Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Большая Советская Энциклопедия (ИН)

ModernLib.Net / Энциклопедии / БСЭ / Большая Советская Энциклопедия (ИН) - Чтение (стр. 59)
Автор: БСЭ
Жанр: Энциклопедии

 

 


и.: ленточные вольфрамовые лампы, штифт Нернста, глобар, ртутные лампы высокого давления и др. Излучение некоторых оптических квантовых генераторов - лазеров также лежит в инфракрасной области спектра; например, излучение лазера на неодимовом стекле имеет длину волны 1,06 мкм, лазера на смеси неона и гелия - 1,15 мкми 3,39 мкм, лазера на углекислом газе - 10,6 мкм, полупроводникового лазера на InSb - 5 мкми др.

  Приёмники инфракрасного излучения основаны на преобразовании энергии И. и. в другие виды энергии, которые могут быть измерены обычными методами. Существуют тепловые и фотоэлектрические приёмники И. и. В первых поглощённое И. и. вызывает повышение температуры термочувствительного элемента приёмника, которое и регистрируется. В фотоэлектрических приёмниках поглощённое И. и. приводит к появлению или изменению электрического тока или напряжения. Фотоэлектрические приёмники, в отличие от тепловых, являются селективными приёмниками, т. е. чувствительными лишь в определённой области спектра. Специальные фотоплёнки и пластинки - инфрапластинки - также чувствительны к И. и. (до l = 1,2 мкм), и потому в И. и. могут быть получены фотографии.

  Применение И. и.И. и. находит широкое применение в научных исследованиях, при решении большого числа практических задач, в военном деле и пр. Исследование спектров испускания и поглощения в инфракрасной области используется при изучении структуры электронной оболочки атомов, для определения структуры молекул, а также для качественного и количественного анализа смесей веществ сложного молекулярного состава, например моторного топлива (см. Инфракрасная спектроскопия ).

 Благодаря различию коэффициентов рассеяния, отражения и пропускания тел в видимом и И. и. фотография, полученная в И. и., обладает рядом особенностей по сравнению с обычной фотографией. Например, на инфракрасных снимках часто видны детали, невидимые на обычной фотографии (см. ст. Инфракрасная фотография ).

  В промышленности И. и. применяется для сушки и нагрева материалов и изделий при их облучении (см. Инфракрасный нагрев ), а также для обнаружения скрытых дефектов изделий (см. Дефектоскопия ).

  На основе фотокатодов, чувствительных к И. и. (для l < 1,3 мкм), созданы специальные приборы - электроннооптические преобразователи , в которых не видимое глазом инфракрасное изображение объекта на фотокатоде преобразуется в видимое. На этом принципе построены различные приборы ночного видения (бинокли, прицелы и др.), позволяющие при облучении наблюдаемых объектов И. и. от специальных источников вести наблюдение или прицеливание в полной темноте. Создание высокочувствительных приёмников И. и. позволило построить специальные приборы - теплопеленгаторы для обнаружения и пеленгации объектов, температура которых выше температуры окружающего фона (нагретые трубы кораблей, двигатели самолётов, выхлопные трубы танков и др.), по их собственному тепловому И. и. На принципе использования теплового излучения цели созданы также системы самонаведения на цель снарядов и ракет. Специальная оптическая система и приёмник И. и., расположенные в головной части ракеты, принимают И. и. от цели, температура которой выше температуры окружающей среды (например, собственное И. и. самолётов, кораблей, заводов, тепловых электростанций), а автоматическое следящее устройство, связанное с рулями, направляет ракету точно в цель. Инфракрасные локаторы и дальномеры позволяют обнаруживать в темноте любые объекты и измерять расстояния до них.

  Оптические квантовые генераторы, излучающие в инфракрасной области, используются также для наземной и космической связи.

  Лит.:Леконт Ж., Инфракрасное излучение, пер. с франц., М., 1958; Дерибере М., Практические применения инфракрасных лучей, пер. с франц., М.-Л., 1959; Козелкин В. В., Усольцев И. Ф., Основы инфракрасной техники, М., 1967; Соловьев С. М., Инфракрасная фотография, М., 1960; Лебедев П. Д., Сушка инфракрасными лучами, М.-Л., 1955.

