загляните на купон-скидку или справочники: окна kbe, окна veka, окна rehau, остекление балкона, остекление лоджии, изготовление окон, монтаж окон, остекление, производство окон, металлопластиковые окна,окна пвх, пластиковые окна, установка окон, стеклопакеты и евроокна.



ВСЁ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРОМЫШЛЕННОМ, ЖИЛОМ И НЕ ТОЛЬКО...:
ПОНЯТИЯ:

МОНТАЖ (франц. montage - подъём установка, сборка, от monter - поднимать), сборка и установка сооружений конструкций, технологического оборудования агрегатов, машин (см. Сборка машин, аппаратов, приборов и др. устройств и готовых частей и элементов.
МОНТАЖ в строительстве - основной производственный процесс, выполняемый при возведении зданий и сооружений или и реконструкции, в результате которого устанавливают в проектное положение строительные конструкции, инженерное технологическое оборудование и др. МОНТАЖ технологического оборудования включает также присоединение его к источникам энергоснабжения системам очистки и удаления отходов оснащение приборами, средствами автоматизации и контроля
.


СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ в СССР, организационно обособленные производственно-хозяйственные единицы, основным видом деятельности которых является строительство новых, реконструкция, капитальный ремонт и расширение действующих объектов (предприятий, их отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий, сооружений), а также монтаж оборудовани я. К государственным СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ относятся строительные и монтажные тресты (тресты-площадки, тресты гор. типа, территориальные, союзные специализированные тресты); домостроительные, заводостроительные и сельские строительные комбинаты; строительные, (монтажные) управления и приравненные к ним организации (напр., передвижные механизированные колонны, строительно-монтажные поезда и др.).
ПРОЕКТИРОВАНИЕ (от лат. projectus, буквально - брошенный вперёд), процесс создания проекта - прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния. Различают этапы и стадии ПРОЕКТИРОВАНИЯ, характеризующиеся определённой спецификой. Предметная область ПРОЕКТИРОВАНИЯ постоянно расширяется. Наряду с традиционными видами ПРОЕКТИРОВАНИЯ (архитектурно-строительным, машиностроительным, технологическим и др.) начали складываться самостоятельные направления ПРОЕКТИРОВАНИЯ человеко-машинных систем (решающих, познающих, эвристических, прогнозирующих, планирующих, управляющих и т. п.) (см. Система "человек и машина"), трудовых процессов, организаций, экологическое, социальное, инженерно-психологич., генетическое ПРОЕКТИРОВАНИЕ и др. Наряду с дифференциацией ПРОЕКТИРОВАНИЯ идёт процесс его интеграции на основе выявления общих закономерностей и методов проектной деятельности.
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ, проектный институт в ведении Госстроя СССР. Находится в Москве. Организован в 1933. В составе института архитектурно-строительные и конструкторские отделы; ПРОМСТРОЙПРОЕКТ возглавляет объединение "Союзхимстройниипроект" с проектными институтами в Киеве, Ростове-на-Дону, Тольятти, Алма-Ате. Разрабатывает проекты (архитектурно-строительные и сан.-технич. части) производственных зданий и сооружений крупнейших промышленных предприятий автомобильной, машиностроит., металлургич., химич. и др. отраслей пром-сти; схемы генеральных планов пром. узлов и упорядочения существующих пром. районов; мероприятия по повышению уровня индустриализации строительтсва за счёт унификации и типизации зданий, сооружений и конструкций и внедрения эффективных строит. материалов; нормативные документы и методич. указания по проектированию пром. зданий и сооружений. Периодически публикует реферативную информацию "Строительное проектирование промышленных предприятий". Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1958)

Главная страница
Поиск по сайту
Оглавление страниц

Объяснение слов: словарь, справочник, информация. Строительство, экономика, промышленность - все сферы жизни: от А до Г, от Г до П и от П до Я

получить математич. выражение второго начала термодинамики и построить термодинамич. температурную шкалу. Многие важные термодинамич. соотношения (Клапейрона - Клаузиуса уравнение и др.) были получены при рассмотрении соответствующих К. п. В технике К. п. применяются в качестве рабочих циклов двигателей внутр. сгорания, различных теплосиловых и холодильных установок (см. Цикл двигателя, Холодильные циклы).

Лит.: Кричевскиq И. Р., Понятия и основы термодинамики, М.. 1962; Курс физической химии, под ред. Я. И. Герасимова, 2 изд., т. 1, М., 1969.

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ на 3емле, повторяющиеся процессы превращения и перемещения вещества в природе, имеющие б. или м. выраженный цик-лич. характер. Эти процессы имеют определённое поступательное движение, т. к. при т. н. циклич. превращениях в природе не происходит полного повторения циклов, всегда имеются те или иные изменения в количестве и составе образующихся веществ. Понятие К. в. нередко трактовалось метафизически, как движение по замкнутому кругу, что в корне ошибочно.

Ок. 5 млрд. лет назад произошла дифференциация вещества Земли, разделение его на ряд концентрич. оболочек, или геосфер: атмосферу, гидросферу, земную кору, гранитную, базальтовую и др. оболочки, отличающиеся друг от друга характерным химич. составом, физич. и термодинамич. свойствами. Эти оболочки в последующее геологич. время развивались в направлении дальнейшего наиболее устойчивого состояния. Между всеми геосферами и внутри каждой отдельной геосферы продолжался обмен веществом. Вначале наиболее существенную роль играл вынос вещества из недр Земли на поверхность в результате процессов выплавления легкоплавкого вещества Земли и дегазации.

Поскольку можно судить на основании сохранившихся геологич. свидетельств, эта стадия обмена была ещё очень обширной в архейскую эру (см. Докемб-рий). В то время имели место интенсивные колебательные движения в земной коре, обширные горообразовательные процессы, создавшие повсеместно складчатость, а также энергичная вулканич.

деятельность, результатом к-рой яви-лись мощные слои базальтов. Широко развиты были интрузии и процессы гра-нитизации. Все эти процессы осуществлялись в более грандиозных масштабах, чем в последующие геологич. периоды. В архейскую эру на поверхность Земли выносились вещества в значительно больших кол-вах и, возможно, из более глубоких областей планеты. В дальнейшем обмен веществом между глубокими областями и поверхностью Земли сократился. В конце докембрия обособились более спокойные области земной коры - платформы и области интенсивной тектонич. и магматич. деятельности - геосинклинали. С течением времени платформы росли, а геосинклинальные области сужались.

В совр. период обмен веществом между геосферами по вертикальному направлению достаточно определённо может наблюдаться в пределах 10-20 км от поверхности Земли и местами - в 50- 60 км. Не исключено движение вещества и из более глубоких зон Земли, однако этот процесс в наст. время уже не играет существенной роли в общем К. в. на Земле. Непосредственно непрерывный К. в. наблюдается в атмосфере, гидросфере, верхней части твёрдой литосферы и в биосфере. Со времени появления биосферы (ок. 3,5 млрд. лет назад) К. в. на Земле изменился. К физико-химич. превращениям прибавились биогенные процессы. Наконец, огромной геологич. силой стала ныне деятельность человека. См. Земля (раздел Человек и Земля).

Т. о., К. в. на Земле в процессе развития нашей планеты изменялся и в совр. период с геологич. точки зрения наиболее интенсивен на поверхности Земли. В интенсивный обмен захватывается в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере единовременно лишь небольшая часть вещества этих оболочек. Наблюдаемый К. в. на Земле слагается из множества разнообразных повторяющихся в осн. чертах процессов превращения и перемещения вещества. Отд. циклич. процессы . представляют собой последовательный ряд изменений вещества, чередующихся с временными состояниями равновесия. Как только вещество вышло из данной термодинамич. системы, с к-рой оно находилось в равновесии, происходит его дальнейшее изменение, пока оно не возвратится частично к первоначальному состоянию. Полного возвращения к первоначальному состоянию никогда не происходит. Вместе с тем благодаря этим повторяющимся процессам на поверхности Земли обеспечивается известная стабильность её рельефа. Яркой иллюстрацией этого может служить круговорот воды в природе (рис. 1).

