БЭС:
Большой
Советский
Энциклопедический
Словарь

Термины:

ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ, часть конструкции горизонтального дренажа.
ЕДИНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛЕВАЯ ПАРТИЯ (Eniaia Demokratike Aristera, ЭДА).
ЖЕЛЕЗО САМОРОДНОЕ, по условиям нахождения различаются теллурическое.
ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, система подготовки лит. сотрудников.
КАССОВЫЙ ПЛАН Госбанка СССР.
КЛИСТРОН [от греч. klyzo - ударять, окатывать (волной) и (элек)трон].
АЙСАН, озеро в межгорной котловине среди отрогов.
ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ ионизирующих.
ЗЕРКАЛЬНО-ЛИНЗОВЫЙ ТЕЛЕСКОП, катадиоптрический телескоп.
ЗУБР (Bison bonasus), европейский дикий лесной бык.


Фирмы: адреса, телефоны и уставные фонды - справочник предприятий оао в экономике.

Большая Советская Энциклопедия - энциклопедический словарь:А-Б В-Г Д-Ж З-К К-Л М-Н О-П Р-С Т-Х Ц-Я

, применять автоматич. оборудование, высокопроизводит. оснастку и др. прогрессивную технологию. Резко сокращаются затраты на изготовление приспособлений и время наладки станков. Г. о. эффективна не только в машиностроении, но и в обувной, деревообрабатывающей и др. отраслях пром-сти.

Разработка технологич. процесса Г. о. начинается с создания комплексной детали (рис. ) - реальной, наиболее сложной в данной группе, либо условной, спроектированной как совокупность геом. элементов всех деталей группы. Технологич. процесс проектируется для комплексной детали и с небольшими подналад-ками применяется для изготовления любой детали данной группы.
[0721-38.jpg]

Схема групповой обработки с комплексной деталью: А - комплексная деталь, включающая 8 основных элементов; Б - Е - внешние поверхности простых деталей; Ж - Л - внутренние поверхности поостых детален; порядковые номера 1-8 обозначают аналогичные поверхности - цилиндрическую, коническую, резьбовую и т. д.


Лит.: Митрофанов С. П., Научные основы групповой технологии, Л., 1959; Корытный Д. М., Групповой метод механической обработки, М., 1959; Бельченко А. Я., Яценко Г. Г., Групповые методы обработки деталей машин, М.- К., 1961.



ГРУППОВАЯ ОПЕРАЦИЯ, операция, выполняемая в электронной цифровой вычислительной машине по одной коман-денад группой операндов (слагаемых, множителей и др.). Г. о. делятся на операции групповых пересылок (обмен массивами информации между отд. устройствами ЦВМ, напр. между арифметическим и запоминающим устройствами), арифметические и логические. При Г. о. нет необходимости выбирать команду при обработке каждого операнда, достаточно задать тип операции, объём и расположение исходной информации, а также размещение результатов. Необходимые преобразования исходных команд осуществляются схемно без обращения к памяти ЭВМ.

ГРУППОВАЯ СКОРОСТЬ волн, скорость движения группы или цуга (вереницы) волн, к-рая при отсутствии поглощения в среде совпадает со скоростью перемещения энергии этой группы волн. Пример группы волн - сигнал, изображённый на рис. 1. Группа волн не является периодич. волной (т. е. в точности повторяющейся через определённые промежутки времени) , а состоит из набора гармонических волн, частоты к-рых лежат в нек-ром интервале, тем более узком, чем более плавную форму имеет огибающая группы волн.
[0722-1.jpg]

Рис. 1. Группа волн.

Если среда не обладает дисперсией, то все гармонич. волны, входящие в группу, распространяются с одной и той же фазовой скоростью. С той же скоростью распространяется и огибающая группы; в этом случае Г. с. совпадает с фазовой.

При наличии дисперсии гармонич. волны различных частот, образующие группу, распространяются с разными фазовыми скоростями. Вследствие этого при распространении изменяются соотношения между фазами разных гармонич. волн и происходит искажение формы огибающей. Однако если фазовые скорости группы волн отличаются друг от друга мало (сигнал с узким спектром), то форма огибающей сохраняется при распространении и влияние дисперсии сказывается лишь на том, что скорость движения огибающей группы, т. е. Г. с., отличается от фазовой скорости.

На рис. 2 представлены три последовательных мгновенных снимка сигнала с узким спектром, распространяющегося в среде с дисперсией. Наклон пунктирных прямых, соединяющих точки одинаковой фазы (максимумы), характеризует фазовую скорость; наклон прямых, соединяющих соответствующие точки огибающей (начала и концы сигнала), характеризует Г. с. сигнала. Если при распространении сигнала максимумы и минимумы движутся быстрее, чем огибающая, то это означает, что фазовая скорость данной группы волн превышает её Г. с. (рис. 2,а).



[0722-2.jpg]

Рис. 2. Последовательные моментальные снимки группы волн в моменты времени t1, t2, t3;a - в случае нормальной дисперсии, б - в случае аномальной дисперсии.

При распространении сигнала в его хвостовой части возникают всё новые максимумы, к-рые постепенно перемещаются вперёд вдоль сигнала, достигают его головной части и там исчезают. Такое положение имеет место в случае т. н. нормальной дисперсии, т.е. в средах, где фазовая скорость увеличивается с ростом частоты гармонич. волны. Примеры сред с нормальной дисперсией: вещества, прозрачные для оптич. волн, волноводы и др. Однако в ряде случаев наблюдается аномальная дисперсия среды; в этих случаях Г. с. сигнала превышает его фазовую скорость (рис. 2, 6). Максимумы и минимумы появляются в передней части группы, перемещаются назад и исчезают в хвосте сигнала. Аномальная дисперсия характерна для волн на поверхности воды, света в поглощающих средах.

Понятие Г. с. играет большую роль в ряде областей физики, т. к. всякая реальная гармонич. волна, как электромагнитная, так и упругая, в действительности представляет собой группу волн с близкими частотами. Поэтому все методы измерения скорости света в веществе, связанные с учётом запаздывания света, дают именно Г. с. В широко применяемом для исследования ионосферы методе зондирования радиоимпульсами времена запаздывания отражённых от ионосферы сигналов также определяются Г. с. радиоволн. В квантовой механике Г. с. ф волн (см. Волновой пакет) оказывается равной скорости материальной частицы, с к-рой связаны эти волны.

Лит.: Горелик Г. С., Колебания и волны, 2 изд., М., 1959; Ландсберг Г. С., Оптика, 4 изд., М., 1957 (Общийкурс физики, т. 3); Блохинцев Д. И., Основы квантовой механики, 4 изд., М., 1963.



ГРУППОВОЙ БРАК, древнейшая форма брака, при к-рой все мужчины одной фратрии, рода или определённой внутри-родовой группы имели брачные связи со всеми женщинами другой такой же группы. Возник из первоначального полового промискуитета и в своём развитии сменился парным браком. Существование в древности этой формы брака установлено в результате этнографич. изучения австралийцев и ряда др. отсталых народов.



ГРУППОВОЙ СПОСОБ РАБОТЫ сельскохозяйственных агрегатов, выполнение с.-х. процесса одновременно неск. одинаковыми агрегатами. Сначала этот способ применяли на уборке зерновых, а затем почти на всех полевых с.-х. работах. Существуют две разновидности Г. с. р.: агрегаты работают на одном поле, но каждый из них обрабатывает отд. загон (применяется на пахоте, посеве и др. работах, где требуется контроль качества); агрегаты работают в одном загоне, двигаясь друг за другом (чаще всего на уборочных работах и при недостатке транспорта). В первом случае можно контролировать качество работы каждого агрегата, во втором - лучше используются трансп. средства. При Г. с. р. повышается производительность агрегатов, каждое поле можно обрабатывать в более сжатые сроки с соблюдением агротехнич. требований, что способствует повышению урожайности с.-х. культур, уменьшению потерь, улучшению технич. обслуживания агрегатов, сокращению их простоев из-за неисправностей и организационных причин. Г. с. р. агрегатов при уборке урожая создаёт возможность весь цикл с.-х. операций выполнять без разрывов во времени, применяя поточный метод организации работы. Для получения большего эффекта при внедрении Г. с. р. следует правильно намечать сроки и очерёдность обработки полей с учётом состояния растений, засорённости полей, влажности почвы и др. агротехнич. показателей; учитывать площади полей ирасстояния между ними, сменную производительность агрегата и количество их в группе, чтобы сократить время и расход топлива на холостые переезды.

