Прозоров Петр Алексеевич

Про'зоров Петр Алексеевич [12(24).6.1899, деревня Чёкоты, ныне Куменского района Кировской области, — 2.6.1968, село Вожгалы того же района], новатор колхозного производства, председатель колхоза «Красный Октябрь» Куменского района Кировской области, дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1958). Член КПСС с 1926. В 1924 организовал в деревне Чёкоты с.-х. товарищество, преобразованное затем в колхоз, председателем которого он был до конца жизни. Колхоз стал одним из передовых хозяйств страны, в 1967 награжден орденом Ленина. П. — делегат 20—23-го съездов КПСС. Депутат Верховного Совета РСФСР 3—7-го созывов. Делегат конгресса сторонников мира (1950). Награжден 4 орденами Ленина, медалями, а также большой золотой, золотой и малой золотой медалями ВСХВ.

  Соч.: Колхоз «Красный Октябрь», Киров, 1954; Из опыта работы колхоза «Красный Октябрь», 2 изд., М., 1957; Вчера и сегодня вятской деревни, М., 1958; Колхоз и коммунизм, М., 1960; Северный маяк, М., 1962.

  Лит.: Федоров Р., Шаг в будущее, [Киров], 1951; Кураева И., Творцы новой жизни, М., 1955; Шумилов П. В., Колхоз «Красный Октябрь», [Киров], 1958.

Большая Советская Энциклопедия (ПР) i010-001-287012793.jpg

П. А. Прозоров.

Прозрачность атмосферы

Прозра'чность атмосфе'ры, способность атмосферы пропускать электромагнитную энергию; зависит от массы воздуха, проходимой лучами, а также от содержания водяного пара и пыли в воздухе. П. а. неодинакова для излучений различных длин волн и тем больше, чем меньше поглощение и рассеяние в атмосфере. П. а. можно характеризовать либо коэффициентом прозрачности, равным доле радиации, которая проходит через атмосферу при отвесном падении лучей, либо т. н. фактором мутности, показывающим, в какой мере прозрачность реальной атмосферы в данных условиях отличается от идеально чистой и сухой (идеальной) атмосферы (см. Мутности фактор).

  П. а. для лучей небесного светила уменьшается по мере приближения данного светила к горизонту, поскольку возрастает длина пути лучей в воздухе (см. рис.), выражаемая т. н. оптической массой атмосферы.

  П. а. в различных пунктах земного шара неодинакова. Наиболее прозрачен воздух в полярных странах, т.к. там он содержит наименьшее количество пыли и влаги. Изменение влажности и запылённости воздуха в данном пункте в течение года определяет годовой ход П. а. в этом пункте. Так, например, в Павловске (близ Ленинграда) минимальное значение коэффициента П. а., равное 0,759, наблюдается в июле, максимальное (0,806) — в декабре (при одной и той же оптической массе атмосферы, равной 2). Т. о., наиболее прозрачна атмосфера зимой, наименее прозрачна — летом. Заметное уменьшение П. а. наблюдается в результате возрастающих атмосферных загрязнений (особенно в форме запылённости).

  Лит.: Кондратьев К. Я., Актинометрия, Л., 1965; Берлянд М. Е., Кондратьев К. Я., Города и климат планеты, Л., 1972; Зуев В. Е., Распространение видимых и инфракрасных волн в атмосфере, М., 1970.

Большая Советская Энциклопедия (ПР) i010-001-262360134.jpg

Пути, проходимые лучами в атмосфере: для светила, находящегося в зените (В1) и вблизи горизонта (В2); А — место наблюдения.

Прозрачность среды

Прозра'чность среды, отношение потока излучения (или, для видимого света, — светового потока), прошедшего в среде без изменения направления путь, равный 1, к потоку, вошедшему в эту среду в виде параллельного пучка. Т. о., высокой П. обладают среды со значительным и в основном направленным пропусканием оптического излучения. В диапазоне видимого света сквозь тела из таких сред при подходящих их геометрических формах предметы видны отчётливо (в общем случае П. есть функция длины волны излучения; применительно к монохроматическому свету говорят о монохроматической П.). П. — мера того, сколь малую роль играют поглощение и рассеяние излучения в среде (влияние поверхностей раздела, ограничивающих тела, при определении их П. не учитывают). П. отличают от пропускания вообще, т.к. среда может быть непрозрачна, но в то же время пропускать рассеянный свет (например, тонкие листы бумаги). Соответственно, П. связана только с коэффициентом направленного (но не диффузного) пропускания (см. Пропускания коэффициент). В слое толщиной 1 см П. оптического кварца около 0,999; оптического стекла ~ 0,99—0,995.

Прозуменщикова Галина Николаевна

Прозуме'нщикова, Степанова-Прозуменщикова Галина Николаевна (р. 26.11.1948, Севастополь), советская спортсменка, заслуженный мастер спорта (1964). Первая советская олимпийская чемпионка по плаванию (1964), призёр Олимпийских игр (2 серебряные и 2 бронзовые медали в 1968 и 1972), чемпионка Европы (3 раза в 1966 и 1970) и СССР (15 раз в 1963—73) в плавании брассом на дистанциях 100 м и 200 м. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Произведение

Произведе'ние в математике, результат умножения.

Произведение активности

Произведе'ние акти'вности, см. Произведение растворимости.

Произведение растворимости

Произведе'ние раствори'мости, произведение концентраций ионов в насыщенном растворе малорастворимого сильного электролита. Показатели степени для концентраций, входящих в П. р., равны коэффициенту при соответствующем ионе в уравнении диссоциации электролита. Для неидеальных растворов концентрации должны быть заменены на активности и полученное произведение называется произведением активностей. При данной температуре и в данном растворителе П. р. для каждого электролита есть характерная постоянная величина.

  Постоянство П. р. выводится из действующих масс закона и представляет собой частную форму этого закона в приложении к равновесию твёрдый электролит Û его насыщенный раствор. При этом предполагается, что в растворе электролит находится в полностью диссоциированной форме. П. р. наиболее точно измеряется методом эдс. Часто для измерения П. р. используют также определение растворимости по электропроводности насыщенных растворов. Для многих соединений П. р. установлено с достаточной для практических целей точностью. В таблицах П. р. обычно приводятся при температуре 25 °С (иногда при 18 °С).

  Из правила постоянства П. р. следует, что если произведение концентраций ионов в растворе превышает величину П. р., то выпадает осадок; в противном случае осадок не образуется. Это следствие позволяет регулировать содержание ионов в растворе при использовании процессов осаждения, растворения, а также высаливания, имеющих большое значение в аналитической химии и химической технологии. Так, при увеличении концентрации одного из ионов путём введения в раствор нового электролита с одноимённым катионом или анионом концентрация др. иона понижается за счёт выпадения части труднорастворимого электролита в осадок. Понижение растворимости происходит обычно лишь до некоторого минимального значения, после чего может наблюдаться вновь повышение растворимости из-за образования комплексных ионов или увеличения ионной силы раствора. Повышения растворимости можно достигнуть, связывая один из ионов в растворе, так что образуется др. ион, который не даёт малорастворимого соединения. Например, для перевода в раствор осадка СаСО3 ион Большая Советская Энциклопедия (ПР) i-images-196339608.png связывают с помощью иона Н+ в слабо диссоциированный ион Большая Советская Энциклопедия (ПР) i-images-127957826.png: Большая Советская Энциклопедия (ПР) i-images-133549391.png; концентрация ионов Большая Советская Энциклопедия (ПР) i-images-177029010.png при этом уменьшается и осадок растворяется до тех пор, пока не будет достигнуто П. р.


Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта: