Главная страница > Категория Энциклопедический словарь Железнова, страница 555

Энциклопедический словарь Железнова, страница 555

Всего 30623 статей:

Экскурсионное дело к туризм

Экскурсионное дело к туризм

Понятие,экскурсия“ и понятие“туризм“ очень блпзки и поэтому иногда смешиваются. Их основное отлнчие в том, что „экскурсия“ в основе—метод восприятия окружающего мира, „туризм же— общественное движение, а на Западе и коммерческое дело. Экскурсионные моменты всегда входят и входили в туризм, ио экскурсия может быть четко построена и проведена и не в плане туризма. В туризме всегда есть момент отдыха и физкультуры, а экскурсия свой упор делает иа образовательном моменте, часто являясь звеном организованного учебного курса. Общественно-политические моменты сильны и в туризме, и в экскурсии, но они иосят не всегда однородный характер. Развитие экекурспоиного метода тесно связано с борьбой против схоластики в школе, с рождением и ростом новой педагогики. Еще Ян Амос Коменский (см.; 1592—1670), настаивая, что в школах надо учить вещам, а не словам, создал почву для школьной экскурсионной практики и методики: для того, чтобы изучать вещь, необходимо принести ее в класс; если нельзя ее принести, то нужно выйти из класса и изучать ее на месте, а это и есть экскурсия (excursio— выход). С начала XIX в передовые школы Зап. Европы (Германия и Англия в первую очередь) начинают уделять значительное внимание Э. д. Отдельные школы, гл. обр. частные, вводят экскурсию как метод преподавания, равноценный занятиям в классе или в школьной-лаборатории. В древности и в средние века чертытуризма носят „пилигримаж“, богомольные путешествия к „святым местам“, часто связанные с торговыми интересами и задачами. В новое время, до половины XIX в., путешествия для отдыха, развлечения или с образовательными целями были доступны лишь верхам европейского общества. Развитие в первой половине XIX в водного и сухопотного парового транспорта дало могучий толчек развитью туризма, во много раз удешевив стоимость проезда, сделав его комфортабельным и скорым. В XIX в туризм в Западной Европе и в Америке стал не только большим общественным движением, но и крупной отраслью торговопромыш-леиной деятельности. Всемирно-известная английская фирма „Кук и сын“— крупнейшее предприятие, охватывающее сетью своих контор большую половину земного шара, имеющее большое количество своих отелей и разнобразных средств передвижения. Выбрав в куковской конторе тот или иной маршрут, путешественник получает иа руки книжку с отрывными купонами, которыми и расплачивается за жел. дороги, пароходы, гостиницы. На вокзале его встретит автокар Кука и отвезет в собственную или арендованную Куком гостиницу, где к его услугам полный пансион, ванна и ежедневные организованные осмотры города, его района и их „достопримечательностей“ под руководством особых гидов. Образовательный уровень этих осмотров крайне низок; основная задача куковских „экскурсий“ —удовлетворить примитивное любопытство своих клиентов. Многие железнодорожные общества и пароходные компании на Западе имеют свои туристические бюро, основная установка которых—повысить коммерческие обороты своей организации. Деятельность всех туристических бюро коммерческого тиаа рассчитана на различные слои буржуазного общества, начиная с лиц среднего достатка и кончая американскими миллиардерами, путешествия которых этими бюро обставляются со сказочной роскошью. Но и туристу среднего достатка эти бюро предоставляют много комфорта, иа организацию которого этими организациями обращается осо-1551

бое внимание. Правительства, городские и районные муниципалитеты всячески идут навстречу туристическим организациям, учитывая тот огромный доход, который получается от массового туризма, в частности от иностранных туристов, везущих с собой валюту. Государственные и частные жел. дор. и пароходства, а в последние годы и автотранспорт вводят для туристов особые удешевленные тарифы, оказывающиеся коммерчески выгодными в виду массового характера туризма. Швейцария {см. XLIX, 267/68), Италия, город Париж свое экономическое благополучие строят в известной степени за счет иностранного туризма. Колоссальнейший универсальный магазин Вертхейм в Берлине в довоенное время процветал главным образом благодаря русским туристам. Современный кризис иа Западе сильно ударил по этого рода туризму, значительно сократив его размеры.

Западная Европа и Америка покрыты сетью общественных туристических организаций. Они охватывают различные классы и общественные слои европейского и американского общества и носят общественно-политический характер, все более и более становящийся острым и четким по мере обострения классовой борьбы. Тесно они связаны и со спортивным движением. Часть этих туристических организаций вырастала из спортивных кружков и обществ; все они при общественно-политической установке вводят в свои задачи физическую закалку своих членов и поэтому много места уделяют спорту. Политические партии—в Германии/ например — в своей политической работе среди подрастающего поколения большое внимание уделяют юношескому туризму, который „дисциплинирует, закаляет и воспитывает в национальном духе“ молодежь (организа-зация „Перелетные птицы“). Образовательной работе в этих организациях уделяется серьезное внимание: она организована так, чтобы формировать определенное мировоззрение. Буржуазные и реформистские туристические организации на Западе стремятся втягивать в туризм рабочих, придавая своим путешествиям характер приятного отдыха, отвлекающего, по их мнению, от острых вопросов современной классовой борьбы. Но многочисленны и растут за последнее время рабочие туристические организации, ставящие себе целью воспитывать молодежь в духе интернационального воспнта-тания, дисциплниирования воли и закалки организма (смотрите рабочий класс в Германии, XXXIV, 743/46).

В России экскурсионная работа выявилась и оформилась раньше, чем туристическое движение. Уже в 80-х годах XIX века в некоторых гимназиях и реальных училищах в каникулярное время организуются дальние экскурсии для учащихся старших классов. Объектом таких поездок обычно являлся или Крым и Кавказ, или столицы, или другие крупные городские центры. Образовательный материал строился иа географическом ландшафте и на культурно-исторических памятниках преимущественно. Воспитательный момент нередко включал „богомолье“ (Москва, Киев). Участники едут за свой счет, руководитель-педагог— обычно энтузиаст Э. д. — отдает свой труд и время бесплатно. Наметившееся о 90-х годов оживление педагогической мысли в связи с развитием оппозиционного общественного движения уделяет большое внимание и силы на борьбу со схоластикой школьного преподавания. Возникавшие школы нового типа (иапр., коммерческие училища), все растущие в числе частные школы, часто руководимые крупными педагогами, ставят целью вести преподавание на началах наглядности и конкретности. Экскурсии начинают завоевывать себе постоянное место в школе, как одни из методов преподавания, столь же нужный и важный как и классное преподавание. Ведущую роль в этой реформе играют частная и общественная школы; в казенных школах царила рутина, и экскурсия, преимущественно дальняя, была редким эпизодом редкой школы. Даже циркуляр минист. нар. проев, от 2/YIII. 1900 г. об отмене летних каникулярных работ и желательности образовательных прогулок и путешествий первые годы прошел—за редкими исключениями—мимо казенной школы.

Крупным толчком для развития дальних школьных экскурсий был опубли-копанный мин. путей сообщения тариф 1901 г., предоставлявший ученикам низшей школы бесплатный проезд иа расстояние до 50 км и 50°/о скидку на расстояние до 300 км. Для средней школы он устанавливал скидку в 50% на любое расстояние, открывая возможности далеких поездок (одно время скидкадостнгала 75%). В 1010 г. Отдел естествознания Педагогического музея военио-учебных заведений в Петербурге провел анкету по средней школе, где были вопросы о постановке Э. д. 211 учебных заведений дали поло-ложптельный ответ. На методических совещаниях при курсах для учителей средней школы, проводимых Союзом деятелей средней школы в 1906, 1907 и 1908 гг., впервые обсуждались методические вопросы школьно-Э. д., рождалась экскурсионная методика. В 1910 г. в ышла книга, составившая эпоху в Э. д., впервые четко формулировавшая основные принципы экскурсионной методики. Книга эта составлена группой преподавателей одной из передовых школ того времени — петербурского Лесного коммерческого училища под редакцией Б. Е. Райкова: „Школьные экскурсии, их значение и организация“. Книга эта опиралась на экскурсионный опыт этой передовой школы, которая ввела экскурсии в программу преподавания как метод, равноправный с классной и лабораторной работой. В теченпе семигодичного курса проводилось до 50 экскурсий местного характера, 7—в ближайшие окрестности Петербурга и 3-4 дальние поездки в каникулярное время. Экскурсии органически связывались с проходимыми курсами естествознания, истории, литературы и были для учащихся обязательными; на их организацию отпускались средства из бюдясета школы. В первое десятилетие XX в впервые организуются дальние экскурсии в высшей школе. Проф. И. М. Гревс в Ленинграде, много работавший над организацией экскурсий и в средней школе (Теиишевское училище), в начале XX в проводит ряд экскурсий со студентами по культурным памятникам Западной Европы.

Туристическое движение в России развивается позже. Старейшая организация—Крымский горный клуб (1890). Цели клуба: 1) изучение Таврических гор и всего ландшафта Крыма в целом; 2) содействие туристам по Крыму; 3) поддержка местных отраслей сельского хозяйства, садоводства и кустарничества; 4) охрана природы и культурных ценностей Крыма. Клуб проводит ежегодно большое количество экскурсий на началах самоокупаемости со школьниками, со взрослыми туристами, издает ежемесячный журнал „Записки крымского горного клуба“. В 1902 г. основывается Кавказское горное общество в Пятигорке и Кавказский горный клуб, которые особое внимание уделяют развитью альпинизма.

Основанное в 1895 г. „Российское общество туристов“ носит спортивный характер, уделяет большое внимание велосипедным пробегам, издает специальные карты велосипедных маршрутов и объединяет небольшой кружок своих членов. В 1907 г. в Москве входит в об-во группа педагогов и общественных деятелей, и его деятельность приобретает широкий общественный характер в комиссии образовательных экскурсий. Комиссия ставит себе целью обслуживать главным образом учительство низшей школы, среди передовых слоев которого с 90-х годов пробуждается тяга к экскурсиям, как могучему образовательному средству. Работа комиссии, оборванная войной 1914 года, идет с большим успехом. Здесь практически вырабатываются методические и организационные принципы образовательного турпзма: продуманный маршрут, оборудованные культурными силами базы, где читаются лекции и ведутся местные экскурсии, где организуются лабораторные занятия. Экскурсии крайне дешевы: участники пользуются ж.-д. скидкой, питание, помещение и культурное обслуживание ие превышают 1 р. в день. 3-хнедельиая экскурсия в Крым с проездом из Москвы обходится в 36 р. Через год та же группа общественных деятелей организует экскурсии для учителей за jpannuy ni-и учебном отделе .Общества распространения технических 8наний“. Комиссия экскурсий за границу периодически издает сборники: „Русские учителя за границей“ и путеводители по большим городам Европы. Война 1914 г. обрывает деятельность и этой комиссии.

октябрьская революция, ставя перед страной огромные культурные задачи, открывает новую эпоху вЭ. д. и формирует подлинное туристическое движение, охватывающее в настоящее время сотни тысяч пролетарской молодежи.

Открытые для широких масс культурные сокровища прошлого, все растущие объекты социалистического строительства, постановка новых культурных и научных проблем—все это способствует широкой практической постановке Э. д. как в стенах новой трудовой школы, так и во внешкольной политпросветительной работе. В 1918—19 гг. в Ленинграде и Москве читаются впервые курсы по методике

Э. д., начинают создаваться кадры специалистов Э. д. В обеих столицах в 1920 году создаются научно-исследовательские институты Э. д., и ежегодно выходяткяиги и сборники.посвященные методике экскурсий. Лозунгом экскурсионной методики первых лет революции является „исследовательский“ характер экскурсион. работы. Изучению современности и создавшего Современность революционного движения уделяется особое внимание. M, наконец, выдвигается необходимость сочетать экскурсию с общественно-полезным трудом. Возникают специальные экскурсионные учреждения, непосредственно обслуживающие экскурсантов и вместе с тем ведущие и методическую работу. В 1923 г. Центральный музейно-экскуроионвый институт в Москве, руководимый А. Я. Заксом, возобновляет дальние образовательные экскурсии (Крым), особое внимание уделяя методике проработки маршрутов и вопросам культурного обслуживания экскурсантов. Аналогичная организация возникает при Главполитпросвете (Наркомпрос), и в 1926 году происходит слияние этих организаций, вылившееся в конечном итоге в организацию акц. острова „Советский турист“. В 1927 г., после вступления в члены значительной группы комсомола, „Российское общество туристов“ реорганизуется в массовую пролетарскую организацию и в 1930 г. вбирает в себя „Советский турист“, принимая название .Общество пролетарского туризма и экскурсий“ (ОПТЭ). Уже в 1930 г. это общество приобретает массовый характер, насчитывая на территории Союза до 50.000 членов. В следующем году число членов 011ТЭ более чем утраивается —165.511, в 1932 г. рост этой организации еще усиливается и превышает 700.000 человек Уже теперь можно сказать, что в Союзе нет крупной фабрики нли завода, где не было бы ячейки ОПТЭ. К концу лета 1932 г. число участников экскурсий, организованных ОПТЭ, достигает нескольких миллионов, из них в дальних экскурсиях свыше 500 тыс. Значительного развития достигли иаучно-нсследовательскне экспедиции, работающие иа Памире, в Тянь-Шане, Якутян, Ойратнн, иа Тунгуске, в Лапландии, в Башкирии, на Урале и в других районах. Свыше 80% участников экспедиций—рабочие. Первый всесоюзный съезд ОПТЭ весной 1932 г. таким образом определяет свои задачи: „Пролетарский туризм в СССР неразрывно связан с социалистическим строительством. Он вырос и развился на базе успехов социалистической стройки, повышения культурного, политического уровня трудящихся и улучшения их материально-бытовых условий. Пролетарский туризм в СССР наглядно знакомит широкие трудящиеся массы с ходом социалистического строительства, природой и экономикой Советского Союза, повышает культурно-политический уровень трудящихся, содействует укреплению военной мощи СССР, участвует в борьбе за овладение техникой и подготовке кадров, организует здоровый, разумный отдых,’сочетая его с массовой общественно-политической работой. Пролетарский туризм является одной нз социалистических форм организации быта трудящихся, внедряет качества и навыки, необходимые для нового человека, члена социалистического общества“.

В 1929 году возникает крупная туристическая организация „Интурист“ специально для обслуживания приезжающих в СССР иностранцев, число которых с каждым годом растет.

Методика Э. д. Основой экскурсионной работы является зрительно-моторное восприятие, являющееся могучим фактором развития зрительной грамотности. Зрительная грамотность открывает овладевшему ей огромные возможности острого и ясного восприятия современности, расширения умственных интересов, приобретения положительных знаний, развития художественного восприятия в сфере изобразительных искусств. Работа экскурсанта, как правило, строится как работа коллективная; она всегда активна. Отсюда огромная роль экскурсии в общественно-полезном труде.

Экскурсия в школьной работе может быть связана с проходимыми в школе образовательными дисциплинами экскурсии обществоведческие

Экскурсия в школьной работе может быть связана с проходимыми в школе образовательными дисциплинами,— экскурсии обществоведческие, природоведческие, культурно-исторические, литературные, геологические, и так далее Дальние школьные экскурсии обычно являются краеведческими. Экскурсии в туривме чаще всего последнего типа, но нередко имеют и специальный уклон, обычно связанный с производством. Напр., ячейка ОПТЭ металлургического завода в провинции организует экскурсию в Ленинград на Красный Путиловец с целью углубить, заострить свои специальные знания нли организовать социалистическое соревнование тех или иных цехов.

Основным экскурсионным материалом являются объекты, доступные зрительному анализу. В обществоведческих экскурсиях такими объектами являются монументальный материал, демографический и объекты природы. В краеведческих—объекты социалистического строительства в связи с географическим ландшафтом. Экскурсионное восприятие но ограничивается, однако, зрительно-моторным; иапр. в экскурсии по птицам играет большую роль слуховое восприятие; другие внешние чувства человека также часто играют немалую роль. Так накапливаются экскурсионные факты. Увязка этих фактов, понимание их определяются степенью подготовки в области той или другой дисциплины, общественной целеустремленностью, научным марксистско-ленинским мировоззрением.

Л и т е р а т у р а. Туризм. Л. Бархат, .Спутник туриста“ (1927); Г. Бергман (ред.). .Первая книга туриста1 (1927); Антоное-Саратовский, „Беседы о туризме- (19S0); Л. Гурвич, ..Соцналнствчесное строительство и оролетарсквА турнвм“ (1931); И. А. Гейнике, „В вагоне, на пароходе, в лодке (1931); Резолюции I Всероссийского въезда ОПТУ (1932). Методика экскурсионного дела: Б. Е. Райков (ред), .Школьные экскурсии, вх значение в организация“4 (1928): его же, „Методика в техвнка ведения экскурсий“ (1922): Н. А. Гейнике, .Методика экскурсионного дела“ (сб. .Культ.-нсторвч. экса.4“, 1923); его оке „Демографические экскурсии11 (сб. „Методика в практика экскурсионного дела““, 1926); Л. Бен-кен, „Биологические экскурсии летоми(192&); М.Ю. Пиотровский, „Физика на открытом воздухе“ (1926); его же, „Физика в леших экскурсия»“(1925); И. Л. Анциферов, „Литературные экскурсии“ (1927): его же, „Петербург Достоевского“ (1923); его же, „Быль и миф Петербурга“ (1924), его же „Теория и практика экскурсий по обществоведеввю“ (1926); Л. Шик, „Самообразовательные экокурспа“4 (1929); А. Ял Зам (ред.), „На каждый день4 (1930). Гейнике.

Экскусия

Экскусия (от лат. excusare), византийский феодальный институт, аналогичный на Западе иммунитету (смотрите). В последние годы вопрос о византийском феодализме поставлеи >чеиь остро в современной—особенно русской— науке, но все еще не разрешен с достаточной полнотой, и вопрос о происхождении его институтов пока все еще не вполне выяснен. Повндимему и Э., подобно харистикни (ем.), не восходит к римским корням, а развивалась по аналогичным путям самостоятельно, может быть восходя к очень ранней поре В. Римской империи, и о первые хризовуллы (смотрите), говорящие о ней, восходят только к половине XI века. Э., как и иммунитет, означает освобождение земельного собственника от вступления императорских чиновников в пределы его поместья, в котором он пользуется самостоятельными судебно-административными правами, и вынужденную капитуляцию слабеющей императорской власти перед напором феодализирующих течений, стремящихся освободиться от тегостной государственной опеки. Мы знаем Э. преимущественно в монастырской форме, но это не означает отсутствия светской Э., тем более, что источников до XI в нет, а также и потому, „что не разобраны и не оценены еще дажеразнообразные визаптпйские псточнп-кн в виде истории, летописей, житий святых и так далее (Л. А. Васильев). Особенно выпукло выступает монаетыр-окая Э., потому что монастырям вообще принадлежит видная роль в процессе феодализации Византии путем замены прежних публично-правовых элементов ее жизни частно-правовыми, вытекающими из внутренней организации самих монастырей, умевших влиять иа- государство и парализовать его попытки борьбы с ростом монастырского землевладения. Но, конечно, аналогии Э. следует искать не в позднем каролингском иммунитете, ав до-каролингских институтах, где владелец иммунитета еще не вполне освобождался от государственного тягла, - хотя и стремился к этому.

Литература: F. W. Bussel, „The Roman Empire (преимущ. II том}; Ch. Diehl, „Вуиадее, grandeur et decadence“, 1920; А. А. Васильев, .Латинскоеаладычеотвона Востоке“, 1928; K.H. Успенский, „Очерки по истории Византии“, ч. I, 1917; его-же, „Экокусия-иммунитет в Византийской им-перви“, „ВизантийскийВременник“, т. XXIII (1924); П. А. Яковенко, „К истории вммувнтета в Византия“ (1901). Последние два автора отстаивают мысль о самостоятельном развитии 3.

Ю. И-ов.

Энс-лз-Шапепь фраиц название гор Ахена

Энс-лз-Шапепь, фраиц. название гор. Ахена (д#.).

Эно-ле-Бэи

Эно-ле-Бэи (Aix-les-Bains), курорт во франции, в деп. Савойя, иа отрогах Савойских Альп; 11.563 жит. (1926); 261 м над ур. моря. Известные еще с римских времен (Aquae Gratinae) сероводородные минеральные источники, содержащие свободный сероводород. Главные источники: Source de Soufre и Source d’Alun; t° — 45°-4б° С. Состав обоих источников таков (в миллиграммах иа литр): хлористый натр 30 и 27, серно-кислый натр 32 и 54, сернокислая магнезия 73 и 49, сернокислая известь 92 и 78, фосфорнокислая известь 6 и следы, углекислая магнезия 10 и 17, углекислая известь 189 и 162, плотного остатка 492 и 444, сернистого водорода 3 и 4. Превосходно оборудованные приспособления для самой разнообразной физиотерапии. Источниками мало пользуются для питья, а главным образом для ванн (при суставном ревматизме, подагре, сифилисе, заболеваниях: кожи, женских болезнях); кроме того, источники употребляются прн лечении хроническихкатарров верхних дыхательных путей (гортани глотки, трахеи) и хронических бронхитов в виде вдыханий, пульверизации, глоточных душей. Курорт открыт круглый год.

Н. Бабанов.

Экслибрис

Экслибрис (лат. ex libris — „из книг“), художественно оформленный печатный, клишированный или гравированный ярлык с фамилией, моно-

Ржс. 1. Экслибрис Хр. Готл. Ехера (1694—17я)т библиотекаря Лейпцигского университета (гравюра на меди).

граммой или гербом владельца книги, который наклеивается иа внутренней стороне верхней крышки ее переплета. Э., или книжный знак, возник вскоре после изобретения книгопечатания и уже в XVI в получил распространение в Германии, откуда постепенно переходил во все культурные страны Европы и Америки (в России первые Э. появляются в начале XVIII в.), качественно и количественно развиваясь вплоть до настоящего времени. Как одна из малых форм прикладной графики, в композицию которой могут входить эмблемы, аллегории, символы и изречения разного рода, Я. привлекал множество выдающихся рисовальщиков и граверов

Рыс. 2. Один из старейших русских экслибрисов Якова Вилвмовича Брюса (1670—1735).

Ряс. 3. Экслибрис Андрея Васильевича Дашкова (1790—1873).

всех эпох возможностью свободно в нем развертывать свою фантазию и декоративную изобретательность, чутко отражать движение и эволюцию стилей. Начиная с Дюрера и немецких „клейнмейетеров“ XVI в., среди мастеров Э. имеются виднейшие граверы следующих столетий, длинный ряд именитых современных графиков. Параллельно с общим оживлением и возрождением книжной графики в конце XIX и начале XX в значительно возрос интерес к Э. и его популярность; в России толчок в данном направлении дай был художниками „Мира искусств“, а после революции

Рас 4. Современный английский ввслнбрис работы Дяс. Симпсона.

блестящая группа советских ксилографов, с В. Фаворским и А. Кравченко во главе, сильно содействовала художественному развитью русского книжного знака.—Со второй половины прошлого века Э. стал предметом усиленного коллекционирования и одновременного изучения с точки зрения геральдики, библиотековедения и графических искусств. Во многих странах образовались специальные общества собирателей Э, а в связи с

Этим возникла обильная литература по данному предмету в виде периодических изданий руководств и отдельных монографий, библиография которых в международном разрезе со-

Рио. б. Проект внижпсго знакаработы П. А.Шиллвнговекого (1925).

Рио. й. Экслибрис работы А. В. Фаворского (гравюра па дереве).

ставлена американцем О. W. Fullerсм в его «Bibliography of Bookplate Literature“ (Spokane, 1926). У нас. кроме ряда монографий об Э., созданных отдельными художниками, следует в первую очередь указать на «Описание русских книжных знаков“ У. Г. Жваска

(3 ч., М., 1905, 1910 и 1918), издания

В. Я. Адарюкова (М., 1921—23) и .Труды Ленингр. Общ. Экслибрисистов“ (13 вып., Л., 1924т—31).—Э., вытисненный иа верхней крышке или корешке переплета, носит название „суперэкслибрис“ и тоже имеет свою специальную литературу. Л. Эттгтгер.

Энсмоус

Энсмоус (Exmouth), город в Девоншире (Англия), 13.606 жит. (1921), рас-пол. в устье р. Экс, на канале, в 16 км к югу от Экзетера. Морские купанья, рыбная ловля, производство кружев.

Эисиер

Эисиер (Ехпег), Зигмунд, известный венский физиолог (1846—1926), изучал медицину в Гейдельберге и Вене. Начав работать в физиологическом ии-те под руководством Врюкке (смотрите) еще студентом, Э. остался у него по окончании курса (1870) ассистентом, в 1874 г. получил уже экстраордииатуру, а в 1889 г., за выходом в отставку Брюкве, занял его место. Э. дважды получал премии от венской Акад. наук: за „Исследования простейших психических процессов“ в 1874 г. и за „Диоптрические исследования на глазе насекомых“ в’.1889 г. Как ученик Врюкке, Э. был хорошим гистологом и написал „Руководство по микроскопическому исследованию животных тканей“, ио гл. обр. занимался сравнительно-физио-логнческнми исследованиями глаза насекомых и ракообразных, а также изучением функций полушарий большого мозга, в частности явлений гипноза иа животных и людях. Им была разработана методика установления локализации функций коры головного мозга, и на основании этой методики систематизирован обширный клинический материал. Э. один из первых применил гимнастические упражнения для лечения заболеваний центр, нервн. системы (смотрите ешмасюика).

Важнейшие нз трудов 9.s „Physiologle der Gross-hirnrindo (Hermann’s „Handb. d. Pbysiologle“, 1879, есть pyccc. nep.); „Untersuchungen iiber die Loka-lisation der Fanktionen in der Grosshirnrinde des Menaohen11 (1881); „Die Physiologic des Fliegena ucd Selnvebens in den bildenden Kiinsten“ (1882); „Die Phyaiologlo der facettierten Aagen von Krebsen und Insecten“ (1881). C 1887 no 1894 г. Э. издавал виеоте о Gad’OM „Zentralblatt ftir Physiologie.

M. Шатертсков.

Энсотфалня

Энсотфалня (пупочная грыжа), см. грыжа, XVII, 270/71.

Экспансивность» см

Экспансивность» см. экзальтация.

Экспансия

Экспансия (латинск. expansio), расширение, распространение; об империалистической Э. см. империализм и мировая война, XLV1I,1 сл.

Экспатриация

Экспатриация, лишение прав гражданства, обычно—с изгнанием из отечества (bannissement, ср. изгнание). Э., как наказание, существуетво франции по угол, кодексу 1810 г. за некоторые политические преступления, а также в Германии—за отказ вернуться в отечество по требованию власти во время войны или военной опасности и за отказ покинуть иностранную службу, иа которую виновный поступил без разрешения своего правительства (закон 22. VII. 1913. г., действующий и после революции 1918 г.).—УК РСФСР 1926 г. предусматривает, как меру социальной защиты, объявление врагом трудящихся и бессрочное изгнание нз пределов СССР с лишением гражданства союзной республики и тем самым гражданства СССР. Эта мера применяется к осужденным за преступления, угрожающие основам советского строя, ияв-ляется среди мер социальной защиты судебно-исправительного характера <ст. 20 УК) самой тяжкой (ср. XLI, ч. 3, 147/48). Мера эта влечет за собою конфискацию всего имущества осужденного. Этой мерой суд может заменить расстрел, назначенный за контр-ре-волюцнониое преступление, покрытое давностью, если суд не найдет возможным применить давность (ст. 27 и 14 прим. УК). Э. создается также объявлением вне закона должностных лиц граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь ьрагоз рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернутьея в СССР; перебежка квалифицируется как измена и влечет за собою расстрел осужденного и конфискацию всего его имущества (С. 3.1929, №76, от/ 732).

Если лицо, подвергающееся Э., не приобрело иностранного гражданства, для него наступает состояние безгражданства. Германская практика после советско-германского договора 1925 г. и французская практика после признания СССР в 1924 году распространяли на белоэмигрантов действие права их домицилия, то есть германского и соответственно французского права; согласно дополнений 1925 и 1928 гг. к гаагским конвенциям 1902 и 1905 гг., коллизии безгражданства и двуграж-данства разрешаются ссылкой на закон местожительства. Однако, безгражданство, возникшее по советскому закону, остается таковым для советских органов, применяющих закон о гражданстве СССР (ср. ст. 12 Положения о союзном гражданстве 29. X. 1924 г., которое считает утратившими гражданство лиц, не вернувшихся в СССР после требования об их возврате, и лиц, лишенных гражданства по приговору суда: С. 3., 1924, № 23, ст. 202).

Я. М.

Экспедиции географические

Экспедиции географические

В понятие Э. г. включаются обычно всякого рода экспедиции, имевшие в свое время географическое значение, хотя бы оии снаряжались с военными, торговыми, колонизационными и другими не научными целями. В изложении истории землеведения упоминаются, иапр., в качестве древнейших, египетская Э. 1495 г. до и. э. в страну Пунт (смотрите XXXIV, 85), легендарный поход аргонавтов (<ж.) и т. и.

В указанном обширном значении Э. г. было множество; мы приведем только главнейшие из них сначала в хронологическом порядке, потом в порядке исследованных ими стран. Ср. география, XIII, 239 сл.

Александр Македонский (cut.) своими походами значительно расширил географический горизонт античной древности. Походы эти обставлялись наподобие больших научных Э., их сопровождал целый штат ученых специалистов по всем отраслям знания: естествоиспытатели, топографы, историки, художники, философы и т.д.Заняв какуго-лпбо страну, Ал. Мак. снаряжал Э. для ознакомления с отдаленными областями ее. Благод1ря этому открылись страны средней Европы вблизи прндунайскнх земель и Азия до истоков Аму-дарьн и до реки Гифазиса (смотрите) в Индии.

Большой интерес представляют путешествия Пифея из Массшшп; в 330 г. до н. э. ои, вероятно для отыскания оловянных месторождений; поплыл из Гадеса (Кадикса) вдоль берега Иберийского полуострова к северу, несколькораз соприкасался с Бретанью и островами, лежащими против нее, обошел Великобританию и добрался, как теперь признано почти всеми, до устья Эльбы, где собрал сведения о каком-то сильно выступающем к северу береге, вероятно Ютландском полуострове. Он сообщил об острове Туле {см.), находящемся под северным полярным кругом. Результаты плаваний Пифея доставили сведения древнему миру о сев-зап. Европе, о полярном море, покрытом льдом. Пифей обозначал положение места при помощи высоты полюса (географическая широта), произвел интересные наблюдения над приливами, достигающими у западных берегов Великобритании очень значительной высоты, и установил их связь с луной; он первый дал сведения об уменьшении количества и размеров растений по направлению к северу, о различной продолжительности под разными широтами самого длинного дня в году, чем потверднл пифагорейскую теорию о шарообразности земли.

Обширные завоевания и торговые сношения римлян значительно расширили географические горизонты античного мира. Римские купцы достигали Индии и Китая. На восточном берегу Черного моря император Траян поставил цепь военных постов; в Лондоне уже в 61 году н.э. жило много римских купцов; самый южный нз дорожных римских камней найден в Африке Бартом под 31° 30 с. ш. Но несмотря на такой обширный круг сношений и, следовательно, большую осведомленность римлян, эта последняя не стала достоянием науки. Чуть ли ие единственное исключение составляют походы Юлия Цезаря {см. XLV, ч. 3, 250/58), описанные им в „Комментариях Для галльской войны“. Он открыл для римского мира истоки Роны, Женевское озеро, Рейн и вою среднюю и северную Францию, Северное или Немецкое море и Британию. Прекрасно также описание Германии у Тацита {см.), но сведения, сообщенные им, добыты, кажется, не экспедиционным путем. Нерон, подобно другим цезарям первых времен Империи, интересовался вопросом об истоках Нила („тайна Нила“) и даже снарядил в средние I века н. э. Э. под начальством двух центурионов для розысков

Этих истоков. Э. зашла довольно далеко” но,конечно, истоков не достигла; однако, возвратившись в Рим, донесла Нерону, что она действительно видела место зарождения Нила. Благодаря нероно-вой Э. стали, между прочим, известны нубийские негритянские племена.

От раннего средневековья до нас дошли более определенные сведения только о двух Э. Одна из них—Э. VI в впзан тийца Земарха на восток для заключения договора между императором Юстинианом и предводителем одной тюркской орды. Путь Земарха лежал в Яктаг (в Алтае или где-либо ближе—неизвестно), обратный путь—через реку Ойху (Яксарт) до Аральского моря далее по реке Их (Эмба), вокруг Каспийского моря до реки Данна (Яика), затем, перейдя Кубань, к Черному морю. Сведения этого путешественника не оказали, однако, надлежащего влияния на географические представления того времени. Вторым значительным путешественником раннего средневековья является Козьма Индикоплов (смотрите). Ой был сперва александрийским купцом и плавал в Персию, Индию, затем постригся в монахи. Он сообщает интересные данные о Китае. Страна шелка лежит, говорит он, в самой отдаленной Индии и называется Tzinista, или СШ-nistan, за ней уже нет мореходства, равнейшей обитаемой страны. У Козьмы впервые в средневековой географии появляются Китай и Цейлон.

Среди арабов было много путешественников по Африке, Азии и восточной Европе. Знаменитый иби-Батута(1303— 1377) прошел почти весь север Африки Аравию, побывал в Мекке, через Аравию прошел в переднюю Азию, Персию, Индию, через Зондские острова в Китай, оттуда сухим путем через Центральную Азию в Беигалу. Отсюда через Багдад, Месопотамию, Сирию и Каир возвратился на родину. -Во второе свое путешествие ои прошел Сахару, был иа Сенегале, Нигере и в Египте, вверх по Нилу дошел до Нубийского города Донголы. Из Египта посетил еще раз Мекку и затем вернулся домой. Путешествия его продолжались 30 лет (1324—1354) и значительно пополнили сведения об этих странах.

Нашествие монголов на Европу имело свопм последствием ряд посольств из Западной Европы в ставку великого хана на Востоке. Такими послами были: Карпини (см) в Кипчак, Андрей Лоигумельский, в 1248 г. достигший Золотой Орды, минорит Вильгельм Рубруквнс, в 1253 г. побывавший в Каракоруме, и доминиканец Асцелин, в 1254 г. добравшийся только до Каспийского моря. Но всех этих путешественников в Средние века затмил Марко Поло (ель). Одновременно с ним странствовал по АзииФранцисканец де Монте Корвино; с миссионерскими целями он побывал в Персии, Индии, на о-ве Цейлоне, а оттуда пошел в Китай. В начале XIV в другой миссионер, Одорико де Порденоие, прошел Малую Азпю, Армению, Иранскую пустыню, затем Персидским заливом и далее морем добрался до Малабарского берега, отсюда перебрался на Коромандельский берег, посетил Цейлон, Никобарские о-ва, Суматру, Яву и прибыл, наконец, в китайский город, вероятно Кантон. Побывав во многих городах, возвратился в Европу сухим путем через Тибет,где первый из европейцев посетил Лхасу (смотрите XL1,

ч. 8,38). В Индию в первой половине ХУ в ездил венецианский купец Николо де Конти. Прибыв в гавань Камбаю, он, первый из европейцев, пересек плато Декан, плавал по Гангу, побывал иа Зондских о-вах, в Индо-Китае, на возвратном пути прибыл в Абиссинию. Рядом с Коита следует поставить русского путешественника в Индию Афанасия Никитина (еле. XXX, 200).

В самом конце Х-го и начале XI-го вв. норвежские викинги открыли Гренландию, затем, точно ие установлено, Ньюфаундленд или Новую Шотландию, далее Лабрадор и, наконец, побережье материка Северной Америки где-то между 40° и 42° е. ш. В IX в норвежец Отер предпринял, по почину английского короля Альфреда Великого, двукратную поездку морем для обследования берегов Норвегии. В первый раз он обогнул Нордкап и проплыл иа восток до Белого моря, даже далее; его товарищ Вульфсон проник из Шлезвига в Финский залив. Таким образом была установлена полуостровная форма Скандинавии и харак-,

тер Балтики, как внутреннего моря, однако соответственная этим представлениям географическая карта севера Европы появилась только спустя 800 лет.

XV и XVI вв. в истории землеведения выделяются в так иаз. „эпоху великих открытий“. Одними из первых Э. этой эпохи следует считать Э. вдоль западных берегов Африки, снаряжаемые португальцами по инициативе принца Генриха Мореплавателя (сл. XIII, 186/87), как, например, Дениса Диас в 1445 г., Бартоломео Диас (смотрите XVIII, 451/52) в I486 г., Васко де Гама в 1497 г., открывшего морекой путь в Индию (смотрите VIII, 35/36). В 1500 г. Кабраль (смотрите XXIII, 20, и VI, 428) открыл Бразилию и назвал ее .Островом истинного креста“.

В то время, как португальцы прола-галн себе путь вдоль берегов Африки в Индию, испанцывслед за Колумбом открыли Новый Свет (1492) и проникли в обход его, через Магелланов пролнв, в Великий океан, где встретились с португальцами на Малайском архипелаге. Но весь материк С ев. и Южи, Америки был открыт в несколько приемов (смотрите Америка, II, 457/58). Южная оконечность Америки и пролнв между ней и островом Огненная Земля были открыты Магелланом: (смотрите XXVII, 572> во время его замечательного кругосветного плавания с 1519 по 1521 гг.; нм же открыты Марианские и Филиппинские о-ва. Позднее всего была узнана северо-западная сторона Северной Америки, открытая и обследованная русскими в XVIII в Первыми из русских, увидавших американский берег в Беринговом проливе, были штурман Федоров и геодезист-Гвоздев в 1732 г. В 1741 г. (во время „Великой северной экспедиции“) Беринг и Чириков были у берегов Америки. Верниг (с.и.) открыл в этот раз ряд о-вов. Чириков достиг американского берега под 55° ЗГ с. ш. Дальнейшие открытия здесь продолжали тоже русские, таковы, например: Вмельяи Басов (1743—1745), М. Неводчиков и Я. Чуп-ров, Башмаков (1752—1754 и 1757), Адриан Толстой, СтепанГлотов (1759 — 1762), Бечевин (1761), Дружинин (1762)„ лейтенант Синд (1764 Василий Шилов, Креницын и Левашев (1768—1769,

Г. И. Шелехов (1784), Прибылов (1786) и др.

Первый мореплаватель, задавшийся целью выясвить условия, существующие в южной части Великого океана, был Хуан Фернандец, но его Э. очень мало известна, трудно даже точно определить, к какому времени она относится { по всей вероятности к 1563г.); он открыл на западе от Чилийского берега группу островов, которые носят название архипелага Хуана Фернавдеца. В 1567 г. Альваро Мендана-де-Нейра открыл Соломоновы острова, а в 1579-80 г. один корабль экспедиции Сармьенто прошел Магеллановым проливом из Великого океана в Атлантический; другой корабль был отнесен бурей тоже прямо на восток и, не проходя опасного пролива, очутился в Великом океаве, что указывало на то, что Огненная Земля не та гигантская Terra Australis, которую все географы того времени помещали на месте нашего Южного Ледовитого океана. Фернандец де Квирос в 1606 г. открыл архипелаг Паумоту (ем. XLI, ч. 9, 403/4), о-в Таити и Ново-Гебридские о-ва, а его помощник Торрес прошел мимо Луизнадсквх островов и опасным проливом между Новой Гвинеей и континентом Австралии,— проливом, который носит его имя (смотрите XLI, ч. 8, 657/58). Мореплаватель этот первый из европейцев видел северную Часть материка Австралии (смотрите 1,136/38).

Открытие нового материка знаменует уже наступление нового времени, когда португальцев и испанцев постепенно на мировой арене сменяют голландцы, англичане и отчасти французы (ср. торговля, XLI, ч. 8, 446 сл.). В XVIII в морская гегемония переходит в руки англичан, и из среды их выделяются многие мореплаватели, продолжавшие дело открытий и исследований почти на пространстве всего земного шара. Видное место среди них занимает Вильям Дэмднр (смотрите), подавший проект снаряжевия первой научной Э. для описания северных и совершенно неизвестных еще тогда восточных берегов Австралии; проект был принят, и Э. снаряжена (1699 — 1701), и, хотя главная цель ее не была выполнена, но результаты оказались значительными. Главным героем истории землеведения XVIII в является, однако Джемс Кук (смотрите). Результаты его трех путешествий для науки огромны. Стоит внимательно просмотреть карту мира до Кука и после него, чтобы наглядно увидеть, чем география обязана ему.

Кроме упомянутых в большинстве случаев морских Э., в XVII в сев. Авия начинает выходить постепенно на свет из тьмы неизвестности (смотрите Азия, I, 508 сл.). В 1648 г. казак Семен Дежнев (смотрите) открыл пролив, разделяющий Азию и Америку, впоследствии названныйВеринговым.В1697 г. казаки посетили и полуостров Камчатку (сл. XXIII, 268/69). Петр I заинтересовался Сибирью, о которой так мало имелось сведений, и по его мысли туда была отправлена в 1728 г. первая русская научная Э., так называемая 1-я Камчатская. В 1733 г. под начальством Беринга (сл.) была снаряжена вторая Камчатская Э., которой в науке присвоено более подходящее по ее характеру, числу участников и размерам охваченного пространства наименование .Великой северной экспедиции 1733-43 гг.“ (смотрите XXXIII, прил. полярные экспедиции и страны, 14). Спустя 25 лет С.-Петербургская Академия наук организовала ряд Э. для всестороннего исследования природы и населения России. Во главе этих, так называемым академических Э., продолжавшихся с 1768 по 1774 г., стояли такие выдающиеся ученые того времени, какПаллас (смотрите), Лепехин, Самуил Гмелнн, Гюльдевштедт (ол.), Георги (сл.) и Фальк. Труды их, во многом сохраняющие большое научное значение до настоящего времени, представляют один из важнейших вкладов в дело географического изучения как европейской, так и азиатской части Союза. С 1805 г. начались Э. с целью поисков и исследований островов, которые по прежним, недостаточно проверенным наблюдениям, большей частью промышленников указывались против устья Лены и далее к востоку. В этих Э. принимали участие Геденштрем (смотрите), Анжу и особенно ф. П. Врангель (сл.); благодаря им география приняла в свое веденве группу Ново-Сибирских островов и остров Врангеля. В новейшее время Ново-Сибирские острова были предметом исследования Э. В. Толля

{см,). По исследованию крайнего материкового севера Сибири больше всего было сделано А. Мнддендорфом (cjt.). В 1829 г. отправился в свое путешествие потого-западиой Сибири и прилежащим киргизским степям А- Гумбольдт {см.). Путешествие это имело большое значение и для дознания гор Средней Азии. До занятия русскими Туркестана туда удалось с большим риском проникнуть, и то только под видом мусульманского пилигрима, венгерскому лингвисту и этиологу Вамбери (сл.). Русский путешественник П. А. Чихачев (сл.) в 1842 г-совершил большую Э. по Алтаю. В 1856/57 г. П. П. Семеиов-Тянь-Шанскай (смотрите) совершил Э. в Алатау и Тянь-Шань, до тех пор почти совершенно неизвестные. В 1858/59 г. Валихаиову (смотрите) удалось проникнуть в Кашгар, а в 1860 г. М. И. Веиюкову (смотрите) также посчастливилось пробраться в Воет. Туркестан. Н. А. Северцов (смотрите XLI, ч. 6, 525 сл.) в 1864—1863 гг. работал сперва в западной части страны, между Иссык-Кулем и Ташкентом, а затем в середине Тяиь-Шаия в верховьях Сыр-дарьи. В 1867 г. Остеи-Сакен перевалил через южные цепи этих гор и добрался до окрестностей Кашгара- В 1870 г. А. II. Каульбарс {см.) открыл Музартский проход вблизи главной вершины Тлнь-Шаия. В том же году Федченко (смотрите) открыл истоки Зеравшаиа, затем занялся исследованием Алтайских горных хребтов; летом 1871 г. он исследовал пустыню Кизпл-Кум между Сыр-и Аму-дарьей, а в 1871/72 г. нашел снеговую цепь Заалайских гор, расположенных уже иа северной окраине Памира. Летом 1876 г. Пржевальский (сл.) проник через Тянь-Шань к до этого совершенно неизвестной реке Тариму (сл.), его бассейну Лобиору и даже к северному склону Куэн-Луня, горному хребту Алтыи-Тагу. С тех пор русские неоднократно совершали путешествия к Тянь-Шаню, но эти Э. носили уже специальный характер. Так, например, в 1886 г. Краснов изучал флору в окрестностях Хан-Тенгри, геологи Мушкетов (смотрите), Богданович, Обручев и др.—строение и геология. особенности горных хребтов. В 1889 г. большая Э. братьев Грум-Гржи“ майло (смотрите) перешла через Тянь-Шань,

найдя при этом новую вершину с ледником Дес-Мэгеи Ору высотою в 6.000 .и, а в 1901 г. Сапожников и Макс Фриде-рихсен обследовали виутреиние части горных хребтов Тянь-Шаня.

Англичане немного раньше русских (в 60-х годах) пржикли на Памир и стали при помощи индусов совершать здесь исследования; покорение русскими Коканда в 1876 г. открыло им более широкие возможности в этом направлении. В том лее 1876 г. Костенко перешел через Заалайский хребет по проходу Кизыл-Ярту, исследовал озеро Кара-Куль и открыл Муксу и тянущуюся к югу от него высокую цепь снеговых гор. В 1877 г. эти места обследовал Мушкетов с геологической точки зрения. Но гораздо важнее для изучения Памира оказались большие путешествия Н. А. Северцова. В 1878 г. о» сделал съемку северного Памира около Кара-Куля, затем отправился оттуда к к югу до Аксу, посетил потом Раигкуль и Аличур-Памир и тем самым явился главнейшим участником в деле открытия среднего и восточного Памира-Одним из наиболее ценных является путешествие Ошанина, который в 1880 г. объездил Каратегин и Дарвас и тем самым установил связь между путешествиями Мушкетова иа востоке и русскими съемками в Бухаре на западе. Особенно продвинулось вперед знакомство с Памирами благодаря трудам русской Э., выступившей в 1833 г. в составе Иванова, Путяты и Веидерского; им удалось раскрыть мало известные части Большого Памира между Аксу и Вахан-Дарьей, обследовать Малый и Аличурский Памир, объездить северо-западную горную страну и совершенно, сызнова исследовать крайний восток этой местности, низменность Тагарма, долину Гееа и малый Каракуль. Братья Грум-Гржимайло (сл.) исходили в 1885—1887 гг. Памир ро всех направлениях, преимущественно северную и восточную части. Весьма важными по добытым результатам являются путешествия Громбчевского (смотрите). После занятия Памира русскими в 1891 г. Э. русских ученых участились; более значительными результатами увенчались Э. Серебрениикова(1894),Лнпского (1897), Головина (1898), Федченко (1001). Изиностранцев исследователей Памира нельзя не упомянуть Юнгхезбеида (1889—1891), Литтльделя (1890), Керзона, Свен Г едина (1894-1895), В настоящее время Памир с его хребтами обратил на себя внимание советских исследователей, во главе которых стоят Н. В. Крыленко и Н. П- Горбунов. Они ряд лет (с 1928 по 1932 г. вкл.) вели последования в сев.-зап. углу памирского прямоугольника; угол этот предста-вля ет собой пересечения двух основных горных хребтов; идущего с севера на тог хребта Академии (открыт в 1928 г.) и идущего с запада иа восток хребта Петра Великого (открыт в 1876 г. Костенко, назван этвм именем Ошаниным, первым его исследователем в 1878 г.). Скрещивание хребтов и образует узел Гармо, над которым высится усечен- ная пирамида самого пика Гармо—высочайшей точки Памира (7.450 м).

Надело изучения Центральной Азии выступил в 1870 г. знаменитый путешественник Н. М. Пржевальский (с.м.). Он был первым далеко проникшим вглубь Центральной Азии (смотрите Тибет, ХЫ,ч.8,38/45). Результатом егобольших 4-х экспедиций было то, что географическая карта Центральной Азии, бывшая до этого столь скудной извествыми пунктами, оживилась во всех своих частях (Монголия, Восточвый Туркестан, Тибет) множеством новых названий. После смерти Пржевальского продолжателями его дела из русских были; Роборовский {см.), Певцов (см., XXXIV, 299), Громбчевскпй, братья Грум-Гржи-майло, Козлов (см:, ср. Аара-Хото) и др. Одновременно с русскими исследовали Центральную Азию: Вуд, братья ШЛагинтвейт (еле.), Столичка, Юнхез-бенд (смотрите), Боивалло и принц Генрих Орлеанский, совершившие беспримерную до этого Э. из Западного Туркестана через Тибет в Кохинхину в 1890 г.; но особенно прославился своими исследованиями Центральной Азии швед Свей Геднн (смотрите XIII, 45, и ХЬУШ,прил. указатель соврем, деятелей науки, 9). Несмотря иа огромные усилия большого числа исследователей, Центральная Азия, благодаря своему огромному пространству, до этих пор изучена лишь поверхностно вдоль немногих путей сообщении.

Восточная и северная Льия географическом и геологическом отношениях нашла себе истолкователей в лице Ф. Шмидта, Кропоткина (сиг), Майделя, Чекановского, Черского (смотрите), Яворов-екого, Ячевского, Обручева, Толля(сл«.) и др. Побережье Татарского пролива и Японского моря от устья Амура до Владивостока, включая сюда хребет Сихота-Алеи, хорошо обследованы Арсеньевым.

Огромная северо-восточная часть Якутии, площадью около 1.000X00 кв.км заключающая мощвые реки и хребты, оставалась до последнего времени совершенно неведомой страной. Новые исследования территориипослереволю“ дни. внесли свет и в этот темный угол. В1925 г. при Академии наук образуется Якутская комиссия, поставившая своей задачей всестороннее изучение Якутской республики посредством комплексных и специальных Э - Кроме того, здесь в 1926 году работала и иидигирская Э. Геологического комитета под начальством С. Обручева, которой и принадлежит честь совершения переворота в сложившиеся еще во время Великой северной экспедиции 1733—44 гг. представления о еев.-вост. Якутии. Чрезвычайному изменению подверглась гидрографическая сеть Колымы и Индигирки, Колыма в верхнем течении передвинута на 200 км к ю.-в.; наоборот, в нижнем течении перемещена значительно иа е.-з. Индигирка, и имеет совершенно ио. вое положение, чем показывалось на картах ранее. Орография создаиасовер-шевно заново (смотрите Якутская АССР).

Об изучении Кавказа см. XXIII, 78/79.

Нужно отметить странный факт, что страны Передней Азии,—Сирия, Палестина,Месопотамия, М. Азия,—как-то мало и прежнее время привлекали географов. Следует упомянуть Генриха Киперта (смотрите), который с 1841 г. часто ездил в М. Азию с целью исследований, и всестороннее изучение М. Азии русским ученым ГГ. А. Чихачевым (смотрите); его восьмитомный труд „Asie Minenre“ (1853—1869) является и до настоящего времени эициилопедией знаний по многим географическим, геологическим и другим естественно-историческим вопросам, касающимся этой страны. В настоящее время, с проведением Анатолийской ж. д.замкнутость М. Азин нарушена. В лучшем сравнительно положении находится Персия. Неоднократные посольства к шаху с начала XIX в доставили много сведений о стране и ее народонаселении. В 1858 г. проникла в восточную провинцию Хорассан, бывшую до того недоступной, русская Э. с ориенталистом Ханы ковы м во главе и пробыла там 2 года, а в 1886/87 г. был там же геолог Богданович. Южную Персию, Афганистан и Белуджистан исследовали большей частью англичане. Курдистан обследовал в 1870 г. Кораб-Бржозовский. Русские путешественники Леонтьев и Пострии в 1891 г. проехали через персидскую и белуджистанскую пустыни в Гайдерабад на Ииде. Курдистан объезди ли в конце прошлого века Ф. Б. Маун-сель и П. Галлаид, окрестности озера Урмни—Р. Т. Гюнтер.

Индостан, Цейлон и восточную часть Индо-Китая {Бирму) тщательно обследовали англичане. Здесь нет сколько-нибудь выдающихся Э. г., изучение ведется на месте, систематически, специальными учреждениями. Э. применялись гл. обр. при изучении северной части Индостана, Гималайского хребта и пути из Индии в Лхаесу. Уже в 1783 г. Тернер проехал по горной области Бутану и перевалил через Гималайский хребет, в 1808 г. Уэбб нашел истоки Гаи-д’а, а в 1814 г. Фрэзер—истоки Днеумны, в 1820 г. Муркрофт исследовал области Кашмир нЛадак.Таы же работали С1818 по 1829 г. братья Герарды, в 1845/47 гг.— Кенниигем и Стречи. Здесь же подвизались и иностранцы: так, например, в период с 1854 по 1857 г.—братья Герман, Роберт и Адольф Шлагинтвейты (с-и.), которые предприняли общее исследование передней Индии и Гималайских гор. Привлекал, особенно немецких ученых, и о-в Цейлон; там работали: Эрнст Геккель, Фриц и Пауль Сара-зины, Эмиль Шмидт, Иогаия Вальтер и др. Сиам исследовал Мак-Карти во время своих продолжительных путешествий в 1881/93 гг., Ф. В. Карей, П. Вой-д‘ Анти и Миддлеиос, Гольт, С. Галет и Кольквун. Восточная часть Индо-Китая, как территория, принадлежащая французам, была преимущественно ими и исследована. Гармаи с

1875 по 1877 г., Дютрель де Рейне, А.Павн с 1886/91 г. досконально изучили нагорные страны между восточным побережьем и Меконгом; А. Иерсен в 1893 г., Вонэн, принц Генрих Орлеанский, Г. Л‘0мм и др. раскрыли завесу, скрывавшую эту страну, и сделали возможным появление уже в 1890 г. географической карты французского Индо-Китая в масштабе 1:200.000.

Малайский архипелаг подвергался исследованию специалистов разных стран, и побережья его больших островов хорошо известны, ио внутренность Суматры, Борнео, Целебеса и Молуккских о-вов, вероятно, таит еще много неразрешенных географических задач. Многие выдающиеся натуралисты посещали и изучали побережья Малайского архипелага, как, например, А. Р. Уоллес (1854/60; см.), Адольф Бастиаи (1864/65; см, V, 67), А. В. Мейер (1870/71), Э. Форбс, Э. Геккель. К наиболее обследованным территориям нужно отнести о-в Яву, принадлежащий голландцам. Честь научного открытия Явы принадлежит находившемуся на голландской колониальной службе немецкому врачу Ф. В. Юнгхуну (1835/49).

К началу XIX в Япония была для европейцев еще совершенно неизвестной страной. Достоверные географические сведения об Японии мы впервые получили от В. М. Головнина (смотрите), который более 1‘/з года в 1811—13 гг. находился в плену у японцев, будучи захвачен при съемке у острова Куиашира во время экспедиции иа шлюпе „Диаиа“ о целью открытий и исследований в сев.-вост. части Великого океана. Болев обстоятельные сведения о Японии опубликовал врач-иемецП. Ф. Зибольд, командированный в 1823 г. голландским правительством в Нагасаки. 1869-й год был началом европеизации японцев, и вскоре они сами стали разрабатывать все научные вопросы, в том числе и географические.

Китай сохранял свою традиционную замкнутость до второй половины XIX в (Тянь-цзииский договор 1858 г.). Вскоре мы видим Осбориа, Уорда, Мичи,Иляй-аса, производящими съемку Голубой реки, Т. Купера в 1868 г., аббата Давида в начале 60-х годов и др. Но все эти путешествия отступают на заднийплан перед исследованпями Ф. Рихтгофена (tut.), с 1868 по 1872 г. досконально изучившего в географическом и геологическом отношениях многие китайские провинции; его многотомный труд „China“ (1877—1884) и до настоящего времени считется фундаментальным для познания Китая. Из позднейших исследований заслуживают упоминания геологические изыскания венгерца Хольиоки в бассейне Яи-цзы-цзяна. В дело изучения Китая внесли свою лепту и русские, как, например, Попов, Потанин (смотрите), Пржевальский {см.), Поздеев, Певцов (смотрите XXXIY, 299), Обручев. Бобровский и др.

Исследование внутренних частей Африки (смотрите IV. 326/27) и даже берегов ее подвигалось вперед лишь весьма медленно. К физическим препятствиям присоединялась еще враждебность мусульманских племен пустыни к евро-пейцам-хрнстнанам. Одиако, многочисленные Э. нового времени достигли того, что теперь мы уже не можем предполагать встретить где-нибудь в Африке большие географические неожиданности. История исследования Африки отличается одной особенностью, которая ие замечалась при исследовании других частей света, а именно: в ней больше всего привлекают к себе исследователей гидрографические проблемы. Главнейшие из них это—проблемы Нила и Нигера, завещанные нам древностью, затем Замбези, Конго, Лимпопо. Северная Африка (Сахара и Судан) была ареной исследовательской деятельности такого выдающегося путешественника, как Генрих Варт (смотрите V, 41).

Кроме Барта, заслуживают упоминания два немецких врача: Гергард Рольфе (смотрите) и Густав Нахтигаль (смотрите).

Тайна истоков Нила имеет черезвычайно длинную и интересную историю, но окончательно решили эту трудную проблему только в середине XIX в Спик (си“.), Вертон (смотрите V, 471) и Грант (си“.). область Нила была ареной исследований и знаменитого путешественника Георга Швейифурта (си“.). Проблема Замбези была решена Д. Ливииг-отоном (си“.) во время его первых двух. больших путешествий: первого (1850—, 1856),попврекАфрикнсзападанавссток,

во время которого он открыл озеро Нгамн, водопады Виктории, и второго (1858—1860), когда были открыты водопады Мурчпсона и большое озеро-Ньясса. Последние годы своих путешествий Ливингстон (1868—1873) посвятил исследованию границ бассейнов Конго и Нила; ои установил, что Луа-лаба принадлежит к системе Конго. В 1873 г. В. Л. Камерон нашел сток Танганьики в Луалабу: этим был решен вопрос о принадлежности этого озера тоже к бассейну Конго. Камерону удалось совершить первую поездку поперек средней Африки, с востока на запад. Г. М. Стэнли (ем.) своей Э. по Конго (1876/77) от Ниаигве на Луалабе до Бомы на нижнем Конго-и съемкой этой реки во время пути соединил в одно целое многие разрозненные исследования разных частей реки Конго и, т.о., в общем уяснил ее проблему. Особенно много Э. в Африку стали высылать с тех пор, как она была поделена между европейскими державами. Невозможно перечислить всех путешественников, которые производили с тех пор в Африке открытия и исследования. Одиако, нельзя, говоря об Африке, умолчать о таких выдающихся исследователях, как Вильгельм Юнкер, Эдуард Шницер, более известный под именем Эмииа“ паши (смотрите), дю-Шалю, Эдуард Мор, Е. Ковалевский. Без сомнения, Африка требует еще бесконечно много научного труда во всех отношениях. Каждая задача, которая кажется нам решенной, заставляет открываться множество новых задач, требующих своего разрешения.

После открытия Америки над исследованием очертаний ее атлантических берегов трудились многие Э. (смотрите Америка, 11,4 57/58). В Центральной и Южной Америке на сцену выступает с 1499 г. целый ряд путешественников, которые сняли покров неизвестности о Караибского моря и восточного берега Южной Америки; их называют „маленькими открывателями“; здесь же подвизался и такой крупный и отважный мореплаватель, как Фердинанд Магеллан (смотрите). Исследование тихоокеанских берегов Америки тесно связано с деятельностью испанских полководцев и авантюрнстов. Здесь открытия и завоевания переходят друг в друга, и возникает своеобразный тип конквистадоров, или завоевателей-открывателей. Самыми видными представителями их являются Фернандо Кортец (с-м.), открывший и покоривший Мексику, и Франциско Пизарро (смотрите), открывший и завоевавший Перу. В течение 20 лет был изучен западный берег Южной Америки. В 1530 г. Нуньо де Гусман прошел по Калифорнийскому заливу до Синалоа. Во второй половине XVI в было предпринято несколько Э.дляизу-чеиия тихоокеанского побережья, причем англичанин Френсис Драк (смотрите) достиг реки Колумбии. Еще севернее обследования были произведены преимущественно русскими мореплавателя-ми(смотрите выше). Из ие-ру сских главнейшими исследователями сев.-зап. берегов Америки были: Джемс Кук (смотрите), Роберт Грей и Ванкувер (смотрите), Лаперуз (сл-) и др.

Гидрография Америки не в пример проще африканской, а поэтому оиа сравнительно скоро была изучена, Жак Картье (смотрите) с 1534 по 1542 г. усерднейшим образом исследовал окрестности залива св. Лаврентия и обнаружил в реке того же наименования один из главнейших естественных путей, которые ведут внутрь материка. Он положил фундамент „Novae Franciae на берегах реки св. Лаврентия. Самюэль Шамплен (смотрите) в 1603 г. совершил 3. для исследования р. св. Лаврентия. В 1609 г. о и посетил большое озеро, названное по его вмени, а Оттаву проследил (1615) на значительном протяжении вверх по течению, чтобы от нее проникнуть к Великим озерам и вернуться через Ниагару и озеро Онтарио в Квебек. Первыми, кто проник от озера св. Лаврентия на верхнее течение Мис-оиссиипи, были иезуитские миссионеры. Лоцман Альфонсо Альварец Пинеда, плавая в 1519 г. по Мексиканскому заливу, изучил, между прочим, и устье Мисеиссиппи и нанес эту реку иа свою карту под именем Реки св. Духа, под которым она долгое время и была известна. Но настоящим пионером в области реки Мисеиссиппи оказался Роберт де-ля-Салль. В Южной

Америке устье Амазонки нашел Висенте Яиьес Пиицон уже в 1500 г., но только в 1540 г. Франсиско де Орельана сп. стилея от Рио Напо по Амазонке до > >ря. Эта смелая Э. сразу раскрыла гидр рафию всей экваториальной облаем я Америки. В 1561 г. Лопе де Агуирре прошел с Рио Негро в Ориноко. Тре ья речная система Ю. Америки—еисте. :а Лаплаты—исследовалась постепенно с моря, и прошла половина XVI ст., прежде чем были приведены в ясность главные ее черты испанскими завоевателями Перу, проникавшими трижды туда с Атлантического океана по Лаплате: Айолас (1536—1537), Ирала (1548) и, наконец, Франсиско Ортис де Вергара (1565).

Исследование внутренних пространств материка Северной Америки оставалось в полном пренебрежении, и колонизация шла почти вслепую. Восточная часть Северной Америки была ранее засе-, лена европейцами и до некоторой степени изучена. Большая же часть того, что стало известно к началу XIX в о внутренних частях Северной Америки, получено от колонистов, миссионеров, торговцев, расспросов индейцев и тому подобное. косвенными путями, о полуострове же Флориде, северной части Апалачских гор и об огромной площади по ту сторону Мисеиссиппи почты ничего не было известно, а о великих горах на крайнем западе существовали лишь неопределенные слухи. В 1804—1806 гг. два смелых путешественника Льюис и Клерк прошли к истокам Миссури и Желтокаменной реки и затем перешли Ока-листыегоры. Достигнув реки Колумбии, они спустились по ней к Великому океану. Таким образом осуществился первый переход через северо-американский материк. Военно-рекогносцировочные Э. с придачей ученых специалистов приносили иногда богатый и разносторонний географический материал. Так, иапр., экспедиция Отефена Г. Лонга (1819—1823) при участии ботаников Джемса и Болдуина, зоолога Оэя и геологов Джиссепа и Пиля обследовала верхнее течение Миссури, область озер в бассейне реки св. Лаврентия, а также Скалистые горы. Внутрь области Кордельеров проложили путь первые охотники за пушным зверем, но проложить брешь в горной стене далекого запада выпало на долю француза инженер-лейтенанта Дж. Ч. Фремонта (Fremont), который совершил по поручению военного министерства три большие Э. в 1842—1845 гГ. Чрезвычайно участились Э. для исследования прерий и гор с началом военных операций Соединенных Штатов против Мексики и после завоевания Новой Мексики и Калифорнии. Все эти Э. стояли, между прочим, в связи с замыслом соединения сухопутной удобной дорогой двух океанов. Гражданская война внесла перерыв в эти работы, но по заключении мнра они начались с новым рвением.