ГРУППЫ БЕДНОТЫ, объединения крестьян-бедняков и батраков при сельсоветах, волисполкомах, сел. кооперации,комитетах крест. об-в взаимопомощи, МТС, колхозах накануне и в ходе сплошной коллективизации с. х-ва в СССР. Г. б., к-рые начали создаваться по указанию Окт. пленума ЦК РКП(б) (1925). были одной из форм организации бедноты и батрачества, сплочения их вокруг партии, и Сов. власти. Г. б. были призваны укрепить союз рабочих и деревенской бедноты с середняком, оживитъ работу местных Советов и кооперации, направить поли-тич. активность крестьянства на социали-стич. переустройство деревни, оказывать постоянную помощь бедноте. Г. б. возникли в основном в 1927-29. Представители их участвовали в предварит. обсуждениях решений Советов, во время перевыборов Советов выдвигали единый список кандидатов от бедняков и середняков, привлекали в с.-х. кооперацию трудовое крестьянство, участвовали в распределении конфискованного у кулаков хлеба, следили за тем, чтобы хлебозаготовки проводились по классовому принципу; помогали организовывать колхозы, первыми вступали в колхозы, увлекая своим примером середняков. Г. б. существовали до завершения массовой коллективизации (1935-37).

Лит.: История колхозного права. Сборник законодательных материалов СССР и РСФСР 1917-1958, т. 1, М., 1959, с. 116-17, 129 - 30, 257 - 59; Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления Коммунистической партии н Советского правительства, 1927 - 1935. М., 1957, с. 73-75, 177-79, 188-92, 198-200, 210-12, 263-64, 269-75. А. Д. Малявский.

ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ, в бурж. гос-вах организованные социальные группы, стремящиеся воздействовать на гос. органы, добиться их поддержки и принятия решений, отвечающих интересам и целям группы. От политич. партий Г. д. отличает сравнительно узкая целевая ориентация, отсутствие общей политич. программы. В широком смысле слова к Г. д. могут быть отнесены и политич. партии, а также различные звенья гос. механизма (напр., армия). Теория Г. д. широко используется в политич. науке США и ряда других бурж. гос-в при характеристике процессов выработки различных гос. решений. Г. д. в бурж. политич. лит-ре считается всякая обществ. орг-ция, целенаправленно влияющая на гос. аппарат путём официальных и неофициальных контактов с его представителями, массовой агитации, публичных выступлений, рассчитанных на создание определённого обществ. мнения. Наиболее влиятельными Г. д. являются различные организации крупного капитала - торг. и пром. палаты, ассоциации крупных владельцев недвижимости, владельцев и управляющих капиталистических корпораций. В качестве Г. д. бурж. политологи рассматривают также профсоюзы и другие проф. ассоциации, организации женщин, молодёжи, расовых и национальных меньшинств, религ. объединения, различные организованные движения, преследующие ограниченные политич., экономич., культурно-этич. цели. Ставя в один ряд капиталистич. Г. д. и организации трудящихся, ссылаясь на формальное равенство их возможностей отстаивать своиинтересы перед roc-вом и на уравновешивание интересов конкурирующих групп, бурж. идеологи пытаются подвести т. о. теоретич. основу под концепцию плюралистической демократии, т. е. рассредоточения власти между различными классами и слоями бурж. общества (см. Плюралистической демократии теория). В действительности влияние капиталистич. Г. д. безусловно доминирует, они выступают как важная форма связи гос. аппарата с монополиями и совместно с бурж. партиями обеспечивают политич. господство финансово-промышленной элиты. Г. В. Барабашев.



ГРУППЫ КРОВИ, разделение индивидуумов одного и того же биол. вида (люди, обезьяны, лошади и др.) по особенностям крови, в основе к-рых лежат различия в строении эритроцитарных белков-гликопротеидов, обусловленные разными типами биосинтеза. У людей впервые три Г. к. были обнаружены в 1900 австр. врачом К. Ландштейнером. Вскоре была выделена и четвёртая. Учение об основных Г. к. оформлено чеш. учёным Я. Янским (1907), давшим Г. к. цифровое обозначение. В 1928 гигиенич. комиссией Лиги Наций утверждена буквенная номенклатура Г. к., используемая во всём мире (система АВО). Принадлежность к той или иной Г. к. определяют содержащиеся в эритроцитах факторы А и В (антигены, или агглютиногены) и обнаруживаемые в плазме крови факторы ос и (5 (антитела, или агглютинины). У одной группы людей эритроциты не содержат агтлютиногенов А и В, а в сыворотке обнаруживаются агглютинины а и Р. Эта группа считается I, или Осф. У людей с кровью II группы в эритроцитах содержится агтлютипоген А, а в плазме агглютинин 3; буквенное обозначение AВ, В эритроцитах III Г. к. содержится агглютиноген В, а в плазме агглютинин а; буквенное обозначение Ва. IV Г. к., содержащая в эритроцитах агглютиногены А и В, агглютининов в плазме не содержит, её обозначение АВО. Групповые антигены А и В содержатся также в лейкоцитах, тромбоцитах, сперматозоидах, в нормальных и опухолевых тканях, в слюне, в желудочном соке, жёлчи, в околоплодных водах.

При взаимодействии одноимённых аг-глютиногенов и агглютининов (напр., А + а, В + В ) происходит склеивание эритроцитов (гемагглютинация) с их последующим гемолизом. Такое взаимодействие обусловливает групповую несовместимость; оно возможно только при переливании иногруппной крови. По мере исследования изоантигенных и изосерологич. закономерностей, определяющих разделение людей по Т. к., были открыты новые изоантигенные признаки. Выяснено, что Г. к. A3 подразделяется на A1 (88% людей этой группы)- эритроциты обладают высокой способностью агглютинироваться сывороткой, содержащей а-агглютинин, и А2 (12% людей) - эритроциты агглютинируются лишь при применении высокоактивных сывороток. Найдены и др. подгруппы (А3, А4, A5, Аm, АО, Ах, Az, Ag), встречающиеся весьма редко: 1 на 1000 чел. Групповое антигенное вещество В обладает большей однородностью. В сыворотке нек-рых людей иногда встречаются добавочные изоаг-глютинины, напр. у людей с Г. к. A1 и A1B в нек-рых случаях обнаруживают агглютинин а2, реагирующий с эритроцитами группы А2 и группы 0. В крови людей обнаружены и др. антигены, к-рые на основании генетич. и иммунологич. особенностей объединяют в системы: MNP и др. Наибольшее клинич. значение после АВО-системы имеет резус-система (см. Резус-фактор), несколько меньшее - Келл-система (фактор К) и др. У Келл-отрицательных субъектов антитела к К-фактору образуются после первого переливания крови.

Групповая принадлежность крови начинает выявляться уже в утробном периоде развития человека и не меняется на протяжении всей его жизни. Г. к. человека (и животных) определяются наследств. факторами (аллельными генами). Ребёнку передаётся один фактор (А или В ) от отца и один от матери, причём каждый из двух факторов, имеющихся у родителей, может быть передан с равной вероятностью (наследование по Менделю). Т. о., у родителей с первой Г. к. (00 и 00) ребёнок также будет иметь первую Г. к. У родителей, имеющих факторы АО (II группы) и ВО (III группы), может быть ребёнок с любой из четырёх Г. к. (рис. 1).

Существование эритроцитарных антигенов системы АВО обусловлено действием одной группы аллельных генов. Система антигенов резус-фактора передаётся тремя разными группами генов (Сс, Dd, Ее). При наличии доминантных генов С, D, Е происходит синтез соответствующих эритроцитарных антигенов у резус-положительных лиц. Если организм унаследовал два рецессивных гена (напр., dd), то он резус-отрицателен по соответствующему антигену. У резус-положительного отца, обладающего двойным набором доминантных генов (DD), и резус-отрицательной матери (dd) плод во всех случаях будет резус-положителен (Dd); кровь его не совместима с кровью матери по эритроцитарным антигенам. У резус-положительного отца, обладающего одним доминантным и одн