  В. И. Малышев.

Рис. 1. Опыт В. Гершеля. Термометр, помещенный за красной частью солнечного спектра, показал повышенную температуру по сравнению с контрольными термометрами, расположенными сбоку.

Рис. 3. Кривые излучения абсолютно чёрного тела A и вольфрама B при температуре 2450 К. Заштрихованная часть - излучение вольфрама в инфракрасной области; интервал 0,4-0,74 мкм- видимая область.

Рис. 2. Кривая пропускания атмосферы в области 0,6 - 14 мкм. Полосы - «окна» прозрачности: 2,0 - 2,5 мкм, 3,2 - 4,2 мкм, 4,5 - 5,2 мкм, 8,0 - 13,5 мкм. Полосы поглощения с максимумами при l = 0,93; 1,13; 1,40; 1,87; 2,74 мкмпринадлежат пара'м воды; при l = 2,7 и 4,26 мкм- углекислому газу и при l » 9,5 мкм- озону.

Инфракрасный нагрев

Инфракра'сный нагре'в,нагрев материалов электромагнитным излучением с длиной волны 1,3-4 мкм( инфракрасное излучение ). И. н. основан на свойстве материалов поглощать определённую часть спектра этого излучения. При соответствующем подборе спектра испускания инфракрасного излучателя достигается глубинный или поверхностный нагрев облучаемого тела, а также его локальная сушка без нагрева всего объекта. Впервые И. н. в промышленном масштабе был применен в 30-х гг. 20 в. в США на заводах Форда для обжига эмали на кузовах автомобилей.

  Источником энергии при И. н. служат инфракрасные излучатели, состоящие из собственно источника энергии (нагретого тела) и отражателя. В зависимости от степени нагрева источников их условно подразделяют на низкотемпературные, нагреваемые до температур менее 700 °С, среднетемпературные - от 700 до 1500 °С, высокотемпературные - выше 1500 °С. В качестве источников применяют: трубчатые электрические нагреватели; зеркальные сушильные лампы; электрические нагреватели, состоящие из вольфрамовой спирали, помещенной в герметическую кварцевую трубку, наполненную инертным газом и парами йода, и др. Установки И. н. представляют собой камеры, туннели или колпаки, размеры и формы которых соответствуют размерам и форме обрабатываемых изделий. Излучатели укрепляют на внутренней стороне установки; расстояние между ними и поверхностью нагреваемых предметов обычно составляет 15-45 см. В промышленности И. н. широко применяют для нагрева до сравнительно небольших температур низкими тепловыми потоками (сушка лакокрасочных материалов, овощей, фруктов; нагрев термопластических материалов перед формованием; вулканизация каучука и др.).

Инфрамикробиология

Инфрамикробиоло'гия(от лат. infra - ниже, под и микробиология ), наука о вирусах; то же, что вирусология .

Инфраподвидовые категории

Инфраподвидовы'е катего'рии,подразделения внутри видов растений и животных, служащие для классификации индивидуальной (внутрипопуляционной) изменчивости, но не географической (популяционной) изменчивости, для которой существует особая категория - подвид . Происхождение различий, определяющих И. к., весьма разнообразно; в их основе может быть полиморфизм (в том числе диморфизм ), экологическая, сезонная или возрастная изменчивость, незначительные генетические отличия особей и т. д. Для растений употребляются две основные соподчинённые И. к. - разновидность (varietas) и форма (forma) и две дополнительные - subvarietas и subforma; для паразитических растений (особенно для грибов) существует специальная форма (rorma specialis), особи которой различаются только видовой принадлежностью хозяина. Для животных употребляют след. И. к.: вариетет (varietas) и форма (forma), рассматривая их обычно как равнозначные категории; кроме того, в некоторых группах животных применяют И. к. морфа и аберрация . В конкретных классификациях животных И. к. соответствует инфраподвидовая форма, которой часто дают специальное латинское название (после латинского названия вида ставят сокращённое латинское название И. к. и название инфраподвидовой формы). В ботанической номенклатуре научные названия разновидностей и форм подчиняются тем же правилам, что и названия видов. В Международном кодексе зоологической номенклатуры правила именования инфраподвидовых форм не рассматриваются.