Несколько позже Соединенных Штатов занялась исследованием своих еще мало известных территорий Канада. Учрежденное в 1843 г. Geological and Natural History Survey of Canada является руководителем в более широком и основательном изучении края. Из исследователей Канады нельзя не упомянуть Джорджа М. Досона, который изучил канадскую часть Скалистых гор, остров Ванкувер и острова королевы Шарлотты. Исколесив вдоль и поперек всю страну, ои достиг иа северо-западе Юкона. Роберт Белль исследовал страну между озерами св. Лаврентия и Гудзоновым заливом и полуостровом Лабрадором. Аляска с Алеутскими о-вами имели уже до 1867 г. более или менее удовлетворительные карты береговой линии, но внутренность страны оставалась малоизвестной, хотя здесь и были кое какие обследования. В 1867 г. русское правительство продало Аляску Соедин. Штатам,и U. S. Coast and Geodetic Survey начало здесь свои систематические работы. В 1896 г. были найдены золотые россыпи Клондайка, а двумя годами позже—у мыса Ном, у самого почти Берингова пролива; начинается настоящая горячка новых открытий и исследований в этой стране. Под влиянием этой горячки исследователи направились сюда и из соседней Канады В 1900 г. американский миллионер Херрнмен снарядил Э. в Аляску, в которой принялиучастие Далль, Мюир, Гаинет, Мер-рием и др. крупные ученые.

Южная Америка первоначально была во владении Испании и Португалии; оба правительства ограничивались самой беззастенчивой экеплоата-цней главным образом горнорудных богатств. Мексика и Перу, богатые серебром, еще привлекали к себе внимание, все же остальные земли были в полном пренебрежении. Только миссно-иеры-иезуиты с начала XVII в проникли поразительно глубоко внутрь страны и дали первые географические карты этих мест.

Немногие научные Э. в испанских колониях были выполнены по большей части французами. В Кайене действовал в 1672 г. Жаи Рише; в 1707—1712 гг. Францисканский священник Луи Фел-лье делал съемку западного берега Южной Америки; около того же времени инженер Фрезье совершил Э. в Перу и Чили; но наибольшей известностью вполне заслуженно пользуется большая французская Э. для градусных измерений в Экуадоре под руководством Пьера Буге, Шарля Мари де ла Кондампна и Годена, которая в 1736—42 гг. измерила иа плоскогорья Квито дугу более чем в 3°. Одновременно производились и другие естественно ♦исторические исследования: например, Жюссье обследовал Экуадор в ботаническом отношении, другие участники Э. обследовали в других отношениях. По окончании этих работ Буге спустился в 1743 г. по Магдалене, Ла Кондамин в 1744 г.—по Амазонке. С 1781 по 1802 г. испанский офицер дон Феликс де Азар ездил по Лапла-те и собрал обширный материал по почвам, климату, флоре и фауне. Но только про Александра Гумбольдта (е“ю.) можно сказать, что он своей Э. 1799—1804 гг. начал комплексное научно-географическое изучение Южной Америки. Результаты этой Э. оказались настолько значительными, что Карл Риттер назвал Гумбольдта вторым Колумбом. Эта Э. имела решающее значение. Благодаря Гумбольдту общественное внимание обратилось иа Южную Америку, и в следующее по-лустолетпе правительства, общество и ученые соперничают в исследоваииях ее территорий. Однако, в настоящее время только в Чили, Бразилии и Аргентине существуют начатки научно-географической деятельности в виде установления граници количества народонаселения своей собственной территории, в остальных и этого нет. В Чили в настоящее время имеется достаточное число работников для исследования страны, но все-таки львиная доля участия в этих исследованиях после Чарльза Дарвина (еле.) долго принадлежала иностранцам. В Бразилии многочисленные Э. и путешественники работали между 18U и 1827 гг. Из них более важное значение для географии приобрели труды И. Б. Спикса и К. Ф. фои-Марциуса, благодаря которым была впервые научно исследована большая часть внутренней Бразилии. После них здесь побывали мно- гие путешественники, как, например: натуралисты А. Р. Уоллэс (ел.), Г. В. Бете (ем.), Л. Агассис (смотрите), швейцарский посланник в Бразилии фон Чуди {между 1857 — 1861). Братья Карл и Вильгельм Штейнен (смотрите) вместе с физиком 0. Клаусом обследовали в 1884 г. реки Куябу, Батовию, Хингу и закончили работу в Пара, чем заполнили пробел в изучении центральной Бразилии. Астрономическим наблюдениям посвятил здесь много времени француз, военный врач Жюль Крево, погибший иа Амазонке. В 1895—1897 гг. другой француз, Анри Кудро, исследовал центрально-бразильские реки. Услуги географическому изучению страны оказали и некоторые местные Э., как, например. Э. 1892/93 г., ввязанная с проектом перенесения столицы в горную внутреннюю часть государства. Она пролила много света в географиче-ском, геологическом, минералогическом и биологическом отношениях. С 1876 г. в Бразилии основан геологический комитет, который ведет обширную исследовательскую работу и съемки. Одннмиэпервых,производивших естественно-научные наблюдения в Аргентине и Патагонии, был Чарльз Дарвин (смотрите); после него здесь занимались исследованиями во второй половине 50-х годов прошлого века М. де Мусси и Бурмейстер, затем геолог Л. Браке-<5уш, Г. Курц, Р. Хр. Аве-Лалеман,

В. Водеибеидер, Ф. Амегино и др. Туземцы Фонтаиа, Ослякоага, Соля, Кальви-монте — армейские офицеры — своими путешествиями по трудно доступным частям страны также внесли свою лепту в исследование Аргентины. Из лиц и Э., побывавших в других частях Южи. Америки, упомянем еще А. Геттиера (смотрите XLV11I, прил. соврем, деятели науки, 10), исследователя Кордильер Боготы, Перу и Чили; А. Штюбеля—исследователя вулканов Экуадора; Вус-еенго и Пентланда—исследователей Перу; Э. на Огненную Землю 0. фон Нор-деншельда (племянника знаменитого географа), Э. Дюмон д’Юрвиля в 1825 г. на Фальклэндские острова.

Историю открытия Австралии см. в от. Австралия, I, 136 сл.

Тасмания и Новая Зеландия, вследствие небольших сравнительно размеров и доступности их территорий, почти не требовали специальных научных Э. Новая Гвинея, наоборот, оставалась почти совершенно недоступной вплоть до 1885 г., то есть до раздела ее между Англией, Германией и Голландией. До этого же времени здесь побывали немногие путешественники: А. Р. Уоллэс (ем.) в 1856—1868 гг.,Черутти, Альбертис (смотрите), Н, Н. Мнклуха-Маклай (смотрите) и др. После раздела здесь выдвинулись голландцы — Розенберг и Гала, англичане — Мак Георг и Морсби, немцы— О.Фннш, Целлер, Дальмаи и др. Но несмотря иа это, и до этих пор Новая Гвинея относится к числу наименее изученных областей земли.

Исследование многочисленных архипелагов Океании в огромном большинстве производилось попутно или океанографическими Э.,или такназ. кругосветными плаваниями.

После Магеллана, Кука, Дэм пира и др. кругосветных плавателей наиболее интересными являются кругосветные плавания молодого русского флота, появившегося впервые иа мировой арене в начале XIX ст. Первые кругооеет-ные плавания русских моряков были совершены иа кораблях „Надежда“ и „Нева“ в 1803 —1806 гг. под начальством И. Ф. Крузенштерна (смотрите), в 1815 — 1818 гг. на „Рюрике“ под начальством Коцебу; в 1819—1821 гг. военные шлюпы „Восток“ и „Мирный“ подначальством Ф. Г. Беллинсгаузена (смотрите) совершили кругосветное плавание, а также первую и единственную русскую антарктическую Э. Следующее кругосветное плавание русских состоялось в 1828—182бгг. иавоенном шлюпе „Предприятие“, под начальством 0. Коцебу в сотрудничестве физика Э. Ленца (смотрите), в 1826—1829 гг. на судив .Моллер“ под начальством Станюковича, в те же годы иа .Сенявине“ под начальством Литке (смотрите XXIII, 669) и др., всего до 1850 г. насчитывается 17 русских кругосветных плаваний, из них большая половина производила специальные ученые работы, как измерения глубин, температуры морской воды, наблюдение мете-реологических феноменов, съемки и описания океанических островов и берегов,необследованных материков ит.п-Во второй половине XIX ст. возникают обширные государственные предприятия по научному исследованию морей и океанов. Почии в этом деле положила австрийская Э. 1857—60 гг.иа судне „Новара“ под командой фон Вил-лерсторфа-Урбера. В1868—70 гг. Уэвиль Томсон (смотрите) на английских военных судах „Лайтнинг“ и .Поркьюпайн“ исследовал океан к западу от Ирландии и затем вдоль берегов Португалии и в Средиземном море до Мальты. Деятельность того же Томсона достигла своего апогея во время кругосветной Э. „Чел-лэиджера“ (смотрите), размеры и результаты которой до этих пор ие превзойдены и являются основой почти всех океанографических знаний. Дальнейшему1 прогрессу океанографии способствовали специальные океанографические Э., из которых перечислим только важнейшие: Э. американского судна .Блэк“ в 1872—1880 гг.; американского судна „Тускарора“ в 1873—1876 гг.; немецкого судна .Газелле“ в 1874—1876 гг. под начальством Ф. ф.-Шлейиица (после,Чел-лэнджера“ это, пожалуй, самая круп- ная и важная океанографическая Э.); американского корвета .Эитерпрайз“ в 1883—1886 гг.; в 80-х годах французское правительство 4 года подряд снаряжало океанографические Э. на судах „Талисман“ и „Травайер“; с 1885 г. по 1908 г. почти ежегодно совершал океанографические Э. принц Альберт Монав-ский иа одном из двух специально для

Этой цели построенных и оборудованных судах: „Ласточка“ и .Принцесса Алиса“; в 188G—1889 гг. русский корвет .Витязь под командой С. О. Макарова (&«.) совершил кругосветное плавание и произвел блестящие океанографические работы в северной части Великого океана благодаря исключительному таланту командира судна; Э. в 1889 г. немецкого корабля „Националь“; в 1893-1899 г. немецкого судна „Вальдавия“ в 1906—1909 гг. немецкое судно „Планета“ под начальством Лебана произвело глубоководные исследования всех трех океанов; немецкое судно .Метеор“ в 1925—1927 гг. совершило исследование южной части Атлантического океана, при котором впервые был применен для измерения глубин новый прибор—„эхолот“ (ель XLI, ч. 5,250л дающий возможность очень быстро измерять большие глубины. До этих пор за все время было сделано в южной части Атлантического океана всего лишь 2-3 тысяча измерений глубин, .Метеор“ же сделал 67.300 измерений. Очень полно изучались и все прочие океанографические элементы, что ставит ее наравне с „Челлэид-жером“ и „Газелле“ в разряд важнейших океанографических Э.

Обзор полярных Э. до 1915 г. дан в XXXIII, прнл. полярные экспедиции и страны. К сказанному следует прибавить выяснившуюся впоследствии гибель экспедиций Брусилова и Русанова и благополучное возвращение Э-„Таймыра“ и .Вайгача“, а также „Эклип-са“,‘высланного иа поиски первых двух и в помощь третьей. После мировой войны с большой силой возобновился интерес к научным полярным Э. Теперь в это дело был привнесен один черезвычайно важный элемент в виде воздухоплавания, что при помощи аэрофотосъемки черезвычайно способствует успешности топографических обследований полярных стран, облегчая и значительно сокращая работу, которая в прежнее время была сопряжена е неимоверными трудностями. В 1918 г. Роальд Амундсен (ем. XLVUl, прил. соврем, деятели науки, 8) задумал повторить на яхто „Мод“ дрейф Нансена (еле.), только в более .высоких широтах; но вынужденный два раза зимовать иа пути к Берингову проливу, выполнитьсвоего плана не мог, а ограничился только проходом и в Атлантического океана в Великий вдоль северных берегов Европы и Авии. Это был третий случай преодоления северо-восточного прохода. В 1925 г. Р. Амундсен предпринял на аэроплане Э. на северный полюс, окончившуюся неудачей. В 1926 г. американец Бэрд на аэроплане системы Фоккер вылетел со Шпицбергена утром 10 мая и приблизительно через 8 часов достиг полюса, а еще через 8 часов был обратно на Шпицбергене. На следующий день совершил полет и Р-Амундсен, ио на этот раз на дирижабле полужесткой конструкции, приобретенном им в Италии и названном „Норвегией”. 12-го мая в 2 часа 30 минут „Норвегия” прошла над северным полюсом, а13-го опустилась в небольшой торговой станции Теллер на Аляске, расположенной недалеко от города Номе. Весной 1927 г. американец Вилькиис с летчиком Беном Эйльсоном предпринимал попытки перелетать на аэроплане с мыса Барроу на северном побережья Америки через Бофортово море. Попыт“ ки эти, хотя и кончились неудачей, однако в географическом отношении небезрезультатны. Во время первой такой попытки (80/Ш) Вилькиис пролетел 800 км, из них целых 500 приходится на пределы незатронутого обследованиями района, причем в тех местах, где Пири, Мак Милан и Стефенсон по некоторым признакам предполагали присутствие суши, были видны только ледяные горы и еоре, повидимому очень глубокое. Измерение глубины, произведенное здесь Вилькиисом при помощи эхолота Бема показало глубину в 5.625 м, то есть наибольшую из известных в Северном Ледовитом океане. В 1928 г. итальянский строитель дирижаблей и воздухоплаватель Нобиле решил опять побывать над северным полюсом на дирижабле „Италия” (Нобиле был на „Норвегии“ в качестве капитана). .Италия“ совершила благополучно перелет из Рима на Шпицберген и одни полет со Шпицбергена к Земле франца Иосифа и Северной Земле, наконец отправилась иа северный полюс, прошла над ним и на возвратном пути потерпела аварию совсем близко от Шпицбергена. На призыв о помощи порадио были организованы поиски, в которых приняли участие обыкновенные морские суда, крейсера, пехотный отряд итальянских альпийских стрелков, ледоколы, аэро- и гидропланы; занятых поисками насчитывалось свыше 2.000 человек. Самая крупная роль в поисках пропавших воздушных путешественников выпала иа долю советских судов-ледоколов: „Красина” и „Малыгина“, и летчиков Чухиовекого и Бабушкина. В числе лиц, отправившихся на спасение Нобиле и его спутников, был и Амундсен, вылетевший на поиски на французском аэроплане „Латам“. Самого Нобиле удалось спасти на аэроплане шведскому летчику Л унд-бергу, семь человек—ледоколу „Красин“, а восемь членов экспедиции „Италии” и весь экипаж из шести человек „Латама“ с Амундсеном погиб.

Успех русских ледоколов — это результат заботливости советской власти относительно полярвых исследований, какую она проявила с первых же шагов своей деятельности. Еще в 1922 году В. И. Ленин отдал распоряжение о снаряжении первой советской Э. на .Персее“, хорошо понимая важное значение исследования полярных стран России. В1980 г. был создай Всесоюзный арктический институт. В настоящее время насчитывается свыше 50-ти советских Э. за северный полярный круг. Из них упомянем: мореходные Э. для постройки радио-станции в 1923 году в Маточки-иом Шаре и в 1930 г. па Земле франца Иосифа; эта Э., совершенная на ледоколе „Седов“ под начальством профессора математики 0. Ю. Шмидта, открыла в Карском море несколько островов: о. Визе, о. Шмидта, острова 0. Каменева; двухлетняя Э. Ушакова и Урванцева 1931/32 г. для исследования Северной Земли; Э. Всесоюзного арктического института в 1932 г. на ледоколе „Сибиряков” под начальством О. Ю. Шмидта, которая в одну навигацию прошла весь Северо-восточный проход из Архангельска во Владивосток (впервые в одну навигацию). Воздухоплавательные Э.: в 1929 г. Красинский совершает перелет от Чукотского полуострова до реки Лены, в 1932 г. Алексеев и Козлов достигли на самолете с острова Диксона Северной Земли.

Ведущую роль играет СССР и в работах наступившего в 1932 г. Второго международного полярного года. Для этих работ были организованы нами, сверх существующих, новые полярные станции; на создание их и для научных работ в 1932 г. было отправлено в Северный Ледовитый океан больше 10 судов.

Деятельно работают исследователь-ские Э. в последнее время и в Антарктике; среди исследователей выдаются Вилысвнс и Бэрд. Вилькинс избрал евоей базой остров Дисепшеи (Обманный) в Южно - Шотландском архипелаге, Бэрд же работает в противоположной части Антарктики, и его базой является Китовая бухта в море Росса. В лето 1928/29 г. Вялькнис летал вдоль западного берега Уэд-деля, где открыл новый остров Робинсон; сначала о а летел прямо на юг, дотом пересек Землю Грегема в ее северной части и дальше направился на юго-запад вдоль побережья Земли Грегема. По его данным, Земля Грегема состоит из ряда островов, разделенных между собою покрытыми льдом проливами, и отделяется широким (70—80 км), тоже покрытым льдом, проливом от новооткрытой Земли Хэрста, которую Вилькинс считает выступающей к северу частью Антарктиды. В это же время Бэрд летал над Землей Эдуарда VII в восточном направлении к гористой Земле Александры, при этом Бэрд открыл 14 высоких горных вершин и один остров. Южнее Земли Эдуарда VII Бэрд открыл два новых хребта высотою от 2.400 до 3.000 м, тянущихся на восток от моря Росса к морю Уэдделл. Дальше к юго-востоку тянется обширная сплошная суша, названная Землей Мери Бэрд, которая, по всей вероятности, является частью материкаАи-таркгнды. Новооткрытые хребту названы горами Рокфеллера. В том же 1929 г. в Антарктике работала норвежская экспедиция Олафа Хольтедаля на судне .Норвегия“, плавающая в Антарктике уже второй год, и австралийская экспедиция Дэгласа Моусона (участника экспедиции Шекльтона в 1907г.)на судне .Дисковери“. М. Воднарский. i

Экспедиционнаясдеика (иначе— экспедиционный договор, или договор I

Экспедиции),—договор, в силу которого одна сторона (экспедитор) обязуется эа определенное вознаграждение, получаемое от другой стороны (препоручи-теля), транспортировать груз за счет препоручителя, но от своего имени, с использованием при этом услуг самостоятельного, не участвующего в данном договоре перевозчика (железной дороги, пароходства и проч.). Другими словами, Э. о. является такой разновидностью подряда (cut.), при которой подрядчик обязуется подыскать соот-ветствуещего перевозчика, заключить с ним от своего пмени договор о перевозке груза, оформить соответствующие документы (жел.-дор. накладную, коноссамеит и проч.), в случае надобности исходатайствовать разрешение иа вывоз или ввоз (получение лицензии), произвестирасчеты с таможней и тому подобное.,— вообще, исполнить все необходимые для отправки груза операции. Указанный крут обязанностей экспедитора может быть расширен или сужен в зависимости от условий договора с препоручителем, ио во всяком случае самый процесс перемещения груза, переброски его с места отправления иа место назначения производится не экспедитором, а другим самостоятельным лицом (предприятием), именуемым перевозчиком. Близкое родство, в смысле юридической конструкции, Э. с. с институтом подряда и, с другой стороны, момент деятельности экспедитора за счет заказчика, но от своего собственного имени сближают этот договор с комиссией (смотрите комиссионная сделка). Вследствие этого в пашем действующем праве Э. с. объдннены в один институт с комиссией (постановл. ВЦИК и СНК РСФСР от б/IX 1У26 г., вошедшее в Граж. кодекс в виде раздела IX-а Обязат. права, ст. ст. 275-а и след.). По договору, который заключается между экспедитором и перевозчиком во исполнение Э. с., приобретает права и становится обязанным сам экспедитор, а ие его препоручитель, даже в тех случаях, когда последний назван в договоре о перевозке или вступил в непосредственные отношения с перевозчиком по исполнению договора, заключенного с иим экспедитором. Но Э. с. заключает“

ся за счет препоручнтеля, а потому экспедитор не отвечает перед ним за неисправность перевозчпна, если только в самом выборе данного перевозчика не может быть усмотрена какая-либо вина со стороны экспедитора. В обеспечение сумм, причитающихся экспедитору с препоручителя по Э. с., экспедитору принадлежит залоговое право (смотрите залог) на то имущество препоручителя, которое на основании данной Э. с. находится в распоряжении экспедитора.

А. Винавер.

Экспериментальная биология

Экспериментальная биология

Современное направление биологин (смотрите биология) может быть названо экспериментальным, так как всецело направлено к проверке опытным путем главнейших положений этой науки. Отсюда само собой понятно, что направление опытов должно идти параллельно главнейшим биологическим течениям, а так как последние направлены к пониманию и объяснению эволюции органического мира, естественно, что направление Э. б. должно вести к тому же. Совершенно естественно, что за последние десятки лет биологи не отошли от великих принципов своей науки, разработка которых ушла так далеко во второй половине прошлого столетия (ср. наука, XXX, 13 сл.). Можно надеяться, что в будущем мы блнже подойдем к основным задачам биологии, к выяснению проблем жизни, даже к вопросу о происхождении жизни, но пока мы еще попрежнему бесконечно далеки от этого, и некоторые попытки ответить на эти во“ пр осы скорее указывают на то, что мы как бы признаемсебя вынужденными уклониться от прямых ответов иа вопросы. Выть может—даже вероятно, что биологии придется совсем отойти от этих великих вопросов и предоставить отвечать на них физике и химии ( ср. цитология). Без сомнения, пять-д есят лет тому назад мы несколько пере оценили успехи науки и рассчи-т ывалп пойти вперед быстрее, нежели это уд алось в действительности. Отсюда некоторое разочарование в добытых результатах, но разочарование безосно вательное, потому что раз добытые биологией выводы продолжаютразрабатываться дальше. На ряду с экспериментальным направлением биологии идет разработка приложения успехов биологии к потребностям человека и человеческого общества.

НазватьДарвниаоснователем Э.б. мы не можем по чисто формальным причинам, но по существу он вполне заслуживает этого названия, т. к. путь экспериментального последования был указан им Не говоря уже о колоссальном количестве фактов, собранных им в его труде о прирученных животных и возделанных растеиияхс целью разъяснения влияния искусственного подбора и его проведения человеком, в своих ботанических трудах Дарвин не ограничивался бесчисленными наблюдениями, а производил планомерно поставленные опыты с целью проверить справедливость своих выводов.

Остановимся на опытах, связанных с разными теоретическими воззрениями, придерживаясь их хронологической последовательности, и иа первом месте поставим опыты, свяэанные с теорией Вейеманна (смотрите наследстве» ноешь и эволюционное учение) для объяснения явлений наследственности. Эти опыты производились в двух направлениях: 1) для выяснения тогоможно ли принимать непрерывность зародышевой плазмы, и 2) для выяснения соотношения соматических и половых клеток. Половые клетки содержат в себе все количество наследственного вещества организма и вместе с тем все те отдельные элементы, с которыми связаны различные свойства живого организма. Вейсманн назвал эти элементы .детерминантами (определители свойств), позднее их назвали „генами““. Половые клетки должны йроисходнть не посредственно друг от друга, откуда вытекает заключение о непрерывности зародышевой плазмы, которое, однако, еще надо было доказать опытным путем Доказана она была лишь для некоторых групп животных, а именно для червей, ракообразных и насекомых, для большинства же других осталась недоказанной и для некоторых является невероятной по разным соображениям. Ряд исследований был произведен для определения соотношения соматических и половых клеток и дал весьма значительныв результаты. Так, было доказан!), что половые железы не етоят совер-шенно особняком от других частей организма, а опытами в противоположном направлении доказано, что некоторые признаки организмов нормально стоят в непосредственной связи с половыми клетками. Особенно замечательны в этом направлении опыты Гетри с пересаживанием яичников молодых кур из одной в другую: брались белые и черные куры, и яичники белых пересаживались черным, а черных—белым. Черные куры с яичниками от белых оплодотворялись белыми петухами, а белые с яичниками от черных— черными. При этом одна черная курица с яичником от белой, оплодотворенная белым петухом, дала потомство из 9 белых цыплят и из 11 белых с черными пятнами. Белая же курица с яичниками от черной и оплодотворенная черным петухом дала потомство из 12 цыплят черных с белыми пятнами. Следовательно, окраска матери и в том и в другом случае в такой степени повлияла на чуждые курице яйца, что она была передана наследственно потомству. Другими словами, нормальные соматические свойства могут быть переданы половым клеткам, которые не содержали их ранее, а затем от них или через них передаются потомству (ср. хромосома).

С этими опытами связаны другие, направленные к выяснению вопроса о наследственной передаче благоприобретенных особенностей, который, кроме того, не мог .быть отделен от мутационной теории де-Фриза (смотрите Фриз, де) и учения Менделя (сл».). Вызванные ими опыты заслуживают всяческого внимания, особенно в отношении учения Менделя о расщеплении признаков. Гальтон (см.| в свое время пришел к заключению, что правильное представление о размерах наследственности, наир, при наследовании особенностей родителей детьми, можно получить лишь исходя из большого количества данных, откуда последовало его обращение к статистическому методу, или закону средних чисел (смотрите XXI, 494/95). Однако, эти средине чпсла, будучи пояснены чертежом, и ригели к неожиданному выводу, чтопри наследовании определенных особенностей происходит загадочный возврат к средней величине, взятой для исследования группы особей. Особенное внимание посвятил теории Гальтона датский ботаник Иогансен (смотрите XLVIU, прилож. деятели пауки, 26/27), установивший, что Гальтон имел дело с тем, что можно назвать „населением11, то есть с большим количеством особей, представляющих между собою поверхностное сходство, но различных по существу. Группы тождественных по своим генам (смотрите выше) особей имеют определенную среднюю величину и представляют каждая определенный тип, который за свою однородность назван Иогансеном генотипом; население, представляющее собою лишь кажущийся однородным тип, или так называемым „фенотип“ по терминологии Йогансена, в сущности состоит из того или другого количества недостаточно известных генотипов. Генотипнчно однородные элементы представляют собою однородный материал, названный Иогансеном „чистыми линиями- (смотрите чистая линия).

Признаки генотипа могут быть выражены кривой, с серединой которой совпадает средняя генотипа. Точно так же для фенотипа или для населения признаки могут быть представлены в виде вариационной кривой, тогда как сам фенотип представляет собрание того или другого количества «чистых лнинй“, расположенных и в области отрицательных уклонений фенотипа, и в области положительных, и в середине между ними. Фенотип кажется нам цельным только потому, что отдельные кривые генотипов заходят одна на другую и благодаря этому кажутся сливающимися. При подборе пользуются разными элементами фенотипа, и отсюда различные результаты подбора. Если, например, для подбора взять элементы, лежащие в области положительных уклонений, но заходящие своими отрицательными концами в противоположную сторону, окажется, что средняя величина взятых кривых переместится в ту же сторону и получится то, что Гальтон называет возвратом к средней величине фенотипа. Производя подбор дальше, молено довести изменение фенотипа до известного предела, но за ним влияние подбора остановится, что укажет на изоляцию крайнего постоянного типа соответствующей стороны. Говоря иначе, подбор действителен в пределах населения, но бессилен в пределах чистых линий.Таким образом, гозоря словами самого Иоганоена, его исследования были, с одной стороны, полным подтверждением, с другой— полным уничтожением закона Галь-тона, определяющего отношения родителей к детям. Но, согласно мнению современных генетиков, практическое значение закона Гальтона сохраняет свою силу. Гальтои объяснил возврат к средней величине наследственной передачей особенностей ие только родителей детям, ио и дедов, и прадедов, и вообще более отдаленных поколений предков. Теоретически закон Гальтона учит, что выдающиеся родители не имеют предпочтительных шансов передать все свои качества детям, тогда как, с другой стороны, мало одаренные родители могут произвести несколько лучшее потомство по сравнению с ними. Подбором можно усилить положительные качества одних и ослабить отрицательные других, но стоит ли биться из-за последнего, ясно само собой.

Должно отметить, что многие сельские хозяева, занимающиеся выведением новых пород (смотрите селекция), на практике достигли тех же результатов, которые были получены Иогансеном строго научным путем, ио их опыты иногда давали неожиданные результаты, которые оставались необъяснимыми, и приходилось начинать сначала.

Что касается развития особенностей организации под влиянием прямого воздействия среды при их наследственной передаче из поколения в поколение, то и до этих пор в нашем распоряжении таких особенностей очень немного, и потому опыты в этом направлении особенно желательны. К сожалению, такие опыты очень трудны, требуют много времени, и неудивительно, что они многих не удовлетворяют. Они были успешнее при доказательстве недоразвития органа, нежели при доказательстве его развития в новом направлении, и здесь прежде всего надо остановиться на исследованнях Менерта,

доказывающих, что недоразвитие органов происходит длительно. Можно, пожалуй, сказать, что недоразвивающийся орган сокращается с двух концов, так как его сокращение выражается не только в укорачивании и в упрощении органогенеза, но и в запаздывании процесса развития. Орган преждевременно перестает расти, ке достигая полной величины, останавливаются и гистогенетические процессы, разрушаются некоторые уже образовавшиеся части. Запаздывание развития выражается в более позднем появлении задатка органа, в замедлении его роста вообще и его гистологической диффе-реицировкн. Так как в индивидуальном развитии рудиментарных органов наблюдаются совершенно ясно наследственные явления, есть полное основание связать развитие рудиментарных органов с филогенетическим процессом. С этой точки зрения образование рудиментарных органов подводится подзакон употребления и неупотребления органов, ио проверить его экспериментальным путем представляется делом очень трудным в виду почти невозможности расчленить развитие различных органов. С этой стороны уже дали и, конечно, дадут еще больше опыты с некоторыми органами чувств—слуха, зрения и, в меньшей степени, обоняния.

Может казаться, что самые простые опыты для проверки влияния внешних условий на организм могут быть произведены путем изучения воздействия на организм температуры, и такие опыты были произведены Штандфусом (смотрите) над бабочками. Штандфус подвергал куколок бабочки-крапивницы влиянию низких температур (смотрите IV, 890, и L, 651) и таким образом получил наиболее темных бабочек. Из большого числа взятых для опыта бабочек несколько дало такую темную аберрацию; самцы и самки, которые были скрещены, воспитывались в нормальных условиях температуры и также дали некоторое количество аберративных особей, каких никогда не получалось из множества бабочек, развивавшихся в нормальных условиях. Опыты Штанд-фуеа продолжал Фишер над другой бабочкой, ставя ее куколок под влияниехолода, и подтвердил опыты Штанд-фуса. Затем ои произвел подобные же опыты с крапивницей, которая служила для опытов Штандфуса, и получил подтверждение первых опытов. Таким образом, эта серия опытов не только подтверждает появление измен“ чивости под прямым влиянием изменения условий существования, в одном случае повышения, в другом понижения температуры, но и наследственную передачу благоприобретенных особенностей.

Само собою понятно, что приведенные опыты далеко не дают полного понятия о происходящем в природе-Экспериментатор располагает лишь очень ограниченными средствами для производства своих опытов. В качестве объекта ему служат куколки тех или других насекомых, в качестве фактора—температура, реже—большее илн меньшее количество воды. Наиболее трудно, как оказывается, при этих опытах перейти за пределы первого поколения, то есть внести в эти опыты фактор времени, а насколько важен этот фактор, понятно само собою. Опыты, аналогичные вышеприведенным, указывают, что даже однородные изменения самцов и самок, при передаче этих изменений потомству, по крайней мере в части особей, могут усилиться, что известно было еще Дарвину и чему он придавал большое значение при оценке влияния подбора. Опыты Тоуэ-ра над колорадским картофельным жуком (ср. L, 651) значительно дополнили опыты над бабочками и, между прочим, доказали, что изменения температуры не во всякое время жизни животного действуют на него. Так, на окраску и&дкрыльев изменения температуры действуют в конце личиночного периода и в течение закукливания, но получающиеся уклонения не стойки и не передаются наследственно. Напротив, если измененные условия действуют на жука спустя несколько дней после его выхода из куколки или немного спустя по окончании зимнего периода, в таком случае получаются наследственно передаваемые изменения.

К этой же категории опытов относятся опыты француженки Шовэн, спревращением мексиканского аксолотля в амблистому (смотрите XXI, 193), а также опыты Каммерера(смотрите XL VIII, прил. совр. деятели науки, литер, и иск., 27), навлекшие на себя обвинение в фальсификации, но заслуживающие во всяком случае повторения в целях проверки.

Необходимо обратить внимание еще иа то, что в том же направлении, в каком Каммерер производил опыты над амфибиями, Сутнер производил над белыми мышами, а Пряшбрам над крысами. Оба эти исследователя производили опыты как при низких, так и прп высоких температурах и убедились, что измененные условия вызывают и изменение животных. Эти изменения не крупны, но никак не могут рассматриваться в качестве случайных, так как при содержании животных в определенных условиях они появлялись в определенном процентном отношении. Любопытные опыты Кенингема над обесцвечиванием нижней стороны камбал показали не только то, что вообще потеря окраски цроисходит от отсутствия света, но и то, что обесцвечивание становится наследственным и что уже унаследованное обес цвечиванне может быть побеждено под влиянием раздражения, вызываемого светом. В этом случае перед нами происходит изменение организма под влиянием определенных факторов, закрепление этих изменений, с переходом в передаваемые наследственно, и возможность обратного изменения, с возвращением к первоначальному состоянию. Все это доказывает достаточную гибкость организма, его способность изменяться под влиянием различных условий, а это уже само по себе допускает возможность и закрепления изменений наследственно.

Упомянем еще о пользовании методом Э. б. для выяснения взаимоотношения между флюктуациями, мутациями, между которыми первоначально клали резкую границу, разумея под флюктуациями вариации, не передаваемые иаследственио, и под мутациями вариации, передаваемые наследственно. Вопрос шел о том, какими из этих вариаций пользуется в качестве материала естественный подбор, и о том, какие из этих вариаций разумел Дарвин, говоря о необходимых для подбора слабых изменениях. Ряд опытов, особенно школы Моргана (смотрите хромосома) и швейцарского зоолога Арнольда Ланга, доказал, однако, что принципиального различия между флюктуациями и мутациями нет, что и флуктуации могут передаваться наследственно, что между особенностями, которые на первый взгляд кажутся очень резкими, можно подобрать неограниченный ряд переходов.

Из сказанного уже достаточно выясняется как то направление, в котором работает Э. б., так и важное значение этого метода исследования для получения ответов на важнейшие биологические вопросы. Естественно, что прежде всего является желание получить ответы иа вопросы, которые продолжают оставаться темными, а затем, конечно, является надежда, что новый метод исследования принесет с собою что-нибудь новое, еще не изученное. С этой точки зрения должны, между прочим, расцениваться опыты с пересадкой различных органов из места их первоначального развития в новую среду и новые условия (смотрите трансплантация.) Мы должны помнить, что одностороннее изучение организма ие может привести к его пониманию, а самое глубокое морфологическое знание организма не дает ответа на целый ряд вопросов, связанных с его развитием и его жизненной историей во времени и пространстве. Бэтсон, конечно, прав, когда говорит, что перед нами остается длинный ряд вопросов без ответа только потому, что эти ответы идут односторонне в морфологическом изучении организма, забывая его физиологическую роль. Но ои не прав, когда, критикуя разные методы исследования, ои остается в равной мере недоволен всеми и отсюда, по своему не без логики, приходит к заключению, что наши знания не полны, и затем уже без всякой логики идет еще далее и говорит, что мы также ничего ие знаем об эволюции животного мира теперь, как не знали об этом и века раньше. Между незнанием и неполным знанием разница колоо-сальная, и у нас тем больше надежды пополнить наше знание, чем разностороннее методы нсследов ання, которыми мы пользуемся. М. Мензбир.

Экспериментальная морфология растений изучает отправление и строение отдельных частей растений а также строение всего растение в зависимости от воздействия среды

Экспериментальная морфология растений изучает отправления и строение отдельных частей растений, а также строение всего растения в зависимости от воздействия среды (ср. отбор, XXX, 739/40).

Вопросы о происхождении различных органов, их аналогии или гомологии Э. м. оставляет в стороне, считая, что они подлежат разрешению сравнительной морфологии. Эта последняя уже из строения отдельных органов может делать заключение об их отправлениях, или функциях. Так, строение усиков, предназначенных для обвиваиия вокруг подставок, является одинаковым, независимо от того, произошли ли они из листьев или стеблей; но во многих случаях только наблюдая растения в определенных условиях, то есть делая с ним опыты, или эксперименты, мы можем решить, какие факторы влияют на то или иное развитие его частей. Так, например, архегонии у типичных папоротников залагаются всегда иа нижней стороне заростков; но если эти эа-ростки заставить плавать на воде и освещать их снизу, то архегонии залагаются на верхней поверхности. Из этого, одиако, нельзя сделать заключение, что свет определяет место развития архегоииев на заростках, т. к. есть другие папоротники и плауны, у которых архегонии закладываются на обращенной к свету стороне или вообще не связаны со светом. Точно так же только эксперимент помогает нам выяснить причины появления т. наз. ксе-рофильного строения листьев многих растений. У целого ряда подводных растений, живущих иногда при резко отличных условиях, например иа очень сухих местах и в болотах, сперва появляются лентовидные простыв листья, а уже потом плавающие или воздушные иной формы. В очень глубокой или быстротекущей воде такие листья преобладают. Можно было бы думать, что разнолистиость такого рода определяется влиянием света, ио Гебель выяснил, что можно получить, например, стрелолист только с лентовидными листьями, если его выращивать на полном свету и в неглубокой воде.

но в очень малопитательной почве. У многих раетений появляются так называемым юношеские побеги. Наблюдения над разводимыми растениями обнаружили, что во многих случаях такие юношеские побега с листьями, устроенными, как у сеянцев, могут быть вызваны изменениями во влажности окружающей атмосферы. Далее, Бониье, а за ним и другие доказали, что многие растения низин, перенесенные на большую высоту в горы, принимают облик и строение высокогорных растений, и, обратно, многие высокогорные растения, перенесенные вннз на равнины, очень быстро теряют свой высокогорный характер. Опытные исследования выяснили, что не только разводимые растения, но и дикорастущие могут иметь очень различное внешнее устройство (морфологию), несмотря на полное сходство их наследственных внутренних зачатков, или, как теперь говорят, их фенотип может быть очень различен, несмотря на полную однородность генотипа. M, наоборот, генотипически разнородные растения под влиянием определенных внешних факторов (климатических, почвенных) могут получать внешнее сходство. Так, согласно исследованиям Турессона заросли растений, растущих на солончаковых морских побережьях, кажущиеся нам совершенно однородными, на деле представляют собрание разнородных рас, которые только под влиянием соли в почве принимают одинаковый вид. Если пересадить такие растения в обыкновеную садовую почву, то только часть их сохранит свой прежний внешний вид, а часть изменит как его, так и общее строение черезвычайно сильно. Опыты Гебеля показали, что изменения условий питания в одних случаях могут приводить к образованию плодущих листьев, иапр. споролистиков у папоротников, в других—как раз наоборот. Фехтинг экспериментально доказал, что картофелины могут развиваться и на наземных частях растения, если направить к ним потов пищевых веществ, а неправильные цветки одних растений получаются благодаря действию силы притяжения ус-мли, а у других под влш пнем света. Тот же свет в зависимости от силывызывает образование то ярко окрашенных, опыляемых насекомыми, то клейетогамных цветков. По опытам Гебеля плоские стебли у некоторых кактусов (филлокактусов) развиваются и$ округлых под влиянием света. Увеличивая влажность, Лоприоре превращал шипы многих растений в нормальные ветви, листья и так далее Исследования Ольсена выясннлн, какое важное значение имеют даже слабые изменения кислотности субстрата для развития растений.

Так. обр., Э. м. ставит себе задачу выяснить зависимость образования органов от внутренних и внешньр условий, связь между формой и функцией и значение различных приспособлений для жизни растения, как организма. Трудность подобного изучения увеличивается тем, что тот фактор, к которому определенное строение является приспособленным, далеко ие веегда представляет первичную причину его появления. Во многих случаях совершенно сходные образования являются для растений в одном случае очень важными, в другом—совершенно бесполезными.

Э. м. стремится также показать, что все явления изменения функций и строения являются реальными. Так, например, точка роста стебля у настоящих стеблевых растений производит по Э. м. только зеленые листья, которые под влиянием внешних нлн внутренних факторов могут измениться в споролистики, приносящие споры, или в уснки, или“ в колючки, и так далее Такая постановка дает нам в руки возможность экспериментально влиять на развитие образований, возникающих иа точке роста. Особенно легко при этом получаются зелевые лвстья, как это показал Гебель своими опытами над папоротниками и над превращением почечных чешуй у покрытосеменных. В этом отношении Э. м. резко отличается от первоначального направления в морфологии, которая, исходя из идей, впервые высказанных Гете, считала, что на точке роста возникают безразличные образования, могущие в дальнейшем I превращаться в зеленые листья, споролистики, уснкп и так далее Чаким обра- зом, все этп столь несходные образо.

вания возникают из безразличного начала, которое лишь в идеальном смысле является листом. Поэтому, во-первых, сама морфология получила название идеалистической, а во-вторых, она установила такие нереальные понятия, как филлом, каулом и рнзом, вместо лист, стебель, корень. Конечно, если изменение заложенной части начинается очень рано, то вмешательство опыта может не дать ясных результатов, и тогда мы должны прибегать к сравнительному изучению. Так, бугорки точки роста, дающие начало листьям и побегам, первоначально совершенно сходны друг с другом и отличаются только своим взаимным положением. Однако, нам не удается заставить листовой бугорок превратиться в побег (ветку) и стеблевой-в лист. Очевидно, несмотря иа внешнее сходство всех своих клеток, эти бугорки внутренне уже различны.

Так. обр., Э. м. дает нам возможность необычайно разностороннего изучения строения растений, которое уже принесло большую пользу ие только при изучении изменчивости растений вообще, но и при разрешении различных вопросов, возникающих на первый взгляд в далеких от морфологии отделах ботаники, иапр. географии растений. На возможность такого изучения растений впервые указал Гофмейстер (смотрите). Им пользовался также и Дарвин, но особенно широко и планомерно применяет этот метод Гебель.

Таковы разнообразно, сложность и трудности задач, которые ставит себе Э. м. По своей методике Э. м. приближается к некоторым отделам т. н. физической физиологии, вследствие чего работы некоторых физиологов (например, Сакса, Фехтинга и др.)могут быть отнесены также к эксперим.-морфолог., как и физиологическим, например исследования Клебса иад влиянием питания на способы размиожеиия водорослей и грп-бов, опыты Гегеля и др. по вопросу о получении однополых заростков у папоротников и др. С другой стороны, многие работы морфологов (Фиттинга, Кернера, Гебеля) методологически являются физиологическими, но их результаты также важны для морфологии, как и для физиологии растений.

Литература. Goebel К., „TSinleitung in die ехрег mentille М jrphologte der Pflanzen“ (Lpz, 1908)i его-же. „Organographie der Pflanzen1 (Jena, 3 нал. 1928).

Ж Голенкин.

Энсперимеитаиьиая психояо-гля

Энсперимеитаиьиая психояо-гля, см. XXXIII, 649/58.

Экспертиза судебная! один из видов д жазательств

Экспертиза судебная! один из видов д жазательств, применяемых для помощи суду в оценке фактов, требующих каких-либо специальных познаний для выяснения их судебного значения. Экспертом является лицо, обладающее специальными познаниями в науке, искусстве или ремесле, приглашенное или допущенное следственною властью или судом к сообщению своего заключения относительно фактов, могущих иметь значение для дела и требующих особого исследования. Исторически Э. с. развилась позднее других доказательств. Чем сильнее прогрессировали эмпирические науки, чем более совершенствовались методы и способы исследования фактов, тем большее значение приобретала и Э. с. До XIX в об Э. с., как особом доказательстве, не было речи. Имелись лишь постановления о специальных о смотрах, преимущественно врачебного характера, к которым во время предварительного следствия должны были быть привлекаемы сведующие лица. Так, во фран-ifuu со времени эдикта 1692 г. были введены „хирурги-присяжные4, кото-рыо должны были производить осмотр трупа вместе со следователем. Они просуществовали до самой революции 1789 г. Еще при составлении фр. угол.-проц. кодекса 180S г. Э. с. по угол, делам мыслилась лишь в этой форме. Так, этот кодекс посвящаетЭ. с. всего две статьн-из которых первая (ст. 43) требует, чтобы во всех случаях насильственной смерти ил и смерти, вызванной неизвестной или подозрительной причиной, к осмотру трупа привлекались чиновники здравоохранения, которые должны дать свое заключение о причине смерти и состоянии трупа. Вторая статья (ст. 44) требовала, чтобы эти лица „составляли свое заключение по чести и совести“. Об участии Э. с. на судебном следствии французский кодеке не упоминает вовсе, и все последующее развитие Э. с. во французском процессе определялось судебной практикой. В Англии судебно-медицинский осмотр в случаях насильственной смерти производился издавна особым жюри из местных жителей под председательством коронера, особого фискального чиновника, следившего за правильностью вердикта присяжных, так как имущество виновных в насильственной смерти конфисковывалось казною; позднее коронерами стали назначаться лица с медицинским образованием, которые принимали активное участие в осмотре трупа и ставили затем на голосование присяжных вопрос о том, является ли смерть насильственной нли естественной. По дедам о констатировании беременности (в случаях, требовавших вынесения смертного приговора) созывалось особое жюри матрон, или замужних женщин, свидетельствовавших обвиняемую. В старом j>ycexo.M праве Э. с. отсутствовала вовсе, и лишь указом 19 дек. 1828 г. было предписано „во всех случаях, когда причина смерти неизвестна и есть признаки, заставляющие подозревать, что она приключилась от насилия илн отравы, надлежит дать знать полиции, которая распоряжается в учннении телу медицинского осмотра по правилам Устава врачебного“. Э. с. производилась медицинскими чиновниками, при разногласии между которыми дело восходило во Врачебную управу и Губернское правление.

Другим истоком в развитии Э. с. явилась постановка исследования дела в гражданском процессе, в котором сторонам предоставлялось представлять на суд „опытвых свидетелей“ для подкрепления нли опровержения отдельных фактов (подлинности расписок, размеров испытанного вреда и прочие). Такие свидетели почти не выделялись из остальной массы свидетелей и не рассматривались как особое доказательство.

Оформление Э. с. как особого доказательства произошло лишь в XIX веке. В спорах об ее „процессуальной природе“ боролись между собою различные направления. Одни продолжали считать Э. с. видом „судебно-следственного осмотра“, другие видели в ней разновидность свидетельских показаний; позитивная школа выдвинулавзгляд на экспертов как на специальных судей факта и стремилась придать заключениямЭ.с.решающую роль.Вкон-це концов господство получил взгляд, рассматривающий Э. с. как особое доказательство. От простого свидетельского показания ее отличает то, что свидетель ограничивает свои показания передачей известных ему фактов, тогда как эксперт обязан предоставить в распоряжение суда свои знания для оказания помощи суду в расследовании особо сложных случаев; свидетелем является всякое случайное лицо, знающее о фактических обстоятельствах дела; эксперт же приглашается из числа лиц, обладающих специальными познаниями и незнакомых с обстоятельствами дела до своего привлечения (ер. XLI, ч. 5, 279/80).

В современном процессе постановления об Э. с., за сравнительно небольшими вариациями, однородны. Прежде всего признается необходимым, чтобы эксперт обладал определенной квалификацией. Эта квалификация, в зависимости от характера Э. с., может являться научной, профессиональной или практической. Помимо формальных удостоверений компетентности (свидетельств, аттестатов), суд руководствуется дополнительн. данными (нро-фесснональнойили научной репутацией лица, отзывами ученых обществ,корпораций, профессиональных органов, начальства, давностью стажа его практической работы и прочие). В отдельных случаях закон прямо указывает иа характер необходимой квалификации (обычно для суд. медицинских врачей).

Имеются три системы привлечения необходимых суду экспертов: 1) система должностной когда при следственных органах или суде образуются специальные экспертные учреждения (кабинеты научно - судебной Э., лаборатории и прочие) или же создаются специальные судебно-экспертные органы (например, судебно-медицинские эксперты у нас); близко к этому подходит и система передачи дел на Э. определенных государственных учреждений (например, Э. поддельности кредитных билетов Гос. банком); 2) система присяоюпой, или официально-утвер-ждаемой Э., при которой судебные органы ежегодно составляют списки лид, могущих быть экспертами, из числа которых только и могут быть приглашаемы эксперты; обычно эти списки составляются на основании отзывов профессиональных и иных организаций, причем лица, включенные в них, приносят особую присягу добросовестного отношения к даче своих заключений и обязаны являться по вызову слодств. органов и суда. Такой порядок распространен во франции и др. романских странах; применяется он порою и у нас в отиошеиии отдельных видов Э. (судебно-бухгалтерской, технической, суд.-фотографаческой и прочие); 3) система свободной Э., при которой в качестве эксперта может быть вызываем любой специалист, который в силу общегражданской обязанности содействия правосудию является и дает свое заключение; эта система, как общее правило, принята у нас для Э. с. подсобного типа. Каждая из этих форм Э. имеет свои преимущества, но в общем можно констатировать тенденцию к созданию должностной Э. с. в особенности по наиболее частым и существенным видам судебно-следственной Э. (суд.-медицинская, химическая, фотографическая, технически-розыскная и прочие).

Другим моментом, определяющим положение Э. с„ является степень допущения состязательности в приглашении экспертов. Э. с. по уголовным делам, возникшая в розыскном процессе, долгов время рассматривалась лишь как способ содействия следственным органам, н.приглашение того или иного лица в качестве эксперта зависело исключительно от усмотрения следователя. Обвиняемый и потерпевший были лишены права выдвигать своих экспертов. Такой характер ео-храняетдоныне Э. с.во французском процессе, по крайней мере для предварительного следствия, причем все проекты ввести сюда состязательность ие увенчались успехом. Обратное этому мы наблюдаем в англо-американском процессе и в гражданском процессе большинства стран. Здесь эксперты приглашаются сторонами (обвинителем и обвиняемым, истцом и ответчиком), а суд контролирует лишькомпетентность Э. с. и соответствие его законным требованиям. франц, право допускает приглашение экспертов сторонами на суд за их собственный счет. По нашему действующему праву о необходимости приглашения эксперта решают впервую очередь следственные органы и суд, но сторонам ие возбраняется, как на предварительном, так и иа судебном следствии, ходатайствовать о вызове в качестве экспертов лиц, указываемых ими, причем вызов этих лиц обязателен, если сле-1 доватоль нли суд признают обстоятельства, подлежащие Э. с., могущими нметь значение для дела.

Число экспертов ие ограничено и зависит обычно от сложности и спорности дела. При наличии нескольких экспертов, вызванных судом, Э.с. может быть построена на разделении функций между пими или на объединении их Э. в коллективном заключении. Коллективное заключение дается от имени всех экспертов (с оговорками отдельных экспертов в случае их частичного несогласия). Экспертам при этом предоставляется возможность самостоятельного от суда совещания для выработки общего заключения.

Необходимость Э. с. вызывается обыкновенно степенью сложности обстоятельств дела. Наш Гражд. проц. кодекс допускает вынесение решения и без заключения эксперта в случае, если в составе суда имеются лица, обладающие достаточными познаниями для разъяснения специального вопроса. Но эти случаи редки, да и не всегда удобно совмещение судьи и эксперта в одном лице- В определенных случаях закон, однако, устанавливает обязательное ть производства Э. о. У насона признана в делах уголовных: а) для определения причин смерти, если имеются основавия предполагать, что смерть была насильственной; в этих случаях эксперт производит, в сущности, не только Э. с.,но и сложный осмотр в присутствии следователя и понятых;

б) для определения характера и степени тяжести телесных повреждений;

в) при обвинениях в изнасиловании и растлении несовершеннолетних, по требованию стороны; г) для определения психического состояния обвинявмого, при наличии в деле указаний на невменяемое состояние обвиняемого во время совершения преступления или на болезненное расстройство душевной деятельности, возникшее после совершения преступления. Все эти случаи относятся к обязательности суд.-медицинской Э.;в остальном практика отмечает необходимость, по общему правилу, прибегать к Э. с. по делам о подделке денежных знаков, подлоге, фальсификации, хозяйственных преступлениях и прочие В гражданском процессе у нас имеется особый вид религиозной Э.с. по делам об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям. В этих случаях эксперт удостоверяет, действительно ли данное лицо принадлежит к религиозному учению, которое оно указывает, осуществляет ли оно его практически и исключает ли принадлежность к нему несение военной службы в каком бы то ни было виде. Виды Э. с.вееьма разнообразны: медицинская, психиатрическая, химическая, фотографическая, графологическая, бухгалтерская, техническая, дактилоскопическая и прочие За последнее время в качестве особых видов приобрели заметное значение новые виды Э. с.: психоло зическая—для оценкистепеии достоверности показаний свидетелей и для оценки личности и показаний обвиняемого, хозяйственная—для оценки правильности руководства хозяйственной стороной деятельности предприятий и учреждений, производственная—для оценки качества продукции и произво-дительноститруда,Э. с. для установления отцовствав делах об алиментахи др. Методически наиболее разработанной являетеяЭ.с.,изучаемая особой наукой— судебной медициной (смотрите). У нас имеется особая сеть суд.-мед. экспертных органов: главный суд.-мед. экспертпри НКЗ, старшие с.-м. эксперты в областных центрах и суд.-мед. эксперты в районах.

Права и обязанности экспертов опре де -ляются процессуальными кодексами. Наше законодательство, рассматривая Э. !как общегражданскую повинность специалистов, возлагает на них, в случае вызова к следствию или суду, обязанность явки под угрозой штрафа нпринудительного привода. Будучи вызваны, эксперты обязаны принять участие в осмотрах и освидетельствованиях, а также представить свое заключение по вопросам, формулированным для них следователем, судом или сторонами, конечно если эти вопросы относятся к их специальности. Свое заключение эксперты обычно излагают в письменном виде за своей подписью, но при малограмотности они могут и продиктовать его устно для занесения в протокол. Они обязаны отвечать, на вопросы, связанные с дачей заключения и с выявлением их компетентности. Они несут уголовную ответственность в случае неправильности своих заключений. Неправильным заключение может быть признано тогда, если оно умышленно или по грубой небрежности эксперта искажает факты, обнаруженные им при осмотре, освидетельствовании или ознакомлении с делом, либо основывается на таких данных, которые не соответствуют положениям соответственной науки, профессии, искусства и прочие Невежественность или недостаточная компетентность эксперта не служит еще основанием к привлечению его к угол, ответственности. Отказ отдачи заключения, если он не вызван невозможностью представить таковое вследствие недостаточности фактических данных или специальных знаний, рассматривается как неявка и влечет за собою назначение штрафа.

К правам эксперта относится: право на возмещение понесенных расходов по явке и по производству специальных исследований, а также на вознаграждение за труд, связанный с производством Э. с. Это последнее вознаграждение выплачиваетсяпо определенной норме, устанавливаемой НКЮ, если эксперт не является должностным экспертом. Нашему законодательству чуждо правило, существующее в ряде других стран, по которому стороне предоставляется право входить с экспертом в частные соглашения относительно оплаты его услуг. Вызванный по инициативе стороны, эксперт оплачивается на общих основаниях, хотя бызаеесчет.Напредв. следствии эксперт имеет право знакомиться с материалами дела, необходимыми для дачизаключения, задавать вопросы следователю, просить о приобщении вещественных доказательств, приносить жа-лобынадействия следователя, стесняющие его права по производству Э. с. На судебном следствии эксперты присутствуют при производстве всего суд. следствия, если только суд ие признаит необходимым удалить их из залы заседания; они могут просить суд о предложении свидетелям тех или иных вопросов, об оглашении письменных документов и прочие Обязанность эксперта имеет личный характер, и потому овне может поручить выполнения ее кому-либо из своих помощников нли сотрудников. Все его заключения должны быть мотивированы. При даче заключения он может пользоваться научными пособиями, приборами, наглядными пособиями и прочие; в отдельных случаях, с разрешения суда, им могут быть проводимы и эксперименты на суде.

По общему правилу суд не связан заключением, данным экспертом, и оценивает его по внутреннему убеждению в связи со всеми другими доказательствами по делу.Попытки признания Э.с. формально обязательной для суда сочувствия не встретили. Сила и значение Э. е. лежит в ее научной практической убедительности, и потому в задачу эксперта входит изложение своих выводов таким образом, чтобы они были доступны пониманию и критической оценке всех членов суда. Но, с другой стороны, суд не может голословно противопоставлять выводам экспертов свое мнение. Наиболее правильным, поэтому, является постановление нашего законодательства, требующее того, чтобы еуд, при несогласии своем с мнением экспертов, мотивировал в этой части свое решение или свой приговор. Недостаточность или неясность Э. с.служат основаниемие кголос-ловиому ее отрицанию, а к производству новой Э.е.,хотя бы для этого потребовалось отложение дела или возобновление судебного следствия. В случае противоречия экспертов между собою суд может обратиться в высшую экспертную инстанцию (если таковая имеется) нли вызвать новых экспертов.

Л и тер ату ря: Л. Владимиров, „О судебных докыательотв&х“, 1610е Грейденберг, .Судебяо-кокхй&трич. эюнертвза в угол, процеоое“, 1915; Люблинский .0 доказательствах в угол, суде-, 1924; Лейбовиц, «Руководство во еудебвов кедвдвве, 1930; его лее, „Саравочвнв по суд.-ыед. Э., 1928; Обуховский, .Уголовные доказательства в асторпи в советской праве“, 1925; Гродзинский, «Уяевпе о докае&тельот-вах и его эволюция“, 1925; Сперанский, .Экопертвва в уголовной процессе“, 1828. Си. также общие курсы уголовного м гра“д. процесса.

27. Люблинский.

Экспертиза судебне-медицни*екая

Экспертиза судебне-медицни“екая, см- экспертиза судебная.

Экеплозтпцнп

Экеплозтпцнп, ом. Маркс, XXVIII, 233/35 и 242/43, также прибыль на капитал, XXXIII, 422/24.

Эксперт

Эксперт, см. торговля, ХЫ, ч. 8, 431/571.

Экспорт нппптппп* Под Э

Экспорт нппптппп“ Под Э. к. мыпонимаем предоставление одной страной другой того, что Маркс называет капиталом, или стоимости, предназначенной доставить экспортирующей капитал стране прибавочную стоимость. Речь идет, следов., о таких социально-экономических отношениях между странами, при которых одна страна получает часть прибавочной стоимости, произведенной в другой стране. Сама эта сделка может совершаться между отдельными лицами или фирмами, по экономический смысл ее заключается не в том, что×предоставил свой капитал Y, а в том, что×живет в одной стране, a Y в другой. Поэтому, если×эмигрировал из своей страны вместе со своим капиталом, то это не относится к категории Э. к. в указанном смысле и является бесповоротной эмиграцией капитала. Важно, чтобы часть прибавочной стоимости уходила (в юридическом смысле, то есть стала принадлежать гражданам другого государства) из данной страны и, с другой стороны, чтобы граждане другого государства получили право распоряжаться частью прибавочной стоимости, произведенной в другой стране.

Буржуазные авторы, пишущие об Э. к., обычно понимают под этим выражением вывоз денеоюноэо капитала. Сарториус фон Вальтерсгауэен, один из наиболее крупных авторов в этой области, ссылается при этом на следующее примечание из Шт. ч. 2 .Капитала“ (стр. 16): .Часть накопленного денежного капитала, служащего для

17М

ссуд, в действительности является простым выражением промышленного капитала. Так, например, когда Англия в 1857 г. вложила в американские железные дороги и др. предприятия 80 млн. ф. стерл., то это совершилось почти исключительно иа счет вывоза английских товаров,которые американцам вовсе не пришлось оплачивать. Английские экспортеры брали взамен этих товаров векселя на Америку, которые раскупались английскими подписчиками иа акции и посылались обратно в Америку в качестве доплаты за стоимость акции“. Маркс здесь описывает наиболее характерный случай Э. к., но Сарториус этого места не понял. Фактически Англия вывозила в Америку не денежный капитал, а товары, причем купля и продажа совершались, как почти всегда, в кредит, под вексель. Сама по себе эта сделка еще не означает Э. к.; только покупка англичанами американских акций, давшая им право на получение прибавочной стоимости, созданной в Америке, превращает эту сделку в Э. к. Валена не форма, которую принимает экспортируемый капитал (денежную илн товарную), а социальная сущность, сводящаяся к эксплоатацни капиталом одной страны трудящихся другой страны.

Не существенно также, куплены ли товары в Англии или в другой стране, хотя обычно Э. к. связан с экспортом товаров. Если старая Россия, получая деньги во франции, покупала на них товары в Германии, то капитал экспортировала все же франция, а не Германия. Если бы полученный во франции заем был истрачен на личные потребности во франции же, то мы все же видим в этом Э. к. из франции, хотя ни товары, ии денежный капитал ие оставили страны. Раз франция получит от должника не только одолженную сумму, ио и кое-что сверх того, то это равносильно Э. к. Еще меньшее значение имеет, конечно, вопрос о том, создан ли экспортируемый капитал во франции или в другой стране, наир, даже в той стране, которой предоставляется снова заем: раз та часть прибавочной стоимости, которую франция получает из страны-должника, возрастает, то мы говорим об Э. к.

Гильфердинг говорит о явывозе стоимости, предназначенной производить за границей прибавочную стоимость“. Этим игнорируется вывоз фиктивного капитала не для производительных целей, например военные кредиты. Именно Э. такого капитала играет в наше время колоссальную роль. Для тех социальных отношений, которые создаются между странами и которые мы характеризуем как Э. к., важен не момент создания прибавочной стоимости, а момент получения ее, эксплоа-тацны одной страной другой. Э. к.—современная форма дани, выплачиваемой одной страной другой не на основе завоевания или политического порабощения, а в силу свободных договоров на основе обладания средствами производства одной страной и предоставления их другой стране. Это те же взаимоотношения, которые существуют и между капиталистом и рабочим или между денежным капиталистом и должником, только в плоскости международных отношений, причем государство часто выступает в качестве получателя кредитов, а расплачиваться за них приходится, конечно, налогоплательщику, то есть рабочему илн крестьянину.

Бухарин считает момент отсутствия купли и продажи характерным для явления Э. к. Этим не подчеркивается, что речь идет об эксплуатации трудящихся другой страны. Посылка, иапр., эмигрантами денег иа родину тоже ие является сделкой в форме купли и продажи, но она не является и Э. к. О другой стороны, формально Э. к. является „куплей капитала“, за который платят проценты.

Экспорт товара сопровождается часто кредитной сделкой

Экспорт товара сопровождается часто кредитной сделкой, доставляющей экспортирующей его стране проценты; но последняя не связана теоретически с торговлей, да и совершается нормально только на короткий период, так что страна, вывозящая товар, не сокращает иа соответственную сумму своего процесса воспроизводства, а страна, ввозящая товар, не получила никакой дополнительной стоимости для своего процесса воспроизводства.

Если отвлечься от-двнжения фиктивного капитала, то Э. к. приходится рассматривать как сокращение процесса расширенного воспроизводства в одной стране и расширение его в другой или как процесс расширенного воспроизводства в мировом масштабе. Когда английский капиталист переводит свои капиталы даже не из Англии, а, иапр., из Египта в Индию или в другие страны, то этим он затрагивает английское хозяйство в том смысле, что оно не расширяется соответственно. Поэтому мы Э. к. и рассматриваем как потерю для экспортирующей его страны, так как абсолютно лишних капиталов нет. „Если капитал вывозится за границу, говорит Маркс („Капитам, т. III, ч. I, стр. 287), то это происходит не потому, что он абсолютно не мог бы найти применения внутри страны. Это происходит потому, что за границей он может быть помещен прн более высокой норме прибыли“.

