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

8695912921652249431,9 -19-20вв.)



Таблица IV

К ст. Суздаль. 1. Общий в-ад. 2. Ансамбль Александровского и Покровского монастырей. 16-18 вв. 3. Вознесенская церковь Александровского монастыря. 1695. 4. Косьмодемьянская церковь. 1725. 5. Архиерейские палаты. 15-18 вв. б. Мотель "Суздаль". 1974. Архитекторы М. А. Орлов, Э. Я. Никсон и др., инженеры В. И. Лепскийи др. 7. Надвратная Благовещенская церковь Покровского монастыря. Ок. 1518. 8. Смоленская церковь. 1696-1707. 9. Воскресенская церковь. 1720.

Таблица V

10. "Святые ворота " Ризположенского монастыря. 1688. Зодчие И. Мамин, И. Грязнев, А. Шмаков. 11. Лазаревская церковь. 1667. Справа, на переднем плане-часть Антипиевской церкви (1745). 12. Рождественский собор. 1222-25. Перестраивался. 13. Собор положения риз богоматери Ризположенского монастыря. 1-я пол. 16 в. 14. Проездная башня СпасоЕвфимиева монастыря. Сер. 17 в. 15. Жилой дом 18 в. Вид до реставрации. 16. Спасо-Евфимиев монастырь. Общий вид.

Таблица VI

К ст. Судно. 1. Трансатлантический лайнер "Франс", Франция (валовая вместимость 66 347 per. т, 2044 пассажирских места). 2. Морское пассажирское судно "Шота Руставели", СССР (валовая вместимость 19861 per. m, 700 пассажирских мест). 3. Речное пассажирское судно на подводных крыльях "Спутник", СССР (300 пассажирских мест, скорость 65 км/ч). 4. Судно на воздушной подушке "Уэстленд" SR М" 2, Великобритания (70 пассажирских мест, скорость 130 км/ч). 5. Судно на воздушной подушке VT1, Великобритания (270 пассажирских мест, скорость 90 км/ч), 6. Газовоз "Венатор", Норвегия (грузовместимость 29000 м3). 7. Газовоз (метановоз) :"Полар Аляска", Либерия (грузовместимость 72 000 м3). 8. Контейнеровоз "Сидней экспресс", Австралия (дедвейт 33 350 т, вместимость 1508 контейнеров длиной 6,1 м и шириной 2,44 м). 9. Автомобилевоз ."Лаурита", Норвегия (вмещает 2700 легковых автомобилей).

Таблица VII

К ст. Судно. 1. Научно-исследовательское судно "Космонавт Юрий Гагарин", СССР (водоизмещение 45000т). 2. Атомный ледокол "Арктика", СССР (мощность 55.1-М em). 3. Судно для генеральных грузов "Кери>, СССР (дедвейт 500т). 4. Ледокольно-транспортное судно "Амгуемах, СССР (дедвейт 9573 т), 5. Рефрижераторное судно (банановоз) "Арагви", СССР (дедвейт 2220 т). 6. Лесовоз "Игаркалес", СССР (дедвейт 3629 га). 7. Морской землесос для Каспийского моря, СССР (производительность 8000 м3/ч). 8. Грузопассажирский паром "Ромашорн", ФРГ (грузоподъёмность 322 от, вместимость 560 пассажиров, на главной палубе на 2 железнодорожных путях размещается 12 товарных вагонов или 30 автомобилей).

Таблица VIII

К ст. Сухопутные войска. Советские сухопутные войска на учениях: 1 - оперативно-тактические ракеты; 2 - десант с вертолётов; 3 - подразделение войск противовоздушной обороны; 4 - артиллерийская батарея на огневой позиции; 5 - подразделение мотострелковых войск в наступлении; 6 - парашютный десант; 7 - танки форсируют водную преграду.

Для того чтобы световая вспышка была зарегистрирована ФЭУ, необходимо, что-бы спектр излучения сцинтиллятора совпадал со спектральной областью чувствительности фотокатода ФЭУ, а материал сцинтиллятора был прозрачен для собств. излучения. Для регистрации медленных нейтронов в сцинтиллятор добавляют Li или В. Для регистрации быстрых нейтронов используются водородсодержащие сцинтилляторы (см. Нейтронные детекторы). Для спектрометрии у-квантов и электронов высокой энергии используют Nal(Tl), обладающий большой плотностью и высоким эффективным атомным номером (см. Гамма-излучение).

С. с. изготавливают со сцинтилляторами разных размеров - объёмом от 1 -2 мм3 до 1-2 м3. Чтобы не "потерять" излучённый свет, необходим хороший контакт ФЭУ со сцинтиллятором. В С. с. небольших размеров сцинтиллятор непосредственно приклеивается к фотокатоду ФЭУ. Все остальные его стороны покрываются слоем светоотражающего вещества (напр., MgO, TiO2). В С. с. большого размера используют световоды (обычно из полированного органич. стекла).

