БЭС:
Большой
Советский
Энциклопедический
Словарь

Термины:

ТУРБОХОД, судно, приводимое в движение паровой или газовой турбиной.
УБИЙСТВО, в уголовном праве преступление.
УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК, язык узбеков.
УПСАЛА (Uppsala), город в Швеции.
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ, образование грамматич. форм слова.
ФОТОТАКСИС (от фото... и греч. taxis - расположение).
ФУРКАЦИЯ (от позднелат. furcatus-разделённый).
ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ ЧИСЛА, см. Дробная и целая части числа.
"ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ", ежемесячный литературно-критич. и теоретич. иллюстрированный журнал.
ЭЙРИ ФУНКЦИИ, функции Ai(z) и Bi(z).


Фирмы: адреса, телефоны и уставные фонды - справочник предприятий оао в экономике.

Большая Советская Энциклопедия - энциклопедический словарь:А-Б В-Г Д-Ж З-К К-Л М-Н О-П Р-С Т-Х Ц-Я

8695912921652249431 внутрь отражающей среды (на расстояния порядка длины световой волны) в условиях, когда, с точки зрения геометрич. оптики, происходит полное внутреннее отражение. Явление Т. э. лежит в основе мн. важных процессов в атомной и молекулярной физике, в физике атомного ядра, твёрдого тела и т. д.

Т. э. объясняется в конечном счете неопределённостей соотношением (см. также Квантовая механика, Корпуску-лярно-волновой дуализм). Классич. частица не может находиться внутри потенциального барьера высоты V, если её энергия Е < V, т. к. кинетич. энергия частицы р2/2т = Е - V становится при этом отрицательной, а её импульс р - мнимой величиной (т - масса частицы). Однако для микрочастицы этот вывод несправедлив: вследствие соотношения неопределённостей фиксация частицы в пространственной области внутри барьера делает неопределённым её импульс. Поэтому имеется отличная от нуля вероятность обнаружить микрочастицу внутри запрещённой, с точки зрения классич. механики, области. Соответственно появляется определённая вероятность прохождения частицы сквозь потенциальный барьер, что и отвечает Т. э. Эта вероятность тем больше, чем меньше масса частицы, чем уже потенциальный барьер и чем меньше энергии недостаёт частице, чтобы достичь высоты барьера (т. е. чем меньше разность V - Е). Вероятность прохождения сквозь барьер представляет собой главный фактор, определяющий физ. характеристики Т. э. В случае одномерного потенциального барьера такой характеристикой служит коэфф. прозрачности барьера, равный отношению потока прошедших сквозь него частиц к падающему на барьер потоку. В случае трёхмерного потенциального барьера, ограничивающего замкнутую область пространства с пониженной потенциальной энергией (потенциальную яму), Т. э. характеризуется вероятностью w выхода частицы из этой области в единицу времени; величина w равна произведению частоты колебаний частицы внутри потенциальной ямы на вероятность прохождения сквозь барьер. Возможность "просачивания" наружу частицы, первоначально находившейся в потенциальной яме, приводит к тому, что соответствующие уровни энергии частиц приобретают конечную ширину порядка hw (h - постоянная Планка), а сами эти состояния становятся квазистационарными.

Примером проявления Т. э. в атомной физике могут служить процессы автоионизации атома в сильном электрич. поле. В последнее время особенно большое внимание привлекает процесс ионизации атома в поле сильной электромагнитной волны. В ядерной физике Т. э. лежит в основе понимания закономерностей альфа-распада радиоактивных ядер: в результате совместного действия короткодействующих ядерных сил притяжения и электростатических (кулоновских) сил отталкивания а-частице при её выходе из ядра приходится преодолевать трёхмерный потенциальный барьер описанного выше типа. Без Т. э. было бы невозможно протекание термоядерных реакций: кулоновский потенциальный барьер, препятствующий необходимому для синтеза сближению ядер-реагентов, преодолевается частично благодаря высокой скорости (высокой темп-ре) таких ядер, а частично - благодаря Т. э. Особенно многочисленны примеры проявления Т. э. в физике твёрдого тела: автоэлектронная эмиссия электронов из металлов и полупроводников (см. Туннельная эмиссия); явления в полупроводниках, помещённых в сильное электрич. поле (см. Туннельный диод); миграция валентных электронов в кристаллич. решётке (см. Твёрдое тело); эффекты, возникающие на контакте между двумя сверхпроводниками, разделёнными тонкой плёнкой нормального металла или диэлектрика (см. Джозефсона эффект) и т. д.

Лит.: Блохинцев Д. И., Основы квантовой механики, 4 изд., М., 1963; Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Квантовая механика. Нерелятивистская теория, 3 изд., М., 1974 (Теоретическая физика, т. 3).

Д. А. Киржниц.



ТУНСКОЕ ОЗЕРО (Thunersee), озеро в Швейцарии, в сев. предгорьях Бернских Альп, на выс. 558 м. Расположено в тектонич. котловине; имеет крутые залесённые берега. Пл. 47,8 км2, глуб. до 217 м. Через Т. о. и расположенное выше Бриенцское озеро протекает р. Ааре (приток Рейна). Замерзает на 6-7 мес. Судоходство. Близ Т. о.- г. Тун; на берегах - курорты (Шпиц, Хильтерфинген и др.).



