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

орудования, находящихся в помещении. В зависимости от назначения и характера помещения к П. предъявляют определённые требования (конструктивные, эксплуатационные, санитарно-гигие-нич., декоративные и др.). П. гражданских зданий должны быть прочными, износостойкими, упругими, гладкими (но не скользкими), обладать малым теплоус-воением, легко очищаться от загрязнения, иметь красивый вид и соответствовать архитектуре интерьера; в мокрых помещениях П., кроме того, должны быть водостойкими и водонепроницаемыми, а в пожароопасных - несгораемыми. В пром. зданиях к П. предъявляют повышенные требования по сопротивляемости механич. воздействиям (истиранию, удару, продавливанию и др.), а для нек-рых производств - по химич. стойкости, теплостойкости и др.

В совр. строительстве конструкция П., как правило, многослойная: П. состоит из основания, в качестве к-рого могут служить междуэтажные перекрытия здания или грунт, и покрытия (чистого пола) - верхнего лицевого слоя П., непосредственно подвергающегося эксплуатац. воздействиям. Конструкция П. может также включать звуко-, тепло-, гидроизоляц. и др. слои. При устройстве П. по грунту покрытие укладывают на подстилающий слой (подготовку), распределяющий нагрузку по основанию. (В П. по перекрытиям подстилающий слой обычно отсутствует.) Для выравнивания поверхности основания и придания ему необходимой жёсткости поверх вспомогательных слоев обычно делается стяжка (слой цементного раствора), по к-рой укладывается покрытие. По виду покрытия различают П.: монолитные, или сплошные (цементно-бетонные, асфальтобетонные, мастичные, ксилолитовые, земляные, глинобитные и др.); из листовых и рулонных материалов (линолеум, синтетич. ворсовые покрытия, сверхтвёрдые древесноволокнистые плиты и др.); из штучных материалов (паркет, доски, брусчатка, керамич. плитка, клинкерный кирпич, металлич. плиты и др.). Наиболее перспективны П. с покрытиями из полимерных рулонных материалов (линолеума, релина и др.), особенно на теплозвукоизоляц. основе, и бесшовные мастичные П.

Лит.: Тищенко И. И., Максимова О. М., Устройство полов. Справочник, М., 1972; Белоусов Е. Д., Линде Е. М., Быков А. С., Полы жилых и общественных зданий, М., 1974. К. Н. Попов.

ПОЛА, река в Новгородской обл. РСфСР. Дл. 267 км, пл. басе. 7420 км2. Берёт начало на сев.-зап. склонах Валдайской возв., впадает в оз. Ильмень (в низовьях соединяется с р. Ловать). Питание смешанное, с преобладанием снегового. Весеннее половодье, летне-осенняя межень. Ср. расход воды 63 м3/сек. Замерзает в ноябре - декабре, вскрывается в марте - апреле. Сплав леса.

ПОЛАБСКИЕ СЛАВЯНЕ, полабы, полабяне, большая группа зап.-слав, племён, населявшая в кон. 1 - нач. 2-го тыс. н. э. терр. от р. Лаба (Эльба) и её притока р. Сала (Заале) на 3. до р. Одра (Одер) на В., от Рудных гор на Ю. и ло Балтийского м. на С. Объединялись П. с. в три племенных союза: лужицкие сербы, лютичи (велеты), бодричи (обод-риты). Основой их хоз. деятельности были земледелие и скотоводство, значительного развития достигли садоводство и огородничество. У П. с. интенсивно развивалось ремесло; они вели оживлённую торговлю. С 10 в. германские феодалы начали систематическое наступление на П. с. сначала ради получения дани, а затем - с целью распространения на их землях своей власти путём основания воен. областей (марок); католич. миссионеры насильственно обращали П. с. в христианство и взимали с них церк. десятину. В 10 в. герм, феодалам удалось подчинить П. с., однако в результате мощных восстаний (983, 1002) большая часть их (за исключением лужицких сербов) вновь стала свободной. Длит, войны с герм, феодалами пагубно сказывались на экономич. развитии П. с., тормозили процесс образования у них относительно крупных ран-нефеод. гос-в. Однако в 10-11 вв. в результате развития классовых отношений процесс этот ускорился. Наиболее значит. roc-во П. с. - Вендская держава, во главе к-рого стал князь самой развитой группы П. с. - бодричей-Гатшалк. В 12 в. наступил заключит, этап борьбы П. с. во главе с князем бодричей Никлотом против герм. агрессии, организаторами к-рой были Генрих Лев и Альбрехт Медведь. Крестовый поход против славян 1147 окончился безрезультатно для захватчиков. Однако в 50-60-х гг., используя раздробленность П. с. на различные княжения, враждовавшие между собой, герм, феодалы захватили последние свободные земли П. с. Земля лютичей стала основой маркграфства Бранденбург, в земле бодричей возникло княжество Мекленбург, вассально зависимое от саксонских герцогов, но управлявшееся слав, князьями. В 1169 дат. феодалы разрушили святилище П. с. Аркону (на о. Руяна). В последующем большая часть П. с. подверглась германизации, часть была истреблена. Однако нек-рая часть П. с. сохранила свою этнич. и культурную самобытность (см. Лужичане).

Лит.: Die Slawen in Deutschland. Geschich-te und Kultur der slawischen Stamme westlich von Oder und Neisse von 6 - 12 Jahrhundert. Bearb. von J. Hermann, 2 Aufl., В., 1972. См. также лит. при статьях Бодричи, Вендская держава, Крестовый поход против славян 1147.

ПОЛАБСКИЙ ЯЗЫК, язык полабских славян, живших на терр. между ниж. Одрой (Одером), ниж. и ср. Лабой (Эльбой) и Балтийским морем. К кон. 17 в. большая часть полабян утратила П. я. Дольше сохранялась слав, речь у древян на крайнем 3. (Люховский округ, по р. Этцель), но и там к сер. 18 в. вымерла, уступив место нем. языку. О П. я. можно судить по отд. словам и фразам, записанным на рубеже 17 -18 вв. нем. учёными (X. Генниг, И. Парум-Шульце, И. Пфеффингер, Буххольц и др.), по мн. следам в топонимике, по отражениям в нем. говорах (лексич. "полабизмы", нек-рые суффиксы, отсутствие члена, смешение грамматич. родов, особенности образования перфекта, утрата начального h- и т. д.). П. я. принадлежит к зап. группе слав, языков и обнаруживает преим. связи с поморскими и польск., отчасти лужицкими говорами; подвергся сильному влиянию нем. языка (обилие дифтонгов, становление артикля, особенности образования сложных времён, перестройка падежной системы, обилие лексич. заимствований). Вместе с тем в П. я. сохранялись такие архаизмы, как двойственное число, аорист и имперфект, формы без метатезы (тип tort), нек-рые просодич. особенности.

Лит.: R о s t P., Die Sprachreste der Dra-vano-Polaben im Hannoverschen, Lpz., 1907; Trubetzkoy N.. Polabische Studien, W.- Lpz., 1929; Lehr-Splawiii-ski Т., Gramatyka polabska, Lwow, 1929; Lehr-Splawiiiski Т., Polaii-ski K., Stownik etymologiczny jezyka Drzewian potabskich, Wroclaw - Warsz. - Krakow, zesz. 1, 1962; Q 1 e s c.h R., Fontes linguae Dravaeno-Polabicae minores et chroni-ca venedica J. P. Schultzii, Koln-Graz, 1967; его же, Bibliographic zum Dravanopola-bischen, Koln-Graz, 1968. В. Н. Топоров.

ПОЛАЗНА, посёлок гор. типа в Добрян-ском р-не Пермской обл. РСФСР. Расположен на берегу Камского водохранилища, в 20 км к Ю. от г. Добрянка. Добыча нефти и газа.