Этим и дана причина движение капитала из страны в страну: разница в нормах прибыли

Этим и дана причина движения капитала из страны в страну: разница в нормах прибыли. Сама эта разница определяется многими моментами: степенью эксгогоатации труда, производительностью труда, зависящей, м. пр., и от естественного богатства страны, и строением капитала Э. к. может быть в виде ссудного капитала, и тогда решающим моментом является разница в процентах, и в виде производительного капитала, который стремится получить за границей более высокую норму прибыли или земельную и горную ренту.

Однако, подобно тому как движение товаров, которое определяется разницей в ценах в различных странах, не означает еще, что за границей товар всегда продается по более высокой цене, а часто, наоборот, как раз эа границей продается дешевле („бросовый экспорт”), так и в отношении Э. к. бывают случаи, когда капитал предоставляется по более низким процентам, лишь бы путем этой сделки увеличить экспорт товаров. Выгода получается от расширения сбыта товаров или, что особенно характерно для монополистического периода, от продажи товаров повысоким.моиопольнымцеиам.

„Самая обычная вещь,—говорит Ленин,—что условием займа ставится расходование части его на покупку продуктов кредитующей страны, особенно на предметы вооружения, на суда и т. дЛ „Кто дает капитал,— говорит Ландманн,— тот всегда в состоянии ставить свои условия. 8а последние десятилетия все больше и больше входило в обычай при предоставлении капитала ставить условием чтобы большая или меньшая часть его тратилась на промышленные изделия данной страны“. Особенно откровенно высказался в этом отношении „Temps (цитирую по „Frankfurter Ztg.“ от 2Д1.1911), который заявил, что, опираясь на финансовую мощь, можно теперь добиться того, чего раньше достигали путем войн.

Этим методом финансового подчинение себе других стран широко пользовались уже перед мировой войной

Этим методом финансового подчинения себе других стран широко пользовались уже перед мировой войной. При этом им пользовались не для заключения только отдельных сделок, а стремились выговорить себе выгодные условия при заключения торгового договора. Так, франция добилась от России значительных покупок по договору 1905 г. Точно так же и Германия заявила старой России, нуждавшейся вследствие войны с Японией особенно остро в ипостранных кредитах, что она получит нх, если она не поднимет пошлинные ставки, а главное не изменит тарифных ставок до 1917 г. Швеция понизила тарифы на нешипучие вина и добилась этим допущения ее займа на парижскую биржу. Япония сделала франции в 19U г. уступки в своем торговом договоре, чтобы франция допускала ее займы к котировке. Германия добилась таким же путем выгодного договора с Болгарией в 1911 г.

Если для ссудного капитала решающим моментом для перехода границ является разница в процентной ставке, то финансовый капитал стремится при помощи Э. к. к закреплению рынков сбыта, созданию монополизированного рынка и получению картельной ренты путем захвата источников сырья. Организацией за границей „дочерних обществ“ капитал, кроме того, стремится не столько к Э. к., сколько кобходу таможеных рогаток, к усилению вывоза товаров. Так как готовые изделия облагают при ввозе их из-за границы более высокими пошлинами, нежели полуфабрикаты, то и создаются .филиалы- для .окончательной отделки“ ввозимых, по существу готовых, изделий, ио идущих еще как полуфабрикаты 0, не говоря уже о том, что таким путем устанавливаются твердые производственные связи с потребителями товаров данной фирмы, что заставляет последних обращаться к тем же фирмам за различного рода добавочными материалами. Словом, Э. к. является одним из лучших средств монополизации рынка.

Движение капитала из страны в страну отмечается уже в средние века. Но до XIX в речь в основном идет о движении ссудного и торгового капитала, и размеры его были весьма незначительными. В XVII в экспортерами капитала являются швейцарцы и голландцы. Роль последних была весьма значительна, в особенности в развитии английской промышленности-Не только правительства,—говорит Сарториус фон Валыперсгаузен,—получали долгосрочные займы в Голландии, общий размер которых определялся перед французской революцией в 450— 500 мли. флоринов, ио и частные лица, владельцы плантаций в Вест-Индии, монопольные общества и купцы“ (.Die Entstehung der Welfrwirtschaft“, Jena, 1932, стр. 50). Наполеоновские войны, разорявшие Голландию и укрепившие Англию, привели к тому, что подготовлялось уже промышленной революцией, а имеиио—к передвижению и мирового финансового центра от Голландии к Англии. Годы 1816—17 являются поворотным пунктом. Приток новых капиталов в Англию резко снижается (английские займы за границей составили в 1815 г. 16,63 млн. ф. стерл., а в 1818 г.—уже только 12,49 млн.), Англия в свою очередь начинает усиливать свой Э. к. .В 1817 г.—рассказывает Кауфман (.Неразменные бумажные деньги в Англии 1707— 1818“),—произошел крутой перелом на

>) Си. откроввяпоо заявление па этот счет в гуверовском отчете .Новейшчз пзаенепня в экономлю С. - А. С. Ш.“.

лондонской бирже. Она выступила конкурентом Амстердама как международный денежный рынок, как рынок свободных капиталов“. Действительный перелом, однако, произошел в том смысле, что сама Англия не только перестала одалживать деньги за границей, но и стала выплачивать свои прежние долги. .К концу периода наполеоновских войн положение определилось вполне. Великобритания оказалась, по сравнению с Западной Европой и восточными штатами Американского союза, на много лет впереди во главе промышленного развития, располагая гораздо большей производственной мощью и более крупными капиталами для вложений. Прекращение правительственных займов па военные цели освободило быстро возрастающие массы капитала для движения по другим каналам, и так как внутренняя потребность в капитальных вложениях становилась менее настоятельной, чем потребность других стран, то вывоз капиталов начал возрастать—если не с каждым годом, то с каждым десятилетием“ (Гобсон, .Экспорт капитала“, рус. изд., стр. 105). Гобсон не учитывает, что Э. к. уже тогда служил сред, ством экспорта товаров, на что обра-щал внимание по другому поводу Сис-монди. Он писал: .Каждое американское государство заключало займы в Англии их расходовали немедленно целиком на покупку английских товаров. Пока продолжалась эта своеобразная торговля, прн которой англичане просили одной милости—купить на английские капиталы английские товары, английские мануфактуры были в цветущем состоянии (цит. по Т-угап-Барановскому, .Периодические промышленные кризисы“, изд-1923, стр. 228).

Одновременно уже тогда отмечается Э. к. с целью производительного приложения. Так, в 1824/5 г. было основано 41» предприятие для разработки заграничных рудников и для других промышленных целой е иомниальной суммой капитала в 32,8 млн. ф. ст. В 1840 г.—цитирует Гобсон одного эксперта,-главные мастера возникавших хлопчатобумажных фабрик Австрии, франции, Бельгии и Голландии, кудаанглийский капитал направлялся в большом количестве, были англичанами. «Именно английский капитал, вложенный в этих странах, производит ману фактуру,которую мы встречаем на рынках Средиземного моря, С.-А. С.Ш., Кубы, Порторико, Южной Америки и Ост-Индие. Авглийский капитал пошел и в производство в Новой Англии“. Одновременно открывается новое обширное поле приложения капитала: железнодорожное строительство, которое скоро занимает доминирующее положение в этом отношении. В 1845 г. вся сумма, затраченная па железнодорожное строительство, исчислялась в 113,5 мли. ф. ст., в том чнслев Англии— в 64 мли. В 1857 г. стоимость америк. же-лезнодор. бумаг в Англин оценивалась в 80 млн. ф. ст. В европейские яел. дороги, говорит Гобсои, английские капиталисты вложили огромные суммы. Кроме того, английскими компаниями был открыт иа континенте целый ряд подсобных предприятий—главным образом по добыче угля и железа.

Надо оговориться, что то обстоятельство, что с Э. к. мы встречаемся уже давно, отнюдь не противоречит тому положению, что Э. к.—детище монополистического капитализма, верней— вызван ростом основного капитала. Экспорт производительного капитала в предыдущие периоды развития капитализма представляет на ряду е образованием акционерных обществ и специальных банков долгосрочного промышленного кредита зародыш монополистического капитализма. В особенности это относится к Э. к. для постройки жсл. дорог, чем Англия не только расширяла рынок сбыта своих товаров, но и монополизировала эти рынки.

Скоро Западная Европа стала освобождаться от английского влияния. Если в 40-х гг. франция представляла одно из главных поприщ для инвестирования английского капитала, то в 50-х гг. французские капиталисты стали выкупать французские железно-дор. бумаги, помещенные в Великобритании, и сами стали инвестировать в чужих странах. Значительную роль в этом отношении сыграл банк Credit mobilier, основанный в 1852 г. и участвовавший в постройке жел. дорог в Австралии и в Испании. Скоро конкурентами Англии в финансировании жел. дорог выступили и бельгийцы, отчасти и франкфуртские банкиры (Ротшильды). Начиная с 1860 г. Англия начинает заметно удаляться с европейского континента и уходить в свои колонии.

В своих письмах об Лидия Маркс говорит: «Чем больше росла зависимость английской промышленности от рынка Индии, тем больше английские промышленники чувствовали необходимость создания новых производительных сил в Индии взамен той туземной промышленности, которую они разоряли. Нельвя беспрерывно наводнять страну своими изделиями, если не давать ей возможности в свою очередь поставлять вам какие-нибудь свои продукты“. И в Индии в первую голову стали строить жел. дороги, давшие возможность английским товарам проникнуть вглубь страны и, с другой стороны, иэвлечь из Индии сырье. Номинальная стоимость индийских железнодорожных бумаг, котировавшихся на ловдонском рынке, составила в 1872 г. 90 млн. ф. ст.

На постройки жел. дорог и каналов в Канаде было экспортировано в течение 1852—1858 гг. 60 млн. долларов.

С точки зрения теперешних отношений весь экепортнроваиныйв предмо-иополистический период капитализма капитал Англии был сравнительно небольшим: в 1854 г.—550 млн. ф. ст. и в 1875 г.—1.400 млн., в то время как в 1914 году ои дошел до 8,8—4 млрд. ф. ст. В 50-х годах Англия в среднем вывозила капитал иасумму в 30 млн.вгод, а в начале 70-х гг.—иа сумму в 55 млн ф. ст., в то время как ее доходы от старых вложений ужо превышают 70 млн. ф. ст. Начиная е середины 50-х гг. доходы Англии от прежних инвестиций превышают новые вложения капитала. По подсчетам Jenks (.The Migration of British Capital) поступления от старых вложений превысили за годы 1855 -79 новые вложения 8а тот же период на сумму в 229 млн., а по нашим подсчетам, на основании данных Гобеона, за годы 1870—1879 превышение доходов над новыми инвестициями составило

322.6 млн. ф. ет., а за следующие годы до 1909 г. эта сумма поднялась до

1.446.6 млн. ф. от. Всего Англия получила от своих заграничных вложений до 1912 г. 3.788,6 млн. ф. ст., или сумму, равную всей сумме английского капитала заграницей. Таким образом, можно сказать, что весь находившийся „английский“ капитал за границей— основа ее империалистического могущества—образовался из прибылей и процентов, полученных из-за границы же.

Относительно франции мы видели, что она до 50-х гг. ввозит капитал, затем начинает выкупать иностранные вложения и даже экспортировать капитал. По исчислениям Неймарка, в 1869 г. французский капитал за границей составил уже 10 млрд, франков, в то время как иностранный капитал во франции не превышал 2—3 млрд. фр. Иностранные инвестиции во франции продолжают и в следующие десятилетия нарастать, но значительно медленнее, чем экспорт франция. В 1912 г. капитал франции за границей исчислялся в 40—42 млрд., а иностранные инвестиции во франции—в 7 млрд. фр. Сальдо в пользу франции выросло на 26 млрд. По подсчетам Moulton and Lewis („The French Debt Problem“) доходы франции от ее заграничных вложений составили за 1871 — 1913 гг. 87,5 млрд. фр. Таким образом, доходы от заграничных вложений значительно превышают экспортированный за это время капитал и в сумме доходят до общей суммы заграничных капиталовложений франции, которые исчисляются темиже авторами в 87,5—39,5 млрд, фр. „Банкир мира“ распоряжался по существу процентами, полученными от других стран.

Германия гораздо дольше, чем франция, нуждалась в иностранном капитале. Германская промышленность находилась иа первых стадиях своего развития в значительной мере в руках иностранцев. Легее („Kapital-und Ver-w&Uungsiiberfremdung in der Industrie und den Verkehrsanstalten Deut-achlands von 1830 bis 1923/24“, Halber stadt, 1924) говорит, что„почти все более старые предприятия по добыче серебра и свинца в южной и западной

Германии одно время принадлежали иностранцам“. Важнее, что крупнейшие угольные общества тоже были основаны иностранцами, как Harden-bergsche Kohlenwerke, Hibernia, Ph6-nix, Dahlbusch и Гельзенкирхенское общество, в июне 1932 г. перешедшее в руки германского правительства. Это общество было организовано в 1845 г. англичанами, в нем участвовал и французский, и бельгийский капитал. Перешло оно к немцам только в 1881 г. Лег-ге насчитывает далее 41 текстильное предприятие южной Германии, которое находилось под влиянием швейцарского капитала. Участвовал в германской текстильной промышленности и голландский, и английский капитал.

Но очень рано и Германия начинает вывозить капитал. За годы 1848—1850 германские капиталисты вложили в американские ценные бумаги 150—200 млн. долларов. Капитал Германии за границей определяется на 1893 г. в 12 млрд., а на 1913 г.—в 30,5 млрд, м., причем иностранный капитал в Германии составил уже всего 2,7 млрд. м. Доходы Германии от старых вложений уже с 1894г.зиачительнопревосходят новые заграничные вложения. За годы 1894— 1898 разница между этими двумя суммами составила 185 млн- а накануне войны она доходит даже до 505 млн. в год. Если верен подсчет доходов от заграничных вложений в 1.000—1.250 млн. м., то при Э. к. в 460 млн. в год, по вычислениям Маултона, или даже только в 260 млн. по другим данным, эта разница выросла до огромных размеров. За 1894—1913 гг. проценты от заграничных вложений (не считая комиссионных байков) составили 16,74 млрд, м., покрывая весь вывезенный за это время капитал.

Относительно С.-А. С. Ш. имеется исчисление движения капиталов почти за весь XIX век. Сопоставим баланс платежей по задолженности и движению капиталов с торговым балансом, включая и движение золота:

В средней Балаво платежей в Торговыйва год двпас. капиталов баланс

(в или. долларов)

1639-1640 + 8.7 — 0,2

1850—1873 — 4.1 -+ 81,7

1874—1894 — 89,6 -J-121,7

1886—1914 —107,4 + 368.4

Задолженность С.-А.С-Ш.ва границей исчислялась еледущнм образом: в 1843 г. она составила 150 млн. долл., в 1880 г.—

2.000 млн., в 1914г.—5.000 млн. долл. Так-образом задолженность значительно выросла за исследуемый период. Но, начиная,с 50-х гг. прошлого столетия,

С.-А. С. Ш. платили по своей задолженности больше, нежели к ним притекал новый капитал. Но так как одновременно рос спрос на капитал, то он покрывался новыми займами, которые оказались бы ненужными, если бы не. приходилось платить по старой задолженности. Завов это время С.-А.С.Ш. выплатили 2.900 мли., или приблизительно столько же, сколько они получили вновь, за вычетом вывезенного ими капитала в размере 2.000 млн. До середины XIX в торговый баланс О.-А. С. III. пассивен: ввоз товаров, предоставляемых им в кредит, превышает их вывоз. Затем, когда платежи по старой задолженности начинают превышать новые по-отупления, экспорт товаров уже превышает их импорт. Ибо этим излишком покрываются эти платежи. Дальнейшее сильное яарастаиие активности баланса свидетельствует о том,что страна сама переходит к Э. к.

По существу такое же положение можно было констатировать и в истории Англии, франции и Германии.

„Весь капитал, говорит Боу ли („Englands Foreign Trade in the nineteenth Century“), который мы (то есть Англия) экспортировали, шел в виде экспорта то-аров; весь доход, который мы получали от наших заграничных вложений, получался в виде импорта товаров“. Правильнее сказать: весь излишек дохода над новыми инвестициями, „Если бы мы, продолжает Воули,—экс портировали капитал в таком же размере, как мы получаем доходы от старых вложений, то ввоз товаров не превышал бы вывоз, как это было в годы 1873—1886. Если 6f мы экспортировали капитала больше, нежели получали доходов, то вывоз товаров превышал бы ввоз, как в годы 1859,1872 и другие. Если же, как это имело место после I860 г., ввоз превышал вывоз, то доходы от заграничных капиталов превышали экспорт капитала“ (стр. 75).

За первую половниу XIX в торговый баланс Англин активен. Страна расплачивается со своими старыми долгами и сама начинает вывозить капитал-Постепенно капитал за границей накапливается в таком размере, что доходы от него уже превышают новые ежегодные инвестиции, и .остаток ввозится в виде товаров в страну, делая баланс уже пассивным.

французский торговый баланс был до 1830 г. пассивным, затем стал активным до 1867 г., после чего он снова превратился в пассивный. Только война 1870 г. и необходимость выплатить Германии пятимиллиардную контрибуцию делают баланс на время от 1872 до 1875 г. активным. Надо полагать, что до 1830 г. франция ввозила больше капитала, чем ей приходилось платить по нему; после этого идет процесс национализации иностранных предприятий во франции и Э. к.изфранции.Накопив-шийся за границей капитал дает ей возможность ввозить больше, чем она вывозит, и расширить внутреннее потребление.

О Германии у нас- нег достаточно полных сведений, чтобы проанализировать движение капитала и платежного баланса за продолжительный срок, когда Германия еще ввозила капитал и когда она стала преимущественно экспортером его. Старая Россия полупила за границей 8а период 1894 — 1913 гг. 4.100 млн. рублей, а уплатила по своим обязательствам 7.200 млн., чем в достаточной мере объясняется активность ее торгового баланса (не говоря о том, что она накапливала золото, оплачивала морские фрахты и так далее). Канада имела за годы 1910-1913 пассивный торговый баланс в размере 884 млн. Ввоз капитала составил 1.526 млн., а платить ей процентов пришлось сверх того/ что она получала, в размере 411 млн. Таким образом, Канада, накапливая капитал за границей, все же продолжала получать больше, чем платила по своим обязательствам.

Мы можем, следовательно, установить известную закономерность в движении капитала: когда страна начинает инду етриа лизироваться, оиа ввозит капитал; на известной стадии этотпроцесса она переходит сама к Э. к., причем он совершается в виде действительного вывоза стоимостейиз данной страны. Когда за границей нако. пился значительный фонд, доставляю. щей экспортировавшей капитал стране большие суммы, дальнейший вывоз капитала уже идет за счет доходов от прежних вложений за границей.

Буржуазная политическая экономия, начиная с Ршсирдо и кончая современ-авторами, как Гауссиг, связывает это явление с состоянием платежного баланса. Но чем определяется состояние платежного балансае С точки зрения марксистскойтеориимы видим причину этого явления во взаимоотношении между основным капиталом и накоплением. Если процесс расширенного воспроизводства основного капитала идет быстрее, нежели накопление, необходимым становится ввоз капитала; если же освобождающийся капитал в виде амортизационных сумм и части накопления, идущей иа капитальное строительство, превышает новые вложения, то остаток вывозят. Если затраты иа новое строительство или на новые машины обозначим буквой N, а амортизационные суммы, получающиеся от действующего капитала, плюс те части прибавочной стоимости, которые могут сойти на повое капитальное строительство,—А, то взаимоотношения между этими двумя величинами могут быть троякого рода: 1) N>A, 2) N=A, 3) N<CA. Первый случай означает, что новая техника опередила процесс накопления в данной % стране. Введение новых машин, постройка железных дорог ит. д. требуют применения таких сумм сразу, которые могут в мало развитых странах накопиться только в течение многих лет. Персия, Турция и Китай же в состоянии построить железные дороги или крупные заводы, как это ие в состоянии были сделать континентальные страны Европы в свое время без помощи английского капитала. Второй случай означает, что наступил момент, когда „национальный“ капитал уже сам в состоянии справиться с задачей, и он начинает постепенно выкупать иностранные предприятия и даже вывозить в свою очередь капитал. Это уже третья стадия. При этом можно констатировать следующее:

1) Процесс расширенного производства в развитых капиталистических странах ие только поглощает всю прибавочную стоимость, создаваемую в этих странах, ио еще забирает часть стоимости, создаваемой в других странах.

2) Не вся часть прибавочной стоимости, создаваемая при помощи капитала развитых стран и формально нм принадлежащая, возвращается в страну обратно; некоторая ее доля уходит опять за границу,

Но почему процесс расширенного воспроизводства иа ранней стадии капиталистического развития привел к действительному Э. к., в то время как теперь он приводит к поглощению стоимости, созданной в других странахе „Разумеется—говорит Ленин— если бы капитализм мог развить земледелие, которое теперь повсюду страшно отстало от промышленности, если бы он мог поднять жизненный уровень масс населения, которое всюду остается, несмотря на головокружительный технический прогресс, полуголодным и нищенским, тогда об избытке капитала ие могло бы быть и речи“. В начале XIX в Англии стоимость продукции сельекого хозяйства еще превышала стоимость продукции промышленности, в 40х и 50-х гг. она была немногим только ниже ее. Между тем сельское хозяйство само мало развивается, в то время как промышленность переживала революцию. Когда, однако, после первого кризиса 1815 г. оказалось, что производственный аппарат уже слишком велик длятогдашиего рынка, начинается вывоз капитала, но за счет той прибавочной стоимости, которая накапли-, вается в сельском хозяйстве. Ибо промышленность все же поглощает больше того, что она создает. Между 1820 и 1860 гг. сельское хозяйство Англии уве. личивается всего иа 70%, а промыт-леииость—на 180% и горное дело даже на 467/0.

Во франции Э. к. начался в тот период, когда сельскохозяйственное население составляло 2/8 всего населения и основная масса прибавочной стоимости шла из с. х. В Германии в

1882г. активное сел.-хозяйств.население составляло 42,5°/о, а промышленное— $5,5% Ясно, что вывозился в тот период капитал потому, что с. х. отставало в своем развитии от промышленности. Дальнейший вывоз капитала идет за счет накопленной за границей прибавочной стоимости и обусловливается тем, что замедляется процесс накопления в промышленности иве. х-, и связан с вывозом средств производства.

Б период промышленного капитализма Э. к. был связан с строительством железных дорог, отчасти е постройкой горных и промышленных предприятий в европейских странах. Ту же роль играет вывоз амуниции. Крупп в Германии, Шнейдер во франции и Армстронг в Англии, связанные о крупными банками, снабжали остальной мир своими средствами разрушения путем кредитов. В период монополистического капитализма вывоз капитала связан с экспортом средств производства. „В первую голову—говорит Ландманн,—экспорт капитала, идет на пользу прокатных заводов, вообщетяжелойпромышленноети, кабельных заводов и машиностроительной промышленности“. Словом, Э. к. связан в своей вещественной форме е экспортом средств производства, реализация которых превышает один производственный период.

Нуждаясь в современных средствах производства, бедные капиталом стра-н ыподпадают под власть богатых стран, продающих нм свои товары по более высоким, чем мировые, ценам и получающих от них еще дань в виде процентов запредоетавленныйим капитал. Кто получает кредит, вынуждается заказывать на полученные деньги в дайной стране, само собой, по высоким цепам.

К этим моментам, определяющим в монополистический период Э. к., присоединяется еще другой: быстрый темп расширенного воспроизводства основного капитала в промышленных странах делает необходимым вследствие неравномерности развития горной и обрабатывающей промышленности, а также вследствие отставания сельского хозяйства, ввоз сырья из других стран.

Начинается погоня за источниками сырья, что составляет одну из характерных особенностей этого периода. Разработкаоырьяв колониальных стра-нахдоставляет дифференциальную горную нли земельную ренту. Ибо цены на сырье (как и на хлеб) устанавливаются в капиталистических странах по иаи-высшнм при данных условиях производства и рынка производственным расходам. Условия производства в колониальных странах в сельском хозяйстве и в добывающей промышленности часто более благоприятны, чем в старых капиталистических странах, где природные богатства уже расхищены. Поэтому добыча сырья в колониальных странах может быть произведена с меньшими затратами и дает сверхприбыль в виде дифференциальной ренты.

Отсюда в этот период капиталистического развития борьба за концессии, которые дают эту ренту. В колониальных нли полуколониальных зависимых странах часто не только эта рейта, но и значительная часть прибыли (или вся она) и заработной платы достается экспортирующим капитал предпринимателям. При таких условиях Э. к. не ведет там к индустриализации и к самостоятельности, а является, наоборот, средством еще большего порабощения этдх стран. Ввоз капитала в самостоятельные страны, давая нм возможность сразу приступить к капитальному строительству, чего они без ввезениого капитала ие в состоянии были бы сделать, „оказывает влияние на развитие капитализма, черезвычайно ускоряя его“ (Ленин). Когда, однако, начинается та стадия развития, когда платимые за границу проценты превышают размеры вновь ввозимого капитала, тогда развитие этих стран начинает задерживаться, и действие импорта капитала превращается в свою противоположность.

Размеры иностранных инвестиций накануне мировой войны были следующими. Накануне мировой войны капитал Англии заграницей оценивался в 3,7 миллиарда ф. ст. Так как все национальное богатство составляло 14,Ь млрд., то заграничные инвестицииеоставили25,5°/о всего капитала страны. Доход Англии (включая Ирландию) определялся для 1911 г. в 2.098 млн. ф. ст., из которых на долю доходов от заграничных вложений приходилось 194 млн., или 9,2°/о. Ежегодные эмпссии денных бумаг, что может служить известным показателем накопления нового капитала, исчислялись в среднем за 1910—13 г. в 196,2 млн., причем на иностранные ценности приходилось

152.2 млн. ф.ст., или 78°/о всей эмиссии. Вывоз товаров составил в эти годы

474.2 млн., так что 32,5°/о экспорта покрывались Э. к.; по отношению к ввозу (611 млн. ф. ст.) доход от заграничных вложений в приблизительно 200 млн. ф. в год составил 1/3. Э. к. вырос, по сравнению с 90-ми годами, в три раза, эмиссии ценностей на внутреннем рынке увеличились всего на %

франция имела в 1913 году за границей, как упомянуто выше, около 42 миллиардов франков ), что составило 15°/о всего национального имущества (в 250— ЗООмлрд.), почти 40% всех ценных бумаг страны. Г.Пайар считает, что на французской бирже (parquet) котировалось в 1913 году 480 иностранных бумаг общей стоимостью в 81,75 млрд, номинально и 72,5 млрд, по курсовой их стоимости.

Если считать, что франция получала только 5% от своих заграничных вложений, то доход ее составит 2,1 млрд, франков при общем доходе страны в 36 — 40 млрд., что дает V—/ю часть общего дохода. Общие ежегодные эмиссии франции составили, по тому же источнику, в среднем за 1912 и 1913 гг. 4,99 млрд, фр., а иностранные эмиссии— 2,92 млрд., или 58°/о всех эмиссий. Торговля франции в 1918 году составила

1) Лейрилиофф ич-атлвт для 1914 г. 60 млрд., при чей оа дает следующее распределение капитала франции за границей: в Апстро-Венгрип 2-2/i млрд.; в Германии он в превышает одного миллиарда: в Дании, Швеции. Норвегии, Голлапдпи в Бельгии, вместе ввитых, I1/» млрд., а вместе с Швевцарве&Змлрд.; Россия стоит на девятом месте среди стран по стоимости товаров, которые она покупает во франции, но на первом месте по количеству французских капиталов, вложенных в ее предприятиях в бумагах,— они достигают 12 миллиардов, что составляет почти /« всего фравцувского капитала за границей; три миллиарда франция имела па Балканах, включая и Грецию; в Иоленвн и Португалии от 3 до 4 млрд. Фр.-> в Турции 8 млрд.; в Италии I1/} млрд.; в кодовых нМарокко почтя 4 млрд.; в Латинской Америке— 6 млрд.; в Китае и Япоина 2 млрд. Общая сумма в 60 млрд, составляет венного более /« всего парод-ного богатства Фравцмп.

по ввозу 8.421,3 млн., а по вывозу—

6.880,2 млн. фр.; Э. к. составил 2,76 млрд., или 40% экспорта, а доход—24,9% импорта товаров.

Германия имела перед войной около

32,5 млрд, марок, что составляло меньше 10% народного состояния, и доход от них, вероятно, не превышал 1,5 млрд., что составило около /зо всего дохода (в 45 млрд.). В противоположность другим странам, эмиссия иностранных бумаг в Германии не показывает роста. Они составили в 1895-99 гг.—2,36 млрд., в 1900-04гг.—1,41, в 1905-09 гг.—1,96 и в 1910-13 гг.—1,88 млрд, марок. По подсчетам bальтерогаувена эмиссии иностранных ценностей составили в 1886— 90 гг. 34,7%, а в 1906-10 гг.—всего 10,6% общей суммы эмиссии этой страны. По нашим подсчетам этими эмиссиями покрыты были в 1910-13 гг. только 5,4% экспорта товаров. Очевидно, что быстрый темп расширенного воспроизводства капитала внутри страны задерживал 9. к. из страны. Германия даже сама занимала крупные суммы за границей, по большей части в виде краткосрочных займов, чтобы самой представлять долгосрочные кредиты.

Бельгия имела за границей около 7 млрд, фр., но, с другой стороны, и иноетр. капиталу принадлежали 22% бельгийских обществ.

Палий определяет размер капитала, который переходил границы разных государств в течение года перед мировой войной, в 6-7 млрд, марок; доход европейских стран от своих заграничных вложений (в общей сумме в 150 млрд, марок) составил, вероятно, 7,5 млрд, марок (считая по 5%). Общий мировой экспорт составил в 1913 году 78,5 млрд., то есть 9. к. равнялся 8-9% всего экспорта.

Изменения, которые произошли на мировом рынке капиталов после мировой войны, сводятся к следующим моментам.

1. Главным кредитором мира стали С.-А. С. Ш. Англия отступила иа второе место, занейидет Голландия; франция до 1930 г. выступала преимущественно ва рынке краткосрочных кредитов.

2. Значение краткосрочных кредитов значительно увеличилось в связи со слабо развитым строительством, с истощением товарных запасов в европейских странах и с распространением торговли в кредит и товарами для личного потребления. В 1930 г. размер краткосрочных кредитов, полученных различными странами, определяется колоссальной суммой в 50 млрд. зол. франков.

3. Сравнительно интенсивный спрос на капитал привел к высоким учетным ставкам на долгосрочный кредит при относительной дешевизне краткосрочных кредитов, которая объяснялась неполным использованием оборудования.

4. Финансирование экспортной торговли производится во многих местах при гарантии со стороны правительств.

5. Предоставление кредитов связывается с обязательством закупок в стране кредиторов, что приводит к значительному повышению цен иа приобретаемые этим путем товары.

6. Э. к. идет не только в аграрные, по и в высоко промышленные страныв связи е репарационными платежами до крайности обостряя здесь противоречия между отдельными капиталистическими группами.

7. Бремя задолженности становится с каждым годом тяжелей в виду того, что цены иа товары имеют тенденцию к понижению и что реальная стоимость денег растет. Это особенно сказалось в отношении аграрных стран, продукты которых резко упали в цене, и привело в 1931 и 1932 г. к их банкротству.

8. Значительные краткосрочные кредиты, полученные индустриальными странами, оказались роковыми во время мирового кризиса, так как эти страны ие были в состопиииудовлетво -рить требования своих кредиторов в инвалюте или в золоте. Кредитный и валютный кризисы 1931 г. связаны именно с движением краткосрочных ссуд.

Э. к. после мировой войны, с 1924 г., в млн. долл.

1924

1826

1826

1927

1928

1929

1930

Из С.-А. С. Ш

1.008,4

1.094,8

1.156,5

1.667,2

1.326,3

762,9

1.010,6

„ Англии .. .

551,5

872,0

498,8

748,6

765,7

542,8

557,1

„ Голландии

84,2

61,0

148,7

115,4

149,8

49,2

147,2

, Швейцарии..

21,8

16,8

62,9

41,8

19,3

21,6

69,6

Я ФраВЦПП

63,8

118,4

Всего

1.642,7

1.548,1

1.855,9

2.497,4

2.260,t

1.430,8

1.896,9

В ток чяоле в Европу:

624,8

698,1

608,2

667,0

633,0

810,»

116,2

„ Англии

148,6

33,9

102,1

130,2

165,7

78,0

«0,9

, Голландии

12,6

88,8

87,5

112,2

101,3

87,0

56,4

п Швейцарии..

21,8

16,4

68,7

39,6

16,0

15,6

42,2

я франции .

Всего в Европу

707,8

746,2

751,5

938,9

915,0

778,9

825,6

В Сев. Амернау:

266,0

163,7

261,8

868,9

987,8

884,2

381,8

я Англин

6,8

6,6

26,8

69,8

41.7

62,0

11.6

„ Голлаадвн

6,0

1,6

7,4

6,4

14,0

4,9

Всего (вкп. а 9,47 млн. долл аз Швейцарии в 1828 г.).. .

277,8

161,8

286,1

306,1

293,5

451,1

896,8

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

В Центр. Америку:

аа С.-А.С.Ш

2,6

11,3

17,3

10,8

15,8

1,0

„ Англин

-

2,4

0.8

0,7

“ |

В Юхи. Америку:

j

яз С.-А.С.Ш

92,3

119,8

328,4

887,7

292,2

00,7

307,0

„ Англии

0,1

19,4

106,5

103.4

107,1

65,4

108,0

Голландии

1,6

11Л

11В

5,1

9,0

„ Швейцарии..

4,7

1,8

1,8

5,6

4,4

Всего в Центр, и Ю. Айер.

100,9

162,0

476,8

405,8

429,4

137,8

329,6

В Аавю:

аз С.-А.С.Ш

130,8

75,2

40,2

65,8

81,1

50,0

я Ангдеи

86,0

61,9

«6,0

02,1

69,4

68,4

166,2

n Голландия

06,0

19,0

27,4

11,9

15,0

2,8

46,7

Воего Азию.

272,0

156,1

183,8

139,8

105,5

70,7

£62,9

« т. ч. в Японию:

аз С.-А.С.Ш

112,0

00,5

29,74

28,29

74,90

50,0

я Англии

80,8

24,33

0,08

2,18

0,89

22,2

n Голландии

6,0

-

-

-

Всего

107,3

66 5

54,07

28,92

77,08

0,»9

72,2

В 1931 г. общая сумма эмиссий составила 846,1 млн. долл., в том числе в Европу 229,2 млн., гл. обр. из франции, предоставившей Европе 191 млн. долл.

Э. к. и в С.-А.С.Ш. в 2-3 раза превышает 9 к. из Англии. При этом П.-А.С.Ш, господствуют почти на всех рынках-в Европе, как и в Восточной Азии. Надо еще сказать, что С.-А.С.Ш. отдают другим странам еще только небольшую долю накоплений, след, в состоянии еще значительно усиливать свой экспорт по мере того, как внутреннее строительство задержится.

Доля вывезенного капитала во всей эмиссии по подсчетам лондонского Мидлеид банка, была:

Англия

| С.-А.С.Ш.

ЦЛН.ДОЛЛ.

В °/о ко всей эмиссии

1 и % 10

или. долл. всей эыве-I сии

1919

50

21,0

73

9,9

1020

60

5 5,5

82

13,0

1921

116

53,8

114

15,5

1922

165

57,4

130

15,7

1923

136

CD,8

50

0,7

1924

184

60,0

£06

13,0

1925

88

39, В

226

17,0

Англия

С.-А.

С. Ш.

или. долл.

в ®/око всей эмиссии

млн. долл.

В °/« ЕО всей эмиссии

1920

112

44,4

287

18,2

192е

139

44,1

328

30,2

1928

143

89,5

272

16,3

1929

94

87,2

157

7,8

1980

109

46,1

209

14,6

1931

48

52,0

52

8,2

Перед войной Англия отдавала е ще большую долю своих вновь накопленных капиталов за границу; но я послевоенную долю следует считать крайне высокой, свидетельствующей об очень замедленном развитии воспроизводства собственной промышленности. Наоборот, С.-А.С.Ш. еще усилят Э. к. вместе с расширением своей экспортной торговли.

Финансовые связи промышленных стран между собой носят характер организации „дочерних обществ“, что практикуется во всех странах,и взаимных краткосрочных кредитов. Дочерние общества мы встречаем и в Англии, и во франции (в электротехнической промышленности, например), в С. - А. С. Ш., в Германии и так далее Данные о непосредственнном участии в иностранных предприятиях имеются для С. - А. С. Ш. Они относятся к концу 1929 г. и распределяются следующим образом:

Канаде

ДОЛЛ.

Европе

Кубе в Вест-Индия

1.064 .

я

Мексике и Ц. Америке. .

17 _

а

Южной Америке

я

Африке

102 .

Азии

895,

Австралии и И. Зеландии

- 149 .

-

Всего7.478 млн. долл-

В частности инвестиции С.-А.С.Ш. в промышленности (млн. долл.) составляли:

W ь£ <4 -3 <3:

Всего68,9 640,6 831,0 84,1 49,8

В т. Ч. в электростронт. 164,0 66,9 6,7 24,9 7,4

п машеностроптел. 70,2 68,2 8,3 19,8 19,0

, автоыобнльн 83,4 69,3 81,1 — —

Всего в промышленные предприятия вложено 1.534,35 млн. долл. При этом 278,87 млн. долл., вложенных в канадскую писчебумажную промышленность, не вошли в этот подсчет, так что вся сумма этих инвестиций составит свыше 1,8 млрд.

Кроме того, в нефтяную промышленность было вложено:

в Европе 230,97 ылн. долл.

„ Канаде66,06 „ „

„ Лат. Америке.616,75 „

„ Азиат,ии.

„ Океании 68,8в „ „

Всего1.117,12 или. долл.

Из европейских стран наиболее значительные капиталы С. А. 0. Ш. вложены: в Англии—485,23 млн., долл., затем в Германии—216,5 млн., во франции—145,0 млн. и Италии—113,2 млн. долл. Речь идет, повторяем, не о кредитовании, а о непосредственном участии впредприятиях другбх стран, об организации там дочерних и тому подобное. обществ.

Далее, на Кубе вложен капитал в размере 918,96 млн., в Мексике—682,54 млн., в Аргентине—331,82 млн., в Чили—422,59 млн., в Венецуэле—232,5, и в Бразилии—193,6 млн. долл. В Китае капитал С.-А.С.Ш. составляет 113,75 млн., в Индии—32,67 млн., в Японии-

60,7 млн., на Филиппинах—79,9 млн. и в Голландской Иидии-66 млн. долл.

Весь капитал (без военных долгов) С.-А.С.Ш. за границей составил к концу 1930 г. 15.384 мли. долл., в т. ч. в Латинской Америке -5.333 млн., в Европе—4.535 мли., в Канаде—3.854 млн., в других странах—1.662 млн. долларов“ Капитал С. А. С. Ш. за границей (по вычислениям Уинклера) иа конец:

1918 г. 11932 г.

млрд. долл.

0,75

0,10

1,20

0,20

0,06

4,65-

3,08

3,01

0,89

0,47

Сев. Америка .

Разные..

ВСЕГО..

2,62

17,16

Вое же С. - А. С. Ш. продолжают получать значительные капиталы из-за границы, в особенности в форме краткосрочных кредитов. По подсчетам Департамента торговли в течение 1931 г. из С.-А.С.Ш. было затребовано 1.275 мли. долл, краткосрочных кредитов, а

0.-А. С.Ш. в свою очередь получили из-за границы 510 млн. долл.

Важнее то, что в 1930 г. проценты получаемые С. - А. С. Ш. по их капиталам за границей, сверх того, что они платят по своим обязательствам, составили 594 млн. долл., а поступления по военным кредитам дали еще 241 мли., что значительно превышает те суммы, которые С. - А. 0. Ш. реально вывозят (после вычета ввоза капитала). Эти суммы составили:

1928 1929 I960

(мли. долларов)

Вывоз3.603 2.800 2.087

Ввоз 2-796 2.718 2.412

Результат 4-703 4-82 —325

С.-А. С. Ш., следовательно, финансируют остальной мир 8а счет притока иностранных капиталов и процентов, выплачиваемых им другими странами. Повторяется процесс, констатированный нами и для Англии и других стран, экспортирующих товар.

Распределение Э. к. из Англии между ее колониями и другими странами было по подсчетам Мидленд банка:

Эки соям в Э. в я

Анг

лнн

1927

1928

1929

1930

1931

Внутренние ныасонн,

219,1

159,4

в °/о55,9

60,5

62,8

в Индию и Цейлон,

7,7

В /« 0,4

в др. владения,

78,4

44,3

41,4

в «/о27,5

21,6

17,6

в др. страны,

в/,16,2

15,8

15,7

16,4

Весь экспорт,

млн. ф. ..188,7

149,4

94,3

108.8

46,1

в о/, so всей емвоенв 44,1

39,5

87,2

46,1

52,0

Главным рынком и для английских капиталов являются колонии этой страны. Но специально Индия играет сравнительно небольшую роль. Тольков 1930 г. и в 1931 г. Э. к. туда несколько увеличился.

Доходы Англии от прежних вложений, как и ее банков от посреднических операций, составили:

1927 1928 1929 1980 1931 (млн. фуатов стерлингов) от прежних инвеотяцнй 250 250 250 220 165

от комиссионных операций 60 66 65 55 80

Не трудно видеть, что эти доходы не только превышают весь экспортируемый ежегодно капитал, но и внутренние эмиссии страны.

Весь капитал Англии за границей исчисляется Р. Киндерслеем (в The Economic Journal от сентября 1931г.)-на конец 1929 г. в размере 3.738 млн“ фунтов (столько же, сколько до войны). Он распределяется следующим образом:

Авцжонерпый

Дивиденды в 1929 г.

облигационный

Проценты в 1929 г.

(в млн. ф. с

терлннгов)

Займы

_

_

1.412,4

64,66

Общества, гарегнотр. в Англия

801,6

67,67

885,2

18,30

Общества, эарегнетр. на границей

430,0

42,00

408,8

19,72

Всего| 1.237,6) | 109,07 j 2.203,4 I 102,68

В среднем доход, полученный обществами, зарегистрированными в Англии, в 1929 г. составил 7V<%, по процентам—5, а в виде дивидендов— 8,4%. При чем нефтяные общества получили иа свой капитал 14,65%, горные—9,36%, каучуковые—7,96%, иио-странныежелезиодорожныекомпании— 5,4%. Общества, зарегистрировавные в других странах, получили в среднем в качестве дивидендов 9,63%, а в видепроцентов—4,9%. Горные предприятия получили дивидендов 16,3%, торговые предприятия—10,4%, железнодорожные общества в английских владениях— 5,2%, железоделательные предприятия—5,2%, финансовые и земельвые— 4,4%, и нефтяные—2,7%.

Ввоз капитала в Германию представляется по официальным подсчетам в следующим виде:

Иностранные кредиты Германии.

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1924/80

О 0 м

в н. в

е и в ч.

ВИЛ

ГД.

арок

Долгосрочныев т. ч. из С.-А. С. Ш

Краткосрочные

42

42

1.265,5

928,0

50,4

1.654,8

1.082,7

117,6

1.411,7

890,4

126,0

1.465,2

1.017,1

173,4

848,6

165,8

29,8

1.176,9

269,5

109,2

7.264,7

4.390,5

606,4

Всего

42,0

1.815,9

1.672,4

1.537,7

1,688,6

878,4

1.286,1

7.871,1

688

3.736

4.567

4.279

4.244

2.5S2

3.222

21.168

Иностранные кредиты составляли I страивых кредитов на частные пред-в среднем за 1929/30 г. 37% собствен- приятняприходилосьза1924/30гг.49,5%. ной эмиссии. Из всей суммы ино-1 В этот подсчет не вошли кредиты.

) О 800 млн. подробных данных нет.

полученные Германией по плану Дауэ“ I Лондоне определил задолженность Гер са и Юнга, которые исчисляются в мании на SO июля 1931 г. след, обра-2.399 млн. мар. Комитет экспертов в I зом:

Задолженность Германии на 31 июля 1931 г. (в млн. м.).

Акцепты

Др. краткосрочные

Долгосрочвыекред.

Всего

Платежи

1406

1.788

6.336

9.479

421

Англия

386

1.167

1.641

8.695

418

франция

160

406

440

1.096

97

Голландия ..

263

1.806

1J18

8.187

304

Швейцария.

2S3

1.642

1.014

2.892

836

Италия

102

68

170

9

Роевые

28

2.089

591

2.668

479

Всего.. I 2.978 | 8.990 | 11.108 | 28.077 | 2.069

Из полученных кредитов Германия уплатила 11,3 млрд, по репарациям, 3,8 млрд, процентов и 8,5 млрд, сама вывезла за границу, так что в стране ничего не осталось. В настоящий момент (июль 1932г.) Германия оказалась но в состоянии платить не только репарации, но и по „частным“ кредитам и хлопочет о снижении процентов по ним. В течение 1931 г. Германия получила только 358 млн., в т. ч. отКрейге-ровского концерна в связи со спичечной монополией — 322 млн. К концу 1931 г. задолженность Германии исчислялась: 10,3 млрд, долгосрочная и 10,3 млрд. м. краткосрочная.

Значительный интерес представляет распределение участия иностранного капитала в германской промышленности, чем создаются монополистические связи между германской промышленностью и иностранными трестами. В известных областях это обстоятельство задерживает их развитие, как, напри-мер, связь между германским химическим трестом и американским нефтяным трестом препятствует развитью гидрирования угля.

Участие иностранного капитала в германской промышленности.

Число акпиоя. о-в, в кот. участвует ляостр. кмштал

Ахи. хаин-тал в млн. карох

Доля вностран. капитала в млн. марок

В т. ч. живущих за границей

В

том числе

С.-А.С.Ш.

в

Англ.

франции

ВСЕГО

614

6.413

1.392

990

889

114

64

в той число в

тяжелой промышленности .

41

662

187

186

2

4

22

обрабатывающей

241

2.G71

815

663

235

84

27

сп. выашшюстроительвоН.

80

200,8

129

69

GO

13

4

Элехтротехпнч. пром .

12

409

141

69

82

химической пром

8$

1,402

246

178

07

48

10

текстильной.

48

292

130

114

12

2

9

банки

80

670

92

70

ЭД

17,6

0,5

Участие иностранного капитала составило V всего капитала тех обществ, в которых они участвовали. Общий капитал германских обществ к концу 1930 г. составил 24.189 мли. марок, доля иностранного капитала во всем капитале составила 5,7%. Главная доля вложений в германские акционерные общества приходится на С.-А. 0. Ш

(389 млн.), Голландию (249,5 млн.), Швейцарию (195,2) и Англию (114). Речь здесь идет об участии в акционерном капитале; но, кроме того, участие в облигационном капитале имеет также немаловажное значение для контроля кредитуемых обществ. Интересно различие оплатах германского и иностранного капитала в Германии

Действительный размер процентов был:

1926 1027 1928 1929 1981) на германские заО мы. 7,С7 6,96 С,7з 7,82 7,63«) иа иностранные займи 7,52 6,54. 6,81 7,01 6,60

Оказывается, что за германские займы приходилось платить же дешевле, чем за иностранные. Этим объясняется стремление получить иностранный кредит. Но 7°/о представляет крайне высокое бремя для развитой промышленной страны. По официальному подсчету чистый доход или убыток акционерных обществ Германии составил в °о к собственному капиталу:

ДОХОД

убыток

1918/14 год

8,54

0,57

1924/25 „

5,44

1,46

1926/26 „

5,42

1,66

1926/27 „

0,20

1,11

19228 „

7,18

0,53

1928/29 „

6,77

0,76

1929/80 „

6,34

1,БЗ

Даже непранимаявовинмание того обстоятельства, что ряд обществ показывает довольно значительный убыток, то и тогда прибыль остальных остается гораздо ниже среднего процента, что означает усиление слоя ренты за счет промышленного капитала.

Остановимся еще на ролл франции, этого „банкира мира“, как иногда называли эту страну перед войной, франция только в 1929 и 1930 гг. выступает со скромными суммами на рынке долгосрочных кредитов. Пла- тежный баланс франции был бы крайне активным, если бы оиа не стремились к накоплению золота. За все послевоенное время до 1931 г. франция вывезла 13,3 млрд, фр., не считая займа Чехословакии (600 млн.), Польше (400), Финляндии (300) и Турции (770 млн.). Правда, товарооборот сильно пассивен (в 1930 г. на 12,97 млрд, фр.), но фрахтыдали францнидоход в 2,7 млрд., туристы —8,5 млрд., и проценты по старым инвестициям—5,1 млрд. Пассивными статьями являются посылки иммигрантов (2,5 млрд.) и платежи правительства (0,9 млрд.). Затем франция экспортировала капитал в размере 1,1 млрд. Так как одновременноона ввезла золота на 11,5 млрд., то ей пришлось оттянуть из-за границы часть своих капиталов. В общем франция легко может увеличить размер экспортируемых капиталов до 3 — 5 млрд, в год, если ее доходы от туристов останутся приблизительно на той же высоте.

Л нте р атура: Ленин, т.XIX,гл. обр. „Империализм как высшая стадия капитализма“ и „Импебиалпзм в раскол социализма“-, стенограмма VI конгресса Коминтерна; Спектатор, „Введение в взучеане мирового хозяйства14, гл. VIII; его же, „Основные проблемы мирового хозяйства“, гл. VII; его же, „Мирово» хозяйство до я после войны“; Ч. Гобсон, „Экспорт капитала“ (русо. пзд. 1928); Бухарин „Мировое хозяйство и империализм“, гл. VII; Гильфердинг, „Фдпаисовый капитам, гл. XIII; Sarlorius von Waltershausen, „Das volkswiTtsohaft-liche System der Kapit&lantage im Auslande44 (1927V, Rzenltzek, „Zur Theorie des Kapitalexports“ (Beri., 1928); Tausslg-Palyi, „Theorie der internationalec Wirtschaftsbeziehungon“(L., 1929); Harms, „Volkswirt-schaft und Weltwlnschaft“ (1912); Jenks, „The migration of britieh oapital to 1876“ (1927); Preuss, „Die Ka-pitalanlage im Auslande44 (1923); Reibnitz, „Amerlkae Internationale Kapltalwanderung“ (1926); Landmann, „Der stkweizerische Kapitalexport“; Zollinger, „Die Bi lunz internazionaler wertiibertragungen44: Werner v. Grundherr, „Ueber die wirtschafdicne nnd politlsche Bedeutuog der Kapitalanlageo im Auslande41 (Greieteld, 1914); Stark, „Der Kapitalexport (Lpz., 1932); Palyl,Zur Frege der Kapitalwanderun-gen naohdem Krlege“ (1926); Schriften des Vereins fur Sozlalpolitik, Bd. 174, Tell III; Новейшие изиеиеявя в экономике С.-А.С.Ш., т. If, гл. XI; Маультон я Гвайер, „Платежеспособность Германии“ (1925); Фиск „Финансовое положение Европы и Америки поело войны“ (1926); Lewis, „The french debt problem44-(есть руеск. пер.); Paish в „Journal of Statistical Society“ rlflOr); Kindersley n „The Economic Journal (1031); статьи в журнале „Мнровое хозяЛство и мировая полнтжка“ за 1930 г. 8-6, № 10; 1026 г. — Л1 8; 1928 P.-JS 3). м_ Спектатор.

Энспрессиомиз*я

Энспрессиомиз“я(отфранц. expression—выражение), крупное литературное движеине в Германии, совпавшее по времени с империалистической войной. Оно было создано большой -группой талантливых писателей. Впервые мы находим этот термин в 1911 году у поэта Отто-цур-Линде для обозначения реакции против импрессионистского-искусства. В моду этот термин вошел после манифестов Эдшмида („ttber den Expressionismus in der Literatur und die Neue Dichtung“, 1919) и Бара (Hermann Bahr, „Der Expressionismus“, 1930). Экспрессионисты в подавляющем большинстве (францВерфель, ГеоргТракль, Казимир Эдшмид. Арнольд Улиц, Га-зенклевер, Эрнст Толлер, Иогаииес Бехер, Гано Джост, Фриц фон Уиру) родились около 1Ь90г.; несколько старше были Шикеле (род. в 1883 г.), Георг Кайзер (1878), Карл Штернгейм (1878), Леонгард Франк (1882), Людвиг Рубя-

‘) Без займе германских железных дорог.

нер (1882) и др. (об этих писателях см. ХЬУШ.прил. деятели науки и литературы, 115 ел.). Уже с 1910 г. стали выходить журналы, вокруг которых группировалась литературная молодежь, требовавшая резкого разрыва с прошлой литературой, низвергавшая авто“ ритеты, выкинувшая лозунг неограниченной свободы личности. В 1910 г. появилась „Action” франца Пфемферта (род. в 1879 г.), друга Карла Либкнехта и Розы Люксембург, в 1913 г.—„Die Weis-sen Blatter” Шикеле. Война и последовавшая затем революция послужили новым толчком к возбуждению экспрессионистской молодежи. В 1916 г. Курт Вольф выпускает журнал „Dei Jungste Tag”, в котором сотрудничают Вехер. Газенклевер, Кафка, Шикеле, Штерн-гейм, Тракль, Верфель. В 1920 г. экспрессионисты группируются вокруг журнала „Unser Veg“. В эти же годы появляются главные манифесты экспрессионистов в стихах и прозе, среди ннх „Menschheitsdammerung”, с нашумевшим предисловием’ Курта Пинтуса, хорошо выражавшим устремления новой школы. „Жизнь человечества стала невозможной, писал Пинтус: оно находится в рабской зависимости от своих произведений, от своей науки, от своей техники, от своей статистики, от своей торговли,промышленности, отокаменев-шего общественного порядка. Самое главное, двигательная сила, заключается не в учреждениях, не в изобретениях, не в законах, добытых путем наблюдения, а в человеке”.

В смысле соцнальног£ Э. был в сущности только более бурным проявлением индивидуалистического бунта мелкобуржуазной интеллигенции, того буита, который начался повсюду в Европе вместе с кризисом капитализма. Кризис этот жестоко бьет по мелкой буржуазии, мечущейся между двумя враждующими классами-капиталистами и пролетариатом. Немецкая интеллигенция, в особенности после военных неудач и революции, ощущала вильгельмовскнй военно-полицейский режим прежде всего как насилие над творческой личностью, как оковы, сковывающие порывы свободного духа. Слишком тесно связанная с буржуазией и буржуазным сознанием,

Эта интеллигенция, в большинстве случаев, не могла понять внутреннего единства между революционной борьбой пролетариата и освобождением ! человеческой личности. Антитезу:„лич-: иость и плохо организованное обще-(ство” эта интеллигенция заменила бо-1 лее расплывчатыми антитезами: „лнч-ность и всякая организованная общественность”, „личность и мир” и тому подобное.

; Вместо войны с господствующими классами рвущаяся к свободе личность объявляла войну всякому коллективистскому принципу, всякому порядку. Возненавидев данную форму, экспрессионисты восстали против формы вообще. Проникнутые ненавистью к капитализму и созданной им механизации 1 жизни, питая не меньшую ненависть к милитаризму и войне, как к крайним выражениям принудительного организационного принципа, экспрессионисты, как общественно-литературное направление, не сделали неизбежного логического вывода из своей ненависти, не примкнули к революционному рабочему движению, за немногими исклю-чениями (Бехор). Онн мечутся между богоискательством, социализмом, анархизмом, пацифизмом; обращаются к мистике, к толстовству, к идеалам Руссо;

; прославляют первобытного человека в противовес прогнившей современной | цивилизации, негров, австралийцев к так далее Своих предшественников онн вн-; дят во всех литературных бунтарях.

! Романтики, символисты,дадаисты и прочие разными сторонами соприкасаются с экспрессионистами. В числе этих предшественников самые разнообразные имена: Стриндберг, Достоевский, Рембо, Гауптман, Оскар Уайльд и так далее Почти все экспрессионисты проходят бурный путь, отражающий резкие пере-: ломы в настроениях мелкобуржуазной; интеллигенции. Довойны—утверждение жизни, радость жизни, своеобразный | сантиментальный Э. Во время войны : преобладают бунтарские, революцнон-, пые мотивы, пафос обличения, нена-: висть к полицейско-бюрократической,

, милитаризированной военной Германии. По окончании войны—приспособленчество, примирение в связи с относительной временной стабилизацией, j поворот к покою и порядку, выражаю-18«

щнй непрочность экспрессионистического бунта, его мелкобуржуазную сущность.

И тем не менее,Э. является оригинальным литературным направлением, не совпадающим нн с одним из предшествующих проявлений интеллигентского бунта- От романтиков и символистов его отделяет дух активизма, революционное стремление к разрушению старого мира, к перестройке общества, враждебное отношение к созер-цательству, ко всякой пассивности, к идее „чистого искусства“. Э. был восстанием против своих ближайших предшественников—натурализма и импрессионизма. И тот и другой исходят из радости, которую дает образ внешнего мира. Для Э. внешний мнр, как самодовлеющая ценность, не существует. Там—впечатление от внешних вещей, здесь—выражение внутреннего мира, „растворение предмета в идее, с тем чтобы освободиться от него и иайти избавление в ней“. Если там сохранялось стремление так нли иначе воспроизвести отрезок природы, рассказать об ощущениях и переживаниях, рожденных ею, то Э. не знает ничего, кроме стремления дать выход своему душевному напряжению, а то, что лежит вне души,—только поводы, знаки, не имеющие самостоятельного значения, не заслуживающие того, чтобы быть занесенными на бумагу в целях познания внешнего мира. Отсюда—презрение к форме, деформация слова, его дерационализация, произвольное словотворчество, стремление к непосредственному выражению душевного порыва, подсознательных импульсов, о чем выразился удачно один из французских сюрреалистов: „когда я чувствую боль, я крнчу как кричится, не спрашивая, в какие формы следует облечь выражение этой болн“. Отсюда— пророческий тон, в который экспрессионисты облекают свои крайние индивидуалистические идеи. „Революция—это значит бог, жизнь, горение, упоение, хаос, а. следовательно—новое рождение. Долой, поэтому, порядок во что бы то ни стало. Беспорядочное, не знающее законов, есть рождение новых законов. Что такое революция, как не постоянно новая попытка преобразования материи духом“ (Фридрих Вольф). Эти особенности экспрессионистского стиля—деформация слова, приподнятый пророческий тон—связаны с тяготением к малым формам, к одноактным и вообще коротким драмам, к новелле, к небольшим оперным пьесам с словесной музыкой, к лирическому стихотворению,—к тем формам, в которых легче всего передать экстатическое душевное состояние, судорожные порывы и метания. Правда, у экспрессионистов мы находим и мещанскую трагедию и из больших форм—роман, интимный, психологический, но в области малых форм они проявили больше всего оригинальности и изобретательности.

Устремления экспрессионистов ярче всего отражаются в тематике их произведений. R излюбленным темам принадлежит борьба поколений: „Dei

Sohn“, 1916,Газенклевера, где сын с револьвером в руке требует себе свободы у отца, а этот последний грозит ему хлыстом, зовет полицию и умирает, пораженный апоплексическим ударом.— „Nicht der Miirder, der Ermordete ist schuldig“, 1919, Верфеля, где сын, убивающий отца, как бы символизирует гибель отцов от руки молодого поколения. — Группа молодежи, проникнутая романтической жаждой свободы и духом авантюризма, образовавшая шайку разбойников, убивающая учителя, мстящая обществу (Leonhard Frank, „Die Riluberbande“, 1914).—Молодая девушка, нетронутая, дикая, чистая натура, противопоставленная разлагающемуся обществу и гибнущая вборьбеза чистоту и целостность овоего существа (Arnold Ulitz, „Die BS,rin 1922). — Восторженный студент, охваченный экстатическим порывом достигнуть идеала честной иотннной жизни, перебирает все, что представляет наша земля душе, пылающей стремлением к возвышенному: учение, путешествие, любовь, фабричный труд, учительство, искусство,—отдается всему атому беззаветно, ни в чем не находит спасения и кончает мучительной смертью от рукн безумца (Otto Virz. „Gewalten eines Toren“).—Другой юноша, горбатый художник, которому уродство закрыло путь к радостям икрасоте жизни, решает поднять свое „я“ путем воспитания до безграничной любви и жертвы и покоряет мощью своего морального порыва двух своих более слабых товарищей (Albert Steffen, „Ott, Alois und Werelsche“).—Словом, восстание,мятеж против отца, матери, учителей, вообще старших, против общества и всего мирового порядка, мятеж, в большинстве случаев завершающийся безрезультатной гибелью восставшего,— эта преобладающая тематика быть может всего очевиднее определяет границы революционной ценности Э. Временамиприближаясь к революционному пролетарскому движению, выдвинув такого коммунистического поэта, как Бехер, на своем крайнем левом фланге заражаясь иногда детскими болезнями левизны, Э. в целом разделяет общую участь бунтарских литературных движений, созданных мелкобуржуазной интеллигенцией, р которых развернута яркая картина лжи и лицемерия загнивающего капиталистического общества, но которые оказались неспособными целиком влиться в революционную борьбу пролетариата.

Литература: Werner Mahrholz. „Deutsche Literatur

ler Gegenwart“ (Berlio, 1$Щ РсИх Bertaux, .1 itterature allemande (в еерил „Panoramas desLitteraturea con-temporaines“,Paris, 1928); A. Soergel, „Dichtung and Dichter dor Zelt. 1m Benne des ExpressioDismus (Lpz., 1928); Г2. Коган, „Э. в Герхмшп“ („Советов. Искусство“, 1926, июль); Георг Кайзер, „Драмы“ (ГИЗ, 1923; вотупнт. ст. А. Луначарского;; О. Валь-

цель, „НмпресоноявзмиЭ. в совр. Германак (IS90— 1920)“, иер. иод ред. Жирмунского (.П., 1922).

Л. Коган.

