355 500 произведений, 25 200 авторов.

Электронная библиотека книг » Большая Советская Энциклопедия » Большая Советская Энциклопедия (ЛУ) » Текст книги (страница 16)
Большая Советская Энциклопедия (ЛУ)
  • Текст добавлен: 3 октября 2016, 22:36

Текст книги "Большая Советская Энциклопедия (ЛУ)"


Автор книги: Большая Советская Энциклопедия


Жанр:

   

Энциклопедии


сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)

Лучевое поражение

Лучево'е пораже'ние, радиационное поражение, повреждение от воздействия ионизирующих излучений и некоторых видов неионизирующего электромагнитного излучения (инфракрасного, ультрафиолетового и других), строго локализованное в каком-либо органе, ткани, системе организма. Чаще под Л. п. понимают местные повреждения, обусловленные биологическим действием ионизирующих излучений. Распространённое Л. п. от ионизирующих излучений, сопровождающееся общими нарушениями организма, определяет развитие лучевой болезни. Л. п. от инфракрасного излучения вызывается тепловым действием и проявляется тепловыми ожогами и перегреванием. Ультрафиолетовое излучение оказывает главным образом химическое действие. Л. п. от мощных световых пучков, излучаемых лазерами, характеризуется в основном ожоговыми поражениями сетчатой оболочки глаза, а также кожи.

Лучегорск

Лучего'рск, посёлок городского типа, центр Пожарского района Приморского края РСФСР. Расположен в 9 км от железнодорожной станции Лучегорск (на линии Хабаровск – Владивосток). Строится (1973) Приморская ГРЭС.

Лучезапястный сустав

Лучезапя'стный суста'в, подвижное соединение костей предплечья и кисти человека. Л. с. – часть комбинированного кистевого сустава, так как он фактически сочленяет лишь лучевую кость с проксимальным (то есть расположенным ближе к туловищу) рядом костей запястья. Суставная ямка Л. с. образована расширенной и вогнутой поверхностью лучевой кости и треугольным хрящевым диском, который прикрепляется одним краем к лучевой кости, а другим – к шиловидному отростку локтевой кости. Суставную головку образуют поверхности ладьевидной, полулунной и трёхгранной костей. Л. с. по форме является эллипсоидом, что обеспечивает в нём сгибание-разгибание, отведение-приведение и круговое вращение кисти.

Лучение рыбы

Луче'ние ры'бы, старинный способ добывания рыбы ночью с помощью искусственного света. Рыбу отыскивали, используя зажжённые смоляные лучины (откуда название) или факел, и били острогой. В СССР правилами рыболовства Л. р. запрещено.

Лучепёрые

Лучепёрые (Actinopterygii), группа костных рыб подкласса совершенноротых. Включает подавляющее большинство (95%) ныне живущих рыб. От другой группы совершенноротых рыб – кистепёрых Л. отличаются отсутствием центральной оси базальных элементов скелета в парных плавниках. Чешуя ганоидная или костная. Череп гиостилический (смотри Гиостилия). 5 надотрядов: палеонисциды, многопёры, хрящевые ганоиды, костные ганоиды и костистые рыбы. Наиболее древние Л. – палеонисциды (Paaeonisci) – появились в среднем девоне; хвост у них обычно гетероцеркный, чешуя ганоидная; к ним принадлежало большинство морских и пресноводных рыб каменноугольного и пермского периодов; вымерли в меловом периоде. Потомками их были рыбы надотряда костных ганоидов. Костные ганоиды появились в триасе, господствовали в юре и мелу; до наших дней сохранились ильная рыба и несколько видов отряда панцирных щук. У костных ганоидов хвост гомоцеркный, внутренний скелет окостеневает, чешуя ганоидная или костная (циклоидная). От них, вероятно, уже в конце триаса отделились костистые рыбы, давшие всё разнообразие современных форм рыб. Другая группа потомков палеонисцид – хрящевые ганоиды также появились в конце триаса и дожили до настоящего времени (смотри Осетровые). Многопёры в ископаемом состоянии известны с эоцена; произошли они также, видимо, от палеонисцид, которые, таким образом, являются родоначальной группой всех ныне живущих Л.

  Лит.: Никольский Г. В., Частная ихтиология, 3 изд., М., 1971.

  Г. В. Никольский.

