Текст
                    19 5 7★ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАуК СССР

ПРИРОДАМАРТ3£957ГОД ИЗДАНИЯ СОРОК ШЕСТОЙежемесячный популярныйЕ С ТЕСТ В* Е Н но-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
АКАДЕМИИ НАуК СССРГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
АКАДЕМИК Д. И. ЩЕРБАКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Д. М. ТРОШИН
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:Академик А. Е. АРБУЗОВ (химия), академик 1C. М. БЫКОВ (физиология), академик
А. П. ВИНОГРАДОВ (геохимия), академик И. П. ГЕРАСИМОВ (география), академик
Е. Н. ПАВЛОВСКИЙ (зоология и паразитология), академик В. Н. СУКАЧЕВ
(ботаники), академик А. М. ТЕРПИГОРЕВ (mmtuiea), академик Н. В. Ц11Ц11Н
<с»>.яьсиор хоэпнстао), члсн-корреспондент Академии наук СССР А. Д. АЛЕКСАНД¬
РОВ (математика), член-корреспондент Академии наук СССР Л. А. ЗЕНКЕВИЧ
(океанология), члсн-корресиондент Академии наук СССР Н. А. КРАСИЛЬНИКОВ
(микробиология), члеп-коррсснондонг Академии наук СССР Б. В. НЕКРАСОВ №н-
мия), члеп-коррсспондснт Академии ниук СССР II. И. НУЖДИН (биология), член-
корреспондент Академии наук СССР А- И. ШАЛЬНИКОВ (физика), доктор биоло¬
гических наук II. А. ЕФРЕМОВ (палеонтология), доктор физико-математических
наук Б. В. КУКлРКИН (астрономии), доктор физико-математических наук
С. 10. ЛУКЬЯНОВ 'физика), доктор физико-математических наук К. К. МАРДЖА¬
НИШВИЛИ (математика), доктор биологических наук К, К. ФЛЕРОВ (палеон¬
тология), А. И. НАЗАРОВ/ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
СОДЕРЖАНИЕГ. В. КрыловСОХРАНИМ И УМНОЖИМ ЛЕСНЫЕ БОГАТСТВА СИБИРИ 5И. Я. М их ель с онСОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕСКОПЫ НА. К. Лавру хинаЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В ПРИРОДЕ 24Профессор А. X. ХргианБОЛЬШИЕ ВЗРЫВЫ И АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 31А. Г. Амбру моваАЛКОГОЛЬ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ О»Профессор Н. М. ЭмануельВЫДАЮЩИЕСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 44A. В. РжаноеСОЗДАТЕЛИ «ТРАНЗИСТОРА» №B. В. П а ринКАТЕТЕРИЗАЦИЯ СЕРДЦА 51СЪЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
Профессор Н. Н. Шумиловский, Д. Я. Либенсон. Научные основы автоматизациипроизводства 53М. Н. Сперанский. Проблема клиники и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 56В ИНСТИТУТАХ И ЛАБОРАТОРИЯХ .М. М. К а мшил о в. Мурманская биологическая станция 59ЭКСПЕДИЦИИ И ПУТЕШЕСТВИЯПрофессор С. С. Станков. На мысе Антиб и в Монако 64ПО РОДНОЙ СТРАНЕГ. Д. Курочкин. В краю несметных богатств 68ИЗ ИСТОРИИ НАУКИПрофессор Ю. С. Мусабеков. Международные связи отечественных химиков 74А. Ф. В у рыкин. Четыре плавания капитана Хромченйо . . . . 77Б. Я. Ровен, А. И. X рапковский. Выдающийся русский химик 81НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Л. Д. Пуаиков. Второе рождение нейтрино (83). Б. Н. Гиммелг фарб. Период вращения Венеры (85).
Г. В. Обедиентова. Неотектоника и реки разной величины (87). Э.М. Мурзаев. Молодой вулканизм в
Центральной Азии (90). В. И. Филин. Преодоление непроходимых болот (92). С. И. Жаков. Юго-за¬
падные циклоны и осадки на Европейской части СССР (94). Н. А. Смирнов. Овощеводство влажных
субтропиков (95). Профессор Г. Ф. Гауве. Влияние антибиотиков на вирусы (98). Г. И. Адамяпц.. Ки-
роваканский ботанический сад (101). И. А. Сапожков. Больше вишневых садов в Подмосковье (103).
А. В. Кичагив. Неиспользованные богатства Иссык-Куля (104). Е. В. Молев. Мокрэцы (105). Я. Н. Карлов.
Ископаемая дикая лошадь и пещерный медведь из лёсса Днепропетровска (107). «Железные легкие» (108).ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
Член-корреспондент. АН СССР Л. А. Зенкевич. Сессия Международного Комитета по морским наука»
(109). Д. В. Горюнов. О съезде советских ботаников (110). Ю. М. Пущаровский. Совещание по
металлогеническим исследованиям (110). Чешско-Польская конференция по ядерцой энергии (111).
А. В. Колесников. Премии Президиума Академии наук СССР (111).ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯ
Л. И. Дубровин. Плавающие острова на Камском водохранилище (112). А. П. Ослоповский. Новый го¬
ризонт артезианских пресных вод в Крыму (ИЗ). М. И. Суббота. Наледь в Московской области (ИЗ).
А. А. Некрасов. Сальвиния плавающая. (114). В. И. Гримал) ский, И. К. Загайкевич. Повреждение мед¬
ведями деревьев в Карпатах (115). А. Э. Линд. Морёный дуб (116). С. В. Курилов. Осетры Оби в Пе¬
чоре (116). Б. Ю. Муринсон. Спармания африканская (117). Профессор А. В. Паталеев. Белка-хищ¬
ник (117).КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯН. Д. Жевандров. Ценная книга по оптике (118). Е. П. Маслов. Важный район Украины (119).
Я. Б. Коган. Брошюра об английском сельскохозяйственном опыте (120). Коротко о новых книгах (121).КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫЯ. Н. Галахов. Предвесенье (124). В. И. Долгошов. Прилет ранневесенних птиц в Подмосковье (125).
Д. П. Григорьев. Снегопады в Амурской области (125). Э. П. Нарчук. Зимние насекомые (126).ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Е. С. Миляновский, Е. П. Степаненко. Еще раз об усачах (127). П. К. Гудимович. Годовой рациов
тунца в Черном море (127). Я. И. Малютин, П И. Лапин*- Израстание соцветий у маргаритки (128).=
СОХРАНИМ И УМНОЖИМ ЛЕСНЫЕ
БОГАТСТВА СИБИРИГ. В. КрыловКандидат биологических наук
Западно-Сибирский филиал Академии наук СССР (Новосибирск)В Сибири сосредоточено 80% всех лес¬
ных запасов нашей страны. Более чем ты¬
сячекилометровой полосой тянется с севера
на юг сибирская тайга, перемежаясь в своей
западной части с болотами, а в восточной —
с каменистыми россыпями и гольцами. По¬
родный состав лесов Сибири (в процентах)
следующий: сосны 25,6, лиственницы 22,6,
березы 20,7, кедра 12, пихты 10, ели 5,
осины 4, ивы, осокоря и липы 0,1. В Сибири
находитсяболее80% площади кедра всейстра-
ны и примерно столько же сосны и березы.
Более 95% пихтовых лесов приходится на
Азиатскую часть СССР, из них 90% находится
в Западной Сибири, главным образом в об¬
ластях Кемеровской и Томской, Алтайском
и частично Красноярском крае.Народнохозяйственное значение лесов
Сибири огромно. С каждым годом разви¬
вается лесная и деревоперерабатывающая
промышленность этого края. Чем больше
развивается наука и техника, тем значи¬
тельнее становится роль леса как источ¬
ника сырья. Если современная лесная про¬
мышленность заготовляет в Сибири до ста
названий различных лесных материалов, то
при применении механической и химической
переработки из древесины можно получать
более 20 тыс. различных продуктов. По под¬
счетам И. С. Мелехова, при химической
переработке ценность древесины возрастает
в 200—300 раз.Запасы древесины, получаемые в про¬
цессе рубки леса, в отличие от других видов
сырья (р^ды, минералы, химические веще¬
ства, уголь, нефть и др.), непрестанно возоб¬
новляются. При правильном использовании
лесов на основе современной науки и совет¬
ских принципов ведения лесного хозяйства
эти природные богатства не будут исто¬
щаться, а, напротив, увеличатся, и их будет
достаточно для всех будущих поколений.Знание биологии, географии и техноло¬
гии лесов позволяет правильно использо¬
вать эти важные природные ресурсы. Следует
отметить, что за 200-летний период изучения
лесов Сибири сотнями исследователей на¬
коплен огромный материал. Ценные описа¬
ния лесов привозят с полевых работ многие
лесоустроители, покрывающие своими марш¬
рутами ежегодно площади в 5—10 млн. га.
В изучении природы лесов Сибири большая
роль принадлежит русским ученым — ле¬
соводам, ботаникам, географам, горнякам
и химикам, среди которых мы находим имена
таких выдающихся деятелей отечественной
науки, как В. Н. Татищев, Д. И. Менде¬
леев, В. JI. Комаров, Г. Н. Потанин, А. Ф'.
Миддендорф, В. Н. Сукачев, Б. Н. Городков
и многие другие.В результате работ, получивших особен¬
но большое развитие за годы Советской
власти, мы теперь располагаем достаточ¬
ными данными о породном составе лесов^3
Г. В. КРЫЛОВВерхнеобский сосновый борФото Л. Ламинао типах леса, зональности и поясности
лесной растительности, о динамике возоб¬
новления, способах наиболее целесообраз¬
ного ведения хозяйства и т. д.В Сибири главными лесообразующими
породами являются: три вида лиственницы —
сибирская, даурская и Сукачева; один вид
сосны — обыкновенная, с рядом географи¬
ческих рас или подвидов: кулундинская,
алтайская, казахская, стопная, минусин¬
ская, тувинская, ангарская, сфагновая и
др.; кедр сибирский (с экологическими раз¬
новидностями — рямовый, типичный сибир¬
ский, колонновидный, низкий гольцовый);ель
сибирская (с разновидностью сизая алтай¬
ская); пихта сибирская; восемь видов дре¬
вовидных берез — бородавчатая, пушистая,
Крылова, Кузьмищева, извилистая, плоско-
листная, шерстистая и Каяндера; один вид
мелколистной липы; один вид осины; пять
видов тополя — черный, сибирский, лавро-
листный, душистый и белый; девять видов
ивы — белая, русская, ломкая, высокая,
зеленая, пятитычинковая, шерстистопобего-
вая, козья, сердцевидная, а также чозения.Биологические свойства древесных по¬
род акад. В. Н. Сукачевым и его школой
рассматриваются как комплекс ответных ре¬
акций живых организмов на соответствен¬
ные условия среды, закрепленный наслед¬
ственностью в процессе эволюционного раз¬
вития. Анализ ареалов древесных пород
в сопоставлении с условиями климата пока¬
зывает, что пихта сибирская, осокорь, то-
,поль сибирский, тополь лавролистный, чозе¬ния, береза Крылова и липа мелколистная
сибирская имеют ареалы, «сдвинутые» к югу
лесной зоны. Эти породы наименее холодо¬
стойки; на основании палеоботанических дан¬
ных можно считать, что они образовались
в третичный период. Лиственница си¬
бирская проникает на север до лесотундры
и в горы до 2400 м над уровнем моря; она
отличается наибольшей холодостойкостью и
засухоустойчивостью. Поэтому можно счи¬
тать, что она образовалась в начале чет¬
вертичного периода, и рекомендовать
ее для полезащитного лесоразведения в Ку-
лунде и Хакассии, а также для лесных куль¬
тур в Сибири и во многих районах Европы.Анализ долголетия древесных пород по¬
казывает, что наибольшая продолжительность
жизни наблюдается у лиственницы сибир¬
ской и кедра, растущих в нижних частях
горно-лесного пояса.Анализ также показывает, что все хвой¬
ные породы (так же как и большинство
лиственных) устойчивы к современным кли¬
матическим условиям, хорошо возобновля¬
ются и расширяют свои ареалы на большей
части территории.Вопрос, наступают леса на степи и тунд¬
ры или они отступают, имеет, как известно,
длительную историю и двойное толкование.
Многочисленные факты, приведенные в тру¬
дах русских и советских исследователей
для разных районов Евразии, говорят о
том, что расширение ареала лесов, как на
север, в лесотундру и тундру, так и на юг,
в лесостепь и степь, в нашу эпоху— есте¬
ственно-исторический процесс, наблюдаю¬
щийся в природе. Везде, за исключением
районов, где идет интенсивное поднятие по¬
верхности, этот процесс распространяется
на все лесные породы, растущие в Сибири
и Европе. На него влияет деятельность
человека, которая в эпохи досоциалистиче
ской формации выражалась чаще всего в унич¬
тожении лесов пожарами и бессистемными
рубками. Зная .этот закон, мы имеем возмож¬
ность применять систему рубок, наиболее
отвечающую экономике данного района и
не идущую в разрез с природой леса. Исполь¬
зуя эхот естественный процесс и закономер¬
ность изменения годичного прироста леса
в разных зонах и подзонах, можно строить
перспективные планы и намечать районы
для искусственного и естественного лесо¬
разведения.4
СОХРАНИМ И УМНОЖИМ ЛЕСНЫЕ БОГАТСТВА СИБИРИ56 'сей. шир.СхематическийПереходя к геогра¬
фии лесов, следует от¬
метить, что наиболее
четкая зональность на¬
блюдается в Западной
Сибири, где на обшир¬
ной низменности в лес¬
ной зоне хорошо про¬
слеживается ряд подзон,
различающихся как по
своему породному со¬
ставу, так и по продук¬
тивности древостоев.В зоне равнинных
лесов Западной Сибири
мы различаем 5 подзон:
подзону редкостойных
елово-лиственничных
лишайниково-кустарни¬
ковых лесов, с комп¬
лексом тундры и круп¬
нобугристых торфяни¬
ков (лесистость 12%,
средний прирост на 1 га0,4м3); подзону северных лиственнично- кед-
рово-сосновых приречных лишайниково-ку¬
старниковых лесов и выпуклых грядово-моче-
жинных торфяников (заболоченность70%, ле¬
систость 29%,средний прирост 0,6л3), осваи¬
ваемых местной промышленностью. В этой
подзоне наблюдаются случаи развевания
бугристых песков после массовой рубки
или выжигания лишайниково-кустарничко-
вых сосняков; подзону кедрово-сосновых за¬
болоченных зеленомошно-лишайниковых ле¬
сов и выпуклых сосново-сфагновых болот
(заболоченность 46%, лесистость 49%, сред¬
ний прирост 0,8 м3) — эти леса эксплуати¬
руются леспромхозами на сплав; подзону
березово-сосново-темнохвойных зеленомош-
ных и широкотравных лссов (заболоченность
43 %, лесистость 54 %, средний прирост 1,5 .м3),
средний запас на 1 га 150 м3, общий запас
древесины 3450 млн. м3, общий средний
прирост 34,5 млн. м3; подзону сосново¬
березовых зеленомошных, орляковых и раз¬
нотравных лесов (заболоченность 38%, леси¬
стость 48%, средний прирост 2,6 jt3, преоб¬
ладают древостой II—III бонитета с запасом
древесины на 1 га 200 м3), общий запас дре¬
весины 1920 млн. м3, общий годичный при¬
рост 24,9 млн. м3. Наиболее широко эксплуа¬
тируются механизированными леспромхо¬
зами леса последних двух подзон.профиль лесорастительных поясов Алтайско-Саянской
провинцииСоставил Г. Крыло»Средняя продуктивность лесов по под¬
зонам (на 1 га лесопокрытой площади) со¬
ставляет в первой подзоне 35 м3, во второй —
60 м3, в третьей — 100 м3, в четвертой —
150 мэ, в пятой — 200 м3.Южнее лесной зоны идет зона осиново¬
березовых лесостепей (лесистость ее на се¬
вере 20—25% и на юге менее 10%), в кото¬
рой, в районах Среднего Приобья, есть
крупные сосновые боры общей площадью
до 1 млн. га. Из них в Среднеобском, или
Сузунском, преобладают древостой с запасом
200—500 м3 на 1 га и хорошим возобновле¬
нием.В Верхнеобском, или Боровлянском,
возобновление идет также хорошо, но в от¬
дельных местах травяных боров после вы¬
рубки наблюдается кратковременная смена
сосны осиной. И здесь через 20—30 лет, под
покровом осины, появляется молодняк сосны
и возникает сначала осиново-сосновый, а
затем почти чистый сосновый лес. Продуктив¬
ность этих боров высокая и часто состав¬
ляет 400—500 м3 на 1 га , что объясняется,
помимо высокого плодородия почвы, благо¬
приятными климатическими условиями. При¬
обские боры, отличающиеся большой отно¬
сительной влажностью воздуха в участках
леса и наличием многих речек и заболочен¬
ных лощин, часто называют «потными», в5
г. В. КРЫЛОВотличие от более сухих — ленточных бо¬
ров, тянущихся от Оби к Иртышу по лощи¬
нам древнего стока, заполненным песчаными
отложениями, перевеянными ветрами в су¬
хие фазы послеледниковья.Имея большое водоохранное и почвоза¬
щитное значение, приобские боры, вместе
с тем, служат объектом промышленной экс¬
плуатации; здесь расположены крупные ме¬
ханизированные леспромхозы — Нечунаев-
ский и Боровлянскпй. Использование этих
боров в ближайшее время усилится в связи
с необходимостью быстрой вырубки пере¬
стойных деревьев, а также подготовкой ложа
для водохранилища Каменской ГЭС.Боры, аналогичные приобским, встречают¬
ся и в Притоболье; наиболее крупный из них
Заводоуковский бор. Южнее его, междуПихтово-кедровая горная тайга на АлтаеФото Н. ГрадобоеваМиассом и Тоболом, в Курганской области
находится Введенский бор. Целая гирлянда
более мелких островных боров как бы опо¬
ясывает юг Западной Сибири и тянется,
начиная от древней Тургайской впадины,
вдоль Казахского мелкосоночника по пред¬
горьям Алтая, Салаира, Кузнецкого Алатау,
а затем в Минусинской котловине, по кром¬
ке Канской и Балаганской лесостепи. Эти
островные боры, чаще всего травяные с ку¬
старниковым ярусом, представляют собой
реликты некогда бывшего здесь сплошного
пояса предгорных сосняков. В некоторых
из них, наряду с сосной, встречается примесь
сибирской лиственницы, ели и даже пихты.
Возобновление в них везде хорошее, что го¬
ворит об устойчивости сосны на этих место¬
обитаниях.Южнее и юго-восточнее лесостепной зоны
Западной Сибири начинается система Ал¬
тая — Саянских гор, которая замыкает Си¬
бирь с юга. Растительность здесь носит черты
резко выраженной поясности. В горах Си¬
бири различают пояса лесостепей, горно-лес¬
ной, горных лугов, горных тундр, снежно-
или нивально-гольцовый. По мере про¬
движения на юг и на восток, с усиление..!
сухости климата, происходит поднятие и
некоторая перестройка поясов. На схеме
(стр. 9) нами показано изменение ниж¬
ней границы поясов и подпоясов лесной ра¬
стительности в зависимости от широты и
долготы местности.В горно-лесном поясе, как видно из схемы,
мы различаем три подпояса. Подпояс низко¬
горных сосново-лиственничных разнотравно-
орляковых лесов занимает северные и запад¬
ные склоны Алтая, северные и восточные
склоны Салаира, Кузнецкого Алатау, За¬
падных и Восточных Саян. Преобладают как
смешанные сосново-лиственничные, так и
чистые лиственничные или сосновые леса,
при этом лиственница занимает более повы¬
шенные участки, имеющие суглинистые или
глинистые скрытеподзолистые почвы, и со¬
здает древостой высокой продуктивности (от
300 до 800, а местами до 1000—1200 м3
на 1 га).В лесах встречается много кустар¬
ников — таволги, жимолости алтайской, ки¬
зильника, даурского рододендрона (на ска¬
лах), рябины, черемухи, крыжовника, жел¬
той акации и т. д. Местами, главным обра¬
зом в северной части, здесь встречаются6
СОХРАНИМ И УМНОЖИМ ЛЕСНЫЕ БОГАТСТВА СИБИРИСхема лесоводственвгаго деления Сибири; I — подзона местного
потребления древесины и противоэрозионных мероприятий;II — подзона возможной интенсивной эксплуатации леса с естественным
возобновлением; Па—Западная Сибирь; 116 — Восточная Сибирь;III — горные леса с дифференцированным ведением хозяйства по по¬
ясам; IV —агролесомелиоративная подзона — районы полезащитногои водоохранного лесоразведенияосиново-березовые леса вы¬
сокой продуктивности. Леса
в этом подпоясе занимают не
более 20% и имеют средний
прирост до 4 м3 на 1 га.Подпояс черневой (осино¬
во-пихтовой) широкотравной
тайги занимает западные и
северо-западные склоны Ал¬
тая, Северо-Восточный Алтай
(где расположена знаменитая
«Большая чернь», находя¬
щаяся в бассейне Бии и Те-
лецкого озера), Салаир, Куз¬
нецкий Алатау и западный
склон Восточного Саяна.Здесь преобладают пихтовые
или смешанные кедрово-пих¬
товые леса из группы ши-
рокотравья. Их продуктив¬
ность 100—200 м3, а в от¬
дельных случаях (после по¬
жаров и нападения энтомо-
вредителей) понижается до
30—50 м3. Пихта возобнов¬
ляется удовлетворительно
лишь в типах пихтач-зелено-
мошник и горно-травяной. Пихтачи борцово¬
широкотравные и папоротниково-разнотрав¬
ные возобновляются чаще через смену оси¬
ной; пихтой — при урегулированном выпасе
скота. Последнее открывает большие перспек¬
тивы для развития животноводства в районах
черновых лесов. Средняя лесистость этого
подпояеа 40%, средний прирост 2 ж3 на 1 га.Подпояс кедровой зеленомошно-лишайни-
ковой высокогорной тайги занимает наи¬
более повышенные участки рельефа. Здесь,
наряду с кедром, по влажным долинам встре¬
чается сибирская ель, а по южным склонам —
сибирская лиственница.Продуктивность лесов здесь составляет
от 300 до 50 м? на 1 га. Широко распростра¬
нены кедровые леса — зеленомошниковые,
левзейные (с ценным лекарственным расте¬
нием, так называемым «маральим корнем»),
бадановые, лишайниковые, часто с подлес¬
ком из круглолистной березки. Кедровые
леса этого подпояеа занимают не более 20%
площадр и возобновляются главным образом
при содействии кедровки. Высокогорные леса
играют большую снегосборную и климато¬
увлажнительную роль. Очень важно поэтому
здесь 'проводить только выборочные и по¬степенные рубки, а также комплекс лесо¬
возобновительных мер, чтобы повысить зале-
сенность и довести ее до 30% в ближайшие
десятилетия.В Западной Сибири, включая районы
Алтая и Западных Саян, леса занимают по¬
чти 100 млн. га, что составляет 15% всей
лесной площади СССР. Запас древесины
на 1 га достигает здесь в среднем 124 м3,
или на 20% выше среднего по Союзу; таким
образом, в Западной Сибири находится 25%
лесных ресурсов СССР. Годичный прирост
древесины составляет 123 млн. м3 и при
современном объеме лесозаготовок не исполь¬
зуется в полном объеме. Лесистость Западной
Сибири составляет 30%, средний прирост
древесины на 1 га — около 1,4 м3.Восточно-Сибирские леса тянутся от Ени¬
сея до Станового хребта и Джугджура. Они
состоят главным образом из лиственницы
даурской, сосны обыкновенной с небольшой
примесью кедра, пихты и ели, а также бере¬
зы и тополя.В Восточной Сибири, вследствие более
сложного рельефа, лесная зона, по исследова¬
ниям проф. Н. В. Павлова, представляет как
бы решетку, прорезанную во многих местах7
Г. В. КРЫЛОВгорными поднятия¬
ми и системами.
В ней различают¬
ся следующие под¬
зоны: кустарни¬
ковых лиственнич¬
ных лесов; зеле-
номошных лист¬
венничных лесов
и травянистых сос¬
новых и листвен¬
ничных лесов. Н аи-
лучшими лесами
являются Приан-
гарские, которые
входят в южную
подзону.По исследова¬
ниям экспедиции
Академии паукПожарная вышка в Приоб- СССР, нроведен-
ском лесхозе ной в 1931 г. подФото л. Ламина руководством ака-
демика В. Н. Су¬
качева, характерны типы сосновых боров:
сосняк бруснично-разнотравный, сосняк раз¬
нотравный, сосняк зеленомошниковый, со¬
сняк рододендроновый II—IV бонитета, с
запасом древесины от 200 до 500 м3 на 1 га.По исследованиям Б. Н. Тихомирова, сред¬
ний запас древостоев на 1 га в целом по
Иркутской области составляет 154 м3. Немно¬
го ниже (140 м3) запас лесов Красноярского
края (без учета лесов северной подзоны).
В Восточной Сибири находятся запасы дре¬
весины, составляющие 45% всех лесных
ресурсов страны. Лесистость здесь дости¬
гает 46%, а средний прирост древесины на
1 га 1,1 мъ.Следует отметить, что уже исследования
экспедиции Академии наук СССР 1931 г.
констатировали хорошее возобновление в боль¬
шинстве типов сосновых и лиственничных
лесов. Это позволило В. Н. Сукачеву, Я. Я.
Васильеву и В. А. Поварницыну высказать¬
ся за проведение концентрированных сплошных
рубок в разнотравных сосняках Прианга-
рья на лесосеках любой величины, при
условии оставления 10—15 стволов деревь¬
ев на 1 га для последующего лесовозобнов¬
ления. Этим обеспечивалось, помимо восста¬
новления леса, широкая возможность механи-
вации лесозаготовок и транспорта.В результате изучения географии и био¬логии лесов, а также развивающейся эко¬
номики страны, можно предложить следую¬
щую схему лесоводственного деления Сибири.I. Северные подзоны, с незначительной
лесистостью и низкой продуктивностью ле¬
сов, где широко развиты эрозионные процессы,
относятся к лесоводственной подзоне мест¬
ного потребления древесины и проведения
противоэрозионных мероприятий (выбороч¬
ная рубка, рубка узкими лесосеками по¬
перек склонов, посадка леса на развевае¬
мых буграх).II. Средние и южные подзоны равнин¬
ных и плоскогорных лесов, с хорошим есте¬
ственным возобновлением, объединяются в ле-
соводствснную подзону возможной интен¬
сивной эксплуатации лесов с естественным
возобновлением. Здесь могут проводиться
рубки концентрированными лесосеками, с
оставлением обсеменительных куртин на рас¬
стоянии 200—300 м, в зависимости от породы
и технологии лесозаготовок.III. Горные леса выделены в особую
лесоводственную подзону, требующую диф¬
ференцированного ведения лесного хозяй¬
ства: в двух нижних подпоясах возможны
сплошнолесосечные концентрированные руб¬
ки, а в верхнем, кедровом, могут допускаться
только постепенные, группово-выборочные
рубки, без оголения сплошных площадей.IV. Агролесомелиоративная подзона. В
нее входят районы лесостепной и степной
зон, где необходимо полезащитное лесораз¬
ведение. Здесь же вокруг сооружаемых водо¬
хранилищ гидроэлектростанций должныПожарный парашютный десантФото М. Кима8
Тип пихтовой сложной папоротниково-широкотравной тайги в районе Большой черни (Алтай)Фото Г. В. и А. Г. Крыловых«ПРИРОДА», 1057. № 3
Маралы в Шебалинском маралосовхозе (вверху). Тип ландшафта Алтайского подпояса сосново-
лиственничных лесов и вид на озеро ТЙанзкерокФото Г. В. и А. Г. Крыловых«ПРИРОДА», 1957, № 3
СОХРАНИМ И УМНОЖИМ ЛЕСНЫЕ БОГАТСТВА СИБИРИпроектироваться и разводиться водоохран¬
ные и берегозащитные леса.В эту подзону входят также и ленточные
боры, являющиеся могучими заслонами на
пути суховеев. В них могут проводиться толь¬
ко постепенные и выборочные рубки, а также
комплексные рубки ухода. Только в се¬
верной части этих боров могут допускаться
узколесосечные рубки шириной в 25—50 м.
В Приобских борах, где возобновление лучше,
нами проектируются сплошные рубки лесо¬
сек шириной в 250—500 м, с оставлением
сбсеменительных куртин. Здесь же, а также
в районах низкогорья, проектируются лес¬
ные культуры с расчетом создания лесов
высокой продуктивности и наибольшей био¬
логической полезности (из сосны, лиственни¬
цы, кедра и т. д.).В результате проведения всех этих лесо-
водственных мер средний прирост древесины
через 20—30 лет может быть увеличен в два
раза и более, что даст дополнительно свыше
300 млн. м3 ежегодно, или примерно такое же
количество древесины, какое вырубается в
целом по СССР за год.Отставание лесозаготовок в Сибири от
годичного прироста древесины привело к
тому, что в лесах, особенно во второй под¬
зоне, скопились огромные запасы перестой¬
ных древостоев. Они составляют более 60%
всех лесов Сибири, часто повреждаются
вредными насекомыми и представляют боль¬
шую опасность в смысле возникновения лес¬
ных пожаров. Поэтому предусмотренное
Директивами XX съезда КПСС усиление
лесозаготовок и более быстрое развитие лесо¬
пиления в Сибири жизненно необходимы
и направлены на удовлетворение все возра¬
стающих потребностей в древесине. Этим же
целям будет служить строительство новых
пяти целлюлозно-бумажных комбинатов и
семи заводов искусственного волокна, пред¬
усмотренных Директивами съезда.Проектируемые и уже строящиеся новые
железные дороги Ачинск — Абалаково,
Сталинск — Абакан будут способство¬
вать развитию лесозаготовительной и де¬
ревоперерабатывающей промышленности в
многолесных районах Зауралья, Горной
Шории, Причулымья, в бассейнах Енисея
и Ангары. Строительство крупных гидро¬
электростанций — Братской, Краснояр¬
ской, Маклаковской, Каменской — и це¬
лого каскада в среднем и нижнем теченииКультура сосны и лиственницы в предгорьях АлтаяАэрофото Г. ПоспеловаОби и Иртыша создает условия для интенси¬
фикации лесозаготовок, развития мощного
лесопиления, лесохимии и возникновения
новых отраслей деревопереработки — спирто¬
гидролизной, искусственного волокна, пла¬
стиков и т. д., на базе использования деше¬
вой электроэнергии. Достаточно сказать,
что, по расчетам Гипролестранса, для очист¬
ки ложа «Братского моря» предстоит по¬
строить 32 леспромхоза, 7 химлесхозовг4 лесоперевалочные базы, свыше 1600 км
хозяйственных и лесовозных дорог, 85 жи¬
лых поселков и т. д. На базе лесозаготовок
в районе Братской ГЭС будет работать са¬
мый мощный на Ангаре лесопромышленный
комплекс, состоящий из двух лесокомбина¬
тов, гидролизного завода, двух шпалозаво¬
дов, целлюлозно-бумажного и картонного
комбинатов, которые будут перерабатывать
ежегодно 3,7 млн. м3 древесины.Кроме Братского, в Иркутской области
будут созданы еще два крупных лесопромыш¬
ленных комплекса — Чунский и Байкаль¬
ский. В Красноярском крае, в Маклакове,
где будет сооружаться мощная гидроэлектро¬
станция, намечено построить крупнейший:
комплекс на Енисее, который будет ежегодно
перерабатывать 5 млн. м3 древесины. На базе
Чулымских массивов Томской области в рай¬
оне г. Асино намечено построить крупный
Асиновский целлюлозно-бумажный комбинат
и завод древесноволокнистых плит. Большой
целлюлозно-бумажный комбинат сооружает¬
ся в Красноярске.Получит дальнейшее развитие водный
транспорт древесины по Енисею и Оби. На¬
мечена реконструкция порта Игарки и строи-9
Г. В. КРЫЛОВтельство лесоперерабатывающих заводов в Ду¬
динке. Отсюда сибирская древесина пойдет
Северным морским путем в Европейскую
часть СССР и за границу.Развитие деревопереработки и лесохимии
позволит во много раз увеличить богатства,
получаемые от зеленого золота. Десятки
новых леспромхозов и заводов, проникнув
в глухую тайгу, будут содействовать раз¬
витию культуры и экономики ранее отста¬
лых районов Сибири.Наряду с увеличением количества и ис¬
пользованием срубаемой древесины, возра¬
стет и прижизненное использование дерева —
возрастут площади подсочки сосны и кедра;
разовьется подсочка лиственницы, получение
пихтового бальзама из желваков коры. Для
лучшего использования колоссальных за¬
пасов кедровых орехов, урожай которых
в Сибири, в хорошие по погоде годы, дости¬
гает 1 млн. т, предполагается создать ком¬
плексные кедровые хозяйства, где, кроме
ореха, будут использованы также древесина
от рубок ухода, техническое и лекарствен¬
ное сырье, пушнина.Следует заметить, что как в Западной,
так и в Восточной Сибири, несмотря на неко¬
торое улучшение по сравнению с дореволю¬
ционным периодом, охрана и защита лесов
все еще недостаточны. В ряде участков от¬
мечено массовое распространение сибирского
шелкопряда и большого пихтового усача —
опасных насекомых-вредителей, приводя¬
щих к гибели лесов. В некоторых районах
Томской и Иркутской областей наблюдается
варварское отношение к деревьям плодоно¬
сящего кедра: в период созревания шишек
их срубают, чтобы скорее и проще собратьоре-
хи. К сожалению, в нашем законодательстве
нет суровых мер наказания за преднамерен¬
ное уничтожение ценных деревьев или лес¬
ных участков порубкой, пожаром. Недоста¬
точно развиваются работы по уходу за лесом.
Даже в ленточных борах Алтайского края
можно встретить много лесных участков, где
следует провести рубки ухода комплексным
способом. Лесные пожары, особенно в за¬
сушливые периоды, приносят огромные убыт¬
ки и продолжают быть стихийным бедствием
для Новосибирской, Томской, Омской, Ир¬
кутской и других областей и краев. Однакоборьбе с пожарами органы лесного хозяй¬
ства уделяют еще недостаточно внимания.
Слабо проводятся меры охраны памятников
природы и наиболее ценных лесных участ¬
ков вблизи населенных пунктов. К этому
важному делу до сих пор не привлечена ши¬
рокая общественность и особенно мо¬
лодежь.С каждым годом множатся в Сибирских
лесах и пушные богатства. Охотоведами вос¬
станавливается поголовье ценнейшего пред¬
ставителя сибирской тайги — соболя. На
Алтае и в Саянах много сделано по разведе¬
нию сибирских благородных оленей-мара-
лов и акклиматизации пятнистых оленей.Все это вместе взятое заставляет еще
больше развивать научные исследования,
улучшать ведение лесного хозяйства в ле¬
сах, усиливать охрану этих природных бо¬
гатств от пожаров, от вредных насекомых,
разрабатывать способы наиболее дешевого
и эффективного разведения лесов из ценных
пород. За последние годы начинают раз¬
виваться лесные исследования в сибирских
филиалах Академии наук СССР — в Западно-
Сибирском, Восточно-Сибирском и Якутском.
Ведет также научные работы в Восточной
Сибири Институт леса Академии наук СССР.
Но ученых, изучающих леса Сибири, еще
мало, лаборатории слабо оснашены. Нет
еще сибирских лесных научно-исследователь¬
ских институтов в системе Академии наук
СССР. Между тем, круг научных лесохозяй¬
ственных, лесопромышленных и агролесоме¬
лиоративных вопросов с каждым годом рас¬
ширяется.Большой объем работ по созданию за¬
щитных полос и зеленых зон предстоит про¬
вести в степных районах. В Кулундинской
степи создаются две крупные государствен¬
ные лесные полосы. Разрабатывается гене¬
ральная схема агролесомелиоративных ме¬
роприятий в Алтайском крае. На очереди
стоит разработка таких же схем для обла¬
стей Курганской,' Омской, Новосибирской,
Кемеровской, Иркутской и Красноярского
края, где степи и лесостепи занимают боль¬
шие площади. Все это требует усиления
внимания к лесным богатствам Сибири,
ее лесному хозяйству и особенно лесо¬
химии и агролесомелиорации.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕСКОПЫН. Н. МиосельсопКандидат физико-математических наук
Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР (Ленинград, Пулково)★Задачи современной астрономии требуют
тщательных и разносторонних наблюдений
весьма слабых небесных объектов. Исследо¬
вания различных звезд и газовых туман¬
ностей позволяют изучать вещество в самых
разнообразных состояниях, которые боль¬
шей частью до сих пор не доступны в ла¬
бораторных условиях. Результаты изуче¬
ния свойств материи во Вселенной, доступ¬
ные лишь современным крупным телескопам
с их разнообразной вспомогательной аппара¬
турой, существенно дополняют физические
эксперименты, проводимые в лаборатор¬
ных условиях.Каждый новый астрономический инстру¬
мент, превышавший по своим размерам и
качеству своих предшественников, прино¬
сил все новые открытия. Так, рефлектор
Росса диаметром 1,8 м позволил от¬
крыть спиральную структуру некоторых ту¬
манностей. При помощи 2,5-метрового те¬
лескопа обсерватории Моунт Вильсон были
разложены внешние части туманности Андро¬
меды на отдельные звезды; при его же по¬
мощи измерены также лучевые скорости
очень слабых и далеких галактик и обнару¬
жено знаменитое красное смещение в их
спектрах. Исследования, проведенные Бааде
на вступившем в строй в 1948 г. величайшем
в мире 5-метровом рефлекторе, привели к су¬
щественному исправлению принимавшегося
ранее 'значения расстояния до туманностиАндромеды, а в связи с этим и до всех дру¬
гих отдаленных от нас внегалактических
туманностей. Этот же инструмент позволил
обнаружить сталкивающиеся галактики.
Все эти результаты имеют большое физиче¬
ское, космогоническое и космологическое зна¬
чение.Для своих исследований астрономы при¬
меняют разнообразные телескопы и много¬
численные вспомогательные инструменты.Всякий телескоп содержит следующие
основные части: концентрирующую свет оп¬
тику с трубой, монтировку с часовым меха¬
низмом, светоприемник и вспомогательные
приборы.Рассмотрим подробнее каждую из основ¬
ных частей телескопа.Для собирания света изучаемых объек¬
тов служит объектив телескопа. Он может
быть линзовым, или зеркальным или ком¬
бинированным (линзо-зеркальным). Чем
больше диаметр объектива, тем большее ко¬
личество света он соберет и тем более слабые
звезды можно будет увидеть или сфотогра¬
фировать. Для фотографирования слабых
комет и туманностей недостаточен большой
диаметр объектива, необходимо, чтобы те¬
лескоп был достаточно светосильный. Это
ясно из следующего элементарного рассуж¬
дения: сравним два телескопа с одинаковыми
диаметрами объективов, но с разными фо¬
кусными расстояниями. Для получения оди¬11
Н. Н. МИХЕЛЬСОНнаково выдержанных негативов при употреб¬
лении объективов с малой светосилой не¬
обходимо сильно увеличивать продолжи¬
тельность экспозиции. Это неудобно. Кроме
того, большое число звезд, которые будут
получены на негативе при длительной экс¬
позиции, наложатся на изображения ту¬
манности и могут затруднить исследование
ее тонких деталей.При продолжительных экспозициях плас¬
тинки начинают вуалироваться светом ноч¬
ного неба. Чем светосильнее телескоп, тем
короче предельно допустимые экспозиции,
при которых пластинки завуалированы еще
не слишком сильно. Предельная величина
звезды, которая может быть сфотографиро¬
вана при наибольшей допустимой экспози¬
ции, характеризует фотографическую про¬
ницающую способность телескопа. При по¬
мощи фотографии можно обнаружить зна¬
чительно более слабые звезды и туманности,
чем при помощи глаза. Это объясняется тем,
что фотопластинка накапливает свет за время
экспозиции, т. е. чем дольше выдержка (если
она не превосходит предельно допустимой),
тем больше звезд будет получено на пла¬
стинке. Глаз этим свойством не обладает.
Наоборот, при длительном напряжении он
устает, и видимость звезд падает.Надо иметь еще в виду и то, что в силу
физических свойств света изображение то¬
чечного объекта, даваемое первоклассным
телескопом, никогда не может быть получено
в виде точки. Оно представляется в виде
яркого ядрышка, окруженного рядом по¬
степенно ослабевающих колец, разделенных
темными промежутками. Причина кроется
в явлении диффракции света, и теоретиче¬
ски можно показать, что радиус централь¬
ного ядрышка диффракционного изображе¬
ния звезды выражается следующей форму¬
лой:140
Г D ’где D — диаметр объектива телескопа, вы¬
раженный в мм\ г — радиус диффракцион¬
ного кружка, выраженный в секундах дуги.Из этой формулы следует, что чем больше
диаметр объектива телескопа, тем меньше
угловой радиус диффракционной картины.
Если астроном наблюдает две очень близкие
звезды (двойную звезду), то диффракцион-
ная картина одной из звезд накладывается
на диффракционную картину другой звездыи в результате двойная звезда будет казаться
наблюдателю одиночной. Способность раз¬
личать тесные двойные звезды (или мел¬
кие детали на Луне, планетах и т. п.) на¬
зывается разрешающей способностью теле¬
скопа. Она тем выше, чем мельче угловая
диффракционная картина, т. е. она пропор¬
циональна диаметру объектива телескопа»
Это вторая причина, в силу которой астро¬
номы стремятся иметь телескопы возможно
большего диаметра.Качество изображения, даваемое телеско¬
пом, зависит и от того, насколько хорошо
произведен расчет оптической системы теле¬
скопа. Лучи света, идущие от звезды, прак¬
тически бесконечно отдаленной от Земли,
падают параллельным пучком на объектив
телескопа. Задача оптика рассчитать объ¬
ектив так, чтобы все параллельные друг
другу лучи собирались в одной точке без
аберраций (рис. 1, а). Однако практически
это оказывается выполнимым лишь с неко¬
торым приближением. Существует несколько
видов аберраций, вызываемых различными
причинами и по-разному искажающих изоб¬
ражения звезд.Лучи от края и центра объектива или
зеркала сходятся одни ближе, другие дальше,
в результате изображение получается в виде
размытого кружка. Это свойство оптических
систем называется сферической аберрацией.
Для пучков света, наклоненных к оптиче¬
ской оси телескопа, образуется изображение
асимметричное (эта аберрация называется
комой) и вытянутое в виде эллипсов (астиг¬
матизм). Так искажаются изображения звезд
на краю поля зрения (например, на краю
фотопластинки). Кроме того, наилучшие изоб¬
ражения могут располагаться не на плоско¬
сти, а на кривой поверхности. Эта аберрация
называется кривизной поля. Ход лучей при
наличии сферической аберрации и комы изоб¬
ражен на рис. 1,6, а при наличии астиг¬
матизма и кривизны поля — на рис. 1, в.
Иногда изображения звезд слегка смещаются
с ожидаемых мест так, что несколько искажа¬
ется конфигурация созвездий (это так назы¬
ваемая дисторсия). В оптических системах,
содержащих линзы, лучи разных длин волн
(разных цветов) идут несколько различными
путями и изображение окаймляется цвет¬
ной полоской (это так называемая хромати¬
ческая аберрация). Зеркальные системы сво¬
бодны qx хроматической аберрации.12
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕСКОПЫчерез объектив при наличии астигматизма и кривизны поляЕсли поперечник изоб¬
ражения звезды не превы¬
шает 20 микрон, то объек¬
тив считается хорошим.Все перечисленные выше
аберрации, кроме хрома¬
тической, свойственны как
линзовым, так и зеркаль¬
ным объективам. Хрома¬
тическая аберрация при¬
суща только системам, со¬
держащим линзы. Хрома¬
тическая и сферическая
аберрации действуют оди¬
наково на все звезды по
всему изучаемому участку
неба. Кома и астигматизм
увеличиваются по мере от¬
даления от центра изуча¬
емого участка и на неко¬
тором расстоянии, завися¬
щем от оптической схемы и
от качества расчета, достигают недопустимо
большой величины. Таким образом, они огра¬
ничивают полезное поле телескопа. Кривиз¬
на поля и дисторсия для астронома менее
опасны. С первой можно бороться, изгибая
надлежащим образом фотопленку; вторая
обычЬо бывает невелика и может сказаться
только в случаях, когда по полученной фо¬
топластинке производятся точные измерения
положений звезд на небе. Необходимо от¬
мстить, что чем светосильнее оптическая си¬
стема, тем труднее она для расчета и тем боль¬
ше аберрации, с которыми приходится ми¬
риться.Но качество изображения зависит не
только от расчета оптической системы, но
и от совершенства ее выполнения. К точности
изготовления оптических поверхностей предъ¬
являются требования, не виданные в других
отраслях промышленности. Каждую из че¬
тырех поверхностей двухлинзового объек¬
тива необходимо обработать с точностью до
0,00007 мм, а точность полировки поверх¬
ности зеркал в системе, содержащей два
зеркала, еще в 2 раза выше.Качество изображений, даваемое теле¬
скопом, зависит и от конструктора-механика,
который должен суметь так сконструировать
трубу телескопа, крепление оптических де¬
талей и светоприемника, чтобы они не ме¬
няли своего взаимного расположения при
поворотах телескопа, не деформировалисьпод влиянием собственного веса и темпера¬
турных изменений (допуск на деформацию
не должен превышать допуска на точность
изготовления поверхностей). Необходимо,
чтобы фокальная плоскость претерпевала
минимальные смещения при изменении тем¬
пературы окружающего воздуха. Конструк¬
ция монтировки телескопа должна быть до¬
статочно устойчивой и не должна вибриро¬
вать от ветра.Качество изображения зависит также и
от астронома, который должен уметь отъ¬
юстировать и исследовать инструмент так,
чтобы он давал наилучшие возможные изоб¬
ражения звезд. В частности, фокусировка
телескопа изменяется с изменением темпе¬
ратуры, и астроному приходится в процессе
наблюдения следить за температурой воз¬
духа в башне и подправлять фокус в соот¬
ветствии с заранее составленной таблицей.Наконец, качество изображения зависит
от атмосферных условий. Чем спокойнее
воздух, тем лучше изображение. Поэтому
для больших телескопов приходится спе¬
циально тщательно выбирать места, где вол¬
нение воздуха минимально и изображения
звезд наиболее спокойны.Часто астрономам задают вопрос: во
сколько раз тот или иной телескоп увеличи¬
вает. Услышав ответ, что наибольший в мире
телескоп увеличивает видимые угловые раз¬
меры светил всего в несколько тысяч раз,13
Н. Н. МИХЕЛЬСОНчеловек, задающий вопрос, бывает глубоко
разочарован. Но дело не в том, во сколько
раз телескоп увеличивает. Большие увели¬
чения существенны только при визуальных
наблюдениях Луны и планет. Но при этом
начинает сильней сказываться вредное влия¬
ние атмосферной турбуленции, а диффрак¬
ционная картина все равно не позволяет
разглядеть мелкие детали на Луне, планетах
или тесные двойные звезды. Современный
телескоп редко используется для визуаль¬
ных наблюдений, а гораздо чаще для фото¬
графических. Поэтому главной характери¬
стикой телескопа должно являться не уве¬
личение, даваемое им, а количество света,
собираемое телескопом, его проницающая
способность. Так, указанный выше теле¬
скоп с диаметром зеркала 5 м собирает света
приблизительно в миллион раз больше, чем
человеческий глаз.Как мы уже говорили, телескопы делятся
в зависимости от типа объектива на три ос-Рис. 2. Большой рефрактор Пулковской обсерва¬
тории, разрушенный гитлеровскими войсками в
1941 г.новных класса: рефлекторы, рефракторы №
зеркально-линзовые системы.Первый линзовый телескоп был приме¬
нен для астрономических наблюдений
в 1610 г. Галилеем. Хотя его телескоп давал
увеличение всего в 30 раз и имел оптику
очень низкого качества, но тем не менее он
позволил Галилею сделать ряд выдающихся,
открытий: обнаружить на Луне горы, мно¬
жество слабых, не доступных невооружен¬
ному глазу звезд, открыть четыре спутника
у Юпитера, фазы у Венеры, темные пятна на
Солнце. Телескоп, предназначенный для ви¬
зуальных наблюдений (т. е. для наблюдений
глазом), содержит объектив и окуляр. Для-
улучшения качества изображений (для умень¬
шения хроматизма и сферической аберра¬
ции) объектив и окуляр телескопа делают
сложными, содержащими каждый по мень¬
шей мере по две линзы, изготовленные иа
разных сортов стекла. Для увеличения поля
зрения телескопа и для повышения свето¬
силы его объективы делают трех- и четырех¬
линзовыми. Однако увеличение числа линз;
сильно удорожает инструмент, растет при
этом количество рассеянного света в теле¬
скопе и светопотери в толще линз. Поэтому
все самые большие рефракторы имеют только
двухлинзовые объективы.В настоящее время визуальные наблюде¬
ния в значительной мере вытеснены фото¬
графией. Для фотографирования окуляр не
нужен. Его вынимают, и в фокальную пло¬
скость помещают фотографическую пластин¬
ку. В этом случае телескоп превращается
в большой фотоаппарат, снимающий небо.На рис. 2 мы приводим общий вид пул¬
ковского рефрактора с диаметром объектива
76 см. Монтировка этого рефрактора и башня
с куполом погибли во время Великой Оте¬
чественной войны, объектив сохранен. Пре¬
дел диаметру рефракторов ставится, с одной
стороны, чрезвычайной трудностью полу¬
чить большую, достаточно однородную от¬
ливку стекла для объектива, а с другой сто¬
роны, нецелесообразностью постройки боль¬
ших рефракторов. Дело в том, что линзы
объектива можно закрепить только по ободу.В результате большие линзы прогибаются
под собственным весом, и изображения на¬
чинают искажаться. Чтобы линзы меньше
прогибались, их приходится делать толстыми.
А с ростом толщины линз настолько быстро
растет поглощение света, что увеличение-14
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕСКОПЫдиаметра их свыше одного метра становится
невыгодным. Поэтому строить объективы диа¬
метром существенно больше 1 м нет особого
смысла.~ Крупнейший рефрактор, существующий
в настоящее время, имеет диаметр объекти¬
ва 1м. Однако света, собираемого им, со¬
вершенно недостаточно для детального ис¬
следования глубин Вселенной. Поэтому аст¬
рономы обратились к зеркальным системам —
рефлекторам, которые можно изготовить
большего размера, чем рефракторы.Первый рефлектор был построен Нью¬
тоном в 1669 г. В рефлекторе свет, идущий от
звезды, собирается в главном фокусе вогну¬
тым зеркалом. Из курса оптики известно,
что только вогнутое параболическое зеркало
собирает лучи, идущие параллельно оси, без
аберраций. Поэтому зеркала рефлекторов
делают параболическими. Но лучи, накло¬
ненные к оси такого зеркала, не собираются
в точку: параболоид имеет аберрацию комы,
и изображения звезд, даваемые им, быстро
искажаются по мере отдаления от центра
поля.Простейший телескоп-рефлектор, ис¬
пользующий только одно параболическое
зеркало, не удобен в обращении, так как для
визуальных наблюдений необходимо поме¬
щать голову наблюдателя в пучок лучей,
заслоняя зеркало. Поэтому в современных
рефлекторах, кроме главного параболиче¬
ского зеркала, применяется ряд дополни¬
тельных зеркал или линз, предназначенных
для направления пучка лучей в удобное
для наблюдателя место. Кроме того, до¬
полнительные зеркала и линзы применяются
для улучшения качества изображения, да¬
ваемого одиночным зеркалом,и для удлине¬
ния фокусного расстояния. Еще Ньютон
предложил ввести в пучок лучей, сходящийся
к главному фокусу, наклонное плоское зер¬
кало, которое отразило бы лучи к стенке
трубы телескопа, где легко укрепить оку¬
ляр и откуда удобно наблюдать. Такая си¬
стема, изображенная на рис. 3, а, называет¬
ся рефлектором системы Ньютона. Диаго¬
нальное зеркало, конечно, экранирует
часть лучей, падающих на главное зер¬
кало, но потери света при этом весьма неве¬
лики,.Рефлектор системы Ньютона не единст¬
венно возможный тип рефлектора. Сущест¬
вуют системы, использующие вогнутые илиРис. 3. Оптические схемы рефлекторов, а—схема
Ньютона; б—схема Грегори; в—схема Кассегрена;
г—схема Несмитавыпуклые дополнительные зеркала. Это
системы Грегори (рис. 3, б) и Кассегрена
(рис. 3, в). В обеих системах главное пара¬
болическое зеркало имеет отверстие в центре.
В системе Грегори используется дополни¬
тельное вогнутое эллиптическое зеркало, по¬
мещаемое за главным фокусом; в системе
Кассегрена используется дополнительное вы¬
пуклое гиперболическое зеркало, помещае¬
мое перед главным фокусом. Эти допол¬
нительные зеркала переносят изображение
через отверстия в центре главного зеркала
в плоскость, находящуюся позади него, уве¬
личивая при этом фокусное расстояние. Си¬
стема Грегори требует большей длины трубы
и потому почти никогда не применяется.
Система же Кассегрена используется почти
во всех современных телескопах (главным об¬
разом для спектральных исследований). В не¬
которых случаях бывает выгодно с помощью
плоского зеркала отразить лучи света, иду¬
щие от дополнительного, кассегреновского
зеркала, к стенке трубы телескопа и выпу¬
стить их наружу через ось склонений. Эта
схема, изображенная на рис. 3, г, назы¬
вается схемой Несмита.Очень большие современные спектрографы
трудно подвешивать к подвижному телескопу;
желательно, чтобы они оставались во время
наблюдения неподвижными и в условиях
постоянной температуры. Для этого свет
от исследуемой звезды, собранный главным
параболическим зеркалом и отраженный вто¬
ричным выпуклым гиперболическим зерка¬
лом, направляется с помощью одного или15
Н. Н. МИХЕЛЬСОНнескольких вспомогательных плоских зер¬
кал полую полярную ось телескопа (во¬
круг которой он поворачивается, следя за
суточным вращением небесной сферы) к не¬
подвижному спектрографу. Такая система
называется системой <'куде» (по-французски
«куде» означает коленчатый). Она очень удоб¬
на и широко распространена.В современных больших рефлекторах
используется не одна какая-либо система;
путем смены дополнительных зеркал Кас-
сегрена и плоских зеркал на одном и том же
телескопе можно последовательно работатьРис. 4. Задняя сторона 5-метрового зеркала
телескопа обсерватории Моунт Паломарв главном фокусе, в фокусах Ньютона, Кас-
сегрена, Несмита или куде.Самой ответственной и трудной в изго¬
товлении деталью в современном большом
рефлекторе является главное зеркало. Кроме
необычайной точности изготовления его по¬
верхности, о чем было сказано выше, к зер¬
калу предъявляются следующие требова¬
ния: оно не должно деформироваться при
поворотах и наклонах телескопа и должно
быстро принимать температуру окружающей
среды, ибо в противном случае его поверх¬
ность исказится. Зеркала современных те¬
лескопов делают из особого сорта стекла—пирекс, которое имеет коэффициент линей¬
ного расширения в 2—3 раза меньший, чем
обычное стекло. Очень выгодным материа¬
лом для астрономических зеркал является
плавленый кварц, имеющий коэффициент ли¬
нейного расширения в 20 раз меньший, чем
у обычного стекла. Следовательно, изме¬
нение температуры сказывается в 20 раз
меньше на искажении формы кварцевого
зеркала, чем стеклянного. Однако попытка
отлить 5-метровое зеркало из кварца не увен¬
чалась успехом. Несмотря на затрату ог¬
ромных денежных средств, американцам не
удалось изготовить из кварца заготовки зер¬
кал диаметром даже в 1,5 м.В последние годы проводились исследо¬
вания по выяснению возможности изготов¬
ления стальных зеркал, предложенных чл.-
корр. АН СССР Д. Д. Максутовым в 30-х го¬
дах. Сталь имеет высокий коэффициент тем¬
пературопроводности, поэтому зеркало бу¬
дет быстро принимать температуру окружаю¬
щей среды и сохранять неизменной свою
фигуру. Коэффициент линейного расши¬
рения стального зеркала равен таковому
для материала трубы телескопа, и изменение
фокусного расстояния зеркала будет ком¬
пенсироваться изменением длины трубы те¬
лескопа.Раньше для получения отражающего
слоя на полированную поверхность стекла
наносили химическим способом тонкую
пленку серебра. Однако серебряные зеркала
быстро тускнеют и отражающая способность
их падает. Серебрение приходится повто¬
рять приблизительно 2 раза в год. В 1932 г.
Стронг изобрел способ наносить методом рас¬
пыления в вакууме на стекло тонкую пленку
алюминия, почти не уступающую но коэффи¬
циенту отражения свежему слою серебра
и значительно превосходящую его по стой¬
кости. Все современные астрономические зер¬
кала алюминируют.В настоящее время намечается тенден¬
ция к изготовленрю больших астрономиче¬
ских зеркал не в виде толстых сплошных
дисков, а в виде тонкого стеклянного слоя
с ребрами жесткости. Это уменьшает вес
зеркала и ускоряет выравнивание темпера¬
туры во всей его толще. Так выполнены ве¬
личайшее в мире 5-метровое зеркало теле¬
скопа обсерватории Моунт Паломар и 3-мет¬
ровое зеркало телескопа обсерватории Лик,
строительство которого сейчас заканчи¬16
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕСКОПЫвается. На рис. 4 представлен вид задней
поверхности 5-метрового зеркала. На фо¬
тографии видны ребра жесткости и централь¬
ное отверстие для пропускания лучей при
использовании системы Кассегрена.Для устранения прогибов зеркала под
действием собственного веса оно кладется
на специальные опоры, воспринимающие его
вес и сконструированные так, что при лю¬
бой ориентировке телескопа в пространстве
все опоры нагружены равномерно и вес
зеркала равномерно распределен на них.
Так, например, зеркало 5-метрового теле¬
скопа, отлитое из пирекса, весит 14,5 т и вес
его распределяется на 36 опор с противовеса¬
ми. Жесткость его эквивалентна жесткости
стеклянного листа диаметром 1 м и толщиной1,5 см. Обработано же оно с точностью до
0,05 микрона. Отсюда становится ясно зна¬
чение совершенства конструкции опор зер¬
кала для сохранения правильности его фи¬
гуры.Все зеркальные телескопы свободны от
хроматической аберрации. В рассмотрен¬
ных системах рефлекторов нет также и сфе¬
рической аберрации. Но кома имеется. Она
особенно сказывается в главном фокусе и
в системе Ньютона. Для борьбы с комой при¬
меняют специальные (корректирующие)
линзы, предложенные Россом, или мениски,
предложенные Д. Д. Максутовым. Эти линзы
помещают в сходящемся пучке лучей, срав¬
нительно недалеко от фокуса. Поэтому даже
для очень больших телескопов они имеют
умеренные размеры.В главном фокусе упомянутого уже
5-метрового рефлектора обсерватории Моунт
Паломар поперечник ноля изображений, с ко¬
торым еще можно мириться, составляет из-
за комы всего 2 минуты дуги. Линзы Росса
увеличивают его до 15 минут дуги.В 1905 г. Шварцшильд предложил новую
схему телескопа, в котором главное зеркало
имеет форму вогнутого гиперболоида. Ос¬
новное достоинство такой системы заклю¬
чается в том, что в ней исправлена кома.В 1923—1924 гг. Д. Д. Максутов разра¬
ботал общую теорию телескопов с двумя
зеркалами и предложил несколько новых
оптических схем, исправляющих кому. Си¬
стемы Д/Д. Максутова легче в изготовле¬
нии, чем система Шварцшильда и клас¬
сические системы с параболическим главным
зеркалом.2 Природа. № IРис. 5. Схема теле¬
скопа ШмидтаВ последнее время,
наряду с чисто лин¬
зовыми и чисто зеркаль¬
ными телескопами, по¬
лучили широкое рас¬
пространение комбини¬
рованные (зеркально¬
линзовые) оптические
системы. Мы остановим¬
ся на двух подобных
схемах — на системе
Б. Шмидта и на менис¬
ковых телескопах Д.Д.Максутова. В 1930г. Б.Шмидт изобрел систему,
практически лишенную
аберраций и обеспе¬
чивающую большое по¬
ле зрения при боль¬
шом относительном от¬
верстии. Главное зерка¬
ло (Z) телескопа Шмид¬
та имеет сферическую
форму (рис. 5). В цен¬
тре О его кривизны
установлена специаль¬
ная стеклянная пла¬
стина L, предназначенная для исправления"
сферической аберрации. Эта пластина пред¬
ставляет собой приблизительно плоско-па¬
раллельное стекло; одна из его поверхностей
деформирована (на рис. 5, для наглядности
рельеф пластины сильно утрирован). Из¬
готовление такой приблизительно плоской
пластины является крайне трудной задачей.