ФЭУ, предназначенные для С. с., должны обладать высокой эффективностью фотокатода (до 2,5%), высоким коэфф. усиления (106-108), малым временем собирания электронов (~ 10-8 сек) при высокой стабильности этого времени. Последнее позволяет достичь разрешающей способности по времени С.с. < 10-9сек. Высокий коэфф. усиления ФЭУ наряду с малым уровнем собств. шумов делает возможной регистрацию отд. электронов, выбитых с фотокатода. Сигнал на аноде ФЭУ может достигать 100 в.

Достоинства С. с.: высокая эффективность регистрации различных частиц (практически 100% ); быстродействие; возможность изготовления сцинтилляторов разных размеров и конфигураций; высокая надёжность и относительно невысокая стоимость. Благодаря этим качествам С. с. широко применяется в ядерной физике, физике элементарных частиц и космических лучей, в промышленности (радиационный контроль), дозиметрии, радиометрии, геологии, медицине и т. д. Недостатки С. с.: малая чувствительность к частицам низких энергий (-S 1 кэв), невысокая разрешающая способность по энергии (см. Сцинтилляционный спектрометр).

Для исследования заряженных частиц малых энергий (<0,1 Мэв) и осколков деления ядер в качестве сцинтилляторов применяются газы (табл. 2). Газы обладают линейной зависимостью величины сигнала от энергии частицы в широком диапазоне энергий, быстродействием и возможностью менять тормозную способность изменением давления. Кроме того, источник может быть введён в объём газового сцинтиллятора. Однако газовые сцинтилляторы требуют высокой чистоты газа и спец. ФЭУ с кварцевыми окнами (значит, часть излучаемого света лежит в ультрафиолетовой области).

Табл. 2. - Характеристики некоторых газов, применяемых в качестве сцинтилляторов в сцинтилляционных счётчиках (при давлении 740 мм рт. ст., для а-частиц с энергией 4,7 Мэв)


















Газ

Время высвечивания т, сек

Длина волны в максимуме спектра,

Конверсионная эффективность TI, %





Ксенон

10-8

3250

14





Криптон

10-8

3180

8,7





Аргон

10-8

2500

3





Азот

3Х10-9

3900

2




















Схема сцинтилляционного счётчика: кванты света (фотоны) "выбивают" электроны с фотокатода; двигаясь от динода к диноду, электронная лавина размножается.

Лит.: Бирке Дж., Сцинтилляционные счетчики, пер. с англ., М., 1955; К а л а шн и к о в а В. И., Козодаев М. С., Детекторы элементарных частиц, в кн.: Экспериментальные методы ядерной физики, М., 1966; Р и т с о н Д., Экспериментальные методы в физике высоких энергий, пер. с англ., М., 1964. В. С. Кафтанов.

СЦИНТИЛЛЯЦИЯ (от лат. scintillatio - мерцание), кратковременная (~10~4-10-9 сек) световая вспышка (вспышка люминесценции), возникающая в сцинтилляторах под действием ионизирующих излучений. С. впервые визуально наблюдал У. Крукс (1903) при облучении а-частицами экрана из ZnS. Атомы или молекулы сцинтиллятора за счёт энергии заряженных частиц переходят в возбуждённое состояние; последующий переход из возбуждённого в нормальное состояние сопровождается испусканием света - С. Механизм С., её спектр излучения и длительность высвечивания зависят от природы люминесцирующего вещества. Яркость С. зависит от природы заряженных частиц и от энергии частицы, передаваемой при её пробеге в веществе (напр., С. а-частиц и протонов значительно ярче С. (3-частиц). Каждая С.- результат действия одной частицы; это обстоятельство используют в сцинтилляционных счётчиках для регистрации элементарных частиц.

СЦИОФИТЫ (от греч. skia - тень и phyton - растение), то же, что теневыносливые растения.

СЦИПИОНЫ (Scipiones), в Др. Риме одна из ветвей патрицианского рода Корнелиев, к к-рой принадлежал ряд крупных полководцев и гос. деятелей. Среди них: Публий Корнелий Сципион Африканский Старший (Publius Cornelius Scipio Africanus Major) (ок. 235 - ок. 183 до н. э.), полководец времени 2-й Пунической войны. В качестве воен. трибуна сражался при Каннах (216). Курульный эдил 213. В 207 нанёс поражение карфагенскому полководцу Гасдрубалу в Испании. Консул 205. Разгромил армию Ганнибала при Заме (202). Играл видную роль в политич. жизни Рима. С 199 цензор и принцепс сената, консул 194. Широки образованный человек, симпатизировал греч. культуре. Л у ц и и Корнелий Сципион Азиатский (Lucius Cornelius Scipio Asiaticus), брат Сципиона Старшего. Консул 190. Победитель селевкидского царя Антиоха 111 в битве при Магнесии (190). Публий Корнелий Сципион Эми лиан Африканский Младший (Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Junior) (ок. 185-129 до н. э.), полков