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

139861221536085229101тся и затем ими обрабатываются заражённые участки тела.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ракетный двигатель малой мощности, служащий для передвижения и маневрирования космонавта в свободном полёте вне кабины. Может быть ручным (космонавт направляет И. р. д. так, чтобы получить нужное направление тяги) или укреплённым на скафандре (космонавт включает подачу рабочего тела в одно или неск. различно расположенных сопел). Рабочим телом обычно служит сжатый газ или однокомпонентное ракетное топливо.

ИНДИГА, река в Ненецком нац. окр. Архангельской обл. РСФСР. Дл. 193 км, пл. басе 3790 км2. Протекает по Малозе-мельской тундре; впадает в Индигскую губу Баренцева м. В верх, течении имеет перекаты и пороги, в низовьях - медленное течение и широкую пойму. Питание преим. снеговое. Замерзает в конце октября- начале ноября, вскрывается в мае. Судоходство возможно на 25 км во время прилива.

ИНДИГИРКА, река в Якут. АССР. Дл. 1726 км, пл. басе. 360 тыс. км2. Берёт начало двумя истоками - Кастах и Тарын-Юрях на сев. склонах Халканско-го хр.; впадает в Вост.-Сибирское м. Басе. И. расположен в области развития мно-голетнемёрзлых горных пород, в связи с чем для его рек характерно образование гигантских наледей.

По строению долины и русла и скорости течения И. делится на два участка: верхний горный (640 км) и нижний равнинный (1086 км). После слияния pp. Хастах и Тарын-Юрях И. течёт на С.-З. по наиболее пониженной части Оймякон-ского нагорья, повернув на С., прорезает ряд горных цепей хр. Черского. Ширина долины здесь от 0,5-1 до 20 км, русло галечное, много шивер, скорость течения 2-3,5 м/сек. При пересечении Чемал-гинского хр. И. течёт в глубоком ущелье и образует пороги; скорость течения 4 м/сек. Этот участок непригоден даже для сплава. В верх, течении И. принимает осн. притоки: слева - Куйдусун, Кюэн-те, Эльги, справа - Нера. Выше устья р. Момы, где И. выходит в Момо-Се-ленняхскую впадину, начинается ниж. участок. Долина И. расширяется, русло изобилует мелями и косами, местами разбивается на рукава. Обогнув Момский хр., И. течёт далее по низменной равнине. На Абыйской низм. очень извилиста, на Яно-Индигирской для И. характерны прямые длинные плёсы шир. 350-500 м. Гл. притоки ниж. течения: справа - Мома, Бадяриха, слева - Селениях, Уяндина. В 130 км от устья И. разбивается на рукава (главные: Русское устье, Средний - наиболее крупный, Колымский), образуя дельту (пл. 5500 км2). От моря устье И. отделено мелководным баром.

В питании И. участвуют дождевые и талые (снеговые, ледниковые и наледные) воды. Половодье в тёплую часть года; сток весны 32%, лета 52%, осени ок. 16%, зимы меньше 1% и река местами перемерзает (Крест-Майор, Чокурдах). Ср. расход у Усть-Неры 428 м3/сек, макс. 10 600 м3/сек, у Воронцова соответственно 1570 м31сек и 11 500 М3/сек. Размах колебаний уровня 7,5 и 11,2 м, высшие уровни в июне - начале июля. Годовой сток в устье 58,3 км3; твёрдый сток 13,7 млн. т. Замерзает в октябре, вскрывается в конце мая - начале июня. И. богата рыбой, в устье - промысел ряпушки, чира, муксуна, нельмы, омуля, сига. Су дох одна от устья р. Мома (1086 км). Гл. пристани: Хонуу, Дружина, Чокурдах, Табор. В басе. И.- добыча золота.

Лит.: Давыдов Л. К., Гидрография СССР, ч. 2, Л., 1955; Залогин Б. С., Родионов Н. А., Устьевые области рек СССР, М., 1969; Дома- ницкийА. П., Дубровина Р. Г., Исаева А. И., Реки и озера Советского Союза, Л., 1971. К. Г. Тихоцкий.

ИНДИГИРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ, в Якутской АССР, см. Яно-Индигирская низменность.