Изображения, давае¬
мые системой Шмид¬
та, получаются на вы¬
пуклой сферической
поверхности F. По¬
этому при работе с
телескопами Шмидта
обычно употребляют
не фотопластинки, а
фотопленки, которые
легко деформировать
на выпуклой сфере
в специальной кассе¬
те. В телескопе систе¬
мы Шмидта исправ¬
лены сферическая
аберрация, кома и
астигматизм. Хрома¬
тизм ничтожно мал.Рис. 6. Схема менискового
телескопа Максутова17
II. Н. И И X Е Л Ь С О НБлагодаря указанным свойствам система
Шмидта получила широкое распростране¬
ние на астрономических обсерваториях
мира.В 1941 г. Д. Д. Максутов изобрел новый
тип телескопа, состоящий из главного во¬
гнутого сферического зеркала и помещенного
перед ним мениска (вогнуто-выпуклая лии-
за). Схема менискового телескопа Максутова
представлена на рис. 6. Системы Максутова
обеспечивают большое поле, большую свето¬
силу и исправление сферической аберрации
и комы. Основными достоинствами мениско¬
вых систем по сравнению с системой Шмидта
являются легкость и надежность точного
изготовления, так как все оптические по¬
верхности сферические. Кроме того, длина
менисковой камеры почти в два раза меньше
длины камеры Шмидта.МенисковыеJ системы Д. Д.? Максутова
получили за последние годы широкое рас¬
пространение в СССР и за рубежом.На рис. 7 воспроизведена фотография
менискового телескопа МТМ-500, установ¬
ленного в Пулкове.Чтобы наблюдать ту или иную звезду,
необходимо иметь возможность навести те¬
лескоп на интересующую астронома точку
неба. Для этого телескоп укрепляют на спе-
циальной£монтировке, содержащей две вза¬
имно перпендикулярные оси. Одна ось уста¬
навливается в плоскости меридиана и на¬
правляется на полюс мира. Эта ось назы¬
вается полярной. Часовой механизм вращает
эту ось, а с нею вместе и телескоп, что по¬
зволяет ему следить за суточным вращением
неба, оставаясь направленным все время на
избранную звезду. С полярной осью скреп¬
лена вторая ось, к которой и при¬
креплен телескоп. Вторая ось по¬
зволяет поворачивать телескоп «по
склонению» от небесного экватора к
северному или южному полюсу. По¬
этому она называется осью скло¬
нений. Существует несколько типов
моптировок, отличающихся одна от
другой конструктивным выполне¬
нием. Выбор того или иного типа
монтировки не произволен—он дик¬
туется размерами и конструкцией
телескопа. Монтировка должна обес¬
печить устойчивость телескопа и
удобство работы с нею. Рефракторы
и небольшие рефлекторы чаще всего-
укрепляют на так называемой немец¬
кой монтировке. На солидной колон¬
не, верхняя часть которой наклонена
к горизонту под углом, равным
широте места наблюдения, укрепле¬
ны два подшипника, через которые
проходит полярная ось. На верхнем
конце полярной оси укреплена пер¬
пендикулярная ей перекладина, не¬
сущая подшипники оси склонений.
На полярной оси укрепляются от-
счетный лимб и червячная шестерня.
Вращение передается телескопу от
часового механизма через посредство
этой шестерни. Второй лимб укреп¬
ляется на оси склонений. Отсчетны&
лимбы служат для наведения на
звезду по прямому восхождению и
склонению. К одному концу осиРис. 7. Полуметровый менисковый телескоп в Пулкоге18
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕСКОПЫII I ■ *1 —склонения прикреплен телескоп, а ко вто¬
рому — противовес. На рис. 2 приведена
фотография большого пулковского реф¬
рактора, установленного на немецкой мон¬
тировке. Недостатком монтировки этого
типа является то, что в некоторых случаях
труба телескопа упирается в колонну, ин¬
струмент приходится переводить на дру¬
гую сторону ее, или, как говорят астро¬
номы, инструмент приходится «перекла¬
дывать». Для устранения этого недостатка
колонну делают иногда наклоненной к
плоскости горизонта, направленной на
полюс мира. Так монтирован «нормаль¬
ный астрограф» в Пулкове. Вторым не¬
достатком немецкой монтировки является
необходимость в тяжелом противовесе на
оси склонений и неудобство ее для боль¬
ших рефлекторов ввиду малой жесткости.Для увеличения жесткости конструк¬
ции, что бывает необходимо в больших
телескопах, используют английскую мон¬
тировку. В ней применены две неподвиж¬
ные опоры, на которых укреплены север¬
ный и южный подшипники^ полярной оси.
На середине последней укреплена_ ось
склонений, несущая на одном своем^кон-
це4телескоп, а на другом противовес. На
нижнем конце полярной оси укреплены
червячная шестерня для] вращения те¬
лескопа и лимб, чтобы его направить
на избранную звезду. Второй лимб укреп¬
лен на оси склонений. Английская монти¬
ровка применяется главным образом для
больших рефлекторов. Примером телескопа
на английской монтировке является рефлек¬
тор обсерватории Мак-Дональд в США, изоб¬
раженный на рис. 8.В английской монтировке легко доступен
фокус Кассегрена. В фокус куде лучи на¬
правляются двумя дополнительными пло¬
скими зеркалами, каждое из которых накло¬
нено под углом в 45° к падающим на него
лучам. Первое зеркало помещено внутри
тубуса телескопа на пересечении его оси
с осью склонений, второе — на пересече¬
нии оси склонения с полярной осью.Недостатком английской монтировки яв¬
ляются короткая ось склонений, вращаю¬
щаяся между двумя близко расположенными
подшипниками, и необходимость противо¬
веса. Такая конструкция лишь с трудом
обеспечивает необходимую жесткость осей
и точность вращения телескопа.Рис. 8. 2-метровый рефлектор обсерватории Мак¬
Дональд на английской монтировкеШироко распространен третий тип монти¬
ровки — на вилке. В ней полярная ось укре¬
плена на одном столбе. Северный конец
оси несет двузубую вилку. В концах вилки
укреплены подшипники оси склонений, не¬
сущей телескоп. В качестве примера монти¬
ровки телескопа на вилке мы приводим фо¬
тографию новейшего отечественного мениско¬
вого телескопа с диаметром мениска 700 мм
во время сборки его в цехе (рис. 9). Он уста¬
новлен летом 1955 г. на обсерватории в
Абастумани.Второй в мире по величине рефлек¬
тор с диаметром зеркала 3 м, строительство
которого сейчас заканчивается в США,
будет также смонтирован на вилке. Конст¬
рукция монтировки на вилке очень ком¬
пактна и не требует ни противовеса, ни пе¬
рекладки инструмента при наблюдении
звезд вблизи меридиана.Промежуточным типом между английской
и вилочной монтировками является монти-2*
Н.Н. М И X Е л ь с о нна двух опорах. К ней прикреплены две
мощные трубы, диаметром по 3,2 м и
длиной по 18,5 м каждая, несущие под¬
шипники оси склонения. Трубы образу¬
ют полые плечи ярма.Южные (нижние) концы труб со¬
единены между собой перекладиной,
содержащей южный сферический под¬
шипник полярной оси. В зазоры меж¬
ду двумя неподвижными северными
опорами и подковой, а также в зазор
сферического подшипника накачивается
под давлением 18—25 am масло, обра¬
зующее тончайшую пленку между тру¬
щимися частями. Все ярмо с телеско¬
пом как бы плавает на этой пленке, и
трение столь мало, что достаточно
мотора мощностью всего 60 вт, чтобы
свободно вращать вслед за звездным
небом телескоп, подвижные части ко¬
торого весят около 500 т.Между трубами, образующими ярмо,
на оси склонений поворачивается труба те-
ровка в ярме. 1 ак установлен телескоп лескопа. Труба собрана из ферм без наруж-
с диаметром зеркала 2,5 м на ^обсерватории 0бшивки. Длина ее составляет почтиМоунт Вильсон, изображенный на рис. 10. jy на нижнем конце ее в специальной
Монтировка в ярме имеет две опоры се- оправе на 36-ти рычагах с противовесами
верную и южную; каждая из них несет по
подшипнику. В подшипниках укреплена по¬
лярная ось, имеющая вид ярма или рамы.В середине ярма укреплена ось склонений,
вокруг которой может поворачиваться те¬
лескоп. Для облегчения вращения полярной
оси 2,5-метрового телескопа северный и юж¬
ный концы оси снабжены пустотелыми ба¬
рабанами, погруженными в резервуары
с ртутью. В соответствии с законом Архи¬
меда, вес движущихся частей уменьшается.Это обеспечивает необыкновенную легкость
вращения телескопа. Существенным недо¬
статком конструкции является недоступ¬
ность близполюсной зоны, ибо она закрыта
северным подшипником полярной оси. Так,
телескоп диаметром 2,5 м обсерватории
Моунт Вильсон, монтированный в ярме, имеет
радиус недоступной зоны 34°.Для устранения последнего недостат¬
ка 5-метровый рефлектор обсерватории
Моунт Паломар установлен на модернизиро¬
ванной монтировке типа ярма. Фотография
этого гигантского телескопа приведена на
рис. 11. У него северный конец полярной
оси сделан в виде неполного кольца (под¬
ковы), наружный диаметр которой состав- Рис. 10. 2,5-метровый рефлектор обсерватории
ляет 14 м. Подкова свободно перекатывается Моунт Вильсон, монтированный в ярме!Рис. 9■ Новый советский менисковый телескоп диаметром
0,7 м, монтированный на вилке. Сверху и снизу видны
гиды. Слева виден пульт управления. Установлен в 1955 г.
в Абастумани20
современные: телескопыРис. 11. 5-метровый рефлектор обсерватории Моунт Паломар. 1—
лифт для подъема наблюдателя в кабину; 2—южная опора; 3—ярмо;
4—кабина для наблюдателя в главном фокусе телескопа; б—труба
телескопа; 6—оправа 5-метрового зеркала; 7—установка для алю-
минировапил зеркал; S—северная опора; 9—подкова; 10—пультуправленияпокоится главное зеркало. В
верхней своей части труба несет
цилиндрическую кабину диа¬
метром 1,8 м. Кабина содержит
кассетную часть главного фо¬
куса телескопа с коррекцион¬
ными линзами Росса и сменными
зеркалами для фокусов Кассе-
грена и куде. При наблюдении
в главном фокусе в кабине сво¬
бодно помещается человек (рис.12). В центральной части трубы
может быть установлено допол¬
нительное поворотное плоское
зеркало для отражения лучей,
сходящихся от вторичного ги¬
перболического зеркала в фокус
Несмита или в фокус куде.
Спектрографы в фокусе Несмита
расположены внутри одного из
полых плеч ярма. В нем имеет¬
ся лестница, по которой астро¬
ном может свободно подняться
к спектрографам. Для прохож¬
дения лучей света в фокус Кас-
сегрена в главном зеркалеимеет-
ся центральное отверстие диа-
метррм в 1 м. На рис. 4, представляющем
фотографию зеркала с задней стороны до ус¬
тановки его в описываемый телескоп, это
отверстие отчетливо видно.Для наведения телескопа на интересую¬
щую астронома звезду, оси телескопа снаб¬
жаются разделенными кругами. Новейшие
телескопы снабжаются пультами управле¬
ния с циферблатами, на которых астроном
может установить координаты интересующей
его звезды еще в то время, когда в телескоп
ведется наблюдение другого участка неба.
Тогда достаточно нажать одну кнопку, что¬
бы телескоп автоматически повернулся на
следующую звезду. Так, в частности, осуще¬
ствляется поворот нового отечественного ме¬
нискового телескопа, установленного в Аба-
стумани. На рис. 9, изображающем этот
телескоп, слева виден пульт управления
с циферблатами.Для ведения телескопа за звездой ис¬
пользуются часовые механизмы. Раньше ча¬
совые механизмы употреблялись исключи¬
тельно Гиревые с коническим маятником или
центробежным регулятором. На малых ин¬
струментах гиревые механизмы распростра¬
нены в. сейчас, но к ним добавлен механизм,управляемый точными часами, для ежесе¬
кундной регулировки скорости хода гире¬
вого механизма. Это так называемый «се¬
кундный контроль».На новых крупных инструментах употреб¬
ляются электрические часовые механизмы
с синхронными моторами. Питание моторов
осуществляется от специальных высокоста¬
бильных генераторов переменного тока, ча¬
стота которых обычно автоматически контро¬
лируется камертоном, колеблющейся стру¬
ной или кварцем. Вращение от часового ме¬
ханизма к телескопу передается посредством
промежуточной зубчатой передачи, послед¬
ним звеном которой являются червяк и
червячная шестерня на полярной оси те¬
лескопа. К точности изготовления последней
предъявляются особенно высокие требова¬
ния. Зубцы червячной шестерни 5-метрово¬
го телескопа, достигающей в диаметре 4,3 м,
нарезаны и отшлифованы с ошибкой, не
превышающей одну секунду дуги. С та¬
кой же точностью изготовлены шестерни но¬
вого отечественного менискового телескопа,
установленного в Абастумани.Однако как бы точно ни работал часовой
механизм и все передаточные от него к теле-21
Н 11. МИ ХЕЛЬСОНРис. 12. Кабина для наблюдателя в главном фо-
•кусе 5-метрового рефлектора обсерватории Моунт
Паломар. В зеркале видно отражение куполаскопу устройства, астроном вынужден не¬
прерывно контролировать положение теле¬
скопа и правильность его ведения за звез¬
дой. Для этого у каждого телескопа имеется
жестко скрепленный с ним вспомогатель¬
ный телескоп меньшего размера, называе¬
мый гидом, в который астроном следит за
положением звезды в поле зрения окуляра.
В окуляре он видит натянутый крест нитей,
и в задачу астронома входит непрерывно
удерживать звезду на пересечении этих ни¬
тей. Если звезда сместилась с креста нитей,
то, нажимая надлежащие кнопки, астроном
нключает соответствующие моторы, которые
подправляют положение телескопа.Процесс гидирования очень утомителен
и непродуктивен для астронома. Поэтому
в последние годы предпринимаются попытки
применить автоматические гиды, в которых
глаз человека заменен фотоумножителем, без¬
ошибочно реагирующим на всякое смещение
звезды в поле зрения.Для полноценного и многостороннего
исследования небесных тел астрономы при¬
меняют различные вспомогательные приборы
и различные светоприемники. До изобрете¬
ния фотографии единственным светоприем-
ником был глаз астронома. Все наблюде¬
ния производились визуально. Фотография,
позволившая при продолжительных экспо¬
зициях регистрировать значительно более
слабые объекты, чем это возможно при на¬
блюдении глазом, и сохраняющая получен¬
ные снимки на многие годы, быстро вытес¬
нила из астрономической практики визуаль¬
ные наблюдения. В настоящее время фото¬
графические пластинки позволяют произ¬
водить фотографирование небесных тел в зна¬
чительно более широком спектральном ин¬
тервале, чем это доступно глазу. Наряду
с пластинками, чувствительными к ультра¬
фиолетовым и видимым лучам, сейчас ши¬
роко применяются фотопластинки, чувст¬
вительные к инфракрасным лучам.В последнее время в качестве светоприем-
ника все больше и больше начинают приме¬
нять фотоэлементы и фотоумножители. Яр¬
кость звезд определяется или при помощи
специальных приборов, называемых фото¬
метрами, или путем измерения полученных
фотографий. Фотометры, использующие
фотоумножители, обеспечивают наивысшую
точность измерения яркости звезд.Могущественнейшим методом исследо¬
вания природы и свойств Вселенной является
спектральный анализ. Изучая спектры,
астрономделаетвыводыо химическом составе,
температуре, плотности излучающего небесно¬
го тела, о давлении, об электрических
и магнитных полях, царящих на нем, о ско¬
рости вращения звезд вокруг оси, о скорости
их приближения или отдаления от на¬
блюдателя. Поэтому из всех вспомогатель¬
ных приборов, которыми снабжен совре¬
менный телескоп, самыми важными и са¬
мыми разнообразными и многочисленными
являются спектрографы. В зависимости от
размеров и назначения они устанавливаются
в главном фокусе, в фокусах Кассегрена,
Несмита пли куде. Спектрографы приме¬
няются как призматические, в которых свет
разлагается в спектр одной или несколькими
последовательно установленными призмами,
так и диффракционные, в которых вместо
призм используются диффракционные ре¬
шетки. В настоящее время сложный процесс22
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕСКОПЫизготовления диффракционных решеток на¬
столько усовершенствован, что они почти
полностью вытеснили призматические спек¬
трографы.Кроме перечисленной аппаратуры, со¬
временный телескоп снабжается также и дру¬
гими,'.более специальными приборами. В на¬
стоящее время в астрономии широко приме¬
няются все новейшие достижения науки и тех¬
ники: электроника, автоматика, телемеха¬
ника и др.Для защиты от внешних вредных воздей¬
ствий телескоп помещается в специальном,
обычно круглом здании с полусферическим
куполом. Купол снабжен щелью, закрывае¬
мой створками. Для обеспечения возмож¬
ности наблюдения любого участка неба ку¬
пол делается вращающимся. В больших ин¬
струментах вращение купола, закрывание п
открывание створок осуществляется элек¬
тромоторами. В наиболее крупных современ¬
ных инструментах купол поворачивается
автоматически так,что середина щели его при¬
ходится всегда против телескопа, куда бы
он ни был направлен.Сооружение купола к большому инстру¬
менту является весьма сложной задачей.
Достаточно указать, что вращающийся ку¬
пол 5-метрового телескопа, фотография ко¬
торого приведена на рис. 13, имеет диаметр
42 м и весит около тысячи тонн. В верхней
части купола установлен 60-тонный мостовой
подъемный кран, предназначенный для сбор¬
ки телескопа. Для подъема наблюдателей
в кабину главного фокуса телескопа имеется
специальный лифт. Для уменьшения влия¬
ния вечернего падения температуры на форму
зеркала воздух во всем подкупольном про¬
странстве поддерживается в течение дня при
температуре, равной температуре, ожидаемой
в предстоящую ночь.Многие задачи современной астрономииРис. 13. Купол 5-метрового рефлектора обсервато¬
рии Моунт Паломартребуют для своего решения изучения тонкой
структуры небесных объектов, а также ис¬
следования предельно слабых объектов и
их спектров. Несмотря на бурное развитие
новейших видов светоприемников, позво¬
ляющих регистрировать слабые объекты да¬
же с телескопами умеренных размеров, пол¬
ноценные результаты могут быть получены
лишь при помощи современных гигантских
рефлекторов, обеспечивающих высокую раз¬
решающую силу, хорошее качество изобра¬
жений и возможность всестороннего иссле¬
дования слабых небесных объектов. В этом
заключаются роль и значение больших те¬
лескопов.
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ
В ПРИРОДЕА. К. Л а в ру хинаИнститут геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Академии наук 'СССР(Москва)★Вещество во Вселенной в зависимости от
температуры и плотности различных ее частей
находится в разных формах: в виде раска¬
ленных массивных тел — звезд, компакт¬
ных несамосветящихся тел — планет, пы¬
левых и газовых облаков и, наконец, рассеян¬
ной газовой среды, заполняющей все про¬
странство между звездами и галактиками.Все эти виды вещества взаимно связаны
друг с другом. Между отдельными частями
Вселенной существует непосредственная
связь — обмен вещества. Например, на зем¬
ную поверхность из мирового пространства
непрерывно поступает космическое излуче¬
ние и метеоритная пыль. При изучении
спектров полярного сияния было показано,
что водород попадает в верхние слои атмо¬
сферы не из приземных ее слоев, а вторгается
в виде протонов космического излучения.
С другой стороны, Земля также непрерывно
теряет в межпланетное пространство газы
(например, инертные) и мельчайшую пыль.
Поэтому, бесспорно, что мир атомов Земли
и мир звезд неразрывно связаны между со¬
бой. Об этом свидетельствует и тот факт, что
вещество Земли, метеоритов, Солнца и звезд
состоит из одних и тех же химических эле¬
ментов. При помощи спектрального метода
анализа удалосьустановить в атмосфере Солн¬
ца наличие 68 из известных нам химических
элементов (в том числе платины, се¬
ребра, золота и тория). Постоянство изо¬топного состава многих элементов — кисло¬
рода, серы, углерода,калия, меди, железа,
галлия, урана, кобальта, никеля и др. —
в земной коре и в метеоритах является под¬
линным подтверждением представления об об¬
щности происхождения и эволюции вещества
метеоритов и Земли.Однако «действительное единство мира
состоит в его материальности»1. Опираясь
на научные данные, Энгельс показал, что
естествознание все больше и больше раскры¬
вает материальное единство природных про¬
цессов. В законе сохранения и превращения
энергии обнаружилась неразрывная,единая
связь различных физических явлений. Ма¬
териальное единство мира проявляется
в том, что закономерности, свойственные
атомам химических элементов, в существен¬
ных чертах одни и те же во всей Вселенной.Со-
временная физика раскрыла строение атомов
химических элементов и их ядер. Показано,
что химические элементы могут превращаться
друг в друга. Периодическая система эле¬
ментов Д. И. Менделеева показывает, что
разнообразные химические элементы объеди¬
нены единым законом, который лежит в ос¬
нове их развития и взаимного превращения.Единство мира проявляется и в том, что
элементарныечастицы материи так же взаимо-
превращаемы,как и атомы химических эле-1 Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг, 1951, стр. 42.24
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В ПРИРОДЕРис. 1. График зависимости распространенности атомных ядер от игмассовых чиселментов. Одной из особен¬
ностей элементарных час¬
тиц является глубокое раз¬
личие в их свойствах. Одни
из них —протоны, нейтро¬
ны, электроны, позитро¬
ны, мезоны — обладают
массой покоя и могут дви¬
гаться с самыми различ¬
ными скоростями. Другие
частицы — ^-кванты и фо¬
тоны — качественно отли¬
чаются от первых очень
большой скоростью, срав¬
нимой со скоростью света,
и отсутствием массы по¬
коя. Но при всех своих
специфических особенно¬
стях они обладают общими для всех матери¬
альных объектов свойствами — массой и
энергией и способностью к взаимопревраще¬
нию. Так, позитрон и электрон, соединяясь,
превращаются в два f-кванта. Исследован и
обратный процесс — превращение фотонов,
обладающих большой энергией, в пару —
позитрон и электрон. Таким образом, мате¬
рия бесконечно сложна и разнообразна по
своим формам, качествам и проявлениям.Для решения проблемы происхождения
химических элементов решающее значение
имеет исследование основных закономер¬
ностей в распространении атомных ядер.
Распространенность химических элементов
в земной коре, по-видимому, не связана с их
химическими свойствами, так как близкие
по химическим свойствам элементы распро¬
странены зачастую различно, а весьма да¬
лекие — приблизительно одинаково. На¬
пример, содержание калия в земной коре
в весовых процентах равно 2,60, а рубидия—
0,03, железа — 5,10, кобальта — 0,003, и
наоборот, содержание фосфора и марганца
практически одинаково (0,09 и 0.08)1. Рас¬
пространенность элементов в земной коре
с увеличением их массового числа (А) умень¬
шается (рис. 1), причем относительно боль¬
шую распространенность имеют ядра с чис¬
лом протонов или нейтронов, равным 8, 20,
40, 50, 82 и 126 (О18, Са40, Sr89, Zr»°, Sn120,
Ва138, Се140, Pb208). Наибольшей распро¬
страненностью обладают изотопы с четным1 См. Фр. Берч, Дж. Шерер и Г. Спайсер. Спра¬вочник для геологов по физическим константам,Издательство иностранной литературы, 1949, стр. 7.числом протонов и нейтронов (на их долю
приходится около 60% числа всех природных
изотопов). На долю изотопов с четным чис¬
лом протонов и нечетным числом нейтронов-
приходится около 20%. Доля изотопов
с нечетным числом протонов и четным чис¬
лом нейтронов равна 16%.Изотопы с нечетным числом протонов н
нейтронов составляют лишь около 4%. Рас¬
пространенность элементов с четным по¬
рядковым номером, как правило, больше,
чем с нечетным. Например, содержание 6С
равно 0,1%; ,N — 0,01%; 80—47,2%, eF—
0,023%. Подсчеты показывают, что четные
элементы на Земле составляют ' по весу
97,21%, а по числу атомов — 97,35%. Эти
данные позволяют утверждать, что распро¬
страненность элементов связана со строе¬
нием атомных ядер.При рассмотрении распространенности
различных элементов в земной коре и кос¬
мосе, представленной в табл. 1, обнаружи¬
вается, что на Земле очень мало легких
элементов, например водорода в 104 раз»
а гелия в 1011 раз меньше, чем в космосе.
Распространенность же тяжелых элементов
(U, Th, Pb, Cs) больше на Земле, чем в кос¬
мосе.Космические тела также различаются
между собой по химическому составу. На¬
пример, Солнце содержит в весовых про¬
центах: 40% водорода, 50% гелия и 10%
всех остальных элементов. Изучение спектра
звезды класса О (наиболее старые звезды)
показывает следующие данные по относи¬
тельной распространенности атомов раз-25
А. К. ЛАВРУХИНАТаблица 1Распространенность некоторых
элементов
(по отношению к кремнию в весовых единицах)Элементы;В земной кореВ космосеН5,5-Ю-33,5-10*Не3,6-10-“3,3-Ю3Be2,2-10-*2 10-*С3,6-10-»8N3-10“*5О1,710Si11Cl1,6-Ю-32,5-Ю-2Mn2,9-10-®l-10-sFe0,1852,6Со1,1-10-*1,6.10-»Ni2,3-10-*0,2Си3,6-10-*7-10-*Ga5.4-10-5з-ю-7Sr1,4-10_31■10-6Cd1,8-10-*2-Ю-оCs2,5-10-61•10-»Pt1,3-10-*МО-5Pb5,8-10-*4-10-*Th2,9-Ю-61 -10-®U1,2-Ю-5З-Ю-7личных элементов1: водород — отсутствует,
гелий — 510, углерод — 0,56, азот — 0,72;
кислород — 1, неон — 3,2, кремний — 0,05,
магний — 0,05. Определение отношения со¬
держания гелия к водороду для одиннадцати
туманностей указывает на широкий интер¬
вал изменения этой величины от 3,2 до 52.В газовой среде межзвездного прост¬
ранства содержание водорода относительно
велико: на каждые 100 атомов водорода при¬
ходится всего 5—10 атомов гелия и сравни¬
тельно небольшое количество тяжелых эле¬
ментов. При помощи толстослойных фото¬
пластинок установлено, что около 80% кос¬
мических частиц составляют протоны.Многообразие наблюдаемых типов звезд
и вытекающий отсюда сложный характер их
эволюции получили должное объяснение
лишь в предположении, что с течением вре¬
мени изменяется не только радиус звезды, но
и ее химический состав, т. е. процесс раз¬
вития каждой звезды должен быть связан
■с превращением атомов. Наиболее естест¬
венна гипотеза, что в начальный период сво-1 См. L. Н. Aller. «Memoires de la Societe Royale
■des Sciences de Liege*, tome XIV, 1954, pp. 337—357.его развития звезда состоит из наиболее
простых атомов, т. е. атомов водорода. В нед¬
рах звезд, масса которых в сотни тысяч
раз превосходит массу Земли, в силу грави¬
тационного сжатия развивается температура
в миллионы и десятки миллионов градусов и
давление в десятки и сотни миллионов ат¬
мосфер. При этих условиях и начинаются
ядерные реакции. Еще до второй мировой
войны Бете, пытаясь разгадать тайну не¬
прерывного высвобождения солнечной энер¬
гии, пришел к выводу, что источником
энергии являются ядерные реакции — по¬
следовательное присоединение ядер водо¬
рода с образованием гелия по следующей
схеме: С12 + Н-* N13?iC13, С13 + Н —►
N14, N14 + Н —>• О16 N15, N16 + Н -s-
—>01в—>-С12 + Не4. Продолжительность цикла
порядкамиллионовлет. На отдельных стадиях
этого процесса может происходить времен¬
ное расширение и охлаждение звезды. Этим,
по-видимому, объясняется существование пе¬
ременных звезд типа цефеид, яркость ко¬
торых колеблется в связи с периодической
пульсацией их размеров с периодом от суток
и до года.В зависимости от возраста звезд степень
протекания вышеуказанных процессов раз¬
лична. Этим можно объяснить наблюдае¬
мые различия величины отношения С12/С13
в разных звездах. В звездах Класса N эта
величина колеблется в пределах от 1 до 191.
Для Солнца это отношение равно 36.На Солнце и в звездах протекают и дру¬
гие ядерные реакции. По мере накопления
мета стабильных тяжелых ядер с массовыми
числами от 75 до 230, наряду с процессами
конденсации, ведущими к их образованию,
должны приобретать некоторое значение и
процессы деления этих ядер. Благодаря тому,
что деление ядер связано с выделением ог¬
ромного количества энергии, температура
звезды резко возрастет. Такое аномальное
повышение температуры вызывает дальней¬
шее ускорение всех ядерных процессов. По¬
этому деление тяжелых ядер может в конце
концов приобрести характер мощного взрыва,
связанного с резким увеличением темпера¬
туры звезды, ее размеров и яркости. Этим
явлением можно объяснить наблюдающиеся
вспышки «сверхновых» звезд, когда яркость1 См. «Доклады Академии наук СССР», т. XXXV,
1942, № 4, стр. 99—102.26
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В ПРИРОДЕзвезды, бывшая в течение тысячелетнего
периода ничтожно малой, внезапно за
несколько часов возрастает во мпого
миллионов раз, чтобы через несколько дней
яли недель снова упасть до незначительной
величины. Об этом свидетельствуют также
данные спектрального анализа, показываю¬
щие, что в молодых звездах много Sr88,
Y88, Zr90, Ва138, Те", La138, Се140, Рг141,
Nd147 — продуктов деления урана нейтро¬
нами. Источником нейтронов может служить
реакция С13 (а, л)016.^Со взрывами при ядерных реакциях на
Солнце связано наблюдающееся изменение
числа пятен, происходящее с периодом11,5 года. Появление большого числа пя¬
тен на Солнце сопровождается яркими
.хромофорными вспышками, а также нару¬
шением радиосвязи на Земле, магнитными
бурями, яркими полярными сияниями и уси¬
лением интенсивности космического излу¬
чения. 23 февраля 1956 г. был отмечен мощ¬
ный ядерный взрыв на Солнце, сила кото¬
рого, по данным физиков Чикагского уни¬
верситета, была равна силе взрыва около
миллиона водородных бомб. На некоторое
время была прервана радиосвязь, вдвое уве¬
личилась интенсивность космического из¬
лучения и в 15 раз повысилась его средняя
■энергия.Следовательно, можно утверждать, что
источником огромного количества тепла, под¬
держивающего Солнце и звезды в раскален¬
ном состоянии, служат различные ядерные
реакции. Эти реакции определяют эволюцию
звезд и их химический состав.В недрах планет, вследствие их гораздо
меньшей массы по сравнению со звездами, не
могут возникнуть такие высокие темпера¬
туры и давления, как в звездах. Поэтому
в условиях, которые существуют в настоя¬
щее время на Земле, не могут протекать
вышеуказанные ядерные реакции. Однако,
несмотря на это, в условиях Земли все же
протекают ядерные процессы. Остановимся
на них более подробно.Начало XX в.было ознаменовано крупным
событием в области физики — открытием ра¬
диоактивного распада, сущность которого за¬
ключается в самопроизвольном превраще¬
нии одйих элементов в другие. Это открытие
оказало огромное влияние на ход развития
науки о Земле. Изучение процессов радио¬
активного распада в условиях земной корыпозволило установить его роль в истории
нашей планеты. В настоящее время можно
считать, что термический режим земной
коры, в основном, обусловлен теплом, со¬
провождающим радиоактивный распад урана,
тория и калия. Распад естественных радио¬
активных элементов (см. табл. 2) приводит
к тому, что на Земле — в ее породах, водах,
газах — исчезают одни и нарождаются дру¬
гие элементы и их изотопы. Например, при
радиоактивном распаде калия, рубидия,
урана и тория происходит превращение этих
элементов соответственно в аргон (Аг40),
стронций (Sr87) и свинец (Pb206, РЬ207,
РЬ208), причем изотопы Аг40, РЬ200, РЬ207,
присутствующие в земной коре, имеют ра¬
диогенное происхождение. При а-радиоак-
тивном распаде образуется Не4, и есть осно¬
вание полагать, что весь гелий на Земле
является радиогенным. Элементы — полоний,
радон, радий, актиний, протактиний — об-Таблица 2Естественные радиоактивные
изотопыИзотопыТипраспадаПериод полу¬
распада
(выраженный
в годах)СтабильныепродуктыраспадаС14P~5,7-10®N1*? Аг*0\i Са«К‘°P“. E. Y1,3-10»Са48r>2 • 1О1*TiieRb87P~. Y6,1-1010Sr87Zr"eP"6,2-1019Mo9*In113?>10“?In116P“6 1014Sn115Sn12*P">1,5-10”Те124Те130P"1,4-Ю21Xe130La138P+- К, у7 • 1010Ва138Nd150P"5-1010Sm150Sm147a6,7-Ю11Nd1*3Lu17»P~, Y2,4-Ю10Hfi’eWieoa2,2-1017Hfl76Re187P"4-1012Os187Bi209a2,7-1017T1J05po210a, P+i Y0,38Pb20*Ra22*Y1,6-10»Pbso*Ac227P“, Y21,7Pb207Th232P-. Y1,4-1010Pb208Pa231a, Y3,4-10*Pb207U234a2,4-107Pb10*U235<*, p-, Y7,1-10*Pb207a. P_. Y4,5-10’Pb20*Np2S7a2,3-10*TJJOSPu23’Y2,4-10*Pb20727
А. К. ЛАВРУХИНАразуются в резуль- тонного состава естественного ксенона и при-
тате распада урана ближается к ксенону, полученному при де-
и тория. Табл. 2 лении U236 медленными нейтронами,
показывает, что Однако детальное рассмотрение кривой
25 % всех извест- распределения выхода изотопов^ ксенона по
ных на Земле эле- массовым числам, изображенной на рис. 3,
ментов радиоак- показывает, что при делении U235 медлен-
тивны. ными нейтронами (кривая 1\ повышенный
В 1940 г. Г. Н. выход имеют изотопы Хе133 и Хе134. На кри-
Флеровым и К. А. вой //, полученной для ксенона, выделен-
Петржаком было ного из урановой руды, наблюдается повы-
открыто спонтан- шенный выход Хе132, что соответствует деле-
ное деление урана. hhioU238, а именно спонтанному его делению,
В настоящее время так как сечение деления U238 медленными
спонтанное деле- нейтронами очень мало. Кроме того, коли-
ние обнаружено и чество криптона и ксенона, полученное
у других тяжелых на 1 г урана, было f ; порядка вели¬
чие. 2 ГпаЛик элементов и у сама- чины, ожидаемой согласно полупериоду
выхода продуктов деления Рия- Если учесть спонтанного деления U238 и возрасту мине-
урана от их массовых полупериоды спон- рала. Следует указать, что ^спонтанное де-
чисел тайного деления ление U238 также вносит свой вклад, но так
и возраст Земли как его содержание в земной коре прибли-
(5 ■ 10е лет), то за время существования зительно в 140 раз меньше, чем U238, этот
Земли разделилось около 3 • 10-6% ядер вклад будет очень незначителен.U238, U236 и ТЬ232. Такое количество распав- Следствием спонтанного деления ядер яв-
шихся ядер может повлиять на распро- ляется возникновение в земной коре постоян-
страненность изотопов — продуктов спон- ного источника нейтронов. Найдено, что 1 г
тайного деления. Массовый спектр послед- природного урана испускает в 1сек.^1,5 -10 2
них изображен на рис. 2. Из рисунка видно, нейтронов. Следует, однако, указать, что
что для изотопов с массовыми числами в ин- нейтроны в урановых и | ториевых рудах
тервале 80—100 и 130—150 следует ожидать могут также образоваться по реакции (а, га)
влияния спонтанного деления на их рас- при действии а-частиц, образующихся при
пространенность в земной коре. Однако радиоактивном распаде этих элементов, на
это влияние должно быть особенно заметно ядра легких элементов, имеющихся в руде,
для мало распространенных изотопов. Вклад нейтронов космического происхож-В. Г. Хлопин с сотрудниками еще в дения по сравнению с указанными источни-
в 1947 г.1 измерил отношение ксенона и ар- ками нейтронов значительно меньше,
гона, выделенных из уранита пегматитовых Наличием в урановых рудах нейтронов
жил Северной Карелии, и выявил, что ксе- объясняется присутствие в них долгоживу-
нон в этом минерале не воздушного про- щих изотопов нептуния и плутония. Г. Сн¬
исхождения/ борг с сотрудниками1 исследовали три об-
Многочисленные исследования Тода с со- разца урановой смоляной руды и два об-
трудниками по масс-спектральному опреде- разца монацита и нашли, что отношение
делению изотопов ксенона и криптона, вы- рцмуи238 колеблется от 3,6-10 12 до
деленных из различных урановых минералов, 12 • 10-12. Образование Ри239 можно объяснить
обнаруживают ^явную аномалию их со- реакцией U238(n, Т) U239; U239£Np239 з:Ри239.
става по сравнению с естественными. Уста- Учеными установлено2, что урановая смо-
новлено, например, что средний изотопный ляная руда из Бельгийского Конго содер-
состав ксенона в различных по возрасту жит Np237 в концентрации, отвечающей от-
образцах урановой смоляной руды и одного 1 См. С. A. Levine, G.L. Seaborg. «Journal of the
образца уранита резко отличается от изо- American Chemical Society», v. 73, 1951, № 7, pp.3278—3283.* Cm. D. F. Peppard, G. W. Mason, P. R. Gray1 См. «Известия Академии наук СССР», Отделе- and J. F. Mech. «Journal of the American Chemicalние химических наук, 1947, № 6, стр. 599—604. Society», v. 74, 1952, №23, pp. 6081—6084.28
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В ПРИРОДЕношению Np237 /U238, равному 1,8 -1СГ12. Np237,образуется по реакции U238 (п, 2п) U237-^> Np237.Следствием реакций с нейтронами и а-ча-
■стицами, таких как:С137 (п, т) С138-^ А38; А36 (п, т) А37;С136 (а, р) А38; А36 (а, п) Са38;С136 («, п) К38-^_ А39; А36 (а, р) К39;К41 (п, а) С138-^ А38;является изменение отношения А36/А38 в ура¬
новых рудах. Так, при анализе четырех образ¬
цов урановой смоляной руды1 найдено, что
это отношение изменяется от 1,69 ± 0,01 до
5,18 ± 0,02, причем эти величины не зависят
от возраста руд.Имеется указание2, что урановые мине¬
ралы содержат N1S в количестве от 0,532 до
0,586%, в то время как в атмосферном азоте
его содержание равно 0,365%. Повышенное
содержание N15 в урановых рудах можно
объяснить реакцией N14 (п, N15.Одним из мощных источников ядерных
реакций на Земле служат космические лучи,
интенсивность которых 1 частица на 1 см?
в 1 мин. Изучение возможных ядерных пре¬
вращений под действием космических лучей
непосредственно сводилось к исследованию
.вопроса о воздействии на атмосферу нейтро¬
нов, порожденных космическими лучами.
В результате многих работ было установ-
.лено, что в атмосфере в зависимости от
энергии нейтронов протекают следующие
.ядерные реакции.Реакция N14 + п=С14 +/>, протекаю¬
щая с тепловыми нейтронами,является источ¬
ником С14 в атмосфере и земной коре. Под¬
счеты показывают, что средняя удельная
активность за счет радиоактивного распада
■С14 всех образцов биосферы равна 15,3
распада в 1мин. Реакция N14 + п = В11 +
+ Не протекает при энергии нейтронов
Еп>-1 Мэе, и, наконец, реакция N14 + п =
= С13 + Н3, идущая при Еп^4Мэе, яв¬
ляется источником Не3, получающегося при
р- распаде Н3, в атмосфере. На одну часть
Не4 приходится 1,2-10”* частей Не3, в ге¬
лии же земной кэры Не3 содержится в 10 раз
меньше. Повышенное содержание Не3 в1 См. W. Н. Fleming and Я. G. Thode. «The Phy¬
sical Review», v. 90, 1953, № 5, pp. 857—858.a См. «Изотопы в геологии» (сборник статей),
Издательство иностранной литературы, 1954, стр.
•635 — 638.двух образцах
минерала спо¬
думена, (Li, Na)Al[Si2Oe],' — на
одну часть Не4
приходится 1,2••10_6 и 2-10_в
частей Не3-мож-
но объяснить
ядерной реак¬
цией Lie(n,a)H3
^ Не3.Все вышеска¬
занное несомненно свидетельствует о том,
что даже в условиях Земли протекают ядер¬
ные процессы, изменяющие изотопный хи¬
мический состав ее, и в масштабе времени
существования Земли это изменение стано¬
вится ощутимым. Изучение ядерных реак¬
ций, протекающих на Земле, еще только
начинается, но уже сейчас можно с уверен¬
ностью сказать, что современная распро¬
страненность изотопов на Земле обязана как
начальной концентрации в период ее образо¬
вания, так и действию различных ядерных
реакций — радиоактивный распад, спон¬
танное деление, реакции с нейтронами и
другими частицами различного происхож¬
дения. Изменение изотопного соотношения
даже у легких элементов, например HVH2,
Li7/Lie, Bu/B12, С12/С13, N1S/N14, 016/018,
S32/S34, за счет различных геохимических и
биогеохимических процессов незначительно
и обычно составляет несколько процентов.На важность работ в области радиоак¬
тивности указывал В. И. Вернадский; он
писал, что «Надо найти и познать радио¬
химию планет ы...Здесь, вероятно, ключ решения многих
основных геологических проблем»1.В этом отношении большое значение
имеет детальное изучение изотопного со¬
става элементов в различных объектах. Пер¬
спективность работы в этом направлении
видна из следующего примера. В радиоак¬
тивном минерале вулканического происхож¬
дения — тухолите, встречающемся среди
пегматитов Онтарио и содержащем вместе
с ураном и торием значительное количество
углерода, обнаружено пониженное содер¬
жание U235 (на 10% по сравнению с обычным).1 В. И. Вернадский. Избранные сочинения, т. I1954, стр. 295.Рис. 3. График выхода изо¬
топов ксенона29
А. К. Л А В Р У X И Н АЕсли дальнейшие исследования подтвердят
эти данные, то можно будет сделать выводо том, что в некоторый момент на Земле про¬
исходила цепная реакция деления U235,
замедлителем нейтронов в которой являлся
углерод; выделившаяся при этом энергия
могла вызвать разбрызгивание массы, в ко¬
торой происходила эта цепная реакция, и
образование рудных жил с вкраплениями
урана. С другой стороны, благодаря интен¬
сивному развитию ядерной физики исследо¬
ватели получили в свои руки мощные по¬
токи частиц (нейтронов, протонов, мезонов,
а-частиц), искусственно ускоренных до раз¬
личных энергий от нескольких килоэлек¬
тронвольт до сотен миллионов электрон-
вольт. Поэтому появилась возможность ши¬
роко изучать ядерные процессы.В настоящее время изучены характерные
особенности ядерных превращений, протекаю¬
щих при взаимодействии сложных ядер с
различными частицами с энергией до 700 Мэе,
получены искусственные радиоактивные изо
топы всех химических элементов, осуществле¬
на термоядерная реакция превращения водо¬
рода в гелий, найдены два способа синтези¬
рования трансурановых элементов. Сущность
первого способа заключается в последова¬
тельном присоединении нейтронов к ядрам
элементов, облучаемых в ядерном реакторе
длительное время, что в сочетании с р-- распа¬
дом образующихся ядер приводит к образо¬
ванию ядер новых элементов с гораздо боль¬
шими порядковыми номерами и массовыми
числами, чем у исходного. В качестве при¬
мера можно привести реакцию образования9nCm245 из U238: U238(n, т) U239 ^ Np239- Pu239(п, у) Pu240 (п, Т) Pu241 (п, Т) Pu242 (я, т) Ри243-^Ат243(л, Т)Ат244-^ Ст244(л, Т) Ст245(л, Т) Cm246.
Синтезирование элементов происходит также
при бомбардировке элементов ионами (С12)4+,
(N14)5+, (01в)в+ и др., ускоренными в цикло¬
троне до высоких энергий(порядка 100 млн. эв).
Таким путем получен, например фер¬
мий, элемент с порядковым номером 100, со¬
гласно реакции U238 (О16, An) Fm260. И нет ни¬
каких оснований полагать, что именно эти
способы получения новых ядер не являются
одними из возможных путей синтезирования
элементов в космическом пространстве.На основании работ по изучению ядер¬
ных реакций под действием частиц с энер¬
гией до 700 Мэе и первых опытов, выполнен¬
ных на космотроне, можно высказать пред¬
положение, что при больших энергиях кос¬
мических лучей (средняя энергия которых
1010 эв) будет происходить расщепление ядер,
тяжелых элементов с преимущественным об¬
разованием легких ядер, протонов и ней¬
тронов.Подтверждением этого является на¬
блюдение «звезд» с большим числом лучей
(до 47), вызванных расщеплением ядер фото¬
эмульсии под действием космических лу¬
чей. Поэтому в космическом пространстве-
происходит процесс расщепления ядер
элементов с преимущественным образова¬
нием протонов, нейтронов и самых легких
элементов (Li, Be, В и др.). Этим можно
объяснить большое содержание водорода в га¬
зах туманностей космического пространства.
Пониженное содержание ядер Li и Be мо¬
жет быть связано с обнаруженным высоким
сечением реакции (Li8, хп). Так, в опытах
с протонами, ускоренными до 340 Мэе, было
найдено, что при такой реакции захваты¬
вается одно из пяти ядер лития1, в то время
как в реакциях (а, хп) захватывается одна
из 104 а-частиц.Таким образом, в космическом про¬
странстве протекают два основных ядерных
процесса. В недрах звезд при очень высо¬
ких температурах и давлениях происходит
синтез элементов, в межзвездном же про¬
странстве протекает обратный процесс —
расщепление ядер тяжелых элементов, в ос¬
новном, до протонов и нейтронов. Изучение-
этих процессов — главная задача ядерной
физики и химии. Поэтому создание в США
космотрона, производящего космические про¬
тоны с энергией до 6 Бэв, и окончание по¬
стройки гигантского синхрофазотрона в на¬
шей стране, который будет ускорять протоны
с энергией до 10 Бэв, знаменует новую эпоху
в развитии этих наук, открывает им широкий
путь для исследования явлений, протекаю¬
щих во Вселенной.1 См. L. Marquez and I. Perlman. «The Phy¬
sical Review», v. 81, 1951, № 6, pp. 953—957.
БОЛЬШИЕ ВЗРЫВЫ И АТМОСФЕРНЫЕ
ЯВЛЕНИЯПрофессор А. X. ХргианМосковский государственный университет им. М. В. ЛомоносоваЯвления, связанные с большими атом¬
ными и термоядерными взрывами, привле¬
кают пристальное внимание как ученых, так
и широких кругов общественности во всем
мире. Хорошо известно, что атомные и тер¬
моядерные взрывы представляют существен¬
ную опасность для населения далеко за пре¬
делами непосредственного разрушительного
действия взрывов. Наблюдения показали,
что радиоактивные продукты взрыва могут
переноситься на далекие расстояния и осе¬
дать на землю иногда со значительной кон¬
центрацией. Они могут заражать как воздух,
так и воду морей и рек, а также растения
(которые поглощают радиоактивный угле¬
кислый газ С02 из воздуха), рыбу, пищевые
продукты и пр. Японские ученые отмечали,
что опасно употребление в пищу рыбы,
выловленной в определенных районах Тихо¬
го океана после больших взрывов. Опасно¬
сти эти весьма существенны для населения
очень больших районов земного шара.Параллельно возник вопрос о возможном
влиянии, прямом или косвенном, самих
взрывов и их продуктов на погоду. Рассмат¬
ривая данную проблему, надо учесть два
обстоятельства: 1) огромные запасы энергии,
освобождающейся при взрыве, могут непо¬
средственно влиять на ветры и распределе¬
ние давления в атмосфере, вертикальные дви¬
жения, образование облаков и осадков и пр.;
2) продукты взрыва — сложный комплексвеществ, многие из которых радиоактив¬
ны, — могут в виде пыли распространиться
в тропосфере и стратосфере, создавая повы¬
шенную ионизацию и заряженные ядра кон¬
денсации, замутняя атмосферу и т. п.Энергия, выделяемая обычной атомной
бомбой, по оценке зарубежных исследовате¬
лей, соответствует энергии взрыва около
20 ООО т тринитротолуола, причем выделяет¬
ся около 2-1013 кал тепла. Для сравнения
укажем, что в грозовом облаке небольших
размеров, около 30 км2, дающем дождь сред¬
ней интенсивности — 10 мм осадков, выде¬
ляется при конденсации около 1,8 • 1013
кал тепла, почти столько же, сколько при
упомянутом взрыве. Зарубежные геофизики
предполагают, что энергия водородной бом¬
бы примерно в 600 раз больше. Для сравне¬
ния укажем некоторые данные об энергии
атмосферных циклонов. Из исследованных3. Туркетти нескольких циклонов, прошед¬
ших над Западной Европой и СССР, один,
наблюдавшийся между 30 августа и 2 сентяб¬
ря 1936 г. на площади 3800 тыс. км2, дал
143 км3 осадков. При конденсации такого
количества воды в атмосфере выделилось за
весь период около 9-1019 кал. Эта величина
примерно в 10 тыс. раз больше, чем энергия
самого большого взрыва. Другие циклоны,
исследованные тем же автором, дали коли¬
чество осадков того же порядка — 15—
20 Kjw3 за сутки. Таким образом, энергия31
А. X. X Р Г И А НРис. 1. «Облако Вильсона», образовавшееся в на¬
чальную фазу разрежения взрывной волны при под¬
водном атомном взрыве у атолла Бикини в 1946 г.взрыва ничтожна по сравнению с энергией
атмосферных возмущений. Вряд ли она могла
создать даже небольшой циклон, если бы ее
удалось направить для этой цели.Косвенно подтверждают эти рассужде¬
ния следующие факты. На рис. 1 изобра¬
жены явления, последовавшие за подвод¬
ным взрывом атомной бомбы в атолле Бикини
в июле 1946 г. Виден столб воды и пара,
лоднимающийся из воды в момент взрыва.
Видно также большое расплывчатое обла¬
ко, возникшее почти немедленно во вре¬
мя фазы разрежения в воздушной взрывной
волне. Это облако затем быстро исчезло.
Заметим, что при относительной влажностиРис. 2. Основная фаза развития атомного облака
при подводном взрывеоколо 80%, которая типична для дневных
часов в данном районе, облако отмечает
место, где взрывная волна создает падение
давления примерно на 80 мб или более.На рис. 2 видно образовавшееся затем
из горячего водяного пара огромное грозо^
вое облако. Оно простиралось до высоты
8—9 тыс. футов (2,4—2,7 км). Видно также
зарождающееся кольцеобразное облако поч¬
ти у самой поверхности моря, подобное облач¬
ному фронту или волне какого-то огромного
наводнения.На рис. 3 видно, как из грозового облака
выпадают осадки, и оно постепенно разру¬
шается, а на рис. 4 (на фотографии, снятой
с самолета) видно, что основное облако рас¬
палось окончательно. Кольцеобразное обла¬
ко в этот момент внизу еще сохранилось, но
имеет вид и размеры обыкновенного мощ¬
ного кучевого облака, хотя из него местами
и выпадает дождь. Кругом, как видно на
рис. 4, разбросаны малые кучевые облака,
такие же, какие были до взрыва. Общее состо¬
яние атмосферы, очевидно, не было возмуще¬
но даже в малом районе, изображенном на
фото. Это тем более замечательно, что днем
над тропическим поясом Тихого океана ат¬
мосфера, несомненно, обладает большим за¬
пасом энергии неустойчивости. Взрыв не по¬
мог реализовать этот запас — все явления
при нем происходят столь быстро, что не
успевают вызвать значительные смещения
масс воздуха, такие, какие происходят на
атмосферных фронтах или в циклонах.При взрыве бомбы в воздухе 1 июля
1946 г. в том же районе перед взрывом
везде наблюдались мощные кучевые облака
с вершинами, достигавшими 3600 м высоты.
Характер облачности не изменился. Само же
облако взрыва поднялось, как указал Хольц-
ман, примерно за 10 мин. на высоту 10,5 км,
развиваясь со средней скоростью 17,5 м/сек.
Подобные скорости развития наблюдались
п при обычных грозах. Грозовые облака
с вершинами, достигающими 10 км, также не
представляют чего-либо исключительного.
Имеются наблюдения за естественными гро¬
зовыми облаками, высотой до 20 км. При
других атомных взрывах высоты облаков бы¬
ли различны — от 4,8 км до 14 км и, по-
видимому, зависели сильно от степени устой¬
чивости атмосферы.Было несколько попыток создать теорию
развития конвекционного тока теплого воз¬32
БОЛЬШИЕ ВЗРЫВЫ И АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯдуха, возникающего при мгновенном выде¬
лении большого количества тепла атомного
взрыва. Простейшие из этих теорий даны
Листером Мачта и Сеттоном. Они показали,
что если атмосфера или по крайней мере ее
верхняя часть — стратосфера — находится
в устойчивом состоянии, конвекционный
поток, а вместе с ним и облако простираются
на ограниченную высоту, около 15 км. Высо¬
та эта сравнительно мало зависит от мощно¬
сти взрыва (пропорциональна приблизитель¬
но корню 4-й степени из количества выделен¬
ного тепла). Это, по-видимому, хорошо согла¬
суется с наблюдениями. Эти выводы подтвер¬
ждают сделанное ранее нами заключение:
запас устойчивости в атмосфере обычно столь
велик, что противостоит весьма существен¬
ным, хотя и кратковременным, нарушениям.
В этом состоит вторая причина того,что боль¬
шие взрывы не вызывают значительных непо¬
средственных изменений условий погоды.Другой вывод, который мы здесь можем
сделать, это то, что при взрыве значительное
количество его продуктов, находящихся
в облаке, несомненно «забрасывается» на
большие высоты, в тропосферу и частично
в стратосферу.Здесь надо сказать несколько слов еще0 воздушной волне, распространяющейся
от места взрыва со скоростью звука. Ее ампли¬
туда дает представление о механической энер¬
гии, сообщаемой при этом атмосфере. Наи¬
более подробно эти волны изучил Ямамото
в Японии по показаниям самопишущих,
весьма чувствительных барографов.Главным пунктом наблюдений был Сио-
номисаки (33°27' с. ш., 135° 46' в. д.), где
был установлен барограф с увеличением око¬
ло 40. Другие два пункта, с обычными баро¬
графами, вели наблюдения на о-ве Торисима
(30°29' с. ш. и 146°18' в. д.) и о-ве Маркусе
(24°47' с.ш. и 154° 20' в.д.). Наблюдения были
сделаны в 1952—1954 гг. при взрывах водо¬
родных бомб в районе Бикини и Эниветока.
Расстояние от предполагаемых мест взрывов
до Сиономисаки было около 3900 км, до о-ва
Маркуса — около 1900 км. При прежних
взрывах атомных бомб колебания воздуха
в этих местах не были обнаружены. Однако
уже при первом взрыве водородной бомбы1 ноября 1952 г. появились необычные колеба¬
ния атмосферы. Сначала (впереди) распро¬
странялась волна сжатия, за которой следо¬
вала 6ojjee сильная волна разрежения воз-3 Природа, № 3Рис. 3. Дальнейшее развитие атомного облака при
подводном взрыве и выпадение из него осадковдуха с рядом последующих затухающих коле¬
баний. Период последних составил 1—2 мин.' Некоторые данные об этих волнах, заим¬
ствованные у Ямамото, мы поместили в таб¬
лице (см. стр. 34).В последней графе указана температура
атмосферы, соответствующая наблюдавшей¬
ся скорости звука (воздушной волны). Она
указывает приблизительно температуру тех
слоев атмосферы, через которые распростра¬
нялась воздушная волна (на своем пути до
места, где она была зарегистрирована). Столь
низкая температура в тропических и субтро¬
пических странах наблюдается на значитель¬
ных высотах, выше 9 км.Рис. 4. Снимок с воздуха остаточного мощного
кучевого облака после взрыва. Из левой части обла¬
ка идет небольшой дождь
А. X. ХРГИ А НДатавзрываВремя взрываСкорость
распростране¬
ния волны
(н Mice к)Колебания
давления
1 (в мм рт. ст.)К К-
а в& SI ■Эффективнаятемпература(°Ц)1.XI.19527ч.31м.2980,285,0-1020—541.III.19547ч.17м.2840,3613,8-1020—7427.III.19547ч.01м.2870,295,610го—6926. IV 19546ч.40м.3040,193,5-1020—425.V.19546ч.41м.3100,3414,2-Ю30—35Как показывает таблица, энергия, пере¬
даваемая взрывом атмосфере в виде воздуш¬
ных волп, велика. Она примерно того же
порядка, какую имела волна, образовавшая¬
ся при взрыве сибирского метеорита 30 июня
1908 г., но составляет лишь небольшую часть
всей энергии водородной бомбы (около
4-1023 эрг).Колебания давления,которые наблюдались
в Сиономисаки (как уже было упомянуто,
на расстоянии около 3900 км), были порядка
0,19—0,36 мм ртутного столба. Подобного
рода колебания давления наблюдаются в ат¬
мосфере очень часто, иногда в течение многих
часов подряд, в особенности при порывистом,
хотя бы и умеренном ветре. Такие колебания
ничтожны и по величине и по эффектам по
сравнению с большими изменениями давле¬
ния, создаваемыми циклонами и атмосфер¬
ными фронтами. Это лишний раз подтвер¬
ждает, что непосредственное влияние взрывов
на погоду на расстоянии порядка сотен и
тысяч километров исчезающе мало.Прежде чем переходить к обсуждению
вопроса о распространении продуктов взры¬
ва, необходимо напомнить о некоторых преж¬
них наблюдениях над тем, как распростра¬
няется вулканическая пыль при больших
извержениях вулканов.Весьма важные материалы были собраны
при извержении вулкана Кракатау 26 ав¬
густа 1883 г. Вулкан этот был расположен
на небольшом острове (6° ю. ш., 106° в. д.)
между Суматрой и Явой. При четырех силь¬
нейших взрывах во время главной фазы из¬
вержения взлетело на воздух около 18,7 км3
горных пород. Около 6 км3 тонкого пепла
рассеялось в атмосфере на высотах до 32 км
(т. е. значительно выше, чем это имело место
нри упомянутых взрывах). Работа по подъе¬
му продуктов извержения на эту высоту со¬
ставила около 10м »рг, т. е. тоже значительнобольше, чем выделяется при взрыве. Механи¬
ческая энергия последнего, очевидно, на не¬
сколько порядков меньше энергии большого
извержения вулкана. Тепловая энергия вы¬
рвавшегося при извержении Кракатау столба
раскаленных газов была огромна, судя по
тому, что она смогла поднять большое коли¬
чество твердого вещества на высоту 32 км,
пробив между 17 и 32 км весьма устойчивый
нижний слой тропической стратосферы.Облако пыли Кракатау, прослеженное
путем многочисленных наблюдений, дви¬
галось с востока на запад со средней скоро¬
стью 37,5 м/сек. Растянувшись примерно на
8—11 тыс. км в длину, оно закончило свой
первый оборот вокруг земного шара к 9 сен¬
тября 1883 г. Оно распространилось при этом
на север до широты Гонолулу (22° с.га.), на
юг — до Сант-Яго (33° ю. ш.). Второй оборот
закончился 22 сентября. Облако оседало
очень медленно, так что в декабре оно было
на высоте около 19 км, в январе 1884 г. —
на высоте около 17 км.В процессе распространения пыли резкий
перелом наступил 23 ноября 1883 г. До
этого дня ненормальные зори и другие явле¬
ния за пределами 36° с. ш. были исключитель¬
ным явлением. После этого дня они очень
быстро охватили обширную область север¬
ного полушария и с 27 ноября были видимы
повсеместно в Европе и в США.Извержение вулкана Катмаи на Аляске6 июня 1912 г. произошло в зоне умеренных
широт (58° с. ш., 155° з. д.). При этом коли¬
чество изверженного материала достигло
20 км3. В Кадьяке, па расстоянии 160 км в те¬
чение 60 час. царил полный мрак и под отло¬
жениями вулканического пепла рушились
дома. 11 июня вулканическая пыль появи¬
лась над Ванкувером, в 2100 км к югу от
Катмаи. Основное облако, однако, быстро
распространялось на восток вместе с господ¬
ствующими в это время на высотах до 18—19 км западными ветрами. 14 июня помутне¬
ние неба было замечено в Польше, 16 июня
резко ослабела' солнечная радиация в Пав¬
ловске под Петербургом, днем раньше такое
понижение было замечено в Н. Ольчедаеве,
Подольской губ. До Павловска облако пыли
прошло за 10 дней около 10 350 км, со сред¬
ней скоростью 12 м/сек. Как показал
Н. Н. Калитин, помутнение атмосферы, выз¬
ванное извержением Катмаи, продолжалось
около трех лет.34
БОЛЬШИЕ ВЗРЫВЫ И АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯМожно упомянуть также про извержение
вулкана на о-ве Фого (о-ва Зеленого Мыса)12 июня 1951 г., при котором облачный столб
поднялся на высоту около 7,5 км. Волна мглы
местами давала понижение горизонтальной
дальности видимостидо 1/2 мили (800ле), на¬
пример, 19 июня на о-ве Тринидад, На рис. 5
представлено распространение этой волны
мглы над Караибским морем и южной частью
США между 15 и 26 июня 1951 г. Оно шло па¬
раллельно общим потокам в тропосфере, как
показал анализ ветров, на уровне 700 мб
(около 3 км над уровнем моря).Все эти наблюдения показывают, что боль¬
шие облака вулканической пыли распростра¬
няются или перемещаются в тропосфере и в
стратосфере как единое целое в течение мно¬
гих дней.Такие облака часто хорошо заметны.
Они при этом могут несколько раз обходить
земной шар, годами плавая в атмосфере.Как обстояло дело с распространением
продуктов взрыва при атомных взрывах?Уже при первых взрывах в США были
поставлены наблюдения за радиоактивностью
атмосферы, могущей быть вызванной продук¬
тами взрыва. Так, например, в период между
29 июня и 10 июля 1946 г. (напомним, что
взрцв в Бикини имел место 1 июля 1946 г.)В. Гесс поставил наблюдения зау-излучени-
ем атмосферы в окрестностях Нью-Йорка.
Ионизация в закрытой камере оставалась
постоянной до 8 июля, когда было отмечено
небольшое возрастание ионизации на 0,3—
0,7 пар ионов в сек. в 1 см3. Гесс, однако,
счел это свое наблюдение ненадежным. Во
время второго взрыва в Бикини Ферсон и
др. делали также наблюдения за радиоактив¬
ностью атмосферы. 26 июля и 30 июля 1946 г.
в Тульса (США) было обнаружено наличие
продуктов распада радона и торона, 28 ию¬
ля — появление радиоактивного вещества
сложного состава, еще не известного до сих
пор. Прямой связи этих явлений с взрывом
не было установлено.После первого взрыва 1 июля 1946 г.
Герцог в Хаустоне (Техас, США) наблюдал
значительный рост у-иопизации в атмосфере
(более чем вдвое). Этот рост начался утром4 июля и достиг максимума вечером 5 июля,
через 108 часов после взрыва. После этого
никаких аномалий ионизации пе было обна¬
ружено до 15 июля. В эти же дни наблюдения
Уикса за ионизацией, ведшиеся всего в 100 км
от Хаустона, не дали никаких указаний наРис. 5. Распространение вулканической пыли после
извержения вулкана, в период с 15 но 26 июня
1951 г.ее изменения. Если считать, кроме того,
что наблюдения Герцога действительно обна¬
ружили облако пыли, распространившееся
от Бикини на запад, то придется допустить,
что оно двигалось с огромной, почти неве¬
роятной для этих широт скоростью около
55 м/сек.В Западной Европе подобные наблюде¬
ния вел Хербст в Виттентале, близФрейбур-
га,прп помощи счетчиков Гейгера—Мюллера.
Он наблюдал максимум ионизации между
18 и 20 октября 1951 г. (впоследствии стало
известно, что в США взрывы производились
16 и 22 октября 1951 г. ). Подобных повыше¬
ний ионизации не наблюдалось за весь пери¬
од за 18 месяцев до этого и 12 месяцев после.
Нейвирт в Биоклиматическом институте
в Фрейбурге проследил, как он полагает,
путь этого предполагаемого облака аэрозоля
и утверлсдал, что оно проделало весь путь
(более 10 тыс. км) через океан за два дпя, что
очень мало вероятно. Отметим кстати, что
Ситткус, ведший систематические наблюде¬
ния за космическими лучами в Шауинсланде,
в 9 км от Фрейбурга, не заметил никаких осо¬
бых явлений ионизации в дни, когда их отмо^
тил Хербст.Указанные наземные наблюдения, таким
образом, дают довольно сбивчивую и проти¬
воречивую картину.Более интересные наблюдения были сдела¬
ны Гарригом во Франции на обсерватории
Пюи-де-Дом и на самолете на высотах до1
6000 м в облаках.Гарриг предположил, что3*
А. X. X Р Г И А Нрадиоактивные ионизирующие воздух части¬
цы из тропосферы должны довольно быстро
вымываться осадками. В стратосфере же они
могут находиться долго, постепенно оседая
оттуда. По Гарригу, радиоактивные частицы
должны становиться ядрами конденсации, на
которых образуются частицы осадков (снега,
дождя). Самолетные наблюдения, начавшие¬
ся во Франции в январе 1950 г., позволили
открыть в облаках новое сложное радиоак¬
тивное вещество «А», с кажущимся периодом
полураспада 26—30 час. Оно должно, таким
образом, за несколько дней «путешествия»
в атмосфере в значительной части распа¬
даться. Следы его были замечены Гарригом11 июня 1950 г., 13 января 1951 г., 3 февраля
1951г. (последние два наблюдения—в ледяных
облаках) и 7 февраля 1951 г. Радиоактив¬
ность в наиболее интенсивном случае 3 фев¬
раля соответствовала содержанию 0,15-10-18
кюри эманации радия в 1 см3. Полет 13 июня
пришелся на период засухи, полет 7 февра¬
ля — на период обильных осадков. Известно,
что в начале 1951 г. был сделан ряд взрывов
в Неваде (США), в частности, взрывы были
28 января, 1, 2 и 6 февраля 1951 г. Связь на¬
блюденных Гарригом явлений с этими взры¬
вами можно объяснить, если принять, что
запаздывание (перенос вещества из западных
штатов США в Европу) составляло 5 дней.Во время последующих полетов Гарриг
обнаружил в отдельные дни в атмосфере по¬
вышенное количество эманации радия и то¬
рия. Эти наблюдения заставили его предпо¬
ложить, что обильные и охватившие большое
пространство осадки, выпавшие в этом
районе в последнее время (это было написано
16 октября 1951 г.), зависели, вероятно,
в мировом масштабе от ядер конденсации,
возникших при взрыве. Осадки эти, в конеч¬
ном счете, промыли атмосферу.Некоторую аналогию с наблюдениями
Гаррига имеют те, которые были сделаны
Яффе, Витманом и Бейтсом. 26 мая 1954 г.
ири прохождении холодного фронта в Сьют-
ленде, близ Вашингтона, выпал град и были
обнаружены большие градины (до 198 г) со
значительной радиоактивностью. Это явле¬
ние произошло через 29 час. после первой
дробы атомного артиллерийского снаряда
в Френчмэн-Флетс (Невада). Траектория
воздушных потоков, прослеженная на уров¬
не, где давление воздуха 200 мб (около 11 км),
действительно приводила в эти дни за 29 ча¬сов от Невады до Вашингтона при той ско¬
рости ветра, которая наблюдалась на этом
уровне (65 узлов — 33 м/сек). На более низ¬
ких уровнях, например на 5 км, скорость
ветра была недостаточна для столь быстрого
переноса продуктов взрыва. Отметим, что
указанные авторы считают радиоактивные
частицы захваченными уже образовавшейся
градиной, т. е. не думают, что эти частицы
служили первичным ядром конденсации.В том же 1954 г. Лист описал результаты
наблюдения над радиоактивностью воздуха
и оседающей пыли, сделанные в 120 пунктах
США при восьми взрывах, наземных и воз¬
душных, в 1952 г. Вершины облаков при этих
взрывах достигали высот от 4,8 до 13,2 км.
Найти какие-либо закономерности в измене¬
ниях радиоактивности воздуха при этом не
удалось (как и при упомянутых наблюдениях
Герцога, Хербста и др.). Районы же оседания
радиоактивной пыли располагались довольно
закономерно.Они соответствуют тем районам,
для которых оседание пыли можно предска¬
зать несложным образом по движению воз¬
душных потоков. При этом приходится учи¬
тывать потоки на уровнях от 3 до 11 км.
Лист обнаружил, что выпадение осадков
значительно ускоряет осаждение радиоактив¬
ной пыли. Он, однако, не коснулся вопроса
о том, вызваны ли эти осадки ионизацией
воздуха или это были капли обычного дождя,
захватывавшие пылинки при своем падении.16—17 мая 1954 г. радиоактивные дожди
повсеместно наблюдались в Японии. Они
были, вероятно, связаны с большим взрывом
водородной бомбы, произведенном в Тихом
океане 5 мая 1954 г. Этот занос радиоактивно¬
го облака вызвал очень большую тревогу
в Японии, ибо радиоактивность дождевой
воды была настолько велика, что она была
вредна, например, для питья. Это явление
послужило поводом для выступления пред¬
седателя Японского метеорологического об¬
щества Хатакеяма 20 мая 1954 г. с заявле¬
нием о том, что японцы глубоко сомневаются
в законности применения атомной энергии
для столь разрушительных целей и что долг
всех, кто стремится к миру, решительно
требовать запрещения атомного оружия.Японские метеорологи, уделившие много
внимания вопросу о распространении про¬
дуктов взрыва, воздержались, однако, от
каких-либо утверждений о влиянии их на
общие условия погоды, осадки и пр. Они36
БОЛЬШИЕ ВЗРЫВЫ И АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯограничились лишь указанием, что продук¬
ты взрыва, замутив атмосферу, могут осла¬
бить приход солнечного тепла и тем самым
снизить урожай. Один из японских ученых—
Кумаи высказал предположение, что очень
холодный апрель 1954 г. также был связан
с появлениями большего запыления в верх¬
них слоях атмосферы.Сравнительно недавно (в феврале 1955 г.)
руководитель Английской метеорологиче¬
ской службы Сеттон выступил с большой
статьей по вопросу о возможной связи пло¬
хой погоды, наводнений и прочих стихийных
явлений природы, от которых пострадала
Западная Европа летом 1954 г., с термоядер¬
ными взрывами весной 1954 г.Сеттон отметил, что особенности лета
1954 г., довольно дождливого и холодного,
не были чем-либо исключительным. В част¬
ности, избыток осадков, выпавших летом
1954 г. в Англии (всего выпало 9,5 дюйма —
242 мм осадков в среднем), был меньше, чем
в 1879 и 1912 гг., и значительно меньше, чем
в 1903 г., когда выпало 15,4 дюйма — 391 мм.В 1924, 1927 и 1946 гг. число дней с дождем
было больше, чем в 1954 г. Из предыдущих
летних сезонов два — 1907 и 1922 гг.— были
холоднее, чем лето 1954 г., а 1906 и 1912 гг.
дали меньше часов солнечного сияния. В дру¬
гих местах Западной Европы аномалии пого¬
ды 1954 г. были выражены, в общем, еще
слабее, чем в Англии. Июнь там во многих
местах был теплее нормы, а июль во Фран¬
ции был даже сравнительно сухим. В СССР
и в США лето было теплее нормального,
а в США, кроме того, и суше.Сеттон отметил, что понижение темпера¬
туры лета 1954 г. продолжало общую тенден¬
цию векового хода, в силу которого темпе¬
ратура в Англии, после теплого десятиле-Л ИТ ЕРG. Sutton. Thermonuclear Explosions and the
Weather, «Nature», v. 175, 1955, №4451, p. 319; ^4. Sciac-
chitano. Esplosioni atomiche e maltemfo, «Radio In¬
dustrie Televisione» v. XV, n. s., 1953, № 3, pp.
41—42; H. Garrigue. Prospection de la radioactivite
de l’air, «Comptes Rendus», Paris, v. 237, 1953, p.
802; B. G. Holzman. Meteorological Aspects of theтия 1929—1938 гг., неуклонно снижается.
Аналогичным образом кривая векового хода
осадков в Англии в последнее время идет
вверх, "и, таким образом, рассматриваемое
лето отражает общую тенденцию больших
климатических колебаний.Сеттон напомнил расчет, сделанный ранее
Брентом: общая циркуляция атмосферы Земли
прекратилась бы за одну неделю, если бы ее
лишили источников ее энергии. За гораздо
более короткий срок должны затухнуть не¬
сравненно более слабые возмущения, вы¬
званные взрывами. Если бы влияние этих
последних было заметно, то погода носила
бы характер отдельных вспышек дождей
и т. п., разделенных интервалами «нормаль¬
ной» погоды, продолжительностью по не¬
скольку недель. Ничего подобного, однако,
не наблюдалось. Совершенно аналогичным
образом Сеттон отвергает возможность суще¬
ственного влияния замутнения атмосферы на
приход солнечного тепла.Возможность влияния взрывов на погоду
рассматривала и Всемирная метеорологи¬
ческая организация. Она считает,что энергия
взрывов недостаточна для того, чтобы влиять
существенно на развитие атмосферных про¬
цессов большого масштаба, но что еще необ¬
ходимо уточнить величину области, в кото¬
рой погода может испытывать изменения
под действием взрывов.Таким образом, довольно единодушное
мнение геофизиков разных стран сводится
к тому, что влияние взрывов на общие усло¬
вия погоды еще не установлено и это влияние
мало вероятно, несмотря на то, что продук¬
ты взрыва, аномальная ионизация воздуха,
так же как и воздушные волны, наблюда¬
лись даже в весьма отдаленных от взрывов
местах.АТУ Р АAtomic «Base Surge», «Bull. Amer. Met. Soc.», v. 32,
1951 № 7, pp. 251—258; R. Yamamoto. The microba-
rographic osoillations produced by the explosions of
hybrogen bombs «Weather», v. X, 1955, № 10,
pp. 321—325; R. J. List. On the Transport of Atomic
Debris in the Atmosphere, «Bull. Amer. Met. Soc.».
v. 35, 1954, № 7, pp. 315—325.
АЛКОГОЛЬ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ОРГАНИЗМА. Г. Амбру мое аКандидат, медицинских наук
Первый Московский медицинский институт★Алкоголизм (пьянство) — один из самых
распространенных и вредных пережитков
старого быта. До революции вино было
источником «радости» трудовых масс, уто¬
мленных непосильной работой, лишенных
культурных развлечений, в значительной
части неграмотных. Передовые люди того
времени — В. М. Бехтерев, JI. Н. Толстой,
И. М. Сеченов, И. П. Павлов—писали о вреде
алкоголя, боролись с алкоголизмом, но цар¬
ское правительство пропагандировало водку,
продажа которой давала изрядный доход.В нашей стране ликвидированы основные
социальные корни алкоголизма, но как
стойкий пережиток прошлого он все еще
распространен и наносит вред здоровью
людей, подчас являясь источником промыш¬
ленного и транспортного травматизма, брака,
прогулов, растрат, распада семьи и ряда
преступлений против личности.Основным источником алкоголизма слу¬
жит этиловый спирт, в различных пропор¬
циях входящий в состав спиртных напитков—
водки, вина, пива. Алкоголизмом, в широком
смысле этого слова, называется совокупность
последствий злоупотребления алкоголем.
В медицине под алкоголизмом обычно пони¬
мают заболевание нервной системы и всего
организма человека, связанное с длительным
потреблением больших количеств алкоголя,
с развившейся патологической привычкой
и влечением к спиртным напиткам.Наибольший вред причиняет хрониче¬
ский алкоголизм, но опасны и разнообразные
состояния острого алкогольного опьянения.
В организме человека алкоголь усиленно
скопляется именно в мозгу; при вскрытии
трупов людей, умерших от опоя, концен¬
трация алкоголя в мозгу оказывается почти
вдвое выше, чем в крови. Быстро проникая
из пищеварительных органов в кровь, алко¬
голь действует прежде всего на центры выс¬
шей нервной деятельности человека — голов¬
ной мозг. Уже при небольших дозах нару¬
шается нормальная деятельность регулирую¬
щего аппарата, расстраиваются процессы
возбуждения и торможения в нервных клет¬
ках коры, утрачивается их обычная контро¬
лирующая функция. Поведение человека
резко меняется, появляются развязность,
болтливость, дурашливость, агрессивность
и т. д. Исследования немецкого психиатра
Крепелина и других ученых показывают, что
способность запоминания, быстрого восприя¬
тия впечатлений и скорость соображения
заметно ослабевают уже после приема 0,75 л
пива. Известный немецкий физик Гельм¬
гольц писал, что «малейшие дозы спиртных
напитков уничтожают возникновение счаст¬
ливых научных мыслей, убивают их в зачат¬
ке». Немецкий врач Ашафенбург, изучая
труд наборщиков и сравнивая их работу
в те дни, когда они выпивали стакан вина,
и в дни воздержания, установил, что и коли¬38
АЛКОГОЛЬ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМчество и качество набора были значительно
выше в «трезвые» дни. Любопытно, что самим
наборщикам казалось, что после приема
алкоголя работа их шла, наоборот, быстрее
и лучше.При более сильном опьянении тормозятся
уже и подкорковые отделы мозга, мозжечок,
спинной и продолговатый мозг. Действия
человека становятся, соответственно, все
менее обоснованными и осмысленными, нару¬
шается точность движений, теряется способ¬
ность воспринимать внешние раздражения,
наступает расстройство двигательных функ¬
ций и появляется угроза смерти от паралича
дыхания или кровообращения. Особенно
опасен прием значительных доз алкоголя
в морозные дни. В народе распространен
обычай употреблять водку в качестве согре¬
вающего средства. Однако на самом деле
алкоголь понижает температуру тела, а так
как под его действием кровеносные сосуды
кожи расширяются, то создается субъектив¬
ное ощущение согревания, в конечном же сче¬
те тело отдает значительно больше тепла.
Поэтому так часты случаи обморожения
и замерзания среди пьяных.Острое опьянение иногда приводит к тяже¬
лым последствиям, даже к преступлениям.
Приведем следующие примеры из судебно¬
экспертной практики: юноша Л., 17 лет,
обычно спокойный и дисциплинированный,
после сдачи последнего экзамена на аттестат
зрелости (я бессонной ночи перед тем) выпил
вместе с товарищами некоторое количество
пива и водки. Выйдя из ресторана, Л. оскор¬
бил проходящуюженщину, а когда она попро¬
сила оставить ее в покое, ударил ее по лицу,
за что и предстал перед судом по обвинению
в хулиганстве. Научный работник М. вместе
с женой и сыном возвращался домой на собст¬
венной автомашине от знакомых, где выпил
немного вина. По дороге он не смог рассчи¬
тать расстояние до шедшей впереди машины
и налетел на нее. Жена и сын погибли, а сам
М. с тяжелыми ранениями был доставлен
в больницу. Приведенные факты и многочис¬
ленные им подобные свидетельствуют о серь¬
езной опасности опьянения.Иногда наблюдается картина так назы¬
ваемого патологического опьянения, когда
человек как бы впадает в состояние кратко¬
временного психоза, теряет связь с действи¬
тельностью; у иего могут наблюдаться бред
(обычно преследования), отрывочные галлю¬цинации, полное помрачение сознания, при¬
ступы ярости, импульсивное стремление
к агрессии, насилию; он может совершить
ряд сложных, как бы целенаправленных, но
в действительности совершенно нелепых
(немотивированных) действий, о которых
потом совершенно забывает. Патологическое
опьянение возникает обычно внезапно,иногда
от малых доз алкоголя; при этом глубокое
нарушение сознания не сопровождается мы¬
шечным параличом, как при обычном тяже¬
лом опьянении.Каждому ясно, как опасны для окружаю¬
щих могут быть состояния любого тяжело¬
го опьянения, не говоря уже о патологиче¬
ском. Не все, однако, понимают серьезное
значение средних и даже легких степеней
опьянения, особенно в наше время, когда
труд все более механизируется и работаю¬
щий отдает ему не столько чисто физическую,
мускульную силу, сколько свою мозговую
энергию.От работающего на сложном, быстро
движущемся механизме требуются, преж¬
де всего, собранность внимания, быстрота
реакции на внешние раздражители, наход¬
чивость, острота чувств (слуха, зрения и др.)и, что особенно важно, сознание ответствен¬
ности, отсутствие беспечности, лихачества
и т. п. Все эти качества снижаются уже от
самых небольших доз алкоголя. Борьба за
трезвость на работе (особенно для таких
профессий, как водители различных видов
транспорта) имеет большое значение.Известно, что при опьянении вслед за
начальным периодом так называемого возбу¬
ждения наступает второй период действия
алкоголя — общее торможение, которое вы¬
ражается в вялости, слабости, сонливости.
Организм реагирует на введение спирта, как
и любого вредного вещества, стремлением
скорее разрушить, обезвредить его. Вводи¬
мый алкоголь начинает окисляться, причем
95% его окисляется в организме, а осталь¬
ные 5% выводятся с дыханием, потом, мочой.Однако все это происходит не сразу — за
один час организм человека разрушает всего7—9 cmz чистого алкоголя, т. е. 20—25 г 40-
градусной водки. Таким образом,присутствие
алкоголя в организме, а следовательно, та
или иная степень нарушения высшей нерв¬
ной деятельности, длится иногда сутки и бо¬
лее. Положение осложняется тем, что в про¬
цессе окисления алкоголя образуются вред¬39
А. Г. АМБРУИОВАные промежуточные продукты, прежде всего
адетальдегид. Головная боль, дрожание рук,
потливость, тошноты, чувство страха, тоски
и т. п. — все это вызывается уже не алко¬
голем, а именно ацетальдегидом и другими
продуктами неполного сгорания алкоголя.Влияние алкоголя не только на умствен¬
ную, но и на чисто физическую работу дока¬
зано также многочисленными опытами на
людях и на животных. Некоторые думают,
что вредны только крепкие напитки,а слабые,
вроде пива, вина, не влияют на трудоспособ¬
ность. Это неверно. Если слабые спиртные
напитки реже вызывают психические и дру¬
гие заболевания человека, то в смысле
временного влияния на трудоспособность
основное значение имеет не крепость
напитка, а общее количество поступившего
в организм чистого алкоголя. Из данных
проф. Граффа о сравнительном действии
различных алкогольных напитков видно, что
прием 40 г чистого алкоголя влияет отрица¬
тельно, снижая различные способности чело¬
века, почти независимо от того, выпито ли
это количество алкоголя в виде крепкого
коньяка или слабого пива.Другой ученый, Дуриг, изучал действие
алкоголя на мускульную работу и расходо¬
вание энергии на самом себе, при периодиче¬
ских восхождениях на гору в трезвом состоя¬
нии и после приема 100 г водки. В «алкоголь¬
ные» дни Дуригу казалось, что восхождение
дается ему значительно легче и происходит
быстрее. В действительности же оказалось,
что в «алкогольные» дни ему потребовалось
времени на 20% больше по сравнению с
«трезвыми» днями, а пройденное за единицу
времени расстояние было на 16,4% меньше.
Дуриг измерил также посредством особого
прибора количество энергии, затраченной
им при восхождении; оказалось, что после
приема алкоголя расход энергии возрастал
на 15%, чтоонобъясняет меньшей точностью,
размеренностью и твердостью движений.Как ни относиться к действию так назы¬
ваемых «малых доз» алкоголя на организм
человека (а вред их иногда, действительно,
преувеличивают), есть обстоятельства, при
которых употребление даже небольших ко¬
личеств алкоголя может оказаться вредным.1. Во время работы на сложных и быстро движу¬
щихся механизмах, где требуется быстрая ориенти¬
ровка, быстрое соображение, точность движений,
концентрация внимания.2. При появлении потребности в алкоголе, тен¬
денции к учащению приемов и повышению доз
появляется угроза хронического алкоголизма.3. При наличии у человека той или иной нервно-
психической болезни, эпилепсии, последствий эн¬
цефалита, травмы головы, контузии. При острых и
хронических заболеваниях сердца и кровеносных
сосудов (атеросклероз, гипертоническая болезнь,
болезни кишечника, желудка, печени, почек).4. Должны отказаться от алкоголя люди, не вы¬
носливые к нему, склонные к «буйству во хмелю»,
к колебаниям настроения, могущим привести к по¬
следствиям, опасным для окружающих.5. Строго воздерживаться от алкоголя должны
люди, лечащиеся или лечившиеся от алкоголизма,
так как любой случайный прием его может вернуть
их к прежнему состоянию; об этом должен помнить
сам человек, его родные, друзья, товарищи.6. Следует избегать алкогольных напитков, на¬
ходясь в состоянии повышенного утомления, не¬
досыпания, после сильного волнения, недоедания,
в состоянии общей слабости, после болезни; эти
обстоятельства могут резко усилить действие алко¬
голя и вызвать, даже при малой дозе, тяжелое
опьянение с вытекающими из него последствиями.7. Недопустимо употребление любых алкоголь¬
ных налитков детьми и кормящими матерями.8. Обязаны воздерживаться от алкоголя спорт¬
смены, физкультурники в периоды состязаний. Мно¬
гочисленные наблюдения указывают на положитель¬
ную роль у спортсменов воздержанного образа жиз¬
ни вообще и полной трезвости во время состязаний.До сих пор мы говорили в основном об
опьянении или острых отравлениях алкого¬
лем. Но есть ряд других тяжелых заболеваний,
связанных со злоупотреблением алкоголем.
Когда употребление спиртных напитков из
случайного источника легкого возбуждения,
веселости превращается в постоянную по¬
требность, возникает хронический алкоголизм
—тяжелое заболевание, пагубно отражающе¬
еся на различных функциях человеческого ор¬
ганизма. Развиваются явления неустойчиво¬
сти настроения, депрессии, повышенной раз¬
дражительности, неуверенности в себе; часто
расстраивается сон, пищеварение и др. Чело¬
век становится угрюмым, эгоцентричным,
грубым, порой крайне ревнивым. Нередко
появляется благодушие, беспечность, хваст¬
ливость, повышенная внушаемость, на¬
клонность к так называемому «алкогольному
юмору». Слабеет память, внимание, су¬
жается круг интересов.Важным симптомом хронического алко¬
голизма служит возникновение «похмельных»
состояний, с тяжелым психофизическим са¬
мочувствием; больной ищет выхода из него,
принимая новые дозы алкоголя. Здесь уже
имеет место прямая физиологическая потреб¬40
АЛКОГОЛЬ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМность в алкоголе, что способствует дальней¬
шему развитию алкоголизма. Однако основ¬
ной причиной хронического алкоголизма
является привыкание при длительном неосто¬
рожном потреблении алкоголя, когда созда¬
ется как бы специальный условный рефлекс
на прием алкогольного напитка и на всю
ситуацию, связанную с его приемом. Неко¬
торую, хотя и второстепенную роль могут
играть и личные (например, семейные) пере¬
живания человека, особенности его высшей
нервной деятельности, темперамента, харак¬
тера, условия профессии и др. При хрониче¬
ском алкоголизме возможны психозы с бредо¬
выми идеями и галлюцинациями, а также
судорожные припадки. В результате разви¬
вающегося в мозгу склероза артерий, мелких
кровоизлияний и других повреждений неко¬
торые алкоголики впадают в слабоумие.
Наряду и в связи с поражением нервной
системы развиваются и другие заболевания:
страдают сердечно-сосудистая система, желу¬
дочно-кишечный тракт, печень, почки. Одним
из наиболее частых последствий хроническо¬
го алкоголизма бывает воспаление слизистых
оболочек, катар желудка, который разви¬
вается обычно тем быстрее, чем крепче упо¬
требляемые напитки. При этой болезни вна¬
чале бывает воспаление слизистых оболочек
желудка, усиленное выделение желудочного
сока. Здесь часты жалобы на изжогу, боли
в подложечной области, иногда на рвоту.
В следующей стадии сглаживаются складки
желудка, гибнут его железы, отчего сильно
уменьшается количество выделяемых фер¬
ментов, кислот; желудок теряет способность
нормально переваривать пищу. Нередко раз¬
виваются болезни печени, в частности ее
цирроз. При этой болезни нарушаются основ¬
ные функции печени: желчь перестает нор¬
мально выделяться, печень сначала увели¬
чивается, а затем уменьшается в объеме,
делается плотной и бугристой, клетки печени
погибают, их заменяет жировая ткапь;
в конечном счете резко нарушается вся дея¬
тельность этой важнейшей лаборатории чело¬
веческого организма, гдеЪ нормальном состо¬
янии происходит химическая переработка
и обеззараживание принятой пищи, создают¬
ся белки, желчь, витамин А и т. д. За сутки
через печень здорового человека проходит
более 700 л крови. Болезнь печени, особен¬
но цирроз, нередко водет к гибели человека.Восдаление внутренней оболочки арте¬рий и атеросклероз нередко развиваются
под влиянием алкоголя. Они служат одной
из самых частых причин разрыва сосудов
мозга, мозговых кровоизлияний (инсультов)
у алкоголиков, что часто ведет к слабоумию
и к смерти. Не менее опасны и болезненные
изменения в почках, связанные с разраста¬
нием соединительной ткани. Алкоголь ослаб¬
ляет человеческий организм, делает его более
подверженным инфекционным заболеваниям,
туберкулезу и др. Такие хронические забо¬
левания, как сифилис, диабет и т. д., проте¬
кают у алкоголиков в значительно более
тяжелых формах, нежели у непьющих.Алкоголизм родителей оказывает некото¬
рое влияние на детей. Профессор Демме,
производивший наблюдения и сравнивав¬
ший развитие детей в 10 семьях родителей
алкоголиков с развитием детей в других 10
семьях здоровых родителей, установил, что
в первой группе из 57 родившихся детей
в течение первых месяцев жизни 25 умерло.
Из оставшихся в живых 6 были идиотами,6 страдали эпилепсией, у 5 наблюдались
врожденные недостатки (заячья губа, косо¬
лапость), у 5 — резкая задержка роста и
только 10 детей (17,5%) оказались физически
и психически нормальными (у 7 из них
алкоголизмом страдали только отцы). Во
второй же группе из 61 родившегося ребенка
умерло только 5; 4 страдали нервными болез¬
нями и у двух наблюдались неправильности
в развитии тела. Остальные 50 (81,9%) раз¬
вивались нормально.Эти данные, как и многие другие, не сле¬
дует, однако, принимать без критики, так
как дело здесь, конечно, не в роковом насле¬
довании каких-то уродств, а в неблагоприят¬
ных условиях развития ребенка, особенно
в условиях, затрагивающих иногда даже
внутриутробный период (дефекты питания,
физическая и психическая травматизация
матери и ребенка и др.). Некоторое вредное
влияние, несомненно, может оказать и сама
алкогольная интоксикация, особенно матери.
Надо также учесть, что тяжелые алкоголики
нередко приучают к алкогольным напиткам
и своих малолетних детей.Хронический алкоголизм ведет к деграда¬
ции личности. Особенно сильно проявляется
это по отношению к людям интеллектуально¬
го труда, творческим работникам. Близко
к хроническому алкоголизму стоит запой
(дипсомания), который выражается в перио¬41
А. Г. АМБРУМОВАдически возникающем влечении к спиртным
напиткам. Промежутки между приступами,
когда влечение к алкоголю не наблюдается,
могут длиться от нескольких недель до не¬
скольких лет. Сам приступ длится обычно от
6—7 дней до 3—4 недель. При длительном
пьянстве может возникнутьвбелая горячка»—
душевное заболевание с бредом и яркими
зрительными и слуховыми галлюцинациями:
больной слышит брань и угрозы, видит страш¬
ные фантастические существа, которые пу¬
гают его, грозят убить и т. д. Больной либо
защищается от мнимых опасностей, либо
спасается от них: убегает из дому, выпрыги¬
вает в окно и т. д. В таком состоянии алкого¬
лик опасен для окружающих и для самого
себя. Этот психоз сопровождается сильным
общим дрожанием, потоотделением, иногда
высокой температурой.При алкоголизме может возникнуть и
еще более тяжелое заболевание — так назы¬
ваемый алкогольный Корсаковский психоз,
когда при наличии полиневрита происходит
резкое нарушение памяти и активного вни¬
мания.В настоящее время в СССР благодаря ра¬
боте внебольничной сети, нормализации пи¬
тания и других факторов случаи белой го¬
рячки и других алкогольных психозов стали
сравнительно редки, а в психиатрические
больницы поступают главным образом боль¬
ные с тяжелым запоем, хроническим алкого¬
лизмом, алкогольной депрессией и т. п. Кор¬
саковский психоз в настоящее время наблю¬
дается редко. Как осложнения хронического
алкоголизма рассматривается бред ревности
алкоголиков, а также припадки так называе¬
мой «алкогольной эпилепсии»,которая обычно
проходит с прекращением пьянства. Естест¬
венно, что больные психозами должны на¬
правляться на лечение в психиатрические
больницы.Лечение хронического алкоголизма воз¬
можно лишь при полном воздержании боль¬
ного от спиртных напитков и должно прово¬
диться прежде всего амбулаторным путем,
с применением психотерапии (включая гип¬
ноз), физиотерапии и различных медикамен¬
тов. В последние годы в СССР широко приме¬
няется выработка отрицательного условного
рефлекса на алкоголь; при этом методе алко¬
голь дается одновременно с вызывающими
рвоту веществами (например, апоморфином).
В дальнейшем рвота вызывается уже прие¬мом алкоголя в чистом виде. В связи с тем,
что добиться прекращения употребления
спиртных напитков, особенно при запое,
довольно трудно, лечение иногда требует
помещения больного в психиатрическую
больницу.Вред алкоголизма для здоровья челове¬
ка — только одна сторона вопроса; другой
важной стороной является его социальная
опасность. Сколько страстных и гневных
речей было произнесено в защиту трезвости,
против непробудного пьянства, против бес¬
смысленной траты сил, здоровья и таланта,
во вред и себе и народу. Вспоминаются слова
Льва Толстого, с неповторимой силой дока¬
зывавшего убийственный вред наркотиче¬
ских средств, в частности алкоголя. «Вино,—
говорил он,— потемняет сознание человека
и усыпляет его совесть, делает его более
доступным дурным побуждениям и поступ¬
кам. Привычка предаваться возбуждающим
средствам в больших и малых дозах, перио¬
дически или постоянно, в низших или выс¬
ших слоях общества, всегда вызывается
одной и той же причиной, а именно: необхо¬
димостью заглушить голос совести. Трезвый
человек посовестится сделать то, что пьянЬш
сделает без колебания». Ф. М. Достоевский
так отзывался об алкоголе: «Вино скотинит
и зверит человека, ожесточает его и отвле¬
кает от светлых мыслей, тупит его». Великий
русский физиолог И. П. Павлов говорил об
алкоголе, что он «гораздо больше горя при¬
чиняет, чем радости всему человечеству,
хотя его и употребляют ради радости. Сколь¬
ко талантливых и сильных людей погибло
и погибает сейчас из-за него».Данные зарубежной статистики показы¬
вают, как велико число преступлений, со¬
вершенных людьми в нетрезвом виде. Если
принять число преступников, заключенных
в тюрьмы, за 100%, то воровство соверша¬
лось пьяными людьми в 32% случаев, нане¬
сение телесных повреждений —в 63,4, сопро¬
тивление власти — в 76,5, а преступления
против нравственности — в 77% случаев.
Конечно, эти даннйе не могут служить безус¬
ловным доказательством, и не в алкоголизме
основная причина уголовной преступности,
тем не менее, не подлежит сомнению, что
алкоголизм влияет на рост числа совершае¬
мых преступлений. Практика работы совет¬
ских судов, особенно в делах о хулиганстве,
сопротивлении властям, о половых преступ¬42
АЛКОГОЛЬ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМлениях, убийствах и т. д., свидетельствуето том, что значительная часть преступлений
совершается людьми в нетрезвом виде. Недав¬
но перед судом предстал В., преподаватель
одного из московских вузов, человек интел¬
лигентный, пользующийся уважением среди
своих товарищей. Однажды В. явился домой
сильно охмелевшим. Это бывало и раньше,
но обычно он держал себя в руках, на этот
же раз он был неузнаваем: сквернословил,
ломал мебель, бросался с кулаками на жену.
Его 14-летняя дочь, любимая им и любившая
отца, вступилась за мать. Обезумевший отец
схватил подвернувшийся молоток и нанес
им несколько смертельных ударов по голове
дочери. Суд вынес убийце суровый приговор.Слабоволие, раздражительность, беспеч¬
ность алкоголиков играют большую роль
в статистике растрат, бытовом, транспортном
и промышленном травматизме. Пьяница со
свойственной ему моральной распущенно¬
стью — излюбленный объект для вербовки
в различные шайки и преступные организа¬
ции. Социальный вред алкоголизма бесспо¬
рен, и ясно, что борьба с этим пороком
должна вестись всем обществом.Каковы основные пути борьбы с алкого¬
лизмом?* Путь прямого запрета алкогольных
напитков давно показал свою несостоятель¬
ность: и в СССР, и в зарубежных странах он
приводил лишь к колоссальному росту само¬
гоноварения и контрабанды. Везде, где бы ни
пытались вводить запрет, приходилось через
несколько лет его снимать (США, Норвегия,
Швеция, Финляндия и др.). В США, где
с 1919 по 1934 г. действовал так называемый
«сухой закон», за один лишь 1929 г. было
конфисковано у самогонщиков и контрабан¬
дистов 89 караблей, 7299 автомобилей,13 млн. л пива, 5 млн. л водки, 105 млн. л
вина и арестовано за торговлю спиртными
напитками 67 тысяч человек. В СССР в пе¬
риод запрета алкоголя, по данным милиции,
было раскрыто в 1922 г. 93 тыс. случаев
самогоноварения, в 1923 г. — 191 тыс.,
в 1924 г.— 275 тыс. случаев.В СССР, где отсутствуют социальные кор¬
ни алкоголизма, для действенной борьбы
с алкоголизмом необходимо организовать
общественное мнение, своевременно и сурово
осуждающее пьянство, предупреждающее
его зарождение и распространение. Борьбу
эту должны возглавлять, в первую очередь,
комсомольские и профсоюзные организации,
лучшие производственники, руководители
предприятий, учреждений, колхозов. Особое
внимание борьбе против алкоголизма долж¬
ны уделять врачи, педагоги, родители школь¬
ников. Для медицинских учреждений, школ,
клубов, изб-читален должны быть созданы
специальные пособия, выставки, кинофиль¬
мы и другие виды наглядной агита¬
ции. Печать, радио, кино, телевидение
должны взять правильную линию в этой
борьбе.С алкоголизмом надо бороться не только
путем лечения и санитарно-просветительной
пропаганды, тем более, что на первых этапах
это не столько болезнь, сколько дурная при¬
вычка, проявление моральной распущенности
и эгоизма. Органы милиции, прокуратуры,
суда должны строго подходить к амораль¬
ным поступкам алкоголиков, совершаемым
не только в общественных местах, но и
дома.Общественные организации, школы долж¬
ны обратить серьезпое внимание на защиту
детей от алкогольных эксцессов, на пьянство
родителей, которое пагубно отражается на
здоровье и моральном состоянии детей, и осо¬
бенно на встречающиеся иногда случаи при¬
учения детей к употреблению спиртных напит¬
ков. Алкоголики, систематически нарушаю¬
щие покой окружающих, ведущие парази¬
тарный образ жизни, должны направляться
в исправительно-трудовые учреждения без
всяких «скидок на болезнь». При правильной
постановке борьбы с алкоголизмом совет¬
ские люди сумеют в короткий срок ликвиди¬
ровать в своей среде пьянство — позорное
явление, все еще вредящее здоровью, труду,
спокойствию.
ВЫДАЮЩИЕСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙК ПРИСУЖДЕНИЮ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ЗА 1956 г. С. ХИНШЕЛЬВУДУПрофессор П. М. Эмануэль
Институт химической физики Академии наук СССР (Москва)★Шведская Академия наук в октябре
1956 г. присудила Нобелевскую премию за
выдающиеся исследования в области изуче¬
ния механизма химических реакций совет¬
скому ученому академику Н. Н. Семенову1 и
английскому ученому Сирилу Хиншельвуду,
Президенту Королевского общества. Этот
акт служит свидетельством международного
признания крупного вклада С. Хиншельвуда
в химическую кинетику, науку о химическом
процессе.С. Хиншельвуд (род. 19 июня 1897 г.)
хорошо известен во всем мире как ученый
широкого научного диапазона, много сделав¬
ший для выяснения механизма сложных хи¬
мических процессов. Начиная с 1919 г. им
опубликовано свыше 240 работ по механизму
и закономерностям протекания химических
реакций различных типов и классов как
в газовой, так и в жидкой фазе, а также по
важнейшей современной проблеме — физи¬
ческой химии биохимических процессов.С. Хиншельвуд вышел на научную арену
в тот период, когда химиков уже перестал
удовлетворять качественный подход к одному
из наиболее замечательных явлений в при¬
роде — к процессу превращения одних ве¬
ществ в другие в результате химической
реакции. Буквально во всех странах мира
ученые начали настойчиво искать механизм1 См. «Природа», 1957, № 2, стр. 43—48.этого процесса, выяснять законы, которым
подчиняется протекание химического взаимо¬
действия во времени (законы химической
динамики или, как говорят сейчас, химиче¬
ской кинетики). Только овладев знанием этих
законов и механизма химических реакций,
можно было надеяться на решение важней¬
шей проблемы химии — проблемы управ¬
ления процессом химического превращения.Уже в 1933 г., рекомендуя советскому
читателю перевод книги Хиншельвуда
«Кинетика газовых реакций», академик
Н. ,Н. Семенов в следующих словах охаракте¬
ризовал ее автора и его роль в развитии
химической кинетики: «Одним из наиболее
крупных работников в этой области является
Хиншельвуд, профессор Оксфордского уни¬
верситета. Его книга, предлагаемая внима¬
нию советских читателей, является первой
серьезной книгой, посвященной химической
кинетике после знаменитой монографии Вант-
Гоффа («Etudes de Dynamique Chimique»)».История развития химической кинетики
за последние три с половиной десятилетия —
это вместе с тем и история научной жизни
Хиншельвуда. Трудно назвать какую-либо
из узловых проблем химической кинетики,
в разработке которой мы не встретились бы
с крупным вкладом, сделанным этим выдаю¬
щимся ученым.Начало 20-х годов ознаменовалось боль¬
шим интересом ученых к проблеме так назы-44
ВЫДАЮЩИЕСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙваемых мономолекулярных реакций. Каза¬
лось бы, что может быть проще реакции раз¬
ложения какого-нибудь вещества? Однако
при теоретическом истолковании механизма
этих реакций встречались многочисленные
трудности. В качестве одного из примеров
таких затруднений может быть названо уди¬
вительное на первый взгляд явление, а имен¬
но: при понижении
давления мономоле-
кулярные реакции
(распад одной моле¬
кулы) начинают под¬
чиняться законам,
характерным для
взаимодействия двух
молекул(так называ¬
емые бимолекуляр¬
ные реакции). Рацио¬
нальное объяснение
этого факта, которое
было дано при ре¬
шающем участииС. Хиншельвуда, за¬
ключалось в следую¬
щем. Прежде чем мо¬
лекула может рас¬
пасться, она должна
быть активирована,
т. е. должна запасти
некоторый необходи¬
мый для распада за¬
пас энергии. Эта ак¬
тивация происходит
при столкновениях
молекул. Если пред¬
положить, что лишь небольшая доля акти¬
вированных молекул претерпевает химиче¬
ское превращение, а большая часть дезакти¬
вируется (теряет энергию) при дальнейших
столкновениях, то сразу получается нуж¬
ная качественная картина мономолекуляр-
ного процесса.Действительно, превращение (распад ак¬
тивированной молекулы) должно происхо¬
дить в пределах продолжительности жизни
активной молекулы. При малых давлениях,
из-за уменьшения числа столкновений, сред¬
нее время жизни активной молекулы будет
продолжительно, и многие молекулы успеют
химически превратиться в продукты реакции.
Следовательно, при малых давлениях дело
будет обстоять так, как если бы реакция была
■бимолекулярной (поскольку ход реакциилимитирован предварительным процессом
активации, требующим участия двух сталки¬
вающихся молекул).Хиншел|>вуд доказал правильность этой
концепции (так называемая концепция
Линдемана) путем перевода реакции с бимо¬
лекулярного механизма на мономолекуляр-
ный при помощи добавки к реакции, идущейпри низких давле¬
ниях, некоторого ко¬
личества инертного
газа. В результате
активирующие столк¬
новения перестали
быть лимитирующей
стадией реакции и на
опыте стали наблю¬
даться закономерно¬
сти, характерные для
мономолекулярных
реакций. В целом
реакция пошла бы¬
стрее, она была уско¬
рена (или, как гово¬
рят, «катализирова¬
на») при помощи до¬
бавки постороннего
газа. Этот, открытый
Хиншельвудом, слу¬
чай «энергетического
катализа» весьма ин¬
тересен и механизм
его совершенно ясен.Проблема перено¬
са энергии в кинети¬
ке химических реак¬
ций в дальнейшем специально рассматрива¬
лась Хиншельвудом в статье 1928 г. Он
занимался также применением методов и
представлений статистической физики и кван¬
товой механики к анализу основных проблем
механизма химического превращения.Интерес к реакциям разложения прохо¬
дит красной нитью в огромном числе экспе¬
риментальных работ Хиншельвуда.Что же интересовало ученого в этом клас¬
се реакций? Прежде всего то, что кинетика
реакции разложения многих органических
веществ, хотя зачастую и могла быть описана
при помощи простых кинетических законов,
все же указывала на сложный механизм про¬
цесса. Так, например, реакция разложения
диметилового эфира, изученная Хиншельву¬
дом, оказалась состоящей из последователь¬45
Н. М. ЭМАНУЭЛЬности двух мономолекулярных реакций,
причем в качестве промежуточного продукта
образовывался формальдегид. Многие реак¬
ции оказались цепными неразветвленными
процессами. В результате своеобразных осо¬
бенностей реакций обрыва цепи эти цепные
процессы на опыте имитировали простой ки¬
нетический закон протекания.Отправляясь от представления о цепном
механизме ряда реакций распада органиче¬
ских веществ,Хиншельвуд предпринял серию
исследований по торможению (ингибирова¬
нию) этих реакций добавками небольших ко¬
личеств окиси азота. Он полагал, что окись
азота, связывая свободные радикалы — ак¬
тивные центры цепной реакции — в неактив¬
ные молекулы, будет обрывать цепи и тем
самым тормозить процесс. Действительно,
окись азота оказалась хорошим ингибитором
реакций термического распада. На основании
этих опытов Хиншельвуд предложил свой,
широко известный метод ингибиторов для
определения длины цепи реакций разложения
ряда углеродов.Наряду с изучением торможения цепных
реакций разложения (отрицательный ката¬
лиз), Хиншельвуд также сделал много в обла¬
сти изучения механизма положительного
катализа цепных реакций. Явления торможе¬
ния или ускорения реакций добавками неко¬
торых веществ (катализаторов)'посят в хими¬
ческой кинетике название гомогенного ката¬
лиза. В цепных реакциях явление гомогенно¬
го катализа выступает обычно в особенно
резкой форме и служит эффективным спосо¬
бом воздействия на цепной процесс. Дело
заключается в том, что достаточно небольших
количеств добавки, способной реагировать
с активными центрами, для того чтобы сильно
увеличить число обрывов цепи и затормозить
реакцию. С другой стороны, достаточно доба¬
вить небольшое количество веществ, способ¬
ных давать свободные радикалы, чтобы силь¬
но ускорить процесс за счет увеличенного
зарождения цепей.Хиншельвуд выполнил большое число ис¬
следований и обобщающих работ в области
гомогенного катализа цепных реакций. К
этой же группе исследований относятся ра¬
боты Хиншельвуда с сотрудниками (сделан¬
ные в период 1941—1949 гг.) по возбуждению
(инициированию) цепных реакций полиме¬
ризации непредельных углеводородов (оле-
финов) свободными радикалами.Одним из первых исследований Хиншель¬
вуда по реакциям разложения была работа
по термическому распаду моноокиси хлора
(1923 г.). Кинетика этой реакции была весь¬
ма своеобразна. Вначале экспериментатор
вообще не наблюдал идущей реакции. Затем,
после такого «периода индукции», обнаружи¬
валась измеримая реакция. Хиншельвуд
показал, что в этой стадии кинетика реакции
описывается одним из наиболее простых
законов —законом бимолекулярной реакции.
Одиннадцать лет спустя Н. Н. Семенов, ана¬
лизируя в своей книге «Цепные реакции»
данные Хиншельвуда, показал, что кинетика
реакции в целом (в обеих ее стадиях, вклю¬
чая период индукции) описывается законами
теории вырожденного цепного взрыва. Дан¬
ные Хиншельвуда, относящиеся к этой реак¬
ции, оказались также весьма важными при
проверке в работах советских ученых теории
теплового взрыва. Советский ученый А.В. За-
гулин показал, что из данных Хиншельвуда
по кинетике медленного (невзрывного) раз¬
ложения моноокиси хлора можно предвычис-
лить некоторые величины, определяющие
тепловой взрыв этого вещества.Крупный вклад был внесен Хиншельву-
дом в изучение механизма другого важного
класса химических реакций, а именно про¬
цессов окисления. Начав этот цикл работ
в 1919 г. исследованием процесса окисления
оргашЛеских соединений — производных
фенола, он изучил в 1924 г. кинетику окис¬
ления водорода кислородом закиси азота и,
наконец, начиная с 1928 г., выполнил глубо¬
кие исследования по механизму окисления
водорода. Эта последняя реакция сыграла
особую роль в развитии теории цепных реак¬
ций. Как известно, реакция окисления водо¬
рода является в настоящее время классиче¬
ским примером цепного разветвленного про¬
цесса. Хиншельвуд много сделал для того,
чтобы механизм этой реакции стал надежно-
обоснованным. Пожалуй, именно в результа¬
те одновременной работы С. Хиншельвуда
и Н. Н. Семенова над изучением кинетики
и механизма этой реакции и сложился твор¬
ческий контакт между этими двумя научны¬
ми школами.Хиншельвуду мы обязаны знанием пол¬
ной области воспламенения смеси водорода
с кислородом,включая характерный полуост¬
ров воспламенения. В своем исследовании
он как бы объединил экспериментальные46
выдающиеся исследования механизма химических реакцийданные Диксона и советского ученогоА. В. Загулина, изучавших пределы воспла¬
менения при далеко отстоящих значениях
давления газа и температур. Хиншельвуд
изучил пределы воспламенения в сосудах
разного диаметра, в сосудах пустых и запол¬
ненных насадкой, при добавке инертного
газа, при различных соотношениях между
кислородом и водородом в горючей смеси
и т. п. Он дал формулу, которая учитывала
влияние всех этих факторов на нижний пре¬
дел цепного воспламенения. Эта формула
оказалась практически такой же, как и соот¬
ветствующая закономерность, установленная
Н. Н. Семеновым для цепного разветвленно¬
го процесса окисления паров фосфора. Одно¬
временно с Н. Н. Семеновым он дал теорию
верхнего предела цепного воспламенения
в смеси водорода с кислородом, связав нали¬
чие предела с существованием обрыва цепей
в объеме сосуда при тройных соударениях.
Хиншельвуд развил теорию верхнего преде¬
ла с учетом различной эффективности дейст¬
вия частиц, участвующих в тримолекуляр-
ном процессе обрыва цепи в объеме. Он изу¬
чил смещение области воспламенения под
действием ультрафиолетового света, создаю¬
щего дополнительное число активных цент¬
ров.' Хиншельвудом было рассмотрено дей¬
ствие различных гомогенных катализаторов
(галоиды, двуокись азота, закись азота)
на процесс окисления водорода.Хиншельвуд подробно изучил медлен¬
ную реакцию окисления водорода, протекаю¬
щую над верхним пределом воспламенения,
изучил влияние добавок инертного газа, ко¬
торые увеличивали длину цени.В 1934 г. Хиншельвуд выступил с обоб¬
щающей монографией «Реакция между водо¬
родом и кислородом». Наряду с модельной
реакцией окислення водорода, в химической
кинетике интенсивно изучалась другая цеп¬
ная разветвленная реакция, а именно, взаи¬
модействие окиси углерода с кислородом.
Хиншельвуд принял активное участие в изу¬
чении механизма цепного воспламенения
и в этой химической системе. Он изучил влия¬
ние процентного состава смеси на нижний
предел цепного воспламенения, а также сде¬
лал вывод о нескольких элементарных реак¬
циях, входящих в химический механизм
процесса. Интересно отметить, что точки
зрения на механизм этой реакции также
вырабатывались в результате активных дис¬куссий между двумя научными школами—С. Хиншельвуда и Н. Н. Семенова.В 1930 г Хиншельвуд выполнил ряд ра¬
бот по изучению окисления углеводородов —
метана и бензола. Он показал, что кинетиче¬
ские кривые(зависимость количества прореа¬
гировавшего вещества от времени) имеют
весьма характерную S-образную форму.
Реакция вначале идет чрезвычайно медленно,,
затем постепенно ускоряется, скорость ее про¬
ходит через максимум и, наконец, спадает до
нуля.Такой характер развития процессаокис-
ления углеводородов, как известно, находит
себе объяснение в рамках созданной Н.Н. Се¬
меновым теории разветвленных цепных реак¬
ций с вырожденными разветвлениями. Рабо¬
ты Хиншельвуда были использованы как
экспериментальное обоснование этой теории.
Хиншельвудом были также изучены реакции
окисления непредельного углеводорода —
этилена (1929 г.) и формальдегида (1930 г.).
В разные периоды Хиншельвудом было вы¬
полнено большое число исследовании по изу¬
чению влияния на кинетику поверхности
реакторов. Это очень важное направление
работ в химической кинетике, так как на
поверхностях сосудов происходят обрывы
цепи, а также их зарождение, а иногда и раз¬
ветвление. Поэтому состояние поверхности
сосуда зачастую оказывает решающее влия¬
ние па ход реакции.Хиншельвуд изучал кинетику и механизм
большого числа других реакций, протекаю¬
щих в газах, жидкостях и растворах,а так¬
же в твердых телах. Двадцать работ посвятил
Хиншельвуд изучению кинетики газовых реак¬
ций, протекающих в присутствии твердых
катализирующих поверхностей. Этот цикл
его работ начинается с 1922г., когда он занял¬
ся изучением процесса распада муравьиной
кислоты на твердом катализаторе.В результате работ Хиншельвуда мы зна¬
ем, что разложение газа фосфина на поверх¬
ности кварца, муравьиной кислоты на стек¬
ле, платине, окиси титана и др., закиси азота
на золоте, хлористого сульфурила на стекле,
йодистого водорода на платине — все эти про¬
цессы протекают в соответствии с кинетиче¬
ским законом мономолекулярных реакций
(реакции «первого порядка»). Эти работы
были выполнены в 1923—1925 гг., когда
в химической кинетике пробивала себе доро¬
гу теория газовых каталитических реакций,
созданная известным физико-химиком47
Н. М. ЭМАНУЭЛЬИрвингом Лэнгмюром. Исследования Хин¬
шельвуда существенно укрепили позиции
теории Лэнгмюра. Одним из интересных
следствий теории Лэнгмюра был вывод о
существовании каталитических реакций так
называемого «нулевого» порядка. Скорость
таких реакций не зависит от давления реаги¬
рующего газа. Хиншельвуд показал, что
каталитическое разложение аммиака на по¬
верхности вольфрама может служить приме¬
ром газовой реакции нулевого порядка.Некоторые сложные законы газовых ката¬
литических реакций, вытекающие из теории
Лэнгмюра, также нашли себе эксперимен¬
тальное обоснование в ряде работ Хиншель¬
вуда (разложение закиси азота на платине,
аммиака на платине и др.).Особую область интересов Хиншельвуда
представляют его исследования по проблеме
роста бактерий. Эта, на первый взгляд дале¬
кая от химической кинетики, область прочно
и надолго привлекла к себе внимание ученого
своими строгими закономерностями. Свыше
70 работ было опубликовано Хиншельвудом
по этой проблеме, начиная с 1938 г. Рост
бактерий,с физико-химической точки зрения,
зависимость скорости роста бактерий от кон¬
центрации углекислоты в газовой атмосфере,
от присутствия токсических веществ, амино¬
кислот, проблема приспособляемости бакте¬
рий в различных средах, влияние антибакте¬
риальных веществ, окислительно-восстано¬
вительные процессы в культурах бактерий,
восстановительные потенциалы бактерий при
различных условиях, поглощение щелочных
металлов бактериями и многие другие вопро¬
сы были тщательно изучены ученым и его со¬
трудниками.Хиншельвуд плодотворно использовал
в своих работах физико-химические методы,
а также методы, закономерности и принципы
подхода, свойственные химической кинетике.
Не случайно поэтому уже в 1947 г. Оксфорд¬
ское университетское издательство выпусти¬
ло в свет монографию Хиншельвуда «Хими¬
ческая кинетика бактериальной клетки».Исследования Хиншельвуда в области
бактериологии, встреченные профессиональ¬
ными биологами первоначально с некоторым
недоверием, быстро завоевали себе мировое
признание.Заслуживают упоминания и другие иссле¬
дования Хиншельвуда, не вошедшие в наш
обзор. Среди них могут быть упомянуты ра¬
боты, устанавливающие зависимость между
энергиями разрыва химических связей и ско¬
ростями химических реакций, исследования
о поведении различных газов в электрическом
разряде, о путях влияния растворителей на
скорости химических реакций, о физической
сущности величин, определяющих темпера¬
турную зависимость скоростей химических
реакций. Все эти вопросы имеют проблемное
значение в учении о химическом процессе.Перу Хиншельвуда принадлежит ряд
книг, статей и лекций по общим вопросам
физической химии, он формулировал требо¬
вания физической химии к научному мышле¬
нию и неоднократно выступал по общим
задачам развития науки.Выдающиеся научные достижения Хин¬
шельвуда неоднократно отмечались различ¬
ными научными обществами. В 1935 г. Хими¬
ческое общество Франции присудило Хин¬
шельвуду медаль Лавуазье, в 1942 г. он был
удостоен медали Дэви, в 1943 г.— медали
Фарадея, в 1947 г.— Королевской медали
Королевского общества Англии, в 1948 г.—
медали Лондонского химического общества
и др. Хиншельвуд избран почетным членом
Бельгийского, Французского и Итальянского
химических обществ, а также Испанского
физического и химического общества. Он
состоит членом пяти иностранных академий
наук. 30 ноября 1955 г. Хиншельвуд был
избран президентом Королевского обще¬
ства — высшего научного органа Англии.
Хиншельвуд снискал себе большую популяр¬
ность как профессор химии £ Оксфорде. Он
обладает прекрасным знанием многих ино¬
странных языков, в частности, хорошо знает
русский язык.В 1945 г. Хиншельвуд посетил Советский
Союз в связи с празднованием 220-летнего
юбилея Академии наук СССР. На расширен¬
ном заседании Ученого совета Института хи¬
мической физики АН СССР им был сделан до¬
клад о своих работах.Многогранная научная деятельность
выдающегося ученого заслуженно отме¬
чена присуждением ему Нобелевской премии
по химии.
СОЗДАТЕЛИ «ТРАНЗИСТОРА,К ПРИСУЖДЕНИЮ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ЗА 1956 г. ПО ФИЗИКЕА. В. РжаноеКандидат физико-математических наук
физический институт им. П. И. Лебедева Академии наук СССР (Москва)★Нобелевской премии по физике за 1956 г.
удостоены американские ученые ВильямШок-
ли, Джон Бардин и Вальтер Браттейн за
цикл работ, связанных с изобретением и усо¬
вершенствованием кристаллического триода,
названного ими «транзистором».Это изобретение было сделано в 1948 г.
в лаборатории телефонной компании Белл,
в ходе исследований электронных процессов,
происходящих на поверхности полупровод¬
ников? Руководящей идеей этих исследова¬
ний явилось представление о поверхностных
энергетических уровнях для электронов в
кристалле, впервые введенное акад.И. Е. Там-
мом, а впоследствии развитое и успешно
использованное В. Шокли и Д. Бардиным
для объяснения ряда экспериментальных
фактов, установленных при изучении полу¬
проводников. В частности, представления
о локализованном на поверхности кристалла
электронном заряде имели большое значение
для понимания принципов работы германие¬
вых и кремниевых точечно-контактных выпря¬
мителей.Открытие триодного эффекта, как и многие
другие открытия, было сделано случайно.
Авторы изучали влияние потенциала электро¬
лита на вольт-амперную характеристику
германиевого точечно-контактного выпря¬
мителя, погруженного в электролит. В одном
из опытов электролит был заменен вторым
точечным контактом, помещенным вблизи
первого.. При исследовании такой системы
было установлено, что она может быть исполь¬
зована в качестве кристаллического триода-
усилителя, поскольку изменениям тока в цепи4 Природа, 3одного из контактов соответствовали боль¬
шие изменения тока в цепи второго кон¬
такта. Дальнейшие исследования обнару¬
женного эффекта привели авторов к заклю¬
чению, что ими открыто новое явление —
введение, или «инъекция», носителей заряда
в данную область полупроводника электри¬
ческим полем, которое в известном смысле
аналогично эмиссии электронов из накален¬
ного катода в вакуум.Необходимо отметить, что авторам с само¬
го начала была ясна большая техническая
важность их открытия. В том же 1948 г.
ими демонстрировались первые радиотех¬
нические установки — звуковые усилители
и радиоприемники, в которых вакуумные
лампы были заменены кристаллическими дио¬
дами и триодами. Уже этот первый опыт
практического применения полупроводнико¬
вых приборов показал их важнейшие пре¬
имущества: малые габариты и вес, отсутствие
накала, значительно больший, чем у вакуум¬
ных ламп, коэффициент полезного действия.
Однако было ясно, что доведение кристал¬
лического триода до такой степени совер¬
шенства, при которой он может быть реко¬
мендован для технического использования,
потребует, прежде всего, дальнейшей раз¬
работки физических принципов его действия.
А это, в свою очередь, требовало дальней¬
шего развития и уточнения некоторых во¬
просов общей теории полупроводников.В этой работе принимали участие многие
ученые как в США, так и в ряде других
стран, и тем не менее вклад Нобелевских
лауреатов 1956 г. составляет в ней значи¬
А. В. Р ЖАНОВтельную, а в отношении теории кристалли¬
ческих триодов и решающую долю.За короткое . время были количественно
уточнены и изучены многие важные вопросы
физики полупроводников, а также количе¬
ственно исследована электропроводность гер¬
мания и кремния в зависимости от состава
и количества примесей и температуры. Были
получены основные данные о поведении в
кристалле неравновесных носителей заряда,
созданных воздействием электрического поля
или света: выяснены закономерности их
генерации, переноса и рекомбинации.На основании анализа физических про¬
цессов, определяющих работу первых точеч¬
но-контактных диодов и триодов, были пред¬
ложены и теоретически рассчитаны более
совершенные плоскостные кристаллические
диоды и триоды, для создания которых необ¬
ходимы крупные монокристаллы германия
и кремния высочайшей степени чистоты.
Были разработаны весьма совершенные мето¬
ды очистки полупроводниковых материалов
и методы выращивания монокристаллов гер¬
мания и кремния с заданным составом и рас¬
пределением примесей. Наконец, экспери¬
ментальные исследования созданных этими
методами плоскостных германиевых диодов
и триодов показали впервые в истории физики
и техники полупроводников удовлетвори¬
тельное количественное совпадение рассчи¬
танных и измеренных характеристик.Необходимо отметить, что получение этого
результата в значительной мере было обус¬
ловлено высоким уровнем технологии изго¬
товления диодов и триодов из монокристал-
лического германия высокой степени чистоты
и совершенства структуры.Расчет характеристики германиевых плос¬
костных диодов производился на основе пред¬
ставлений о выпрямлении контактом двух
областей полупроводника с разными меха¬
низмами проводимости,так называемым элек¬тронно-дырочным переходом. Гипотеза о та¬
ком механизме выпрямления была выска¬
зана акад. А. Ф. Иоффе еще в 1937 г., и вскоре
соответствующая теория была разработана
Б. И. Давыдовым.Однако экспериментальные исследования
имевшихся в то время выпрямителей из
селена и закиси меди могли подтвердить
предложенную теорию только качественно,,
но никак не количественно, главным образом
вследствие технических несовершенств вы¬
прямителей.Перечисленные научные достижения со¬
здали надежную основу для широчайшего
развития технических применений диодов
и триодов в радиотехнике, электронике,
автоматике и некоторых других областях.В настоящее время разработаны и выпу¬
скаются промышленностью миллионы штук
германиевых и кремневых диодов и триодов
самых различных типов,начиная от субминиа-
тюрных, размером в несколько кубических
миллиметров, до относительнокрупных выпря¬
мителей, рассчитанных на преобразование
токов силой до тысяч ампер.Германиевые и кремниевые диоды слу¬
жат основными элементами самых различ¬
ных приборов и установок — от карманных
и еще более миниатюрных радиопередатчиков
и приемников, а также грандиозных элек¬
тронных счетно-аналитических машин,
до мощных выпрямительных установок для
железнодорожных электровозов.И все же, несмотря на такой грандиоз¬
ный размах современных технических при¬
менений полупрводниковых приборов, мож¬
но с уверенностью утверждать, что это еще
только самое начало их развития, что буду¬
щее за ними. Приближая это будущее, уче¬
ные многих стран интенсивно работают над
возможностями дальнейшего развития прин¬
ципа, открытого Нобелевскими лауреатами
1956 г.