Лучжоу

Лучжо'у, Лусянь, город в Китае, в провинции Сычуань. 289 тысяч жителей (1953). Порт на левом берегу реки Янцзы, при впадении реки Тоцзян. Машиностроительная, металлообрабатывающая, химическая, пищевая, текстильная, деревообрабатывающая, стекольная промышленность. Вблизи Л. – добыча угля и соли.

Лучина Янка

Лучи'на Янка (псевдоним; настоящее имя и фамилия Иван Люцианович Неслуховский) [6(18).7.1851, Минск, – 16(28).7.1897, там же], белорусский поэт. Родился в семье адвоката. Окончил в 1877 Петербургский технологический институт. Работал начальником главных железнодорожных мастерских на Кавказе, где познакомился с М. Горьким. Выступил в печати в 80-х годах, писал на белорусском, русском и польском языках. Его белорусские произведения на темы из крестьянской жизни представлены сборником лирики «Вязанка» (1891, опубликован 1903), в котором звучит протест против социального и национального гнёта, горячее сочувствие народу. Стихи Л. на польском языке опубликованы в сборнике «Стихотворения» (1898). На русском языке написал несколько стихотворений и повесть «Верочка» (опубликованы 1900).

  Соч.: Выбраныя творы. Склаў С. Майхровiч, Miнск, 1953.

  Лит.: Майхровiч С., Янка Лучына, Жыццё i творчасць, Miнск, 1952.

Лучинский Александр Александрович

Лучинский Александр Александрович [родился 10(23).3.1900, Киев], советский военачальник, генерал армии (1955), Герой Советского Союза (19.4.1945). Член КПСС с 1943. В Советской Армии с 1919. Участник Гражданской войны 1918—20 – командир взвода и эскадрона. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1940), Высшие академические курсы (1948). В 1937—38 участвовал добровольцем в борьбе китайского народа против японских империалистов. Во время Великой Отечественной войны 1941—45 командир стрелковой дивизии и корпуса (1942—44), командующий войсками 28-й и 36-й армий (1944—45). После войны был заместителем главнокомандующего Группой советских войск в Германии (1949), командовал войсками Ленинградского (1949—53) и Туркестанского (1953—57) военных округов. В 1958—64 заместитель главного инспектора министерства обороны СССР, с 1964 военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов министерства обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2—4-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПСС (1952—59). Награжден 3 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова 1-й степени, орденами Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Красной Звезды и медалями.

А. А. Лучинский.

Лучистое отопление

Лучи'стое отопле'ние, вид отопления, при котором тепло в отапливаемое помещение передаётся преимущественно излучением и в значительно меньшем количестве – конвекцией (смотри Конвективный теплообмен). Характерный признак Л. о. – размещение отопительных приборов под потолком или в потолке (перекрытии) помещения. При этом поток лучистого тепла через лучепрозрачную среду (воздух) от отопительных приборов распространяется в основном вниз. Он воспринимается ограждающими конструкциями (в частности, полом). Люди, находящиеся в помещении, также воспринимают выделяемое отопительными приборами лучистое тепло. Поэтому температура окружающего их воздуха может быть ниже, чем в помещениях с другими видами отопления, что является преимуществом Л. о. Наряду с этим, сильный поток лучистой энергии приводит к необходимости ограничения температуры поверхностей, отдающих тепло при Л. о.

  В качестве теплоносителя в Л. о. используются горячая вода (преимущественно), пар, горячий воздух и электроэнергия, с помощью которых нагреваются греющие элементы (например, кабель, проложенный в ограждающей конструкции). Отопительные приборы при Л. о. часто совмещают с перекрытием отапливаемого помещения (рис.); при этом обогревается пол вышележащего этажа. В целях устранения дискомфорта для находящихся в помещении людей температура поверхности пола должна быть не выше 26 °С. При размещении отопительных приборов под потолком плоская, отдающая тепло поверхность называется отопительной панелью. Системы отопления с такими приборами иногда называется панельно-лучистыми. Имеются системы Л. о., в которых нагревание потолка, передающего тепло в помещение, производится подаваемым (под потолком) в помещение горячим воздухом. Системы Л. о. с отопительными панелями в летнее время могут использоваться для радиационного охлаждения помещений, для чего по трубам, где зимой проходил теплоноситель, пропускается холодная вода. При этом необходимо, чтобы температура выходящей в помещение поверхности охлаждения (для исключения конденсации на ней влаги) была выше температуры точки росы воздуха в помещении. Когда же отопительные панели не используются для летнего охлаждения помещений, а теплоноситель имеет высокую температуру, целесообразно эти панели размещать вертикально, в частности в наружных стенах. Такое расположение панелей в СССР получило наибольшее распространение (см. Панельное отопление).