ИНДИГО (исп. indigo, через лат. in-dicum, от греч. indikos - индийский), темно-синее кристаллическое вещество, темп-pa плавления 390-392 °С (с разложением), нерастворимо в воде, спирте, слабо растворимо в др. органич. растворителях. И., известный с глубокой древности краситель, добывался из индигоносных растений (напр., Indigofers tinctoria); широко применялся для кубового крашения (см. Крашение) хлопка и шерсти в синий цвет. Осн. способ получения И. состоит в превращении анилина взаимодействием с хлоруксусной к-той в фе-нилглицин, к-рый подвергают щелочной плавке; образующийся при этом индоксил окисляют в И. кислородом воздуха. При восстановлении И. образуется его лей-копроизводное - "белое И.", натриевая соль сернокислого эфира к-рого наз. ин-дигозолем (см. Кубозоли). Из-за недостаточно высокой прочности окрасок И. вытеснен др. кубовыми красителями. Выяснение строения и разработка методов синтеза И. в конце 19 в. послужили толчком для развития производства индигоидных красителей.

[1012-8.jpg]

Лит. см. при ст. Индигоидные красители. IO. Е. Герасименко.
1016.htm
ИНДОКСИЛ, кристаллы светло-жёлтого цвета с неприятным запахом; tпл 85 °С. И. существует в двух таутомерных формах:

[1016-1.jpg][1016-2.jpg]

И. содержится в моче человека и животных в виде калиевой соли 3-индоксил-серной к-ты (индикан мочи), в соке нек-рых тропич. растений (в виде глико-зида), откуда может быть выделен гидролизом.

И.-важный промежуточный продукт в синтезе индиго-красителя, образующегося при окислении И.; при восстановлении И. образуется индол.
1018.htm
ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ в аэродинамике, часть аэродинамического сопротивления крыла, обусловленная вихрями, оси к-рых берут своё начало на крыле и направлены вниз по потоку. Эти т. н. свободные вихри крыла происходят от перетекания воздуха у торцов (рис. 1) из области под крылом в область над крылом. Течение воздуха у торцов вызывает поток, направленный над крылом от торцов к плоскости симметрии, а под крылом - от плоскости симметрии к торцам; в результате в спут-ной струе, или следе, за крылом происходит вращение каждой частицы вокруг оси, проходящей через неё и параллель-вой вектору скорости набегающего потока V, направление вращения при этом противоположно для левого и правого полукрыла (рис. 2). T. о., возникает непрерывная система вихрей, отходящих от каждой точки поверхности крыла.

[1018-1-1.jpg]

Рис. 1. Схема возникновения торцевого вихря в результате перетекания воздуха вз области под крылом в область над крылом.

Свободные вихри вызывают (индуктируют) в области между торцами крыла скорости, направленные вниз, и поток, индуктированный свободными вихрями, налагаясь на набегающий поток, отклоняет последний вниз на угол[1018-1-2.jpg](угол скоса потока). Поскольку подъёмная сила крыла должна быть перпендикулярна набегающему потоку, она отклоняется назад на тот же угол а (рис. 3).

[1018-1-3.jpg]

Рис. 2. Разрез потока за крылом плоскостью, перпендикулярной v. Течение воздуха у торцов вызывает систему свободных вихрей.

[1018-1-4.jpg]

Рис. 3. Образование индуктивного сопротивления в результате скоса потока свободными вихрями крыла: vy - скорость, индуктированная свободными вихрями, [1018-1-5.jpg]- угол скоса.

Разлагая эту силу на компоненты вдоль и перпендикулярно V, получаем И. с. dQинд и подъёмную силу dY. Если крыло имеет бесконечно большой размах, И. с. отсутствует.

Лит.: Прандтль Л., Гидроаэромеханика, пер. с нем., 2 изд., M-, 1951.

H. Я. Фабрикант.

ИНДУКТИВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛИ, приборы для измерения индуктивности контуров с сосредоточенными параметрами, обмоток трансформаторов и дросселей, катушек индуктивности и пр.

Рис. 1. Схема измерения индуктивности по методу "вольтметра - амперметра": А - амперметр; В - вольтметр; Lx - индуктивность; I - сила тока; U - напряжение.