КАТЕТЕРИЗАЦИЯ СЕРДЦАК ПРИСУЖДЕНИЮ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ЗА 1956 г. ПО ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕВ. В. ЛаринДействительный член Академии Медицинских наук СССР
Центральный институт усовершенствования врачей (Москва)★11 декабря 1956 г. профессору Андре
Куриану (Клиника внутренних болезней
Колумбийского университета и Кардиологи¬
ческий центр госпиталя Бельвю в Ныо-Йор-
ке), его товарищу по работе ДиккинсонуВ. Ричардсу и немецкому профессору Вер¬
неру Форсманну была вручена международ¬
ная Нобелевская премия по физиологии и
медицине за создание, разработку и усовер¬
шенствование метода катетеризации
сердца. Этот метод позволяет измерять и за¬
писывать кровяное давление в полостях серд¬
ца человека, а также брать для исследования
кровь непосредственно из этих полостей.Такой способ клинико-физиологического
исследования приобрел в последнее время
особенное значение и широкое распростра¬
нение в связи с успехами хирургии сердца.
Дело в том, что уточнение диагноза целого
ряда врожденных пороков сердца (незара-
щение боталлова протока, дефекты межпред-
сердной и межжелудочковой перегородки
и т. д.), которые сейчас успешно лечат хи¬
рургическими методами, часто возможно
только при учете результатов прямого изме¬
рения кровяного давления внутри сердечных
полостей и исследования газового состава
крови, извлеченной непосредственно из
разных отделов сердца.Принцип способа, в сущности, восходит
еще к концу XIX в., когда выдающиеся уче¬
ники Клода Бернара, французские физиологи
Шово и Марей произвели запись кровяного
давления в полостях правой и левой полови¬
ны сердца лошади при помощи сконструиро¬
ванных ими «кардиографических зондов».Записанные Шово и Мареем кривые стали,
можно сказать, классическими и в течение
ряда десятилетий приводились почти во
всех учебниках и руководствах физиологии.Кардиографические зонды Шово и Марея
представляли собой резиновые трубки, на
одном конце которых имелся проволочный
каркас в виде оливы, затягивающийся тон¬
кой резиновой пленкой. Второй конец зонда
соединялся с широко применяемым до сих
пор в физиологических лабораториях реги¬
стрирующим прибором, изобретенным
Мареем (мареевская капсула). Для записи
давления в полостях правой половины серд¬
ца Шово и Марей вводили лошади зонд череп
вскрытую яремную вену. При продвижении
зонда по ходу движения крови он попадал
в верхнюю полую вену, в правое предсердие
и через атриовентрикулярное отверстие в пра¬
вый желудочек. Вставив в широкую резино¬
вую трубку вторую, более узкую, конец ко¬
торой на несколько сантиметров выходил из
сердечного конца широкой трубки, и снабдив
обе трубки оливами, Шово и Марей получили
комбинированный зонд, позволявший запи¬
сывать давление одновременно и в предсер¬
дии и в желудочке. Введение зонда в левую
половину сердца проводилось через сонную
артерию. После попадания зонда в началь¬
ную часть аорты его можно было продвинуть
в полость левого желудочка во время
очередной систолы, когда полулунные кла¬
паны аорты раскрываются.Метод Шово и Марея долгое время пред¬
ставлял собой типичный пример классиче¬
ской вивисекции, допустимой только в усло¬514*
В. в. ЛАРИНвиях опыта на животных. В течение многих
лет не могло возникнуть и мысли о возмож¬
ности применения этого способа для исследо¬
ваний на человеке, и мы по справедливости
должны оценить первые самоотверженные
опыты Форсманна, поставленные им на самом
себе еще в 1929 г., как исключительно смелую
попытку, доказавшую принципиальную воз¬
можность введения катетеризации сердца в
практику клинико-физиологического иссле¬
дования. Огромная заслуга Курнана, продол¬
жившего этп исследования в сотрудничестве с
Ричардсом, состоит в преодолении шаг за ша¬
гом целого ряда больших технических труд¬
ностей. Пишущему эти строки довелось
десять лет тому назад несколько раз побывать
в нью-йоркской лаборатории Курнана, по¬
знакомиться с автором метода, слышать из
его уст историю его исканий и видеть приме¬
нение им этого способа на многих больных.При введении зонда в сосудистую систему
человека приходится, прежде всего, считаться
с опасностью свертывания крови
при соприкосновении ее с поверхностью
зонда. Это осложнение связано с большим
риском: образовавшийся сгусток крови мо¬
жет оторваться от катетера и, попав в ток
крови, вызвать эмболию (закупорку сосудов).
Курнан устранил эту опасность, применив
в качестве материала для катетеров такие
пластические вещества, как, например, хлор¬
винил, поверхность которых не смачивается
кровью. Это исключает одно из основных
звеньев процесса свертывания крови—возни¬
кающее при прилипании крови к какой-ни¬
будь чуждой для организма поверхности раз¬
рушение тромбоцитов, при котором освобож¬
дается химический агент, дающий окончатель¬
ный толчок для свертывания крови. Для бо¬
лее полной гарантии катетеры Курнана
снабжены приспособлением, позволяющим
вводить через их просвет раствор гепа¬
рина — вещества, лишающего кровь спо¬
собности свертывания.Чтобы попасть из какой-нибудь перифе¬
рической вены в правую половину сердца, ка¬
тетер должен пройти длинный и извилистый
путь по венозному руслу. Для этого катетер
должен обладать достаточной гибкостью и
определенной формой своего переднего кон¬
ца. Катетер вводят под контролем рентгенов¬
ского экрана, осторожно продвигая его впе¬
ред при одновременном поворачивании во¬круг продольной оси. Приисследовании левой
половины сердца катетер таким же образом
вводят через одну из периферических арте¬
рий. Точное воспроизведение быстрых коле¬
баний давления внутри сердечных полостей
требует высокочувствительных и безынер¬
ционных воспринимающих и регистрирую¬
щих приборов. Взамен ранее применявшихся
Курнаном оптических манометров сейчас
для этих целей пользуются электромано¬
метрами, преобразующими толчки давления
в импульсы электрического тока.Кроме записи кровяного давления в по¬
лостях сердца, катетеризация его применяет¬
ся для исследования газового состава крови
в этих полостях и для отведения электро¬
кардиограммы с внутренней поверхности
сердца, а также для введения непосредствен¬
но в сердце растворов веществ, контрастных
для рентгеновых лучей. Исследование газо¬
вого состава крови предсердий и желу¬
дочков позволяет установить существо¬
вание ненормальных сообщений между
полостями сердца или большими сосу¬
дами, а также определить направление и
объем потока крови в этих сообщениях.
Внутрисердечное отведение электрокардио¬
граммы в ряде случаев дает ценные диагно¬
стические указания, не получаемые при
других способах записи электрокардиограм¬
мы. Делаемые во время введения в сердце
растворов контрастных веществ серийные
рентгеновские снимки точно характеризуют
размеры, форму и взаимные отношения поло¬
стей сердца и крупных сосудов и устана¬
вливают разнообразные патологические из¬
менения.Осложнения при катетеризации сердца
в настоящее время редки; большая часть
их (появление экстрасистол, другие наруше¬
ния сердечного ритма) быстро проходит сама
или устраняется лечебными мероприятиями.
Само собой разумеется, что все манипуля¬
ции проводятся в условиях строжайшей асеп¬
тики.В СССР метод катетеризации сердца широ¬
ко применяют в институтах и клиниках
наших ведущих специалистов в области хи¬
рургии сердца. Опыт советских ученых
полностью подтверждает большую диаг¬
ностическую и научно-исследовательскую
ценность этого достижения современной кли¬
нической физиологии.
СЪЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИИНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ-АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВАПрофессор П. Н. П1 умиловский, Д. Я. Л и б вне о иИнститут автоматики и телемеханики Академии наук СССР (Москва)Автоматизация производства открывает
исключительные возможности для значи¬
тельного повышения производительности
труда, роста объема и качества продукции,
освобождения трудящихся от утомительных
форм труда. Ряд современных интенсифи¬
цированных технологических процессов не¬
возможно осуществить без автоматизации.XX съезд КПСС признал необходимым
резко усилить темпы механизации и внедрять
в промышленность в широких масштабах
комплексную механизацию и автоматизацию.
Осуществление этой важной задачи предъяв¬
ляет новые требования к развитию науки
и вызывает необходимость неотложной раз¬
работки многих научных проблем: построе¬
ние систем автоматического управления про¬
изводственными процессами и автоматизации
производственных комплексов, создание
цехов-автоматов и заводов-автоматов, обос¬
нование экономической эффективности
объектов автоматизации и др.В конце прошлого года была проведена
Сессия Академии наук СССР по научным
проблемам автоматизации производства.
В работе Сессии приняло участие свыше
1700 человек, в том числе свыше 900 работ¬
ников академий наук союзных республик,
отраслевых научно-исследовательских уч¬
реждений, опытно-конструкторских и проект¬
ных организаций,предприятий и вузов. На пле¬
нарных заседаниях Сессии было заслушано9 докладов; на заседаниях секций — 60 до¬
кладов и 40 сообщений. В обсуждении докла¬
дов приняло участие более 100 человек.Президент Академии наук СССР акад.A. Н. Несмеянов, открывая Сессию, сказал,
что комплексная механизация и автомати¬
зация — это столбовая дорога социалисти¬
ческого производства и важнейшей обязан¬
ностью Академии наук является участие
в разработке научных вопросов автомати¬
зации. Необходимо заложить фундамент
прочного содружества и создать единый
мощный фронт науки и практики, который
позволит в короткие сроки достигнуть ре¬
шающих успехов в автоматизации промыш¬
ленного производства.На пленарном заседании Сессии в до¬
кладе академиков А. А. Благонравова,
И. И. Артоболевского, В. И. Дикушина,B. С. Кулебакина были подробно освещены
задачи техничских наук в развитии машин
и технологических процессов в связи с авто¬
матизацией. В докладе подчеркнуто, что
простое приспособление средств автоматиза¬
ции к существующему технологическому про¬
цессу редко может привести к полной авто¬
матизации производства. Для получения
существенного экономического эффекта за¬
дача автоматизации должна решаться комп¬
лексно с одновременным усовершенствова¬
нием или изысканием новых технологиче¬
ских процессов. В докладе сформулированы53
Н. Н. Ш У М И Л О В С К И Й, Д. Я. Л И Б Е н с о ннаиболее важные задачи, связанные с авто¬
матизацией в энергетике, горной, топливной
промышленности, металлургии и машино¬
строении. Чл.-корр. АН СССР В. А. Трапез¬
ников осветил задачи технических наук
в развитии автоматического управления
и технических средств автоматизации и изло¬
жил важнейшие проблемы новой отрасли
технической науки—автоматики. К числу
таких проблем относятся автоматический
контроль, автоматическое регулирование,
телемеханика, применение вычислительных
устройств для автоматического управления
процессами. Особое внимание участников
Сессии привлекли средства вычислительной
техники. Уже появились, например, автома¬
тические металлообрабатывающие станки, про¬
грамма управления которых записана на
магнитной ленте. При помощи цифровых вы¬
числительных устройств производится счи¬
тывание программы и образование сигналов,
управляющих станками. Математическим
задачам машинного счета и важным научным
результатам в этой области был посвящен
доклад акад. М. В. Келдыша, А. А. Ляпунова
и М. Р. Шура-Буры.О современных электронных цифровых
вычислительных машинах рассказал в своем
докладе акад. С. А. Лебедев. Эти машины,
представляющие связанный комплекс эле¬
ментов электронной автоматики, объединен¬
ных общим программным управлением, по¬
зволяют с колоссальной скоростью выполнять
трудоемкие математические вычисления и
решать некоторые логические операции. Об
автоматизации перевода с одного языка на
другой доложили Д. Ю. Панов, А. А Ля¬
пунов, М. Р. Мухин.В докладе чл.-корр. АН СССР И. С. Бру¬
ка были рассмотрены перспективы примене¬
ния управляющих машин в автоматизации.
Являясь специализированными вычислитель¬
ными машинами, управляющие машины
будут широко использоваться для авто¬
матизации управления производственными
процессами, играя то роль инженера, то
диспетчера, то квалифицированного рабочего
н диктуя то или иное изменение режима
технологического процесса в зависимости
от значений параметров, воспринимаемых
управляющей машиной. Применение управ¬
ляющих машин, например для автоматиче¬
ского управления объединением энергетиче¬
ских систем, даст несколько сот миллионовежегодной экономии. Исключительный эф¬
фект может дать автоматика как помощник
человека в умственном труде. Большое бу¬
дущее управляющих машин находится также
в области учета, статистики, информации,
технологии, планирования объема произ¬
водства и т. д.Акад. А. Н. Колмогоров доложил о фун¬
даментальных научных результатах, полу¬
ченных им в теории передачи информации.
Эта теория, решающая задачу передачи
и хранения информации, имеет большое зна¬
чение для расчета высокоэффективных и по¬
мехоустойчивых автоматических систем.На пленарных заседаниях Сессии были
рассмотрены также проблемы экономики
автоматизации производства и разработки
методики определения технико-экономиче¬
ской эффективности автоматизации, имеющие
существенное значение для сопоставления
различных систем автоматизации и их оцен¬
ки. Этим вопросам были посвящены доклады
акад. С. Т. Струмилина и Г. Д. Бакулева.Теории автоматического управления были
посвящены доклады и ряд сообщений на
секции. Наряду с вопросами развития уже
сложившихся направлений в области автома¬
тического регулирования, много внимания
было уделено новым принципам построения
автоматических устройств с применением
средств вычислительной техники и вопросам
формирования общей теории автоматическо¬
го управления. Эта наука развивается на
базе теории автоматического регулирования,
теории информации и вычислительной тех¬
ники.До последнего времени основной задачей
автоматических систем, в частности систем
автоматического регулирования, было под¬
держание заранее заданного хода техноло¬
гических процессов. Работа Сессии показала,
что в настоящее время становится реальной
задача автоматического поддержания наи¬
выгоднейших режимов работы как отдель¬
ных автоматизированных установок, так и
целых производств. Такая задача может,
в частности, осуществляться посредством
самонастраивающихся систем, обладающих
свойствами «приобретать навыки», «запоми¬
ная» целесообразные режимы управления
и «забывая» невыгодные режимы.Автоматизация производства встречает
затруднения из-за недостатка средств надеж¬
ного и точного контроля технологических54
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВАпараметров. Необходимы исследования фи¬
зических явлений, на основе использования
которых можно строить элементы автомати¬
ческих устройств.Перспективные направления развития
новых элементов автоматики связаны, с од¬
ной стороны, с использованием изменения
электрических и магнитных свойств различ¬
ных веществ, в особенности редких элемен¬
тов, под влиянием внешних физических
факторов и, с другой стороны, с использова¬
нием излучений (акустических, электромаг¬
нитных, радиоактивных и т. п.), изменяющих
физические свойства исследуемых веществ
в процессе их анализа. Оба эти направления
обсуждались на секции научных основ по¬
строения технических средств автоматики.Были рассмотрены задачи изыскания
принципов построения высоконадежных бес¬
контактных элементов промежуточных и ис¬
полнительных устройств автоматики, ис¬
пользующих новые материалы, которые об¬
ладают нелинейным сопротивлением, индук¬
тивностью или емкостью, а также основан¬
ных на эффекте Холла явлениях сверх¬
проводимости, гальваномагнитных и других
явлений, до сих пор не получивших примене¬
ния в автоматике.Научно-техническим проблемам автома¬
тизированного электропривода были посвя¬
щены доклады и сообщения на секции, рас¬
смотревшей основные направления развития
теории автоматизированного электропривода
и принципы построения автоматически упра¬
вляемых систем. Большое внимание было
привлечено к задачам создания новых систем
бесконтактного и частотного управления элек¬
троприводами переменного тока.В ряде докладов и сообщений были под¬
ведены итоги современного состояния теории
машин-автоматов, автоматических машин
и рассмотрены основные направления раз¬
вития теории, расчета и конструирования
этих систем.Несколько докладов и сообщений было
посвящено телемеханике. Указывалось на
крайне неблагополучное положение как
с производством, так и с внедрением средств
телемеханики. Было отмечено перспектив¬
ное значение телеавтоматизации как нового
средства для перехода к более широким
масштабам автоматизации и для созданияпространственно - разделенных автоматиче¬
ских систем. Большое внимание уделялось
задачам развития теоретических основ постро¬
ения телбмеханических сигналов, струк¬
тур устройств надежного действия, теории
помехоустойчивости и надежности.На секции комплексной автоматизации
производственных процессов были заслуша¬
ны доклады и сообщения представителей
Академии наук СССР, а также работников
энергетической, металлургической, нефтяной
и химической промышленности. В выступле¬
ниях отмечалась прежде всего необходимость
совместных разработок научных проблем
комплексной автоматизации производства,
методов построения интенсифицированных
технологических процессов с учетом возмож¬
ности их автоматизации, методов рациональ¬
ного построения сложных автоматизирован¬
ных систем с применением средств вычисли¬
тельной техники; отмечалась также необхо¬
димость создания совместными усилиями
опытных типовых автоматизированных объек¬
тов.В докладах и сообщениях представителей
промышленности в качестве таких особо
важных типовых объектов указывались:
непрерывная разливка стали, доменное и
конвертерное производство, процесс нефте¬
переработки, направленное бурение глубо¬
ких скважин, автоматизированный нефте¬
промысел со вторичной добычей нефти,
автоматизированное производство серной
и азотной кислоты, непрерывные процессы
изготовления изделий методом давления, под¬
земная газификация, создание объединен¬
ной энергосистемы и автоматизации тепло¬
энергетики и т. д.Работы по рассмотренным на Сессии про¬
блемам сыграют большую роль в расшире¬
нии научной деятельности институтов Ака¬
демии наук СССР, академий наук союзных
республик, вузов и отраслевых научно-иссле¬
довательских институтов, проектных и про¬
изводственных организаций в области авто¬
матизации. Осуществление принятых на
Сессии решений усиляет связь между науч¬
ными учреждениями Академии наук СССР,
академиями наук союзных республик и
промышленностью в организации ими со¬
вместной разработки важнейших научных про¬
блем автоматизации производства.
М. Н. СПЕРАНСКИЙПРОБЛЕМЫ КЛИНИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙXIV ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД ТЕРАПЕВТОВЖ. Н. СперанскийКандидат медицинских наук
Институт терапии Академии медицинских наук СССР (Москва)Болезни органов кровообращения, в
большой степени определяющие сейчас уро¬
вень заболеваемости и смертности населе¬
ния, находятся в центре внимания науки.
Наиболее важные проблемы сосудистых и
сердечных заболеваний — атеросклероз,
нарушение кровообращения в артериях, пи¬
тающих сердечную мышцу, и инфаркт мио¬
карда — были плодотворно обсуждены на
состоявшемся в октябре 1956 г. Всесоюз¬
ном съезде терапевтов.Артериосклероз (это название часто при¬
ходится слышать в повседневной жизни)
является понятием собирательным. Оно объ¬
единяет по чисто внешнему признаку раз¬
личные заболевания артерий, ведущие к
утолщению и уплотнению (склерозу) их сте¬
нок вследствие разрастания в них плотной
волокнистой соединительной ткани. Посте¬
пенно из сборного понятия об артериоскле¬
розе была выделена самостоятельная форма
заболевания — атеросклероз ар¬
терий.В первом теоретическом программном
докладе акад. Н. Н. Аничкова (Институт
экспериментальной медицины в Ленинграде)
было указано, что атеросклероз в ранней
стадии своего развития представляет собой
пропитывание (инфильтрацию) внутренней
оболочки артерий липоидными (жироподоб¬
ными) веществами. Вокруг очагов такой
инфильтрации возникают тканевые реакции,
приводящие к развитию плотных соедини-
тельно-тканных утолщений (бляшек). Вме¬
сте с липоидными веществами, связанными
с белками крови, во внутреннюю, бессо-
судистую оболочку артерий в боль¬
шом количестве проникает холестерин и,
под влиянием определенных условий, здесь
осаждается. Атеросклероз представляет со¬
бой определенную болезнь и не может рас¬
сматриваться как одно из проявлений ста¬рения организма человека. Тем менее ос¬
нований считать атеросклероз местным за¬
болеванием артерий; он является резуль¬
татом нарушения обменных процессов в
организме, в особенности обмена холестери¬
на, содержание которого в крови при нем
часто повышается.Сущность нарушений липоидно - холе¬
стеринового обмена не ограничивается,
однако, кругом обменных нарушений; его
истоки следует искать в расстройстве
нервно-эндокринной регуляции. Такое пред¬
ставление о развитии атеросклероза, изве¬
стное под названием «инфильтрационной
теории», было впервые сформулировано око¬
ло 40 лет тому назад и экспериментально
разрабатывается нашими отечественными
учеными, главным образом под руководством
академика Н. Н. Аничкова (Ленинград), а
также во многих зарубежных странах, осо¬
бенно в США.Из многочисленных важных фактов в
учении об атеросклерозе одним из наиболее
ценных нужно считать обнаружение возмож¬
ности обратного развития липоидных отло¬
жений в стенках артерий. Благодаря этому
отпало представление об атеросклерозе, как
о необратимом, фатально нарастающем про¬
цессе, ведущем к тяжелым нарушениям в
организме человека. Вслед за эксперимен¬
тами начинают поступать факты, накапли¬
ваться клинический опыт, свидетельствующий
о возможности остановки процесса атеро¬
склероза и даже обратного развития его в
организме человека.Второй программный доклад, посвящен¬
ный вопросам диагностики, терапии и про¬
филактики атеросклероза, был сделан дей¬
ствительным членом АМН СССР проф.А. Л. Мясниковым (Институт терапии
АМН СССР и клиника Первого мединсти¬
тута). В этом докладе проф. А. Л. Мясников56
ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙпредложил первую в науке классификацию
атеросклероза, основанную на возможно¬
сти более раннего диагностирования его раз¬
личными методами исследования (биохими¬
ческим, усовершенствованным кардиогра¬
фическим, рентгенографическим и другими).
В лечении и профилактике атеросклероза
отмечено важное значение соблюдения ряда
общих гигиенических мероприятий — пра¬
вильного чередования труда и отдыха, соот¬
ветственных условий профессиональной ра¬
боты, достаточного сна, физической куль¬
туры, рационального питания, диспансер¬
ного наблюдения.Ввиду тесной связи, существующей меж¬
ду атеросклерозом, гипертонической болез¬
нью и сосудистыми неврозами, в профилак¬
тике атеросклероза должно быть уделено
большое внимание мерам предупреждения и
лечения этих заболеваний. Интоксикация
никотином несомненно способствует раз¬
витию атеросклероза. Средство, усиливаю¬
щее возбудимость высших отделов нерв¬
ной системы (фенамин), повышает уровень
холестерина в крови у больных, а в экспе¬
рименте способствуют развитию атероскле¬
роза; в то же время средства, снижающие
возбудимость нервной системы, оказывают
обратное влияние.Диета, чрезмерно богатая жиром, холес¬
терином (рыбья икра, мозги, семга, лососи¬
на) и поваренной солью, способствует раз¬
витию атеросклероза. Однако не следует
сводить всю проблему борьбы с атероскле¬
розом только к вопросу о питании. При на¬
значении диеты, бедной холестерином, сле¬
дует иметь в виду определенные показатели:
высокий уровень холестерина в крови, на¬
клонность к ожирению, понижение функции
щитовидной железы и половых желез, на¬
личие первых признаков атеросклероза и
т. д. Целесообразно включать в диету доста¬
точное количество веществ, способствующих
устойчивости холестеринового эмульсоида1
в крови и тем препятствующих оседанию
холестериновых частиц в стенках артерий.
К таким веществам относится, например, ле¬
цитин2 и метионин, содержащиеся в таких
продуктах питания, как творог, треска.1 Т. е.-' холестерина, находящегося в крови во
взвешенном состоянии по типу эмульсии.г Лецитин—жироподобное органическое вещество,
играющее важную роль в понижении проницаемости
стенок оосудов.В профилактике и лечении атеросклероза
рекомендуется уделять внимание аскорби¬
новой кислоте (витамин С). Введение боль¬
шого количества витамина С с пищей или в;
виде специальных вливаний по 0,5—1,0 г в
день способствует нормализации состава
липоидов и липопротеинов крови у боль¬
ных атеросклерозом и гипертонией. Ле¬
чение йодом находит некоторое обоснова¬
ние, так как йод положительно действует
на функцию щитовидной железы. Большое-
значение имеет ограничение калорийности
пищи, так как часто у больных атеросклеро¬
зом наблюдается ожирение и избыток веса.Доклад о клинике и патогенезе острой
коронарной недостаточности (грудной жа¬
бы), основанный на анализе обширного кли¬
нического материала, сделал Действительный
член АМН СССР, проф. М. С. Вовси. Ш>
мнению докладчика, стенокардия (грудная
жаба) отражает острую недостаточность ве¬
нечного кровообращения; недостаток в
снабжении сердечной мышцы кислородом
служит причиной возникновения приступа
стенокардии, в частности характерных для
него болей. Зонами первичных импульсов при
возникновении стенокардии могут быть раз¬
личные отделы нервной системы, а также вос¬
принимающие окончания в самом сердце и
других органах. Клиницистами много раз
подчеркивалась роль психики в возникно¬
вении приступов стенокардии. Большая за¬
слуга проф. Г. Ф. Ланга заключается в том,,
что он не только подтвердил этот факт, но
и связал механизм развития стенокардии с
учением И. П. Павлова о высшей нервной де¬
ятельности. Что касается лечения и профи¬
лактики стенокардии, то, кроме прочно уста¬
новившихся приемов(антисклеротическая ди¬
ета, сосудорасширяющие средства типа эу-
филлина, папаверина и седативных успокаи¬
вающих средств), рассматривались методы,
основанные на других, более новых принци¬
пах как терапевтического, так и хирурги¬
ческого направления. В настоящее время
предлагается несколько вариантов хирур¬
гического вмешательства с целью улучше¬
ния кровоснабжения сердечной мышцы при
помощи создания коллатерального (околь¬
ного) кровообращения. Вопрос о хирурги¬
ческом лечении коронарной недостаточности
вызвал оживленное обсуждение различных
его вариантов, но ни один из способов не по¬
лучил полного признанвд.57
М. Н. СПЕРАНСКИЙНа съезде было рассмотрено несколько
вариантов лечения приступов стенокардии
блокированием нервных окончаний в венеч¬
ных сосудах и аортальных сплетений ново¬
каином,с цельюперерыва проведения импуль¬
сов с них в центральную нервную систему.Из новых фармакологических средств
для лечения и профилактики коронарной не¬
достаточности предложен «келлин», расти¬
тельный продукт, вырабатываемый у нас в
Харьковском научно-исследовательском хи¬
мико-фармацевтическом институте. Кел¬
лин обладает избирательным расширяющим
действием на венечные сосуды. Под влия¬
нием этого препарата уменьшаются рефлек¬
торные реакции сердечно-сосудистой систе¬
мы на болевые раздражения.Лечению грудной жабы и профилактике
инфарктов сердца антикоагулянтами1 было
посвящено несколько докладов, основанных
на значительном числе наблюдений непо¬
средственных и более отдаленных результа¬
тов. Полное устранение боли в 53% заболе¬
ваний, не поддающихся другим методам
лечения, позволяет дать высокую оценку
антикоагулянтной терапии стенокардии.
Не менее существенна, чем избавление боль¬
ных от тяжелых приступов грудной жабы,
возможность предупреждения у них ин¬
фарктов сердца. Со времени применения ан¬
тикоагулянтов докладчики не наблюдали
возникновения инфаркта сердца в процессе
клинического лечения, в то время как до
применения этого способа ежегодно наблю¬
далось 2—3 случая внутрибольничного раз¬
вития инфарктов у больных с тяжелой фор¬
мой грудной жабы.Несколько заседаний было посвящено
инфаркту миокарда;был заслушан программ¬
ный доклад проф. П. Е. Лукомского и дейст¬
вительного члена Академии медицинских
наук Е. М. Тареева и ряд сообщений.Анализ богатох’о клинического материала
многочисленных сообщений дает представ¬
ление о том, какое значение в дальнейшем
существовании больных, перенесших инфаркт
миокарда, имеют режим их жизни и пита¬
ния. Из больных, соблюдавших предписан¬
ный им режим труда и питания, продолжало1 Антикоагулянтами' называют вещества, сни¬
жающие скорость свертывания (коагуляции) крови.работать на прежней работе 63%; из час¬
тично соблюдавших режим труда и питания— 61,5%; зато из больных, не соблюдавших
назначенного им режима труда и питания,
на прежней работе осталось только 43,3%,
утратило трудоспособность — 23,3% и умер¬
ло 26,6%.О лечении больных с сердечно-сосуди¬
стыми заболеваниями на отечественных ку¬
рортах интересный доклад был сделан дей¬
ствительным членом АМН СССР, проф.А. И. Нестеровым. На основе большого
фактического материала им были развиты
новые концепции о сущности лечебного воз¬
действия курортных факторов на организм.
Новая теория действия курортных факторов
уже дала существенные практические резуль¬
таты. Расширено число курортов, рекомендуе¬
мых сердечно-сосудистым больным(климатиче-
ские санатории Южного берега Крыма, при¬
городные кардиологические санатории и др.).Значительная работа была проведена
на съезде в секциях электрокардиографии,
ангио-кардиологии и лечения сердечно¬
сосудистых заболеваний на курортах.XIV Всесоюзный съезд терапевтов при¬
влек большое внимание ученых различных
стран мира. В его работе приняло участие
около 60 ученых и врачей из Китая, Кореи,
Польши, Чехословакии, Югославии, Болга¬
рии, Венгрии, Румынии, США, Франции,
Швеции и других стран. Содержательный
доклад на тему об изучении атеросклероза
и заболеваний сердца в Северном Китае был
сделан проф. Чжан Сяо-че (КНР); с ин¬
тересным сообщением о вектор-электрокар¬
диографии выступил проф. Д. Бэрч (США).
Проф. В. И. Иохведс (Польша) сообщил
об азотэмии при инфаркте миокарда;
проф. Ирвинг Райт (США) в своем докладе
подробно осветил вопросы сосудистых забо¬
леваний головного мозга.Всесоюзный терапевтический съезд по
праву признается значительным событием в
жизни советской науки. Широкое обсужде¬
ние острейших проблем лечения и профи¬
лактики сердечно-сосудистых заболеваний,
обмен клиническим опытом, обобщение но¬
вейших данных научных исследований —
все это поможет медицинским работникам
выполнить задачи, поставленные XX съездом
партии перед нашим здравоохранением.
= ■' =В ИНСТИТУТАХ И ЛАБОРАТОРИЯХМУРМАНСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯМ. Ш. К а м га и л о вДоктор биологических наук
Дальние Зеленцы, Мурманской областиВ 1881 г. по инициативе профессора зооло¬
гии Петербургского университета Н. П . Ваг¬
нера на Соловецких островах была орга¬
низована биологическая станция, начавшая
исследования морской фауны Белого мо¬
ря. В 1899 г. станция была переведена во
вновь строящийся город Александровск (ны¬
не Полярное) и получила название Мурман¬
ской биологической станции.Несмотря на исключительно трудные
условия работы, станция быстро преврати¬
лась в основную базу гидробиологических
и промысловых исследований Баренцова мо¬
ря и место подготовки кадров исследователей
морей. По размаху своих работ и по осна¬
щенности она занимала одно из первых мест
среди биологических станций мира. Почти
все наши советские морские гидробиоло¬
ги и большая часть зоологов в той или
иной мере воспитанники Мурманской био¬
логической станции. Руководство научной
деятельностью этого учреждения последо¬
вательно осуществлялось известными рус¬
скими зоологами А. К. Линко (1899—1902),
К. М. Дерюгиным (1903—1904), С. В. Аверин¬
цевым (1904—1908), Г. А. Клюге (1908—
1932).С первых дней организации Мурманская
биологическая станция работала в тесном
содружестве с Мурманской научно-промыс-
ловой экспедицией, возглавляемой Н. М.
Книповичем. Эти два учреждения заложилинаучный фундамент современного рыбного
промысла Баренцова моря и Северной Атлан¬
тики.Первая мировая война и последующая
интервенция на Мурмане парализовали ра¬
боту Мурманской биологической станции; ее
деятельность была возобновлена лишь в
1920 г. Под руководством Г. А. Клюге стан¬
ция вновь развернула широкие теоретиче¬
ские исследования, пополнилась оборудова¬
нием, кадрами специалистов. Помимо гид¬
рологических и фаунистических исследо¬
ваний теоретического характера, станция
провела ряд работ, важных в практическом
отношении (обследование промыслов Мур¬
манского побережья, изыскание наиболее ра¬
циональных способов вытопки медицинского
рыбьего жира, посола трески, использования
отходов рыбного производства и т. п.).
Кроме того, станция организовала изуче¬
ние производительных сил Кольского полу¬
острова, торфяников, растительных ресурсов,
оз. Имандра и др. Наличие аквариума с
проточной морской водой позволило про¬
водить и физиологические работы. По ини¬
циативе акад. И. П. Павлова на станции
было создано физиологическое отделение,в
котором проводились важные теоретические
исследования по физиологии нервной дея¬
тельности моллюсков, асцидий, рыб.В 1929 г. Мурманская биологическая
станция объединилась с Пловучим морским59
М. М. КАМШИЛОВнаучно-исследовательским институтом в но¬
вое учреждение — Мурманское отделение
Государственного океанографического ин¬
ститута; впоследствии на базе этого отделе¬
ния был создан Полярный институт морско¬
го рыбного хозяйства и океанографии им.
Н. М. Книповича (ПИНРО).Декретом Совнаркома от 10 марта 1935 г.
Академии наук СССР была поручена орга¬
низация в губе Дальне-Зеленецкой новой
Мурманской биологической станции. Дирек¬
тором станции был назначен акад. С. А. Зер¬
нов. Вторая мировая война помешала вы¬
полнить весь план строительных работ. Ряд
таких важных сооружений, как аквариум
и морской водопровод, оказался недо¬
строенным, что болезненно отразилось на
работе вновь созданного учреждения.С самых первых дней строительства Мур¬
манская биологическая станция при дея¬
тельном участии учеников проф. К. М. Де¬
рюгина, проф. Г1. В. Ушакова, а зат'емВ. В. Кузнецова начала исследования фау-
нистического состава и биологии литораль¬
ных организмов Восточного Мурмана и
Белого моря. С 1953 г. станция вошла в
состав Кольского филиала им. С. М. Кирова
Академии наук СССР.Несколько слов о материальной базе стан¬
ции.Она расположена на побережье Кольского
полуострова в губе Дальне-Зеленецкой, в бо¬гатом рыбопромысловом районе. Кроме стан¬
ции, в Дальних Зеленцах имеется рыболо¬
вецкий колхоз, рыбообрабатывающий пункт,
Гидрометеостанция и Северная коррозионная
станция Института физической химии АН
СССР. Сообщение с Мурманском осуществля¬
ется только морем; примерно раз в неделю
ходит рейсовый пароход Мурманск —Ио-
канга (зимой) и Мурманск — Архангельск
(летом). Станции принадлежит двухэтажный
лабораторный корпус, несколько жилых до¬
мов для сотрудников, электростанция и два
экспедиционных судна — мотобот «К. Де¬
рюгин» и малый рыболовный траулер «Диа¬
на». При станции есть музей и библиоте¬
ка. В 1956 г. сооружен летний аквариуме
морским водоснабжением (суточный рас¬
ход воды до 20 кубометров). Имеются лабо¬
ратории: гидрологии,гидрохимии, планктона,
бентоса, ихтиологии, микробиологии.Старейший сотрудник станции, ныне по¬
койный, Г. А. Клюге до конца своих дней
продолжал многолетние исследования мша¬
нок, подготовляя определитель и моно¬
графию. Силы других научных сотрудников
станции направлены на разработку комплекс¬
ной темы: закономерности скопления и миг¬
раций промысловых рыб в прибрежной зоне
Мурмана и их связь с биологическими, гид¬
рологическими и гидрохимическими процес¬
сами.Мурманская биологическая станция в Дальних Зеленцах. На втором плане (справа)—зданиенаучных лабораторий60
МУРМАНСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯЗдание научных лабораторий в полярную ночьПо первоначальному плану работ, район
исследований по комплексной теме должен
был охватывать двадцатимильную зону от
о-ва Кильдин до мыса Святой Нос. В этой
зоне главным образом и собирались гид¬
рологические, гидрохимические и биологи¬
ческие материалы. Очень скоро, однако, вы¬
явилась необходимость существенно расши¬
рить район работ. Поэтому, начиная с 1954 г.,
стали практиковаться рейсы экспедицион¬
ных судов в Мотовский залив, а в 1955 г.
добавились рейсы к мысу Канин Нос. Не¬
которые стандартные разрезы были про¬
длены до 30 миль.Остановлюсь кратко на важнейших ре¬
зультатах исследований по комплексной теме.Как и следовало ожидать, ход основных
гидрологических, гидрохимических и био¬
логических процессов в прибрежье Мурмана
зависит от его географического положения.
Западная часть района находится под силь¬
ным воздействием теплых атлантических вод,
проникающих в Баренцово море из Север¬
ной Атлантики. Это определяет, в первую
очередь, особенности температурного режи¬
ма зоны исследования: ее западная половина
оказывается как бы поставщиком тепла для
восточной. В зимнее время, когда поступ¬
ление тепла с запада оказывается единствен¬
ным источником прогрева вод прибрежья,
наблюдается особенно четкий температур¬
ный градиент с запада на восток.Очень существенная особенность района— это желобообразное угз убление днг с
глубинами 200 м и более. Этот жслоб, свя¬
занный с глубоководными районами запад¬
ной части Баренцова моря, приближаясь к
»61 ’берегу в районе Дальних Зеленцов, делит
зону исследования на две части — западную
и восточную. Воды желоба, атлантические
по происхождению, как показали иссле¬
дования Е. Н. Черновской (лаборатория
гидрохимии), оказались в сравнении с при¬
брежными водами более бедными солями фос¬
фора и относительно более богатыми нитрата¬
ми. Градиент отношения нитратов к фосфатам
закономерно падает с северо-запада на юго-
восток, как бы отмечая путь проникновения
атлантических вод в прибрежную зону.Вклиниваясь с северо-запада, воды ат¬
лантического происхождения создают в цен¬
тре Восточного Мурмана (район Дальних
Зеленцов) область относительно бедную
фосфатами и, видимо, какими-то другими
элементами, еще не достаточно изученными.
Это определяет локализацию центров начала
процессов биологического продуцирования
по обе стороны от района проникновения
чужеродных вод, на мелководьях у о-ва
Кильдин и к востоку от мыса Черного. Дей¬
ствительно, изучение количественным мето¬
дом закономерностей развития фито- и зоо¬
планктона (М. М. Камшилов, Э. А. Зелик-
ман, М. И. Роухияйнен — лаборатория план¬
ктона) показало, что начало развития план¬
ктона приурочено к водам мелководий по
обе стороны от Дальне-Зеленецкого раз¬
реза. Легко прослеживаются два центра на¬
чала биологических процессов — весеннее
цветение фитопланктона, размножение ка-
лянуса, эвфаузиид и других массовых форм
зоопланктона; эти же два центра оказалисьСудно «К. Дерюгин» возвращается из рейса
М. М. К А М Ш И Л О ВРаботник станции производит отсчет па глубоко¬
водном термометреи центрами максимальных в году биомасс
зоопланктона. Интересно, что начало раз¬
вития фитопланктона, а затем и зооплан¬
ктона в западном и восточном центрах про¬
исходит почти одновременно, несмотря на
различие в температуре воды, достигаю¬
щее 3°. В некоторые относительно теплые
годы (например, в 1954) биологические про¬
цессы начинаются на востоке, у мыса Свя¬
той Нос, в области минимальной температу¬
ры, что определяется, как показала О. Ф.
Кондрацова (лаборатория гидрологии), бо¬
лее энергичным перемешиванием водных масс
в относительно мелководном районе у Чер¬
ного мыса и мыса Святой Нос, создающим
подобие «полярного фронта», а также более
южным положением восточных мелководий
зоны исследования.Поскольку увеличение биомассы зоо¬
планктона служит благоприятным условием
для откорма сельди, сотрудники станции
еще в 1954 г. высказали предположение о
возможности больших подходов сельди в
район мыса Святой Нос. Это предположение
полностью оправдалось летом 1956 г.: в
г.Иокангу зашли большие массы откармли¬
вающейся сельди.Изучение фаунистического состава зоо¬
планктона прибрежья позволило составить
список, включающий 14'4 вида. Кроме того,
удалось определить до рода 12 форм и до
семейства — 6 (простейшие и коловратки не
учитывались). В планктоне прибрежья, так
же как в планктоне Баренцова моря в це¬
лом, преобладают веслоногие ракообразные(76 видов) и кишечнополостные (35 видов).Еще более разнообразен видовой состав
сублиторальной фауны донных беспозвоноч¬
ных. Сотрудниками станции (Т. С. Перга¬
мент, Н. М. Милославская, Г. А. Клюге,
М. Г. Гостиловская, Н. К. Зонтова), а так¬
же приезжавшими на станцию специали¬
стами определено около 450 видов бентиче-
ских животных, обитающих в сублиторали
побережья Восточного Мурмана. Это со¬
ставляет свыше 40% видов, описанных для
всего Баренцова моря.Распределение видов бентоса обнаружи¬
вает явную связь с рельефом' дна, харак¬
тером грунтов, термикой. Н. М. Милослав¬
ская изучила особенности распределения
двустворчатых моллюсков в зависимости от
амплитуды колебания придонной темпера¬
туры. Наиболее эвритермными оказались
широко распространённые и бореальные мол¬
люски; большинство их развивается без про¬
хождения стадии пелагической личинки. Ар¬
ктические виды, видимо, более стенотерм-
ны1; их распределение приурочено к рай¬
онам относительно низкой температуры, с
малыми амплитудами колебаний.Интересны исследования бентоса как
корма промысловых рыб. Изучение питания
донных рыб в лаборатории ихтиологии
(Р. Я. Цееб, А. В. Жабрева) показало, что
количество бентоса прибрежья Восточного
МурмаНа достаточно для прокорма косяков
пикши в период ее питания донными беспоз¬
воночными.Изучение хода основных гидрологиче¬
ских, гидрохимических и биологических про¬
цессов в прибрежной зоне Мурмана позво¬
лило по-новому осветить вопрос о причинах
подходов к берегу промысловых рыб — мой¬
вы, неполовозрелой трески, пикши, сельди.Особенно интересны исследования
(Н. В. Миронова, лаборатория ихтиологии)
причин подходов в прибрежную зону основ¬
ной промысловой рыбы тралового промысла—
неполовозрелой трески. Выяснилось, что
максимальные средние уловы неполовозре¬
лой трески приходятся на периоды, харак¬
теризующиеся придонной температурой по¬
рядка 1,5—3,0°. С повышением температуры
средние уловы трески падают.1 Стеыотермные животные могут переносить
без вреда лишь незначительные колебания темпе¬
ратуры.62
МУРМАНСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯОбнаруживается закономерная связь
подходов неполовозрелой трески к берегу с
процессами зимнего охлаждения районов зи¬
мовки косяков этой рыбы и с подходами к
побережью мойвы, которой треска питает¬
ся. По-видимому движение трески за мой¬
вой направляется температурными градиен¬
тами. Полученные материалы помогают пла¬
нировать ход прибрежного трескового про¬
мысла .Исследования Мурманской биологиче¬
ской станции позволили оценить удельный
вес прибрежной зоны в промысле Баренцева
моря. Первоначально казалось, что факто¬
ры, определяющие подходы промысловых
рыб к побережью, следует искать в самой
прибрежной зоне. Это предположение опра¬
вдалось далеко не полностью. В подходах
таких важных промысловых рыб, как тре¬
ска и пикша, ведущую роль играют процес¬
сы, происходящие во всем,Баренцовом море.
В годы, когда охлаждение придонных гори¬
зонтов района зимовки трески происходит
особенно интенсивно, к берегу устремляются
огромные косяки трески и пикши, и промы¬
сел у берегов намного увеличивается. Так,
например, в 1955 г., по подсчетам Н. В. Ми¬
роновой (лаборатория ихтиологии), 50 про¬
мысловых квадратов прибрежья, составляю¬
щие несколько больше 4% промысловой
площади Баренцова моря, дали свыше 28%
вылова рыбы во всем море. Особенно богатым
рыбой оказался Восточный Мурман.Комплексные исследования позволили на¬
учному коллективу подойти к разработке
проблемы биологической продуктивности мо¬
ря — одной из важнейших биологических
проблем. Выявилась ведущая роль в со¬
здании биологического продуцирования вза¬
имоотношений между особями и видами, раз¬
вивающимися в той или иной среде, то, что
Дарвин назвал борьбой за существование
в широком смысле слова.Работами станции показано, какое влия¬
ние оказывает гребневик Bolinopsis infundi-
bulum на фактическую продукцию важней¬
шего кормового объекта сельди — рачка
калянуса. Темпы падения численности ка-
лянуса зависят непосредственно, и в очень
высокой степени, от количества гребневи¬
ков. Обнаружена весьма интересная и важ¬
ная для всего процесса продуцирования за¬
висимость между двумя видами гребневи¬ков, из которых один истребляет другой.
Выяснилось, что закономерности сезонной
смены форм зоопланктона в значительной
степени зависят от цикла жизни наиболее
массового "вида — калянуса. Обнаружены
противоречивые отношения между каляну-
сом и экологически близкими к нему личиноч¬
ными стадиями эвфаузиид. Вырисовывается
связь между тресковыми рыбами, мойвой,
бентосом; конкретизируются отношения меж¬
ду планктоном и сельдью.Биотические факторы не только оказы¬
ваются ведущими в создании продукции,
они, в основном, определяют и ход приспо¬
собления вида к факторам абиотическим. Вид
приспосабливается к такому комплексу
факторов неорганической среды, в условиях
которого он может оставить, при данной
биологической обстановке, максимальное по¬
томство. Комплекс абиотических факторов,
делаясь показателем оптимальности биоти¬
ческих отношений, превращается в необхо¬
димое условие развития. Поэтому у орга¬
низмов и вырабатываются приспособления,
позволяющие им придерживаться этого ком¬
плекса. Таким образом, если мы хотим
вскрыть внутренние движущие силы, оп¬
ределяющие ход приспособления организмов
к среде, мы должны их искать в пер¬
вую очередь в специфике взаимоотношений
между организмами. Неорганическая среда,
представляя собой необходимое условие, ис¬
точник энергии, базу, субстрат, вместе с тем
не может быть движущим фактором эволю¬
ционных преобразований видов. /
Ключом к пониманию многих сложных
проблем морской гидробиологии является,
по мнению сотрудников Мурманской биоло¬
гической станции, известное положение Дар¬
вина: «взаимные отношения между организ¬
мами самые важные изо всех отношений»1.
При таком подходе проблема биологической
продуктивности водоемов превращается в
главу эволюционной теории, а работа над
комплексной темой о закономерностях скоп¬
лений и миграций промысловых рыб в при¬
брежье, кажущейся, на первый взгляд,
сугубо отраслевой, в действительности пред¬
ставляет собой путь к разработке крупных
проблем теории эволюции.1 Ч. Дарвин. Происхождение видов, Сельхозгиз,
1935, стр. 580.
■ шЪЯГ&П ' —ЭКСПЕДИЦИИ И ПУТЕШЕСТВИЯНА МЫСЕ АНТИБ И В МОНАКОПрофессор С. С. СтанковМосковский государственный университет им. М. В. ЛомоносоваЗаключительные заседания VIII Между¬
народного конгресса ботаников проходили
в Ницце, на Французской Ривьере, или,
как ее обычно называют во Франции, Лазур¬
ном берегу (Cote d'Azur). Участники кон¬
гресса совершили в окрестностях Ниццы ряд
ботанических экскурсий. Всех нас, конечно,
прежде всего интересовала природа Лазур¬
ного берега, его сады и парки, раститель¬
ность южного склона Приморских Альп.
Были организованы ботанические экскурсии
в Приморские Альпы, где мы наблюдали гор¬
ные пояса растительности, от ксерофитной
средиземноморской, около Ниццы, до хвой¬
ных и буковых лесов и альпийских лугов
вверху склона.С интерсными парками и садами мы зна¬
комились на мысе Антиб, в Монако и на
мысе Ферра. Была организована экскурсия
в г. Грасс, центр парфюмерной промыш¬
ленности Лазурного берега, где нам пока¬
зали технологию производства эссенций из
эфирно-масличных растений, выращиваемых
на плантациях этого города: жасминов и
роз, цитрусовых и пеларгоний, лаванд и
левандинов, акаций и тубероз, жонкилей и
мирта, мят и шалфеев, розмаринов и иммор¬
телей и др. Такие эссенции идут на изго¬
товление различных духов, одеколонов и
других продуктов французской парфюмер¬
ной промышленности.Мы, наконец, кратко осмотрели в Монакои одно из замечательнейших в Европе науч¬
ных учреждений — Океанографический ин¬
ститут с его обширным аквариумом, где со¬
брана флора и фауна морей и океанов. Музей
этот был основан в 1910 г. принцем Альбер¬
том I Монакским, который сам был крупный
исследователь-океанограф; по его же ини¬
циативе и на его средства было построено
и прекрасное здание Океанографического
института в Париже, которое тейерь входит
в общий ансамбль Сорбонны и в аудиториях
которого проходили заседания секции бота¬
нической географии и геоботаники VIII кон¬
гресса.Но, конечно, из всех таких экскурсий,
пожалуй, самыми интересными были экс¬
курсии в «Акклиматизационный сад Тю-
рэ» на мысе Антиб и в «Экзотический сад»
в Монако, где мы ознакомились с той боль¬
шой и богатой практическими результатами
интродукционной и селекционной работой,
которая проводилась и проводится в садах и
парках Лазурного берега французскими бо¬
таниками и агрономами.«Сад Тюрэ» (Villa et Jardiu Thureb) на
мысе Антиб был организован в 1857 г. вы¬
дающимся французским ботаником-альго-
логом Густавом Тюрэ (G. A. Thuret), кото¬
рый, переселившись из Шербурга в окрест¬
ности Ниццы, кроме альгологии, стал ус¬
пешно заниматься и садоводством в содру¬
жестве с другим крупным ботаником д-ром64
Суккуленты «Экзотического сада» в Монако. 1. SelenicereuTT grandiflorus L. (Ямайка и Куба);
2. Stapelia flavirostris (Южная Африка); 3. Echinopsis multiplex (Южная Бразилия); 4. Astrophytummyriostigma (Северная Мексика)«ПРИРОДА» 1957, № 3
НА МЫСЕ АНТИБ И В МОНАКОЭ. Борнэ. Теперь «Сад Тюрэ», просущество¬
вав столетие, представляет собой одно из
лучших собраний акклиматизированных
деревьев и кустарников в Средиземноморье
и в Южной Франции; это, в сущности, опыт¬
ная ботаническая станция и фитопатологи¬
ческая лаборатория Института агрономи¬
ческих исследований в Провансе, принадле¬
жащего Министерству земледелия. В «Саду
Тюрэ» проводили некоторые свои работы
такие крупнейшие ботаники самых различ¬
ных специальностей, как Декэн и Нодэн,
Планшон и Бентам, Гукер и Аза-Грэй, Де-
кандолль и Буассье, М. С. Воронин и
А. С. Фаминцын, Дюшартр и Шимпер, Кни и
Ю. Т. Ростафиньский и многие другие.За время нашего краткого посещения
«Сада Тюрэ» нам пришлось, конечно, огра¬
ничиться очень беглым осмотром его вели¬
колепных коллекций открытого грунта. Мы
увидели здесь много растений, знакомых нам
по нашим южным садам (Никитскому, Ба¬
тумскому, Сухумскому, Сочинскому), но
встретили, однако, и много новых для нас
п редставителей.Особенно интересными нам представляются
обширные опыты по культуре эвкалиптов,
этих многочисленных жителей далекой Австра¬
лии, где, по-видимому, сравнительно немногие
из них — старые, а большинство — молодые
виды, хорошо поддающиеся акклиматизации.
Из 120 эвкалиптов, интродуцировапных
Ш. Нодэном в 70-х годах прошлого столетия,
сейчас в «Саду Тюрэ» осталось 65 видов, с ко¬
торыми проводится тщательная селекцион¬
ная работа. Некоторые из них достигают
75—80-летнего возраста, и вблизи отдель¬
ных высоких деревьев приходится с трудом
рассматривать верхушку их крон.Следует отмстить, что культура эвкалип¬
тов проводится здесь на каменистой почве,
и тем не менее многие виды растут вполне
успешно. Более того, французские ботаники
и садоводы вывели па мысе Антиб много
новых форм, а один из таких новых
эвкалиптов, полученных селекционерами в
условиях культуры, сейчас описан даже как
отдельный новый вид Eucalyptus antypyrensis
(Э. антибский). Это только свидетельствуето необыкновенной приспособляемости эвка¬
липтов к'новым условиям обитания и о том,
что такая работа французских ботаников и
садоводов уже дала и обещает дать в даль¬
нейшем» хорошие практические результаты.Грасс. Городской садИ действительно, теперь эвкалипты широко
распространяются по Южной Франции, по
Лазурному берегу и в Северной Африке; мы
видели их посадки на Корсике (особенно по
берегу залива Порто), а в 1956 г. и в Римской
Кампанье и даже в окрестностях Афин,
в Греции; много их и на Черноморском по¬
бережье Кавказа.Несомненно, успешная интродукция этих
ценных растений в Средиземноморье в зна¬
чительной степени связана с мысом Антиб,
с теми работами, которые здесь были начаты
почти сто лет тому назад Г. Тюрэ и Ш. Но¬
дэном. Кроме эвкалиптов, из Миртовых
здесь можно видеть прекрасные экземпляры
австралийских чайных деревьев, или мела-б Природа, N°. 305
С. С. СТАНКОВлеук и каллистемонов, растущих очень успеш¬
но, а из американских Миртовых — ориги¬
нальные виды псидиумов; некоторые псидиумы
дают довольно вкусные плоды.Из других древесных растений в «Саду
Тюрэ» культивируются: различные шшасы
и энцефаляртос из Саговниковых,
из Хвойных — новозеландская даммара,
или агатис, и австралийская араукария
«бунья-бунья», виды подокарпусов и торрся;
многочисленные Пальмы (сабаль и фениксы,
левистона и эритея, вашингтония и буция,
арекаструмибрахея, и др.); особенно обращают
на себя внимание величественные чилийские
гобои, введенные в культуру впервые в Европе
Ш. Нодэном на мысе Антиб. Здесь много австра¬
лийских казу арии и австралийско-капских
П р от ейных (гревиллеа, бэнксиа, хакея
и др.), из Лавровых — авокадо, тайван-
ская октея и калифорнийский лавр, или умбел-
люлярия; много различных Цитрусовых,
а из Бигнониевых очень красива жа-
каранда с овальными листьями, которая в
июле была обильно покрыта изящными ки¬
стями фиолетовых цветков.Если к этим богатым коллекциям аккли¬
матизированных растений, которые мы осмат¬
ривали, прибавить еще, что «Сад Тюрэ» пуб¬
ликует ежегодные отчеты и каталоги для
обмена семенами с ботаническими садами
всего мира, то можно себе ясно представить,
какую большую научную и практическую
работу по интродукции растений он проводит.
Было бы весьма целесообразно, чтобы наши
ботанические сада! ознакомились и тщательно
изучили опыт работы «Сада Тюрэ» по вос¬
питанию иноземных растений.Во время поездки в Монако мы имели воз¬
можность ознакомиться с садами и парками
как в самом Монако, так и с интересным
ботаническим садом «Les Cedres» па мысе
Ферра, всего километрах в трех к востоку
от Ниццы. Это любопытный акклиматизацион¬
ный сад, принадлежащий частному лицу —
Ж. Марнье-Лапостоллу, отец которого, страст¬
ный любитель редких растений и садового
искусства, приобрел в 1924 г. виллу «Cedres»
с ее парком. Новый владелец парка ввел в
культуру много интересных иноземных ра¬
стений, заботился об украшении и расширении
насаждений парка, оставив виллу и парк
своему старшему сыну — теперешнему вла¬
дельцу этого оригинального акклиматиза¬
ционного сада.Океанографический институт в МонакоПрекрасное местоположение в центре
Ривьеры, мягкий и достаточно влажный кли¬
мат и мозаичность известняков и красноземов
создают хорошие условия для развития
разнообразных насаждений парка. Различные
группы растений размещены в разных местах
сада. В искусственном водоеме плавают круп¬
ные листья южноамериканской виктории и
вооруженные шипами листья дальневосточной
кувшинки, или эуриалэ, — оба эти вида
дают на открытом воздухе хорошие семена.
Здесь же растут многочисленные нимфеи с
цветками разных нежных окрасок, папиру¬
сы и мадагаскарские апоногетоны, насеко¬
моядные саррацении и дарлингтонии.На участке тропических растений много
Пальм (аренга и кариота, виды хамедоррей
и левистон, неантэ и рапидофиллюм, тритри-
накс и валлихия, финиковые пальмы); Древо¬
видных папоротников (цибоциум и циатеа),
эпифитный папоротник «Оленьи рога», эпифит-
ных Орхидей, различных Ароидных
и Аралиевых; есть авокадо и коричные
деревья. Бамбуки, в числе 25 видов и
разновидностей, культивируются отдельной
группой, воспроизводя как бы джунгли Индо¬
китая. В Цитрусовом отделе — много¬
численные гибриды и разновидности апель¬
синов и лимонов, пампельмусов и мандаринов,
цитронов и цедратов, грейпфрутов и кумкватов.Особенно богат здесь участок суккулент-
ных растений: различные кактусы и кактусо¬
видные африканские молочаи, сочные кустар¬
никовые мезембриантемумы и толстянки,
агавы и алоэ расположены в восточной скали¬
стой части парка и составляют, несомненно,66
НА МЫСЕ АНТИБ И В МОНАКОодну из достопримечательностей этого владе¬
ния на мысе Ферра. Растут здесь и южно¬
африканское серебряное дерево и другие виды
капских и австралийских Протейных,
стеркулии и субтропические паслены и мно¬
гие-многие интересные растения из субтро¬
пиков и тропиков северного и южного полу¬
шария. Вообще коллекция растений, куль¬
тивируемых в саду на мысе Ферра, столь ин¬
тересна и богата, что, конечно, она заслуживала
бы длительного и внимательного ознакомле¬
ния, но даже наш краткий и беглый осмотр
доставил всем нам большое удовлетворение;
невольно проникаешься чувством глубокого
уважения ко всем тем, любовью к природе
и знаниями которых создан этот акклиматиза¬
ционный очаг Средиземноморья.Но, пожалуй, ничто не вызвало в нас
столько удивления и интереса, как знаком¬
ство с «Экзотическим садом» («Jardin exotique»)
в Монако. Представьте себе, что вам предлагают
осмотреть небольшой сад, раскинувшийся на
почти отвесном каменистом склоне, да еще
после того, как вы осмотрели Океанографи¬
ческий институт с его превосходным аквариу¬
мом и нарядные, интересные городские сады
Монако. И вдруг вы попадаете в царство ме¬
ксиканских кактусов, африканских молочаев,
агав и алоэ и самых разнообразных суккулен¬
тов, собранных на небольшом клочке суши,
на бесплодной каменистой почве, по склону,
обращенному к лазури Средиземного моря.
Суккуленты окружают вас со всех сторон; вы
проходите по узким извилистым тропинкам,
под канделябрами различных кактусовидных
молочаев и цереусов, среди шапковидных
кактусов, достигающих иногда почти метра
высоты, вы должны высоко поднимать голову
около цветущих агав, соцветия которых в
несколько раз превышают рост человека, вы
стоите перед пышно цветущими древовидными
алоэ... Согласитесь, что зрелище получает¬
ся удивительное и в своем роде единственное,
если к этому еще прибавить, что некоторые
из этих растений самых причудливых очер¬
таний и окраски цветут яркими крупными
цветками и что в небольшом гроте сада вы
попадаете в царство каменных цветов —
сталагмитов и сталактитов.Инициатива в организации этого оригиналь¬
ного ботанического сада по склону, спадаю¬щему к морю отвесными уступами, принад¬
лежала тоже князю Монакскому, Альберту I,
который, организуя в Монако Океанографи¬
ческий институт, решил собрать суккулент-
ные (сочные) растения различных стран спе¬
циально для изучения на этих растениях ря¬
да интересных ботанических вопросов. Там,
где сейчас расположен «Экзотический сад»,
когда-то были трудно доступные для культуры
скалы, и только с проведением по террасам
и уступам гор трзх шоссе Сад стал быстро
развиваться и посещаться многими любителями
садоводства, ботаниками и агрономами.В Саду культивируется в открытом грун¬
те большое число различных кактусов (эхи-
ноцереусов, цереусов, астрофитумов, эхи¬
нокактусов, эхинопсисов, мамиллярий, га-
матокактусов и т. д.), агав и алоэ, кактусо¬
видных молочаев, сочные стебли которых
вместе с колонновидпыми кактусами-цере-
усами достигают 7—8 м высоты, много ори¬
гинальных южноафриканских стапелий,
своими сочными стеблями как бы имитирую¬
щих мексиканские кактусы, различных А м а-
риллисоЕых и Бромелиевых,
толстянок и африканских мезембриаитемумов,
юкк и драцен и многих других растений, свой¬
ственных тропическим полупустыням, пусты¬
ням и сухим степям. Конечно, мы видели и
прежде много таких растений в оранжереях
ботанических садов, незадолго до этого смот¬
рели в Парижском ботаническом саду обшир¬
ную коллекцию кактусов и стапелий, раз¬
личных растений, похожих на камни и неподаю¬
щих как будто никаких признаков жизни до
тех пор, пока они не зацветут, и вскрывающих
свою природу своими крупными оригиналь¬
ными цветками. Но здесь, в «Экзотическом
саду», все было на открытом воздухе, без
защиты оранжерейных стекол, все было пред¬
ставлено крупными экземплярами. Все это
было для нас ново и весьма поучительно!В Саду построена небольшая разводочная
оранжерея и парники для размножения сук¬
кулентов; каждый любитель этих растений мо¬
жет приобрести интересующие его виды, здесь
же проводятся и некоторые работы по селекции
самых, пожалуй, оригинальных и удивитель¬
ных по форме представителей из мира расте¬
ний; здесь же можно получить и советы по
агротехнике различных суккулентов.