ТУНХА (Tunja), город в Колумбии, на Панамер. шоссе, адм. центр деп. Бояка. 77 тыс. жит. (1971). Ж.-д. станция. Текст. пром-сть. В р-не - добыча изумрудов, кам. угля. Т. осн. в 1539. Город сохранил прямоугольную планировку и облик колон. периода. Пам. архитектуры - ренессансный собор (1569-1600, арх. П. де Coca, Б. Каррьон), монастырь СантоДоминго (с 1551, ныне при нём музей религ. иск-ва) с украшенной богатейшим резным декором капеллой Нуэстра Сеньора дель Росарио (илл. см. т. 12, табл. XXXIV, стр. 464-465), многочисл. дома 16-17 вв. с галереями во внутр. дворах, потолками артесонадо, порталами в стиле платереско и эрререско.

Лит.; Salamanca Aguilera R., Guia historica ilustrada de Tunja, Bogota, 11939].



ТУНХУА, город в Китае, в пров. Гирин (Цзилинь). 300 тыс. жит. (1971). Металлургия, металлообработка. Вблизи - добыча жел. руды и кам. угля.



ТУНЦЫ (Thunnus), род рыб сем. скумбриевых. Ряд ихтиологов выделяют Т. в отд. семейство с неск. родами. Тело удлинённое, веретенообразное. Тонкий хвостовой стебель с каждой стороны имеет большой кожистый киль. Позади спинного и анального плавников неск. дополнит. плавничков. Т. отличаются от др. рыб сильным развитием кровеносных сосудов кожи, боковых мышц тела и т. н. красных мышц, прилегающих к позвоночнику. Эта особенность - приспособление, обеспечивающее быстрое и продолжит. плавание. 7 видов, в тропич. и субтропич. водах Атлантич., Тихого и Индийского океанов. В СССР - в Чёрном, Азовском и Баренцевом (редко) морях встречается атлантич. подвид синепёрого Т. (Th. thynnus atlanticus), достигающий в длину З м веса до 600 кг; в Японском м.- его вост. подвид (Th. th. orientalis) и, изредка, длиннопёрый Т. (Th. alalunga). Т.- теплолюбивые стайные пелагич. рыбы, совершающие миграции большой протяжённости. Питаются мелкими рыбами, головоногими моллюсками и пелагич. ракообразными. Имеют большое промысловое значение. Малыми Т. наз. представителей трёх др. родов сем. скумбриевых.

Лит.: Никольский Г. В., Частная ихтиология, 3 изд., М., 1971; Жизнь животных, т. 4, ч. 1, М., 1971. 3. В. Красюкова.



ТУОЛБА, река в Якут. АССР, прав. приток р. Лены. Дл. 395 км, пл. басс. 15 800 км2. Берёт начало на сев.-зап. оконечности Алданского нагорья; в устье разбивается на рукава. Питание смешанное, с преобладанием дождевого. Ср. расход воды в 43 км от устья 62,3 м3/сек. Замерзает в октябре, вскрывается в мае.



ТУОРТ (Twort) Фредерик (22.10.1877, Камберли, Англия,-20.3.1950, там же), английский микробиолог. Чл. Лондонского королев. об-ва (1929). Получил мед. образование в больнице Сент-Томас (1900) и в 1901-02 работал там же. В 1902-09 помощник бактериолога Лондонской больницы. С 1909 директор Брауновского вет. ин-та и проф. бактериологии Лондонского ун-та. Осн. работы по культивированию микроорганизмов. Первым (1908) применил селективный метод для получения чистой культуры бактерий. Впервые (1912) установил (совм. с Дж. Йнгремом) необходимость для роста нек-рых микроорганизмов ростового фактора (витамина К). В 1915 описал разрушение гнойного стафилококка перевиваемым фильтрующимся агентом. Тем самым он впервые открыл вирус бактерий, названный Ф. Д'Эреллем в 1917 бактериофагом.



ТУОСТАХ, река в Якут. АССР, прав. приток р. Адыча (басс. Яны). Дл. 271 км, пл. басс. 20 000 км2. Образуется при слиянии pp. Хара-Салаа и Бодымба, берущих начало в хр. Черского. Питание преим. дождевое. Замерзает в октябре, вскрывается в мае - начале июня. В басс. Т. более 40 наледей (общая пл. св. 77 км2).

ТУПАЙИ (Tupaiidae), семейство полуобезьян отр. приматов. Дл. тела 10- 25 см, хвоста - 14-20 см, весят от 30- 60 г (карликовая Т.) до 350 г (урогале). Конечности короткие, большие пальцы не противопоставляются остальным, на пальцах - серповидные когти. Зубов 38.

Обыкновенная тупайя.

Мех густой, чаще тёмно-бурый. Близки к лемурам, но по ряду признаков сходны с прыгунчиками, поэтому мн. учёные относили Т. к насекомоядным. 5 родов, объединяющих 18 видов. Обитают в тропич. дождевых и горных лесах Индостана, Индокитая, на о. Хайнань и мн. о-вах Малайского архипелага до Зап. Филиппин. Т. ведут дневной образ жизни, живут парами и по одиночке на деревьях, в зарослях кустарников, часто на земле. Питаются насекомыми и плодами. Рождают 1-4 детёнышей.



ТУПАК АМАРУ (Tupac Amaru) (ум. 1571), руководитель борьбы индейцев Перупротив исп. завоевателей. В 1571 Т. А. возглавил восстание индейцев Куско с целью восстановления гос-ва инков, Т. А. был захвачен в плен и казнён. Жестокая расправа над ним вызвала возмущение индейского населения, и оно вновь поднялось на борьбу. Имя Т. А. принимали вожди мн. индейских восстаний андских стран, оно являлось символом независимости индейцев.



ТУПАК АМАРУ (наст, имя Хосе Габриель Кондорканки; Condorcanqui) (ок. 1740-1781), руководитель восстания индейцев Перу пр