С поверхности океана испаряется ежегодно огромное кол-во воды, но при этом нарушается её изотопный состав: она становится беднее тяжёлым водородом по сравнению с океанич. водой (в результате фракционирования изотопов водорода при испарении). Между поверхностным слоем воды океана и массой воды более глубоких его зон существует свой регулярный, установившийся обмен. Между парами воды и водой атмосферы и водоёмов устанавливаются локальные временные равновесия. Пары воды в атмосфере конденсируются, захватывая газы атмосферы и вулканич. газы, а затем вода обрушивается на сушу. Часть воды при этом входит в химич. соединения, другаяв виде кристаллогидратной, сорбированной и мн. др. форм связывается рыхлыми осадками земной коры, погребается вместе с ними и надолго оставляет основной цикл. Осадки в процессе метаморфизации и погружения в глубь Земли под влиянием давления и высокой темп-ры (напр., интрузий) теряют воду, к-рая поднимается по порам пород и появляется в виде горячих источников или пластовых вод на поверхности Земли, или, наконец, выбрасывается с парами при вулканич. деятельности вместе с нек-рым количеством ювенильных вод и газов. Другая же, основная масса воды, извлекая растворимые соединения из пород литосферы, разрушая их, стекает реками обратно в океан. В результате этого процесса солевой состав океана в геологич. времени изменяется. Химич. элементы, образующие легкорастворимые соединения, накапливаются в мор. воде. Труднорастворимые соединения химич. элементов быстро достигают дна океана.

Другой пример - круговорот кальция. Известняки (как и др. породы) на континенте разрушаются, и растворимые соли кальция (двууглекислые и др.) реками сносятся в море. Ежегодно в море сбрасывается с континента ок. 5-108т кальция. В тёплых моряхк прежнему состоянию, имеет уже новые признаки.

Продолжительность того пли иного цикла можно условно оценить по тому времени, к-рое было бы необходимо, чтобы вся масса данного вещества могла обернуться один раз на Земле в том или ином процессе (см. табл. 1).

Рис. 1. Схема круговорота воды. Содержание воды дано в кг/см2 в год на поверхности Земли. Испарение и выпадение осадков дано в г/сж2 в год на поверх- ность океана или континента соответственно.

углекислый кальций интенсивно потребляется низшими организмами - форами-ниферами, кораллами и др. - на постройку своих скелетов. После гибели этих организмов их скелеты из углекислого кальция образуют осадки на дне морей. Со временем происходит их метаморфи-зация, в результате чего формируется порода - известняк. При регрессии моря известняк обнажается, оказывается на суше и начинается процесс его разрушения. Но состав вновь образующегося известняка несколько иной. Так, оказалось, что палеозойские известняки более богаты углекислым магнием и сопровождаются доломитом, лзвестняки же более молодые - беднее углекислым магнием, а образования пластов доломитов в совр. эпоху почти не происходит. Наконец, при излиянии лавы известняки частично могут быть ею ассимилированы, т. е. войти в большой К. в.

Т. о., отдельные циклич. процессы, слагающие общий К. в. на Земле, никогда не являются полностью обратимыми. Часть вещества в повторяющихся процессах превращения рассеивается и отвлекается в частные круговороты или захватывается временными равновесиями, а другая часть, к-рая возвращается

В К. в. участвуют химич. элементы и соединения, более сложные ассоциации вещества и организмы. Процессы изменения вещества могут носить преим. характер механич. перемещения, физико-химич. превращения, ещё более сложного биология, преобразования или носить смешанный характер. К. в., как и отд. циклич. процессы на Земле, поддерживаются притекающей к ним энергией. Её осн. источниками являются солнечная радиация, энергия положения (гравитационная) и радиогенное тепло Земли, когда-то имевшее исключит. значение в происходивших на Земле процессах. Энергия, возникшая при химич. и др. реакциях, имеет второстепенное значение. Для отдельных частных круговоротов вещества можно оценить затраченную энергию; напр., для ежегодного испарения масс воды с поверхности океана расходуется ок. 10,5*1023 дж (2,5*1023 кал), или 10% от всей получаемой Землёй энергии Солнца.

Классификация К. в. на Земле ещё не разработана. Можно говорить, напр., о круговоротах отдельных химич. элементов или о биологич. К. в. в биосфере; можно выделить круговорот газов атмосферы или воды, твёрдых веществ в литосфере и, наконец, К. в. в пределах 2-3 смежных геосфер. Изучением К. в. занимались мн. рус. учёные. В. И. Вернадский выделил геохимич. группу т. н. циклических химич. элементов; к ним относят практически все широко распространённые и мн. редкие химич. элементы, напр. углерод, кислород, азот, фосфор, серу, кальций, хлор, медь, железо, иод. В. Р. Вильяме и мн. др. рассматривали биологич. циклы азота, углекислоты, фосфора и др. в связи с изучением плодородия почв. Из циклич. химич. элементов особенно важную роль в биогенном цикле (см. Биогеохимия) играют углерод, азот, фосфор, сера.

Углерод - осн. биогенный элемент', он играет важнейшую роль в образовании живого вещества биосферы. Углекислый газ из атмосферы в процессе фотосинтеза, осуществляемого зелёными растениями, ассимилируется и превращается в разнообразные и многочисленные органич. соединения растений. Растит. организмы, особенно низшие микроорганизмы, морской фитопланктон, благодаря исключительной скорости размно-

Табл.1. - Время, достаточное для полного оборота вещества
Вещество

Время (голы)
Углекислый газ атмосферы (через фотосинтез)

ок. 300
Кислород атмосферы (через фотосинтез)

ок. 2000
Вода океана (путём испарения)


ок. 106
Азот атмосферы (путём окисления электрическими разрядами, фотохимическим путём и биологической фиксацией)

ок. 106
Вещество континентов (путём денудации - выветривания)

ок. 108

жения продуцируют в год ок. 1,5*1011т углерода в виде органич. массы, что соответствует 5,86*1020 дж (1,4-1020кал) энергии. Растения частично поедаются животными (при этом образуются б. или м. сложные пищевые цепи). В конечном счёте органич. вещество в результате дыхания организмов, разложения их трупов, процессов брожения, гниения и горения превращается в углекислый газ или отлагается в виде сапропеля, гумуса, торфа, к-рые, в свою очередь, дают начало мн. др. каустобиолитам - каменным углям, нефти, горючим газам (рис. 2).

Рис. 2. Схема круговорота углерода. Содержание углерода дано в г/см2 поверхности Земли. Обмен углерода дан в y (1-10-6 г) на 1 см2 поверхности Земли в год.

В процессах распада органич. веществ, их минерализации огромную роль играют бактерии (напр., гнилостные), а также мн. грибы (напр., плесневые).

В активном круговороте углерода участвует очень небольшая часть всей его массы (табл. 2). Огромное кол-во угольной к-ты законсервировано в виде ископаемых известняков и др. пород. Между углекислым газом атмосферы и водой океана, в свою очередь, существует подвижное равновесие.

Многие водные организмы поглощают углекислый кальций, создают свои скелеты, а затем из них образуются пласты известняков. Из атмосферы было извлечено и захоронено в десятки тысяч раз больше углекислого газа, чем в ней находится в данный момент. Атмосфера пополняется углекислым газом благодаря процессам разложения органич. вещества, карбонатов и др., а также, всё в большей мере, в результате индустриальной деятельности человека. Особенно мощным источником являются вулканы, газы к-рых состоят гл. обр. из углекислого газа и паров воды. Нек-рая часть углекислого газа и воды, извергаемых вулканами, возрождается из осадочных пород, в частности известняков, при контакте магмы с ними и их ассимиляции магмой. В процессе круговорота углерода происходит неоднократное фракционирование его по изотопному составу (12С - 13С), особенно в магматогенном процессе (образование СО2 , алмазов, карбонатов), при биогенном образовании органич. вещества (угля, нефти, тканей организмов и др.).

Табл. 2. - Содержание углеродана поверхности Земли и в земной коре (16 км мощности)



В т

В г на 1 см2 поверхности Земли
Животные

5*109

0,0015
Растения

5*1011

0,1
Атмосфера

6,4*1011

0,125
Океан

3,8*1013

7,5
Массивные кристаллические породы: базальты и др. основные породы

1,7*1014

33,0
граниты, гранодио-риты

2, 9*1015

567
Угли, нефти и другие каустобиоли-ты

6,4*1015

663
Кристаллические сланцы

1*1016

2000
Карбонаты

1,3*1016

2500
Всего

3,2*1016

5770

Источником азота на Земле был вулканогенный NH3, окисленный О2 (процесс окисления азота сопровождается нарушением его изотопного состава-14N - 15N). Основная масса азота на поверхности Земли находится в виде газа (N2) в атмосфере. Известны два пути его вовлечения в биогенный круговорот (рис. 3): 1) процессы электрического (в тихом разряде) и фотохимич. окисления азота воздуха, дающие разные окислы азота (NO2, NO3 и др.), к-рые растворяются в дождевой воде и. вносятся т. о. в почвы, воду океана; 2) биологич. фиксация N2 клубеньковыми бактериями, свободными азотфиксаторами и др. микроорганизмами (см. Азотфиксация). Первый путь даёт ок. 30 мг МО3 на 1 м2 поверхности Земли в год, второй-ок. 100 мг NO3 на 1 м2 в год. Значение азота в обмене веществ организмов общеизвестно. Он входит в состав белков и их разнообразных производных. Остатки организмов на поверхности Земли или погребённые в толще пород подвергаются разрушению при участии многочисл. микроорганизмов. В этих процессах органический азот подвергается различным превращениям. В результате процесса денитрификации при участии бактерий образуется элементарный азот, возвращающийся непосредственно в атмосферу. Так, напр., наблюдаются подземные газовые струи, состоящие почти из чистого N2. Биогенный характер этих струй доказывается отсутствием в их составе аргона (40Аг), обычного в атмосфере. При разложении белков образуются также аммиак и его производные, попадающие затем в воздух и в воду океана. В биосфере в результате нитрификации - окисления аммиака и др. азотсодержащих органич. соединенийпри участии бактерии Nitrosomonas и нитробактерий - образуются различные окислы азота (N2O, NO, N2O3 и N2O5). Азотная к-та с металлами даёт соли. Калийная селитра образуется на поверхности Земли в кислородной атмосфере в условиях жаркого и сухого климата в местах отложений остатков водорослей. Скопления селитры можно наблюдать в пустынях на дне ниш выдувания. В результате деятельности денитрифицирующих бактерий соли азотной к-ты могут восстанавливаться до азотистой к-ты и далее до свободного азота.

Источник фосфора в биосфере - гл. обр. апатит, встречающийся во всех магматич. породах. В превращениях фосфора (рис. 4) большую роль играет живое вещество. Организмы извлекают фосфор из почв, водных растворов. Фосфор входит в состав белков, нуклеиновых к-т, лецитинов, фитина и др. органич. соединений; особенно много фосфора в костях животных. С гибелью организмов фосфор возвращается в почву и в донные отложения. Он концентрируется в виде мор. фосфатных конкреций, отложений костей рыб, гуано, что создаёт условия для образования богатых фосфором пород, к-рые, в свою очередь, служат источниками фосфора в биогенном цикле.

Круговорот серы также тесно связан с живым веществом. Сера в виде трёх-окиси (SO3), двуокиси (SO2), сероводорода (H2S) и гл. обр. элементарной серы выбрасывается вулканами. Кроме того, в природе имеются в большом кол-ве различные сульфиды металлов: железа, свинца, цинка и др. Сульфидная сера окисляется в биосфере при участии многочисл. микроорганизмов до сульфатной серы (SO4") почв и водоёмов. Сульфаты поглощаются растениями. В организмах сера входит в состав аминокислот и белков, а у растений, кроме того,- в состав эфирных масел и т. д. Процессы разрушения остатков организмов в почвах и в илах морей сопровождаются очень сложными превращениями серы. При разрушении белков с участием микроорганизмов образуется сероводород, к-рый далее окисляется либо до элементарной серы, либо до сульфатов. В этом процессе участвуют разнообразные микроорганизмы, создающие многочисл. промежуточные соединения серы. Известны месторождения серы биогенного происхождения. Сероводород может вновь образовать "вторичные" сульфиды, а сульфатная сера - залежи гипса. В свою очередь, сульфиды и гипс вновь подвергаются разрушению, и сера возобновляет свою миграцию. В целом всё вещество литосферы интенсивно подвергается превращениям, участвуя в т. н. малом и большом К. в. Под влиянием лучей Солнца, кислорода, углекислого газа, воды, живоговещества происходит разрушение вещества поверхности Земли. Продукты разрушения уносятся ветром или, будучи растворены в воде, сбрасываются в моря и океаны, где они осаждаются, откладываются на дне, уплотняются, цементируются, образуют слоистые осадочные породы, а затем под влиянием давления превращаются в кристаллич. сланцы. Так, ежегодно выносится реками ок. 2,7*109 т вещества. Этот К. в. на Земле называют малым (см. рис. 5).

В большом К. в. участвуют кристаллич. сланцы и др. породы, образующиеся в процессе малого К. в. В результате дальнейшего погружения они попадают в магматич. область Земли, подвергаются действию давления и высокой темп-ры, переплавляются и в виде извер-женных магматич. пород могут быть вновь вынесены на поверхность Земли. Изучение К. в. на Земле имеет не только позна-ват. значение, но и представляет глубокий практич. интерес. Воздействие человека на природные процессы становится всё значительнее. Последствия этого воздействия стали сравнимы с результатами геологич. процессов: в биосфере возникают новые пути миграции веществ и энергии, появляются мн. тысячи химич. соединений, прежде ей не свойственных. Создаются новые водные бассейны; тем самым меняется круговорот воды. В руках человека концентрируются огромные запасы металлов, фосфатов, серы, синтезируются колоссальные кол-ваазотсодержащих веществ для удобрения полей и т. д. Меняется обычный ход гео-химич. процессов. Глубокое изучение всех природных превращений веществ на Земле - необходимое условие рационального воздействия человека на среду его обитания и изменения природных условий в желаемом для него направлении (см. Охрана природы, Природопользование).

Лит.: Вернадский В. И., Очерки геохимии, 4 изд., М.- Свердловск, 1934; Ферсман А. Е., Геохимия, т. 1-4, Л., 1933 - 39; Виноградов А. П., Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах, М., 1950; е г о же, Введение в геохимию океана, М.,1967;ВильямсВ.Р., Собр. соч., т. 6, М.. 1951; В о г с h е г t H., Zur Geochemie des Kohlenstoffs, "Geochimi-ca et Cosmochimica acta", 1951, v. 2, № 1; RankamaK., Sanama Th. G., Geochemistry, Chi., 1950. А. П. Виноградов.