Э. в искусстве—течение, возникшее в кругах художников, критиков и теоретиков искусства послевоенной Германии. Термин Э. обозначает вообще всякое искусство, стремящееся не к изобразительности, ие к воспроизведению внешнего мира, а к выразительности, к преображению внешней данности, к выражению творческой динамики во всей ее полноте, в частности же—все те художественные течения, которые пришли на смену импрессионизму (смотрите) и которые ему противополагаются, поскольку вннхвыразнтельность, как правило, преобладает над изобразительностью. С другой стороны, в более узком смысле, экепрсеионнстами называли себя передовые художники Германии, выступившие непосредственно после войны и воепрнявшие многие формы довоенного французского искусства, но наполнившие эти формы специфически немецкой и специфически послевоенной идеологией. Действительно, во франции за последние 20 лет, предшествовавших мировой войне, в искусстве Сезанна и Ван-Гога, а затем кубистов и „диких“ наметилась в связи с ростом урбанизма, с одной стороны, в индивидуализма, с другой, резкая реакция против натурализма в широком смысле этого слова и в частности против импрессионизма, который даже в самых крайних своих проявлениях принципиально оставался натуралистичным. Конструкция картины и выразительность в обработке материала—вот что отныне определяет собою построение живописного образа и что соответственно преображает, деформирует изображаемое и даже приводит к постулату „беспредметности““. Новые течения не получилн широкого распространения в довоенной Германии, если не считать маленькой группы новаторов, объединявшихся вокруг Кандинского, Клее и Марка и их журнала „Синий Всадиикв („Der blaue Reiter“). Однако, на почве теоретической появление Э. было подготовлено в Германии и до войны. Крупнейшие искусствоведы конца XIX и начала XX вв. решительно порвали с идеалистической и натуралистической эстетикой XIX в., одинаково строившимися на традиции Возрождения и классицизма, и выдвинули ряд принципов, открывавших новые оценки не-натуралистических формаций в мировом искусстве и широкую дорогу для новых исканий, как в сторону конструкции, так и в сторону экспрессии. Таковы оптический формализм Фидлера и Гильдебранда, .художественная воля“ Ригля, „абстракция‘Вор-риигера, „мировоззрнтельные“ интерпретации Бургера идр. Экономическая разруха, ужас перед войной, чаяния социальной революции и попытки восстановления национального могущества,— весь этот пестрый комплекс экономических и идеологических моментов, характерный для первых лет после поражения Германии, создал ту атмосферу, в которой возник не менее пестрый и разноречивый комплекс художествен-

-ных течений, объединявшихся под лозунгами Э. яИскусство—дар, а не передача“ заявлял Вальдеи (Herwarth Walden), один из теоретиков нового движения. Это означало прежде всего отказ отгреко-римского, романского, ие-германского служения красоте и правдоподобию ипровозглашение принципа внутренней правдивости, которая, как в детском и первобытном искусстве, как в родной готике, как у Рембрандта, создает свою выразительную форму, не могущую и не долженствующую быть сопоставляемой с внешней видимостью вещей, воспринимаемых нашим практическим зрением. Вырвавшись из окопов и мечтая о том, чтобы вырваться из-под гнета полицейского режима, немецкий художник прежде всего требует свободы выражения. Отсюда вся необычайная формальная и идеологическая пестрота так называемым .школы экспрессионистов. Детский рисунок и кубизм, негритянская маска и средневековая гравюра, все виды так иаз. „уродливого“ не-класснческого иие-на-туралнстического искусства входят в родословную Э. Объединяет их одно — выразительноетьвочтобытони стало и при этом сюжетная, подчас далее морально-нравоучительная тенденциозность, поскольку.и то и другое было всегда типично для немецкого изобразительного искусства. Трудно найти общую формулу, характеризующую те настроения и идеи, которые являются содержанием, выражаемым при помощи этой выразительной жестикуляции., Здесь анархическое бунтарство наряду с крайннм мистицизмом, социальный протест против ужасов большого города наряду с утонченным урбанизмом, какие-то смутныечаяиия нового человеку наряду с едкой и пессимистической сатирой на догнивающую Европу. Характерно, что поскольку первое поколение экспрессионистов не имело за собой никакого единого положительного мировоззрения и никакой единой конструктивной художественной системы, лучшие его достижения относятся к области гротеска, карикатуры и сатиры—на сотни прекрасных и острых рисунков едва одна убедительно построенная и хорошо написанная картина. Э. первых послевоенных лет уже изжилсебя. Правда, новейшее- немецкое искусство остается верным. Э. в общем смысле этого слова, Т.-в; в основном продолжает ориентироваться на „выразительную“, по преимуществу национально-,готическую“ традицию; однако, в связи с созреванием новой архитектуры и с аналогичными течениями во франции и в Италии, намечается тяга к более спокойным, более конструктивным формам и зарождение своеобразного, нового классицизма йа почве реализма, на почве того, что в Германии принято называть „новой предметностью“. См. Franz Landabrr-ger, „Impressionismus und Expressionis-mus“, 1921, и том, посвященный новейшему искусству в „Propyltien. Kunstge-schichte“; обе работы содержат достаточно подробную библиографию.

А. Гбр.

Энспромп-г

Энспромп-г(от латннск. ех ирготр-tus), сразу, без подготовки и без последующей обработки созданное художественное произведение, и потому обыч- но небольшое. Стихотворные Э. обыч-! но имеют характер шутки, остроты i или эпиграммы, иеобенио известны; j стихотворные Э. (Пушкина, Воратын-1 ского, Лермонтова) и музыкальные | („Imrpomptus“ Шопена и „Экспромп-ты“ Скрябина). Впрочем, последние называются Э. совершенно условно. Ср.. импровизация.

Экспроприация

Экспроприация (вюриспруденции),. принудительное отчуждение имущества, совершаемое в общественном интересе. Слово Э., по своему первоначальному грамматическому смыслу обозначающее изъятие имущества из чужой, собственности (proprietas—отсюда Э.),. в последующем, как это нередко бывает, расширило свой смысл н, хотя многие юристы до енх пор разумеют-под Э. именно отчуждениесобственности ипритом недвижимой, получило-употребление, значительно выходящее за эти рамки. Широта смысла понятия слагается из широты, которую-приобрел смысл отдельных его элементов. Э. есть отчужденно принуда тельное. Это значит, что оно проиэво дится независимо от согласия облада теля экспроприируемого имущества Однако, нельзя утверждать, что Э. производится обязательно против, еговоли (хотя для большинства случаев типично именно такое положение дел). Наоборот, иногда обладатель утратившего всякую ценность имущества, за которое он платит налоги и сборы без того, чтобы извлекать из него хозяйственные выгоды (иапр., какой-нибудь пустоши, болота или солончаков), готов рассматривать Э. как небезвыгодную для себя сделку. Но, во всяком случае, согласие обладателя не обязательно для Э. Субъекты, участвующие в акте 9., бывают активные я пассивные. Активные—это те, которые совершают 9., а пассивные—те, кто ей подвергается. Активным субъектом Э. является прежде всего государство, в лице своих органов, или иные управомоченные на то законом корпорации, например местное самоуправление. Производимая государством Э. облекается обычно в форму законодательного или административного акта, подробно предусматривающего разряды подлежащих Э. имуществу а равно органы, условия и порядок ее производства. Пассивный субъект Э. соотносителен ее активному субъекту. В тех случаях, когда Э. совершается государством, пассивными субъектами могут быть как частные лица, так и общественные корпорации, в частности муниципалитеты. Особый вопрос возникает в тех случаях, когда активным и пассивным субъектами &. делаются два разных государства. Международное право и современные теории государственного суверенитета вполне допускают такого рода Э. не только в состоянии войны, но и в мирное время по отношению к имуществу одного государства, находящемуся на территории и, следов., под суверенной властью другого. Изъятие из этого правила приходится на имущества, состоящие под защитой специальных договоров, вне“ земельности или дипломатических привилегий. Объектом Э. может служить самое разнообразное имущество, как недвижимое (например, земля при проведении аграрных реформ, при сооружении железных и грунтовых дорог, самые эти дороги в тех случаях, когда государство изымает их из ведения других субъектов права в свою,

собственность я управление, и тому подобное.), так и движимое (разного рода ценности, как-то: редкие элементы, благородные металлы в слитках, переделках и монете, иностранная валюта и тому подобное.). Особый вид экспроприируемого имущества представляют права, из которых особое значение имеют права изобретательские, связанные с изобретениями крупного военного или военно-промышленного значения. В связи с 8. недвижимого имущества часто экспроприируются всевозможные, имеющие отношение к этому имуществу, права, начиная с именных и предъявительских акций и кончая правами на аренду яедвнжимостя в целом или в части. Само по себе понятие Э. не предрешает условий, на которых отчуждается имущество, не предрешает оно в частности и того, получит ли обладатель экспроприируемого имущества эквивалент или хотя бы долю его стовмости. Административное и гражданское право в зависимости от того, выплачивается ли вознаграждение или нет, различает понятия реквизиции (смотрите) в конфискации (смотрите). Конституции буржуазных стран единодушны в утверждении того, что собственность, необходимая для государственных нужд (то же следует отнести и к другим имущественным правам), может быть экспроприирована государством ие иначе, как за,справедливое и приданное вознаграждение“. Само собой разумеется, что в отношении мелких собственников правило это соблюдается лишь хотя бы по внешности, неизменно благоприятствуя сильному и разоряя слабых (особенно ярко это проявлялось при разверстаняи общинных угодий). Именно вокруг права на вознаграждение, его размеров и сроков выплаты развертывается наиболее ожеоточеявая классовая борьба (иапр., при выкупе железных дорог, принудительном отчуждении части крупных имений для наделения крестьян и тому подобное.).

Я. Яльинсний.

Э., как социологическое понятие, означает массовое лишение собственности и вмеоте с тем прежнего социального положения класса классом и внутри класса одного слояего другим. Э.—присвоение старейшинами и военными вождями значительнейшей части военной добычи или других приобретений общины — кладет начало расслоению общества иа классы, присвоение ими общинного скота и лучших общинных земель служит основой феодализации, и с этого момента Э. непрерывной цепью проходит через всю историю классового общества. Способы Э. бывают весьма различные: то прямое насилие, то специ-аиьвый закон классового государства, то изощренное использование благоприятного для Э. общего законодательства этого государства, то чисто экономическое вытеснение путем ростовщических ссуд, скупки земли и предприятий, сбивания цен ниже себестоимости и тому подобное. Но сущность остается всегда одна и та асе, всегда массовая Э. означает смену классов илн трансформацию их. Наиболее ярким примером Э. внутри класса одного слоя его в пользу другого в силу законодательного акта является Э. церковных имений— секуляризация (смотрите церковное землевладение). Но еще до этого насильственного акта и затем в связи с ним медленно, постепенно нарастая, идет про -цесс чисто экономического вытеснения старой феодальной зиати разбогатевшим купечеством путем ссуд и последующей скупки поместий. В Англии он начинается еще в эпоху войны Алой и Белой Розы и особенно большие размеры принимает в эпоху кромвелев-ской революции при распродаже конфискованных земель роялистов. Самым фатальным и классическим примером Э. масс классом является, по общему признанию, обезземеление крестьянства в Англии (смотрите земельный вопрос, XXJ, 83/85, Великобритания, VIII, 527/53; рабочий класс, XXXIV, 405). Начало этого сложного, затяжного и в своей сущности еще до этих пор не вполне изученного процесса некоторые историки склонны относить даже к XIII в., к парламентским актам об огораживании—Мертоискому статуту 1235 г. и Второму Вестминстерскому статуту 1285 г.; важнейшим моментом его считается конец XV и первая половина XVI ст—эпоха огораживания и раз-верстания общинных земель; завершением его является общий закон о раз-верстании общинных угодий 1801 г. Насильственная Э. крестъянства должна была-дать необходимую рабочую силу развивавшейся промышленности. Параллельной области ремеслшел процесс чисто экономической Э. более бедных мастеров, давший крупной индустрии новые кадры наемных рабочих (смотрите рабочий класс, XXXIV, 406 сл.). Эра. промышленного капитализма характеризуется постоянной Э. менее крупных капиталистов более крупными параллельно с концентрацией производства, подготовляющей переход от системы свободной конкуренции к эре монополистического капитализма и империализма. Завершением многовекового процесса Э. класса классом и слоя слоем, обусловливаемого сменой стадий в развитии производительных сил общества, является „Э. экспроприаторов“. К ней неотвратимо идет весь капиталистический мир. Провел ее победоносный пролетариат СССР (смотрите Союз ССР— промышленность и земельное законодательство, и экономическая политика диктатуры пролетариата, LI, 295; ср. также земельный вопрос, XXI, 109 сл.; социализация и национализация, XL, 294 сл.; аграрный вопрос на Западе в эпоху мировой войны, XLVI, 581 сл.).

Особый вид Э., не имеющий, однако, самостоятельного исторического значения, представляет Э. революционная— налетный захват оружия, денег, продовольствия, принадлежащих государству или общественным учреждениям, представителями революционных партий по полномочию или с разрешения последних. Э. этого рода является тактическим приемом в революционной борьбе, способом снабжения партии необходимыми ей материальными средствами и боевыми припасами и имеет, место там, где революция планомерно-подготовляется организованными партиями. О революционной 3. в России, смотрите ниже.

Экспроприация революционная в России и конфискация революционными организациями оружия и денег для удовлетворение нужд революционных партий совершалась обычноособыми

Экспроприация революционная в России и конфискация революционными организациями оружия и денег для удовлетворения нужд революционных партий совершалась обычноособыми, хорошо законспирированными боевыми организациями в ирактиковалась больше всего максималистами, анархистами и соц.-революционерами. Соцнал-демократы-большевики также допускали такого рода акты, впрочем очень короткое время и в весьма ограниченном смысле.

Вопрос об Э. возник еще задолго до революции 1905 г. в связи с проблемой вооруясеиного восстания. Организовать восстание, стать во главе масс во время восстания—это, между прочим,означало руководить вооруженными выступлениями масс, чего, конечно, без вооружения рабочих сделать было нельзя. Вот почему на третьем съезде партии с.-д.-болыпевиков в 1905 г. в резолюции о вооруженном восстании в пункте в говорилось о необходимости „принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата“;точно также в резолюции об отношении к тактике правительства накануне переворота предлагалось организациям „организовывать вооруженный отпор выступлению черных сотен и всех вообще реакционных элементов, руководимых правительством“. Само собой ясно, что вооружить более или менее значительные группы рабочих (боевые отряды) путем только закупки оружия было невозможно и потому мысль о похищении или о насильственном отобрании оружия у врага напрашивалась сама собой. Такими и были те Э., что происходили в течение 1904 и 1905 гг. под руководством соц.-демократов.

Соц.-революционеры уже на первом съезде в декабре 1905 г. пошли дальше—приняли решение допускать для организации сил революции конфискацию оружия и казенных денежных средств.

Революционные события 1905 г. и особенно вооруженное восстание в декабре и затем в армии дало в руки революционеров довольно много оружия, а затем наступление реакции в 1906 г. заставило большевистские организации подумать о защите, самообороне и новом наступлении. Для этого требовались большие средства и оружием, и девьгами. О этого времени и начинается полоса Э. с целью получить не только оружие, но и деньги. По этому пути прежде всего пошла максималисты, группа соц.-революцнонеров, отколовшаяся от партии в 1906 г. Под руководствомодного из лидеров этой группы, Соколова, была совершена знаменитая Э. в Фоварном переулке в Петербурге 14 окт. 1906 г. Боевым отрядом максималистов, взорвавших бомбами карету портовой таможни, везшую шестьсот с лишком тыс. р. в государственное казначейство, было конфисковано около 400 тыс. р. Во время столкновения несколько человек было убито, а десять человек нападавших были арестованы. По приговору суда семь человек из них были повешены.

9. теперь принимает массовый характер, повсюду организуются боевые группы, ставящие себе целью добывание оружия и денег. Соц.-демокр&ты тогда же решительно боролись сраспро“ страненным толкованием понятая Э. На объединительном съездев Стокгольме в резолюции о партизанских выступлениях указывалось, что партия должна .бороться против выступления отдельных лиц или групп с целью захвата девег под именем нли с девизом с.-д. партии“, и затем давалось указание, что .капитал Гос. банка, казначейств и других правительственных учреждений не захватывать, кроме как в случае образования органов революционной власти в данной местности и по их указанию; при этом конфискация народных денег, собранных в казенных учреждениях, должна происходить и при полвой отчетности“. Оружие допускалось захватывать при всяких возможностях. Из социал-демократических Э. самая знаменитая произошла в Тифлисе, когда под руководством Камо было похищено 400 тыс. руб. тифлисского казначейства. Э. стоила человеческих жертв (смотрите Х1Л, ч. 1, прил. деятели СССР, 179/82). В течение 1906 и 1907 гг. Э. становятся эпидемией и совершаются часто не для целей партии, а отдельными лицами и группами в пользу отдельных и часто беспартийных организаций. Так, осенью 1906 г. в Саратовской губернии в с. Камзолке были конфискованы деньги в винной лавке, в этом же году винная же лавка была ограблена в Могилевской губернии, в ноябре были экспроприированы деньги в отделения Петербургского международного банка в Одессе; в 1907 году были Э. в Севастополе, Симферополе и во многих других городах и местечках.

Э. по мере упадка революционных на“ строений и наступления реакции совершались часто без всякого разрешения партийных органов и стали принимать уже не революционный, а чисто уголовный характер.

Эти факты заставили соц-дем

Эти факты заставили соц.-дем. принять на Лондонском съезде 1907 г. очень суровое решение против Э., решительно запретив их и предложив всем членам партии разъяснять несостоятельность такого рода Э. и весь вред их для дела революции. Решено было также распустить и все специальные боевые дружины, созданные в целях Э.

Поражение революции и торжество реакции окончательно прекратили всякого рода Э. и в том числе Э. отдельных лиц и групп. В. Невский.

Экстаз

Экстаз (греч.Е/.отааи), восторг, восхищение, исступление. Термин Э. применяется для обозначения высшей степени развития стенического, возбуждающего аффективного процесса (смотрите аффект) с характером радости, восторга, восхи-1 щения. Люди с нормальной, уравнове-! шенной нервной системой обычно не доходят до этого состояния даже под влиянием сильных раздражителей; для развития Э. необходимым условием является наличность особо повышенной возбудимости центральной нерв-вой системы, уровень которой переступает границы нормы, включаясь в область патологии. Таким образом состояние Э. относится к патологическим аффектам с присущими нм характерными чертами (быстрое и бурное возникновение и развитие, резко выраженная сосудистая реакция, сужение сознавия, сосредоточение на одном объекте, идее, при недоступности для других впечатлений, сильная общая усталость по миновании аффекта, приводящая даже к- спячке, частичная или в ряде случаев полная амнезия происходившего в минувшем состоянии и др,). Во время Э. обычно понижается и даже временно утрачивается преимущественно болевая кожная чувствительность. Впадение в состояние Э. свойственно главным образом истерическим личностям, наблюдается при некоторых формах душевных заболеваний.

сопровождающихся особенно зрительными, но также и слуховыми и обонятельнымигаллюцинациями. Чаще всего наблюдались состояния религиозного Э. [см. XXXУГ, ч. 1,398). У внушаемых личностей состояние Э. с галлюцинаторными явлениями удается вызывать в гипнозе посредством внушения (ср. XIV, 611/13). Поза и мимика больных в Э.: расширенные зрачки и устремленные в определенном направлении глаза, восторженная мимика, позы, глубокие вдыхания с расширенными ноздрями (обонятельная галлюцинация) и др., говорят об их переживаниях—необычайных восхищающих их видениях, ароматах, мелодиях. Особо повышенная возбудимость сосудистой нервной системы в состояниях Э. доказывается, 1например,тем, что пзвестны случаи рели-| гиозного а, в которых выступа-| ла кровь на кистях рук и на стопах,

! в местах, в которые были вбнты гвозди по преданию о распятии Христа (ср-I стигматизация). По мере того, как в ходе культурной революции в СССР уничтожаются религиозные предрассудки, случаи религиозного Э. переста-: ют встречаться даже среди душевно-| больных. В. Осипов.

Экстенсивное хозяйство

Экстенсивное хозяйство, см.

, сельское хозяйство.

Энстерны

Энстерны (лат. externus—букв, сторонний). Термин имеет несколько значений: 1) за границей (преимущ. в Германии) Э. иногда называют приходящих учеников, противопоставляя их „интернам“, то есть живущим в общежитии (интернате“)при школе; 2) во фран“

| ции „врачамя-Э.“ зовут начинающих | врачей, отбывающих практику при боль-! ницах; 3) чаще всего Э. называют (в j Чап. Европе и дореволюционной Рос-, сни) тех,кто, не обучаясь в школе, держит экзамен за курс данной школы для получения соответствующих прав. В этом смысле понятие Э. связано с понятием государств, экзаменов (смотрите зкза: мены и школьное дело). Из зап.-ев-ропейских стран практика экстерната распространена во франции и в Германии. Э. держат за курс средней и высшей шкоды, а также для получения права преподавания в шкодах и так далее В дореволюц. России широко практиковалось держание Э. экзамена на „аттестатзрелоети“ для права поступления в высшие учебные заведения, а также экзаменов за 4 и 6 классов средней школы (гимназии или реальн. училища)» что давало право отбывания воинской повинности вольноопределяющимся 2-го или 1-го разряда, право поступления в юнкерское училище, в аптекарские ученики, право на „первый чин“ и т. д-Практика эта особенно распространена была среди евреев, для которых доступ в среди, и высш. школу затруднялся процентной нормой (е-м. XIX, 489/90), а диплом облегчал трудности, связанные с „чертой оседлости1 (с.н. XIX, 446 сл.). В высшей школе чаще всего держали Э. экзамены за юридический и истори-ко-филологич. факультеты университетов, дававшие право занятия адвокатурой и право преподавания в среди, школе гуманятарн. наук (Э. оканчивал универститет В. И. Ленин, исключенный ранее из казанск. университета). Практиковалось также держание Э. экзаменов за универститетек. курс окончившими высш. школу за границей. После октябрьской революции, уничтожившей национальные ограничения, привлекшей в школы широкие массы трудящихся, создавшей рабфаки и всевозможные курсы для подготовки или повышения квалификации трудящихся, в экстернате отпала необходимость, и практика его сошла нанет. Сейчас до известной степени функции его выполняются системой заочного обучения.

А. А. Фортунатов,

Экстероцептивные органы, с.и. XL VIII, 690.

Экстерриториальность

Экстерриториальность (внезе-дельность), см. дипломатическое представительство, XVIII, 389/93; ср. торговое представительство, XLI, ч. 8, 591/92.

Экстерьер в скотоводстве

Экстерьер, в скотоводстве, см. XXXIX, 331, 343 сл.; Э. различныхпород лошадей, крупного рогатого скота, овец и свиней см. скотоводство частное, XXXIX, 354/431. Э. домашних птиц см. XXXIII, 669.

Экстинктор

Экстинктор, см. XXXII, 443/44, прНгТ. пожары, 446

Экстирпатор

Экстирпатор, см. борона и XXXIX, прил. сельско-хоз. машины- и орудия, 19/21.

Энстравагаиты

Энстравагаиты (extravagantes) см. канон, XXIII, 322.

Эпстрантивные вещества

Эпстрантивные вещества, совокупность органических веществ неизвестного ближе состава, которые получаются путем выщелачивания водой из растительных и животных тканей ине могут быть разделены. Следов., те вещества, которые выделены были из такого раствора в чистом виде и были изучены, под понятие »Э.“ не подходят. Количество таких изученных веществ быстро увеличивается, а вместе с тем и самый термин теряет свое значение.

Экстракты

Экстракты, загущенные вытяжки. из растительных и животных тканей и загущенные сокн их. Полученные по рецептам и осветленные, вытяжки упариваются до экстрактной густоты на водяной бане при продолжительном перемешивании; в случае водной или спиртовой вытяжки, температура упаривания должна быть 85°; в случае же эфирной—не выше 35°. Э., приготовленные с помощью винного спирта, к концу упаривания смешиваются несколько раз при сильном перемешивания с небольшим количеством винного спирта. По густоте Э. делятся на 4 градации; 1) флюидные Э. — жидкие Э. из растений, приготовленные так, чтобы количество Э. равнялось количеству употребленного сухого вещества растения; 2) тонкие Э. — со степенью густоты, равной свежему меду; 3) густые Э., которые по охлаждении не выливаются; и 4) сухие Э., которые растираются в порошок (смотрите галеновы- препараты,; об Э. в органотерапии см. внутренняя секреция).

Экстракция

Экстракция, или экстрагирование (<выщелачивание, диффузии, мацерация), извлечение уже жидких или еще твердых тел посредством растворителя нз твердых тел, растворов или даже газов, причем извлекаемые (экстрагируемые) вещества переводятся сначала в растворитель, который затем отгоняется так, что растворенные жидкие или твердые вещества остаются. Смотря по роду и свойствам экстрагируемого вещества, употребляют разные растворителя: воду, ацетон, эфир, алкоголь, бензин, бензол, сероуглерод, дифлорэтнлен,трихлорэтилен,четыреххлористый углерод. Самый распростра-1 дерево, иногда освинцованные сосуды пенный способ Э.—ящичное выщелачи-|И так далееванне (смотрите XII, 120/21). Вместо ящиков Выщелачивание жидкостей. Если

„ О.ЛППА 1<птлт п<Э тто «пяоияпПП т>& MППЛ-ПАиил/» Ь МЧТПУАЛТП иатояптлставится виогда батарея из цилиндров оканчивающихся внизу конусами; в последних имеется ложное дно в виде дырчатой сетки для разделения жидкостей от твердых частиц. Аппараты этого рода называются диффузорами. Так как растворитель после Э. приходится удалять, чтобы получить выщелоченное твердое или жидкое вещество, а ценный растворитель (например, алкоголь, эфир, бензол и так далее) снова пускать в дело, то в этих случаях употребрастворенное в жидкости вещество-должно быть поглощено другой жидкостью, то требуется, чтобы первый-раствор со вторым пришел в самое тесное соприкосновение, для чего необходимо эти растворы энергично перемешивать. Для больших количеств жидкостей употребляются вращающиеся цилиндры, снабженные встряхивающими приспособлениями. Отделение растворенного вещества от растворителя производится выпариванием последляется другого рода аппаратура шииего.Нотаккаквомногихслучаяхжид-следующей схеме: Е—экстракционный I кость и растворитель в большей или сосуд, D—дистилляцн-! меньшей степени взаимнорастворымы,. онный аппарат, К—хо-1 то обе жидкости должны быть подверг-лодильник ий - сбор- j нуты перегонке, причем перегоннные-ник для отогнанного | аппараты применятся такого же родаг растворителя. Экстрак-1 как при Э. твердых веществ, цнонный сосуд Е боль-; Выщелачивание паров и газов (см.-шей частью цилиндра- i абсорбция). Насыщенные пары из так ческий, с отверстиями i наэыв. перманентных газов (то есть таких вверху для заполнения, газов, точка конденсации которых ле-н внизу для опораясни- жит при очень низкой температуре) вания и с ложным дном ! большей частью могут быть удалены’. (ситом).Внутри онснаб-j очень сильным сжиманием и одновре-жен нлн змеевиком для (менно охлаждением пх смссн. Но этот глухого пара, или зме-1 способ требует значительного расхода евиком для открытого; энергии. Проще удаляются пары из-, пара, часто змеевико- j перманентных газов, если их смесь 1 вымхолодильником над | пропустить через твердые или жидкие выщелачиваемым мате-! вещества, которые имеют свойство-риалом для осаждения j поглощать эти пары, например через куски-поднимающихся паров хлористого кальция, хлористого маг-растворителя нстекания его на матери- j ния, коицентриров. серную кислоту ал, ваконец—арматурой для ввода н! (для поглощения воды, алкоголя, эфн< вывода пара, уровнем, воздушным кра-j ра,аммиака). При этом надо позаботи-ном, термометром, вакууметром, мано-ться о том, чтобы газ соприкасался, метром и так далее Если растворитель тяже-1 с достаточной поверхностью абсорбп“ лее выщелачиваемого вещества, то над рующего вещества и чтобы все-ним помещается сито для того, чтобы части газа по возможности прлхо-материал был в средине, а не плавал j дили в соприкосновение с ним. В-на поверхностп. В том случае, когда j некоторых случаях требуется аппара-растворитель при обыкновенной тем- j туру снабжать холодильными установ-пературе может затвердевать, то сопками. Е. Орлов.

суд, трубы, арматура должны быть1 Экотратон, см. электричество“ хорошо защищены от потери теплоты гл. Ill, §4.

излучением. Иногда выщелачиваемые сосуды приходится снабжать мешалками (при выщелачиванви тестообразных густых масс). Материалом для экстракционных сосудов служат железо, чугун, медь с полудой, иногда

Экоудат, см. выпот; ср. транссудат..

Эксцентрик

Эксцентрик, механизм, служащий для преобразования вращательного-движения в движение возвратно-поступательное. Схема действия круглого 9i представлена на чертеже Диск (а) за“-

креплен на валу (Ь) так, что центр диска отстоит от оси вала на некотором расстоянии (с). Диск (а) охватывается хомутом (к), состоящим из двух половин, скрепленных болтами, и могущим поворачиваться на диске. Хомут жестко скреплен с эксцентриковой тягой (»0, которая в свою очередь соединяется шарнирно с ползуном (п). ГГри вращении диска (а) вместе с валом (Ь) хомут (к), перемещаясь по ободу диска, приводит в качательное движение скрепленную с ним тягу (т), и через эту тягу двигает ползун.

Круглый Э. представляет собою видоизменение кривошипа и подобно последнему преобразует равномерное вращательное движение вала в не-, равномерное поступательное движение ползуна. Если же требуется получить

движение равномерное, поступатель-1 ное нли иное, совершающееся по определенному закону, то Э. придают специальную, некруглую форму. В тех случаях, когда движение ползуна должно быть перемежающимся, то есть в течение каждого оборота вала ползун не должен двигаться непрерывно, применяются кулачные Э.; очертание таких Э. в некоторой своей части состоит из дуг окружностей, концентричных с окружностью вала, на котором закреплен кулачный Э.

Эксцентриковая передача находит широкое применение

Эксцентриковая передача находит широкое применение; примерами могут служить паровые машины, насосы, прессы, различные станки, приспосо-

; бдения .и так далее Разнообразной формы кулачные Э. широко применяются в автоматически-действующих станках.

, В. Гордон.

Эксцентриситет

Эксцентриситет, ем. ХШ, нрилоа;. основные идеи геометрии, 12.

Эктаг*Алтай

Эктаг“Алтай (Монгольский А.лтай)г ем. II, 294/96.

Эктодерма н энтодерма

Эктодерма (эктобласт) и энтодерма, см. XX, 235/36.

Энтодинаморфные почвы» см

Энтодинаморфные почвы» см. почва, XXXIII, 180.

Эктопаразиты

Эктопаразиты, см. паразиты. XXXI, 186 (у растений) и 189 (у животных).

Эктоплазма и эндоплазма! наружный н внутренний слон протоплазмы у простейших

Эктоплазма и эндоплазма! наружный и внутренний слон протоплазмы у простейших. У некоторых простейших, особенно у более просто устроенных корненожек (Pelomyxa) и некоторых споровиков различия между наружной и внутренней протоплазмой не замечается. Эктоплазма более плотна, однородна и лишена зерен, как это видно, н&пр, у Amoeba proteus; зерна вы.-талкиваются в более жидкий внутренний сдой (эндоплазму). У иекот. раковинных корненожек замечается даже несколько слоев, что выражается распределением зерен соответственно степени плотности протоплазмы.;У эктоплазмы иногда замечается особое ротовое отверстие и разнообразного вида отростки, играющие роль органов движения и в некоторых случаях видоизменяющиеся в весьма сложные приспособления для улавливания и направления добычи, а также служащие органами осязания. Они настолько разнообразны и характерны для различных групп простейших, что служат важным систематическим признаком. В эндопл, кроме ядра, находятся различного рода зерна-пластиды, частицы отбросов, капли масла, зерна пигмента, вакуоли, а также инородные зерна (песчаные, известковые), служащие для постройки раковины. См. XX, 221,22 и 227.

М. Я.

Ectoprocta, см. мшанки.

Эктролион выворот век

Эктролион (ektropion), выворот век, см. XV, 77.

Энуадор

Энуадор (Эквадор, испанск. Ecuador), республика в сев.-зап. части Юж. Америки, расположена под экватором., между I1/0 с. ш. и 42/з° ю. ш. Граничит.

на с. с Колумбией, на ю. и в е Перу; на з. прилегает к Великому океану. Границы бост.ой мало населенной 1 части Э., входящейв состав Амазонской низменности, не установлены с определенностью, в связи с чем площадь Э. исчисляется весьма различно. По наи-более вероятным данным «Готского еже“ годника“ (1932) Э. занимает 451.180 кв. .км (57 кантонов Э., без Галапагосских островов) и кроме этого—326.760 кв. км спорной с Перу территории. По данным -Лиги Наций (1930/31)Э.занимает307.000 кв. км, а по официальным данным—даже 873.844 кв. км. В состав этой площади входят и принадлежащие Э. Галапагосские острова (ел».).

Население Э. также определяется весьма приблизительно, за неимением точной переписи; в 1931 г. насчитыв. 21/ мли. человек По исчислениям 1929 г. 10°/о насел, еоставл. белые (гл. о. креолы), ЗЭ/о—индейцы, 41°/0—метисы и мулаты, 5%—негры. 5°/0—прочие. Иностранцев в Э. около 10 тыс. человек

Территория Э. делится на три части, резко обособленные друг от друга и отличающиеся весьма различными ландшафтами; 1) зап. часть, или полоса тихоокеанского побережья („берег“), 2) средняя чаеть—высокогорная Андская

область („сьерра“), 3) воет, заандская низменность („восток“).

Береговая зона к с. от Гваякильского залива имеет ширину 100—150 км, представляя собой холмистую равнину у подножия Анд, с небольшим хребтом Колончс (700—800 м выс.), протягивающимся к с.-з. от г. Гваякиля. Южнее Гваякиля приморская низменвость сильно суживается, и Анды подымаются над

самым берегом моря. Береговая равнина пересечена рядом речек, текущих с гор; из них важнейшие: р. Гвайяс и впадающие в нее рр. Дауле, Винсес, Караколь; в сев. части равнины наиболее значительна р. йсмеральдас.—Климат береговой зоны—экваториального типа, жаркий и влажный в сев. части, южнее становящийся более сухим, образуя постепенный переход к пустынному климату побережья Перу. В южн. половине приморской низменности год делится на два сезона—дождливый, называемый здесь „зимою“, с декабря по нюнь, и сухой, называемый „летом“,—с июнядо ноября. В Гваякиле дождливое время года продолжается только от января по май. Зап. и юго-зап. „летние“ ветры, вследствие влияния холодного Гум-больдтова морского течения (ем. VIII, 172/73), сухи и сравнительно прохладны; они понижают темп. Гваякиля до 251/}—26“, тогда как среди, темп. „зимних “ месяцев (декабрь—февраль) выше 28-28V30 Растительность побережья состоит из чередования леса с саванной; в сухих участках развиты колючие кустарниковые заросли кактусов и мимоз, а во влажной сев. части—густые тропнч. леса. Главным населенным районом побережья является бассейн р, Гвайяс и впадающих в нее рек; здесь по преимуществу сосредоточена культура какао, занимающая видное место в плантационном хозяйстве и в вывозе Э.

Горнаяобласть Э., или „сьерра“,подымается весьма круто над равнинами как побережья, так и Амазонии и тянется от с. к ю., имея ширину 100—120 км. На большей части протяжения, от сев. границы до 2° ю. ш., Анды Э. образуют двойную цепь Воет, и Зап. Кордильер, между которыми залегает несколько вытянутых в длину горных котловин, отделенных друг от друга возвышенными перемычками. В этой части гор главные вершины—грандиозные действующие и потухшие вулканы. Южнее района Куэнки вулканы отсутствуют, Анды сильно суживаются; продольные котловины исчезают; глубокие поперечные долины врезываются в горный массив, имеющий тут характер узкого водораздельного гребиямежду бассейнами Мараньоиа—Амазонки на в и рек, текущих в Тихий океан, иа з. К с. от Куэнки нагромождения вулканич. пород покрывают большую часть гор; основной массив Анд обнажается на склонах. Зап. склон сложен крист&ллич. породами (диоритами и порфирами), а также мощной складчатой толщей брекчий и конгломератов. Все эти породы иа поверхности, благодаря выветриванию, превращены в глинистую толщу. Воет, склон Анд состоит преимущественно из кристаллических пород; гранитов, гнейсов и слюдйстых сланцев. Вулканические вершины и маесивы образуют характернейшую черту ландшаф.

тов высокогорного Э. Наивысшие из них увенчивают оба гребня Анд, располагаясь на оси нли на склонах горных цепей; некоторые вулканы подымаются между котловинами, реже—внутри котловин. Зап. цепь несет на себе б. ч. потухшие вулканы, главные из ннх (от с. к ю.): Катакачи (4.966 м абс. выс.), к з. от Ибарры; Пичинча (4.787 м), на нижних склонах которого лежит столица Я, г. Квито; Илиниса (5.305 м). Карнгу-айрасо (5.Ю6 м) и Чимборасо (6.310 м). Еще более грандиозная цепь вулканов подымается на Воет. Корднльерах;тако“ вы: Кайямбе (5.810 м), Антнсана (5.756.-ю), Котопахи (5.943 м), Тунгурагуа (5.087 м), Алтар (5.404ль), Сангай (5.325л/.). Котопахи я Сангай представляют собой крупнейшие и активнейшие действующие вулканы Э. Ледники занимают в горах Э- небольшую площадь, приурочиваясь к высочайшим вулканич. вершинам;граница вечного снега лежит на абс. высоте 4.700—5.000 м. Расположенные у Подножья вулканич. массивов и пиков междуандскне котловины залегают на абс. высоте от 2.200м (Ибарра) до 2.800м (Квито). Покрывающие их застывшие лавовые потоки (б. ч. андезитовые) засыпаны мощными накоплениями брекчий и туфов. Реки врезываются в эти вулканические породы, образуя узкие ущелья, нередко с сериями террас, имеющих важное значение для культурных участков. Можно выделать в между&нд-ской зоне шесть главных котловин— три северных (с гг. Тулкан, Ибарра и Квито), орошаемых речкамн, текущими в Тнхнй Океан, и три южных (Латакун-га, Риобамба и Куэнка), пересекаемых реками системы Амазонки. К югу от Куэнки ландшафт Анд резко меняется—зап. цепь распадается и исчезает. Находящийся на юге Э. г. Лоха (на аллювиальной террасе на абс. высоте 2.200 м) расположен в узкой котловине посреди Воет. Кордильер, окруженной кристаллич. горами 3.50Q—4.000 м абс. выс.—Климат горных котловин сьерры отличается умеренным и очень ровным характером, что и содействовало здесь, наряду со сравнительно благоприятными условиями рельефа, сосредоточению большей части населения Н. Гор. Квито (смотрите) имеет ср. год. темп. 12,6е при ничтожном различии средних температур наиболее и наименее теплых месяцев (февр. и сент. 12,8, ноябрь 12,4); зато суточные колебания темп., вследствие разрежевиости воздуха, бывают довольно значительны. Ср. год. колич. атмосфер осадков в Квито 1.120лем. Дожди, выпадают, подобно береговой зоне, преимущественно, от октября до мая в сезон, называемый „зимним“; сухой „летний“ сезон продолжается от июня до-октября. Выше 87 тыс. м над уровнем моря климат сьерры становится гораздо суровее, и времена года мало выражены. Мелкий дождь, туманы, а нередко и снег обычны в этих высокогорных пространствах, так называется „парамос“, в течение всего года. Воет, склон гор к низменности Амазонки имеет другой-, ход атмосфер осадков—дожди, приносимые-воет, ветрами, особенно обильны от мая до августа; онн частью проникают и j внутрь междуандекой зоны. В связи с тем, горные котловины лучше орошены, j если менее заграждены хребтами Воет. Кордильер; в общем же они несколько страдают от недостатка влаги и скудости грунтовых вод, вследствие глубокого вреза долин и пористости вулкавических туфов и брекчий. Это : вызывает и бедность сьерры лесами-I Тропич. леса одевают внешние склоны 1 Анд до высоты около 3 тыс. м; внутренние горные котдовнны и долины б. ч.

! лишены лесной растительности. Туг; развиты заросли кустарников, поды-; мающиеся до 3.700 —4.000 м а. в., или же j так называется „пахон&ль—травяные за-; росли крупного кустистого злака „па—

! ха“ (Stipa inchu), растущего до4.400м а. в К с. от экватора „паха“ часто за-j мещаетея густо опушенными горно-i ксерофитными травами и кустарничка-j ми (так называется „фрайлехон“). Площади 1 под этими горными лугами и степями („парамос“) занимают около половины всей Андской области; они служат паст-1 бищ&ми. Земли, принадлежащие круп-I ным скотоводческим хозяйствам или j служащие коммунальными пастбищами индейских селений, доходят до высоты 4 тыс. м а более над ур. моря. Земле-дельч. участки поднимаются в среднем до 3.200 м,—выше всего поля картофеля, инжо—ячменя и маиса, окаймленные насаждениями агав, дающих волокно;. агавы разводятся и сами по себе, при--

гом на самых скудных почвах. Лучшие почвы нередко отводятся под посевы люцерны, идущей для подкорма скота, назначенного к убою. Везде, где возможно, практикуется ирригация. Отдельные орошаемые участки, с сочной зеленью полей и садами, образуют настоящие оазисы. В глубоких и сухих долинах поливка необходима; тут более всего разводится сахарный тростник.

Заандская область, называемая в Э. .востоком“, занимает узкую полосу воет, предгорий Анд, сложенных сланцами и известняками, и затем—обширную покрытую густыми тропическими лесами низменность, орошаемую левыми притоками Амазонки: реками Напо, Тигре, Пастаео и др. Это—область с жарким и влажным климатом, очень мало известная и крайне редко населенная, гл. о. индейцами, частью независимыми; белых тут очень немного, и колонизация еще пока почти не затронула данного района.

Э

Э .—страна, по преимуществу, сельско-хозяйственная, со сравнительно небольшим развитием горного дела и обрабатыв. промыш. Можно выделить в 3. две главные агрикулът. зоны—береговую, с нижними участками речных долин, характеризуемую тропическим земледел., и горную область, е преобладанием зерновых культур и картофеля, а также с разведен, фруктов и овощей умерен, климатич. пояса; в горах, кроме того, большое развитие имеет скотоводство. В береговой зоне главную роль играет культура какао, по продукции и вывозу которого Э. еще недавно занимал первое место ва мировом рывке (в 1911 году свыше 16°/о миров. сбыта); за два“последиие десятилетия быстрый рост культуры какао на Золотом Берегу, в Бразилии и в Нигерии оставил Э. позади этих стран. В 1926 г. из Э. экспортировано 21,6 тыс. т. какао — 4,6% миров, вывоза, в 1929 г.—18,2 тыс. т. Сокращение продукции и вывоза какао в Э. связано отча--сти с болезнью деревьев, отчасти с неблагоприятными условиями рынка. Культура какао в Э. сосредоточив, преимущ. в крупных плантацион. хозяйствах, находясь б. ч. в руках иностранного капитала. Кроме какао, в зо-не тропического е. х. развод, кофе,

: хлопчатник, сах. тростник, бананы; ’для местного потребления — также маис, рис и маниок.

В горной области с. х. обслуживает гл. о. местные потребности; для вывоза имеют некоторое значение продукты животноводства—кожи, шерсть, скот. Разводятся в горах овцы, крупы, рог. скот, лошади, мулы, в неб. колич. и ламы

Крупным природным богатством 3. являются обширные густые тропические леса, имеющие большей частью девствен, характер и покрывающие свыше 200 тыс. кв. км; в них много ценных пород деревьев, как хинное дерево, PhyteJephas maerocarpa, дающая „каменные орехи“, или орехи,сло-j новая кость“ (тагуа), каучуконосные [н красильные и мн. друг, деревья. | Из лесных промыслов главную роль; играет сбор орехов „слоновая коеть составляющих важную статью экспорта j (орехи гл. обр. идут иа выделку пуговиц); некоторое значение имеет также сбор каучука.

Из минеральных богатств в Э. разрабатываются месторожд. золота, серебра, меди, нефти, серы, соли; есть залежи железа, свинца, угля. Особое значение за последние годы получила добыча нефти на полу-ве Санта-Элена к з. от Гв&якиля; она находится в руках англ, и амернк. компаний; продукция; нефти повысилась с 14.000 т в 1924 г.

| до 191.000 т в 1929 г. и до 249.000 т в 1931 г.; в 1929 г. вывезено 156 тыс. т нефти на 15 млн. сукре (в 1929 г. 1 ф. стерл.=24,5 сукре). Золота добыто в ! 1930 г. 2.177 килограмм; в 1929 г. вывезево 1.627 килограмм | золота, стоимостью более 7 млн. еукре. Остальные полезн. ископ. добываются в небольшом количестве.

Б обрабатыв. промышл. наибольшую роль играет текстильная (20 текст, фаб.) и сахарная (13 сах. завод.); имеются мукомольни, заводы по произв. напитков, шоколада и некот. др. Немалое значение имеет кустарное »роиз-водство шляп, известных под иазв. „панама“ (т. к. они вывозятся через Панаму, см. XXXI, 82); этим производством занят целый ряд индейских селений на береговой равнине и в горах, — шляпы-панама составляют существ. статью экспорта.

Средства сообщения в Э. развиты очень недостаточно; за последние годы, впрочем, дорожная сеть значит, расширилась. По связи горной страны с берегом и горных котловин друг с другом важную роль играет ж. д. от Гваякиля до Квито, длиною 460 «а», законченная в 1909 году Общая длина действующей ж.-д. сети в 1929 г. достигланый братьями Пизарро в 1532—33 г., Э. вошел в состав испанского вице-королевства Перу, в 1718 г. — в состав нового вице-королёветва Санта Фе де Богота, иначе—Новой Гранады (с перерывом с 1722 по 1740г., когда он вновь входил в состав Перу). После двух подавленных революций, 1809—10 и 1810—12 гг., сепаратистам Э. удалось в

1.049 км. Главные реки приморской j 1822 г. освободиться от испанского вла-низменности (Гвайяс, Дауле, Винсес); дычества. Э., Венецуэла и Колумбия образуют в сезон дождей водные пути, i образовали единую федерацию—реепу-доступные для речи, парох. общ. про-i блику Новую Гранаду. В 1830 г. феде

«гстЧРОНГГАМ JMllWjl ТТЛ Т Рвяйял ППППЯР т,а ггТ,<т nnnnnn. n, ~ О -

тяжением ЗООкж; по р. Гвайяс произв. и регулярное пароходство. Г. Гваякиль (ель) расположен на месте встречи морского и речного судоходств; он является крупнейшим населенным промышл. и торгов, центром Э. и главным портом республики; в 1931 г. в нем насчитыв. 120 тыс. жит.; в столице Э., город Квито— .91,6 тыс.лсит. Другие города Э. (Куэнка, Риобамба, Амбато, Лоха, Латакунга) незначительны. Внешняя торговля Э. невелика; в 1929 г. экспорт выразился в сумме 86 млн. сукре, импорт—84,8 млн- сукре; торговля произ. гл. обр. с С.-А.С. Ш. и с Англией, затем с Германией, францией и др. В административном отношении страна разделяется на 17 провинций.

В государственном отношении Э. представляет собой республику с избираемым на 4 года президентом и сдвух-палатиым конгрессом, состоящим из -сената и палаты депутатов. Господствующий язык—испанский спримесью индейских слов; большинство восточных индейцев говорит на туземных индейских диалектах. Народное образование стоит на довольно низкой ступени: в 1930 г. насчитывалось 1.864 народных школы с 105.000 учащимися; в четырех миниатюрных университетах Э. обучалось в том же году 920 студентов.

История. К моменту прихода испанцев Э. составлял часть империи инков (смотрите Перу, XXXII, 41/47), непродолжительному владычеству которых предшествовал ряд местных, повиди-мому довольно высоких культур, как указывают археологические открытия, обнаруживающие следы пребывания человека в Э. за несколько тысячелетий до нашего времени. Завоеваирация распалась, и Э. стал самостоятельной республикой. Территориальное разграничение Э. с бывшими членами федерации и с соседними Бразилией и Перу вызвало ряд столкновений и споров о границах, окончательно не установленных и до нашего времени. Внутренняя история Э. заполнена борьбой между феодальным, в значительной мере церковным, землевладением, местной буржуазией и живущим в кабальных условиях крестьянством. Эта борьба находит себе внешнее выражение в бурных президентских выборах и в неоднократных военных переворотах, дающих перевес то реакционному землевладению и клерикализму, то более или менее либерально настроенным помещичьим и буржуазным группировкам. За кулисами внутренней политики Э. сильно сказывается влияние английского и американского капитала.

Литература: Р. Denis„Amitie da S«d“, 1957 (Geographic Universelle. t. XV, 2 par tie, Paris); И. Bum-«ер, .Южная Аигрика“, Вссыпрн. екошшьч. г«ог»., т. X, 1930; Th. Wolf, „Geografia у geologia «el Ecuador“, Lpe., 1882: W. Reiss and A.St&bel, .Raisei ia Siidamerikfi. fckizzen aus Ecuador“. Berl, 1882: A. Siitbel, .Dio Vulk&nberge von Ecuador-, Berl., 1897.

IS. Добрынин.

Эню

Эню (франц. ecu, от латвиек, scutum—щит), старинн. французе“. монета: 1) золотое Э. (или denier d‘or) чеканилось с 1338 г. 0,990 пробы, вееом в 4,532 е, е изображением короля « геральдическим щитом (со времен Карла VI— щитом с лилиями); после 1601 г. не чеканилось; при Людовике XIV было приравнено 6 ливрам; 2) серебряные # чеканились с 1600 г., сначала в воловину золотого Э. (затем в V и Vе 3.), весом в 19,122 з, п;и пробы; с 1641 г. чеканились в полную стоимость в 120 су под названием В. Ыапс, Louis Ыапс,

Louis (1‘argent и получили распространение за пределами франции (например, в Германии); с 1795 г. назывались оси de la Eepublique, с 1829 г. изъяты из обращения. Ср. XXX, 3511.

Элагабалу см

Элагабалу см. Гелиогабал, XIII, 100.

Элазмотерий

Элазмотерий, Elasmoterium sibiri-cum, весьма специализированный вид ископаемых носорогов, по величине значительно превосходивший современных носорогов. Остатки его находят в пос-летретичных отложениях южн. Сибири, Ннжне-волжского края и редко в Германии (Рейнская долина). Череп Э. длиной до 1 м с высоким холмообразным утолщением иа лобных, а ие на но-: совых костях; иа нем находился, как и у j др. носорогов, огромный рог. В отличие i от современных носорогов у Э. не раз-j вито два передних ложнокорениых зу-1 ба; остальные коренные зубы устроены одинаково; коронка их характеризуется очень сложной извилистой лентой эмали, а углубления между складками заполнены цементом (так называемым гипсодонт-ные зубы).

Элаидмму

Элаидмму (С18 Изо О-)- С3 И.-, триглицерид элаидииовой кислоты, стереоизомер олеина (&«.), Темп. плав. 36°. На образовании его основывается затвердевание жидкого триолеина (темп. плав. 0—7°) при действии Х«Оз (элапдиновая проба, указывающая на присутствие в масле триолеина). Белое кристаллическое вещество. И. Д.

Элаидииовая нислота

Элаидииовая нислота, С18 О“,

устойчивый стереонзомер олеиновой кислоты, образующийся из последней при действии азотистой кислоты. Представляет белые кристаллические пластинки с перламутровым блеском. Темп, плавл. 51,5°. Я. Д.

Элам

Элам (по-семитски—возвышенность), частью равнинная, частью горная страна к востоку от низовьев Тигра по р. Хоаепу (Керхе) и Эвлей (Каруну), где государственная жнзиь началась одновременно с жизнью Двуречья еще су-мерийской эпохи (ср. IV, 102). Соседняя с нижним Междуречьем (старо-Вави-лонией) и Персидским заливом часть; Э., где главным городом была Суза ci медными рудниками поблизости (мате-1 риал для оружия), носила название! Сузиаиа, точнее Шушан; название это Доныне сохраняется в имени персид-|

ской области Хузистан, ио простирался Э. и далее иа юг (так, иапр., у гавани Вушир в Фарсе находят эламские надписи); через морское побережье торговля велась и с Индией. Более сев. часть Э., в соседстве с Ассириею(на. территории позднейшей южн. Мидии), называлась Аншан, или Анзаи. Историю страны мы узнаем нз клинописных памятников, как древних сумерийско-вавилонских (потом и ассирийских), так и из своих, местных. Последние исстари писались на языках сумерийском и семито-вавилонском (наверное, зап. часть Э., в частности Суза, имела такое же этническое население, как соседнее Междуречье); писались они и на» своем туземном—старо-эламском. Они, в большом количестве откопаны в Су-зефранцузской археологической комиссией де-Моргана в 1900-х гг. Их старо-; эламский яз. еще плохо разобран (глав-: ный исследователь G. Hilsing: „Elami-J sclie Studicn“, 1898; .Die Spraehe Elams“„ : 1908; „Die elamische Sprachforschung“, s 1910; „Die einheimisclien Quellen zurGe-sehiehte Elams“, 1916; см. также пятитом-1 ный, еще неоконченный Corpus inscripti- onum Elamicarum, 1926; 5 т. словарь). От времени персидек. ахемепндских царей VI—IV вв. (Дария Гистаспа и др.) дошли, до нас трнязычные клинописные иад-, писи иа старо-персидском, эламском а. ассиро-вавилонском языках. Второй из.

! них обыкновенно называют иово-элам-: ским. Ои вполне разобран, для него со-; ставлена грамматика (например, см. новей-! щие издания ахеменндскнх надписей j Вейсбаха, Лейпц., 1911). И хотя он.

! подвергся слабому персидскому воз-i действию, вполне ясно, что этот язык не индо-европейский и не семитский, а.

I особый, близкий к кавказской группе, i Древнейшая историческая жизнь Э.;

по крайней мере та, которую мы знаем, из клинописных памятников, нетолько одновременна о жизнью месопотам-; ского сумерекого Двуречья IV тысячелетня до н. э., но и тесно связана с нею.

; В отдельных городских государствах Э.„ с их небольшими территориальными округами-„царствами“, сиделивассаль-ные феодалы, „цари-патеси“,.такие же, как в отдельных городах соседней Нижнемееопотамни и Ассирии,—как иижнереченский Ур, „книжный“ Урук“.

77

Элам“

578

Нипур, Кнш, Лагаш-Сирпурла и др. (ср. IV, 104/00). В III тысячелетии элам-кие города вошли в состав великой мировой державы аккадских (т.-e. уже семитских) государей, Саргона I (ок. 2800) и Нарам-Снна (ок. 2767—2714),— державы, простиравшейся до берегов Сирии и Средиземного моря; могучий и культурный лагашский „патеси“ Гу-деа ходил походом на У. (смотрите IV, 108). Потом Э. принадлежал к сумероаккад-ской державе старосумерекого города Ура, около 2600—2400 гг. (ее цари—Урен-гур.Дунгиидр.; ср. IV, 109/10). Эламские цари подчинялись великим государям Междуречья (найден и текст на местном языке присяги эламских владетелей своему сюзерену Нарам-Сину), но и то же время сами стремилась к овладению разбогатевшим Двуречьем, и особенно активная помощь для таких стремлений появилась от новопришлого варварского элемента, который нахлынул в Сузиану, по Беросу изМидип, и дал стране политическую скрепу. В 2280 г. до н. э. единый владетель (несомненно, пришлый объединитель) всего Э., Кутур-Нахунте!, победоносно, все сокрушая, вторгся через Тигр в древнюю Вавилонию, овладел ей и подчиненными ей землями передней Азии (смотрите IV. 111). Религия Э. и древней Сумеро-Вавилонии совпадала; только имена богов бывали разные. Главный эламский бог Хумман соответствовал вавилонскому Мардуку; бог Сузы Шутвнак сопоставлялся с Нииипом и тому подобное. Но нравы варварской части элам-цевбыли грубее,чем купцов-вавилонян. Свергла эламскую власть новая волна семитов, нахлынувшая с северо-запада—ханаиейская, или аморейская, которая дала Вавилону великого царя-за-кокодателя Хаммураби. Он присоединил и Э. к своим владениям; но подлинной крепкой власти над этой страною ие мог создать ни он, ни его ослабевающие преемники. Э. в своей жизни явно разобщался е Вавпдонией (ср. IV, 112). Замечательно, что и надписи-Э. после эпохи мощного Хаммураби, отчасти ве| оятио гг в силу политической реакции против распадающейся власти Вавилона, начинают писаться, как правило, на своем туземном языке, эламском, а не на общекультурном мировом

(тогда, правда, уже умирающем) сумер-ском или живом семитско-вавилонском. Когда Вавилонию объединили вторгнувшиеся (вероятно, из прикаспаиских гор) новые завоеватели касситы (ок. 1760—1785 г. до н. э.), утвердившие свою резиденцию в Вавилоне и там вполне вавилонизпровавшиеся, они включили было в свое государство и У. (ср. IV, 113); и тогда здесь официальным языком, вместо своего эламского, сделался было опять вавилонский, тогда всемирный. Но и касситы ие сумели обеспечить себе покорность Э., а наоборот им самим в конце-коицов пришлось бороться против эламского напора на Вавилон. Когда после кассптов мировое значение получила Ассирия (Тиглат-Пплесар, 1118-1093, завоевал Вавилон, ср. IV, 116, 119/20), ассирийцам пришлось постоянно воевать с эламцами—. все за Вавнлои, к которому эламцы испытывали незамиравшее тяготение. Был момент, что эламск. царьсиделдаже (1010) на престоле Вавилона. В X-IX в внутренние смуты Ассирии давали Э. передышку, а упорною сделалась эламско-ассирийская борьба в столетний период наиболее могущественной ассирийской династии Саргонадов VIII-VII в.; Вавилон при этом сам ясно стремился в союзу с эламцами против ассирийцев. Ожесточенные войны вели два первые саргоиида—Саргон (722—705) и Свнахернб (705—681); сын вавилонянки Асар-Хаддон (691—668) ладил о Вавилоном и с Э., отчасти, вероятно, для того, чтобы иметь свободные руки для завоевания Египта. Но 4-ый саргонид Ашшур-бани-пал (668—626) возобновил самую решительную борьбу и против Вавилона, и против его союзника Э-Внутренние междоусобия в У. много помогли ассирийцам, и в 645 г. Ашшур-бани-пал, все круша и опустошая, вступил в Сузу (смотрите IV, 130/31). 83 года спустя пала ассирийская столица Ниневия,но ослабленный и опустошенный Э. уже не приобрел прежнего политического значения. Северную его территорию заняли индоевропейцы-мидяне, ю:кнее их—персы. В персидском цар-отсе Ахеменидов, основанном в середине VI столетия, Суза была одною из царских столиц, а триязычные клинописные надписи Ахеменидор, с ново-19м

Эламским языком на первом же месте после персидского,-ясно свидетельствуют о полном уважении победителей“ персов к эламской культуре (ср. XXXII, 5/6). Нельзя определить с точностью, когда именно эламцы окончательно ираиизировались, очевидно—уже в по-слв-ахеменидскую эпоху.

Общественно - экономическая жизнь 3. в течение его более чем двухтысяче-летией истории известна по дошедшим памятникам вовсе неудовлетворительно. С достаточной определенностью мы себе представляем социальные отношения лишь двух, друг от друга сильно отдаленных, времен. Одно из них—древняя эпоха, III тысячелетие .до н. э., когда страна входила в со-став всемирной семнтско- аккадской .(на тигро-ефратских низовьях) империи Сиргоиа и Йарам-Сина или зависела в -середине Ш-го тысячелетия от лагашского патеси Гудеа, и всецело жила .культурою Нижнеречья; другой момент, в котором общественный строй

Э., уже сильно изменившийся, восстает перед нами с еще большей определенностью, это уже самые последние времена существования Э., когда он в VII в вел упорную борьбу с ассирийской монархией саргонидов. Но в рамке тех 2000 лет, от старинной эпохи до конечного трагического момента VII в., мы имеем в своем распоряжении лишь эпизодические вехи и о многих фактах и чертах принуждены лишь догадываться иа основании общих исторических аналогий. Исстари Э., тесно соединенный во всей своей жизни с культурным междуречьем Тигра и Ефрата, выступает перед нами как страна клерикально-феодальная, о высокоразвитым земледелием и скотоводством (в наиболее старое время, повидимому, еще без коневодства), е обильными ремеслами, с широкою .торговою деятельностью. Об огромном экономическом значении земледелия для страны 1Ц тысяч, мы отчасти можем судить по богатым хозяйственным документам, которые сбереглись, если не в самом Э., то в его сюзеренном государстве Лагаше, как эпохи иате.си Гудеа, так и более ранней (изд. и перевел М. В. Никольский, М., 1Ш8). Возделывалась почва чиншевикаыи или колонами, которые за право пользования землей платили оброк крупным владельцам: царю, храму, богатому собственнику. В городах древнего Э. среди всевозможного ремесленного класса не последнюю роль должны были, очевидно, играть металлисты, имевшие для разнообразной обработки ценный материал из медных рудников вблизи Сузы. Ремесленники были вообще свободны, ио в промышленных предприятиях применялся и труд рабов, которые добывались в военных столкновениях как пленники; впрочем, онн часто отпускались на волю, и класс вольноотпущенников был многочисленным. На торговые круги Э. некоторую особенность и отличия от вавилонского купечества налагало промежуточное географическое положение страны между Вавилонией и Индиею, отчасти и соседней Азиею. С полной уверенностью можно думать, что уже и в III тысяч, до н. э. велась торговля с Индиею: эламские купцы получали, например, пряности, слоновую кость и доставляли их в Вавилонию, а из Вавилонии поставляли в Индию разнообразные предметы роскоши и практического вавилонского производства и, конечно, своего эламского. Вместе с тем передавали они в Индию и старовавилонские культурные воззрения; одним из ярких примеров такой культурной передачи служит древнеиндийское сказание о всемирном потопе, заимствованное из вавилонской религии Некоторые данные позволяют заключать также о посреднической роли Э. между Вавилонией и средней Азией, по крайней мере Бактрией, из которой доставлялись двугорбые верблюды. Во главе всех сословий в древнем Э. стояли жрецы, по фииаисистски. распоряжавшиеся богатствами, которые накапливались в храмах богов, и владевшие от имена бога или его храма крупною земельною собственностью. Первосвященник был и царем-,патеси”. В то время как оседлое население древнего Э. жило этой клерикально-феодальной жизнью, общей с бытом Междуречья, в горах продолжал существовать быт варварский-кочевой, и разбойннчески-воииствеиные горцыкочевники, предводимые своими варварскими царями, время от времени совершали нашествия на культурную оседлую часть страны. Хотя они (учи нивши завоевание) сами затем подвергались культурному влиянию побежденных в ассимилировались с ними, все же они вносили с собой и кое-какие новые бытовые черты и заглушали старые. Первого исторпчески-изве-стного кру пного завоевателя-варвара мы можем видеть в лице царя Кутур-иахунте L Известно, однако, что нашествия горцев на оседлый Э. происходили и до Кутур-нахунте, как происходили и после него. Предводителями царских войск бывали главы знатных родов, представители горной разбойничьей аристократии, князья и родовые вожди. После завоевания они составляли собою служилый класс царя, становились за свою службу вотчинниками, и земледельческая часть населения оказывалась в ближайшем их распоряжении. Как мы можем видеть из последних моментов существования Эламского государства, вот-чиниики-рыцари с подчиненными им земледельцами несли свои служилые повинности очень хорошо, и ассирийский монарх Ашшур-банн-пал VII в встретил от них сильнейший отпор.

В завоеванных городах, пс крайней мере важнейших, и в крупных укрепленных местах непосредственно распоряжался над гражданами царь. Ассирийские летописи большую часть эламских городов и укреплений прямо называют „царскими“. Термин, правда, не вполве ясен. Понятно, он прежде всего указывает, что в Э., в отлнчие от понятий вавилонского и ассирийского права, города оказывались собственностью царя-завоевателя. Но надо принимать во внимание, что в вав.-асс. языке слово „царский город“ обыкно-веннозначит и „столица“. Можно поэтому предполагать, что эл. царь второго периода имел несколько столиц, в зависимости от времени года, и собственно лишь ими владел в качестве собствешшка-хозяииа. Возможно притом, что некоторые из „царских городов“ служили столицами не для верховного эламского царя Сузы, а для соперничавших с ним членов тойже династии, которые тоже носили титул „царей“. Одновременное существование нескольких таких „царей44 в Э. не раз констатируется ассирийскими летописями. Но кто бы хозяйственно ни управлял „царскими“ городами, один ли монарх Сузы или еще иной „царь“, ясно, что значение прежнего господствующего сословия— жрецов в „царских“ городах сведено было совсем нанет. И сословное развитие купеческого класса пошло в новом Э. совсем иным путем, чем в Междуречьи. В городах Междуречья, по выражению пророка Наума VJI в (Ill, 16), торговой „саранча“, богатейших купцов, было „больше, чем звезд небесных“ (ср. еще II, 9), и оии даже в позднейшем представлении Апокалипсиса были „вельможами земли“ (XVJII, 23). В эламских городах купечество постепенно утратило всякий политический вес, и купцы превратились в обыкновенных подданных царя, интересных для него больше всего в податном, фискальном отношении. С этой стороны торговля пользовалась и несомненным царским покровительством и заботой; цари Э. всегда стремились к мировой торговой столице— Вавилону. Если можно бывало, то они старались и распоряжаться в Вавилоне; если нельзя было, то заботились о тесной дружбе с этим торговым центром, который в свою очередь имел в храбрых эламцах защиту против посягательств соседей, одинаково враждебных и Э. Мы знаем, что и последнюю свою борьбу против Ассирии эламцы вели в теснейшем союзе с Вавилоном. Точная юридическая характеристика установившихся отношений эл. купеческого класса к царю и к вотчинному дворянству для нас, покамест, недоступна в виду того, что до этих пор еще не найдены памятники (а они, несомненно, сущеетвовали)спе-циально эламского законодательства В IV-III тысяч, в Э. имели силу те самые юридические нормы, которые действовали и в Междуречьи и которые около 2100 г. нашлн письменное выражение в законодательном своде Хаммурабн. В какой степени имели влияние эти законы на Э., вопрос крайне спорный. Найдены-то они не в

Вавилонии, где царствовал Хаммураби, а как раз в Э., и для группы исследователей, с панвавилоннстами на первом месте, этот факт служил указанием, что и Э. пользовался в своем повседневном юридическом быту кодексом Хаммураби. Но против этого выставлено было другое предположение (теперь даже более принятое): памятник мог быть привезен в Э. как военная добыча после одного из удачных эламских набегов на Вавилонию, в частности—он мог быть вывезен из г. Саппары с ее храмом бога солнца— Шамаша, подобно тому, как привезена была к себе элам. царем Кутур-на-хунте 1 из Урука статуя богини Ига-тарьНаны. Если эта (покамест, очень и очень оспоримая) догадка окажется верною, то она вовсе не устранит мысли о юридическом действии законов Хаммураби в Э. Привоз статуи богини Иштарь-Наны или кодекса Хаммураби надо сравнить с увозом чудотворных икон, одинаково почитаемых обеими враждующими сторонами. Подобное значение святыня мог иметь и кодекс Хаммураби, врученный вавилонскому царю самим богом солнца Шамашем, и оказаться законодействеиным для Э. на рубеже Ш-И тысячелетия. Разумеется, с течением времени многие статьи кодекса (он содержит преимущественно лишь гражданское и торговое право) должны были устареть и в ходе иначе развивающейся жизни просто отпасть; а кроме того, должны были в стране выработаться свои законодательные дополнения, соответствовавшие переходу Э. из государства теократическо-феодального в монархию военно-фео“ дачьную. Даже на найденном в Сузе тексте законов Хаммураби некоторые статьи (числом 35) оказываются уничтб-женымн; повидимому, мы имеем дело с фактом аннулирования, произведенным как раз в Э. по распоряжению царя. Свод же специально эл. новелл еще не найден. Но так как раскопки в Сузе—дело лишь недавнее, и произведены они в недостаточном количестве, то вполне позволительно надеяться, что с возобновлением раскопок может быть отыскан и свод собственно-эл. законов, которые в этой культурнойстране не могли ие быть закреплены клинописью.

По история Э. ем. Б. Tvpaee. „История древнего Востока.-1 (2-е изд. Саб., Ш J); 3-е изд. „Geschichte des AUmims“ Эд. МейеьаЫфанц. п«г>. Э. Комба.т.Щ, Wb >.) Vultherr, Otto, „Kulturgcse-liichte des Altertiims“

А. Крымский.

Элаид

Элаид (Gland), шведский остров в Балтийском море, отделен от берега Швеции Кальмарским проливом. О-в вытянут с юга на сев.; длина 137 км, иаиб. ширина 16 км, общ. площадь 1346 кв. к .«; 27.663 жнт. (1927). Административно относится к Кальмарскому лэиу. Единственный город- Борггольм.

Эластин

Эластин, основное белковое веще-ствоэластическихволокон соединительной ткани (связки, мышечные влагалища и прочие), в чистом виде представляет желтоватую, ясно волокнистую-массу, которая в воде разбухает и становится вполне эластичной, но никогда, даже при продолжительном кипячении не обращается в клей. В разведенных кислотах и щелочах нерастворим; содержит мало серы.

Эластические волонна

Эластические волонна, см. II, 609, и XX, 238/39; см. также эластин.

Элатерит

Элатерит, упругая горная смола,. смесь различных углеводородов, по-химия, составу близок к озокериту, образуется прн окислении нефти и представляет чернобурую, гибкую, вязкую массу с сильным запахом, уд. в 0,8—1,2. Встречается в виде коры или сплошных покровов в жилах свинцового блеска в Дербишире, в Коннектикуте и в ю. Австралии. Легко воспламеняется. Применяется для получения светильного газа.

Элатеры у печеночников

Элатеры (пружинки), у печеночников, см. XXXII, 150; Э. у слизистых грибов, см. XXXIX, 498.

Элеатская шнола}

Элеатская шнола} см. элейская школа.

I. Элеваторы (латинск elevatio— поднятие), транспортеры и конвееры применяются для транспортирования грузов массовых (песок, уголь, торф, руда,щебень, зерновые продукты, зола, шлаки) и штучных (ящики, бочки, прессованное сено, бутыли, павой, кипы) в вертикальном, горизонтальном и наклонном направлениях. применяются для перемещения по вертикали или в наклонном направлении, но под крутым углом к горизонтали.

Транспортеры применяются для транспорта по горизонтали или также с небольшим подъемом. Коявееры могут перемещать грузы как вертикально, так и в горизонтальном или произвольном наклонном направлении. Все эти три рода механизмов служат для транспортирования иа близкие расстояния (до 250- 300 м) и редко более, в противоположность различного рода экипажам, вагонам и судам, которые служат для транспорта дальнего.

а) Элеваторы для сыпучих или массовых грузов представляют бесконечную цепь ковшей, движущихся верти-

Рпс. 1.

кальио или наклонно, неподвижно укрепленных иа известных один от другого расстояниях, на гибкой лепте (для легких грузов) или на двух параллельных цепях—для грузов кусковых и более тяжелых; в малых Э. можно ограничиться одной только цепью-Для грузов

штучных вместо ковшей применяют, смотря по роду груза, скобы, дуги, крючки и прочие (рисунок 1 и 2).

Лента (иногда тканая, но чаще резиновая с несколькими холщевыми прокладками, или кожаная) или цепь (простая или калиброванная сварная с овальными звеньями, или специальной конструкции, разборная, из стали или ковкого чугуна) огибает два шкива или барабана—один ведущий, а другой натяжной, и движется, смотря по роду поднимаемого груза, сообразно уело-i вням работы и требуемой производительности, со скоростью от 0,2 до 2,5 м в секунду. Ковши шириною от 100 до

1,000 миллиметров изготовляются из листового

Рлс. 2.

железа толщиною 1—6 миллиметров. Производительность до 150 куб. м в час ки более. Ковши Э. последовательно зачерпывают подлежащие подъему массовые грузы из нижней приемной коробки (в которую груз ссыпается от руки или при помощи особых питателей), несут их вверх и там высыпают в приемный желоб верхней коробки, или головки, откуда они стекают непрерывной струей в пред“ назначенное для них хранилище, или иа другое, передающее их далее, транспортирующее устройство. Э. большеючастью закрывают кожухами (дерево, листовое железо) или коробами, но иногда они работают и открытыми; первый способ лучше, так как защищает рабочих от пыли (если груз мелко измельченный) и от случайного падения из ковшей вбок крупных кусков груза. При штучных грузах их укладывают на площадки, дуги, скобы и прочие и затем вверху снимают с них от руки нли при помощи специальных питающих механизмов. Э. могут быть стационарные, всегда работающие иа одном и том же месте, подвесные к етре“1 ле крана или зернохранилища, тогда их можно перемещать в известных пределах, например опустить нижним концом в трюм баржи или парохода; или же передвижные на колесных тележках по рельсовому пути, тогда они могут обслуживать известный фронт, что представляет большие удобства. Э. наклонные часто входят, как составная часть, в конструкцию более сложных машин, например экскаваторов илн пловучихземле-черпалок для удаления вычерпываемого последними сухого или жидкого грунта. Для штучных грузов Э. иногда строят не с жестко укрепленными на цепях полками, а со свободно качаю- j щимися полками или люльками; принципиальное отличие в работе такого люлечного Э. от обычного типа заключается в том, что у последнего ковши на верхнем блоке обязательно опрокидываются и потому груз из них вываливается, в люлечном же Э. люльки всегда висят вертикально, не опроки дываясь.н потому груз из них никогда вываливаться иеможет—его нужно специально снять с люльки. В этом свойстве заключается как удобство этих

Э., так и их неудобство: то есть груз сам вывалиться из люльки не может, и потому нет опасности, что ои кого-нибудь ударит; но зато, если его забудут снять, то ои непроизводительно будет ходить кругом, пока его не снимут. Э. сподвешенными клетками-люльками иа 1—2 пассажиров применяются уже давно за границей для подъема людей в зданиях с большим притоком публики (конторы, гостиницы и прочие), так как по производительности один такой Э., или подъемник с непрерывным движением клеток (pater-nos-

ter), может заменить от 2 до 4 подъемников обычного типа (смотрите XXXII, прим подъемные машины). Клетки Э. непрерывно одна за другой медленно (со скоростью 0,35 до 0,5 м в секунду) движутся в двух вертикальных шахтах—в одной вверх, ав другой, соседней, вниз.

Рисунок з.

и пассажиры иа ходу входят в клетки и затем на требуемой площадке опять из них выходят. В таких Э. несчастные случаи почти исключаются, и обрыв в падение клеток невозможны, поэтому их начинают применять и у нас, иапр. в Москве в доме Гоеторга на Мясницкой. Оргаметалла у Южного моста, НКЗема в Орликовом переулке.

б) Ленточный транспортер, наиболее часто применяемое транспортирующее устройство, представляет бесконечную ленту, или полотно шириною-от 0,3 до 1,5л и более, натянутое между концевыми шкивами, или барабанами, иа.всю длину транспортирования (от 10 до 300 и более метров); один барабан—ведущий, другой-натяжной. На ленту, движущуюся, смотря по характеру транспортируемого груза и условиям работы, со скоростью от Од до 3 м в сек., в месте питания ленты непрерывной струей подается транспортируемый сыпучий груз или через известные промежутки времени накладывается штучный груз, и затем таким же образом ои опять снимается в месте назначения груза. Лента (резиновая с 1—10 пеньковыми прокладками, иногда стальная) по всей своей длине через каждые 2—6 м поддерживается специальными роликами; эти ролики устанавливаются та“ кнм образом, что лента лежит или ровно (лента плоская), или же она выгибается, образуя как бы канал с плоским дном и наклонными боками (лента корытообразная); при одинаковой ширине вогнутая лента передает в 2—2/ раза большее количество сыпучего груза, но для штучных грузов ее не применяют. Стальная лента допустима только плоская.

Питание ленты большей частью производится при помощи загрузочной воронки, снабжаемой выпускным лотком, направляющим груз иа середину ленты, причем желательно, чтобы он попадал иа ленту со скоростью, соответствующей скорости движения ленты; если этого не сделать, то лента быстро истирается. В конце ленты груз с нее ссыпается в воронку и ей особым желобом направляется к мест у назначения. Если груз требуется снять с ленты на пути в одной или нескольких точках, то это производится или пои помощи наклонно поставленных на плоскую ленту струеотводящих досок (при этом способе еильно перетирается как сама лента, так и транспортируемый материал), или при помощи особой сгружающейтележ-ки (рисунок 4), снабженной двумя отклоняющими ленту барабанами и ссыпной воронкой и передвигаемой иа рельсах от руки или механическим способом вдоль всего транспортера. Останавливая эту тележку в необходимом месте, мы можем по желанию огрузнть транспортируемый груз в любое место назначения— на любую сторону от ленты, или же одновременно в обе стороны. Ленточный транспортер может рабо-

Рисунок i.

тать и при наклонно поставленной лейте, но, сообразно виду транспортируемого груза, при угле наклона ленты с горизонтом не более 18—22°—при этом скорость хода ленты надо уменьшить и потому производительность ее также понижается. На рисунке 5 предста-

Рисунок 5.

влен наклонный транспортер для мешков; иа рнс. 6—такой же, во передвижной. Летиочный, слегка наклонный, транспортер за границей неоднократно применяли для подъема в больших магазинах и иа выставках публики из одного этажа в другой; широкое полотно и рядом с ним узкое полотно в виде поручня перил медленно движется, выдвигаясь из-под пола нижнего этажа и плотно вдвигаясь на полверхнего этажа. Публика наступает на эту ленту и, смотря по желанию, может на ней остановиться, тогда лента пассажиров медленно поднимает вверх, или же пассажир может еще н

Рисунок в.

сам идти вперед по движущейся ленте,: тогда он быстрей достигнет цели. Второе такое же полотно движется вниз, и таким образом обеспечивается сообщение в обоих направлениях. Все устройство аккуратно прикрыто в деревянных полированных щитах; обслуживание абсолютно безопасно. Несмотря на это, такие устройства, довольно дорогие и занимающие много места, распространения но получили.

в) Пластинчатый транспортер, в виде бесконечной ленты последовательно движущихся отдельных стальных или чугунных пластин, с цепной или канатной тягой, на роликах, на колесах или на скользящих ползушках, весьма широко применяется взамен ленточного транспортера, если груз очень тяжел (ящики, литейные опоки, болванки, части машин и целые машины), когда груз вредно действует на прочность ленты (горячие куски металла, кокса), когда требуется большая производительность и когда угол подъема транспортера очень крутой. В последних двух случаях транспортер снабжав гея боковыми ограждениями в ви-| де корыта, или пластины снабжаются I

боковыми стенками в виде лотка, а в наклонных транспортерах, кроме того, еще эти лотки снабжаются перегородками, удерживающими груз от сползания по наклонной плоскости. Скорость движения пластинчатых транспортеров много ниже ленточных, около 0,2— 0,8 м в секунду для целей только транспорта, и до 0.1—0,5 ль в минуту, если транспортер вместе с тем является и одним из звеньев поточной работы мастерской. Такие транспортеры, или кон-вееры, как их несколько неправильно принято у нас называть, в весьма большом ходу во вновь строящихся заводах: в литейной для заливки форм (заливочный конвеер), в сборочных цехах (сборочный конвеер) и во многих мастерских холодной и горячей обработки. Такие устройства известны еще под названием круговых транспортеров, или конвееров. По жесткому рельсовому пути, подвешенному под потолком, укрепленному помощью особых кронштейнов к стенам и колоннам здания, катится непрерывный ряд роликов с цепной или канатной тягой, к которым через каждые 1—3 метра подвешены, смотря по виду транспортируемых грузов, специальные крючки, захваты, ящики, этажерки, полки и прочие Весь жесткий однорельсовый или двухрельсовый путь, иногда весьма извилистой формы, с перегибом как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, с крутыми подъемами и спусками, тянется на сотни метров через весь цех или даже завод и представляет собою как бы гибкое замкнутое кольцо. Есть случаи, когда полный круг движения на этом кольце совершается в несколько часов, а иногда даже только в несколько дней.

Пластинчатый транспортер также был применяем для передвижения публики между этажами здания; такой транспортер, нли „эскалатор“, в точности имеет вид железной лестницы, но только эта лестница вся целиком вместе с перилами движется вверх (или вниз). Стальные плиты без всяких щелей выдвигаются нз-под пола одного этажа, плавно приподнимаются и принимают вид ступеней, а в другом этаже также опять плавно выравниваются и уходят под пол этажа. Все это сделано таким образом, что ноги человека,

стоящего на такой лестнице, автоматн-! чески будут выдвинуты лестницей на | начало пола того этажа, куда лестни- да ведет, и ему волей-неволей придет“ ся сделать шаг вперед; возможность несчастий абсолютно исключается. Такие лестницы очень дороги и применяются редко, но все же в некоторых местах с большим движением публики и при большой высоте подъема, например для подземных станций глубоко заложенного метрополитена, являются единственным решением сложной технической задачи.

г) Скребковый транспортер —это открытое плоское корыто, по которому

! плены на штанге шарнирно, и потому | прн движеинн в одну сторону отгиба-; ются свободно и скользят поверх мае-сы груза в корыте, а при обратном движении выпрямляются, врезаются в груз и толкают его перед собою. В других типах полукруглые скребки не отгибаются, но тогда штанга вместе со скребками при каждом движении вперед илн назад поворачивается на 180°, и потому скребки то свободно проходят над массой груза в корыте, то в иего врезаются и его влекут с собою. Скребковые транспортеры, длиною редко более 30 м, для передвижения груза должны преодолевать довольно значи-

Рисунок 7.

особыми лопаточками или скребками находящийся в нем груз продвигается к месту выпуска его из корыта. Движение скребков может быть непрерывное, тогда они приводятся в движение канатом или цепью подобно ковшам Э-; или попеременно-возвратное на жесткой штанге, тогда онн приводятся в движение от крнвошипиого механизма, подобно поршню паровой машины. В одних типах этого вида скребкн укретельное трение всей массы лежащего в корыте груза о дно корыта, а потому они поглощают сравнительно много энергии; кроме того, сравнительно быстро протирается дно корыта, и вместе с тем значительно перетирается и сам транспортируемый груз.

д) Винтовой транспортер, или шнек, — это по существу тоже скребковый транспортер, но скребкн в нем заменены винтом, тянущимся во всюдлину корыта; если вал винта вращать, то насыпанная в корыте масса транспортируемого груза (зерно, песок, уголь и прочие) приходит в поступатель-ное движение и подвигается к месту выпуска его нз корыта. Иногда вместо сплошного впита (рисунок Ь) устраиваетсялее или менее точная, равномерная, медленная подача сыпучего материала. Диаметр корыта делается от 300 до 500 миллиметров, а длина редко более 30—40.«. На рисунке 11 представлено приспособление для быстрой разгрузки открытых жел-дор. вагонов, в котором

Рисунок 8. Рисунок 9.

только узкая винтовая (рисунок 9 и 10) - основным рабочим элементом является полоска—явление от этого не меняется, i скребковый“ наклонно поставленный но только материал в этом случае дви- j транспортер, а помогает ему, подгре-жется несколько свободнее, имея воз- бая сыпучий груз с двух сторон к се-

моасность при случайных заторах несколько отступить назад, проходя в свободную щель между винтовой полоской и валом или поверхностью корыта. В винтовых транспортерах сопротивлений трения еще б о лыде, так как материал во время продвижения по корыту должен скользить (с треннем) не только но дну корыта, но и по винтовым поверхностям толкающего его винта. Соответственно этому и расход энергии очень велик. Винтовые транспортеры часто применяются ©ак питатели при выпусках из хранилищ сыпучих грузов (бункеров) и там, где требуется бо-!

редине, двойной винтовой транспортер с левым и правым винтом.

е) Транспортная труба,горизонталь -иая или наклонная, является конструктивным видоизменением винтового транспортера: на внутренней поверхно-i стя цилиндрической (железной) или | квадратной (деревянной) трубы уетраи-, ваетоя во всю ее длину винтовая до-1 рожка нз полосы примерно в V диа- метра трубы или стороны квадрата. .Если в трубу сыпать равномерно мао-! совый груз, а трубу привести в медленное вращательное движение, то ма-I тернал, ссыпаясь по виткам винта, всевремя будет продвигаться вперед и таким образом приближаться к выходному из трубы отверстию. Такие трубы применяю гея, если кроме транспорта материала хотят его хорошо перемешать, высушить или когда материал ядовитый. нлн сильно пылит.

Так как труба плотно закрыта, то материал в ней движется, совершенно недоступный внешнему влиянию, но и сам он также не может влиять на работу в мастерской, сквозь которую эта труба проходит. Применение такие трубы получили преимущественно в химической промышленности; диаметр трубы доходит до 2, а длина до 80—100 с.

ж) Инерционные транспортеры (рисунок 12 и 13), или также „трясуны“, представляют длинное (до 80 м) железное корыто, подвешенное или поставленное на упругих пружинах, иногда на коны быть таковы, чтобы корыто со-всей массой лежащего в нем сыпучего груза, двигаясь вперед, вдруг получало толчок в обратную сторону или

Рисунок 12.

лесах, приводимое помощью особых механизмов в колебательное, вдоль по оси, движение. Вся суть дела здесь в характере этих колебаний - они должрезкое замедление движения; тогда содержимое корыта, преодолевая трение о дно, опережает корыто и продвигается вперед иа известную длину пути. Более или менее резкое замедление движения корыта достигается разными способами, и соответственно этому этн транспортеры получают различное название: толкающие, подбрасывающие, Торпедо, но это дела не меняет,—надо создать стремление сыпучего груза продвинуться вперед по корыту. Инерционные транспортеры очень часто применяются как питатели при выпусках из бункеров; если расположить несколько трясунов один под другим и в дне корыта сделать отверстия разной величины, то одновременно с перемещением материала мы сможем получить и сортировку его по размерам кусков (щебень, гравий, уголь).

з) Конвеер (англ, conveyor) в собственном значении это-

Рлс. 13.

Рио. II.

тройство (рисунок 14—16),помощью кото -! мый материал, как эго делают ковши рого массовые и штучные грузы можно | Э., и не могут его высаливать, то всетранспортировать как в вертикальном, так и гори-

конвееры обязательно должны иметь загрузочное приспособление для ковшей у места подачи материала на конвеер и приспособления для опрокидывания ковшей у каждого места выгрузки из ковшей. Одно время было большое увлечение конвеерами. но в виду высокойзонтальном направления. По двум ря- i дом расположенным рельсам проходят ! две бесконечные цепи с опорнымиТро- j ликами, и к этим двум цепям прикре- плены свободно качающиеся ковшн. I Сначала такая цепь ковшей распо- лагалаеь в одной вертикальной пло-, скости, но позднее стали готовить та-1 кие цепи, которые дают возможностьотгибать цепи, а вместе с ними и ли- Рис- 16-

ншо ковшей в любом направлении. Таккак ковшн, вращаясь на своей оси, не их стоимости в настоящее время стре-способны зачерпывать транепортируе- мятся заменить одну большую конвеер-

ную установку несколькими другими последовательно работающими механизмами, и большей частью такал составная комбинация обходится дешевле. Единственное, иногда весьма ценное, преимущество конвеорной установки заключается в том, что насыпанный в ковш материал покойно, без каких-либо дальнейших перегрузок, несется до самого конца назначенного пути и потому не дробится и.ие обесценивается; это весьмавашно при грузах, которые боятся дробленая (коке, торф). На рисунке 14 показана часть кон-веерных ковшей при подходе их к автоматически взвешивающим их (на ходу) весам.

и) Скользящие и рольные спуски применяются для самостоятельного без посторонней помощи передвижения грузов под действием силы тяжести, почему их иногда называют также гравитационными устройствами. Грузы,

преодолевая трение, скользят вниз по наклонной плоскости или. если мало места, по винтовой поверхности (рпе.,17;

в обоих случаях угол наклона назначается 45—60° для спуеков скользящих и около 3—5° для спусков рольных. Подобные приспособления в настоящее время применяются очень широко в самых разнообразных случаях, как в холодных, так и в горячих цехах; нередко рольный стол (рне. 18) ставится

горизонтально, тогда рабочие руками продвигают обрабатываемый предмет {илн прп сборке) к соседу, а тот затем таким же образом передает его далее. Если предметы тяжелые (или горячие), то рольные столы устраивают с принужденным от особого привода движением роликов, как, например, в тяжелых прокатных станах для болванок и больших броневых плит.

к) Пневматический транспортер помощью разреженного или сжатого воздуха по трубам получает все большее распространение; первоначально его применяли для зерна (так называемым .циклон“, см. элеваторы хлебные) и древесных стружек и опилок, а в настоящее время, этим способом транспортируют песок, цемент, золу,многие сельскохозяйственные продукты и прочие Приемное сопло транспортной трубы опускается в массу подлежащего транспортированию материала, и затем помощью специальных воздушных насосов внутри трубы создается разрежение, илн же помощью воздушных компрессоров по второй создухоподводящейтрубе в периуютру-Оу вдувается сжатый воздух. Lai: и том, так и другом случае в приемном сопле создается сильный ток воздуха, который увлекает с собой сыпучий материал и с большой скоростью (около й, -

25 .« в сек.) несет его по трубе до места назначения. Там смесь воздуха, транспортируемого материала и пыли вступает в особую воздухо- и пылеот-делительную камеру; воздух выпускает ся наружу, пыль отводится в сторону, а материал направляется к месту назначения. Такие установки очевь производительны, работают очень спокойно, но сильно изнашиваются (в зернопроводящей трубе стальное колено толщиной 20 .«.« было протерто зерном насквозь в 3 года) и стоят очень дорого, потому применение их ограничивается установками для большого оборота; при незначительном расходе они невыгодны.

В параллель пневматическому транспортированию может быть поставлено транспортирование помощью воды по трубам, наир, золы из-под пароходных котлов за борт парохода, или открытой струей-в горных разработках» ио применение его обходится вообще еще дороже и потому оно мало распространено.

1) для массовых грузов при непрерывном движении сплошной струей V3600. F. v куб. м в час, где F— площадь сечеиия потока движущейся маесы гру-; за в кв. м, v- секундная скорость дви-! жения в и“ в сек.:

2} для массовых грузов в ковшах

1 / V

: Т =3600., или V — 3600.×-- куб. м в

I 1 ачас, где t — время следования ковшей одного за другим в секунду,×— объём массы груза в каждом ковше, а —расстояние следования ковшей одного за другим в метров.

а

3) для штучных грузов =3,6. t,

гили Q =3.6. q т. в час, где д—вес (средний) отдельной штуки траспорти-руемого груза (бочкн, ящики, детали, машины и прочие) в килограммах-

Литература: Козьмин, „Элеваторы,транспортер.» и конвееры“; Спиваковский, „К-швоерныеуота ноиви“; Воловик, Некоз, Ильичев и Аронов. „Рул-кичные ковзееры.их конструкция и pac«ei-; Гинф-штенгель, „Транспортирована© массовых грузов

(иерев. с нем.). Л. Кифвр.

л) Мощность двигателя (Лв лоша- днных силах), необходимая для приье-; дення в действие транспортирующего j механизма, может быть приблизительно; рассчитана по формуле

QL

J — b V,

IS Я 27(утде Q—количество перемещаемого; груза в т.ах в час; X— расстояние 1 перемещения в метрах; £—опытный i коэффициент, приблизительно равный Л=0,15-0,50—для горизонтальных ленточных транспортеров; £=0,35-0,75— для горизонтальных пластинчатых транспортеров; £=0,35-0,S5—для коивео-ров; ft.=2-2,5—для элеваторов (£«=#); А= 2-3—для горизонтальных скребковых транспортеров; £=3-5—для горизонтальных винтовых транспортеров, ft=3-6—для пневматических транспор теров.

В конвеерах, а также и в других механизмах при значительной высоте (Н)! подъема груза еще нужно прибавить i Q.X I

- .y7jJ - лот. сил на преодоление высоты.;

м) Производительность транспорта-!

рующего устройства можно подсчи-j тать: I

II. Элеваторы, специальные хлебные складь{(зернохранилища), оборудованные машинами для вертикального, горизонтального и наклонного перемещения зерна. Для вертикального перемещения применяются нории, или „элеваторы“, от которых название перешло и на оборудованные ими зернохранилища.

Основные задачи Э.: механизированным путем принять зерно, взвесить, сложить в закрома и затем механизированным же путем отпустить его, со взвешиванием, на гуж. иа железную дорогу или на воду. В большинстве случаев задачи Э. осложняются требованием очистить и высушить зерно,произвести его классификацию, подсортировку и стандартизацию. Само собой разумеется, что зерно прн хранении в Э. должно быть совершенно обеспечено от понижения качества и потерн количества.

1. Для перемещения зерна в Э. применяется ряд машин. Для вертикального перемещения почти исключительно служат парии. Так называются машины, состоящие пз вертикальной бесконечной ленты (обычно хлопчато-бумажной, прорезиненной), перекинутойчерез верхний инпжннй шкивы (обычно литые чугунные) с прикрепленными к ленте ковшами. Ковши яти. проходя через нижнюю часть норнн, называемую башмаком, зачерпывают из последнего подводимое к нему зерно и выбрасывают его при движении через верхний шкнв в отводящую трубу. Нории делаются различной производительности. В практике советских установок в настоящее время есть иорин производительностью от8до 500т. в час, в Америке же установки встречаются более мощные — до 900 т./час.

Линейные скорости ленты нории для зерна в настоящее время берутся значительно повышенными посрав-нению с недавним прошлым — до 3 метров в секунду, в зависимости от диаметра верхнего шкива. Верхний шкнв является ведущим, и диаметр его беретсяв зависимости от производительности нории; нижний шкив является только направляющим и отклоняющим, а диаметр его для более или менее мощных

Передвижная нория для приемки зерна из судов

Рас. 2. Выкидная поряя при Э. (Новый Орлеан. С.-А- С. ГП.)

норий берется значительно меньше, чем у верхнего шкнва. Например. при верхнем шкиве d= 2,10 .и иижнвй шкив имеет(1- 0,70м. Это уно-рии — производительностью 500 т./час, у норна же производительностью 32 тоаи/час а верхний, и нижний шкивы имеют одинаковый диаметр-0,750«м. Производительность нории зависит только от емкости и формы ковшей и скорости двнженвя ленты.

От высоты норин производительность j мер, нории этн имеют пронзводитель-ее не зависит. !ноеть 100 т/час, а высота их башен

Нории бывают как стационарные, | достигает 17,5 м. так ж выкидные или передвижные. Ста-1

Рнс. 3. Выкидная яорня дчя разгрузки баряс (Квебекский портовый Э.).

Для горизонтального перемещения зерна в Э. применяются чаще всего ленточные транспортеры (пассы). Это, такие же, главным образом хлопчато- бумажные прорезиненные бесконечные ленты, перекинутые через концевые I барабаны (чаще всего—литке чугунные, иногда—деревянные) и поддерживаемые в промежутке между барабанами вращающимися роликами, устанавливаемыми в рабочей ветви на I расстоянии l,-i-f-2,2 м друг от друга, в холостой—3--5 м. Производительность лент бывает весьма высокой, также как и для норий— до 800 т./час у нас в Союзе и до 1.000 т./час в-Америке. Ленты могут служить и для I перемещения зерна по наклонному направлению, причем угол наклона мо-I жет достигать 22°, но лучше из осторож“ ! ности не превышать угла в 18°. Ско-| рость движения лент в настоящее ! время берется до 4 и более метров в секунду, тогда как еще недавно 2,5-к/с. считалось для лент предельной скоростью.

Дальность передачи транспортны-ционарные устанавливаются обычно, мплентамитеоретически и практически в рабочем отделении Э. и идут через j неограничеиа. Есть установки, в которых все этажи—от подвального до верхне-1 зерно транспортируется на километры го. Выкидные и передвижные делаются : при помощи передачи с одной ленты на различной высоты в зависимости от их назначения.

В Америко для разгрузки судов на Великих Озерах и для передачи зерна в Э. применяются целые передвижные башни с выкидными нориями. Высота башен достигает до 35 и более метров. Такие башин в Америке носят обычно название .морские норшг.

В СССР и» родвижные ш<-рии, но меньшей высоты и производительности, применяются преимущественно дли ипзплякн вагонов и для ш-нютичи зерна непосредственно на суда. JJ Но-ворс орту, напри-

другую1). Транспортные ленты, так же, рах. Есть и другие способы для переме-как и норни, бывают стационарные и щения зерна по горизонтальному напередвижные. В элеваторной практике правлению (например, трясуны, скреб-применяютсяпочти исключительно ста-, ки), но они встречаются в современной ционарные. Ленты посвоему поперечно- элеваторной практике настолько редко, мусеченню бывают плоские и корытооб- что о них вполне можно умолчать.

Для перемещения зерна вниз по наклонному и вертикальному направлению применяются самотечные трубы, деревянные или железные. Деревянные в настоящее время встречаются только в установках малой производительности. Трубы эти для возможности свободного движения зерна ставятся под углом 23-36°, не положе; круче—лучше. Поперечное сечение делается или круглым,

разные,—последняя форма достигается установкой по бокам ленты наклонных ролвков. Производительность корыто- образных лент при одинаковой ширине ленты оказывается, примерно, вдвое выше, чем для плоской. Для сбрасывания зерна с транспортной ленты применяются так называемые сбрасывающие телеоюки—два вала, укрепленные друг над другом на двух параллельных рамах, снабженных колесами для возможности передвижения тележки над лентой по особым направляющим. Лента проходит через два вала и делает прн этом изгиб в форме французского S.

Зерно при изгибе сбрасывается лентой в отводящую трубу.

Кроме лент, в прежнее время в элеваторной практике довольно широко применялись шнеки (архимедовы вииты), состоящие из винтовой лопасти, заключенной в узкий и длинный,колоб. Производительность таких шнеков в практике достигает до 75 м/час, а диаметр шнеков берется до 600и“.».

Шнеки удобны тем, что занимаютмало места и требуют несложного ухо- нли прямоугольным. В Америке прямо-да. При шнеках весьма просто оеущест-! угольная форма сечения является ре-вляется выпуск зерна из жолоба в i шительно господствующей. При пря-любой точке путем открытия отверстия ! моугольной форме необходимо трубе в его днище. Зато шнеки требуют зна-1 придать конструкцию, позволяющую чительно большей затраты энергии по легкую смену нижнего листа, кото-сравиеншо с ленточными транспорте-1 рый под влиянием трения зерна быстро рами, способны портить зерно и не s изнашивается.

дают тех высоких производительно- Возможно так сконструировать весь

Рисунок 5. Сбрасывающая тележка Э. на ст. Богатое, Ташк. ж. д. 1 — ось верхнего вала тележки; 2 — ось нижнего вала тележки; 3 —патрубок тележки для отвода зерна; 4 — приставная труба для направления зерна в силооы; 5 — рама станины тележки; в — колеса тележки; 7 — направляющие брусья (рельсы для тележки) станины транспортера; 8 — груз тормозного приспособления при остановке тележки.

стей, при которых работает современ ный крупный Э. В новых сооружениях шнеки встречаются редко и только для транспортирования зерна на короткие расетояння(порядка несколькихметров, в крайнем случае один—два десятка) и при малой производительности. Но зато шнеки весьма чаето применяются как составная часть различных машин—например, в сепараторах, в триеиастоящее время

Э., что в нем не придется совершенно ставить транепортных лент—все необходимые горизонтальные перемещения будут достигаться подъемом зерна при помощи норни и спуском по наклонному трубопроводу. 0., оборудованные по этому способу, называются самотечными в противоположность Э. пассо-вым, где для горизонтального перемещения зерна применяются ленточные транспортеры.

Само собой разумеется, производительность самотечных труб не может 20“

быть меиее производительности норий и лент, установленных в данном Э.: лента, нория, трубы составляют одни непрерывный аггрегат, элементы которого увязаны последовательной работой.

В настоящее время в элеваторной практике большое значение приобрели пневматические установки для передвижения зерна, работающие при помощи разрежения или нагнетания воздуха. На рисунке Плана схема работы пневматической установки с разрежением воздуха, а на рисунке 12—схема пневматического плавучего перегружателя зерна из парохода на баржу. Такими перегружателями оборудованы главнейшие западно-европейские порты. В СССР в настоящее время имеются пневматические плавучие перегружатели в Николаеве и Херсоне. производительностью 250 т/ч, для передачи зерна из барж или на берег или непосредственно на морской пароход.

2. Такой же непременной принадлежностью Э-,как транспортерные машины.

Рве. в Ковшовые весы. Взвешив нот сразу вое зерно из большегрузного вагона. Емкость ковша — 68 т.

являются весы—всякое зерно, поступаю -щее в Э. или отправляющееся из него, подлежит взвешиванию. В Э. весы применяются двух основных систем—илиавтоматические, или ковшевые. Ковшевые весы—сотенные нли тысячные, с ларем, вмещающим, примерно, от 3-х т. до вагона. Э. сравнительно небольшой емкости—1-5 тысяч т.—у нас обыкновенно оборудуются весами с ларями емкоетью 3—10 т, а Э. большей емкости снабжаются весами с ларями, вмещающими до 60 т. (несколько больше современного большегрузного вагона), так что все содержимое вагона, переданное в этот ларь при помощи ленты и нории, взвешивается за один раз. Эти ковшевые весы, обычно, устанавливаются наверху рабочего отделения Э. Крупные американские Э. и наши Э. советского времени почти исключительно оборудуются ковшевыми весами. На старых русских Э. и на небольших американских, наоборот, почти исключительно встречаются автоматические весы. Основных типов их два: американская система Ричардсон и немецкая яХронос“. В системе Ричардсон нижияя задвижка весового ларя автоматически открывается после засыпки в ларь определенного веса зерна, ларь опорожняется, а после этого задвижка снова закрывается, и ларь весов готов к принятью следующей порции. Открытие и закрытие задвижки, управляющей поступлением зерна в ларь, совершается тоже автоматически. Зная вес зерна, открывающий задвижку род ларем, и регистрируя особым счетчиком открытия задвижки, можно, установив число этих открытий, дать и общий вес прошедшего через весы зерна. В системе „Хронос“ и целом ряде других систем, подражающих „Хроносу“ (Либра, Эквалис и др.), ларь весов, после поступления в него определенного веса зерна, опрокидывается на своей оси и высыпает все содержимое, а затем возвращается в свое первоначальное положение и при этом открывает задвижку,дающую доступ новой порции зерна. Счетчик регистрирует число опрокидываний, и таким образом и здесь, как и в первом случае, устанавливается вес протекшего зерна.

Показания автоматических весов, в случае, если сии были правильно выверены, практически вполне точны и надежны, так что с этой точки зренияони во всяком случае не уступают обычным десятичным весам. Но у них есть один серьезный недостаток: при приеме зерна в Э., например из вагона, количество зерна в общем случав не является кратным установленной навеске ларя; вследствие этого последняя порция зерна из данного вагона не в состоянии опрокинуть ковша весов прн системе „Хронос“ илн открыть задвижки прн системе Ричардсон, поэтому для взвешнваиня последней порции вееовщик должен расстроять установку и произвести отвес на этих весах, как обычных равноплечих, освободить ковш весов от зерна прн помощи некоторых ручных манипуляций и затем снова наладить установку. Все это требует заметного промежутка времени и потому задерживает работу Э. В этом же обстоятельстве лежит объяснение часто повторяемого в американской литературе утверждения, что элеваторная практика вполне автоматических весов не знает. Автоматические весы, также как неавтоматические, требуют постоянного присутствия человека. Кроме того, автоматические весы, особенно системы Ричардсон, несравненно сложнее по своему устройству, чем тысячные, а в зависимо-сти от этого требуют и более умелого ухода за -собой.

3/ Обычно в число элеваторных операций входит очистка зерна. Основной машиной в этом отношении является сепаратор (ар. XLV, ч. 2, 488), который в состоянии производить отвеивание от зерна легкого сора, что достигается продуванием воздуха через подающую струю зерна при помощи установленного на сепараторе или около сепаратора специального вентилятора. Это отвеивание легкого сора обычно совершается два раза—при поступлении зерна в сепаратор и при оставлении им сепаратора. Кроме того, сепараторснабжен рядом снт (обычно—три-четыре сита), из которых одни отбирают примеси больших размеров, чем зерно (примеси остаются на сите, идут «сходом“, а зерно просеивается, идет «проходом“), другие же отбирают примеси меныннх размеров (зерно остается на

Рисунок 7. Автоматические весы системы „Хроноо“ {производительность до 300 m/ч ас). 1 — станина весов (две чугунных рамы, стянутых болтами); 2 — равноплечее коромысло весов; 3 — опора (приама) коромысла; 4 — указатель (стрелка) равновесия весов; 5 — чаша о гирями (вес гирь равен весу зерна, умещающегося в ховше перед каждым опрокидыванием); 3 — ковш весов; 7 — цапфа оси вращения ковша (всякий раз, как зерво сказывается равный весу гнрь, ковш опрокидывается в ларь под весами, после чего ковш сод влиянием собственного веса возвращается в прежнее положение): 8 — серьга, верхним кондом подвешенная к коромыслу, а нижним поддерживающая цапфу ковша; 9 — счетчик опрокидываний ковша весов; 10 — приемный ларь над весами; 11—рычаг от задвижки, превращающей доступ зерну из верхнего ларя в ковш весов (идет вертикально), и палео, приделанный х стейке ковша. При возвращении ковша после опрокидывания в вертикальное положение (то есть, по рисунку—при вращении слева направо) палец захватывает с собою рычаг задвижки, задвижка поднимается, и таким образом открывается проход для зерна в ковш весов. По мере наполнения, ковш опускается книзу, рычаг соскакивает о пальца, и задвижка закрывает большую часть отверстия от првеыяого ларя в ковш весов-12 — коленчатый рычаг, который соскакивает е упора ври окончательном запоппенви ковша весов, после чего опускается вторая задвижка верхнего даря и совершенно прекращается доступ зерна в ковш весов, и ковш опрокидывается; 18—стремя, которое при заврываввв верхней задвижки поднимается вверх и сбивает поворотную упорку, задерживающую коеш от преждевременного опрокидывания; 14 — рычаг, служащий для проверки весов; 15 — весы-безмен, служащие для взвешввавня последнего в партии наполнения ковша, если это наполнение меньше того, для которого весы урегулированы.

сите, ндет „сходом“, а прнмесн проваливаются, идут .проходом“). Разделенные ва сепараторе зерно и примеси далее направляются по отдельным самотечным трубам. Надлежит отметить, что для примесей, состоящих из легкого сора, уклон труб должен быть возможно более крутой, ие менее 70°.

Сепараторыв нашей элеваторной практике в настоящее время применяются почти исключительно трех производительностей: 32, 75 и 100 т./час, но нужно иметь в виду, что практически сепараторы дают производительность меньшую по сравнению с назваииой их паспортной производительностью.

Сепаратор не в состоянии отделить сора, отличающегося от зерна по длине, но одинакового с ним по диаметру. Это достижимо на особых машинах— триерах (смотрите XLV, ч. 2, 488). На цилиндрических триерах производится отбор куколя от пшеницы (куколь идет „сходом“, пшеннца „проходом“, так как куколь короче пшеницы), ячменя от

Рве. S. Б&тврея ва 8 триерных цялиндров. 1 — триеры для очистки зерна от куколя; 2—триеры для очистки от оасюга; 8 — труба для отвода куколя; 4—труба для передачи очищаемого зерна ха куколеотборвика в овсюжинк.

пшеницы (здесь, наоборот, пшеннца j идет „сходом“, ячмень „проходом“, так! как ячмень длиннее пшеницы). Триеры ! принадлежат к числу наиболее хорошо! работающих машин, дающих доста-1 точно совершенную очистку. Недостат-! ком их является относительно малая | производительность—один цилиндр наибольших встречающихся в практике размеров (диаметр—700 миллиметров, длина—

2.500 миллиметров) может’дать не более l1, т. в част в зависимости от чего такая установка отняла-бы очень много места в Э., если бы ее приспосабливать к: большим производительностям. За последние годы делались небезуспешные искания в смысле повышения скорости, вращения триерных цилиндров и повышения их производительности в несколько раз. Но параллельно в Америке была разработана конструкция триера, где вместо цилиндров с углубленными ячейками применяются диски с ячейками, посаженные на близком расстоянии друг от друга на ось. Ути машины (их называют по вмени завода „картеры“) оказались очень удачными в работе и дают производительность до-16 т. в час. Но все-таки, как видно-из этого, производительность картеров сильно отстает от производительности сепараторов.

4. Кроме названных очистительных машин, в элеваторной практике применяются некоторые другие, но они все имеют несравненно меньшее значение, чем сепараторы в триерьь. Надлежит упомянуть о сортировальных цилиндрах. Это — цилиндры из цинковых листов е отверстиями разных размеров в отдельных поясах одного цилиндра, или же всем отверстиям одного цилиндра .придается одан размер, а отверстиям следующего-другой размер. Проходя по таким цилиндрам, зерно разделяется по-размерам. Такие цилиндры имеют особенное значение для рассортировки бобовых.

Достаточно часто, но все же реже, чем на очистку, предъявляются требования на сушку зерна (ср. ХЬУ, ч. 2,489)-В элеваторной практике почти исключительно применяются вертикальные сушилки. Систем их целый ряд, но основной принцип у всех однн и тот жен зерно идет вертикальным слоем, а через него продувается по горизонтальному направлению сухой теплый воздух. Зерно нагревается, упругость паров, выделяющихся нз него, повышается, и они поступают в прогоняемый через сушилку воздух, вместе с которым и. извлекаются из сушилки. Так как нагретое зерно непригодно для хранения, то прежде чем передать зерно на склад,.

зерно это надлежит охладить, что и выполняется нижнейчастью сушильной f установки. Ннжняя часть сушилки по своему устройству такая же, как верхняя, но с тою разницей, что через зерно просасывается не теплый, а холодный воздух. Верхняя часть—подогреватель, нижняя—охладитель. Без охладителя сушилка для установки на Я. непригодна. Для возможности равномерной работы сушилки над ней имеется ларь для зерна, откуда последнее поступает на сушку, которая может пронзводитьсяили непрерывным потоком, нли с периодическими остановками для лучшего прогрева зерна Просушенное и охлажденное зерно непрерывно убирается лентой и норией для передачи на склад. В виду того, что сушильная установка работает сравнительно малый период в году {приблизительно 5 месяцев), а пересушить приходится значительное количество зерна, зерносушилки обычно работают в 3 смены,- даже если весь Я. работает в одну смену. Отсюда требование—сушилку установить так, чтобы она, по возможности, работала в течение двух смен, не затрагивая основных машин Э.

5. Наконец, надлежит особо оговорить, что иа некоторых Э. производится .лечение зерна—например, удаление зоны (головни) или ржавчины, или беление овса, подвергшегося согреванию и иотемневшего из-за этого. Для борьбы с зоной нлп ржавчиной применяются моечные машины—цилиндры из продырявленных цинковых листов, в которые пускаются зерно и вода-При вращении цилиндра зерно под влиянием центробежной силы отжимается и подсушивается настолько, что обычно может идти на хранение в смеси с сухим зерном без специальной искусственной сушки. Установки такого рода последние годы получают распространение на американских Э.

6. Во всех современных Э. имеют громадное значение аспирационные установки. Дело в том, что от зерна, особенно во всех местах, где оно подвергается открытому пересыпанию (например—в месте попадания его на ленту из «самотечной трубы) или во всех местах, где скорость его подвергается изменению (например, в местах изменения направления движения, в точках перелома и поворота самотечных труб), отделяются значительные количества пыли. Пыль эта является весьма вредной для предприятия-рабочие не могут дышать воздухом, насыщенным пылью, и не могут производить необходимой работы, так как все помещение скрывается в облаках

ПЫЛИ; ПЫЛЬ ГрЯЗНИТ И ПОрТНТ МЯ.1ТТИртл,

засыпает пол и вообще все горизонтальные илн наклонные части здания и оборудования и, кроме того, создает опасность взрыва: пыль с воздухом в определенной пропорции является гремучей смесью. Поэтому пыль необходимо из Э. удалять. С этой целью в Э. в зависимости от его размеров

Ряс. !». Руганный нагнетательный фильтр.

устанавливается один или несколько центробежных вентиляторов (смотрите XLV, ч. 3, прил- центробеоюные вентиляторы), соединенных с сборной всасывающей (магистральной) трубой, к которой подводятся отростки, всасывающие пыль от всех пунктов ее выделения на Э.: от башмака и головки нории, от мест пуска зерна на ленты, от места попадания зерна в триер, от весов и так далее Всасываемый воздух вентилятором направляется в нагнетательный фильтр или в циклон.

619

II. Элеааторы.

620

Нагнетательный фильтр представляет из себя два помещенных одни над другим деревянных прямоугольных короба, соединенных между собою матерчатыми рукавами. При нагнетании воздуха в верхний короб воздух далее направляется в рукава и через их материю выходит в окружающее пространство; пыль-же задерживается в ру-кавах и,при встряхивании рукавов непрерывно движущимися отжимочными решетками, падает в нижний короб, а оттуда особыми скребками передается в отводящую трубу. Такие фильтры осаждают значительное количество пыли, но все-таки часть ее проникает в помещение и портят воздух Кроме того, деревянные

Рио. 10. Циклон.

щее время почти совершенно выходят из элеваторной практики и заменяются циклонами.

Циклон представляет из себя цилиндр из листового железа, заканчивающийся снизу конусом из того же. материала. Цилиндр перекрыт плоским листом, через который сверху выводится труба. Воздух из аспирационной трубы нагнетается по касательной в циклон; здесь, вследствие значительного расширения сечения, сразу теряет скорость и выделяет пыль, которая осаждается на стенкн конической части и по трубе выводится из циклона вниз, а воздух, уже освобожденный от пыли, чепез верхнюю трубу выходит из циклона наружу. Пыль, осажденная циклоном, или передается в сборник под циклоном, откуда потом и удаляется, или же пыль собирается под циклоном в особую трубу, откуда новым вентилятором нагнетается в другой циклон, устанавливаемый в отдельном от Э. здании, и здесь уже производится выбой пыли в мешки при помощи специальной установки или же пыль насыпью грузится в вагой.

Циклон является в настоящее время, наиболее обычным прибором для очищения воздуха от пыли. Тем не менее, недостатки его весьма велики. Значительная часть пыли не оседает в циккороба рассыхаются и тоже пропиливают. Наконец, фильтры представляют и значительную пожарную опасность, так как состоят они из легко воспламеняющихся материалов — дерево и ткань, которые почти неизбежно должны загореться от всякой искры, так как огонь будет раздуваться нагнетаемым воздухом. Все это вместе привело к тому, что фильтры в настоя-

„ Схемапневматическойустановки

/ всосб/бающий наконечник £ Гибкая труба З.Зсосй/вающая триба 4. Приемник $. Ш/оз -раэаруэителЬ 6 Труба для отбора зерно 7. nSineomqeoumenb В Труба дла отбора пОли-9 воздушной насос 7й ЗОллопная труба

Рве. 11. Схема пневматической установки.

лоне и выходит в окружающее пространство, так что на территории, прилегающей к Э., получается своего рода пыльный дождь. Явление это особенно неприятно прн расположении

Э. в городе или вообще в крупном населенном пункте. К сожалению, ни у нас, ни в Америке пока не найдено настолько совершенной конструкцииединить в одну сторону со всасывающим воздушным насосом, а в другую провести трубу, конец которой опущен в массу зерна, то при работе насоса в циклоне и в трубе, конец которой опущен в зерно, произойдет разрежение, и под влиянием атмосферного давления воздух в смеси с зерном устремится в трубу. По достижении

Пладучий пневматический ~перегружателЬ для зерна

(производительность до300т / и}

I Компрессор

Z Всасб/баккцая воздушная тц 3. Нагнетательная труба Л (вглхлопная)

(О. воронка под faapru

(2. Лебдки для управления бсосЬ/Занощима трубами (от среднего положения отклонение +3м и рЗм J !З.Лебедка для управления самотечной трубой

Рисунок 12. Плавучий пневматический перегружатель для з“рна~

циклона, чтобы достигнуть прн ПОМОЩИ его надлежащей очистки воздуха,

7. В предыдущем изложении не разобраны, в виду их специфических особенностей, пневматические установки для перемещения зерна. Идея их заключается в следующем. Если такой циклон, как описано выше, со-

iциклона зерно от воздуха отделится,

I а воздух направится в насос и затем [будет выброшен наружу. Зерно из циклона, носящего в пневматических установках специальное название реципиент — приемник, выгружается при помощи особого приспособления— шлюза—разгрузителя, который зерно из приемника захватывает и выбрасывает отдельными порциями в отводящую трубу, но тем не менее ни на один момент не открывает через нижнюю часть приемника доступа воздуху в приемник. Такие пневматические установки являются черезвычайно широко распространенными в импортирующих странах для передачи зерна из пароходов на берег или на баржи.

8. Машины Э. приводятся в действие или от главного вала, или от индивидуальных моторов. В настоящее время почти исключительно применяются индивидуальные установки. Энергия может получаться или от центральных электрических станций, или, при отсутствии последних, от евонх станций, или же от тепловых двигателей—локомобилей, дизелей и тому подобное. Установки последнего рода постепенно теряют свое значение. В качестве особенности всех механических установок Э. нужно указать на требование, чтобы все подшипники на Э. были катящиеся (шариковые, роликовые), а не скользящие. Это нужно с разных точек зрения: для понижения расхода энергии, для облегчения ухода за Э. и для уменьшения опасности пожара и взрыва; опытом установлено, что согревание подшипников являлось одним из главных источников подобных несчастий-

9. Только небольшие современные Э-представляют одно здание, крупные же по объёму обычно разбиваются иа ряд отдельных сооружений, объединенных между собою общностью последовательной работы над зерном.

Все нории, весы, очистительные машины и части транспортных лент размещаются в рабочем отделении Э., которое часто называется „башней44. Здесь же обычно устраиваются закрома для зерна, направляемого для очистки или заготовляемого для отпуска на железную дорогу или на пароход. Наибольшая часть рабочего персонала Э. находится именно в этом отделении.

10. Склад для зерна обычно представляет из себя ряд силосов (ер. XLV, ч. 2, 502/03). Силосом называетя закром призматической или цилиндрической формы, высота которого в значительной степени превышает его поперечные размеры. Например, в настоящее времявесьма обычна высота силосов в 30 м при диаметре в 5—6 м. Материалом для силосов бывает обычно или дерево, или железобетон. Деревянные снлосы делаются прямоугольными и в громадном большинстве случаев выполняются из досок, укладываемых друг на друга плашмя и скрепляемых гвоздями, проходящими через две доски в третью. Снаружи пери-метровые снлосы обшиваются волнистым железом для предохранения от пробивания стенок дождем и от поджигания искрами паровоза. Дере-, вянные снлосы делаются с длинами сторон, приблизительно, в пределах .от 2 до 4 м. Высота же этих силосов берется в пределах 15—22 м. Железобет.е снлосы могут быть какой угодно формы в плане, но чаще всего встречаются круглые и прямоугольные, особенно круглые, как наиболее экономные с точки зрения затраты материалов. При круглых силосах между каждыми четырьмя цилиндрами

получается промежуточный силос в виде звездочки (бубнового туза); эти снлосы точно так же используются под зерно, как и круглые. Днища у всех силосов делаются наклонными, чтобы зерно свободно могло высыпаться из силосов без какой-либо ручной подгребки в самотечные трубы и по трубам доводилось-бы до транспортных лент. Само собою разумеется, для возможности управлять истечением зерна из силосов, под силосамн должны быть клапаны или задвижки. Над силосамн устраивается перекрытие и длинныйчердак, по которому проходят транс-1 зерно в любой из силосов. На верхнюю портные ленты, могущие передавать | ленту зерно попадает по самотечной

Элеватор Жирара Пойнт.

I ФилааелЬфия J /б.

Рисунок 14. Американский портовый Э. (Жнрард Пойнт в Филадельфии). 1—сарай для приема зерна, подвозимого ао железной дороге; 2 —рабочее отделенно Э.; 3—силосы в зданнЕ рабочего отделения; 4—силосный корпус; 3—очистительное отделение; 6 — приемные ларн (12 штук); 7—приемные ленточные транспортеры (4 штуки);

8— приемные нории (4 uxi-ухи);

9— лари над весами для зерна, подаваемого приемными нориями; 10—весы для взвешивания зерна при приеме; 11-распре“ делительные трубы для передачи зерна на вадовлосяые транспортеры идя в силосы рабочего отделення;12—надеилое-пые транспортеры (б штук), передают зерно в онлосы; 13—реверсивный ленточный транспортер для передачи зерна на тот или другой конец рабочего отделения; 14—ленточный трансиортер для передачи зерна в сушилку; 15—Э. ленточные подсилосные транспортеры (3 штуки) для передачи зерна из силосов в башмакам отпускных норий; 16—отпускные нории (3 штуки); 17—ларн над отпускными весома; 18—весы для взвешавания отпускаемого зерна; 19—отпускные силосы (то есть онлосы для заготовки взвешенного зерва, подлежащего отпуску яа пароход); 20—ленточные транопортеры (4 штука), передающие зерно по отпускной гад-лерее на пароход; 21—сепараторы (4 штуки)—работают попарно; 22—нории (2 штуки), при-ннмающне зерно пооле сепараторов и поднимающие ого наверх; расположены так же, как отпускные норин и в одну линию о ними; 23— ларн для зерпа, поднимаемого очиститель-ними нориямв; расположены в одну линию о ларями над отпускными весами (lеj: 24—весы для взвешивания очищенного зерна: расположены в одну линию о отпускными весами (13); 25—нория для иодъеыа отходов после сепаратора; расположена в одну линию с приемным нориями, по доходит только до распределительного этажа (11). Отходы перечищаются на специальных машинах и направляются затем в особые малые силосы рабочего отделения. Производительность приемных и отпускных транспортеров и лент-по 400 т в час. Емкость отпускных силосов — свыше 4.000 т. Емкость Э. — около 29.000 т.

Рисунок 14. Американский портовый Э. (Жнрард Пойат в Филадельфии, план, обозначения те же).

трубе от весов, а в весы зерно передается от головки нории через над-весовой ларь.

Упоминавшаяся выше подснлосная лента принимает зерно нз силоеов, несет его дальше к башмаку норнн

Этому башня и силоеы располагаются рядом, но обычно (при крупных Э.) не в притык, а с некоторым промежутком, так что башня и снлосы стоят отдельно, верхние же ленты проходят в особой галлерее, перекрывающей проме

рно. 15. Элеватор ЛСирард{Пойнт в Филадельфия, 1—рабочее отделение; 2—оилосы рабочего отделения (емкостью 6 тыо. т); 3— еилосный корпус (склад) на 28 тыс. т верна: 4—сарай для приема о жел. дор.; б—галлерея для отпуска зерна на пароходы (погрузочный фронт на 3 парохода); в—самотечная труба для отпуска на вагоны; 7—помещение для сепараторов; 8—сушилка.

для поднятия кверху, взвешивания и отпуска. Таким образом, сплосный корпус и рабочая башня Э. связаны необходимостью передавать зерно при приеме из башни в снлосы и при отпуске— из-под силосов в башню. По

жуток между башней и надсилосньш помещением, а подсилосное помещение и подвал башни соединяются между собой подземным туннелем.

11. Третьей основной частью Э.является приемный сарай, который ставится обычно тоже отдельно, будет ли“ дел» идти о прнемо с железной дороги или с гужа. В прежнее врвхмя, приемные

Линейный злеватпп ва _Хлебопродукт “

1927 г.

Рисунок 16. Приемный Э. типа 1927 г. 1—приемный амбар © проездом для подвод вдоль амбара; 2—Э. (рабочее отделение в снлосы»; 3—очистительное отделение; 4—помещение для двигателя; б—приемные ларя (взвешивание зерна производятся на сотенных весах, расположенных в проезде у амбара); в—ленточный транспортер для передача зерна из приемных ларей в башмак норин; 7—нория для передачи верна я& хранение в снлосы при приеме в отпускные закрома при отгрузке; 8—поворотная труба для распределена“ зерна но еллосам о; головки нории; 9—распределительный пол (в полу—расположенные по окружности отверстия, через которые зерно распределительной трубой по постоянным трубам направляется в силоеы); 10—постоянные трубы для передачи зерна в силоеы:. 11— еялоеы для хр&нення верна; 12—самотечные трубы для передачи зерна из енлосов на весы при отпуске; 13— сотенные весы с ларем, емкостью на б /я (при отпуске зерно после взвешивания на этнх весах поступает в башмак нории); 14—отпускной ларь для предварительной заготовки вагонной партия зерна, подлежащей отпуску на железную дорогу (заполняется норией взвешенные зерном); 15—тр} ба для передачи зерна в вагон; 18—сепаратор для очистки зерна; 17—двигатель-

629

И. Элеааторы!

630-

Ряе. 18. Деревянный приемный Э. типа 1931

устройства для зерна размещались в башне Э. Зерно из вагонов выгружается в подземные лари, каждый из конх обычно по емкости равен вагону. Под ларями проходят приемные ленты, которые несут к башмакам норнй в башне зерно, выпускаемое из приемных ларей. При конструировании ларей, при подсчете и планировке работы надлежит иметь в виду, что для зерна из каждого вагона нужно обеспечить возможность взвешивания, независимо от .другого вагона.

Пели прием совершается с гужа (зерно подвозится грузовиками, тележками или подводами), то зерно ссыпается тоже в подземные ларя, из которых потом передается подземной лентой к нориям, на весы и в силосы. Нужно иметь, однако, в виду, что до ссыпки .зерна всякий грузовик или подвода должны быть взвешены отдельно, для чего перед приемным амбаром следуетбыло передавать зерно от нории в надсушнльные закрома. В настоящее время для выбоя пыли при Э. ставится отдельное здание, иад которым располагается сборный циклон. Здание это должно быть расположено одновременно и при гужевой и при железной до-роге. Кроме того, на элеваторном участке обычно имеется ряд вспомогательных обслуживающих зданий— контора, мастерские, проходная будка, душевые и умывальные помещения я ремонтные мастерские. Все эти здания должны быть увязаны и с Э. и с проездами удобным сообщением отдельных частей предприятия между собою. В Э., расположенных при море или при реке, в порту необходимо обеспечить связь Э. с причальной линией, что достигается устройством особой гал-лереи от Э. к берегу, в которой прокладываются леиты для передачи зерна на судно.

-устанавливать возовые весы, а при большем подвозе возовые весы нужно j иметь и после амбара, чтобы можно ] было производить взвешивание с груженого и порожнего экипажа.

12. Перечисленные здания в той или другой форме являются принадлежностью всех Э-, но, кроме того, есть -еще ряд зданий, которые не представляют непременной принадлежности всякого Э. Здесь прежде всего нужно упомянуть здание сушилки. Здание .-это обыкновенно располагается около башни с таким расчетом, чтобы можно

I 13. Со строительной точки зрения Э. j представляет одну особенность, ие ] повторяющуюся в других сооружениях, это—необходимость при его проектировке уметь учитывать давление зерна. Для определения давления зерна существует ряд формул—Янсена, Кенена, Эри.

I. Формулы Янсена:

здесь q—вертикальное давление зерна на один кв. сантиметров горизонтального сечения силоса в килограммах на глубине Л м; р— горизонтальное давление зерна в килограммах на одни кв. сантиметров боковой стены силоса на глубине Л м; т—вес куб. м зерна; для обычных расчетов т принимается равным 800 килограмм/м“; л—отношение горизонтального давления к вертикальному, которое Янсеном принято за постоянное; при расчетах и берется равным 0,44; е — основание иеперовых v fanL „„ f»n. f

логарифмов; нла---R“ 2

коэффициент трения зерна о материал стены силоса; h при расчетах принимается равным 0,46; L—периметр горизонтального сечения силоса; S—пло“

R S

хцадь того же сечения; к “ х “ гидравл. радиус гориз. сечения силоса.

По подстановке постоянных величин формулы Янсена приобретают вид: q=4545 R (1 — е-од“в;

_р=20.0 R (1 — е-одтвц),

h

где через н- обозначено отношение—»

то есть ft=“, нли [л—глубина силоса, если ее мерить гидравлическими радиусами горизонтального сечения.

II. Формулы Кенеиа имеют тот же вид,; что и Янсена, но и имеет другое значение. По Кеиенугде ах—угол трения зерна по зерну,. tg а,=0,46; о,=25е.

По подстановке указанных значений, формулы Кеиена приобретают вид: q=4940 (1 — 3-0,1821);

р=2000 (1 —«-0,1621»).

III. Формулы Эри. Если длину стороны квадратного силоса принять равной а, а отношение данной глубины силоса к h обозначить через v-

(v ““ ~а У то Давление зерна на единицу поверхности боковой стены енлоса. определится по одной из формул:

а) р=т,а [У(У1Т-+УТТТ:

та г

(Л+Л>+И-/Л) J

формула (а) действительна до глубины, определяемой из выражения:

-л +

1/“ f —ЬЙ.

Вертикальное давление для верхней части силоса до предельной глубины, определяется по формуле:

(l-2v/, | +к I”

45э —

I а для последующих глубин по фор»~ муле:

1-2-

/> IV 2 v (f, +/, + (1 -Ш-V 1 +f,3

при чем qmtx. будет иметь место при глубине/-= ШГ+jJl (),<1+/л-(1-л/4

Подставляя числовые значения для /, +/а, получим формулы Эри в таком виде:

a) р — 268 тг;

779

b) р =(930 — j/-v + 0,4744 С) q — amt (1 — 0,268 v);

d) д—ат[ч—1,86 (j/ v+0,4741-0,840)5].

Формулы а и <; действительны до глубины v=i,26, a q тм. имеет место прт

V —2.81.