ПО РОДНОЙ СТРАНЕВ КРАЮ НЕСМЕТНЫХ БОГАТСТВГ. Д. КурочкинКандидат геолого-минералогических наук
Красноярская комплексная экспедиция СОПС Академии наук СССР★сивов.Систематическое изуче¬
ние производительных сил
края, начиная с 1955 г.,
ведет комплексная Красно¬
ярская экспедиция Совета
но изучению • производи¬
тельных сил Академии наук
СССР.На огромной террито¬
рии края развит весь
комплекс геологических об¬
разований — от архейских
до мозокайнозойских. Древ¬
ние и молодые осадочные
породы здесь сильно мета-
морфизованы и прорваны
внедрившимися глубинны¬
ми кристаллическими по¬
родами: гранитами, щелоч¬
ными сиенитами, диорита¬
ми, пирокеенитами, пери¬
дотитами, серпентинитами,
габбро и т. д. С каждым
названным типом интрузив¬Буровая вышка на Абаканском
месторождении магнитного
железнякарождения меди, никеля,
кобальта и драгоценных
металлов.Многие богатства недр
обширного Красноярского
края уже раскрыты рабо¬
тами советских геологов.
Но это лишь часть бо¬
гатств. Природа тщатель¬
но оберегает накопленные
сокровища и без упорной
борьбы не открывает свои
«кладовые».От снежных Саянских гор и обширных
Хакасских степей на юге до Ледовитого
океана на севере протянулся Красноярский
край, географически занимающий централь¬
ное положение на территории Сибири. Это
поистине край несметных богатств, храня¬
щихся в земных недрах,
и необъятных лесных мас-ных горных пород генетически связаны разно¬
образные рудные месторождения. К гранитам
приурочиваются железо, медь, свинец, цинк,
золото, молибден и др. металлы; к щелоч¬
ным сиенитам — группа редкоземельных эле¬
ментов, цирконий, гафний и др. Нефели¬
ны — ценная руда на алю¬
миний. Ультраосновные
породы несут в себе хром,
никель, кобальт, титан;
часто к этим разновидно¬
стям горных пород при¬
урочиваются ценные место¬
рождения асбеста. Значи¬
тельная часть территории
Тунгусской впадины по¬
крыта сибирскими траппа¬
ми—излившимися на по¬
верхность лавами. С ними
связаны богатейшие место-68
В КРАЮ НЕСМЕТНЫХ БОГАТСТВРека Абакан. Вдали рудничный поселок
АбазаГеологи проделали огромную работу по
изучению недр Красноярского края. С помо¬
щью местного населения они открыли много
рудных месторождений, залежей угля, строй¬
материалов, флюсов, огнеупоров и другого
минерального сырья. Но впереди предстоит
еще большая и упорная работа.Например, в решениях XVII Между¬
народного геологического конгресса, происхо¬
дившего в 1936 г. в Москве, записано, что
в Красноярском крае сосредоточено 360 млрд.
т, или 25% запасов угля Советского
Союза. Теперь эти данные безнадежно уста¬
рели.В результате геолого-разведочных ра¬
бот, в широком масштабе проведенных за
последние годы, выявлен ряд новых место¬
рождений и запасы углей значительно увели¬
чились. При этом выявлены месторождения
угля, доступные для разработки наиболее
экономичным, открытым способом. По сравне¬
нию с 1913 г. добыча угля в Красноярском
крае увеличилась более чем в 287 раз. В не¬
далеком прошлом близ берегов Енисея, в
выжженной Абаканской степи, располагался
небольшой горняцкий поселок, в котором до
Октябрьской революции шахтеры влачили
жалкое существование. Сейчас здесь вырос
город Черногорск, с многоэтажными домами,
удобными квартирами, дворцами культуры,
театром и кино. Недалеко от старинного
сибирского села Назарово бурно строится
шахтерский городок на Назаровском уголь¬
ном разрезе. Близ г. Канска на Ирша-Боро-
динском карьере вырос крупный поселокшахтеров, которые добывают самый дешевый
в Советском Союзе уголь.Но нельзя мириться с тем, что, несмотря
на значительный рост угледобычи, количе¬
ство его далеко не достаточно, не обеспечи¬
вает потребностей промышленности, желез¬
нодорожного и водного транспорта края. До
сих пор из Черемховского угольного бассейна
на расстоянии 1100—1200 км в Краснояр¬
ский край завозится уголь. В 1954 г. завезено
752 885 т угля. Эти перевозки явно нерацио-т
нальны и излишне загружают Сибирскую
железнодорожную магистраль.В шестом пятилетии угледобыча сильно
возрастет и обеспечит потребности промыш¬
ленности, транспорта и мощных тепловых элек¬
тростанций края.На базе назаровских углей будет построена
мощная тепловая электростанция. Угли На-
заровского месторождения не терпят даль¬
них перевозок — они самовозгораются, по¬
этому их надо сжигать на месте добычи. На-
заровская ГРЭС будет работать в единой
энергетической системе с Красноярской гидро¬
электростанцией и в период маловодья на
Енисее должна компенсировать падение вы¬
работки электроэнергии. Однако запасы углей
в Красноярском крае настолько грандиозны,
что им необходимо найти дорогу к потреби¬
телю за пределами края.В связи с этим перед научно-исследова¬
тельскими организациями стоит задача раз¬
работать эффективные методы брикетиро¬
вания назаровск.гх иирша-бородинских углей,
а также разрешить проблему их газифика-Сквозь покрытые тайгой отроги Восточных
Саян несет свои воды рока Балахтиеон69
Д. КУРОЧКИНизучены крупные месторож¬
дения алюминиевых руд —
высококачественных бокси¬
тов.Близ этих мест нахо¬
дится одно из крупнейших
в Советском Союзе место¬
рождений высококачествен¬
ных магнезитов, которые
могут стать базой по обес¬
печению магнезитом про¬
мышленности и основой
для производства метал¬
лического магния.По данным Енисейско¬
го краеведческого музея,
в 1847 г. Енисейская тайга
дала 90% золота, добывав¬
шегося в то время в Рос¬
сии. Эта маленькая ието-Отроги Майского белогорья Восточных Саян. Выходы
мраморизоваиных известняковции в целях обеспечения городов Сибири
газом для бытовых и промышленных нужд.В глухой, не хоженной ногами исследова¬
телей тайге, широко раскинувшейся на гор¬
ных хребтах Западных и Восточных Саян,
Енисейского кряжа, в горах Путорана и дру¬
гих, открыто и изучено огромное число место¬
рождений ценных для промышленности руд
многих металлов. Впереди огромная работа
по дальнейшему изучению красноярской земли.
В настоящее время заканчивается строитель¬
ство рудника на Абаканском железорудном
месторождении. К нему уже подошли сталь¬
ные рельсы железной дороги, прорезавшие
горную тайгу. Скоро богатая железная руда
пойдет через хребет Кузнецкий Алатау к за¬
водам сибирской металлургии. На очереди
Тейское железорудное месторождение; в горах,
долинах и тайге ждут1 своей очереди Анзасское,
Ирбинское, Нижне-Ангарские месторождения
и большое число других, изученных геологами
и подготовленных к эксплуатации.На юге и севере Красноярского края зна¬
чительны богатства меди, молибдена, никеля
и руд редких металлов, в когэрдх нуждается
наша социалистическая промышленность.В пределах Енисейского кряжа известны
крупные месторождения железных руд Ан-
гаро-Питского железорудного бассейна и др.
В среднем течении реки Татарки открыты ирическая справка наглядно
показывает богатства, на¬
копленные природой в Ени¬
сейском кряже. Появление
золота в глухой Енясейской тайге генетически
связано с многочисленными массивами гра¬
нитов.Почти нехоженой и нетронутой лежит
таинственная Тунгусская впадина, или де¬
прессия, как называют ее геологи. Магма
сибирских траппов вынесла из глубоких
земных недр многие металлы, среди которых
встречаются медь, железо, титан, платина,
никель и другие химические элементы. Часть
из них уже раскрыта, но предстоит большая
и напряженная работа по поиску скрытыхРека Туба—правый приток Енисея70
В КРАЮ НЕСМЕТНЫХ БОГАТСТВРека Чибижек в отрогах Майского белогорья•«кладовых» в таежной и болотистой глухо¬
мани Тунгусской депрессии.На огромной территории Тунгусской впа¬
дины, в толщах осадочных пород, залегает
один*из крупнейших угольных бассейнов на¬
шей страны. Некоторые угольные месторожде¬
ния во время излияния сибирских траппов
■были метаморфизованы — изменены и превра¬
щены в графиты (месторождения графита на
реке Курейке). На северном окончании Тун¬
гусской депрессии с давиих пор известны
месторождения высокосортных каменных кок¬
сующихся углей. Рядом расположены ценней¬
шие месторождения полиметаллических суль¬
фидных руд. На базе этих углей и полиме¬
таллических руд вырос заполярный город
Норильск, окруженный дымящимися тру¬
пами заводов.Красноярский край славится неисчисли¬
мыми богатствами гидроэнергоресурсов.
С юга на север края течет могучий Ени¬
сей, который таит в себе огромную потен¬
циальную силу.В Директивах XX съезда Коммунисти¬
ческой партии предусмотрено строительство
мощной гидроэлектростанции на Енисее.
Наиболее благоприятное место для строи¬
тельства водонапорной плотины в Шумихин-
юких щеках, близ Красноярска. Здесь Енисей
преодолевает отроги Восточных Саян, сло¬
женною кристаллическими горными породами—гранитами, поднявшимися из земных недр
в далеком геологическом прошлом. Река стре¬
мительно мчится в узком Шумихинском створе.
Могучий поток не был укрощен каменными
отрогами Саянских гор. Енисей «пропилил»
многочисленные преграды, воздвигнутые
природой на его пути. Воля советских людей
укротит буйный поток воды и заставит ее
вращать турбины и генераторы. На высокие
берега Шумихинского створа пришли строи¬
тели гидротехнических сооружений, воору¬
женные передовой советской техникой.В недалеком будущем огромная минераль¬
но-сырьевая база Красноярского края бу¬
дет дополнена мощной энергетической базой.
Все это позволит развить в крае крупную
горнодобывающую и перерабатывающую
промышленность. Дешевая электроэнергия
позволит освоить месторождение бокситов и
нефелинов, из которых производится алюминий.Директивами XX съезда предусматри¬
вается строительство трех заводов но про¬
изводству белого металла в восточных райо¬
нах страны. Один из намеченных алюминиевых
заводов будет строиться на базе нефелинов
и бокситов Красноярского края.Для создания глиноземной и алюминие¬
вой промышленности в крае имеются все
виды минерального сырья. Ужурские пефе-
лины, мазурские и подгорные известняки хреб¬
та Арга, близ Ачинска, самый дешевый уголь,71
Г. Д. КУРОЧКИНОбщий вид рудничного поселка Абаза. Абаканское железорудное месторождениедобываемый открытым способом на действую¬
щем Назаровском угольном разрезе.В Красноярском крае возможно создание
металлургической промышленности. Следует
напомнить, что еще в 1734 г. на реке Боль¬
шая Ирба был построен первый в Сибири
железоделательный завод, просуществовав¬
ший до 1830 г. На базе Абаканского железо¬
рудного месторождения в 1862 г. возник вто¬
рой в Сибири железоделательный завод, пла¬
вивший руды до 1929 г. Работавшие в прошлом
заводы обеспечивали металлом алтайские
свинцовые и серебряные рудники, а также кре¬
стьянские хозяйства. В наши дни в Краснояр¬
ском крае бурно развивается машиностроение,
судостроение, сельскохозяйственное машино¬
строение и т. д. Металл для этих заводов тре¬
буется в больших количествах, и он доставля¬
ется с Урала, с металлургического комбината
им. И. В.Сталина (Кузнецкий завод). Между тем
в недрах Красноярского края залегают и под¬
готовлены к эксплуатации крупные запасы
железных руд. Строительство мощных электро¬
станций по-новому ставит вопрос об исполь¬
зовании железорудных месторождений. Бла¬
годаря наличию дешевой электроэнергии ру¬
ды могут быть подвергнуты электродоменной
плавке с применением низкосортных камен¬
ных углей. В ближайшем будущем пред¬
ставляется возможным освоить и развить
титановую промышленность на базе тита-
номагнетитовых и ильменитовых место¬
рождений Красноярского края.Дальнейшее развитие получит промышлен¬
ность редких, цветных и драгоценных метал¬
лов.Развитие производительных сил края
потребует усиления транспортных связей.
К месторождениям и предприятиям будут
подведены новые железнодорожные и авто¬
мобильные пути, улучшатся дороги местно¬
го значения. Большие задачи стоят перед
речным транспортом, особенно в части ис¬
пользования малых рек. Исследователям
предстоит большая работа по изысканию но¬
вых дорог н обследованию еодных путей.На север и юг от Сибирской железно¬
дорожной магистрали, между Средне-Сибир¬
ским плоскогорьем и горными хребтами
Западных и Восточных Саян, раскинулись
обширные и плодородные лесостепи и степи.
Здесь располагаются основные земледель¬
ческие районы Красноярского края. Почвы
лесостепи — чернозем и серозем, а на юге
края — каштановые плодородные почвы.Летом над степными просторами края
много солнца, температура в отдельные дни
на юге достигает 40°. В Минусинской кот¬
ловине вызревают арбузы и дыни, во многих
колхозах имеются чудесные и прославленные
сады. Исстари известно, что Красноярский
край не знает засухи, здесь не бывает не¬
урожаев.Хлеборобы Красноярского края, исполь¬
зуя благоприятные природные условия, в
прошлом году вспахали и посеяли па более чем72
«Щ'ИРОД V» 1957, ЛЬ .<Обнажение иифе.шпових пород в Енисейском крнжсФото Ю. Смирнова
Правый берег Енисея выше Казачинского порога
в КРАЮ НЕСМЕТНЫХ БОГАТСТВСтроительство автодороги на Абаканский рудник. Ущелье реки
Рудная Кеня. Внизу здание погрузочной станции1 млн. га целинных и за¬
лежных земель чистосорт¬
ную пшеницу. Осенью
1956 г. труженики края
собрали невиданный уро¬
жай зерновых культур и
сдали в государственные
закрома 94 млн. пудов
хлеба, из них 62 млн. пу¬
дов высокосортной пше¬
ницы. За последние три года
сдача хлеба государству
увеличилась в три раза.Осваивая целинные и за¬
лежные земли, колхозы и
совхозы Красноярского
края снимают с вновь под¬
нятых целинных земель
богатые урожаи. За корот¬
кий срок край стал круп¬
ным производителем зерна,
овощей, картофеля, моло¬
ка, мяса и других сельскохозяйственных
продуктов. Рост сельскохозяйственного про¬
изводства в крае имеет особо важное значение
в деле обеспечения продовольствием расту¬
щих в Сибири городов и новых промышлен¬
ных центров.За достигнутые успехи в освоении це¬
линных и залежных земель, увеличение
валовых сборов зерна, за успешное прове¬
дение уборки урожая и сдачи хлеба государ¬
ству в 1956 г. Красноярский край награж¬
ден орденом Ленина. Большая группа тру¬
жеников красноярских полей награждена
орденами и медалями Советского Союза,
в том числе 10 человек удостоены звания
Героев Социалистического Труда.Богат Красноярский край зеленым золо¬
том —лесом. Площадь лесов Красноярского
края составляет 144,3 млн. га. По далеко
не полным данным, на территории края
запас спелых и перестойных древостоев
насчитывает 7,5 млрд. м3, т. е. седьмую часть
общесоюзного фонда. В крае неограниченные
возможности развития лесозаготовительной
и лесоперерабатывающей промышленности.
В 1952 г. в крае было заготовлено 9950,0
тыс. м3, в том числе 7079,0 тыс. м3 деловой
древесины. В перспективе развития лесоза¬
готовок только в одном районе Приангарьяобъем лесозаготовок через 10—15 лет будет
доведен до 12—15 млн. м3. В осуществле¬
ние Директив XX съезда КПСС от ст.
Ачинск Красноярской железной дороги
до селения Абалаково строится желез¬
ная дорога протяжением 258 км. По
ней из Енисейской тайги пойдет древесина
на шахты и новые стройки Сибири. В даль¬
нейшем эта дорога сыграет большую роль
в освоении неисчислимых богатств тайги
и нетронутых недр Енисейского кряжа, где
уже разведаны и подготовлены к промыш¬
ленной разработке многочисленные место¬
рождения руд, железа, алюминия, магния,
талька и других полезных ископаемых.В связи с ростом горнорудной промыш¬
ленности, развитием транспортных связей,
промышленности стройматериалов и других
отраслей народного хозяйства потребность в
деловой древесине в самом Красноярском крае
возрастет во много раз.Разрешение проблем повышения эконо¬
мики и развития Красноярского края требует
широкого изучения производительных сил.
В этой грандиозной работе должны принять
участие инженерно-технические и научно-
исследовательские работники как местных
учреждений, так и центральных институтов
Академии наук СССР.
ИЗ ИСТОРИИ нлукиМЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ХИМИКОВПрофессор Ю. С. МусабековЯрославский технологический институт★Первая половина XIX в. была периодом
становления основных теоретических положе-
ний в химии, вызванным обобщением боль¬
шого числа экспериментальных фактов. Этот
период завершился установлением в середине
XIX в. основных закономерностей, кото¬
рым подчинялись неорганические и органи¬
ческие вещества. В это же время органическая
химия превратилась в определенную отрасль
■естествознания. К сороковым годам XIX в.
в России возникли самостоятельные химиче¬
ские школы. В создании их особая заслуга
принадлежит А. А. Воскресенскому и Н. Н.
•Зинину, которых Д. И. Менделеев и А. П.
Бородин по праву называли «дедушками рус¬
ской химии».В западноевропейских странах естество¬
знание в первой половине XIX в. было весьма
развитой областью науки. Многие русские
химики работали в зарубежных лабораториях
и от этого выиграла не только Россия, но
и мировая наука. Достаточно вспомнить тот
огромный вклад в естествознание, который
сделали А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев,
Н. Н. Зинин, В. В. Марковников, И. М. Се¬
ченов, И. И. Мечников, К. А. Тимирязев,
И. П. Павлов и их всемирно признанное боль¬
шое влияние на развитие науки в зарубежных
странах.В разное время в лабораториях крупных
зарубежных ученых работали многие русские
химики. Эго были лаборатории Ю. Либиха
в Гисене, Ф. Велера в Геттингене, Э. Митчер-лиха, А. Гофмана в Берлине, Г. Кольбе в
Марбурге, затем в Лейпциге; лаборатории
А. Байера, А. Кекуле, Р. Бунзена, Э. Эрлен-
мейера и др. Из французских научных центров
вниманием русских химиков пользовались
парижские лаборатории Ш. Жерара, Ж. Дюма,
А. Вюрца, М. Вертело и др. Университеты
в Женеве и Цюрихе относительно свободнее
допускали в свои лаборатории женщин, чем
воспользовались В. Е. Богдановская-Попова,
Е. А. Фомина-Жуковская (достигшие степени
доктора наук) и ряд других передовых
русских женщин.Цели пребывания русских химиков за
рубежом были различны. Одни предпринимали
поездку, чтобы приобрести большую свободу
для разработки своих научных замыслов в хоро¬
шо оборудованных заграничных лабораториях1.
Такой характер носили поездки талантливых
русских ученых в период, когда еще в России
имелись единичные оборудованные лаборато¬
рии. Часто в зарубежных лабораториях русские
и западноевропейские химики совместно
разрабатывали одну проблему и сообща
публиковали научную работу.Поездки других русских химиков заграницу
совершались для того, чтобы за сравнительно
короткий срок посетить возможно большее число
западных научных центров, расширить свой
опыт, ознакомиться с лабораторными новин-1 См. Н. А. Фигуровский и Ю. И. Соловьев.
Александр Порфирьевич Бородин, 1950, стр. 41.74
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ХИМИКОВками, установить регулярные связи с европей¬
скими учеными, а также для участия в работе
международных съездов. Немало насчиты¬
валось случаев, когда выдающиеся русские
химики во избежание репрессий со стороны
царских властей были вынуждены многие
годы проводить заграницей, выполняя исследо¬
вания по собственным темам (А. Я. Данилев¬
ский, В. Ф. Лугинин). Часто русские ученые
совершали путешествия для лечения и отдыха,
совмещая это с посещениями лабораторий
и лекций, со встречами с зарубежными дру¬
зьями по науке.На развитие химии благотворное влияние
оказывали также посещения России зарубеж¬
ными учеными, иногда завершавшиеся полным
их переездом в Петербург и другие города
нашей родины.Встречи химиков были одним из важных,
хотя и не главным, каналом, по которому осу¬
ществлялся обмен знаниями между отечествен¬
ными и зарубежными учеными.Основным путем взаимного влияния науч¬
ных исследований была и остается научная
литература: учебники, монографии, обширная
журнальная литература, многочисленные спра¬
вочные, патентные, реферативные издания.
Значение этого фактора растет из года
в год, обмен литературой увеличива¬
ется.До середины XIX в. учебников и моно¬
графий, переведенных на русский язык, было
множество, а русские книги по химии за
рубежом почти не издавались. С бурным подъе¬
мом развития естествознания в России кар¬
тина изменяется. Особенно крупными дости¬
жениями ознаменовались труды русских
химиков, получивших всемирное признание.
К. А. Тимирязев в следующих словах охаракте¬
ризовал эту эпоху бурного подъема химиче¬
ских исследований:»... За какие-нибудь 10—
15 лет русские химики не только догнали своих
старших европейских собратий, но порою
даже выступали во главе движения, так что
в конце рассматриваемого периода английский
химик Франкланд мог с полным убеждением
сказать, что химия представлена в России
лучше, чем в Англии, отечестве Гумфри Дэви,
Долтона и Фарадея. Успехи химии были,
несомненно, самым выдающимся явлением
на общем фоне возрождения наук в ту знаме¬
нательную эпоху»1. О выдающихся успехах1 См. К. А. Тимирязев. Соч., т. VIII, 1939, стр.
154—155.русских химиков имеются высказывания
ряда европейских ученых — Ю. Либиха, Э. Мит-
черлиха, А. Вюрца, М. Вертело, С. Канниц¬
царо, А. Гофмана, Э. Эрленмейера, Б. Брау-
нера, Э. Фишера, Ш. Фриделя, Г. Армстронга,
У. Уинни и др.В шестидесятые и последующие годы по¬
являются переводы на немецкий, французский,
английский, итальянский языки вначале от¬
дельных, а затем и многих произведений рус¬
ских химиков. Эти переводы расходятся боль¬
шим тиражом, часто переиздаются и оказы¬
вают существенное влияние на развитие химии
заграницей.Среди таких произведений прежде всего
можно назвать «Введение к полному изучению
органической химии» А. М. Бутлерова. Это
была первая книга в мировой химической
литературе, излагающая весь обширный ма¬
териал органической химии с единых позиций
созданной Бутлеровым же теории химиче¬
ского строения 1.Выходом в свет «Введения» очень инте¬
ресовались видные зарубежные химики, о чем
свидетельствуют их письма к А. М. Бутлерову.
А. Вюрц писал о «Введении»: «... Я прочитаю
его с тем интересом, которого заслуживает
все выходящее из-под Вашего пера»2. Жела¬
ние поскорее увидеть «Введение» на немецком
языке было высказано Бутлерову Э. Эрлен-
мейером: «Я считаю неразумным, что Вы напи¬
сали Ваше «Введение» только по-русски. По¬
чему тоже и не по-немецки? Я бы охотно
его корректировал, хотя и не писал ни разу
органической химии»3.Исследователями творчества Д. И. Мен¬
делеева уже подробно освещен вопрос о пе¬
реводе на иностранные языки «Основ химии»
и влиянии этого гениального произведения
на развитие химии во всем мире. Существен¬
ную помощь в развитии науки в западноевро¬
пейских странах оказывал также ряд моногра¬
фических руководств и других крупных рус¬
ских химиков — Н. А. Меншуткина, П. П.
Алексеева, В. Ю. Рихтера и др.При всем большом значении монографий
и учебников влияние на развитие науки не¬
сомненно прежде всего оказывает периодиче¬1 См. Г. В. Быков. О приоритете А. М. Бутле¬
рова в создании теории химического строения. Сбор¬
ник «Материалы по истории отечественной химии»,
1953, стр. 22.2 См. Архив АН СССР, ф. 329, on. 1, № 143.3 Там же.75
Ю. С. МУСАБЕКОВская литература, журнальные статьи, кото¬
рые сравнительно быстро отражают дости¬
жения исследователей.В России специальные химические жур¬
налы стали выходить несколько позже, чем
в отдельных странах Западной Европы. И
все же «Химический журнал» Н. Соколова и
А. Энгельгардта должен быть отнесен к
одним из самых ранних периодических из¬
даний мира. Международный авторитет рус¬
ских химиков продолжал расти. Появился
«Журнал Русского химического общества», в ко¬
тором за первые 25 лет (1869—1893 гг.) было
опубликовано свыше тысячи исследований.
В 1893 г. президент Лондонского химического
общества Г. Е. Армстронг говорил: «Несмотря
на большие трудности русского языка, англий¬
ские сотоварищи следят за трудами Вашего
общества и помещают периодический обзор
их в своем журнале. Таким образом мы стано¬
вимся как бы лицом к лицу с исследованиями
величайшего интереса и важности, и при этом
не можем не ощущать потребности более тес¬
ного общения с нашими русскими сотовари¬
щами» *. Со временем интерес к исследованиям
наших химиков так возрос, что ряд стран имел
в России своих корреспондентов, которые об¬
стоятельно информировали зарубежных уче¬
ных о работах русских химиков. Например,
в разное время французских химиков инфор¬
мировали В. Ф. Лугинип, Ю. В. Лермонтова,
А. А. Кракау; в Италию сведения пересыла¬
лись О. А. Давыдовой; в Германию — Ф. Р.
Вреденом, Л. Ю. Явейном, Г. А. Тамманом,
Г. Янечеком; в Англию — В. Ф. Лугининым,
Б. Ф. Браунером, А. Э. Тилло, Ф. Гроссетом.На исключительную роль «Журнала Рус¬
ского химического общества» в развитии ми¬
ровой науки многократно указывалось загра¬
ницей и в более позднее время 2. Труды наших
ученых широко публиковались во многих
периодических изданиях зарубежных стран и
стимулировали развитие науки на Западе.Сотрудничество в области химии ученых
различных стран проявляется и в форме меж¬
дународных и национальных наград, дип-1 См. сб. «Русское химическое общество»,
1869—1893, Спб, 1894, стр. 4.2 См. Уильям Палъмер Уинни. О значении работ
русских химиков для мировой химии, 1924, стр. 48.ломов, медалей и денежных премий, взаим¬
ных избраний в состав академий, химических
обществ и других научных корпораций. Мно¬
гие видные зарубежные ученые избирались
в состав Петербургской Академии наук,
Русского химического общества, универси¬
тетских советов. Выдающиеся русские химики
состояли членами западноевропейских науч¬
ных обществ и учреждений. Роль работ рус¬
ских химических школ все время повышалась
и достигла выдающихся масштабов в советское
время.П. Вальден, исходя из упоминания имен
русских ученых в книгах по истории химии,
приходит к заключению, что «в мировом
производстве химических истин русская земля
участвует в размере... 10%»*. И. И. Заслав¬
ский 2 подсчитал число рефератов исследо¬
ваний русских химиков и показал, что если
в 1914 г. они составляли 7,4%, то к 1941 г.
на долю работ наших химиков приходилось
уже 20,6% общего числа рефератов (по неорга¬
нической, физической и минералогической
химии). Мы понимаем, что, пользуясь только
статистикой, можно запутать вопрос о доле
участия различных народов в развитии науки.
Но нельзя совершенно пренебрегать числом
опубликованных работ для отражения тем¬
пов развития естествознания.С развитием отечественных научных ис¬
следований и созданием хорошо оборудо¬
ванных лабораторий посещения нашей стра¬
ны зарубежными учеными все время возраста¬
ют. Особенно участились такие посещения
в последнее время. Кроме того, примечате¬
лен факт обучения в вузах и техникумах
СССР огромного числа студентов из за¬
рубежных стран, прохождение аспирантуры
многими зарубежными специалистами в наших
исследовательских центрах. Советские ученые
и инженеры оказывают действенную помощь
развитию науки и техники во многих странах,
ширятся их связи с зарубежными учеными,
усиливается обмен научной и технической
информацией, созданы благоприятные условия
для еще более широкого контакта исследо¬
вателей различных стран.1 См. П. И. Вальден. Наука и жизнь, ч. I, Пет¬
роград, 1918, стр. 87.2 См. «Успехи химии», т. XIII, 1944, вып. 4,
стр. 328—335.‘у,:.,’
ЧЕТЫРЕ ПЛАВАНИЯ КАПИТАНА ХРОМЧЕНКОЧЕТЫРЕ ПЛАВАНИЯ
КАПИТАНА ХРОМЧЕНКОА. Ф. БурыкинВсесоюзное общество по распространению политических и научных знаний (Москва)Имена многих выдающихся русских море¬
плавателей, путешественников и исследо¬
вателей навсегда увековечены на карте мира.
Но некоторые из них, несмотря на сделанные
ими важные открытия и исследования, все же
продолжают оставаться мало известными
до настоящего времени. К их числу принад¬
лежит замечательный русский мореплаватель
первой половины XIX в. Василий Степанович
Хромченко.Окончив в 1815 г. штурманское училище,В. С. Хромченко в том же году начал свое
первое кругосветное путешествие на бриге «Рю¬
рик» под командованием славного нашего море¬
плавателя О. Е. Коцебу. Это трехлетнее плава¬
ние, давшее большие научные результаты, по¬
служило для молодого моряка хорошей школой.Находясь впоследствии на службе, глав¬
ным образом у Российско-Американской ком¬
пании, В. С. Хромченко сам руководил рядом
экспедиций к северо-западным берегамАмерики.
Под его командованием суда «Елена» и «Амери¬
ка» с 1828 по 1833 г. успешно совершили кру¬
госветные плавания.В настоящей статье мы коротко остановимся
на четырех плаваниях B.C. Хромченко к северо-
западным берегам Америки, во время которых
были сделаны исследования и открытия, имев¬
шие важное значение для познания районов,
в то время еще мало известных науке.К началу первой половины XIX в. Россия
сделала важные географические открытия
на Тихоокеанском побережье Северной Аме¬
рики. Но вопрос о том, соединяется ли Азия
с Америкой севернее Аляски, оставался от¬
крытым. Не было выяснено также, существует
ли морской проход из Тихого океана в Атлан¬
тический, т. е. от Берингова пролива к Гудзо¬
нову заливу. Попытки англичан проложить
путь со стороны Атлантического океана
не дали результатов.Решение этого вопроса все больше и больше
занимало умы передовых людей того времени.
Предлагались проекты организации различных
экспедиций, которые, кроме решения своейосновной задачи — открытия водного пути, —
должны были исследовать огромный и суровый
по своим природным условиям район север¬
ного побережья Америки. Участники этих
экспедиций могли бы установить связь между
существовавшими на противоположных берегах
Северной Америки крупнейшими торговыми
компаниями: Российско-Американской на
западе и Гудзоновской на востоке.Для решения этих задач большие возмож¬
ности представляли русские владения на
северо-западе Америки. Наиболее удоб¬
ным местом, откуда могли бы отправляться
на север сухопутные экспедиции, считалась
р. Медная \ которая, кроме устья, в начале
XIX в. была совсем еще не известна.Для обследования бассейна р. МеднойA. А. Баранов, в то время правитель Россий¬
ско-Американской компании, послал про¬
мышленника Баженова. Последний прошел
вверх по этой реке более 300 км и возвратился
обратно с множеством образцов самородной
меди. Баженов сообщил, что он был на другой
реке, которая широка, удобна для судоходства
и вытекает из р. Медной. Недалеко от этой
неизвестной новой реки находится озеро,
около которого пасется много оленей. Здесь
же водятся в большом количестве черные мед¬
веди, рыси, речные бобры, соболи и другие
звери.Позднее на р. Медной побывал другой
промышленник — Андрей Климовский. Он
прошел вверх по реке более 200 км, достиг
ее верховьев, вернее места слияния двух
рек, образующих Медную, и в то же лето
вернулся обратно. По возвращении Климов¬
ский сообщил, что для судоходства Медная
неудобна, берега ее сплошь покрыты лесами.
Он по праву считается первооткрывателем
как реки Медной, так и горы Врангеля.Климовский, как и Баженов, в числе
вещей, полученных от миролюбивого насе¬1 Названия везде сохранены старые, существо¬
вавшие в начале XIX в., т. е. во время плаванияB. С. Хромченко.77
А. Ф. БУРЫКИНСхематическая карта плаваний В. С. Хромченко у берегов Северо-
Западной Америки: 1—маршрут плавания 1821 г.; 2—маршрутплавания 1822 г.ления посещенных районов, привез образцы
меди, которая там встречалась в большом
количестве в самородном виде на поверхности
земли.Климовский привез с собой несколько ан¬
глийских фальшивых гиней. Эти гинеи могли
попасть к местному населению с востока от
Гудзоновской компании. Это и дало повод
думать о возможности сообщения между рекой
Медной и Гудзоновым заливом.Получив эти сведения, А. А. Баранов
решил более тщательно обследовать берега
Северо-Западной Америки, простирающиеся
к северу от полуострова Аляски. В 1817 г.
с о-ва Кадьяка на нескольких байдарках от¬
правилась экспедиция во главе с Петром Устю-
говым, Федором Колмаковым и Петром Кор-
сановским. Кроме шести русских, в состав
отряда входило 29 алеутов, включая в это
число и переводчиков. За два своих путешест¬
вия (1818 и 1819 гг.) экспедиция обследовала
и описала берег Америки от оз. Шелихова
до мыса Невенгам.Участникиэкспедиции прошли от него на северболее 50 км и открыли хо¬
рошую гавань, которую
назвали заливом Добрых
Вестей. Они собрали по¬
дробные сведения о разных
племенах, живших по pp.
Кускоквим и Туюг-Аяку.
Из рассказов кускоквим-
цев Устюгов заключил,
что весь западный берег
Америки, от мыса Невен¬
гам до мыса Лизбурн, а
возможно и до Ледяного
мыса, состоит из островов,
разделенных широкими
проливами, по которым
иногда плавает большой
лед.Было установлено, что
эти места изобилуют мед¬
ведями, лисицами, куница¬
ми, выдрами, речными боб¬
рами, выхухолями и дру¬
гим зверем; во множестве
встречались птицы; реки
богаты рыбой. К югу от
р. Кускоквим находили
янтарь и железную руду.Описание своих путе¬
шествий Колмаков, Устю¬
гов и Корсановский закончили сообще¬
нием о белых людях, похожих на русских.
Из рассказов старшины одного племени они
узнали, что эти люди живут на трех или
пяти больших островах, отделенных от берегов
Америки широким проливом. Раньше они
якобы обитали гораздо севернее. Свой рас¬
сказ этот старшина подтверждал тем, что вся¬
кую вещь, которую он видел у наших путе¬
шественников, называл знакомой, так как такие
же точно вещи он якобы видел и у белых
людей, живущих на островах. Он говорил,
что будто бы эти люди живут в деревянных
и каменных домах, покрытых тонкой медью.Ознакомившись с отчетами экспедиции,
главный правитель Российско-Американской
компании, флота капитан-лейтенант М. И.
Муравьев, по распоряжению Правления этой
компании, решил направить новую экспеди¬
цию, чтобы завершить открытия, сделанные
сухопутными экспедициями 1918—1820 гг.
Ввиду больших трудностей, с которыми столк¬
нулись участники этих экспедиций, путе¬
шествуя на байдарках и пешком, было решено78
ЧЕТЫРЕ ПЛАВАНИЯ КАПИТАНА ХРОМЧЕНКОСхематическая карта кругосветных плаваний В. С. Хромченко: 1—маршрут плавания на суд- .
не «Елена» в 1828—1830 гг.; 2—маршрут плавания на транспорте «Америка» в 1831—1833 гг.*новую экспедицию направить на судах. Для
этой цели выделили бриг «Головнин» и катер
«Баранов». Первым командовал мичман В. С.
Хромченко, который одновременно был и
начальником всей экспедиции. Вторым суд¬
ном командовал «вольный мореход» А. К. Это-
лин. Обоим командирам предписывалось осмо¬
треть берега северо-западной части Америки,
между мысом Невенгам и заливом Нортон,
а также собрать сведения о народах, живущих
на этом пространстве.27 мая 1821 г. корабли экспедиции по¬
кинули Ново-Архангельск. За три с поло¬
виной месяца В. С. Хромченко посетил о-в
Кадьяк, описал пролив Гагемейстера, залив
Добрых Вестей, Нортонов залив, губу Шан-
талик и о-в Нунивак. Он открыл залив Голов¬
нина, установил водную связь между ними и
бухтой Шишмарева, побывал на о-вах Геор¬
гия и Уналашка. 7 сентября Хромченко бла¬
гополучно вернулся в Ново-Архангельск,
успешно, выполнив все поручения. Во время
этого плавания он подробно описал побережье
от мыса Невенгам до залива Нортон, а также
и жителей посещенных районов, вел наблю¬дения за погодой, приливами и отливами,,
осуществил немало астрономических наблю¬
дений.Командир катера «Баранов» А. К. Это-
лин посетил о-в Гагемейстера, описал устье
р. Нушагак, на большом протяжении исследо¬
вал р. Кускоквим, описал часть о-ва Нунивак*
мысы Ванкувера и Румянцева, впервые описал
берег Америки между мысами Стефенса и
Ванкувера, высаживался на о-ве У па л arnica
и в Унимацком заливе и 13 октября вернулся
в Ново-Архангельск.Второе плавание к северо-западным бере¬
гам Америки В. С. Хромченко совершил
в 1822 г. Экспедиция должна была закончить
описание берегов Америки от мыса Ванкуве¬
ра до о-ва Стюарта или мыса Стефенса; осмо¬
треть все пространство от о-ва Стюарта до
параллели о-вов Гвоздева, залива Шишмарева
и далее пройти в Берингов пролив и, если
это будет возможно но обстоятельствам и вре
мени, описать их берега. Кроме того, Хром¬
ченко получил много служебных поручений,
связанных с делами Российско-Американ¬
ской компании.79
А. Ф. БУРЫКИН25 апреля 1822 г. бриг «Головнин», под
командованием В. С. Хромченко, помощни¬
ком которого был А. К. Этолин, вышел из
Ново-Архангельска. Миновали Унимапкий за¬
лив и направились к о-вам Прибылова искать
неизвестную землю, которую якобы видят
жители этих островов. Хромченко очень тща¬
тельно исследовал в разных направлениях
и на большом расстоянии водное простран¬
ство в этом районе и пришел к твердому убеж¬
дению, что никаких новых земель здесь нет.
Последующие мореплаватели подтвердили
правильность его выводов.Далее экспедиция исследовала и описала
р. Нушагак, о-ва Гагемейстера и Нунивак,
произвела описание берегов между мысом
Румянцева и о-вом Стюарт, прошла проливы,
отделяющие о-ва Нунивак и Стюарт от материка
Америки, и также исследовала их. Были опи¬
саны мысы Авинова и Этолина. Во время
этого плавания В. С. Хромченко собрал боль¬
шой словарь языка местного населения. Пу¬
тевой дневник, который вел путешественник
во время этого плавания, представляет зна¬
чительный научный интерес.В 1824 г. Адмиралтейский департамент,
рассмотрев по представлению Правления
Российско-Американской компании журнал
плавания брига «Головнин» и приложенные
к нему две карты, отметил заслуги Хром¬
ченко в исследовании берегов и островов
Северо-Западной Америки. Департамент по¬
становил просить начальника морского штаба
представить В. С. Хромченко и А. К. Этолина
к награде, которую они заслужили за это
плавание.В 1828 г. В. С. Хромченко назначается
командиром корабля «Елена» и отправляется
в кругосветное плавание из Кронштадта в Но¬
во-Архангельск. Корабль должен был доста¬
вить груз в Ситку. Во время этого плаванияВ. С. Хромченко точно определил положение
некоторых групп островов архипелага Мар¬
шалла в Тихом океане. Им также определено
положение групп о-вов Медюре и Эригуп,
дано описание жителей. Штурман Кошева-
ров сделал съемку северо-восточной части
группы о-вов Ликиеп.Через 11 месяцев плавания Хромченкоприбыл в Ново-Архангельск. Возвращаясь
домой в Балтийское море, он посетил Сан-
Франциско, Рио-де-Жанейро и Копенгаген.
Все плавание продолжалось 23 месяца.Второе кругосветное плавание В. С. Хром¬
ченко совершил в 1831—1833 гг. на транс¬
порте «Америка» по заданию той же Российско-
Американской компании. Доставляя грузы
из Кронштадта на Камчатку и в русские вла¬
дения в Северо-Западной Америке, морепла¬
ватель попутно занимался гидрографическими
работами.Во время этого плавания было уточнено
местоположение групп о-вов Пейстер, Галл,
Кука, Шарлотты и обследован архипелаг
Гильберта. В архипелаге Маршалла русские
моряки произвели съемку о-вов Мальгрева,
Арросмита, Москильо и Меньшикова. Окон¬
чив эту работу, В. С. Хромченко направился
прямо в Петропавловск на Камчатке, где сдал
привезенный груз, и затем транспорт «Америка»
отплыл в Ново-Архангельск. На обратном
пути в Кронштадт судно, как обычно, заходило
в Сан-Франциско, Рио-де-Жанейро и Копенга¬
ген. 13 сентября 1833 г. экспедиция благопо¬
лучно вернулась на родину.Четыре плавания В. С. Хромченко обо¬
гатили науку ценными сведениями о районах,
до того почти никем не исследованных. Море¬
плаватель описал северо-западное побережье
Америки от мыса Невенгам до залива Нортон
и мыса Дерби, открыл новый залив Головнина
и установил его водную связь с бухтой Шишма-
рева. При этом было опровергнуто утвержде¬
ние о том, что севернее Аляски живут белые
люди, похожие на русских. Рассеяно неверное
мнение о существовании неизвестных земель
у о-вов Прибылова. В Тихом океане определено
и уточнено положение нескольких групп ост¬
ровов. Систематически проводились измерения
глубин моря, направления и скорости тече¬
ний. Велись наблюдения за погодой, прили¬
вами и отливами, собран обширный этногра¬
фический материал о жителях посещенных
районов. Установлена торговля с ними, про¬
должавшаяся затем много лет. Записки, ко¬
торые вел Хромченко в этих плаваниях, до
сих пор представляют значительный научный
интерес.
ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ химикВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ХИМИКК 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Н. А. МЕНШУТКИНА
Б. Я. Розен, А. И. ХрапковскийВсесоюзный заочный машиностроительный институт (Ленинград)Научная общественность Советского Сою¬
за отметила в феврале 1957 г. пятидесяти¬
летие со дня смерти выдающегося русского
химика Николая Александровича Меншут-
кина (1842—1907).Жизнь и научная деятельность Н. А. Мен-
шуткина протекала в Петербурге, где он
в течение почти 40 лет состоял профессором
университета, а затем, в последние 5 лет
своей жизни, — профессором вновь откры¬
того тогда (1902 г.) Политехнического инсти¬
тута (ныне им. М. И. Калинина).В 1877 г. Н. А. Меншуткин опубликовал
свою первую работу — исследование ско¬
рости распада третичного уксусноамилового
эфира при нагревании. В этой работе было
показано, что уксусная кислота, образую¬
щаяся при распаде эфира, ускоряет реакцию
разложения, т. е. происходит самоускорение
реакции. Вслед за этой работой последовала
цепь замечательных исследований в области
химической динамики и реакций образования
сложных эфиров из спиртов и кислот. Они
были высоко оценены в России и за рубежом.
Петербургская академия наук присудилаН.А.
Меншуткину в 1904 г. Ломоносовскую пре¬
мию. Результатами экспериментальных ра¬
бот ученого широко пользовались зарубеж¬
ные физико-химики. Так, Я. Г. Вант-Гофф
использовал работы Н. А. Меншуткина при
выводе своих кинетических уравнений.Н.А. Меншуткина можно по праву счи¬
тать пионером создания химической кине¬
тики. Его большая заслуга — введение гра¬
фического метода изображения кинетиче¬
ских процессов, без которого в настоящее
время немыслимо изучение скорости любой
реакции.Широкую известность получили иссле¬
дования выдающегося химика о влиянии
природы растворителя на скорость образо¬
вания и --разложения многих органических
соединений. Эти работы показали, какое
громадное влияние на скорость реакции
оказывают так называемые недеятельные рас-6 Природа, № 3творители — бензол, гексан, спирт, ацетон
и т. п.Проводя опыты с большим числом раз¬
личных растворителей (более двадцати),
Н. А. Меншуткин убедительно доказал, что
в одних случаях они ускоряют течение реак¬
ции, в других — замедляют, а от замены
одного растворителя другим скорость хими¬
ческих реакций сильно меняется. Так, ско¬
рость образования йодистого тетраэтилам-
мония, из йодистого этила и триэтиламина,
в бензиловом спирте в 735 раз больше, чем
в гексане, и лишь в 175 раз больше, чем
в эфире.Он исследовал также влияние концен¬
трации, боковых цепей, циклического строе¬
ния и некоторых заместителей (например,
галогенов) на скорость химических реакций.
Изучая этерификацию жирных кислот, он
обнаружил, что чем сложнее спирт и кислота,
тем медленнее протекает омыление.В своих исследованиях Н. А. Меншуткин
всегда стремился проследить связь между
скоростью реакции и структурой изучаемого
органического вещества, установить харак¬
тер расположения атомов в молекуле. В то
время методы физической химии еще
не получили широкого применения в прак¬
тике химических исследований, а потому
использование их ученым для определения
строения органических соединений явля¬
лось исключительно прогрессивным.Велики его заслуги в деле организации
преподавания химии в высших учебных заве¬
дениях. По его почину в Петербургском уни¬
верситете были впервые введены система¬
тические занятия для студентов в лаборатории
качественного и количественного анализа.
В 1871 г. Н. А. Меншуткин выпустил свой
учебник по аналитической химии, которому
суждено было стать на многие десятилетия
основным и непревзойденным руководством
по этому предмету.Учебник издавался у нас в течение 58 лет
и выдержал при жизни автора 9 изданий,
Б. Я. РОЗЕН. А. И. ХРАПКОВСКИЙа также 6 изданий после его смерти. Послед¬
нее издание вышло в 1929 г. Ряд поколений
химиков учился у нас «по Меншуткину».Когда появилось первое издание «Анали¬
тической химии», за границей сразу же обра¬
тили на книгу внимание, так как подобного
учебника там не было. О. Бах, руководив¬
ший тогда лабораторией аналитической химии
в Лейпциге, решил приступить к ее пере¬
воду на немецкий язык. В 1877 г. вышел этот
перевод, вскоре — второе издание (1886 г.),
а затем и третье (1891 г.). В 1895 г. книга
на английском языке была издана в Англии.
В течение ряда лет «Аналитическая
химия» Н. А. Меншуткина была распрост¬
ранена за границей, и, хотя последнее немец¬
кое издание вышло в 1891 г., влияние ее на
западноевропейскую школу аналитической
химии продолжалось и в дальнейшем.Проф. Б. Н. Меншуткин (сын и биограф
Н. А. Меншуткина) отмечает, что уже после
выхода первого издания немецкого перевода
вновь появившиеся за границей курсы ана¬
литической химии следуют методу Н. А. Мен¬
шуткина.Переводы на иностранные языки «Анали¬
тической химии» Н. А. Меншуткина, а также
переводы на немецкий язык классического
труда А. М. Бутлерова «Введение к полному
изучению органической химии» и переводы
на немецкий, французский и английский
языки «Основ химии» Д. И. Менделеева
составляют золотой фонд русской учебной
литературы XIX в., оказавшей влияние на
развитие химической науки в Европе и Аме¬
рике.Большим успехом среди студентов и пре¬
подавателей пользовались и «Лекции поорганической химии» Н. А. Меншуткина,
вышедшие в свет в 80-х годах прошлого века.
В то время это был наиболее подробный курс
органической химии на русском языке, со¬
ставленный с присущей Н. А. Меншуткину
эрудицией.Высокое педагогическое мастерство и вы¬
дающийся талант ученого-исследователя про¬
явились и в его замечательной книге «Очерк
развития химических воззрений», изданной
в Петербурге в 1888 г., которая представ¬
ляет и поныне интерес для всех тех, кто изуча¬
ет историю химии. Автором был собран
и обработан обширный материал, охваты¬
вающий почти два столетия.Н. А. Меншуткин был одним из основа¬
телей (вместе с Д. И. Менделеевым) Русского
физико-химического общества и свыше20 лет состоял редактором издаваемого этим
обществом журнала. Он был также одним из
основателей известного немецкого химиче¬
ского журнала «Zeitschrift fur Physikalische
Chemie».H. А. Меншуткин скончался в Петербурге5 февраля 1907 г., в тот день, когда столица
хоронила Д. И. Менделеева.Смерть русского химика вызвала глубо¬
кую скорбь среди отечественных и зарубеж¬
ных химиков. В виднейших органах русской
и иностранной химической прессы были поме¬
щены некрологи, в которых освещалась его
выдающаяся научная деятельность.Научное наследие, оставленное Н. А. Мен-
шуткиным, весьма велико — свыше ста
оригинальных исследований и монографий,
однако это наследие до сих пор еще не доста¬
точно изучено, и долг советских химиков
восполнить этот пробел.
НАУЧНЫЕ
СООБЩЕНИЯВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ НЕЙТРИНООдним из крупных научных событий 1956 г.
явилось открытие американскими учеными Фредери¬
ком Рейнсом и Клайдом Ковеном новой элементар¬
ной частицы нейтрино. Этим открытием были
завершены длившиеся четверть столетия упорные
поиски многих ученых мира. Что же такое ней¬
трино? Почему о его существовании знали уже давно
и искали его так долго? Почему его вообще стоило
искать? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно
вспомнить, как развивались наши представления
об одном из основных радиоактивных превращений—о р-расщаде.История (3-распада началась в 1897 г., всего че¬
рез год после великого открытия Беккереля, когда
Резерфорд различил по проникающей способности два
вида радиоактивного излучения: а- и (3-лучи. По¬
следние по их поведению в электрическом и магнит¬
ном полях были вскоре отождествлены с электро¬
нами. Природа а-лучей долго составляла загадку,
и именно изучение их свойств привело 6 лет спустя
Резерфорда и Содди к мысли, что в основе всякого
радиоактивного процесса лежит превращение эле¬
ментов. Отнесение источников радиоактивного излу¬
чения в глубины атома было революционным шагом,
отвергавшим традиционное представление о неиз¬
менности атомов. Построенная Резерфордом планет¬
ная модель атома указала еще точнее положение
этих источников, связав превращение элементов
с изменением свойств атомного ядра.В 1914 г. Блэкет открыл, что, в отличие от а-и
Т-лучей, {3-лучи обладают непрерывным спектром,
т. е. что энергия вылетающих из ядра электронов
может принимать любое значение от нуля до неко¬
торого максимального. В 1922 г. Лизе Мейтнер
указала на несовместимость непрерывного спектра
,3-излучения с представлением о наличии в ядре
дискретных уровней энергии. Последовавшее заГ83этим углубленное экспериментальное изучение
(3-распада подтвердило, что испускание ядром элек¬
трона сопровождается неуловимой потерей энергии.
Первое объяснение этого факта было основано на
предположении, что закон сохранения энергии верен
в микромире лишь в среднем и не обязан выпол¬
няться в каждом отдельном акте испускания. Однако
даже при тогдашней коренной ломке старых пред¬
ставлений отказ от этого фундаментального закона
сохранения, на котором покоится все здание физики,
не' мог быть принят.В 1933 г. Паули предложил другое объяснение,
которое, в отличие от первого, опиралось на закон
сохранения энергии. Он предположил, что недостаю¬
щая энергия уносится другой частицей, испускае¬
мой одновременно с электроном, но не обладающей
электрическим зарядом и ускользающей от наблю¬
дения. Годом позже Энрико Ферми использовал
гипотезу Паули для построения количественной
теории (3-распада. С тех пор все возраставший успех
теории Ферми, подвергнутой лишь некоторым уточ¬
нениям, убедил физиков в существовании нейтрино
(так назвал Ферми эту новую частицу).В дальнейшем эта уверенность была подкрепле¬
на новым успешным применением гипотезы о ней¬
трино в физике мезонов.Но успех некоторых сторон гипотезы был лишь
косвенным свидетельством в ее пользу. Сама важ¬
ность соображений, говоривших в пользу существо¬
вания новой частицы, вновь и вновь побуждала
физиков к попыткам ее прямого наблюдения и про¬
верке всех следствий, вытекающих из ее существо¬
вания. Одним из таких следствий была потеря им¬
пульса в |3-распаде. В самом деле, излучение ней¬
трино должно сопровождаться потерей не только
энергии, но и импульса. Для обнаружения этой
потери необходимо было включить в круг на-6*
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯРеакторL-ШШ:рЭДЖЩгСхема установки для обнаружения захвата нейтрино. I,II—сцинтилляционные счетчики; 41—мишень (HjO'CdCli);
А —вахват нейтрона протоном воды; В—захват замедлив¬
шегося нейтрона ядром кадмия; С—аннигиляция позитронао электроном нвшениблюдений и дочернее ядро. Первым, кто измерил от¬
дачу ядра при JJ-распаде, был наш соотечественникА. И. Лейпунский (1936). Уже его опыты указали на
существование потери импульса. Но наиболее яс¬
ными были опыты Аллена (1942), наблюдавшего от¬
дачу ядер при К-захвате. Некоторые ядра (Аллен
использовал Be7) имеют способность захватывать
электроны с ближайшей к ядру оболочки, с так на¬
зываемой К-оболочки. Этот процесс, обратный
p-распаду, должен происходить с испусканием ней¬
трино. Поскольку начальный импульс системы, со¬
стоящей из ядра и К-электрона, равен нулю, обна¬
руженная Алленом отдача ядра прямо указала на
потерю импульса при захвате электрона. Помимо
установления самого факта потери импульса, опыты
« наблюдением отдачи ядер позволили оценить массу
покоя нейтрино. По последним данным, она не пре¬
восходит 1/500 массы электрона.Но и эти опыты не являются решающими. Они
лишь показали, что в пользу существования ней¬
трино говорит еще один фундаментальный закон
«охранения — закон сохранения импульса.
Необходимо было с должной последователь¬
ностью продемонстрировать факт существования
■овой частицы. Именно такой характер имел опыт
Рейнса и Ковена1. Явление, которое было положено1 См. «Nature», у. 178, 1956, J4V 4531,
«Science», V. 124, 1956, М 3212, pp. 103-104.pp. 456—449;в основу этого опыта, вообще не могло бы существо¬
вать, если бы не было нейтрино.Для обнаружения нейтрино Рейнс и Ковен вос¬
пользовались ядерной реакцией, обратной к
[i-распаду нейтрона. Как известно, свободные ней¬
троны распадаются на протон, электрон и нейтрино
(если предполагать его существование):п -»• р+ + р- + V.Одной из обратных реакций будет такая:v + р+ —>'п + р+.Нейтрино (v) поглощается протоном и вызывает его
распад на нейтрон и позитрон (3+). Трудность на¬
блюдения такой реакции заключается в том, что ве¬
роятность захвата нейтрино протоном ничтожно
мала. Достаточно сказать, что при прохождении
нейтринного потока через слой воды толщиной в1 км на каждые 1016 частиц поглотится в водороде
лии.ь одна. Наблюдение захвата стало возможным
лишь тогда, когда ученые использовали сверхмощ¬
ный источник нейтринного излучения в сочетании
с новейшей измерительной техникой.Источником нейтрино служил мощный атомный
котел. Каждое деление урана сопровождается це¬
почкой 3-распадов. В среднем на одно деление при¬
ходится около семи 3-распадов и, следовательно,
испускается около семи нейтрино. На каждый ки¬
ловатт мощности котла требуется 3 • 1013 делений в
секунду. Мощность использовавшегося котла со¬
ставляла несколько тысяч киловатт.Оба продукта реакции трудно наблюдать непо¬
средственно: позитрон — из-за его короткого вре¬
мени жизни, нейтрон — из-за отсутствия у него за¬
ряда. Поэтому присутствие обеих частиц обнаружи¬
валось по вторичным признакам. Позитрон испу¬
скает при аннигиляции два т-кванта, нейтрон погло¬
щается ядром кадмия, которое затем излучает не¬
сколько к-квантов. Таким образом, наблюдаться
должны были только ‘(-кванты. Для их обнаружения
Рейнс и Ковен использовали жидкие сцинтилляцион¬
ные счетчики больших объемов. Рабочим телом та¬
кого счетчика является органическая жидкость,
дающая вспышки при попадании в нее т-квантов.
Эти вспышки регистрировались электронными умно¬
жителями.На рисунке приведена схема опыта. Изображен¬
ная последовательность событий такова: нейт¬
рино из реактора попадает на протон мишени,
который превращается в нейтрон с одновремен¬
ным испусканием позитрона (мишень состоит из
водного раствора соли кадмия). Позитрон захваты¬
вается электроном воды в мишени с испусканием
двух 7-квантов, которые обнаруживаются одновре¬
менно в жидких счетчиках / и //.Нейтрон замедляет¬84
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ НЕЙТРИНОся в воде, диффундирует в течение нескольких ми¬
кросекунд и захватывается кадмием, излучая не¬
сколько 7-квантов, которые снова обнаруживаются
в счетчиках I и II. Таким образом, все событие реги¬
стрируется как одновременный отсчет счетчиков /
я II а через несколько микросекунд еще один одно¬
временный отсчет.Размер мишени определялся из двух соображе¬
ний: чем мишень толще, тем больше нейтрино в ней
поглотится, с другой стороны, слишком большая
толщина мишени привела бы к поглощению внутри
нее аннигиляционных 7-квантов. Оптимальная тол-
шина оказалась равной 7,5 см. Общий объем мише¬
ни 2U0 л. Размер счетчика выбирался таким, чтобы
все "(-кванты в нем поглощались и в то же время он
мог бы свободно просматриваться. Эксперимента¬
торы остановились на толщине в 61 см. Вся установ¬
ка была окружена свинцом и парафином и помещена
глубоко под землей под реактором. Это свело до ми¬
нимума также влияние космических лучей.Опыт продолжался 1371 час, включая время
запуска и остановки реактора, и дал следующие ре¬
зультаты. Среднее число отсчетов в час составило
2,88 + 0,22, что хорошо соответствует теоретиче¬
ским предсказаниям. Фон, зависящий от мощности
реактора, был в 20 раз меньше этой величины и по¬
стоянный фон — в 3 раза меньше.Кро^е того, были произведены следующие
проверки:1. Действительно ли реакция происходит с уча¬
стием протонов? Плотность протонов в мишени умень¬
шали вдвое путем разбавления воды тяжелой водой,
при этом число отсчетов уменьшалось вдвое.2. Действительно ли первая вспышка в счет¬
чиках вызывается аннигиляционным излучением?
В мишень помещали стандартный источник позит¬
ронов, и вспышки имели тот же характер, что и
раньше. Кроме того, при помещении между счетчи¬
ком и мишенью тонкого свинцового листа излуче¬ние поглошалось как надлежит аннигиляционному.3. Действительно ли вторые вспышки в счетчи¬
ках принадлежат излучению кадмия после захвата
нейтрона? Ивточник нейтронов, помещенный в ми¬
шень, приводил к появлению таких же вспышек.
Замена раствора на чистую воду приводила к исчез¬
новению вспышек.4. Не вызваны ли все события большим потоком
нейтронов и 7-лучей из реактора? Во-первых, поток
усиливался во много раз помещением специального
источника нейтронов вблизи от установки; харак¬
терных двойных отсчетов, разделенных промежут¬
ком в несколько микросекунд, при этом не обнару¬
живалось. Во-вторых, между установкой и реакто¬
ром ставилась дополнительная мощная защита; она
никак не влияла на число характерных отсчетов,
а меняла лишь фон, зависящий от мощности реак¬
тора. Кроме того, авторы дополнительно установили
еще одну* мишень, тождественную с первой, под
счетчиком II и под ней еще один счетчик.
Измерения производились на двух по существу
независимых установках (с общим счетчиком II),
и опыты дали тождественные результаты.Таким образом, тщательная проверка показы¬
вает наличие свободных нейтрино вблизи мощного
реактора.Открытие нейтрино, пожалуй, несколько те¬
ряется на фоне блестящих достижений физике
высоких энергий, в которой за последние годы была
открыта целая плеяда новых частиц. На эти частицы
возлагаются большие надежды. Предполагают, что
исследование их свойств должно пролить яркий
свет на природу ядерных взаимодействий. Но
еще большую роль здесь будет несомненно играть
нейтрино — одна из немногих стабильных частиц,
не менее важный кирпич мироздания, чем протон
или электрон.JI. Д. ПузиковМосковский физико-технический институт.ПЕРИОД ВРАЩЕНИЯ ВЕНЕРЫКак известно, на видимой поверхности Венеры,
постоянно окутанной непрозрачным слоем облаков,
нет заметных устойчивых деталей, по которым мож¬
но было бы определить период вращения этой пла¬
неты вокруг своей оси. Не дали определенных ре¬
зультатов -Гакже и попытки определить период вра¬
щения Венеры спектроскопическим путем. Они при¬
водят лишь к выводу, что вращение Венеры не может
быть слдшком быстрым. Вместе с тем, сравнениетемператур освещенной и темной сторон планет!*
показывает, что Венера не обращена постоянно од¬
ним своим полушарием к Солнцу. Принято считать,
что Венера совершает полный оборот вокруг своей
оси примерно за месяц. В последнее время вопрос
был несколько прояснен радиоастрономическими на¬
блюдениями *.1 См. J. D. Кгаие. «Nature», 1956, V. 178, 344 4535, pp..
687—688.85
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯВ США с начала
1956 г. на радиообсер¬
ватории университета
штата Огайо ведутся
наблюдения радиоиз¬
лучения Венеры на
волне 11 м. «Радио¬
сигналы», приходя¬
щие от этой планеты,
имеют характер ко¬
ротких всплесков,
напоминающих поме¬
хи радиоприему от
грозовых разрядов в
земной атмосфере.