КРУГОВОРОТ ВОДЫ на Земле, непрерывное перемещение воды на Земле (в её атмосфере, гидросфере и земной коре), сопровождающееся её фазовыми превращениями и имеющее более или менее выраженный циклич. характер. К. в. состоит из испарения воды с подстилающей поверхности, переноса её с местаиспарения воздушными течениями, конденсации водяного пара и выпадения осадков и перемещения вод в водоёмах, по поверхности суши и внутри земной коры (подробнее см. Влагооборот). Осн. масса воды испаряется с поверхности Мирового океана и на неё же выпадает, меньше переносится воздушными течениями с океана на сушу. Вынос влаги, испарившейся с поверхности суши, воздушными массами в океан незначителен. Количественно К. в. характеризуется водным балансом. В зависимости от места испарения воды и выпадения осадков, а также от путей её переноса различают малый круговорот: море (океан)->атмо-сфера -> море (океан) и большой круговорот: океан -> атмосфера -> суша -> океан. На континентах влага многократно испаряется, переносится в атмосфере, конденсируется, вновь выпадает в виде осадков и вновь испаряется. Этот комплекс процессов наз. внутриматериковым круговоротом. Для замкнутых межгорных котловин характерен внутр. круговорот влаги. К. в. на Земле - часть общего комплекса процессов круговорота веществ на Земле. К. Г. Тихоцкий.

КРУГОВЫЕ ФУНКЦИИ, аркфункции, то же, что обратные тригонометрические функции.

"КРУГОЗОР", ежемесячный общественно-политич. и литературно-муз. иллюстрированный журнал, издание Гос. комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. Выходит в Москве с 1964. Документально-хроникальные и художеств. звукозаписи, осуществляемые и используемые "К.", воспроизводят выступления гос., обществ. деятелей, мастеров иск-в, лучшие образцы классич. и совр. иск-ва, нар. творчества, новинки лит-ры, музыки, театра, эстрады. Периодически выходят тема-тич. и спец. выпуски "К." на рус., англ., нем., япон. и др. языках. На основе публикаций "К." при участии Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина издана "Звуковая книга о Ленине" (первая в СССР звуковая книга). Выпуск "К." осуществляется изд-вом "Правда" и Всесоюзной студией грамзаписи. Тираж (1973) 450 тыс. экз. С 1968 выходит детское приложение к "К." - "Колобок". Е. С. Велтистов.



КРУГООБОРОТ КАПИТАЛА, движение самовозрастающей стоимости в сфере произ-ва и обращения, в ходе к-рого капитал принимает три функциональные формы (ден., производительную и товарную) и проходит три стадии. В конце это-го процесса капитал возвращается к своей первоначальной форме. Первая стадия движения пром. капитала - превращение ден. капитала (Д) в производительный, т. е. покупка товаров (Т) - средств произ-ва (Сn) и рабочей силы(Р),- выражается формулой Д - Т
Непрерывность кругооборота ден. капитала -необходимое условие непрерывности произ-ва прибавочной стоимости. Осн. функция производительного капитала - эксплуатация наёмных рабочих для произ-ва прибавочной стоимости. Формула его кругооборота П...Т' - Д' - Т' ...Л'. Для непрерывного движения промышленного капитала необходима также бесперебойность функционирования товарного капитала: Т' -Д' -Т...П...Т'. Содержанием кругооборота товарного капитала является прежде всего процесс реализации, т. е. продажи товара с прибылью для капиталиста. Но этот процесс не может совершиться без реализации товаров как потребительных стоимостей. Если произведённые товары не удовлетворяют общественные потребности, они не могут быть проданы с прибылью для капиталиста, и процесс кругооборота может быть прерван на первой стадии. Анализ пром. капитала в единстве всех трёх его кругооборотов, впервые произведённый К. Марксом, даёт полную характеристику К. к. и вскрывает условия непрерывности его движения. "Кругооборот капитала совершается нормально лишь до тех пор, пока его различные фазы без задержек переходят одна в другую" (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 24, с. 60). Е силу антагонистич. характера капиталистического произ-ва эта непрерывноcnm постоянно нарушается и сопровождается кризисами, носит циклич. характер (см, Экономические кризисы). Поскольку ден., производительный и товарный ка

питалы выполняют различные функции в движении пром. капитала, то они могут обособляться в самостоятельные виды капитала. На определённой ступени развития капитализма от пром. капитала обособляются ден. капитал в виде ссудного капитала и товарный капитал в виде торгового капитала. Обособление этих форм капитала усложняет движение промышленного капитала и обостряет противоречия капиталистического воспроиз-ва.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2, Маркс К. иЭнгельс ф., Соч., 2 изд., т. 24. В.М.Рулев.


КРУГООБОРОТ ФОНДОВ социалистических предприятий, движение фондов в сфере произ-ва и обращения, в ходе к-рого они проходят три стадии. Этим стадиям соответствуют три функциональные формы: денежная, производительная и товарная. В процессе К. ф. происходит смена этих функциональных форм: ден. форма фондов предприятий превращается в производительную, производительная - в товарную, к-рая затем, после реализации готовой продукции, вновь превращается в денежную, и процесс кругооборота повторяется (см. Оборот основных и оборотных фондов).

К. ф. социалистич. предприятий выражается формулой:

где Д - деньги; з. п.- заработная плата; Т(с. п.) - средства производства; П - произ-во; Т1 - готовая продукция; Д1 - деньги, полученные после реализации готовой продукции. Поскольку при социализме используются товарно-ден. отношения и хозяйственный расчёт, формула К. ф. выражает товарную, стоимостную форму продуктов социалистич. производственных предприятий, а также необходимость их обмена как товаров в сфере обращения. К. ф. социалистич. предприятий отличается по форме и по существу от кругооборота капитала тем, что он осуществляется планомерно, поэтому движение фондов не сопровождается кризисами и не носит циклич. характера.

Первая стадия К. ф. - денежная. В отличие от кругооборота капитала, заработная плата трудящихся на этой стадии не связана с процессом купли средств производства и рабочей силы, т. к. последняя при социализме перестала быть товаром. Оплата труда по количеству и качеству производится из получаемой предприятием части доходов, представляющих собой новую стоимость, созданную необходимым трудом. Поэтому оплата труда в форме заработной платы является самостоятельным элементом движения фондов и выражается формулой: Для повышения

эффективности

произ-ва и фондоотдачи на этой стадии необходимо строго придерживаться установленных нормативов при покупке необходимых средств произ-ва (средств труда и предметов труда), т. к. сверхнормативные запасы их приводят к "замораживанию" оборотных фондов и замедлению К. ф. Совершенствование форм и методов планомерного материаль-но-технич. снабжения позволяет социалистич. предприятиям осуществлять бесперебойный производственный процесс при минимуме запасов сырья, материалов, топлива. Этому же способствует и плата за фонды, введённая с янв. 1966 для предприятий, работающих в новых условиях планирования и экономич. стимулирования.

Вторая стадия К. ф.- производительная, на к-рой в процессе труда происходит возрастание стоимости, в результате чего социалистич. предприятия, функционирующие как хозрасчётные единицы, получают прибыль, что обеспечивает эффективность социалистич. произ-ва в целом. Выражается формулой ...Л.... На этой стадии К. ф. социалистич. предприятий проявляется особый характер соединения личных и вещественных факторов произ-ва: рабочей силы с орудиями и предметами труда. При социализме трудящиеся - непосредственные производители, собственники средств произ-ва - производят продукцию в интересах всего общества. Соединение рабочей силы со средствами произ-ва освобождено от антагонистич. формы капитала, поэтому процесс социалистич. произ-ва осуществляется при тесном товарищеском сотрудничестве и взаимопомощи ассоциированных производителей. Технич. прогресс изменяет структуру производственных фондов, способствует росту количества и качества продукции, ускорению К. ф. путём сокращения прежде всего времени рабочего периода и времени пребывания оборотных фондов в производств. запасах, повышает производительность труда, фон-доотдачу и эффективность произ-ва (см. Экономическая эффективность социалистического производства).

