Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






XVIII. Кино 21 страница. Вероятность такого процесса достигает неск






Вероятность такого процесса достигает неск. десятков %, если энергия у-пере-хода достаточно мала; практически М. э. наблюдается только при Е ~ 150 кэв (с увеличением Евероятность рождения фононов при отдаче растёт). Вероятность М. э. сильно зависит также от темп-ры. Часто для наблюдения М. э. необходимо охлаждать источник y-квантов и поглотитель до темп-ры жидкого азота или жидкого гелия, однако для у-перехо-дов очень низких энергий (напр., Е = = 14, 4 кэв для уперехода ядра 57Fe или 23, 8 кэв для у'-перехода ядра 119Sn) М. э. можно наблюдать вплоть до темп-р, превышающих 1000 " С. При прочих равных условиях вероятность М. э. тем больше, чем сильнее взаимодействие атомов в твёрдом теле, т. е. чем больше энергия фононов. Поэтому вероятность М. э. тем выше, чем больше Дебая температура кристалла.

Существ, свойством резонансного поглощения без отдачи, превратившим М. э. из лабораторного эксперимента в важный метод исследования, является чрезвычайно малая ширина линии. Отношение ширины линии к энергии у-кванта при М. э. составляет, напр., для ядер 57Fe величину ~ 3*10~13, а для ядер 67Zn ~ 5, 2-10-16. Такие ширины линий не достигнуты даже в газовом, лазере, являющемся источником самых узких линий в инфракрасном и видимом диапазоне электромагнитных волн. С помощью М. э. оказалось возможным наблюдать процессы, в к-рых энергия у-кванта на чрезвычайно малую величину (~Г или даже небольших долей Г) отличается от энергии перехода ядер поглотителя. Такие изменения энергии приводят к смещению линий испускания и поглощения друг относительно друга, что влечёт за собой изменение величины резонансного поглощения, к-рое может быть измерено. Возможности методов, основанных на использовании М. э., хорошо иллюстрирует эксперимент, в к-ром удалось измерить в лабораторных условиях предсказанное относительности теорией изменение частоты кванта электромагнитного излучения в гравитац. поле Земли. В этом эксперименте (Р. Паунда и Г. Ребки, США, 1959) источник у-излучения был расположен на высоте 22, 5 м над поглотителем. Соответствующее изменение гравитац. потенциала должно было привести к относит, изменению энергии у-кванта на величину 2, 5*10~13. Сдвиг линий испускания и поглощения оказался в соответствии с теорией.

Под влиянием внутренних электрич. и магнитных полей, действующих на ядра атомов в твёрдых телах (см. Кристаллическое поле), а также под влиянием внешних факторов (давление, внешние магнитные поля) могут происходить смещения и расщепления уровней энергии яд- рэ, а следовательно, изменения энергии перехода. Т. к. величины этих изменений связаны с микроскопич. структурой твёрдых тел, изучение смещения линий испускания и поглощения даёт возможность получить информацию о строении твёрдых тел. Эти сдвиги могут
быть измерены с помощью мёссбауэровских спектрометров (рис. 3). Если у-кванты испускаются источником, движущимся со скоростью v относительно поглотителя, то в результате эффекта Доплера энергия у-квантов, падающих на поглотитель, изменяется на величину Е v/c (для ядер, обычно применяемых при наблюдении М. э., изменение энергии Ена величину Г соответствует значениям скоростей v от 0, 2 до 10 мм/сек). Измеряя зависимость величины резонансного поглощения от v (спектр мёссбауэровского резонансного поглощения), находят то значение скорости, при к-ром линии испускания и поглощения находятся в точном резонансе, т. с. когда поглощение максимально. По величине v определяют смещение дельта Е между линиями испускания и поглощения для неподвижных источника и поглотителя.

Рис. 3. Упрощённая схема мёссбауэровского спектрометра; источник у-квантов с помощью механического или электродинамического устройства приводится в возвратно-поступательное движение со скоростью v относительно поглотителя. С помощью детектора у-излучения измеряется зависимость от скорости v интенсивности потока y-квантов, прошедших через поглотитель.

На рис. 4 показан спектр поглощения, состоящий из одной линии: линии испускания и поглощения не смещены друг относительно друга, т. е. находятся в точном резонансе при v = 0. Форма наблюдаемой линии может быть с достаточной точностью описана лоренцовой кривой (или Брейта - Вигнера формулой) с шириной на половине высоты 2Г. Такой спектр наблюдается только в том случае, когда вещества источника и поглотителя химически тождественны и когда на ядра атомов в этих веществах не действуют ни магнитное, ни неоднородное электрич. поля. В большинстве же случаев в спектрах наблюдаются нсск. линий (сверхтонкая структура), обусловленных взаимодействием атомных ядер с внеядерными электрич. и магнитными полями. Характеристики сверхтонкой структуры зависят как от свойств ядер в основном и возбуждённом состояниях, так и от особенностей структуры твёрдых тел, в состав к-рых входят излучающие и поглощающие ядра.

Важнейшими типами взаимодействий атомного ядра с внеядерными полями являются электрическое монопольное, электрическое квадрупольное и магнитное диполь ное взаимодействия. Электрич. монопольное взаимодействие представляет собой взаимодействие ядра с электростатич. полем, создаваемым в области ядра окружающими его электронами; оно приводит к возникновению в спектре поглощения сдвига линии 5 (рис. 4, б), если источник и поглотитель химически не тождественны или если распределение электрич. заряда в ядре неодинаково в основном и возбужденом состояниях (см. Изомерия атомных ядер). Этот т. н. изомерный или химический сдвиг пропорцио нален электронной плотности в область ядра, и его величина является важной характеристикой химической связи ато мов в твёрдых телах (см. Кристаллахи мия). По величине этого сдвига можно судить об ионном и ковалентном характе ре хим. связи, об эффективных зарядах атомов в хим. соединениях, об электро-отрицательности атомов, входящих в со став молекул, и т. д. Исследование хим. сдвигов позволяет также получать сведе ния о распределении заряда в атомных ядрах.