ПОЛАК (Polak) Карл (12.12.1905, Вестерштеде,- 27.10.1963, Берлин), обществ, деятель и учёный-юрист ГДР. Род. в крестьянской семье. Ещё в студенческие годы стал марксистом, участвовал в антифашистском движении. В период фашизма эмигрировал в СССР, где вёл научную работу в АН СССР, был секретарём комитета им. Э. Тельма-на, боровшегося за освобождение Германии от нацизма. В 1946 вернулся на родину. Внёс существенный вклад в строительство первого социалистич. германского гос ва: был членом Немецкого Народного совета и зам. председателя его Конституционного к-та, деп. Народной палаты, чл. Гос. совета, участвовал в научной подготовке важнейших документов СЕПГ, а также мер по совершенствованию гос. органов республики. П. был членом Герм. АН в Берлине. Как учёный П. содействовал развитию марксистско-ленинской науки о гос-ве и праве. Основной труд П.- "Диалектика в учении о государстве" (1959). Награждён "Серебряным орденом за заслуги перед отечеством" и медалью "Борцу против фашизма".

ПОЛАНЕЦКИЙ УНИВЕРСАЛ 1794, указ, подписанный Т. Костюшко в лагере у местечка Поланец (Pofaniec, близ Сандомежа) 7 мая во время Польского восстания 1794. Составлен при участии Г. Коллонтая. Предусматривал предоставление крестьянам личной свободы при условии их расчёта с помещиками и уплаты гос. налогов, сокращение барщины (особенно на время восстания), признавал за крестьянами наследственное право на обрабатываемую ими землю. П. у., к-рый был шагом вперёд по сравнению с принятой Четырёхлетним сеймом (1788-92) конституцией 1791, практически не был выполнен из-за саботажа шляхты и католич. клира.

Источн.: Akty powstania Kosciuszki, t. 1, Кг., 1918.

ПОЛАТЛЫ (Polath), остатки многослойного поселения 3-2-го тыс. до н. э. на окраине города того же назв. в Центр. Турции. Исследовались в 1949 (С. Ллойд и Н. Гёкче). В культурном слое (до 24 м) выделен 31 строительный горизонт; они объединены в 4 крупные фазы: 1-я и 2-я относятся к центральноанатолий-скому раннему бронз, веку (сер. и 2-я пол. 3-го тыс. до н. э.), 3-я - к периоду древнеассир. колоний в Центр. Анатолии (1-я четв. 2-го тыс. до н. э.), 4-я - к хеттскому периоду (сер. 17-12 вв. до н. э.). Для всех фаз характерны прямоугольные дома из камня и сырцового кирпича. Типичная керамика: в 1-й фазе-лепные сосуды с тёмным лощением, во 2-й появляются круговые чаши и сосуды с росписью поверх лощения, в 3-й -гончарный круг и посуда с монохромной росписью, для 4-й фазы характерны узкогорлые кувшины с высоким носиком и фильтром. Металлич. изделия и литейные формы встречены во всех фазах. В ниж. горизонтах найдены также примитивные глиняные статуэтки. П.- один из осн. стратиграфических (см. Стратиграфия) эталонов культуры бронз, века Центр. Анатолии.

Лит.: Lloyd S. and G б k 5 e N., Excavations at Polatli, в кн.: Anatolian Studies, v. 1, L., 1951; Orthmann W., Die Kera-mik der fruhen Bronzezeit aus Inneranatolien, В., 1963. Н.Я.Мерперт.

ПОЛБА, полбяная пшеница, группа видов пшеницы с ломким колосом и плёнчатым зерном. При созревании колос распадается на колоски с члениками стержня. Зерно при молотьбе не вымолачивается из плёнок. Виды П.: дикорастущие - дикая двузернянка (Triticum dicoccoides), одноостая однозернянка (Tr. boeticum), двуостая однозернянка (Тг. thaoudar), пшеница Урарту (Tr. urarthu); культурные - двузернянка (Tr. dicoccum), наиболее распространена в культуре, пшеница спельта (Tr. spelta), пшеница маха (Тг. та-спа), пшеница Тимофеева (Tr. timofe-evi). П. отличаются неприхотливостью, скороспелостью, устойчивостью к грибным заболеваниям (большинство видов). В мировом земледелии занимают небольшую площадь. П.- ценный исходный материал для селекции.

ПОЛБИН Иван Семёнович [14(27).1. 1905, с. Ртищево-Каменка, ныне Майнского р-на Ульяновской обл.,- 11.2. 1945], дважды Герой Сов. Союза (23.11. 1942 и 6.4.1945), генерал-майор авиации (1943). Чл. КПСС с 1927.В Сов. Армии с 1927. Окончил Оренбургскую воен. школу лётчиков (1931). В боях на р. Халхин-Гол командовал бомбардировочным полком. Во время Великой Отечеств. войны 1941 - 45 на различных фронтах, командовал 150-м бомбардировочным авиационным полком (1941-42), 301-й бомбардировочной авиационной дивизией (1942-43), 6-м гвард. бомбардировочным авиац. корпусом (1943-45). Совершил 157 боевых вылетов на бомбардировку важных воен. объектов. Погиб при выполнении боевого задания. Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого, Отечеств, войны 1-й степени и медалями.

И.С. Полбин.

ПОЛДЕНЬ, момент, когда для данного места на Земле центр Солнца (истинного или т. н. среднего) находится в верхней кульминации. Прохождению через меридиан истинного Солнца соответствует истинный П., прохождению среднего Солнца - средний П. (см. Время). Время наступления П. зависит от географич. долготы места: через каждые 15° к 3. полдень наступает на 1 час позднее.

ПОЛДНЕВИЦА, посёлок гор. типа в Поназыревском р-не Костромской обл. РСФСР, в 32 км от ж.-д. ст. Супротивный (на линии Буй - Котельнич). Шортюгский леспромхоз.

ПОЛЕ, 1) обширное, ровное, безлесное пространство. 2) В с. х-ве участки пашни, на к-рые разделены площадь севооборота, а также внесевооборотные (запольные) участки, используемые для выращивания с.-х. растений. 3) Ограниченный определёнными пределами объект наблюдения, обозрения (П. зрения); часть пространства, плоскости, к-рая изображается оптич. системой, напр, поле зрения оптической системы. 4) Район боевых операций (П. битвы, П. обстрела). 5) В рус. юридич. источниках 13-16 вв. судебный поединок (см. Поле юридическое). 6) Основной цвет, тон, на к-ром что-либо изображено; задний план изображения, то же, что фон. 7) Полоса вдоль края листа бумаги, оставляемая свободной от письма и печати (тетрадь с П., П. книги, П. рукописи). 8) В переносном смысле -область, сфера человеч. деятельности, поприще. 9) Поля - а)зем. участки, специально приспособленные для определённых целей, напр, для приёма сточных вод (см. Поля фильтрации, Поля орошения)', б) широкий край шляпы. О применении термина "П." в математике см. Поле алгебраическое, Поле направлений, Поля теория и др.; в физике - Поля физические, Электромагнитное поле и др.; в астрономии и геофизике - Электрическое поле в атмосфере, Электрическое поле Земли. См. также Поле в. биологии, Поле семантическое.

ПОЛЕ (Feld, field, champ) семантическое, совокупность слов, объединяемых смысловыми связями по сходным признакам их лексич. значений. Напр., П. нем. глагола fehlen охватывает 7 глаголов, объединяемых признаком "отсутствовать": fehlen, abgehen, mangeln, gebre-chen, vermissen, entbehren, missen. Понятие П. позволяет адекватно описывать микроструктурные системные семантич. взаимодействия языковых единиц. Разрабатывается с кон. 20-х - нач. 30-х гг. 20 в. нем. учёными И. Триром (изучал; совокупность слов в их предметно-понятийных связях), В. Порцигом (исследовал одно слово в его семантико-синтаксич. связях), А. Йоллесом (связал П. с эти-молого-словообразоват. анализом слова), Г. Ипсеном. В 50-е гг. 20 в. теорию П. разрабатывает Л. Вайсгербер (ФРГ). Концепции нем. учёных подвергаются критике за использование понятия П. для доказательства идеалистич. тезиса о "промежуточном языковом мире" (die sprachliche Zwischenwelt), субъективизм в выделении полей, невозможность охватить ими всю лексику, умаление самостоят, роли отд. слова.