  И. М. Кержнер.

Инфраруж

Инфрару'ж(от лат. infra - ниже, под и франц. rouge - красный), лампа инфракрасного излучения (ЛИК), аппарат (настольный или стационарный), состоящий из рефлектора и нагревательного элемента. Интенсивность облучения регулируется изменением расстояния излучателя от тела больного. См. Светолечение .

Инфраструктура

Инфраструкту'ра(от лат. infra - ниже, под и structura - строение, расположение), термин, появившийся в экономической литературе в конце 40-х гг. 20 в. для обозначения комплекса отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и с.-х. производство (строительство шоссейных дорог, каналов, портов, мостов, аэродромов, складов, энергетическое хозяйство, ж.-д. транспорт, связь, водоснабжение и канализация, общее и профессиональное образование, расходы на науку, здравоохранение и т. п.).

  Термин «И.» заимствован из военного лексикона, где он обозначает комплекс тыловых сооружений, обеспечивающих действия вооружённых сил (склады боеприпасов и других военных материалов, аэродромы, ракетные базы, полигоны, площадки для запуска ракет и т. п.). В НАТО создан специальный комитет по И. (Committee of Infrastructure).

  В советской экономической науке И. делится на две группы: производственную и непроизводственную (социальную). В первую группу включаются отрасли И., непосредственно обслуживающие материальное производство: железные и шоссейные дороги, водоснабжение, канализация и пр. Во вторую группу включаются отрасли, опосредованно связанные с процессом производства: подготовка кадров, школьное и высшее образование, здравоохранение и т. д.

  Характерной чертой инфраструктурных отраслей капиталистического хозяйства является их двойственный характер. С одной стороны, без развития этих отраслей невозможно существование промышленности и с.-х. предприятий, где производятся товары и создаётся прибавочная стоимость. В условиях научно-технической революции четко обнаружилась прямая зависимость темпов роста производства и его эффективности от развития отраслей И. С другой стороны, создание этих отраслей и их функционирование не приносят прибыли тому, кто осуществляет капиталовложения в эти отрасли, но увеличивает прибыли промышленных и с.-х. компаний. Чем выше развитие производительных сил, тем больших капиталовложений требуют отрасли И. Ряд отраслей И. стал объектом межимпериалистической конкурентной борьбы, например сфера науки, образования, подготовки кадров, отрасли транспорта, обеспечение хозяйства электроэнергией и т. д., так как от капиталовложений в них зависят рост производства и выигрыш в межимпериалистической конкурентной борьбе.

  Двойственный характер И. превратил проблему её создания из технической в социальную, а развитие государственно-монополистического капитализма сделало возможным переложение всех тягот по финансированию и развитию инфраструктурных отраслей на государственный бюджет, т. е. на плечи народных масс. В современных империалистических государствах произошло чёткое размежевание хозяйственных функций: частный капитал владеет предприятиями, где создаётся прибавочная стоимость, на государство возложены функции финансирования и развития отраслей И., способствующих увеличению прибылей частных компаний. Однако стремление монополистического капитала снять с себя бремя расходов по финансированию мало прибыльных или убыточных отраслей и переложить его на государство способствовало переходу этих отраслей И. в собственность империалистических государств при сохранении монополиями права контроля над ними.