Серии таких вспле¬
сков имеют тенден¬
цию повторяться че¬
рез равные проме¬
жутки времени продолжительностью в 13 суток.Чем же объяснить подобную периодическую по¬
вторяемость всплесков радиоизлучения Веяеры и что
представляет собой отмеченный 13-суточный период?Прежде всего, характер смещения времени воз¬
никновения всплесков ото дня ко дню свидетельствуето том, что радиоизлучение исходит из одной
определенной области планеты или из нескольких
таких областей, группирующихся в одном полуша¬
рии Венеры (рис. 1). Затем, необходимо учесть, что
вращается и Венера и Земля, поэтому одинаковые
условия приема радиоизлучения Венеры одной и
той же станцией на Земле повторяются через про¬
межуток времени, равный общему наименьшему
кратному периодов вращения обеих планет. По
истечении такого промежутка времени обе планеты
возвращаются к прежнему относительному углу
поворота.Следовательно, 13-суточный период повторяе¬
мости всплесков радиоизлучения Венеры может быть
либо собственно периодом вращения планеты, либо
общим наименьшим кратным периодов вращения Ве¬
неры и Земли. Если верно последнее предположение,
то период вращения Венеры равен 22 час. 17 мин.,
так как 24 ч.Х 13^ 22 ч. 17 м. X 14. Этот вывод
подтверждается тем фактом, что в ряде случаев
были замечены характерные особенности некоторых
всплесков радиоизлучения Венеры, которые повто¬
рялись на следующий день, но на 1,6—1,85 часа
раньше. Эти особенности — как бы «позывные» —
указывают на то, что регистрируется радиоизлуче¬
ние, исходящее из одного и того же источника, дея¬
тельность которого, таким образом, обнаруживает¬
ся каждый день на 1,6—1,85 часа раньше.
Отсюда следует, чтв период вращения Венеры, повсей вероятности, на 1,6—1,85 часа меньше суток,
т. е. равен 22 ч. 24 м.— 22 ч. 09 м,, а предположе¬
ние о равенстве периода 13 суткам нужно отверг¬
нуть. О том же свидетельствуют и другие подроб¬
ности наблюдений, в которые мы здесь входить не
будей.Итак, вся совокупность наблюдений радиоизлу¬
чения Венеры приводит к вероятному значению пе¬
риода вращения Венеры 22 ч. 17 м. 10 м. Нужно
заметить, что радионаблюдения не дают возмож¬
ности определить направление вращения планеты,
поэтому остается неопределенной поправка к полу¬
ченному периоду вращения, вызываемая относитель¬
ным поступательным движением Венеры и Земли.
Однако эта поправка должна быть достаточно ма¬
лой и ие может существенно повлиять на результат,
особенно если принять во внимание его небольшую
точность.Для объяснения изменчивого характера радио¬
излучения Венеры Краус предлагает следующую
гипотезу. В атмосфере Венеры, вероятно, имеется,
как и в земной атмосфере, ионосфера, т. е. слой,
содержащий большое число электронов и ионов и
поэтому поглощающий и отражающий радиоволны.
В таком случае радиоволны, возникающие на по¬
верхности планеты или вблизи нее и достигающие
Земли, входят в ионосферу планеты под углом, бо¬
лее близким к нормальному, и должны пройти
в этой ионосфере меньшую толщу, если они исходят
из точки, помещающейся вблизи центра видимого
диска планеты (рис. 2). Вследствие этого ионосфера
планеты оказывается как бы прозрачнее вблизи
центра ее диска, чем на краю. Поэтому прохожде¬
ние каждого источника радиоизлучения вблизи
центра диска планеты, в результате ее вращения
вокруг своей оси, вызывает всплеск радиоизлуче¬
ния по направлению к Земле. Подобным же ионо¬
сферным механизмом можно, по-видимому, объяс¬
нить и кратковременность всплесков радиоизлуче¬
ния Юпитера, о наблюдениях которого уже сооб¬
щалось ранее1.Какова же при¬
рода источников ра¬
диоизлучения Вене¬
ры? Судя по харак¬
теру посылаемых
ими «радиосигналов»,
можно предполагать,
что они представляют
собой грозовые яв¬
ления, происходящие Рис. 2. Прохождение радио¬
волн сквочь ионосферу в слу- чаях, когда источник радиоволнпомещается в центре лиска (I)* См. «Природа*, 1956, и на краю диска планеты (г).
Гй 3, стр. 78—80.Лата1956г.Рис. 1. Периоды регистрации
всплесков радиоизлучения Ве¬
неры на волне 11 м в течение
июня—июля 1956 г. Наклонные
прямые указывают время про¬
хождения через центральный
меридиан фиксированной точки
на поверхности планеты соот¬
ветственно 13-суточному перио¬
ду повторяемости86
ПЕРИОД ВРАЩЕНИЯ ВЕНЕРЫв атмосфере планеты. Если это грозы или по¬
добные им атмосферные возмущения, переме¬
щающиеся относительно поверхности планеты, то
нужно ожидать, что обнаружится некоторая измен¬
чивость периода вращения Венеры, выводимого на
основании сопоставления всплесков ее радиоизлу¬
чения, которые наблюдаются в предыдущие и по¬
следующие дни. Неподвижными по отношению к
поверхности планеты очагами гроз могут быть, на¬
пример, вулканы, извержения которых на Земле со¬
провождаются, как известно, грозовыми разрядами.
В связи с этим интересно отметить, что наиболее
интенсивный источник радиоизлучения Юпитера,
зарегистрированного в 1951 г. на частоте 18,3 Мгц
(16,4 м) и сходного по своему характеру с радио¬излучением Венеры, был недавно отождествлен с
одним из белых пятен, расположенных в области
повышенной активности, которая в это же время
наблюдалась на границе между южным умеренным
поясом и полярной зоной Юпитера (см. С. A. Shnin.
«Nature», 1955, у. 176, № 4487, pp. 836—837). Вы¬
сказанная гипотеза активного вулканизма на Ве¬
нере подкрепляется общеизвестным фактом оби¬
лия углекислого газа в атмосфере этой планеты.
Известно, что вулканическая деятельность на Земле
всегда сопровождается выделением углекислого газа
в атмосферу.В. Н. Гиммелъфарб
Архангельский государственный педагогический институтНЕОТЕКТОНИКА И РЕКИ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫРельеф земной поверхности формируется под воз¬
действием внутренних и внешних сил. Эти силы на¬
ходятся в постоянном противоречии между собой.
Тектонические движения непрерывно деформируют
земную кору. Благодаря развитию складок и других
крупных изгибов возникают крупные возвышенности
и впадины, происходят разрывы в пластах пород,
вдолц которых одна пачка слоев опускается, а дру¬
гая поднимается (сбросы). Внешние силы, и в первую
очередь поверхностные воды, стремятся выровнять
возникшие возвышенности, смыть их, а впадины за¬
полнить наносами.Движения земной коры происходят непрерывно
в течение всех геологических эпох и в наши дни.
Они имеют место не только в горах, но и на равни¬
нах, только интенсивность их здесь более низкая.Тектоническим поднятиям обязаны своим воз¬
никновением наиболее крупные возвышенности на
Русской равнине, причем связанные с новейшими
поднятиями сохранили первоначальный вид в боль¬
шей степени, чем созданные более древними дви¬
жениями. Так, мезозойское горное сооружение
Донбасса утратило к настоящему времени горный
облик. Жигулевская же дислокация, испытав¬
шая наиболее интенсивный подъем в середине тре¬
тичного периода и продолжавшая подниматься
в течение второй половины третичного и всего чет¬
вертичного периодов, резко выражена в современ¬
ном рельефе. Вдоль осевой линии восточной части
дислокации возник горный рельеф (рис. 1). Наиболее
высокие участки Жигулевских гор соответствуют
сводовым частям куполовидных поднятий, ослож¬
няющих осевую зону Жигулевской складки.Подобные куполовидные поднятия осложняют
многие геологические структуры и широко распро¬
странены на востоке Русской платформы. Далеко
не везде они прямо выражены в рельефе, как это
наблюдается в Жигулевских горах. Нередко сво¬
довые части их размыты или структура целиком
погребена под четвертичными отложениями. По¬
гребенные структуры чаще всего расположены в
современных речных долинах. Именноздесь наглядно
можно проследить взаимодействие внешних и внут¬
ренних агентов формирования земной поверхности.Река, пересекая на своем пути активно поднимаю¬
щийся участок земной коры, стремясь преодолеть
препятствие, глубже врезает свое русло. Если эро¬
зионная деятельность реки не успевает за скоростьюРис. 1. Горный рельеф поднимающейся дислокации жигулей87
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯРис. 2. Долина Волги у северного края Жигулей сужена.
На первом плане—бровка резко приподнятой поверхности
третьей террасы; за ней—узкая поймаподнятия, ее течение отклоняется в сторону, об¬
ходя препятствие. Значительная часть изгибов и
излучин рек может быть объяснена воздействием на
русло тектонических сил. Однако, обойдя препят¬
ствие, река обычно принимает свое прежнее направ¬
ление. Таким образом, общее направление течения
рек тектонические движения, как правило, не изме¬
няют. Значительно большее влияние местные дви¬
жения оказывают на строение речных долин. В ме¬
стах подъема куполовидных структур вследствие
усиленного врезания увеличивается уклон русла;
образуются изгибы и излучины. Уменьшается ши¬
рина долины, нередко исчезают террасы, сохраняет¬
ся лишь узкая пойма (рис. 2). В местах поднятий
аллювий, слагающий террасы, имеет более крупный
механический состав, чем в соседних зонах погру¬
жения. Поверхность террас под воздействием текто¬
нических сил деформируется: она приподнята в ме¬
стах куполовидных поднятий. Обычно при пересе¬
чении рекой одной и той же зоны поднятий наиболее
деформированными оказываются более древние тер¬
расы, а наименее деформирована поверхность поймы.Воздействие новейших тектонических движений
на формирование речных долин огромно. Однако
величина этого воздействия относительна и зависит
от силы речной эрозии, препятствующей этому воз¬
действию.Эрозионная сила больших рек обычно значитель¬
но превышает деформацию земной поверхности,
обусловленную тектоническими движениями. Осо¬
бенно отчетливо это наблюдается на примере Волги.
На участке между устьем Камы и Жигулями Волга
течет против современного уклона земной поверх¬
ности: высоты ее правобережья возрастают с севера
на юг. Волга — древняя река. Первоначальное ее
направление в верхнем мелу и палеогене было обус¬
ловлено общим уклоном поверхности земли к югу, вРис. 3. Волга огибает с востока поднимающийся массив
Жигулевских горнаправлении сущестовавшего прогиба. Следователь¬
но, первоначальное направление Волги было пред
определено тектоникой. Изменение тектонических
условий к концу палеогена, в связи с формированием
Приволжской возвышенности, не изменило направ¬
ления течения Волги. Вместе с тем изменение укло¬
на привело к возникновению рек северного направ¬
ления: Суры и Свияги. Волга же сохранила свой
путь на юг, глубоко врезаясь в поднимающуюся по¬
верхность.Постепенно подмывая правый берег, Волга по¬
стоянно передвигала свое руслок западу, оставляя на
левом берегу серию аллювиальных террас. С плио¬
ценового времени на участке от Камы до Жигулей
и ниже последних русло Волги передвинулось на
80—100 км, срезая все новые участки правого бере¬
га. Она не смогла срезать лишь участок Жигулев¬
ской дислокации, потекла в обход последней и, по¬
степенно огибая Жигулевский массив, образовала
огромную излучину — Самарскую Луку (рис. 3).
Все это говорит о значительной интенсивности
подъема Жигулевской дислокации в течение четвер¬
тичного времени. В данном случае подмывающая дея¬
тельность Волги оказалась слабее внутренних сил
Земли.В восточной части Самарской Луки Волга про¬
рывает дислокацию. Долина здесь сужепа и носит
название Жигулевских ворот. Установлено, что
Волга сохранила свое русло в Жигулевских воротах
с доплиоценового времени. Следовательно, Волга
пересекает Жигулевскую дислокацию там, где она
протекала еще до начала подъема последней. Поз¬
же она глубоко врезалась в поднимающийся мас¬
сив. Энергия Волги в пределах Жигулевских во¬
рот расходовалась на глубинную эрозию. Врез зна-88
НЕОТЕКТОНИКА И РЕКИ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫУСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯА ПУХ [===1. Г7У1, Б—оРис. 4. Схема долины Волги и ее притоков в пределах’Бор-
линского и жигулевского поднятий. А. Террасы долины
Волги о Б. Черемшана: а—пойма; б—первая терраса; в—
вторая терраса; г—третья терраса. Б. Осевые линии дисло¬
каций в осложняющие их куполовидные поднятия (в цен¬
тре—порядковый номер купола)tчительно превышал аккумуляцию: четвертичные тер¬
расы при пересечении Жигулевского массива отсут¬
ствуют (кроме узкой поймы); Волга течет в каньоне,
склоны которого сложены известняками верхнекар¬
бонового возраста. Выше и нише Жигулевских во¬
рот в долине Волги имеется серия надпойменных
террас, вытянутых вдоль северной и южной частей
Луки. Террасы, развитые на левобережье север¬
ной части излучины, имеют незначительную ши¬
рину и резко приподняты; вторая терраса выше нор¬
мального уровня на 40, а третья — на 70 м. Дефор¬
мация террас связана с поднятиями в осевой зоне
Жигулевской дислокации.Совсем иное соотношение сил наблюдается при
пересечении Волгой Борлинской дислокации (рис. 4).
Возникшая одновременно с Жигулевской, Борлиы-
ская дислокация не проявляла активного роста в те¬
чение четвертичного периода. Она слабо выражена
в современном рельефе. Куполовидные структуры,
осложняющие осевую зону дислокации, погребены
под аллювием Волги. И лишь на правом берегу Волги
купол (1)1 в районе с. Мордово образует небольшую
возвышенность.1 Здесь и ниже это номер купола на картеВолга при пересечении Борлинской дислокации
образует лишь небольшую излучину (6—7 км), об¬
ращенную выпуклостью к востоку. Южнее и север¬
нее последней, Волга глубже вдается в правый бе¬
рег. Влияние дислокации сказывается, однако, в ха¬
рактере долины Волги, Здесь отсутствует первая
терраса. Поверхность второй террасы у Белого-
Яра приподнята по сравнению с соседними участками
на 20 м. Долина сужена. Все эти изменения доли¬
ны связаны с наличием погребенных куполовидных
структур — Бслоярской (2) и Кондаковской (3).
Эти купола не создают в рельефе возвышенностей,
однако с ними связана деформация террас Волги.Значительно большее влияние оказывает Бер¬
линская дислокация на левый приток Волги —
Б. Черемшан. В зоне Кондаковской куполовидной
структуры (3) долина реки сильно сужена, особенно'
узка первая терраса, здесь резко выражен, как и
у Волги, уступ второй террасы. В районе Белояр-
ской структуры (2), где Б. Черемшан близко под¬
ходит к Волге, он вдруг резко, под прямым углом,
изменяет направление и впадает в Волгу на 12—15 км
ниже. Приток Б. Черемшана — р. Ташелка обте¬
кает Кондаковскую структуру (3) с востока.Еще более резко изменяет свое течение под влия¬
нием Кондаковской структуры маленькая речка.
Сускан (рис. 5). Начинаясь в пределах долины
Волги, она течет прямо на север. Но, не достигая'
всего 10 км до русла Черемшана, резко, под углом
150°, изменяет направление и впадает в Волгу
ниже устья Б. Черемшана.Так различно влияние одной и той же дислока¬
ции на характер течения рек разной величины в бас¬
сейне Средней Волги. Чем больше мощность потока,
тем меньше влияют тектонические движения на ха—Рис. 5. Маленькая речка Сусиан в зоне поднимающегося
Кондаковского купола имеет слабое течение. Ниже резкого-
поворота русло ее глубоко иреэано89
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯрактер долины и направление течения реки. И,
наоборот, одна и та же река по-разному реагирует
на тектонические движения разной силы.Таким образом, формирование речных долин нель¬
зя ставить в прямую зависимость от тектонических
движений. Влияние последних на разные реки со¬
вершенно неодинаково. Величина влияния зависит
от соотношения внутренних и внешних сил. Малые
реки находятся под значительно большим воздей¬ствием внутренних сил, чем крупные. Эрозион¬
ная сила последних, как правило, превышает силу
воздействия тектонического подъема. Но интен¬
сивность подъема Жигулевской дислокации в чет¬
вертичное время была так велика, что преодолеть
ее не смогла даже Волга.Г. В. Обедиентова
Кандидат географических наук
Институт географии Академии наук СССР (Москва)МОЛОДОЙ ВУЛКАНИЗМУже сравнительно давно стали известны инте¬
ресные данные о вулканической деятельности мате¬
риковой части Азии в позднечетвертичное и исто¬
рическое время.Хорошо изучены вулканы Северной Маньчжурии
в бассейне р. Нонни, где вулканы действовали еще
в 1720—1722 гг. Интенсивные извержения были от¬
мечены в районе г. Мэргень, где возникли большие
вулканические конусы. П. П. Семенов, узнав об
этом, еще в 1856 г. писал, что установившиеся пред¬
ставления обязательной связи современной вулкани¬
ческой деятельности с узкой прибрежной полосой
океанов и морей не соответствуют наблюдаемым
фактам в Маньчжурии *.В дальнейшем подтвердилось, что молодой вул¬
канизм имеется и в Центральной Азии, хотя, ко¬
нечно, его масштабы здесь не сравнимы с масштабами
Тихоокеанского вулканического кольца.Известно, что четвертичный вулканизм ярко
проявлялся и на восток от Маньчжурии, охватив
громадные площади Восточной Сибири, Восточной и
Центральной Монголии. Недавно появились новые
факты о вулканах Северной Маньчжурии 2. Экспеди¬
ция геологов Института палеонтологии Академии
наук Китайской Народной Республики обследовала
районы бассейна р. Нонни, Малого Хингана и ниж¬
него течения Сунгари и описала десятки хорошо
сохранившихся вулканических конусов, а также об¬
ширные поля, покрытые базальтовыми излияниями.
Вулканические образования имеют разные формы:
усеченного конуса, подковообразную, щитовидную
и некковых останцов.Вулканическая деятельность здесь весьма широко
проявлялась как в конце ледникового периода, так1 См. П. Семенов. О вулканических явлениях во внутрен¬
ней Азии. «Вестник Русского географичесного общества»,
СПб, 1856, ч. 17, гл. IV, стр. 243—258.1 См. Чжан Вень-тан. Молодые вулканы Северной
Маньчжурии, «Вопросы географии», 1954, сб. 35, стр. 285—
292.В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИи в голоцене: ледниковые отложения нередко пере¬
крыты базальтовыми лавами. Чжан Вэнь-тан счита¬
ет, что Вулканы Северной Маньчжурии в последую¬
щее время постепенно затихали. Но,видймо,их следу¬
ет считать только «уснувшими», а не «умершими».Обширные вулканические поля простираются на
восток от Большого Хингана, в пределах Автоном¬
ной области Внутренней Монголии и Монгольской
Народной Республики. О вулканизме в этих райо¬
нах неоднократно писали многие путешественники,
но до настоящего времени нет полной характеристики
этой большой вулканической области Центральной
Азии. Краткую сводку наблюдений путешествен¬
ников (бр. Бутины, П. А. Ровинский, Г. Н. Пота¬
нин, Б. С. Домбровский, П. Тейльяр и др.) осуще¬
ствил академик В. А. Обручев1.В 1944 г. мне пришлось посетить вулканическую
область Дариганга в восточной части Монгольской
Народной Республики и специально обследовать хо¬
рошо сохранившийся конус Дзодол-хан (1425 м)2.
Лавовые потоки здесь приурочены к готовым, зало¬
женным в довулканическое время долинам. Это по¬
зволило высказать предположение о верхнечетвер¬
тичном возрасте последних вулканических изверже¬
ний, а возможно, они продолжались и в древне¬
историческое время. Археологические намогильные
памятники Дариганги, датируемые VI—VIII вв.,
нередко изготовлены из вулканических пород. Во
всяком случае, проявление вулканизма в Монголии
нельзя ограничивать только верхнечетвертичным
временем, оно имело место и в предшествующий ниж¬
нечетвертичный период.В 1949 г. этот район посетил вулканолог В. И.
Влодавец. Он подметил, что 80% вулканических ко¬
нусов здесь расположены по тектоническим линиям,1 См. В. А. Обручев. Молодая вулканическая область
Большого Хингана, «Вопросы географии», 1949, сб. 12,
стр. 17—28.• См. 9. М. Мурзаев. Вулкан Пзодол-хаа в Дариганге,
«Землеведение», 1948, т. II, стр. 52—63.90
МОЛОДОЙ ВУЛКАНИЗМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗНИкак правило, северо-восточного простирания. Це¬
почки вулканов в полосе наибольшего тектониче¬
ского напряжения сконцентрированы по линиям.
Только в Дариганге В. И. Влодавец насчитал около
222 вулканов. Вулканы расположены на рас¬
стоянии от 1,5 до 10 км один от другого1.
Таким образом разломы северо-восточного прости¬
рания явились теми очагами, по которым вулкани¬
ческий материал поднимался на земную поверхность.
Местные жители указывают, что из отверстия на
склоне вулкана Сэнджетыйн-Ундур зимой выходит
пар, а стенки отверстия покрываются ледяными
сосульками.Новейший вулканизм на широтах Монгольской
Народной Республики не известен западнее гор
Хангая. Пока как будто нет ни одного свидетель¬
ства путешественников о наличии умерших или по¬
тухших вулканов в Котловине Больших озер в За¬
падной Монголии, на Алтае или в Джунгарии. Но
в Хангае прекрасной формы вулканы не редкость,
на что впервые обратил внимание Д. А. Клеменц
(1897) 2. Позже хангайские вулканы несколько раз
посещались учеными, которые наблюдали не только
вулканические конусы, но и запруженные лавами
озера, базальтовые каньоны и другие формы вулка¬
нического рельефа. Некоторые геологи связывают
энергичное проявление вулканизма в Хангае с об¬
ластью стыка двух структур: мезозойской (иеншан-
ской) складчатостью с северо-восточным простира¬
нием и центрально-азиатской герцинской складча¬
тостью, для которой в пределах Монголии характер¬
но северо-западное простирание.Однако в более южных широтах проявление
вулканизма отмечено гораздо западнее — в Кунь¬
луне и Северном Тибете. Русские и иностранные пу¬
тешественники давно отмечали четвертичные и
эффузивные образования в горах Куньлуня и Северо-
Западного Тибета, подчеркивая приуроченность из¬
лияний к тектоническим линиям3. Имеются конусо¬
образные, правильной, мало нарушенной формы
вулканы. По мнению В. М. Синицына, «присутствие
в окрестностях кратеров туфогенного песка, тонким
слоем покрывающего поверхность равнины, и извест¬
ные находки лапилли... в песках южной части пу¬
стыни Такла-Макан свидетельствуют о том, что вул¬
каны Северного Тибета и Срединного Куэнь-луня1 См. В. И. Влодавец. Дариганская вулканическая об¬
ласть, «Доклады Академии наук СССР», 1950, т. LXXII,
J41 5, стр. 933—936; Он же. О некоторых чертах кайнозойского
вулканизма Даригангкой области Монголии, «Вопросы гео¬
логии \зии», т. II, 1955, стр. 6 80 —684.* См.,Д. А. Племени. Заметка о потухших вулканах в
Хангае, «Известия Восточно-Сибирского Отделения Рус¬
ского географического общества», 1697, т. XXVIII, М 2,
Иркутск, стр. 157—159.* См. Г. М. Гапееяа. О четвертичном вулканизме Кувнь-
Луня и северо-западного Тибета, «Вопросы геологии Азии»,
т. II/ 1955, стр. 685—708.испытывали неоднократные пробуждения, может
быть, еще в историческое время»1.В самое последнее время, как сообщает В. М. Си¬
ницын, в китайской провинции Синьцзян был от¬
крыт действующий вулкан. До настоящего времени
ничего не было известно о вулканической актив¬
ности в Западном Китае, продолжающейся на на¬
ших глазах. Китайский геолог Ян и проф. Ван ви¬
дели в верховьях реки Кэрия вулканический ко¬
нус, из которого шел дым и летели камни. Проф.
Ван побывал в этом же районе годом раньше, он видел
свежий вулканический конус с хорошо выраженным
кратером и застывшими полями андезитовых лав.
Но Ван не видел ни дыма, ни движения вулканиче¬
ского материала и решил, что перед ним мертвый
вулкан. О наличии молодых, но бездействующих вул¬
канов в Куньлуне в Кэрийском районе было изве¬
стно еще в 1942 г., когда здесь работали топографы.
Однако один из этих «мертвых» вулканов, как сле¬
дует из сообщения бойцов Народно-освободитель¬
ной армии Китая, строивших Северо-Тибетскую
дорогу, ожил, стал вновь активно действующим и
поставлял материал из недр Земли. И, конечно,
прав В. М. Синицын, считающий вулканы Срединного
Куньлуня «не окончательно угасшими, а лишь
уснувшими и способными проявлять активность и
в настоящее время». Эта активность связана с боль¬
шой тектонической подвижностью южного горного
обрамления Центральной Азии — Куньлуня, Ти¬
бетского нагорья, на котором известно много групп
гейзеров с горячей водой.Вулканическая деятельность во внутриматери-
ковых глубинных районах Центральной Азии ясно
говорит о продолжающихся здесь процессах энер¬
гичного горообразования и возможности пробужде¬
ния многих ныне уснувших вулканов Монголии и
Северо-Восточного Китая. Любопытно отметить,
что, несмотря на большое сходство истории развития
территорий Центральной и Средней Азии, в послед¬
ней, при ее весьма высокой географической изучен¬
ности, не известно ни одного действующего или мерт¬
вого вулкана четвертичного возраста, хотя горы
Тянь-Шаня, Памира и Копет-дага обладают высокой
сейсмичностью, богаты и горячими источниками.
Эффузивные породы известны в горах Тянь-Шаня и
Памира, но они образовались за счет трещинных из¬
лияний, приуроченных к линиям разломов, и от¬
носятся, вероятнее всего, к мелу и верхнетретичному
времени. Четвертичных излияний в Средней Азии
пока не обнаружено.Таким образом, в гора х Центральной Азии, в от¬
личие от Средней Азии, горообразовательные дви¬1 В. М. Синицын. Новые сведепия о действующем вул-
кане в Центральной Азии, «Природа», 1954, Ml в, стр. 90.91
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯжения осложняются вулканической деятельностью,
энергичной в четвертичном прошлом и в какой-то
мере сохранившейся и в современный период. Это
весьма существенное отличие в истории геологиче¬
ского развития горных систем Средней и Централь¬
ной Азии пока еще не находит удовлетворительного
объяснения. Но ясно одно — вулканизм, вулкани¬
ческие излияния и вулканические типы рельефа в
Центральной Азии играли до недавнего прошлого
значительную роль в формировании рельефа отдель¬
ных районов. Но все же не вулканизм определил раз¬
витие территории, он оказался только сопровождаю¬
щим, подчиненным фактором, действовавшим в свя¬зи с горообразовательными движениями, весьма
энергичными в альпийскую фазу и не погасшими и в
современную эпоху. Можно утверждать, что в Цен¬
тральной Азии лежит обширная область внутрима-
териковой современной вулканической деятельно¬
сти. В этом отношении Центральную Азию можно
сравнить только с внутриматериковой областью
проявления новейшего вулканизма в Африке,
охватившего большую полосу, вытянувшуюся вдоль
линии великих восточн i -африканских разломов.9. М. М у р я а е в
Доктор географических наук
Институт географии Академии наук СССР (Москва)ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕПРОХОДИМЫХ БОЛОТНа севере и северо-востоке нашей Родины болота
занимают громадные территории. Болота эти часто
непроходимы,ненроезжи и подчас опасны для жизни.
Большой знаток северной природы П. И. Мельни-
ков-Печерский писал: «...Вот на несколько верст
протянулся мохом поросший кочкарник. Сажен¬
ными пластами покрывает он глубокую, чуть не без¬
донную топь. Это «мшава», иначе моховое болото...
нога грузнет в мягком зыбуне... От тяжести идущего
человека зыбун ходенем ходит и вдруг иногда в двух,
трех шагах фонтаном брызнет вода через едва за¬
метную для глаза продушину. Тут ходить опасно,
разом попадешь в болотную пучину и пропадешь не
за денежку... Чуть только путник не поберегся,
чуть только по незнанию аль из удальства шагнул
вперед пять, десять шагов, ноги его начнет затяги¬
вать в жидкую трясину, и если не удастся ему по¬
спешно и осторожно выбраться назад, он погиб,..»1.1 П, И. Мельников (Андрей Печерский). В лесах, 1955,
книга 1, стр. 209—210.Такие болота сильно затрудняют вывозку леса.
Часто на лесосеки, отстоящие от склада на 4—5 км,
из-за болот приходится делать объезд в 10 км и
более.Несколько лет тому назад мы провели опыт уст¬
ройства тракторной лесовозной дороги по одному
из таких «непроходимых» болот. Результаты опыта
имеют, по нашему мнению, не только узкопроизвод¬
ственное, но и познавательное значение.На Копыловской тракторной лесовозной дороге
Нюксенского леспромхоза, Вологодской области,
в 4-х км от урочища Кандарса, в болоте «Клюквен¬
ный мох» нужно было проложить трассу для вывозки
леса на тракторах ЧТЗ-60 через «непроходимый»
участок длиной 624 м.В прошлом это болото представляло собой боль¬
шое (около 600 га) озеро глубиной свыше 7 м, впо¬
следствии заросшее осокой и тростником по мелким
прибрежным местам и сфагновым мхом — по глу¬
боким.Ныне сфагновый мох образовал на
поверхности бывшего озера сплошной
зыбкий плащ (плавит) разной толщи¬
ны, в зависимости от его глубины.Толщина мохового слоя болота меньше
глубины бывшего озера, поэтому мох на¬
ходится в ja лову чем состоянии, а между
ним и дном находится слой воды. Пла¬
вающий мох очень рыхл и пропитан вопой,
что делает его совершенно непроходимым.
Местами мох поднимается над общим
уровнем поверхности, образуя подушки
с обильными зарослями клюквы. При¬
мерно по середине трассы мох выклини¬
вается и прорывается протокой чистой
воды шириной в несколько метров.Расстояние в мО 50 100 /50 200 250 ЗОВ 350 400 450 500 550 600621,О / г J 4 5 6'7 8 9 Ш И П 13
ПикетыВертикальный разрез болота «Клюквенный мох*, по трассе трак¬
торной дороги. i—сфагновый торф (зыбкая плавина); 2—осоковый
торф с редкими кустами ольхи; з —тростниковый торф; 4—торфянойил (сапропель) по дну болота92
ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕПРОХОДИМЫХ БОЛОТЗимой болото не замерзает, но покрыва¬
ется слоем рыхлого снега разной толщины, местами с
сугробами. Пройти, а тем более проехать на лошади
зимой по болоту невозможно. Но на длинных и ши¬
роких лыжах осторожное продвижение по снегу воз¬
можно во всех направлениях, кроме протоки, кото¬
рая освобождается от снега и льда при первой же
оттепели, так как температура воды в озере на глу¬
бине метра в декабре колеблется в пределах 8—12°.Окончательное решение использовать «непро¬
ходимое» болото для устройства тракторно-ледяной
трассы с вывозкой леса на двухполозных санях с ши¬
риной хода 3,4 м трактором ЧТЗ-60 было принято
в середине декабря, когда снег на болоте лежал ров¬
ным рыхлым слоем толщиной 0,3 м, а температура
воды на глубине 1 м в болоте достигала 12°.Мы основывались на учете некоторых физических
свойств льда, воды и снега и, прежде всего, их теп¬
лопроводности. Как известно, теплопроводности
льда, воды, плотного и рыхлого снега относятся как
15 : 5 : 4 : 1. Это значит, что при прочих равных ус¬
ловиях поверхность льда передает через себя в атмо¬
сферу тепла в 3 раза больше, чем равновеликая по¬
верхность воды, и в 15 раз больше, чем рыхлый снег.
Следовательно, при уплотнении рыхлого снежного
покрова на теплом болоте и превращении его в лед
при поливе водой процесс охлаждения поверхности
болоту усилится в 10—15 раз. При ничтожно малой
скорости движения воды в болоте это охлаждение
практически будет местным и с успехом преодолеет
подтаивание льда снизу. Кроме того, как показали
наши прежние наблюдения, обычно хрупкий лед
с вмороженной в него толщей рыхлого сфагнового
мха — торфа приобретает новое ценное качество —
эластичность; при проходе тяжелого десятитонного
трактора ЧТЗ-60 он волнообразно изгибается, не
образуя изломов и трещин.Работы по устройству дороги по «непроходимому»
болоту были проведены в такой последовательности.
Вначале легкими дощатыми ручными треугольника¬
ми-уплотнителями трасса дороги была очищена
от части снега и уплотнена. Снегоочистители прота¬
скивались по поверхности болота рабочими на длин¬
ных широких лыжах. За двое суток они прошли трас¬
су три раза, после чего можно было уже ходить без
лыж. Толщина уплотненного снега на трассе равня¬
лась 4—7 см.В тот же день по краям трассы лопатой было
проделано 400 отверстий во мху (будущих прорубей)
для поливки дороги водой, замораживания ее сверху
и охлаждения снизу. Первый раз полили вручную,
а затем регулярно ежедневно поливали при помощи
пожарной помпы, преимущественно — ночью. Через
•четверв суток по трассе можно было ездить на лоша¬ди с катком-цистерной,вес которой постепенно увели¬
чивался, для приминки и регулярной осадки трассы.Спустя 6 дней проверочная прорубка проморо¬
женной трансы показала, что мох промерз на глу¬
бину 0,4—0,5 м и образовал вместе со льдом моно¬
литную массу. Тогда на трассу с большими пред¬
осторожностями пустили трактор ЧТЗ-60, прошед¬
ший по ней благополучно.На седьмой день по трассе был пущен трактор
с порожняковым составом из шести тракторных са¬
ней и колеереза, а вслед за ним — состав из пяти
нагруженных сырым лесом саней. Общий вес соста¬
ва равнялся 85 т. Так началась плановая вывозка
леса по графику. Температура в дни устройства
трассы для 7 час. утра колебалась от —5 до —21°.Интересно отметить, что в то время как по ледя¬
ной трассе «непроходимого» болота беспрепятственно
проходили тяжело нагруженные лесом тракторные
поезда, само болото оставалось по-прежнему непро¬
ходимым. Стоило только, например, возчику не¬
осторожно съехать с трассы дороги в сторону на
мягкий снег болота, чтобы лошадь сразу же глубоко
погружалась в болотную трясину и вытянуть ее от¬
туда было крайне трудно.По вполне понятным причинам, наблюдение за
трассой на болоте было весьма внимательное. Дело
в том, что лед трассы по болоту в начале зимы не¬
прерывно подтаивал снизу, особенно в тех случаях,
когда он не очищался от выпавшего снега, а проруби
покрывались коркой льда. Но к весне подтаивание
снизу уменьшалось и в марте месяце совсем прекра¬
тилось: к концу зимы прогретая летом вода болота
сильно остыла.В первые дни регулярной вывозки был случай,
когда трактор близ протока проломил лед одной гу¬
сеницей и опасно накренился —■ его вытаскивали
при помощи другого трактора. Если бы такой слу¬
чай произошел на чистом льду реки, то лед, проло¬
мившись под одной гусеницей, обязательно отломил
бы глыбу льда под другой, и трактор неминуемо
пошел бы ко дну. На болоте лед вместе с вморожен¬
ным в него мхом оказался более эластичным, чем
и объясняется удачный исход аварии.Следует подчеркнуть, что проезд тракторов
ЧТЗ-60 по дороге продолжался и поздней весной.В начале мая, когда снег на болоте уже сошел, по¬
явилась зелень и первые цветы и болото было осо¬
бенно непроходимо, по трассе можно было проехать
на автомашине. Конные же и пешие могли пользо¬
ваться дорогой до начала июня (поверхность трассы
защищали от солнечных лучей еловыми ветками)В. И. Филин
Кандидат сельскохозяйственных наук
Брянский лесохозяйственный институт93
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯЮГО-ЗАПАДНЫЕ ЦИКЛОНЫ И ОСАДКИ
НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССРАтмосферные осадки на Европейской территории
СССР образуются в результате различных синопти¬
ческих процессов. Часто они связаны с прохожде¬
нием полярнофронтовых циклонов из районов Сре¬
диземного и Черного морей и субтропической части
Атлантики.Как известно, циклоны полярного фронта — эти
гигантские атмосферные вихри — возникают на гра¬
нице между полярным (умеренным) и тропическим
воздухом. Двигаясь с юго-запада на северо-восток,
эти циклоны приносят с собой на территорию Евро¬
пейской части СССР морской или полуморской тро¬
пический воздух, теплый и богатый водяными пара¬
ми. При этом массы тропического воздуха либо за¬
нимают всю толщу тропосферы, либо располагают¬
ся на некоторой высоте над слоями умеренного
боздуха. Второе положение наблюдается чаще и на
более обширных пространствах. С восходящимитоками в тропическом воздухе и связаны обильные
осадки.По мере движения на северо-восток полярно¬
фронтовые циклоны размываются или разрушаются.
Этот процесс — так называемая окклюзия — сво¬
дится к тому,что холодный фронт циклона смыкает¬
ся с теплым и теплый воздух от поверхности земли
вытесняется холодным в верхние слои тропосферы.Полярнофронтовые циклоны, возникающие над
Атлантическим океаном и западом Средиземного
моря, как правило, окллюдируют, прежде чем до¬
стигают территории СССР. Но, проходя в средней
тропосфере над Европейской частью СССР, они про¬
должают давать осадки. Сравнительно редко тро¬
пический воздух с Атлантики и западного Средизе-
мья распространяется на Европейскую территорию
СССР и в нижних слоях тропосферы. В таких слу¬
чаях осадки особенно обильны.Циклоны из районов восточного Средиземья и
Черного моря обычно приходят с теплым воздухом
у земли на юг Европейской части, нередко про¬
двигаются до средних широт, иногда до Крайнего
Севера. Эти циклоны более часты и активны. Если
роль атлантических циклонов в образовании осад¬
ков не вызывала сомнений у климатологов, то роль
средиземноморских и черноморских циклонов ка¬
залась менее очевидной и долгое время недооцени¬
валась. На большую роль воздушных потоков с юж¬
ных морей одними из первых указали А. А. Камин¬
ский и О. В. Ванеева1. Ныне значение средиземно-
морских и черноморских циклонов хорошо известно
синоптикам из опыта их повседневной работы.Нами количественно определена роль атлантиче¬
ских, средиземноморских и черноморских циклонов
в образовании осадков Европейской части СССР
за период апрель — октябрь по материалам за
1938—1940 и 1945—1948 гг. Используя ежедневные
данные об осадках и определяя по картам погоды
Центрального института прогнозов, с какими про¬
цессами они связаны, мы подсчитали количество
осадков, вызванных рассматриваемыми циклонами
(в 19 опорных пунктах), и построили карты теплого
периода (см. рис.) и по отдельным месяцам. Изо¬
линии на карте показывают, какое количество осад¬
ков (в процентах от всей их суммы) связано с юго-
западными полярнофронтовыми циклонами.Карта значений (в % от обшей суммы) осаднов, связанных
с юго-западными полярнофронтовыми циклонами, в теплый
период года (апрель—октябрь). Точнами показаны пункты,
но которым использовались материалы1 См. А. А. Каминский и О. В. Вангееа. Перенос водяно¬
го пара с морей территории Европейской части СССР в теп¬
лый сеаон. Записки Государственного гидрологического ин¬
ститута, т. VIII, 1933.94
ЮГО-ЗАПАДНЫЕ ЦИКЛОНЫ И ОСАДКИ НА ЕИ СССРКарты позволяют обнаружить ряд интересных
закономерностей. Рассматриваемые циклоны вызы¬
вают на юго-западе и крайнем юге Европейской ча¬
сти СССР свыше 40% всех осадков теплого периода,
а на крайнем северо-востоке — всего несколько про¬
центов. Роль этих циклонов в образовании осадков
убывает с юго-запада к северо-востоку.На юго-западе большую роль играют активные
полярнофронтовые циклоны с восточного Средизе-
мья и Черного моря. Частота их прохождения и
активность к востоку уменьшаются. Полярнофрон¬
товые окклюзии с Атлантики и западного Средиземья
сохраняют свою активность преимущественно в се¬
верной половине; южные концы их быстро размы¬
ваются в связи с обычными над югом Европейской
территории СССР гребнями высокого давления. Из¬
менения активности окклюзий происходят сравни¬
тельно медленно.От закономерностей, свойственных теплому пе¬
риоду апрель — октябрь в целом, существенно от¬
личаются условия весны и осени. В эти сезоны изо¬
линии на нзших картах образуют «языки» от Чер¬
ного моря в сторону центра Европейской части
СССР. Это результат частых выносов черноморских
циклонов к северу и вообще большей активности
этих циклонов по сравнению с летними месяцами.
Кроме того, в переходные сезоны в северной поло¬
вине роль юго-западных полярнофронтовых цикло¬
нов больше, чем летом. Больше и разница между за¬
падом и востоком в северной половине, это связано
с более частым, чем летом, прохождением через
Север активных циклонов, несущих морской тро¬
пический воздух.С. И. Жаков-
Кандидат географических наук
Печзепский сельскохозяйственный институт[ОВОЩЕВОДСТВО ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВВлажные субтропики — важнейший район воз¬
делывания чая, цитрусовых, табака и многих тех¬
нических культур. Здесь также успешно развивается
овощеводство открытого и закрытого грунта и овощ¬
ное Семеноводство.Основная зона овощеводства — вся прибрежная
часть, густонаселенная и обеспеченная автомобиль¬
ным, железнодорожным и водным сообщением. Тем¬
пературные условия этой зоны особенно благо¬
приятны для выращивания расширенного ассорти¬
мента овощных культур в открытом грунте в тече¬
ние весенне-летнего периода и всех нетеплолюбивых
культур в течение зимы.Вторая зона овощеводства — среднегорная часть,
в виде полосы шириной в 15 км, прилегающей к при¬
брежной зоне.Достаточное количество осадков и сравнительно
равномерное распределение их в течение года по¬
зволяют выращивать здесь любую овощную куль¬
туру без полива. Температурные условия зоны
несколько хуже по сравнению с прибрежной, что
позволяет выращивать в открытом грунте зимой
только самые холодостойкие культуры; кочанную
капусту, лук, чеснок, редьку и т. д.Третья зона — высокогорная. Промышленное
овощеводство открытого грунта может развиваться
здесь в-отдельных колхозах, связанных с курортами
автомобильными или гужевыми дорогами. В климати¬
ческом отношении это зона более умеренная, без зной¬
ных летних температур воздуха и почвы и болеенизкой относительной влажности воздуха. Тем не
менее, зимой температурный режим не позволяет
выращивать здесь овощи в открытом грунте. Летою
хорошо удаются овощные культуры умеренного кли¬
мата — белокочанная и цветная капуста, столовая
свекла, морковь, сельдерей, петрушка и др. Благо¬
приятные климатические условия лета позволяют
в высокогорных районах получать устойчивые уро¬
жаи картофеля. Клубни его, не подвергаясь дей¬
ствию высоких температур воздуха, отличаются вы¬
сокими посевными качествами и могут служить хо¬
рошим материалом для посадок в первой, прибреж¬
ной полосе.Одно из важных условий развития овощеводст¬
ва — сроки выращивания культур. В районах влаж¬
ных субтропиков существует три срока посева и поса¬
док овощей: весенний — для получения продукции
на весь год, но главным образом для весны и лета;
летний ■— для осенне-зимнего использования и осен¬
не-зимний — для весенне-летнего потребления. В
зависимости от сроков посева рост и развитие овощ¬
ных культур происходят в разных климатических
условиях. Особенно резко отличается от обычного
выращивание овощей в зимний период. Посевы,
произведенные, например, в октябре, в начальной
стадии роста подвергаются действию высоких тем¬
ператур (до 20—25°). В последующие периоды тем¬
пература вначале понижается, и для ранних сортов,
в процессе формирования продуктивной части до¬
стигает минимума, а при поспевании поздних сортов-95
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯТепличный корпус Хостинского теплично-парникового
хозяйстваПосадив капусты сорта ЛИ, сентябрь 1948 г. Адлерский
овощной совхоз ГлавкурортторгаЦветная капуста сорта «Снежный тар», август —
сентябрь 1948 г. Гагринский овощной совхоз Главкурорт-
торгапроисходит новое повышение температуры. Такие же
изменения в это время происходят и с длиной дня,
относительной влажностью, солнечной радиацией
и другими факторами, необходимыми для роста и
развития растений. Иное положение создается с ат¬
мосферными осадками, количество которых в
течение роста культур все время увеличивается,
ииогда достигая максимума к моменту сбора уро¬
жая.В районах влажных субтропиков успешно выра¬
щиваются все культуры, распространенные и в
средних широтах. Наряду с ними за последние годы
получили распространение субтропические клуб¬
неплодные и овощные растения, например батат, или
сладкий картофель. Клубни батата употребляются
в вареном, сушеном и консервированном виде как
пищевой продукт и как корм для скота. Известно
также, что добавление клубней батата в обычное
пшеничное тесто улучшает хлебные изделия.Рассада батата выращивается обычно в теплицах
и парниках и высаживается в открытый грунт с 10
мая по 15 июня. Лучшими сортами считаются «Пер¬
венец СССР» и «Абхазия». Урожайность батата на
легких питательных почвах достигает 60 т клубней
с 1 га и от 30 до 60 т ботвы.Безусловно интересно новое овощное растение—
мексиканский огурец, или чайот, грушевидные пло¬
ды которого напоминают кабачок. Эти плоды едят
в жареном, тушеном и даже сыром виде как салат.
Плоды используются для приготовления маринадов,
солений, начинок при изготовлении кондитерских
изделий.Нельзя но отметить бамию, однолетнее растение
из семейства мальвовых. Во влажных субтропиках
разводится огородная форма этой культуры.В районах влажных субтропиков разводится род¬
ственное тыквам и кабачкам лазящее однолетнее
растение—луффа. 10—12-дневные завязи луффы
могут использоваться как овощи. Спелые плоды
после обработки идут на производство мочалы.Интересна такая культура, как дайкон, или во¬
сточная редька, пока еще мало распространенная па
Черноморском побережье. Обычные сорта редьки
хорошо удаются здесь только при раннем весеннем
посеве. Дайкон не боится субтропической зимы и
дает продукцию, начиная с сентября по январь.
Возможность сбора урожая зимой, когда ассорти¬
мент овощей весьма ограничен, делает его ценной
овощной культурой. В отличие от редиса, дайкон
может употребляться в пищу не только в свежем, но
и в вареном, жареном и маринованном виде. Уро¬
жай этой культуры достигает 50—60 т с 1 га, не
считая охотно поедаемой скотом сочной зеленой
ботвы.96
ОВОЩЕВОДСТВО ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВВ зоне влажных субтропиков и особенно в райо- уборку маточников на зимнее хранение. Для выве-
нах, расположенных на территории Грузинской дения семпп всех видов капусты наилучшим является
ССР, культивируется много различных пряных ра- августовский срок посадки, за исключением ран-
стений. Некоторые из них,например петрушка, кресс-
салат, базилик, кориандр, чабер, эстрагон и др.,
используются в качестве зелени в салатах, а ино¬
гда в высушенном и измельченном виде как при¬
права.Несмотря на мягкий и весьма благоприятный для
развития овощеводства климат влажных субтропи¬
ков, многие овощи можно получать здесь из от¬
крытого грунта только в течение пяти-шести ме¬
сяцев.Для ликвидации сезонности в снабжении овоща¬
ми и для выращивания овощных культур в периоды,
когда получение их из открытого грунта невозмож¬
но, в районах влажных субтропиков широкое раз¬
витие в последние две пятилетки получило ово¬
щеводство закрытого грунта. Оно концентрируется
исключительно в прибрежной зоне, вблизи санато¬
риев и домов отдыха, и состоит из теплиц, парников
и обогреваемого грунта.В отличие от средней полосы Европейской тер¬
ритории СССР, в зоне субтропиков имеется полная
возможность выращивать без электрического подсве¬
чивания в теплицах такие ценные овощи, как огурцы
и томаты в течение круглого года. Опыт показал, что
наиболее благоприятные сроки высадки рассады
огурцбв и томатов для получения весенне-летнего
урожая — с 1 января по 1 февраля. При более ран¬
ней высадке (ноябрь — декабрь) растения разви¬
ваются крайне слабо и дают малый урожай. Для
осенне-зимнего выращивания огурцов и томатов
оптимальные сроки посадки с 15 августа по 1 сен¬
тября. При этих сроках растения к периоду наступ¬
ления укороченного дня успевают нормально раз¬
виться и в дальнейшем дают сравнительно высокие
урожаи. Для тепличного овощеводства следует ре¬
комендовать из томатов сорта «Анаид», «Ураль¬
ский многоплодный», «Вестляндия», из огуречных
сортов — «Клинский».Важное место в районах влажных субтропиков
занимает овощное семеноводство. Выращивание се¬
мян многих овощных культур, в особенности двух¬
летних, в районах влажных субтропиков обходится
значительно дешевле, чем в других районах СССР.Особенно благоприятны условия здесь для семено¬
водства капусты, в первую очередь ранней, которая
вывозится уже в течение 15 лет и культивируется во
многих районах СССР. Капустные растения прохо¬
дят в условиях субтропиков полный цикл развития
в поле в течение 11-месячного периода, вместо двух
лет, требующихся для этого в более северных райо¬
нах, что устраняет большие потери и затраты наI7 Природа, Кв 397
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯТеплица Хостинского теплично-парникового комбинатаних сортов цветной капусты, которая высаживается
во избежание обмерзания головок в октябре —
ноябре.Семеноводство томатов, баклажан, перцев, огур¬
цов, фасоли, бамии и других теплолюбивых культур
дает лучшие результаты при поздних летних сро-ВЛИЯНИЕ АНТИБИОВ течение последних пятнадцати лет был открыт
и внедрен в медицинскую практику ряд антибиоти¬
ков, обладающих высокой химиотерапевтической
активностью при лечении заболеваний, вызываемых
различными грамположительными и грамотрица-
тельными бактериями, а также риккетсиями и неко¬
торыми крупными вирусами. В связи с этим в поря¬
док дня стало изыскание антибиотиков, эффектив¬
ных в отношении таких заболеваний, которые плохо
поддаются действию уже известных лечебных пре¬
паратов, т. е. против вирусов и опухолей. За по¬
следние годы накопился некоторый опыт в этой
области.Прежде всего необходимо остановиться на изы¬
скании противовирусных препаратов; поиски их свя¬
заны с разработкой ряда важных и интересных про¬
блем общей микробиологии. Работа в этой области
в последние годы проводилась в следующих направ¬
лениях: во-первых, выявлялись продукты обмена
веществ микроорганизмов, которые, не действуя
на рост бактерий и вирусов в пробирке (in vitro),
обладают специфической способностью подавлять
размножение вирусов в живом организме (in vivo).ках посева и посадок, так как созревание семенни¬
ков происходит в более прохладное время. На се¬
меноводство культур для подзимних сроков посева
должно быть обращено особое внимание, так как
лучшие сорта, пригодные для этой цели, не выра»
щиваются в других районах СССР.Как известно, использование для посева гибрид¬
ных семян способствует повышению продуктивности
растений. При этом явлении, называемом гетерози¬
сом, растения, выращиваемые из семян первых по¬
колений, наряду с большой мощностью и быстро¬
той развития, приобретают большую скороспелость
и урожайность. Это положение полностью подтвер¬
ждается и э овощеводстве. Задача селекционеров
и семеноводов районов влажных субтропиков со¬
стоит в том, чтобы, применяя мичуринские методы
скрещивания, воспитания и отбора, ликвидировать
отставание в производстве семян плодовых культур,,
организовать ускоренное выведение новых высоко¬
продуктивных сортов капустных растений не только
для субтропиков, но и для более северных районов
СССР.Н. А. СмирновТеплично-парниковый комбинат «Измайлово* (Москва)'ТИКОВ НА ВИРУСЫДалее выявлялись продукты обмена веществ, кото¬
рые инактивируют вирусы in vitro в контактном
тесте; и, наконец, проводилось испытание противо¬
вирусных свойств антибиотиков, которые пер¬
вично выявляются на основании своей способно¬
сти подавлять рост различных тест-бактерий i п
vi tro.Первое из указанных направлений привело к уста¬
новлению того бесспорного факта, что культураль¬
ные жидкости некоторых видов плесневых грибов
рода Penicillium, которые, не подавляя роста бак¬
терий и не инактивируя вирусов в контактном тесте,
тем не менее производят явное химиотерапевтиче¬
ское действие на некоторых нейротропных вирусов
в опытах с лабораторными животными. В литературе
было описано несколько таких жидкостей. Наиболее
серьезная попытка выделить действующее начало
была предпринята Шоупом в 1953 г. Она показала,
что противовирусное вещество содержится в основ
ном в мицелии гриба и может быть извлечено водой
из тонко измельченного мицелия, а в дальнейшем
осаждено ацетоном из водного раствора. Противо¬
вирусное действие полученного таким образом!98
ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОВ НА ВИРУСЫпрепарата, который был назван э л е н и и о м,
оказалось, однако, сравнительно слабым.Полученные результаты, тем не менее, имеют
большое принципиальное значение. Они доказывают
возможность химиотерапевтического действия при
вирусной инфекции у вещества, не обладающе¬
го способностью инактивировать данный вирус в
контактном тесте и не подавляющего роста бакте¬
рий.В связи с этим необходимо обратить особое вни¬
мание на разработку методик, позволяющих произ¬
водить быстрый и эффективный отбор соединений
такого рода в культурах микроорганизмов. Опыты
на мышах или на развивающихся куриных зароды¬
шах, зараженных различными вирусными инфек¬
циями, слишком громоздки и не пригодны для мас¬
совых испытаний, как это и было справедливо отме¬
чено на Международной конференции по антибио¬
тикам в Варшаве в 1955 г. Для массового испытания
продуктов обмена веществ различных микроорга¬
низмов, с целью выявления среди них противови¬
русных веществ указанного типа, наиболее удобен
метод тканевых культур. Этот метод может быть
использован в различных модификациях. А. Ко-
зиньский (Варшава) предложил использовать с этой
целью пленки растущих эпителиальных клеток ра¬
ковой опухоли человека штамма Ге-Ля, на которых,
как показал Дюльбекко, вирус полиомиэлита дает
характерные участки некроза. Покрывая такие
пленки тонким слоем агара и раскладывая па нем
кружки фильтровальной бумаги, пропитанные изуча¬
емыми продуктами обмена веществ микробов, мы
можем легко наблюдать противовирусное действие
in vivo. Если изучаемое вещество задерживает
рост вируса, вокруг кружка наблюдается зона
роста клеток, не поврежденных действием
вируса.Другой вариант метода тканевых культур для
массового отбора противовирусных метаболитов,
действующих iD vivo, который с успехом использует¬
ся в Институте по изысканию новых антибиотиков
Академии Медицинских наук СССР в Москве, со¬
стоит в следующем. Маленькие кусочки ткани ку¬
риного зародыша культивируются на питательной
среде в пробирках, помещенных в медленно вращаю¬
щиеся барабаны; они заражаются вирусом гриппа,
после чего испытывается способность культураль¬
ных жидкостей различных микроорганизмов подав¬
лять развитие вируса в таких зараженных кусочках
ткани.Второе направление изысканий противовирус¬
ных антибиотиков состоит в выявлении продуктов
обмена веществ микроорганизмов, которые обла¬
дают/способностью инактивировать вирусы in vitroв контактном тесте. Разумеется, исследования ставят
своей задачей дальнейший отбор среди препаратов,
эффективных в контактном тесте, таких соединений,
которые сохраняют свои противовирусные свойства
также и в живом организме.Для контактного теста могут быть использованы
самые различные вирусы. В Институте по изысканию
новых антибиотиков АМН СССР при первичном
отборе противовирусных соединений был широко
использован вирус табачной мозаики. В этих ис¬
следованиях зараженные вирусом листья табака
растирались с небольшим количеством воды; по¬
лученная таким путем суспензия (взвесь) вируса
смешивалась с испытываемой культуральной жид¬
костью микроорганизма и выдерживалась при тем¬
пературе 20° в течение 3 час. После этого она ис¬
пользовалась для заражения свежих листьев, с це¬
лью подсчета числа вирусных частиц, сохранивших
жизнеспособность после контакта с культуральной
жидкостью. Действие на вирус табачной мозаики
по указанному методу было испытано Р. С. Ручкиной
у 1737 культур лучистых грибков, выделенных из
почв самых различных географических районов.
Среди них 363 культуры, т. е. 21%, обладали спо¬
собностью инактивировать вирус табачной мозаики
в контактном тесте. Весьма интересно, что после¬
дующая проверка активных культур в отношении их
способности инактивировать вирус гриппа, произве¬
денная В. А. Шориным и О. К. Россолимо, пока¬
зала, что 80% среди них инактивирует, помимо ви¬
руса табачной мозаики, также и вирус гриппа. Та¬
ким образом, использование вируса табачной мо¬
заики весьма полезно при изысканиях метаболитов,
инактивирующих вирусы в контактном тесте, ибо
большинство отобранных соединений обладает спо¬
собностью инактивировать не только вирус табач¬
ной мозаики, по действию на который они были
отобраны, но и некоторые другие вирусы, в том
числе и вирус гриппа.В связи с использованием контактного теста
возникает несколько вопросов принципиального ха¬
рактера. Первый из них связан с тем параллелизмом,
который существует между способностью вещества
инактивировать вирус в контактном тесте и подав¬
лять рост бактерий. При работе мы иногда на¬
блюдали среди актиномицетов способность инакти¬
вировать вирус табачной мозаики, которая не со¬
провождалась бы одновременным угнетением роста
одного из следующих тест-микробов: Staphylococcus
aureus, Bacillus mycoides, Saccharomyces cerevisiae
или Candida albicans. Таким образом, противовирус¬
ное действие при использовании контактного теста не
во всех случаях сопровождается антибактериальным
действием. Однако этот вопрос еше не может счи¬7*
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯтаться окончательно разрешенным и нуждается
s дальнейших исследованиях.Второй вопрос принципиального характера свя¬
зан с параллелизмом между инактивирующим дей¬
ствием различных антибиотиков на вирус в контакт¬
ном тесте и химиотерапевтическим действием на
тот же самый вирус в организме. По-видимому,
а этом отношении между бактериями и вирусами
.нет принципиальных различий. Подобно тому, как
небольшое число антибиотиков среди тех, которые
подавляют рост бактерий в пробирке, обладает хи¬
миотерапевтическим действием in vivo, так и неко¬
торые из антибиотиков, инактивирующих вирусы
в контактном тесте, обладают небольшим, но вполне
достоверным химиотерапевтическим эффектом при
вирусных инфекциях. По этому вопросу в Инсти¬
туте по изысканию новых антибиотиков Академии
Медицинских наук СССР получен новый фактический
материал.Переходя к рассмотрению этого материала, мы
обращаемся к обсуждению третьего из сформули¬
рованных выше научных направлений в изыскании
противовирусных препаратов: испытанию противо¬
вирусных свойств антибиотиков, которые первично
выявляются по своей способности подавлять рост
различных тест-бактерий в пробирке. За последное
время сотрудниками Института было исследовано
124 препарата новых антибиотиков из культур акти-
номицетов, которые были первоначально отобраны
по своей способности подавлять рост тест-бактерий
(золотистых стафилококков и Bacillus mycoides).
Г.рядя 124 антибактериальных антибиотиков 52 пре¬
парата (т. е. 42%) обладают способностью инакти¬
вировать вирус гриппа в контактном тесте, иными
словами, можно считать, что противовирусные свой¬
ства среди антибактериальных препаратов довольно
широко распространены. Далее, среди этих 52 пре¬
паратов 26 обладают инактивирующим действием на
вирус гриппа только в пробирке, а 26, наряду с этим,
обнаруживают слабое химиотерапевтическое дейст¬
вие также и in vivo. Эти последние составляют 21%
общего числа обследованных препаратов и, следо¬
вательно, встречаются не редко. Среди них большин¬
ство антибиотиков (14 препаратов) обладает изби¬
рательным подавляющим действием на рост Bacillus
mycoides, 8 подавляют рост стафилококков и 4 по¬
давляют обеих тест-бактерий.Следует отметить, что при обследовании упомя¬
нутой группы антибактериальных антибиотиков не
.было обнаружено ни одного соединения, обладаю¬
щего химиотерапевтическим действием в опытах на
мышах, зараженных вирусом гриппа, при полном
отсутствии способности инактивировать вирус грип¬
па в контактном тесте. В этом отношении наблю¬дается полный параллелизм с теми закономерно¬
стями, которые были выявлены за последние годы
при изучении химиотерапевтического эффекта анти¬
биотиков при бактериальных инфекциях. Далее,
следует обратить внимание и на то обстоятельство,
что среди 124 обследованных препаратов не было
обнаружено ни одного соединения, обладающего
достаточно сильным химиотерапевтическим эффек¬
том при гриппозной инфекции мышей, и было бы
сопоставимо в этом отношении, например с эффек¬
том пенициллина при кокковых инфекциях. Химио¬
терапевтический эффект при гриппе был сравнитель¬
но слаб и достаточно четко проявлялся лишь при
небольшой вирусной нагрузке.Среди противовирусных препаратов, обследован¬
ных в Институте по изысканию новых антибиотиков
АМН СССР, следует отметить новый антибиотик
гелиомицин, выделенный в кристаллическом
виде из культуры нового вида лучистого грибка
М. Г. Бражниковой, Т. А. Успенской и JI. Б. Со¬
коловой. Этот антибиотик подавляет рост стафилокок¬
ков и обладает способностью инактивировать вирус
гриппа в контактном тесте. Он проявляет слабое
химиотерапевтическое действие при заражении
мышей вирусом гриппа как при подкожных
инъекциях препарата, так и при приеме его через
рот.Гелиомицин представляет собою желтый кристал¬
лический порошок, не содержащий азота, с молеку¬
лярным весом (по Расту) 227 и характерным спект¬
ром, с максимумами поглощения при 269, 290,
320, 340, 370 и 460 mfjL. Гелиомицин заслуживает
всестороннего дальнейшего изучения в различных
направлениях. Выяснение химической структуры
этого вещества может дать химикам исходный пункт
для получения новых синтетических противови¬
русных соединений.Подводя итоги, можно сказать, что изыскания
противовирусных антибиотиков представляют собою
весьма перспективную область работы. Хотя до¬
статочно эффективные противовирусные антибиоти¬
ки пока еще не обнаружены, однако анализ имею¬
щегося экспериментального материала показывает,
что слабый, но вполне достоверный химиотерапев¬
тический эффект -при вирусных инфекциях наблю¬
дается нередко при использовании различных новых
антибиотиков, и дальнейшее расширение теоретиче¬
ских исследований в этом направлении может дан.