Все эти формулы страдают неточностью и произвольностью посылок, легших в основание их вывода, и дают несходные между собой результаты, как следует из чертёж 20 и 21, на которых нанесены кривые горизонтальных, и вертикальных давлений, вычисленных по формулам Янсена и Эри. Кривые Янсена являются более вероятными, а при соответствующем подборе постоянных могут привли“-

Рисунок 2ii. График вертикального давленая в сндосах.

Рас. 21. Горизонтальное давленце зерна в снлосах.

зитъся к действительности как угодно близко.

14. Для удобств применения вместо довольно длительного аналитического подсчета по этим формулам можно пользоваться номограммами проф.

Пример. Определить горизонтальное давление для круглого силоса днам. 6 м на глубине ЗОль

R ~ 4~d= 4

600

= 150 см.

Треугольник горизонтальных единичных давлений по Янсену

Шумского. Здесь дается номограмма; Но вертикали, обозначенной внизу для определения горизонтального дав- j 150“, в точке пересечения с лучами чи-лення I таем давление, соответствующее глубннам, которые обозначены справа против лучей. Нам требуется глубина

—= 20. По лучу,20“ в точке пе-

1,5

ресечения с вертикалью „150 читаем: горнзонтальн. давление р=0,258 килограмм/с-н2.

Вертикальное давление можно определить по номограмме такого же вида, как описанная, но в большинстве случаев проще для этого использовать номограмму рисунок 23. Здесь дано в про

Рисунок S3. Вертнкальвоел&вленн“ па отикьг и дно силоса.

центах от веса засыпанного зерна полное вертикальное давление зерна, передающееся на стены нли на дно.

Пример. Определить,какаячастьвеса зерна, засыпанного в снлос диаметр. 6,.ч и глубиною 30 м. передается на дно. Глубина 30 м по предыдущему равна 20 гндр. радиусам, следовательно, по кривой „давление на дно“ в точке пересечения ее с вертикалью „20 читаем -28“, то есть давление на дно в данном случае равно 2S% веса засыпанного зерна.

15. Из приведенных выше кривых давлений следует то же, что доказано непосредственными опытами ряда исследователей: 1) Давление на дно сн-лосов не равно весу засыпанного зерна, а значительно меньше. По мере увеличения высоты засыпки на дно передается все меньший и меньшийпроцент веса зерна. Как видно из номограммы, при глубине снлоса равной 12,5 диаметрам круглого илн сторонам квадратного силоса иа дно-передается только 12% веса засыпанного зерна, весь же остальной вес вследствие трення передается на стены. Само собой разумеется, если стены в вертикальном направлении не будут обладать надлежащей прочностью (предельный случай — ткань мешка), то давление будет передаваться иа дно полностью.. 2) Кроме вертикального давления, зерно-оказывает иа стены горизонтальный рас-пор, благодаря которому стены прямоугольных силосов работают на разрыв и на изгиб в горизонтальной плоскости, стены круглых силосов, принимается, работают только на разрыв. Горизонтальное давление зерна на стены не в каком случае уничтожено быть не может, но оно падает для случаев, когда, коэффициент трения зерна по зерну | увеличивается.

i Пренебрежение горизонтальным да-j влением зерна или неумение правильно- учесть его было многократно причиной разрушения стен зданий, в которые насыпалось зерно.

| 16. Другой особенностью Э. со строн-

| тельной точки зрения является то-[обстоятельство, что здесь более,%чем ! в каких-либо других установках, прн-I годится считаться с грунтовыми водами. Необходимо обеспечить полно-! стыо сухость подземных частей Э-, что достигается принятием мер в двух направлениях: приданием отдельным частям подземных устройств такой конструкции,. которая обеспечивала бы единство и неизменяемость ее при переменной нагрузке от принимаемого-н отпускаемого зерна. Это—первое. А второе—все подземные части должныбыть в высшей степени тщательно которую играют они в хлебооборотеизолированы. Вообще, борьбе с водой здесь должно быть уделено наибольшее внимание, ибо сколько-нибудь значительное проникновение воды в подземные чаетн Э. полностью выводит его из работы.

17. При проектировании Э. нужно учесть ту его особенность, что Э. вместе со своими железнодорожными путями, приемными ларями, нориями, лептами, очистительными и сушильными машинами, весами и сплосами представляет единую систему, все части которой должны быть приведены в полное соответствие друг с другом. Нарушение одной части делает неиспользуемыми другие. Поэтому при проектировании прежде всего надлежит составить схему Э. и увязать ее во всех частях. При вычерчивании схемы иа ней условно показываются все машины Э. в их взаимной связи, вся последовательность передачи зерна.

В соответствии со схемой производится проверка мощности и работы всего Э., причем всегда производительность аггрегата машин, связанных последовательностью работы, оказывается значительно ниже номинальной производительности отдельных машин. Например, при норнях и лентах производительностью 300 mj час, иаивысшнй мыслимый коэффициент использования аггрегата не может быть при приеме выше 75%, а при оборудовании 500 m/ч. —не выше 70% при подвозе зерна вагонами по 50 т. подъемной силы. При вагонах же по 16,5 т. этн коэффициенты соответственно падают до 60 и 50%. Вообще, чем выше номинальная производительность транспортных машин Э-, тем ниже достижимый коэффициент их использования. И второе—чем выше подъемная сила вагонов, в которых зерно поступает на

Э., тем выше достижимый коэффициент использования транспортного оборудования Э.

18. Выше было указано, что Э. могут различаться по материалу постройки— на деревянные, железобет.е. Могут они различаться по способу перемещения зерна: существуют Э. самотечные и пассовые. Но важнее классификация их в зависимости от той роли,

страны. С этой точки зрения Э- делятся на: 1) приемные, 2) терминала. ные, 8) производственные. Приемные (по американской классификации — линейные, местные) имеют своим назначением принять зерно от производителя (в наших условиях — от совхозов и колхозов), подобрать в партии и погрузить на вагоны. Частично зерно подвергается при этом очистке на сепараторах. Терминальные Э. имеют такое название потому, что зерно на иих, предполагается, получает окончательное назначение—или на внутреннее потребление по тому или иному направлению, или на вывоз за границу. Терминальные могут быть подразделены на внутренние и портовые; внутренние же в свою очередь могут быть следующих четырех типов: железнодорожные узловые, перевалочные с железных дорог на воду, перевалочные с воды на жел. дорогу и фондовые (базисные). Назначение перечне генных Э. определяется их наименованием: узловые служат для накапливания внутри страны иа основных путях движения зерна таких его масс и в таких пунктах, чтобы зерно это в зависимости от возникновения потребностей могло-бы быть брошено или по тому, или по другому направлению—иа внешний рынок, на мельницы, на пивоваренные нлн спиртовые заводы и так далее Перевалочные с троятся там. где возникает естественная потребность перегрузки зерна с одного вида транспорта на другой (с баржи на жел. дорогу или наоборот). Произ-водстеенпые Э. могут иметь место при целом ряде производств—при мельницах, при пивоваренных заводах, при комбинированных заводах, в крахмалопаточной промышленности и так далее Назначение их везде одно и то же—: принимать зерно, хранить, подготовлять к переработке и передавать его на зазод.

Фондовые, или базисные, служат для продолжительного хранения основных запасов страны.

19. Во всех терминальных зерно подвергается окончательной классификации, очистке и сушке и стандартизации, в иных случаях, кроме того,

лечению (ер. XLV, ч. 2, 445/51, 469/71). Классификация и стандартизация производятся хлебными инспекторами. При классификации инспектор на основе природных свойств зерна и других показателей (натура, влажность, засоренность, здоровое состояние) распределяет зерно по классам, причем зерно, однородное по качеству, обезличивается, то есть ссыпается в Э. вместе, независимо от имени владельца данной партии. В необходимых случаях зерно до обезличения подвергается обработке на очистительных машинах ж просушивается-Из проклассифицированных партий впоследствии могут быть образованы путем смешения стандартные еще более крупные партии того среднего качества, как это требуется для целей внутреннего потребления или для целей экспорта.

Работа хлебной инспекции: составляет неразрывную часть элеваторной системы обращения с зерним. При отсутствии классификации и обезличения невозможно было-бы использование силосов в полной мере, пбо поступление зерна отдельными разнородными партиями различного качества поьело бы к необходимости размещать зерно по отдельным силосам и оставлять их в значительной степени незаполненными. Только при обезличении возможно рациональное и экономное использование Э- Само собой разумеется, значение хлебной инспекции, как неразрывной части элеваторной системы, выходит далеко за пределы чисто элеваторной техники в смысле использования емкости зернохранилищ: на работе хлебной инспекции, иа правильном проведении классификации и стандартизации основывается весь успех использования зерна для целей внутреннего потребления и заграничного вывоза.

20. Элеваторная сеть, планомерно расположенная по стране и включающая в себе все перечисленные выше типы Э., является материальной основой, основной базой элеваторной системы. Для того же, чтобы сеть могла правильно работать, элементы ее, ее основные звенья должны быть соединены между собою надлежащими путямисообщения—железнодорожными, водными, гужевыми. Таким образом, элеваторная система немыслима без элеваторной сети, без развитых путей сообщения и без правильно работающей хлебной инспекции. С американской точки зрения этот перечень нужно пополнить тщательной организацией независимого весового аппарата—в Америке управляющий Э., хлебный инспектор и весовщик являются элеваторным треугольником, от правильной работы которого зависит все дело. Весовщик важен с той точки зрения, чтобы на рынке не появилось складочных свидетельств Э., варрантов (расписок Э. в принятии зерна) на несуществующее зерно. Свидетельства эти являются ценными зерновыми бумагами и котируются на бирже. Поскольку у нас ие может быть у Э. причин выдавать бумаги на несуществующее зерно, постольку нет оснований и для выделения весового дела в независимую организацию, если только не делать весовщика просто контролером за текущей работой Э. Наконец, е точки зрения Америки, с элеваторной системой должно быть увязано и финансирование хлебных операций, которое там производится в виде банковских ссуд под варранты. У нас в довоенное время эта операции сильно пропагандировались, но в настоящее время онн утратили всякое значение с точки зрения внутренних хлебных операций.

21. Можно поставить вопрос: не представляется ли возможным вместо Э. обратиться к сооружению простых амбаров для зерна. Но опытом экеплоатации Э. были установлены следующие их преимущества перед амбарами:

1) Достигаются большие выгоды в размерах земельного участка для зернохранилищ. Примерно можно считать, что разница между обычными складами и Э. в потребной земельной площади при одной и той же их емкости достигает 8 раз. Это важно и для станционной территории, но особенно важно для портов, где территория представляет большую ценность.

2) Фронт отпуска, и особенно иа пароход, при Э. по сравнению с плечевой нагрузкой уменьшается во столько же раз.

3) Совершенно исключительную важность представляет то, что при Э. рабочие освобождаются от тяжелой и изнурительной работы, потребность в рабочем и обслуживающем персонале падает во много раз, примерно впятеро, и работа на современном Э-совершается во вполне гигиенической обстановке.

4) При Э. оборот подвижного состава весьма сильно ускоряется. Особенно это касается пароходов, которые могут ну Э. нагружаться в течение 10—12 часов, тогда как при ручной ПО грузке на это затрачивается 8—10 дней.

5) При Э. хлеб вдет россыпью, а это одно уже дает разницу на т.у В 1р. 20 к.—1р. 50 к.

6) Кроме того, в Э. отпадают потерн от истребления зерна крысами и мышами, при амбарном хранении дости тающие весьма значительной величины. Наконец, почти исключается возможность порчи зерна от самосогревания или от различных вредителей—такая порча в Э. может быть только случайностью. зависящей почти исключительно от недосмотра обслуживающего персонала.

7) На Э. зерно очищается, подбирается вкругшые стандартизованные партии, которые в своей расценке повышаются от этого весьма значительно, примерно на 3—5 рублей на т.у.

Элеваторная система

Элеваторная система, включающая в себе все перечисленные выше элементы, разрешает в высшей степени основную задачу правильной организации хлебной торговли нлн, в наших условиях, хлебного оборота—передать хлеб -от производителя до потребителя в виде точно определенного во всех своих свойствах продукта не только без понижения его качества и количества, но по возможности с повышением качества и с наименьшей затратой труда, времени, денежных и материальных средств. Разрешение этой задачи обеспечивает для всего народного хозяйства наавыс-шую возможную эффективность хлебного оборота, Это .значение Э. объясняет, почему все хлебовывозящие страны уделяют элеваторному делу такое большое внимание.

22. Первой страной, вступившей на путь элеваторного строительства, являются С.-А.С.Ш., которые и в настоящее время обладают наиболее развитой эле-1 ваторной сетью.

} В С.-А.С.Ш. нет вполне надежной ста-I тнстикн емкости Э., поэтому по разным 1 источникам получаются различные I данные. Однако, общий характер нзме-; нення емкости терминальных и мель- ничных Э. в этой стране достаточно хорошо выражен следующими подсчетами (в т.ах):

Термин. Мельничв.:!

191В г. 1927

9.750.000 j| 4.060.000 l| 1U.8IO.OOO

7.320.000 3.680.00 0 I; ll.u0ll.000

Наибольшее количество Э. расположено на Великих Озерах: по данным 1927 г., в этом районе находилось 72,4% всей емкости терминальных Э., в портах Атлантического океана-15,1%, на Тихо-океанском побережьн—6,5% и в портах Мексиканского залива—6%. Большая емкость Э. на Великих Озерах объясняется тем, что система этих озер является главным путем для передачи зерна за границу, на котором требуется зерно перегружать двараза: один раз на Верхнем Озере нли на озере Мичиган для передачи зерна с жел. дор. на воду, другой раз на озере Гурон, Онтарио или Эри для передачи зерна е озерных судов на мелкосидящие илн с судов на железную дорогу. Резко преобладающее значение озерных портов сохраняется до настоящего времени,несмотря на все возрастающий вывоз через побережье Тихого океана и Мексиканского залива. И нужно ожидать, что значение озерных портов не только сохранится, но и значительно вырастет прн осуществлении проекта, согласованного между С.- А. С.Ш. и Канадой, о создании пути морских судов до портов Верхних Озер. Подробнее статистику Э. в С.- А. С. Ш. см. ХЫ,ч. 6,172/74 и 154 В Канаде приемных Э. в 1929 г. имелось 5.343, общей емкостью 4.868.800 т, так что средняя емкость одного Э. составляла 912 т.. Э. эти расположены иа 1.940 станциях; в среднем на тех станциях, где расположены Э., нхимеется по 2,75; средняя емкость приемных Э. на одной станции составляет около 2.500 т.. Терминальных Э. в Канаде 120 общей емкостью 4.840.000 т.. Средняя емкоеть терминального Э-

40.000 т.. Нередко наблюдается, что и терминальных Э. бывает по несколько на одной станции. Станций с терминальными Э. имеется 56, в среднем по 2,15 Э. на станцию. Кроме того, в Канаде существует 18 производственных у. общей емкостью 70.000 т. при средней емкостн производственного Э. в 3.900 т.. Основная масса Э. расположена в западных провинциях Канады, производящих зерно, в восточных же имеется только 28 терминальных Э., общей емкостью 1.430 тыс. т. средней емкостью одного Э в 51.000 т..

Австралийское правительство выработало в штате Новый Южный Уэльс программу элеваторного строительства и в большей части уже осуществило ее. Это — сооружение портового Э. в Сиднее емкостью на 170.000 т и 72 внутренних Э., емкостью от 1.300 до 15.800 т. Сиднейский Э., законченный в 1921 г., принадлежит к числу наиболее емких и мощных Э. мира.

Точно так же составило и успешно проводит свою программу оборудования страны Южно-африкаиское правительство. По этой программе построены портовые Э. в Дурбане, емкостью

42.000 т, и вКаптоуне,емкостью 30.000т. Внутри страны дана сеть в 71 Э. емкостью от 1.200 т до 5.800 т каждый. Африканские Э. отличаются интересным замыслом и оригинальностью по сравнению с Э. других стран (вынесение отпускных приспособлений в оеобые отдельные от Э. устройства на спец. жел.-дор. пути, применение для опорожнения вагонов особых опрокидывателей с одним продольным наклоном, применение специальных вагонов для зерна с люками для их опорожнения в торцовых стейках).

Общий характер сети приемных, терминальных и производственных (промышленных) У. отвечает потребностям всякой страны с большим хлебным оборотом, но остается вопрос об очередности строительства. В Аргентине в первую очередь были сооружены портовые Э-; о портовых Э. в первую очередь подумала Румыния; Канада в первую очередь сооружала по разработанному плану портовые, перевальные а линейные Э., а позже—внутренние узловые терминалы; С.-А. С. Ш начали с перевальных Э., а затем перешли к широкому строительству приемных и портовых Э. Общий экономический кризис сильно сказался на работе существующих Э., на развитии элеваторного строительства. Уже в 3930 г. при осмотре Э. в С.-А. С. Ш. можно было ьидеть, что жизнь на них замирает, поступление и отгрузка производятся в незначительных количествах сравнительно с мощностью этих Э. Но тем не менее и в 1931 г. строительство Э. вС.-А. С. Ш. продолжалась: отсутствие сбыта зерна заставляло создавать новые элеваторные емкости. Но в 1932 г, и это строительство совершенно замерло. В отдельных случаях Э. даже сносились (разрушен, например, один Э. в Балтиморе), а Э., погибшие пон том или другом несчастном случае (пожар, взрыв), не восстанавливаются.

23. В довоенное время в России неоднократно приступали к сооружению-У. Особенно успешно в последний пе-раод царизма, начиная с 1911 г., строительством Э- занимался Государственный банк (op. XLY, ч. 2,469/71). К моменту октябрьской революции сеть внутренних Э. в границах С. С. С. Р. состояла из 98 единиц общей емкостью-687 тыс. т. и 6 портовых Э. общей емкостью 152 т. т., так что всего к началу революции имелось 104 единицы емкостью 839 тыс. т..

После разрушений, произведенных империалистической и гражданской войной, к 1922 г. в СССР сохранилось 98 Э. (94—внутренних, 4—портовых) при общей емкости в 815.225 т (671.000-т—внутренних, 144.125 т— портовых). Энергичное и успешное строительство, развитое советской властью в элеваторной области, сказалось тем, что на 1 июля 1932 г. число Э. достигло 574-при емкости 2.040.650 т (567 Э. внутренних при емкости 1.745.050 m и. 7 портовых при емкостн 295.000 т). Так. обр., количество действующих Э. за время после революции вырасло на476 единиц, а емкоеть—на 1.225.425 т. В этот подсчет не включены мельничные Э., почти не существовавшие в старой России: при советской власти построено 24 мельничных Э. общей -емкостью 200.000 т. Из приведенных данных следует, что число внутренних Э. за время советской власти вырасло в 6 раз,

а емкость—менее, ______

чемвЗраза.Из сопоставления этнх количеств следует, что после войны строились

9. преимущественно малой емкости. Объясняется это тем, что после прекращения гражданской войны хлебный оборот более всего нуждался в возможно раскинутой сети приемных 9. В настоящее время стоит на очереди, кроме того, вопрос о сооружении ряда внутренних терминальных Э. и о завершениистроительства портовых Я !

24. Все внутренние 9. в настоящее; время находятся в ведении Заготзериа (Комитет по заготовкам при Совете народных комиссаров), а портовые— в руках Экспортхлеба. Внутренние Э. в статистических отчетах делились на линейные и на Э. общего пользования. Под последним наименованием понимались гл. обр. Э. в жел.-дор. узлах. В настоящее время термин Э- общего пользования“ теряет какое либо реальное значение.

В соответствпи е потребностями момента из 545 внутренних 9. на 1 декабря 1931 года в качестве загот. пунктов использован £01 Э., или 01,9% внутренней сети. Несмотря на сравнительно незначительное количество У., роль их в заготовках в настоящее время весьма высока: в 1930 г. при 501 внутреии. Э. на них было заготовлено 7.076.775 т., что составляло 30,5% от всей заготовки, а в 1931 г. при общем количестве Э. 545 на ннх было заготовлено 9.260.492 т., что составило 36,9°/0 общей заготовки. По отдельным областям роль Э. значительно повышалась, и заготовки через них достигали в 1930 г. до 69%, а в 1931 г. до 62%. На повышение

Рисунок 21. Пневматический плавучий 3. в Херсоне. Производительность 250 т/чроли Э. имело большое влияние проведение коллективизации в области земледелия. По отзыву Заготзерна, укрепление и расширение социалистического сектора в производстве хлебов и сдаче товарной продукции обусловили в частности возможность внедрения плановости в работу 9. путем прикрепления, по взаимной договоренности с колхозами и совхозами, сдатчиков к определенным Э. для подвоза и сдачн (продажи) зерна.

Из хлеба, поступившего в Э., главнейшая часть поступила с гужа—по приемным Э. с гужа за 1930 и 1931 г. г. поступило до 94%, а по отдельным Э. до 100%. Постепенно растет и роль Э. в деле очистки к сушки зерна: в 1930 г. очистке было подвергнуто 27,4% поступления, а в 1931 г.—29,6%. Повышение процента зерна, идущего на очистку, находится вевязв с общим повышением требований к качеству заготовляемого зерна, которое наблюдается в нашейстране. Сушке было подвергнуто на прнемвых Э. в 1930 г. 3,9°/о, а в1931 г.— 6,7°/п поступления, анаЭ. общего пользования (терминалах) в 1930г.—11,9°/0, а в 1931 г.—19,4»/о.

25. Выгоды от Э. становятся ясными только после работы с ними, и до вой-

Расходы по содержанию Э. в расчете на 1 т.у зерна на линейных Э. в 1930 г. колебались от 3 р. 23 к. до 5 р. 28 к., в 1931 г.—от 2 р. 65 к. до 6 р. 05 к., на Э. общего пользования в 1930 г.—от

3 р. 76 к. до 7 р. 29 к., а в 1931 г.—от

4 р. 08 к. до 5 р. 91 к.

Гис. 25. Николаевский Э.

ны, при общем низком культурном уровне русской торговли, Э- туго прививались. Сдвиг получился только в самое последнее время перед войной, i но и здесь Э. работали крайне слабо. Так, Э. дореволюционного Государственного банка сделали в 1913-14 г.—0,88 оборота; в 1914-15 г.—1,50; в 1915 16 г.— 1,98. Во время гражданской войны данных об использовании Э. не имеется, но с 1923 г- обороты их росли так: в 1923-24 г.—0.52; 1924-25 Г.—0,94; 1925-26— 1,32; 1926-27 г.—1,58; 1927-28 г.—1,40; 1928-29 г.-2,40; 1929-30 г.—2,4; 1930-31 г.-

3.0, Здесь взяты для сравнения с довоенными оборотами толькоодннаковые

3., если же обратиться к приемным

3., то их обороты значительно выше: в 1928-29 г.—5,6; 1929-30 г.—6,6; за полугодие 1930 г. (с 1 мая по 31 декабря) -6,24; за 1931 Г.—8,5.

Средние расходы Э. за последние 4 кампании, в сопоставлении с расходами обычных ссыпных пунктов, были таковы:

Э. приемные. Обычные ссыпные пункты.

;8r. l828:29r.:t929/30r. 1930/ 31г.

3 р- 74 к. !3 р. 91 в.Ч р

ло. :>> и 1

к. V, р. 85 K.U р- 32 к-4 р. 02 в- 3 р. 31 к. 4 р. 18 к-13 р. 92 к.

4 р. 16 в |3 р. 63 к.‘5 р. 22 K.I& р. 13 в.

Повышение расходов 192930 г. объясняется укорочением сроков заготовок, благодаря чему штаты Э. значительно выросли, анспользование Э. было недостаточно полным. В следующую кампанию расходы эти—при одинаковых условиях работы—удалось чувствительно снизить.

Уже эта табличка показывает, насколько работа через приемные Э. выгоднее по сравнению с обычными ссыпными пунктами, оборудованными простыми складами. Но действительные сбережения для народного хозяйства далеко превышают данные табличку ибо бухгалтерией, по понятным причинам, не учитываются такие выгоды Э., как ускорение оборачиваемости хлеба, обеспечение его надлежащей сохранности, быстрая и дешевая чистка и сушка, проведение стандартизации, ускорение оборота подвижного состава и так далее, а эти выгоды по своему значению гораздо значительнее и важнее тех, которые регистрируются бухгалтерией.

Интересно эти расходы сравнить с американскими: в 1924 году были обследованы правительством С.-А. С. Ш. расходы 40 приемных Э., и оказалось, что, если принимать доллар равным 1 р. 94 к., то расходы американских приемных Э. колебались от 1 р. 40 к. до 4 р.08 к. на т.у зерна, прошедшего через 3; более высокие расходы на т.у, естественно, соответствовали малым оборотам, а общая стоимость эксплоа-тации того нли другого ооределениого Э. мало колебалась в зависимостн от j оборотов.

26. Но особенно велико изменение в и ‘ложении портовых Э.

Государственный банк получил в эксллоатацию в июне 1923 г. портовые

Э., фактическая емкость которых, годная к эксплоатацаи, была к этому времени такова:

тони

т.

В Ростове.. .

10.600

» Одессе

24.600

, Николаеве .

24.600

„ Ленинграде .

41.000

41.000

Всего

154.725

218.700

До войны

В настоящее время (1932) емкость

Э., экеплоатируемых Экспортхлебом, такова:

т.

В Новороссийске..117.900

„ Ростове 1) —

» Одессе 25.600

„ Николаеве54.100

Херсоне 50.000

Ленинграде 49.000

295.600

т.. 50.000

В постройке Мариуполь

До войны обороты-) портовых Э. были невысоки—в Одессе они колебались от 0,35 до 2,18, в Николаеве—от 3,6 до 9, в Новороссийске—от 3.6 до 7, в связи с чем и количество экспортировавшегося зерна, проходившего через У., в портах было незначительно: в Одессе—не свыше 3% всего хлебного вывоза данного порта, обычно—значительно меньше; в Николаеве—до 18%, в Новороссийске — до 66°/0.

В послереволюционное время роль портовых Э. сделалась несравненно бо-

До войны лее видной. Обороты их менялись в т. т. связн е размерами вывоза того или В Новороссийске 90.750 117.90) другого года следующим образом:

1923 -24

192;—25

1925—26

192С-27

1927-28

1928 -Slljl

О’ 1930—51

Новороссийск

3,56

1,22

5,30

5,00

0,70

0,84

2,03

S.18

Одесса

0,69

0,7

0,18

0,78

0,78

0,59

3,17

4/9

Николаев ..

8,65

2,15

4,50

11,80

5,35 |

0,55 i

16,08

19,80

Ленинград

2,78

2,6Я

3,99

1,75

i,8i ;

1

4.13

! 7,98

При этом весьма сильно повысился процент экспортного хлеба, проходившего через Э.: по Ленинграду этот процент доходил до 76%. по Новороссийску-до 85%, по Николаеву до 90%.

Расходы портовых Э на т.у прошедшего через них зерна, понятно, значительно колебались в связи с оборотами, но обнаружили в общем непрерывную тенденцию к снижению. За 1931 г. все расходы Э., со включением

1) В Ростеее эксплоатапи» Э. пришлооь прекратить из-за ветхости и общей невадрясвости этого сооружения.

’) Оборотом называется полусумма прнвягого и отпущенного зерна за отчетный год.

отчислений на амортизацию, составили: по Одессе 3 р. 85 к., по Новороссийску Зр. 71 к. и по Николаеву 1 р. 67 к-на т.у. Такая низкая стоимость обработки одной т. зерна по Николаеву объясняется большими оборотами этого порта в связи с работой нового Э. Во всяком случае, работа николаевского Э. доказала, что при советской системе благодаря плановости работы и объединению хозяйства стоимость работы через Э. может быть понижена до такого уровня, который недостижим для капиталистического хозяйства.

Л и т е р а т у р a: S. Milo, С. В. Ketchnm, „The design, bins and grain elevators“; Charles S. Clark, „Plans of grain elevators“: Ilelnr. D6rr, »Silos“ (в ..Handbuch iiir EisenbetonbanS 3-е пгд., т. XIY); A. If. Дорошенко, „Элеваторное дело в России-; М. В. Вавилов, „Американские Э.“ (жури. „Хлеб-вое, мукомольное и элеваторное дело“, 1928. J4.V- 1, 3); Д. В. Шуйский, „Хлебные 9. в Рос<-пии (1982); его же, „Принципы алев&торн, сети14 (1925); его же, ..иркотуи проектировке а.“ (1926); его же, „Давление верна па дно и стогы эакроиов“( 1926); его же, „Расчет приемных обустройств Э.“ (журн. „Сов. мукомол, а хлебоо,--, 193е, .в П); „Сборник статей оо алеваторн. делу44 I под родился Д. В. Шумового, 1926); .4. Д. Попов и А.Д. Гейшторг,лме-рнкаясквс элеваторные серносушилкн- (1929); Казанский. „Охрана зернохранилищ от пожара“ (1991); М. В. Вавилов и Н.А. Сорокин, „Возведение Э. в подвижной опалубке - (1931); В. И. Колычев,

как римские элегики—Катулл, Тибулл, Проперций, Овидий и др. (все I в до и. э.). Но рядом с мотивами любви, ее радостей и горестей, в латинской Э. находим политические, мифологические темы, похвалы императору, жалобы изгнанника („Трнстии“, то есть „Печали“ Овидия) и так далее В эпоху Возрождения, вслед за латинскими подражаниями античным поэтам, начинают появляться Э. на новых европейских языках (например, в Германии Опдц в нач. XVII в., во франции Рон-сар в XVI в.). В XVII в любовная В. разрабатывается во франции поэтами школы precieux, создающими вычурный стиль салонной лирики (графиня де ла Сюз и др.). В середине XVIII в ! в Англии возникает медитативная Э. в духе сентиментализма (Грей—„Э. на : деревенском кладбище“, 1751 г., Гольд-I емпт и др.). В Германии Клопшток,; его современники и последователи, | воскрешая интерес к античной форме Э.. в то же время воспринимают английские сентиментально-элегические настроения. Э. становится лирическим 1 жанром, посвященным мотивам мелаи-

Зернохрапилаща“ (1933). Д, ЩумСХИ/й,

Элевсииские таинства, см.религия, XXXVI, ч. 1, 421, и мистерии; см. также Деметра, Дерсефона и Трип-толем.

- Элегия, род лирической поэзии“ возникший в Греции; происхождение слова Э. ие выяснено окончательно (от st.tyji—флейта, похоронное причи-тавие или жалоба). В древности Э-называлось стихотворение, написанное особым размером, т. наз. элегическими двустишиями (чередование гексаметра и пентаметра); темы Э. могли быть весьма разнообразны. Первый элегический поэт Греции, о котором сохранилась память, Кадлннит. VII в до н. э.), прославляет войну и храбрость, так же как Тиртей и Архилох; Мимиерм пишет на исторические темы, воспевает любовь; Ксенофан вводит в Э. философские размышления; Солон создает Э. политические и нравоучительные; Феогнид проповедует в Э. сословную мораль аристократического общества. Позднейшие поэты, Антимах (400 г. до и. э.) и Каллимах (III в.), культивируют любовную Э. так же,

холин, тоски, реже—тихого сентиментального счастья; темы ее; любовь, мысли о смерти, о тщете земных благ, об уединении, о дружбе и тому подобное.; эле-; меиты элегической природы: вечер нли ночь, соловей, луна, руины, кладбище, звон колокола, вздохи ветра I и так далее Главные элегики: Клопшток, ! Гёльти, Матисон, Фр. Штольберг, Фос, j Николаи и др. У представителей ново-! классической школы Э. видоизменяется, i У Шиллера она поучает, выражает :тоску по идеалу и недовольство дей-I ствительиостью. Э. Гёте (написанные, как и большинство Э. Шиллера, элеги-[ ческими дистихами) рисуют картины I любви среди античной обстановки !(.Е>имскпе элегпи“ и др.). Э. Гёльдер-; лина совмещают меланхолию Гёльти, с философскими темами Шиллера.

1 Одновременно с Англией и Германией и во франции происходит расцвет Э. Во второй половине XVIII в Вертен,. Парни и др. создают любовную Э., не ! чуждую эротики, тонко рисующую все оттенки страсти. Античная про-! стота, блестящая легкость стиха, ясность стнля отличают Э. А. Шеиье;

темы их—любовь, страдание. Историческую Э., лиро-эпическое изображение событий далекого прошлого, создает Мидьвуа. Романтическая эпоха отходит от Э. Разрушение системы лирических жанров приводит к уничтожению ее как отдельного вида творчества. Не принимая во внимание установленных в классическую пору признаков Э. («средний стнль без одической риторики, но не настолько простой, как, например, в сатире; интимный лиризм; чаще всего—отсутствие строфического деления; в Германии нередко античный элегич. размер), ее именем, начиная с середины XIX века, называют всякое печальное стихотворение. Понятие элегического, обозначающее художественное выражение тоски об утерянном идеале, меланхолического воззрения на жизнь, вошло в обиход психологической эстетики в применении ко веем искусствам и всем жанрам. Попытки стилизациои-иого воссоздания античного облика Э. (иапр., в Германии Шатен, Мёрике, Гейбель) не воскресили жанр.

В России первые Э. написал Тре“ диаковскнй; за ням Сумароков и поэты его школы разработали тнп рационально-построенной и просто написанной Э., посвященной изображению любовных страданий. В начале XIX в Э. расцветает в творчестве Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Баратынского, Языкова и др. Темы Э. пушкинской поры: настроения и впечатления любвн счастливой или несчастной, грусть о погибшем друге, меланхолия, печальные размышления и тому подобное. Э. была для этой эпохи центральным, почти единственным жанром интимной лирики. Начиная с 40-х годов Э. и в России распадается и отмирает., Название ее становится столь же условным, как, например, термин .мелодия“ или .фантазия“ в применении к стихотворению. Гр. Г.

Элейская школа

Элейская школа (в философии), основана, по преданию, переселившимся в Элей Ксенофаном (с.н.); главным ее представителем был Парменид {см.). Э. ш. признавала единое, законченное в себе бытие, по существу исключающее всякое возникновение и исчезновение, множественность и движение, логическую немыслимость которых Зенои {см.), ученик Парменида, доказывал диалектически (сл. XVIII, 412/43). Э. ш. играла большую роль в истории греческой философии, т. к. примирение противоположностей, между принципами элеатов а Гераклита j (с.н.) стало очередной задачей философской мысли.

Электра

Электра, дочь Агамемнона и Клитемнестры, старшая сестра Ореста (с.».), спасшая брата от убийц отца и позднее помогавшая ему в убийстве I матери. Э- стала затем женой Оре-! стова друга—Пилада (сл.). Судьба Э-j отражена в „Хоэфорах“ Эсхила и в ! трагедиях Софокла и Эврипида (у обо-I их—„Электра“).

Электризация

Электризация, см. электротера- пня.

Электрификация

Электрификация, представляет в настоящее время высшую форму механизации (электромотор заменяет все другие виды двигателей), причем слово Э. имеет два значения: 1) процесс полного или частичного перехода какого-нибудь предприятия или целой отрасли народного хозяйства к этой форме механизации; 2) обозначает также метод централизованного электроснабжения какого-либо города, района или целой страны.

I. Э. как высшая форма механизации. Основные преимущества электроэнергии (возможность передачи набольшие расстояния, высокий коэффициент полезного действия при превращении в другие виды и любая дробимость потребления) обусловила широкое распространение этой формы энергии за последние несколько десятилетий и переход от „века пара“ (XIX-го) к „веку электричества“ (XX), Электрические двигатели имеют целый ряд серьезных премущеетв перед всеми другими видами двигателей: применение их привело к замене громоздких трансмиссий одиночным приводом отдельных станков или даже частей стайка. Возможность обслуживания электродвигателя лицами без специальной подготовки черезвычайно широко расширила области его применения в только в промышленности, но и в сельском хозяйстве и в домашнем быту. Электрические печн на фабриках и заводах дают возможность очень точно регулировать температуру и, благодаря целом у ряду еще других преимуществ, применяются все в большей степени для выплавки высококачественного металла. Широко распространяются и другие применения электротермии, как. например, электросварка. Применение электроэнергии для электролиза вызвало к жизни большую новую отрасль промышленности—электрохимию (смотрите).

В табл. 1 показана степень Э. промышленности в нескольких странах, причем для сравнимости степень Э. определена как отношение мощности электродвигателей к суммарной мощности первичных двигателей и электромоторов, получающих энергию со стороны (правильнее было бы оценивать степень Э. не по мощности двигателей, а по их работе за год, что,. однако, в статистике на Западе применяется редко).

Таблиц“ 1.

Рост степей! электрификации промышленности в Wo (по мощности)

Страны

1904

190» 1914 : ПИ» 192г> 1927j 1929

САСШЧ. -

11,8

25.81 39,4 1 55,8 1 72,7 77.8 1 —

Гермааия .

— I — 1 — 66,0 — —

Англия. .

— s - 4S.C11, — —

СССР.. .

-

19,0 | - 1 — : 51,5 1 во») |

За последние годы все более распространяется Э. железных дорог на линиях с очень сильным движением или с большим уклоном. Наоборот, внутригородской электрический транспорт встречает за последние годы большую конкуренцию со стороны автотранспорта. Одиако, в среде последнего завоевывают себе место повозки с электрическими аккумуляторами, а также троллейбус (безрельсовый трамвай). В сельском хозяйстве электроэнергия находит очень разнообразное применение (смотрите электротехника—сельское хозяйство). Главным препятствием к распространению применения электроэнергии в сельском хозяйстве является дороговизна большой распределительной сетн и малая продолжительность годового использования эле-

’) Жура. .Electrical “Woild- Jan. 4,1930.

J) „The Economist“. Oct. 29,1927.

) „Эяерг. хоз. СССР“, т. 1, ст. вроф. Вейда, XIX в XXI стр., 1981.

ктромеханизмов. В СССР Э. сельского хозяйства имеет особенно большие перспективы в связи с проведением сплошной коллективизации: с одной стороны, значительно увеличивается масштаб возможного применения электроэнергии в сельском хозяйстве, а с другой—увеличивается продолжительность использования электроустановок, поскольку в данном районе будет развиваться сельско-хозяйственная индустрия.

В последнее время электричество получило большое применение в быту: ие говоря уже об электрическом освещении, киторое по удобству, безопасности и дешевнзне превосходит все другие виды освещения и потому распространяется везде, где только есть эл. энергия.—электричество сейчас широко применяется за границей для варки пищи, для подгреваиия воды (часто— ночным током, по дешевому тарифу), для утюгов, пылесосов, швейных машин и прочие В С.-А.С.Ш. получило очень большое распространение применение электричества для домашних холодильников и для автоматизированных нефтяных отопительных установокв домах. Где эл. энергия дешева, она применяется и непосредственно для отопления домов. Несомненно, что в связи с начинающимся у иас в СССР широким развитием строительства социалистических городов надо ожидать быстрого роста применения электроэнергии в домашнем быту.

II. Э.. как метод централизованного электроснабжения, является основной предпосылкой для рационального построения энергетического хозяйства страны. Целью рационализации энергохозяйства ставится максимальное использование для нужд промышленности и населения местных энергетических рессурсов, уменьшение до минимума транспорта топлива по стране и максимальное снижение стоимости электрической, механической и тепловой энергии. При современном состоянии энергетики наименьших вконечном счете капитальных затрат требует система единого энергетического хозяйства, состоящая из мощной высоковольтной сетн, соединяющей потребителей электроэнергии в целом районее источниками централизованного элек-1 ми тремя категориями элэктростан-троснабжеиия, каковыми могут быть: ций, так как, с одной 4стороны, комби-а) крупные районные станции, исполь-1 иирование тепла и электроснабжения, зующие местные энергетические pec-! как правило, осуществляется во всехоурсы (низкосортное топливо и водные силы); б) фабрично-заводские энергоустановки, исполь зующие для полу чеиия электроэиер гни и тепла горю чие отбросы про изводствгцв) тепло снабжающие эле ктростанции (те плоэлектроцеитра ли), снабжающие промышленных и бытовых потребителей паром или горячей водой, причем пар пропускается предварительно через турбины, связанные с электрическими генераторами. В условиях ССОР-нельзя провести резкой границы между названны-

Рао. 1.

Обозначенияслучаях, а с другой стороны — каждая электростанция, которая строится на отдельном предприятии (например, с целью использования его внутренних энергетических рее-сурсов). применяется и для снабжения других потребителей, являясь одновременнопо существуй районной электростанцией.

В последнее время существует стремление комбинировать ‘ электростанции, в частности теплоснабжающие, с

1 Центры потребления энергии ) Тепловой энергии ф Электроэнергии(кр</пной) ’» (мелкой)

2. ЦентрЫ производства энергии (СВЗ) Теплоэлектроцентрали ва Электростанции при ф-з превприят. сжигангецие толЬко горюиие отбросы производства

pg| влек трос м. при ф-з .прек- прият. сжигающ.частЬюотбросЬ/ частью привоз ное топливо.

I I /Ьйонноя лоровоя. станция намести, топливе Д ТЬйонн. гиброзлектрост. - высоковольтная магистральная линия

— Bb/соковалЬтная распределительная линия местного значениягазовыми заводами, тесно увязывая в едином энергетическом хозяйстве снабжение промышленности и населения газом со снабжением теплом и электроэнергией. На рисунке 1 показана принципиальная схема единого энергетиче ского хозяйства. Объединение одной общей сетью разнообразных потребителей электро-энергии дает экономию; электрической мощности вследствие разновременности потребления у отдельных групп; кроме того, уменьшается необходимость в резервах при той же степени надежности (смотрите электротехника — электростанции).

Наибольшее экономическое значение имеют следующие 6 преимуществ развитой высоковольтной электрической сети, составляющей основу единого энергетического хозяйства.

lj Мощная сеть с широким охватом потребителей позволяет концентрировать производство электроэнергии на электростанциях с крупными аггре-

Электротехника — электростангии). Совместная работа иа общую сеть нескольких электростанций дает возможность так распределять нагрузку между ними, чтобы в наибольшей степени использовать те из станций, которые имеют наименьший удельный расход топлива.

2) При совместном обслуживании разнообразных групп потребителей повышается очень значительно коэффи-; циентиспользовання мощности электростанций. Кроме уже отмеченной разновременности потребления, этому спо-I собствует возможность установления | систем тарификации электроэнергии,; увеличивающих потребление последней 1 для бытовых и термических целей в ! часы снижения до минимума потребления электроэнергии электродвигателями на пром. предприятиях и для це-i лей освещения (ночные часы, обеден-! ный перерыв). У нас увеличение смен-[ иости иа предприятиях, регулирование

Таблица 2.

Двн&иила технического прогресса о области конструирования я эссплоатацин паровых турбий (одповальвых) в С.-А. С III. >),

установки

Напбол. мощность, кат.

Давление пара, ати.

Температура перегрева пара, “С

Кодф. пол. действия всей установка

1903

5.0<)0

12

102

9,2

1914

20.001)

13,5

310

16,5

1923

30.000-45.000

16—17

330-340

19.0

1924

35.000-60.000

57 5

385

1923

77.000

_

192:

91.500

»’ L

1928

110.000

30

_

к |

1929

30.000

100

400

1920

130.000

30

_

208.000

45,6

400

(грехвадьяый)

татами. В табл. 2 показано для примера, I недельного отдыха предприятий и как в С.-А. С. Ш. происходит парал-1 учреждений, а также искусственное ре-лельно процесс укрупвения аггрегатов гулирование графиков нагрузки потре-и повышение коэффициента полезного ] бителей способствует увеличению действия электроустановок, а следова-1 коэффициента использования станций, тельио, и улучшение использования | В табл. 3 показано, как в различных топлива, [странах повысился этот коэффициент

Кризис капиталистического хозяй- [(выраженный в часах) с довоенного вре-ства после 1929 г. прервал процесс j мени. укрупнения генерирующих единиц.--

У ВвЛИЧеиие МОЩНОСТИ отдельных аггре-1 ) По докладу Rice на l-а Мировой внергетячегатови целых станций понижает стой-1 токи“ тэДгВе 1924 г и с“гк иа

МОСТЬ установленного кнловатта (смотрите -) Средние цифры для аггрегатов больше 60.000 квт.

Т а б и е д а 3.

Сравнение числа часов невользованил ва год уста-юалеякой мощности электростанций (станция общего пользования).

| 1912 В1Я 1913 J

1927

1929

1911

2.890

2.150

2.987’)

3.140

2.G501)

СССР

3.8101)

Это повышение коэффициентов использования вызвано раепростране нием централизованных систем электроснабжении, с одной стороны, и расширением применений электроэнергии, с другой.

3) Общая высоковольтная сеть позволяет наиболее полно использовать преимущества комбинирования производства электроэнергии с производством тепла (теплофикация) и производством газа (газификация) для промышленности и населення. Централизованное теплоснабжение дает возможность понизить расход топлива вследствие более высокого коэффициента полезного действия мощной котельной высокого давления на теплоэлектроцентрали (свыше 80%) по сравнению с мелкими котельными отопительных устройств у отдельных абонентов (от 50 до 70%). При пропуске отпускаемого абонентам пара предварительно через турбины получается электроэнергия с добавочным расходом топлива всего 1.000-1.500 калорий на квт-час (0,16— 0,22 килограмма условного 7.000 калорийного топлива) вместо 3.000-3.500 калорий на самых лучших и мощных современных конденсационных станциях (ем. электротехника — электростанции). Централизованное теплоснабжение,комбинированное с производством электроэнергии, осуществлено уже в индустриальных странах,но пока еще в сравнительно небольшом масштабе. Последнее объясняется, с одной стороны, трудностями в условиях частнокапиталистического хозяйства, глубокого внедрения во внутреннюю жизнь предприятия, связанного с централизацией, не только электроснабжения, но и снабжения теплом и горячей водой, а с другой стороны—крупными капитальными затратами для замены уже существующих индивидуальных системтеплоснабжения—централизованными. Электростанцпи, вырабатывающие электроэнергию за счет сжигания отбросов производства или за очет комбинирования электроснабжения с теплоснабжением, отдают в общую районную сеть избыточную электроэнергию, неиспользованную предприятием, часть которого составляет станция. В случаях временного или постоянного дефицита в электроэнергии эти предприятия покрывают его получением энергии из общей сети. Кроме того, в сети сосредоточены общие резервы. Так каю графики потребности в тепловой и в электрической энергии ие совпадают по времени, наличие мощной районной сети дает возможность полного использования горючих отбросов и выгод, комбинирования электро- теплоснабжения. В последние годы начинает завоевывать признание принцип необходимости до сжигания топлива пре двар птельно извлечь из него жидкие погоны, что связывается с комбинированием электростанций с заводом по дестил-ляции твердого топлива. Начинает применяться полукоксование в связи с электростанцией. При низкотемпературной дестилляции (500-600° С) получаются: а) жидкие погоны, б) так называемый швельгаз, который может быть использован для технологических и бытовых целей, и в) полукокс, который, тут же размалывается в порошок и сжигается под котлами электростанции (смотрите химическая переработка каменного угля, XLV, ч. 2, 263 сл.). Двухлетняя эксплуатя в Англии (Ныо-кестль) электростанции с заводом полукоксования, причем сбывались иа сторону только жидкие погоны, а газ сжигался вместе с полукоксом под котлами, дала в конечном счете-

J) По данным „Electrical World“, 7/V, 19Si.

) „Электрохоз. СССР“, стр. LXIV 1931.

снижение расходов на топливо по сравнению с сжиганием угля в сыром виде на 16%

У нас проектируется сверхмощная районная электростанция (в Донбассе в Гришинском районе), составляющая часть комбината для переработки угля коксованием на газ. Получаемый не-металлургический кокс будет сжигаться тут же под котлами, высококалорийный газ передается по газопроводам заводским печам. Продукты высокотемпературной дестил-ляции угля перерабатываются химическим заводом комбината. Электростанция мыслится как теплоснабжающая, и так. обр. одновременно осуществляется Э„ теплофикация, газификация и вводится в круг единого энергохозяйства также и централизованное снабжение промышленности высокотемпературным теплом. В условиях социалистического строительстваСССР имеются все предпосылки для осуществления теплофикации совместно е Э.. а во многих случаях и с газификацией в широчайшем масштабе, так как в условиях планового хозяйства при проектировании новых предприятий и реконструкции старых с самого нач&ланужно предусматривать централизованное снабжение всеми видами энергии, а широкое строительство социалистических городов нужно вести с расчетом создать в них единую систему энергохозяйства.

4) Мощная высоковольтная сеть дает возможность использовать отдаленные от промышленных центров водные силы и залежи низкосортного топлива. Совместная работа на общую сеть различных электростанций допускает наиболее полное использование местных энергетических ресеуреов: так, например, гидростанция, работающая совместно с паровыми, может извлечь полностью энергию водотока, меняющуюся, как известно, по сезонам. Совместная работа гидростанций на реках, имеющих ледниковое питание и летний максимум (например в северной Италии), с гидростанциями на реках, имеющих родниковое питание и летний минимум {южная Италия), дает возможность избегнуть иеудобетв сезонного уменьшения мощности станций, направляяпо линиям электропередач поток энергии летом в одном направлении, зимой—в другом. Аналогично работают гидростанции на реках с гидростанциями на оросительных каналах (Армянская ССР). Сухое лето, уменьшая в наших условиях дебет воды в реке и количество киловаттчасов, которое за год может дать гидростанция, в то же время позволяет перевыполнить про-| граммугорфодобычи.чтоможет компенсировать, например в Ленинграде, при совместной работе гидростанций с торфяными, уменьшение выработки первых в маловодном году. Теплоэлектро“

: централи, работающие с противодав-1 ленческими турбинами, в зимнее время 1 дают максимальную электрическую; мощность, вследствие чего они в боль-j той сети могут компенсировать до ие-I которой степени сезонное зимнее сни-{жение мощности гидростанций.

! 5) Одним изнаиболее важных препму-

j ществ объединения электростанций j высоковольтными сетями в одну систему является возможность наилуч-, шего использования резервов: в то время как на каждой изолированной электростанции для достижения надеж ной работы электроснабжения должна | иметься резервная мощность, равная по крайней мере одному наиболее крупному из работающих на станции аггре“ гатов,—на объединенных электростанциях резервная мощность одной станции может в случае нужды заменить вышедший из работы аггрегат другой, станции. В результате суммарная резервная мощность—для целей как аварийного, так и планового ремонта—может быть для объединенных электростанций взята меньшей; это дает, при той же степени надежности электроснабжения, значительную экономию в капит. затратах иа электростанцию, частично покрывающую расходы по сооружению высоковольтных передач, соединяющих электростанции.

б) Высоковольтные сети дают возможность такого комбинирования различных источников энергии, при котором получается иаивыгоднейший топливный баланс энергохозяйства в целом.

Вышеперечисленные выгоды создания единого энергохозяйства, даже бее указанной выше выгоды комбииирования производства различных видов [ ширеиия применения электроэнергии; энергии, пока еще мало использованной j 3) значительно повысилась средняя во всех индустриальных странах (в томj мощность эл. станции. На рисунке 2 пока-числе и в СССР), привели к тому, что 1 зан для С.-А. С.Ш. индекс средний для стоимость электроэнергии повсеместно ! всех товаров по сравнению с довоеи-имеет гораздо меньший индекс вздоро- ным и таковой же для электроэнергии, жанпя по сравнению с довоенным вре- Один из пионеров применения высо-меием, чем все другие товары, и либо кого давления пара на электростанциях остается на довоенном уровне, либо (в, С.-А. С. Ш. совершенно справедливо большинстве случаев) значительно по- отметил на мировом инженерном кон-иижается. Особенно характерен прамер 1 грессе в Токио в 1929 г., что выгоды Германии, где в 1927 г. стоимость по- современной системы электроснабже-стройки одного киловатта,; ния в С.-А. С.Ш. при наличии мощных установленного на электро- сетей в большей степени обусловили 5» станции, повысилась по срав- снижение расходов топлива на квт-часнению с довоенным в полтора i и удешевление энергии, чем огромные раза; °/0°,/0 на капитал, ссу-1 успехи теплотехники и резкое повы-

§ So

I

/

/

7 1

Г“

N

//

V

ч

Цн.

/Змии

V

9

---

£Г-

у

S3

Эне/.

гил

W3 т № /9/6 /9/7 /9№ /9/9 /920 /92/ /922 /923

/925 /926 /927 /223

Ряо. 2.

женный электроснабжающим предприятиям, С -iVaVo поднялись ДО 8—10°/о; стоимость т. топлива повысилась на 75°/о; текущие расходы (включая зарплату) иа 50— 70%; налоги, уплачиваемые электроснабжающими обществами, повысились в 8 раз, и, тем не менее, стоимость электроэнергии осталась на довоенном уровне. Объясняется это тем, что: 1) расход топлива на один квт.-ч. понизился в среднем в полтора раза за счет лучшего оборудования и лучшего использования при совместной работе наиболее современных станций; 2) почти в 2 раза увеличился коэффициент использования мощности, установленной на электростанции общего пользования за ечет развития сетей и растение коэффициента полезного действия электростанций за последние, годы 3).

| III. Мировая Э. В последние годы мировое производство электроэнергии растет все более ускоряющимся темпом, что происходит вследствие развития У. в таких странах, электроснабжение коу В 1930г. в Гартфорде (С.-А.С.Ш.) начала рабо-I тать первая крулиая уотявоввяНО.ООб квт) о яополь-зованнеы двух рабочих тел: водяного пара в пара ртути. Эта уставов» фактически достигла за первые 9 месяцев эксплуатн хоэф. полезного действия 84‘7о(,Е1. Wirtschafi“, 31, IV). Применение танах „бинарных циклов открывает новые перспективы дальнейшего повышения к. п.д, конденсационных электростанций, во комбинирование теплосвабження с электроснабжением дает возможность еще значительно большего увеличения в.п.д., чек достигаемый конденсадноквымн электростанциями о бинарным циклом.

торых было в зачаточном состоянии, и непрерывного (до кризиса) роста потребления электроэнергии в странах, уже им!ющих очень развитую систему электрохозяйства. Рост суммарного произтельные данные, представлен на рис-3,—до времени наступления кризиса капиталистической системы хозяйства. Более точные данные по отдельным странам показаны в таблице 4= и 5. В обо-

водства электроэнергии всеми станциями во всем мире.очем присовременном состоянии энергетической статистика можно получить только приблизиих случаях дается, кроме производства электроэнергии от всех станций, еще та же величина, рассчитанная на душу населения.

Таблиц» 4

Пронаводсгт электроэнергии всеми электрическими станциями.

Страны

Годы

Производствомиллионы

К8Т-Ч.

Электроэнергиихвт-ч. на душу населен.

ирнблаанг. среапий прирост за год

1927

102.760

Германия

1927

25.134

402

Аяглмя

1927

15.600

Кавяда

1928

15.000

1.600

франция

1927

18.000

325

Япония

1927

10.559

180

Ит&дая

1927

236

Норвегия

1925

8 000

1927,28

5,100

Швейцария

1927

Швеция

1927

4.400

7 50

Щь

СССР

1926

Ш1

2.100

10.600

77

70

12°/«

80°/.

Примечание. Кроме СС(Г, С.-А.С.1П.. Штепии и Норвегии, взято из .World Power11, JttJjr, И89; по ш»еиин в Норвегии данные из журнала „Electrical World“; С.-А. С. Ш. вз того я» журнала, October б 102».

Таблица В.

Мощности электростанций в тысячах квт ).

Страны

Годы

Станцпн общ. 1 пользования

Стаицпп части, иол.

Все станции

°;„90 ОТ

всех перв.дЕиг.

С.-А. С. Ш

1927

I 27.600

5.670

38.270

77

Герыаняя

1025

! 4.450

rum)

9.S50

03

франция

1928

1 4.551)

2.S20

6.S70

85

Англия

1121

1 4.000

2.570

6.570

5!!

Италия

1127

3.150

ion

Я.550

57

Кенада

2.740

3.390

90

Япония

11)2 о

2.60ч

600

8.200

15

Швейцария

1927

-

1.5SD

S5

СССР.

<ч!<|

8.34-}

1.669

Польша

495

295

790

64

СССР .

1.082»)

3.107

Вмпровой энергетической статистике существует разделение электростанций на 2 группы: станции общего пользования, продающие электроэнергию населению и промышленности, и станции частного пользования, снабжающие электроэнергией только предприятие, на территории которого и заботами которого они построены. Это разделение по существу противоречит принципу создания единого энергетического хозяйства. Даже на капиталистическом Западе уже нередки случаи, когда станции частного пользованияторые могут вырабатывать дешевую электроэнергию на энергетических отбросах или местных реесурсах, отдавая при этом энергию не только тому предприятию, на территории которого они построены, а всем потребителям. В СССР уже в 1929 г. было около 50 городов, пользовавшихся электроэнергией ие от городской станции общего пользования, а от фабрично-заводских. Общая тенденция во всем мире-направлена к уменьшению роли станций частного пользования. Так, иапр., в Германии мощность электростанций

[ Кояф. централизации вл.-св&бж.

Страны ; i i |

; lH2a2ft I 192627 1927 28 [ 1928,’28 | 1929/30

СССР -m.il 4Я.И, 52.8 j 57.5 | «1.В

Германия. 46.7 ; 48.1 49.0, 50,7 I 58.5

Англия 60.4 i «2,s 6.3.S 65,2 [ rtS.l

C.-A. С. Ш 73,U | — 73.5 74.5 77.0

работают на общую сеть, отпуская ей ’ общего пользования возросла за 3 года, избыток произведенной энергии нлн|с 1926 до 1929—с 5,5 мли. квт до 7,5 млн. покрывая дефицит на основании дого- квт, в то время юак мощность электровора, заключенного владельцем стан- станций в промышленности за это ции с электроснабжающим обществом, время увеличилась лишь с 4,5 до 4,9 В СССР такое разделение, хотя оно в млн. квт. В Англин в 1925/26 годах мощ-официальной статистике пока еще су-1 ность промышленных электростанций щеетвует, практически потеряло вся- составляла 44% общей мощности кое значение, так как проводится прнн- страны, в 1928-же году—лишь 33,3%. ЦИП, ПО которому, кроме районных элек- (, По „World Power» (July, 1929). кроме СССР,

тростанций, имеют право на суще- а) Районные электростанции. Стаяцпй частного с е пользования в СССР пет.

отвование толькоте электростанции,КО- J) Остальные электростанции, кроме районных.

Эта тенденция обнаруживается на-! глядно в динамике коэффициента централизации электроснабжение нескольких стран

Эта тенденция обнаруживается на! глядно в динамике коэффициента централизации электроснабжения нескольких стран, вычисленного в статье проф.

B. И. Вейд в книге „Электрохозяйство

C. С.С.РЛ 1931 г., и представленного в таблице 6.

Электроэнергия

Электроэнергия, выработанная электростанциями, за вычетом 20°/0на потери

! в сетях и расходы на собственные нужды станции, потребляется подавляющей своей частью промышленностью.

Обращает внимание то обстоятельство, что в различных странах распределение по указанным в таблице 7 трем группам меняется очень немного. В табл. 8 сопоставлена расходная часть энерго-баланса тех станций, которые

Таблица 7.

Баланс элентрое небжеяия гескодыгпх ст| ан в °ь0-й.

СССР 1 1D-26,27

франция

1020

Италия

1927

Швеция

1927

Германия

1925

Англия 3925 25

Выработано:

Станции общ. пользования.. .

4 б Ч

6G -)

S9-’)

86

49

56

„ части. „. .

511)

11

14

51

44

ВСЕГО

ню

100

100

100

«0

100

Потреблено:

81

S3

79

84,8

S2.5

Населением

10

10

12

11.7

11,9

13

Транспортом

9

7

9

3,5

5.6

6

Всего потреблено..

100

100

1»0

юо

100

10»

В °в от вьграл

82

78

$6,8

90

91

Потери.

1S

14

22

13,4

10

9

ВСЕГО

100

100

1<Х>

100

100

100

Таблица 3,

Сравнение распределения электроэнергии, отпущенной ctspuhj ми of по го пользоье/я в

Страны

СССР 1

С.-Л. С. Ш.

| A Hi лая

Годи

1913

1926/27 ;

1913

1927

| 1925 26

Промышленность.. .

37.9

62,1

42

62

! «д

Население ..

18,2

23.0

27

26,2

I 23.8

Транспорт ..

33,9

14,9

31

11,8

1 9,1

ВСЕГО

100

100

100

100

| 100

Потери. ..

15.4

20,5

12,5

19,2

! 13,5

Гйгч|; ..,леиие волевого дохода

стаиииП общего вол

ь: о гаагя пс

группам потребителей.

Cip&Hbi

1

СССР

С.-А. С.Ш.

Англия

Годи

1926 27

1937

| 1935/26

Промышленность

|

89.5

31

Население .

52,0

65

! 50

Транспо[т .

8,5

4

! з

ВСЕГО.. -!

100

100

1 1В0

М Подразделение совершенно условное. ) Педравделеннч по мощности.

кносят название станций общего поль- [трсбление было вКалнфорши(1.780 кет. зовання, в СССР, О.-А.С.Ш. и Англии. час.),наименьшее—вюго-восточномцен-Заметно большое сходство, почти со“! тральном районе (385). На Тпюокеан“ впадение, процентного распределения I скомпобережья линии электропередачи для С.-А. С. Ш. и СССР, несмотря паотдельных обществ связаны между сото, что абсолютная величина произ бой так, что получается непрерывная водства и потребление энергии в обеих странах очень различны.

Рассмотрим теперь характерные черты я основные показатели нескольких стран.

С. ЯГ. Суммарное производство электроэнергии в этой стране составляет почтп половину мирового производства. По абсолютным цифрам суммарной мощности станций, f

суммарного производства электроэнергии и мощности крупнейших станций эта страна занимает первое место »

в мире, далеко вперодн 1

всех остальных. Только

в отношении среднего душевого потребления электроэнергии онауступает Норвегии, Ка- Ряс. 4. ЭлегстрпсваСзгаышая Промышленность С.-А. С. 111. до кризиса.

Каде И Швейцарии Динамика наработки и структуры оотгеб.-опия электроэнергии.

В табл. 9 и па рисунок 4

даны основные показатели электро- сеть, соединенная на севере с Канад-снабжения от станции общего пользо-; слой, а на юге с Мексиканской (рисунок 5). ваиня. j Представляет пнтерео динамика по-

ЭлектроснаОжающие общества общего I треблення энергии отдельными груп-пользования в 1929 г. производили пами потребителей в последние годы примерно около 75°,л> всей электроэнер- под влиянием кризиса, гин в стране. Этот °<> растет. Увели- Из_таблицы 10 впдно, что лотребле-чиваетсятакжеконцентрацнлпроизвод- ние энергии оптовыми потребителями, ства крупными обществами. Число представляющими собою промышлен-обществ уменьшается, и ежегоднопро- ность, из года вгод сильно сокращается исходит слияние их между собсю. В (с 41,8 млрд, квт-ч. в 1929 г. до 35,6 млрд. 1926 г. было 2 общества, вырабаты- квт-ч. в 1931 г.); зато повысилось по-вавпшх больше 3-х миллиардов квт- треблеиие энергии другими группами, часов, и 18, вырабатывавших свыше особенно—домашними потребителями миллиарда квт-часов в год. Через 2 (с 7,6 млрд, до 0,7). Следует отметить, года, в 1928 г., число обществ, выраба-, что число домашних потребителей воз-тывавших свыше 3-х миллиардов, росло незначительно (с 15,36 млн. ч. до стало 3, а свыше одного миллиарда— 16,02 млн. ч.),но раеход энергии каждым 26. Отдельные районы С.-А.С.Д1. зна-потребителем увеличился в среднем чительно отличаются по развитью и ! по С.-А. С. Ш. с 492 квт-ч. в 1929 г. до душевому потреблению электроэнер- < 551 icbt-ч. в 1930 г. и до 605 квт-ч. в гни. В 1929 г. наибольшее душевое по-11931 г., при снижении стоимости эиер-

Ряс. 4. ЭлектросваСзгаышая промышленность С.-А. С. Ш. до кризиса. Динамика наработки и структуры оотроолапня электроэнергии.

Таблица 0.

