1824-78), часть стенки перепончатого канала улитки внутреннего уха у млекопитающих и человека, отделяющая полость канала от полости улитковой части костного лабиринта. Состоит из 2 очень тонких слоев клеток. Наружный слой (волокнистая соединительнотканная пластинка, переходящая в надкостницу костного канала) обращен в сторону полости костного лабиринта. Внутренний слой, состоящий из плоских эпителиальных клеток, обращен внутрь перепончатого канала улитки. Подробнее см. Кортиев орган.


Рейсс (Reuss) Фердинанд Фридрих (Федор Федорович) [26.1(6.2).1778, Тюбинген, - 21.3(2.4).1852, Штутгарт], русский химик. По национальности немец. Окончил (1801) Тюбингенский университет. Профессор Московского университета (1804-32) и Московского отделения Медико-хирургической академии (1817-39). В 1839 уехал из России. В 1807 сделал сообщение (опубликовал в 1809) об открытии им явления Катафореза.

Лит.: Меншуткин Б. Н., Из прошлого русской химии. Московские химики двадцатых годов 19 в., «Известия Института физико-технического анализа», 1928, т. 4, в. 1, с. 3-8.


Рейсфедер (нем. Reißfeder, от reißen - чертить и Feder - перо) чертёжный инструмент для проведения тушью или краской линий толщиной от 0,08 до 1,6 мм. Р. наиболее распространённых типов показаны на рис. Двойной Р. позволяет проводить по линейке или лекалу одновременно две параллельные линии одинаковой или разной толщины с расстоянием между ними от 0,5 до 8 мм; кривоножка (одинарная или двойная) служит для выполнения от руки (без лекала) кривых линий - одинарных или двойных с промежутками между ними от 0,5 до 5 мм. Ручки Р. изготавливают из пластмассы, реже из стали; перья - из стали или ударопрочных пластмасс, армированных стальными пластинами. Толщина проводимых линий регулируется.

Рейсфедеры: а - линейный; б - ножевидный; в - с широкими щёчками и делительной головкой; г - двойной линейный; д - двойная кривоножка; е - циркулярный; ж - одинарная кривоножка.


Рейсшина (нем. Reißschiene, от reißen - чертить и Schiene - шина, рельс) чертёжная Линейка с поперечной головкой на одном конце (рис.). Различают Р. с двухпланочной головкой (длина линейки 800-1400 мм) и с однопланочной головкой (500-750 мм). При черчении Р. прижимают головкой к торцу чертёжной доски. Р. позволяет проводить параллельные линии с отклонением не более 1 мм на 1000 мм длины. Рабочая кромка линейки у однопланочных Р. ориентирована под углом 90° к головке. Р. с двухпланочной головкой обеспечивают проведение линий с наклоном под любым углом. Изготавливаются Р. обычно из древесины твёрдых пород.

Рейсшина: а - с однопланочной головкой; б - с двухпланочной головкой.


Рейт (Rejt) Бенедикт (Бенеш), Рейт из Пистова (1451-1534), чешский архитектор. Принимал участие в перестройке Града в Праге («Владиславский» зал, 1490-1500, «Кавалерийская» лестница, около 1500, башни «Далиборка», «Мигулка» и др.), строительстве храмов св. Барбары в Кутна-Горе (с 1512), св. Микулаша в Лоуни (с 1520). В созданной им системе «лепестковых» сводов отразились декоративные тенденции поздней готики. За сложными, изощрёнными сочетаниями сети нервюр в постройках Р. иногда скрывается конструктивная основа перекрытий.

Б. Рейт. «Кавалерийская» лестница в Пражском Граде. Около 1500.


Рейтары (от нем. Reiter - всадник) вид кавалерии, появившейся в наёмных армиях Западной Европы в 16 в. наряду с кирасирами и драгунами взамен рыцарской тяжёлой конницы. Были вооружены длинной шпагой, двумя пистолетами, ружьем или карабином, имели шлем и нагрудные латы; вели атаку в плотных боевых порядках. Организация и тактика Р. были разработаны Морицем Оранским в армии Нидерландов. Р. состояли преимущественно из немцев и служили в наёмных постоянных армиях германских государств, Польши, Швеции и др. В начале 18 в. Р. были вытеснены драгунами и конными егерями. В России с 30-х гг. 17 в. и до конца века существовали рейтарские полки (см. «Полки нового строя»).


Рейтенфельс (Reutenfels) Яков (гг. рождения и смерти неизвестны), автор записок о Русском государстве 17 в. В 1670-73 жил в Москве. Благодаря своему дяде - врачу царя Алексея Михайловича имел доступ ко двору. В конце 70-х гг. жил при дворе Тосканского герцога, для которого написал записки. Сочинение Р. содержит описание территории, населения, политического и экономического строя России. В нём Р. рассказывает также об организации судопроизводства и военного дела, сообщает ряд сведений о С. Т. Разине, очевидцем казни которого он был, характеризует политических и общественных деятелей 2-й половины 17 в.: А. С. Матвеева, С. Полоцкого и др. Большое место уделяет Р. описанию архитектуры и культуры Москвы.

Соч.: Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме III о Московии, пер. с лат. А. Станкевича, М., 1906.


Рейтер Макс Андреевич [12(24).4.1886, г. Виндава, ныне г. Вентспилс Латвийской ССР, - 6.4.1950, Москва], советский военачальник, генерал-полковник (1943). Член КПСС с 1922. Родился в семье латышского крестьянина. В армии с 1906. Окончил Иркутское военное училище (1910). Участвовал в 1-й мировой войне 1914-18, полковник. В Красной Армии с 1919. Участник Гражданской войны 1918-20 и подавления Кронштадтского мятежа (1921), командир стрелкового полка и стрелковой бригады. Окончил Высшие академические курсы комсостава (1923) и Военную академию им. М. В. Фрунзе (1935). В Великую Отечественную войну 1941-45 заместитель командующего войсками по тылу Центрального и Брянского фронтов (август - декабрь 1941), помощник командующего Западным фронтом (февраль - март 1942), командующий 20-й армией на Западном фронте (март - сентябрь 1942), командующий Брянским фронтом (сентябрь 1942 - июнь 1943), заместитель командующего Воронежским фронтом (август - сентябрь 1943). В 1943-45 командовал Южно-Уральским военным округом. С января 1946 начальник Высших стрелково-тактических курсов «Выстрел». Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени и медалями.


Рейтер Рейтер (Reuther) Уолтер (1.9.1907, Уилинг, Виргания, - 9.5.1970, Пелстон, Мичиган), профсоюзный деятель США. В 1942-46 вице-председатель, с 1946 председатель профсоюза рабочих автомобильной промышленности. В 1952-55 председатель Конгресса производственных профсоюзов, возглавлял его правое крыло. В 1955-68 член руководства Американской федерации труда - Конгресса производственных профсоюзов (АФТ - КПП). Сторонник классового сотрудничества, Р. неоднократно выступал против прогрессивных профсоюзов, против участия компартии США в деятельности профсоюзов; в последние годы пытался отмежеваться от откровенно реакционного курса руководства АФТ - КПП.


Рейтер Рейтер (Reuters Ltd.) английское информационное агентство, специализирующееся на распространении иностранной информации. Основано в 1851 П. Ю. Рейтером (P. J. Reuter), находится в Лондоне. Акционерами компании «Рейтерс, лимитед» является ряд информационных агентств Великобритании, Австралии, Новой Зеландии. Будучи трестом частных предпринимателей, Р. фактически занимает положение официозного телеграфного агентства Великобритании.


Рейтер Рейтер (нем. Reiter, буквально - всадник, наездник) 1) проволочная гирька массой в несколько мг, применяется при точном взвешивании на аналитических весах. Перемещая Р. вдоль коромысла весов, можно менять нагрузку в пределах от долей мг до 10 мг.

2) Подвижная подставка (держатель, штатив) для крепления оптических устройств, их деталей и узлов на скамье оптической.

3) Металлический или пластмассовый зажим (скоба) на карточке (в картотеке), на котором обозначается номер карточки или специальный Код, характеризующий содержание документа.


Рёйтер Рюйтер (Ruyter) Михиел Адриансзон де (24.3.1607, Флиссинген, - 29.4.1676, близ Сиракузы), нидерландский флотоводец. На флоте с 1618. С 1641 контр-адмирал (с 1653 вице-адмирал), участвовал под руководством адмирала М. Тромпа в 1-й англо-голландской войне 1652-54. В 1665 произведён в лейтенант-адмиралы и назначен главнокомандующим флотом Республики Соединённых провинций. Одержал ряд крупных побед (при Текселе, Дюнкерке и др.) над английским и французским флотами во время 2-й и 3-й англо-голландских войн 17 века. В 1673 получил высшее военно-морское звание лейтенант-адмирал-генерала Голландии. Смертельно ранен 22 апреля 1676 в бою с французским флотом около острове Сицилия.


Рейтерн Михаил Христофорович [12(24).9.1820, г. Поречье, ныне г. Демидов Смоленской области, - 11(23).8.1890, Царское Село, ныне г. Пушкин], русский государственный деятель, граф (1890). Родился в семье генерала. Окончил Царскосельский лицей (1839). На посту министра финансов (1862-78) осуществил ряд буржуазных финансовых реформ. Выступал за форсированное создание железных дорог и капиталистической кредитной системы, развитие новых отраслей тяжёлой промышленности. Пытался сократить хронический дефицит государственного бюджета за счёт резкого увеличения прямых и косвенных налогов, сокращения бюджета военного и особенно военно-морского ведомств, а также путём государственных торговых операций, оказавшихся неудачными (продажа Аляски США в 1867, Николаевской железной дороги - частной компании в 1868). Лишь к 1874 Р. удалось свести бюджет России без дефицита. В 1881-86 председатель Комитета министров. С 1862 член Государственного совета.

Лит.: Министерство финансов 1802-1902, ч. 1-2, СПБ, 1902; М. Х. Рейтерн. Биографический очерк, СПБ, 1910; Погребинский А. П., Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX-XX вв.), М. , 1954.


Рейхами ар-Рейхани Амин ибн Фарис (октябрь 1876, Фурейка, Ливан, - 1940), арабский писатель (Ливан). С 1888 жил в Америке. Учился на юридическом факультете Колумбийского университета. Увлекшись сочинениями Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Т. Карлейля, Ф. Ницше и др., выступил с антиклерикальными произведениями. После возвращения на родину (1904) Р. пропагандировал идею синтеза цивилизаций Запада и Востока, самосовершенствование. Этико-философские взгляды Р. выражены в сборнике «ар-Рейханият» (т. 1-4, 1922-23), куда вошли эссе, статьи, речи и стихотворения в прозе, большей частью автобиографического характера; здесь наряду с призывами к братству людей описывается тяжёлая жизнь арабов на чужбине, критикуется буржуазная американская действительность. Р. воспевает природу Ливана, доходя до пантеизма («Сердце Ливана», 1924). Поездки по арабским странам дали материал для книг «Арабские правители» (1924), «Современная история Неджда» (1927), «Сердце Ирака» (1935), повлиявших на публицистику арабских стран. Автор романов «Лилия дна» (1915) и «Вне гарема» (1917).

Соч. в рус. пер., в сборнике: Арабская проза, М., 1958; в сборнике: Рассказы писателей Ливана, М., 1958.

Лит. : Крачковский И. Ю., Избр. соч., т. 3, М. - Л., 1956, с. 139-47; Левин З. И., Философ из Фурейки, М., 1965; аль-Фахури Х., История арабской литературы, т. 2, М., 1961, с. 454-58; Brockelmann К., Geschichte der arabischen Literatur, Bd 2, Leiden, 1938.

Г. П. Боголюбова.


Рейхель (урождённая Эрн) Мария Каспаровна (1823, Тобольск, - 20.8.1916, Берн), русская мемуаристка, близкий друг семьи А. И. Герцена. В январе 1847 вместе с ним выехала за границу. Вышла замуж в 1849 за немецкого музыканта А. Рейхеля и поселилась в Париже, с 1857 жила в Дрездене, с 1867 - в Берне. Активно помогала Вольной русской типографии, в основном как посредник между Герценом и его московскими корреспондентами, содействовала распространению её изданий. Адресат более 400 писем Герцена. Автор книги «Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма к ней А. И. Герцена» (Материалы для биографии А. И. Герцена, в. 1, 1909).

Лит.: Письма о Герцене в бумагах М. К. Рейхель, в кн.: Литературное наследство, т. 63, М., 1956; Эйдельман Н. Я., Век нынешний и век минувший, «Прометей», в. 1, М., 1966.


Рейхенау (Reichenau) Вальтер (8.10.1884, Карлсруэ, - 17.1.1942, Полтава), немецко-фашистский генерал-фельдмаршал (1940). Родился в семье дипломата. Участник 1-й мировой войны 1914-18, затем служил в рейхсвере. С 1930 начальник штаба военного округа, в 1933-35 начальник отдела в министерстве рейхсвера, активно участвовал в создании вермахта. Один из наиболее фанатично настроенных нацистов среди генералитета. В сентябре 1939 командовал 10-й армией при нападении на Польшу, с октября 1939-6-й армией, во главе которой участвовал в агрессии против Франции и СССР. С декабря 1941 командующий группой армий «Юг» на советско-германском фронте. В декабре 1941 издал приказ об истреблении советских военнопленных и советских граждан. Умер от инфаркта.


Рейхенбах Рейхенбах (Reichenbach) Ханс (26.9.1891, Гамбург, - 9.4.1953, Лос-Анджелес), немецкий философ и логик. Профессор философии физики Берлинского университета (1926-33), один из организаторов Берлинского общества научной философии и основатель журнала «Erkenntniss», а также «International encyclopedia of unified science». После установления фашистского режима в Германии эмигрировал сначала в Турцию, затем в США; профессор философии Стамбульского (1933-38) и Калифорнийского (1938-53) университетов.

Р. - представитель логического позитивизма, по своим философским взглядам приближался к материализму. Согласно Р., хотя объекты внешнего мира и познаются с помощью чувственных впечатлений, никак не следует, что они сводимы к впечатлениям. Основным доводом в пользу существования внешнего мира Р. считал наличие объективных причинных закономерностей, познание которых является целью науки. Проблема причинности, анализ онтологической природы и логической структуры причинных связей являются ядром философских и логических исследований Р., посвященных отношению между причинностью и вероятностью, динамическим и статистическим закономерностям, временному потоку и причинным сетям. Р. исходил из того, что причинность является объективной связью реальных явлений, хотя в ряде ранних работ смешивал онтологическую природу причинности с её субъективными отображениями в мышлении.

В теории познания Р. отвергал идеал совершенного доказательства и считал, что обоснование любого знания лучше всего достигается посредством вероятностной логики. Приняв статистическую (частотную) интерпретацию вероятности, данную Р. Мизесом, Р. применил её к логике и теории познания. Свой вариант многозначной логики, построенной как специальный случай вероятностной, Р. использовал для интерпретации логико-философских проблем квантовой механики.

Соч.: Ziele und Wege der heutigen Naturphilosophie, Lpz., 1931; Wahrscheinlichkeitslehre, Leiden, 1935; Der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophic, B. - Grünewald, 1951; Philosophic foundations of quantum mechanics, Berk. - Los Ang., 1944; Elements of symbolic logic, N. Y., [1951]; Modern philosophy of science. Selected essays. Foreword by R. Carnap, L. - N. Y., [1959]; Experience and prediction, Chi. - L., 1961; в рус. пер. - Направление времени, М., 1962.

Лит.: Хилл Т. И., Современные теории познания, пер. с англ., М., 1965, с. 408-16; Brüning W., Das Gesetzesbegriff im Positivismus der Wiener Schule, [Meisenheim/Glan, 1954].

И. С. Добронравов.


Рейхенбах Рейхенбах (Reichenbach) город в ГДР, в округе Карл-Маркс-Штадт, близ г. Цвиккау, в местности Фогтланд. 27,8 тыс. жителей (1973). Текстильная промышленность; машиностроение и др.


Рейхенбахская конвенция 1790 соглашение между Австрией и Пруссией, подписанное 27 июля в Рейхенбахе (Reichenbach; ныне Дзержонюв, Польша). Австрия, вступившая в 1788 на стороне России в русско-турецкую войну 1787-91, обязалась выйти из неё, а Пруссия - содействовать восстановлению в Австрийских Нидерландах австрийского господства, ликвидированного в ходе Брабантской революции 1789-90. Подписанию Р. к. активно содействовала Великобритания, которая стремилась, с одной стороны, усилить позиции Турции в её войне с Россией, а с другой - предотвратить столкновение между Австрией и Пруссией и привлечь их силы для участия в контрреволюционной коалиции против Франции.

Публ.: Martens G. F. dе, Recueil de traites..., t. 4, Gött., 1818, p. 500-08.


Рейхенбахские конвенции 1813 секретные соглашения против наполеоновской Франции, подписанные в Рейхенбахе (ныне Дзержонюв, Польша). 1) Англо-прусское соглашение о союзе и английских субсидиях Пруссии на продолжение военных действий против Франции. Подписано 14 июня. 2) Англо-русское соглашение о союзе и английских субсидиях России. Подписано 3(15) июня. 3) Союзная конвенция между Россией и Пруссией, с одной стороны, и Австрией - с другой. Подписана 15(27) июня. Завершила переговоры о присоединении Австрии к 6-й антифранцузской коалиции. Австрия обязывалась не позднее 8(20) июля вступить в войну против Наполеона I, если последний отвергнет предлагаемые условия мира, которые, по настоянию Австрии, были сведены к следующим требованиям: раздел герцогства Варшавского между Россией, Пруссией и Австрией; присоединение Данцига к Пруссии; возвращение Австрии Иллирийских провинций; восстановление независимости ганзейских городов - Гамбурга и Любека. После безрезультатных переговоров с Наполеоном I Австрия во исполнение условий соглашения 29 июля (10 августа) объявила войну Франции.

Публ.: Martens G. F. de, Supplement au recueil des principaux traites..., t. 5, Gött., 1817, p. 568-73; Поход русской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии, М., 1964, с. 204-07.


Рейхлин (Reuchlin) Иоганн (22.2.1455, Пфорцхейм, - 30.6.1522, Бад-Либенцелль), немецкий гуманист. Был советником вюртембергского герцога, несколько раз посетил Италию, сблизился с деятелями т. н. платоновской Академии (Пико делла Мирандола и др.); последние годы жизни - профессор в университетах Ингольштадта и Тюбингена. Считался в Германии лучшим знатоком древних языков - латыни и особенно древнееврейского и древнегреческого. В 1509 выступил против реакционных католических теологов Кельнского университета, требовавших уничтожения еврейских религиозных книг (которые рассматривались Р. как источник для изучения христианства). Доминиканцы Кельнского университета возбудили против Р. процесс по обвинению в ереси. Продолжавшаяся несколько лет борьба вокруг «дела о еврейских книгах» осталась в истории как «рейхлиновский спор». Памятником борьбы гуманистов в защиту Р. явились «Письма тёмных людей» - один из самых ярких сатирических памфлетов 16в. в предреформационной Германии. Сам Р. Реформации не принял. Р. - автор сатирических комедий «Хенно» и «Сергий».

И. Рейхлин.


Рейхсбанк (нем. Reichsbank, от Reich - государство, империя и Bank - банк) центральный эмиссионный банк Германии, существовавший с 1875 до конца 2-й мировой войны 1939-45. Представлял собой частное акционерное общество, но полностью был подчинён государству. Акционерный капитал первоначально составлял 120 млн. марок, с 1930 - 150 млн. марок. В годы 1-й мировой войны 1914-18 финансировал военные расходы Германии. По плану Дауэса с 1924 по 1929 Р. контролировался иностранными кредиторами, получавшими через Р. репарационные платежи (см. Дауэса план). С 1936 банк обладал монопольным правом эмиссии банкнот. Сыграл особо важную роль в мобилизации финансовых ресурсов для агрессии фашистской Германии. В 1939 были отменены всякие ограничения в предоставлении банком ссуд государству. Через Р. осуществлялось финансовое ограбление временно оккупированных стран Европы. После разгрома фашистской Германии банк был ликвидирован на основе решений Берлинской (Потсдамской) конференции 1945.


Рейхсбаннер (нем. Reichsbanner - государственный флаг, от Reich - государство и Banner - флаг) военизированная организация в Германии (1924-33), основана с целью защиты Веймарской республики от монархической реакции и фашистского террора. Руководящей силой Р. была Социал-демократическая партия, но в его состав входили также сторонники левобуржуазных партий. Руководившие Р. правые социал-демократы выступали против единого фронта с Коммунистической партией и созданными ею отрядами рабочей самообороны; однако члены Р. (3,5 млн. чел. в 1932) и участники этих отрядов зачастую совместно оказывали отпор фашистским бандам. Вскоре после прихода к власти фашисты распустили Р.


Рейхсвер (нем. Reichswehr, от Reich - государство, империя и Wehr - оружие, оборона) вооружённые силы Германии в 1919-35, созданные на основе Версальского мирного договора 1919. Законом от 6 марта 1919 был создан временный Р. (24 бригады); 23 марта 1921 принят закон о Р., личный состав которого вербовался по найму со сроком службы для офицеров - 25 лет, унтер-офицеров и рядовых - 12 лет. Состоял из сухопутных войск и ВМФ; Версальским договором Германии запрещалось иметь ВВС, танки, зенитную, тяжёлую и противотанковую артиллерию, подводные лодки, линкоры водоизмещением свыше 10 тыс.т и крейсера - свыше 6 тыс.т, а также Генштаб в любой форме. Численность сухопутных войск ограничивалась 100 тыс. чел., в том числе 4500 офицеров (7 пехотных и 3 кавалерийских дивизии, 288 орудий и 252 миномёта). ВМФ имел 6 старых линкоров, 7 лёгких крейсеров, 12 эсминцев и 12 миноносцев (вместе с береговой обороной 15 тыс. чел., в том числе 1500 офицеров). Однако существовал скрытый резерв - т. н. чёрный Р.: отряды самообороны (хеймвер), солдатские землячества, союзы ветеранов («Стальной шлем», «Викинги», «Шарнхорст», «Молодая Германия» и др.), объединявшие до 4 млн. чел. С 1926 началась тайная подготовка к увеличению Р., а в 1930-32 принят план увеличения Р. до 300 тыс. чел. к 1938. После прихода к власти фашизма и выхода Германии из Лиги Наций (1933) этот план был осуществлен к осени 1934. 16 марта 1935 Германия аннулировала военные статьи Версальского договора и ввела всеобщую воинскую повинность. Началось развёртывание на базе Р. многомиллионного Вермахта.


Рейхсканцлер (нем. Reichskanzier) 1) в Германской империи 1871-1918 - единственный общегерманский министр и председатель бундесрата, назначавшийся императором. Возглавлял исполнительную власть империи. 2) В Веймарской республике (1919-1933) - глава правительства, назначавшийся президентом с одобрения рейхстага. С 1933 стали создаваться т. н. президентские кабинеты, которые в обход конституции не опирались на доверие парламента. В 1933-45 Р. был А. Гитлер, который в 1934 объединил полномочия главы правительства и государства, упразднив должность президента.


Рейхсмарка (нем. Reichsmark) денежная единица Германии, введённая в 1924. Р. делилась на 100 рейхспфеннигов. Золотое содержание было установлено в 0,358423 г чистого золота. В годы 2-й мировой войны 1939-45 обращалась также на территории государств, оккупированных фашистской Германией, была резко обесценена в результате чрезмерной эмиссии для финансирования военных расходов. В 1948 на основе проведения сепаратной денежной реформы в Западной Германии и в ответ на неё денежной реформы в Восточной Германии Р. была аннулирована (см. также Марка).


Рейхстаг (нем. Reichstag) 1) в «Священной Римской империи» с 12 в. - орган сословного представительства при германском императоре, называвшийся имперским сеймом. 2) В Германской империи - учредительное собрание, а затем нижняя палата Северо-Германского союза (1867-71); в 1871-1918 - выборный орган, участвовавший в законодательстве, принятии бюджета и контроле за исполнительной властью. Высшим представительным органом считался бундесрат, в котором были представлены германского государства. 3) В Веймарской республике (1919-33) - нижняя палата парламента, избиравшаяся населением по системе пропорционального представительства. Права Р. существенно ограничивались за счёт широких полномочий правительства и президента, имевшего право роспуска Р.

В период фашистского господства (с 1933) он сохранялся лишь формально. В 1945 окончательно ликвидирован.


Рейхштадтский герцог один из титулов (с 1818) сына Наполеона I - Жозефа Франсуа Шарля Бонапарта (20.3.1811, Париж, - 22.7.1832, замок Шёнбрунн). После падения наполеоновской империи Ж. Ф. Ш. Бонапарт с 1814 жил в Австрии при дворе своего деда - австрийского императора Франца I. В 1815 после окончательного поражения Наполеон I отрекся от престола в пользу своего сына, провозгласив его императором под именем Наполеона II. Практического значения этот акт не имел, хотя бонапартисты считали Ж. Ф. Ш. Бонапарта законным претендентом на французский престол.


Рейхштадтское соглашение 1876 секретное соглашение между Россией и Австро-Венгрией по балканскому вопросу. Было заключено 26 июня (8 июля) при свидании императора Александра II и министра иностранных дел князя А. М. Горчакова с австрийским императором Францем Иосифом и министром иностранных дел Д. Андраши в замке Рейхштадт (ныне Закупи, Чехия). Р. с. не зафиксировано официальным документом. Сторонами были лишь сделаны записи переговоров, различающиеся между собой. Соглашение предусматривало невмешательство обеих сторон в войну Сербии и Черногории против Турции. В случае победы турок предполагалось восстановление статус-кво и проведение административной реформы в Боснии и Герцеговине. При победе Сербии и Черногории первая (по русской записи) должна была получить Герцеговину и порт Спицца на Адриатическом море, а вторая - часть старой Сербии и Боснии. К Австро-Венгрии переходили бы турецкая Хорватия и пограничные районы Боснии. По австрийской записи, Сербия и Черногория получили бы лишь пограничные районы Боснии и Герцеговины, большие же их части переходили бы к Австро-Венгрии, которая не желала образования на Балканах большого славянского государства. При этом Австро-Венгрия соглашалась на возврат России Юго-Западной Бессарабии, отторгнутой у неё по Парижскому мирному договору 1856, и присоединение к ней Батума. В случае «полного крушения» Турции предполагалось: по русской записи - образование независимых княжеств Болгарии и Румелии, по австрийской - предоставление им и Албании автономии в составе Османской империи. Обе державы соглашались на передачу Греции Фессалии и Эпира (по русской записи) и Крита (по австрийской записи), признавая возможным превращение Стамбула (Константинополя) в «вольный город». В связи с дальнейшим обострением положения на Балканах Р. с. было дополнено Русско-австрийской конвенцией 1877.

Публ.: Сб. договоров России с другими государствами, М., 1952.


Рейхштейн (Reichstein) Тадеуш (р. 20.7.1897, Влоцлавек, Польша), швейцарский химик и биохимик, член Лондонского королевского общества. Окончил Высшую политехническую школу в Цюрихе (1921). С 1934 профессор, с 1938 заведующий кафедрой фармакологии, в 1946-60 заведующий кафедрой органической химии Базельского университета. Работы посвящены изучению строения и свойств гетероциклических веществ, сахаров, витаминов (аскорбиновой и пантотеновой кислот), стероидов, главным образом гормонов коры надпочечников, а также сердечных гликозидов, содержащихся в растениях. Нобелевская премия, 1950 (совместно с Ф. Хенчем и Э. Кендаллом). Почётный член многих АН, в том числе Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина», Сорбонны, обществ химиков, биохимиков и фармакологов ряда стран.


Рейш (Ruysch) Фредерик (1638-1731), голландский анатом. См. Рёйс Ф.


Рейшауэр (Reischauer) Эдвин Олдфазер (р. 15.10.1910, Токио), американский историк-японовед, дипломат. Образование получил в университетах США, Франции, Японии и Китая. С 1938 на научно-преподавательской работе в Гарвардском университете. Во время 2-й мировой войны 1939-45 - на службе в Госдепартаменте, военном министерстве и Генштабе. Затем адъюнкт-профессор (1946-50), профессор (1950-61) дальневосточных языков, директор (1956-61) Гарвард-Яньцзинского института, с 1966 профессор кафедры дальневосточной политики (там же). В 1961-66 посол США в Японии. Р. - переводчик и исследователь памятников средневековой японской культуры, автор учебных пособий и работ по истории Японии и международным отношениям на Дальнем Востоке.

Соч.: Japan, past and present, 3 ed., Tokyo, 1965; A history of East Asian civilization, v. 1-2, Boston, 1960-65 (совм. с J. К. Fairbank).


Рекабаррен (Recabarren) Луис Эмилио (6.7.1876 - 19.12.1924), деятель рабочего движения Чили и др. стран Латинской Америки. Будучи рабочим-типографом, Р. возглавил ряд забастовок печатников и явился инициатором создания в Чили рабочих ежедневных газет марксистского направления («El Grito Popular», 1911, «El Socialista», 1912, «El Despertar», 1912, «La Vanguardia», 1915, «La Defensa Obrera», 1917, и др.). Он был организатором многих рабочих и профсоюзных кружков, пропагандистом марксизма-ленинизма. Р. - один из основателей и руководителей Социалистической рабочей партии Чили (основана в 1912), которая в 1922 встала на позиции Коминтерна и стала называться Коммунистической. Находясь в эмиграции, он участвовал в создании Коммунистической партии Аргентины и был её первым генеральным секретарём. В ноябре 1922- феврале 1923 находился в Советском Союзе. По возвращении в Чили написал книгу «Рабочая Россия». Автор ряда брошюр по истории рабочего и социалистического движения в Чили.

Соч.: Obras selectás, [2 ed., Santiago de Chile, 1972].

Лит.: Ермолаев В. И., Королёв Ю. Н., Рекабаррен - великий гражданин Чили, М., 1970.


Рекамье (Recamier) Жюли (4.12.1777, Лион, - 11.5.1849, Париж), жена парижского банкира, салон которой был модным политическим и литературным центром, постепенно объединившим людей, оппозиционно настроенных по отношению к Наполеону I. По распоряжению Наполеона I в 1811 была выслана из Парижа, куда вернулась в 1814. В 1819 переселилась в монастырь Аббе-о-Буа, где в её салоне собирались политические деятели, литераторы, учёные (Ф. Р. Шатобриан, Ж. Ж. Ампер и др.).


Рекапитуляция (от лат. recapitulatio - повторение) (биологическая), повторение признаков далёких предков в Онтогенезе современных организмов - их структуре, химизме, функциях. Принцип Р. впервые сформулирован в 1859 Ч. Дарвином. Наиболее глубокую морфология, трактовку Р. получила в теории Филэмбриогенеза, предложенной А. Н. Северцовым. Современное учение о Р. разработано И. И. Шмальгаузеном. Р. обусловливается существованием в организме сложной системы корреляций и чаще проявляется в особенностях развития взаимосвязанных органов и структур. К Р. ведут сдвиги в конечных стадиях формообразования не организма в целом, а лишь отдельных органов. Эти сдвиги представляют собой надставки (см. Анаболия) из новых корреляций, которые вводятся в онтогенез после реализации основных морфогенетических процессов. Примеры Р.: закладка у зародышей наземных позвоночных животных жаберных щелей, соответствующих жаберным щелям их рыбообразных предков; смена головной, туловищной и тазовой почек в онтогенезе высших позвоночных повторяет последовательность развития органов выделения в Филогенезе их предков; дихотомическое ветвление первых листьев у папоротникообразных повторяет дихотомическое ветвление, характерное для их предков - палеозойских псилофитов; у лягушки в период Метаморфоза зрение основано на использовании витамина A2, как у пресноводных рыб, а к моменту завершения метаморфоза сопровождается использованием витамина A1, что характерно для наземных позвоночных. См. также Биогенетический закон.

Лит.: Северцов А. Н., Морфологические закономерности эволюции, М. - Л., 1939; Шмальгаузен И. И., Организм, как целое в индивидуальном и историческом развитии, М. - Л., 1938; Мирзоян Э. Н., Развитие учения о рекапитуляции, М., 1974.

Э. Н. Мирзоян.


Рекашюс Владас Винцович [3(15).5.1893, деревня Вийолишкис, ныне Биржайский район Литовской ССР, - 13.3.1920, Плунге], участник революционного движения в России, литовский поэт. Член Коммунистической партии с 1914. Родился в семье рабочего. В 1914 сотрудник редакции социал-демократической газеты «Вильнис» («Волна») в Риге; арестован и выслан в Томскую губернию. В 1916 бежал из ссыпки, вёл партийную работу в Эстонии, был членом Тартуского комитета и Бюро Северо-Балтийской организации РСДРП. После Февральской революции 1917 работал в Москве, секретарь Богородского комитета РСДРП(б); участник Октябрьской революции 1917. В 1918 председатель Вятского районного совнархоза. В 1918-1919 участвовал в борьбе за Советскую власть в Литве, был председателем Купишкского уездного ревкома. В 1919-20 секретарь Тельшяйского подпольного райкома КП Литвы. Убит буржуазными националистами.

В поэтическом творчестве Р. преобладали мотивы революционной борьбы, свободы, социалистического будущего. Он перевёл на литовский язык «Интернационал», несколько произведений Г. Гейне и др.

Соч. в кн.: Po raudonaja vèliava, Vilnius, 1956.

Лит.: Komodaité J., Vladas Rekašius, в кн.: Revoliucinis judejimas Lietuvoje, Vilnius, 1957.


Реквием (от первого слова латинского текста: «Requiem aeternam dona eis, Domine» - «Покой вечный дай им, господи») траурная заупокойная Месса, посвященная памяти усопших. От торжественной католической мессы отличается отсутствием некоторых частей («Глориа», «Кредо»), вместо которых вводятся другие («Реквием» вначале, далее «Диес ире», «Туба мирум», «Лакримоза» и др.). Композиторы 15-16 вв. создавали Р. в виде циклических полифонического склада хоровых произведений А капелла, основанных на мелодиях григорианского хорала. В 17-18 вв. Р. превратился в крупное произведение для хора, солистов и оркестра, обычно не связанное с мелодиями григорианского хорала; полифонические средства выразительности стали сочетаться в нём с гомофонно-гармоническими. Р. в его наиболее выдающихся образцах приобрёл внекультовое значение и, как правило, исполняется в концертных залах. Всемирную известность получил Реквием Моцарта (1791), законченный его учеником Ф. Зюсмайром. В 19 в. к жанру Р. обращались Л. Керубини, Ф. Лист, А. Брукнер, А. Дворжак и др.; наиболее выдающиеся Р. этого времени принадлежат Г. Берлиозу (1837) и Дж. Верди (1874). Особое место занимает «Немецкий реквием» Брамса (1868), написанный на немецкий текст. Р. создают и современные композиторы. В их числе «Военный реквием» Бриттена, в котором литургический латинский текст сочетается со стихотворениями У. Оуэна. Лишены всякой связи с литургическим текстом Р. советских композиторов - «Симфония-реквием памяти В. И. Ленина» Кабалевского (1933), его же Р., посвященный памяти жертв фашизма (1963), и др.

Лит.: Schnerich A., Messe und Requiem seit Haydn und Mozart, W. - Lpz., 1909.

Б. В. Левик.


Реквизит (от лат. requisitum - требуемое, необходимое) совокупность вещей (подлинных или бутафорских), необходимых актёрам на сцене по ходу действия спектакля.


Реквизиты обязательные сведения, которые должны содержаться в документе (например, в договоре, транспортной накладной) для признания его действительным. Такими сведениями являются: наименование и дата составления документа; название и адрес предприятия (организации), составляющего документ; стороны, участвующие в совершении операции; содержание совершаемой операции; основание к совершению операции; единицы измерения и объём операции (в натуральном и стоимостном выражении); подписи ответственных лиц. Отсутствие одного или нескольких Р. в случаях, предусмотренных законом, влечёт за собой недействительность или оспоримость документа. Наиболее строгие требования установлены для Р. бухгалтерских документов, в которых могут быть предусмотрены дополнительные Р.


Реквизиция (от лат. requisitio - требование) принудительное изъятие государством имущества у собственника с выплатой ему стоимости имущества. В СССР Р. допускается только в случаях, предусмотренных законом, при наличии особо серьёзной необходимости и чрезвычайных обстоятельств (война, стихийные бедствия, эпидемии и т. п.). В РСФСР действует Сводный закон о реквизиции и конфискации имущества от 28 марта 1927 (СУ РСФСР, 1927, № 38, ст. 248), устанавливающий, что Р. могут быть подвергнуты средства транспорта, одежда, продукты питания и т. д. Стоимость изъятого имущества выплачивается по государственным ценам не позднее одного месяца после Р. Иногда при чрезвычайных обстоятельствах Р. производится временно (например, Р. лодок во время половодья рек); по прекращении этих обстоятельств имущество возвращается собственнику.


Рекемчук Александр Евсеевич (р. 25.12.1927, Одесса), русский советский писатель. Член КПСС с 1948. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (1952). Работал журналистом в Коми АССР. Близкое знакомство с жизнью северного края определило содержание творчества Р.: сборники рассказов и очерков «Стужа» (1956) и «Берега» (1958), повести «Всё впереди» (1957), «Время летних отпусков» (1959; сценарий одноименного фильма, 1960), «Молодо-зелено» (1961; сценарий одноименного фильма, 1962). В центре внимания писателя - развитие личности, тема ответственности за порученное дело. Стиль Р. отмечен многообразием интонаций (объективно повествовательной, юмористической, лирической). Повесть «Товарищ Ганс» (1965, сценарий фильма «Они не пройдут», 1965), посвящена интернациональной солидарности антифашистов. Роман «Скудный материк» (1968) продолжает «северный» цикл. Книги Р. переведены на некоторые языки народов СССР и иностранные языки.

Соч.: Повести, М., 1963; Старое русло Клязьмы, «Москва», 1969, № 6; Дочкина свадьба. Рассказы, М., 1971; Мальчики. Повесть, М., 1973; Товарищ Ганс. Время летних отпусков. Скудный материк. Повести. Роман, М., 1974.

Лит.: Львов С., Новое имя, «Новый мир», 1959, № 12; Макаров А., Через пять лет, Статья первая, «Знамя», 1966, № 2; Тевекелян Д., Исток и устье. О прозе Александра Рекемчука, «Литературная газета», 1969, 4 июня; Русские советские писатели-прозаики. Биобиблиографический указатель, т. 7,ч. 2, М., 1972.


Рекесенс-и-Суньига (Requeséns у Zúñiga) Луис (25.8.1528, Барселона, - 5.3.1576, Брюссель), испанский военный и государственный деятель. Адмирал испанского средиземноморского флота (1568-71), участник битвы при Лепанто (1571). Став в 1573 в разгар Нидерландской буржуазной революции испанским правителем в Нидерландах (вместо герцога Альбы), безуспешно пытался путём мелких уступок, переговоров и военного нажима принудить восставшие северные провинции к капитуляции.


Реки водные потоки, текущие в естественных руслах и питающиеся за счёт поверхностного и подземного стока с их бассейнов. Р. являются предметом изучения одного из разделов гидрологии суши - речной гидрологии.

Общие сведения. В каждой р. различают место её зарождения - исток и место (участок) впадения в море, озеро или слияния с др. р. - устье.

Р., непосредственно впадающие в океаны, моря, озёра или теряющиеся в песках и болотах, называются главными; впадающие в главные Р. - притоками. Главная Р. со всеми её притоками образует речную систему, которая характеризуется густотой речной сети. Поверхность суши, с которой речная система собирает свои воды, называется водосбором, или водосборной площадью. Водосборная площадь вместе с верхними слоями земной коры, включающая в себя данную речную систему и отделённая от др. речных систем водоразделами, называется речным бассейном (см. Бассейн речной).

Р. обычно текут в вытянутых пониженных формах рельефа - долинах, наиболее пониженная часть которых называется Руслом, а часть дна долины, заливаемая высокими речными водами, - поймой, или пойменной террасой. В руслах чередуются более глубокие места - Плёсы и мелководные участки - Перекаты. Линия наибольших глубин русла образует Фарватер, а линия наибольших скоростей течения называется стрежнем. Разность высот между истоком и устьем Р. называется падением Р.; отношение падения Р. или отдельных её участков к их длине называется уклоном Р. (участка) и выражается в % или в‰.

В зависимости от рельефа местности, в пределах которой текут Р., они разделяются на горные и равнинные. На многих Р. перемежаются участки горного и равнинного характера. Горные Р., как правило, отличаются большими уклонами, бурным течением, текут в узких долинах; преобладают процессы размыва. Для равнинных Р. характерно наличие извилин русла, или Меандр, образующихся в результате русловых процессов. На равнинных Р. чередуются участки размыва русла и аккумуляции на нём наносов, в результате которой образуются мелководья и перекаты, а в устьях - дельты. Иногда ответвленные от Р. рукава сливаются с др. Р. (см. Бифуркация рек).

По поверхности земного шара Р. распределены крайне неравномерно. На каждом материке можно наметить главные водоразделы - границы областей Стока, поступающего в различные океаны. Главный водораздел Земли делит поверхность материков на 2 основных бассейна: атлантико-арктический (сток с площади которого поступает в Атлантический и Северный Ледовитый океаны) и тихоокеанский (сток в Тихий и Индийский океаны). Объём стока с площади первого из этих бассейнов значительно больше, чем с площади второго. Густота речной сети и направление течения зависят от комплекса современных природных условий, но часто в той или иной мере сохраняет черты прежних геологических эпох. Наибольшей густоты она достигает в экваториальном поясе, где текут величайшие Р. мира - Амазонка, Конго; в тропических и умеренных поясах она также бывает высокой, особенно в горных районах (Альпы, Кавказ, Скалистые горы и др.). В пустынных областях распространены эпизодически текущие Р., превращающиеся изредка при снеготаянии или интенсивных ливнях в мощные потоки (Р. равнинного Казахстана, уэды Сахары, Крики Австралии и др.).

Водный режим. Скорость течения в Р. колеблется в больших пределах - от нескольких см/сек (равнинные Р.) до 6-7 м/сек (горные Р.) и распределяется неравномерно по живому сечению Р. С повышением уровня воды скорость течения, как правило, увеличивается на плёсах и уменьшается на перекатах. Кроме течения, направленного в общем вдоль русла, в речных потоках наблюдаются циркуляционные, винтообразные течения, характер и направление которых зависят от конфигурации русла в поперечном разрезе и в плане. Вследствие турбулентного перемешивания на многих Р. температура воды распределяется равномерно по всему живому сечению Р. температура воды в Р. в тёплый период следует (с некоторым отставанием) за ходом температуры воздуха. Во время ледостава температура воды около 0°C.

Ледовые явления на Р. наблюдаются примерно на ¼ территории суши, почти исключительно в Северном полушарии. В СССР ледостав раньше всего наступает на Р. Северо-Восточной Сибири (в конце сентября), а позднее всего на Р. юго-западе Европейской части и в Средней Азии (конец декабря - начало января). Наиболее мощный ледяной покров образуется на Р. Восточной Сибири (толщина льда в среднем 1,5-2 м) и сохраняется в течение 9-10 мес. Бурное течение горных Р. не позволяет образоваться ледовому покрову, но многие из них зимой несут большое количество шуги.

Колебания уровня воды в Р. связаны с изменением расходов воды, под которыми понимается количество воды, протекающей в Р. в м³/сек. Уровни и расходы воды и их колебания - главные характеристики водного режима Р. Колебания расходов воды разнообразны и зависят главным образом от сезонной многолетней цикличности и сезонной периодичности их водности.

Р. - важное звено круговорота воды на Земле. Они распределяют ресурсы пресных вод на суше и возвращают воду в Мировой океан. Речные воды обладают весьма высокой активностью водообмена. При объёме русловых вод Р. мира, приблизительно равном 1200 км³, их смена происходит около 33 раз в течение года, т. е. каждые 11 сут.

Источники питания Р. - жидкие осадки, снежный покров, высокогорные снега и ледники, подземные воды. Однородного питания Р. в природе почти не наблюдается; оно обычно бывает смешанным (например, р. Риони в СССР в нижнем участке питается жидкими атмосферными осадками, а в верхнем - снеговыми и ледниковыми водами), с преобладанием того или иного источника. В зависимости от особенностей питания различают основные фазы водного режима Р.: Половодье, Паводок, Межень.

Р. экваториального пояса многоводны в течение всего года с некоторой тенденцией увеличения стока осенью; поверхностный сток исключительно дождевого происхождения. В тропической саванне также преобладает дождевое питание, а водность пропорциональна продолжительности влажного и сухого периодов; во влажной саванне половодье на Р. продолжается 6-9 мес, в сухой - уменьшается до 3; довольно существен летний сток. В субтропиках средиземноморского типа Р. преимущественно средней и низкой водности, при преобладании стока зимой. В восточных приокеанических секторах этого пояса (Флорида, низовья р. Янцзы) и в обширных прилегающих к ним районах Юго-Восточной Азии режим Р. находится под влиянием муссонов, с наибольшей водностью летом и наименьшей - зимой. Для умеренного пояса Северного полушария характерна повышенная водность весной - на Ю. преимущественно за счёт дождевого питания; в средней полосе и на С. - половодье снегового происхождения, при более или менее устойчивой летней и зимней межени. Крайний тип режима Р. умеренного пояса, формируемый в условиях резкой континентальности, - кратковременное весеннее половодье при пересыхании Р. в течение большей части года (Р. северного Прикаспия и равнинного Казахстана). На реках Дальнего Востока под влиянием муссонов образуется летнее половодье дождевого происхождения. В районах развития многолетней мерзлоты характерно зимнее пересыхание Р., которое иногда неточно называется перемерзанием Р. На некоторых Р. Восточной Сибири и Урала во время ледостава образуются наледи. В Субарктике таяние снежного покрова происходит поздно, поэтому весеннее половодье переходит на лето. На полярных покровных ледниках Антарктиды и Гренландии процессы абляции происходят на периферийных нешироких полосах, в пределах которых образуются своеобразные Р. в ледяных руслах. Они питаются исключительно ледниковыми водами в течение кратковременного лета.

Особым водным режимом отличаются горные Р. Их питание и водность подчиняются закономерностям высотной поясности, проявление которой меняется в зависимости от экспозиции склонов. Типы режима горных Р. в общем повторяют сказанное в типах широтной зональности: от снеголедникового питания в высокогорном поясе до типа, свойственного данной широтной зоне у подножия гор. Горные Р. (исключая горы Центральной Азии и горы пустыни Атакама) чаще всего весьма водоносны. Особенно это относится к северо-западному склону Скандинавских гор, южной Аляске и Южному острову Новой Зеландии, где годовой слой стока некоторых Р. достигает 10-12 тыс.мм. Данные о размерах и водности главнейших Р. мира приведены в табл. 1.

Табл. 1.- Главнейшие реки земного шара
НазваниеДлина, кмПлощадьРасходГодовой
бассейна,воды, м³слой
тыс. км²/секстока, мм
Реки СССР Обь (с Иртышом)5410229012300130
Енисей (с Ангарой и Селенгой)5075258019800219
Амур (с Аргунью)4410185510800185
Лена4400249017000216
Волга353013608060188
Днепр22005047000-
Реки зарубежных стран Нил (Африка)66712870260029
Миссисипи (с Миссури) (Северная Америка)6420*326819000163
Амазонка (с Мараньоном) (Южная Америка)64007180175000770
Янцзы (Азия)58001808,534000596
Меконг (Азия)45008104600180
Парана (Южная Америка)4380425015000170
Конго (Африка)4320369139000335
Макензи (с Пис-Ривер) (Северная Америка)4250180414000247
Нигер (Африка)4160209212000182
Юкон (Северная Америка)37008556300255
Св. Лаврентия (Северная Америка)335012699800300
Инд (Азия)31809803850124
Дунай (Европа)28508176430255
Ориноко (Южная Америка)2730108629000850
Ганг (Азия)2700205538000588
Муррей (Австралия)25701160470405

* Собственно Миссисипи - 3950 км.

Примечание. Все измерения длины рек и площади их бассейнов производятся по картам. Имеющиеся в этом случае расхождения в цифрах объясняются главным образом следующими причинами: различной точностью измерений, зависящей от применяемой методики и от масштаба используемых карт; различной точностью карт; условностью понятий начальной и конечной точек реки, а также главных рукавов (в случае ветвления); фактическим изменением длины реки, в результате естественного и искусственного спрямления русла (достигает десятков и даже сотен км).

Р. производят огромную эрозионную работу: линейную - речными потоками в руслах и на пойме, а на водосборах смыв почвы поверхностным (склоновым) стоком. Сведения о наносах, транспортируемых Р. (т. н. твёрдом стоке), и ионном стоке (растворённых водой веществ) приведены в табл. 2. Современная механическая и химическая работа Р., выраженная в годовом слое продуктов твёрдого и ионного стока, для всей суши составляет 0,077 мм в год, при максимальном значении для Азии (0,16 мм) и минимальном для Африки (0,014 мм).

Табл. 2.-Речные водные ресурсы, твёрдый и ионный сток рек континентов и СССР
КонтинентГодовой объём речногоТвёр-ИонныйОбъём речногоУстой-Объём стока на
стока, км³дыйсток,стока,чивыйдушу населения, м³
сток,млн. тзарегулиро-речной/год
-млн. тванногосток, |
полно-подзем-повер-водохрани-км³устойчивыйполный
гоногохност-лищами, км³
ного
Европа311010652045350240200132521004850
Азия131903410978016800850560400019606465
Африка4225146527606003104001900550012250
Северная59601740422020304105002400764019100
Америка1
Южная103803740664097555016039002110056100
Америка
Австралия²1965465150016001203550027500109000
Вся суша³388301188526945223552480185514025*395510963
в том числе4350102033305943842801300605017800
СССР5

1 Исключая Канадский Арктический архипелаг и включая Центральную Америку и Вест-Индию.

²Включая острова Тасманию, Новую Гвинею и Новую Зеландию.

³Исключая Гренландию, Канадский Арктический архипелаг и Антарктиду, общий сток льда и воды с которых оценивается приблизительно в 2200 км³.

4 Включая сток, зарегулированный озёрами.

5 Исключая около 300 км3 транзитного стока.

Речной сток является важнейшим источником ресурсов пресных вод (см. Водные ресурсы). По годовому объёму речного стока (1/8 часть объёма стока Р. земного шара) Советский Союз после Бразилии наиболее богат речными водными ресурсами, но на единицу площади (по слою стока) относится к странам, небогатым водой. Объясняется это прежде всего тем, что по среднему количеству осадков, выпадающих на территории СССР (около 500 мм в год), он ощутимо уступает остальной площади земного шара, что сказывается на стоке Р. Из полного речного стока выделяют 2 части, различные по происхождению и хозяйственному значению: Подземный сток и Поверхностный сток (см. табл. 2). Важнейшая черта первого - естественная зарегулированность, благодаря чему он может быть использован в течение всего года. Второй вид чаще всего становится доступным для использования после регулирования его с помощью водохранилищ.

Ежегодный объём зарегулированного стока оценивается в 1855 км³, что увеличивает мировой устойчивый речной сток на 15% (соответствующие значения по СССР 280 км³ и 28%). Его преобразования происходят также под влиянием различных мер по увеличению продуктивности земледелия и лесного хозяйства, способствующих повышению инфильтрационной способности почвы, аккумуляции воды в почве и росту расходования почвенной влаги на испарение; в результате этого речной сток уменьшается (например, в ФРГ по этой причине в 1931-60 приблизительно на 15% в сравнении с периодом 1891-1930).

Органический мир. Флора и фауна Р. слагается из Бентоса, Планктона и Нектона. В зависимости от характера дна в Р. обитают различные бентические (донные) животные, состав которых зависит от характера дна и особенно разнообразен на плотных грунтах. Заросли высшей водной растительности (Фитобентос) встречаются преимущественно на участках Р. с медленным течением. Эти заросли, а также камни, обрастающие водорослями (а иногда и мхами), служат местом обитания и пищей многочисленных мелких животных. Свободно плавающие взвешенные в воде организмы (планктон) представлены полумикроскопическими и микроскопическими животными (зоопланктон: рачки, коловратки) и водорослями (фитопланктон). К нектону, т. е. подвижным организмам, способным двигаться против течения, относятся Рыбы. Беспозвоночные животные, а также некоторые растения, как плавающие, так и придонные, служат пищей для рыб. Наиболее богаты рыбой низовья Р. и их дельты.

Под влиянием планомерного или стихийного воздействия хозяйственной деятельности человека на Р. биологическая продуктивность их значительно изменяется. Создание водохранилищ увеличило площадь водного зеркала многих Р., изменило их режим и кормность (не только по составу кормовых организмов, но и по биомассе), увеличилось количество планктона, который в руслах Р. обычно развит слабо. Т. о. появляются новые рыбохозяйственные угодья, позволяющие получить дополнительную продукцию. Но с созданием плотин и гидроузлов ухудшаются условия миграции и размножения наиболее ценных проходных рыб (особенно лососёвых и осетровых). Отрицательно влияет на биологическую продуктивность загрязнение промышленными и бытовыми сточными водами, отходами лесосплава, а также за счёт выноса с полей удобрений и ядохимикатов. Для компенсации урона широко применяется искусственное разведение проходных и пресноводных рыб, проводятся опыты по акклиматизации отдельных видов, расширяется прудовое рыборазведение.

Хозяйственное значение. Р. - важнейший элемент природной среды, тесно связанный с др. её компонентами. Р. издавна привлекали к себе население как источник питьевой и промышленной воды, естественный водный и санный (в зимнее время) путь (см. Речной транспорт), постоянно возобновляемый источник гидроэнергии (см. Гидроэнергетика), коллектор для вод при осушении прилегающих заболоченных земель. Р. - ценнейшие рыбные угодья. Поймы обладают, как правило, плодородными почвами и богатейшими заливными лугами, часто используемыми под огородные культуры. По долинам Р. в большинстве случаев проходят основные наземные транспортные артерии (железные и автодороги); вдоль Р. располагается преобладающая часть городов и населённых пунктов.

Речные воды служат главнейшим источником водных ресурсов. Ежегодный мировой водозабор из Р., отчасти из подземных горизонтов, в начале 70-х гг. 20 в. достиг почти 3600 км³, более 75% этого объёма расходуется на орошаемое земледелие. Из 600 км³ воды, отбираемой из источников водных ресурсов на все виды водоснабжения, безвозвратный расход (вода, включаемая в состав продукции и потери воды на испарение) составляет 150 км³, т. е. менее 1% устойчивого речного стока. Но при этом образуется 450 км³ отработанных сточных вод, которые после предварительной очистки или без неё сбрасываются в Р. и водоёмы и загрязняют около 5-6 тыс.км³ речного стока, что уже достигает 15% всех ресурсов полного речного стока. В результате этих неблагоприятных явлений воды многих Р. особенно в периоды между паводками загрязнены настолько, что использование их для питьевых и бытовых целей уже невозможно без трудоёмкой предварительной очистки. В связи с этим в районах существенных загрязнений для водоснабжения используются подземные воды (см. Водное хозяйство).

Вопрос о загрязнении речных вод стоит очень остро в Европе и Северной Америке, особенно на В. США, и в некоторых районах Азии. Для борьбы с загрязнением Р. предпринимается ряд мер законодательного, технического и санитарного направлений, которые в конечном счёте должны привести к постепенному прекращению сброса сточных вод в Р. и водоёмы, т. е. к изоляции загрязнённых вод от источников водных ресурсов. В числе этих мер - развитие технологии безводного и безотходного промышленного производства, повторное использование специально подготовленных сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве, снижение расходования воды на единицу промышленной и с.-х. продукции, тщательная очистка сточных вод с развитием методов их полной регенерации и др. Существенное значение имеет также регулирование речного стока поверхностными и особенно подземными водохранилищами, отчасти переброска речных вод из районов, где они в избытке.

Лит.: Лопатин Г. В., Наносы рек СССР, М., 1952; Давыдов Л. К., Гидрография СССР, ч. 1-2, Л., 1953-55; Жадин В. И., Герд С. В., Реки, озёра и водохранилища СССР, их фауна и флора,М., 1961: Воскресенский К. П., Норма и изменчивость годового стока рек Советского Союза, Л., 1962; Аполлон Б. А., Учение о реках, 2 изд., М., 1963; Алекин О. А., Бражникова Л. В., Сток растворённых веществ с территории СССР, М., 1964; Великанов М. А., Гидрология суши, 5 изд., Л., 1964; Глушков В. Г., Вопросы теории и методы гидрологических исследований, М., 1961; Соколов А. А., Гидрография СССР, Л., 1964; Авакян А. Б., Шарапов В. А., Водохранилища гидроэлектростанций СССР, 2 изд., М., 1968; Калинин Г. П., Проблемы глобальной гидрологии, Л., 1968; Соколовский Д. Л., Речной сток, Л., 1968; Шнитников А. В., Внутривековая изменчивость компонентов общей увлажненности, Л., 1969; Львович М. И., Реки СССР, М., 1971; Давыдов Л. К., Дмитриева А. А., Конкина Н. Г., Общая гидрология, Л., 1973; Львович М. И., Мировые водные ресурсы и их будущее, М., 1974; Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли, Л., 1974.

М. И. Львович.


Реки международные в международном праве реки, пересекающие территории нескольких государств. К числу Р. м. относятся: в Европе - Дунай и Рейн, в Африке - Конго и Нигер, в Северной Америке - Колорадо и Рио-Гранде, в Южной Америке - Амазонка и Ла-Плата и др. Отдельные участки Р. м. входят в состав территорий соответствующего прибрежного государства и подчиняются его юрисдикции. Это означает, что все иностранные суда, проходящие через Р. м., должны соблюдать правила плавания, установленные странами, через воды которых они следуют. Правовой режим важнейших Р. м. определяется соглашением всех прибрежных государств (см., например, Дунай). В этих случаях для согласования всех вопросов, связанных с судоходством по Р. м., заинтересованные прибрежные государства создают специальные комиссии, а также комиссии по вопросам хозяйственного использования рек, рыболовства, по борьбе с загрязнением вод и т. д. СССР заключил такого рода соглашения с Норвегией, Финляндией, Польшей, Чехословакией, Турцией, Ираном и др.


Реклама (франц. réclame, от лат. гесlamo - выкрикиваю) 1) информация о потребительских свойствах товаров и различных видах услуг с целью их реализации, создания спроса на них.

2) Распространение сведений о лице, организации, произведении литературы и искусства и т. п. с целью создания им популярности. В английском языке Р. обозначается терминами advertising и publicity, во французском - publicité, в немецком - Werbung.

Простейшие формы Р. существовали ещё до нашей эры. В Древней Греции и Риме рекламные объявления писали на деревянных досках, гравировали на меди или кости, громко зачитывали на площадях и др. местах скопления народа. Наибольшее развитие Р. получила в эпоху капитализма. Возникновение печатной Р. (начало 17 в.) связано с именами У. Кэкстона (Англия) и Т. Ренодо (Франция). В 1611 в Лондоне было создано первое в мире рекламное бюро А. Горжа и У. Копа.

Современными средствами Р. служат печать (газеты, журналы, афиши, бюллетени, проспекты и пр.), радио, телевидение, кинематограф, а также витрины, вывески, световые объявления, упаковка товаров, товарные и фирменные знаки и др. В индустриально развитых странах 1-е место по затраченным средствам занимает газетно-журнальная (около 40%), 2-е - телевизионная, 3-е - радиореклама.

Искусство Р. синтетично по своему характеру. В Р. широко используются Промышленная графика, Плакат, Оформительское искусство, Малые формы архитектуры.

Развитие Р. в капиталистических странах вызвано борьбой за рынки сбыта, за получение максимальных прибылей. Р. - один из методов неценовой конкуренции, одна из функций Маркетинга. Помимо достижения чисто экономических целей, она используется для политической и идеологической обработки населения. Р., формирующая потребности и жизненный стандарт буржуазного общества, - социальное оружие эксплуататорского класса. С помощью средств Р., находящихся в руках монополий, осуществляется навязывание излишних потребностей, воспитание конформистских взглядов (см. Конформизм), насаждаются стандарты «массовой культуры», культ моды. Р. через систему массовой информации охватывает подавляющее большинство членов «общества потребления», способствует всё большему отчуждению личности. Она стала мощным средством идеологического воздействия на население в периоды предвыборных и иных кампаний, навязывая угодные монополиям политические фигуры. Р. широко используется для пропаганды западного, в частности американского, образа жизни, буржуазной идеологии.

Р. занимаются специальные фирмы и агентства, имеющие разветвленную сеть отделении и представительств, а также рекламные отделы промышленных и торговых компаний и крупных предприятий, издательств и т. д. Для буржуазных периодических изданий, радио и телевизионных компаний доходы от рекламных объявлений составляют значительную долю их прибылей. По оценочным данным, на каждого жителя США ежедневно низвергается поток примерно в 1500 рекламных объявлений. На десять крупнейших агентств («Дж. Уолтер Томпсон», «Мак-Кэн-Эриксон», «Янг энд Рубикен», «О'Гилви энд Мазер, инк.» и др.) приходилось почти 30% объёма рекламного бизнеса США (1970). В Японии насчитывалось более 300 рекламных агентств с общим числом занятых около 30 тыс. чел.; четверть всех средств, расходуемых в стране на Р., приходилась на одно из крупнейших в мире агентств «Дэнцу» (1966). Расходы на Р., включаемые в Издержки обращения, достигли гигантских размеров. В США в 1972 они составили 22,1 млрд. долл. Расходы на Р. через механизм монопольных цен перекладываются на потребителя, достигая в цене отдельных новых товаров, внедряемых на рынок, 50%.

В социалистических странах Р., осуществляемая планомерно, отличается правдивостью. Она стимулирует спрос, способствует формированию новых общественных потребностей, повышению культуры потребления, развитию социалистической экономики и культуры.

В СССР в числе первых декретов Советского государства был декрет о введении государственной монополии на рекламные объявления. Р. в 20-30-е гг. способствовала развитию товарооборота между городом и деревней, укреплению контактов торговли с промышленностью. Были образованы специализированные рекламные организации: «Промреклама» - агентство ВСНХ; «Мосторгреклама» - бюро по торговой Р. и др. В дальнейшем рекламное дело развивалось по пути совершенствования организационных форм и технических средств Р. В 60-70-е гг. созданы крупные специализированные рекламные организации: «Союзторгреклама», «Росторгреклама», «Главкоопторгреклама» и др., а также коммерческо-рекламные организации в промышленности (при министерствах и ведомствах). С целью координации рекламной деятельности организованы междуведомственные советы по Р. Выпускается свыше 60 специальных рекламных изданий («Реклама», «Коммерческий вестник», «Московская реклама», «Новые товары», «Панорама», приложения к областным и республиканским газетам), сотни рекламных фильмов (более 400 в 1974), ежедневно передаются радио и телевизионные рекламные программы. Ежегодно в Москве проводятся ярмарки по продаже рекламного оборудования..

Успешно развивается Р. и в других социалистических странах. Р. занимаются специализированные рекламные организации: в ГДР - агентство «ДЕВАГ вербунг», обеспечивает выполнение заказов на все виды Р., в ЧССР - «Меркур», «Оптима» и др., в НРБ - «Реклама», в ВНР - «Мадьяр хирдетё». Выпускаются специальные рекламные издания: в ГДР - «Нойе вербунг» («Neue Werbung»), в ЧССР - «Реклама» («Reklama»), в ВНР - «Киракат» («Kirakat»), в ПНР - «Реклама» («Reclama»), в НРБ - «Реклама». Представители рекламных организации стран - участниц СЭВ регулярно обмениваются достижениями в области теории и практики Р.

Лит.: Воронов К. Г., Реклама в торговле капиталистических стран, в сборнике: Науч. записки Всесоюзной академик внешней торговли, в. 13, М., 1967: Лебединский А. Г., Постановка рекламного дела в Японии, М., 1968; Дегтярев Ю. А., Корнилов Л. А., Торговая реклама: экономика, искусство, М., 1969; Феофанов О. А., США: Реклама и общество, М., 1974; Ривз Р., Реализм в рекламе, пер. с англ., М., 1969; Бурьян М., Шляшевска И., Справочник для работников рекламы кооперативной торговли, пер. с польск., М., 1970; Справочник по торговой рекламе, пер. с нем., М., 1972; Советский рекламный плакат. 1917-1932, Торговая реклама. Зрелищная реклама. [Альбом], М., 1972; Мауег М., Madisona venue, USA, N. Y., 1958; Packard V., The hidden persuaders, N. Y., 1961; Boorstin D. J., The decline of radicalism. Reflection on America today, N. Y., 1969; Mc Luhan М., Culture is our business, N. Y., 1972.

Е. М. Каневский.


Рекламация (от лат. reclamatio - громкое возражение, неодобрение) в гражданском праве Претензия покупателя (заказчика), предъявляемая продавцу (поставщику, подрядчику) по поводу ненадлежащего качества вещи, требование об устранении недостатков, снижении цены, возмещении убытков. Предъявляется при объективном несоответствии качества вещи условиям договора, государственным стандартам, техническим условиям, образцам. По советскому гражданскому праву срок предъявления требований в связи с недостатками проданной вещи - 6 мес., проданного строения - 1 год. Сроки Р. о недостатках вещей, проданных розничной торговой организацией, определяются Правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети. См. также Претензионный порядок.


Реклингхаузен (Recklinghausen) город в ФРГ, в земле Северная Рейн-Вестфалия, в междуречье рр. Эмшер и Липпе. 125,4 тыс. жителей (1972). Порт на канале Рейн - Херне. Центр добычи каменного угля. Общее машиностроение, производство стальных конструкций, чёрная металлургия, текстильная промышленность.


Реклю (Reclus) Жан Жак Элизе (15.3.1830, Сент-Фуа-ла-Гранд, Жиронда, Франция, - 4.7.1905, Тюрнхаут, Бельгия), французский географ, социолог, политический деятель, один из теоретиков анархизма. Член 1-го Интернационала, в котором примыкал к бакунистам. Сторонник республики, Р. эмигрировал из Франции после государственного переворота Луи Бонапарта, жил в Великобритании, США, государствах Южной Америки. В период Парижской Коммуны 1871 Р. - боец национальной гвардии, был взят в плен версальцами. Приговорённый к пожизненному изгнанию, Р. жил в Италии, Швейцарии, Бельгии.

В 1892-1905 профессор географии в Брюсселе (сначала Свободного университета, а затем созданного по его инициативе Нового университета). В своих работах Р. утвердил роль истории в страноведении. Всемирную известность приобрёл труд Р. «Человек и Земля» (1876-94), в котором он попытался дать общую картину развития человечества и описание стран в форме ярких, живых характеристик. Р. преувеличивал влияние географической среды на развитие общества, но не был последовательным приверженцем географического детерминизма.

Соч.: La Terre, description de phénomènes de la vie du globe, 5 éd., t. 1-2, Р., 1883: в рус. пер. - Земля и люди. Всеобщая история, т. 1-19, М., 1898-1901; Эволюция, революция и идеал анархизма, М., 1917; Человек и Земля, т. 1-6, СПБ, 1906-09.

Лит.: Лебедева Н. А., Лебедев Н. К., Э. Реклю, М., 1956.

Э. Реклю.


Рекогносцировка Рекогносцировка (нем. Rekognoszierung, от лат. recognosco - осматриваю, обследую) (военная), визуальное изучение противника и местности лично командиром (командующим) и офицерами штабов с целью получения необходимых данных для принятия решения или его уточнения. Проводится обычно на направлениях предстоящих действий войск (сил). В Р. участвуют также командиры подчинённых, приданных и поддерживающих подразделений (частей, соединений), начальники родов войск, специальных войск и служб. Р. проводятся также с целью изучения районов (рубежей) возможного расположения и развёртывания войск (сил), маршрутов их выдвижения, исправления и дополнения топографические карты и т. д. Для этого создаются специальные рекогносцировочные группы из офицеров штаба и управлений родов войск, специальных войск (служб). Для получения данных в пределах своей территории в ходе Р. используются вертолёты, самолёты, быстроходные машины управления, приборы радиолокации и др.


Рекогносцировка в геодезии, осмотр и обследование местности с целью выбора положения астрономических и геодезических опорных пунктов для обоснования топографических съёмок. Р. сопровождается расчётами высоты сигналов геодезических, устанавливаемых в опорных пунктах и обеспечивающих видимость между ними; при расчётах учитывается кривизна Земли, особенности рельефа и местные препятствия.


Рекомбинация Рекомбинация (от Ре... и позднелат. combinatio - соединение) (генетическая), перераспределение генетического материала родителей в потомстве, приводящее к наследственной комбинативной изменчивости живых организмов. В случае несцепленных Генов (лежащих в разных хромосомах; см. Сцепление генов) это перераспределение может осуществляться при свободном комбинировании хромосом в Мейозе, а в случае сцепленных генов - обычно путём перекреста хромосом - Кроссинговера. Р. - универсальный биологический механизм, свойственный всем живым системам - от вирусов до высших растений, животных и человека. Вместе с тем в зависимости от уровня организации живой системы процесс Р. имеет ряд особенностей. Проще всего Р. происходит у вирусов: при совместном заражении клетки родственными вирусами, различающимися одним или несколькими признаками, после Лизиса клетки обнаруживаются не только исходные вирусные частицы, но и возникающие с определённой средней частотой частицы-рекомбинанты с новыми сочетаниями генов. У бактерий существует несколько процессов, заканчивающихся Р.: Конъюгация, т. е. объединение двух бактериальных клеток протоплазменным мостиком и передача хромосомы из донорской клетки в реципиентную, после чего происходит замена отдельных участков хромосомы реципиента на соответствующие фрагменты донора; Трансформация - передача признаков молекулами ДНК, проникающими из среды сквозь клеточную оболочку; Трансдукция - передача генетического вещества от бактерии-донора к бактерии-реципиенту, осуществляемая бактериофагом. У высших организмов Р. происходит в мейозе при образовании гамет: гомологичные хромосомы сближаются и устанавливаются бок о бок с большой точностью (т. н. синапсис), затем происходит разрыв хромосом в строго гомологичных точках и перевоссоединение фрагментов крест-накрест (кроссинговер). Результат Р. обнаруживается по новым сочетаниям признаков у потомства. Вероятность кроссинговера между двумя точками хромосом приблизительно пропорциональна физическому расстоянию между этими точками. Это даёт возможность на основании экспериментальных данных по Р. строить Генетические карты хромосом, т. е. графически располагать гены в линейном порядке в соответствии с их расположением в хромосомах, и притом в определённом масштабе. Молекулярный механизм Р. детально не изучен, однако установлено, что ферментативные системы, обеспечивающие Р., принимают участие и в таком важнейшем процессе, как исправление повреждений, возникающих в генетическом материале (см. Репарация генетическая). После синапсиса вступает в действие эндонуклеаза - фермент, осуществляющий первичные разрывы в цепях ДНК. По-видимому, эти разрывы у многих организмов происходят в структурно детерминированных участках - рекомбинаторах. Далее происходит обмен двойными или одинарными цепями ДНК и в заключение специальные синтетические ферменты - ДНК-полимеразы - заполняют бреши в цепях, а фермент лигаза замыкает последние ковалентные связи. Ферменты эти выделены и изучены лишь у некоторых бактерий, что позволило приблизиться к созданию модели Р. in vitro (в пробирке). Одно из важнейших следствий Р. - образование реципрокного потомства (т. е. при наличии двух аллельных форм генов АВ и ав должны получиться два продукта Р. - Ав и aB в равных количествах). Принцип реципрокности соблюдается, когда Р. происходит между достаточно удалёнными точками хромосомы. При внутригенной Р. это правило часто нарушается. Последнее явление, изученное главным образом на низших грибах, называется генной конверсией. Эволюционное значение Р. заключается в том, что благоприятными для организма часто оказываются не отдельные Мутации, а их комбинации. Однако одновременное возникновение в одной клетке благоприятного сочетания из двух мутаций маловероятно. В результате Р. осуществляется сочетание мутаций, принадлежащих двум независимым организмам, и тем самым ускоряется эволюционный процесс.

Лит.: Кушев В. В., Механизмы генетической рекомбинации, Л., 1971; Элементарные процессы генетики, Л., 1973.

С. Е. Бреслер.


Рекомбинация ионов и электронов, образование нейтральных атомов или молекул из свободных электронов и положительных атомных или молекулярных Ионов; процесс, обратный ионизации. Р. происходит главным образом в ионизованных газах и плазме и приводит к практически полному исчезновению заряженных частиц при отсутствии противодействующих ей факторов. Атомы и молекулы при Р. образуются не только в основном, но и в возбуждённых состояниях. Поэтому выделяющаяся в акте Р. энергия W (за вычетом кинетической энергии рекомбинирующих частиц) может быть различна. Р. характеризуют коэффициентом Р. а; умноженный на произведение концентраций зарядов, он даёт интенсивность Р. (скорость исчезновения заряженных частиц).

При Р. с излучением W и кинетическая энергия Е захваченного электрона выделяются в виде энергии кванта электромагнитного излучения: А+ + еА* + hν +- однократно заряженный ион, e - электрон, h - Планка постоянная, ν - частота излучения; знак * указывает, что атом A может оказаться в возбуждённом состоянии).

Р. положительных атомных ионов без излучения (диэлектронная Р.) возможна, если у атома A имеются дискретные Уровни энергии, превышающие нормальную энергию его ионизации. Р. при захвате электрона на такой уровень устойчива лишь в том случае, если электрон достаточно быстро переходит после захвата на более низкий уровень (например, с излучением).

Р. с диссоциацией состоит в захвате молекулярными положительными ионами электронов с образованием неустойчивых нейтральных молекул, подвергающихся затем диссоциации. Для двухатомных ионов этот процесс: AB+ + еAB* → A + В (знак указывает, что W частично переходит в кинетическую энергию образующихся частиц, которые к тому же могут быть возбуждены).

Р. положительного иона с электроном может происходить при участии третьей частицы с переходом W в кинетическую энергию: А+ + e + В → A + B. В плазме с невысокой концентрацией ионов и электронов третьей частицей может быть атом или молекула, в плазме с высокой степенью ионизации - также положительный ион или второй электрон.

Р. в распадающейся плазме сопровождается излучением спектральных линий атомами, образующимися в возбуждённых состояниях. По наблюдениям этого послесвечения плазмы α определяют оптическими методами; используют и зондовые методы (см. Плазма, раздел Диагностика плазмы). Изучение Р. служит целям определения различных параметров плазмы и детального исследования различных типов электрического разряда в газе. Р. проявляется в ряде астрофизических явлений (происходящих в туманностях галактических, в плазме солнечной короны и пр.), а также оказывает существенное влияние на процессы в ионизованных слоях верхней атмосферы Земли (см. Ионосфера).

Лит.: Арцимович Л. А., Элементарная физика плазмы, 3 изд., М., 1969; Месси Г., Бархоп Е., Электронные и ионные столкновения, пер. с англ., М., 1958; Энгель А., Ионизованные газы, пер. с англ., М., 1959.


Рекомбинация электронов и дырок в полупроводниках, исчезновение пары электрон проводимости - дырка в результате перехода электрона из зоны проводимости в валентную зону. Избыток энергии может выделяться в виде излучения (излучательная Р.). Возможна также безызлучательная Р., при которой энергия расходуется на возбуждение колебаний кристаллической решётки или передаётся свободным носителям тока при тройных столкновениях (ударная Р.). Р. может происходить как при непосредственном столкновении электронов и дырок, так и через примесные центры (центры Р.), когда электрон сначала захватывается из зоны проводимости на примесной уровень в запрещенной зоне, а затем уже переходит в валентную зону. Скорость Р. (число актов Р. в единицу времени) определяет концентрацию неравновесных носителей тока, создаваемых внешним воздействием (светом, быстрыми заряженными частицами и т. п.), а также время восстановления равновесной концентрации после выключения этого воздействия. Излучательная Р. проявляется в люминесценции кристаллов и лежит в основе действия Лазеров и светоэлектрических диодов.

Лит. см. при ст. Полупроводники.


Рекомендательная библиография отрасль научной и практической деятельности, один из видов библиографии. Главное общественное назначение Р. б. в СССР и др. социалистических странах - содействовать общему и профессиональному образованию и самообразованию, пропаганде политических, научных и эстетических знаний, в целях всестороннего развития личности и воспитания её в духе принципов коммунизма. Р. б. выступает как одно из основных средств пропаганды книги, метод руководства чтением. На Р. б. распространяются главные ленинские принципы пропаганды: партийность, научность, связь с жизнью, с практикой коммунистического строительства. Пропаганда книг средствами Р. б. осуществляется различными каналами массовой коммуникации: библиотеками, периодической печатью, радио, телевидением. Система рекомендательно-библиографических пособий представляет собой комплекс изданий, охватывающий все важнейшие отрасли знания и обслуживающий различные сферы общественной практики. Имеются 3 главные отраслевые ветви пособий: общественно-политической тематики; естественнонаучной и технической; художественной литературы, литературоведения и искусства; составляются также пособия, отражающие межотраслевую проблематику. Пособия Р. б. дифференцируются в соответствии с социально-демографическими и др. признаками читательских групп и по целевому назначению (овладение определённой отраслью знания, расширение политического, общенаучного и культурного кругозора, повышение квалификации и т.д.). В зависимости от назначения в основе пособия лежит определённый идейно-педагогический замысел, диктующий проблематику пособия, отбор литературы, композицию и форму подачи материала. Пособия Р. б. используются пропагандистами и лекторами в пропаганде знаний, библиотекарями в различных формах индивидуальной и массовой работы с читателями. В создании системы пособий участвуют центральные, республиканские и областные (краевые) библиотеки. Значительная роль в развитии советской Р. б. принадлежит Н. К. Крупской. Разработка теории Р. б. ведётся по следующим проблемам: социальные функции Р. б., психолого-педагогические проблемы Р. б., содержание, формы и методы пропаганды книги средствами Р. б. и др. Координационный и методический центр в области Р. б. - Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина в Москве.

В современных капиталистических странах рекомендательно-библиографические пособия служат главным образом коммерческим интересам издательских фирм.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 25, с. 111-14; Крупская Н.К., О библиотечном деле, М., 1957; Рекомендательная библиография и руководство чтением, Сб. статей по теории и методике, М., 1967; Современные проблемы развития рекомендательной библиографии, Сб. статей, М., 1973.


Рекомендация (от позднелат. гесоммеndatio) 1) письменный или устный благоприятный отзыв. 2) Совет, указание.


Рекон элементарная единица генетической рекомбинации, или минимальное расстояние между двумя точками хромосомы, в пределах которых возможна рекомбинация. Термин введён в 1957 американским генетиком С. Бензером. В дальнейшем изучение рекомбинации между близкими Мутациями у бактерий показало, что она возможна даже между соседними звеньями полимерной цепи ДНК, т. е. ближайшими нуклеотидами. Т. о., оказалось, что Р. - то же, что нуклеотидное звено цепи ДНК. В связи с этим термин «Р.» вышел из употребления. См. также Ген, Мутон.


Реконвалесценция (от позднелатинского reconvalescentia - выздоровление) период выздоровления человека или животного, характеризующийся постепенным исчезновением признаков болезни и восстановлением нормальной жизнедеятельности организма. Границы этого периода условны. Нормализация функции отдельных органов начинается ещё в разгар заболевания - в т. н. остром периоде. Р. может быть быстрой или длительной; ликвидация основного заболевания и восстановление функций организма в целом не всегда означают полное возвращение структуры и функций всех систем и органов к состоянию, предшествовавшему заболеванию (например, остаются Миокардиодистрофия после перенесённых инфекций или послегриппозные функциональные нарушения нервной системы). Р. обычно сопровождается улучшением аппетита, нарастанием веса. В этот период особенно важны общеукрепляющее лечение и медицинская Реабилитация. При некоторых инфекциях (брюшной тиф, дизентерия) в период Р. может продолжаться выделение возбудителя, чем обусловлено проведение специальных противоэпидемических мер (выписка на работу после лабораторного обследования, организация отделении для детей - реконвалесцентов дизентерии).


Реконверсия (от Ре... и лат. conversio - обращение, возвращение) перевод экономики страны после окончания войны на производство гражданской продукции. Р. предполагает осуществление структурных сдвигов в области производства, капитальных вложений и внешнеторгового оборота, проведение в большинстве случаев денежной реформы, изменение юридической регламентации хозяйственной деятельности. Одновременно с Р. происходит восстановление экономики. В период Р. имеет место временное падение абсолютных размеров производства.

В капиталистических странах Р. осуществляется стихийно, в условиях острой конкурентной борьбы, сопровождается ростом безработицы в связи с сокращением военных заказов. Сохранение монополиями высоких цен на потребительские товары позволяет им переложить на плечи трудящихся расходы, связанные с Р. После 2-й мировой войны 1939-45 Р. и восстановление народного хозяйства стран Западной Европы во многом осуществлялись по плану Маршалла, что привело к активизации экспорта американского капитала и усилению политического влияния США (см. Маршалла план). Р. капиталистических стран оказалась частичной и сопровождалась милитаризацией экономики.

В СССР и др. социалистических странах перевод экономики на мирные рельсы осуществлялся в плановом порядке и, несмотря на колоссальные разрушения, с минимальными потерями для народного хозяйства и в кратчайшие сроки.

А. А. Хандруев.


Реконкиста (исп. Reconquista, от reconquistar - отвоёвывать) отвоевание народами Пиренейского полуострова в 8-15 вв. территорий, захваченных арабами (точнее арабами и берберами, впоследствии получившими общее название - мавры). Р. началась битвой 718 при Ковадонге. На отвоёванных землях создавались самостоятельные государства (интересы Р. интенсифицировали процессы их централизации и объединения). Распад Кордовского халифата (1031) облегчил испанским государствам освобождение земель на юге полуострова. В 1085 кастильцы взяли Толедо. Вторжение на Пиренейский полуостров Альморавидов (конец 11 в.) и Альмохадов (середина 12 в.) лишь несколько задержало дальнейшее развитие Р. 16 июля 1212 объединённые силы Кастилии, Арагона и Наварры одержали при Лас-Навас-де-Толоса решающую победу над войсками Альмохадов. В 1236 кастильцы взяли Кордову, в 1248 - Севилью; в 1229-35 Арагон отвоевал Балеарские острова, в 1238 - Валенсию; португальцы освободили в 1249-50 территорию Алгарви (юг современной Португалии). К середине 13 в. в руках арабов остался лишь Гранадский эмират, который пал в 1492.

Р. в значительной мере определила своеобразие экономического и политического развития государств Пиренейского полуострова.

Р. представляла собой не только цепь военных походов, она являлась широким колонизационным процессом - заселением и экономическим освоением опустошённых войной земель. Главной движущей силой Р. были крестьяне. В начальный период Р. крестьяне, оседавшие на освобожденных землях, в своём большинстве добивались личной свободы. Активное участие в Р. принимали города. Постоянная угроза набегов арабов стимулировала образование крестьянских (бегетрий) и городских общин. Успешный ход Р. способствовал укреплению в образовавшихся государствах королевской власти, которая постепенно взяла в свои руки (при активном участии светских и духовных феодалов) распределение отвоёванных земель. Заинтересованные в экономическом освоении этих земель, в воинах для дальнейшей борьбы с арабами, короли были вынуждены предоставлять вновь возникавшим населённым пунктам, городским и сельским общинам ряд льгот и привилегий (в т. ч. самоуправление). 11-13 вв. - период расцвета городских и сельских общин; в Леоне и Кастилии крестьянство этого времени оставалось лично свободным. С оттеснением мавров на юг полуострова усилился натиск феодалов на крестьян, и в ряде государств полуострова (но не в Леоне и Кастилии) уже в 13 в. крестьяне потеряли личную свободу. С Р., которая велась под лозунгом религиозной борьбы с «неверными», связан рост идеологического влияния и экономического могущества католической церкви в Испании и Португалии; духовно-рыцарские ордена (Калатрава, Алькантара, Ависский орден и др.) превратились в крупнейших земельных собственников-латифундистов. Р. определила и др. особенности феодализма на Пиренейском полуострове: многочисленность слоя мелкого рыцарства (в ряды которого был открыт доступ и крестьянам, и горожанам, если они были в состоянии снарядить коня); сравнительно раннее усиление королевской власти, что диктовалось необходимостью сплочения сил в борьбе с внешним врагом. С Р. связан процесс формирования народностей - испанской, каталонской, баскской, галисийской и португальской, складывания их национальной культуры, национального характера. Р. нашла яркое отражение в испанской литературе (в героическом эпосе о Сиде, романсеро и др. памятниках). Особая роль Кастилии в Р. сказалась на формировании национального испанского языка, в основу которого лег распространявшийся на освобожденных территориях кастильский диалект.

Лит.: Арский И. В., Реконкиста и колонизация в истории средневековой Каталонии, в сборнике: Культура Испании, [М.], 1940; Фрязинов С. В., Проблема реконкисты, как колонизационного движения, в освещении испанских учёных, «Уч. зап. Горьковского гос. университета. Сер. историко-филологич.», 1959, в. 46; La Reconquista española у la repoblación del pais, Zaragoza, 1951. См. также общие работы по истории Испании при ст. Испания.

И. С. Пичугина.

Реконкиста.


Реконструкция Реконструкция (от Ре... и лат. constructio - построение) 1) перестройка здания для улучшения его функционирования (например, Р. театральных зданий в соответствии с требованиями современной театральной техники и создания современных удобств для зрителей) или для использования его по новому назначению (например, Р. дворцовых и культовых зданий для размещения музейных и выставочных экспозиций).

2) Воссоздание нарушенного первоначального облика населённого пункта, ансамбля или отдельной постройки, произведений скульптуры, декоративно-прикладного искусства и пр., выполненное в натуре или выражающееся в составлении их описания, чертежа, рисунка, модели. Р. создаётся на основе сохранившихся частей или фрагментов памятника, письменных источников, изобразительных материалов, обмеров и пр. Научная, глубоко аргументированная Р. памятника может быть важным материалом его последующей реставрации.

3) Коренная перестройка населённого пункта (см. Реконструкция города).

Лит. см. при ст. Реставрация.

Боголюбово близ Владимира (дворцовая церковь, 12 в. - 1751, переход и «лестничная башня», 12 в.). Современный вид.
Реконструкция ансамбля княжеской резиденции 12 в. в Боголюбове (автор - Н. Н. Воронин).


Реконструкция предприятий в СССР, комплекс мероприятий, предусматривающих увеличение объёма производства и освоение выпуска новой продукции на действующих предприятиях, перевод их на новую технологию, внедрение научной организации труда, рост его производительности, а также улучшение условий труда; особая форма воспроизводства производственных основных фондов. Р. отличается высокой эффективностью. Наращивание производственных мощностей на действующих предприятиях путём внедрения передовой технологии, модернизации и замены морально и физически устаревшего оборудования позволяет увеличить выпуск продукции, как правило, без расширения производственных площадей, с меньшими затратами и в более короткие сроки по сравнению с новым строительством. Например, на Р. предприятий промышленности строительных материалов УССР в период 1965-74 затрачено в 3-4 раза меньше средств, чем потребовалось бы для сооружения новых предприятий такой же мощности.

Р. осуществляется в плановом порядке в целях: повышения технического уровня производства путём модернизации или замены морально и физически устаревшего оборудования (при неизменных номенклатуре и объёме производства продукции); повышения организационно-технического уровня предприятия (при увеличении объёма производства) за счёт ликвидации «узких мест» и упорядочения производства, совершенствования управления; изменения производственного профиля (специализации) предприятия или повышения качества продукции за счёт перехода на новую технологию, а также путём повышения комплексности использования сырья (этот вид Р. требует, как правило, перестройки предприятия); достижения социальных результатов (экологические мероприятия - создание очистных сооружений, мероприятия по промышленной эстетике и т. п.). По объёму выполняемых работ Р. можно подразделить на малую, среднюю и полную с коэффициентом обновления основных фондов соответственно - менее 0,2, 0,2-0,4 и 0,4. При этом коэффициент обновления активной части фондов (машин и оборудования) может быть равен даже единице, а пассивной их части (зданий и сооружений) - не выше 0,4-0,5.

Удельный вес капитальных вложений на реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий в общем объёме централизованных капитальных вложений, в %
19701973
Всего по объектам производственного назначения5865
В числе по отраслям промышленности:
Электроэнергетика2025
Чёрная металлургия6072
Химическая и нефтехимическая промышленность4549
Машиностроение и металлообработка6370
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная5763
промышленность
Лёгкая промышленность4048
Пищевая промышленность6660

Решение о Р. принимается руководством предприятия (объединения) или министерством (ведомством). Мероприятия по Р. финансируются из государственного бюджета в соответствии с планом централизованных капитальных вложений и из фонда развития производства предприятия. При Р. предприятий учитывается необходимость сохранения кадровых квалифицированных работников, а при изменении специализации реконструируемых участков производства - возможность их переквалификации. Вместе с тем проекту Р. часто предусматривают значительные капиталовложения на осуществление работ по сносу старых и строительству новых производственных зданий и сооружений, вспомогательных помещений, административных зданий и пр., что связано с ухудшением показателей экономической эффективности.

В развитом социалистическом обществе осуществляется курс на интенсивное развитие экономики преимущественно за счёт Р. отраслей народного хозяйства. С этим связано повышение удельного веса затрат на Р. в общем объеме централизованных капитальных вложений в целом по промышленности и для многих др. отраслей.

В больших масштабах проводится Р. предприятий и отраслей народного хозяйства и в др. социалистических странах (особенно в ГДР, ЧССР, ПНР).

Лит.: Красовский В. П., Перспективные проблемы капитальных вложений, в сборнике: Проблемы экономической науки и практики, М., 1972; Методические положения по определению экономической эффективности капитальных вложений на реконструкцию и расширение действующих промышленных предприятий, Свердловск, 1973; Смышляева Л., Совершенствование структуры капитальных вложений, «Вопросы экономики», 1974, № 4.

В. П. Красовский.


Реконструкция лингвистическая, гипотетическое воссоздание исчезнувших языковых форм и систем на основе их позднейших отражений и с учётом возможных путей языкового развития. Впервые этот метод применен в середине 19 в. А. Шлейхером для Р. индоевропейского Праязыка. Внешняя Р. оперирует данными ряда родственных языков (например, регулярность соответствия между славянским b, германским β, латинским f, греческим φ, санскритским bh, хеттским р в исторически тождественных корнях позволяет реконструировать индоевропейский *bh, различно развивавшийся по языкам). Внутренняя Р. использует данные одного языка (например, Р. древнего показателя настоящего времени русского глагола *-j-, преобразованного в соседстве с согласным в таких словах, как «брожу», «тащу», «люблю»; «ж» из *dj, «щ» из *skj, «бл» из *bj). Хотя праязыковая Р. всегда носит гипотетический характер, существуют критерии и пути проверки её точности (объяснительная сила для максимального числа фактов языков-потомков, типологическое правдоподобие, возможность сопоставления с реконструкциями для более далёких генетически групп языков, анализ древнейших заимствований).

Е. А. Хелимский.


Реконструкция города обновление, коренное преобразование исторически сложившегося города (его пларовки, застройки и благоустройства), вызываемое современными социально-экономическими, санитарно-гигиеническими и архитектурно-художественными требованиями и осуществляемое на основе достижений науки и техники. См. также Градостроительство.


Рекордер (англ. recorder, от record - записывать) устройство, преобразующее электрические сигналы в механические колебания резца, вырезающего канавку в носителе записи при механической записи звука (в частности, с целью изготовления граммофонных пластинок). Наиболее распространен динамический Р. Устройство динамического Р. для монофонической звукозаписи поясняется на рис. 1. Динамический Р. для стереофонической звукозаписи по сути представляет собой сдвоенный Р. для монофонической записи, в котором обе части подвижной системы сбалансированы посредством поперечной балки (рис. 2). Основные технические параметры Р. (1975): рабочий диапазон частот 50-30000 гц, номинальная мощность до нескольких десятков вт, коэффициент нелинейных искажений (при номинальной мощности) < 1%, переходное затухание между каналами (при стереофонической записи) ≥ 35 дб.

Лит.: Аполлонова Л.П., Шумова Н. Д., Механическая звукозапись, М. - Л., 1964.

Ю. А. Вознесенский.

Рис. 1. Схема устройства динамического рекордера для поперечной монофонической записи: 1 - постоянный магнит; 2 - полюсные наконечники магнитной системы: 3 - соединительный конус с выфрезерованным в нём пазом 7 (плоская пружина подвижной системы рекордера); 4 - кольцо из магнитомягкого материала; 5 - стержень, на котором крепится рекордер; 6 - катушка возбуждения, на которую подается записываемый сигнал; 8 - медное кольцо - экран для ослабления индуктивной связи между катушкой 6 и катушкой 9 магнитоэлектрической обратной связи, корректирующей частотную характеристику подвижной системы рекордера; 10 - сапфировый резец; 11 - легкий каркас подвижной системы; 12 - опорное кольцо.
Рис. 2. Схема подвижной системы стереофонического рекордера: 1 - сапфировый резец; 2 - поперечная балка (при возбуждении правой части подвижной системы колебания резца происходят относительно точки А, а при возбуждении левой - относительно точки Б); 3 и 4 - левая и правая части подвижной системы, L - расстояние между ними; В - остриё резца.


Рекорды спортивные высшие достижения, установленные отдельными спортсменами или командами в официальных соревнованиях по видам спорта, где эти достижения могут объективно определяться точными единицами измерения (времени, расстояния, веса, количеством набранных очков и т. п.). Показанный результат регистрируется как рекордный при соблюдении условий и правил, утвержденных соответствующей спортивной федерацией (международной, региональной, национальной): уровень, масштаб соревнований, наличие необходимого количество судей определенной квалификации, использование стандартного спортивного инвентаря и др. В зависимости от уровня и характера соревнований различают Р. с. мировые (абсолютно высшие достижения), олимпийские (Олимпийский игр), региональные (континентов), национальные и др. (в СССР фиксируются также Р. с. союзных и автономных республик, краев, областей, городов, спортивных обществ и др.). Мировые Р. с. утверждаются международными спортивными федерациями по представлению национальных федераций. В 1974 мировые Р. с. регистрировались (первый официальный Р. зарегистрирован в 1867 в беге на 100 м); в лёгкой атлетике в 40 видах (номерах) программы (упражнениях, дистанциях и т.п.) в плавании - 31, тяжёлой атлетике - 27, велоспорте - 20, скоростном беге на коньках - 14, стрелковом спорте - 56, стрельбе из лука - 12, в авиационных видах спорта - 808 (авиамодельный - 58, вертолётный - 110, самолётный - 414, парашютный - 46, планёрный - 40, на аэростатах, дирижаблях - 100, на космических кораблях - 40), автомобильном спорте - 1360, автомодельном - 4, водно-моторном - 429, мотоциклетном - 192, подводном - 22. В ряде видов спорта регистрируются только региональные Р. с. (например, в радиоспорте, военно-прикладном многоборье, морском многоборье) в некоторых, как правило, национальных - отдельных стран (например, в СССР - всесоюзные Р. с. в городошном спорте).

В видах спорта (Гребной спорт, Парусный спорт, Санный спорт, Лыжный спорт и др.), в которых показываемые спортсменами результаты в значительной степени определяются природными условиями местности, где проводятся соревнования (состояние снежного покрова, сложность трассы, плотность воды, сила ветра и т. п.), регистрируются высшие достижения. См. также статьи об отдельных видах спорта, например Плавание, Планёрный спорт и др.

Ю. С. Лукашин, Л. Л. Чистый.


Рекреация (польск. rekreacja - отдых, от лат. recreatio - восстановление) 1) праздники, каникулы, перемена в школе (устаревшее). 2) Помещение для отдыха (устаревшее). 3) Отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда. В этом значении термин «Р.» употребляется с 60-х гг. 20 в. в литературе по физиологическим, медицинским, социально-экономическим, архитектурно-строительным и др. проблемам организации Отдыха населения. В случаях, когда отдых сочетается с лечением, например в санаториях, Р. без чётких границ смыкается с восстановлением здоровья, лечением. Р. характеризуется величиной времени, в рамках которого происходит восстановление сил, и деятельностью, осознанно или инстинктивно направленной на это восстановление.

Величина рекреационного времени зависит от уровня производительности общественного труда и характера производственных отношений, а также от возраста, пола, профессии и ряда др. социально-демографических факторов. Рост производительности общественного труда, с одной стороны, позволяет увеличить время на Р., а с другой - требует его увеличения как необходимого условия для простого и расширенного воспроизводства физических, духовных и интеллектуальных возможностей человека. Т. о., общественно необходимому рабочему времени соответствует общественно необходимое рекреационное время. Потребность человека в Р. - социально-экономическая категория, меняющая своё содержание в зависимости от характера производительных сил и производственных отношений. В условиях капитализма рекреационное время достигает общественно необходимой величины, вопреки интересам владеющих средствами производства, лишь в результате классовой борьбы, в условиях социализма - в результате планомерной и целенаправленной деятельности государства, трудящихся.

Научно-техническая революция увеличивает долю интеллектуальных и психоэмоциональных нагрузок в труде за счёт сокращения физических. Это изменяет характер Р. Преимущественно пассивную Р., направленную главным образом на восполнение энергетического ресурса организма, заменяет Р. активная, требующая энергетических затрат (за счёт энергетического ресурса, не израсходованного в рабочее время). Рекреационная деятельность охватывает различные виды занятий (туризм, физкультура, спорт, художественная самодеятельность, техническое творчество, коллекционирование и т.п.) с неодинаковой степенью физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок. Социально перспективные виды этой деятельности способствуют гармоническому развитию личности и тем самым повышают социальную и физиологическую эффективность Р., а некоторые виды, связанные с трудовыми процессами, имеют прикладное значение. Рекреационная деятельность организуется, как правило, через различные государственные и общественные учреждения, клубы, носит общественный характер, но может быть и индивидуальной.

Во многих странах рекреационное обслуживание - самостоятельная сфера приложения труда и крупная отрасль экономики, привлекающая 2-5%, а в отдельных странах (например, Италия, Франция) до 10-15% занятого населения; валовые затраты населения на рекреационные услуги и товары составляют 3-5% и более фонда потребления (в СССР около 5%, в США 5,5%). На территориях, обладающих наиболее благоприятными природными и экономическими условиями для организации Р., интересных в географическом, историческом, этнографическом и культурном отношениях, создаются дома отдыха, туристские базы, спортивные лагери, санатории, промышленные, торговые и посреднические предприятия, пути и необходимые средства сообщения.

Основные рекреационные территории в СССР: Кавказ, Крым, Карпаты, Прибалтика, некоторые районы Средней Азии, Урала, Южной Сибири и Дальнего Востока. Большую рекреационную ценность представляют культурные центры - Москва, Ленинград, Киев и др. города с их окрестностями, богатые памятниками истории и культуры, а также Заповедники. Рекреационные ресурсы учитываются в районных планировках. Изыскание новых рекреационных территорий и изучение проблем их комплексного использования определили появление рекреационной географии, теоретической основы которой разрабатываются в СССР (Институт географии АН СССР, МГУ и др.); изучением и использованием рекреационных ресурсов занимаются учреждения и организации (с учётом природно-климатических условий, культурных и исторических достопримечательностей, инфраструктуры, трудовых ресурсов и рекреационного спроса) ВЦСПС, министерств здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, Госстроя и др. Исследования рекреационных возможностей ведутся в США, Франции, Испании, ЧССР, Болгарии, Югославии и др. странах.

Лит.: Лиханов Б. Н., Географическое изучение рекреационных ресурсов СССР и путей их использования, в кн.: Географическое изучение природных ресурсов и вопросы их рационального использования, М., 1973 (Итоги науки и техники. География СССР, т. 9); Теоретические основы рекреационной географии, под ред. В. С. Преображенского, М., 1975 (проблемы конструкт. географии).

В. М. Кривошеев, Б. Н. Лиханов.


Рекристаллизация процесс образования и роста (или только роста) одних кристаллических зёрен (кристаллитов) Поликристалла за счёт других той же фазы. Скорость Р. резко (экспоненциально) возрастает с повышением температуры. Р. протекает особенно интенсивно в пластически деформированных материалах. При этом различают 3 стадии Р.: первичную, когда в деформированном материале образуются новые неискажённые кристаллиты, которые растут, поглощая зёрна, искажённые деформацией (рис. 1), собирательную - неискажённые зёрна растут за счёт друг друга, вследствие чего средняя величина зерна увеличивается (рис. 2), и вторичную Р., которая отличается от собирательной тем, что способностью к росту обладают только немногие из неискажённых зёрен. В ходе вторичной Р. структура характеризуется различными размерами зёрен (разнозернистость).

Р. устраняет структурные дефекты, изменяет размеры зёрен и может изменить их кристаллографическую ориентацию (текстуру). Р. переводит вещество в состояние с большей термодинамической устойчивостью: при первичной Р. - за счёт уменьшения искажений, внесённых деформацией, при собирательной и вторичной Р. - за счёт уменьшения суммарной поверхности границ между зёрнами. Р. изменяет все структурно-чувствительные свойства деформированного материала и часто восстанавливает исходные структуру, текстуру и свойства (до деформации). Иногда структура и текстура после Р. отличаются от исходных, соответственно отличаются и свойства.

Р. широко используется в технологии металлов и сплавов для управления формой зёрен, их размерами, текстурой и свойствами.

Лит.: Горелик С. С., Рекристаллизация металлов и сплавов, М., 1967.

С. С. Горелик.

Рис. 1. Структура, характерная для конца первичной рекристаллизации.
Рис. 2. Структура после собирательной рекристаллизации.


Рекрут (нем. Rekrut, от франц. recruter - набирать войска) лицо, принятое на военную службу по найму или по повинности. В русской армии в 1705-1874 лицо, зачисленное в армию по рекрутской повинности. В 1874 заменено словом «новобранец».


Рекрутская повинность система комплектования рус. регулярной армии в 18-19 вв. Началом перехода к Р. п. явились изменения в составе и порядке набора даточных людей по указу 1699; окончательно введена Указом 1705. Р. п. подлежали все податные сословия, для которых она была общинной и пожизненной (т. е. рекрутов выставляла община на пожизненный срок). Набор в армию крепостных крестьян по Р. п. освобождал их от крепостной зависимости. Дворянство было свободно от Р. п. и служило в армии на др. основаниях. Позже от Р. п. были также освобождены купечество, семьи церковных служителей, почётные граждане, жители Бессарабии и отдалённых районов Сибири. К 1858 из 29,5 млн. мужчин в России Р. п. подлежали 23,5 млн. чел. Срок службы первоначально был пожизненным, с 1793-25 лет, с 1834-20 лет с последующим пребыванием в т. н. бессрочном отпуске в течение 5 лет. В 1855-1872 были установлены последовательно 12-, 10- и 7-летние сроки службы и соответственно пребывание в отпуске 3, 5 и 8 лет. Возраст рекрутов до 1708 составлял 17-32 года, до 1726 - 20-30 лет, до 1766 - «всякого возрасту», до 1831 - 17-30 лет, до 1855 - 20-35 лет, до 1874 - до 30 лет. До 1724 рекруты брались из расчёта 1 рекрут с 20 дворов, с 1724 - от определённого числа душ. Наборы производились по мере надобности и в различных количествах. В 1831 были введены ежегодные наборы, которые делились на обычные - 5-7 чел. с 1000 душ, усиленные - 7-10 чел. и чрезвычайные - свыше 10 чел. Во время Крымской войны 1853-56 набор доходил до 50-70 чел. с 1000 душ, не считая ополчения. В 1856-62 наборы не производились, в 1863-74 набор составлял 4-6 чел. с 1000 душ и давал ежегодно 140-150 тыс. рекрутов. Кандидатуры рекрутов должны были определяться городской или крестьянской общиной, но для помещичьих крестьян целиком зависели от воли помещика. В др. податных сословиях порядок очерёдности рекрутов, узаконенный Рекрутским уставом 1810, основывался на сложном и дробном учёте рабочей силы каждой семьи. Р. п. была крайне тяжёлой для крестьянского хозяйства и поэтому существовала практика найма охотников обществом и отдельными лицами. В 40-х гг. 19 в. государство взяло наём в свои руки: на каждого нанятого выпускалась зачётная квитанция стоимостью 485 руб., приобретение которой освобождало от Р. п. В 1874 Р. п. была заменена всеобщей воинской повинностью.


Рекс (от лат. rex - царь) порода короткошёрстных кроликов, выведенная в 1919 во Франции. Туловище удлинённое, с несколько горбатой спиной. Взрослые кролики весят в среднем 4,4 кг. Волосяной покров короткий, густой (напоминает мех котика), чёрного, коричневого, голубого или белого цвета. Шкурки используют в натуральном (без стрижки) виде для изготовления меховых изделий «под котик». В СССР Р. мало распространён (трудно акклиматизируется).


Рексисты [от лат. Christus Rex - Христос владыка (девиз партии)], члены фашистской партии, существовавшей в Бельгии в 1935-44. Лидер партии - Л. Дегрель. В октябре 1936 предприняли попытку захватить власть путём организации «похода на Брюссель», но потерпели неудачу. После захвата Бельгии фашистской Германией в мае 1940 Р. способствовали установлению в стране оккупационного режима, вели борьбу против Движения Сопротивления. Из Р. была сформирована мотобригада СС «Валлония», участвовавшая в войне против СССР на советско-германском фронте (в 1944 разгромлена советскими войсками).


Ректиградации (от лат. rectus - прямой, правильный и gradatio - постепенное повышение, усиление) аристогены, согласно идеалистической концепции эволюции, развитой Г. Ф. Осборном, наследственные изменения, ведущие к появлению сначала бесполезных, а затем становящихся адаптивными признаков; возникают в результате автогенетических изменений наследственного вещества (см. Автогенез). См. также Аристогенез.


Ректификационные колонны см. в ст. Ректификация.


Ректификация (от позднелатинского rectificatio - выпрямление, исправление) один из способов разделения жидких смесей, основанный на различном распределении компонентов смеси между жидкой и паровой фазами. При Р. потоки пара и жидкости, перемещаясь в противоположных направлениях (противотоком), многократно контактируют друг с другом в специальных аппаратах (ректификационных колоннах), причём часть выходящего из аппарата пара (или жидкости) возвращается обратно после конденсации (для пара) или испарения (для жидкости). Такое противоточное движение контактирующих потоков сопровождается процессами теплообмена и массообмена, которые на каждой стадии контакта протекают (в пределе) до состояния равновесия; при этом восходящие потоки пара непрерывно обогащаются более летучими компонентами, а стекающая жидкость - менее летучими. При затрате того же количества тепла, что и при дистилляции, Р. позволяет достигнуть большего извлечения и обогащения по нужному компоненту или группе компонентов. Р. широко применяется как в промышленном, так и в препаративном и лабораторном масштабах, часто в комплексе с др. процессами разделения, такими, как Абсорбция, Экстракция и Кристаллизация.

Согласно Рауля законам и закону Дальтона, в условиях термодинамического равновесия концентрация какого-либо i-го компонента в паре в Ki раз отличается от концентрации его в жидкости, причём коэффициент распределения Ki = ρ*j/p (где ρ*j - упругость насыщенного пара i-го компонента; p - общее давление). Отношение коэффициента распределения любых двух компонентов Ki и Kj называется относительной летучестью и обозначается αij. Чем больше отличается αij от единицы, тем легче выполнить разделение этих компонентов с помощью Р. В ряде случаев удаётся увеличить αij в результате введения в разделяемую смесь нового компонента (называемого разделяющим агентом), который образует с некоторыми компонентами системы азеотропную смесь. С этой же целью вводят растворитель, кипящий при значительно более высокой температуре, чем компоненты исходной смеси. Соответствующие процессы Р. называются азеотропными или экстрактивными. Величина αij зависит от давления: как правило, при понижении давления αij возрастает. Р. при пониженных давлениях - вакуумная - особенно подходит для разделения термически нестойких веществ.

Аппаратура для ректификации. Аппараты, служащие для проведения Р., - ректификационные колонны - состоят из собственно колонны, где осуществляется противоточное контактирование пара и жидкости, и устройств, в которых происходит испарение жидкости и конденсация пара, - куба и дефлегматора. Колонна представляет собой вертикально стоящий полый цилиндр, внутри которого установлены т. н. тарелки (контактные устройства различной конструкции) или помещен фигурный кусковой материал - Насадка. Куб и дефлегматор - это обычно кожухотрубные теплообменники (находят применение также трубчатые печи и роторные испарители).

Назначение тарелок и насадки - развитие межфазной поверхности и улучшение контакта между жидкостью и паром. Тарелки, как правило, снабжаются устройством для перелива жидкости. Конструкции трёх типов переливных тарелок показаны на рис. 1 (а, б, в). В качестве насадки ректификационных колонн обычно используются кольца, наружный диаметр которых равен их высоте. Наиболее распространены кольца Рашига (рис. 2, 1) и их различные модификации (рис. 2, 2-4).

Как в насадочных, так и в тарельчатых колоннах кинетическая энергия пара используется для преодоления гидравлического сопротивления контактных устройств и для создания динамической дисперсной системы пар - жидкость с большой межфазной поверхностью. Существуют также ректификационные колонны с подводом механической энергии, в которых дисперсная система создаётся при вращении ротора, установленного по оси колонны. Роторные аппараты имеют меньший перепад давления по высоте, что особенно важно для вакуумных колонн.

По способу проведения различают непрерывную и периодическую Р. В первом случае разделяемая смесь непрерывно подаётся в ректификационную колонну и из колонны непрерывно отводятся две и большее число фракций, обогащенных одними компонентами и обеднённых другими. Схема потоков типичного аппарата для непрерывной Р. - полной колонны - показана на рис. 3, а. Полная колонна состоит из 2 секций - укрепляющей (1) и исчерпывающей (2). Исходная смесь (обычно при температуре кипения) подаётся в колонну, где смешивается с т. н. извлечённой жидкостью и стекает по контактным устройствам (тарелкам или насадке) исчерпывающей секции противотоком к поднимающемуся потоку пара. Достигнув низа колонны, жидкостный поток, обогащенный тяжелолетучими компонентами, подаётся в куб колонны (3). Здесь жидкость частично испаряется в результате нагрева подходящим теплоносителем, и пар снова поступает в исчерпывающую секцию. Выходящий из этой секции пар (т. н. отгонный) поступает в укрепляющую секцию. Пройдя её, обогащенный легко-летучими компонентами пар поступает в дефлегматор (4), где обычно полностью конденсируется подходящим хладагентом. Полученная жидкость делится на 2 потока: дистиллят и флегму. Дистиллят является продуктовым потоком, а флегма поступает на орошение укрепляющей секции, по контактным устройствам которой стекает. Часть жидкости выводится из куба колонны в виде т. н. кубового остатка (также продуктовый поток).

Отношение количества флегмы к количеству дистиллята обозначается через R и носит название флегмового числа. Это число - важная характеристика Р.: чем больше R, тем больше эксплуатационные расходы на проведение процесса. Минимально необходимые расходы тепла и холода, связанные с выполнением какой-либо конкретной задачи разделения, могут быть найдены с использованием понятия минимального флегмового числа, которое находится расчётным путём в предположении, что число контактных устройств, или общая высота насадки, стремится к бесконечности.

Если исходную смесь нужно разделить непрерывным способом на число фракций больше двух, то применяется последовательное либо параллельно-последовательное соединение колонн.

При периодической Р. (рис. 3, б) исходная жидкая смесь единовременно загружается в куб колонны, ёмкость которого соответствует желаемой производительности. Пары из куба поступают в колонну и поднимаются к дефлегматору, где происходит их конденсация. В начальный период весь конденсат возвращается в колонну, что отвечает т. н. режиму полного орошения. Затем конденсат делится на флегму и дистиллят. По мере отбора дистиллята (либо при постоянном флегмовом числе, либо с его изменением) из колонны выводятся сначала легколетучие компоненты, затем среднелетучие и т. д. Нужную фракцию (или фракции) отбирают в соответствующий сборник. Операция продолжается до полной переработки первоначально загруженной смеси.

Основы расчёта ректификационных колонн. Р. с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки. Именно такой подход к математическому описанию расчёта процесса развивается в связи с применением электронных цифровых вычислительных машин (ЦВМ).

Всё же при количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелки. Под такой тарелкой понимается гипотетическое контактное устройство, в котором устанавливается термодинамическое равновесие между покидающими его потоками пара и жидкости, т. е. концентрации компонентов этих потоков связаны между собой коэффициентом распределения. Любой реальной ректификационной колонне можно поставить в соответствие колонну с определённым числом теоретических тарелок, входные и выходные потоки которой как по величине, так и по концентрациям совпадают с потоками реальной колонны. Можно сказать, например, что данный реальный аппарат эквивалентен по своей эффективности колонне с пятью, шестью и т. н. теоретическими тарелками. Исходя из этого, можно определить т. н. кпд колонны как отношение числа теоретических тарелок, соответствующих этой колонне, к числу действительно установленных тарелок. Для насадочных колонн можно определить величину ВЭТТ (высоту, эквивалентную теоретической тарелке) как отношение высоты слоя насадки к числу теоретических тарелок, которым он эквивалентен по своему разделительному действию.

С концепцией теоретической тарелки связана плодотворная идея отделения конструктивных и гидравлических параметров от технологических параметров, таких как отношения потоков и коэффициента распределения. Единая задача расчёта ректификационной колонны распадается при этом на две более простые, самостоятельные: а) технологический расчёт, когда нужно установить, какие составы будут получаться на фиксированном числе теоретических тарелок, или найти, сколько надо взять теоретических тарелок, чтобы получить желаемый состав выходящих потоков; б) расчёт, когда нужно установить, сколько взять реальных тарелок или какая высота насадки должна быть для реализации желаемого числа теоретических тарелок. В математическом отношении первая задача (а) допускает чёткую формулировку и сводится к решению обширной системы нелинейных алгебраических уравнений (для непрерывно действующих колонн) или к интегрированию систем обыкновенных дифференциальных уравнений (для периодических колонн). В случае Р. многокомпонентной смеси решение доступно лишь с помощью ЦВМ. Использование машин позволяет также рассчитывать сложные колонны, применение которых на практике в какой-то степени тормозилось ранее отсутствием точных методов расчёта. При гидравлическом расчёте (б) могут быть использованы либо непосредственно эмпирические корреляции между величинами ВЭТТ и кпд, с одной стороны, и конструкцией тарелки, типом насадки и гидравлическими параметрами (удельные нагрузки по пару и жидкости) - с другой, либо соотношения, связывающие ВЭТТ и кпд с кинетическими и диффузионными параметрами (такими, как коэффициент массоотдачи и эффективной диффузии).

Основные области промышленного применения Р. - получение отдельных фракций и индивидуальных углеводородов из нефтяного сырья в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, получение окиси этилена, акрилонитрила, капролактама, алкилхлорсиланов - в химической промышленности. Р. широко используется и в др. отраслях народного хозяйства: цветной металлургии, коксохимической, лесохимической, пищевой, химико-фармацевтической промышленностях.

Лит.: Касаткин А. Г., Основные процессы и аппараты химической технологии, 8 изд., М., 1971; Александров И. А., Ректификационные и абсорбционные аппараты, 2 изд., М., 1971; Коган В. Б., Азеотропная и экстрактивная ректификация, 2 изд., М., 1971; Олевский В. М., Ручинский В. Р., Ректификация термически нестойких продуктов, М., 1972; Платонов В. М., Берго Б. Г., Разделение многокомпонентных смесей. Расчёт и исследование ректификации на вычислительных машинах, М., 1965; Холланд Ч., Многокомпонентная ректификация, пер. с англ., М., 1969; Крель Э., Руководство по лабораторной ректификации, пер. с нем., М., 1960.

В. М. Платонов, Г. Г. Филиппов.

Рис. 1. Схема тарелок с переливным устройством: а - колпачковая (1 - основание со слоем жидкости; 2 - патрубки для прохода пара; 3 - колпачки; 4, 5 - переливные устройства); б - из S-образных элементов (6); в - ситчатая.
Рис. 2. Различные типы насадок: 1 - кольца Рашига; 2 - спиральные кольца; 3 - кольца с перегородкой; 4 - кольца Паля.
Рис. 3. Схемы потоков ректификационных колонн: а - непрерывная ректификация; б - периодическая ректификация; 1 - укрепляющая секция; 2 - исчерпывающая секция; 3 - куб колонны; 4 - дефлегматор.


Ректо (Recto) Кларо Майо (8.2.1890, Тиаонг, - 2.10.1960, Рим), филиппинский политический деятель, юрист. В 1919-28 депутат, в 1931-35 сенатор. В 30-х гг. стал ведущим идеологом левого крыла националистов. В 1934-35 председатель конституционного Конвента и основной составитель конституции Филиппин (1935). В 1935-41 член Верховного суда. В 1943-44 министр иностранных дел правительства, созданного японскими оккупантами (в 1948 суд признал Р. невиновным в коллаборационизме). В 1949-60 сенатор. В 1959 основал Национально-гражданскую партию с патриотической программой, возглавил движение «Филиппинцы - прежде всего» против зависимости от США в экономике, политике и культуре. Выступал против реакционных церковников.


Ректор (от лат. rector - правитель, руководитель) руководитель высшего учебного заведения. В эпоху Возрождения Р. назывались главные учителя и заведующие многоклассными школами. Во Франции Р. называется также лицо, возглавляющее учебный округ («академию»).


Ректоскопия (от лат. rectum - прямая кишка и греч. skopéo - смотрю, исследую) врачебный метод диагностики - исследование слизистой оболочки прямой кишки ректоскопом, представляющим собой стальную трубку (длиной 25-30 см и диаметром 1,5-2 см) с электрической лампочкой на длинном стержне и окулятором. Р. производится в коленно-локтевом положении обследуемого после предварительной подготовки (клизмы). Ректоскоп вводят (медленно и осторожно - под контролем зрения) через задний проход, прибегая к раздуванию кишки воздухом, чтобы был отчётливо виден её просвет. Р. позволяет обнаружить опухоли, язвы, рубцовые сужения, при необходимости взять кусочек ткани для гистологического исследования (Биопсия), удалить полипы прямой кишки или выполнить электрокоагуляцию полипа. При Р. удаётся осмотреть слизистую оболочку не только прямой кишки, но и конечного отдела сигмовидной кишки (ректороманоскопия). Гибкие фиброколоноскопы позволяют осмотреть вышележащие отделы толстой кишки вплоть до слепой кишки (колоноскопия).


Рекультивация ландшафта рекультивация земель (от Ре... и позднелатинского cultivo - обрабатываю, возделываю), восстановление продуктивности земель, ставших бесплодными в результате деятельности человека (добыча полезных ископаемых, создание гидросооружений, сведение лесов, строительство городов и др.). Например, в результате добычи полезных ископаемых в Великобритании с 12 в. площадь с.-х. и др. полезных угодий сократилась на 60 тыс.га, в ГДР только под отвалами пустых пород, возникших в результате добычи бурых углей, занято около 50 тыс.га. В СССР также имеются земли, нарушенные хозяйственной деятельностью. При подземной разработке полезных ископаемых на поверхности возможны просадки (т. н. провальные воронки), значительные площади занимают Терриконики. В результате открытой разработки месторождений полезных ископаемых большие площади нарушаются Карьерами и отвалами пустых пород. Нарушенные земли остаются также на месте торфоразработок, шлакоотвалов, эродированных территорий. Р. л. обычно заключается в выравнивании положительных форм рельефа, выполаживании и залужении их склонов, нанесении на них слоя плодородной почвы и минеральных удобрений с последующим отводом земель под с.-х. угодья, облесением или залужением. Р. л. значительно облегчается, если в технологическом процессе горных работ было заранее предусмотрено магазинирование почв, равномерная отсыпка породы и др. мероприятия, направленные на создание ландшафта культурного. Выработанные торфяники, карьеры и провалы, возникшие после подземных разработок, часто заполняют водой и превращают в рыбоводные пруды. Близ городов на рекультивируемых землях иногда разбивают парки, сооружают водно-спортивные комплексы и т. д.

Лит.: Моторина Л. В., Забелина Н. М., Рекультивация земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью, М., 1968; Лазарева И. В., Восстановление нарушенных территорий для градостроительства, М., 1972; Кравчино О. П., Мазуров А. А., Рекультивация земель, нарушенных открытыми горными работами. [Обзор], М., 1973.

Д. Л. Арманд.


Рекуперативное торможение Торможение электрическое электротранспорта (например, электропоезда, трамвая) или промышленного Электропривода, при котором осуществляется рекуперация (компенсация) электрической энергии в результате преобразования механической энергии транспортного средства (или электропривода) в электрическую энергию, отдаваемую в питающую сеть. Р. т. основано на свойстве обратимости электрических машин. При Р. т. тяговый электродвигатель работает в генераторном режиме, создавая необходимый момент сопротивления на валу и тем самым обеспечивая торможение движущейся системы. Электрическая энергия вырабатывается двигателем-генератором либо за счёт потенциальной энергии электротранспорта при его движении под уклон с постоянной скоростью, либо за счёт кинетической энергии при замедлении движущейся системы. Р. т. даёт значительную экономию электрической энергии. Оно наиболее эффективно на транспортных средствах, имеющих большую массу: на магистральных электровозах, электропоездах пригородного сообщения, современных троллейбусах и т. д.

Система Р. т. должна удовлетворять ряду специфических требований, которые обусловливают применение при Р. т. генераторов только с падающей внешней характеристикой. Поэтому тяговые электродвигатели с последовательным возбуждением при переходе в режим Р. т. переключают на независимое возбуждение.

Н. А. Ротанов.


Рекуператор (от лат. recuperator - получающий обратно, возвращающий) теплообменник поверхностного типа для использования теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между теплоносителями осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку. В отличие от Регенератора трассы потоков теплоносителей в Р. не меняются. Р. различают по схеме относительного движения теплоносителей - противоточные, прямоточные и др.; по конструкции - трубчатые, пластинчатые, ребристые и др.; по назначению - подогреватели воздуха, газа, жидкостей, испарители, конденсаторы и т. д.

Лит. см. при ст. Теплообменник.


Рекуперация (от лат. recuperatio - обратное получение, возвращение) возвращение части материала или энергии, расходуемых при проведении того или иного технологического процесса, для повторного использования в том же процессе. Так, ценные растворители в химической технологии извлекаются из отработанных смесей с газами, инертными к данным растворителям (например, с воздухом), путём прямой конденсации или иными способами. Р. тепла применяется в различных теплотехнических установках (Рекуператорах), когда конечный продукт обладает высокой температурой и перед выпуском из установки нуждается в охлаждении. Например, при разделении смесей перегонкой охлаждение выделяемого компонента производится самой перегоняемой смесью, которая при этом нагревается перед поступлением в перегонный аппарат.


Рекуррентная формула (от лат. recurrens, родительный падеж recurrentis - возвращающийся) формула приведения, формула, сводящая вычисление n-го члена какой-либо последовательности (чаще всего числовой) к вычислению нескольких предыдущих её членов. Обычно эти члены находятся в рассматриваемой последовательности «недалеко» от её n-го члена, число их от n не зависит, а n-й член выражается через них достаточно просто. Однако возможны Р. ф. и более сложной структуры. Общая проблематика рекуррентных вычислений является предметом теории рекурсивных функций.

Примеры. 1) Последовательность φn - т. н. чисел Фибоначчи - задаётся формулами:

φ0 = 0, φ1 = 1, φn+2 = φn+1 + φn (n > 0)

Последняя из них является Р. ф.; она позволяет вычислить φ2, φ3 и дальнейшие члены этой последовательности.

2) Пусть

21/21031099.tif

Нетрудно показать, что для n ≥ 2 выполняется соотношение

21/21031100.tif.

Это - Р. ф., сводящая вычисление In к вычислению /0 или l1 в зависимости от чётности n.

Р. ф. обычно даёт удобную вычислительную схему для нахождения членов последовательности друг за другом. Однако иногда, исходя из Р. ф., стремятся получить «явное» выражение для n-го члена последовательности, описываемой этой Р. ф. Так, в случае чисел Фибоначчи

21/21031101.tif.


Рекуррентные последовательности то же, что возвратные последовательности, т. е. последовательности, члены которых связаны рекуррентной формулой.


Рекурренция 1) повторное появление одних и тех же форм, а также целых фаунистических или флористических комплексов в разных стратиграфических горизонтах. Явление Р. связано с миграцией фаун и флор, вытесненных из места первоначального обитания и существовавших некоторое время за его пределами, а затем, с восстановлением соответствующих условий, возвратившихся на старое место без существенных изменений. 2) Повторение состава продуктов вулканического извержения, форм магматической деятельности, соответствующих более ранним стадиям её эволюции.


Рекурсивные функции (от позднелатинского recursio - возвращение) название, закрепившееся за одним из наиболее распространённых вариантов уточнения общего понятия арифметического алгоритма, т.е. такого алгоритма, допустимые исходные данные которого представляют собой системы натуральных чисел, а возможные результаты применения являются натуральными числами. Р. ф. были введены в 30-х гг. 20 в. С. К. Клини, в свою очередь основывавшимся на исследованиях К. Гёделя, Ж. Эрбрана и др. математиков.

Каждая Р. ф. задаётся конечной системой равенств точно охарактеризованного типа в том смысле, что её значения вычисляются с помощью этой системы равенств по точно формулируемым правилам, причём таким образом, что в итоге для вычисления значений заданной Р. ф. получается алгоритм определённого типа.

Арифметические функции, для вычисления значений которых имеются какие-либо алгоритмы, принято называть вычислимыми. Вычислимые функции играют в математике важную роль. Вместе с тем, если понятию алгоритма здесь не будет придан точный смысл, то и само понятие вычислимой функции окажется несколько расплывчатым. Р. ф. уже в силу самого характера своего определения оказываются вычислимыми. В известном смысле верно и обратное: имеются серьёзные основания считать, что математическое по своему характеру понятие рекурсивности является точным эквивалентом несколько расплывчатого понятия вычислимости. Предложение считать понятие вычислимости совпадающим по объёму с понятием рекурсивности известно в теории Р. ф. под названием тезиса Чёрча по имени американского математика А. Чёрча, впервые (в 30-х гг. 20 в.) сформулировавшего и обосновавшего это предложение. Принятие тезиса Чёрча позволяет придать понятию вычислимой арифметической функции точный математический смысл и подвергнуть это понятие изучению при помощи точных методов.

Р. ф. являются частичными функциями, т. е. функциями, не обязательно всюду определёнными. Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, часто в качестве синонима используют термин «частично рекурсивные функции». Р. ф., определённые при любых значениях аргументов, называют общерекурсивными функциями.

Определению Р. ф. может быть придана следующая форма. Фиксируется небольшое число чрезвычайно простых исходных функций, вычислимых в упомянутом выше интуитивном смысле (функция, тождественно равная нулю, функция прибавления единицы и функции, выделяющие из системы натуральных чисел член с данным номером); фиксируется небольшое число операций над функциями, переводящих вычислимые функции снова в вычислимые (операторы подстановки, примитивной рекурсии и минимизации). Тогда Р. ф. определяются как такие функции, которые можно получить из исходных в результате конечного числа применений упомянутых выше операций.

Оператор подстановки сопоставляет функции ƒ от n переменных и функциям g1, ..., gn от m переменных функцию h от m переменных такую, что для любых натуральных чисел x1, .., xm

h(x1, .., xm) ≃ ƒ(g1(x1, ..., xm), ..., gm(x1, .., xm))

(здесь и ниже условное равенство ≃ означает, что оба выражения, связываемые им, осмыслены одновременно и в случае осмысленности имеют одно и то же значение).

Оператор примитивной рекурсии сопоставляет функциям ƒ от n переменных и g от n+2 переменных функцию h от n+1 переменных такую, что для любых натуральных чисел x1, .. .., xn, y

h(x1, .., xn ,0) ≃ ƒ(x1, ..., xn),

h(x1, .., xn, y + 1) ≃ g(x1, ..., xn, y, h(x1, ..., xn, y)).

Оператор минимизации сопоставляет функции f от n переменных функцию h от n переменных такую, что для любых натуральных чисел x1, ..., xn

h(x1, ..., xn) ≃ ƒ(x1, ..., xn−1, y)

где y таково, что ƒ(x1, ..., xn−1, 0), ..., ƒ(x1, ..., xn−1, y−1) определены и отличны от xn, а ƒ(x1, .., xn, y) определена и равна xn, если же y с указанными свойствами не существует, то значение h(x1, .., xn) считается не определённым.

Важную роль в теории Р. ф. играют т. н. примитивно рекурсивные функции - Р. ф., получающиеся из исходных функций в результате конечного числа применений одних лишь операторов подстановки и примитивной рекурсии. Они образуют собственную часть класса общерекурсивных функций. В силу известной теоремы Клини о нормальной форме Р. ф. могут быть указаны такие конкретные примитивно рекурсивные функции U от одной переменной и Tn от n + 2 переменных, что для любой Р. ф. φ от n переменных и для любых натуральных чисел x1, ..., xn имеет место равенство φ(x1, ..., xn) ≃ U(y), где y есть наименьшее из чисел z таких, что Tn·, x1, ..., xn,z) = 0 (здесь φ· представляет собой т. н. гёделев номер функции φ - число, которое эффективно строится по системе равенств, задающей функцию φ). Из этой теоремы, в частности, вытекает, что для Р. ф. от п переменных может быть построена универсальная Р. ф. от n+1 переменных, т. е. такая Р. ф. Φn, что для любой Р. ф. φ от n переменных и для любых натуральных чисел x1, ..., xn имеет место условное равенство

φ(x1, ..., xn) ≃ Φn·, x1, ..., xn).

Это - один из центральных результатов общей теории Р. ф.

Теория Р. ф., являясь частью алгоритмов теории, представляет собой разветвленную математическую дисциплину с собственной проблематикой и с приложениями в др. разделах математики. Понятие «Р. ф.» может быть положено в основу конструктивного определения исходных математических понятий. Широкое применение теория Р. ф. нашла в математической логике. В частности, понятие примитивно рекурсивной функции лежит в основе первоначального доказательства знаменитой теоремы Гёделя о неполноте формальной арифметики, а понятие «Р. ф.» в его полном объёме было использовано С. К. Клини для интерпретации интуиционистской арифметики (исследование это составило целую эпоху в области семантики). Аппарат теории Р. ф. используется также в теории вычислительных машин и программирования.

Исследования показали, что все известные уточнения общего понятия алгоритма, в том числе Р. ф., взаимно моделируют друг друга и, следовательно, ведут к одному и тому же понятию вычислимой функции. Это обстоятельство служит серьёзным доводом в пользу тезиса Чёрча.

Лит.: Клини С. К., Введение в математику. пер. с англ., М., 1957; Успенский В. А., Лекции о вычислимых функциях, М., 1960; Мальцев А. И., Алгоритмы и рекурсивные функции, М., 1965; Роджерс Х., Теория рекурсивных функций и эффективная вычислимость, пер. с англ., М., 1972.

Н. М. Нагорный.


Релаксанты (от лат. relaxo - уменьшаю, ослабляю) миорелаксанты, вещества, уменьшающие тонус скелетной мускулатуры, что проявляется снижением двигательной активности вплоть до полного обездвижения. В зависимости от механизма действия Р. подразделяют на курареподобные средства, нарушающие передачу возбуждения через нервно-мышечный синапс, т. е. с двигательных нервов на мышцу (такие Р. используют в анестезиологии для полного расслабления мускулатуры), и вещества центрального действия, влияющие на центральные нервные образования, участвующие в регуляции мышечного тонуса. Р. центрального действия (мепротан, мидокалм и др.) применяют в неврологической практике при спинномозговых и церебральных спастических параличах, паркинсонизме и т. д. См. также Кураре, Курарины, Нейролептические средства, Релаксация.


Релаксации время время установления полного или частичного термодинамического равновесия в системе. См. Релаксация.


Релаксационные колебания Автоколебания, возникающие в системах, в которых существенную роль играют диссипативные силы: внешнее или внутреннее трение - в механических системах, активное сопротивление - в электрических. Рассеяние энергии, обусловленное этими силами, приводит к тому, что энергия, накопленная в одном из двух (или более) накопителей, входящих в состав автоколебательной системы, не переходит полностью к другому накопителю (как в системах, совершающих Гармонические колебания), а рассеивается в системе, превращаясь в тепло. Р. к., как и всякие автоколебания, могут происходить только в нелинейных системах, поэтому рассмотрение Р. к. требует применения нелинейной теории колебаний. Релаксационные автоколебательной системы характерны тем, что при отключении источника энергии в них невозможны колебательные движения. Если в системе преимущественное значение имеет один из энергоёмких параметров (например, ёмкость при пренебрежимо малой индуктивности или упругость при пренебрежимо малой массе), то каждый период Р. к. может быть разделён на несколько резко разграниченных этапов, соответствующих медленным и быстрым изменениям состояния системы, в которой происходят Р. к., что позволяет рассматривать Р. к. в подобных вырожденных системах как разрывные колебания.

Простейшим примером механической системы, создающей Р. к., может служить колодка К, насаженная с трением на вращающийся вал В и укрепленная при помощи пружин (рис. 1). При вращении вала колодка вследствие трения увлекается валом до тех пор, пока момент упругих сил пружин не станет равным максимально возможному моменту сил трения. Тогда колодка начинает скользить по валу в обратном направлении, при этом относительная скорость колодки и вала увеличивается, сила трения падает, и колодка возвращается обратно. Но при приближении колодки к положению равновесия упругая сила пружины уменьшается, вал снова захватывает колодку и увлекает её за собой, дальше процесс повторяется (рис. 2).

С механическими Р. к. приходится встречаться в различных механизмах (например, тормозные колодки), в которых трение достаточно велико и вместе с тем величина трения падает (по крайней мере в некоторой области) при увеличении относительной скорости движения поверхностей, между которыми возникают силы трения.

Простейший пример электрических Р. к. - колебания, возникающие при определённых условиях в схеме с газоразрядной лампой (рис. 3), которая обладает свойством зажигаться при некотором напряжении U3 и гаснуть при более низком напряжении Um. В этой схеме периодически осуществляется зарядка конденсатора C от источника тока Е через сопротивление R до напряжения зажигания лампы, после чего лампа зажигается, и конденсатор быстро разряжается через лампу до напряжения гашения лампы. В этот момент лампа гаснет и процесс начинается вновь. В течение каждого периода этих Р. к. происходит два медленных изменения силы тока I при заряде и разряде конденсатора и два быстрых - скачкообразных - изменения тока /c, когда лампа зажигается и гаснет (рис. 4).

Упрощённое рассмотрение механизма возникновения Р. к. основано на пренебрежении параметрами системы, влияющими на характер быстрых движений. Методы нелинейной теории колебаний позволяют исследовать не только медленные, но и быстрые движения, не пренебрегая параметрами, от которых характер быстрых движений существенно зависит, и не прибегая к специальным постулатам о характере быстрых движений. В зависимости от свойств системы возможно большое разнообразие форм релаксационных автоколебаний от близких к гармоническим до скачкообразных и импульсных.

Электрические Р. к. широко применяются в измерительной технике, телеуправлении, автоматике и др. разделах электроники. Для создания Р. к. существуют разнообразные схемы генераторов релаксационных колебаний, например блокинг-генераторы, мультивибраторы, RC-генераторы и т. д.

Лит.: Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э., Теория колебаний, 2 изд., М., 1959, гл. IV, IX; Меерович Л. А., 3еличенко Л. Г., Импульсная техника, 2 изд., М., 1954, гл. XIV, XV; Капчинский И. М., Методы теории колебаний в радиотехнике, М. - Л., 1954.

Рис. 1. Механическая релаксационная система.
Рис. 2. График изменений угла φ поворота колодки со временем t.
Рис. 3. Электрическая релаксационная система.
Рис. 4. График изменения силы тока I со временем t в контуре с газоразрядной лампой.


Релаксационные явления в полимерах изменения физических свойств полимерных тел, обусловленные процессами установления статистического равновесия. Эти явления подобны релаксации в любых других телах, но из-за длинноцепочечного строения макромолекул в полимерах они протекают в широких временных диапазонах, что делает их легко доступными для наблюдения.

Р. я. в п. обусловлены перестройкой структуры, которая осуществляется тепловыми движениями цепей, движениями отдельных атомных групп в цепи, а также элементов надмолекулярной структуры. Исследование Р. я. в п. широко используется как важный физико-химический метод изучения структуры полимеров.

Лит.: Каргин В. А., Слонимский Г. Л., Краткие очерки по физико-химии полимеров, 2 изд., М., 1967: Переходы и релаксационные явления в полимерах, пер. с англ., М., 1968.


Релаксационный генератор релаксатор, генератор электрических негармонических колебаний, обычно обладающих широким спектром (см. Генерирование электрических колебаний). Основные элементы Р. г. - реактивный накопитель энергии (ёмкостный или индуктивный) и нелинейный элемент с вольтамперной характеристикой, имеющей падающий участок, благодаря чему такой элемент приобретает гистерезисные свойства (см. Гистерезис). Наличие этих свойств обусловливает чередование двух основных стадий работы Р. г. - стадии запасания в накопителе энергии от питающего источника постоянного тока (напряжения) и стадии релаксации, когда накопитель освобождается от значительной части энергии (она рассеивается в нелинейном элементе и других активных элементах Р. г., например резисторах). Соизмеримость максимально запасённой и теряемой накопителем энергии - характерная отличительная особенность Р. г. В качестве нелинейного элемента в Р. г. применяют газоразрядные приборы (тиратроны, неоновые лампы), электронные лампы, транзисторы, тиристоры, туннельные диоды и др. либо усилительный каскад (транзисторный, ламповый) с положительной обратной связью.

К числу наиболее распространённых Р. г. относятся Мультивибраторы, Блокинг-генераторы, генераторы пилообразного напряжения (в частности, Фантастроны). Для Р. г. типичен автоколебательный режим работы, при котором период релаксационных колебаний определяется параметрами Р. г. Из-за невысокой стабильности частоты (а следовательно, и периода) колебаний Р. г. такие генераторы часто синхронизируют от внешнего источника стабильных колебаний. Используется также ждущий режим работы, при котором Р. г. включается в результате воздействия сигнала извне. Р. г. применяют в устройствах импульсной техники, в частности в телевизионной, радиолокационной и радиоизмерительной аппаратуре.

Лит.: Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э., Теория колебаний, 2 изд., М., 1959; Ицхоки Я. С., Овчинников Н. И., Импульсные и цифровые устройства, М., 1972.

Я. С. Ицхоки.


Релаксация Релаксация (от лат. relaxatio - ослабление, уменьшение) процесс установления термодинамического, а следовательно, и статистического равновесия в физической системе, состоящей из большого числа частиц. Р. - многоступенчатый процесс, т. к. не все физические параметры системы (распределение частиц по координатам и импульсам, температура, давление, концентрация в малых объёмах и во всей системе и др.) стремятся к равновесию с одинаковой скоростью. Обычно сначала устанавливается равновесие по какому-либо параметру (частичное равновесие), что также называется Р. Все процессы Р. являются неравновесными процессами, при которых в системе происходит диссипация энергии, т. е. производится Энтропия (в замкнутой системе энтропия возрастает). В различных системах Р. имеет свои особенности, зависящие от характера взаимодействия между частицами системы; поэтому процессы Р. весьма многообразны. Время установления равновесия (частичного или полного) в системе называется временем релаксации.

Процесс установления равновесия в газах определяется длиной свободного пробега частиц l и временем свободного пробега τ (среднее расстояние и среднее время между двумя последовательными столкновениями молекул). Отношение l/ τ имеет порядок величины скорости частиц. Величины l и τ очень малы по сравнению с макроскопическими масштабами длины и времени. С др. стороны, для газов время свободного пробега значительно больше времени столкновения τ0 (τ >> τ0). Только при этом условии Р. определяется лишь парными столкновениями молекул.

В одноатомных газах (без внутренних степеней свободы, т. е. обладающих только поступательными степенями свободы) Р. происходит в два этапа. На первом этапе за короткий промежуток времени, порядка времени столкновения молекул то, начальное, даже сильно неравновесное, состояние хаотизируется таким образом, что становятся несущественными детали начального состояния и оказывается возможным т. н. «сокращённое описание» неравновесного состояния системы, когда не требуется знания вероятности распределения всех частиц системы по координатам и импульсам, а достаточно знать распределение одной частицы по координатам и импульсам в зависимости от времени, т. е. одночастичную функцию распределения молекул. (Все остальные функции распределения более высокого порядка, описывающие распределения по состояниям двух, трёх и т. д. частиц, зависят от времени лишь через одночастичную функцию). Одночастичная функция удовлетворяет кинетическому уравнению Больцмана, которое описывает процесс Р. Этот этап называется кинетическим и является очень быстрым процессом Р. На втором этапе за время порядка времени свободного пробега молекул и в результате всего нескольких столкновений в макроскопически малых объёмах системы устанавливается локальное равновесие; ему соответствует локально-равновесное, или квазиравновесное, распределение, которое характеризуется такими же параметрами, как и при полном равновесии системы, но зависящими от пространственных координат и времени. Эти малые объёмы содержат ещё очень много молекул, а поскольку они взаимодействуют с окружением лишь на своей поверхности, их можно считать приближённо изолированными. Параметры локально-равновесного распределения в процессе Р. медленно стремятся к равновесным, а состояние системы обычно мало отличается от равновесного. Время Р. для локального равновесия τр ≈ τ0. После установления локального равновесия для описания Р. неравновесного состояния системы служат уравнения гидродинамики (Навье - Стокса уравнения, уравнения теплопроводности, диффузии и т.п.). При этом предполагается, что термодинамические параметры системы (плотность, температура и т. д.) и массовая скорость (средняя скорость переноса массы) мало меняются за время τ и на расстоянии l. Этот этап Р. называется гидродинамическим. Дальнейшая Р. системы к состоянию полного статистического равновесия, при котором выравниваются средние скорости частиц, средняя температура, средняя концентрация и т. д., происходит медленно в результате очень большого числа столкновений. Такие процессы (Вязкость, теплопроводность, диффузия, Электропроводность и т. п.) называются медленными. Соответствующее время P. tp зависит от размеров L системы и велико по сравнению с τ: t0 ∼ τ(L/l)2 >> τ, что имеет место при l << L, т.е. для не сильно разреженных газов.

В многоатомных газах (с внутренними степенями свободы) может быть замедлен обмен энергией между поступательными и внутренними степенями свободы, и возникает процесс Р., связанный с этим явлением. Быстрее всего - за время порядка времени между столкновениями - устанавливается равновесие по поступательным степеням свободы; такое равновесное состояние можно охарактеризовать соответствующей температурой. Равновесие между поступательными и вращательными степенями свободы устанавливается значительно медленнее. Возбуждение колебательных степеней свободы может происходить лишь при высоких температурах. Поэтому в многоатомных τгазах возможны многоступенчатые процессы Р. энергии колебательных и вращательных степеней свободы.

В смесях газов с сильно различающимися массами молекул замедлен обмен энергией между компонентами, вследствие чего возможно возникновение состояния с различными температурами компонент и процессы Р. их температур. Например, в плазме сильно различаются массы ионов и электронов. Быстрее всего устанавливается равновесие электронной компоненты, затем приходит в равновесие ионная компонента, и значительно большее время требуется для установления равновесия между электронами и ионами; поэтому в плазме могут длительное время существовать состояния, в которых ионные и электронные температуры различны а, следовательно, происходят процессы Р. температур компонент.

В жидкостях теряет смысл понятие времени и длины свободного пробега частиц (а следовательно, и кинетического уравнения для одночастичной функции распределения). Аналогичную роль для жидкости играют величины τ1 и l1 - время и длина корреляции динамических переменных, описывающих потоки энергии или импульса; τ1 и l1 характеризуют затухание во времени и в пространстве взаимного влияния молекул, т. е. корреляции. При этом полностью остаётся в силе понятие гидродинамического этапа Р. и локально-равновесного состояния. В макроскопически малых объёмах жидкости, но ещё достаточно больших по сравнению с длиной корреляции l1, локально-равновесное распределение устанавливается за время порядка времени корреляции τ1p ≈ τ1) в результате интенсивного взаимодействия между молекулами (а не парных столкновений, как в газе), но эти объёмы по-прежнему можно считать приближённо изолированными. На гидродинамическом этапе Р. в жидкости термодинамические параметры и массовая скорость удовлетворяют таким же уравнениям гидродинамики, как и для газов (при условии малости изменения термодинамических параметров и массовой скорости за время τ1 и на расстоянии l1). Время Р. к полному термодинамическому равновесию tp ≈ τ1 (L/l1)² (так же, как в газе и твёрдом теле) можно оценить с помощью кинетических коэффициентов (см. Кинетика физическая). Например, время Р. концентрации в бинарной смеси в объёме L³ порядка tpL²/D, где D - коэффициент диффузии, время Р. температуры tpL²/χ где χ - коэффициент температуропроводности, и т. д. Для жидкости с внутренними степенями свободы молекул возможно сочетание гидродинамического описания поступательных степеней свободы с дополнительными уравнениями для описания Р. внутренних степеней свободы (релаксационная гидродинамика).

В твёрдых телах, как и в квантовых жидкостях, Р. можно описывать как Р. в газе квазичастиц. В этом случае можно ввести время и длину свободного пробега соответствующих квазичастиц (при условии малости возбуждения системы). Например, в кристаллической решётке при низких температурах упругие колебания можно трактовать как газ Фононов. Взаимодействие между фононами приводит к квантовым переходам, т. е. к столкновениям между ними. Р. энергии в кристаллической решётке описывается кинетическим уравнением для фононов. В системе спиновых магнитных моментов ферромагнетика квазичастицами являются Магноны; Р. (например, намагниченности) можно описывать кинетическим уравнением для магнонов. Р. магнитного момента в ферромагнетике происходит в два этапа: на первом этапе за счёт относительно сильного обменного взаимодействия устанавливается равновесное значение абсолютной величины магнитного момента. На втором этапе за счёт слабого спин-орбитального взаимодействия магнитный момент медленно ориентируется вдоль оси лёгкого намагничивания; этот этап аналогичен гидродинамическому этапу Р. в газах (см. Релаксация магнитная).

Лит.: Уленбек Д., форд Дж., Лекции по статистической механике, пер. с англ., М., 1965. См. также лит. при ст. Кинетика физическая.

Д. Н. Зубарев.


Релаксация расслабление (физиологическая, медицинская), понижение Тонуса скелетной мускулатуры, вызываемое, в частности, различными химическими веществами и проявляющееся в снижении двигательной активности или полном обездвижении (параличе). Широта распространения, степень и продолжительность Р. зависят от места нарушения проведения нервного импульса и примененного химического вещества. Наркотические средства действуют на центральные отделы нервной системы и вызывают распространённую, но неполную Р. Вещества, используемые для местной анестезии, действуют на периферические нервы, вызывая местную неполную Р. Наиболее распространённая и полная Р. наблюдается при введении специальных препаратов - мышечных релаксантов.

Лит. см. при статьях Курареподобные средства и Курарины.


Релаксация магнитная один из этапов релаксации - процесс установления термодинамического равновесия в среде с участием системы спиновых магнитных моментов атомов и молекул среды. Т. к. взаимодействие между спинами (магнитными моментами спинов) во многих случаях значительно сильнее, чем др. взаимодействия, в которых участвуют спины (например, сильнее взаимодействия спинов с Фононами кристалла), то часто равновесие в самой системе спинов наступает быстрее, чем в среде в целом (для остальных внутренних степеней свободы). Поэтому Р. м. идёт поэтапно, причём, как правило, последний (наиболее длительный) этап Р. м. соответствует установлению равновесия между спинами и др. степенями свободы, например между системой спинов и квантами колебаний кристаллической решётки твёрдого тела - фононами. Каждый этап Р. м. описывается своим временем релаксации (например, в кристаллах вводят времена спин-спиновой и спин-решёточной релаксации).

В средах, обладающих магнитной структурой (в ферро- и антиферромагнетиках), Р. м. происходит благодаря столкновению спиновых волн (магнонов) друг с другом, а также с фононами, с дислокациями, с атомами примесей и др. дефектами в кристаллах.

В твёрдых телах Р. м. существенно зависит от их структуры: характера кристаллической решётки (моно- или поликристалл), наличия примесей, дислокаций, доменной структуры (см. Домены) и т. п. Как правило, уменьшение числа дефектов в кристалле и понижение его температуры ведут к увеличению времени Р. м.

Р. м. ядерных спинов (магнитных моментов ядер) обладает своей спецификой, обусловленной особенно малым взаимодействием ядерных спинов с др. степенями свободы среды.

Р. м. проявляется в процессах намагничивания и перемагничивания (см. Магнитная вязкость), определяет ширину линий ядерного магнитного резонанса, электронного парамагнитного резонанса, ферро- и антиферромагнитного резонансов. Свойства ферро- и антиферромагнетиков в высокочастотных электромагнитных полях существенно зависят от Р. м. В ряде случаев Р. м. накладывает ограничения на условия применения в технике магнитных тонких плёнок, на быстродействие магнитных элементов запоминающих устройств ЭВМ и др. Времена Р. м. относятся к тем параметрам твёрдого тела, которые сравнительно легко изменяются технологической обработкой (Легированием, закалкой и т.п.).

Лит. см. при статьях Релаксация, Магнитный резонанс.

М. И. Каганов.


Релаксин (от лат. relaxo - ослабляю) гормон, образующийся главным образом в яичниках. При беременности вызывает расслабление связок лонного сочленения тазовых костей; благодаря этому происходит расширение таза, что способствует нормальному протеканию родов. Другой характерный эффект Р. - тормозящее действие на спонтанные сокращения матки. По химической природе Р. - полипептид. Высоко очищенный Р. свиньи проявляет выраженные основные свойства; молярная масса - около 6500; состоит из 2 субъединиц (22 и 28-31 аминокислотных остатков), соединённых дисульфидной связью (первичная структура не определена). Возможен биосинтез Р. (или близких к нему по строению полипептидов) и в др. тканях, в частности в матке и плаценте.


Реле (франц. relais, от relayer - cmeнять, заменять) устройство, содержащее Релейный элемент и предназначенное для осуществления скачкообразных изменений состояния какой-либо электрической цепи в результате заданных входных воздействий. Обычно число рабочих состояний управляемой цепи ограничено двумя или (реже) тремя. Часто название «Р.» применяют также по отношению к устройствам релейного действия, производящим изменение состояния пневматических, гидравлических или др. цепей, а иногда - к одному релейному элементу. Исторически название «Р.» было впервые применено к электромагнитным Р., которые использовались с целью усиления электрических телеграфных сигналов, ослабленных в длинных линиях передачи, до значений, достаточных для работы телеграфных аппаратов.

Соответственно области техники, в которой Р. находят применение, различают телеграфные, телефонные, авиационные и др. типы Р. В соответствии с физической природой внешних явлений, вызывающих действие Р., их делят на электрические (с дальнейшим подразделением на Р. тока, напряжения, мощности, сопротивления, частоты и т. д.), механические (Р. перемещения, скорости, ускорения, давления, уровня и др.), тепловые, оптические, акустические, химические, магнитные и т.д. В зависимости от выполняемых ими функций различают Р. защиты, контроля, управления, сигнализации и др. В названии Р. часто указываются особенности его основных органов (электромагнитное, магнитоэлектрическое, электротермическое, контактное, бесконтактное, биметаллическое, соленоидное и т. п.) или конструкции Р. в целом (герметичное, негерметичное). Р. может управлять одновременно несколькими независимыми электрическими цепями. Исполнительными органами Р. долгое время были исключительно контакты. С 50-х гг. 20 в. в конструкциях Р. применяют магнитонасыщенные элементы (магнитные усилители (См. Магнитный усилитель)) и полупроводниковые приборы (Транзисторы, Тиристоры), не требующие для управления электрическими цепями механических перемещений.

В середине 70-х гг. самыми распространёнными остаются электромагнитные Р. Схема простейшего электромагнитного Р. показана на рис. Оно срабатывает в результате взаимодействия ферромагнитного якоря с магнитным полем обмотки, по которой идёт ток. При определённой величине тока в обмотке Р. якорь притягивается к сердечнику, производя переключение контактов в управляемой цепи.

Особую группу Р. составляют Реле времени, которые в релейных устройствах выполняют функции задержки времени при передаче внешних воздействий вне или внутри релейного устройства.

Лит.: Сотеков Б. С., Основы расчёта. и проектирования электромеханических элементов автоматических и телемеханических устройств, М. - Л., 1965.

И. Е. Декабрун, Б. И. Филипович.

Электромагнитное реле: 1 - сердечник; 2 - обмотка; 3 - ярмо; 4 - якорь; 5 - контакты; 6 - возвратная пружина.


Реле времени реле выдержки времени, замедляющее реле, Реле, предназначенное для создания необходимой задержки в передаче воздействия между отдельными узлами автоматических устройств или от одного устройства к другому. В Р. в. можно выделить три характерные части: воспринимающую - обеспечивающую приведение реле в действие при поступлении управляющего сигнала, замедляющую - реализующую заданную выдержку времени, исполнительную - осуществляющую воздействие на управляемый объект. По способу запуска различают Р. в. с электрическим, гидравлическим, пневматическим и ручным управлением; по виду выходного сигнала - электрические, пневматические и гидравлические Р. в.; по способу замедления - Р. в. с электрическим, пневматическим, магнитным, механическим, электромеханическим, термическим и гидравлическим замедлением. Наиболее распространена классификация Р. в. по третьему признаку. Выбор типа Р. в. производится в зависимости от принципа действия используемых автоматических устройств (электрических, пневматических или гидравлических; непрерывного или дискретного действия и др.), условий эксплуатации (рабочие температуры, частота включений, наличие вибраций, повышенная влажность и т. п.), надёжности и стоимости Р. в.

Лит. см. при статьях Реле, Релейный элемент.


Релейная защита электрических систем, совокупность устройств (или отдельное устройство), содержащая Реле и способная реагировать на короткие замыкания (КЗ) в различных элементах электрической системы - автоматически выявлять и отключать поврежденный участок. В ряде случаев Р. з. может реагировать и на др. нарушения нормального режима работы системы (например, на повышение тока, напряжения) - включать сигнализацию или (реже) отключать соответствующий элемент системы. КЗ - основной вид повреждений в электрических системах как по частоте возникновения, так и по масштабам отрицательных последствий. При КЗ наступает резкое и неравномерное понижение напряжения в системе и значительное увеличение тока в отдельных её элементах, что в конечном счёте может привести к прекращению электроснабжения потребителей и разрушению оборудования. Применение Р. з. сводит вредные последствия КЗ к минимуму.

Р. з. срабатывает при изменениях определённых электрических величин. Чаще всего встречается Р. з., реагирующая на повышение тока (токовая защита). Нередко в качестве воздействующей величины используют напряжение. Применяют также Р. з., реагирующую на снижение отношения напряжения к току, которое пропорционально расстоянию (дистанции) от Р. з. до места КЗ (дистанционная защита). Обычно устройства Р. з. изолированы от системы; информация об электрических величинах поступает на них от измерительных трансформаторов тока или напряжения либо от др. измерительных преобразователей.

Как правило, каждый элемент электрической системы (генератор, трансформатор, линию электропередачи и т.д.) оборудуют отдельными устройствами Р. з. Защита системы в целом обеспечивается комплексной селективной Р. з., при этом отключение поврежденного элемента осуществляется вполне определённым устройством Р. з., а остальные устройства, получая информацию о КЗ, не срабатывают. Такая Р. з. должна срабатывать при КЗ, внутренних по отношению к защищаемому элементу, не срабатывать при внешних, а также не срабатывать в отсутствии КЗ.

Селективность (избирательность) Р. з. характеризуется протяжённостью зоны срабатывания защиты (при КЗ в пределах этой зоны Р. з. срабатывает с заданным быстродействием) и видами режимов работы системы, при которых предусматривается её несрабатывание. В зависимости от уровня селективности при внешних КЗ принято делить Р. з. на абсолютно селективные, не срабатывающие при любых внешних КЗ, относительно селективные, срабатывание которых при внешних КЗ предусмотрено только в случае отказа защиты или выключателя смежного поврежденного элемента, и неселективные, срабатывание которых допускается (в целях упрощения) при внешних КЗ в границах некоторой зоны. Наиболее распространены относительно селективные Р. з. Любая Р. з. должна удовлетворять требованиям устойчивости функционирования, характеризующейся совершенством способов «распознавания» защитой режима работы электрической системы, и надёжности функционирования, определяющейся в первую очередь отсутствием отказов устройств Р. з.

Один из простейших путей достижения селективности Р. з. (обычно токовых и дистанционных) - применение реле, в которых между моментом возникновения требования о срабатывании реле и завершением процесса срабатывания проходит строго определённый промежуток времени, называется выдержкой времени (см. Реле времени).

На рис. 1 показаны схема участка радиальной электрической сети с односторонним питанием (при котором ток к месту КЗ идёт с одной стороны), оснащенного относительно селективной Р. з., и соответствующие выдержки времени. Устройства Р. з. 1 и 2 имеют по три ступени, каждая из которых настроена на определённые значения входного сигнала т. о., что выдержка времени этих устройств ступенчато зависит от расстояния до места КЗ. Протяжённость зон, защищаемых отдельными ступенями, и соответствующие им выдержки времени выбираются с таким расчётом, чтобы устройства защиты поврежденных участков сети срабатывали раньше др. устройств. Зону первой ступени Р. з., не имеющей специального замедления срабатывания, приходится принимать несколько меньшей защищаемого участка, поскольку, например, устройство 1 не способно различить КЗ в точках K1 и K2. Последние ступени Р. з. (в Р. з., показанной на рис. 1, - третьи) - резервные, у них часто нет четко ограниченной зоны срабатывания.

В сетях, в которых ток к месту КЗ может идти с двух сторон (от разных источников питания или по обходной связи), относительно селективные Р. з. выполняют направленными - срабатывающими только тогда, когда мощность КЗ передаётся через защищаемые элементы в условном направлении от шин ближайшей подстанции в линию. Так, при КЗ в точке К (рис. 2) могут сработать только устройства 1, 3, 4 и 6. При этом устройства 1 и 3 (4 и 6) для обеспечения селективности согласованы между собой по зонам срабатывания и выдержкам времени.

В ряде случаев - на достаточно мощных генераторах, трансформаторах, линиях напряжением 110 кв и выше - для обеспечения высокого быстродействия Р. з. применяют сравнительно сложные абсолютно селективные защиты. Из них наиболее распространены т. н. продольные защиты, к которым для распознавания КЗ, в конце «своего» и в начале смежного участков подводится информация с разных концов элемента. Так, продольная дифференциальная токовая защита реагирует на геометрическую разность векторов токов на концах элемента. Эта разность при внешнем КЗ теоретически равна нулю, а при внутреннем - току в месте КЗ. В защитах др. типов производится сопоставление фаз векторов тока (дифференциально-фазная защита) или направлений потока мощности на концах элемента. К продольным защитам электрических машин и линий длиной примерно до 10 км информация об изменении электрических величин поступает непосредственно по соединительным проводам. На более длинных линиях для передачи такой информации обычно используют ВЧ каналы связи по проводам самой линии, а также УКВ каналы радиосвязи и радиорелейные линии.

Лит.: Атабеков Г. И., Теоретические основы релейной защиты высоковольтных сетей, М, - Л., 1957; Федосеев А. И., Основы релейной защиты, 2 изд., М. - Л., 1961; Руководящие указания по релейной защите, в. 1-9, М. - Л., 1961-72; Федосеев А. М., Релейная защита электрических систем, М., 1975.

Э. П. Смирнов.

Рис. 1. Схема участка радиальной электрической сети с односторонним питанием, оснащенного относительно селективной релейной защитой, и соответствующие выдержки времени: А, Б, В, - сборные шины подстанций; В - выключатели; Г - источник питания; ТТ - трансформаторы тока; 1, 2 - устройства линейной защиты; К - точки короткого замыкания; t - выдержка времени; по оси абсцисс отложено расстояние вдоль линии.
Рис. 2. Схема релейной защиты сети с двусторонним питанием; А, Б, В, Г - сборные шины подстанций; Г - источники питания; 1 - 6 - устройства релейной защиты; К - точка короткого замыкания.


Релейная система в управлении, автоматическая система управления, в которой имеется хотя бы одно звено, обладающее релейной характеристикой. Р. с. является одним из видов нелинейных дискретных автоматических систем управления. Различают двухпозиционные (см. Двухпозиционный регулятор) и многопозиционные Р. с. Принципиальная особенность двухпозиционных Р. с. - наличие у них автоколебаний выходного (регулируемого) параметра в установившемся режиме (т. е. после окончания переходных процессов); амплитуда и период автоколебаний определяются релейной характеристикой применяемого релейного элемента, а также динамическими характеристиками объекта управления, исполнительных механизмов, измерительных и преобразующих устройств, входящих в автоматическую систему управления. Р. с. относительно просты в изготовлении и эксплуатации, имеют низкую стоимость; использование бесконтактных релейных элементов повышает надёжность системы. Р. с. широко применяют при управлении различными технологическими процессами.


Релейная форсировка возбуждения процесс усиления возбуждения синхронных генераторов, компенсаторов и электродвигателей, осуществляемый и контролируемый автоматическими устройствами. При этом ток возбуждения электрической машины и, как следствие, эдс в обмотках статора увеличиваются с максимально возможной скоростью до наибольшего технически допустимого уровня. Р. ф. в. необходима при резком снижении напряжения, обычно обусловливаемом коротким замыканием в электроэнергетической системе. При коротком замыкании (в аварийном режиме) и после отключения поврежденного участка (в послеаварийном режиме) Р. ф. в. обеспечивает подъём напряжения и повышение динамической устойчивости электроэнергетической системы, что ведёт к скорейшему восстановлению нормального режима её работы. В ряде случаев для предотвращения опасных перенапряжений (например, при аварийных отключениях нагрузки) производится, наоборот, релейная расфорсировка (снижение возбуждения) генераторов. Устройства Р. ф. в. входят в состав систем автоматического регулирования возбуждения.

Лит.: Веников В. А., Переходные электромеханические процессы в электрических системах, 2 изд., М., 1970; Барзам А. Б., Системная автоматика, 3 изд., М., 1973.

Н. И. Овчаренко.


Релейная характеристика Характеристика кусочно-линейного вида, соответствующая преобразованию в техническом устройстве (системе) непрерывной входной величины x в дискретные значения выходной величины yn, где n - число возможных её значений (уровней), обычно равное 2 или 3. На рис. приведены Р. х. основных типов: Р. х. идеальных (а, б) и реальных (в, г) двухпозиционных (n = 2) и трёхпозиционных (n = 3) релейных элементов. У Р. х. типов в, г имеется зона гистерезиса (неоднозначности): при изменении x в областях x1 ≤ x ≤ x2 (рис., в) или x1 ≤ x ≤ x2, x3 ≤ x ≤ x4 (рис., г) ход зависимости y(x) определяется не только величиной, но и направлением изменения x. Значение x, при котором y скачком переходит от одного значения к другому, называется порогом срабатывания. Р. х. типа в имеют, например, простейшие двухпозиционные электромагнитные реле, а Р. х. типа г - трёхпозиционные поляризованные реле. Элементы с Р. х. широко используются при квантовании сигналов по уровню и в релейных системах автоматического управления.

Лит. см. при ст. Релейный элемент.

А. В. Кочеров.

Релейные характеристики двухпозиционных (а, в) и трехпозиционных (б, г) релейных элементов.


Релейный элемент минимальная совокупность деталей и связей между ними, имеющая релейную характеристику, т. е. скачкообразно изменяющая воздействие на выходе (выходах) при поступлении фиксированных воздействий на вход (входы). При построении дискретных управляющих устройств (например, релейных, см. Реле) Р. э. рассматривается как их наиболее простая составная часть.

Р. э. характеризуются порогом срабатывания - минимальным абсолютным значением возрастающего входного воздействия, при котором Р. э. изменяет своё состояние и одновременно изменяет воздействие на выходе в соответствии с релейной характеристикой, и порогом отпускания - минимальным абсолютным значением уменьшающегося входного воздействия, при котором Р. э. возвращается в первоначальное состояние. Однако некоторые Р. э. могут обладать свойством фиксации, т.е. оставаться в занятом ими состоянии и после снятия воздействия на входе. В этом случае Р. э. возвращается в первоначальное состояние обычно после подачи воздействия на др. его вход (или воздействия др. знака на тот же вход). Р. э. с фиксацией применяют, например, для реализации памяти вычислительных и управляющих машин. Характеристикой Р. э. служит также его быстродействие, определяемое временем срабатывания и временем отпускания, или возврата. В современных бесконтактных элементах время срабатывания и время отпускания достигает несколько нсек. Важные характеристики Р. э. - потребление энергии, масса, занимаемый объём.

Существует большое количество различных типов Р. э.: от силовых Р. э., коммутирующих токи ∼10-10² а при напряжениях ∼ 104-10³ в с быстродействием ∼ 10−1 сек, до контактных и бесконтактных Р. э. для управляющих и контрольных автоматических устройств, реагирующих на токи ∼ 10−4 а при напряжениях ∼ 10−1 в и имеющих быстро действие ∼ 10−4 сек.

С конструктивной точки зрения в Р. э. выделяют воспринимающие органы, которые реагируют на внешние воздействия, исполнительные - предназначенные для передачи воздействий от Р. э. вовне, и промежуточные - перерабатывающие и передающие воздействия от воспринимающих органов к исполнительным. Эти органы могут быть или явно выраженными или объединёнными друг с другом. По виду исполнительных органов Р. э. разделяют на контактные, в которых исполнительными органами служат электрические контакты, коммутирующие электрической цепи, и бесконтактные (электрические, пневматические и др.), в которых выходное воздействие формируется изменением различных параметров выходных цепей, например сопротивления, ёмкости, индуктивности, или изменением напряжения, давления и т. п. в этих цепях. В бесконтактных Р. э. релейная характеристика или органически присуща им (как, например, в Р. э. с прямоугольной петлей гистерезиса, в лампах тлеющего разряда, в тиратронах и криотронах), или же получается в результате соответствующего соединения электрических элементов, которые сами по себе не имеют релейной характеристики (как это, например, имеет место в триггерных Р. э.). Бесконтактные Р. э. обычно значительно меньше контактных по размерам (современная технология позволяет, например, изготовлять до 104 полупроводниковых Р. э. на тонкой кремниевой пластине размером 4х4,5 мм), более надёжны в работе, потребляют меньшую мощность и обладают более высоким быстродействием.

Р. э. классифицируют также по многим др. признакам, чаще всего - по виду используемых в них физических явлений, характеру величин, на которые они реагируют, функциям, выполняемым ими в релейной системе, назначению.

Физическое явление, используемое в Р. э., определяет его принцип действия, конструкцию и основные характеристики. С этой точки зрения Р. э. разделяют на электрические, действие которых основано на явлениях, вызванных протеканием электрического тока, наличием электрического поля или связанных с электрической проводимостью твёрдого тела; механические, в которых используется главным образом изменение размеров твёрдого тела под влиянием тех или иных факторов (к механическим обычно относят также гидравлические и пневматические Р. э.); химические, в которых используются преимущественно химические преобразования, происходящие под воздействием электрического тока; оптические, использующие процессы, происходящие под действием света (подробнее см. рис. 1).

По виду физических величин, на которые реагируют Р. э., они делятся на электрические, механические, тепловые, оптические, магнитные и акустические (рис. 2). Часто Р. э., которые должны реагировать на неэлектрические величины, дополняются измерительными преобразователями соответствующих величин. В зависимости от характера изменения физических величин различают: Р. э. знака величины, реагирующие на определённое значение и знак какой-либо величины; Р. э. увеличения и уменьшения величины; предельные Р. э., реагирующие на изменение данной величины при выходе её значения из заданных пределов; Р. э. соотношения, реагирующие на сумму (разность, отношение, производную, интеграл и т.п.) двух или нескольких величин, воздействующих на входы Р. э. Особое место занимают импульсные Р. э., получившие распространение в связи с развитием импульсной техники; они реагируют на различные параметры импульсов (продолжительность, крутизну переднего или заднего фронта, форму, скважность и т. д.).

В зависимости от местоположения в релейных устройствах и выполняемых функций Р. э. подразделяют на воспринимающие, исполнительные и промежуточные. Если воспринимающие элементы принимают воздействия, поступающие из линий (каналов) связи, то их часто называют линейными.

Функции, выполняемые Р. э., и их назначение в различных областях применения весьма разнообразны. Поэтому их часто классифицируют в каждой области по-разному. Однако можно выделить большую группу защитных Р. э., предназначенных для отключения или изменения режима работы производственных и др. агрегатов в случаях, когда режим становится опасным для них, группы управляющих и контрольных Р. э. автоматических систем, а также логические Р. э., выполняющие функции логических преобразователей в вычислительных и управляющих машинах, дискретных управляющих устройствах и т. п.

Р. э. наиболее широко применяют в технике автоматического управления и технике связи; с их помощью можно: управлять большими мощностями на выходах устройств (систем), используя весьма малые по величине воздействия на входах; выполнять логические операции; путём сочетания различных Р. э. легко образовывать сложные многофункциональные релейные устройства (содержащие десятки и сотни тыс. Р. э.). Многие технические устройства и системы (вычислительные и управляющие машины дискретного действия, дискретные телемеханические устройства, управляющие системы автоматической телефонии, системы передачи дискретной информации, устройства релейной защиты и др.) целиком или в значительной степени базируются на использовании Р. э.

Лит.: Терминология реле, М., 1958; Сотсков Б. С., Основы расчета и проектирования электромеханических элементов автоматических и телемеханических устройств, М. - Л., 1965; Агейкин Д. И., Костина Е. Н., Кузнецова Н. Н., Датчики систем автоматического контроля и регулирования, М., 1959; Васильева Н. П., Гашковец И. С., Логические элементы в промышленной автоматике, М. - Л., 1962; Шорыгин А. П., Электрохимические элементы (общие свойства и классификация), в кн.: Энциклопедия измерений, контроля и автоматизации, в. 8, М., 1967; Цыпкин Я. З., Релейные автоматические системы, М., 1974.

М. А. Гаврилов.

Рис. 1. Классификация релейных элементов по виду физических явлений, используемых для их действия.
Рис. 2. Классификация релейных элементов по виду физических величин, на которые они реагируют.


Религиозное обучение и образование система профессиональной подготовки служителей религиозных культов, специалистов-теологов, преподавателей богословия в духовных учебных заведениях и религиозное обучение населения. Р. о. и о. используется церквами и миссионерами для распространения религии среди неверующих и иноверцев, вербовки прозелитов. Возникновение и развитие Р. о. и о. связаны с историей формирования религии в древних государствах Востока (Вавилония, Египет и др.), с усложнением богословских систем, знание которых требовало специального обучения священнослужителей и систематического истолкования религиозного учения населению. С возникновением буддизма (6-5 вв. до н.э.) обучение населения религии начало проводиться в монастырских школах. В христианстве (1 в. н. э.) теология стала предметом изучения в катехизических и общеобразовательных школах Александрии (Египет), Иерусалима, Рима и др. городов Римской империи и Византии. Наибольшее развитие Р. о. и о. получило в эпоху феодализма, когда монополия на образование находилась в руках церкви, а само образование приняло преимущественно богословский характер. Теология была основным предметом и светской, в том числе высшей, школы, возникшей в средние века. В последующем, в связи с развитием светской школы, начавшимся в период Реформации (1-я половина 16 в.) и буржуазных революций, произошло известное вытеснение Р. о. и о. из сферы духовной жизни общества. Однако профессиональная подготовка духовенства, специалистов-теологов и религиозное обучение населения осуществляются во многих странах и во 2-й половине 20 в.

Основное в Р. о. и о. - изучение т. н. священных, канонических книг: в буддизме - Типитака и др., в Исламе - Коран, в христианстве - Библия, в иудаизме - библейский Ветхий завет и Талмуд. В них излагаются учения Яхве, Будды, Иисуса Христа, Мухаммеда (Магомета) и др., считающихся основателями религии, или их последователей, учеников (апостолов) и пророков; система догматов определённого вероучения, выработанных и утвержденных высшими церковными инстанциями (соборами, папскими энцикликами и т.п.).

Современное Р. о. и о. в классово антагонистическом обществе, для которого религия составляет важную часть идеологии, тесно связано со всей структурой народного образования - во многих звеньях его преподавание религии предусмотрено учебными программами. Церковь имеет, кроме того, и мощную сеть собственных учебных заведений, занимающихся религиозным обучением; в числе их: 1) духовные учебные заведения, готовящие профессиональных служителей религиозных культов и богословов; 2) конфессиональные (созданные по вероисповедному признаку) учебные заведения церковноприходского типа (находятся в ведении местного духовенства), дающие не профессиональные, но систематизированные знания в области определённого вероучения, например в буддизме - монастырские школы, в мусульманском культе - Мектебы (куттабы) и коранические школы при мечетях, в христианстве - катехизические школы при храмах, костёлах; 3) общеобразовательные начальные, средние и высшие школы, принадлежащие определённой религиозной организации, где наряду с другими предметами изучается теология. В целях обучения религии используются молитвенные помещения (мечети, храмы, синагоги и т. п.), а также частные, в основном конфессиональные, воскресные, вечерние, заочные школы и курсы, средства массового общения и информации (радио, телевидение, периодическая печать и т.д.), кинофильмы с религиозным содержанием, богословская литература.

Организация, структура и содержание Р. о. и о. определяются историческими, национально-религиозными особенностями, положением соответствующей конфессии в обществе, законами о культах. Так, во Франции, Мексике, Уругвае и некоторых др. странах преподавание религии в государственных учебных заведениях запрещено. В США церковь формально отделена от государства, но изучение религии в общеобразовательных школах проходит факультативно (для желающих в специально отведённые часы). Кроме того, в США функционирует обширная сеть частных учебных заведений, школ при церквах, а также школ, принадлежащих религиозным организациям (или финансируемых ими), в которых изучение религии включается в учебную программу.

В широких масштабах осуществляется буддийское Р. о. и о. В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Азии, где традиционно распространён буддизм, изучение религии включено в программы общеобразовательных школ всех уровней. В буддийских университетах - в г. Наланда (Индия), Видьодая и Видьяланкара в г. Коломбо (Шри-Ланка), учебном и научно-исследовательском институте в г. Мандалай (Бирма), буддийском университете в г. Киото (Япония) и др. - наряду с философией и теологией буддизма изучаются буддийские логика, этика, искусство и медицина, история буддизма, проблемы современной буддологии. В ряде университетов в программу включены также история основных разновидностей буддизма, в частности хинаяны и махаяны. В некоторые университеты наряду с монашествующей поступает и светская молодёжь. Выпускники используются в качестве специалистов-религиоведов и преподавателей по различным отраслям буддологии.

В арабских и некоторых странах Ближнего и Среднего Востока, в Индонезии и др., где распространён ислам, Р. о. и о. является составной частью системы общего народного образования. Религиозные дисциплины входят в программы всех типов учебных заведений. Действует около 30 мусульманских университетов и факультетов мусульманской теологии и права (шариата), организованных в некоторых государственных университетах Алжира, Египта, Индии, Индонезии, Ирака, Марокко, Пакистана, Ирана, Саудовской Аравии и др. Университетский теологический курс включает теологические, некоторые общеобразовательные дисциплины и арабский язык. Крупнейшие исламские университеты: аль-Азхар, Александрийский, Каирский (Египет), Алжирский, Алигархский, Аллахабадский, Делийский (Индия), Исламский университет Индонезии, Карачский университет и институт исламоведения (Пакистан), Тегеранский (Иран), Хартумский (Судан) и др.

Теологическое образование дают и мусульманские духовные учебные заведения в СССР, но в их программы входят не только религиозные, но и светские дисциплины: араб. литература и её история, язык и литература, история древнего мира, средних веков, обществоведение, международное право, политэкономия, основы философии и др.

В зарубежных медресе и особенно в университетской среде ведётся проповедь ортодоксального ислама, который ставится выше всех других верований и идеологий не только как религия, но и как универсальная идеология, национальная политика и культура. Вместе с тем развиваются и некоторые прогрессивные тенденции: преодолеваются узкий конфессионализм Р. о. и о., замкнутость, растет признание ценности изучения светских дисциплин. Выпускники медресе и теологических факультетов университетов не только становятся служителями культа, но используются на государственной, общественно-политической и научной работе.

Современное христианское теологическое образование развивается на базе вероучений трёх основных конфессий: Католицизма, православия, Протестантизма. В системе римско-католической церкви насчитывается 53 католических университета, 49 университетских теологических факультетов и институтов. Старейшие понтификальные (папские) университеты: Саламанкский (основан в 13 в., Испания), Грегорианский, Латеранский, Урбанианский (15-17 вв., Италия), Лувенский (15 в., Бельгия). В 13-17 вв. были созданы и католические высшие школы: во Франции - коллеж Сорбонна (как богословская школа ликвидирована в 1792, с 1875 существует Парижский католический институт), в Австрии - Венский (14 в.), Грацский (16 в.), Инсбрукский (17 в.) университеты, в Германии - Тюбингенский университет (15 в.), в Перу - университет Сан-Маркос (16 в., Лима) и др., в составе которых и поныне сохранились традиционные для католицизма факультеты теологии, философии и канонические права. Кроме того, в 116 странах функционируют (1972) 2090 католический семинарий, в том числе: в Европе - 1065, Азии - 302, Америке - 448, Африке - 249, Австралии и Океании - 26. Из этого числа во Франции насчитывается 198 семинарий, в Испании - 134, ФРГ - 72, Португалии - 40, Индии - 63, на Филиппинах - 38, в Канаде - 42, Мексике - 67, Бразилии - 110, Колумбии - 44. Все семинарии делятся на два типа: Maiora (старшая) и Minora (младшая), дающие соответственно высшее или среднее богословское образование. В 753 старших и 1337 младших семинариях обучалось около 200 тыс. человек. Одним из центров теологического образования является Италия, где действует 9 понтификальных академий (Рим), в том числе Папская академия наук, 7 понтификальных университетов, 14 институтов, 18 понтификальных колледжей, в том числе Русский (Руссикум), а также 119 старших, 277 младших региональных семинарий и более 60 колледжей, принадлежащих различным монашеским орденам. В ведении римско-католической церкви в Италии находится также около 4,5 тыс. общеобразовательных учебных заведений. Религия как обязательный предмет преподаётся и во всех типах школ Австрии, Испании, Португалии и большинства стран Латинской Америки. В Бельгии католические школы по количеству учащихся превосходят государственные. Большое число католических школ действует во Франции, ФРГ. В США функционирует 2700 средних католических учебных заведений, где обучается более 1300 тыс. чел. Религиозное обучение в них составляет часть общего учебного плана. Кроме того, под руководством иезуитов действуют 4 католических университета, 95 теологических семинарий и колледжей, в которых готовятся кандидаты священства для пастырской работы, а также обучается некоторая часть светской молодёжи. Под влиянием и контролем римско-католической церкви находится вся сфера народного просвещения в большинстве стран Латинской Америки, обучение в начальных и средних школах основывается на принципах католической религии. В Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Гватемале, Колумбии, Никарагуа, Парагвае, Панаме, Перу и Сальвадоре, а также в Канаде функционируют католические университеты. Католические школы всех типов действуют также в некоторых странах Азии и во многих странах Африки. Одна из характерных черт католического теологического образования - строгая централизация. Теологическими учебными заведениями и всеми типами католических общеобразовательных школ ведает Ватикан, три его Конгрегации: пропаганды веры, семинарий и университетского образования, католического образования. Особая роль отводится ордену иезуитов, представители которого обычно возглавляют католические университеты, ведут преподавание богословских дисциплин в университетах, семинариях, колледжах и средних учебных заведениях. Если ещё в 1-й половине 20 в. учебные планы отличались консерватизмом, традиционизмом, то в 60-70-е гг. они были приведены в соответствие с изменившейся в мире обстановкой и курсом Ватикана на «аджорнаменто» («обновление»), в них включены новые дисциплины: история атеизма, антология (избранные произведения) атеизма, марксистский атеизм. Папский салезианский университет в Риме выпустил (1967-69) 4-томную «Энциклопедию современного атеизма». Идеологи католицизма, как видно из официальных документов Ватикана, обеспокоенные ростом влияния атеизма в мире, ставят задачу готовить «гармонично развитых пропагандистов веры», богословов, способных бороться с марксистским атеизмом, более тонко его фальсифицировать, усиливать влияние католицизма на массы. Новые учебные программы некоторых высших школ ориентируют также на более глубокое изучение других религий, в частности на подготовку будущих богословов для проведения диалога с православием.

Одна из целей теологического образования - подготовка кадров не только для священнослужения в церкви, но и для государственного аппарата, включая капелланов вооруженных сил, полиции, а также для католических партий и профсоюзов, ассоциации «Католическое действие», женских, молодёжных и др. организаций. В соответствии с решениями 2-го Ватиканского собора (1962-65) особое внимание уделяется подготовке католиков-мирян для работы среди населения, что, по мысли идеологов современного католического «аджорнаменто», призвано приостановить процесс дехристианизации, кризисные явления в католицизме. Как свидетельствует декларация о христианском образовании, принятая на 2-м Ватиканском соборе, римско-католическая церковь вынуждена была признать утрату монополии на образование, добиваясь в то же время признания особой компетентности церкви в области народного образования. Небольшую сеть духовных учебных заведений имеют и старокатолические исповедания - сторонники отколовшегося (1871) от римско-католической церкви направления, не признающие провозглашенный Ватиканским собором 1869-70 догмат о папской непогрешимости. Семинарии старокатоликов функционируют в Амерсфорте (Нидерланды), Бонне (ФРГ); в США существуют воскресные школы, дающие элементарную религиозную информацию для детей и взрослых старокатоликов.

Традиционный и строго догматический характер имеет Р. о. и о. в православии. В духовных учебных заведениях православных церквей стран Ближнего Востока, а также Болгарии, Греции, Румынии, Югославии изучают в основном только дисциплины, вытекающие из Библии, Священного писания, священного предания и постановлений первых Вселенских соборов. Однако и в эти твердыни ортодоксии входит новое, обращается внимание на изучение проблем экуменизма, диалога с другими религиями и «теологии социального служения». В 50-60-е гг. Московская патриархия восстановила традицию прежних (дореволюционных) духовных школ - давать богословское образование студентам из иных автокефальных православных церквей. В Московскую и Ленинградскую духовные академии принимаются граждане из зарубежных стран, здесь получали богословское образование представители александрийской, антиохийской, сербской, румынской, болгарской, кипрской, польской, чехословацкой, финляндской и японской православных церквей. В Ленинградской духовной академии обучаются студенты из православных восточных, т. н. нехалкидонских, церквей Индии, Кении, Танзании, Уганды и Эфиопии. При Московской духовной академии имеется трёхгодичная аспирантура. Выпускникам академии присваивается степень кандидата наук, после защиты соответствующих диссертаций - степень магистра, доктора богословия.

В протестантизме среднее и высшее теологическое образование миряне получают в теологических колледжах, окончание которых не требует принятия духовного сана, а богословы учатся в теологических учебных заведениях разного типа. В Западной Европе около 60 академий, университетов и университетских факультетов дают высшее образование; функционирует свыше 100 колледжей, училищ, школ и проповеднических семинаров, дающих среднее образование, готовящих богословов, пасторов и проповедников для служения в церквах разных протестантских конфессий: евангелической (лютеранской), реформатской (кальвинистской) и др. Евангелические и др. протестантские церкви Западной Европы создали также большую сеть духовных учебных заведений и в странах Африки, Азии. В США действуют теологические колледжи и семинарии следующих церквей: лютеран - 12, просвитериан - 17, баптистов - 35, методистов - 13, адвентистов - 4, реформатов - 3, меннонитов - 4.

Система теологического образования в протестантизме не централизована. Она имеет существенные различия в каждой ветви протестантизма и церкви. Статус протестантских духовных учебных заведений во многих странах обычно определяет соответствующая религиозная организация. Например, ряд богословских (пастырских) семинарий в США принимает в состав своих слушателей только окончивших теологический факультет университета. Учебная программа состоит из следующих разделов: библеистика, церковная история, богословие, пасторология (изучение обязанностей священнослужителя). Библеистика составляет основу подготовки пресвитеров и проповедников на курсах евангельских христиан-баптистов в Москве, в учебных заведениях многих церквей и сект, функционирующих в Европе, США, Канаде и Латинской Америке. В Великобритании начальное обучение религии (в основном англиканской разновидности христианства) проводится в системе государственных школ. Среднее теологическое образование дают 40 богословских колледжей, а высшее - теологические факультеты и отделения 25 государственных университетов (Оксфордский, Кембриджский, Лондонский, Манчестерский и др.).

Свою систему образования имеют и нехалкидонские (монофизитские) церкви. Так, эфиопская церковь имеет средние богословские школы и теологический колледж в Аддис-Абебе, дающий высшее образование; коптская церковь Египта готовит теологов на богословском факультете Александрийского университета; теологи-монофизиты обучаются и в Индии: в Старой семинарии в Коттаяме и во всехристианском колледже в Бенгалуру. Теологическое образование этих конфессий широкого распространения не получило, и только армянская григорианская церковь, имеющая значительное число последователей в ряде стран Ближнего Востока, Европы и Америки, проводит религиозное обучение населения при некоторых зарубежных храмах, а в Эчмиадзине (близ Еревана) имеет духовную академию, состоящую из двух отделении: академического и семинарского; наряду с христианским богословием изучаются светские дисциплины: история армянского народа, его древней музыки, литературы, живописи, зодчества, в преподавании которых сказывается влияние церковных доктрин.

В современном Р. о. и о. происходит сложная эволюция: в его некоторых звеньях наблюдается отход от узкого конфессионализма. В ряде стран Западной Европы, Америки и Азии создаются экуменические, межрелигиозные духовные школы, теологические колледжи и университетские богословские факультеты, привлекающие приверженцев разных христианских вероисповеданий. В религиозное обучение привносятся идеи «совместимости теологии с наукой», богословие очищается от отдельных догм, явно противоречащих науке, в некоторых конфессиях делаются попытки обновления структуры теологического образования путём включения в них научных дисциплин. В то же время в ряде конфессий усиливает свои позиции реакционная часть теологов, ведущая религиозное обучение населения. Так, в Израиле всё обучение носит реакционный религиозно-мистический и сионистский характер, даже в государственных общеобразовательных школах в обязательном порядке изучается библейский Старый завет, Тора (закон) и Талмуд. В иудейско-клерикальном духе ведётся преподавание и в теологических заведениях США, находящихся в распоряжении Совета синагог США.

Современное Р. о. и о. испытывает глубокий кризис. Всё меньший интерес к религии проявляет молодёжь, духовные учебные заведения ежегодно имеют недобор слушателей, значительная часть выпускников теологических факультетов предпочитает не принимать сан священнослужителя, сокращаются контингенты, получающие Р. о. и о.

В СССР в соответствии с декретом «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (1918) преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных учебных заведениях не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии лишь частным образом. В соответствии с законами преподавание религии не проводится в государственных школах Болгарии, Чехословакии, Югославии и ряда др. социалистических стран. В Польше для желающих религиозное обучение осуществляется при костёлах, в Венгрии - преподавание катехизиса ведётся в церковных зданиях и факультативно в общеобразовательных школах.

См. также Духовные учебные заведения, Атеизм, Религия и статьи о различных религиозных системах и конфессиях - Буддизм, Индуизм, Ислам, Иудаизм, Конфуцианство, Синтоизм, Христианство, Католицизм, Православие, Протестантизм, церквах, например Евангелические церкви, и сектах, например Евангельские христиане, и др.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Об атеизме, религии и церкви. [Сб.], М., 1971; Ленин В. И., Об атеизме, религии и церкви. [Сб.], М., 1969; Коммунистическая партия и Советское правительство о религии и церкви, М., 1961; Никольский Н. М., Избранные произведения по истории религии, М., 1974; Осипов А, А., Путь к духовной свободе, М., 1960; Лафарг П., Религия и капитал, [пер. с франц.], М., 1937; Боги, брахманы, люди. Четыре тысячи лет индуизма, пер, с чеш., М., 1969: Русская православная церковь. Устройство. Положение. Деятельность, М., Московская патриархия, 1958; Поместный собор русской православной церкви, М., Московская патриархия, 1972; Annuario Pontificio per l'anno 1973, Citta del Vaticano, 1973: Seminaria ecclesiae catolical, Vaticanis, 1963; Taschenbuch der evangelischen Kirche in Deutschland, Stuttg., 1968; Directory of Theological Treining institute ons in Europe, Genf, 1971: Yearbook of Amerikan and Canadian churches, 1969, N. Y., 1969.

В. Г. Фуров.


Религиозные войны гугенотские войны, войны во Франции между католиками и кальвинистами (гугенотами) во 2-й половине 16 в.; за религиозной оболочкой этих войн скрывалась сложная борьба различных социальных сил. В исторической литературе датируются Р. в. по-разному: 1562-94, 1562-96, 1562-98 (начальным годом иногда указывается 1559 или 1560). Современники называли Р. в. гражданскими войнами (это название часто употребляется и в исторической литературе 19-20 вв.). Предпосылками Р. в. являлись социально-экономические сдвиги во Франции к середине 16 в.: с одной стороны - обнищание задавленных налогами (возросшими в последние годы Итальянских войн 1494-1559) народных низов, положение которых резко ухудшилось в связи с ростом дороговизны, вызванным «революцией цен» (последняя сильно уменьшила также и доходы дворянства); с другой стороны - всё большее ущемление абсолютизмом политической власти феодальной знати. Социально-экономическая обстановка обусловила широкое участие в Р. в. как плебейства (выступавшего против феодальной и зарождавшейся капиталистической эксплуатации), так и дворянства. Наиболее оппозиционен абсолютизму был верхний слой дворянства - феодальная знать. Она выступала, однако, не сомкнутым фронтом, а как две соперничавшие, претендовавшие на власть в государстве клики. Во главе католиков стояли герцоги Гизы, кальвинистов возглавляли Бурбоны (принц Л. Конде, затем Генрих Наваррский) и адмирал Г. Колиньи. Лагерь католиков составляла значительная часть дворянства и буржуазии центральных и северо-восточных провинций. В лагере кальвинистов находилась часть дворянства городов главным образом южных и западных окраинных провинций, отстаивавшая свои феодальные вольности, сопротивлявшаяся централизации, проводимой абсолютизмом. Кальвинистское дворянство рассчитывало укрепить своё экономическое положение за счёт секуляризации церковных владений. Для большинства дворян религиозный вопрос играл второстепенную роль, в ходе Р. в. они иногда меняли своё вероисповедание.

В 1559 во многих провинциях Франции начались народные волнения, на Ю. кальвинистское дворянство начало захватывать церковные владения. В 1560 Бурбоны, рассчитывавшие отстранить Гизов от правления страной, составили заговор (его возглавил принц Конде): они намеревались захватить в Амбуазском замке короля Франциска II и в дальнейшем, действуя от его имени, фактически завладеть властью. Однако Амбуазский заговор был раскрыт. После вступления на престол малолетнего короля Карла IX (декабрь 1560) регентша Екатерина Медичи и канцлер М. Лопиталь стремились примирить католиков и гугенотов. Эта попытка была сорвана Гизами. 1 марта 1562 отрядом герцога Гиза были убиты в местечке Васей молившиеся кальвинисты; это послужило сигналом к открытым военным действиям.

До 1572 вожди обоих лагерей стремились захватить короля и править затем от его имени. И те и другие искали помощи вне Франции: гугеноты - у нем. князей, у единоверцев в Нидерландах, Англии, католики - у Испании. За первыми тремя войнами (1562-63, 1567-68, 1568-70) последовал Сен-Жерменский мир (1570), по которому гугеноты получили 4 важных города-крепости, право занимать государственные должности, кальвинистское богослужение было разрешено по всему королевству. Усиление гугенотов побудило Гизов и Екатерину Медичи организовать в 1572 массовую резню гугенотов в Париже (Варфоломеевская ночь). События Варфоломеевской ночи привели к возобновлению военных действий.

В войнах 1572-73, 1574-76 гугеноты преследовали цель сменить династию Валуа. Для этого периода характерен расцвет антиабсолютистской публицистики (см. Монархомахи). К 1576 была образована в юго-западных провинциях Франции т. н. Гугенотская конфедерация городов и дворянства (фактически государство в государстве). По королевскому эдикту в Больё (1576) гугеноты получили подтверждение свободы вероисповедания, кроме того, фактические признания образованной ими конфедерации. Генеральные штаты в Блуа (1576) отвергли этот эдикт, что привело к возобновлению войны с гугенотами. Католики создали свою организацию - Католическую лигу 1576. После 6-й и 7-й Р. в. (закончившихся миром в Бержераке, 1577, и миром во Фле, 1580) борьба гугенотов с правительством прекратилась. Юг в основном остался гугенотским. В 1584 антиабсолютистское движение католических городов, вызванное ростом налогов, дальнейшим ухудшением экономической конъюнктуры (в условиях «революции цен»), привело к образованию Парижской лиги. Смерть герцога Анжуйского (брата бездетного короля Генриха III) в 1584, делавшая законным наследником французской короны главу гугенотов Генриха Наваррского, была воспринята католиками разных социальных слоев как сигнал к действию. На наследование престола претендовал и глава католической знати Генрих Гиз (Гизы утверждали, что их род ведёт своё начало от Карла Великого). В 1585 произошло объединение Парижской лиги с феодальной группировкой Гизов в новую Католическую лигу, под нажимом которой Генрих III отменил все эдикты, изданные в пользу гугенотов. Началась 8-я Р. в. (1585-89), т. н. война трёх Генрихов (по именам главных действующих лиц - Генриха Гиза, Генриха III, Генриха Наваррского). Первоначально Генрих III и Генрих Гиз объединились в борьбе против Генриха Наваррского, возглавив лагерь католиков. Однако Парижская лига (составившая основное ядро Католической лиги) боролась не только против гугенотов, но и вела наступление на правительство. 12-13 мая 1588 в Париже вспыхнуло восстание городского люда («день баррикад»), Генрих III бежал в Шартр. Гизы и Католическая лига предъявили королю свои требования. Генрих III пошёл на уступки (в частности, Генрих Гиз был назначен главнокомандующим). В октябре 1588 в Блуа собрались Генеральные штаты, большинство депутатов которых было на стороне лиги. В декабре 1588 по приказу Генриха III герцог Гиз и его брат кардинал Лотарингский были убиты приближёнными короля. Антироялистское движение в Париже и многих др. городах достигло высшей точки. Под давлением демократического крыла Парижской лиги в Париже Генрих III был объявлен низложенным. Это толкнуло его на союз с Генрихом Наваррским (которого король провозгласил своим наследником), и они совместно двинули свои войска к Парижу (Р. в. 1589-94 или, согласно др. датировкам, 1589-96, 1589-98). В августе 1589 монах-доминиканец, подосланный лигой, убил Генриха III. Королём Франции стал Генрих Наваррский, но Северная Франция и некоторые южные города и провинции его не признали. Во главе лиги встал брат убитых Гизов герцог Карл Майенский. Использовать создавшуюся обстановку решил испанский король Филипп II, стремившийся посадить на французский престол своего ставленника, в чём его поддерживал римский папа (отлучивший Генриха Наваррского как еретика от церкви). Из Южных Нидерландов в помощь католикам началась испанская интервенция, с согласия лиги в Париж в 1591 были введены испанские войска; это усугубило политическую анархию в стране. Разгул феодальной реакции привёл к массовым крестьянским восстаниям (см. Кроканы). Католическое дворянство и буржуазия, напуганные размахом движения народных низов, признали королём перешедшего в 1593 в католицизм Генриха Наваррского. В 1594 он короновался (Генрих IV) и вступил в Париж. Провинции, находившиеся под господством Католической лиги, были окончательно подчинены к 1596. Нантский эдикт 1598 урегулировал положение гугенотов. До 1598 продолжались военные действия между войсками Генриха IV и Филиппа II. Конец им положил мирный договор 1598 в Вервене. (См. карту.)

Лит.: Лучицкий И. В., Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции, ч. 1, К., 1871; его же, Католическая лига и кальвинисты во Франции, т. 1, К., 1877; История Франции, т. 1, М., 1972, гл. 5; Thompson J. W., The wars of religion in France, 1559-1576, Chi., 1909, new ed., N. Y., [1958]; Romier L., Les origines politiques des guerres de religion, t. 1-2, [P.], 1913-14; его же, Le royaume de С. de M édicis, 2 éd., [v. 1-2], P., 1922; eго же, Catholiques et huguenots à la cour de Charles IX, P., 1924; Chartrou-Charbonnel J., La réforme et les guerres de religion, P., 1936; Lévis-Mirepoix A., Les guerres dereligion. 1559-1610, P., 1950.

А. А. Лозинский.

21/21031113.jpg


Религия (от лат. religio - благочестие, набожность, святыня, предмет культа) мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (Культ), которые основываются на вере в существование (одного или нескольких) богов, «священного», т. е. той или иной разновидности сверхъестественного. По своему существу Р. является одним из видов идеалистического мировоззрения, противостоящего научному. Главный признак Р. - вера в сверхъестественное, но это не значит, что Р. и есть отношение, связывающее человека с богом, как её определяют обычно теологи. «... Всякая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, - отражением, в котором земные силы принимают форму неземных» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 328). В Р. человека порабощают продукты его собственного воображения. Р. представляет собой не только специфическую форму общественного сознания, но и выполняет функцию регулятора общественного поведения.

Согласно современным научным данным, Р. возникла, по-видимому, в эпоху верхнего палеолита (каменный век) 40-50 тыс. лет назад на относительно высокой уже ступени развития первобытного общества. Памятники верхнепалеолитического искусства запечатлели зарождение культа животных и охотничьего колдовства. О наличии религиозных веровании свидетельствуют также верхнепалеолитические погребения, отличающиеся от более ранних обычаем хоронить умерших с орудиями труда и украшениями. Это говорит о зарождении представлений о посмертном существовании - о «мире мёртвых» и «душе», которая продолжает жить после смерти тела. Аналогичные представления и сопутствующие им обряды сохранились вплоть до нашего времени.

Возникновение Р. связано с таким уровнем развития человеческого интеллекта, когда появляются зачатки теоретического мышления и возможность отрыва мысли от действительности (гносеологические корни Р.): общее понятие отделяется от обозначаемого им предмета, превращается в особое «существо», так что на основе отражения человеческим сознанием того, что есть, в нём могут появиться представления о том, чего в самой реальной действительности нет. Эти возможности реализуются лишь в связи со всей совокупностью практической деятельности человека, его общественных отношений (социальные корни Р.). Р. есть продукт ограниченности практического и духовного овладения миром на первоначальных стадиях человеческой истории. В первобытных религиозных верованиях запечатлено фантастическое сознание людьми их зависимости от природных сил. Не отделяя себя ещё от природы, человек переносит на неё отношения, складывающиеся в первобытной общине. Объектом религиозного восприятия становятся именно те природные явления, с которыми человек связан в своей повседневной практической деятельности, которые имеют для него жизненно важное значение. Бессилие человека перед природой вызывало чувство страха перед её «таинственными» силами и непрестанные поиски средств воздействия на них. Исторически наиболее ранними проявлениями Р. были Магия, Тотемизм, ведовство, погребальный культ, шаманизм; более поздние формы доклассовой Р. - тайные союзы, культ вождей и др.

Первоначально объектом религиозного отношения был реально существующий предмет, наделяемый сверхчувственными свойствами, - фетиш. Фетишизм связан с магией, стремлением оказать влияние на ход событий в желаемом направлении при помощи колдовских обрядов, заклинаний и т. п. В дальнейшем приписываемые предмету сверхчувственные свойства стали отделяться от него, превращаться в самостоятельные существа - «духов»; возникла вера в самостоятельную по отношению к телу «душу» (Анимизм), создалась возможность удвоения мира на реально существующий и потусторонний, сверхъестественный. В процессе разложения родового строя на смену родовым и племенным Р. пришли Р. классового общества. По мере социального расслоения общества складывалась иерархия и в мире «духов». С развитием земледелия всё более важную роль стали играть «духи» растительного мира, культ умирающих и воскресающих богов, ритуалы, связанные с сезонными явлениями в природе (проводы зимы и т.п.). С развитием патриархальной семьи родовой Культ предков превратился в культ предков семьи, культ домашних богов. Получили развитие эсотерические (тайные) верования и культы, были закреплены мифы (см. Мифология) - сначала в устной традиции, затем появились письменные памятники Р. - священные книги. С разделением общества на классы и зарождением государственности возникли политеистические (см. Политеизм) Р. раннего классового общества: Ведическая религия Древней Индии, японский Синтоизм, Р. Древнего Египта, Ирана (Маздеизм), Р. греков, римлян и др. Выделилась особая социальная прослойка профессиональных жрецов (см. Жречество) и служителей культа, историческими предшественниками которых в первобытной Р. были колдуны, знахари, заклинатели, гадатели, шаманы. Развилась система жертвоприношений, усложнился и приобрёл большую социальную значимость культ, появились предназначенные для жертвоприношений и богослужений святилища (храмы), возникла система религиозного обучения и образования. Р. стала одним из институтов классового общества, защищавшим привилегии и власть эксплуататорской верхушки. С появлением профессионального жречества Р. всё чаще стала использоваться в целях сознательного обмана масс.

В племенных культах доклассового общества боги выступали прежде всего как олицетворение сил природы, а также моральных предписаний. В Р. рабовладельческого общества боги начинают олицетворять в первую очередь социальную власть. «Фантастические образы, в которых первоначально отражались только таинственные силы природы, приобретают теперь также и общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил. На дальнейшей ступени развития вся совокупность природных и общественных атрибутов множества богов переносится на одного всемогущего бога... Так возник монотеизм...» (там же, с. 329).

В Р. раннего классового общества сохранялись и многие традиционные культы, возникшие в родовом обществе: тотемистически окрашенные культы животных и растений, культ предков и разного рода духов, демонов, фетишей, разрабатывалась богатая мифология. По своему характеру это - племенные, а в дальнейшем национально-государственные Р., в которых вероисповедная связь между людьми совпадает с этническими и политическими связями (таковы, например, существующие и ныне Конфуцианство, синтоизм, Индуизм, Иудаизм). На более поздней стадии исторического развития появляются мировые, или наднациональные, Р. - Буддизм (6-5 вв. до н. э.), Христианство (1 в.) и Ислам (7 в.). Они объединяют людей общей веры независимо от их этнических, языковых или политических связей. Одной из важнейших отличительных особенностей таких мировых Р., как христианство и ислам, является Монотеизм. Характерный для христианского монотеизма своего рода культ «абстрактного человека» (см. там же) обусловлен отношениями товарного производства и связан с таким пониманием человека, в котором реальные социальные характеристики человека, социальное неравенство между людьми, их имущественные, правовые и др. различия отбрасываются и «преодолеваются» как несущественные с точки зрения главного отношения, определяющего сущность человека, - отношения к богу. Вера в бога здесь связана с принижением «мирского», она ориентирует человека не на социальные преобразования, а на «спасение» от мирских уз, на уход от мирской суеты как идеал достойной человека жизни. Складываются новые формы религиозной организации и религиозных отношений - Церковь, Духовенство (клир) и миряне; получает развитие Теология. Одной из форм распространения мировых Р. является Миссионерство. Специфические особенности различных мировых Р. обусловлены различиями материальной жизни, политических и культурных форм той общественной среды, в которой они возникли и получили распространение.

Сущность Р. наиболее глубоко была раскрыта марксизмом, который продолжил и развил традиции критики Р. прогрессивной общественной мыслью, подняв эту критику на качественно новый уровень, органически связав её с борьбой за революционное преобразование тех социальных отношений, которые создают потребность в религиозных иллюзиях. Не боги создают человека, но человек создаёт богов по своему образу и подобию - основной тезис атеистической критики Р. со времён античности и вплоть до Л. Фейербах; согласно последнему, человек, поклоняясь богу, поклоняется своей собственной сущности, которую он отчуждает от себя самого. Фейербах сводит религиозный мир к его земной основе, но при этом остаётся открытым вопрос о том, почему происходит это удвоение, самоотчуждение человека, почему «...земная основа отделяет себя от самой себя и переносит себя в облака как некое самостоятельное царство...» (Маркс К., там же, т. 3, с. 2). Марксизм, опираясь на материалистическое понимание истории, показывает, что это «...может быть объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой земной основы» (там же). Марксизм объясняет существование Р. реальными общественно-историческими отношениями; с появлением классового общества это - отношения, построенные на эксплуатации человека человеком. Превратный мир торжествующего зла и несправедливости рождает превратное сознание, в котором растоптанная в этом мире человечность обретает фантастическое существование в потустороннем мире. Перенося осуществление своих идеалов за пределы «этого» мира, Р. примиряла человека с реально существующей общественной несправедливостью. Именно эту социальную функцию Р. имел в виду К. Маркс, характеризуя её как «опиум народа» (см. там же, т. 1, с. 415). Развивая и критически преодолевая фейербаховскую антропологизацию Р., марксизм подчёркивает, что в основе религиозного отчуждения лежит реальное отчуждение человека в обществе, в котором «...человеческая сущность не обладает истинной действительностью» и потому получает иллюзорное осуществление в боге. «Это государство, это общество порождают религию, превратное мировоззрение, ибо сами они - превратный мир». Р. есть «...самосознание и самочувствование человека, который или ещё не обрёл себя, или уже снова себя потерял» (там же, с. 414).

Преодоление религии Маркс связывал с революционным переустройством общества на коммунистических началах. «Религиозное отражение действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собой и с природой. Строй общественного жизненного процесса... сбросит с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободного общественного союза людей и будет находиться под их сознательным планомерным контролем» (там же, т. 23, с, 90).

Земные истоки Р. всё более раскрывались по мере того, как она становилась предметом научного исследования. Многочисленные этнологические исследования (Э. Тай-ор, Дж. Фрейзер, Р. Маретт, К. Прёйс и др.) показали, что первоначально существование Р. было связано с низким уровнем развития производства и духовной культуры. Характеризуя Р. в её элементарных проявлениях, этнология помогла тем самым реконструировать историю возникновения религиозных верований. Изучение древнейших закрепленных в памятниках письменности религиозных текстов дало обширный сравнительный материал для объяснения сходства мифов, верований и культов у народов в разных частях света, которое вытекает из сходства форм производственной деятельности, экономического быта на ранних ступенях общественного развития. Была показана связь религиозного сознания с развитием языка и общим культурным развитием древнего мира (например, связь иудаизма с культурным миром Древнего Востока, зарождающегося христианства - с восточно-эллинистическим синкретизмом).

В классовом обществе Р. как элемент социальной структуры выполняет обусловленные этим социальные функции, является одним из инструментов, при помощи которых идеи господствующих классов становятся господствующими в данном обществе идеями. Р. выступает, т. о., как духовная опора «превратного мира», построенного на социальном неравенстве и гнёте. В то же время, будучи включенной в борьбу классов, Р. в определённых обстоятельствах может выражать и выражала интересы и стремления эксплуатируемых масс; их борьба против эксплуататоров облекалась нередко в форму борьбы одной религиозной идеи против другой. Революционные крестьянские движения во многих странах формулировали свои (антифеодальные) программы на основе раннехристианских требований равенства и братства. Однако тот факт, что на определённых этапах истории идеи прогрессивных социальных движений выступают в религиозной оболочке, свидетельствует лишь о незрелости этих движений.

Понятие бога, сверхъестественного может иметь различный социальный смысл именно потому, что суждение о боге есть всегда суждение о мире. Вера в существование бога может формировать различное отношение к действительности, обнаруживать себя в различном социальном поведении, которое колеблется в достаточно широких пределах между мирским служением и монашеской отрешённостью от мира, экзальтацией и Квиетизмом, примирением с существующим порядком вещей и протестом. Так, ориентация современной религиозной идеологии на земные проблемы отражает изменения в сознании широких масс верующих трудящихся, которые всё больше стремятся к эффективному осуществлению социальной справедливости на земле путём участия в борьбе за изменение несправедливого мира.

С каждым великим историческим переворотом в общественных порядках происходил переворот и в религиозных представлениях людей. Так, средневековый католицизм олицетворял собой феодальную разновидность христианства, в противовес которой с развитием капитализма возник Протестантизм как буржуазная разновидность христианства. В свою очередь и католицизм со 2-й половине 19 в. становится на путь приспособления к условиям буржуазного общества. Вместе с тем с эпохи Возрождения получает всё большее развитие процесс секуляризации - постепенного падения влияния Р., высвобождения из-под её контроля различных сторон общественной и личной жизни. Особенно большой размах этот процесс приобретает в современную историческую эпоху, в условиях глубоких социальных преобразований и научно-технического прогресса человечества, когда Р. переживает глубокий и необратимый кризис. Всё меньше остаётся стран, где Р. признаётся государственной идеологией; в результате отделения церкви от государства, школы от церкви сужается сфера контроля Р. над духовной жизнью общества. Р. перестаёт быть господствующей формой идеологии, её престиж и число приверженцев заметно уменьшаются, сохраняющаяся религиозность приобретает всё более поверхностный характер. Научно-техническая революция нанесла новый удар по религиозной картине мира и упрочила уверенность человека в способности своими силами решить стоящие перед ним проблемы. В эпоху перехода от капитализма к социализму всё более очевидным становится то, что Р. как форма общественного сознания исторически изжила себя. Состояние современного религиозного сознания характеризуется конфликтом между традиционными формами веры и её обновленными вариантами. Попытки снять конфликт между наукой и Р., примирить их, освободив Р. от архаических элементов, мифологии, наивного антропоморфизма и т. п., лишь подчёркивают противоположность Р. научному мировоззрению.

Наряду с факторами, подрывающими Р., продолжают действовать и факторы, которые питают, поддерживают её. Государственно-монополистический капитализм несёт с собой обострение социальных противоречий, усиление эксплуатации, подавление и опустошение личности. Он олицетворяет собой тот «превратный мир», духовным порождением которого является Р. Научно-технические достижения сами по себе не ведут автоматически к отмиранию Р., поскольку причины её существования коренятся в общественных отношениях. Научно-техническая революция в условиях капиталистического общества сопряжена с рядом отрицательных социальных последствий, ответственность за которые религиозные идеологи возлагают на науку, на познающий разум. Кризис запутавшегося в противоречиях капитализма интерпретируется как кризис человека, забывшего о боге; Р. предлагается вместо политики. Хотя в целях приспособления Р. к изменившемуся миру (модернизация Р.) делаются попытки интерпретировать Р. в духе «теологии революции» как духовную силу, стимулирующую социальную активность, это не изменяет коренным образом её социальной природы; поскольку вера в бога остаётся оборотной стороной неверия человека в собственные силы, она в конечном счёте гасит социальный протест иллюзорным утешением. В той мере, в какой капитализм исторически себя изживает, у господствующих классов растет потребность в религиозном оправдании его существования. В эпоху империализма Р. активно насаждается всеми средствами буржуазной пропаганды как одно из главных средств противодействия распространению научно-материалистического мировоззрения, коммунистической идеологии.

Будучи глубоко научным, материалистическим в основе своей, марксистско-ленинское мировоззрение противостоит Р. как иллюзорному, превратному сознанию. Коммунизм, открывший научно обоснованную перспективу утверждения социальной справедливости, превративший социализм из утопии в науку и затем в социальную реальность, противостоит Р. как реальный гуманизм, не признающий гуманизма утешительной лжи или самообмана: «упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование его действительного счастья» (Маркс К., там же, т. 1, с. 415). С возникновением социализма на земле сложился общественный строй, принципиально противоположный тому «бессердечному миру», тем «бездушным порядкам», иллюзорным восполнением которых является Р. Чувство религиозной общности, связи с богом выступает как иллюзорная компенсация слабости социальных связей между людьми, которая присуща антагонистическим общественно-экономическим формациям и ликвидируется в ходе социалистических преобразований. До тех пор, пока Р. сохраняется ещё в социалистическом обществе, верующим предоставляется возможность свободного отправления культа, гарантированная конституцией. Церковь отделена от государства, и оно не вмешивается в отношения граждан к Р. и религиозным верованиям - в этом воплощён лозунг свободы совести, отстаивавшийся марксизмом-ленинизмом на всех этапах его истории. Вместе с тем в социалистическом обществе осуществляется деятельность, направленная на создание условий для освобождения сознания граждан от религиозных воззрений, ведётся научно-атеистическая пропаганда. Если свободомыслие и атеизм в его исторически ограниченных формах проявления в антагонистических формациях не были ещё достоянием широких масс, то в социалистическом обществе Р. противостоит массовый Атеизм (см. также Атеистическое воспитание).

Марксистский атеизм порывает с ограниченностью просветительской критики Р., которая не преодолевает идеалистической иллюзии, будто достаточно изменить сознание людей, чтобы изменился мир. В. И. Ленин, предостерегая против заигрывания с Р., в то же время выступал против всякого рода авантюр «...политической войны с религией», считая необходимым «...подчинение борьбы с религией борьбе за социализм» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 17, с. 417, 425). Создание материально-технической базы коммунизма, совершенствование социалистических общественных отношений, рост культуры трудящихся масс обусловливают закономерное движение к обществу, свободному от Р. Историческая практика подтверждает мысль Маркса о том, что «...религия будет исчезать в той мере, в какой будет развиваться социализм. Ее исчезновение должно произойти в результате общественного развития, в котором крупная роль принадлежит воспитанию» (Маркс К. и Энгельс Ф., Об атеизме, религии и церкви, 1971, с. 470).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Об атеизме, религии и церкви. [Сб.], М., 1971; Ленин В. И., Об атеизме, религии и церкви. [Сб.], М., 1969; Мюллер М., Религия как предмет сравнительного изучения, Хар., 1902; Кант И., Религия в пределах только разума, пер. с нем., СПБ, 1908; Джемс У., Многообразие религиозного опыта, пер. с англ., М., 1910; Фрейзер Д. Д., Золотая ветвь, пер. с англ., в. 1-4, М., 1928; Леви-Брюль Л., Первобытное мышление, пер. с франц., М., 1930; Тейлор Э., Первобытная культура, пер. с англ., М., 1939; Лафарг П., Религия и капитал, пер. с франц., М., 1937; Крывелев И. А., Ленин о религии, М., 1960; Токарев С. А., Религия в истории народов мира, М., 1964; Левада Ю. А., Социальная природа религии, М., 1965; Общество и религия, М., 1967; Яковлев Е. Г., Эстетическое сознание, искусство и религия, М., 1969; Великович Л. Н., Религия и политика в современном капиталистическом обществе, М., 1970; Попова М. А., Критика психологической апологии религии, М., 1972; Сухов А. Д., Религия как общественный феномен, М., 1972; Атеизм, религия, нравственность, М., 1972; Угринович Д. М., Введение в теоретическое религиоведение, М., 1973; Наука о неорганической природе и религия, М., 1973; Никольский Н. М., Избранные произведения по истории религии, М., 1974; Гараджа В. И., Актуальность ленинских принципов критики религии в современной идеологической борьбе, в кн.: Теоретическое наследие В. И. Ленина и современная философская наука, М., 1974; Вопросы истории религии и атеизма. Сб. ст., т. 1-12, М., 1950-64; Вопросы научного атеизма, в. 1- 17-, М., 1966-74-; Hegel G. W. F., Vorlesungen über die Philosophic der Religion, Bd 1-2, Stuttg., 1928; Marett R. R., The threshold of religion, L., 1909; Durckheim Е., Lesformes élémentaires de la vie religieuse, Р., 1912; Weber M., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 2 Aufl., Bd 1-3, T übingen, 1921-22; Jung К. G., Psychologie und Religion, Z., 1940; Hellpach W., Grundriß der Religionspsychologie, Stuttg., 1951; Handbuch der Religionswissenschaft, Hrsg. von G. Mensching, B., 1948; Mensching G., Die Religion. Erscheinungs formen, Strukturtypen und Lebensgesetze, Stuttg., 1959; Vach J., Religionssoziologie, T übingen, 1951; Eliade M., Traite d'histoire des religions, P., 1959; International bibliography of the history of religions, Leiden, 1954; G I asenapp Н. von, Die fünf großen Religionen, 3 Aufl., Bd 1-2, Dusseldorf, 1952-57; Otto R., Das Heilige, 30 Aufl., M ünch,, 1958; Heiler F., Die Religionen der Menschheit in Vergangenheit und Gegenwart, Stuttg., 1959; его же, Erscheinungsformen und Wesen der Religionen, Stuttg., 1961; Leeuw G. van der, Einführung in die Phänomenologie der Religion, Münch., 1925; Wells D. H., God, man and the thinker: philosophies of religion, N. Y., 1962; Religion und Atheismus heute, B., 1966; Trillhaas W., Religionsphilosophie, B. - N. Y., 1972; Steigerwaid R., Marxismus - Religion - Gegenwart, B., 1973. см. также лит. при ст. Атеизм.

В. И. Гараджа.


Реликварий (позднелат. reliquarium) вместилище для хранения реликвий, характерное прежде всего для христианского культа. Р., известные с 3 в., были особенно распространены в Западной Европе и в меньшей степени - в Византин и Древней Руси; они могли принимать самый различный вид: начиная с маленьких сосудиков и кончая крупными ларями. Р. создавались из благородных металлов, слоновой кости, дерева, украшались драгоценными камнями, изображениями и орнаментами, исполненными в технике литья или резьбы.

Лит.: Braun J., Die Reliquiare des christlichen Kultes und ihre Entwicklung, Freiburg im Breisgau, 1940.

Реликварий Трёх Волхвов. Бронза, драгоценные камни. Около 1200. Мастерская Николая Верденского. Собор. Кёльн.


Реликвии (от лат. reliquiae - остатки, останки) в различных религиях особо чтимые предметы, некогда якобы принадлежавшие богам, пророкам, святым, или останки святых (мощи). Р. приписывается чудодейственная сила (исцеление от недугов и др.). Почитание Р. восходит к первобытным верованиям (см. в ст. Фетишизм), широкое распространение в христианстве получило в средние века, когда Р. в большом количестве изготовлялись церковниками. Каждая церковь и монастырь стремились для привлечения верующих обзавестись своими Р. В Западной Европе культ Р. особенно интенсивно внедрялся со времени крестовых походов; в 11-13 вв. с Востока было привезено много «священных» предметов. Церковь и поныне спекулирует на религиозном легковерии, всемерно поддерживая поклонение Р.

В переносном значении Р. называются предметы, хранимые как память о прошлом.

Лит.: Румянцев Н., Великий шантаж. Мощи ветхозаветных и новозаветных героев, 5 изд., М., [1932]; О святых мощах. Сб. материалов, М., 1961.


Реликтовое излучение электромагнитное излучение, заполняющее наблюдаемую часть Вселенной. Р. и. существовало уже на ранних стадиях расширения Вселенной и играло важную роль в её эволюции; является уникальным источником информации о её прошлом. Интенсивность и спектр Р. и. соответствуют излучению абсолютно чёрного тела с температурой 2,7 К.

Р. и. было обнаружено в 1965 в радиодиапазоне электромагнитного излучения на длине волны 7,35 см. В диапазоне сантиметровых и дециметровых волн наблюдения Р. и. проводят с поверхности Земли при помощи радиотелескопов. В миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах излучение земной атмосферы препятствует наблюдениям Р. и., поэтому для измерений используют широкополосные болометры, установленные на поднимаемых за пределы атмосферы баллонах и ракетах. Наблюдения на длинах волн от 50 см до 0,5 мм свидетельствуют о том, что Р. и. равномерно распределено на небесной сфере и является основной составляющей яркости неба в дециметровом, сантиметровом, миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах (рис.). Р. и. определяет плотность энергии электромагнитного излучения во Вселенной - около 0,25 эв/см³, и плотность числа фотонов во Вселенной - около 400 в 1 см³. На каждый атом во Вселенной приходится более ста миллионов реликтовых фотонов.

Открытие Р. и. подтвердило предложенную в 1946 Г. А. Гамовым гипотезу (т. н. горячую модель Вселенной), согласно которой Вселенная на ранние стадиях расширения характеризовалась не только высокой плотностью, но и высокой температурой, достаточной для протекания ядерных реакций синтеза лёгких элементов. При высокой температуре плазма находилась в термодинамическом равновесии с излучением. В ходе последующего расширения Вселенной температура вещества и излучения падала по адиабатическому закону, происходила рекомбинация протонов и электронов, и равновесие между веществом и излучением нарушилось. Однако тепловое излучение сохранилось до современной эпохи и наблюдается в виде Р. и.

Исследования Р. и. дают ценный материал для космогонических и космологических теорий. Так, по отсутствию заметной анизотропии Р. и. судят о крупномасштабных свойствах Вселенной, делают выводы о её изотропии и однородности. Выявление мелкомасштабных флуктуаций температуры Р. и. на небесной сфере дало бы возможность сделать заключение о первичных возмущениях в плотности и скорости вещества, рост которых привёл к образованию галактик и скоплений галактик, о времени их образования. Обнаружение отклонений Р. и. от законов излучения абсолютно чёрного тела позволило бы выявить источники выделения энергии, действовавшие в течение времени охлаждения Р. и.

Р. и. существенно влияет на ряд процессов, происходящих во Вселенной и в современную эпоху. Так, Р. и. определяет время жизни релятивистских электронов и космических лучей сверхвысоких энергий в межгалактическом пространстве: электроны, рассеивая фотоны Р. и., отдают им энергию и тормозятся. Энергия реликтовых фотонов при этом возрастает во много раз. Этот механизм, возможно, является причиной возникновения фонового рентгеновского излучения. При столкновении фотонов Р. и. с протонами ультравысоких энергий происходит рождение π-мезонов, протоны быстро теряют энергию. Столкновения фотонов с ядрами космических лучей при определённых условиях приводят к расщеплению ядер. Р. и. влияет на заселённость нижних энергетических уровней молекул межзвёздного вещества. На этом основан, в частности, косвенный метод определения температуры Р. и. Полученные этим путём температуры Р. и. хорошо согласуются с температурами, полученными и при прямых радионаблюдениях.

Лит.: Зельдович Я. Б., Новиков И. Д., Релятивистская астрофизика, М., 1967; их же, Строение и эволюция Вселенной, М., 1975: Лонгейр М. С., Сюняев Р. А., Электромагнитное излучение во Вселенной, «Успехи физических наук», 1971, т. 105, в. 1.

Р. А. Сюняев.

Спектр реликтового излучения. Сплошная кривая - спектр излучения абсолютно черного тела с температурой 2,7 К.


Реликтовые почвы почвы, в строении и свойствах которых имеются черты, возникшие в условиях почвообразования, отличных от современных. Примеры Р. п.: ферраллитные почвы в пустынях Австралии; почвы, встречающиеся вне областей современной многолетней мерзлоты, но несущие явные следы мерзлотных явлений; почвы с мощными гумусовыми горизонтами на облесённых террасах рек лесной зоны и т. п. Различают собственно Р. п., в которых основные их свойства имеют реликтовый характер (например, ферраллитные почвы в пустынях или в условиях умеренного климата), и почвы с реликтовыми признаками, в которых реликтовые черты не играют решающей роли (например, железистые конкреции в чернозёме, свидетельствующие о переувлажнении почвы в прошлом).


Реликты (от лат. relictum - остаток) реликтовые растения и животные, виды, входящие в состав растительного покрова или животного мира данной страны или области как пережитки флор и фаун минувших геологических эпох и находящиеся в некотором несоответствии с современными условиями существования. Р. называют по их связям с растительным или животным миром прошлых эпох или с определёнными типами растительности. Так, третичными (правильнее неогеновыми) Р. называются виды, сохранившиеся без видимых изменений по меньшей мере с плиоцена; например, в Колхиде - ряд древесных пород (лапина, дзельква, каштан и др.) и вечнозелёных кустарников, в Талыше - железное дерево, в бассейне Волги и Урала - выхухоль. Лесными Р. в Арктике являются виды, продвинувшиеся далеко на С. во время более тёплой послеледниковой эпохи и удержавшиеся там в окружении тундры (линнея, черника, некоторые грушанки и др.). Особо выделяют Ледниковые реликты.

Виды растений и животных, сохранившиеся только в отдельных участках прежде более обширного ареала и в этом отношении подобные Р., называют псевдореликтами.

А. И. Толмачев.


Релин резиновый линолеум, материал для покрытия полов, изготовляемый на основе синтетических каучуков. Выпускается в виде рулонов (длина рулона ≥ 12 м, ширина 1000-1600 мм, толщина 3 мм). В СССР наиболее распространены двуслойный Р. - с лицевым слоем (толщиной ≥ 0,8 мм) из цветной смеси синтетического каучука с наполнителем и нижним (подкладочным) слоем, для изготовления которого используется старая дроблёная резина, и трёхслойный Р. - с промежуточным теплоизоляционным слоем из пористой резины. Р. прочен, эластичен, обладает малой тепло- и звукопроводностью, стоек к действию воды. Применяется в жилых, общественных и промышленных зданиях, преимущественно в помещениях с повышенной интенсивностью движения и влажным режимом эксплуатации.


Рёло (Reuleaux) Франц (30.9.1829, Эшвейлер, Германия, - 20.8.1905, Берлин), немецкий учёный в области теории механизмов и машин. В 1852 окончил политехникум в Карлсруэ, с 1856 профессор Политехнического института в Цюрихе, в 1864-96 профессор Промышленного института (позже - Высшая техническая школа) в Берлине. В 1875 впервые четко сформулировал и изложил основные вопросы структуры и кинематики механизмов, которые ранее содержались в неявной форме в работах П. Л. Чебышева и др. Р. дал определение кинематической пары, кинематической цепи и механизма как кинематической цепи принуждённого движения; предложил способ преобразования механизмов путём изменения стойки и путём изменения конструкций кинематических пар. Связал теорию механизмов и машин с проблемами конструирования, например впервые поставил и пытался решить проблему эстетичности технических объектов. Имея в виду это направление его работ, современники Р. называли его поэтом в технике. Творчество Р. оказало значительное влияние на последующие исследования по теории механизмов.

Соч.: Der Constructeur, 4 Aufl., Braunschweig, 1899; Lehrbuchdcr Kinematik, Bd 1-2, Braunschweig, 1875-1900.

Лит.: Weihe К., F. Reuleaux und seine Kinematik, B., 1925; его же, F. Reuleaux und die Grundlagen seiner Kinematik, B., 1942.


Рельеф Рельеф (франц. relief, от лат. relevo - поднимаю) (географический), совокупность неровностей поверхности суши, дна океанов и морей, многообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Р. слагается из сочетающихся между собой форм - трёхмерных тел, занимающих определённые объёмы земной коры. Они ограничены двухмерными (поверхностными) элементами, или гранями (склонами, горизонтальными и субгоризонтальными поверхностями). Формы могут быть положительными, или выпуклыми (возвышенности, горы и др.), и отрицательными, или вогнутыми (котловины, речные долины и др.), простыми и сложными - осложнёнными второстепенными неровностями. В зависимости от величины форм различают Р. нескольких порядков: мегарельеф, включающий как планетарные формы (например, материковые выступы, ложе океана), так и формы несколько меньшего порядка (горные системы, равнинные страны); макрорельеф (горные хребты, межгорные впадины, возвышенности, низменности); мезорельеф (овраги, подводные каньоны, холмы); микрорельеф (карстовые воронки, степные блюдца и др.); нанорельеф (мельчайшие западины, кротовые и сурчиные кучки, термитники и пр.). Это деление Р. условно, т. к. точные количественные границы между приведёнными категориями не установлены.

Внешние, или морфографические, признаки Р., характеризующие форму склонов, их сочетания, протяжённость и ориентировку важнейших орографических единиц, а также количественные характеристики Р. (см. Морфометрия), не всегда могут служить надёжной основой для его комплексной оценки, поскольку нередко формы с одинаковыми внешними чертами имеют различное происхождение и развиваются по-разному. При морфогенетическом анализе Р. следует различать эндогенные рельефообразующие факторы, обусловленные внутренними силами Земли (преимущественно тектонические движения и вулканическая деятельность), и экзогенные, связанные с лучистой энергией Солнца (текучая вода, ледники, ветер, прибой волн на берегах морей и озёр, избирательное выветривание и др.). Под непосредственным воздействием силы тяжести на поверхности Земли протекают гравитационные процессы (оползни, горные обвалы и др.). Немалую роль в формировании Р. играет также деятельность человека (см. Антропогенный рельеф).

Являясь компонентом географической среды и внося большие изменения в природные условия (во многие черты климата, характер и распределение поверхностных и подземных вод, почвенный и растительный покров), Р. тем самым определяет условия своего дальнейшего развития.

Эндогенные и экзогенные процессы действуют на земную поверхность одновременно, но с различной интенсивностью во времени и пространстве. При ведущем значении эндогенных процессов возникают преимущественно крупные - структурные формы Р. суши, дна морей и океанов. Образование крупнейших (планетарных) форм связано также с силами космического характера - вращением Земли, солнечно-лунным притяжением и др. Экзогенные процессы обычно формируют более мелкие - скульптурные формы, осложняя ими формы крупного масштаба. В зависимости от преобладания того или иного экзогенного фактора различают: флювиальные формы, обязанные своим появлением работе рек и временных потоков; ледниковые, обусловленные деятельностью современных и древних ледников; мерзлотные (криогенные); аридные, в создании которых главную роль играют процессы физического выветривания, работа ветра и др.

Области тектонического поднятия и опускания испытывают противоположные по морфологической направленности воздействия со стороны внешних процессов: возвышенные и поднимающиеся участки земной коры расчленяются, срезаются сверху и с боков, т. е. подвергаются денудации, а пониженные и опускающиеся заполняются продуктами разрушения и сноса, т. е. являются областями аккумуляции.

Преобладание тектонических поднятий над совокупным воздействием внешних сил приводит (согласно В. Пенку) к восходящему развитию Р., для которого характерно увеличение абсолютных и относительных высот, глубины расчленения, крутизны склонов; при восходящем развитии Р. энергично протекают процессы речной эрозии и денудации. Пример восходящего развития Р. - Высокогорный тип рельефа, свойственный молодым горным странам (Альпам, Гималаям и др.). Перевес деструктивных экзогенных факторов ведёт к разрушению положительных элементов Р., к его нисходящему развитию: уменьшению абсолютных и относительных высот, появлению вогнутых форм склонов, ослаблению процессов эрозии и денудации. В горных странах нисходящему развитию соответствует среднегорный (средневысотный) тип рельефа (См. Среднегорный тип рельефа) (Урал, Аппалачи). Средневысотные горы, снижаясь, переходят в Низкогорный тип рельефа (например, отдельные массивы Казахского мелкосопочника); на конечной стадии нисходящего развития Р. формируется предельная равнина, или Пенеплен.

Если происходит тектоническое опускание, то в зависимости от интенсивности воздействия внешних сил возникающие депрессии Р. либо увеличиваются в размерах, либо выравниваются благодаря накоплению приносимого со стороны рыхлого материала.

С течением геологического времени соотношение рельефообразующих факторов на каждом участке земной поверхности неоднократно изменяется, накладывая отпечаток на характер Р. Современный Р. суши включает разновозрастные элементы со следами и восходящего, и нисходящего развития, поэтому для правильного понимания Р. принято рассматривать его в палеогеографическом аспекте. Так, показателем смены во времени восходящего и нисходящего развития Р. в горах служит ярусность, изучение которой способствует выяснению истории развития горной страны в целом.

Комбинация и относительная роль в рельефообразовании того или иного экзогенного фактора зависят от климата. В связи с этим размещение на Земле форм Р., созданных главным образом при участии экзогенных процессов, подчиняется закону географической зональности. В пределах равнинных стран суши отчётливо прослеживаются Морфоклиматические зоны, соответствующие территориальной дифференциации современных экзогенных процессов. В горных странах в связи с различиями климата, обусловленными высотой над уровнем моря, выражена вертикальная морфологическая зональность, или поясность. Изменения климата, географической зональности и вертикальной поясности в геологическом прошлом находят отражение в современном Р. ввиду способности Р. сохранять некоторое время свои черты при изменившихся условиях. Поэтому в современной ландшафте местами наблюдается реликтовый Р., не свойственный современным морфоклиматическим условиям (например, ледниковые формы Р. на Восточно-Европейской равнине представляют собой реликт эпохи плейстоценового оледенения). Выделение реликтовых форм позволяет прогнозировать направление дальнейшего развития Р.

Комплексы элементарных форм, сходных но внешнему облику, происхождению, закономерно повторяющиеся на определённой территории, называются генетическими типами Р. Территориальное обособление их может быть связано с особенностями геологической структуры (например, ступенчатый тип Р.), преобладающим воздействием какого-либо внешнего фактора рельефообразования (ледниковый, водноэрозионный, эоловый и др. типы Р.), господствующим влиянием тектонического фактора (первично-тектонический тип Р.) и др.

Одна из актуальных и наиболее сложных проблем - создание генетической классификации Р., которая необходима не только для теоретических обобщений, но и для геоморфологического картографирования. В СССР наиболее распространённой является классификация, в основу которой положено выделение крупных генетических категорий Р., обусловленных преобладающим воздействием эндогенных или экзогенных рельефообразующих процессов.

Формы Р., в образовании которых главная роль принадлежит эндогенным процессам, относятся к морфоструктурам. В морфоструктурах четко отражаются геологические структуры земной коры. Так, платформенным геологическим структурам с горизонтальным залеганием слоев в Р. соответствуют главным образом равнинные области, а складчатым структурам - горные страны. Более мелкие формы Р., имеющие преимущественно экзогенное происхождение (речные долины, овраги, барханы, моренные гряды и др.), выделяются как морфоскульптуры.

Генетическим изучением Р. занимается Геоморфология. Результаты изучения Р. находят применение при решении многих задач: при мелиорации, инженерно-технических изысканиях, поисках полезных ископаемых и др.

Об основных чертах Р. суши и дна океанов см. в ст. Земля.

Лит.: Марков К. К., Основные проблемы геоморфологии, М., 1948; Щукин И. С., Общая геоморфология, 2 изд., т. 1-3, М., 1960-74; Николаевы. И., Неотектоника и её выражение в структуре и рельефе территории СССР, М., 1962; Мещеряков Ю. А., Структурная геоморфология равнинных стран, М., 1965; его же, Рельеф СССР (Морфоструктура и морфоскульптура), М., 1972; Рельеф Земли (Морфоструктура и морфоскульптура), М., 1967: Звонкова Т. В., Прикладная геоморфология, М., 1970; Криволуцкий А. Е., Жизнь земной поверхности (Проблемы геоморфологии), М., 1971. См. также лит. при ст. Геоморфология.

Т. К. Захарова.


Рельеф скульптурное изображение на плоскости. Неразрывная связь с плоскостью, являющейся физической основой и фоном изображения, составляет специфическую особенность Р. Важнейшие выразительные средства, присущие Р., - развёртывание композиции на плоскости, возможность перспективного построения пространственных планов и создания иллюзии округлости объёмов, тонкая моделировка форм - позволяют воспроизводить в Р. сложные многофигурные сцены, а также архитектурные и пейзажные мотивы (составляющие характерную особенность многопланового, т. н. живописного, Р.). Р. может включаться в композицию стены, свода, скульптурного памятника и т. д. или быть самостоятельным станковым произведением.

По отношению к плоскости фона различают углублённый и выпуклый Р. Углублённый Р. (т. н. койланоглиф, или Р. «en ccreux», т. е. вырезанный на плоскости контур) получил применение главным образом в архитектуре Древнего Египта, а также в древневосточной и античной глиптике (см. Инталия). Разновидностью углублённого Р. является т. н. контррельеф, также использовавшийся при изготовлении инталий; строго негативный по отношению к выпуклому Р., он был рассчитан на пластический отпечаток в виде миниатюрного барельефа. Выпуклый Р., подразделяющийся, в свою очередь, на низкий - Барельеф и высокий - Горельеф, значительно более распространен: он известен уже в эпоху палеолита, позднее - в Древнем Египте, Ассирии, Индии, Китае и получил особенное развитие в античном искусстве (Р. на фронтонах, метопах и фризах древнегреческих храмов, на древнеримских триумфальных арках и колоннах и т. д.), в эпоху Возрождения и в скульптуре последующего времени. См. также статьи Скульптура, Глиптика, Медальерное искусство.

Г. А. Дауман, М. Г. Шварцман. «Обуздание атомной энергии». Фрагмент рельефа в вистебюле Московского инженерно-физического института. Цемент и смальтовая мозаика. 1962.
Дж. Манцу. «Смерть насильственная». Эскиз рельефа для «Врат смерти» собора св. Петра в Риме. Гипс. 1947-64.
К. Менье. «Индустрия». Рельеф для «Памятника труду» в Брюсселе. Бронза. 1901. Музей Менье. Брюссель.
Ф. П. Толстой. Рельефный медальон «Бой при Малом Ярославце». Воск. Около 1818. Русский музей. Ленинград.
Л. Гиберти. «Жертвоприношение Авраама». Рельеф для северных дверей баптистерия во Флоренции. Бронза. 1401-02. Национальный музей. Флоренция.
Скопас. «Амазономахия». Фрагмент рельефного фриза Галикарнасского мавзолея. Мрамор. Около 350 до н. э.
«Тайная вечеря». Рельеф на ограде западного хора собора в Наумбурге. Камень. Около 1250-60.
А. С. Голубкина. «Волна». («Пловец»). Рельеф над входом Московского Художественного театра. Гипс. 1901.
Древнеегипетский рельеф с изображением полевых работ. Известняк. Середина 3-го тысячелетия до н. э. Лувр. Париж.
Ассирийский рельеф «Царь и бог» из дворца Ашшурнасирпала II в Кальху. Известняк. 883-859 до н. э.


Рельефный шрифт шрифт, предназначенный для производства печатной продукции для слепых. См. Брайля шрифт.


Рельеф функции поверхность u = u(х, y) = |ƒ(z)|, где ƒ(z) - комплексная функция комплексного переменного z = x + iy. Обычно на этой поверхности вычерчиваются две системы линий: линии равного модуля, т. е. линии, вдоль которых |ƒ(z)| постоянен, и линии равного аргумента, т. е. линии, вдоль которых постоянен arg ƒ(z). Некоторые из указанных линий снабжены цифрами, дающими значения |ƒ(z)| и argƒ(z) на этих линиях. На рис. изображен Р. ф. sin z.

21/21031126.tif

Рельеф функции sin z.


Рельсобалочный стан Прокатный стан для производства рельсов, балок и других крупносортных фасонных прокатных профилей.


«Рельсовая война», 1) действия партизан в тылу противника с целью нарушения работы его ж.-д. транспорта и вывода из строя перевозимых по железной дороге живой силы, боевой техники и материальных средств. 2) Наименование крупной операции, проведённой советскими партизанами во время Великой Отечественной войны 1941-1945 - в августе - сентябре 1943 на оккупированных территориях РСФСР, БССР и части УССР с целью вывода из строя ж.-д. коммуникаций противника. В июне 1943 ЦК КП(б) Белоруссии выдвинул план одновременного массового разрушения участков железных дорог на оккупированной территории республики. Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) привлек к выполнению этого плана, кроме партизан Белоруссии, ленинградских, калининских, смоленских, орловских и часть украинских партизан. Операция «Р. в.» была связана с планами Ставки Верховного Главнокомандования по завершению разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве 1943, проведению Смоленской операции 1943 и наступления с целью освобождения Левобережной Украины. 14 июля ЦШПД был отдан приказ на проведение операции «Р. в.». Местные штабы партизанского движения и их представительства на фронтах определили участки и объекты действий каждому партизанскому формированию. Партизаны обеспечивались взрывчатыми веществами, взрывателями, на «лесных курсах» проводились занятия по минноподрывному делу, на местных «заводах» добывался тол из трофейных снарядов и бомб, в мастерских и кузницах изготовлялись крепления толовых шашек к рельсам. Активно велась разведка на железных дорогах. Операция началась в ночь на 3 августа и продолжалась до середины сентября. Действия развернулись на местности протяжённостью около 1000 км по фронту и 750 км в глубину, в них участвовало около 100 тыс. партизан, которым помогало местное население. Мощный удар по ж.-д. линиям был неожиданным для врага, который в течение некоторого времени не мог организованно противодействовать партизанам. В ходе операции было подорвано около 215 тыс. рельсов, пущено под откос много эшелонов, взорваны железнодорожные мосты и станционные сооружения. Массовое нарушение вражеских коммуникаций значительно затруднило перегруппировки отступающих войск противника, осложнило их снабжение и тем самым содействовало успешному наступлению Красной Армии.

Лит.: Советские партизаны, [М., 1961]; Война в тылу врага, в. 1, М., 1974; Липило П. П., КПБ - организатор и руководитель партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, Минск, 1959; Шевердалкин П. Р., Героическая борьба ленинградских партизан, Л., 1959.

В. Н. Андрианов.


Рельсовая колея два рельса (рельсовые нити), расположенные на определённом расстоянии один от другого, прикрепленные к опорам (шпалам) железнодорожного пути рельсовыми скреплениями. Для большинства железных дорог мира нормальная ширина Р. к. на прямых участках 1435 мм, в СССР - 1520 мм (с допусками +6, -4 мм). На прямых участках два рельса должны находиться на одном уровне (±4 мм). На кривых участках пути наружный рельс по отношению к внутреннему имеет возвышение для обеспечения одинаковой нагрузки на обе рельсовые нити, снижения боковых давлений колёс на наружный рельс, уменьшения воздействия на пассажиров чрезмерных непогашенных горизонтальных ускорений. Кроме железных дорог с нормальной (широкой) Р. к., существуют участки с т. н. узкой колеей - 750 мм (стандартная) и реже 1000 мм (нестандартная). Такую колею обычно имеют подъездные пути промышленных предприятий, шахт, рудников и др.

Лит.: Чернышев М. А., Железнодорожный путь, М., 1974.


Рельсовая цепь (РЦ) изолированный участок ж.-д. пути, элемент системы железнодорожной автоматики и телемеханики, в котором проводниками тока служат рельсовые нити. Такие участки, называются блок-участками (рис.), являются путевыми датчиками, срабатывающими под воздействием колёс подвижного состава, обеспечивая связь между ним и устройствами управления - ж.-д. стрелками и сигналами. При свободной (от подвижного состава) РЦ ток путевой батареи (ПБ) проходит через путевое реле (ПР), контакты которого замыкают цепь питания лампы разрешающего (зелёного) огня светофора. При вступлении колёсных пар подвижного состава на РЦ шунтируется путевое реле, отпускается его якорь, в результате чего на светофоре зажигается запрещающий (красный или красно-жёлтый) огонь (см. Автоблокировка, Полуавтоматическая блокировка).

Для контроля свободности РЦ в неё посылают сигнальный ток, по роду которого различают РЦ постоянного и переменного тока. По принципу действия РЦ делятся на нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Нормальным считается такое состояние исправной РЦ, при котором на ней нет подвижного состава. В нормально замкнутые РЦ постоянно посылается ток, поэтому, кроме основных функций, они обеспечивают и контроль исправности путевых устройств, в том числе и рельсовой нити. В нормально разомкнутых РЦ путевое реле нормально не возбуждено и не контролирует исправность элементов цепи. На железных дорогах СССР (кроме сортировочных горок) применяются только нормально замкнутые РЦ.

Лит.: Брылеев А. М., Шишлаков А. В., Кравцов Ю. А., Устройство и работа рельсовых цепей, М., 1966.

И. Е. Дмитренко.

Схема рельсовой цепи: Ic - сигнальный ток; ПБ - путевая батарея; ПР - путевое реле; ИС - изолирующий стык.


Рельсовые скрепления металлические элементы железнодорожного пути, с помощью которых концы рельсов соединяются между собой (стыковые Р. с.) и рельсы крепятся к шпалам (промежуточные Р. с.).

К стыковым Р. с. относятся накладки и болты с шайбами. Промежуточные Р. с. по конструкции бывают нераздельные, раздельные и смешанные. В нераздельных Р. с. рельс опирается на подкладку, вместе с которой прикрепляется к шпале костылями или шурупами. В раздельных Р. с. рельс прикрепляется к подкладке обычно клеммами с болтами, а подкладка - к шпале болтами или шурупами. В смешанных Р. с. имеются элементы нераздельного и раздельного скреплений. Выбор Р. с. зависит от типа рельсов, грузонапряженности пути и условий эксплуатации. В СССР Р. с. стандартизованы,

Лит.: Чернышев М. А., Железнодорожный путь, М., 1974.


Рельсосварочная машина предназначена для электроконтактной сварки рельсов в длинные отрезки или плети, укладываемые в Бесстыковой путь. Различают стационарные Р. м., работающие на специализированных рельсо-сварочных предприятиях, и передвижные - для работы в полевых условиях. В стационарных условиях сварка рельсов выполняется на поточной линии, в которую входят: станки для выправки погнутых рельсов, удаления наплывов, вырезки дефектных мест; электросварочная машина; установки для механической и термической обработки стыков и контроля их качества.

Передвижные Р. м. (рис.) монтируются на четырёхосной платформе, на которой установлены две П-образные качающиеся рамы со стрелой. По нижним балкам стрелы перемещаются 2 тельфера с подвешенными электросварочными головками, которые получают питание от электростанции мощностью 200 квт, установленной в конце платформы. Для подтаскивания рельсов имеются три лебёдки. Время сварки около 160 сек, усилие осадки 350 кн (35 тс).

Передвижная рельсосварочная машина с П-образной рамой.


Рельсоукладчик путевая машина, предназначенная для смены рельсов ж.-д. пути. Базой машины служит четырёхосная платформа, по концам которой установлены 2 портала с размещенными на них стрелой, кабиной управления и электростанцией. По стреле перемещается тележка с механизмами передвижения и подъёма, к грузовым канатам которой подвешена траверса с клещами для захвата рельсов. Одновременно с пути снимаются 2 рельса и переносятся на роликовые транспортёры платформы, а новые рельсы с платформы укладываются в путь вместо снятых. Для погрузки и разгрузки рельсов в поперечном направлении (на обочину или междупутье) средняя часть стрелы Р. вместе с тележкой может поворачиваться на поворотном круге.


Рельсы (англ. rails, множественное число от rail - рельс, от лат. regula - прямая палка, брусок, планка) стальные профилированные прокатные изделия в виде полос; предназначены для движения подвижного состава железных дорог и метрополитена, трамвая, локомотивов и вагонеток рудничного транспорта и монорельсовых дорог, крановых тележек, подъёмных кранов и др. передвижных, поворотных и вращающихся конструкций.

Первые металлические Р. были изготовлены в Великобритании в 1767. В России чугунные Р. для рудничных и заводских путей применены в 1788 (Александровский пушечный завод в Петрозаводске). Со 2-й половины 19 в. начали распространяться катаные стальные Р. (в России изготовлялись на Путиловском и др. заводах). Предприятия современного прокатного производства выпускают Р. из специальной рельсовой стали, химический состав которой определён государственым стандартом.

Железнодорожные Р. - элементы верхнего строения пути, уложенные на опоры и скрепленные с ними и между собой, образуют рельсовую колею, непосредственно воспринимают давление колёс подвижного состава. В СССР приняты 4 типа Р. - Р43, Р50, Р65 и Р75 (по округлённой массе 1 м). Профиль Р. (рис.) сходен с двутавром, размеры регламентированы государственными стандартами. Выбор типа Р. зависит от грузонапряженности пути. С середины 50-х гг. выпускают Р. длиной 12,5 м; с начала 70-х гг. осуществляется переход на Р. длиной 25 м. Для укладки в кривых участках пути производят укороченные Р. Основные сведения о Р. фиксируют на каждой прокатанной полосе маркировкой. Ж.-д. Р., изготовляемые за рубежом, несколько отличаются от выпускаемых в СССР; сечение профиля в основном также сходное с двутавровым.

Трамвайные Р. производятся аналогично ж.-д., но имеют обычно желобчатый профиль, отличаются большей высотой и площадью поперечного сечения. Выпускают Р. длиной 15-18 м; при укладке их обычно сваривают.

Для рудничного транспорта, передвижных подъёмных кранов и их механизмов, поворотных и вращающихся конструкций и агрегатов и т. п. используют Р. более лёгкие, чем для ж.-д. подвижного состава, в некоторых случаях - специального профиля.

Лит.: Шахунянц Г. М., Железнодорожный путь, М., 1969: Чернышев М. А., Железнодорожный путь, М., 1974.

В. И. Тихомиров.

Профиль стандартного железнодорожного рельса: H - высота; B - ширина подошвы; f - высота подошвы; t - толщина подошвы; h - высота головки; Бн - ширина головки по низу; Бв - ширина головки по верху; l - минимальная толщина шейки.


Релятивизм (от лат. relativus - относительный) методологический принцип, состоящий в метафизической абсолютизации относительности и условности содержания познания. Р. проистекает из одностороннего подчёркивания постоянной изменчивости действительности и отрицания относительной устойчивости вещей и явлений. Гносеологические корни Р. - отказ от признания преемственности в развитии знания, преувеличение зависимости процесса познания от его условий (например, от биологических потребностей субъекта, его психического состояния или наличных логических форм и теоретических средств). Факт развития познания, в ходе которого преодолевается любой достигнутый уровень знания, релятивисты рассматривают как доказательство его неистинности, субъективности, что приводит к отрицанию объективности познания вообще, к Агностицизму.

Р. как методологическая установка восходит к учению древнегреческих софистов: из тезиса Протагора «человек есть мера всех вещей...» следует признание основой познания только текучей чувственности, не отражающей каких-либо объективных и устойчивых явлений. Элементы Р. характерны для античного Скептицизма: обнаруживая неполноту и условность знаний, зависимость их от исторических условий процесса познания, скептицизм преувеличивает значение этих моментов, истолковывает их как свидетельство недостоверности всякого знания вообще. Аргументы Р. философы 16-18 вв. (Эразм Роттердамский, М. Монтень, П. Бейль) использовали для критики догматов религии и основоположений метафизики. Иную роль Р. играет в идеалистическом Эмпиризме (Дж. Беркли, Д. Юм; Махизм, Прагматизм, Неопозитивизм). Абсолютизация относительности, условности и субъективности познания, вытекающая из сведения процесса познания к эмпирическому описанию содержания ощущений, служит здесь обоснованием Субъективизма.

Определённое влияние Р. приобрёл на рубеже 19 и 20 вв. в связи с философским осмыслением революции в физике. Опираясь на метафизическую теорию познания, игнорируя принцип Историзма при анализе изменения научных знаний, некоторые учёные и философы говорили об абсолютной относительности знаний (Э. Мах, И. Петцольдт), о полной их условности (Ж. А. Пуанкаре) и т. п. Анализируя положение, сложившееся в философии и физике, В. И. Ленин писал: «...Положить релятивизм в основу теории познания, значит неизбежно осудить себя либо на абсолютный скептицизм, агностицизм и софистику, либо на субъективизм» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 18, с. 139).