  Процесс обобществления производства при капитализме обусловил необходимость перехода в государственную собственность таких отраслей хозяйства, которые по своей природе требуют общественного регулирования. Ф. Энгельс писал в «Анти-Дюринге»: «Эта необходимость превращения в государственную собственность наступает прежде всего для крупных средств сообщения: почты, телеграфа и железных дорог» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 289). Сосредоточение отраслей И. в руках капиталистических государств отвечает также агрессивной природе империализма. Создание стратегических автострад, единое управление средствами ж.-д. транспорта и связи, подготовка военных кадров, развитие науки в военных целях - всё это обусловливает необходимость перехода этих отраслей под контроль государства. Объективная необходимость, заставляющая буржуазное государство брать на себя создание мощного комплекса И., показывает, что процесс обобществления производства зашёл уже так далеко, что частный сектор не в состоянии справиться с отдельными отраслями хозяйства. «...Переход крупных производственных предприятий и средств сообщения в руки акционерных обществ и в государственную собственность доказывает ненужность буржуазии для этой цели» (там же, с. 289).

  Проблема взаимосвязи производства с обслуживающими его отраслями хозяйства возникла значительно раньше, чем появился термин «И.». Изучались необходимые пропорции в развитии промышленных и обслуживающих их отраслей, а с развитием государственно-монополистического капитализма отрасли И. стали рассматриваться как средство регулирования экономики. Эти отрасли не создают продукта, давящего на рынок, но лица, занятые в них, получают заработную плату, что способствует увеличению платёжеспособного спроса населения.

  Попытки буржуазных экономистов найти средство, ослабляющее действие экономических кризисов, натолкнуло их на мысль рассматривать отрасли И. как одно из важнейших средств приведения в соответствие объёма производства и платёжеспособного спроса. В специальных публикациях США и ФРГ появились плановые разработки развития отраслей И. на 10 и 25 лет, в которых представлены расчёты влияния их развития на темпы промышленного роста. Однако теоретические проблемы И. в буржуазной политической экономии ещё не разработаны. Разные экономисты включают в И. различные отрасли хозяйства. Для оправдания переложения огромных затрат на государственный бюджет эти расходы обозначаются терминами «социальные издержки общества» или «дополнительный капитал». Все попытки буржуазных экономистов дать определение понятию И., которое вскрывало бы его сущность, природу и место в капиталистическом воспроизводстве, подвергались резкой критике со стороны других буржуазных экономистов как уязвимые и неубедительные.

  И. как социальная проблема характерна только для капиталистического способа производства. При социализме остаётся лишь её технико-экономическая сторона, которая решается научным планированием. Но и для социалистических стран проблема И. как проблема пропорций между отраслями И. и основным производством, эффективности общественного производства остаётся. Изучение этих пропорций и выявление в этой области объективных закономерностей имеют важное значение для темпов социалистического воспроизводства, роста производительности общественного труда, экономного использования ресурсов, для всего коммунистического строительства.

  В СССР 9-й пятилетний план предусматривает ускоренные темпы развития ряда отраслей И., в том числе электроэнергетики, транспорта, образования, здравоохранения и др., в целях обеспечения потребностей народного хозяйства, повышения благосостояния трудящихся.

  Лит.:Тезисы основных докладов и выступлений на научной конференции по теме «Инфраструктура и ее роль в современном капиталистическом воспроизводстве», М., 1969; Семенкова Т., Инфраструктура и сфера услуг, «Мировая экономика и международные отношения», 1971, № 3; Пай Л., Обострение классовых конфликтов в отраслях социальной инфраструктуры ФРГ, «Социалистический труд», 1971, № 11; Michalski W., Infrastrukturpolitik im EngpaЯ, Hamb., 1966; Jochimsen R., Theorie der Infrastruktur, Tьbingen, 1966; Zechlin H., Staatliche Infrastrukturplanung in der Marktwirtschaft, Marburg, 1965 (Diss.); Rosenstein-Rodan P. N., Notes on the theory of the «Big Push», Camb., 1957; Nurkse R., Problems of capital formation in underdeveloped countries, Oxf., 1955; Hirschman A. O., The strategy of economic development. New Haven, 1958; Youngson A. J., Overhead capital, Edinb., 1967.

  Г. П. Солюс.

