БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЛЕ) Страница 35

Тут можно читать бесплатно БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЛЕ). Жанр: Справочная литература / Энциклопедии, год неизвестен. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте Knigogid (Книгогид) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЛЕ) читать онлайн бесплатно

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ЛЕ) - читать книгу онлайн бесплатно, автор БСЭ БСЭ

  Примечание. 1 A=10-10 м.

  Табл. 4. — Плотность и статическая диэлектрическая проницаемость различных льдов

Модификация Темп-ра, °С Давление, Мн/м2 Плотность, г/см2 Диэлектрическая проницаемость I Ic II III V VI VII VIII IX 0 —130 —35 —22 —5 15 25 —50 —110 0,1 0,1 210 200 530 800 2500 2500 230 0,92 0,93 1,18 1,15 1,26 1,34 1,65 1,66 1,16 94 — 3,7 117 144 193 ~150 ~3 ~4

  Л. в атмосфере, в воде, на земной и водной поверхности и в земной коре оказывает большое влияние на условия обитания и жизнедеятельности растений и животных, на разные виды хозяйственной деятельности человека. Он может вызывать ряд стихийных явлений с вредными и разрушительными последствиями (обледенение летательных аппаратов, судов, сооружений, дорожного полотна и почвы, градобития, метели и снежные заносы, речные заторы и зажоры с наводнениями, ледяные обвалы, разрыв корней растений при образовании слоев Л. в почве и др.). Прогнозирование, обнаружение, предотвращение вредных явлений, борьба с ними и использование Л. в различных целях (снегозадержание, устройство ледяных переправ, изотермических складов, облицовка хранилищ, льдозакладка шахт и т.п.) представляют предмет ряда разделов гидрометеорологических и инженерно-технических знаний (ледотехника, снеготехника, инженерное мерзлотоведение и др.), деятельности специальных служб (ледовая разведка, ледокольный транспорт, снегоуборочная техника, искусственное сбрасывание лавин и т.д.). Для некоторых видов спорта используются катки с искусственным охлаждением, позволяющие проводить соревнования на Л. в тёплое время года и в закрытом помещении. Природный Л. используется для хранения и охлаждения пищевых продуктов, биологических и медицинских препаратов, для чего он специально производится и заготавливается (см. Ледник, Льдопроизводство).

  Лит.: Шумский П. А., Основы структурного ледоведения, М., 1955; Паундер Э. Р., Физика льда, пер. с англ., М., 1967; Eisenberg D., Kauzmann W., The structure and properties of water, Oxf., 1969; Fletcher N. H., The chemical physics of ice, Camb., 1970.

  Г. Г. Маленков.

Рис. 1. Фазовая диаграмма воды.

Рис. 2. Схема структуры льда I (показаны атомы кислорода и направления водородных связей) в двух проекциях.

Лёд ископаемый

Лёд ископа'емый, реликтовый подземный лёд, сохранившийся от прошлой эпохи. В начале 19 в. залежи Л. и. считали погребёнными остатками плейстоценовых ледников и снежников. Основанием для этого были находки среди Л. и. в Сибири и на Аляске трупов мамонтов и др. вымерших животных. В 50-х гг. 20 в. было установлено, что Л. и. может представлять собой аналог любого из современных генетических типов подземного льда; большая часть Л. и. образовалась путём замерзания воды в ежегодно возникавших морозобойных трещинах, пронизывавших аллювиальные суглинки, в процессе накопления и промерзания последних (т. н. повторножильный лёд).

  Лит.: Шумский П. А., Очерк истории исследования подземных льдов. Якутск. 1959.

Лёд подземный

Лёд подзе'мный, лёд в земной коре любого происхождения и формы залегания. По времени образования различают современный и лёд ископаемый, по происхождению — первичный (сингенетический), вторичный (эпигенетический) и погребённый.

  Первичный Л. п. образуется в процессе промерзания накапливающихся рыхлых до промерзания отложений. Он составляет преобладающую часть Л. п., встречаясь преимущественно в виде контактного, порового, плёночного базального льда-цемента, реже в форме крупных линз и пластов, т. н. сегрегационного и инъекционного льда. Формирование двух последних типов Л. п. вызывает на поверхности Земли морозное пучение.

  Вторичный Л. п. — продукт кристаллизации воды и водяных паров в трещинах (жильный лёд), порах и пустотах (пещерный лёд) плотных мёрзлых или промерзающих уже сформировавшихся горных пород. В результате ежегодно повторяющегося заполнения льдом морозобойных трещин образуется повторножильный лёд, залегающий в виде тетрагональной решётки слоистых вертикальных ледяных жил. Если одновременно с образованием ледяных жил происходит накопление новых осадков, то вслед за поднимающимся уровнем поверхности постепенно нарастают ледяные жилы. Такие (сингенетические) ледяные жилы растут в процессе накопления промерзающих осадков до 8 м в ширину и 40—80 м в высоту, слагая до 70% площади приморских равнин севера Сибири и Аляски.