[1018-1-6.jpg]

Принципы действия их зависят от методов измерений. Метод "вольтметра - амперметра" (рис. 1) применяют для измерения сравнительно больших индук-тивностей (от 0,1 до 1000 гм) при значительно меньшем активном сопротивлении обмотки. В этом случае ,

[1018-1-7.jpg]

где U - напряжение, I - сила тока в цепи измеряемой индуктивности, f - частота переменного тока, обычно 50 гц. Погрешность таких И. и. 2-3%. В мостовом И. и. осн. элементом является измерит, мост переменного тока (на частотах 100, 400 и 1000 гц) с образцовой ёмкостью и значительно реже индуктивностью (рис. 2). При уравновешивании моста

[1018-1-8.jpg]

(rx - омическое сопротивление провода обмотки катушки индуктивности). Погрешность мостовых методов измерения ок. 1-3% ; пределы измерения 0,1- 1000 гн. Резонансные методы основаны на использовании резонансных свойств колебат. контура, образованного измеряемой индуктивностью Lx и образцовой

Рис. 2. Схема моста для измерения индуктивности: U - источник тока; Г - гальванометр; R1, R2, R3 - омические сопротивления; C3 - образцовая ёмкость; Lx - измеряемая индуктивность.

[1018-1-9.jpg]

ёмкостью Cx (рис. 3). Изменяя Cx, настраивают контур в резонанс с генератором (на частотах от 10 кгц до 1,5 Мгц); индуктивность вычисляется

по формуле , где Lx - индуктивность [1018-1-10.jpg]в мгн, fa - частота резонанса в кгц, [1018-1-11.jpg]- полная ёмкость контура в пф. Погрешность резонансных И. и. 2-5% ; пределы измерений от 0,05 мкан до 100 мгн.

[1018-1-12.jpg]

Рис. 3. Схема измерения индуктивности методом резонанса: ГВЧ - генератор ВЧ; Lc - витки связи; L-х - измеряемая индуктивность; CK - собственная ёмкость катушки; Cx - образцовая ёмкость; ЛВ - ламповый вольтметр.

Лит.: Шкурин Г. П., Справочник по электроизмерительным и радиоизмерительным приборам, 3 изд., т. 2, M., I960.

ИНДУКТИВНОСТИ КАТУШКА, свёрнутый в спираль изолированный проводник, обладающий значит, индуктивностью при относительно малой ёмкости и малом активном сопротивлении. И. к. состоит из одножильного, реже многожильного, изолированного провода, намотанного на каркас из диэлектрика цилиндрической, тороидальной или прямоугольной формы; существуют также бескаркасные И. к. Намотка (см. рис.) бывает однослойная (рядовая и с шагом) и многослойная (рядовая, внавал, универсальная). Для увеличения индуктивности применяют сердечники из ферро-магнитных материалов: электротехнич. стали, пермаллоя, карбонильного железа, ферритов. Сердечники используют также для изменения индуктивности резонансных контуров в небольших пределах.

Значение индуктивности И. к. пропорционально линейным размерам катушки, квадрату числа витков намотки и магнитной проницаемости сердечника и изменяется от десятых долей мкгн до десятков гн. К осн. параметрам И. к. относятся сопротивление потерь, добротность, температурный коэффициент индуктивности, собственная ёмкость. И. к. широко применяют в качестве элементов фильтров и колебат. контуров, в трансформаторах, в качестве дросселей, в реле, магнитных усилителях, электромагнитах и др.
[1018-1-13.jpg]

Катушки индуктивности: а - цилиндрическая однослойная; 6 - тороидальная многослойная; в - с цилиндрическим сердечником; г - с П-образным сердечником; д - образцовая индуктивность на керамическом тороиде; 1 - намотка (провод); 2 -каркас; 3 - сердечник; h - длина намотки; d - внутренний ; диаметр намотки; D - наружный диаметр намотки.

Разновидностью И. к. являются плоские печатные И. к., применяемые в микромодулях, а также обмотки электрич. машин, рамочные и ферритовые антенны.

