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

139861221536085229101ом театре, где сыграл роли: Харитонова ("За тех, кто в море" Лавренёва), Прохора ("Васса Железнова" Горького), Митрича ("Власть тьмы" Л. Н. Толстого), Лебедева ("Иванов" Чехова), Ягуба ("Браконьеры" Раннета, был также режиссёром спектакля), Дикого ("Гроза" Островского), Воронцова ("Так и будет" Симонова) и др. В Малом театре особенно раскрылась широта творч. диапазона актёра. В театре и кино Ж. стал игратьнаряду с комедийными остро характерные, а также драматич. роли. Комедийная лёгкость соединилась в его исполнении с психологич. глубиной; при создании отрицательных персонажей ярче проявилась сатирич. заострённость.

Ж.- один из крупнейших сов. киноактёров. Среди лучших ролей в звуковом кино: Жиган ("Путёвка в жизнь", 1931), Кудряш ("Гроза", 1934), Зайцев ("Три товарища", 1935), конторщик Дымба ("Возвращение Максима", 1937, "Выборгская сторона", 1939), Смирнов ("Медведь", 1938), Меншиков ("Пётр I", 1937, 1939), дьяк Гаврила ("Богдан Хмельницкий", 1941), партизан Русов ("Секретарь райкома", 1942), Еропкин ("Близнецы", 1945), Малюта Скуратов ("Иван Грозный", 1945, 1958), военный министр ("Каин XVIII", 1963), Анискин ("Деревенский детектив", 1969) и др. Гос. пр. СССР (1941, 1942, 1947). Награждён орденом Ленина, 3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Жизнь, театр, кино, [М., 1967].

Лит.: Меттер Л., Михаил Жаров, М., 1939; Ефимов Н., Михаил Жаров, Л., 1940; Краснов П.. Народный артист СССР М. И. Жаров, М.. 1951; Юренев Р., Михаил Жаров, в сб.: Актеры советского кино, в. 1, М., 1964.



ЖАРОВНЯ, 1) в произ-ве растит. масла аппарат для тепловой обработки очищенных и измельчённых масличных семян (т. н. мезги) перед прессованием. В Ж. мезга подогревается с одновременной пропаркой. Осн. элементом Ж. является стальной (реже чугунный) цилиндрич. сосуд-чан, в боковых стенках к-рого и в дне имеется паровая рубашка. На вертикальном валу Ж. укреплены 2 ножа, к-рые при медленном вращении вала (30-40 об/мин) перемешивают мезгу, предохраняя её от пригорания. Ж. бывают 2-, 3-чанными и т. д. Чаны могут быть расположены в шахматном порядке, причём каждый верхний перекрывает нижний лишь небольшой частью поверхности дна, и в колонну - один над другим (последние более совершенны). 2) В домашнем обиходе - печка без трубы в виде жел. цилиндра на ножках, снабжённого в ниж. части отверстиями для подвода воздуха. Топливом служит древесный уголь.



ЖАРОВЫНОСЛИВОСТЬ РАСТЕНИЙ, жароустойчивость растений, способность растений выносить перегрев. Нек-рые бактерии, напр., хорошо развиваются при 50-65° С и погибают лишь при 70-80° С. Из цветковых растений наиболее жароустойчивы суккуленты; нек-рые кактусы выдерживают перегрев до 55-65° С, а мезофиты - примерно до 45° С. У термофильных микроорганизмов жаровыносливость обеспечивается высоким уровнем обмена веществ и возрастает с увеличением содержания в них рибонуклеиновой к-ты (РНК), в комплексе с к-рой белок значительно устойчивее к тепловой коагуляции. Мн. ксерофиты и мезофиты хорошо переносят высокую темп-ру благодаря интенсивной транспирации, а суккуленты - вследствие пониженного обмена веществ, высокой вязкости цитоплазмы и большого содержания связанной воды. У мезофитов играет роль как повышенная вязкость цитоплазмы, так и высокое содержание РНК как фактора, усиливающего синтез белка. Ж. р. меняется в течение их жизни; у однолетников и двулетников она снижается в период образования генеративных органов. Ж. р. можно повысить предпосевным закаливанием растений против засухи (см. Засухоустойчивость), ступенчатым закаливанием проростков, а также обработкой семян раствором 0,2%-ного хлористого кальция.