Третья стадия К. ф.-товарная, на к-рой происходит реализация произведённых продуктов как товаров. Превращение товаров в деньги (реализация) позволяет социалистич. предприятиям возмещать в ден. форме издержки произ-ва, в т. ч. оплачивать труд работников и получать прибыль, часть к-рой остаётся в распоряжении предприятия, а другая поступает в доход гос-ва и идёт на нужды общества (прежде всего на расширенное воспроизводство, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, оборону и др.). Выражается формулой T1 - Д1. В отличие от кругооборота капитала при капитализме, где эта стадия связана с антагонистич. противоречиями в самом товаре, противоречием между его потребительной стоимостью и стоимостью, что тормозит реализацию и превращает её в мучительный процесс сбыта, чреватый кризисами перепроиз-ва, процесс реализации товаров при социализме на этой стадии происходит планомерно, благодаря чему обеспечивается непрерывная смена стадий и форм К. ф. Этим достигается высокая эффективность использования производственных фондов социалистических предприятий на всех стадиях К. ф.

В процессе кругооборота фонды социалистич. предприятий одновременно находятся во всех формах и на всех трёх стадиях.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2; Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд.. т. 24; Ленская С. А., Кругооборот и оборот общественных фондов СССР, М., 1967; Чернов Е. С., Основные фонды в новых условиях хозяйствования, М., 1967; Иванов Е. А., Воспроизводство и использование основных фондов, М., 1968; Аллахвер-дян Д. А., Финансы и социалистическое воспроизводство, М.. 1971. Б. С. Сурганов.


КРУГОПОЛЯРНЫЕ ОРГАНИЗМЫ, организмы (систематич. их группы), ареалы к-рых занимают сев. или юж. при полярные области Земли; то же, что циркумполярные организмы.

КРУГОРЕСНИЧНЫЕ ИНФУЗОРИИ (Peritricha), подкласс простейших класса инфузорий. Тело в форме колокола; широкий ротовой диск несёт спиральные ряды ресничек. Питание фаготрофное. Размножаются продольным делением. 2 отряда (св. 1000 видов). Большинство К. и.- сидячие формы (отряд Sessilida), одиночные (напр., сувойка) и колониальные (Zoothamnium), прикрепляются к субстрату подошвой, стебельком или раковинкой. У подвижных форм имеется ресничное кольцо, служащее для движения; у сидячих оно возникает временно у подвижных зародышей ("бродяжек"). Подвижные К. и. (отряда Mobilida) имеют широкое кольцо цепких крючьев для временного прикрепления к субстрату. К. и. обитают в пресной и мор. воде, сидячие формы - на любом прочном субстрате, на водных растениях и животных, подвижные - только на животных (от кишечнополостных до земноводных)

Кругоресничные инфузории: 1 - особь из колонии Zoothamnium; 2 - триходина.

или в их внутр. органах. Триходины (Trichodina) и представители близких родов при массовом размножении повреждают покровы животных-хозяев, особенно молоди рыб, и могут вызвать их заболевание и гибель. А.В.Янковский.

КРУГОТРОПИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗМЫ, организмы (систематич. их группы), распространённые в пределах всего тропич. пояса Земли; то же, что циркум-тропические организмы.

КРУДИ (Krudy) Дьюла (21.10.1878, Ньиредьхаза, -12.5.1933, Будапешт), венгерский писатель. Род. в семье адвоката. Автор новелл и романов: "Юность Синдбада" (1911), "Красный дилижано (1914), "Семь сов" (1922), "Изящная жизнь Кальмана Резеды" (1933) и др., в к-рых рисовал почти призрачную, монотонную провинциальную жизнь, упадок венг. дворянства. Мн. статьи и очерки К. свидетельствуют о его сочувствии венг. пролет. революции 1919.

С о ч.: Harom kiraly, Bdpst, 1958; A fe-herlabu Gaalne, 1-2 kot., Bdpst, 1959; Eji zene, Bdpst, 1961.

Лит.: Кланицаи Т., Саудер И., Сабольчи М.. Краткая история венгерской литературы XI-XX века, Будапешт, 1962; Диосеги А., в сб.: Венгерские последователи Тургенева, Венгерско-русские литературные связи, М., 1964.



КРУЖАЛО, вспомогат. устройство (преим. из дерева) для временного поддержания опалубки при возведении кам. и железобетонных строит. конструкций криволинейного очертания (арок, сводов, куполов).



КРУЖЕВНИЦЫ (Tingidae), семейство насекомых отряда клопов. Надкрылья, а обычно и часть покровов груди имеют сетчато-ячеистое строение и похожи на кружево (отсюда название). Лапки 2-члениковые, глазков нет. Дл. тела от 1,5 до 5 мм. Св. 1800 видов (ок. 240 родов); в СССР ок. 130 видов. Живут, часто большими скоплениями, на листьях растений, соками к-рых питаются. Малоподвижны. Грушевая К. (Stephanitis pyri), обычная на юге Европ. части СССР, на Кавказе и в Ср. Азии, повреждает листья груши, яблони и др. плодовых деревьев, а также дикорастущих деревьев и кустарников, особенно липы.

КРУЖЕВНОЕ ДЕРЕВО (Lagetta lin-tearia), невысокое дерево сем. волчни-ковых. Произрастает в Вест-Индии. Листья очередные, продолговатые или округлые. Цветки в конечных кистях, 4-член-ные. Плод - сухой, заключён в сохраняющуюся чашечку. Нежные пучки луба К. д., освобождённые от окружающих мягких тканей и высушенные, используют как кружевную ткань для изготовления воротников, шляп и пр.

КРУЖЕВО, текстильное изделие без тканой основы, в к-ром ажурный орнамент и изображения образуются в результате переплетения нитей (шёлковых, хл.-бум., шерстяных, металлич. и др.). К. применяется для отделки одежды, белья в виде окаймления (мерные К.; полосы-прошивки, зубчатые бордюры) или вставок (штучные К.; треугольники, квадраты, овалы), а также для изготовления дорожек, салфеток, покрывал (штучные К.). Гл. особенности К. как вида декоративно-прикладного иск-ва - воздушность, тонкость, эластичность, узорность. Для К. характерно слияние ажурных узоров и грунта (сетка фона) или контрасты плотного узора (порой рельефного) и ажурного грунта, разнообразие ритмич. построения узора, выявление цвета, блеска, фактуры нитей. Часто выразительность К. подчёркивается цветом и фактурой ткани, с к-рой К. сочетается. По технике исполнения К. бывает ручное и машинное.

Ручное К. плетётся на коклюшках (точёные или резные деревянные палочки), шьётся иглой. Существует также вязаное К., выполненное крючком или на спицах и имитирующее плетёное и шитое К. Плетёное К. подразделяется на численное и сколочное. Численное К. выполняется по числу переплетений без предварит. рисунка. Для него характерны геом. узоры. Сколочное К. ("парное" и чсцепное") делается по "сколку" - рисунку, наколотому на картон или плотную бумагу, к-рые закреплены на валике. По точкам узора вкалываются булавки, к-рые оплетаются нитями, образующими К. В "парном" К. узор и фон плетутся одновременно. В "сцепном" К. осн. элементы узора выполняются в виде тесёмки (т. н. вилюшки) и соединяются между собой (с помощью крючка) нитями ("сцепками" или "решётками"). В "парном" К. преобладают геом. узоры, а в "сцепном" - растительные.

К. появилось на рубеже 15-16 вв., по-видимому, в Италии. Ранние шитые К. представляли собой полоску с зубцами, заполненную геом. или растит. орнаментом, а также изображениями людей и животных. В кон. 16 в. получил распространение (в Венеции, Милане, Генуе) гипюр, т. е. К., в к-ром элементы шитого или плетёного узора соединены тонкими связками. В сер. 17 в. узор шитых венецианских гипюров состоял из характерных для барокко динамичных завитков и крупных цветов с рельефным контуром. В 18 в. Италия теряет своё значение как ведущая страна по изготовлению К., на первое место выступают Фландрия и Франция.