Инфрахроматические материалы

Инфрахромати'ческие материа'лы(от лат. infra - ниже, под и греч. chrуma - цвет, окраска), фотографические материалы (пластинки и плёнки), чувствительные не только к лучам видимого света, но и к инфракрасному излучению . Фотографические эмульсии, содержащие галоидное серебро, обладают так называемой собственной чувствительностью (см. Светочувствительность ) в сине-фиолетовой области видимого спектра и почти не чувствительны к жёлтым, зелёным, красным и инфракрасным (ИК) лучам. Для придания фотоматериалам чувствительности в дополнительных спектральных областях в эмульсию вводят специальные добавки - красители-сенсибилизаторы, поглощающие излучение соответствующих длин волн (см. Сенсибилизация оптическая). Обусловленная ими чувствительность называется добавочной или сенсибилизированной. Сенсибилизация И. м. к ИК-излучению осуществляется с помощью главным образом цианиновых красителей.

  Чаще всего И. м. обладают сенсибилизированной чувствительностью в сравнительно узком участке спектра. Они маркируются по спектральному положению максимума чувствительности (в нм): И-720, И-760, И-810 и т. д. Обычно с увеличением длины волны, соответствующей максимуму, само максимальное значение чувствительности уменьшается. Иногда И. м. сенсибилизируют и к широкому диапазону длин волн, вводя в эмульсию несколько сенсибилизаторов, поглощающих излучение в разных участках спектра. Материалы, сенсибилизированные одновременно к красной и ИК-областям, называются панинфрахроматическими.

  И. м. отличает быстрое падение чувствительности при хранении, тем большее, чем дальше по шкале длин волн расположен максимум чувствительности. Поэтому эмульсию для И. м. с далёкой границей чувствительности (свыше 900 нм) приготовляют непосредственно перед применением. Максимальная длинноволновая граница ИК-сенсибилизации составляет 1200-1300 нм.

  О применениях И. м. см. Инфракрасная фотография . Кроме того, их используют для регистрации и определения характеристик поля ИК-излучения лазеров, особенно работающих в импульсном режиме.

Инфузории

Инфузо'рии(Infusoria), класс наиболее высокоразвитых простейших животных (Protozoa). Основные признаки И.: наличие ресничек (для движения и питания), два типа ядер (полиплоидный макронуклеус и диплоидный микронуклеус, различные по структуре и функции), половой процесс в форме конъюгации (контакта или слияния особей, а не гамет). Размеры И. колеблются от 12 мкдо 3 мм. Внешний облик разнообразен ( рис. 1 , 2 ); И. бывают подвижные и сидячие, одиночные и колониальные, стебельчатые и бесстебельчатые, сократимые и панцирные. Нередко, особенно у щупальцевых И., тело причудливо разрастается. Многие сократимые формы И. имеют раковинку. Тело И. состоит из плотной оболочки - кортекса (пелликула и слой эктоплазмы, иногда со стрекающими нитями - трихоцистами) и желеобразной эндоплазмы с ядрами, вакуолями и гранулами разного типа (митохондриями, секреторными тельцами). Основания ( базальные тельца ) ресничек лежат под пелликулой; реснички собраны в ряды, местами соединены в мембраны, мембранеллы и цирри. Хорошо развиты фибриллярные системы кортекса: опорные, скелетные, мускульные. Большинство И. питается, заглатывая мелкие водоросли, грибы, бактерии; некоторые И. - хищники. Часть И. (безротые эндопаразиты) питается осмотически, путём пиноцитоза . Пища переваривается в пищеварительных вакуолях, периодически отрывающихся от глотки и погружающихся в эндоплазму; непереваренные частицы удаляются через порошицу. Большинство И. имеет одну или несколько сократительных вакуолей, регулирующих осмотическое давление в клетке. Размножение только бесполое - путём деления надвое, повторного деления (стробиляции), одновременного множественного деления (палинтомии) или, у многих сидячих форм, почкованием разного типа (наружным или внутренним, одиночным или множественным). Половой процесс видоизменён и уже не связан с размножением: это - временный контакт, реже слияние двух особей для обмена продуктами деления микронуклеусов и замены старого ядерного аппарата новым. Как исключение, перестройка ядер может протекать без контакта особей путём эндомиксиса и автогамии .