  Лит.: Миссенар Ф.-А., Лучистое отопление и охлаждение, перевод с французского, М., 1961.

  И. Ф. Ливчак.

Разрез перекрытий помещения с панелями лучистого отопления, обогреваемыми: а – горячей водой или паром; б – горячим воздухом; в – электроэнергией; 1 – перекрытие помещения (из железобетона); 2 – вмонтированные в перекрытие стальные трубы, по которым проходит горячая вода или пар; 3 – каналы (оставляемые при формовании перекрытия), по которым проходит горячий воздух; 4 – греющий электрический кабель.

Лучистое равновесие

Лучи'стое равнове'сие в атмосферах звёзд, состояние звёздной атмосферы, при котором перенос энергии в ней осуществляется лучеиспусканием, причём каждый элемент объёма атмосферы излучает столько же энергии, сколько и поглощает. Предположение о Л. р. справедливо для большинства звёзд, так как перенос энергии другими способами (конвекцией и теплопроводностью) играет в звёздных атмосферах меньшую роль. Определение физических условий в атмосфере при Л. р. сводится к совместному решению уравнений переноса излучения и лучистого равновесия. К ним добавляется уравнение механического равновесия атмосферы под действием силы притяжения и сил газового и светового давления. Делается также допущение о термодинамическом равновесии при собственной температуре в каждом месте. Решение указанных уравнений позволяет определить изменение плотности и температуры с глубиной, а также поле излучения в атмосфере звезды. В частности, при этом находится распределение энергии в непрерывном спектре звезды. Сравнивая вычисленное таким путём распределение энергии в спектре с наблюдённым, проверяют правильность принятой теории.

  При теоретическом определении линейчатых спектров звёзд в уравнении Л. р. учитывается перераспределение излучения по частотам внутри линии. Теория даёт возможность найти профиль спектральной линии, а также её эквивалентную ширину, то есть ширину соседнего участка непрерывного спектра, энергия в котором равна полной энергии, поглощённой в линии. Большое значение имеет зависимость эквивалентной ширины от числа поглощающих атомов (так называемая кривая роста), использование которой позволяет определить химический состав звёздных атмосфер. По профилям линий можно судить о вращении звёзд, о наличии в их атмосферах магнитных полей и других эффектах. Особое место в теории Л. р. занимает исследование звёзд с яркими линиями в спектрах. Такие спектры возникают в оболочках, выбрасываемых различными нестационарными звёздами (новыми, звёздами типа Be и другими). См. также Звёзды.

  Лит.: Соболев В. В., Курс теоретической астрофизики, М., 1967; Иванов В. В., Перенос излучения и спектры небесных тел, М., 1969.

  В. В. Соболев.

Лучистые грибки

Лучи'стые грибки', лучистые грибы, группа микроорганизмов, занимающая промежуточное положение между бактериями и грибами; то же, что актиномицеты.

Лучистый теплообмен

Лучи'стый теплообме'н, радиационный теплообмен, осуществляется в результате процессов превращения внутренней энергии вещества в энергию излучения, переноса энергии излучения и её поглощения веществом. Протекание процессов Л. т. определяется взаимным расположением в пространстве тел, обменивающихся теплом, свойствами среды, разделяющей эти тела. Существенное отличие Л. т. от других видов теплообмена (теплопроводности, конвективного теплообмена) заключается в том, что он может протекать и при отсутствии материальной среды, разделяющей поверхности теплообмена, так как осуществляется в результате распространения электромагнитного излучения.

  Лучистая энергия, падающая в процессе Л. т. на поверхность непрозрачного тела и характеризующаяся значением потока падающего излучения Qпад, частично поглощается телом, а частично отражается от его поверхности (см. рис.).

  Поток поглощённого излучения Qпогл определяется соотношением:

  Qпогл = А Qпад,

где А – поглощательная способность тела. В связи с тем, что для непрозрачного тела

  Qпад = Qпогл + Qoтр,

где Qoтр – поток отражённого от поверхности тела излучения, эта последняя величина равна:

  Qoтр = (1 – А) Qпад,

где 1 – А = R – отражательная способность тела. Если поглощательная способность тела равна 1, а следовательно, его отражательная способность равна 0, то есть тело поглощает всю падающую на него энергию, то оно называется абсолютно чёрным телом.