Во Фландрии произ-во К. развивалось с кон. 16 в.: сначала шитых, с геом. узором, затем - плетёных. Особенно славились тонкие плетёные К. типов "бенш", "валансьенн", "малин" (названия по городам, в к-рых они производились), с орнаментом, образованным плотным переплетением нитей, на фоне из узорных сеток. В нач. 18 в. стали изготовлять лёгкое и воздушное тюлевое К. (см. Тюль), в орнаменте к-рого использовались мотивы рококо: гирлянды, завитки и т. д. Крупнейшим центром кружевоплетения стал Брюссель. С сер. 18 в. здесь делали аппликацию по тюлю. Способ изготовления такого К. ускорил, удешевил произ-во и создал условия для появления крупных изделий - шалей, пелерин и т. д.

Во Франции произ-во К. развивалось с сер. 17 в. Шитый гипюр с: изящным узором (мелкие растит. побеги, фигурки людей, амуров и др.) изготовлялся в Алансоне, Аржантане, Седане. В 18 в. в тех же центрах производили шитое по тюлю К. с узором в виде букетов, гирлянд и завитков. В кон. 18 - нач. 19 вв. орнамент тюлевого К. располагался по краю, а на остальной части фона помещались мелкие цветочки или т. н. мушки. В городах Кан, Шантийи, Байё, Ле-Пюи производились и плетёные тюлевые К. типов "блонды" (из золотистого и чёрного несучёного шёлка) и "шантийи" (из белого и чёрного кручёного шёлка).

В России первые сведения о произ-ве в царских мастерских плетёных К. в виде прошивок из золотых и серебряных нитей с характерным крупным плоскостным узором относятся к 1-й четв. 17 в. Введение в 18 в. общеевроп. костюма способствовало дальнейшему распространению произ-ва К. в монастырях и помещичьих усадьбах. Художеств, эффект рус. К. 18 в. с геом. и растит. узорами (нередко близкими орнаменту крестьянской вышивки и тканья) заключался в живописности, достигаемой применением различных материалов: белого льна, цветного шёлка, золотой и серебряной нити. Однако, помимо общих черт, в рус. К. 18 в. наблюдаются и особенности, характерные для отдельных художеств. центров: Галича (ныне Костромской обл.), Ростова, Вологды, Балахны, Калягина, Торжка, Рязани и др. В 1-й четв. 19 в. произ-во К. начинает принимать форму промысла. В сов. время (20-е гг.) организована промысловая кооперация, объединившая кружевниц в осн. центрах кружевоплетения, созданы курсы и художеств.-проф. школы. В сов. К., развивающем богатые художеств. традиции рус. К., используются рус. типы узоров, а также новые орнаментальные мотивы. См. также статьи Елецкое кружево, Вологодское кружево. Н.Ю.Бирюкова.

С 19 в. получает распространение дешёвое машинное К., подражающее образцам ручных К. Первые попытки механизировать произ-во грунта сделаны в 1768, когда на трикотажной (чулочной) машине изготовили сетку, похожую на фон К. В 1809 английский конструктор Джон Хеккот изобрёл тюлевую челночную машину. Постепенно машинное произ-во получило распространение, т. к. вышивание рисунка на готовой сетке занимало сравнительно немного времени и не было таким трудоёмким процессом, как изготовление грунта. С 1863, после изобретения в Швейцарии вышивальной машины, начали применять машинный способ нанесения рисунка на тюлевую сетку. Одновременно стали нашивать на тюлевое полотно аппликации из тонкого батиста. В 1834 удалось установить жаккардовый аппарат (см. Жаккарда машина) на тюлевую машину. С этого времени грунт и рисунок (т. е. К. в целом) вырабатывается машинным способом. В 1837 тюлевые машины были впервые завезены в Россию (в Петербург), где было организовано гардинное произ-во.

Машинное К. вырабатывается на плетельных машинах с жаккардовым аппаратом, челночных кружевных машинах, на вышивальных машинах и основовя-зальных машинах.

На челночных машинах К. образуются за счёт перевива двух систем нитей: основной и уточной (челночной). При взаимодействии челнока и бёрда во взаимно перпендикулярных плоскостях происходит кручение (обвивка) нитей с последующим связыванием между собою узлами. На этих машинах вырабатываются только хл.-бум. К. Однако тяжёлые условия труда (смазка рабочих органов машины графитом) при выработке челночных К., а также невозможность вырабатывать их из хим. волокон заставили искать новые способы произ-ва К. В дальнейшем К. стали изготовлять способом вязания. Он в несколько раз производительнее челночного и не требует графитной смазки. Фон (сетка-грунт) К., полученных на челночных машинах, имеет ромбовидную структуру, а на основовязальных - прямоугольную. К. с ромбовидной структурой сетки без к.-л. рисунка носит название "гладкий тюль". К. с рисунком, имитирующим рисунок К. с челночных машин, вырабатывают на рашель-маши-нах с узорообразующими гребёнками. Созданы машины с 12, 18, 24, 30, 36, 42 и 48 гребёнками. Рабочая ширина основовязальных машин до 4000 мм. Одновременно вырабатывают несколько десятков полос К., к-рые снимаются в виде сплошного полотна, а затем разрезаются или распускаются на отдельные полосы.

М. И. Петров.

Илл. см. на вклейке, табл. XXII, XXIII (стр. 544-545).

Лит.: Работнова И. П., Русское народное кружево, М., 1956; Бирюкова Н. Ю., Западноевропейское кружево 16 - 19 вв., в собрании Эрмитажа, Л., 1959.



КРУЖИЛИН Георгий Никитич [р. 24.5 (6.6).1911, с. Кружилинское, ныне Вё-шенского р-на Ростовской обл.], советский учёный в области теплотехники и атомной энергетики, чл.-корр. АН СССР (1953). Чл. КПСС с 1944. Окончил Ленингр. физ.-механич. ин-т (1934). Работал в Центр. котлотурбинном ин-те (1933- 1946), в Ин-те атомной энергии (1946-55). С 1955 зав. лабораторией Энергетич. ин-та им. Г. М. Кржижановского. Участвовал в разработке и создании экспериментальных и энергетич. атомных установок. Награждён орденом Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Исследование теплового пограничного слоя, "Журнал технической физики", 1936, № 2; Реактор для физических и технических исследований, М., 1955; Теплоотдача при конденсации пара в трубе, "Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт", 1966, № 5 (совм. с Л. Д. Бойко).



КРУЖКОВ Владимир Семёнович [р. 3(16). 6.1905, Петербург], советский философ, чл.-корр. АН СССР (1953). Чл. КПСС с 1925. Окончил Академию ком-мунистич. воспитания им. Н. К. Крупской (1931), аспирантуру филос. ф-та Коммунистич. ун-та преподавателей обществ, наук (1933). Преподавательскую работу по философии ведёт с 1932. В 1944-49 директор ИМЭЛ при ЦК КПСС. В 1949-55 работал в аппарате ЦК КПСС (зам. и зав. отделом). В 1955-61 проф. Уральского гос. ун-та. В 1961-73 директор Ин-та истории иск-в Мин-ва культуры СССР. Главные науч. работы в области истории рус. философии, истории эстетич. мысли, проблем ленинского этапа марксистской философии. Редактор избр. филос. сочинений Д. И. Писарева (1944), М. А. Антоновича (1945). Гос. пр. СССР (1952) за кн. "Мировоззрение Н. А. Добролюбова" (1950).

Соч.: Д. И. Писарев. Философские и социально-политические взгляды, М.. 1942; Основные особенности классической русской философии, М., 1944; Классики русской философии: Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, М., 1945.