  Класс И. включает около 6000 видов (относящихся к 400 родам) и делится на 5 подклассов: равноресничные инфузории (Holotricha), спиральноресничные инфузории (Spirotricha), кругоресничные инфузории (Peritricha), воронкоресничные инфузории, или хонотрихи (Chonotricha), и сосущие инфузории (Suctoria). И. в равной мере обитают в пресной и морской воде; входят в состав планктона и бентоса; обитают также в почве, во влажных мхах, на песчаной литорали. Очень важна роль И. в очистных сооружениях. Основная масса сидячих И. и ряд подвижных групп (в целом до 2000-2500 видов) приспособились к экто-, эндокомменсализму (см. Комменсализм , Симбиоз ) и к паразитизму практически на всех водных и многих группах наземных животных (кроме птиц). Некоторые И. встречаются только на организмах (или внутри них) определённой систематической группы. Так, хонотрихи обитают только на ракообразных, Entodiniomorpha - в организме копытных, Thigmotricha - преимущественно в моллюсках. Сидячие И. нередки также на водорослях. Многие паразитические И. при массовом размножении становятся патогенными для хозяев: ихтиофтириус - для рыб, балантидий - для домашних животных и человека, вызывая у них балантидиаз . Распространение симбионтов и паразитов ограничено ареалами их хозяев, свободноживущих И. - температурой среды и другими факторами. Распространению И. способствует их способность образовывать при высыхании водоёмов защитные цисты, переносимые ветром. И. произошли, вероятно, от примитивных бесцветных гетеротрофных жгутиконосцев.

   Лит.:Догель В. А., Полянский Ю. И. и Хейсин Е. М., Общая протозоология, М.-Л., 1962; Corliss J. О., The ciliated protozoa, Oxf., 1961; Hall R. P., Protozoology, L., 1955; Kahl A., Urtiere oder Protozoa. I. Wimpertiere (Ciliata). Die Tierwelt Deutschlands, Tl 18, 21, 25, 30, Jena, 1930-35; Kudo R. R., Protozoology, 5 ed., Springfield, 1966; Manwell R. D., Introduction to protozoology, L., [1963]; Wichterman R., The biology of Paramecium, N. Y., 1953.

  Л. В. Яновский.

Туфелька (Paramecium caudatum): 1 - реснички; 2 - пищеварительные вакуоли; 3 - микронуклеус; 4 - ротовое отверстие; 5 - глотка; 6 - содержимое анальной вакуоли; 7 - резервуар сократительной вакуоли; 8 - макронуклеус; 9 - трихоцисты.

Рис. 2. Инфузории: 1 - трубач (Stentor polymorphus); 2 - балантидий (Balantidium coli); 3 - Opercularia plicatilis; 4 - Stylonychia mytilus; 5 - Codonella cratera; 6 - Ophryoscolex caudatus; 7 - Spirochona elegantula (с почкой).

Инхеньерос Хосе

Инхенье'рос(Ingenieros) Хосе (24.4.1877, Буэнос-Айрес, - 31.10.1925), аргентинский учёный, философ и общественный деятель. По образованию врач. С юных лет участвовал в революционной борьбе, был одним из основателей (1896) и руководителей Социалистической партии Аргентины. Порвав с реформистским руководством партии (1913), И. встал на революционные позиции марксизма; восторженно встретил Октябрьскую революцию, принимал участие в демонстрациях солидарности с Советской Россией. Поняв суть происшедших в России событий, И. в своих работах популяризировал идеи Октябрьской революции и Советской власти, разоблачал американский империализм как главного врага народов Латинской Америки.

  Соч.: La evoluciуn de las ideas argentinas, v. 1-2, B. Aires, 1918-20; Los tiempos nuevos, B. Aires, 1921.

Инхук

Инху'к,Институт художественной культуры (1920-24), научно-исследовательская организация в области искусства и творческое объединение живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов, искусствоведов. Организован в Москве в марте 1920 при отделе Изо Наркомпроса. Имел устав и программу.