Показатели развитая электроснабжения С.-А. С. Ш. от электростанций общего пользования1).

1912 г.

1927 г.

1024 Г.

1929 г.

1930 Г.

1831 г.

Производство электроэнергии

11,570

75.7ST

а,»

К.7ЭТ

89.950

SG.USu

S7.849

95.94 о

91.660

порт (вз Канады)..

80.205

Мощность эл. станции на 31,’XII

5.1ii5

25.811

27.09-i

29.550

31.993

23.050

Число часов использозанея ее .

2.2il)

2.S90

3.000

С.НО

2,850

2.650

Удельный расход топлива (кг/квт

__

0.95

0,8-;5

0.75

0.735

0.71

0 о гидроэнергии..

3S.C

40,6

36.2

31,0

33 о

Число обществ

D.22J

4.355

4.003

8.801

Число станций

6.542

4.801

4.852

4.23л

Вложен, капитал па 81ХП {млн. долл.).

2.2S9

9.500

10.800

11.100

12.0JO

13.000

Капнт. затраты па нов. цоетрой-

ей я ремонт (млн. долл.). .

_

76)1

787

8G6

960

(проди.)

450

(прадп.)

(факт.

В том чве.те па сети и линии

мля. долл.)

523

45::

52S

Валовой доход за продажу эл. энергии {ив.г. долл.)

302

1.803

1.912

2.107

2.151

2.137 (ирс.тл,)

М

(факт.)

Среди. npo.i. стоимость 1 КВТ-Ч. 1 центы).

:;.2G

2.83

2.71

2.1,1

2.65

00 обслужен, населения страны. Производство эл. ;.кпргии аа ду-

43,0

ет.5

70,0

70.0

-

N15

Производство эл. эчергцн от ст. общ. пол.составило0 „от полного npOHHS. Э1. энергии.

_

Производство. энергия от

Эл. ст. транспорта

Производство эл. энергии с части, (отели, театры в вр.). Суммарное срои1!, эл. энергии все ми стаи. (или. Kin ч.).. Суммарная мощность все» (ТЫС. КВ1

гии у потребителя с 6,33 цента до 0,03 ц. в 1930 г. и до 5,87 ц. в 1931 г. Такое увеличение бытового потребления энергии, в значительной мере возместившее электростанциям понижение вследствие кризиса епроса на энергию со стороны промышленности, явилось результатом энергичной кампании по распространению в стране эл. холодильников, эл. плпт, водогрейных аппаратов, автомат, нефтяных топок и др. разнообразных предметов электрооборудования бытового характера.

Германия. Роль фабрнчно - заводских станций Германии в общей снсте-

I ме электроснабжения до этого времени ! гораздо значительнее, чем в С.-А. С. Ш.

! но из года в год централизованное элек-| троснабжение отвоевывает себе все, больше места. Все крупнейшие промы-! шлейные районы уже имеют общую 1 систему электроснабжения,и сети этих. систем почти повсюду соединены между собой (рисунок 6). Две системы высоковольтных сетей, питающихся районными станциями, из которых одна об-служпвает Берлин и Штеттин, другая—

, ’) Составлена по данным, приведенным в журнале

: „Electrical World“ за годы с 1928 по 1932, и по до-I кладу Morrow па 2-й Мировой энергетической ков-I ферепции в Берлине 1930 г.

Лейпциг, связанные между собой, базируются на использовании главным образом бурого угля. В южной Германии баварская система с центром в Мюнхене пользуется большей пастью водными силами. Эта система уже соединилась линиями с объединением электростанций западной Германии (Рейнско-Вестфальским обществом}, выросшим в последнее время в крупнейшую в Германии электроснабжающую систему, базирующуюся на каменном угле. В связи е быстрым ростом нагрузок в сетях Германии, перед кризисом было

Таблица 10.

Распределение анергии от 142 крупных систем, дающих 02°|0 от всего количества энергии, выработан, электростанциями общего пользования.

Вид потреб,

1931 г.

1930 к

“0 ОТ ирод.

млрд I кет-ч.

1929 Г

млрд

КВГ-Г

всего

пред.

млрд

ЦВ1-Ч.

всего

ОТ

всего

V 01

прод.

Дои. пэтрсб

9.7

10.2

14.9

8.9

9.1

13.1

i

ь,о

11,8

МелЕо-комм. нотреб

,6

10.1

14.8

9,S

ЮЛ

14,0

1,

9,0

13.7

37.G

54,9

34,9

40.2

67.2

; 41.3

44,2

С2.5

Мунцяп. П07рсб..

2,6

4.“

2.7

0,7

2.2

2.4

8.8

Друг, потреб

1.7

1.3

2,0

1.6

1.0

2.3

1,0

1.0

1,5

Ж. д- и граяв

ю;

ЩО

S.S

(5.2

6,4

9.1

6.1

5.4

7,7

В.его пота. ха место .

04

С9Д

1 10.0

С7.9

7<».0

ЮО.О

00,9

7ii,C

100,0

Черед, р аруше С|1.;:е.;к.. .

Ь

1G.9

11.3

1о,1

13 3

14.0

Соб. потреб

1

1,1

1.0

1.U

м

1.0

Потери

12.0

13.2

10.0

13,2

33.9

Всего производство. .

3-1.7

160.0

97.1

100,9

94,

190,0

нрпступлоно к постройке система: лшшй электропередач иа 220.000 вольт, которые соединяют сети отдельных обществ и уже сопрягаются с высоковольткой сетью Швейдарпп.

По поручению германского лразп-, тельства известный инженер О. Мям лер составпл в 1929 г. план электрификации Германии па базе сущостЕуюч щего энергохозяйства страны: план О. Миллера представляет интерес. по: технико-экономической разработке ого1 центральной идеи—создания единого! высоковольтного кольца для Герма-; ним,—с напряжением в 220 кв., которое! затем без переделки опор может быть! усилено до 380 кв.,—этим кольцом дает-! ся возможность с наибольшей эффек- тнвиостыо использовать основные | энергорессурсы Германии (бурые угли ! на севере и гидроресурсы на iorei и снабдить все районы Германки деше-; вой электроэнергией. I

Таблица 11 дает сводку основных показателей электроснабжения Германии.

На душу населения выработано в 1927 г. 402 квтч.

Длина ординарных :лншШ высоковольтных электропередач в 1921» г.:

комбинирующие производство электроэнергии с производством тепла для технологического процесса.

В ряде городов Германии имеются теплофикационные установки (Берлин, Гамбург и др.). Бытовое потребление электричества также растет значительно; имеется ряд больших поселков с электрифицированными кухнями Франкфурт и./М., Шваидорф, Швейн-Фурт).

Таблица 1«.

Показатола глгктрозважс-пля Германииполыоз&ния

, Bje рлег.тростанцнн

1927

1928 1939

5,7

0,3

7,6

25.1 27,9

31.2

11,1

12,4

40— СО киловольт8.100 км

100 .(1.ЭОО,

300, 1.500 „

В Германии получили сравнительно большое распространение установки,

Англия в отношении электроснабжения отстала от всех других индустриальных стран. Наличие очень многочисленных мелких станций с ограниченным районом действий и

ГяА, fi. Сеть высокого Лйщ-яамнпя в Германии в 1У29 г. Важнейшие станции: 1—Чорпевии,; 2 —Кайна; 3—Болен: 4—Лаута: б —Гяршфельд; <J~Гратт.идорф; 7 — Фяри.псррд: 8 -Гарг.кр; (ia —Фортгяа-Об—Цувупфт; 30—Мур г; 31—Лауфепбург; 12—Вальпрнзсо: П-Знбориге; 14— Г>:рд(кс: 15—Герстся-верг. 1C—Гаттяпгев; 17—Гоябург; 18—Фермуцт; 10 — Сряднс-Пэарокаяг id — Кахлет; 21—Лхензес: ——Эдоргаль; <23—Боркен. Сверх того в Борлспе: 1) КлалгенОерг; 2j Втсн 3) Шарлокпбург.

зачастую с очень устарелым оборудованием— характерное явление для

Англии. Достаточно сказать, что в одном Лондоне еще в 1924 году существовало 50 электроснабжающих предприятий, 77 электростанций, 24 различных напряжения и б различных частот тока. В это раздробленное электрохозяйство вложено капитала около 50 копеек на каждый киловаттчас, годовой продукции (в Чикого при централизованном электроснабжении около 6 коп.) и средний тариф на, квт.-ч. был около 11 коп. (в Чикого 4,4 к.),1 а расход угля в среднем около 1,68 килограмм на квт.-ч. (в Чикого 0,85). Английское правительство с 1919 г. делало целый ряд попыток упорядочения электроснабжения законодательным путем вначале без всякого нарушения права частной собственности, но

, зато и без большого успеха. В 1926 г., принят новый закон об электроснаб-1 женой, по которому создана государственная организация, сооружающая общую высоковольтную сеть для отдельных районов страны, которая в будущем составит единую для всей Англии государственную высоковольтную сеть (прозванную в Англии „грнд решетка). Та же организация будет после готовности сети ее эксплоати-ровать, покупая энергию от всех ! электростанций, присоединенных к сети, оптом и продавая ее оптом же электроснабжающим обществам. Другая организация, существовавшая уже раньше (.Совет электрических уполномоченных), разработала план ft. до 1940 г. для отдельных районов, определила наиболее целесообразную конфигурацию соответствующей части

„решетки“ и выбрала те станции, которые должны к ней присоединиться. В большинстве случаев выбрано некоторое число из уже существующих станций, благоприятно расположенных и могущих значительно расширяться без черезмерно больших капитальных вложений. Этим станциям оказывается содействие к дальнейшему развитию, и они будут поставщиками энергии для государственной сети. К ним прибавляется небольшое число новых станций. Все остальные станции, не попавшие в число избранных, будут принуждены закрыться, так как государство от своей сети будет продавать энергию дешевле, чем она может быть выработана такими станциями. Предприятия, владеющие последними, превращаются в предприятия, только распределяющие покупную энергию. Напряжение для .решетки“ принято стандартное—132 киловольта, все подстанции тоже стандартизированы. Система электроснабжения рассчнтаиа так, что через государственную сеть будет распределяться около 20°,о всей продаваемой энергии, а остальные 80“ будут переданы потребителям, расположенным вблизи станции, по распределительным сетям, напряжением до 30 киловольт. Государство при продаже энергии будет накидывать на каждый киловаттчае несколько десятых долей копейки для покрытия расходов по экеплоатацин „решетки“, на погашение вложенного капитала и амортизацию сооружений. В последнее время стали предусматривать включение в государственную сеть и фабрично-заводских электростанций, использующих отбросы производства, а также теплоэлектроцентралей. На рисунке 7 показана схема расположения станций ц сетей на 132 кв. по плану, осуществляемому в Англин. Планы отдельных районов разрабатывались в течение нескольких лет, детально обсуждались с крупными потребителями и выявляли в каждом случае ту экономию в капитальных затратах! и в стоимости электроэнергии, которую даст осуществление единого энергохозяйства взамен самостоятельного развития существующих станций.

В таблице 12 даны для примера основные показатели и цифры, характеризующие результаты реконструкции электроснабжения в двух районах.

Табл и ц а 1-2! >.

Район

(главный город)

С.-з- район (Мипчеиер)

Ю.-в. paiu.ii (Лондон)

Имеется станций .

70

17,2

Имеется эпектро-снашк&ющ. И|ед-приятий

122

’(jo

На душу квт.-ч.. .

1926.27 185

1925 2(1 140

Всего яроиз», вдек-троэнергимвилрд.

1984,85 420 1940/41 В89

3926/27 3.28

19»:; 34 315 192,- 2й in

Останется станций цос.-, ерсконструк-

1984/35 8.0 1940/41 4,0

27

ИШ.,4 я.7

Будет выстроено

2

3

Итого будет станций. .

29

Расходы га линии, млн. руб

48

67

Расходы на расширен. станций. .

13

XI

Птого затрат

91 млн. руб.

120 или. р.

Годовая экономия в ьвсдлоат оц. расходах. Ю мли.р.

Экономна в капитальных затратах к 198485 г

Экономна в капитальных затратах к 1984,85 г. 21 млн. руб.

В табл. 13 дано несколько показа-

телей динамики электроснабжения Ан-

глни.

Таблица 18. Показатели элект) оенабжеяия

Англии 2).

Мощность в | Выработка вмлн. квт. 1 млрд. квт. ч.

всех

обго.

польз.

всех

общ.

ПОЛЬЗ.

Было. .

O.G

8,8

4.7

1925 |

3.7

1J.7

7.1

19:7 1

8.4

4.8

15,8

8.S

1928,

8.1)

5.8

35,0

Ожидалось до кризиса

1029

5.8

ДМ

(.по плану)

Ш;

20,5

1940,

- i

2S,0

‘) Пз журналов: „EluktrotechniBche Zeitsehrift“ 29/Ш, 1928 г., стр. 518; „Electrical Revue-1. 29 VI и 8/VTl, 1928 г.

) По данным „Electrical Revue“ и i-’SZ. 1981 г,16/1.

Степень электрификации страны в 1927 г.—48°/0. На душу населения производство электроэнергии было в 1927 г.

356 квт., ожидается в 1940 г. 600 квт. В среднем на 1кв. мощности алектр. станций приходилось:вШ/1928г.—22.94 ф.от.,

Таблица 24.

В л

о ж е я я ы ft

к а и и т

а л

Мощность

в э. станции

в сети

прочес

капиталов.!.

Годы

3 СТ 0(5И-

Всего млн. на 1 кв.

ВС“ГО млн. п

а 1 кв,

ВСГО ил

и. на 1 кв.

D. В 11ЛЯ. SB.

1». 0,1. ф. ст.

ф. ст. |

(р. ст.

Се~

ф. ст.

52.S3 17.1

i: 42

4.85

4JU

1 1.1!)

4.87 17.1

15.04

5.57

(SO.fiS 15,6

19.84

! 1.4!)

й>.40 15.2

22.17

4.20

7.95

{ 1.50

1згв

3.823

S7.02 Ю.О

24.60

в 11П929 г.—20,65 ф. от. Новой мощности за эти годы было поставлено 2,732 млн. кв. и произведено затрат:

Т s б и и ц а 55.

Всего ши. ф. сна электр. етапцап., 1

„ сети

„ счетч.идр.приборы 1 Итого1

15,14

Средний расход угля на английских электр. станциях общ. пользования был в 1929 г.—0,91 хг на 1 квтч. и в 1930 г.— 0,86 килограмм и только на 3 лучших станцияхиспользуются ташке в значительной степени для бумажпой промышленности. В табл. 16 дано несколько показателей электроснабжения Норвегии..

Главная часть электроэнергии, до 80° о, производится па промышленных электр. станциях, работающих в значительнойчастикругдые сутки, чемноб-ясняется исключительно высокое число часов использования мощности, какого пока из имеет из одна другая страна. Количество энергии, выработанной на 1 жителя в 1925 г., составляло на станциях общего пользования 700 квтч. и на промышленных станциях—2.300 квтч., а всего около 3.000 квтч/год.

Табл и ц а 10.

ЛоБвоателл электроснабжения Норвегии’).

ШЗ 1!>2«

1328

1929

Мощность генераторов ..

0,54 МЛН. К ВТ. 1,35 МЛН. КВТ.

1,Ц9 МЛН. КВТ.

1,09

МЛН. кв

0,28, |),СП „

06S

ОЛ2

Число часов использов. мощности. .

- ’ 5.1С0

5.000

5е050

был в 1930 г.—0,59 килограмм; так. обр. средний 1 Швейцария занимает первое место в для всех станций расход угля—на мире по степени охвата населения 20-21°/о выше такового для электр. электрическими сетями. Больше 95% станций С.-А. С.Ш. ; населения пользуется электроэнергией

Яорвеггся занимает первое место в домашнем быту. Швейцария занимает мире по производству электроэнергии,; также первое место в мире по%электри-приходящейся на душу населения, что, фицкрования железных дорог (в 1927 г. вызвано наличием значительныхгндро- 40% по протяженности сети и 51,5% рессурсов, удобно расположенных для по работе). Электроснабжение почти развития и дающих дешевую энергию исключительно базируется на гидро->ор. XL, приз. соер. состояние еажн. во- станциях (ер.ХЫХ, 257). Наличные рее-еударств, табл. 32). Эти ресеурсы были ! суреы использованы уже иа 43»/с- За широко использованы для создания во ) последние годы широко развилось время мировой войны электрохимиче“ | строительство в верховьях рек спескнх предприятий, в частности сильно j_

развилась химия азота. Водные силы | >) etz, 31 и „Экергоюз. ссср“.

циальных водохранилищ, которые дают j ставить мощные преобразовательные возможность в маловодные периоды j подстанции или применять на новей-регулировать мощность существующих j ших гидростанциях оборудование, мо-станцнй, расположенных ниже по реке, i гущее давать по желанию ток в 50 илп Экспорт электроэнергии производится 60 периодов.

Швейцарией в Германию (Баварию),; В табл. 1S показаны основные дан-Францию и Италию, составляя в год! кые электроснабжения .Японии.

1,1 млрд, квт-часов. Эта цифра усту- Выработка гидростанций составляет пает только величине экспорта электро- около 85% суммарной выработки всех энергии из Канады в С.-А. С. Ш.~ станций.

1,6 млрд, квт-ч. Таблица 17 дает показа- В 1929 г. жило в элсктрнфнцирован-тели электроснабжения Швейцарии. ных домах около 90% населения (уста-

Таблица 17.

Некоторые показатели электроснабжения Швейцария1,).

1926/87

1927/28

Мплдиолов

1928/29

кмловатгчаеос.

1929 30

Макс. вози, выраб. эн. гндрост.. .

3.977

4.097

4.321

3.000

в т. ч. от сезон, водохран

457

Использовало фактически

3.076

3.331

8.550

Ь‘ —я

Из них: ЭЕСпортяров

1,085

1.094

“ll

потребл. в Швейц. напори, уел. „ на тепл, нужды без таран-

2.002

2.2.S

J 2.9S6

твп, по деш. цеван

25i

Динамика роста % использования1 располагаемой энергии гидростанций:! 1923 г.—60%, 1924 г.—68%, 1925 г.—71 %,! 1926 г.—72%, 1929 г.~75%.

Япония занимает второе место непосредственно после Швейцарии по охва- ту населения электроэнергией, а именно: в 1929 г. снабжалось ей 86% населения главных японских островов. Основным. источником энергии являются водные! силы, дающие 62% по мощности и 85% ’ по энергии. В южной части Японии станцпп работают на местном угле. Несколько крупных паровых электростанций в важнейших промышленных, центрах служат воспомогательнымп, установками для гидростанций. Около; 2/з всей электроэнергии вырабатыва- ‘ ются 5-ю крупными элсктросиабжаю-щйми обществами („Великая пятерка“), сети которых соединены между собою. В сферу обслуживания этой мощной i системы входят крупнейшие промышленные центры страны: Осака, Токио, Иокогама, Нагойя, Киото и Кобе. В восточной части общей системы электроснабжения Японии принята обыч-1 иая для Европы частота трехфазиого I тока—50 периодов (район Токио) и 60 i периодов (район Осака), что вызывает j необходимость для обмена энергии,

иовлеиа 1 лампа накаливания на 2-х жителей).

Таблица 1ь.

Показатели электроснабжения Япония

Годы

; МуЩЯСТЬ 1 станций тыс. жвт.)

В той числе гидростата (В JUC. КВТ.1

Производство глектроэверг. бв млрд. КВТ.Ч.1

1912

596

321

1920

1.377

S25

1925

2.768

1.813

193-)

8.750

2.850

12.0

1931

4.198 »)

1933

Ожидав тся

3.991

1937

по плану

5.567

Длина высоковольтных линий 1929 г.

5 5-77 „ 7.442 „

Итого 9.611

Капиталовложение в 1927 г,—600 руб. на 1 уставов, квт.

Мировой кризис капиталистического хозяйства отразился черезвычайно сильно в области электрохозяйства соотв. стран. Более всего кризис ска“

XI

1) По доел. Бауэр на 2-ii мнр. конф.

World“, 60.

Цо мжернадам Мирового инженерного конгресса в Токио в 1920 г.

) „Е1. World-, 32.

залея, естественно, на уменьшении потребления энергии в промышленности, сократившей во всех капиталистических государствах свою работу в очень сильной степени. Общее потребление энергии снизилось в них в течение 1930—31 гг., дойдя в некоторых слу-чаяхдо уровня 1927 г., и в 1932 г. продолжает снижаться еще далее. Одновременно сократилось до минимума строительство новых станций,—несмотря на то, что под влиянием падения цеи на материалы и зарплату строительный индекс также упал очень сильно (вС.-А.С.Ш.—до 130%от 1913г.). Капиталы, какие еще вкладываются в электростроительство, идут преимущественно на реконструкцию существующих станций и главным образом—на расширение сетей. В связи с этим резко упало производство заводов, изготовляющих оборудование.

Наиболее яркий пример отмеченных выше явлений дают С.-А. С. Ш.: хотя общее потребление электроэнергии здесь, благодаря усилению бытовых нагрузок, упало незначительно в 1930 и 1931гг. (на 1,5% в 1930 г. и на 4,5э/0— в 1931 г. против предыдущих лет), но годовое вложение капитала в электростроительство снизилось: с 950 млн. долл, в 1929 г. до 650 в 1930 г. и до 450— в 19Л г.; введено в работу новой мощности электр. станций в 1931 г.—вместо намеченных ранее 2,1м.квт—1,4 млн., а иа 1932-й г. предположено ввести лишь 795 т. квт. Производство электропромышленности С.-А. С. Ш. упало с 2,28 млрд. долл, в 1929 г.до 1,69млрд.в 1930г. и до 1,31 млрд, в 193 L г. В след, табл-дано потребление энергии в годы кризиса в некоторых государствах 1_):

странах в последние годы в % отношении к производству 1927 г., приня-| тому за 100 %. Здесь особенно наглядна | разница между электрохозяйством пе-

Фрапдпя

Ковала СА.С1П. 100 IeptSHU» Ml

mo j

l!tSD

j 1931

мял

КВТ.

ч.

С.-А. С. Ш. (вс“ 8. от.). .

120 ;

113.0

100

Германия. .

80,7 1

2S.7

| ->г. я

франция. .

14.3

15.3

I 14

СССР. .

М |

3,2

| ю, в

На диагр. (рнс. 8) показаны кривые производства энергии, в разных

) ..KMttr. Wirtechfdt, 19Г12.

реживдющих тяжкий кризис капита-! листегческих стран и быстро растущим | социалистическим электрохозяйством СССР.

Социальное значение Э. Централизованное электроснабжение охватывает все индустриальные страны все в большем размере. Вся промышленность, часть транспорта и большая часть населения, по крайней мере городского.. находится в зависимости от работы этих централизованных систем. Развитие Э. оказывает большое влияние на размещение промышленности; для электроемкой промышленности это влияние является решающим. Развитие Э. уже вступило в такую фазу, когда приходится преодолевать препятствия, вытекающие из самой сущности капиталистического хозяйства. Правительства этих стран вынуждены принимать мероприятия, нарушающие право частной собственности и подготавливающие полное обобществление одной из важнейших отраслей народного хозяйства, начиная с законов, допускающих принудительное отчуждение земель для провеления линий электропередач, законов, i регулирующих тарификацию электро-; энергии и ограничивающих прибыль электроснабжающих обществ, и кончая образованием единой государственной сети (Англия)а разработкой законов о государственной монополии электроснабжения (Япония). Финансирование Э. в капиталистических странах выполняется без участия государства. Исключение составляет только Англия (да и то только в строительстве сетей—решетки). Для сельской Э. во франции и Швеции имеются государственные фонды для льготных ссуд на срок до 25, а иногда (мелкие гидростанции) даже до 40 лет. Создавшееся в настоящее время положение было предсказано ф. Энгельсом еще в 1883 г., когда он познакомился с первыми робкими попытками передачи электроэнергии на расстояние. Он писал в письме Бернштейну, что „дело это имеет черезвычайно революционный характер пользование электричеством открывает нам путь превращения всех форм энергии одной в другую и обратно в целях их промышленного использования окончательно освобождает промышленность почти от всех местных границ оно должно стать самым могущественным рычагом для уничтожения антагонизма между городом и деревней, но что вместе с этим производительные силы примут такие размеры, прн которых они перерастут руководство буржуазия, совершенно очевидно

Об Э. СССР- см. эпоха социалистической реконструкции народного хозяйства СССР.

Литература: II. //. Степанов, „Электрификация СССР- (с предкеR. Н. Лепина и Г. М. | Кржижановского, 3 взд., 1925j; ..Экономическая к I социальная роль атектрифыкация- (сборя. статей,

1 опубликованных Американской академией полати“ ческих и согг.иальгы:; наук, riepc-n., предсслов. Г. Ы.

Кржижановского, кэ.т. ..Плановое хозяйство41, 1927): I проф. В. Л. Вейц, ..Очерк;: по :-пергетпческому пе-I ревооруженшо СССР и капот листячосднх стран’4 I (М.. 1931, Соцэкгпв): „Этектрохоаяйство СССР“ (.нзд.

[ ЦУДХ. 1831, статист. сбог>и. с обширным;! вводными I статьями); Г. Ш. Кржижановский. „Эперггшка и. сециадисгнчгская реконструкция” („илаяквое хоаай-| ство”, М 1, 1929); С. Л. КугелъКраевспш,Л1нро-; вая энергетическая конференция в Лондоне 3924 г.“ i („Плановое хозяйство“.,М 1. 1925); его же, „Миро- BOii инженерный конгресс и сессия энергетической I конференции в Токио 1г29 г.- (..Плановое хозяйство”, AS 3. I930|; его же, ..Новый английский закон.

! регулирующий электроснабжение” (..Плановое до-] знЯство”, Ле 7.1927): D-т SciJner, ..EoereieTrirtschaft

, (Mioa und Berl., I93uj; D r Oskar z<. Miller, „Reichs-; eletmrJtatsveraorgung’4 iBerl., 1939); Define, G., „Deut-1 solilanda Gros3krafixer3orgung” <Berl., 2.Aufl., 1928); Windel and Kromer, „Die Aufbaumogliehkeiten der Earoptoschen ElektrizitiitewirtsclialV- (1929); статьи по мировой электрификации и электрификации Англпв в английском журнале „“World Power44. 1929—1932; труды международных энергетических конференций; Лондой—1924 и 1928 гг. (по топливу). Базель—192S г., Токио—1929 г., Еерлнв—1930 г.; международного электротехнического конгресса в Париже 1932 г. (в „Энергоивдате4 в 1933 г. готовится русев, пер. важнейших работ этого конгресса).

С. Кукель-Краевский,

Мособлпт А» 20846. Тираж 7100—22 л., ф. бум. 62Х‘-‘4. Тип. зн. в 1 печ. л. 75000, За к. Ю75.

Типография ЛСПО им. т. Чудова Ленинград. Лештуков. 13.

Сдано в набор 5 VJI—1932 г. Иодощ.апо к печати 29./X—1983 г.

Объяснение к таблицам ЭВОЛЮЦИЯ ОДЕЖДЫ

ТАБЛИЦА 1

Античный мир

а. Египет

1. Египетский земледелец (с рельефа гробницы Ти в Сакарре). Вся одежда состоит из набедренника из хлопчатобумажной ткани (Древнее царство).

2. Жена египетского земледельца (с рельефа гробницы Ти в Сакарре). Одета в белую узкую, плотно охватывающую стан рубашку, опускающуюся до колен, поддерживаемую проймами на плечах — колазирий (Древнее царство).

3. Египетский землевладелец (с росписи в гробнице Гун в Фивах). В белой льняной задрапированной тонкими складками длинной из прозрачной тканн одежде, в остроконечных сандалиях, в парике (Новое царство).

ТАБЛ!

а. Западная Европа X—XV вв.

8. Крестьянин (по миниатюре рукописи IX в.). В рубашке по колено с узкими рукавами, в штанах в обтяжку с подвязками у келен, в коротких полусапогах.

9. Феодал (по миниатюре в Библии в ц. Св. Павла в Риме). До XI в одежда состояла из короткой до колен рубашки с длинными рукавами, из плаща, закрепленного на правом плече, из штанов с подвязками около колен и коротких полусапогов.

10. Жена феодала (по миниатюре IX в., там же). Одета в богатоукрашекную доходящую до пят одежду, сверху наброшен плащ, на ногах башмаки.

11. Жена феодала XIII в (по Ван дер Гагену). В двух одеждах—в нижней рубашке до пят и верх-

ТАБЛ I

б. Восточная Европа×— XVII вв.

16. Феодал (по изображению XI в.). В подпоясанной рубашке и узких штанах, вправленных в мягкие сапоги, мягкая шапка с меховой оторочкой.

17. Жена феодала (по изображению XI в). В длинной нижней одежде е узкими рукавами и верхней, подпоясанной одежде с широкими рукавами, на голове, сверх повязки,— кика (смотрите), или кокошник.

18. Феодал (по фреске ХП в ц. Спас-Нере-дицы). На свиту, или кожух, спускающийся ниже колен, надет плащ— корэно, или мятл, застегб. Греция

4. Греческий крестьянин (по Гоппе). Рубашк» по колено с короткими рукавами, на ногах — полу-сапоге, на голове небольшая остроконечная шляпа.

б. „Благородный“ грек (по Гоппе). На увкую прилегающую к телу полотняную рубашку—хитон (си.), наброшен шерстяной плащ — гиматий (смотрите), сложенный в складки.

6. Гречанка (по Гоппе) в рубашке-хитоне, спускающейся до пола. Излишек ткани в верхней части откидывается на грудь и спину и застегиваете» на плече.

7. Гречанка (по Гоппе). На хитон накинут плащ-гиматнй, ничем не отличающийся от мужского.

ША II

ней — широкой, со складками, без рукавов, на голове— шапочка.

12. Феодал (по статуе собора в Наумбурге» XIII в.). В удлиненной до пят рубашке, подпоясанной на бедрах, в плаще, скрепленном на груди, в колпаке с наушниками, завязанными под подбородком.

13. Жена феодала XIII в (по статуе собор“ в Наумбурге). В длинной до пят одежде (рокк} и плаще с откидным воротником, на голове — покрывало.

14. Крестьянин (по микхатюре в Библии 1380 г. в библиотеке в Брюсселе). В кафтане до колен, узких штанах, в капюшоне с удлиненной верхушкой, в полусапогах.

15. Жена крестьянина (по миниатюре там же). В длинной юбке, переднике и головной повязке.

1 Ц A III

вутый запоною на правом плече, ва голове клобук (смотрите)—шапка с меховым околышем, ва ногах мягкие сапоги.

19. Крестьянин (по зарисовкам Одеария, первая половина XVII века), па рубаху и штаны надет зипун, спускающийся ниже колен и подпоясанный, на голове остроконечный колпак—шапка с меховой опушкой.

20. Крестьянки (во зарисовкам Олеаряя, первая половина XVII в.). В зипуне по колено, в охабне до пят с длинными рукавами, закинутыми за спину, в больших шапках.

21. Феодал (по гравюре XVI —XVII в.). Поверх рубашки и штанов, вправленных в сапоги, надет кафтан до кодек с стоячим воротником.

22. Феодал (по гравюре XVI—XVII в.). В роскошной ферязи (смотрите), надетой на кафтан.

23. Феодал (по гравюре XVI—XVII в.). В одно» рядке, верхней широкой долгополой одежде без воротника с длинными рукавами, с тафьей шапочкой на голове, с колпаком-шапкой в руках.

24. Феодал (по гравюре XVI—XVII в.). В плаще-охабне (смотрите) до пят с длинными рукавами, откиды-

ТАБЛ

Западная Европа XV—XVIII в.

27. Дворянка (с гравюры И. Мекенема, 1480). В обуженном нижнем и верхнем платье, с узкими рукавами, с длинным шлейфом, который несла или сама дама, закладывая на руку, или за ней служанка или паж (франция).

28. Дворянин (с гравюры И. Мекенема, 1480). В короткой узкой куртке с прорезами на рукавах, в узких плотно обтягивающих штавах, в длинноносой обуви.Одежда была половинчатая—„ми парта“, то есть две половинки ее были разных цветов, например правая часть куртки и штанов—красная, левая часть куртки и штанов —голубая, или все четыре части были разных цветов.

29. Горожанка (е картины Гирландайо в ц. С. Мария Новелла во флоренции, 1490). В платье, плотно облегающем грудь, с юбкой без шлейфа с продольными крупными складками.

вакишшися на спину, под рукавами прорехи для рук, у ворота стоячий воротник.

25. Боярыня (по рисунок XVII в.). В верхней одежде с рукавами, висящими до земли —опашне. Под опашнем—летник, одежда, сшитая спереди и без разреза, на голове повязка и шапка с меховой опушкой.

26. Бояряи (по изображению XVII в.). В высокой меховой шапке, в шубе с рукавами, свисающими почти по пят.

ЦА V

30. Дворянин (по Эрбе). В узком застегнутом камзоле, в толстопростеганных подушкообразных штанах с прорезами, в панталонах в обтяжку в виде длинных, выше колен, чулков, сшитых из материи или вязанных, в крепко накрахмаленном воротнике (брыжи), в коротком пдаще-накндке, с стоячим воротником, на голове берет (франция).

31. Придворная дама XVI в (по тому же). Верхнее распашное платье со свободным лифом, полной юбкой и шлейфом. Рукава широкие, у Плеч с высокими буфами (maholtres), с XV в мужском костюме, с XVI в.—в женском (франция).

32. Придворная дама XVI в (с портрета в библиотеке Эскуриала). В закрытом выстеганном на вате лифе с длинными широкими рукавами, широкая почти без складок юбка, расширяющаяся книзу (Испания).

ТАБЛ И ЦА VI

33. Крестьянин (по гравюре А. Дюрера, 1519). В кафтане до холен, в узких штанах и полусапогах с отворотами.

ТАБЛИ

35. Мастер (по гравюре около 1600 г.). В стеганом коротком камзоле, плотных, очень коротких, широко вздутых штанах, в чулках выше колен, в низких башмаках, на плечах шуба на меху с стоячим высоким воротником, на голове берет.

36. Крестьянин (по гравюре около 1600 г.). В подпоясанном камзоле до колен, в узких штанах, в сапогах с отворотами, шляпа с отвороченными небольшими полями.

34. Плотник (по гравюре Шеуфелейна, 1492— 1540). В подпоясанном камзоле до колен, в узких штанах, чулках, высоких башмаках.

ЦА VII

37. Подмастерье (по гравюре около 1600 г.). В стеганом кафтане, в плаще с стоячим воротником, в широких до колен штанах, чулках, башмаках, на голове берет.

38. Ученик (по гравюре около 1600 г.). В таком же, как подмастерье, костюме, но с меньшим воротником, в накидке и менее широких штанах.

ТАБЛИЦА VIII

39. Реыесленник-красилыиик (по гравюре XVI в.). В рубашке с длинными-рукавами (засученными), в коротких штанах, чулках, туфлях.

40. Дворянин XVI в (по гравюре Г. Гольбейна, И Виндзоре). В плоском берете с пером, в жилете, в камзоле с широкими рукавами, в полуштаяах с вздутыми складками, в длинных обтяжных пая-толонах из матерви, в тупоносых башмаках.

41. Купец (с гравюры Аммана, 1577). Застег» иутый камзол, выстеганые лолуштаны с прорезами, панталоны в обтяжку, на плечах плащ с стоячим воротником, на голове остроконечный колпак.

42. Горожанка (по гравюре Аммана, 1577). В платье с лифом я длинной расширяющейся книзу юбке, в верхней одежде с длинными рукавами в накидку, на голове шапка.

ТАБЛИЦА IX

43. Крестьянин (по гравюре XVII в.). На рубашку, вправленную в широкие штаны, кадет распашной камзол; чулки, башмаки.

44. Купец (по гравюре из .Родословной гор. Нюрнберга, 1610 г.). Поколенный застегнутый камзол с широкими у края рукавами, короткие узкие штаны, чулки, остроносые башмаки, плоская шляпа с отвороченными спереди голями.

45. Дворянин (по гравюре Ж. Келяо). В накидке с рукавами, в большой шляпе с широкими полями, в широких штанах, в сапогах с широкими отвороченными и прорезанными голенищами и шпорами.

46. Купец (по аллегорической гравюре Г. Аль-ценбаха около 1650 г.). В камзоле, в шубе с широкими рукавами, в коротких по колено щтанах, заправленных в чулки, в башмаках; шляпа высокая, конусообразная, с прямыми полями.

47. Горожанка (с гравюры В. Голлара, 1607 — .1677). Платье с открытым лифом и большим откидным воротником, высокой талией, с короткими и узкими рукавами и манжетами, верхняя юбка с отвороченными спереди полами.

48. Дворянин (по гравюре Боссе, 1632 г.). Расстегнутый камзол с большим воротником, с рукавами в прорезах, широкие шаровары с завязками внизу, чулки, башмаки с большими розетками.

49. Дворянин второй половины XVII в (по гравюре неизвестного). Длинный по колено камзол,

с длинными книзу расширенными рукавами, узкие штаны, чулки, натянутые сверх штанов, башмаки на высоких каблуках с высокими юношами; на большом парике шляпа с широкими полями, загнутыми наверх, сбоку шпага, под мышкой —трость.

50. Дворянка второй половины XVII в (по гравюре Леклерка). Закрытый, с отделкой из мелкосложенных кружев — фалбалой, лиф с выпускными рукавами тонкой сорочки, широкаа юбка, широкаянакидка до ступней, на голове стоячая наколка_

фоктанж, в руках веер.

ТАБЛИЦА XI

51. Дворянка первой четверти XVIII в (по Нильсону). Пря низ,сой прическе, узком обтянутом корсаже, широчайшая юбка—фижмы (ср. кринолин), держащаяся на обручах (тростниковых, стальных китового уса). У талии сзади — длинное и широкое полотнище—шлейф.

52- Крестьянка (по гравюре XVIII в Энгель-брехта), Б безрукавке, надетой на рубашку с длинными рукавами, в зашнурованной корсаже, в юбке со множеством складок, в чулках и высоких башмаках.

53. Крестьянин (по гравюре Энгельбрехта). В рубашке, коротком камзоле и кафтане, в широких штанах, чулках, башмаках, в круглой с поднятыми полями шляпе.

54. Парикмахер (по гравюре XVIII в.). В камзоле и длинном кафтане ниже колен, в узких до колена штанах, чулках и башмаках (в волосах гре-бенка, расчесывает парик).

55. Купец (по гравюре 1766 г.), в длинном камзоле и кафтане с широкими рукавами, в коротких широких штанах, чулках, башмаках.

56. Дворянин 70-х годов XVIII в (по рисунок Леклерка). Кафтан со скошенными полами—фрак, камзол укороченный, поколенные штаны, чулки, башмаки с пряжками, прическа с пудрой, круглая голландская шляпа.

57. Дворянка (по модному журналу 1780 г.). Просторная распашная куртка, небольшого размера панье с подкладками и твердым каркасом из тростника, камыша и так далее, короткая юбка, очень высокая прическа е пудрою и лентами; зонтик и веер.

58 и 59. Дворяне (по модному журналу 1791 г.), .инкруаябли“—у дамы утрированная прическа и шляпа, длинное платье с шлейфом, у кавалера кафтан с широкими лацканами, треугольная шляпа, трость в виде дубинки.

ТАБЛИЦА XII

Европа XIX и XX вв.

60. Господин (по модной картине 1791 г.). Во фраке, в камзоле—жилете, в поколенных штанах, чулках, башмаках, в высокой цилиндрической шляпе, с галстуком, подвязанным под самый подбородок.

61. Дама 1799 г. (по Леконту). Шея и грудь закрыты перекрещивающейся косынкой — фишю, тонкая талия, юбка с мягкими складками и небольшим шлейфом.

62. Дама (по Геттингенскому карманному календарю 1886 г.). На длинную тунику без рукавов надета верхняя короткая, на обнаженных руках—длинные перчатки.

63. Дама (по рисунку Верне 18 Н г.). В коротком лифе, с длинными в буфах рукавами, в короткой юбке с нашитыми в несколько рядов оборками по подолу, большая шляпа с цветами. Туфли. -

64. Дама (по модной картине 1832 г.). Высокая тонкая талия, широкие буфы на рукавах и широкая юбка.

65 и 66. Дамы (по модной картине 1858 г. в .Библиотеке для чтения). Тонкая талия, широкие рукава, широчайшая юбка с кринолином (смотрите).

ТАБЛИЦА XIII

I 68. Крестьянин (по рисуккуМ.Либермака1896г.). 67. Крестьянин (по рисунку В. Рыбнинского, В рубашке с узкими рукавами и штанах (Германия). 1857 г.). В рубахе, штанах, зипуне, в высокой ва- 69. Крестьянка (по рисунку Альбертса). В лифе, ляной шляпе (Россия). | длинной юбке и переднике (Германия).

ТАБЛИЦА XIV

70. Рабочие (по рисунку 1871 г.). Один в блузе, I 71. Жена рабочего (по рисунку 1871 г.). В кофте другой в рубашке, в длинных штанах (франция). | с узкими рукавамв и длинной юбке (франция).

ТАБЛИЦА XV

72. Дама (по модной картине 1875 г.). Пышные рукава, панье на турнюре, длинный шлейф.

73. Дама (по модной картине 1897 г.). С низкой узкой талией, с вздутыми буфами на рукавах, в юбке колоколом.

74. Дама (по модной картине 1915 г.). В рубашечке с узкими рукавами, полудлинной юбке.

75. Женский костюм—по журналу .Новости моды 1924 г.

76. Женский костюм по модной картине 1929 г.

77. Самоед-середняк (по материалам Центрального Музея народоведения в Москве), из Больше“ земельской тундры, одет в рубашкообразную шубу из оленьего меха с наглухо пришитым капюшоном, на ногах сапоги, сшитые из меха (1926/

78. Самоедка-середнячка (по тем же материалам), в шубе из оленьего и собачьего меха с отдельным капюшоном и в меховых сапогах (Болыыезе-мельская тундра, 1926).

79. Гольд (по тем же материалам), в халате из рыбьей кожи с нашитыми из той же кожи украшениями, в шляпе из бересты, в сапогах из рыбьей кожи- С затылка спускается коса (Дальний Восток).

80. Узбек (по материалам Союзфото), рабочий одет в длинную рубашку, штаны, халат, на голове-тюбетейка и чалма (1928).

81. Украинец (по фотографии Центрального Музея народоведения в Москве, 1928), середняк в сорочке, заправленной в широкие штаны, в сапогах, с соломенной шляпой на голове, на плечах: свита (Полтавщина).

82. Украинка (по фототрафии Центрального Музея народоведения в Москве, 1928), середнячка, в сорочке, плахте, переднике, на плечах свита, на голове убор—очнпок (Полтавщина).

ТАБЛ И ЦА XVII

83. Черкешенка (по материалам Центрального Музея народоведения в Москве), середнячка, в платке, в вязаной кофте, в короткой юбке (Адыгейская Автономная область, 1923),

84. Дагестанец (по тем же материалам), зажиточный ремесленник, в бараньей шубе с ложными рукавами, бараньей шапке, валяных сапогах с загнутыми носами (аул Кубани, 1925).

85. Дагестанка (по тем же материалам), жена ремесленника, в стеганой шубе, в головной повявке и с кувшином за плечами, в войлочных сапогах с загнутыми носами (аул Кубани, 1925).

86. Осетин (по тем же материалам), крестьянин-середняк, в черкеске с хозырями для патронов, в бараньей шапке (1928 год).

87. Рабочий (по фотографии ударника Электро завода им. Сталина в Москве, 1932 г.), в пиджаке.

88. Комсомолка (по фотографии 1932 г.), в юнг-штурме.

И. Тарасов

Электрические звонки, см. электротехника--сигнализагтя.

Электрические измерение и единицы

Электрические измерения и единицы, см. электротехника, гл. 2; ср. электричество.

Электрические колебания

Электрические колебания, см. электричество.

Электрические музыкальные инструменты

Электрические музыкальные инструменты. Использование электрических сил для воспроизведения музыкальных звуков начало привлекать к себе внимание изобретателей и конструкторов еще в первой половине XVIII ет. В 1730 г. моравский священник Прокопий Дивиш построил „Denis dor“ (Золотой Дионис)—электрическое фортепиано (е) с разнообразными изменениями звука, имевшее 790 струн и могущее давать до 130 оттенков звука, подражая всем струнным и духовым музыкальным инструментам. Несмотря на сложность устройства, „Золотой Дионис” мог быть настроен в Jl часа. Особое устройство, управлявшееся изобретателем, позволяло по его желанию давать удар электрического тока. Инструмент был построен в единственном экземпляре и в настоящее время несуществует. Второй попыткой Э. м. и. является „clavecin eleetrique“ (электрический клавесин) Р. de-Labord’a, построенный в 1759 г. На железном стержне, подвешенном на шелковых нитях и сообщавшемся с электростатической машиной, висели на железных проволоках колокольчики, настроенные хроматически. Второй комплект колокольчиков, настроенных в унисон с предыдущей серией, был подвешен к тому же стержню на шелковых нитях, будучи соединен цепочками с железными кольцами, в которые входили железные рычажки. Между парами колокольчиков висели на шелковых нитях железные шарики. При нажатии клавиш железные рычажки, лежавшие в кольцах, прикасались к заземленному железному стержню, благодаря чему электрический заряд с колокольчиков, подвешенных на шелковых нитях, мог стей-

Рлс. 1. Двухголосный „терыенвокс“. А антенна для управления; В— антенна для управления силой иву к а; 7’—j ромко! оворитель.

кать в землю. Вследствие этого висящие между колокольчиками шарики, притягиваясь к ним попеременно, начинали быстро вибрировать, ударяя с большой частотой в колокольчики и давая звуки, похожие на звуки органного регистра „tremulant“ (вибрирующие звуки).

Развитие электротехники во второй половине XIX ст. побудило к возобновлению применения электрических сил в музыкальных инструментах. Многочисленные изобретения Э. м. и., в особенности обильные за последнее десятилетне в связи с развитием радионюто возможностями богатых и разнообразных сочетаний тембров. Что касается фортепиано, то в 1827 г. Bayeri-sehe Telephonwerken A. G. патентовало рояль с электромагнитным механизмом, приводиншим в быструю вибрацию молотки, ударявшие по струнам с большой частотой и дающие незатухающие звуки.

б) Инструменты с электрическим или электромагнитным возбуоюд/ нием звучащих тел, а также с усилением и передачей на расстояние колебаний этих звучагцих тел; последние применяются обычных употребительных в

Гпс. 2. Схема „еферпфоне.“ Мартепо. Gi и Се2—генераторы нысокой частоты; М—петектор; V—усилитель низкой часюты; Уе-регулятор силы звук-; D и Р~регулятор высоты звука; Li и L,—громкоговорители; к—клавиатура.

техники, можно разделить на три основных типа:

а) Инструменты, в которых электричество применяется в качестве вспомогательной движущей силы. В связи с усовершенствованием электромоторов малых мощностей, их начали применять для приведения в действие мехов органов, гармониумов, оркестрионов (с 1ь96 г.), автоматических фортепиано и тому подобное. Кроме того, в современных органах, начиная с 1867 г., применяется передача движения от клавиш и регистровых рычагов к звучащим трубам и клапанам, управляющим действием органа, с полным или частичным применением электричества (электрическая и электропневматическая трактура), что дает органисту большие удобства при игре и обогащает последмузыкальных инструментах типов. Сюда относятся прежде всего многочисленные электрические фортепиано, звуки струн которых возбуждались или усиливались посредством электромагнитов (Н. I. Gauntlett, 18-32 г.; I. W. Goundry-1863 г.; М. A. F. Меп-nons —1866 г.; I. С. Ward—1876 г.; A. Ghiglione — 1887 г.; R. Eisen-mann—1889 г.; Р. Е. Singer — 1892 г.; W. К. L. Dickson—1903 г.: I. Weber— It 05 г.:,Choralcelo“—М. L. Severy и G. В. Sinclair—1909 г.; Lyrachord О0— 1912 г.; Gaveaux-192o г.; Горин—1928г.; О. Vierling —1929 г.; Nernst-1331 г.; „Elektrochord”—A. FOrster—1932 г.). В одном из самых совершенных инструментов этого рода — электро-рояле Nernsta, построенном фирмами Bech-stein и Siemens, не имеется обычной для

фортепиано резонансной деки; колебания струн, возбуждаемых посредством нормальной молоточковой механики, воспринимаются электромагнитными микрофонами, возникающие в которых токи усиливаются электронными лампами и реализуются в звуки в динамическом репродукторе (громкоговорителе). Поворотом рычага можно дать любую степень усиления звука, начиная от еле слышных звуков спинета вплоть до мощности большого концертного рояля при относительно хорошем сохранении тембрафортепиано. Кроме того, бла- ---

годаря тому, что струны ко-

Березняка в московском радиоузле в 1931 г. по передаче звуков смычковых инструментов, гитары и рояля). К этой же последней категории Э. м. и. относится по существу и электрограммофон, преобразующий механические колебания иглы воспринимающего механизма, проходящей по извилинам звуковой записи, в электромагнитные колебания, усиливаемые электронными лампами и реализуемые в звуки в громкоговорителе.

ГРИЯ° для ИГРЫ

леблются более свободно и не отдают значительной части своей энергии резонансной деке, продолжительность звуков почти утраивается. В 1897 г. Th, Cahill (Ныо-Иорк) в сотрудничестве с R. A. Sloanом опубликовал проект Э. м. и. с звучащими пластинками; в 1931 г. известный немецкий изобретатель Jorg Mager применил электрическое усиление звука оркестровых колоколов в Байрейтском театрев опере „Парсифаль Р. Вагнера. Кроме того, в последние годы в различных радиовещательных учреждениях производились опыты по электрическому восприятью звуковых и механических колебаний различных музыкальных инструментов, в целях непосредственной передачи их по радио (например, опыты

Рисунок 3. Одноголосный „траутониум“.

в) Инструменты с электрической генерацией колебаний порядка звуковых частот в колебательных контурах, без применения звучащих тел обычных употребляемых в музыке типов. Первым Э. м. и. этого рода является „тр-легармониум“ Th. Cahilla, построенный в 1905 г. Он состоял из свыше 150 шт. альтернаторов однофазного тока, дающих частоты употребительного в музыке диапазона; токи от альтернаторов через нажатие клавиш посылались в сеть громкоговорящих телефонов или поющих вольтовых дуг. В инструменте имелись сложные приспособления для искусственного подмешивания к колебаниям основного периода гармонии в любых сочетаниях для получения разнообразных тембров. Телегармониум явился сложным, громоздким и очень дорогим прибором и с изобретением электронных способовггвозбуждения колебаний был ликви-1 дирован. Открытие изобретателем элек- тронной лампы Lee de ForestoM в 1912 году возможности получения с ее помощью колебаний порядка музыкальных частот положило начало многочисленным новейшим Э. м. и. В 1917 г. на радио-станции Эйфелевой башни (Париж) были сделаны опыты передачи музыкальных звуков путем использования биений, возникающих при генерации в колебательном контуре. Этот же принцип использовал в своем Э. м. и. „радиола“ Аникин (1927) и Брон-

I стей, входящих в колебательный контур, путем вращения рукоятки переменного конденсатора или, что более удобно, посредством клавишного механизма, переключающего серии конденсаторов и самоиндукций, либо посредством особого игрового „грифа“. Очень удачным оказалось применение гетеродинных схем, состоящих из двух колебательных контуров порядка 100—200-тысяч колебаний в секунду, из которых настройка одного контура могла быть произвольно изменяема в пределах нескольких тысяч колебаний в секунду.

штейн (1928). Малая устойчивость высоты тона подобных Э. м. и. и неудобство управления ими заставили от них отказаться и применить Э. м. и., построенные на принципе непосредственного генерирования звуковых частот в колебательных контурах. Приборы этого типа довольно многочисленны (Hugonniot—1922 г.; .катодный гар-мониум“ Ржевкина—1922 г.; Гуров-1922 г.; Bertrand—1928 г.; „Orgue elec-trique“ Coupleux-Givelet—1925 г.; сферофон Jorg Mager —1925-26 г.; Gerns-beck—1926 г.; Джунковский; „электрода“ Бронштейна —1929 г.; „emicon“— Pratt, Read and C°—1932 г.). Изменение высоты звука в таких Э. м. и. достигается большей частью изменением емко-

Взаимодействие между этими контурами создает разностный комбинационный тон, реализуемый в громкоговорителе в форме музыкального звука. Самым известным Э. м. и. этого типа является „терменвокс“, изобретенный в 1921 году ленинградским инженером Терменом. Изменение настройки одного из колебательных контуров „термен-вокса“ достигается путем большего или меньшего приближения руки играющего (или вообще проводника элекгр. тока)к небольшой антенне, укрепленной на ящике с прибором (смотрите электричество, L11,159). Особые приспособления позволяют регулировать силу звука и его тембр, а также получать различные штрихи (legato, staceato и тому подобное.)„

Другие Э. м. и. этого типа имеют специальный „гриф“ или клавиатуру для игры („сферофон“ Martenot—1925 г.; „helertion Helbergera и Lertesa — 1928 г.; „сонар“ Ананьева—1929 г.; „ondium“ Pechadre—1931 г.). В „trau-toniume“ (Trautwein—1927 г.) использован принцип регулировки напряжения, подаваемого на сетку генераторной лампы. Особое место среди Э. м. и. занимают фотоэлектрические м. и. <„superpiano“ Е. Spielmann—1926 г.;

A. Schmalz —1929 г.; „poly-rhythmo-phon“ Н. Cowell—1932 г.). В этих Э. м. и. особый мотор вращает непрозрачные диски с отверстиями, бросающие проблески света на фотоэлемент или на кинофильму (прибор Шолпо и Римского Корсакова, 1932 г.). В последнем приборе готовая фильма пропускается через проектор звукового кино; вызываемые в фотоэлементе последнего переменным освещением электрические токи подвергаются затем дальнейшему усилению и репродукции в громкоговорителе.

Все перечисленные новейшие Э. м. и., за исключением электрограммофона, существуют большей частью пока в единичных экземплярах или в виде лабораторных моделей. Сравнительная трудность игры и управления качеством звука, а также неспособность большинства из них к многоголосию не дали им возможности широко внедриться в современную музыку. Говорить о роли их в музыке поэтому пока преждевременно.

Лите р атура: „Е1е<trieal World.“ vol. 47, стр. е>l<), и vol. 48, стр. 637; „Оег Anbruch-Musik und Masch:ne“, октябрь-ноябрь, 1926; „Die Musik— XX Jahrg.% стр. 42; Schneider, „Ein neues eloktroakustiseh 9 Musik-in8trument“(0pel A. G r, „Elektrische Musik“

(Berlin, 1930); R. Whitworth, „The electric Organ“ (London, 1931); С. II. Бронштейн, „Термепвокс и ялектпола“ (Москва, 1930); О. Vierling, „Elektrische Musik (Е. Т. 1932. №7); „Lie Musik- XXIV Jalirg.“,

4i и густ; „La Revue musical“, 1932/IX—Xt „Musical Opinion“, 1932 X11; „Musiquo et instruments11 (1932)

в др- П. Зимин.

Эп-ектричесное освещение

Эп-ектричесное освещение, см.

Электротехника

Электротехника

Электричестве

Электричестве. Глава Т. Электростатика. § 1. Основные факты и понятия (электрический заряд, напряженность поля, потенциал). Понятие „электричество“ связано с представлением об особого рода с и и а х, которыепоявляются между двумя телами, если привести их путем надлежащего воздействия, например путем трения друг о друга, в некоторое отличное от обычного „наэлектризованное“ состояние. При этом под Э. понимается то свойство обоих тел, от которого зависят эти силы.

Классические исследования Кулона (конец XVIII века) показали, что это свойство, называемое обычно электрическим зарядом, аналогично м а с-с е тел, то есть тому свойству, от которого зависит их взаимное притяжение по закону Ньютона (см.тяготение). Сходство между зарядом и массой заключается в том, что соответствующие силы— электрические и гравитационные—одинаковым образом зависят от положения взаимодействующих тел; если размеры последних малы в сравнении с расстоянием между ними, то есть если их можно трактовать как „материальные точки“ или как „точечные заряд ы то в обоих случаях силавза-имодействия с увеличением расстояния убывает обратно пропорционально его квадрату, причем направлена она вдоль прямой, соединяющей соответствующие частицы. Что касается различий между зарядом и массой, то в основе своей они сводятся к существованию двух родов электрических зарядов с противоположными свойствами, причем заряды разного рода взаимно притягиваются, а заряды одного и того же рода взаимно отталкиваются. Т. обр. ньютоновское притяжение вполне аналогично лишь взаимодействию разнородных электрических зарядов. Заметим, что электрические силы могут достигать (и обычно достигают) несравненно большей величины, чем гравитационные силы, и потому гораздо отчетливее обнаруживаются и легче измеряются, нежели последние.

Подобно тому, как масса (смотрите) тела может быть определена по величине силы притяжения, которую оно оказывает на какое-нибудь другое тело (или испытывает со стороны последнего),— электрический заряд тела может быть определен но силе притяжения или отталкивания, производимого им на электрический заряд другого тела. Считая заряд пропорциональным оказываемой или испытываемой им электрической силе, можно выразить закон Кулона, характеризующий силу взаимодействия fKB между двумя наэлектризованными телами А и В, в форме, совершенно аналогичной обычной формулировке закона Ньютона:

A»=cfL. (1)

г

Здесь ек и ев обозначают заряды обоих тел, гдв — расстояние между ними (которое предполагается весьма большим в сравнении с их линейными размерами), а с—коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора единиц. Обычно полагают с—1. При этом единица электрического заряда опреде-ляетсякак такой заряд, который на равный ему заряд, находящийся на единице расстояния, действует с единицей силы. Далее, зарядам противоположного рода приписываются противоположные знаки (+, —); при этом условии для силы отталкивания между двумя однородными („одноименными”) зарядами по формуле (1) получается положительный знак, а для силы притяжения между разнородными (разноименными) зарядами — отрицательный знак.

Величинаравная силе, производимой зарядом тела А на единицу положительного заряда, помещенную в точке В, называется электрической напряженностью!) в точке В. Сила /ав, действующая на тело В, получается при этом умножением напряженности Ехв на заряд. Это соотношение между силой и напряженностью сохраняется для любого электрического поля, то есть пространства, в котором действуют электрические силы, зависящие от любого распределения электрических зарядов. Рассматривая силу, действующую в точке Р на заряд е. как направленную величину, то есть как вектор /, мы получаем для напряженности электрического поля в этой точке также векто-

1) Или папр икенностъю электрического поля.

риальную величину Е, связанную с силой соотношением

f=eE (3)

В случае положительного заряда (е>0) сила имеет направление, совпадающее с напряженностью, а в случае отрицательного заряда (е < 0)—ему противоположное. Это значит, что в одном и том же месте заряды разного рода (противоположного знака) испытывают противоположно направленные силы.

Рассматриваемые нами электрические силы называются электростатическими, так как они зависят—помимо величины соответствующих зарядов— исключительно от их (относительного) положения. Закон Кулона относится лишь к тому случаю, когда эти положения остаются неизменными или меняются очень медленно. Мы увидим ниже, что в случае движущихся зарядов к кулоновым электростатическим силам присоединяются силы электрокинетические, зависящие не только от положения зарядов, но также от их скорости и ускорения. Далее мы увидим, что все эти силы передаются от одной частицы к другой не мгновенно, а с конечной скоростью, равной скорости света. Последнее обстоятельство не играет роли в том случае, еслнрасематриваемые частицы неподвижны или движутся достаточно медленно.

В пределах применимости закона Кулона электрические силы, подобно силам тяготения, обладают консервативным характером. Последний выражается в существовании потенциальной энергии, то есть определенной функции относительных положений (расстояний) всех рассматриваемых частиц, уменьшением которой определяется работа, совершаемая силами взаимодействия при переходе от одного расположения к другому {см. XXXIV, 358/59). Существование подобной функции означает независимость этой работы от промежуточных расположений или, как говорится, от пути перехода.

В простейшем случае двух частиц с зарядами <е и е, потенциальная энергия выражается формулой

(4)

ГЛВ

при условии, чтобы она обращалась в нуль, когда частицы находятся на бесконечно большом расстоянии друг от друга. В общем случае любого числа наэлектризованных частиц потенциальная энергия образуемой ими системы сводится к сумме выражений (4) для каждой пары частиц, взятой в отдельности. Потенциальная энергия одной частицы по отношению к остальным может быть определена как сумма выражений (4) для всех комбинаций данной частицы с остальными. Отсюда следует, что потенциальная энергия системы нескольких частиц равна половине суммы потенциальных энергий каждой из них по отношению к остальным (ср., например, случай двух частиц).

Потенциальная энергия U наэлектризованной частицы в данном электрическом поле может быть представлена, подобно действующей на нее силе ->

/, в виде произведения е$ заряда е на некоторый множитель Кпо формуле U=e V. (5)

Этот множитель (соответствующийнапряженности поля Е) представляет собой потенциальную энергию единицы положительного заряда, помещенной в рассматриваемой точке, и называется электрическим потенциалом. В случае электрического поля, создаваемого точечным зарядом сА, потенциал в точке В определяется формулойк. (6)

Работа, совершаемая силой действующей на заряд е при перемещении его на бесконечно малый отрезок As,

равна произведению fs 4 As. где fs обоз-

—►

начает проекцию вектора / на направление As. Приравнивая эту работу уменьшению потенциальной энергии U, получаем

U, — иг Ш

fs

As

As

где U, и U-2—значения U в начале и в конце отрезка As. Это равенство по разделении на е превращается в соотношение между электрической напряженностью и потенциалом:

V,-V2 AV

Es Д8 ~ &.S 4

(7)

Оно выражает то обстоятельство, что слагающая электрической напряженности в каком-либо направлении равна быстроте падения потенциала в этомнаправлении. Направление вектора Е совпадает, т. обр, с направлением наиболее быстрого падения V. причем величина Е равна быстроте этого паде. ния (определяемого как отношение разности потенциалов на концах соответствующего отрезка к длине последнего). Вектор Е называется при этом градиентом потенциала V.

Для наглядного изображения электрического поля служат так называемые силовые линии и эквипотенциальные поверхности. Первые проводятся таким образом, чтобы направление их в каждой точке совпадало с направлением

Е в этой точке и чтобы, далее, густота их вблизи нее была пропорциональна величине Е. При этом „густота“ определяется числом линий, пересекающих единицу перпендикулярной к ним поверхности. Подобные поверхности,перпендикулярные к силовым линия,м. характеризуются определенными постоянными значениями потенциала и потому называются эквипотенциальными. В случае точечного заряда, силовые линии образуют равномерно расходящийся во все стороны пучок лучей (гу-

стота которого обратно пропорциональна квадрату расстояния), а эквипотенциальными поверхностями являются сферы с общим центром в этом заряде-

§ 2. Действие наэлектризованных тел на нейтральные-, электростатическая индукция и электрическая поляризация-, проводники и диэлектри ки. В предыдущем параграфе мы изложили формальные основы учения об электростатических явлениях, введя в качестве основного понятия понятие об электрическом заряде. Переходя к рассмотрению конкретного физического содержания этих явлений, мы должны прежде всего ответить на следующий вопрос: почему электрический заряд обыкновенных тел, в противоположность их массе, представляет собой свойство непостоянное, в обычных условиях совершенно исчезающее и появляющееся лишь при определенных воздействиях на эти тела (напр-, при трении друг о друга)е

Ответ на этот вопрос непосредственно связан с двойственной природой Э„ с существованием электрических зарядов двух противоположных родов, или, знаков. Мы можем себе представить, что электрические заряды каждого рода подчиняются тому же .закону сохранения”, как и масса, и что, далее, алгебраическая сумма положительных и отрицательных зарядов в каждом теле при обычных условиях равна нулю, то есть, другими словами, что положительные и отрицательные заряды присутствуют в каждом ненаэлектризованном, или нейтральном теле в эквивалентных количествах. С этой точки зрения, выдвинутой еще самим Куло- j ном, электризация какого-либо тела | или системы тел означает не появление электрического заряда,которого раньше вовсе не было, но обнаружение некоторой части одного из двух маскировавших друг друга зарядов противоположного знака путем частичного разделения их в пространстве. Электризация двух тел А и В при соприкосновении или трении обусловливается с этой точки зрения переходом некоторого заряда определенного знака с тела А на тело В. Этот заряд е, не будучи компенсирован зарядом противоположного знака, обнаруживается на теле В

в виде заряда е „=е, а на теле А в виде оставшегося некомпенсированным заряда противоположного знака еА=— е. Практически существенный вопрос о том, какой из двух противоположных зарядов считать положительным и какой отрицательным, не имеет принципиального значения. По первоначальному определению принято считать отрицательным тот заряд, который появляется на стекле при трении его об амальгамированную кожу. Наоборот, вопрос о том, как велики электрические резервы, скрывающиеся в каждом теле, то есть как велики запасы положительного и отрицательного Э., которые в нем компенсируются, имеет черезвычайно большое принципиальное значение, но не играет никакой практической роли. Практически эти запасы можно считать неисчерпаемыми, то есть бесконечными.