  Любое тело, температура которого отлична от абсолютного нуля, испускает энергию, обусловленную нагревом тела. Это излучение называется собственным излучением тела и характеризуется потоком собственного излучения Qсоб. Собственное излучение, отнесённое к единице поверхности тела, называется плотностью потока собственного излучения, или лучеиспускательной способностью тела. Последняя в соответствии со Стефана – Больцмана законом излученияпропорциональна температуре тела в четвёртой степени. Отношение лучеиспускательной способности какого-либо тела к лучеиспускательной способности абсолютно чёрного тела при той же температуре называется степенью черноты. Для всех тел степень черноты меньше 1. Если для некоторого тела она не зависит от длины волны излучения, то такое тело называется серым. Характер распределения энергии излучения серого тела по длинам волн такой же, как у абсолютно чёрного тела, то есть описывается Планка законом излучения. Степень черноты серого тела равна его поглощательной способности.

  Поверхность любого тела, входящего в систему Л. т., испускает потоки отражённого излучения Qoтр и собственного излучения Qcoб; суммарное количество энергии, уходящей с поверхности тела, называется потоком эффективного излучения Qэфф и определяется соотношением:

  Qэфф = Qoтр + Qcoб.

  Часть поглощённой телом энергии возвращается в систему в виде собственного излучения, поэтому результат Л. т. можно представить как разность между потоками собственного и поглощённого излучения. Величина Qpeз = Qcoб – Qпогл называется потоком результирующего излучения и показывает, какое количество энергии получает или теряет тело в единицу времени в результате Л. т. Поток результирующего излучения можно выразить также в виде Qpeз = Qэфф – Qпад, то есть как разность между суммарным расходом и суммарным приходом лучистой энергии на поверхности тела. Отсюда, учитывая, что Qпад = (Qcoб – Qpeз) / А, получим выражение, которое широко используется в расчётах Л. т.:

  .

  Задачей расчётов Л. т. является, как правило, нахождение результирующих потоков излучения на всех поверхностях, входящих в данную систему, если известны температуры и оптические характеристики всех этих поверхностей. Для решения этой задачи, помимо последнего соотношения, необходимо выяснить связь между потоком Qпад на данную поверхность и потоками Qэфф на всех поверхностях, входящих в систему Л. т. Для нахождения этой связи используется понятие среднего углового коэффициента излучения, который показывает, какая доля полусферического (то есть испускаемого по всем направлениям в пределах полусферы) излучения некоторой поверхности, входящей в систему Л. т., падает на данную поверхность. Таким образом, поток Qпад на какие-либо поверхности, входящие в систему Л. т., определяется как сумма произведений Qэфф всех поверхностей (включая и данную, если она вогнутая) на соответствующие угловые коэффициенты излучения.

  Л. т. играет значительную роль в процессах теплообмена, происходящих при температурах около 1000 °С и выше. Он широко распространён в различных областях техники: в металлургии, теплоэнергетике, ядерной энергетике, ракетной технике, химической технологии, сушильной технике, гелиотехнике.

  Лит.: Невский А. С., Теплообмен излучением в металлургических печах и топках котлов, Свердловск, 1958; Блох А. Г., Основы теплообмена излучением, М. – Л., 1962; Исаченко В. П., Осипов В. А., Сукомел А. С., Теплопередача, М., 1969.

  В. А. Арутюнов.

Схематичное изображение потоков излучения при лучистом теплообмене.

Лучицкий Владимир Иванович

Лучи'цкий Владимир Иванович [20.4(2.5).1877, Киев, – 20.10.1949, там же], советский геолог и петрограф, действительный член АН УССР (1945), заслуженный деятель науки УССР (1947). Окончил Киевский университет (1899). Профессор Киевского университета (1913—23 и 1945—49) и Московской горной академии (с 1923, с 1930 – Московского геологоразведочного института), директор института геологических наук АН УССР (с 1947). Изучал петрографию и минералогию Украинского кристаллического массива, стратиграфию докембрия Украины и восточноевропейской платформы, гидрогеологию Крыма и полезные ископаемые УССР (фосфориты, бокситы, каолин, графит). Л. принадлежит первая сводная работа по петрографическим провинциям СССР (совместно с Е. А. Кузнецовым) и учебник «Петрография» (1909, 6 издание, т. 1—2, 1947—49). Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

  Соч.: Петрография Украины, Л., 1934 (совместно с П. И. Лебедевым); Петрографические провинции СССР, М. – Л., 1936 (совместно с Е. А. Кузнецовым); Каолины Украины, М., 1928; Общий обзор докембрия Европейской части СССР, в книге: Стратиграфия СССР, т. 1, М. – Л., 1939.