результаты, представляющие практический ин¬
терес для здравоохранения.Профессор Г. Ф. Г а у а еИнппитпут по изысканию новых антибиотиков
Академии Медицинских наук СССР (Москва)100
КИРОВАКАНСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САДКИРОВАКАНСКИЙБОТАНИЧЕСКИЙ САДНа южной окраине Кировакана (Армянская
ССР), у самого входа в живописное Ваиадзорскоо
ущелье, расположен Ботанический сад Академии
наук Армянской ССР. Он был основан в 1935 г.
лссоводами-ботаниками, пионерами лесоразведения
и паркостроительства в Армении, братьями П. Д.
и Г. Д. Ярошенко и Л. Б. Махатадзе.Площадь Кироваканского ботанического сада
около 12 га\ он вытянут с севера на юг и располо¬
жен на пяти террасах вдоль горного склона, верх¬
няя часть ноторого, граничащая с Садом, покрыта
дубово-грабовым лесом.Почвы Сада — лесные суглинки мощностью доI .н, с примесью каменистого щебня, доходящей в не¬
которых местах до 25—30% объема всей почвы.
Известь в почве (горизонт вскипания) встречается
на глубине от 0,5 до 1 м.Для роста и развития многих растений здесь
много света, достаточное количество осадков в пер¬
вой половине лета, нежаркое лето, редкие ветры.
Однако общего количества тепла летом недостаточно,
что затрудняет культивирование некоторых тепло¬
любивых растений; резкие суточные колебания тем¬
ператур зимой ведут к испарению деревьями влаги
в то время, когда почва еще мерзлая. Относительно
короток вегетационный период. Все эти факторы вы¬
нуждают растения, перенесенные из других краев
и областей, в значительной мере изменять и пере¬
страивать присущий им на родине ритм роста и
развития. В зависимости от способности приспособ¬
ляться к новым условиям среды, от методов агротех¬
ники и ухода, растения в Саду ведут себя по-раз¬
ному. Одни виды растут удовлетворительно, другие
плохо. Есть и такие виды, которые растут здесь
даже лучше, чем у себя на родине. Разнообразие
в поведении растений касается не только роста,
но и развития, т. е. сроков и продолжительности
фенофаз (например, цветения и плодоношения) и
связанного с этим общего цикла развития растения
данного вида. Общее число собранных в Саду видов
и форм древесно-кустарниковых пород 700, из них
хвойных около 5%, вечнозеленых лиственных
1%, а все остальные листопадные. В настоящее
время ряд редких, ценных и декоративных древесио-
кустарниковых пород акклиматизировался в Саду
и может быть рекомендован для лесокультур или
озеленительных работ в лесной зоне Северной Арме¬
нии.С в'К войя гигантская, или мамон-
тово дерево. Это редкое по красоте дерево до¬
стигает у себя на родине, в США, 100 л* высоты и
8—10 м толщины. В дендропарке Сада 3 экземпляраэтого вида, высотой более 5 м и толщиной до 18 см.
Эти три дерева, а также произрастающие в Восточ¬
ной Грузии," в Ахалдабе, близ Боржоми,— единст¬
венные во всем Восточном Закавказье,Листве и пица сибирская. В парке
растут 4 дерева высотой более 5 м, которые плодо¬
носят, но ввиду плохого опыления семена их не
всхожи.Пихта кавказская. На Кавказе это
дерево достигает высоты 50—60 м, при толщине до
2 м, являясь самым высоким хвойным деревом иэ
всех естествспно-произрастающих в лесах СССР
Оно отличается правильной конусовидной кроной в
густой темной хвоей, что делает его подлинным укра¬
шением Сада.Рис 1. Две секвойи гигантские; на, переднем л л эре туф
восточная101
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯРис. ?. Фигурный бордюр нэ свиднныСеребристая ель отличается красивым
сизо-голубым цветом хвои, с серебристым оттенком.
В парке 4 деревца этой декоративной породы.Ель обыкновенная. Это северное дере-
во'хотя и уступает по декоративным качествам пихте
кавказской и ели серебристой, однако хорошо ра¬
стет в нашем Ботаническом саду.Сосна кавказская. Местная порода,
отличается от обыкновенной северной сосны более
сизым цветом хвои, строением шишек, большей су¬
коватостью, меньшим содержанием смолистых ве¬
ществ в древесине и коротким циклом развития.
В Саду есть как одиночные деревья, так и группы
этик сосен, которые плодоносят ежегодно.Сосна обыкновенная. Эта порода дает
более высокий прирост в высоту и меньше сучьев,
чем сосна кавказская.Сосна крымская отличается длинной,
густой хвоей, что делает ее весьма декоративной. По
быстроте роста не уступает местной сосне.Туя восточная (рис. 1). Это деревцо
очень хорошо себя чувствует в- дендрарии, хорошо
выносит засуху и морозы до 30°. Прекрасно вы¬
носит стрижку и формирование кроны,
благодаря чему в Саду созданы из нее
фигурные бордюры.Тисс ягодный. Медленнорасту¬
щая, теневыносливая, редкая, ценная
древесная порода, не имеющая себе равной
по красоте древесины и стойкости ее про¬
тив гнили. В дендропарке есть несколько
небольших экземпляров этого дерева.Из лиственных пород дендропарка
следует назвать дуб местный, восточный,
дуб красный, дуб Гартвиса, дуб череш-
чатый, дуб каштанолистный и дуб пиль¬
чатый. Из всех этих видов лучше всех
растут дуб красный и дуб Гартвиса, кото¬
рые, кроме того, обладают более правиль¬
ной формой ствола. Дуб красный осенью
бывает весьма декоративен благодаря своимпурпурно-красным листьям; его сле¬
дует рекомендовать как для зеле¬
ного строительства, так и в лесные
культуры.Хорошо растут в дендропарке
весьма перспективные для Армении
орех черный, орех маньчжурский и,
что особенно важно, орех грецкий,
который в условиях Кировакана не
вымерзает и успешно плодоносит.
Интересно, что в Саду впервые в1955 г. зацвело одно дерево мед¬
вежьего ореха. Цветет и плодоно¬
сит кизил, который в местных лесах на этой высоте
не растет.В дендрарии в открытом грунте произрастают
и такие теплолюбивые породы, как самшит, желез¬
ное дерево, тюльпанное дерево, юкка-филоментоза,
кактус-опунция, последние два хорошо цветут и
плодоносят. Исключительно хорошо развиваются
боярышники — крупноколючий и Дугласа. Эти
деревца прекрасно выдерживают стрижку и форми¬
ровку крон, дают крупные вкусные плоды и весьма
пригодны для живых изгородей, бордюров и оди¬
ночных посадок. Красивы шаровидные акации и
ясень плакучий, созданные прививкой к белой ака¬
ции и ясеню обыкновенному черенков шаровидной и
плакучей формы этих видов. Весьма красивы в Саду
окаймляющие цветники и дорожки фигурные бор¬
дюры из свидины (рис. 2), бирючины, жимолости,
барбариса, созданные по проекту Л. Б. Махатадзе.Цветник Ботанического сада занимает около
0,6 га, насчитывая свыше 300 видов и форм расте¬
ний. Имеется розарий и георгинарий (рис.З). Весь¬
ма успешную работу по интродукции цветочных
растений и выведению новых сортов проводит науч¬Рис. з. Георгины102
КИРОВАКАНСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САДный сотрудник Сада тов. JI. П. Биричевская. Ею
созданы многие новые сорта георгин с высокими де¬
коративными качествами. За выведение новых сор¬
тов георгин JI. П. Биричевская награждена золотой
медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.Сад обменивается семенами со многими ботани¬
ческими садами Союза, оказывает практическую
помощь посадочным материалом ботаническим са¬
дам Армении, Грузии, трестам зеленого строительства
в Ереване и Кировакане. Он поддерживает связь
не только с научными учреждениями, но и со мно¬гими любителями-мичуринцами и юными натура¬
листами как в Армении, так и за ее пределами.Чистый горный воздух, напоенный цветочным
ароматом, отсутствие изнуряющей жары, живопис¬
ная местность, окруженная зелеными горами, жур¬
чащие ручьи — все это привлекает в Кироваканский
ботанический сад много посетителей.В ближайшие годы намечается значительное
расширение и пополнение Сада.Г. И. А д а м я н ц
Кироваканский ботанический садБОЛЬШЕ ВИШНЕВЫХ САДОВ В ПОДМОСКОВЬЕВишня — одна из самых распространенных пло-
довых культур « Московской области. Много виш¬
невых садов в Бронницком, Воскресенском, Ленин¬
ском и других районах. Вишни пользуются боль¬
шой популярностью среди садоводов. Во время цве¬
тения они весьма декоративны. Их плоды в большом
количестве потребляются в свежем виде и для пере¬
работки. Плоды вишен созревают уже в середине
июля, а некоторых сортов — даже в начале июля,
почти одновременно с земляникой. Большинство
сортов вступает в плодоношение на 3—4-й год, не
занимает много места в саду, так как является полу-
карликовыми деревьями. Несмотря на эти преиму¬
щества, многие садоводы Подмосковья ликвидируют
вишневые сады, жалуясь на то, что самые распро¬
страненные сорта — Владимирка и Шубинка —
обильно и красиво цветут каждый год, но почти
не дают урожаев.Еще лет тридцать тому назад, подъезжая к стан¬
ции Ленино-дачное, Московско-Курской железной
дороги, можно было видеть все деревни и поселки
сплошь утопающими в белоснежной пене цветущих
вишневых садов. Коренные москвичи-садоводы
знают, что прекрасные массивы вишневых садов
простирались от деревни Орехово до самой Москвы;
теперь их уже нет. Многие сады вырублены как
пеплодоносящие. Жалобы садоводов на то, что виш¬
ни Владимирка и Шубинка плохо плодоносят,
оказались правильными, но причины этого явления
не удавалось найти ни в отзывах практиков, ни
в литературных источниках. А между тем, вишни
этих же самых сортов дают хорошие урожаи в Брон¬
ницком и Воскресенском районах. Наконец, после
долгих поисков удалось установить, что наличие
в вишневых садах такого сорта вишни, как Костян¬
ка, обеспечивает плодородие вишен остальных цен¬
ных сортов. Костянка необходима как опылитель,но об этом садоводы забыли или совсем не знают,
поэтому вишню этого сорта, имеющую небольшую,
кислую, с большой косточкой ягоду, вырубали
беспощадно как сорняк. В результате, вишневые
деревья сорта Шубинка и Владимирка лишились
своего лучшего опылителя и перестали плодоносить.К сожалению, подмосковные питомники не за¬
нимаются выращиванием посадочного материала
таких мичуринских сортов вишни, как Краса севера,
Плодородная, Любская, Полжир и т. п., которые
самоплодны, не требуют дополнительных опыли¬
телей и до некоторой степени сами служат опылите¬
лями других сортов вишен. Вишня Владимирка
по своим вкусовым качествам остается по-прежнему
прекрасным сортом. Для того чтобы сохранить
эти сорта, необходимо вокруг вишневого сада поса¬
дить вишню сорта Костянка, использовав ее как
защитную полосу. Этот сорт морозоустойчив, а его
ягода пригодна для технической переработки. На
приусадебных участках достаточно иметь 5—6 де¬
ревьев Костянки, равномерно распределив их по
всему участку; можно применить и рекомендован¬
ный И. В. Мичуриным метод сближения и другие:
по кроне вишневого дерева сорта Владимирка и
Шубинка привить весной черенком мичуринские
самоплодные сорта вишен. Привитые сорта, обильно
плодоносящие сами, будут после сближения служить
прямыми опылителями вишни Владимирка и Шу¬
бинка. Таким путем можно сохранить существующие
вишневые сады и получать с них высокие товар¬
ные урожаи плодов.Решением неотложной задачи создания в Москов¬
ской области высокоурожайных вишневых садов
должны заняться не только колхозы, совхозы и
МТС, но и любители-садоводы.И. А. Сапожков
Пос. Заеорянская, Московская область103
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯНЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БОГАТСТВА ИССЫК-КУЛЯИссык-Куль огромное горное озеро, расположен¬
ное в центре Тянь-Шаньской горной системы. Пло¬
щадь этого озера — 620 500 га, максимальная глу¬
бина — 702 м. Однако используется оно очень пло¬
хо, Иссык-Куль дает всего 6000 ц рыбопродукции,
т. е. менее 1 кг на гектар. Ежегодно в Киргизскую
ССР на расстояние тысяч километров завозится рыба
из водоемов Дальнего Востока, Аральского и Кас¬
пийского морей.От такого же горного озера — Севан (Армянская
ССР) получают с каждого гектара 9 кг рыбы и при¬
том ценной — форели, храмули, сига. В уловах
Иссык-Куля преобладают малоценные чебаки (92%),
затем осман (5%), сазан и маринка (3%), питающие¬
ся в основном бентосом, которым изобилует прибреж¬
ная зона глубиной до 100 м. Эти теплолюбивые рыбы
семейства карповых для своего размножения нуж¬
даются в теплой и пресной воде. Размножение рыб
и нагул молоди происходит в опресненных заливах,
в устьях рек и самих реках. Глубинная зона озе¬
ра площадью свыше 500 000 га (80%) остается не¬
использованной из-за отсутствия глубоководных
рыб.Вообще глубинная часть Иссык-Куля еще не¬
достаточно исследована, но на основании имеющихся
данных можно заключить, что она обладает зоопланк¬
тоном высокой кормовой ценности. Количественно
здесь преобладают рачки Diaptomus salinus и Cyclops
viridis, которые, по мнению планктолога В. М. Ры-
лова, представляют собой ценную пищу для рыб.
В Иссык-Куле пока найдено 5 видов рачков-боко-
плавов. Один из этих рачков (Issykogammarus Cheo-
геих) обнаружен в свое время экспедицией академи¬
ка JI. С. Берга на глубине 278 м. В озере же Севан
водится только один вид рачка-бокоплава — Gam-
marus pulex.Иссык-кульский сазан быстро растет, хорошо
упитан, превосходя в этом отношении всех других
сазанов. Высокими достоинствами обладает и осман.
Но запасы этих рыб с каждым годом уменьшаются,
так как их вылавливают во время нереста. Особо
высокими качествами мяса, упитанностью и скоро¬
спелостью отличается форель-гегаркуни, ввезен¬
ная сюда в 1930—1936 гг. из озера Севан по рекомен¬
дации академика JI. С. Берга. В Иссык-Куле она
достигает веса до 10 кг, тогда как в Севане эта форель
весит всего 5 кг. Эти факты свидетельствуют о том,
что в Иссык-Куле она нашла благоприятные для
себя условия благодаря морскому характеру водое¬
ма и его огромным глубинам. Однако запасы форели
в^Иссык-Куле до сего времени не достигли значи¬тельных размеров. Объясняется это том, что произ¬
водители ее и едва подросшая молодь беспощадно
истребляются браконьерами на нерестилищах в ис-
сык-кульских речках.Форель в Иссык-Куле, помимо обычного пита¬
ния бокоплавами, перешла на питание местной мел¬
кой рыбой (бычки, гольяны, губачи, чебачки).
Корм этот, хотя несколько иной, чем в Севане, но
имеется он здесь в изобилии, и нет необходимости
вводить сюда, как некоторые предлагают, рачков из
Севана, так как их в Иссык-Куле более чем достаточ¬
но. Вообще в Иссык-Куле в целом корм значительно
разнообразнее и полноценнее, чем в Севане.В озеро надо вселить такие рыбы, которые могли
бы использовать кормовые ресурсы глубин, и этим
значительно увеличить продукцию озера. К числу
таких рыб, по нашему мнению, относятся: омуль бай¬
кальский посольской расы, севрюга уральская,
лещь аральский.Омуль, особенно рекомендуемой нами посоль¬
ской расы 1, может размножаться в небольших гор¬
ных речках с каменисто-песчаным и галечным дном,
на котором он любит откладывать икру. Таких ре¬
чек с постоянным течением, вполне пригодных
для нереста омуля в бассейне Иссык-Куля, очень
много — несколько десятков.Омуль не только планктофаг, но и глубоководная
рыба, встречающаяся, например, в Байкале на
глубине в несколько сот метров. На этих глубинах
омуль во взрослом состоянии потребляет не только
планктон, но и различных гаммарид (рачков-боко-
плавов) и бычков. Таким образом, вся глубинная
область Иссык-Куля может быть использована этой
ценной в пищевом отношении рыбой.Балтийский проходной сиг, который также реко¬
мендуется некоторыми учеными для Иссык-Куля,
значительно менее ценная с хозяйственной точки
зрения рыба. Во-первых, она малочисленна. Даже
в годы наибольшего благополучия (1936—1939 гг),
по всему Балтийскому морю вылавливали (согласно
данным Всесоюзного научного института рыбного
хозяйства) не более 5 тыс. ц сига. Во-вторых, жир¬
ность мяса сига не превышает 3%, в то время как
жирность омулевого мяса составляет 15%. В-третьих,
по питанию сиг — конкурент омуля. Все эти
соображения говорят против введения сига в Иссык-
Куль.1 Этот омуль нерестится в горной речке Большой, впа¬
дающей в Байкал у села и станции Посольской. На баэе
этого омуля работает Болыпереченский рыбоводный завод,
разводя до 300 млн. мальнов в год.104
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БОГАТСТВА ИССЫК-КУЛЯСеврюгу для Иссык-Куля можно взять от бли¬
жайшей яровой расы, нерестующей в нижнем тече¬
нии Урала. Местные реки, особенно Дшаргалан
я Тюп, по своей величине, температурному и гидро¬
логическому режиму вполне подходят для нереста
этой рыбы. Питается севрюга мелкой рыбой и рако¬
образными, но в отличие от форели использует и
бентос глубин. Всем этим севрюга в Иссык-Куле
будет вполне обеспечена.Предполагалось вселить в Иссык-Куль из
Балхаша шипа и хищных рыб — щуку или суда¬
ка. Однако эти предложения я считаю совершенно
необоснованными по следующим соображениям.
Шип, как рыба озимой расы, нуждается для созре¬
вания своих половых продуктов в подъеме в течение
года по большой реке типа Или, имеющей длину
в 1300 км, с расходом воды в 400—500 м3/сек. Таких
рек в Иссык-Куле нет, следовательно, и акклимати¬
зация шипа в этом водоеме невозможна. Судак и
щука, как рыбы мелководных равнинных озер (ти¬
па Белого озера Вологодской области), будут ютить¬
ся у самых берегов Иссык-Куля и не дадут ожидае¬
мого крупного промыслового стада. Они, наоборот,
будут конкурировать с более ценными породами,
пожирая разную мелкую рыбу, а также молодь про¬
мысловых рыб и в том числе только что вселенных.
Этим они нанесут большой ущерб разведению таких
ценньйс рыб, как форель, севрюга, осман, лещь,
сазан, омуль. Извлечь обратно из Иссык-Куля
введенных в водоем неподходящих, а иногда и вред¬
ных рыб или животных уже невозможно.Все местные иссык-кульские рыбы питаются дон¬ным кормом прибрежной зоны. Они все, за исключе¬
нием сазана и османа, довольно малоценны. Было бы
поэтому целесообразно ввести в Йссык-Куль ещег
одного бентОфага — аральского морского леща, ко¬
торый не так «привязан» к рекам, как местные рыбы,
и может размножаться в самом озере. В Арале лещ—
основная промысловая рыба и может занять
немалое место в будущих уловах по Иссык-Кулю.Лещ питается несколько иной пищей, чем сазан,
и живет на более значительных глубинах, а потому
конкурировать с сазаном не будет. Он отличается
от местных рыб выгодными особенностями: к осени
концентрируется в большие стаи и залегает на зи¬
мовку в центральных частях озера, вследствие чегсг
легко поддается массовому осеннему облову, имея
в это время наивысшую упитанность. Вселение
аральского леща в Иссык-Куль начато с осени1954 г. Акклиматизационной станцией Главгос-
рыбвода. За 1954—1956 гг. переселено свыше
7000 шт. крупной рыбы, которая уже с весны 1955 г,
начала размножаться в озере.Эффективного результата вселения в Иссык-Куль
новых рыб можно будет достигнуть, и притом в крат¬
чайший срок, лишь в том случае, если молодь не
будет вылавливаться на нагульных площадях, а
производители не будут истребляться в речках
на нерестилищах, как это происходит с только что
акклиматизировавшейся в Иссык-Куле севанской
форелью-гегарку нью.А. В. К и ч а г о вГяаьгосрыбеод Министерства рыбной промышленностиРСФСР (Москва)МОКРЕЦЫМокрецы — (Diptera, Heleidae) _ ЭТо мелкие ле¬
тающие двукрылые насекомые.Многие, наверное, не раз замечали, как в вечер¬
ние и утренние часы над домашними животными и
людьми вьется «мошкара», которая тут же и напа¬
дает на них. Чаще всего это бывает в теплую и без¬
ветренную погоду, где-нибудь недалеко от влажных
мест: болот, лесов, мокрых пастбищ, водоемов и т. д.
Здесь они обычно и выплаживаются.Часто мокрецов смешивают по величине с мош¬
ками и москитами. Однако тело мокрецов стройнее
и уже, они сероватого цвета, крылья часто имеют
пятнистйй рисунок (см. рис.).Распространены мокрецы очень широко по все¬
му земному шару и насчитывают свыше 440 видов.
Не найдены они только в Арктике и Антарктике.На территории Советского Союза кровососущие мо^
крецы встречаются почти повсеместно и представ¬
лены тремя родами: Culicoides, Lasiohelea и Leptoco-
nops. Наиболее распространен и вреден род Culicoi¬
des. Он найден аа Полярным кругом и у южных гра¬
ниц СССР, от западных границ страны до Куриль¬
ских островов. Пока в СССР обнаружено 50 видов, в
надо полагать, что их гораздо больше, так как, по
существу, изучение мокрецов только лишь начи¬
нается.Пьют кровь только самки мокреца. Процесс
сосания длится от 3 до 40 мин. Спустя несколько
дней после питания кровью самка откладывает до
300 с лишним яиц в воду, на почву и на другие влаж¬
ные предметы. Через несколько дней из яицвылув-
ляются членистые подвижные полупрозрачные ли-105
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯIVЦикл развития мокреца. А—самка и самец; Б—яйца; В—
личинка; Г—куколка■чинки длиной около 0,5 мм. Примерно через один-
два месяца личинки превращаются в почти непод¬
вижных куколок, из которых через 4—7 дней вы¬
водят взрослые кровососы.Мокрецы как кровососущие насекомые и пере¬
носчики возбудителей инвазионных и инфекцион¬
ных заболеваний причиняют значительный вред
людям и животным. По данным зарубежных и со¬
ветских исследователей, мокрецы нападают на до¬
ждевых червей, комаров, москитов, ящериц, птиц,
свиней, антилоп, коз, коров, буйволов, верблюдов,
ослов, мулов, лошадей, собак, обезьян. Нападают
они и на человека. К сожалению, вопросом передачи
мокрецами возбудителей заболеваний занимались
очень мало. Пока известно, что они переносят воз¬
будителей онхоцеркоза,туляремии и еще нескольких
заболеваний.Общеизвестно, какое неприятное беспокойство
приносят эти насекомые людям. Знаменитый рус¬
ский путешественник Арсеньев так описывал в свое
время нападение мокрецов в Уссурийской тайге
{Дальний Восток): «С заходом солнца крупная мош¬
ка исчезла и вместо нее появился мокрец — мель¬
чайшие, почти невидимые глазом, насекомые.
Когда начинают гореть уши, это первый признак
появления мелкой мошки. Потом кажется, что налицо ложится колючая паутина. Особенно сильное
ощущение зуда на лбу, мокрец набивается в волосы,
лезет в уши, в нос и в рот». Усиленные нападения
мокрецов на людей отмечены и в Архангельской
области. Места укусов на коже сильно зудят в те¬
чение нескольких часов, а красные пятнышки на
месте укуса не пропадают несколько дней, а иногда
могут вызывать и опухание.Но надо сказать, что в центральных областях
Европейской части СССР (Московская, Ивановская
и Владимирская области) мокрецы преимущественно
нападают на животных. Однако автор данной за¬
метки наблюдал нападение мокрецов рода Culicoi-
des в Московской области на доярок, доящих коров
на пастбище. Они кусали обнаженные лицо, руки и
ноги и тем мешали нормальной дойке коров. Кроме
того, было замечено нападение кровососов на
людей, занятых на работах в огородах, на покосах,
по сбору грибов и ягод, а также на купальщиков и
рыбаков.Если на людей мокрецы не всегда нападают
активно, то в этих же областях они роятся огромны¬
ми массами над домашними животными, мешая нор¬
мальному выпасу коров, лошадей и свиней на паст¬
бищах. Бывает, что животные почти сплошь покры¬
ваются этими насекомыми. Особенно много их бы¬
вает на животе, груди, голове, шее и холке. Про¬
ведешь по такому месту рукой, и она становится
красной от крови сотен и тысяч раздавленных мок¬
рецов. Ясно отсюда, как обескровливаются таким
образом животные и как должна падать их продук¬
тивность. Никто еще не занимался выяснением этого
вопроса.До сих пор не разработаны средства борьбы с мок¬
рецами, Предимагинальные стадии этих насекомых
живут в водоемах и во влажных участках суши, за¬
нимающих часто очень большие площади (лес, бо¬
лота и пр.), и поэтому борьба с личиночными ста¬
диями сильно аатруднена. Мелиорация заболочен¬
ных участков суши намного снижает выплод мокре¬
цов, В настоящее время проводятся опыты химиче¬
ской борьбы с ними, но практически пока еще нет
вполне удовлетворяющего нас инсектицида, за
исключением, разве, отпугивающего средства —
диметилфталата, защищающего человека от напа¬
дения мокрецов в течение 3—5 час.Работникам науки и практики предстоит еще
потрудиться над созданием эффективного и эконо¬
мичного способа истребления мокрецов.Е. В. М о л е в
Кандидат биологических наук(ст.Зоотехнический институт
Голицыне, Московской области)106
ИСКОПАЕМАЯ ДИКАЯ ЛОШАДЬ И ПЕЩЕРНЫЙ МЕДВЕДЬ ИЗ ЛЁССА ДНЕПРОПЕТРОВСКАИСКОПАЕМАЯ ДИКАЯ ЛОШАДЬ И ПЕЩЕРНЫЙМЕДВЕДЬ ИЗ ЛЁССАВ октябре 1953 г. в водораздельном лёссе на пла¬
то в южной, нагорной части г. Днепропетровска
•были найдены хорошо сохранившиеся верхние
щечные зубы ископаемой дикой лошади. Лёсс, в ко¬
тором обнаружены эти остатки ископаемой лошади,
несомненно относится к позднеплейстоценовым (вюрм-
ским) отложениям, так как ниже этого лёсса за¬
легает первая погребенная каштановая почва верхне¬
волжского века. Обнаруженные зубы (см. рис.)
отличаются крупными размерами и сильно сточен¬
ными коронками, что объясняется не столько ста¬
ростью животного, сколько тем, что оно питалось
твердым сухим кормом (степными травами и полу¬
кустарниками). В пользу этого предположения го¬
ворит также простое строение зубов, их малосклад¬
чатая толстая эмаль. Подобное упрощение в строе¬
нии зубов лошадей возникает, как правило, в резуль¬
тате приспособления к сухим, ксерофитным усло¬
виям обитания. Крупнозубость днепропетровской
ископаемой лошади была, очевидно, связана также
с ее конституцией, приспособленной к ксерофитным
ландшафтно-климатическим условиям, а именно —
•с мелкорослостью, легкостью и подвижностью жи¬
вотного, относительно тонкими метаподиями и сред¬
неширокими копытами, обеспечивавшими быстроту
оега лошади по открытой степной равнине. Лишь
резвость бега в таких условиях могла спасать ее от
преследования многочисленных врагов.Есть основание предполагать, что южноукраин-
<.кая дикая лошадь вюрмской эпохи, подобно тарпа-
пу и мустангу, водилась табунами в сухих полын¬
ных и отчасти полынно-злаковых степях.По-видимому, позднеплейстоценовая дикая ло¬
шадь южной степной части СССР представляет одну
из пород Equus caballus L., близкую к ископаемой
лошади из Солютрэ (Южная Франция), у которой
щечные зубы также отличаются малоскладчатой
эмалью.Кроме верхних щечных зубов, в том же слое лёсса
были найдены: два крупных резца лошади, с силь¬
но стертыми коронками; чрезвычайно хрупкий,
легкий и не вполне сохранившийся неполный череп
мелкорослой степной разновидности пещерного мед¬
ведя; косточка какого-то довольно крупного грызу¬
на, по-видимому, байбака; резец суслика; несколько
хорошо сохранившихся тонкостенных раковинок
исчерченной и прижатой улиточек, находившихся
рядом с костями млекопитающих.Найденный череп пещерного медведя поражает.ДНЕПРОПЕТРОВСКАсвоими миниатюрными размерами и исключитель¬
ной стертостью коронок зубов, в том числе и клыков;
стертость указывает на то, что этот медведь питался
преимущественно сухой и жесткой растительной
пищей (твердыми кореньями и т. п.).Ископаемые остатки, относящиеся к этому варие-
тету, были впервые найдены на Украине в 1926 г.
проф. В. И. Крокосом в коренном «рисском» лёссе
третьего яруса на водораздельном плато близ г. Ка¬
ховки и описаны акад. А. А. Борисяком как остатки
южнорусского пещерного медведя. Впоследствии
ископаемые остатки той же разновидности были
найдены в лёссе в низовьях р. Кубани, а также
в плейстоценовых отложениях Западной Сибири и
в степях Заволжья. Находки говорят о том, что этот
вымерший плейстоценовый медведь обитал на обшир¬
ных пространствах юга нашей страны, в степной зоне.А. А. Борисяк отмечает, что южнорусский пещер¬
ный медведь отличается от своих западноевропейских
сородичей гораздо меньшей величиной, крайней
степенью развития мелкобугорчатых «всеядных»
зубов и тем, что он жил не в настоящих пещерах,
а в равнинной местности. Можно предполагать, что
он устраивал свои логовища в степных оврагах и
буераках, а быть может — на берегах Днепра и
других южных рек степной зоны.До сих пор остатки рассматриваемой разновид¬
ности пещерного медведя обнаруживались только
в отложепиях максимального (днепровского, или
рисского) оледенения. Находка днепропетровского
черепа в верхнем ярусе типичного водораздельного
лёсса на высоком плато указывает на то, что измель¬
чавший степной южнорусский медведь жил на тер¬
ритории нынешней Украины позже днепровского
оледенения, в период предпоследнего — калинин¬
ского оледенения.Зубы лошади из лёсса Днепропетровска107
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯВ течение того же времени этот вид степного мед¬
ведя был, очевидно, широко распространен также и
на Кубанской равнине, где пять ископаемых черепов
его были найдены в 1929 г. на глубине около 7 м
от поверхности земли, т. е. в условиях совершенно
аналогичных тем, в каких был найден днепропет¬
ровский череп.Заслуживает упоминания следующая особенность
захоронения днепропетровского черепа: он занимал
в лёссе точно такое же положение, какое должен
был бы иметь в том случае, если бы животное умерло
естественной смертью среди степи. По-видимому,
прежде здесь находился целый скелет, но он, веро¬
ятно, обвалился вместе с подмытой вертикальной
бермой лёсса на дно оврага и был унесен потоком
талых или же ливневых вод в главное русло Красно¬
повстанческой балки.При описании остатков южнорусского степного
пещерного медведя, найденных в лёссе близ г. Ка¬
ховки, А. А. Борисяк отмечает, что на них имеются
следы своеобразного выветривания, сама кость при¬
обрела пористость и сделалась более легкой.
Эти же особенности наблюдаются и на днепропет¬
ровском черепе, весьма хрупком, пористом и лег¬
ком, с незначительной потертостью, напоминающей
слабую шлифовку мелким песком. Можно предпо¬лагать, что указанные особенности связаны с пер¬
воначальным захоронением остатков под слоем мед¬
ленно накапливавшейся сухой кварцевой пыли, ост¬
рые зернышки которой сгладили поверхность ко¬
стей, высушили их и придали им характерную лег¬
кость и пористость.Описанная находка представляет интерес в том
отношении, что она значительно расширяет ареал
степного южнорусского пещерного медведя в плей¬
стоцене на территории УССР к северу (до 48° 15'
с. ш.). До этого остатки данпого вида медведя были
известны только в районе г. Каховки (46° 22' с. ш.).
Наравне с зубами лошади, остатки пещерного мед¬
ведя позволяют говорить об открытом степном ланд¬
шафте Среднего Приднепровья во время образования
типичного неслоистого водораздельного лёсса пер¬
вого яруса. Последний вывод подтверждается также-
находкой в том же ярусе лёсса остатков степных
грызунов-землероев и раковин исчерченной и при¬
жатой улиточек, из которых последний вид может
считаться одним из типичнейших представителей
ксерофильных биоценозов сухих безлесных степей.Н. Н. Карлов
Кандидат геолого-минералогических наукДнепропетровск«ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕГКИЕ»«Железные легкие», которые применяют к боль¬
ным особенно тяжелой формой полиомиэлита в слу¬
чае паралича дыхательных мышц, производят на¬
жим поочередно сверху и снизу, заставляя таким
образом больного дышать независимо от его потреб¬
ности.В Университете им. Вандербильта (США) ведется
работа над новым типом «железных легких», кото¬
рые должны автоматически приспособляться к ды¬
хательному ритму больного. Так как полного па¬
ралича дыхательных мышц обычно не бывает, тоу больного, нуждающегося в искусственном под¬
держании механизма дыхания, сохраняются слабые-
импульсы со стороны дыхательной мускулатуры.
Эти импульсы должны улавливаться при помощи
электродов и отводиться к автоматическому конт¬
рольному устройству, регулирующему ритм работы
прибора в целом. «Железные легкие» будут таким
образом самостоятельно приспособляться к есте¬
ственному ритму дыхания больного.tUraniat, 1956, J\/) 11ш
ХРОНИКА
НАУЧНОЙ ЖИЗНИСЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОМИТЕТА ПО МОРСКИМ
НАУКАМС 18 по 24 октября 1956 г. в столице Перу Лиме
проходила 1-я сессия Международного Консульта¬
тивного Комитета по морским наукам ЮНЕСКО.
Этот Комитет был сформирован в 1955 г., и осенью1955 г. в Токио фактически проходила его 1-я
сесси^, но официальное оформление Комитета в
ЮНЕСКО имело место уже после этого, почему сес¬
сия в Лиме и получила наименование первой.В состав Комитета (его сокращенное наименова¬
ние IACOMS — Intern, advisory Committee of the
Marine Science) входят 9 членов — Ревелл (Revelle,
США), Бруун (Bruun, Дания), Бэл (Bal, Индия),
Дикон (Deacon, Англия), Эйриес (Eyries, Франция),
Хидака (Hidaka, Япония), Риверо (Revero, Куба),
Рошфор (Roshford, Австралия) и Зенкевич (СССР).Местом сессии была выбрана республика Перу
в силу того, что район, прилежащий к западной сто¬
роне Южной Америки,— наименее изученная часть
Тихого океана, а проведение сессии безусловно по¬
высит интерес к изучению моря. На научном симпо¬
зиуме, предшествовавшем сессии, были заслушаны
доклады по гидрологии и биологии перуанских вод,
сделанные сотрудниками Скриппсовского океано¬
графического института в США (Калифорния) по
материалам экспедиций этого института. В Перу
отсутствуют океанографические ведомства, которые
могли бы представить аналогичные материалы, если
не считать гидрографической службы военно-морско¬
го ведомства и двух маленьких ихтиологических
станций Акционерной компании ГУАНО, не про¬
водящих значительных морских исследований.Председателем сессии IACOMS был избран пред¬ставитель Англии, директор английского Нацио¬
нального океанографического института Дикон.В деловой части сессии было обсуждено много
различных вопросов, относящихся к изучению океа¬
на в международном аспекте. Принят ряд решений:об унификации методов океанографических исследо¬
ваний; об обмене специалистами, как крупными,
так и молодыми, и о финансировании таких поездок;о поддержке предложений по изучению мало изучен¬
ных районов океана; об усилении биологических
наблюдений на кораблях — участниках проведения
программы Международного геофизического года;об издании библиографических справочников и мето¬
дических пособий по морским наукам; о создании
на Галапагосских островах морской биологической
станции; о превращении Морского биологического
института в Чили в Международный Морской ин¬
ститут Латинской Америки и ряд других решений
мепьшего значения.Следующую сессию Комитета решено созвать
в Бангкоке в ноябре 1957 г., одновременно с IX Ти¬
хоокеанским конгрессом.Члены сессии участвовали в интересной экскур¬
сии на птичьи базары о-ва Сан-Лоренцо — центр
промыслового использования гуано.Член-корреспондент АН СССР Л. А. ЗенкевичО СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ
БОТАНИКОВ12 декабря 1956 г. в Главном ботаническом саду
АН СССР состоялось общее собрание Московского
Отделения Всесоюзного ботанического общества.
На собрании с вызвавшим большой интерес докла¬
дом «О созыве в 1957 г. делегатского съезда бота¬
ников» выступил президент Общества акад. В. Н Су¬109
ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИкачев. Докладчик сообщил, что последний съезд
Всесоюзного ботанического общества был собран
в 1928 г., а делегатский съезд — в 1951 г. Совет
Общества принял решение о созыве 9 мая 1957 г.
в Ленинграде расширенного делегатского съезда
Всесоюзного ботанического общества, с числом деле¬
гатов до 150 человек. На съезд приглашаются с пра¬
вом совещательного голоса и все желающие принять
в нем участие ботаники — члены Общества.Главной темой съезда будет обсуждение проблем
советской ботаники в свете выполнения народно¬
хозяйственных задач, указанных в решениях XX
съезда КПСС. В качестве тем работы секций съезда
намечены: филогения и морфология растений; фло¬
ра и растительность; споровые растения; физиология
растений; полезные растения. Составление програм¬
мы докладов и выступлений проводится при уча¬
стии не только Московского и Ленинградского,
но и других отделений Общества. На съезде будут
проведены перевыборы Совета и ревизионной ко¬
миссии Общества.После окончания съезда для изъявивших жела¬
ние предполагается двадцатидвухдневная экскур¬
сия по наиболее интересным в ботаническом отно¬
шении местам Кавказа и Крыма.После обсуждения доклада акад. В. Н. Сукачева
было заслушано сообщение профессора Сельскохо¬
зяйственной академии им. К. А. ТимирязеваА. М. Негруля о впечатлениях от поездки в Чили и
Аргентину, которые он посетил в марте — апреле1956 г. в качестве делегата Всемирного конгресса
по виноградарству и виноделию.Д. В. Горюнов
Кандидат сельскохозяйственных наук
Главный ботанический сад Академии наук СССР (Москва)СОВЕЩАНИЕ
ПО МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИМ
ИССЛЕДОВАНИЯМОдна из задач геологов — выяснить общие зако¬
номерности распределения месторождений полезных
ископаемых в пространстве и во времени в связи
с особенностями развития отдельных структур зем¬
ной коры и оцепить перспективы нахождения полез¬
ных ископаемых в отдельных районах. Эту задачу
решают так называемые регионально-металлогени-
ческие исследования, важным методом которых яв¬
ляется составление металлогенических карт. На
таких картах отражаются закономерности разме¬
щения, относительный возраст и геологические усло¬
вия нахождения месторождений рудных и нерудных
полезных ископаемых различного типа.В последние годы было составлено несколько
металлогенических карт, охватывающих круп¬
ные области Советского Союза. Рассмотрению основ¬
ных типов карт такого рода и было посвящено спе¬
циальное совещание, проходившее с 27 по 29 ноября1956 г. в Геологическом институте Академии
наук СССР. Совещанием руководил академикН. С. Шацкий.Совещание одобрило исследования Е. А. Радке-
вич (Институт геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии АН СССР)
по детальному металлогеническому изучению руд¬
ных районов Приморья (ДВК), направленные на
выявление закономерностей распределения руд¬
ных узлов, полей и месторождений края.Относительно двух крупных металлогенических
карт по территории Казахстана, представленных
Всесоюзным научно-исследовательским геологиче¬
ским институтом (ВСЕГЕИ, Ленинград) и Инсти¬
тутом геологических наук Академии наук Ка
захской ССР (акад. К. И. Сатпаев), развернулась,
интересная дискуссия. В настоящее время Цент¬
ральный Казахстан занимает одно из первых мест
по учтенным и перспективным запасам черных ме
таллов, в республике сосредоточена треть медных за¬
пасов страны, миллионами тонн исчисляются ресур¬
сы свинца и цинка,вольфрама и молибдена; здесь же
сосредоточены крупные залежи бокситов и т. д.
Вместе с тем Казахстан обладает сложнейшим гео¬
логическим строением. Только выяснив строение,
а также геологическую историю данной области,
моч«но приступить к анализу размещения полез¬
ных ископаемых и установить в этом определенные
закономерности.Металлогенические карты по территории Ка¬
захстана составлены на основе разных прин¬
ципов и методов. Тем не менее совещание1
признало целесообразным развивать в дальнейшем
оба направления, с учетом сделанных критических
замечаний.Совещание заслушало также сообщение Е. Т. Ша¬
талова о решении XX сессии Международного гео¬
логического конгресса составить металлогеническую-
карту мира. С удовлетворением отмечено, что пред¬
ложение советской делегации на Конгрессе о со¬
ставлении международных карт основных металло¬
генических провинций и эпох мира, основных
провинций и эпох угленакопления и основных ми¬
ровых нефтегазоносных провинций принято Сове¬
том конгресса.Ю. М. Пуща ровский
Кандидат геолого-минералогических наук
Комиссия по проблеме «Закономерности размещения
полезных ископаемых» Академии наук СССР (Москва)'110
ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИЧЕШСКО-ПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕН¬
ЦИЯ ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИС 24 по 30 сентября 1956 г. в г. Закопане (Поль¬
ша) состоялась конференция представителей Инсти¬
тута ядерных исследований Польской Академии
наук и чехословацкого Института ядерной физики.
Руководитель Отдела ядерной энергии Института
ядерных исследований инженер Вацлав Франков-
ский сделал информацию о работе Отдела по орга¬
низации ряда лабораторий, в которых будут скон¬
центрированы основные научные силы, занимающие¬
ся разработкой проблем ядерной энергии в Польше.Инженер Франковский сообщил также о том, что
коллектив Отдела в настоящее время занят проек¬
тированием опытной ядерной электростанции мощ¬
ностью 50 ООО кет.Одновременно ведутся работы по проектирова¬
нию реактора, который должен отвечать требова¬
ниям максимального увеличения запасов ядерного
топлива, что очень важно для Польши, где мало
природного урана. Для этой цели будут построе¬
ны реакторы, преобразующие уран-238 в плутоний.
На конференции польские ученые доложили о расче¬
тах ядерной части такого реактора, о разрешении
теплотехнических и гидравлических проблем, воз¬
никших при проектировании. Были освещены также
экономические вопросы, связанные с постройкой
и эксплуатацией этой атомной электростанции.Представитель чехословацких ученых инженерВ. Стах сообщил о работах, которые ведутся Отде¬
лением энергетики Института ядерной физики. Это
Отделение также работает над проектом атомной
электростанции, но, в отличие от польского инсти¬
тута, в Чехословакии проектируется строительство
однородного реактора с тяжелой водой, реакторов
с охлаждением жидкими металлами и реактора с
быстрыми нейтронами. Очень оригинальную идею
высказал инженер Ф. Бергер. Он предложил метод
ионизации газа в реакторе, увеличивающий тепло¬
обмен. В. Бартошек сделал теоретическую разра¬
ботку для размножительного реактора, сходную
с той, которую предложил чл.-корр. АН УССР
Д. Блохинцев.На конференции был поднят вопрос об издании
общего информационного печатного органа. Во мно¬
гих выступлениях обращалось внимание на необхо¬
димость создания постоянных форм сотрудничества
в области мирного применения ядерной энергии
между польскими и чешскими учеными, а также
ученымл других стран социалистического лагеря.ПРЕМИИ ПРЕЗИДИУМА
АКАДЕМИИ НАУК СССРСреди премированных Президиумом Академии
наук СССР работ по биологии за 1956 г.— мону¬
ментальный труд «Геоботаническая карта СССР»
и два тома пояснительного текста к ней, выполнен¬
ные большим коллективом советских ботаников под
руководством чл.-корр. АН СССР Е. М. Лавренко
и доктора биологических наук В. Б. Сочавы (Под¬
робнее о геобстанической карте СССР см. «Приро¬
да», 1954, № 10, стр. 36—42).«Геоботаническая карта СССР» имеет большое
значение для науки и практики. Она облегчит даль¬
нейшее изучение растительного покрова страны,
изыскание растительных ресурсов и освоение их
народным хозяйством.Другая премированная работа, «Флора Средней
Сибири», выполненная доктором биологических
наук М. Г. Поповым, содержит описание 3000 видов
дикорастущих высших растений, произрастающих
в обширном районе от Енисея до Олёкмы и вер¬
ховьев Амура, от границы с МНР до 60° с. ш., вклю¬
чая растительность около Байкала. Это первая
сводка по флоре данной территории на русском
языке, имеющая большое значение для изучения
природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока
и мобилизации огромных растительных богатств,
прежде всего, для быстро развивающихся отраслей
народного хозяйства прибайкальских районов.Премией Президиума АН СССР отмечен труд
акад. А. Н. Тёренина, докторов биологических наук
А. А. Красновского и В. Б. Евстигнеева «Исследова¬
ние превращений хлорофилла и его аналогов под
действием света в связи с участием хлорофилла
в процессе фотосинтеза», в котором авторы раскры¬
вают новые закономерности участия хлорофилла
в реакциях фотосинтеза.Премии удостоен также доктор биологических
наук С. Г. Крыжановский за работу «Материалы по
развитию сельдевых рыб», которая, по существу,
является первой сводкой по развитию сельдевых
во всей мировой литературе. Работа вызвала боль¬
шой интерес у нас и за рубежом, так как в ней со¬
держится много полезного для практики сохране¬
ния и умножения стад сельди, особенно сахалин¬
ской, в развитии которой автором открыт ряд
замечательных особенностей.А. В. Колесников
Кандидат философских наук
Отделение биологических наук Академии наук СССР(Москва)
ЗАМЕТКИ
И НАБЛЮДЕНИЯПЛАВАЮЩИЕ ОСТРОВА
НА КАМСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕКамское водохранилище, возникшее в ре¬
зультате создания плотины гидроэлектростанции
на реке Каме, в 1956 г. наполнилось до проектной
отметки.Наполнение водохранилища началось еще вес¬
ной 1954 г. В первые же недели существования во¬
дохранилища началось всплытие торфа и сплавин
с заросших пойменных озер. Местами этому пред¬
шествовало обильное выделение газов, наблюдаю¬
щееся сразу же после подъема воды. Массивы тор¬
фяников и сплавины в виде своеобразных плаваю¬
щих островов стали дрейфовать по водохранилищу,
перемещаясь под влиянием ветров и течений.
В 1954 и 1955 гг. было обнаружено более 20 таких
плавающих островов.Наиболее крупный остров обнаружен в августеРис. 1. Внешний вид плавающего острова1954 г. у пристани Полезна. В длину он имел более
100 м, а ширина местами превышала 50 м. Остров
весь был покрыт сочной зеленой травянистой расти¬
тельностью и кустарником, над которым возвыша¬
лись березки и ольхи высотой до 8—9 м. Толщина
его составляла 2—3 м. Остров плыл над старым рус¬
лом Камы в направлении ветра со скоростью 0,4—
0,5 км!час. Долгое время он находился как раз на
оси судового хода, где глубины превышали 12 м.В 1955 г. среди островов стали преобладать тор¬
фяники. Один из таких островов показан на рис. 1.
Длина его 70 м, ширина — 30 м, а толщина от2,5 до 3,5 м. По краям острова густо растет ольха,
встречаются небольшие березки. Средняя часть
острова почти сплошь заросла брусникой. На по¬
верхности острова встречаются пни от спиленных
деревьев (ель, сосна) диаметром до 25—30 см. Обна¬
ружены пни также и в толще самого массива на глу¬
бине 1,5—2 м. На берегах острова много бревен,
выброшенных на него волнением (рис. 2). По плаваю¬
щим островам можно свободно ходить, они выдер¬
живают значительную нагрузку не проваливаясь.
Местные жители выезжают на них косить траву,
а рыбаки разводят костры, устраивают шалаши и
располагаются на них с удочками.В 1956 г. на Камском водохранилище ноявилось
еще около 40 плавающих островов. Наиболее круп¬
ный массив торфа длиной около 4 км и шириной до
800 м всплыл в средней части водохранилища, в за¬
ливе, на месте бывшего устья р. Косьвы.Сильное волнение разрушает плавающие остро¬
ва, выбрасывая на берег небольшие оторванные
куски торфа или сплавины. Берега Камского водо¬
хранилища на некоторых участках буквально усея¬
ны такими кусками.Опыт эксплуатации Рыбинского водохранилища
показал, что всплывающий торф может серьевно ме-112
ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯРис. 2. На поверхности плавающего островатать судоходству, особенно в ночное время.
Приплывая к плотине ГЭС, торф также доставляет
много хлопот, забивая водосливные отверстия и на¬
рушая нормальную работу гидроэлектростанции.JI. И. Дубровин
Кандидат географических наукМ олотооский государственный университет
им. А. М. ГорькогоНОВЫЙ ГОРИЗОНТ
АРТЕЗИАНСКИХ ПРЕСНЫХ ВОД
В КРЫМУОстрый недостаток пресных вод сильно тормозит
развитие садоводства и огородничества в Крыму.
Рек здесь мало, они мелководны и в летнее время
обычно пересыхают. Поэтому для водоснабжения на¬
селения степной и предгорной части Крыма исполь¬
зуются прежде всего подземные воды. Эти воды,глав¬
ным образом понт-мэотического и реже сарматского
горизонтов, обладают непостоянным и часто незначи¬
тельным дебитом. Обычно они малонапорны и экс¬
плуатация горизонтов производится при помощи
шахтных колодцев и глубоких скважин.Попытки найти артезианские воды с большим де¬
битом из более древних отложений Степного Крыма
обычно оставались безрезультатными.Широко извест¬
на так называемая Айбарская скважина, пробурен¬
ная на большую глубину около 50 лет тому назад.
Она дошла до отложений верхнего мела и была бро¬
шена как безрезультатная.Более глубоким бурением, проведенным в Степ¬
ном Крыму в 1954—56 гг., получены интересные дан¬
ные о минерализации пластовых вод неокома и от¬
крыт мощный горизонт пресных вод. Так, в районе
д. Чеботаровки, близ г. Саки, из отложений неоко¬
ма, с глубины 750 м был получен фонтан пресных8 Природа, № 3под с дебитом 2500 л3 в сутки и избыточным давле¬
нием на устье скважины, равным 12 am.
Химический состав воды следующий:СО.+
+ НСО,С1SO,СаMgNa+KСуммаСодержание .иг-
нон на литр
Процент-эквив.866.228,31266,014,95162,56.748.20,721.50,24564.748,94..1869.1100Общая жесткость воды в градусах = 1,5°, удель¬
ный вес при 20° Ц = 1,0018, pH = 8,1. Вода про¬
зрачная, без вкуса и запаха. Открытие этого гори¬
зонта пресных вод значительно увеличивает баланс
водных ресурсов Крыма и расширяет возможности
развития поливного садоводства и огородничества.Надо ожидать, что к востоку (по направлению
к г. Симферополю) и к юго-востоку этот горизонт
залегает на значительно меньшей глубине, он более
опреснен и его вскрытие возможно станками обыч¬
ного типа, применяемыми для бурения на воду.А. П. Ослоповский
К рымнефтегазраеведка (Феодосия)НАЛЕДЬ В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИНаледи распространены главным образом в во¬
сточных районах СССР — в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке: их образование часто связано
с вечной мерзлотой и низкими зимними температу¬
рами. В условиях Московской области наледи —
явление весьма редкое.Осень 1953 г. в Раменском районе была теплая.
В ноябре и даже декабре отдельные морозные дни
чередовались с сравнительно теплыми дождливыми
днями. Большие морозы наступили в декабре не¬
ожиданно, когда земля еще не была покрыта снегом.
Небольшой ручей (ширина русла от 0,75 до 1,2 м
и глубина от 0,5 до 1,3 м), берущий начало из мно¬
гочисленных мелких родничков, расположенных
в юго-западной части от г. Раменское, сразу же
промерз до дна.Несколько дней стояли сильные морозы, и
в русле ручья образовался слой льда до 30 см от
дна. Ручей остановился. Промерзли даже самые
роднички, и вода перестала поступать в ручей. Но
это длилось недолго. Наступила кратковременная
оттепель, и там, где слой льда был тоньше, главным
образом в верховьях ручья,у истоков родничков,
он растаял, и роднички возобновили свою дея¬
тельность. Через 2—3 дня аима полностью всту¬
пила в свои права. Теперь уже изливающаяся из1 См. «Природа», 1957, JV1 2, стр. 126.
ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯРоднички1родничков вода не могла
заполнить русло, кото-2 ’Z7772,}План а ггрофилъ наледи.
На плаве; 1—русло ру¬
чья; 2— горизонтали в мет¬
рах от условного репера;
j — наледь. На профи-
л е: 1—лед, образовавшийся
за счет замерзания води в
русле ручья; 2—лед наледипая ширина 8—10 м на¬
блюдалась на двух участ¬
ках. К концу аимы слой
льда достиг местами1,2—1,5 м при средней
толщине 0,2—0,3 м.
Весной во время тая¬
ния вешние воды проточили узкий каньончик во
льду наледи вдоль прежнего русла ручья, разре¬
зали ее на две части. Образовались своды изо льда,
нависшие над ручьем, обнажился чистый лед голу¬
бого цвета с хорошо заметной слоистостью, со¬
ответствующей моментам выпадения снега, и пере¬
рывом в росте льда.Стаяли наледи полностью на участках максималь¬
ного своего развития только в июне 1954 г., когда
кругом зеленела трава и все цвело.М. И. Суббота
Кандидат геолого-минералогических наукВсесох.&ный ьаучно-исследовательский геолого-раз^едоч-ный
нефтяной институт (Моспса)САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ7 сентября 1956 г., на р, Цне, в старице, нося¬
щей название Караваевская заводь, между д. Баб-
ково, Егорьевского района, и д. Молодинки, Ко¬
ломенского района, Московской области, мною был
обнаружен в большом количестве водяной папорот
ник — сальвиния плавающая (Salvinia natans L.
All.). Это растение — представитель разноспоровых
папоротников; оно названо в честь итальянского
ботаника А. Сальвини (1633—1721).Нахождение сальвинии плавающей в пределах
Московской области — интересный факт. Во флоре
СССР сальвиния плавающая определяется для Верх¬
не-Волжского района (Лихвин, Москва) в качестве
ископаемого; как область общего распространения
ее указывается Средняя и Южная Европа, Японо-
Китайская подобласть, Северная Америка, Индия и
Северная Африка.В VIII издании П.Ф.Маевского «Флора средней по¬
лосы Европейской части СССР» сальвиния не упоми¬
нается среди растений Московской, а лишь смеж¬
ных областей — Владимирской, Рязанской, Калуж¬
ской. Там же высказывается предположение, что
распространению ее способствуют птицы.В Главный ботанический сад сальвиния была ин-
тродуцирована нами из Казахской ССР из оз. Зай-
сан, в Восточно-Казахстанской области.Споры растения, хранившиеся всю зиму в жестя¬
ной банке в водяном карьере поймы р. Лихоборки,7 мая 1956 г. были пущены в пруд площадью в
400м2, питаемый атмосферной ичастично водопровод¬
ной водой. 17 июля были обнаружены миниатюрные
растеньица сальвинии плавающей; число их все
время увеличивалось, и в августе в прибрежье
среди канареечника тростниковидного (Digraphis
arundinaceae (L.) Trin) растения создавали ужеОт редакции'. Как нам сообщили в Институте
мерзлотоведения им. В. А. Обручева Академии наук
СССР, описанного типа грунтовые наледи зимой
1953—1954 гг. возникали во многих оврагах и бал¬
ках, дренирующих грунтовые воды Ленинского и
других районов Московской области.Сальвиния плавающая на реке Цнеш
ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯсовершенно характерное, самостоятельное пятно. Все
это говорит о возможности акклиматизации сальви-
нии в Московской области. Все другие виды ее —
обитатели тропических стран Африки, Южной Аме¬
рики, Мадагаскара и некоторых других острововТаким образом, основываясь на опыте Ботаниче¬
ского сада АН СССР, можно рекомендовать сальви-
нию плавающую как прекрасное декоративное ра¬
стение не только для аквариумов, но и для садовых и
парковых водоемов в северных уголках нашей стра¬
ны, а в холодные годы наиболее развившиеся расте¬
ния следует вылавливать и содержать в аквариу¬
мах при комнатной температуре до полного созре¬
вания спор.А. А. Некрасов
Главный ботанический сад Академии наук СССР (Москва)ПОВРЕЖДЕНИЕ МЕДВЕДЯМИ
ДЕРЕВЬЕВ В КАРПАТАХБурый медведь (Ursus arctos L.) в прошлом был
весьма распространен в Карпатах. Затем числен¬
ность его резко снизилась, особенно после прохо¬
дивших в этом районе военных действий. В после¬
военные годы медведей в Карпатах снова стало боль¬
ше в связи с запрещением их отстрела. Встречаются
они главным образом в полосе хвойных (еловых и
елово-пихтовых) лесов, хотя осенью нередко миг¬
рируют и в буковые леса, где питаются буковыми
орешками. В еловых лесах медведи большей частью
и зимуют, устраивая себе берлоги у корневых вы¬
вертов ветровальной ели, под буреломом и в дру¬
гих местах.Медведь в условиях Украинских Карпат пи¬
тается большей частью растительной пищей и,
при своей малочисленности, обычно наносит лишь
очень малый вред животноводству. Зато в отдален¬
ных от человеческого жилья лесных участках не¬
редко можно встретить отдельные деревья ели и
пихты преимущественно в возрасте 30—100 лет,
с корой, изодранной когтями медведей. Интересно
отметить, что на других древесных породах (кроме
ели и пихты) повреждения встречаются очень ред¬
ко, хотя в Карпатах имеются большие площади
буковых лесов, непосредственно примыкающих к
ельникам и пихтарникам, а местами встречаются и
смешанные насаждения. Кора на стволах обычно
содрана па высоте около 1,5 м. Медведи царапают
деревья, прочищая свои когти, как правило, в
весенний период, вскоре после выхода из бер¬
логи.Поврежденных медведями деревьев нередко бы¬
вает очень много. Так, в Тересвянском лесхозе За-Ель, поврежденная медведями в Верхпе-Воловецном
лесничествекарпатской области они занимают около 200 га.
Поврежденные стволы заражаются грибными забо¬
леваниями, главным образом Fomes pinicola Fr
и заселяются вредителями-короедами, в первую оче¬
редь типографом (lps typographus L.), а также рого¬
хвостами. Таким обрязом возникают короедпые
очаги, постепенно распространяющиеся на смеж¬
ные участки леса. Подобные явления наблюдались
также в Ясинском, Раховском, Надворнянском,
Выгодском и других лесхозах.Особенно сильно были повреждены медведями
ели в Верхне-Воловецком лесничестве Жденевскогс!
лесхоза, всего в 3—4 км от железнодорожной стан¬
ции Воловец. В этом насаждении, на площади 5 га,
было повреждено около 50% всех деревьев, причем1
с них не только были содраны куски коры, но й
глубоко поцарапана древесина. Часть этих деревьев,
на обнаженной древесине которых были выявлены*
следы грибной инфекции, пришлось удалить в по¬
рядке санитарных рубок.Следует отметить, что роль крупных млекопи¬
тающих в образовании короедеых очагов уже отме¬
чалась некоторыми исследователями. Так, А. И. Ку-
ренцов 1 отмечает, что в условиях Дальнего Востока
короед Dryocoetes padi Stark, поселяется главным
образом на стволах черемухи Маака, поврежденной
медведями, так как последние, питаясь плодами че¬
ремухи, ломают вершины деревьев, обдирают сучья
и наносят им ранения. Б. В. Рыбкин (1951)
указывает, что в Вяловском государственном запо-’
веднике (Белоруссия) значительное число елей было
поражено грибными болезнями вследствие повреж¬
дения их рогами оленей.Приведенные примеры массового повреждения1 См. А. И. Куренное. Короеды Дальнего Востока СССР.