П. А. Генкелъ.



ЖАРОКОВ Таир Жарокович [22.9(5.10). 1908, с. Урда, ныне Джаныбекского р-на Уральской обл., -11.3.1965, Алма-Ата], казахский советский поэт. Чл. КПСС с 1939. Печататься начал в 1928. Первый сб. стихов Ж. "Сияние звёзд" вышел в 1932. Его стихам присущ гражд. пафос, дыхание времени ощущается не только в тематике и образах, но и в ритме, в мелодике самого стиха. В поэмах Ж. "Солнце заговорило" (1934), "Поток" (1937), "Лес в пустыне зашумел" (1949), "Сталь, рождённая в степи" (1954), "Буря в песках" (1957) отражена героика сов. действительности. Награждён 2 орденами, а также медалями.

Соч.: Шыгармалар жинагы, т. 1-2, Алматы, 1958 - 59; в рус. пер.- Золотая степь, М., 1938; Стихотворения и поэмы, М., 1956.

Лит.: Очерк истории казахской советской литературы, М., 1960; Каратаев М., Казахская литература, М., 1960.



ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА, фармакологические вещества разного хим. строения, оказывающие жаропонижающее, анальгетическое (обезболивающее) и противовоспалительное действие. К Ж. с. относятся производные салициловой кислоты (салицилат натрия, аце-тилсалициловая кислота, салициламид, метилсалицилат), пиразолона (антипирин, амидопирин, анальгин, бутадион), анилина (фенацетин, парацетамол). Для усиления фармакологич. активности Ж. с. часто комбинируются между собой, а также с кофеином. Наиболее употребительны следующие комбинации: анальгин + амидопирин + кофеин; аскофен + + ацетилсалициловая кислота + фенацетин + кофеин; цитрамон + ацетил-салициловая кислота + фенацетин + + кофеин + какао + лимонная кислота + +сахар; пирафен (амидопирин + фенацетин). В Венгрии производится комбинированный препарат реопирин (бутадион + амидопирин); в Болгарии - пи-ранал (амидопирин + анальгин); седалгин (кодеин + кофеин + фенацетин + + ацетилсалициловая кислота + фенобарбитал).

Жаропонижающее действие этих веществ наблюдается, если они вводятся в организм при лихорадке; при нормальной темп-ре тела снижения её не происходит. Жаропонижающий эффект объясняется избирательным действием Ж. с. на центры теплорегуляции, при этом происходит увеличение теплоотдачи, что связано с расширением кожных сосудов, повышением секреции потовых желез, учащением дыхания. Механизм анальгетич. действия Ж. с. выяснен недостаточно; предполагают, что они оказывают влияние на центры болевой чувствительности головного мозга. Противовоспалительные свойства салицилатов связывают со стимулирующим эффектом на гипофиз и усилением секреции адренокортикотропного гормона (АКТГ). Под их влиянием уменьшается активность фермента гиалуронидазы и снижается проницаемость капилляров. Эти свойства Ж. с. определяют и их терапевтическое использование при головных, невралгических, мышечных и суставных болях, как противовоспалительные средства при остром суставном ревматизме, неревматических артритах, экссудативном плеврите и др. Обычно Ж. с. принимают внутрь, а метилсалицилат употребляют наружно (для растираний) по назначению врача. При длительном применении Ж. с. возможны осложнения: при применении производных салициловой кислоты - тошнота, рвота, шум в ушах, раздражение, а иногда изъязвление слизистой оболочки желудка; производные пиразолона могут угнетать лейкопоэз и вызывать агранулоцитоз, производные анилина - образование метгемоглобина. Как правило, все осложнения проходят после отмены препаратов.

Лит.: Закусов В. В., Фармакология, 2 изд., М., 1966; Машковский М. Д., Лекарственные средства, 6 изд., т. 1 - 2, М., 1967. Ю. В. Буров.

ЖАРОПРОЧНОСТЬ, способность конструкционных материалов (гл. обр. металлических, а также керамических, полимерных и др.) выдерживать механич. нагрузки без существ. деформаций, не разрушаясь при повышенных темп-рах. Ж. определяется комплексом свойств, включающих сопротивление ползучести, длит. разрушению и жаростойкость. Ж. характеризуют пределом длительной прочности (наибольшее механич. напряжение, к-рое выдерживает материал, не разрушаясь при заданных темп-ре, длительности испытания и рабочей атмосфере), пределом ползучести (напряжение,к-рое вызывает заданную скорость деформации за некоторое принятое время при данной температуре), а иногда временем до разрушения при заданных напряжении, температуре и рабочей атмосфере.



ЖАРОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ, сплавы, имеющие высокое сопротивление ползучести и разрушению при высоких темп-pax. Применяются как конструкционный материал для деталей двигателей внутр. сгорания, паровых и газовых турбин, реактивных двигателей, атомноэнергетич. установок и др. Высокая жаропрочность сплавов определяется двумя осн. физ. факторами - прочностью межатомных связей в сплаве и его структурой. Обычно необходимую для высокой прочности структуру получают термич. обработкой, приводящей к гетерогенизации микроструктуры, чаще всего дисперсионным твердением. В этом случае упрочнение обусловлено гл. обр. появлением в сплавах равномерно распределённых весьма мелких частиц хим. соединений (интерметаллидов, карбидов и др.) и микроискажениями кристаллич. решётки основы сплава, вызванными наличием этих частиц. Соответствующая структура Ж. с. затрудняет образование и движение дислокаций, а также повышает количество связей между атомами, одновременно участвующими в сопротивлении деформации. С др. стороны, высокое значение величины межатомных связей позволяет сохранить необходимую структуру при высоких темп-pax длительное время.

Ж. с. по условиям службы можно разделить на 3 группы: сплавы, к-рые подвергаются значит., но кратковременным (секунды - часы) механич. нагрузкам при высоких темп-pax; сплавы, к-рые находятся под нагрузкой при высоких темп-pax десятки и сотни часов; сплавы, к-рые предназначены для работы в условиях больших нагрузок и высоких темп-р в течение тысяч, десятков, а иногда сотен тысяч часов. В зависимости от этого существенно меняются требования к структуре сплава. Напр., любая причина, обусловливающая неустойчивость структуры сплава при рабочих условиях, вызывает ускорение процессов деформирования я разрушения. Поэтому сплавы, предназнач. для длит. службы, подвергаются спец. стабилизирующей обработке, к-рая, хотя и может привести к нек-рому снижению прочности при кратковременном нагружении, делает сплав более устойчивым к длит. воздействию нагрузок.

Ж. с. классифицируют по их основе: никелевые, железные, титановые, бериллиевые и др. Назв. по основе даёт представление об интервале рабочих темп-р, к-рый в зависимости от приложенных нагрузок и длительности их действия составляет 0,4-0,8 темп-ры плавления основы. Разновидностью Ж. с. являются композиционные материалы (сплавы, упрочнённые дисперсными частицами тугоплавких окислов или высокопрочными волокнами). Такие материалы характеризуются чрезвычайно высокой стабильностью свойств, мало зависящих от времени-пребывания при высоких темп-pax. В зависимости от назначения Ж. с. изготовляют с повышенным сопротивлением усталости и эрозии, с малой чувствительностью к надрезам, термостойкие, для эксплуатации при значительных, но кратковрем. нагрузках и др. Напр., Ж. с., используемые в космич. технике, должны иметь низкую испаряемость.

Лит.: Гарофало Ф., Законы ползучести и длительной прочности металлов и сплавов, пер. с англ., М., 1968; Курдюмов Г. В., Природа упрочненного состояния металлов, "Металловедение и термическая обработка металлов", 1960, № 10; Розенберг В. М., Ползучесть металлов, М., 1967; Химушин Ф. Ф., Жаропрочные стали и сплавы, 2 изд., М., 1969.

В. М. Розенберг.