С 60-х гг. 20 в. исследуются лексико-семантич. поля слов и синтактико-семантич. П. одного слова. Понятие П. расширяется: выделяются лексико-грамма-тич., функционально-семантич., словообразоват. и др. виды полей.

Лит.: У ф и м ц е в а А. А., Опыт изучения лексики как системы, М., 1962; Кузнецова А. И., Понятие семантической системы языка и методы её исследования, М. 1963; Васильев Л. М., Теория семантических полей, "Вопросы языкознания", № 5, 1971; Щур Г. С., Теории поля в лингвистике, М.- Л., 1974; Trier J., Der deutsche Wortschatz im Sirmbezirk des Verstandes, Hdlb., 1931; P о г z i g W., Das Wunder der Sprache, 3 Aufl., Bern, 1962; W e i s g e r-b e r L., Grundziige der inhaltbezogenen Grammatik, 3 Aufl., Diisseldorf, 1962; H o-b e rg R., Die Lehre vom sprachlichen Feld, Dusseldorf, 1970; M i n i n a N.. Semantische Felder, Moskau, 1973. H. М. Минина.

ПОЛЕ юридическое, в русских источниках 13-16 вв. судебный поединок. Обычно П. предусматривалось как альтернатива присяге (крестному целованию), причём в качестве противоборствующих могли выступить и свидетели обеих сторон. Инициатива решения дела П. принадлежала участникам процесса. Престарелые, малолетние и духовные лица имели право выставлять за себя "наймита". Проигрыш поединка или отказ от П. со стороны участника процесса означал проигрыш им дела. Стороны имели право помириться как до поединка, так и выйдя на него. К сер. 16 в. П.- юридич. анахронизм (хотя и упомянуто в Судебниках 1550 и 1589), оно почти полностью исчезает из судебной практики.

Лит.: Судебники XV - XVI вв., М.- Л., 1952.

ПОЛЕ алгебраическое, важное алгебраич. понятие, часто используемое как в самой алгебре, так и в др. отделах математики и являющееся предметом самостоятельного изучения.

Над обычными числами можно производить четыре арифметич. действия (основные - сложение и умножение, и обратные им - вычитание и деление). Этим же характеризуются и П. Полем наз. всякая совокупность (или множество) элементов, над к-рыми можно производить два действия - сложение и умножение, подчиняющиеся обычным законам (аксиомам) арифметики:

I. Сложение и умножение коммутативны и ассоциативны, т.е. а+b = b + а, ab = ba, a+(b + c) = (a+b)+c, а(bс) = = (ab)c.

II. Существует элемент 0 (нуль), для к-рого всегда а+0=а; для каждого элемента а существует противоположный - а, и их сумма равна нулю. Отсюда следует, что в П. выполнима операция вычитания а-b.

III. Существует элемент е (единица), для к-рого всегда ае = а; для каждого отличного от нуля элемента а существует обратный а-1, их произведение равно единице. Отсюда следует возможность деления на всякое не равное нулю число а.

IV. Связь между операциями сложения и умножения даётся дистрибутивным законом: a(b + c)=ab + ac.

Приведём несколько примеров П.:

1) Совокупность Р всех рациональных чисел.

2) Совокупность R всех действительных чисел.

3) Совокупность К всех комплексных чисел.

4) Множество всех рациональных функций от одного или от нескольких переменных, напр, с действительными коэф фициентами.

5) Множество всех чисел вида а+ by 2, где а и b - рациональные числа.

6) Выбрав простое число р, разобьём целые числа на классы, объединив в один класс все числа, дающие при делении на р один и тот же остаток. Возьмём в двух классах по представителю и сложим их; тот класс, в к-рый попадёт эта сумма, назовём суммой выбранных классов. Аналогично определяется произведение. При таком определении сложения и умножения все классы образуют П.; оно состоит из р элементов.

Из аксиом I, II следует, что элементы П. образуют коммутативную группу относительно сложения, а из аксиом I, III - то, что все отличные от 0 элементы П. образуют коммутативную группу относительно умножения.

Может оказаться, что в П. равно нулю целое кратное па какого-либо отличного от нуля элемента а. В этом случае существует такое простое число р, что р-кратное ра любого элемента а этого П. равно нулю. Говорят, что в этом случае характеристика П. равна р (пример 6). Если па не= 0 ни для каких отличных от нуля n и a, то считают характеристику П. равной нулю (примеры 1-5).

Если часть F элементов поля G сама образует П. относительно тех же операций сложения и умножения, то F наз. подполем поля G, a G - надполем, или расширением поля F. П., не имеющее подполей, наз. простым. Все простые П. исчерпываются П. примеров 1 и 6 (при всевозможных выборах простого числа р). В каждом П. содержится единственное простое подполе (П. примеров 2-5 содержат П. рациональных чисел). Естественно было бы поставить такую задачу: отправляясь от простого П., получить описание всех П., изучив структуру расширений; приводимая ниже теорема Штейница делает шаг именно в этом направлении.

Нек-рые расширения имеют сравнительно простое строение. Это - а) простые трансцендентные расширения, к-рые сводятся к тому, что за поле G берётся П. всех рациональных функций от одного переменного с коэффициентами из F, и б) простые алгебраические расширения (пример 5), к-рые получаются, если совокупность G всех многочленов степени п складывать и умножать по модулю данного неприводимого над F многочлена f(x) степени п (конструкция, аналогичная примеру 6). Расширения второго типа сводятся к тому, что мы добавляем к F корень многочлена f(x) и все те элементы, к-рые можно выразить через этот корень и элементы F; каждый элемент надполя G является корнем нек-рого многочлена с коэффициентами из F. Расширения, обладающие последним свойством, наз. алгебраическими. Любое расширение можно выполнить в два приёма: сначала совершить трансцендентное расширение (образовав П. рациональных функций, не обязательно от одной переменной), а затем алгебраическое (теорема Штейница). Алгебраич. расширений не имеют только такие П., в к-рых каждый многочлен разлагается на линейные множители. Такие П. наз. алгебраически замкнутыми. П. комплексных чисел является алгебраически замкнутым (алгебры основная теорема). Любое П. можно включить в качестве подполя в алгебраически замкнутое.

Некоторые П. специального вида подверглись более детальному изучению. В теории алгебраических чисел рассматриваются гл. обр. простые алгебраич. расширения П. рациональных чисел. В теории алгебраич. функций исследуются простые алгебраич. расширения П. рациональных функций с комплексными коэффициентами; значит, внимание уделяется конечным расширениям П. рациональных функций над произвольным П. констант (т. е. с произвольными коэффициентами). Конечные расширения П., в особенности их автоморфизмы (см. Изоморфизм), изучаются в теории Га-луа (см. Голу а теория); здесь находят ответ многие вопросы, возникающие при решении алгебраич. уравнений. Во многих вопросах алгебры, особенно в различных отделах теории П., большую роль играют нормированные поля. В связи с геометрич. исследованиями появились и изучались упорядоченные П.

См. также Алгебра, Алгебраическое число, Алгебраическая функция, Кольцо алгебраическое.

Лит.: Курош А. Г., Курс высшей алгебры, 10 изд., М., 1971; Ван дер Варден Б. Л., Современная алгебра, пер. с нем., [2 изд.], ч. 1 - 2, М.- Л., 1947; Чеботарев Н. Г., Теория алгебраических функций, М.- Л., 1948; его же, Основы теории Галуа, ч. 1-2, Л.-М., 1934-37; Вейль Г.. Алгебраическая теория чисел, пер. с англ.. М., 1947.

ПОЛЕ в биологии, понятие, описывающее биологич. систему, поведение частей к-рой определяется их положением в этой системе. Наличие таких систем следует прежде всего из многочисленных опытов по перемещению, удалению и добавлению частей у зародышей. Во мн. случаях из таких зародышей развиваются нормальные организмы, т. к. их составные части изменяют прежний путь развития согласно своему новому положению в целом. В 1912-22 А. Г. Гурвич ввёл понятие П. (морфогенетического П.) в эмбриологию и поставил задачу отыскания его законов. Последние сначала отождествлялись им с нерасчленимым фактором, управляющим формообразованием, позже - с системой межклеточных взаимодействий, определяющих движение и дифферен-цировку клеток зародыша. В 1925 австр. учёный П. Вейс применил понятие П. к процессам регенерации; в 1934 англ. учёные Дж. Хаксли и Г. де Бер объединили его с понятием градиента. Англ. биолог К. Уоддингтон и франц. математик Р. Том (40-60-е гг. 20 в.) создали представления об эмбриональном развитии как о векторном П., разделённом на ограниченное число зон "структурной устойчивости". Этот круг понятий интенсивно разрабатывается в совр. теоретич. биологии, но единого мнения о внутр. закономерностях явлений, описываемых понятием П., не выработано.

Лит.: Г у р в и ч А. Г., Теория биологического поля, М., 1944; Уоддингтон К., Морфогенез и генетика, пер. с англ., М., 1964; На пути к теоретической биологии, пер. с англ.. [т.] 1, М., 1970; Towards a theoretical biology, v. 2 - 4, Edin., 1969-72.

Л. В. Белоусов.

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ оптической системы, часть пространства (плоскости), изображаемая этой системой. Величина П. з. определяется входящими в систему деталями (такими, как оправы линз, призм и зеркал, диафрагмы и пр.), к-рые ограничивают пучок лучей света. Различают измеряемое в угловых единицах угловое П. з. систем, предназначенных для наблюдения за очень (практически - бесконечно) удалёнными объектами (телескопы, зрительные трубы, мн. фотография, аппараты), и измеряемое в мм или см линейное П. з. систем, в к-рых расстояние до объекта невелико (напр., микроскопов). Если Л (рис.) - центр входного зрачка системы (см. Диафрагма в оптике), то П. з.- это либо угол 2м, под к-рым из А виден входной люк S1S2 и соответствующая часть плоскости объекта O1O2, либо сами линейные размеры O1O2 (ОО - ось симметрии системы). В общем случае плоскости О1О2 и S1S2 не совпадают и имеет место винъетирова-ние (с шириной кольца BB1). Если же S1S2 совмещена с плоскостью объекта, граница П. з. резка. Этого стараются добиться во мн. телескопах, зрительных трубах и др., помещая диафрагму П. з. в фокальную плоскость объектива. Угол П. з. (в пространстве предметов, см. Изображение оптическое) обратно пропорционален угловому увеличению оптическому системы. В биноклях он составляет 5-10°, а в самых больших телескопах не превышает неск. дуговых минут. В спец. (т. н. широкоугольных) фотообъективах он достигает 120-140° и даже 180° (см. Объектив). Подавляющее большинство микроскопов снабжается набором сменных окуляров, увеличения к-рых и, следовательно, линейные П. з. в пространстве объектов 21 различны. Очень часто используются окуляры с 21 = 18 мм; однако у мн. окуляров П. з. больше или меньше этой величины. В поляризационных микроскопах и стереомикроско-пах зачастую применяют окуляры с П. з. до 25 мм (широкоугольные). Линейное П. з. микроскопа в целом равно 2l/В, где В - линейное увеличение объектива микроскопа.

ПОЛЕ НАПРАВЛЕНИЙ, совокупность точек плоскости хОу, в каждой из к-рых задано определённое направление, изображающееся обычно стрелкой (небольшим отрезком), проходящей через данную точку. Если дано уравнение y'=f(x, у), то в каждой точке (х0, у0) нек-рой области плоскости хОу известно значение углового коэфф. k = = f(x0, уо) касательной к интегральной кривой, проходящей через эту точку; направление касательной можно изобразить стрелкой (небольшим отрезком). Таким образом, это дифференциальное уравнение определяет П. н.; наоборот, П. н., заданное в некоторой области плоскости хОу, определяет дифференциальное уравнение вида y'=f(x,y). Проводя достаточно густую сеть изоклин [линий одинакового наклона П. н. f(x, у) = С, где С -постоянная], можно приближённо построить семейство интегральных кривых как совокупность линий, имеющих в каждой своей точке направление, совпадающее с направлением поля (метод изоклин). На рис. изображено П. н. уравнения у'=х2 + у2; тонкие линии (окружности) - изоклины; жирные линии -интегральные кривые.

Лит.: Степанов В. В., Курс дифференциальных уравнений, 8 изд., М.. 1959; Петровский И. Г., Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений, 6 изд., М., 1970.

ПОЛЕВАЯ, посёлок гор. типа в Дерга-чёвском р-не Харьковской обл. УССР, в 7 км от ж.-д. ст. Пересечная (на линии Харьков - Готня). Отделение совхоза "Южный" овоще-молочного направления.

ПОЛЕВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, артиллерия, организационно входящая в состав общевойсковых подразделений, частей и соединений. В Сов. Вооруж. Силах П. а. именуется войсковой артиллерией.

ПОЛЕВАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН, отношение числа появившихся всходов к числу высеянных в поле всхожих семян, выраженное в процентах. П. в. с. зависит от качества и биологич. особенностей семян, условий их хранения, почвенных и метеорологич. условий периода "посев - всходы", сроков посева, глубины заделки семян и др. При прочих равных условиях чем выше лабораторная всхожесть семян и энергия прорастания, тем выше и П. в. с. При низкой П. в. с. получаются редкие всходы и большая засорённость посевов, увеличивается повреждение болезнями и вредителями, растения оказываются ослабленными и менее продуктивными.

ПОЛЕВАЯ ГОРЧИЦА, однолетнее сорное растение сем. крестоцветных; см. Горчица.

ПОЛЕВИЦА (Agrostis), род многолетних, реже однолетних трав сем. злаков. Мелкие одноцветковые колоски собраны в рыхлое, метельчатое соцветие. Ок. 200 видов, произрастающих в умеренном и холодном поясе, гл. обр. в Сев. полушарии, и в горах тропиков. В СССР св. 30 видов, преим. в лесной зоне; растут по лугам (часто в массе), полянам, кустарникам, берегам водоёмов. Среди П. много кормовых растений. П. п о б е-гообразующая (A. stolonifera, прежде A. alba) и П. гигантская (A. gigantea), распространённые по влажным лугам,- пастбищные и сенокосные растения; оба вида используют в травосмесях для низинных лугов. П. с о-б а ч ь я (A. canina), произрастающая в Европ. части, сибирские виды - П. булавовидная (A. clavata) и П.

Триниуса (A. trinii), кавказская П. плосколистная (A. planifolia) и др. также имеют кормовое значение. П. тонкая (A. tenius, прежде А. са-pillaris), часто встречающаяся по суходольным лугам, скотом почти не поедается. П. собачью, П. тонкую и др. используют для газонов, П. альпийскую (A. al-pina), П. ажурную (A. nebulosa), П. наскальную (A. rupestris) и др.- как декоративные растения.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР, под ред. И. В. Ларина, т. 1, М.- Л., 1950. Т. В. Егорова.