  Лит.: Лазаренко Е. К., Памяти В. И. Лучицкого, в книге: Минералогический сборник, № 4, Львов, 1950.

Лучицкий Иван Васильевич

Лучи'цкий Иван Васильевич [2(14).6.1845, Каменец-Подольск, – 22.8.1918, Киев (?)], русский историк, представитель либерально-народнического направления. Член-корреспондент Петербургской АН (1908). Сын учителя. В 1866 окончил историко-филологический факультет Киевского университета. С 1877 профессор этого университета. Избранный в 1907 в 3-ю Государственную думу, Л. переехал в Петербург. С 1908 преподавал главным образом на Высших женских курсах. Исторические исследования Л. базируются на огромном архивном материале. Его ранние работы посвящены истории французских Религиозных войн 16 века, в них Л. стремился вскрыть социально-политический смысл этих войн. Он показал, что за религиозной оболочкой скрывалась борьба сословий и классов, что истинные устремления кальвинистской аристократии были направлены на возвращение феодальных вольностей. Л. первым отметил массовые крестьянские движения периода Религиозных войн (хотя и не вскрыл во всей глубине их причин). Позднейшие труды посвящены главным образом аграрному вопросу и истории крестьянства Франции накануне и в период Великой французской революции. В них Л. утверждал, будто уже перед революцией большинство крестьян были собственниками всей земли; он ошибочно включал в разряд «действительной собственности» французского крестьянина цензиву, недооценивая связанные с ней феодальные повинности. Вместе с тем Л. подчёркивал, что во 2-й половине 18 века феодальная эксплуатация крестьян усиливалась: увеличивались сеньориальные поборы, росла арендная плата за землю. Однако Л. не отметил расслоения крестьянства, связанного с мануфактурной стадией капитализма.

  Соч.: Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции, К., 1871; Католическая лига и кальвинисты во Франции, К., 1877; Общинное землевладение в Малороссии, «Устои», 1882, № 7; Крестьянское землевладение во Франции накануне революции (преимущественно в Лимузене), К., 1900; Состояние земледельческих классов во Франции накануне революции и аграрная реформа 1789—1793 гг., К., 1912.

  С. Д. Сказкин.

Лучицкий Игорь Владимирович

Лучи'цкий Игорь Владимирович [родился 10(23).4.1912, Варшава], советский геолог, член-корреспондент АН СССР (1968). Член КПСС с 1971. Сын В. И. Лучицкого. Окончил Московский геологоразведочный институт (1936). В 1937—49 работал в институте геологических наук АН СССР, в 1949—62 в Геологическом управлении Енисейстроя и Горно-геологическом институте Западно-Сибирского филиала АН СССР. С 1962 заведующий лабораторией экспериментальной тектоники института геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР. Профессор Новосибирского университета (с 1964). Основные работы по палеовулканологии, тектонике, тектонофизике и моделированию тектонических процессов. Проводил геологические исследования в районах Восточного Забайкалья, Красноярского края, Иркутской области и гор Южной Сибири. Обосновал народно-хозяйственное значение нефелиновых руд Кузнецкого Алатау для строительства Красноярского алюминиевого комбината. Награжден 2 орденами, а также медалями.

 Соч.: Основные черты вулканизма Восточного Забайкалья, М, – Л., 1950; Вулканизм и тектоника девонских впадин Минусинского межгорного прогиба, М., 1960; Эксперименты по деформации горных пород в обстановке высоких давлений и температур, Новосиб., 1967 (совместно с В. И. Громиным и Г. Д. Ушаковым); О значении эксперимента в геологии, в сборнике: Проблемы теоретической и региональной тектоники. К 60-летию акад. А. Л. Яншина, М., 1971; Основы палеовулканологии, т. 1—2, М., 1971.


    Ваша оценка произведения:

Популярные книги за неделю

    wait_for_cache