"КРУЖОК РЕВНИТЕЛЕЙ БЛАГОЧЕСТИЯ", кружок духовных и светских лиц, группировавшихся в кон. 40 - нач. 50-х гг. 17 в. вокруг духовника царя Алексея Михайловича Стефана Вони-фатьева. В него входили: Ф. М. Ртищев, Новоспасский архимандрит Никон (позднее - патриарх), настоятель Казанского собора Иван Неронов, протопопы Аввакум, Логгин, Лазарь, Даниил. Члены "К. р. б." выделялись своей образованностью. Их объединяло стремление поднять авторитет церкви и усилить её влия-ние на нар. массы. "К. р. б." ставил своей целью борьбу с недостатками и пороками среди духовенства, возрождение церк. проповедей и др. средств воздействия на массы. Благодаря поддержке царя, к-рый внимательно относился к советам своего духовника, "К. р. б." сделался фактич. правителем рус. церкви. Со вступлением Никона на патриарший престол (1652) кружок распался. Мн. его члены стали активными деятелями раскола.



КРУЗЕЙРО, крузейру (португ. cruzeiro), денежная единица Бразилии, равная 100 сентаво. Введена с 1 ноября 1942 взамен мильрейса. С 13 февр. 1967 введён новый К., равный 1000 старым К. В обращении находятся казначейские билеты в 1,5, 10 новых К.

КРУЗЕНШТЕРН Иван Фёдорович [8 (19).11.1770, Хагуди, ныне Раплаского р-на Эст. ССР,-12(24).8.1846, Таллин], русский мореплаватель, адмирал (1842), почётный член Петерб. АН (1806). Родился в дворянской семье. В 1788 окончил Морской кадетский корпус, в том же году участвовал в Гогланд-ском сражении. В 1793 направлен волонтёром в Англию для совершенствования в морском деле. Плавал в Атлантич., Тихом и Индийском океанах. В 1799 вернулся в Кронштадт. В 1802 был назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции (1803-06), в состав к-рой входили корабли "Надежда" (командир К.) и "Нева" (командир Ю. Ф. Лисянский). 7 авг. 1803 корабли вышли из Кронштадта, в марте 1804 обошли мыс Горн и вступили в Тихий ок. После посещения Гавайских о-вов "Нева" направилась в Новоархангельск, а "Надежда" - на Камчатку и затем в Японию. В авг. 1806 экспедиция вернулась в Кронштадт через Индийский в Атлантический океаны. Во время плавания К. впервые были выполнены широкие океанографич. и ме-теорологич. работы в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, положено начало систематич. глубоководным исследованиям океана; К. произвёл опись части Курильских о-вов, побережий Сахалина, Камчатки, нек-рых о-вов Японии. Описание путешествия и результаты океа-нологич. и этнографич. исследований К. изложил в 3-томном труде "Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях „Надежда" и „Нева"" (1809-12, 2 изд. 1950). С 1811 К. был инспектором, а в 1827-42 директором Морского кадетского корпуса. По инициативе К. была снаряжена кругосветная морская экспедиция под начальством О. Е. Коце-6у. В 1823-26 К. опубликовал 2-томный "Атлас Южного моря", содержащий историко-географич. анализ обширных рус. и иностр. источников. К. был членом-учредителем Русского географич. об-ва, членом Лондонского королевского об-ва и др. научных обществ. Именем К. назван ряд географич. объектов (проливов, островов, мысов, гор) в Тихом ок.

Лит.: Невский В. В., Первое путешествие россиян вокруг света, М., 1951 (имеется библ. райот К.); Пасецкий В. М.. Очарованный надеждой, Л., 1970.



КРУЗЕНШТЕРНА ПРОЛИВ, в сев. части гряды Курильских о-вов, между о-вами Ловушки на С. и о. Райкоке на Ю. Шир. ок. 55 км. Глуб. до 1764 м. Назван в честь И. Ф. Крузенштерна.

КРУЗЕНШТЕРНА ПРОХОД, юго-вост. проход Корейского пролива; см. Восточный проход.


КРУИЗ (англ. cruise), морское путешествие.


КРУКС (Crookes) Уильям (17.6.1832, Лондон,-4.4.1919, там же), английский физик и химик, член (1863) и президент (1913-15) Лондонского королев. об-ва. Учился в Лондонском хим. колледже (1848-50), ассистент А. В. Гофмана там же (1850-54). Проф. химии в Честере (1855-59), затем работал в лаборатории, оборудованной на собств. средства (Лондон). С помощью спектрального анализа открыл элемент таллий (1861) и выделил его в чистом виде (1862). Изучал радиометрии, эффект и создал радиометр (1873-74). Исследовал электрич. разряды в газах и открыл ряд явлений в газоразрядных трубках ("круксово" тёмное пространство и др.). В 1904 изобрёл спинтарископ - прибор для регистрации альфа-частиц. Ряд работ посвятил прикладным вопросам химии (крашение тканей, свеклосахарное производство и пр.),_ а также металлургии. К. был убеждённым сторонником спиритизма; критика спиритич. "исследований" К. дана Ф. Энгельсом в статье "Естествознание в мире духов" (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 20, с. 373-83).

Соч.: Select methods in chemical analysis (chiefly inorganic), L., 1871, 4 ed., L., 1905) On radiant mutter, L., 1879; в рус. пер.- О происхождении химических элементов. Речь, читанная... 18 февр. 1887 г., М., 1902.

Лит.: Fоurniеr d' AIbе Е. Е., The life of sir William Crookes, L., 1923.

КРУЛЕВСКА-ХУТА (Krolewska Huta), город в Польше; см. Хожув.



КРУМ (г. рожд. неизв.- ум. 13.4.814), болгарский хан в 803-814. Издал первые общегос. законы (см. Крума законы). Значительно расширил терр. Болг. гос-ва: присоединил земли аваров до р. Тисы (805), византийский г. Сердику (современная София, 809), Адрианополь (813). Умер при подготовке осады Константинополя.



КРУМА ЗАКОНЫ, первые общегос. законы Болгарии (9 в.), из данные ханом Кру-мом. Известны в полулегендарном изложении визант. писателя 10 в. К. з. вводили порядок судебного следствия, устанавливали строгое наказание за кражу. К. з. отразили совершавшийся процесс феодализации и укрепили позиции господств. класса.



КРУМБАХЕР (Krumbacher) Карл (23.9. 1856, Кюрнах, Бавария, -12.12.1909, Мюнхен), немецкий византинист. С 1892 проф. визант. и новогреч. филологии в Мюнхенском ун-те. Основатель первого византиноведческого журн. "Byzantini-sche Zeitschrift" (с 1892). "История византийской лит-ры" К.- первое систе-матич. обозрение визант. лит. памятников (куда включены также правовые, науч.и др.соч.)-до сих пор остаётся основным справочником. К.- издатель текстов, автор монографий об отдельных визант. писателях (Михаил Глика); выступал против традиционного для 19 в. представления о визант. лит-ре как подражательной, показывая её самостоятельное значение. Библ. трудов К. см. в "Byzantinische Zeitschrift", 1910, Bd 19, S. 700-708.

Соч.: Geschichte der byzantinischen Li-teratur, 2 Aufl., Munch., 1897.



КРУМИН, Круминьш Гаральд Иванович [21.7(2. 8). 1894 - 17. 5.1943], советский экономист, публицист. Чл. Ком-мунистич. партии с 1909. Род. близ Риги в семье сел. учителя. В 1916 окончил историко-филологический ф-т Петрогр. ун-та. В 1918 редактор журн. "Народное хозяйство"; в 1919-28 - газ. "Экономическая жизнь", 1928 - 30 - газ. "Правда". В 1931-35 на партийной и сов. работе в Свердловске, Челябинске. В 1935-37 зам. гл. редактора 1-го издания БСЭ и ответств. редактор журн. "Проблемы экономики". Делегат 14- 17-го съездов ВКП(б). На 16-м съезде избран членом Центральной ревизионной комиссии.