  Эпигенетические повторные ледяные жилы, пронизывающие промёрзшие рыхлые осадки, не проникают на глубину более нескольких метров.

  Погребённый лёд образуется первоначально на земной поверхности (снежники, наледи, морской, озёрный, речной и др. лёд), а затем погребается под осадочными породами. Наиболее крупные массивы погребённых льдов представляет собой т. н. мёртвый лёд ледников; в сумме погребённые льды составляют наименьшую часть Л. п.

  Лит.: Шумский П. А., Основы структурного ледоведения, М., 1955; Основы геокриологии (мерзлотоведения), ч. 1, М., 1959; Достовалов Б. Н., Кудрявцев В. А., Общее мерзлотоведение, М., 1967.

Леда

Ле'да, в древне-греческой мифологии супруга спартанского царя Тиндарея. Привлечённый красотой Л., Зевс соединился с ней, обратившись в лебедя. От этого союза Л. произвела на свет два яйца, из которых со временем родились Елена и Диоскуры (Кастор и Полидевк). Соединение Л. с Зевсом в виде лебедя — излюбленный сюжет в эллинистических рельефах, стенной росписи в Помпеях и живописи более позднего времени (особенно итальянской 15—16 вв.: Леонардо да Винчи, Перуджино, Корреджо, Веронезе, Тинторетто).

Леда с лебедем. Римская копия скульптуры Тимофея (1-я пол. 4 в. до н. э.). Капитолийские музей. Рим.

Ледебур Георг

Ле'дебур (Ledebour) Георг (7.3.1850, Ганновер, — 31.3.1947, Берн), деятель германского рабочего движения, социал-демократ. По профессии адвокат. В 1900—1918 и 1920—24 — депутат рейхстага. В период 1-й мировой войны 1914—18 — центрист, примыкал к правому крылу Циммервальдского объединения. В 1917 — один из основателей и лидеров Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ). Выступал против грабительских условий Брестского мира 1918. Будучи одним из руководителей «революционных старост» в период Ноябрьской революции 1918 и «революционного комитета действия» во время январского восстания 1919, Л. проявил колебания и непоследовательность. Являлся противником присоединения НСДПГ к Коминтерну. В то же время был против воссоединения НСДПГ с Социал-демократической партией. С 1923 возглавлял маловлиятельную социал-демократическую группу Социалистический союз. В 30-х гг. выступал за единый фронт с коммунистами против фашизма. С 1933 — в эмиграции в Швейцарии.

  Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд. (см. Справочный том, ч. 2, с. 449).

Ледебур Карл Фридрих

Ле'дебур (Ledebour) Карл Фридрих (8.7.1785, Штральзунд, — 4.7.1851, Мюнхен), немецкий ботаник. Окончил университет в Грейфсвальде (1805) и работал в нём. После приглашения в Россию — директор, Ботанического сада (с 1805) и профессор университета (1811—36) в Дерпте (Тарту). Путешествуя по Алтаю (1826), собрал и описал около 400 новых видов растений. Составил первую критическую сводку по флоре сосудистых растений России, в которой описано свыше 6500 видов.

  Соч.: Flora Rossica..., Bd 1—4, Stuttg., 1842—53.

Ледебурит

Ледебури'т (от имени нем. металлурга А. Ледебура, A. Ledebur; 1837—1906), одна из основных структурных составляющих железоуглеродистых сплавов, главным образом чугунов; представляет собой эвтектическую смесь (см. Эвтектика) аустенита и цементита, образующуюся ниже 1145°С (для чистых железоуглеродистых сплавов). При температурах ниже 723°С аустенит превращается в феррито-цементитную смесь. В сталях Л., состоящий из аустенита и карбидов, образуется лишь при высоком содержании легирующих элементов и углерода (0,7—1,0% С); такие стали (например, быстрорежущая) называются ледебуритными.

Ледерберг Джошуа

Ле'дерберг (Lederberg) Джошуа (р. 23.5.1925, Монтклэр, штат Нью-Джерси, США), американский генетик и биохимик. Окончил Колумбийский университет (1944), продолжал образование в Йельском университете, где получил степень доктора философии (1947). В 1947—58 в Висконсинском университете; с 1959 профессор Медицинской школы и руководитель Лаборатории молекулярной медицины Станфордского университета в Пало-Альто и одновременно (с 1962) профессор Калифорнийского университета в Беркли. Открыл механизм генетической рекомбинации у бактерий (1947). Нобелевская премия (1958) совместно с Дж. Бидлом и Э. Тейтемом за исследования по генетике микроорганизмов.

Перейти на страницу:
Вы автор?
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
    Ничего не найдено.