ЖАРОСТОЙКИЕ СПЛАВЫ, окалиностойкие сплавы, металлич. сплавы, стойкие против интенсивной коррозии на воздухе или в др. газовых средах при высоких темп-pax. Ж. с. применяются как конструкционный материал для слабо нагруженных деталей нагреват. устройств и энергетич. установок, а также для изготовления нагреват. элементов сопротивления. Ж. с. имеют никелевую, железную или железо-никелевую основ и содержат до 30% хрома. Нек-рые Ж. с. легированы также алюминием или кремнием. При нагреве на их поверхности образуются плотные защитные плёнки, состоящие из продуктов взаимодействия компонентов Ж. с. с компонентами газовой среды. Как правило, это окисные плёнки с преимуществ. содержанием окислов легирующих элементов (хрома, алюминия и др.) термодинамически более стойких, чем окислы элементов основы. Защитная роль плёнки зависит от её плотности и прочности сцепления с основным металлом.

Лит.: Игнатов Д. В., Шамгунова Р. Д., О механизме окисления сплавов на основе никеля и хрома, М., 1960; Эванс Ю. Р., Коррозия и окисление металлов, пер. с англ., М., 1962.



ЖАРОСТОЙКИЙ БЕТОН, бетон, способный сохранять в заданных пределах физико-механич. свойства при длительном воздействии на него высоких темп-р. Вяжущими для Ж. б. служат: портландцемент, шлакопортландцемент, высокоглинозёмистый, глинозёмистый или периклазовый цементы, жидкое стекло, фосфатные связки и др. В вяжущие во мн. случаях вводятся тонкомолотые добавки. В качестве заполнителей используют дроблёные огнеупорные или тугоплавкие горные породы, бой обожжённых огнеупорных изделий и нек-рые др. материалы. По степени огнеупорности Ж. б. подразделяются на высокоогнеупорные (огнеупорность выше 1770 °С), огнеупорные (1580-1770 °С), жароупорные (ниже 1580 °С). Ж. б. применяют для сооружения тепловых агрегатов, фундаментов промышленных печей и др. конструкций, подверженных длительному нагреванию. Лит.: Некрасов К. Д., Тарасова А. П., Жаростойкий бетон на портландцементе, М., 1969; Инструкция по технологии приготовления и применению жаростойких бетонов. СН 156-67, М., 1967.

К. Д. Некрасов.



ЖАРОСТОЙКОСТЬ, окалиностойкость, способность металлич. материалов противостоять хим. разрушению поверхности под воздействием воздушной или иных газообразных сред при высоких темп-pax. Ж. металла (сплава) в окислит. атмосфере определяется свойствами образующегося на поверхности металла слоя окислов - окалины, затрудняющей диффузию газа в глубь металла и тем самым препятствующей развитию газовой коррозии. Количеств. характеристиками Ж. являются: увеличение массы испытуемого образца за счёт поглощения металлом кислорода либо убыль массы после удаления окалины с поверхности образца, отнесённые к единице поверхности и ко времени испытания. Одновременно учитывается состояние поверхности образца (изделия), к-рое при одинаковых количеств. характеристиках может быть качественно различным. Ж. наряду с жаропрочностью является осн. критерием пригодности данного материала для высокотемпературной службы.



ЖАРОТРУБНЫЙ КОТЁЛ, цилиндрический паровой котёл, имеющий жаровые трубы, проходящие внутри водяного пространства котла от одного днища к другому. Ж. к. могут иметь одну или две жаровые трубы, иногда и более. Ж. к. появились в нач. 19 в. вследствие стремления увеличить паропроизводительность простых цилиндрич. котлов при сохранении их габаритов путём развития внутр. поверхностей нагрева. Ввиду громоздкости и значит. затрат металла на изготовление Ж. к. с 1951 не выпускаются в СССР и заменены более совершенными (см. Паровой котёл).

ЖАР-ПТИЦА, образ, встречающийся в славянских, преимущественно русских, народных сказках; её перья светятся в темноте, "как жар горят". Добывание Ж.-п.- чудесная задача, к-рую должен выполнить герой сказки. Напр., в "Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке" рассказывается, как три брата по поручению отца едут за Ж.-п., к-рая достаётся младшему (текст впервые опубл. в 18 в. в лубочном издании). Образ Ж.-п. неоднократно использовался в рус. лит-ре, живописи, музыке (В. А. Жуковский, П