Наличие противоположных электрических зарядов в любом нейтральном теле легко обнаруживается благодаря воздействию, которое оно испытывает со стороны какого-нибудь наэлектризованного тела. Это воздействие заключается во взаимном, притяжении (шар., притяжении бузиновых шариков наэлектризованной стеклянной палочкой), быстро ослабевающем с увеличением расстояния—значительно быстрее, нежели притяжение между двумя противоположно наэлектризованнымителами. Причина рассматриваемого притяжения заключается в следующем. Под влиянием заряженного тела А заряды противоположного знака, скрывающиеся в нейтральном теле В, испытывают притяжение, а заряды того же знака—отталкивание. Результатом этих сил является некоторое приближение первых к телу А и некоторое удаление вторых, чем в свою очередь обусловливается некоторое увеличение сил притяжения и некоторое ослабление сил отталкивания. А так как при первоначальном равномерном распределении зарядов обоих знаков по всему объёму тела В эти силы взаимно уравновешивались, то теперь при видоизмененном распределении. вызванном или, как говорится, „индуцированном“ зарядом А, силы притяжения получают некоторый перевес над силами отталкивания. Этот перевес .и обнаруживается нами каксила притяжения между наэлектризованным тел м А и нейтральным телом В-Указанное явление носит название электростатической индукции, или „электризации через влияние14. Однако, зто обозначение имеет смысл лишь в том случае, когда, отделив друг от друга две половины тела В —ближайшую к А (В,) и более отдаленную (В.,) — мы -обнаруживаем на каждой из них электрические заряды. Само собой разумеется, что эти заряды равны друг другу по величине и противоположны по знаку, причем заряд ближайшей к А половины В противоположен по знаку заряду А, а заряд другой половины совпадает по знаку с А (рисунок 2).

Однако, во многих случаях обе половины тела В, по отделении их друг от друга, остаются нейтральными, испытывая каждая в отдельности со стороны А притяжение того лее рода (хотя и меньшей силы), как и все тело В. В подобных случаях состояние, в которое приводится тело В электрическим полем, исходящим от А, называется электрической поляризацией. Такую же „поляризацию“ (вместо электризации) мы находим и в каждой из половинок тела В по отделении их друг от друга. В случае поляризации, так лее как и в случае электризации через влияние, мы имеем дело со сдвигом противоположных зарядов в противоположные стороны. Разница между ними заключается, очевидно, в том, что во втором случае в теле имеются заряды, могущие свободно перемещаться но всему его объёму, тогда как в первом случае заряды противоположного знака остаются прочно связанными друг с другом внутри очень маленьких элементов объёма тела. Тела, содержащие свободно перемещающиеся или просто „свободные“ заряды, называются проводниками-, сюда относятся прежде всего металлы, а также электролиты (водные растворы солей, кислот и щелочей). Остальные тела, содержащие одни только связанные заряды, называются изоляторами, или диэлектриками. Само собой разумеется, что наличие в теле свободных зарядов отнюдь не исключаетналичия внем связанных1).

§ 3. Электрическая природа сил .молекулярного сцепления и химического сродства: ионы и атомы Э. Мельчайшими частицами материальных тел обычно считаются молекулы и атомы. Описанные выше электрические свойства материальных тел естественно наводят на мысль о том, что эти частицы, и в частности атомы, состоят из еще более мелких частиц, обладающих электрическими зарядами противоположного знака, которые являются столь же неизменным и неотем-лемым их свойством, как и масса. Это представление о существовании субатомных наэлектризованных частиц, из которых слагаются обыкновенные нейтральные атомы, образует сущность современной электрической теории материи (смотрите материя и электронная теория). Оно дает возможность свести междуатомные и междумолекулярные силы, то есть в сущности все силы приро ды, кроме сил ньютоновского тяготения,— к электрическим силам, с которыми действуют друг на друга по закону Кулона зарязкенные элементарные частицы, из которых состоят атомы. Так, наир., силы молекулярного сцепления {см. XLI, ч. 5, 607/09), то есть силы взаимного притязкения, которые оказывают друг на друга нейтральные атомы и молекулы при очень малом расстоянии между ними и которыми обусловливается существование твердых и зкидких тел, могут быть в принципе объяснены по такой зке схеме, которая была применена выше к объяснению притяжения между наэлектризованным и нейтральным телом.

Предположим, наир., что рассмотренное выше тело А представляет собой нейтральную молекулу—так же, как и тело В. Поскольку частица А состоит из нескольких наэлектризованных частиц, вокруг нее должно иметься элек- )

) К таким телам при на лежат проводники и так иаз. полупроводники.

тричеекое поле, практически исчезаю-(щее на таких расстояниях, которые велики по сравнению с размерами А, 1то есть с расслоят иями между образую щими ее заряженными частицами1), но более или менее значительное—сравнимое с полем каждого из этих зарядов в отдельности —на расстояниях того же порядка величины, то есть близких к молекулярным размерам. Находясь в этом поле, молекула В может поляризоваться совершенно таким лее образом, как и в поле заряженного тела. Мы предполагаем при этом, что заряженные частицы, из которых слагается В, не могут оторваться друг от друга, но перемещаются таким образом, чтобы притягиваемые частицы приблизились к А, а отталкиваемые, наоборот, удалились.

На ряду, однако, с подобной поляризацией, при которой молекула В ведет себя как маленькое диэлектрическое тело, приближение притягиваемых и удаление отталкиваемых частиц может осуществляться также, вообще говоря, путем надлежащей ориентации молекулы В по отношению к А (подобно тому, как это происходит в случае двух магнитов, см. магнетизм). Само собой разумеется, что аналогичные изменения в строении и ориентации молекулы А вызываются электрическим полем молекулы В. В результате подобной взаимной поляризаг ии и взаимной ориентации, между обеими молекулами появляется сила притяжения, черезвычайно быстро убывающая с увеличением расстояния (примерно, обратно пропорционально седьмой степени расстояния), но при малых расстояниях могущая достигать очень большой величины2).

Аналогичными соображениями объясняется в принципе происхождение сил химического сродства между атомами (смотрите XLV, ч. 2, 346/47; ср. элементы). В некоторых случаях, однако, электрическая природа этих сил является непосредственно очевидной. Это относит! я к веществам, образующим при раство

5) При этом все частицы действуют приблизительно так, как если бы они были сконцентрированы в одной точке с полным зарядом О.

а) Эти представления о природе г“ил сцепления были впервые развиты Кезомом С 1118) и Дебаем а в последнее время, на основе квантовой механики, Лондоном (1931).

рении в воде так называемые электро литы. В то время, как в безводном состоянии эти вещества (соли, кислоты, щелочи) являются изоляторами, водные растворы их являются проводниками, то есть содержат электрические заряды, могущие свободно перемещаться по всему объёму раствора. Ближайшее исследование показывает, что эти заряды связаны с отдельными атомамн или группами атомов, из которых состоят рассматриваемые молекулы и на которые они могут распадаться при химических процессах. Подобные заряженные атомы или группы атомов называются ионами (смотрите XXII, 659 сл.), а самый процесс распада нейтральных молекул на (противоположно заряженные) ионы называется ионизацией, или электролитической диссогиацией (смотрите электрохимия).

То обстоятельство,что вводном растворе молекула распадается на ионы свидетельствует о том, что и в нераспавшемся состоянии она образована соединением противоположных ионов, а не нейтральных атомов. Отсюда ясно, что в данном случае химические силы, по крайней мере отчасти, сводятся к электрическому притяжению между противоположными ионами.

Вещества, молекулы которых образованы не нейтральными атомами, но ионами, называются ионными, или ге-терполярными. Одним из простейших их представителей является поваренная соль, молекула которой состоит из положительного иона натрия (Na) и отрицательного иона хлора (С1“), или соляная кислотаН+С1~, где Н-“ обозначает положительный ион водорода. В сухом состоянии эти вещества не проявляют своих специфических свойств, приобретая их лишь в водном растворе. Роль воды заключается при этом в ослаблении связи между противоположными ионами (благодаря их притяжению к молекулам воды). В результате химическое разложение, которое при отсутствии воды требовало бы очень высокой температуры, осуществляется и при обычных температурах.

Представление о ионной структуре молекул весьма широкого класса веществ и о чисто электрической природв сил химического сродства между образующими их ионами в связи с учением о химической валентности приводит неизбежным образом к представлению об атомизме электрического заряда. Валентность каждого атома (или группы атомов) определяется в химии как число атомов водорода, которые он (или она) может замещать или удерживать в химическом соединении (смотрите элементы). При этом имеются в“виду не нейтральные атомы, но ионы, и в частности ионы водорода. Считая, что последние имеют всегда один и тот же положительный заряд (-}-£), мы оказываемся вынужденными приписать всем другим ионам заряды равные или кратные этому элементарному заряду со знаком + для положительных ионов (замещающих водород) и знаком—для ионов отрицательных (удерживающих водород). В самом деле, если, например, в молекуле серной кислоты H2S04 ион Н имеет тот же заряд, что и в молекуле соляной кислоты НС1, то это значит-в виду нейтральности обеих молекул,—что ионС1 имеет отрицательный заряд той же величины (—е), а ион SO отрицательный заряд вдвое большей величины. Вообще поскольку валентность различных атомов (или атомных групп) по отношению к водороду выражается небольшими целыми числами (к), электрический заряд этих атомов (или групп) должен составить небольшое целое кратное этого или протовоположного заряда, то есть должен равняться±кг (к — 1; 2).

Другими словами — электрический заряд любой материальной частицы может составлять лишь целое число элементарных электрических зарядов, или „атомов электричества“ ± е. Подобные „атомы электричества“ следует при этом представлять себе не как нечто отдельное от материи, а как минимальные электрические заряды простейших субатомных ее настиг.

Вопрос только в том, что именно представляют собой эти частицые

§ 4. Протоны и электроны. Ответ, к которому пришла современная физика, в высшей степени прост и сводится к следующему. Простейшими положительными (то есть положительно заряженными) частицами материи являютсяположительные ионы самого легкого-химического элемента—водорода, так называемые протоны. Что касается простейших отрицательных (то есть отрицательно заряженных) частиц материи, то таковыми мы можем считать их партнеров, образующих в соединении с ними нейтральные водородные-атомы. Эти отрицательные частицы, называются электронами. Всякий более сложный атом представляет собой систему, образованную соединением нескольких протонов и такого же числа электронов. То обстоятельство, что электроны не обнаруживаются в виде отрицательных ионов водорода, объясняется черезвычайной малостью их массы по сравнению с массой протонов в связи с способностью их связываться с другими более тяжелыми частицами, как нейтральными (атомы, молекулы), так и положительно заряженными. При этом положительные-ионы образуются из нейтральных атомов путем отделения одного или не-сколькихэлектронов, а отри дательные— путем присоединения одного или нескольких электронов. Число потерянных или захваченных электронов и определяет валентность иона. Протоны, никогда не переходят от одного атома, к другому. В каждом атоме они образуют вместе с частью электронов центральный сгусток —так называемое положительное ядро, являющееся средоточением практически всей массы атома. Остальные электроны образуют „оболочку“ атома, вращаясь вокруг ядра подобно тому, как планеты вращаются вокруг солнца (смотрите электронная теория).

Не останавливаясь на дальнейшем“ обосновании или развитии этой „ядерной“ теории строения атомов (предложенной в 1911 году Рэзерфордом), мы приведем лишь данные относительно-заряда протонов и электронов1). Заряд, этот ± s равен 4,77-Ю-10 абс. элек-трост. единиц. Чтобы составить себе представление об этой цифре, заметим, что в одном грамме водорода содержатся 6.06-10 23 атомов, то есть следова-

) Эти данные могут быть получены путем измерения количества Э., переносимого в элев!ролитах при прохождении электрического тока определенным» весовым количеством материи.

тельно 6,06-1023 протонов и столько же электронов. Таким образом, запас положительного и отрицательного электричества в одном грамме водорода, а следовательно и всякого другого вещества (поскольку все атомы состоят из протонов и электронов) выражается приблизительно в тех же единицах числоме=± 3,4-10 и.

Это значит

Это значит, что если бы мы могли сконцентрировать в одной точке (Л) весь положительный, а в другой (В) весь отрицательный заряд, таящийся в 1 грамме материи, то на расстоянии г сантиметров эти заряды притягивали бы друг друга с силой

= да1,

г2 г2

или, так как 1.000 дин составляет примерно вес одного грамма,

г- г2

“-1,16-10 J“: r2 т..

Полагая здесь г=12.000 км, что составляет приблизительно диаметр земного шара, или г=1,2-10 7 си,получаем

/=—6- Ю 6 т..

1,44

Т. обр., если бы нам удалось отделить друг от друга противоположные заряды, содержащиеся в 1 грамме материи, и поместить их на противоположных полюсах земного шара, то на этом колоссальном расстоянии они притягивали бы друг друга с силой около 1 миллиона т.. Этот результат дает нам некоторое представление о необычайной величине скрытых в материи электрических резервов, а также об отношении между электрическими силами и силами гравитационными. Последние, как мы видим, совершенно исчезают по сравнению с первыми. Однако, именно благодаря своей необычайной величине электрические силы непосредственно не обнаруживаются: они прочно удерживают протоны и электроны в отдельных атомах и молекулах, образуя таким образом нейтральные частицы, которые действуют друг на друга лишь на черезвычайно маленьких расстояниях.

Те электрические заряды, которые мы сообщаем разным телам путем трения друг о друга или каким-нибудь другими способами и которые порождают непосредственно наблюдаемые электрические силы, ничтожно малы по сравнению с зарядами, которые остаются скомпенсированными в этих телах. Что касается процесса электризации, то так же, как и в случае электризации отдельных атомо и молекул, он сводится обычно к переходу некоторого числа электронов от одного тела к другому. В виду малости массы электронов (а также малости их веса по сравнению с испытываемыми ими электрическими силами) изменение массы тел, связанное с потерей или приобретением ими даже очень большого числа электронов, остается практически совершенно незаметным.

§ 5. Свободные электроны в металлах. В случае изоляторов и электролитов электроны остаются прочно связанными с отдельными атомами или ионами, и потому присутствие их обнаруживается лишь косвенным образом. Иначе обстоит дело в случае металлов, отличительные свойства которых обусловливаются именно наличием электронов, способных перемещаться по всему объёму тела. Подобные электроны называются свободными в том смысле, что они не связаны с определенными индивидуальными атомами, но могут переходить от одних атомов к другим. Эта относительная „свобода“ не мешает им, однако, быть прочно связанными со всем коллективом атомов в его целом. Таким образом, с электрической точки зрения металлическое тело можно рассматривать как совокупность положительных ионов, спаянных друг с другом совокупностью „обобществленных“ электронов.

Эта своеобразная особенность металлов находит себе выражение в том обстоятельстве

Эта своеобразная особенность металлов находит себе выражение в том обстоятельстве, что ионы их, встречаемые в электролитах (а именно в растворах солей и щелочей), так асе как ионы водорода, всегда имеют положительный заряд. Это означает, что металлические атомы сравнительно легко отдают один или несколько электронов (в зависимости от своей валентности), но не обладают способностью удерживатьпосторонние электроны. При сближении металлических атомов друг с другом .на достаточно малые расстояния слабо связанные электроны утрачивают связь с определенными атомами и начинают гулять от одного атома к другому, то есть становятся „свободными“ в указанном выше смысле. По всей вероятности, такое же „освобождение“ электронов, обусловливающее появление у соответствующего тела способности проводить Э. (и электризоваться через влияние), должно было бы наблюдаться также и у диэлектриков, подвергнутых достаточно большому всестороннему давлению. Покамест, однако, необходимых для этого давлений достигнуть не удалось. Обратно, при достаточном удалении металлических атомов друг от друга, например при переходе металла в газообразное состояние, электроны должны связываться с отдельными атомами, также как и в случае диэлектриков. И действительно, опыт показывает, что все вещества в газообразном состоянии, в том числе и металлические пары, являются при обычных условиях изоляторами. Присутствие в металлах „свободных“ электронов обнаруживается особенно отчетливо при высоких температурах (порядка тысячи или нескольких тысяч градусов). Будучи слабее связаны с металлом, как целым, нежели положительные ионы, электроны первые начинают испаряться, совершенно подобно тому, как при нагревании смеси двух жидкостей разной летучести, например воды и спирта, вначале испаряется преимущественно более летучая жидкость. Испаряющиеся электроны образуют вокруг раскаленного металла нечто вроде атмосферы, которая удерживается притяжением остающегося на металле положительного заряда (подобно тому как атмосферный воздух удерживается притяжением земли), но может быть легко оторвана от него путем компенсации этого заряда зарядом противоположного знака1 ). Другим средством извлечения „свободных“ электронов из металлов является осве-

) Испускание электронов раскаленными металлами и углем было впервые открыто Эдидоном и подробно изучено Ричардсоном; оно поэтому часто обозначается как „эффект Ричардсона“.

тцекие их ультрафиолетовыми (а в некоторых случаях и видимыми) лучами. Эго явление, то есть вырывание электронов под действием света, носит название фотоэлектрического эффекта ).. Наблюдение фотоэлектрического эффекта (смотрите энергия) у очень маленьких, (микроскопических) металлических пылинок показывает, что заряд их меняется не непрерывным образом, но скачкообразно, соответственно вылетанию одного за другим отдельных электронов. Таким путем Милликену удалось измерить черезвычайно точно заряд электрона (си.материя, XXVIII, 332/33); при этом получилась та же цифра, которая была получена ранее на основании данных электролиза для заряда водородных и других одновалентных ионов. Извлекши электрон из металла нагреванием или светом и исследуя движение его в пустоте под действием электрических и магнитных сил, можно определить отношение заряда электрона к его массе и таким образом, зная первый, вычислить последнюю. Для массы электрона в граммах получаетсячисло 9 -10 2S, примерно в 2.000 раз меньшее, чем для массы водородного атома, то есть протона. Тот жо результат можно получить, как показал Толмэн, и не вырывая электронов из металла, но исследуя электрический эффект, сопровождающий резкую остановку быстро движущегося металлического тела (например, быстро вращающегося диска). При этом электроны ведут себя совершенно так же, как пассажиры, находящиеся в вагоне трамвая при резкой остановке: они устремляются вперед по инерции. Это движение электронов по инерции черезвычайно быстро, впрочем, прекращающееся, может быть легко обнаружено (в виде электрического тока), причем получаемый эффект оказывается пропорциональным отношению заряда

Электрона к его массе (). Таким образом, зная первый, оказывается возможным вычислить вторую.

§ 0. Электризация проводников-, распределение заряда и потенциала-, емкость-, конденсаторы; энергия и квази-

1) Последний был открыт в SO-х годах XIX сека-

Столетовым и Гальваксом.

упругие напряжения поля. Мы не будем углубляться в дальнейшее развитие электронной теории, так как изложенных результатов совершенно до-статшно для понимания механизма различных электростатических явлений, и перейдем теперь к более подробному количественному рассмотрению наиболее важных из них. Явления эти разделяются на две категории, соответственно разделению тел с электростатической точки зрения на проводники и изоляторы. При этом в качестве проводников можно ограничиться практически одними лишь ме таллами. Основным вопросом электростатики проводников (металлов) является вопрос о пространственном рас

пределении заряда, сообщаемого изолированному проводнику. В виду подвижности электрических зарядов (электронов), в нем находящихся, избыточный (некомпенсированный) заряд должен pacnt еделиться так. обр., чтобы внутри проводника электрическое поле исчезло, то есть чтобы весь проводник имел один и тот лее потенциал V. Это условие, при котором поверхность проводника является одной из ряда эквипотенциальных поверхностей, характеризующей создаваемое им электрическое поле, оказывается выполненным при определенном распределении заряда проводника на его Поверхности. Электрические силовые линии оказываются при этом направленными перпендикулярно к последней (рисунок 3) и наибольшей густоты достигают в тех точках, где она имеет наибольшую кривизну. Этому сгущению их соответствует сближение эквипотенциальных поверхностей, расстояние между которыми согласно формуле (7) должно бьпь тем меньше, чем больше электрическая напряженность Е.

Потенциал наэлектризованного проводника Г пропорционален его заряду е. Отношениеу — с (8)

называется емкостью, или электроемкостью проводника. Емкость имеет размерность длины и в случае шаровидного проводника равна его радиусу. Работа, которую нужно затратить для того, чтобы увеличить заряд е на бесконечно малую величину de при данном потенциале V, равна, по определению потенциала, произведению Vde. Отсюда для полной (электростатической) энергии наэлектризованного проводника получается выражение

W-

-е V-

с 72—

е2

(9)

2 2 2с

Это выражение непосредственно следует также из сделанного в § 1 замечания о том, что потенциальная энергия любой системы точечных зарядов равна половине суммы энергий каждого из них по отношению к остальным.

Для измерения потенциала проводника (а следовательно и его заряда), служат приборы, называемые электроскопами. или электрометрами. Они представляют собой проводники с подвижными частями (например листочки электроскопа), которые при наличии одноименной электризации взаимно отталкиваются с силой, пропорциональной квадрату заряда. обладая очень малой емкостью, эти приборы, будучи присоединены (металлической проволокой) к рассматриваемому проводнику, отнимают у него очень малую долю его заряда, причем вся система принимает потенциал, практически не отличающийся от первоначального потенциала изолированного проводника (совершенно подобно тому, как это происходит при измерении температуры большого тела маленьким тепмометром).

Если вблизи наэлектризованного пре.

водника А поместить другой нейтральный В. то на ближайшей стороне последнего появляется заряд противоположного, а на отдаленной—того же знака (электростатическая индукция, см. рисунок 2). При этом потенциал А (численно) уменьшается, благодаря действию зарядов, индуктированных им на В, а заряд А распределяется по его поверхности несколько иначе, чем при отсутствии В. Уменьшение потенциала А под влиянием В при неизменности заряда вк можно рассматривать как результат увеличения емкости. Это увеличение емкости тем больше, чем больше проводник В и чем меньше его расстояние от А. Для максимального увеличения емкости А проводник В составляется из двух частей: небольшой части Ви близкой по размерам и форме к А и помещаемой на очень маленьком от него расстоянии, и очень большой части В, соединенной с проволокой (рисунок 4). Частью В2 обычно служит земля, то есть земной шар. При таких условиях на В{ индуктируется заряд приблизительно равный и противоположный M,. Если заряд А отрицателен, то мы имеем дело с фактическим уходом в землю части электронов в В{; в противном случае уход положительного заряда с В[ в землю означает на самом деле приток электронов (в эквивалентном количестве) из земли к Bh В результате получается прибор, называемый электрическим конденсатором в виду того, что он позволяет накоплять большие заряды при сравнительно малых потенциалах (смотрите конденсатор). Заметим, что потенциал системы Bi В-, то есть потенциал земли, обычно принимается за нуль, так как для определения напрялсенности поля существенны лишь разности потенциалов, а не их абсолютные знаки.

Рассмотрим для примера, а также для элементарного вывода некоторых важных общих соотношений случай шарового и плоского конденсатора. Первый образован двумя концентрическими шарами—внутренним {А) и внешним (В,), который сцепляется с землей. Заряд, распределенный равномерно на поверхности шара, внутри его не создает никакого поля, а наружу действует таким же образом, как точечныйзаряд той же величины, сосредоточенный в центре шара. Отсюда следует, что потенциал на поверхности и внутри шара радиуса а с зарядом е равенеп (что соответствует приведенномувыше определению емкости шара). При этом считается, что потенциал обращается в нуль на бесконечном расстоянии. Если первый шар окружен вторым с радиусом b > а и с ‘зарядом —е, то потенциал внутри первого шара

6 В

оказывается равным а—g-» а снаружи второго—нулю. Ничто не изменится поэтому, если мы второй шар соединим с землей. Электрическое поле между обоими шарами совпадает с полем внутреннего шара, то есть равное „

Е=-j-> где г— расстояние от их общего центра (й<г<!)).

е

Емкость внутреннего шара °—укопределяется при 1 1.

том формулой аb

Ел ( - - Т), то есть равна с аили приблизительно, если разность b — a — d мала в сравнекии с а,

аг S

с=¥

4-d’

где S — i-a2 обозначает поверхность шара. Заметим, чго напряженность поля на поверхности первого шара (с наружной стороны) связана с зарядомет]=приходящимся на единицу егоповерхности, соотношением

Е- 4-г]. (11)

Такое же соотношение (с противоположным знаком) мы получаем для поверхности второго шара(с внутренней стороны). Вырезав из нашего шарового конден

+ + 4Л +

“Г

+

Н-

в,

Ри«. 4.

сатора маленький кусок, образованный двумя почти плоскими поверхностями, линейные размеры которых велики всравнении с их расстоянием d,мы получимплоскийконден-еатор (рисунок 4). Емкость его попрежнему будет определяться формулой (10), если модразумевать в ней под S площадь каждой из пластин (А или В{). Остается также в силе и соотношение (11) для поля внутри него. Поле это (в противоположность случаю шарового конденсатора) слагается из двух равных частей, зависящих соответственно от обеих пластин. Таким образом, поле каждой пластинки можно считать однородным, то есть независящим от рас-стдяния (поскольку последнее мало в сравнении с поперечными ее размерами), и равным 2-г]. Отсюда следует, что сила притяжения между обеими пластинками не зависит от их расстояния и равна 2ще=2ят]2& Работа, которую нужно затратить для того, чтобы раздвинуть обе пластинки на расстояние d, равна, следовательно,

2--tfSel=2--rfV= Т,

Где V — Sd объём пространства, заключенного между пластинками конденсатора, где действует поло с напряженностью Е — 4~<] (вне этого объёма поле практически отсутствует).

Итак, мы видим, что для создания однородного поля Е в объёме V необходимо затратить энергию g~ К пропорциональную объёму поля и квадрату его напряженности. Этот результат показывает, что электрическую энергию можно рассматривать как величину, локализуемую в пространстве, непосредственно связанную с электрическим полем и распределенную в нем с объёмной плотностью

]:1 (12)

8-

Это определение энергии совпадает с тем, которое получается из формулы (9), если подставить в нее выражения (11) для с и (10) для Е. В самом деле, полагаяе“ Е S 8

W=->с е=Т|‘-=4- И С=Ш ’

7JJ2

находим )Г--J

где множитель Sd представляет собой объём электрического поля. Заметим,

что плотность энергии ----- численно

совпадает с силой притяжения, действующей на единицу площади одной из пластинок конденсатора со стороны другой. Этот результат также легко обобщается на случай произвольной системы заряженных проводников. Его можно представить себе наглядным образом, рассматривая электрические силовые линии как растянутые упру-Е!

гие нити, а силу как упругое напряжение вдоль этих нитей, отнесенное к единице площади перпендикулярной к ним поверхности. Это представление было введено Максуэлом, который дополнил его представлением о поперечном давлении (или „распоре“) электрических силовых линий той же самой величины, как и продольное натяжение.

Т. обр., электростатические явления могут быть описаны двумя различ- ными способами. Во-первых, как тс“ или иное распределение на проводниках (ИЛИ внутри НИХ) ПОДВИЖНЫХ“

Электрических зарядов, действующих друг на друга через отделяющее их пустое пространство по закону Кулона, M, во-вторых, как то или иное распре--деление в этом пространстве электрического поля, связанного с определенной энергией, а также определенными квази-упругими напряжениями, которые, „зацепляясь“ за поверхность проводников, вызывают наблюдаемые, взаимодействия между ними. В первой картине основной, первичной реальностью являются электрические заряды (вернее заряженные материальные, частицы), тогда как электрическое поле играет вспомогательную роль своего рода посредника между ними. А именно, вместо того, чтобы рассматривать действие заряда ек на заряд ев как нечто непосредственно данное (законом Кулона), мы можем рассматривать его, как результат действия на заряд В (или А) электрического поля, создаваемого зарядом А (или В). Без всякого ущерба для результатов можно было бы при этом понятие поля совершенно исключить из рассмотрения. Наоборот, во второй картине основной первичной реальностью является имен- но электрическое поле; электрические заряды рассматриваются здесь простокак начальные или конечные точки силовых линий (то есть как те точки, где эти линии зацепляются за материальные тела) и не играют никакой самостоятельной роли. Поскольку при этом с силовыми линиями как таковыми не связываются никакие материальные представления, обе картины являются формально эквивалентными.

Однако, фактически вторая картина, „картина поля”, развилась (в XIX веке) в связи с представлением о том, чго электрические силы обусловлены упругими напряжениями в некотор. материальной среде - эфире—наполняющей пространство, которое нам кажется совершенно пустым. Энергия поля и максуэловские напряжения рассматривались при этом как упругая энергия и упругие напряжения, обусловленные деформацей эфира. Отвергая эфир как совершенно ненужную фикцию и рассматривая электрические заряды как неотъемлемое свойство элементарных частиц материи (электронов и протонов), мы, естественно, несмотря на формальную эквивалентность первой и второй картины, должны отдавать принципиальное предпочтение первой, как выражающей реальные соотношения наиболее непосредственным образом (подробнее см. физика, особенно XLIII, 325 сл.).

§ 7. Поляризация диэлектриков. Вопрос о равновесном распределении электрического заряда на поверхности (или внутри) изолирующего (диэлектрического) тела не имеет смысла, так как, в виду отсутствия свободных электронов в подобном теле, сообщенный ему (путем прибавления или отнятия некоторого количества связанных электронов) заряд может оставаться неопределенно долгое время на одш м и том же месте. Поэтому электростатика диэлектриков заключается в изучении той поляризации, которую они испытывают в электрическом поле, исходящем от заряженных проводников. Как уже указывалось в § 2, поляризация эта сводится, вообще говоря, к смещению зарядов противоположного знака внутри отдельных молекул в противоположные стороны, положительных—в направлении поля (то есть век-

—>

тора, напряженности Е), а отрицательных—в противоположном направлении. В тех случаях, когда молекулы тела построены из противоположно заряженных ионов и могут более или менее свободно вращаться, поляризация тела вызывается не только поляризацией молекул, но и их ориентацией. Последняя происходит путем поворота электрических осей молекул, то есть прямых, проведенных от их отрицательных концов к положительным, в направлении электрического поля. Нейтральная частица, образованная совокупностью двух равных и противоположных электрических зарядов (± е), смещенных по отношению друг к другу на некоторое очень маленькое расстояние cl, называется электрическим д и-полем; свойства подобного диполя характеризуются вектором, равным произведению eel и направленным от отрицательного заряда к положительному. Этот вектор p=ed называется моментом диполя, или электрическим моментом.

Молекулы поляризованного тела, независимо от происхождения этой поляризации (путем деформации или ориентации), можно представить себе схематически в виде подобных диполей, с электрическими моментами, параллельными электрическому полю в соответствующей точке и в первом приближении пропорциональными его напряженности Е. При этом следует учитывать не только внешнее поле, в которое вводится диэлектрик, но также и то поле, которое им самим создается вследствие его поляризации. Внутри поляризованного диэлектрика электрические заряды составляющих его диполей обычно взаимно компенсируются. Некомпенсированными таким образом остаются лишь крайние заряды, то есть обнаженные (наружные) концы диполей, образующих его поверхность (точнее поверхностный слой), поскольку оси непараллельны поверхности. В результате, поляризованный диэлектрик в отношении испытываемых и производимых им действий оказывается эквивалентным проводнику с надлежащим образом распределенным поверхностным зарядом. Общая величина

Этого заряда должна, конечно, равняться нулю (в виду нейтрального диэлектрика); соответственно этому на различных (обычно противоположных)

участках поверхности оН принимает разные знаки. На рисунке 5 представлен равномерно поляризованный диэлектрик. Стрелки обозначают образующие его диполи, а толщина. ограниченного пунктиром слоя характеризует поверхностную плотность эквивалентного заряда, то есть „связанный” заряд, приходящийся на единицу поверхности. Легко показать, что эта плотность ) равна проекции на внешнююнормаль и к поверхности в соответствующей точке так называемого вектора поляризации Р, равного (геометрической) сумме моментов диполей, содержащихся в единице объёма тела, или, короче, электрическому моменту единицы объёма. Мы имеем, следовательно, соотношение

Г1=Рп. (13)

Следует заметить, что взаимная компенсация зарядов диполей внутри поляризованного диэлектрика не всегда бывает полной. Поэтому в общем случае поляризация оказывается эквивалентной определенной электризации тела не только по поверхности, но и но объёму. Если к наэлектризованному проводнику А поднести диэлектрик В, то на поверхности последнего появляется, благодаря поляризации, связанный заряд, сходный по своему распределению с свобод! ым зарядом, который был бы индуктирован проводником А на теле В, если бы оно являлось также проводником. Естественно, однако, ожидать, что связанные поверхностные заряды, обусловленные смещением электронов в отдельных молекулах, должны быть меньше поверхностных зарядов, образованных перемещением электронов в проводнике тех же размеров и

| формы. Соответственно этому гзанм-; ное притялсение А и В, а также пони-лсение потенциала А, вызываемое В. должно быть меньше в случае диэлектрика, чем в случае проводника. Отношение этих эффектов друг к другу может служить приблизительной мерой степени связанности электронов в рассматриваемом диэлектрике. В случае абсолютно связанных электронов диэлектрик В не испытывал бы со стороны А и не оказывал бы на него никак эго действия. Необходимо, впрочем, заметить, что рассматриваемое отношение зависит не только от внутренних свойств тела В, но также от его геометрических свойств и полоясения по отношению к А. Чтобы отвлечься от этих несущественных обстоятельств, представим себе, что тело В окруя:ает А со всех сторон, заполняя все пространство от поверхности 1 и до бесконечности. Этот случай мы имеем, когда проводник А находится в однородной диэлектрической среде В (например, воздухе, масле и так далее) достаточно больших, то есть практически неограниченных размеров. При этом на поверхности В. прилежащей к А, появляется связанные заряд —е’, частично нейтрализующий свободный заряд -f-е, покрывающий поверхность А. Таким образом, на пограничной поверхности (АВ) остается фактически лишь некомпенсированный заряд е“=е — е которым и определяется результирующее электрическое поле Е, создаваемое проводником в окружающем диэлектрике.

Обычно—в огромном большинстве встречающихся на практике случаев— заряд е’, а следовательно и е“ прямо пропорционален заряду е, причем эта пропорциональность относится не только к полным зарядам, но и к зарядам, приходящимся на любой участок поверхности, то есть к поверхностным плотностям vj, t, i]“. При таких условиях электрическое поле, создаваемое проводником А в пустом пространстве при погружении его в диэлектрическую среду, сохраняет ту асе самую структуру, но лишь ослабляется в отношении е:е“. Коэффициент

характеризует внутренние электрические свойства диэлектрической среды и называется диэлектрической постоянной ее ‘).

В случае проводящей среды мы имели бы, очевидно, е=— е и е“ — О, то есть г —ос. Т. обр., с электростатической точки зрения проводник можно рассматривать как изолятор с диэлектрической постоянной, равной бесконечности, а пустоту—как изолятор с диэлектрической постоянной 6=1. Диэлектрическая постоянная может служить мерой степени „свободы“ или „смещаемости“ электронов в молекулах диэлектрика, а обратная ей величина — мерой степени их связанности. Впрочем, последнюю представляется более естественным характееризовать величиной отношения —, равного 1 ——

е

Если в однородную диэлектрическую среду с постоянной е погружено несколько проводников с зарядами еА, ев и так далее, то так же, как и в случае одного проводника, создаваемое ими электрическое поле не изменяет своей структуры и лишь ослабляется в е раз (по сравнению с пустотой); действие среды сводится,следовательно, к замене свободных зарядов ел,ев.. „эффектив-

„ «а „ евными е α= —,е в =— и так далее

Вместе с напряженностью поля изменяется, и притом в том же самом отношении, и потенциал или разность потенциалов между любыми двумя точками. Применяя этот результат к электрическому конденсатору, мы видим, что емкость его с при погружении в диэлектрическую среду с постоянной е должна увеличиваться в - раз (при этом емкость определяется понрежнему, как отношение свободного заряда А к его потенциалу или, вернее, к разности потенциалов между А и В). Следует заметить, что в случае конденсатора погружение в безграничную диэлектрическую среду можно заменить введением этой среды в тот небольшой объём, в котором сосредоточено его электрическое поле.

Присутствие этой среды в остальном пространстве, где поле равно нулю, очевидно, не имеет никакого значения. Т. обр., вводя между пластинками, или, как их называют, „обкладками“, плоского конденсатора слой диэлектрика (жидкого или твердого), который заполняет все пространство между ними, мы повышаем электроемкость конденсатора в раз, где е—диэлектрическая постоянная изолящ оныой прокладки.

Переходя от напряженности поля к электрической силе, с которой действуют друг на друга проводники, погруженные в диэлектрическую среду, мы получаем разные результаты в зависимости от того, в какой мере мы при этом отделяем проводники от среды. Обычно последняя учитывается лишь при определении эффективного поля, создаваемого одним из проводников (Л). Сила, испытываемая с его стороны каким-нибудь другим проводником В, определяется при этом независимо от наличия диэлектрика, то есть исходя из свободного, а не эффективного заряда В. При таком условии сила, а следовательно и энергия, оказывается уменьшенной в е (а не в е2) раз, то есть в том же отношении, как и напряженность поля. Силу, с которой проводник А с его эффективным зарядом — действует на связанный заряд ев=— ек (1 — —), прилегающий к В, представляется естественным отнести не к проводнику В, но к окружающему его диэлектрику. Эти соображения применимы, разумеется, и к взаимодействию тех элементов, из которых слагается заряд каждого проводника, взятый в отдельности. Т. обр., например, энергия проводника с зарядом е, емкость которого в пустоте равна с при погружении в диэлектрическую среду с постоянной е, 1 ег 1 е1

оказывается равной не ту но g —

что соответствует замене емкости с на вс. То же самое относится и к конденсаторам. Заметим, что уменьшение энергии, то есть разность

1 е“ 1

w — ~2 с (1—Оэ)

xj Или диэлектрическим коэффициенте метров.

можно при этом рассматривать как энергию, связанную с поляризацией самой среды зарядом А. Отрицательный знак этой энергии становится вполне естественным, если мы примем во внимание, что связанные электроны в молекулах перемещаются при поляризации диэлектрика в направлении девствующих на них сил; таким образом, последние совершают положительную работу за счет электрической энергии всей системы.

Произведение диэлектрической постоянной на напряженность поля, то есть вектор

В=е% (16)

называется электрической индукцией (или „электрическим смещением“). В случае однородной среды этот вектор равен напряженности того поля, которое получилось бы при ее устранении, то есть которое зависит от свободных зарядов проводников. У самой поверхности одного из проводников мы имеем соотношения

В — 4-г) 4“ -f г“) и Е=4-yj“,

где г), V и у “ представляют собой поверхностные плотности соответственно свободного, связанного и эффективного заряда. Принимая во внимание, что плотность г] равна соглас—>

но (13) поляризации Р диэлектрика у поверхности проводника, мы получаем соотношение

В=Е + 4 г7р, (17)

или, следовательно,

р=ш, к==~ьГ“ (18)

Коэффициент к называется электрической восприимчивостью среды; диэлектрическая постоянная выражается через него формулойе=1 + 4-7с. (19)

Нетрудно показать, что предыдущие соотношения остаются справедливыми не только вблизи поверхности проводников, но и для любой точки поляризованного диэлектрика.

Имея в виду взаимодействие проводников через диэлектрик, последнему приписывают энергию, распределенную в нем с объёмной плотностью BE еЕ В3 8а — 8а ~ 8- е (2°)

и численно равные последней квави-упругие напрялсения (продольное натяжение и поперечный распор). При этом, однако, исключается из рассмотрения энергия, связанная с поляризацией самого диэлектрика. Эта энергия получается из предыдущей путем вычитания из нее энергии, соответствующей отсутствию диэлектрика. Считая последнюю распределенной с D2

объёмной плотностью g_-, мы получаемдля первой объёмную плотность

~D(E-D)=z — ~DP. (21)

л 1

Она соответствует энергии — -Ер калсдого элементарного диполя, из которых слагается поляризованный диэлектрик во внешнем поле Е.

Теория поляризации диэлектриков ограниченных размеров и их воздействия на поляризующие проводники представляет собой большие трудности. Она основывается на том обстоятельстве, что при переходе из пустоты в диэлектрик или через границу двух разных диэлектриков нормальная (перпендикулярная к пограничной поверхности) проекция „индукции“

В и тангенциальная (касательная)

проекция напряженности Е остаются непрерывными. Эти „пограничные условия“ легко выводятся из рассмотрения связанного заряда, находящегося на пограничной поверхности. Плотность последнего ц связана с разностью нормальных слагающих —

напряженности Е с обеих сторон поверхности формулой Е“п — Еп — 44, а с разностью нормальных слагающихполяризации Р формулой Р“п — Рп== — г). Отсюда следует Е“п + 4Р“П== Еп + 4Рп, то есть В”n=Dn. Непрерывность касательной проекции Е явствует непосредственно из того обстоятельства, что поверхностный заряд не создает тангенциального поля. В заключение отметим основные результаты, относящиеся к величине диэлектрической постоянной у разных диэлектриков. В случае газов она весьма близка к 1, причем разностье — 1, то есть, следовательно, восприимчивость, прямо пропорциональна плотности, как и следует ожидать, если вспомнить, что восприимчивость определяет электрический момент приобретаемой в данном поле Г единицей объёма среды. Поскольку в газе молекулы практически не действуют друг на друга, этот момент должен быть пропорционален числу их в единице объёма, то есть плотности. В случае жидкостей и твердых тел плотности пропорциональна величина

3 е — 1

S Г+2’ <22)

которая при близости £ к 1 обращается в восприимчивость к. У „гомополярных“ веществ, молекулы которых не обладают постоянным электрическим моментом, диэлектрическая постоянная не зависит от температуры, что весьма естественно, если принять во внимание, что она обусловливается смещением электронов в отдельных атомах. У гетерополярных веществ с дипольными молекулами в газообразном состоянии восприимчивость выра-жатгся суммойк=к0 -{- тп (23)

где к0 и с обозначают постоянные, а Г—абсолютную температуру. Первый член характеризует ту часть восприимчивости (то есть поляризации газа), которая обусловливается смещением электронов внутри атомов или ионов, а второй, обратно пропорциональный температуре,—часть, обусловленную ориентацией молекул.

Тепловое движение стремится нару. шить правильную ориентацию, вызываемую электрическим полем, чем и объясняется зависимость средней их ориентации от температуры. Формула (23) применима лишь при не очень низких температурах, причем постоянная с выражается через момент р отдельных молекул и число их N в единице объёма формулой pzN с— 3 к’

где к—так называемая постоянная /3

идеальных газов кТ— средняя кинетическая энергиятеплового движе-

6ШИ0ТШ

имениния одной молекулы газа). При очень низких температурах все молекулы, поскольку они сохранили бы при этом свободу вращения, были бы полностью ориентированы далее сравнительно слабым полем. В той мере, в которой поляризация тела зависит от ориентации молекул, она достигла бы максимальной величины или, как говорится, „насыщения“. Само собой разумеется, что в области близкой к насыщению о пропорциональности между поляризацией и напряженностью поля не может быть и речи-Впрочем, на опыте эта пропорциональность соблюдается весьма хорошо. Это объясняется, с одной стороны, невозможностью исследовать область низких температур при сохранении свободы вращения молекул (т. к. при низких температурах происходит затвердение вещества, а в твердом теле молекулы, как правило, утрачивают способность вращаться), а с другой стороны, практической невозможностью достигнуть полей, необходимых для „насыщения“ поляризации при обыч ных температурах.

Диэлектрическая постоянная твер дых и жидких веществ, молекулы которых не являются постоянными диполями, представляет собой величину, не зависящую от температуры и обычно колеблющуюся в пределах нескольких единиц (например, стекло, фарфор 6—7, эбонит 2,5). В случае дипольных жидкостей она может достигать при обычной температуре нескольких десятков (например, 30—40 у спиртов, 80 у воды, 95 у синильной кислоты) и даже сотен1). Недавно обнаружилось, что у некоторых твердых тел с слоясными дипольными молекулами диэлектрическая постоянная мо-ясет достигать в узком температурном интервале колоссальных значений (до 25.000 у сегнетовой соли, согласно опытам Курчатова и Кобеко в Физ,-техн. институте А. Ф. Иоффе).

§ 8. Математическая теория электростатических явлений, а. Теорема Гаусса. Как уже указывалось в § 1, электрическое поле изобраясается наглядным образом при помощи сило-

1) Для электрического момента одной молекулы получаются при этом в наченвя порядка 10~1Ь.

вых линии, совпадающих по направлению с направлением электрической ->

напряженности Е и пропорциональных последней по своей густоте вблизи соответствующей точки. Количество силовых линий, пересекающих данную поверхность S, представляет собой меру так называется электрического потока через эту поверхность. При определении величины потока, линии,

идущие в одну сторону, соответствую-

щую направлению нормали и к поверхности, считаются со знаком +, а линии, идущие в противоположную сторону, со знаком—. Другими словами, электрический поток Ф через поверхность S определяется как разность между числом силовых линий, идущих через нее в положительном и отрицательном направлении. Густота линий определяется при этом таким образом, чтобы число линий, пересекающих перпендикулярную к ним единичную площадку, совпадало с численным значением электрической напряженности Е.

При этом условии электрический поток <ЭД> через бесконечно малую

~>

площадку dS, нормаль к которой и образует угол а с направлением сило—>

вых линий (то есть направлением Е), определяется формулойаф=Ecosa dS=Еп dS, (24)

где Е и обозначает слагающую (проек—> —>

цию) Е в направлении нормали п.

Рассматривая электрический поток через замкнутую поверхность S, обусловленный точечным зарядом е, нетрудно показать на основании закона Кулона, что этот поток равен нулю, если заряд находится вне поверхности, и 4-е, если он находится внутри нее (положительным направлением считается при этом направление внешней нормали к поверхности S). В саемом деле, полагая в (24) Е=и

dS

замечая, что —у cos а — <1и> представляет собой телесный угол, под которым виден элемент поверхности dS из соответствующей точки со знаком -f, если последняя находится внутри 8,

и знаком — в противоположном случае, получаем

Ф=е do> — е. 4 - илп 0.

Этот результат легко обобщается на случай любой системы зарядов еА

Этот результат легко обобщается на случай любой системы зарядов еА, ечи так далее, как внутренних, так и внешних

—>

(ибо ИЗ формулы Еп — Еап + Евп -Ь следует, что общий электрический поток от всех этих зарядов равен алгебраической сумме потоков от каждого из них в отдельности). Т. обр., обозначая через е результирующий электрический заряд, находящийся внутри S, мы получаем следующую общую формулу:

ф Еп dS=4-е, (25)

где кружок на знаке интеграла указывает на замкнутость поверхности S.

Из этой формулы, данной впервые Гауссом, между прочим следует, что электрические силовые линии не могут начинаться или обрываться в пустом пространстве, но что они начинаются на положительных зарядах и кончаются на отрицательных.

Ь. Уравнения Пуассона и Лапласа. Если представить себе, что заряд е не сконцентрирован в отдельных точках, но распределен непрерывным образом е объёмной плотностью р, то можно положить в (25)

е=j р do,

где dv представляет собой элемент объёма, заключенного внутри S, а интегрирование распространяется на весь этот объём.

С другой стороны, поверхностный интеграл, стоящий в левой части (25), может быть преобразован в объёмный по следующей (данной Гауссом) формуле:

ф Еп dS=f divE dv, (2G> —>

где символ div E, называемый „расхождением“, или „дивергенцией“ век—>

тора Е. в прямоугольной системе координат х, у, з выражается формулой

-> дЕх дЕу, дЕг dw Е дх-+ ду+ fa

(27)

Из равенства | div Edo— | pda, всея-

(30)

зп с произвольностью поверхности S, вытекает дифференциальное уравнение div Е=4 яр, (28)

называемое уравнением Пуассона. Это уравнение само по себе еще не эквивалентно закону Кулона. Оно становится эквивалентным последнему в связи с равенством

~Е=— grad V, (29)

где V обозначает электрический потенциал, a grad V—г р а д и е и т (смотрите тен-зориальное исчисление, ХЫ, ч. 7,311), вектор с прямоугольными слагающими dV dV dV _ дх ду дг Напомним, что равенство (29) выражает консервативный характер электростатических сил (§ 1). Легко показать, что оно эквивалентно тождественному (то есть выполняющемуся для всего пространства) уравнению

rot Е= 0, (31)

—> —>

где символ rot Е (или curl Е), называ-

—>

емый вихрем, или ротором Е, представляет собой вектор, слагающие которого по осям х, у, z равны соответственно

0Ег _ дЕу t №х _ dEz дЕу _ dEx ду dz ’ bz дх ’ дх ду У ~

Подставляя (29) в (28), мы получаем дифференциальное уравнение второго порядка (Лапласа) для электрического потенциалад-V д-V d-V n

+ (33)

В частном случае пустоты (р=0) оно обращается в обычное уравнение Лапласа

V2 К=0. (34)

с. Энергия и напряжение. В случае электрического заряда, распределенного в пространстве непрерывнымобразом, электростатическая энергия W определяется как полусумма энергий каждого из его бесконечно малых элементов по отношению ко всем остальным, то есть как интеграл

W— ~J‘ Vpdv.

‘) Дифференциальный оператор (набла, оператор Гамильтон») V выраж ет в символическом виде пространственное дифференцирование так, как, например,— обозначает символически частное дифференцирование по х.

(35)

Этот интеграл с помощью уравнения (33) и соотношения (29) может быть преобразован в интеграл

W= f&dv, (36)

взятый по всему электрическому полю, создаваемому рассматриваемым зарядом (а не только по объёму последнего). Соответственно этому, электрическую энергию можно представлять себе не как выражение взаимодействия между разными зарядами или элементами одного и того же заряда, но как величину, непосредственно связанную с электрическим полем. Необходимо, однако, иметь в виду, что подобное представление имеет смысл только в том случае, если мы имеем дело с зарядом, распределенным с конечной объёмной или также поверхностной плотностью, и учитываем взаимодействие между всеми бесконечно малыми его элементами. Т - vOp., наир., энергия системы, образованной некоторой совокупностью электронов и протонов, может быть представлена в форме (36) только при том условии, если мы будем рассматривать эти частицы не как точечные заряды, а как некоторые протяженные образования (например, шарики) с объёмным или поверхностным зарядом и будем учитывать не только взаимодействие между разными частицами, но также и взаимодействие между элементами одной и той же частицы. Существенно положительный знак энергии (36) объясняется тем обстоятельством, что энергия внутричастичных сил, являющихся силами отталкивания, всегда больше энергии меж д у ч а с т и ч и ы х сил (поскольку расстояния между разными частицами больше их собственных размеров).

Сила, действующая на некоторый за-заряд е ~ j pdv, заключенный в объёме

v, непосредственно выражается интегралом

F=J Epdv. j (37)

—>

Здесь под Е подразумевается напряженность электрического поля, обусловленного не только зарядами, находящимися вне объёма v, но и элементами самого заряда е. Так как, однако,

силы взаимодействия между ними попарно равны и противоположны, то интеграл (37) определяет фактически лишь внешнюю силу, которую заряд с испытывает со стороны зарядов, находящихся вне объёма v.

Пользуясь уравнением Пуассона (28), можно преобразовать объёмный интеграл (37) к интегралу

Т=ф ditpTdS, (38)

распространенному по поверхности S,

—>

его ограничивающей, где div1 Т есть вектор со слагающими

дТлх

I

дТху

dTxz + дг

дх

I

оу

дТух

+

дтуу

1 GTyz f дг

ОХ

ду

OTzx

Ох

dTzy

ду

дТгдг

(39)

а величины Тхх. Туу, Tzz, Тху=Тух, Туг — Tzy, Tzx=Txz представляют собой слагающие максуэловекого тензора напряжений2Т (значек 2 характеризует ранг этого тензора). Эти слагающие выражаются через слагающие

Электрической напряженности Е по формулам

- Ez )I

(40)

Тлуч

Тху =~1—Ех Еу,

4“ )

и сводятся к уже упомянутым нами выше напряжению вдоль и давлению поперек силовых линий. Т. обр., сила, испытываемая зарядом, находящимся внутри объёма v со стороны зарядов, находящихся вне этого объёма, может быть представлена как результат „квази - упругих“ напряжений, распределенных на пограничной поверхности.

d. Электризаг ия проводников и поляризация диэлектриков. Вопрос о распределении электрического заряда на поверхности проводника или системы проводников решается обычно путем интегрирования уравнения Лапласа sj2V=0 для потенциала того поля, которое ими создается в окружающем пространстве, в связи с условиями V — const для поверхности каждого проводника; поверхностнаяплотность электрического заряда, его покрывающего, определяется при этом соотношением

1 _ _ J_ dV

r‘— 4- Е — ~4- dn ’ (.41)

где обозначает производную потенциала по внешней нормали. Если общий заряд проводника е=ф-qdS задан, то величина его служит для фиксирования величины потенциала. Наоборот, задание величины потенциала (например, в случае заземленного проводника) служит для определения величины заряда.

Уравнение Лапласа справедливо и в том случае, когда проводники погружены в однородную диэлектрическую среду. При этом, од.чако, в соотношениях (41) напряженность поля

Е следует заменить электрической

—> —>

индукцией В=Е. Легко, далее, показать, что в общем случае, при наличии в неоднородном диэлектрике свободных зарядов, объёмная плотностьпоследних связана с В таким лее образом. как в случае пустоты с Е, т. е. уравнением

div D=4~p. (42)

Это уравнение, превращающееся в

divB=o при р=0, в случае резкого перехода от одного диэлектрика к другому превращается в пограничное условие, формулированное в конце предыдущего § (непрерывность нормальной слагающей В). Вместе с уравнением (29) или (31) оно дает возможность определить однозначным образом распределение поля в пространстве, содержащем на ряду с проводниками любые диэлектрики.

Глава II. Электрический ток. § 1. Основные понятия и величины-, законы Оман Джоуля. Электрический ток обычно определяется как „движение Э.‘. Необходимо, однако, иметь в виду, чго движение нейтральной материи, поскольку последняя состоит из наэлектризованных частиц, должно было бы с точки зрения этого определения также представлять собой электюический ток. Таким образом, под электрическим током мы можем понимать лишь такое движение Э., в котором противоположные заряды принимают неодинаковое участие либо в смысле своего количества, либо скорости или же того и другого. Электрический ток должен, следовательно, сопровождаться переносом электрического заряда от одного места к другому. Подобного рода перенос мы имеем, например, при электризадии какого-либо проводника путем электростатической индукции, а также при поляризации диэлектрика; само собой разумеется, что по достижении равновесия ток в обоих случаях прекращается.

Наряду, однако, с подобными кратковременными токами, мы имеем в природе и в особенности в технике длительные токи, могущие продолжаться без всякого изменения неограниченно долгое время. Такого рода постоянные, или „стационарные” токи текут по замкнутым линиям, причем перенос Э. в этом случае не сопровождается каким-либо изменением в его распределении: на смену уходящим зарядам к каждому элементу объёма притекают такие же самые заряды и в том же самом количестве с другой стороны. В простейшей своей форме стационарные электрические токи осуществляются в металлических проволоках, образующих замкнутые контуры. В этом случае ток состоит в движении одних лишь электронов, тогда как металлические ионы остаются неподвижными. В случае неметаллических тел (например, электролитов) перенос Э. осуществляется как положительными, так и отрицательными ионами (в частности электронами), причем противоположно заряженные частицы, поскольку движение их обусловливается тем или иным электрическим полем, движутся в противоположные стороны в соответствии с противоположными направлениями действующих на них электрических сил.

В отношении переноса Э. движение зарядов какого-либо знака в одну сторону совершенно эквивалентно движению зарядов противоположного знака в противоположную сторону. Количество Э., переносимое в единицувремени через какую-либо (незамкнутую) поверхность S представляет со-оой меру силы электрического тока, протекающего через эту поверхность. Легко показать, что сила тока, протекающего через единичную площадкув направлении нормали ее и, равна сумме произведений Nevп для всех частиц, участвующих в движении, где N представляет собой число частиц каждого рода в единице объёма, е—ихзаряд, a vn — слагающая их скорости —>

в направлении п. Вектор

3=a Nev (1)

называется плотностью тока. Он численно равен силе тока через единичную площадку, ориентированную наиболее выгодным образом. Заметим, что произведение заряда частицы е на еескорость v представляет собой аналог механического „количества движения то есть произведения массы частиц на ее скорость. На этом основании вектор

—V

ev можно было бы назвать электрическим количеством движения рассматриваемой частицы, а вектор плотности тока определить независимо от выбора той или иной поверхности как электрическое количество двиэюения в единице объёма проводника, или, другими словами, как объёмную плотность электрического количества движения.

В случае металлов электрический ток, как уже упоминалось выше, обусловливается движением одних лишь электронов. А так как последние имеют отрицательный заряд, то согласно определению вектора j движение их происходит в направлении, противоположном направлению тока (то есть направлению переноса положительного Э.). В электролитах ток обусловливается движением + и — ионов в противоположные стороны.

Что касается диэлектриков, то в них стационарный ток является невозможным. Однако, и в этом случае всякое смещение связанных электронов внутри молекул или изменение ориентации последних составляет электрический ток. плотность которого пропорциональна скорости изменения поляризации. В самом деле, рассматривая молекулы как диполи с переменными электрическими моментами, нетрудно показать, что электрическое количество движения отдельной молекулы равно скорости возрастания ее момента р, то есть производной последнего

dp

по времени - -

€Ы/

Отсюда для объёмнойплотности тока в диэлектрике получаем

-> _ dp

J dt ’ (2)

—>

где Р — поляризация диэлектрика,то есть момент единицы объёма,

В случае диэлектриков постоянное

Электрическое поле Е вызывает, как мы видели в предыдущей главе[ср.(18)], пропорциональную ему постоянную поляризацию

Р=кЕ, (3)

величина которой определяется условием равновесия между „внешними“ электрическими силами, стремящими. ся раздвинуть противоположные заряды в противоположные стороны, и силами притяжения между этими зарядами (или между ориентирующими силами и дезориентирующим влиянием теплового движения). В случае проводников, поскольку дело касается „свободных“ зарядов, подобные внутренние удерживающие силы отсутствуют. Если бы эти заряды были абсолютно свободны, то есть не испытывали никакихиных сил, кроме внешней силы еЕ, то под влиянием ее они стали бы двигаться равномерно ускоренно с ускорением, равным отношению этой силы к их массе. Подобные условия осуществляются, однако (и то не всегда), лишь в очень разреженных газах. В металлах и других проводниках „свободные“, то есть подвижные, электроны и ионы оказываются вынужденными пробираться между связанными частицами—заряженными или нейтральными, взаимодействие с которыми вызывает их быстрое торможение. Это торможе-ниеОможно рассматривать как силу трения, которая при малых скоростях должна быть прямо пропорциональнаскорости и противоположна ей по направлению. Уравнение движения свободных“ чаетиц под совместным действием этой силы трения и внешнейсилы имеет вид mw =еЕ — fv, где f— коэффициент пропорциональности, равный отношению силы трения и скорости. В случае постоянного (то естьне зависящего от времени) поля Е скорость частиц, достигнув предельной величины

—> е _>

v — у Е,

при которой внешняя сила уравновешивает силу трения, остается затем постоянной.

Таким образом, в противоположность совершенно связанным электронам, которые под влиянием постоянной внешней силы получают пропорциональное ей смещение, и совершенно свободным, которые приобретают пропорциональное ей ускорение, „полусвободные“ электроны и ионы в проводящих телах получают при этом пропорциональную внешнему полю скорость. Умножая последнюю на заряд частицы, а также на число подобных частиц в единице объёма, и оставляя сумму этих выражений для „полусвободных“ частиц разных сортов, если таковые имеются, мы получаем по определению плотность тока. Таким образом, последняя оказывается связанной с напряженностью поля соотношением

1= °Е, (4)

где коэффициент пропорциональности з, называемый удельной электропроводностью ]) данного проводника, выражается формулой

(5)

Заметим, что величина р=— обратная з, называется удельным сопротивлением. Пропорциональность между плотностью тока и напряженностью вызывающего его поля представляет собой основной закон в учении об электрическом токе, называемый законом Ома (смотрите XXX,599). Справедли- )

) Или удельной электрической проводимостью.

весть его показывает, что движение „полусвободных” зарядов в проводниках совершается на самом деле достаточно медленно для того, чтобы сила трения оставалась пропорциональной скорости.

Всякое движение с трением сопровождается нагреванием. В случае движения „полусвободных” зарядов в проводнике механизм этого нагревания заключается в передаче ими той кинетической энергии, которую им сообщает внешняя сила, связаннымчасти-цам, обусловливающим их торможение. Увеличение энергии колебаний этих связанных частиц (например, ионов металла) означает не что иное, как нагревание образуемого ими тела. Количество теяла Q, выделяющегося в единице объёма проводника за единицу времени, должно равняться работе, произведенной за то же время внешними силами. В случае одной частицы эта работа равна произведению силы еЕ на скорость v. Мы получаем таким образом

Q=2NeEv=(INev) В, пли, следовательно, согласно (Л

Q=Ej=оЕ“. (С)

Эта формула выражает так называемый закон До/соуля. Здесь теплота Q выражена в механических единицах (эргах). Для того, чтобы выразить ее в (малых) калориях, необходимо разделить Q на 4,2-107 (= число эргов в одной калории).

§ 2. Прохождение электрического тока через разные тела (электропроводность). Удельная проводимость различных веществ колеблется в очень широких пределах. Наибольшей величины она достигает у металлов. В принятых нами (электростатических) единицах она выражается в этом случае цифрами порядка 101о — 1017. Это значит, что под действием электрического поля с напряженностью равной 1 (то есть такой напряженностью, которая могла >бы быть обусловлена единицей заряда на единице расстояния) в металле через поперечное сечение в 1 кв. сантиметров переносится в 1 сек. примерно 1018 единиц Э., или, след., приблизительно

Электронов. Принимая во внимание, что в единице объёма металла содержится примерно столько же свободных электронов, сколько и атомов, то есть около-

,л23

10, мы видим, что при указанных условиях электроны должны двигаться, со скоростью порядка 100 сантиметров в секунду.

При этом электропроводность металлов с понижением температуры увеличивается приблизительно обратно пропорционально абсолютной температуре и еще быстрее в области низких температур. У некоторых металлов (например,. ртуть, олово) вблизи абсолютного нуля температуры электропроводность становится внезапно (при понижении температуры на одну сотую или далее тысячную градуса) бесконечно большой. Подобное состояние называется „сверхпроводимостью”, а металлы, в нем находящиеся, называются „сверхпроводниками”. В сверхпроводниках закон Ома не имеет места. Под влиянием внешних электрических сил электроны, в них движутся так, как они двигались бы в пустом пространстве, то есть с ускорением, пропорциональным силе. Соответственно этому прохождение тока в сверхпроводнике не сопровождается выделением тепла и не прекращается по устранении вызвавших его сил, продолжаясь без заметного ослабления в течение нескольких суток. При обычных условиях ток в металле практически мгновенно следует за изменением внешней электрической силы, тотчас же исчезая по ее устранении.

555