Изд-во АН СССР, 1941.8*
ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯели и пихты медведями, с последующим поражением
стволов болезнями и заселением короедами, сви¬
детельствуют о необходимости усиления охраны
Карпатских лесов. Когда повреждения начинают но¬
сить массовый характер, следует проводить отпуги¬
вание или даже частичный отстрел этих животных.В. И. Г рималъский
Кандидат биологических наук
И. К. Загайкевич
Кандидат биологических наукКиевМОРЁНЫЙ ДУБНа правом берегу р. Воронежа, близ с. Ярок
Мичуринского района, нами открыты богатейшие
эалежи морёного дуба.Весенний разлив подмыл правый берег и обна¬
жил погребенные в старых наносах толстые кряжи
дуба. Залежи дуба нами прослежены выше с. Ярок,
н$ протяжения 1,5—2 км вниз по течению. Дубо¬
вые стволы валяются на берегу, торчат из песчаных
берегов реки. Толщина стволов от 15 до 80 см, длина
их 1,5—3 м и более. Древесина имеет очень краси¬
вей серовато-черный цвет, свидетельствующий о дли¬
тельном пребывании стволов в погребенном состоя¬
нии и значительной их минерализации....С большим сожалением мы наблюдали, что де¬
лается с этим ценным сырьем. Население с. Ярок
откапывает стволы из обрывистого правого берега
р. Воронежа, баграми вытаскивает из воды на берег,
распиливает на части в метр длиною, раскалывает и,
просу шив, увозит домой на дрова. Некоторые кол¬
хозники в. течение лета заготовляют от 5 до 15 м3
такой древесины на топливо. Лесничество знает об
этих «заготовках», но никаких мер к охране дорого¬
го поделочного материала не принимает. Между тем,Кряжи морёного дуба, распиленные яа дроваместная мебельная промышленность и столярные
артели промкооперации, занявшись правильной
эксплуатацией этих залежей, могли бы использо¬
вать их с большой пользой для населения.А. 9. Линд
Кандидат биологических наук
Мичуринский государственный педагогический институтОСЕТРЫ ОБИ В ПЁЧОРЁСушка морёного дуба на берегу р. ВоронежаПечора издавна славится лучшими промысловые
ми рыбами Севера. В ней водится нельма, омуль,
пелядь, зельд, чир и широко прославленная семга.Однако в этой могучей северной реке, берущей
начало в Уральских горах й захватывающей своим
низовьем Архангельскую область, не водилось ни
одной из осетровых рыб. Советские рыбоводы уже
давно стремились исправить эту ошибку природы,
чтобы еще больше повысить рыбохозяйственное
аначение этой реки.В течение ряда лет Севрыбвод проводил сюыты
по размножению северодвинской стерляди в вер¬
ховьях Печоры. Для этой цели на Северной Двине
был заготовлен пересадочный материал — 4325 штук
живой молоди стерляди — двух-трехлеток, со сред¬
ним весом 200—230 г. Молодь была отправлена в жи¬
ворыбных вагонах и выпущена в Печору для раз¬
множения.Опыт подтвердил, что стерлядь легко приживает¬
ся в новой среде с различными температурами воды
и содержанием кислорода.Северодвинская стерлядь хорошо прижилась на
новом месте и широко распространилась с первона¬
чальных мест выпуска по реке.Эти успехи позволили продолжить опыты по ак¬
климатизации рыб в Печоре. Недавно на глухую же-116
ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯлезнодорожную станцию Ковжа, расположенную в
Заполярье у верховьев Печоры, пришел живорыбный
вагон, в котором находились осетры, выловленные
в Оби, близ г. Салехарда. «Пассажиры» живорыб¬
ного вагона легко перенесли многодневную поездку
по железной дороге и чувствовали себя отлично.В Печору было выпущено 84 экземпляра мало¬
мерных осетров весом от 7 до 22 кг и 13 экземпляров
осетровой молоди средним весом 0,4 кг.Можно надеяться, что в ближайшем будущем в
Печоре образуется настоящее осетровое стадо.С. В. К у р и л о в
АрхангельскСПАРМАНИЯ АФРИКАНСКАЯСпарманию часто называют также комнатной
липой, относится она к семейству липовых. Родина
ее — Южная Африка. Это небольшое деревцо или
кустарник,с крупными светло-зелеиыми угловато-ло-
пастными опушенными листьями. Лепестки цветков
белые, тычинки многочисленные, пурпурного цвета,
с желтыми пыльниками. Цветки собраны в соцветия-
зонтики. Плод у спармании — колючая коробочка.Цветет спармания с января до апреля, иногда и
в июне. В комнатной культуре она хорошо растет
и цветет. Размножается главным образом черенками
в апреле — мае. Черенки берут с боковых побегов,
так как срезанные с сильно растущих верхушечных
побегов хотя и хорошо растут, но зацветают позд¬
но или совсем не зацветают. Черенки режут длиной
8—10 см, с 4—5 листьями. Листовую пластинку
обрезают на одну треть.Для черенкования небольшие ящики набивают
питательной землей, а поверх аемли насыпают слой
промытого речного песка толщиной в 3—4 см;
высаживают черепки на глубину 1,5—2 см. Песок
опрыскивают водой комнатной температуры и ящик
накрывают стеклом. В дальнейшем черенки опры¬
скивают и проветривают, снимая стекло с ящика на
20—30 мин. Укоренившиеся черенки высаживают
в 7—9-сантиметровые горшочки; состав земляной
смеси следующий: 1 часть дерновой, 1 часть листовой
почвы и 1/2 части песка. По мере роста черенки в те¬
чение лета один-два раза переваливают в горшоч¬
ки большего размера; Пересадку взрослых растений
производят в мае в землю следующего состава:2 части дерновой земли, 1 часть перегнойной, 1/2
части торфа и 1/2 части песка.Для взрослых растений употребляют более сво¬
бодную посуду, так как спармания образует силь¬
ную корневую систему. До пересадки, после тогокак растение отцветет, произ¬
водят обрезку сильно расту¬
щих побегов на 1/3, придавая
растению йрасивую кустовую
форму. Спармания — растение
светолюбивое; в комнате ее
надо ставить ближе к свету, а
на летний период выносить
на воздух и слегка притенять.В летнее время производяти обильную поливку; в зимнеевремя ее сокращают и земля- Спармания африкан¬
скаяной ком содержат умеренновлажным. Зимой спарманию лучше содержать
при температуре 10—12° и даже выше. С мая по ав¬
густ раз в 10 дней производят подкормки, из расчета1 часть настоенного коровяка на 10 частей воды.Спарманию часто поражает паутинный клещик.
Меры борьбы с ним следующие: опрыскивание тио-
фосом, из расчета 5—7 см8 на 10 л воды, или опрыски¬
вание отваром табака (махорки) — по 50 г махорки
и 20 г зеленого или хозяйственного мыла на 1 л
воды; берут 1 часть раствора на 1 часть воды.Б. Ю. М у р и н с о нГлавный ботанический сад Академии наук СССР (МоскваБ Е Л К А - X И Щ Н И КПод Ленинградом белка обычна и иногда встре¬
чается близ жилья. В саду дачи ранней весной
1956г. мы наблюдали, как пара белок изгоняла сквор¬
цов из скворешен, установленных на соснах. Сквор¬
цы улетели, и в одной из скворешен поселились бел¬
ки. Там они и вывели детенышей. 6 июня вечером
под сосной были обнаружены два маленьких бель¬
чонка. В это же время пропали два инкубаторских
цыпленка. Предполагали, что их утащила кошка
или хорек. Но на следующее утро объявился на¬
стоящий виновник пропажи. Из скворешни выско¬
чила белка и, не замечая находившихся тут же лю¬
дей, стала подкрадываться к цыплятам, прижимаясь
к земле, как лиса, затем прыгнула и схватила цыплен¬
ка за шейку. Она была настолько увлечена «охо¬
той», что ее без труда поймали. Это была самка.
Самец в это время тревожно носился вокруг, оже¬
сточенно цокая. В скворешне оказалось еще три
бельчонка.Этот случай дает основание полагать, что белки
как исключение могут нападать на птенцов и мелких
птиц.Профессор А. В. Паталеее
Ленинград
КРИТИКА
И ВИВЛИОГРАфИЯ^ЦЕННАЯ КНИГА ПО ОПТИКЕС. И. ВавиловГЛАЗ И СОЛНЦЕНаучно-популярная серия
Седьмое издание, Изд-во АН СССР,1956, 128 стр.В научно-популярной литера¬
туре вемного найдется книг, рав¬
ных по своим высоким досто¬
инствам этой книге, выпущенной
ныне седьмым изданием. Изла¬
гаемый материал охватывает мно¬
гие проблемы физики, астрономии,
биологии.Первая часть книги «Свет»,
как показывает само се название,
посвящена оптике. В истори¬
ческом плане, с большой глубиной
и ясностью здесь рассказывается
об экспериментальном изучении
света и о развитии идей о природе
света и его взаимодействий с
веществом.Изложив историю борьбы вол¬
новых и корпускулярных пред¬
ставлений, автор переходит к со¬
временному состоянию вопроса.
Вполне доступно для самого широ¬
кого читателя излагает он слож¬
ную проблему корпускулярно¬
волнового дуализма.Полнота и разнообразие рас¬
смотренных в этой части книги
оптических вопросов соединены
с весьма небольшим объемом.
Это — следствие глубоко проду¬
манного отбора материала. В це¬лом первая часть книги — бле¬
стящее, мастерское научно-попу¬
лярное изложение истории и совре¬
менного состояния науки о свете.
Это не удивительно и не случайно.С. И. Вавилов сам был специали¬
стом именно в физической оптике
и являлся крупнейшим знатоком
истории этой науки. Широко изве¬
стны его работы о Ньютоне, пере¬
воды оптических трудов Ньютона
и др.Вторая часть книги посвящена
физике Солнца. Она написана
очень интересно, в ней содер¬
жится много сведений о строении
и свойствах Солнца и излучаемого
им света. Вопросы физики Солнца
излагаются в тесной связи с жиз¬
нью Земли и подчеркивается важ¬
ность Солнца для всех явлений
на Земле.Отсюда естественный переход
к третьей части книги «Глаз». На
основе сведений о свете и Солнце,
сообщенных в первых двух частях,
принципы физиологической опти¬
ки, изложенные в этой части,
становятся особенно простыми,
понятными и интересными для чи¬
тателей. Эволюция органов зрения
у различных живых существ, уди¬
вительные свойства человеческого
глаза и методы его изучения, в том
числе оригинальный метод иссле¬
дования живого глаза (по кван¬
товым флюктуациям слабых све¬товых потоков), разработанный
самим С. И. Вавиловым и его
сотрудниками, — целый круг ин¬
тереснейших физических и био¬
логических вопросов завершает
книгу.Казалось бы, такое разнообра¬
зие материала из различных обла¬
стей знания — физики, биофи¬
зики, астрономии, биологии —
должно было бы привести к моза¬
ичности книги, к расплывчатости
поставленных и решаемых в ней
задач (особенно учитывая ее не¬
большой объем). Но, напротив,
книга поражает своей цельностью.
Это — не груда кирпичей, но
здание — и здание прекрасной
архитектуры. Все факты нани¬
заны на единый стержень, общая
мысль книги — глубокая связь
глаза и Солнца (отраженная в са
мом заглавии ее) позволила изло¬
жить все кажущееся разнообразие
фактов стройно и целеустрем¬
ленно.Еще и еще раз убеждаешься,
что эта увлекательная и паписан-
ная па высоком научном уровне
книга принесла и будет приносить
большую пользу самому широкому
кругу советских читателей, осо¬
бенно молодежи, интересующейся
достижениями естествознания.Н. Д. Ж е в а н д р о в
Кандидат физико-математиче¬
ских наук
Москва118
ВАЖНЫЙ РАЙОН УКРАИНЫВАЖНЫЙ РАЙОН УКРАИНЫА. А. ХижнякНИЖНЕЕ ПРИДНЕПРОВЬЕЭкономико-географический очерк
Государственное издательство гео¬
графической литературы, 1956,
78 стр.На юге Украины расположен
небольшой, но весьма важный
район — Нижнее Приднепровье.
Он поставляет разнообразную про¬
мышленную и сельскохозяйст¬
венную продукцию для многих
республик и областей СССР: руду,
чугун, сталь, машины, электро¬
энергию, зерно, мясо, сало, шерсть,
консервы, фрукты.Особенно увеличилось значе¬
ние этого района в народном
хозяйстве страны за годы пяти¬
леток, когда была создана Днеп¬
ровская гидроэлектростанция им.В. И. Ленина, которая выраба¬
тывает электрической энергии в
два раза больше, чем давали все
вместе взятые электростанции цар¬
ской России. Вокруг Днепровской
ГЭС создан крупный узел тяжелой
промышленности в Запорожье.
Кроме того, она способствовала
индустриализации всего Нижнего
Приднепровья и электрификации
его сельского хозяйства.Велики минеральные ресурсы
Приднепровья — здесь и прослав¬
ленные железные руды Кривого
Рога, и Никопольские место¬
рождения марганца, и различные
строительные и облицовочные
камни и многое другое.Район обладает обширным фон¬
дом пойменных земель, хозяйст¬
венное освоение которых пред¬
ставляет собой важную Самостоя¬
тельную народнохозяйственную
проблему. Поэтому появление в
печати научно-популярной бро¬
шюры, дающей комплексную эко-
номико-географическую харак¬
теристику этого своеобразного и
богатого края, раскинувшегосяпо берегам Днепра, должно при¬
влечь к себе внимание широкого
круга читателей. Небольшая по
объему книга А. А. Хижняка дает
не только общую характеристику
природы и хозяйства Нижнего
Приднепровья, но, кроме того,
показывает возможности расшире¬
ния и создания новых сельско¬
хозяйственных баз вокруг круп¬
ных городов и промышленных
центров, снабжения их картофе¬
лем, овощами, животноводчески¬
ми продуктами за счет освоения
пойменных земель.В первой главе брошюры осве¬
щаются особенности природы Ниж-
него Приднепровья — рельеф и
геологическое строение, климат,
внутренние воды, почвы и расти¬
тельность. В отдельном разделе
рассказано о своеобразии природ¬
ных условий речных пойм и осо¬
бенно поймы Нижнего Днепра —
так называемых днепровских плав¬
ней. При этом автор не только
описывает природную среду рай¬
она, но и дает хозяйственную
оценку природных условий и ре¬
сурсов. Читатель отчетливо видит
широкие возможности для разви¬
тия многих отраслей народного
хозяйства, вытекающие из обшир¬
ных природных богатств района.
Вместе с тем приводятся и отри¬
цательные черты природных усло¬
вий, например засушливость кли¬
мата, вызывающая необходимость
больших мелиоративных работ в
Приднепровских степях.Вторая и третья главы содер¬
жат краткие данные об истории
хозяйственного Нижнего Приднеп¬
ровья, его заселения и современ¬
ном населении.Большая часть работы посвя¬
щена характеристике современ¬
ного хозяйства (четвертая глава).
К сожалению, здесь слишком
схематично показана промышлен¬
ность. Главное внимание авторуделил сельскому хозяйству. Меж¬
ду тем Нижнее Приднепровье —
важный промышленный район на¬
шей страны с крупными центрами
черной и цветной металлургии,
химии, машиностроения, энерге¬
тики, пищевой промышленности.
Металлургический комбинат «За-
порожсталь» им. С. Орджоникидзе
в Запорожье, крупные предприя¬
тия черной металлургии в Кривом
Роге, Никополе, Днепропетровске,
Днепродзержинске, Новомосков¬
ске имеют всесоюзное значение.
Выяснение перспектив развития
этих производств и других отрас¬
лей тяжелой промышленности (хи¬
мической, машиностроения) пред¬
ставило бы большой интерес в све¬
те Директив XX съезда КПСС по
шестой пятилетке. Мало сказано
о промышленном использовании
электроэнергии Каховской ГЭС.Иначе автор подошел к вопро¬
сам сельского хозяйства. В работе
отчетливо показана картина раз¬
мещения всех отраслей сельского
хозяйства края, его продуктив¬
ность и слабые стороны, отражены
задачи подъема сельского хозяй¬
ства, предусмотренные в реше¬
ниях Партии и Правительства.
Нижнее Приднепровье имеет боль¬
шие перспективы в деле выращи¬
вания кукурузы — этого круп¬
ного резерва увеличения произ¬
водства зерна. Кукуруза дает
здесь высокие и устойчивые уро¬
жаи. На фактическом и цифровом
материале автор обосновывает рен¬
табельность всестороннего сель¬
скохозяйственного освоения пой¬
менных земель, обобщает опыт их
использования колхозами, сов¬
хозами и подсобными хозяйствами
в советское время, особенно после
Великой Отечественной войны.
Обстоятельно показано хозяйст¬
венное значение поймы Днепра
и задачи ее дальнейшего освоения,
особенно для картофельяо-овощ-119
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯного хозяйства. Большое значение
будет иметь орошение поймы Ниж¬
него Днепра в связи с задачей
ирригации засушливой степной
полосы юга Украины.Народнохозяйственное значе¬
ние рассматриваемой А. А. Хиж-
няком проблемы не ограничива¬
ется поймой Нижнего Днепра.
Это лишь один из примеров, кото¬
рый может быть с успехом учтендля рационального ' хозяйствен¬
ного освоения других аналогич¬
ных пойменных территорий СССР.
А это сыграет важную роль в
деле расширения и создания но¬
вых молочно-овощных баз вокруг
промышленных центров и больших
городов.В заключение работы автор
приводит краткую характеристику
экономических подрайонов Ниж¬него Приднепровья, отражающих
его внутренние экономико-геогра-
фические различия.В целом небольшая, но содер¬
жательная книжка А. А. Хижняка
представляет значительный инте¬
рес, особенно по вопросу хозяй¬
ственного освоения речных пойм.Е. П. Маслов
Кандидат географических наукМоскваБРОШЮРА ОБ АНГЛИЙСКОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ОПЫТЕИ. Бенедиктов
ЧТО МЫ ВИДЕЛИ В АНГЛИИ
Госполитиздат, 1956, 80 стр.,Среди изданных за последнее
время книг о зарубежном опыте
в сельском хозяйстве видное место
занимает брошюра И. Бенедиктова.
В ней рассказывается о впечат¬
лениях советской сельскохозяйст¬
венной делегации, посетившей
Англию летом 1955 г. и изучав¬
шей там большой круг вопросов
земледелия, животноводства и на¬
учных исследований. И несмотря
на то, что не все виденное в этой,
как указывал В. И. Ленин, клас¬
сической стране земледельческого
капитализма приемлемо для социа¬
листического хозяйства СССР,
собранные материалы будут полез¬
ны для нашей практики и науки.Вначале автор приводит об¬
щие сведения о сельском хозяй¬
стве Англии, указывает на благо¬
приятные для земледелия природ-
но-климатические условия боль¬
шинства районов, обеспечиваю¬
щие продолжительность вегета¬
ционного периода в течение почти
всего года. Далее приводятся
данные об использовании сельско¬
хозяйственной земельной площа¬
ди: под пашней занято 7,2 млн. га,
под лугами и культурными паст¬
бищами— 5,2 млн. га., под гру¬быми и неокультуренными пастби¬
щами — около 7 млн. га.Сельское хозяйство Англии—
фермерское. Являясь собствен¬
ностью крупных землевладельцев,
земля сдается в аренду фермерам,
большинство которых (свыше 60%
в Англии и Уэльсе) имеют участки,
размером менее 20 га, в том числе
более одной пятой — участки, раз¬
мером до двух гектаров. Мелкие
и даже средние фермеры нахо¬
дятся в крайне невыгодном поло¬
жении: они не могут широко
применять сельскохозяйственную
технику, затраты труда на 1 га
земли в мелких хозяйствах почти
в два раза выше, чем в крупных,
а годовой доход мелкого фермера
не превышает уровня заработной
платы сельскохозяйственного ра¬
бочего. Однако и этот минималь¬
ный доход не прочен. Несмотря на
поощрительные правительствен¬
ные меры (субсидии, льготный
кредит), повышающие материаль¬
ную заинтересованность фермеров
и сдерживающие процесс их разо¬
рения, сельскохозяйственное про¬
изводство Англии далеко не по¬
крывает потребности страны, и
импорт продуктов сельского хо¬
зяйства все еще высок: он состав¬
ляет более 50%, а по концентри¬
рованным кормам для животно¬
водства — около 80%.Ряд примеров, приведенных
в брошюре, свидетельствует о
довольно высоком уровне сельско¬
хозяйственной культуры: широ¬
кое примеиение многопольных се¬
вооборотов, органических и мине¬
ральных удобрений, тщательная
обработка почвы, высококачест¬
венный сев и уход за культурами,
использование для посева высоко¬
сортных семян и т. д.Значительного развития до¬
стигло в Англии животноводство.
В 1953 г. поголовье крупного рога¬
того скота составляло 10,4 млн.
голов (в том числе 4,5 млн. коров),22,5 млн. овец, 5,2 млн. свиней,
92,1 млн. голов птиц. В стране
уделяется особое внимание выра¬
щиванию высокопродуктивного
племенного скота, породы которого
завоевали мировую известность.
Среди молочных пород выделя¬
ются остфризская, айрширская,
молочные шортгорны, джерсей-
ская, гернзейская; из мясных
пород — герефордская, абердино-
ангусская, шортгорнскал. Много
интересного есть в практике живот¬
новодческого дела. В брошюре
сообщается об опыте гибридиза¬
ции животных, кормления скота
грубыми кормами, о применении
концентратов и минеральных сме¬
сей (лизунцов), об искусственных-
пастбищах, о передвижных элект¬120
БРОШЮРА ОБ АНГЛИЙСКОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ОПЫТЕродоильных установках, об искус¬
ственном осеменении, о клеточно¬
батарейном содержании птиц и др.Хотя мелкофермерское хозяй¬
ство и ограничивает технический
прогресс, сельское хозяйство
Англии в целом высоко механизи¬
ровано и достигло по многим
фермам хороших показателей. Од¬
нако производительность труда
в сельском хозяйстве Англии
отстает еще от производительно¬
сти сельскохозяйственного труда
некоторых других стран, в осо¬
бенности США.Довольно широко развернута
в Англии научно-исследователь¬
ская работа. Научные учреждения
заняты разработкой ряда акту¬
альных практических задач повы¬
шения продуктивности растение¬
водства и животноводства в раз¬
личных районах страны. Приведем
лишь отдельные примеры. Ста¬
рейшая опытная станция, Ротем-
стедская, изучает влияние почвен¬
ных микроорганизмов на жизнь
и развитие растений и добилась
путем ежегодного внесения опре¬
деленного количества удобрений
высоких урожаев на участках
бессменной культуры. Исследо¬
вательская станция пастбищного
хозяйства в Харлее (графство
Беркшир) разработала два спосо¬ба улучшения естественных паст¬
бищ — без перепашки и с пере¬
пашкой, повышающие продуктив¬
ность пастбищ в несколько раз.
Селекционные научно-опытные
центры заняты выведением наибо¬
лее продуктивных сортов озимых
и яровых пшениц, приспособлен¬
ных к местным условиям; впер¬
вые получены высокопродуктив¬
ные пшеницы с уплотненным квад¬
ратным колосом (скверхедные),
имеющие прочпый стебель и непо¬
легающие. Кембриджский инсти¬
тут селекции сельскохозяйствен¬
ных растений выводит сорт сахар¬
ной свеклы с более округлой,
неглубоко сидящей формой корня
и ведет такие же, как и паши
селекционные станции, работы по
созданию семян сахарной свек¬
лы с наименьшим количеством
семян в клубочке. Джелоттсхил-
ская опытная станция проводит
исследование новых препаратов
для борьбы с сорняками, с
болезнями и вредителями сельско¬
хозяйственных растений, изучает
новые виды удобрений.Научные организации разра¬
батывают методы разведения и про¬
мышленного скрещивания живот¬
ных, способы кормления по раз¬
личным рационам, раннего отъе¬
ма поросят, а также приемы сило¬сования и концентрирования кор¬
мов. Исследовательский центр по
птицеводству в Эдинбурге зани¬
мается проблемами наследствен¬
ности и окружающей внешней
среды, выясняет причины гибели
птицы во время инкубационного
периода, а также молодняка и
взрослой птицы. Исследователь-
скийрнститут Роуэтта в Боксборне
изучает вопросы кормления и фв
зиологии животных,наблюдаяпрп
помощи изотопов азотообмен ми¬
кроорганизмов, населяющих же¬
лудки крупного рогатого скота.Научно-исследовательская ра¬
бота в сельском хозяйстве Англии
ведется широко и деловито. Одна¬
ко, как указывает автор, некото¬
рые институты теоретическую базу
своих исследований ограничивают
учением о неизменности генов, а
в учебных программах ряда сель¬
скохозяйственных учебных заве¬
дений игнорируется учение Дар¬
вина, что, разумеется, не могло
не привести к отставанию теорети¬
ческих исследований по биологии.В конце брошюры в качестве
приложения даны иллюстрации
некоторых сельскохозяйственных
машин и высокопродуктивных жи¬
вотных.Я. Б. КоганМоскваКОРОТКО О НОВЫХ КНИГАХП. Бойко
НОВОЕ В НАУКЕ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЗЕМЛИ
И ПЛАНЕТКазахское государственное
издательство 1956, 55 стр., с илл.,
ц. 85 к.Автор в популярной форме
рассказывает о развитии представ¬
лений о мире и борцах за передо¬
вую науку'в области космогонии,
о строении Солнечной системы,
о Солнце и галактиках, рассмат¬
риваются гипотезы О. Ю. Шмидта,В. Г. Фесенкова, В. А. Амбар¬цумяна и других ученых о
происхождении Земли, планет и
звезд. В заключение даются крат¬
кие сведения о внутреннем строе¬
нии и возрасте Земли.К. JI. БаевЗЕМЛЯ И ПЛАНЕТЫ
Научно-просветительная библиот.Гостехтеоретиздат, 1956,48 стр., ц. 70 к.В брошюре читатель найдет ин¬
тересные сведения о Земле как
планете, о Марсе, Меркурии и Ве¬
нере, о планетах-гигантах, о спут¬
никах и астероидах. Брошюра зна¬комит читателя со строением!
Земли и планет, с существующими,
теориями происхождения и бу¬
дущего планет.А. И. КомпанеецМИРОВОЗЗРЕНИЕ А. Г. СТОЛЕТОВАИздательство.Академии ваук1СССР,.1957, 287 стр., ц. 10 р. 15 к.В книге о замечательном рус¬
ском ученом, чьи труды сыграли
большую роль в развитии есте¬
ственных наук, большое место»
уделено жизненному пути* и
формированию мировоззрения)121
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯА. Г. Столетова, его материали¬
стическому взгляду. Автор рас¬
сматривает работы ученого, по¬
священные исследованию внеш¬
него фотоэффекта, эксперименталь¬
ному и теоретическому обоснова¬
нию электромагнитной теории све¬
та, электростатике, изучению
критического состояния ве¬
щества. Отдельные главы посвя¬
щены роли А. Г. Столетова в раз¬
витии физики, его борьбе против
махизма и энергетизма.В. Ф. АнисимовДАЛЬНИЙ прием телевиденияИзд-во ДОСААФ, 1956, 96 стр.,
с илл., ц. 1 р. 25 к.Еще недавно считали, что на¬
дежный прием телепередач на
УКВ может быть осуществлен
в радиусе 50—60 км от телецентра.
Однако новые исследования в этой
области показали, что возможно
получить уверенный прием на зна¬
чительно больших расстояниях.
Книга обобщает материал по во¬
просам дальнего приема. Она со¬
держит данные об особенностях
распространения УКВ на расстоя¬
ниях, превышающих «прямую ви¬
димость», характеристики антенн
с большим усилением, о повыше¬
нии чувствительности телевизион¬
ных приемников, борьбе с шумами
и помехами и описание соответ¬
ствующих конструкций входных
устройств телевизионных прием-
пиков.И. Г. РыссХИМИЯ ФТОРА И ЕГО
[НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙГосударственное научно-техниче¬
ское издательство химической
литературы, 1956, 718 стр.,
с илл., ц. 25 р.Фтор и его соединения приобре¬
тают все большее практическое
значение и поэтому число научно-
исследовательских работ по изу¬
чению свойств этих соединений
возрастает из года в год. Соеди¬
нения фтора с различными эле¬
ментами рассматриваются в книге
в порядке расположения этих
элементов в таблице периодиче¬
ской системы элементов Д. И. Мен¬
делеева. Автор дает описание хи¬
мических и физических свойств
соединений фтора, способов их
получения и применения, а также
основные физико-химические и мо¬
лекулярные константы. В моно¬
графии приводится обширныйобзор литературы по химии неорга¬
нических соединений фтора, осве¬
щающий результаты работ в этой
области; использованы работы,
опубликованные в советских и
важнейших иностранных журна¬
лах.Н. КастереДЕСЯТЬ ЛЕТ- ПОД ЗЕМЛЕЙГосударственное издательство
географической литературы, 1956,
199 стр., с илл., ц. 3 р. 30 к.Эта увлекательная книга на¬
писана известным французским
исследователем пещер и пропастей
(естественных шахт), который вел
свои исследования главным обра¬
зом в Пиренеях, на французской
и испанской территориях. Н. Ка¬
стере открыл многие новые пеще¬
ры и пропасти, сделал важные
археологические и палеонтоло¬
гические находки. К книге при¬
лагается большое число иллю¬
страций.Е. А. Лебедев, Г. И. МирскийСУЭЦКИЙ КАНАЛИздательство «Знание», 1956,40 стр., ц. 60 к.Брошюра рассказывает об исто¬
рии строительства Суэцкого ка¬
нала, о его характерных геогра¬
фических и инженерных особен¬
ностях, правилах пользования
каналом, его международном зна¬
чении. Большое место уделено
национализации компании Суэц¬
кого канала, политике империа¬
листических кругов западных дер¬
жав в связи с национализацией.Б. П. ОрловЮ. М. ШОКАЛЬСКИЙ, ЕГО ЖИЗНЬ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИздательство «Знание», 1956,24 стр., с илл., ц. 60 к.Эта книжка, выпущенная к
столетию со дня рождения одного
из крупнейших географов нашего
времени—Юлия Михайловича Шо¬
кальского, знакомит с его биогра¬
фией, научными трудами, педаго¬
гической деятельностью. Большое
место уделено его работам по
океанографии и картографии, из
которых многие имели мировое
значение. Подробно автор знако¬
мит также и с его деятельностью
в области исследований полярных
проблем, метеорологии.Я. Н. ТрахтманМЕДИЦИНА И РЕЛИГИЯБиблиотека в помощь лектору
Государственное издательство
культурно-просветительной
литературы, 1956, 38 стр., ц. 90 к.Брошюра в популярной форме
рассказывает об успехах совет¬
ского здравоохранения, разобла¬
чающих религиозные взгляды на
причины болезней. Большое место
автор уделяет истории борьбы
церкви против использования до¬
стижений медицины. В конце бро¬
шюры даются методические сове¬
ты лектору.М. И. БалкаровКУРОРТ НАЛЬЧИККабардинское книжное
издательство, Нальчик, 1956,262 стр., с илл., ц. 3 р. 45 к.Ознакомив с кратким истори¬
ческим очерком, автор переходит
к описанию лечебных факторов
курорта (климат, Белореченские
минеральные ванны, лечебная во¬
да «Нартан», грязелечение, реч¬
ное купание, лечебное питание
и т. д.), лечебным ресурсам и пер¬
спективам его дальнейшего разви¬
тия. Отдельная глава посвящена
курортному режиму и его основ¬
ным элементам. В конце книги
приводятся медицинские показа¬
ния и противопоказания для на¬
правления больных на курорт
Нальчик.И. В. ОвсянниковКОМНАТНАЯ КУЛЬТУРА
ЦИТРУСОВЫХИздательство министерства
коммунального хозяйства
РСФСР, 1956, 48 стр.,
с илл., ц. 1 р. 15 к.Значение цитрусовых растений
в комнатной культуре многообраз¬
но—они красивы, прекрасные их
цветы издают сильный и приятный
аромат, плоды имеют пищевое
и лечебное значение, цитрусовые
растения выделяют фитонциды,
убивающие многие болезнетвор¬
ные бактерии, т. е. дезинфици¬
руют воздух. Ознакомив с видами
цитрусовых для кадочной куль¬
туры и с некоторыми биологиче¬
скими свойствами цитрусовых,
автор рассказывает о способах
размножения цитрусовых, а также
об уходе за молодыми и взрослыми
растениями. Отдельные главы по¬122
КОРОТКО О НОВЫХ КНИГАХсвящены вредителям и болезням
цитрусовых и выведению новых
сортов. В конце приводится лите¬
ратура.А. Б. МатинянКУЛЬТУРА МАГНОЛИЕВЫХ В СССРИздательство министерства
коммунального хозяйства
РСФСР, 1956, 46 стр.,
с илл., ц. 85 к.В брошюре излагаются крат¬
кие сведения о культуре магно¬
лиевых в СССР, представляющих
интерес для обогащения ассорти¬
мента декоративных древесно-кус¬
тарниковых пород, украшающих
существующие и вновь создавае¬
мые парки, скверы, бульвары и
сады. Приводится краткая ха¬
рактеристика семейства магнолие¬
вых, описание наиболее ценных
видов и перспективность выращи¬
вания их в открытом грунте.К. А. ВинокуровЭПИДЕМИЧЕСКИЙ детский
ПАРАЛИЧ(Полиомиэлит)Изд-во «Знание» ,1956, 40 стр..
с илл., ц. 60 к.В брошюре содержатся основ¬
ные сведения о природе полиомиэ-
лита, истории развития этого забо¬
левания, его возбудителе и раз¬
личных формах, в которых оно
проявляется . Приведены интерес¬
ные статистические данные о рас¬
пространении полиомиэлита в раз¬
личных странах, о наиболее круп¬
ных эпидемиях, имевших место
за последнее время, и о возрастных
сдвигах заболевания. Изложены
новейшие достижения науки в об¬
ласти изучения полиомиэлита,
средства борьбы с ним и его про¬
филактики, а также описана спе¬
циальная аппаратура, применяе¬
мая в особенно тяжелых случаях.Т. БуковскийРАЗВЕДЕНИЕ ШАМПИНЬОНОВСельхозгиз, 1956, 71 стр.,
с илл., ц. 2 р. 50 к.Переведенная с польского язы¬
ка брошюра рассчитана на широ¬
кий круг читателей. В ней дается
как ботаническая характеристика
шампиньонов, так и способы раз¬
ведения fix в крупных и индиви¬
дуальных хозяйствах. Автор рас¬сказывает об основных агротех¬
нических приемах возделывания
грибов, о сборе урожая, а также
о болезнях и вредителях шампинь¬
онов и тех химических средствах,
которые применяются для борьбы
с болезнями и вредителями.Н. И. ТарасовЖИВОЙ СВЕТ МОРЯИздательство Академии наукСССР,
1956, 126 стр., с илл., ц. 2 р.Эта брошюра объясняет, как
и почему светится море ночью.
Пять глав ее включают общие по¬
нятия о свечении морских орга¬
низмов и оптическом эффекте све¬
чения моря, способы наблюдения,
описание организмов, создающих
свечение моря, появление свече¬
ния моря в различных местах ми¬
рового океана и практическое его
значение. Книжка вышла под
редакцией члена-корреспондента
АН СССР JI. А. Зенкевича. Текст
сопровождается рядом нагляд¬
ных рисунков и цветной вклейкой.И. В. АрембовскийМАМОНТ И НОСОРОГНаучно-популярная библиотечка
Иркутское книжное издательство,
1956, 43 стр., с илл., ц. 65 к.В этой книге, ныне покойного,
иркутского археолога И. В. Арем-
бовского объединены изданные
в разные годы его брошюры «Ма¬
монт» и «Сибирский носорог».
В настоящем издании книга пред¬
ставляет собой очерк о происхож¬
дении вымерших животных Сибири
и о том, как ученые восстановили
их внешний облик. JI. Н. Иваньев
провел общую редакцию книги
и дополнил ее данными последних
исследований.JI. К. БаевВЕРТОЛЕТНаучно-популярная библиотека
Государственное издательство тех¬
нико-теоретической литературы.
1956, 56 стр., с илл., ц. 85 к.В брошюре читатель найдет
интересные сведения о возникно¬
вении идеи вертолета, исто¬
рии развития его конструк¬
ции, о значении вертолетов для
развития народного хозяйства на¬
шей страны. Подробно автор оста¬
навливается на особенностях подъ¬
емной силы вертолета, его уст¬ройстве и управлении. Отдельные
главы посвящены вопросам раз¬
работки реактивных вертолетов
и конвертопланов (новому виду
вертолетов), их значению в неда¬
леком будущем для народного
хозяйства.В. С. МатягинПРИРОДА МЕТЕОРОВ И КОМЕТНаучно-просветительная библио¬
текаКазахское государственное изда¬
тельство, 1956, 52 стр., с илл.,
ц. 80 к.Брошюра в популярной форме
знакомит с различными гипоте¬
зами происхождения метеорных
тел и комет, особенностями их
природы и движения, а также
с образованием и развитием этих
малых тел. Отдельные главы по¬
священы Солнечной системе, мете¬
орам и болидам, метеоритам, ко¬
метам. Большое место уделено
разоблачению религиозных пред¬
рассудков, связанных с полетами
метеоров и болидов, с падениями
метеоритов и появлением комет.
Кроме того, автор знакомит чита¬
теля со строением нашей Вселен¬
ной.Г. ХартВЕНЕЦИАНЕЦ МАРКО ПОЛОИздательство иностранной лите¬
ратуры, 1956, 318 стр., с илл.,
ц. 7 р. 85 к.Автор книги, известный амери¬
канский востоковед Генри Харт,
в популярной форме рассказываето жизни знаменитого венециан¬
ского путешественника XIII в.
Марко Поло, его странствованиях
по Востоку. Используя большое
число западноевропейских и аме¬
риканских авторов — биографов,
комментаторов книги Марко Поло
и историков, Г. Харт рассказы¬
вает об исторической обстановке
в тех странах, где жил и бывал
венецианский путешественник, о
том, как была создана его книга.
Подробно автор останавливается
на путешествиях Марко Поло по
Азиатскому материку и морям
Тихого и Индийского океанов,
его возвращении в родную Вене¬
цию, на пребывании в генуэзской
тюрьме и последних днях его
жизни.
КАЛЕНДАРЬ
ПРИРОДЫПРЕДВЕСЕНЬЕНа подавляющей части терри¬
тории СССР в марте еще стоит зи¬
ма. По ночам наблюдаются значи¬
тельные морозы, лежит сплошной
снежный покров. Однако быстрое
увеличение продолжительности
дня и возрастание высот солнца
над горизонтом в полуденные ча¬
сы суток накладывают определен¬
ный отпечаток на общии облик
климатического режима. В при¬
роде наблюдается целый ряд явле¬
ний, которые позволяют опреде¬
лить этот период как предвесенье.
В более южных широтах предве¬
сенье начинается в феврале, в
высоких широтах захватывает и
апрель.Первые признаки приближе¬
ния весны в неорганической при¬
роде проявляются под действием
радиационного климатообразую¬
щего фактора. Несмотря на малые
еще высоты солнца в первой полови¬
не февраля (порядка 10—12°), лучи
его, падая на поверхности, пер¬
пендикулярные к ним, уже в со¬
стоянии производить заметный эф¬
фект. Снег на кронах хвойных
деревьев, особенно ели (так на¬
зываемая кухта), начинает при¬
таивать. По нашим наблюдениям,
на Карельском перешейке, где
кухта достаточно типична, это яв¬
ление отмечалось в первые дни
февраля, при температуре возду¬
ха от —10 до —20 . В половине
февраля кухта с южных сторон
деревьев стаивала полностью, се¬
верные части крон оставались за¬
снеженными.В арктической зоне притаива-
ние снега на южных стенах зда¬
ний, бортах судов и т. д. отме¬
чается во второй половине марта.Другой показатель усвоениярадиационного тепла перпендику¬
лярными поверхностями(или близ¬
кими к ним) в феврале—оттаива¬
ние инея на стеклах окон, капель
с крыш в морозные солнечные дни.
Это особенно характерно для Во¬
сточной Сибири, где в антицикло-
нальную погоду оно наблюдается
при температурах воздуха в пол¬
день до —25 и даже —30°. В
арктической зоне капель с крыш
построек впервые отмечается в са¬
мом конце марта — начале ап¬
реля.Интенсивное напряжение сол¬
нечной радиации, вследствие боль¬
шой прозрачности атмосферы в ма¬
лооблачные дни предвесенья, мо¬
жет вызвать ожоги коры деревьев.
При больших суточных амплиту¬
дах температуры воздуха на ство¬
лах деревьев, особенно с темно¬
цветной корой, возникают моро-
зобойные трещины (нагрев коры
днем вследствие малого альбедо
последней и сильное охлаждение
ее ночью вследствие эффективного
излучения тепла).В марте, при больших высотах
солнца над горизонтом (порядка
20—25°), на крутых склонах хол¬
мов, оврагов, речных берегов
южной экспозиции, все еще при
отрицательных температурах воз¬
духа, появляются проталинки в
снежном покрове. Под влиянием
солнечного нагрева поверхностный
слой почвы на глинистых обнаже¬
ниях оттаивает, образуются ру¬
чейки, вода которых окрашена
в желтоватый или красноватый
цвет. Они сбегают со склонов и те¬
ряются внизу в снежном покрове.Весной эрозионная деятель¬
ность на склонах в средней полосе
Европейской части СССРначинает-
ся в первой половине марта. В ре¬
зультате испарения влаги поверх¬ность склонов в солнечные дни
начинает как бы «дымиться»: на
них образуются легкие облачка
тумана.Воздействием солнечной радиа¬
ции на вертикальные поверхно¬
сти обусловлен предвесенний «за¬
гар» древесных растений: изме¬
няется цвет окраски коры веток,
а также и наружных чешуек зи¬
мующих сережек (ольха, береза).
Кроны берез приобретают замет¬
ную красноватую окраску, а кро¬
ны ольхи лиловатую (от массы
сережек). «Краснеет лес, темнеют
степи...». (К. С. Аксаков).Стволы и кроны деревьев в ре¬
зультате поглощения прямой сол¬
нечной радиации, а также и отра¬
женной от поверхности снега, на¬
греваются больше, чем окружаю¬
щий воздух. Вследствие этого око¬
ло стволов вначале образуются
кольцевидные воронки, а затем
и проталинки. Таяние снежного
покрова в лесных насаждениях
распространяется от стволов де¬
ревьев.Нагревается от солнца и лю¬
бой стебель травы, торчащий из-
под снега. Вокруг него также об¬
разуется маленькая кольцевид¬
ная проталинка. Через узкое от¬
верстие последней проникает сол¬
нечная радиация и ускоряет раз¬
рушение снежного покрова. В
■ арктической тундре таким путем
создаются проталинки вокруг ку¬
стиков сиверсии.Около половины февраля на¬
чинает сказываться действие сол¬
нечной радиации и на горизон¬
тальные поверхности. Появляется
«глянец» на снегу—тонкая, оплав¬
ленная, блестящая корочка. В пер¬
вой половине марта напряжение
солнечной радиации становится
достаточным для более эффектив¬124
КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫНазвание видов
птицСроксредниймноголет¬ний\ прилетанрайние в от¬
дельные годыМноголет¬
няя
амплитуда
(в днях)8.III12.11 -21.11137Скворец 24.III7.III — 8.IV32Коноплянка 26. III3.III — 8.IV36Жаворонок полевой27.III7.III — 12.IV36Зеленушка 29.IIIЮЛИ - 16.IV37Жаворонок леснойЗОЛИ7.Ill - 16.IV40ного воздействия на поверхность
снежного покрова. В результате
дротаивания атмосферной пыли,
осевшей на снег за зиму, послед¬
ний начинает утрачивать свою
белизну и приобретает сероватый
оттенок. Полотно проселочных до¬
рог в результате протаивания мел¬
ких предметов, накопленных
здесь за зиму (клочки сена, навоз,
кусочки коры, ветки и др.), на¬
чинает темнеть, чернеть, появля¬
ются лужицы воды.В то же время в ночные и утрен¬
ние часы в верхних слоях снежно¬
го покрова образуется наст—твер¬
дая, плотная корка, свободно
.выдерживающая вес человека.
Твердости наста содействуют и
сублимационные процессы, про¬
исходящие в толще снега (возгон¬
ка водяных паров к поверхности
покрова). Явление наста очень
типично для предвесенних условий
Восточной Сибири.В конце предвесенья первые
легкие кучевообразные облака
(свидетельствуют о начале возник¬
новения конвекционных токов в
нижних слоях атмосферы.Предвесенье проявляется и в
жизни птиц. В первой половине
февраля начинают петь по-весен-
нему синицы, затем пищухи. В
конце февраля слышны в лесах
крики филинов. Песни у птиц,
так назвыаемые токовые явления,
свидетельствуют о нарастании у
них инстинктов размножения.
Экспериментальными данными
установлено, что рост половых же¬
лез у птиц связан с увеличением
продолжительности дня.Аналогично токовым явлениям
у птиц, в феврале у млекопитаю¬
щих начинается гон (у волков,
дисиц, белок).В марте ряд птиц, проводящих
зиму в средней полосе Европей¬
ской части СССР, откочевывает
It северу (свиристели, подорожни¬
ки, пуночки)Н. Н. ГалаховКандидат географических наукИнститут географии
Анадемии наук СССР (Москва)ПРИЛЕТ РАННЕВЕ¬
СЕННИХ ПТИЦ
В ПОДМОСКОВЬЕПо.многолетним наблюдениям,
в Подмосковье в марте в среднем
прилетают птицы шести летую¬
щих здесь видов.Однацо год на год не прихо¬дится. В некоторые годы число
прилетных (и пролетных) птиц
более чем удваивается, против
многолетнего среднего или, на¬
оборот, сводится к прилету лишь
одного вида—грача (как, напри¬
мер, было в марте 1915 и 1918 гг.).
Особенно много различных видов
летующих птиц (более десяти) за
последние десятилетия прилетало
в течение марта (в 1920, 1921,
1924, 1925,1930, 1937 гг.). Среди
них нередко встречались зябли¬
ки, чибисы, различные виды уток,
реже — некоторые виды дроздов,
диких голубей, гуси. Из более
редко прилетающих (или пролетаю¬
щих) в отдельные годы в Подмо¬
сковье до начала апреля видов
птиц можно указать журавлей—
(1920 и 1924), пустельгу (1920,
1921 и 1925), вальдшнепа (1925),
белую трясогузку (1921 и 1925),
коршуна (1930), чаек (1921, 1930
и 1937), лебедя (1925).Неустойчивости видового со¬
става ранневесенних прилетных
птиц Подмосковья соответствует
также и неустойчивость сроков их
прилета, о которой можно судить
по многолетней амплитуде между
крайними датами в отдельные
годы. Если у шести видов птиц,
прилетающих в марте, амплитуда
в среднем равна 36 дням, то для
31 вида, прилет (и пролет) кото¬
рых в среднем происходит в апре¬
ле, она составляет уже 24 дня,
а для 16 видов, прилетающих в
мае, падает до 19 дней.Аналогичное уменьшение мно¬
голетней амплитуды крайних сро¬
ков прилета птиц к концу весны
мы наблюдаем и в других районах
СССР. В Лесном, под Ленингра¬
дом, по данным Д. Н. Кайгоро-
дова, в марте в среднем для двух
видов амплитуда прилета состав¬
ляет 31 день, в апреле для 15 ви¬
дов — 27 дней, и, наконец, в мае,
соответственно, для 20 видов —
17 дней.В г. Белом, Великолукской об¬ласти, ампли¬
туда весеннего
прилета птиц в
те же месяцы в
среднем состав¬
ляет 39, 25 и
15 дней; в Кие¬
ве, по даннымА. П. Данило¬
вич, соответ¬
ственно 22, 17 и
15 дней. Неус¬
тойчивость ран-
вевесеннего
прилета птиц находит себе
объяснение в общей меньшей
устойчивости пргоды в начале
весны по сравнению с ее концом.
В частности, изменчивость темпе¬
ратуры воздуха за многолетний
период весной уменьшается так¬
же от зимы к лету.В. И. ДолгошовИнститут географии
Академии -наук СССР (Москва)СНЕГОПАДЫ В АМУР¬
СКОЙ ОБЛАСТИКлиматические условия Амур¬
ской области очень своеобразны.
Лето здесь довольно жаркое (тем¬
пература воздуха в г. Благовещен¬
ске) достигает 40—45°, с обиль¬
ными, муссонного типа, осадками.
Зима,наоборот, отличается ясной
погодой и сильными морозами.
Температура зимой доходит до
—45, —50°, осадков почти не
бывает, зима бесснежная.Однако над Амурской областью
иногда проходят бураны и силь¬
ные снегопады, чаще всего повто-
рающиеся в конце зимы или начале
весны. Так, например, большой
снегопад над Амурской областью
прошел в марте 1911 г.Мне пришлось наблюдать силь¬
ный снегопад весной 1953 г.
6 марта вечером московский поезд
подходил к Куйбышевке-Восточ-
ной. Шел легкий снежок, который
затем перешел в сильный снего¬
пад, продолжавшийся всю ночь.Когда утром 7 марта местный
поезд прибыл в г. Благовещенск,
то все кругом было бело. Город
был засыпан снегом, машины не
могли проехать по улицам, везде
были наметены сугробы. Авто¬
транспортная связь с районами
была прервана на несколько дней,
пока не были расчищены дороги.
На равнинных участках в поле
высота снежного покрова дости¬
гала 30—40 см. Там же, где сохра-125
КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫнились высохшие прошлогодние
травы, росли небольшие кустар¬
ники или ровная поверхность пе¬
ресекалась овражками, высота
снега возрастала до 70—80 см.
В таких местах снег был плотный
и свободно выдерживал тяжесть
идущего человека. Меньше всего
снега было на вспаханных полях;
здесь снег был рыхлый, мягкий
и высота его не превышала
15—18 см.Выпавший снег держался не
более 2—3 недель. Быстрее всего
он сошел на вспаханных полях,
а также на склонах южной экспо¬
зиции, где исчеа 18—21 марта.
На участке же резко расчленен¬
ной высокой увалистои равнины
правобережья р. Бурей, в районе
д. Усть-Кивды, снег в оврагах,
на северных склонах увалов и в
седловинах сохранился до 5 ап¬
реля.Интересно отметить, что при
таянии снег не столько превра¬
щался в паводковые воды, сколь¬
ко постепенно подтаивал и интен¬
сивно испарялся. Дело в том, что
в течение всего марта над Зейско-
Буреинской равниной стояла су¬
хая, ясная, солнечная погода. Если
утром в 6—7 часов температура
воздуха доходила до—30, —35°,
то днем в 3—4 часа она повыша¬
лась до —5, —4°, а на солнце
была даже положительной. Все
это способствовало быстрому испа¬
рению снега: он буквально исче¬
зал на глазах, не образуя теку¬
чих вод.Еще более сильный снегопад
над Зейско-Буреинской равниной
прошел 17 марта 1955 г.— метель
бушевала весь день. Снегом были
засыпаны населенные пункты, до¬
роги, поля; местами он достигал1,5 м глубины. Под снегом погиб¬
ли сотни и тысячи фазанов, кото¬
рые в 1953 г. от снегопада почти
не пострадали и всегда с успехомзимуют на Зейско-Буреинской
равнине. Для восстановления
этой замечательной охотничьей
птицы охота на фазанов по Амур¬
ской области запрещена на два
года.Д. П. ГригорьевКандидат географических наукАмурская экспедиция СОПСаЗИМНИЕ
НАСЕКОМЫЕОбычно считают, что зимой,
когда снег толстой пеленой по¬
крывает .землю, жизнь насекомых
полностью замирает. Однако в дни
оттепели, чаще в феврале, когда
отрицательная температура не
опускается ниже одного-двух гра¬
дусов, случается иногда наблю¬
дать интересное явление—массо¬
вое появление насекомых на сне¬
гу. Обычно это мелкие бескры¬
лые насекомые из отряда ного-
хеосток или бархатисто-черные
личинки жуков-мягкотелок. Они
медленно ползают по снегу, резко
выделяясь на его белой поверх¬
ности, и снова исчезают в мороз¬
ные дни. В остальное время года
они живут под опавшей листвой,
под камнями. Ногохгостки также
живут под камнями, в гнилом де¬
реве и летом не бросаются в гла¬
за. Зимой же во время оттепели
случается, что тысячи этих насе¬
комых появляются на поверхности
снега. Интересно, что некоторые
ногохвостки постоянно встречают¬
ся высоко в горах на ледниках.Наряду с этими насекомыми,
выползающими иногда на снег
в большом числе, можно встре¬
тить в оттепель комариков с
длинными тонкими ногами и узки¬
ми прозрачными крыльями. Это
зимний комарик — трихоцера, или
грибные комарики. Комарики
иногда взлетают и тотчас жеснова опускаются на снег. Эти
комарики не только зимние жи¬
тели, их можно встретить также
ранней весной и поздней осенью.
Такие же насекомые, как бескры¬
лый комарик (хионеа) и ледничек
(бореус) во взрослом состоянии
встречаются только зимой. Бо¬
реус имеет редуцированные
крылья, которые не могут слу¬
жить для летания. У самок
они сохранились в виде малень¬
ких чешуек, у самцов — в виде
серповидных узких придатков.
Ледничек держится на снегу, высо¬
ко поднявшись на своих длинных
ногах, и при помощи сильных
задних ног может делать большие
прыжки. У бескрылого комарика
нет даже следов крыльев, и только
сохранившиеся жужжальца ука¬
зывают на принадлежность его
к отряду двукрылых. По внешнему
виду он напоминает маленького
паучка, медленно ползающего по
снегу, и так же, как паук, при
прикосновении поджимает ноги.Появление насекомых на снегу
довольно загадочно, они двига¬
ются, ничем не питаются и скры¬
ваются при понижении темпе¬
ратуры; только у некоторых
грибных комариков и хионеа про¬
исходит на снегу копуляция. По-
видимому, одной из причин по¬
явления насекомых является ско¬
пление воды под снегом в дни
сильных оттепелей, что и за¬
ставляет их выползать наверх.
С другой стороны, 1ажное значе¬
ние имеет сьет. По исследованиям
Мельниченко, еыход ногохвосток
на поверхность снега происходит
только днем и объясняется
их положительной фототоксич¬
ностью.Э. 77. Н а рчук
Кандидат биологических наукЗоологический институт
Академии наук СССР (Ленинград)
f zИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫЬ —> : ^ЕЩЕ РАЗ ОБ
УСАЧАХСреди разнообразных жуков,
поражающих деревья, важное ме¬
сто занимает большой кавказский
усач (Rhesus serricollis Motsch.).
Этот вид один из самых крупных
в нашей стране и уступает по
величине только дальневосточному
Callipogon relictus Sem. Кавказ¬
ский усач, являясь опасным вреди¬
телем лиственных деревьев, из
различных видов лесных пород
предпочитает бук. Деревья при
сильном поражении могут по¬
гибнуть.Представляет интерес нахож¬
дение огромного скопления личи¬
нок, куколок и жуков усача в двух
огромных гледичиях (Gleditschia
triacantos L.) которые более ста
лет росли в центре Сухуми около
Государственного музея, вблизи
Ботанического сада. Эти громад¬
ные деревья достигали более 30 м
высоты и имели около 1 ж в попе¬
речнике. Во время сильного ура¬
гана одно из деревьев рухнуло,
и когда его распилили, то обнару¬
жили, что внутренняя часть ство¬
ла обращена в труху и набита сот¬
нями личинок, куколок и жуков.
Последние в течение нескольких
дней выходили из расколотой дре¬
весины и ползали по дорогам.Опасаясь того, что другое де¬
рево также может упасть и раз¬
рушить расположенные вблизи
постройки, его вскоре спилили,
причем древесина его также ока¬
залась пораженной многочислен¬
ными личинками кавказского уса¬
ча. Осмотр деревьев показал, что
усач развивался в них в течение
многих поколений из года в год,
тем более что поблизости не было
подходящих для заселения пород.Цикл развития кавказского усача
трехлетний, следовательно, гле¬
дичии были поражены не один
десяток лет, что и привело к их
гибели.В лесной зоне Абхазии на
различных дубах, в том числе
пробковом и каменном, обитает
большой дубовый усач (Сегат-
Ьух heros L.). Личинки этого вида
очень опасны для пораженных
растений, но для гибели крупных
деревьев необходима деятельность
ряда поколений усача, что наблю¬
далось нами на дикорастущих де¬
ревьях грузинского, а также проб¬
кового дуба. Поражаются уса¬
чами деревья почти всегда пред¬
варительно ослабленные или по¬
врежденные. Взрослые жуки
указанных видов питаются пре¬
имущественно соком, вытекающим
из деревьев.Е. С. Мил яновскийСухумская опытная станция
ефиромасличных к ул> тур
* * *В течение 4—5 лет в окрестно¬
стях г. Старого Крыма находили
отдельные экземпляры дубового
усача (Cerambyx heros Scop.) Этот
большой жук с коричневыми над¬
крыльями, сильными челюстями
и длинными усами редко попа¬
дается на глаза человеку, так как
ведет очень скрытный образ жиз¬
ни. Но однажды нам довелось
увидеть не только самого жука,
но и изучить те причудливые хо¬
ды, которые проделывает его ли¬
чинка.Молния разбила многолетний
дуб, и перед нами предстала вся
разрушительная работа личинок,
которую они вели уже в течеше
трех лет. Обнаружить присут¬
ствие в дереве вредоносной личин¬
ки можно лишь по отдельнымвысохшим веткам дуба. Такие’
поврежденные деревья различных
возрастов встречаются в лесах Р
прилегающих к Старому Крыму,
особенно на горе Агармыш.В последнее время на плошадв
в 400 га Старо-Крымского лесни¬
чества, в урочище Имарет, обна¬
ружены поврежденгые дубы сред¬
него возраста. По-видимому, этот
участок леса следует признать-
неблагополучным.Е. П. Степаненко
г. Старый КрымГОДОВОЙ РАЦИО.Н
ТУНЦА В ЧЕРНОМ
МОРЕВ юго-восточной части Черно¬
го моря, в районе Батуми, 17 де¬
кабря 1955 г. кошельковым вево-
дом был пойман тунец длиной 2 м
76 см и весом 350 кг. Этот черно¬
морский хищник уничтожает не
только мелкую рыбу (хамсу, шпрот,
кефаль, сельдь, барабулю и др.),
но, как оказалось, не пренебрегает
и крупной ставридой. При вскры¬
тии в желудке у него оказалось
20 крупвых ставрид, каждая дли¬
ной не менее 35 см, оСщим вессм
около 18 кг.Сообщая об этом, П. К. Гуди-
мович (Батуми, Грузинское отде¬
ление Азчерниро) пишет: «Разо¬
вый прием пиши у тунца, по-види¬
мому, достигает не мспее 18 кг.
Переваривание пиши продолжает¬
ся около 5—6 час., после чего
тунец вновь способен к принятию
следующей порции рыбы. Если
подсчитать пг.щевой рацион его
за год, при условии только двух¬
разового питания в сутки, то для
пропитания одного экземпляра127
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫтунца потребуется рыоы в среднем
не менее 130 ц в год.По ведущимся наблюдениям с
самолета, в Черное море ежегод¬
но заходит около 3 тыс. тунцов
живым весом около 10 500 ц, из
расчета среднего веса одного тун¬
ца 350 кг. Таким образом, в Чер¬
ном море только одними тунцами
численностью в 3 тыс. голов еже¬
годно истребляется околоЗЭОтыс. ц
промысловых рыб.Если организовать в Черном
морэ специальный лов тунца, то
дополнительно к общим уловам
рыбы можыо было бы получить
еще несколько десятков тысяч
центнеров высококачественной
рыбной продукции.ИЗРАСТАНИЕ
СОЦВЕТИЯ
У МАРГАРИТКИЧитатель Н. И. Малютин
пишетнам из Старой Рузы, Москов¬
ской. области'. «В 1956 г. мне при¬
шлось наблюдать массовое взра¬
стание соцветий у маргаритки,
так называемую пролификацию.
Перед концом цветения в нижней
части корзинки образовалось не¬
сколько боковых цветоножек, из
которых каждая оканчивалась ма¬
леньким соцветием (10—12 ммв диаметре). У некоторых расте¬
ний число таких боковых цвето¬
ножек доходило до десяти, обра¬
зуя красивый зонтик. Цветение
отдельных кустиков благодаря
пролификации продолжалось все
лето. Вероятно, массовому появ¬
лению таких уродливых маргари¬
ток благоприятствовали обильные
осадки и сравнительно низкие
температуры, которые наблюда¬
лись в вегетационный период.Маргаритки (Beilis perennis
L.) очень давно известны в куль¬
туре, но на селекцию этих расте¬
ний обращали мало внимания, и
они остались такими же, как сто
лет тому назад. Используя явле¬
ние израстания соцветий, можно
вывести совершенно новые букет¬
ные формы маргариток».Кандидат биологических наук
Я. И. Лапин (Главный ботаниче¬
ский сад АН СССР) объясняет это
явление следующим образом:«Описанное Н. И. Милютиным
явление носит характер аномалии,
как правило, вызываемой наруше¬
нием закономерных процессов
дифференциации и роста органов
растения. В таких случаях под
влиянием внешних условий на¬
ступает перерыв в этих процессах
и последующее возобновление ро¬
ста за счет вторичной дифферен¬
циации. Читателям «Природы» бу¬
дет интересно узнать об одном из
фактов, иллюстрирующих это яв¬ление в отношении маргаритки.Явление пролификации подтвер¬
ждает наши представления о про¬
исхождении цветка. Ботаники рас¬
сматривают цветок как видоиаме-
. ненный укороченный побег, а от¬
дельные органы цветка (чашели¬
стики, лепестки, пестики, тычинки
и т. д.) как метаморфизирован-
ные листья. При израстании мы
наблюдаем случай возвратного
метаморфоза—превращения частей
цветка в вегетативный или цве¬
тоносный побег.Однако совет использовать из-
растающие маргаритки для селек¬
ции дан без учета природы явле¬
ния: его нельзя отнести к прогрес¬
сивной изменчивости, чаще оно
носит паталогический характер.
Поэтому нет оснований ожидать
хороших результатов в получении
нового устойчивого типа путем
отбора уродливых растений.
Утверждение же автора, что в те¬
чение последних лет селекция
маргариток не проводилась, не
соответствует действительности.
Селекция и семеноводство марга¬
риток настойчиво продолжаются
рядом учреждений, особенно за¬
рубежных. В результате селек¬
ции выведены и размножаются ве¬
ликолепные сорта с крупными
махровыми соцветиями, с чисто¬
белыми, розовыми, красными
расцветками и продолжительным
периодом цветения».ПОПРАВКИ1. В части тиража в подписи под вклейку к стр. 65 следует внести поправки: вместо кактусы — сункуленты:
подпись к рисунку 3 относится к рисунку 4, а подпись к рисунку 4 — к рисунку 3. 2. В подписи под вклейку н стр. 72вместо слова нифелиновых следует читать нефелиновых.АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Центр, Малый Харитоньевский пер. 4, Тел.К &-60-28,В 8-06-72.Подписано к печати 26. II. 1957 г. Т 00373. Формат 82—lOSVie- Печ. 13,5+3 вклейки. Уч.-изд. л. 13Бум. л. 4. Тираж 33000 экз. Зак. 11932-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва. Шубинский пер., д. 10