Соч.: Организация и управление производством, [М., 1920]; Новая экономическая политика в промышленности, М., 1922; Пути хозяйственной политики, М., 1924; В борьбе за социализм, М., 1926; Основные вопросы хозяйства и оппозиция, М., 1927; Итоги и проблемы социалистического строительства, М.-Л., 1927; О НЭПе, М.- Л., 1929; Борьба за индустриализацию и задачи партии, М.- Л., 1929. В. В. Орешкин.



КРУМИНЬ, Круминьш Ян Мартынович (парт. псевд.- Пилат) [13 (25).9.1894-15.3.1938], деятель революц. движения в Латвии. Чл. Коммунистич. партии с 1912. Род. в Скриверской волости Рижского у. (ныне Латв. ССР) в семье крестьянина. В 1915 кооптирован в чл. ЦК С.-д. Латыш, края. В 1917 зам. пред. Исполнит. к-та Совета рабочих, солдатских и безземельных крестьянских депутатов Латвии-Исколат, ред. его печатного органа "Зиниотайс" ("Вестник"); чл. ВРК 12-й армии. В 1917-31 чл. ЦК КП Латвии. С февр. 1918 на подпольной партийной работе в Прибалтике. В 1919 чл. Сов. правительства Латвии. В 1921-22 работал в подполье; секретарь ЦК КП Латвии. С 1929 жил в СССР, преподавал в Коммунистическом ун-те, учился в Институте красной профессуры (окончил в 1932). С 1932 руководитель латыш. секции в ИККИ. Был делегатом 8-го съезда РКП(б) (1919), 3, 4, 7-го конгрессов Коминтерна, на 7-м избирался канд. в чл. Исполкома Коминтерна. Лит.: Борьба за советскую власть в Прибалтике, М., 1967.



КРУН, Крон (Krohn) Карле Леопольд (10.5.1863, Хельсинки,-9.7.1933, Сам-матти), финский фольклорист. Род. в семье Ю. Круна. Профессор Гельсингфорсского ун-та (с 1898). Начиная с первых исследований, К. разрабатывал сравнительный историко-географич. метод (см. Фольклористика). В работах об эпосе "Калевала" (ч. 1-6, 1924-28, и др.) К. утверждал зап.-финское, аристокра-тич. происхождение рун. Вместе со сканд. учёными организовал Междунар. федерацию фольклористов, редактировал её орган "Сообщения товарищества фольклористов" ("FFC").

Соч.: Die folkloristische Arbeitsmethode, Oslo, 1926.

Лит.: Труды юбилейной научной сессии, посвященной 100-летию полного издания "Калевалы", Петрозаводск, 1950; Евсеев В. Я., Исторические основы карело-фин-ского эпоса, кн. 1, Введение, М. - Л., 1957.



КРУН (Krohn) Юлиус Леопольд Фредерик (наст, фам.; псевд. - Суонио, Suonio) (19.5.1835, Виипури, ныне Выборг, СССР,-28.8.1888), финский поэт, литературовед и языковед, обществ, деятель. Редактор ряда журналов. "История финской литературы" (1897) К., дополненная и изданная К. Круном, написана с позиций т. н. фенноманского движения, направленного против швед, влияний во всех областях жизни. Автор "Исследований Кантелетар" (опубл. 1900-02); в изучении нар. творчества К. пользовался историко-географич. методом "финской школы"фольклористов. К.-автор сб. "Стихотворения" (1865), гл. обр. патриотич. и религ. содержания, "Рассказов о финской истории", а также историко-романтич. миниатюр "Рассказы месяца" (1860), во многом близких новеллам-миниатюрам X. К. Андерсена. Утонул в Финском заливе.

Лит.: Коskimies R., Elava kansal-liskirjallisuus, nide 2, Hels., 1946; Тагkiainen V.,. Kauppinen E., Suomalai-sen kirjallisuuden historia, Hels., [1961].



КРУНСТАД, Кронстад (Kroonstad), город в Южно-Афр. Республике, в пров. Оранжевая. 49,6 тыс. жит. (1968). Ж.-д. узел. Центр с.-х. р-на. Металлообработка, швейная пром-сть. Вблизи - разработки угля и алмазов. К. осн. в 1855.



КРУП (англ. croup, отшотл. croup - каркать), синдром поражения гортани, характеризующийся удушьем, лающим кашлем, хриплым голосом. К. развивается при воспалении слизистой оболочки гортани, трахеи. Различают истинный и ложный К. В основе истинного К. лежит вызываемое гл. обр. дифтерийной палочкой фибринозное воспаление слизистой оболочки гортани с образованием на её поверхности плёнок. Для него типично прогрессирующее нарастание удушья. При ложном К. катаральное воспаление с отёком слизистой оболочки гортани (особенно в области голосовых связок) возникает при вирусном гриппе, парагриппозной инфекции, кори и др. К. с выраженным отёком гортани может развиваться также при аллергии, при ожогах гортани (чаще щёлочью) и др. Приступы удушья с кашлем при ложном К. возникают внезапно; при кашле и крике прослушиваются звонкие нотки. Удушье быстро ослабевает и проходит через неск. часов, особенно под влиянием тепловых процедур. В механизме приступов осн. роль (независимо от возбудителя болезни) играет рефлекторный спазм мышц гортани вследствие раздражения нервных окончаний слизистой оболочки.

Лечение. При истинном К.- срочное введение противодифтерийной сыворотки. При ложном К.- лечение заболевания, вызвавшего спазм, первая помощь - горячие ножные ванны. При про-грессировании истинного К. (редко при ложном К.) - срочная операция (тра хеотомия). Профилактика: предупреждение, своевременное и правильное лечение инфекционных и аллергич. заболеваний; прививки против дифтерии. Я. О. Ольшанский.


КРУПА, продукт питания, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур. Наибольшее кол-во К. производят из зерна риса, проса, гречихи, а также из овса, кукурузы, пшеницы и гороха; значительно меньше из сорго, чумизы, чечевицы и др. (см. Крупяные культуры), однако К. из зерна этих растений в нек-рых странах Африки, Вост. Азии является осн. или важнейшим продуктом питания. К крупяным продуктам относят саго, получаемое из сердцевины ствола нек-рых пальм, а также искусств. саго - из крахмала (см. Крупяное производство).

В СССР вырабатывают след. виды К.: из гречихи - ядрица пропаренная и не-пропаренная и продел; из риса-зерна - рис шлифованный, полированный, дроблёный; из овса - К. недроблёная пропаренная, плющеная и хлопья "геркулес", толокно; из гороха - горох лущёный, полированный (цельный и колотый) и крупа типа манной; из проса - пшено шлифованное; из ячменя - перловая, ячневая и пенсак; из пшеницы - манная, получаемая при помолах мягкой пшеницы, смеси твёрдой (20%) и мягкой, а также одной твёрдой пшеницы, и шлифованная - Полтавская, Артек из твёрдой пшеницы; из кукурузы - К. шлифованная, К. для хлопьев и кукурузных палочек. Из зерна пшеницы, кукурузы и риса изготовляют также т. н. вспученные (взорванные) зёрна, не нуждающиеся в кулинарной обработке.

К. обладают высокой пищ. ценностью. Внутренняя часть зерна освобождена от оболочки, поэтому К. хорошо усваиваются, питательны, калорийны и вкусны. Все К. содержат много углеводов. Наиболее ценны К. из гречихи, риса, бобовых и овса. Они содержат в составе белков наибольшее кол-во незаменимых аминокислот. Для повышения пищ. ценности К. их обогащают белками (сухим обратом), витаминами и микроэлементами. По физиологически обоснованн