ПОЛЕВИЧКА (Eragrostis), род растений сем. злаков. Одно- или многолетние травы с узколинейными плоскими листовыми пластинками. Соцветие метельчатое. Колоски трёх- или многоцветковые. Ок. 500 видов, растут в субтропич., тро-пич. и отчасти умеренных областях. В СССР ок. 10 видов. В их числе П. мятликовидная, или малая (Е. poaeoides, прежде Е. minor), и П. волосистая (Е. pilosa) - однолег-ники, растущие преим. в сухих степях и полупустынях по песчаным местам и как сорняки на полях; оба вида хорошо поедаются скотом на пастбище и в сене. П. х о л м о в а я, или тростнико-видная (Е. collina, прежде Е. arun-dinaceae),- многолетник вые. до 1,5 м, обитающий в степях и полупустынях на солончаках и солонцах; солевыносли-вое кормовое растение. П. тефф возделывается как хлебная и кормовая культура в Эфиопии, Индии и ряде др. стран (см. Тефф). П. волосовидную (Е. capillaris), П. изящную (Е. elegans) и нек-рые другие иногда разводят как декоративные.

ПОЛЁВКИ (Microtinae), подсемейство грызунов сем. хомяков; нек-рые зоологи выделяют сем. полёвковых (или полёвок). Дл. тела в среднем 10-12 см, у нек-рых до 36 см, хвост - в половину дл. тела, иногда короче. Окраска верха обычно однотонная - серая или буроватая. Коренные зубы у большинства без корней, постоянно растущие, реже с корнями (у большинства вымерших); на их жевательной поверхности - чередующиеся треугольные петли. Св. 40 родов, в т. ч. более половины вымерших. В СССР 12 совр. родов с 43 видами. Населяют материки и мн. о-ва Сев. полушария к югу до Сев. Африки, сев. части Индии, Японских, Курильских и Командорских о-вов, сев. части Мексики. В горах - до верхнего предела растительности, к С.- до Океания, побережья. Наибольшего видового разнообразия и высокой численности достигают в открытых ландшафтах умеренной зоны. Большинство П. селится колониями. Активны круглый год. В пище преобладают надземные части растений, нек-рые виды П. делают запасы. Размножаются весь тёплый период года, часть видов - и зимой. Численность может резко колебаться в разные годы. Большинство П.- серьёзные вредители с.-х. культур и природные носители возбудителей туляремии, леп-тоспироза и др. заболеваний. Шкурки крупных видов (напр., ондатры) используются как меховое сырьё, и. М. Громов.

Полевица:: 1 - собачья (а - колосок, б - нижняя цветковая чешуя с остью); 2 - побегообразующая (а - колосок).

Б. Н. Полевой.

Н. А. Полевой.

ПОЛЕВОДСТВО, одна из отраслей земледелия', производство продукции полевых, преим. однолетних яровых и озимых, культур (зерновых, технических -сах. свёкла, лён, хлопчатник и др., кормовых, бахчевых, картофеля). Часто отождествляется с растениеводством (в связи с выделением из последнего спец. отраслей - овощеводства, плодоводства, виноградарства и т. п.).

ПОЛЕВОДЧЕСКАЯ БРИГАДА, см. Бригада производственная в сельском хозяйстве.

ПОЛЕВОЙ (псевд.; наст. фам.- Кампов) Борис Николаевич [р. 4(17).3.1908, Москва], русский советский писатель, обществ, деятель, Герой Социалистич. Труда (1974). Чл. КПСС с 1940. Окончил пром. техникум в Твери (1926). Участник сов.-финляндской войны 1939-40. В годы Великой Отечеств, войны 1941-1945 воен. корр. "Правды". Первая очерковая повесть - "Мемуары вшивого человека" (1927). Автор повести "Горячий цех" (1939). Широкую известность в стране и за рубежом завоевала кн. "Повесть о настоящем человеке" (1946; Гос. пр. СССР, 1947; одноим. фильм, 1948), в основе к-рой - реальный подвиг Героя Сов. Союза лётчика А. П. Маресьева. Темы героизма сов. людей в годы войны и послевоен. строительства нашли воплощение в сб. очерков и рассказов "Мы - советские люди" (1948; Гос. пр. СССР, 1949); в романах "Золото" (1949-50, одноим. фильм, 1970), "Глубокий тыл" (1958), "На диком бреге..." (1962; одноим. фильм, 1966), "Доктор Вера" (1966; одноим. фильм, 1968) и др. Поездкам за рубеж поев, сб-ки очерков: "Американские дневники" (1956; Междунар. пр. Мира, 1959), "По белу свету" (1958), "30 тысяч ли по Китаю" (1957) и др. С 1962 гл. редактор журн. "Юность", с 1967 секретарь правления Союза писателей СССР. Чл. бюро Всемирного Совета Мира и Президиума Сов. комитета защиты мира. Вице-президент Европ. об-ва культуры (с 1952). Награждён 2 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 6 др. орденами, а также медалями, Золотой медалью Мира (1968), иностр. орденами и медалями. Мн. произв. П. переведены на иностр. языки.

Соч.: Избр. произв., т. 1 - 2, М., 1969; Человек - человеку. Повести, М., 1971: Эти четыре года. Из записок военного корреспондента, т. 1-2, М., 1974.

Лит.: Галанов Б., Борис Полевой, М. -Л., 1957; Леонов Б., Красота подвига, "Знамя", 1971, №3; Михайлова Л., Отражение истории в человеке, " Новый мир ", 1974, № 5; Русские советские писатели-прозаики, Биобиблиографический указатель, т. 3, М., 1964. В. А. Калашников.

ПОЛЕВОЙ Николай Алексеевич [22.6 (3.7V1796, Иркутск, - 22.2(6.3).1846, Петербург], русский писатель, критик, журналист и историк. Род. в купеческой семье. Систематич. образования не получил. Начал печататься в 1817. В 1820-1836 жил в Москве. П. явился одним из первых бурж. идеологов в России 20-30-х гг.; был сторонником конституц. монархии. Издавал журн. "Московский телеграф" (1825-34), в к-ром с либе-рально-бурж. позиций выступал против феодализма и дворянства, подчёркивал гражд. честность, заслуги и монархич. патриотизм купечества. В журнале печаталось много статей по истории и этнографии; в лит.-критич. статьях (о романах В. Гюго, о состоянии драматич. иск-ва во Франции и др.) П. опровергал эстетику классицизма, защищал романтизм, в к-ром видел средство утверждения демократич. иск-ва. Антиаристо-кратич. тенденции характерны для П.-автора романтич. повестей "Живописец" (1833), "Эмма" (1834), романа "Аббад-донна" (1834), историч. романа "Клятва при гробе Господнем" (1832) и др. После запрещения в 1834 журнала в условиях николаевской реакции П. отошёл от своих прежних взглядов, сильно эволюционировал вправо (участие в "Сыне отечества" и "Северной пчеле"). Переехав в Петербург, П. занял критич. позицию в отношении Н. М. Карамзина, в противовес его "Истории государства Российского" написал свою "Историю русского народа" (т. 1-6, 1829-33). П. старался обнаружить и показать органич. развитие народного начала в истории. Вместо гл. внимания к придворной, военной, дипломатич. истории, рассуждений о достоинствах и недостатках князей и царей П. предложил обратиться к раскрытию внутр. закономерностей рус. ист. процесса. Но реализация новых и важных общих установок, им самим провозглашённых, оказалась для П. непосильной. Вместо обещанной истории народа у П. на первом месте также оказалась история гос. власти. П. принадлежит прозаич. перевод "Гамлета" У. Шекспира (1837). Статьи П. о Г. Р. Державине, В. А. Жуковском, А. С. Пушкине и др. собраны в его кн. "Очерки русской литературы" (ч. 1-2, 1839). В последние годы жизни выступал против В. Г. Белинского и гоголевского направления в лит-ре.

Соч.: Соч., кн. 1 - 3, М., 1903.