Согласно диалектическому материализму, наши знания относительны не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле признания исторической ограниченности каждого достигнутого уровня знаний. Вместе с тем в каждой относительной истине содержатся элементы абсолютной истины, что обусловливает развитие научного познания.

Р. как принцип понимания истории характерен для субъективно-идеалистических течений в буржуазной философии истории. Отрицая объективность исторических знаний, некоторые теоретики считают, что оценки и суждения историков крайне относительны и отражают их субъективные переживания, зависимость от определённых политических установок (см. Презентизм), что всякое воспроизведение исторического процесса является результатом произвола историка (Р. Арон).

Распространение принципа Р. на область нравственных отношений привело к возникновению этического Р., выражающегося в том, что моральным нормам придаётся крайне относительный, полностью условный и изменчивый характер.

В разных исторических условиях принцип Р. имеет различное социальное значение. В некоторых случаях Р. объективно способствовал расшатыванию отживших социальных порядков, догматического мышления и косности. Чаще всего Р. - следствие и выражение кризиса общества, попытка оправдания утраты исторической перспективы в его развитии. Именно поэтому Р. присущ ряду направлений современной буржуазной философии (философия жизни, экзистенциализм, персонализм).

Лит.: Кон И. С., Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли, М., 1959; Ойзерман Т. И., Главные философские направления, М., 1971, гл. 2; Парамонов Н. 3., Критика догматизма, скептицизма и релятивизма, М., 1973; Wein Н., Das Problem des Relativismus, В., 1950; Relativism and the study of man, ed. by Н. Schoeck and J. W. Wiggins, Princeton (N.Y.), 1961; Aron R., Introduction a la philosophie de l'histoire, nouv. éd., [P., 1967]: Mandelbaum M. H., The problem of historical knowledge: an answer to relativism, N. Y., 1967.

Н. П. Французова.


Релятивистская астрофизика раздел астрофизики, в котором изучаются астрономические явления и небесные тела в условиях, для которых неприменимы классическая механика и закон тяготения Ньютона. К таким условиям относятся: скорость движения, близкая к скорости света, чрезвычайно высокие значения давления и плотности энергии (достигающие или превышающие плотность массы покоя, умноженную на квадрат скорости света), а также гравитационного потенциала (близкие к квадрату скорости света). В основе Р. а. лежат специальная и общая теории относительности (см. Относительности теория, Тяготение).

Первая работа, относящаяся по своему содержанию к Р. а., появилась в 1916, когда К. Шварцшильд теоретически исследовал гравитационное поле вокруг сильно сжатой массы. Он ввёл понятие гравитационного радиуса rg, соответствующего массе М : rg = 2GM/c², где G - гравитационная постоянная, c - скорость света (для Солнца rg равен 3 км, для Земли - 1 см). Это понятие сыграло большую роль в дальнейшем развитии Р. а.

Сверхплотные звёзды, у которых масса сосредоточена внутри сферы с радиусом, меньшим, чем rg, обладают рядом необычных свойств. Так, падающая к звезде частица при приближении к гравитационному радиусу приобретает скорость, приближающуюся к скорости света.

Релятивистское замедление времени становится бесконечным вблизи гравитационного радиуса. Далёкий наблюдатель (обладающий необходимыми инструментами) увидел бы, что частица асимптотически (при t → ∞) приближается к сфере с радиусом, равным rg, но не может увидеть, как частица пересекает сферу. Изнутри этой сферы энергия выйти не может. Так была заложена основа современной теории «чёрных дыр».

В 1930-40-х гг. было объяснено (американские астрономы У. Бааде и Ф. Цвикки, советский физик Л. Д. Ландау и американские физики Р. Оппенгеймер и Дж. М. Волков) превращение обычных звёзд достаточно большой массы в конце эволюции в Нейтронные звёзды, в которых плотность вещества достигает 1014-1015г/см³. В результате звёзды с массой, близкой к массе Солнца, превращаются в нейтронные звёзды с радиусом около 10 км и гравитационным потенциалом, достигающим 0,3 c² на поверхности. Позже были изучены пути превращения в «чёрную дыру» обычных звёзд с массой, в 2-3 раза превышающей массу Солнца.

Быстрое развитие Р. а. в 60-е гг. привело к целеустремлённым поискам возможных проявлений релятивистских состояний звёзд. Было отмечено, что звёзды в таком состоянии могут играть роль невидимых спутников в двойных системах, где второй компонент - нормальная звезда. Струи газа, захваченного из окружающего пространства, ускоренные до скорости, близкой к скорости света, могут быть источником рентгеновского излучения при ударе о поверхность нейтронной звезды или при столкновении струй между собой. Однако широкое признание Р. а. получила после открытия (1967) пульсаров, представляющих собой быстро вращающиеся нейтронные звёзды.

С помощью приборов, поднятых за пределы атмосферы, были открыты источники рентгеновского излучения в составе двойных звёзд. Некоторые из этих источников оказались нейтронными звёздами с сильным магнитным полем, испускающими направленные потоки рентгеновского излучения. Излучение при этом является следствием перетекания газа с поверхности нормальной звезды (входящей в состав двойной звезды) на поверхность нейтронной звезды. В двух случаях с большой вероятностью можно считать, что одним из компонентов является «чёрная дыра», в гравитационном поле которой разогревается и испускает рентгеновские лучи газ, истекающий с поверхности другого компонента - нормальной звезды. При исследовании процесса сжатия нормальной звезды в нейтронную было обнаружено, что магнитное поле при этом усиливается обратно пропорционально площади поверхности звезды, т. е. в миллиарды раз.

Менее разработана теория квазаров. Однако не подлежит сомнению, что и в этих объектах большую роль играют магнитное поле, внутренние движения газа, релятивистские частицы. Возможно и наличие «чёрной дыры» в центре квазара.

Значительное место в Р. а. уделяется изучению космических лучей, а также гамма-излучения, являющегося результатом взаимодействия протонов и более тяжёлых ядер космических лучей с межзвёздным веществом.

Взрывы сверхновых звёзд, сопровождающиеся образованием нейтронных звёзд и «чёрных дыр» и приводящие, по-видимому, к выбрасыванию быстрых частиц, т. е. космических лучей, также являются предметом исследований Р. а.

Одно из направлений Р. а. - исследование гравитационных волн (см. Гравитационное излучение).

Р. а. в своих выводах тесно соприкасается с космологией.

Вопросы Р. а. наиболее глубоко исследуются в СССР, США и Великобритании.

Лит.: Зельдович Я. Б., Новиков И. Д., Релятивистская астрофизика, М., 1967; их же, Теория тяготения и эволюция звёзд, М., 1971; их же, Строение и эволюция Вселенной, М., 1975; Пиблс П., Физическая космология, пер. с англ., М., 1975.

Я. Б. Зельдович.


Релятивистская инвариантность лоренцинвариантность, инвариантность (неизменность) законов природы относительно Лоренца преобразований, вытекающая из относительности теории. Р. и. выражает равноправие всех инерциальных систем отсчёта; в силу Р. и. уравнения, описывающие любые физические процессы, имеют во всех таких системах одинаковый вид. Р. и. жестко ограничивает класс допустимых физических уравнений и поэтому играет фундаментальную роль при поисках новых физических закономерностей.


Релятивистская квантовая механика раздел теоретической физики, в котором рассматриваются релятивистские (удовлетворяющие требованиям относительности теории) квантовые законы движения микрочастиц (электронов и др.) в т. н. одночастичном приближении. Релятивистские эффекты велики при энергиях частицы, сравнимых с её энергией покоя. При таких энергиях может происходить рождение частиц (реальных или виртуальных), поэтому рассмотрение одной частицы в общем случае неправомерно. Последовательное описание свойств релятивистских квантовых частиц возможно только в рамках квантовой теории поля. Однако в некоторых задачах, в которых релятивистские эффекты существенны, образование частиц можно не учитывать и использовать волновые уравнения, описывающие движение одной частицы (одночастичное приближение). Так находят, например, релятивистские поправки к атомным уровням энергии (Тонкая структура). Такой подход является логически незамкнутым, поэтому Р. к. м., в которой рассматриваются задачи этого типа, в отличие от релятивистской квантовой теории поля и нерелятивистской квантовой механики, не существует как последовательная теория. Основой расчётов в Р. к. м. служат релятивистские обобщения Шрёдингера уравнения: Дирака уравнение для электронов и др. частиц со Спином ħ/2 (где ħ - постоянная Планка) и Клейна - Гордона уравнение для частиц со спином 0.

И. Ю. Кобзарев.


Релятивистская механика раздел теоретической физики, рассматривающий классические законы движения тел (частиц) при скоростях движения v, сравнимых со скоростью света. Р. м. основана на теории относительности. Основные уравнения Р. м. - релятивистское обобщение второго закона Ньютона и релятивистский закон сохранения энергии-импульса - удовлетворяют требованиям принципа относительности Эйнштейна. Из них, в частности, следует, что скорость материальных объектов не может превышать скорости света в вакууме c. При v << c Р. м. переходит в классическую механику Ньютона. См. Относительности теория.


Релятивистские эффекты явления, наблюдаемые при скоростях тел (частиц), сравнимых со скоростью света. К ним относятся: Лоренца - Фицджеральда сокращение, релятивистское замедление времени, увеличение массы тела с ростом его энергии и т. п., рассматриваемые в частной (специальной) относительности теории. Релятивистскими называются также эффекты общей теории относительности (релятивистской теории тяготения), например эффект замедления течения времени в сильном поле тяготения (см. Тяготение).


Рем (Remus) по древнеримскому преданию, брат первого римского царя Ромула, вместе с ним основавший г. Рим.


Рем (Rohm) Эрнст (28.11.1887, Мюнхен, - 30.6.1934, там же), один из главарей фашистской Германии. В 1919, будучи офицером рейхсвера в Мюнхене, начал сотрудничать с А. Гитлером, которого использовал в качестве тайного осведомителя. В начале 20-х гг. вступил в Национал-социалистскую партию и занимался военным обучением штурмовиков. Участник фашистского путча 1923. В 1931 начальник штаба штурмовых отрядов. После установления фашистской диктатуры (1933) был назначен имперским министром. Однако Р. и его приближённые стремились подчинить себе генералитет, превратить штурмовые отряды в костяк создававшейся массовой армии. С санкции Гитлера Р. вместе с группой др. главарей штурмовиков был расстрелян (т. н. ночь длинных ножей).


Рема (от греч. rhema - слово, изречение, буквально- сказанное) в теории актуального членения предложения один из двух основных компонентов высказывания (ср. Тема). Р., или ядро, - то новое, что сообщается в предложении, один из его смысловых центров, например «Жену он себе выбрал / х о р о ш у ю». Выделение Р. осуществляется посредством порядка слов, в некоторых языках (славянских, герм и др.) - интонацией, во многих языках - особыми синтаксическими конструкциями (франц. c'est... qui/que...) или морфологическими средствами. В русском языке Р. помещается обычно в конце фразы. При изменении этого порядка ударение фразы сдвигается и в усиленной форме падает на Р.: «Музей/закрыт»→«З а к р ы т музей».

Лит.: Грамматика современного русского лит. языка, М., 1970 (раздел «порядок слов»); Распопов И. П., Актуальное членение предложения, Уфа, 1961; Адамец П., Порядок слов в современном русском языке, Прага, 1966; Пражский лингвистический кружок, М., 1967.

Т. М. Николаева.


Ремак (Remak) Роберт (26.7.1815, Познань, - 29.8.1865, Бад-Киссинген), немецкий гистолог, эмбриолог и невропатолог. Окончил Берлинский университет (1838), профессор этого университета (с 1859). Основные труды по нейрогистологии; изучал строение периферических нервов, нервных узлов сердца, периферических ганглиев в нервах пищеварительного тракта и др. Описанные Р. безмякотные нервные волокна и сердечные нервные узлы на границе предсердий и желудочков названы его именем. Ряд работ - по цитологии и эмбриологии. Р. одним из первых обнаружил Амитоз. Считал, что образование трёх зародышевых листков, каждый из которых даёт начало развитию определённых органов, типично для всех позвоночных. Ввёл в клиническую практику применение постоянного электрического тока для лечения нервных и мышечных заболеваний.

Соч.: ÜUber ein selbstständiges Darmner-vensystem, В., 1847; Untersuchungen über die Entwicklung der Wirbelthiere, Lfg 1-3, В., 1855.


Ремарк (Remarque, Remark) Эрих Мария (22.6.1898, Оснабрюк, - 25.9.1970, Локарно, Швейцария), немецкий писатель. Участник 1-й мировой войны 1914-18. После войны - учитель, коммерческий служащий, репортёр, редактор. Всемирную известность приобрёл роман Р. «На западном фронте без перемен» (1929, рус. пер. 1929). С 1932 жил в эмиграции (фашистское правительство лишило Р. нем. гражданства). В романе «На западном фронте без перемен», одном из самых характерных произведений литературы «потерянного поколения», изобразил фронтовые будни, сохранившие солдатам лишь элементарные формы солидарности, сплачивающей их перед лицом смерти. Однако уже в романе «Возвращение» (1931, рус. пер. 1936) Р. показал, как после войны социальное неравенство разрушило призрачную гармонию фронтового братства. Мужская дружба и любовь как последние прибежища против враждебных сил - трагическая концепция романа «Три товарища» (1938, рус. пер. 1958). В романе «Триумфальная арка» (1946, рус. пер. 1959) яркое воплощение получила антифашистская тема. После романа «Искра жизни» (1952), события которого происходят в гитлеровском концлагере, Р. создал в романе «Время жить и время умирать» (1954, рус. пер. 1956) собирательный образ «потерянного поколения» периода 2-й мировой войны 1939-1945. В романе «Чёрный обелиск» (1956, рус. пер. 1961) писатель стремился в свете трагического опыта прошлого предостеречь от возрождения милитаристского духа в ФРГ. Поздние произведения Р. - романы «Жизнь взаймы» (1959, рус. пер. 1960), «Ночь в Лиссабоне» (1963, рус. пер. 1965) не свободны от беллетристических шаблонов. Индивидуалистический пацифизм и расплывчатость положительной программы составляют слабую сторону творчества Р. Однако социально-критические достоинства его лучших книг, гуманность и нравственное обаяние их героев служат основой успеха Р. у читателей.

Лит.: Сучков Б., Книга, которая судит, «Иностранная литература», 1955, № 4; Фрадкин И., Ремарк и споры о нем, «Вопросы литературы», 1963, №1; Antkowiak A., E. М. Remarque, в кн. : Toper P. und Antkowiak A., L. Renn. E. М. Remarque, B., 1965 (Schriftsteller der Gegenwart, Н. 14).

И. М. Фрадкин.

Э. М. Ремарк.
Э. М. Ремарк. «На западном фронте без перемен» (Москва, 1956). Художник А. А. Васин.


Ремарка Ремарка ( от фанц. remarque) замечание автора в тексте пьесы (обычно в скобках), поясняющее обстановку действия, а также внешность и поведения действующих лиц: их уход, приход, передвижение по сцене, поступки, жесты, интонации. Иногда Р. дополняет сведения о персонажах: их возраст, черты характера, детали биографии. В 20 в. встречаются биографические и беллетризованные Р. (М. Метерлинк, Б. Шоу, Ю. О'Нил, А. Миллер, В. В. Вишневский).


Ремарка в гравюре, небольшое по размеру изображение на полях оттиска, часто не связанное с сюжетом гравюры. Р. появилась в результате испытания инструмента при работе над гравюрной доской, своего рода «пробы пера». Р. иногда приобретает и самостоятельное художественное значение, дополняя основное изображение.


Рембо (Rimbaud) Артюр (20.10.1854, Шарлевиль, - 10.11.1891, Марсель), французский поэт. Вырос в мещанской среде. Учился в лицее до 1871 (не окончил). Как поэт формировался под воздействием Т. де Банвиля, В. Гюго, особенно Ш. Бодлера. Р. с сарказмом обрушивался на мещанство («Заседатели»), Вторую империю («Бешенство кесаря» и др.), религию («Наказание Тартюфа», «Зло»), связывая с Республикой надежды на перестройку общества («Кузнец»). Разочарование в правительстве «национальной измены» вызвало у него в начале 1871 кризис: приступы отчаяния и показного цинизма сменялись мечтами о сверхъестественном могуществе поэта-ясновидца, способного указать человечеству путь к гармоническому миропорядку. Парижская Коммуна 1871 вернула Р. веру в социальный прогресс. Он стремился принять личное участие в борьбе, создал шедевры революционной поэзии Франции - «Военный гимн Парижа», «Париж заселяется вновь», «Руки Жанны-Мари» (1871). В поэзии Р. развивались реалистическая образность, психологизм, сатира («Семилетние поэты», «Бедняки в церкви», «Сестры милосердия», сатирические стихи т. н. «Зютистского альбома»). Наступление реакции тяжело сказалось на душевном состоянии и дальнейшем творческом пути Р.

Переход к символизму обозначился в «Пьяном корабле», в сонете «Гласные». В символистский период Р. создал т. н. «Последние стихотворения» (1872) и стихотворения в прозе, т. н. «Озарения» (написаны 1872-73, изд. 1886). Книга «Сквозь ад» (1873), сочетая трагическую разорванность стиля с убийственной критикой символизма, готовила поэтический реализм 20 в. Со 2-й половины 70-х гг. 19 в. Р. отошёл от литературы и после долгих скитаний в 1880 был вынужден стать агентом торговой фирмы в Эфиопии. В 20 в. вокруг наследия Р. развернулась борьба между реализмом и модернизмом. Лучшие поэтические традиции Р. были восприняты Г. Аполлинером, П. Элюаром, поэтами Сопротивления.

Соч.: Œuvres, [2 éd.], P., [1964]; Œuvres, P., [1966]; в рус. пер,- Стихотворения, М., 1960; [Стихи], в кн.: Тень деревьев. Стихи зарубежных поэтов в пер. И. Эренбурга, М., 1969.

Лит.: Лившиц Б. К., От романтиков до сюрреалистов, Л., [1934]; Балашов Н., Рембо, в кн.: История французской литературы, т. 3, М., 1959; его же, Блэз Сандрар и проблема поэтического реализма XX в., в кн. Сандрар Б., По всему миру..., М., 1974; Е tiemble R. et GaucIere Y., Rimbaud, P., 1950; Fowlie W., Rimbaud. [A critical study], Ch. - L., [1967]; Gascar P., Rimbaud et la Commune, [P., 1971]; «Europe», 1973, № 529-30 (№ посвящен Рембо).

Н. И. Балашов.

А. Рембо.


Рембрандт Харменс ван Рейн (Rembrandt Harmensz van Rijn) (15.7.1606, Лейден, - 4.10.1669, Амстердам), голландский живописец, рисовальщик и офортист. Искусство Р. отличается необычайной жизненностью и глубокой человечностью образов. Сочетая проникновенность характеристик с исключительным мастерством живописи (в которой особо важное значение имеют тончайшие эффекты светотени), Р. писал преимущественно портреты, библейские и мифологические сцены, превращавшиеся под его кистью в полный огромной психологической выразительности рассказ о человеческих чувствах и отношениях, обогащенный наблюдениями мастера над современной ему народной жизнью. Как график Р. являлся неутомимым и оригинальнейшим рисовальщиком и непревзойдённым мастером офорта [технику офорта Р. часто соединял с применением сухой иглы и достигал, кроме того, живописных эффектов приёмами печати (т. н. затяжка)].

Р. родился в семье мельника. После кратковременного пребывания в Лейденском университете (1620) Р. всецело посвятил себя искусству. Он учился живописи у Я. ван Сваненбюрха в Лейдене (около 1620-23), затем в Амстердаме у П. Ластмана (1623); около 1625-31 Р. самостоятельно работал в Лейдене. Ранние картины («Принесение во храм», около 1628-29, Кунстхалле, Гамбург) несколько пестры и мелочны по исполнению, но в них уже есть богатство фантазии, стремление к выразительной передаче эмоций. В 1632 Р. переселился в Амстердам. Большую роль в дальнейшей жизни и деятельности Р. сыграло его супружество с Саскией ван Эйленбюрх (1634-42) и Хендрикье Стоффелс (около 1649-63). 1630-е - начало 1640-х гг. - период наибольшего успеха и личного благополучия мастера. Снискав известность групповым портретом «Урок анатомии доктора Тюлпа» (1632, Маурицхёйс, Гаага), Р. получал обильные заказы; у него обучались многочисленные ученики. Заказные портреты этих лет отличаются детальной передачей черт лица, одежды, драгоценностей («Проповедник Ансло с женой», 1641, Картинная галерея, Берлин-Далем); в автопортретах и портретах своих близких Р. писал шире и искал театрализованных эффектов («Автопортрет с Саскией», около 1635, Картинная галерея, Дрезден; см. илл.). В картинах этих лет Р. нередко отдавал известную дань внешней патетике и динамичности Барокко («Ослепление Самсона», 1636, Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне), но создавал и произведения, проникнутые подлинным драматизмом и демократизмом образов («Снятие со креста», 1634, Эрмитаж, Ленинград), непосредственностью реалистической трактовки («Даная», 1636, там же). К 1630-м гг. относятся его первые пейзажи («Пейзаж с каменным мостом», около 1638, Рейксмюсеум, Амстердам), а также первые капитальные гравюры («Возвращение блудного сына», 1636; автопортрет в берете, 1639). Прибегая к различным техническим приёмам, мастер создал в ранний период многие из своих лучших карандашных рисунков, но чаще всего он обращался к рисунку пером и кистью.

Конфликт, назревавший между искусством Р. и требованиями голландского буржуазного общества, утрачивавшего свои демократические традиции, проявился в 1642, когда картина «Ночной дозор» (Рейксмюсеум) вызвала протесты заказчиков. Вместо ожидавшегося обычного группового портрета Р. создал полную героического пафоса сцену выступления гильдии стрелков, по сути дела - историческую композицию, пробуждающую воспоминания об освободительной борьбе голландского народа. С этого момента приток заказов почти прекращается, в мастерской Р. остаются лишь единичные ученики. На протяжении 1640-х гг. творчество Р. утрачивает присущие ему ранее черты мажорности, мастер пишет преимущественно спокойные, проникнутые большой теплотой чувства библейские сцены, раскрывая тончайшие оттенки человеческих переживаний («Давид и Ионафан», 1642, «Свыше семейство», 1645, - обе Эрмитаж; «Христос с учениками в Эммаусе», 1648, Лувр, Париж), продолжает работать над портретами («Старик в шлеме», около 1650, Картинная галерея, Берлин-Далем) и пейзажами («Зимний пейзаж», 1646, Картинная галерея, Кассель). Для живописи Р. этого периода характерны богатство светотени, теплота колорита, в котором преобладают сочетания красных и золотисто-коричневых тонов. Эмоциональной насыщенностью образного строя, тончайшей светотеневой игрой отмечена графика 1640-х гг. (гравюры: «Христос, исцеляющий больных», или т. н. «Лист в сто гульденов», около 1642-46; «Три дерева», 1643, см. илл.).

В композициях 1650-х гг. («Иаков, благословляющий сыновей Иосифа», 1656, Картинная галерея, Кассель) Р. всё чаще обращается к крупнофигурным сценам, сообщая образам особую ясность и монументальность. В эти годы Р. создаёт многие из своих наиболее значительных портретов [портреты: Яна Сикса, 1654, см. илл.; сына Титуса за чтением, около 1657, Художественно-исторический музей, Вена; автопортреты (1660, Лувр, Париж, и др.)], в том числе портреты стариков, где воплощены внутренняя красота и мудрость людей, проведших долгую жизнь, полную горестей и лишений (т. н. портрет жены брата Р., 1654, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва; портрет старика в красном, около 1652-54, Эрмитаж). Графика Р. 1650-х гг. сходна в основных чертах с современной ей живописью мастера (гравюры: «Слепой Товий», 1651; «Фауст», около 1652; «Три креста», 1653; см. илл.).

В 1656 Р. был объявлен несостоятельным должником; в 1657-58 всё его имущество было продано с аукциона. Р. перебирается в еврейский квартал Амстердама и там, в стеснённых обстоятельствах, проводит остаток жизни. В последнее десятилетие творчество Р. достигает наибольших высот и представляет собой как бы синтез всех исканий мастера. В 1661 Р. была заказана большая историческая картина для амстердамской ратуши на тему из далёкого прошлого Голландии («Заговор Юлия Цивилиса», сохранился лишь фрагмент, 1661, Национальный музей, Стокгольм; см. илл.). Это произведение, отличающееся монументальностью и героической мощью замысла, не было принято заказчиками из-за его сурового реализма. К позднему периоду относится также ряд наиболее глубоких и сложных по психологической структуре религиозных композиций Р. («Ассур, Аман и Эсфирь», 1660, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва; «Возвращение блудного сына», около 1668-69), замечательные своим лаконизмом и силой характеристик портреты («Старейшины суконного цеха, или т. н. синдики», 1662, Рейксмюсеум; «Поэт И. Деккер», 1666, Эрмитаж). В поздних произведениях широкая, свободная живопись Р. приобретает особую пространственную глубину, а светотень выступает в качестве мощного средства композиционного построения и раскрытия психологических коллизий. Поздним рисункам Р. (исполненным преимущественно тростниковым пером) присущи предельная меткость наблюдений, выделение основных, наиболее характерных особенностей натуры. Хотя из непосредственных учеников Р. лишь немногие (например, К. Фабрициус и А. де Гелдер) сумели органически воспринять его творческие принципы, реалистическое новаторство произведений Р. сделало его одним из влиятельнейших художников в истории мирового искусства.

Лит.: Ровинский Д., Полное собрание гравюр Рембрандта..., т. 1-[4], СПБ, 1890; Гаман Р., Рембрандт. Гравюры, пер. с нем., [М.], 1924; О Рембрандте. [Сб.], М. - Л., 1936; [Линник И.], Рембрандт ван Рейн. 1606-1669. [Альбом], М., 1956; Ротенберг Е., Рембрандт Гарменс ван Рейн, [М., 1956]; Рембрандт. Художественная культура Западной Европы XVII в., [Сб.], М., 1970: Рембрандт Гарменс ван Рейн, Картины художника в музеях Советского Союза. [Альбом. Авт. текста К. С. Егорова], Л., 1971; её же, Портрет в творчестве Рембрандта, М., 1975; Лазарев В. Н., Рембрандт портретист, в его кн.: Старые европейские мастера, М., 1974, с. 157-201; Bode W., Hofsted е de Groot С., L ’oevre complète de Rembrandt, v. 1-8, P., 1897-1906; Hind A. М,, Rembrandt's etchings, v. 1-2, L., 1923; Neumann K., Rembrandt, Bd 1-2, 4 Aufl., Münch., 1924; Weisbach W., Rembrandt, B. -.Lpz., 1926: Benesch О. [ed.]. The drawings of Rembrandt. Catalogue, v. 1-6, L., [1954-57]; его же, Rembrandt, [Gen., 1957]; Rosenberg J., Rembrandt, v. 1-2, L., [1964]; Bredius A., Gerson H., Rembrandt's paintings, L., 1969; White C., Rembrandt as an etcher, v. 1-2, L. - University Park, [1969].

М. В. Доброклонский.

Рембрандт. «Три дерева». Офорт. 1643.
«Фаус». Офорт. Ок. 1652.
«Заговор Юлия Цивилиса». 1661. Национальный музей. Стокгольм.
«Слепой Товий». 1651.
«Автопортрет с Саскией». Около 1635. Дрезденская картинная галерея.
Автопортрет. 1660. Лувр. Париж.
Автопортрет. 1665-67. Музей Вальраф-Рихарц. Кёльн.
«Флора». 1634. Эрмитаж, Ленинград.
«Еврейская невеста». Около 1666. Фрагмент. Рейксмюсеум, Амстердам.
«Святое семейство». 1654. Эрмитаж, Ленинград.
Автопортрет. 1658. Собрание Фрик. Нью-Йорк.
«Три креста». Офорт. 1653.
«Ночной дозор». 1642. Рейксмюсеум, Амстердам.
«Кухня». Рисунок. Перо. Кисть. Около 1650. Фрагмент. Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.
«Даная». 1636. Эрмитаж. Ленинград.
«Синдики». 1662. Рейксмюсеум, Амстердам.
Портрет Яна Сикса. 1654. Собрание Сикса. Амстердам.


Ремеделло культура археологическая культура времени энеолита и ранней бронзы в Северной Италии (последняя треть 3 - начало 2-го тыс. до н. э.). Названа по некрополю Ремеделло-Сотто (Remedello Sotto) близ г. Бреша (Ломбардия), где в конце 19 - начале 20 вв. были раскопаны свыше 100 могил и остатки поселения. Могилы, расположенные рядами, содержали скорченные захоронения с керамикой типа колоколовидных кубков культуры, изделиями из полированного нефрита, меди и бронзы (топоры, кинжалы, наконечники стрел), а также с украшениями из раковин.

Лит.: Colini G. А., II sepolcreto di Remedello Sotto nel Bresciano e il periodo eneolitico in Italia, «Bolletino di Paleontologia Italiana», Parma, 1898-1902, v. 24-28; Duhn F. vön, Italienische Graberkunde, Tl 1, Hdlb., 1924; Acanfora M., Fontanella Mantovana e la cultura di Remedello, «Bolletino di Paleontologia Italiana», n. s. X, 1956, v. 65, № 2.


Ремедиум (от лат. remedium, буквально - средство против чего-либо) установленный государством в условиях золотомонетного стандарта предел отклонении фактического веса и пробы монеты от законной нормы. В процессе обращения монеты (золотые и серебряные) стирались и превращались в неполноценные. Значение Р. состояло в том, что он ограничивал отклонение нарицательной стоимости монеты от стоимости содержащегося в ней валютного металла. Размеры Р. обычно фиксировались в тысячных долях веса монеты. В России, например, по Монетному уставу 1899 Р. для 5-рублевой золотой монеты весом в 1 золотник 0,18 доли составлял 0,003. Издержки, связанные с изнашиванием монеты в пределах Р., принимало на себя государство.


Ремезов Семён Ульянович (1642 - после 1720), русский картограф, географ и историк Сибири. Составитель планов и описаний г. Тобольска и Тобольского уезда (1683-1710). Важнейший труд Р. - рукописная «Чертёжная книга Сибири» (1699-1701) - первый русский географический атлас из 23 карт большого формата, отличающийся обилием и детальностью сведений и подводящий итог всем имевшимся географическим материалам того времени.


Ремезовская летопись сибирская летопись, составленная в конце 17 в. С. У. Ремезовым; см. Сибирские летописи.


Ремезы (Remizinae) подсемейство птиц семейства синицевых. Размеры мелкие. Клюв острый. Гнёзда закрытые с боковым входом. Р. рода Anthoscopus (6 видов) живут в Африке, рода Auriparus (1 вид) - на Ю.-З. Северной Америки, рода Rerniz - в Европе и Азии, включая СССР (на В. до Приамурья); единственный вид - обыкновенный Р. (R. pendulinus); длина тела до 11 см. Оперение каштановых, охристых и серых тонов. Перелётны; лишь часть особей живёт оседло. Селятся по окраинам зарослей тростника на озёрах или на деревьях по берегам рек и ручьев.

Гнёзда из растительных волокон и пуха ивы, тростника и др., висячие на концах ветвей или же между камышинами. В кладке 4-10 яиц. Питаются насекомыми, пауками, мелкими семенами.

Обыкновенные ремезы у гнезда: 1 - самец; 2 - самка.


Ремек (Remek) Владимир (р. 26.9.1948, Ческе-Будеёвице), лётчик-космонавт ЧССР, майор, Герой ЧССР (1978). Член КПЧ с 1968. Первый гражданин ЧССР, совершивший полёт в космос. Окончил Высшее авиационное училище в Кошице в 1970, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина в 1976; служит в авиационных частях Чехословацкой народной армии. В 1976 отобран кандидатом для пилотируемого полёта по программе «Интеркосмос», прошёл полный курс обучения в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. 2-10 марта 1978 совместно с А. А. Губаревым совершил полёт на космическом корабле «Союз-28» и орбитальной станции «Салют-6» (основной экипаж Ю. В. Романенко, Г. М. Гречко) с пристыкованным к ней космическим кораблём «Союз-27». Полёт продолжался 7 сут 22 ч 16 мин. Р. присвоено звание Героя Советского Союза (1978).


Ремённая передача механизм, осуществляющий передачу вращательного движения с помощью ремня, охватывающего закрепленные на валах шкивы. Ремень, являясь промежуточной гибкой связью, передаёт крутящий момент с ведущего Шкива (рис.) на ведомый за счёт сил трения, возникающих между натянутым ремнем и шкивами. В зависимости от типа используемых ремней Р. п. могут быть плоскоремёнными, клиноремёнными и круглоремёнными. Получают распространение Р. п. с т. н. поликлиновыми ремнями, имеющими клиновые выступы на внутренней стороне. Плоские и круглые ремни используются, как правило, по одному в передаче, а клиновые - по несколько штук (обычно не более 6-8).

Плоскоремённые передачи просты и удобны, позволяют применять обычные шкивы с гладкой поверхностью, способны работать при высоких скоростях (40-50 м/сек и выше). Однако такие Р. п. имеют невысокое тяговое усилие, значительные габариты и сравнительно малое передаточное отношение (обычно до 5).

Клиноремённые передачи, обеспечивая повышенное сцепление ремней со шкивами, позволяют сократить межосевое расстояние, уменьшить размеры передачи и повысить передаточное отношение (до 10-15). Круглоремённые передачи используются редко, главным образом в приводах малой мощности (настольные станки, швейные машины и т. п.).

Достоинства Р. п.: конструктивная простота, относительно малая стоимость, способность передавать мощность на значительные расстояния (до 15 м и более), плавность и бесшумность работы, предохранение механизмов от перегрузки за счёт упругих свойств ремня и его способности пробуксовывать по шкивам. Недостатки Р. п.: короткий срок службы ремней, относительно большие размеры, высокая нагрузка на валы и подшипники, непостоянство передаточного отношения (из-за неизбежного проскальзывания ремня). Получают распространение ремни из высокоэластичных и прочных синтетических материалов, узкоклиновые и зубчатые ремни. Р. п. распространены в приводах с.-х. машин, электрогенераторов, некоторых станков, текстильных и других машин. Р. п. применяют обычно для передачи мощности до 30-50 квт. Известны установки мощностью в несколько сотен и даже тысяч квт, в которых также использованы Р. п.

Лит.: Светлицкий В, А., Передачи с гибкой связью, М., 1967; Пронин Б. А., Клнноременные и фрикционные передачи и вариаторы, М., 1960; Детали машин. Расчет и конструирование, под ред. Н, С. Ачеркана, 3 изд., т. 3, М., 1969; Андреев А. В., Передача трением, М., 1963.

А. А. Пархоменко.

Схема ременной передачи и сечения ремней: а - плоскоременной; б - клиноременной; в - круглоременной; г - поликлиновой; 1 и 3 - ведущий и ведомый шкивы; 2 - ремень.


Ременсы (от каталанск. remensa - выкуп) крепостные крестьяне средневековой Каталонии, на которых распространялись «Дурные обычаи», в том числе ременса - выкуп, который необходимо было уплатить сеньору при уходе от него; величина ременсы определялась сеньором, при этом последнему оставалась и земля. Статус Р. переходил по наследству. Р. становилось также любое лицо, вступившее в брак с Р. либо купившее Маис, с которым была связана обязанность уплаты ременсы. Р. существовали в Каталонии уже в 10-11 вв., но в юридических документах упомянуты впервые в 1-й четверти 12 в. Особенно многочисленной категория Р. была в 13-14 вв. В 13 в. рядом постановлений кортесов Р. были полностью подчинены юрисдикции сеньоров. Институт Р. был уничтожен в 1486 Гуадалупской сентенцией.

Лит.: Пискорский В, К., Крепостное право в Каталонии в средние века, К., 1901; Арский И. В., Очерки по истории средневековой Каталонии до соединения с Арагоном (VIII-XII вв.), Л., 1941; Мильская Л. Т., Очерки из истории деревни в Каталонии X-XII вв., М., 1962.