  За время существования И. неоднократно менялись общее направление его работы и организационная структура, обновлялись состав и руководство. Тесно связанный с рядом творческих, учебных и научно-исследовательских организаций ( Вхутемас , Леф ), И. был своеобразным дискуссионным клубом и теоретическим центром. Первоначально его деятельность проходила под влиянием «левых» течений в изобразит, искусстве (беспредметничество и др.); ставилась задача исследования формальных средств различных видов искусства (музыки, живописи, скульптуры и др.) и особенностей их воздействия на зрителя (программа В. В. Кандинского , 1920). В 1921 в И. произошло размежевание между сторонниками этой формальной программы и теми, кто стремился применить в повседневной практической деятельности результаты экспериментов в области художественного творчества. С 1921 И., развивая идеи Лефа, занимался теоретической разработкой проблем конструктивизма и производственного искусства , вёл экспериментальную работу в области художественного конструирования , участвовал в составлении учебной программы Вхутемаса.

  В И. сложились художественные взгляды Н. А. Ладовского и А. А. Веснина, возглавивших два наиболее значительных направления в советской архитектуре 20-х гг., и возникли первые организационные формы (рабочие группы) созданных позже архитектурных творческих группировок Аснова и ОСА . Активными деятелями И. были Б. И. Арватов, А. В. Бабичев, О. М. Брик, Л. М. Лисицкий, Л.С. Попова, А. М. Родченко, В. Ф. Степанова.

  В те же годы близкие по характеру задачи ставились в ленинградском Гинхуке (Государственный институт художественной культуры; существовал в 1923-27).

  Лит.:Программа Инхука, в кн.: Советское искусство за 15 лет, М.-Л., 1933, с. 126-139; «Русское искусство», 1923, №2-3; Из истории советской эстетической мысли, М., 1967, с. 42-43, 45-58, 509-12 (библ.).

  С. О. Хан-Магомедов.

Инхэ

Инхэ', река на В. Китая, левый приток р. Хуайхэ. Длина 543 км. Течение преимущественно равнинное, режим муссонный с летним половодьем. Используется главным образом на орошение. На И. - гг. Цзешоу, Фуян, Иншан.

Инцидент

Инциде'нт(от лат. incidens, родительный падеж incidentis - случающийся), случай, происшествие (обычно неприятное), недоразумение, столкновение.

Инцухт

Инцу'хт(нем. lnzucht), близкородственное скрещивание организмов. Термин чаще употребляется для растений; то же, что инбридинг .

Инчхон

Инчхо'н,Чемульпо, город и порт в Южной Корее, в провинции Кёнгидо, на побережье Жёлтого моря, близ устья р. Ханган. 525 тыс. жителей (1966). Транспортный узел и крупный промышленный центр. Машиностроение и металлообработка (моторосборочный завод, судостроительная верфь, завод металлоизделий), сталелитейная и химическая (в том числе производство азотных удобрений) промышленность. Производство листового стекла и фарфорофаянсовых изделий. Крупные текстильные фабрики, мукомольные предприятия, многочисленные кустарные мастерские.

  Возникновение первого поселения на месте современного города относится к первым векам н. э. В средневековье (особенно с конца 14 в.) И. - один из торговых центров Кореи. В конце 19 в. был открыт для иностранной торговли. Гавань И. - место героической гибели (1904) русского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». В 1919, во время Мартовского народного восстания в Корее, в И. произошли упорные баррикадные бои населения города с японскими карателями. В 20-30-е гг. И. - один из основных центров пролетарского движения (возникновение марксистских кружков, профсоюзных организаций, крупные стачки 1923-24, 1930-31). Район И. - место высадки (8 сентября 1945) американских войск после освобождения Кореи Советской Армией, а также американского десанта (15-16 сентября 1950) во время войны в Корее 1950-53. Используется США как военно-морская база.

Инъекция (геол.)

Инъе'кция(геологическое), процесс проникновения магматического материала в различные породы.

Инъекция (мед.)

Инъе'кция(от лат. injectio - вбрасывание) (медицинское), введение небольшого количества лекарственных жидкостей в ткани и полости тела; то же, что впрыскивание .


  • Страницы:
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60