Лит.: Полевой К. А., Записки, СПБ, 1888; Н. Полевой. Материалы из истории рус~ ской литературы и журналистики 30-х гг., Л., 1934; Евгеньев-Максимов В. Е., Б е р е з и н а В. Г., Н. А. Полевой, [Иркутск], 1947; Белинский В. Г., Н. А. Полевой, Поли. собр. соч., т. 9, М., 1955; Очерки истории исторической науки в СССР, т. 1, М., 1955, с. 331-34; Г у л я е в Н. А., Литературно-эстетические взгляды Н. А. Полевого, "Вопросы литературы", 1964, № 12; Кулешов В. И., История русской крити-" ки XVIII - XIX вв., М., 1972. с. 103-07; История русской литературы XIX в. Библио* графический указатель, М.-Л., 1962.

ПОЛЕВОЙ ЖАВОРОНОК, птица семейства жаворонков отр. воробьиных.

ПОЛЕВОЙ ОПЫТ, постановка эксперимента в полевых условиях, близких к производственным, для выяснения зависимости величины и качества урожая с.-х. растений от условий и технологии возделывания; вид агрономич. исследования. П. о. закладывают по определённой методике, предусматривающей число вариантов, повторность, площадь, форму и направление делянок, размещение их на участке, методы учёта урожая. Результаты П. о. служат основанием для широкого внедрения в с.-х. произ-во новых агро-технич. приёмов, сортов и др.

П. о. должен проводиться в типичных для с.-х. произ-ва условиях, т. е. на типичной для конкретного р-на почвенной разности, в условиях применяемого в р-не севооборота, с соблюдением высокого уровня агротехники. Закладывают П. о. по определённой схеме, состоящей из ограниченного числа вариантов, отличающихся только одним изучаемым в опыте фактором (агротехнич. приёмом, сортом и др.). Число делянок и вариантов определяется принятой в опыте повтор-ностью. Повторность является средством повышения точности результатов П. о. и даёт возможность оценить степень достоверности полученных в опыте разниц между средними урожаями сравниваемых вариантов. Для получения надёжных результатов П. о. закладывают с повторностью не меньше 4-кратной, а в отдельных случаях (когда требуется более высокая точность опыта) - с 6-8-кратной. Участок под П. о. должен быть однородным по рельефу, почвенной разности, предшествующей истории за последние 3-4 года (одинаковые обработки, удобрения, чередования культур и т. д.). Размеры участка зависят от величины делянки, числа вариантов и принятой в опыте повторности. При установлении размеров делянки и числа повторностей учитывают особенности культуры, тему опыта, характер рельефа, пестроту почвенного покрова, орудия и машины, к-рыми будут выполняться работы, а также требования к точности опыта. Обычно величину делянки принимают равной минимальной площади, обеспечивающей в данных условиях необходимую точность опыта и проведение всех полевых работ, включая учёт урожая, с максимальной механизацией. В практике опытного дела наиболее часто применяются делянки квадратной или прямоугольной формы площадью 50-200 м2 (иногда 300 м2и более). В зависимости от рельефа и конфигурации участка делянки располагают в один ряд или в неск. рядов так, чтобы они соприкасались длинными сторонами. При многорядном расположении делянок в каждом ряду помещают целое число повторностей. Внутри повторности расположение вариантов на делянках может быть различным: систематическим, рендомизи-рованным (случайным) или стандартным. Наибольшее значение имеют методы, основанные на принципе рендомизирован-ного размещения вариантов.

По краям делянок и по краям участка П. о. заранее выделяют т. н. защитные полосы, урожай с к-рых убирают отдельно. Они необходимы для устранения погрешностей, вызванных влиянием смежных делянок (напр., внесённых удобрений). В программу П. о. наряду с учётом урожая включаются наблюдения за динамикой роста и развития растений, за состоянием почвы, учёт метеорологич. условий и т. д. Содержание программы изменяется в зависимости от цели П. о. Урожай на делянке определяют методом сплошного учёта (со всей площади делянки). В опытах с зерновыми, прядильными культурами и травами применяют также учёт по пробному снопу. Данные урожая статистически обрабатывают, что позволяет установить степень точности опыта и показать, что разницы, полученные в опыте при сравнении ср. урожаев различных вариантов, являются достоверными, т. е. они значительно превосходят величину случайных ошибок, или же недостоверными, если они находятся в пределах ошибки. Один из наиболее распространённых методов сгатистич. обработки данных П. о.- дисперсионный анализ, позволяющий находить общую ошибку ср. урожаев в целом для всего опыта и одну общую ошибку разности для ср. урожаев любой пары сравниваемых вариантов в опыте.

Лит.: Константинов П. Н., Основы сельскохозяйственного опытного дела, М., 1952; Вольф В. Г., Статистическая обработка опытных данных, М., 1966; Доспехов Б. А., Методика полевого опыта, 3 изд., М., 1973. Ф. А. Юдин.
2014.htm
ПОЛИПЕПТИДЫ, органич. соединения, содержащие от 6 до 80-90 аминокислотных остатков. Верх, граница примерно соответствует мол. массе 10 тыс.; такие П., в отличие от белков, способны проходить через полупроницаемые мембраны. Низшие П.- кристаллич. вещества, хорошо растворимы в воде, по физ. и хим. свойствам близки к аминокислотам. Высшие П.- аморфны, с водой дают коллоидные растворы. В организме П. образуются при ферментативном расщеплении белков (автолиз тканей, пищеварение и т. д.) и при биосинтезе из аминокислот. Мн. природные П. обладают биол. активностью гормонов, антибиотиков и токсинов. Синтетич. П. используют в качестве моделей при изучении строения и биол. активности белков. Подробнее см. статьи Белки, Биополимеры, Пептиды и лит. при них.

ПОЛИПЕРСОНАЛЬНОЕ СПРЯЖЕНИЕ (от поли... и лат. persona - лицо), полиперсонное, многоличное спряжение, принцип глагольного словоизменения, согласно к-рому в словоформе глагола обозначается не одно, а несколько (от 2 до 4) лиц -участников действия (субъект и его объекты)- П. с. характерно для языков эргативной типологии (см. Полисинтетические языки). Более распространён его частный случай - двухчленное спряжение префиксального или префиксально-суффиксального типа, встречающееся и в языках др. типологий, ср. кабардинское: у-е-с-тащ-"тебя ему я отдал", где у- - аффикс 2-го лица, е- 3-го и с- 1-го. Г. А. Климов.

ПОЛИПЛОИДИЯ (от греч. polyploos -многопутный, здесь - многократный и eidos - вид), кратное увеличение числа хромосом в клетках растений или животных. П. широко распространена в мире растений. Среди раздельнополых животных встречается редко, гл. обр. у аскарид и нек-рых земноводных.

Соматич. клетки растений и животных, как правило, содержат двойное (диплоид-ное) число хромосом (2n); одна из каждой пары гомологичных хромосом происходит от материнского, а другая - от отцовского организмов. В отличие от соматических, половые клетки имеют уменьшенное исходное (гаплоидное) число хромосом (п). В гаплоидных клетках каждая хромосома единична, не имеет парной себе гомологичной. Гаплоидное число хромосом в клетках организмов одного вида наз. основным, или базовым, а совокупность генов, заключённую в таком гаплоидном наборе,- геномом. Гаплоидное число хромосом в половых клетках возникает вследствие редукции (уменьшения) вдвое числа хромосом в мейозе, а диплоидное число восстанавливается при оплодотворении. (Довольно часто у растений в диплоидной клетке бывают т. н. В-хромосомы, добавочные к какой-либо из хромосом. Роль их мало изучена, хотя у кукурузы, напр., всегда имеются такие хромосомы.) Число хромосом у различных видов растений весьма разнообразно. Так, один из видов папоротника (Ophioglosum reticulata) имеет в диплоидном наборе 1260 хромосом, а у самого филогенетически развитого семейства сложноцветных вид Haplopap-pus gracilis имеет всего 2 хромосомы в гаплоидном наборе.