Лит.: Справочник по радиотехнике, под ред. Б. А. Смиренина, M. - Л., 1950; Сифоров В. И., Радиоприемные устройства 5 изд., M., 1954; Бессонов Л. А., Теоретические основы электротехники, 4 изд. M., 1964. E. Г. Билык.

ИНДУКТИВНОСТИ МЕРА, катушка индуктивности, применяемая при электрич. измерениях и в качестве образцовых индуктивностей для проверки и градуировки измерительных устройств. И. м. характеризуются постоянством индуктивности, её независимостью от силы и частоты тока, минимальной зависимостью от темп-ры, влажности, времени, минимальным активным сопротивлением. Различают И. м. с постоянным значением или однозначные (одиночные катушки индуктивности), магазины мер (наборы И. м., магазины измерительные) и меры с переменным значением (вариометр индуктивности). И. м. применяются в схемах переменного тока с частотой до 1500 гц. Образцовые индуктивности изготовляют исключительно в виде катушек постоянной индуктивности, к-рые служат для поверки измерителей добротности на частотах от 0,5 до 50 Мгц. Катушка индуктивности наматывается медной изолированной проволокой на каркасе из диэлектрич. материала; на высоких частотах для обеспечения независимости от температуры и времени катушки индуктивности изготовляют на керамич. тороиде с нанесённой гальванич. способом обмоткой, число витков и геометрич. размеры к-рой определяют индуктивность катушки. Образцовые катушки изготовляют с индуктивностью от долей мгн до 1 гн.

Магазины индуктивностей, как правило, состоят из блоков катушек с отводами. Существуют магазины индуктивностей с плавным и скачкообразным изменением индуктивности и с комбинированным переключающим устройством. Вариометры используют гл. обр. для плавной регулировки индуктивности.

Лит.: Нижний С. M., Меры и магазины емкостей, индуктивностей и взаимных индуктивностей, M., 1967.

ИНДУКТИВНОСТЬ (от лат. inductio - наведение, побуждение), физ. величина, характеризующая магнитные свойства электрич. цепи. Ток, текущий в проводящем контуре, создаёт в окружающем пространстве магнитное поле, причём магнитный поток Ф, пронизывающий контур (сцепленный с ним), прямо пропорционален силе тока I:

[1018-1-14.jpg]

Коэфф. пропорциональности L называется И. или коэффициентом самоиндукции контура. И. зависит от размеров и формы контура, а также от магнитной проницаемости окружающей среды. В Международной системе единиц (СИ) И. измеряется в генри, в СГС системе единиц (Гаусса) И. имеет размерность длины и поэтому единица И. наз. сантиметром (1 гн = 109 см).

Через И. выражается эдс самоиндукции в контуре, возникающая при изменении в нём тока:

[1018-1-15.jpg]

(дельта I - изменение тока за время дельта t). При заданной силе тока И. определяет энергию W магнитного поля тока:

[1018-1-16.jpg]

Чем больше И., тем больше магнитная энергия, накапливаемая в пространстве вокруг контура с током. Если провести аналогию между электрич. и механич. явлениями, то магнитную энергию следует сопоставить с кинетич. энергией тела T = mv2/2 (где т-масса тела, v - скорость его движения), при этом И. будет играть роль массы, а ток - роль скорости. T. о., И. определяет инерционные свойства тока.

Практически участки цепи со значительной И. выполняют в виде индуктивности катушек. Для увеличения L применяют катушки с железными сердечниками, но в этом случае, в силу зависимости магнитной проницаемости ц ферромагнетиков от напряжённости поля, а следовательно, и от силы тока, И. становится зависящей от I. И. длинного соленоида из N витков, имеющего площадь поперечного сечения S и длину l, в среде с магнитной проницаемостью и равна (в единицах СИ): [1018-1-17.jpg], где [1018-1-18.jpg]- магнитная постоянная, или магнитная проницаемость вакуума.

Лит.: Калашников С. Г., Электричество, M., 1970 (Общий курс физики, т.2), гл. 9. Г. Я. Мякишев.

ИНДУКТИВНОСТЬ ВЗАИМНАЯ, величина, характеризующая магнитную связь двух или более электрич. цепей (контуров). Если имеется два проводящих контура (1 и 2