При П. наблюдаются отклонения от диплоидного числа хромосом в соматич. клетках и от гаплоидного - в половых. При П. могут возникать клетки, в к-рых каждая хромосома представлена трижды (3 п) - триплоидные, четырежды (4 п)-тетраплоидные, пять раз (5 п) - пента-плоидные и т. д. Организмы с соответственным кратным увеличением наборов хромосом - плоидности - в клетках наз. триплоидами, тетраплоидами, пен-таплендами и т. д. или в целом - п о-липлоидами.

Кратное увеличение числа хромосом в клетках может возникать под действием высокой или низкой темп-ры, ионизирующих излучений, химич. веществ, а также в результате изменения физиологии, состояния клетки. Механизм действия этих факторов сводится к нарушению расхождения хромосом в митозе или мейозе и образованию клеток с кратно увеличенным числом хромосом по сравнению с исходной клеткой. Из химич. агентов, вызывающих нарушение правильного расхождения хромосом, наиболее эффективен алкалоид колхицин, препятствующий образованию нитей веретена деления клетки. (Воздействуя разбавленным раствором колхицина на семена и почки, легко получают экспериментальные полиплоиды у растений.) П. может возникать и вследствие эндомито-за - удвоения хромосом без деления ядра клетки. В случае нерасхождения хромосом в митозе (митотическая П.) образуются полиплоидные соматич. клетки, при нерасхождении хромосом в мейозе (мейотическая П.) -половые клетки с изменённым, чаще диплоидным, числом хромосом (т. н. нередуцированные гаметы). Слияние таких гамет даёт полиплоидную зиготу: тетраплоидную (4 n) - при слиянии двух диплоидных гамет, триплоидную (3 n) -при слиянии нередуцированной гаметы с нормальной гаплоидной и т. д.

Возникновение клеток с числом хромосом 3-, 4-, 5-кратным (и более) гаплоидному набору, наз. геномными мутациями, а получаемые формы -эуплоидными. Наряду с эуплоидией часто встречается анеуплоидия, когда появляются клетки с изменением числа отдельных хромосом в геноме (напр., у сахарного тростника, пшенично-ржаных гибридов и др.). Различают автополиплоидию - кратное увеличение числа хромосом одного и того же вида, и алло-полиплоидию - кратное увеличение числа хромосом у гибридов при скрещивании разных видов (межвидовая и межродовая гибридизация).

У полиплоидных форм растений нередко наблюдается гигантизм - увеличение размеров клеток и органов (листьев, цветков, плодов), а также повышение содержания ряда химич. веществ, изменение сроков цветения и плодоношения. Эти особенности чаще наблюдаются у перекрёстноопыляющихся форм, чем у самоопылителей. Хозяйственно-полезные качества полиплоидов издавна привлекали внимание селекционеров, что привело к развёртыванию работ по искусств. получению полиплоидов, к-рые представляют важный источник изменчивости и могут быть использованы как исходный материал для селекции (напр., триплоидная сахарная свёкла, тетраплоидный клевер, редис и др.). Обычный недостаток автополиплоидов - низкая плодовитость. Однако после длительного отбора можно получить линии с достаточно высокой плодовитостью. Неплохие результаты даёт создание искусств. син-тетич. популяций, составленных из наиболее плодовитых линий автополиплоидов нек-рых перекрёстноопыляющихся растений, напр. ржи.

Не меньшее значение в селекции имеют и аллополиплоиды. Хромосомные наборы, входящие в состав аллополиплендов, не одинаковы; они различаются набором содержащихся в них генов, а иногда формой и числом хромосом. При скрещивании растений разных родов, напр, ржи и пшеницы, возникает гибрид с га-плоидным набором ржи и гаплоидным набором пшеницы. Такой гибрид стерилен и лишь удвоение числа хромосом каждого растения, т. е. получение амфидиплоидов, может нормализовать мейоз и восстановить плодовитость. Аллополи-плоидия может быть методом синтеза новых форм на основе гибридизации. Классич. пример такого синтеза - получение Г. Д. Карпеченко рафанобрассики - гибрида редьки и капусты с 36 хромосомами (18 от редьки и 18 от капусты). Селекционерами (в СССР -В. Е. Писаревым, Н. В. Цициным, А. И. Державиным, А. Р. Жебраком и др.) аллополиплоиды получены у значит, числа видов растений. Большинство культурных растений, возделываемых человеком,- полип лоиды.

П. имела огромное значение в эволюции дикорастущих и культурных растений (полагают, что около трети всех видов растений возникли за счёт П., хотя в нек-рых группах, напр, у хвойных, грибов, это явление наблюдается редко), а также нек-рых (преим. партеногенетических) групп животных. Доказательством роли П. в эволюции служат т. н. полиплоидные ряды, когда виды одного рода или семейства образуют эуплоидный ряд с увеличением числа хромосом, кратным основному гаплоидному (напр., пшеница Triticum monococcum имеет 2n = 14 хромосом, Тг. turgidum и др.- 4n = 28, Tr. aestivum и др.-6n = 42). Полиплоидный ряд видов рода паслён (Solanum) представлен рядом форм с 12, 24, 36, 48, 60, 72 хромосомами. Среди партеногенетически размножающихся животных полиплоидные виды не менее часты, чем среди апомиктических растений (см. Апомиксис, Партеногенез). Сов. учёному Б. Л. Астаурову впервые удалось искусственно получить плодовитую полиплоидную форму (тетраплоид) из гибридов двух видов шелкопряда: Bombyx mori и В. mandarina. На основании этих работ им предложена гипотеза непрямого (через партеногенез и гибридизацию) происхождения раздельнополых полиплоидных видов животных в природе. См. также Видообразование.

Лит.: Бреславец Л. П., Полиплоидия в природе и опыте, М., 1963; Экспериментальная полиплоидия в селекции растений. Сб. ст., Новосиб., 1966; Майр Э., Зоологический вид и эволюция, пер. с англ., М., 1968; Астауров Б. Л., Экспериментальная полиплоидия и гипотеза непрямого (опосредованного партеногенезом) происхождения естественной полиплоидии у бисексуальных животных, "Генетика", 1969, т. 5, № 7; его же, Experimental polyploidy in animals, "Annual Review of Genetics", 1969, v. 3; его же, Партеногенез и полиплоидия в эволюции животных, "Природа", 1971, № 6; Жуковский П. М., Эволюционные аспекты полиплоидии растений, там же; Карпеченко Г. Д., Избр. труды, М., 1971.

М. Е. Лобашев.

ПОЛИПНОЭ, учащённое поверхностное дыхание; то же, что тахипноэ.

ПОЛИПРОПИЛЕН, термопластичный полимер пропилена, [-СН2-СН(СН3)-]n; бесцветное кристаллич. вещество изотак-тич. структуры, мол. масса Ми300-700 тыс., макс, степень кристалличности 73-75% , плотность 0,92-0,93 г/см3при 20 °С, tпл 172 °С. Для П. характерны высокая ударная прочность (ударная вязкость с надрезом 5-12 кдж/м2, или кгс -см/см2), высокая стойкость к многократным изгибам, низкая паро- и газопроницаемость; по износостойкости он сравним с полиамидами. П.- хороший диэлектрик (тангенс угла диэлектрич. потерь 0,0003-0,0005 при 1 Мгц), плохо проводит тепло.

Он не растворяется в органич. растворителях, устойчив к воздействию кипящей воды и щелочей, но темнеет и разрушается под действием HNO3, H2SO4, хромовой смеси. П. обладает низкой термо- и светостойкостью, поэтому в него вводят спец. добавки - стабилизаторы полимерных материалов.

П. получают полимеризацией мономера в растворе или массе; перерабатывают литьём под давлением и экструзией. Из П. изготавливают волокна и плёнки, сохраняющие гибкость при 100-130 °С, пенопласт, детали машин, профилированные изделия, трубы (для агрессивных жидкостей), различную арматуру, контейнеры, бытовые изделия и др.

Аморфную фазу, образующуюся при синтезе П. в количестве 3-7%, отделяют от основного кристаллич. продукта и используют в произ-ве бытовых резиновых изделий и присадок к смазочным и моторным маслам. П. производится в СССР, Италии (моплен), Великобритании (пропатен), ФРГ (хостален), США (поли-про, профакс). Мировое произ-во П. в 1973 составило ок. 2,4 млн. т. См. также Полиолефины.

Лит. см. при ст. Полимеры.

О. Н. Пирогов.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ ВОЛОКНО, синтетич. волокно, формуемое из расплава полипропилена. П. в. по эластичности, устойчивости к двойным изгибам, как правило, превосходит полиамидные волокна, но уступает им по стойкости к истиранию. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, имеет высокую стойкость к действию кислот, щелочей, органич. растворителей. Термо-и светостойкость П. в. сравнительно невысоки и в значит, мере определяются эффективностью вводимых в них стабилизаторов. Филаментное П. в. и моноволокно используют для изготовления нетонущих канатов, сетей, фильтровальных и обивочных материалов; штапельное П. в. - для выпуска ковров, одеял, тканей для верхней одежды, трикотажа, фильтровальных материалов. Текстурированное (высокообъёмное) П. в. находит применение гл. обр. в произ-ве ковров. П. в. выпускается под различными торговыми названиями: геркулон (США), ульстрен (Великобритания), пайлен (Япония), мераклон (Италия) и др. Мировой выпуск П. в. в 1972 составил ок. 500 тыс. т.

Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 3, М. (в печати).

ПОЛИПТИК, полиптих (франц. polyptique, от греч. polyptychos - состоящий из многих складок или дощечек, от polys - многочисленный и ptyche -складка, дощечка; название - от навощённых дощечек, скреплявшихся наподобие книги и использовавшихся в Др. Греции и Риме для записей), в средневековой Европе (особенно в раннее средневековье) опись монастырских владений, включавшая перечень и описание земель, угодий, строений, а также зависимых крест, держаний (с указанием имён крестьян и их повинностей). Крупнейший и наиболее известный П.- составленный между 811 и 826 т. н. П. аббата Ирминона (монастырь Сен-Жермен-де-Пре в окрестностях Парижа). Разновидность П.- т. н. Книги дарений (лат. Libri traditionum), содержащие описи земель, подаренных и завещанных монастырям. В Англии П. соответствовали экстенты (описи) маноров, в России -писцовые книги. П.- важный источник для изучения агр. строя и социально-экономич. отношений феод. Европы.

См. также ст. Полиптих.

Публ.: Longnon A., Polyptyque de 1'Abbaye de Saint-Germain-des Pres, P., 1895.

Лит.: Люблинская А. Д., Источниковедение истории средних веков, Л., 1955.

ПОЛИПТИХ (от греч. polyptychos - состоящий из многих складок или дощечек), 1) многостворчатый живописный или рельефный складень. 2) Несколько картин, связанных общим замыслом, а также единством цветового и композиционного строя. 3) То же, что полиптик.

ПОЛИПЫ (от греч. polypus, букв.- многоногий), общее название преим. донных особей кишечнополостных животных. У метагенетич. форм (см. Метагенез), т. е. у гидроидных (кроме гидр) и сцифоидных, П. способны лишь к вегетативному размножению, образуя либо медуз (у гидроидных - почкованием, у сцифоидных - поперечным делением), либо подобных себе П. Половая функция свойственна у таких форм только особям медузоидного поколения - свободно-плавающим (медузам) или остающимся прикреплёнными к П. У гомогенетич. форм (гидры, коралловые полипы) П. способны размножаться и половым путём, и вегетативно. При половом размножении из яиц развиваются личинки, превращающиеся в П.

Обычно П. имеют цилиндрич. форму высотой от неск. мм до неск. см (редко до 1 м). На верх, стороне тела - рот, окружённый щупальцами; основание служит подошвой, к-рой П. прикрепляется к субстрату (у одиночных форм) или соединён с телом колонии (у колониальных форм). Часто имеется твёрдый наружный либо внутр. скелет из органич. веществ или известковый. Нервная система развита значительно слабее, чем у медуз, имеет вид субэпителиального нервного сплетения. Половые железы имеются только у гомогенетич. форм и располагаются в эктодерме (у гидр) либо в энтодерме (у коралловых П.). Половые продукты вымётываются наружу через разрывы стенок гонад. В редких случаях (у нек-рых актиний) развитие происходит в гастральной полости материнского организма.

П.- мор. организмы, за исключением гидр и нескольких близких к ним форм. Большинство П. ведёт прикреплённый образ жизни, многие образуют колонии. Движения ограничиваются вытягиванием и сокращением тела и щупалец; нек-рые одиночные формы (гидры, актинии) способны медленно передвигаться по субстрату; несколько видов актиний обитает в толще воды. П. питаются преим. животной пищей, обычно захватывая добычу щупальцами. Илл. см. т. 12, стр. 254-255.

Лит. см. при ст. Кишечнополостные.

Д. В. Наумов.

ПОЛИПЫ, патологич. образования, развивающиеся на слизистых оболочках (дыхат. путей, матки, желудка, толстой и прямой кишки, мочевого пузыря и пр.). П. имеют вид ворсинчатых, грушевидных или др. формы образований (обычно на широком основании или на ножке). Могут изъязвляться и быть причиной кровотечений. П. в совр. мед. практике рассматривают как состояние предрака, поэтому они подлежат хирургическому удалению.

ПОЛИРИБОСОМЫ, полисомы, находящиеся в живых клетках и синтезирующие белок комплексы, каждый из к-рых состоит из молекулы информационной (матричной) рибонуклеиновой кислоты (иРНК, или мРНК) и нескольких или многих связанных с ней рибосом. П. образуются при последовательном присоединении рибосом к иРНК. Двигаясь по иРНК гуськом, рибосомы "считывают" одновременно информацию, заложенную в одной и той же иРНК. При этом каждая рибосома синтезирует одну молекулу белка (полипептидную цепь) согласно записанной в иРНК программе. Синтез белка в клетке осуществляется преим. П., а не одиночными рибосомами.

ПОЛИРИТМИЯ (от поли... и ритм) в музыке, сочетание в одновременности двух и более различных ритмич. рисунков. П. в общем смысле слова -объединение любых ритмич. рисунков; такая П. является нормой многоголосия европ. музыки начиная от мотета 12 в. П. в этом смысле включает в себя как простейшие ритмич. сочетания (напр., четвертные длительности в одном голосе и восьмые в другом), так и сложные, определяемые как полиметрия. П. в спец. смысле - такое соединение ритмич. рисунков по вертикали, когда наименьшая временная единица, соизмеряющая все голоса, отсутствует (сочетание дуолей с триолями, триолей с квинтолями и др.); характерна для Ф. Шопена, А. Н. Скрябина, а также А. Веберна и А. Берга и др. В. Н. Холопова.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И ДОВОДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, тонкодисперсные порошкообразные вещества, а также пасты и суспензии на основе этих веществ, применяемые при полировании и доводке. Порошкообразные вещества (полировальные порошки) подразделяют на твёрдые (алмаз, корунд и др.) и мягкие (окислы железа, хрома и алюминия, ультрамарин и др.). Твёрдые порошки (размер их зёрен 0,1-60 мкм) используют при доводке и предварительном полировании. Окончат, полирование осуществляется мягкими порошками, из к-рых наибольшую полирующую способность имеют окислы металлов. При полировании применяются П. и д. м. гл. обр. в виде паст и суспензий. Пасты представляют собой композиции из полировальных порошков, жиров, связующих, поверхностно-активных и др. веществ. В состав суспензий, кроме порошков, входят растворы кислот и щелочей, ингибиторы коррозии. См. также ст. Абразивные материалы, Диспергирование.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, предназначается для полирования поверхности