Рис. 4. Спектры мёссбауэровского резонансного поглощения у-квантов: 1 - интенсивность потока у-квантов, прошедших через поглотитель, v - скорость движения источника v-квантов; а - одиночные линии испускания и поглощения, не смещённые друг относительно друга при v ~ 0; б- изомерный пли химический сдвиг линии. Сдвиг б пропорционален электронной плотности в области ядра и меняется в зависимости от особенностей химической связи атомов в твёрдом теле; в - квадрупольнын дублет, наблюдаемый для изотопов 57Fe, 114Sn. 1L5Te и др. Величина расщепления Д пропорциональна градиенту электрического поля в области ядра; г -магнитная сверхтонкая структура, наблюдаемая в спектрах поглощения для магнитоупорядоченных материалов. Расстояние между компонентами структуры пропорционально напряжённости магнитного поля, действующего на ядра атомов в твёрдом теле.

Электрич. квадрупольное взаимодействие - взаимодействие квадруполъного момента ядра с неоднородным электрич. полем приводит к расщеплению ядерных уровней, в результате чего в спектрах поглощения наблюдается не одна, а неск. линий. Напр., для ядер 57Fe, 119Sn и 125Те в спектрах поглощения наблюдаются две линии (к в а д р у п о л ь н ы и дублет, рис. 4, в). Разность энергии между компонентами дублета Д пропорциональна произведению квадрупольного момента ядра на градиент электрпч. поля в области ядра. Т. к. величина градиента электрич. поля является характеристикой симметрии зарядов, окружающих ядро в твёрдом теле, то исследование квадрупольного взаимодействия позволяет получить информацию об электронных конфигурациях атомов и ионов, об особенностях структуры твёрдых тел, а также о квадрупольных моментах атомных ядер.

Магнитное дипольное сверхтонкое взаимодействие обычно наблюдается в магнитоупорядоченных (ферро-, анти-ферро-, ферримагнитных) веществах, в к-рых на ядра атомов действуют сильные магнитные поля Н, достигающие величины ~ 106 э (см. Магнетизм, Ферромагнетизм и др.). Энергия магнитного дипольного взаимодействия пропорциональна произведению магнитного момента ядра на Н и зависит от ориентации магнитного поля. Поэтому магнитное дипольное взаимодействие приводит к расщеплению основного и возбуждённых уровней ядер, в результате чего в спектре поглощения наблюдаются неск. линий, число к-рых соответствует числу возможных у-переходов между магнитными подуровнями основного и возбуждённых состояний (см. Зеемана эффект). Напр., для ядра 57Fe число таких переходов равно 6 (рис. 4, г). По расстоянию между компонентами магнитной сверхтонкой структуры можно определить напряжённость магнитного поля, действующего на ядро в твёрдом теле. Величины этих полей очень чувствительны к особенностям электронной структуры твёрдого тела, к составу магнитных материалов, поэтому исследование магнитной сверхтонкой структуры широко используется для изучения магнитных свойств кристаллов.

Важной для физики твёрдого тела характеристикой М. э. является также его вероятность. Измерение вероятности М. э. и её зависимости от темп-ры позволяет получить сведения об особенностях взаимодействия атомов в твёрдых телах и о колебаниях атомов в кристаллич. решётке. Измерения, в к-рых используется М. э., отличаются высокой избирательностью, т. к. в каждом эксперименте резонансное поглощение наблюдается только для ядер одного сорта. Эта особенность метода позволяет эффективно использовать М. э. в тех случаях, когда атомы, на ядрах к-рых наблюдается М. э., входят в состав твёрдых тел в виде примесей. М. э. успешно используется для исследования электронных состояний примесных атомов в металлах и полупроводниках и для изучения особенностей колебаний примесных атомов в кристаллах.

М. э. находит также применение в биологии (напр., исследование электронной структуры гемоглобина), в геологич. разведке (экспресс-анализ руд), для целей химич. анализа, для измерения скоростей и вибраций и т. п. М. э. наблюдался для 73 изотопов 41 элемента; самым лёгким среди них является 40К, самым тяжёлым - 243Аm.

Лит.: Эффект Мессбауэра. Сб. ст., под ред. Ю. Кагана, М., 1962; М ё с с б а-У э р Р., Эффект RK и его значение для точных измерений, в сб.: Наука и человечество, М., 1962; Фрауэнфельдер Г., Эффект Мессбауэра, пер. с англ., М., 1964; Вертхейм Г., Эффект Мессбауэра, пер. с англ., М., 1966; Шпинель B.C., Резонанс гамма-лучей в кристаллах, М., 1969; Химические применения мессбауэровской спектроскопии, пер. с англ., под ред. В. И. Гольданского [и др.], М., 1970; Эффект Мессбауэра. Сб. переводов статей, под ред. Н. А. Бургова и В. В. Скляревского, пер, с англ., нем., М., 1969. Н. Н. Делягин.

МЕССЕНИЯ (греч. Messem'a), область Др. Греции в юго-зап. части Пелопоннеса (терр. совр. нома Месиния). В древнейшее время, по преданиям, была заселена лелегами. Согласно Гомеру, в М. находилось царство легендарного Нестора с центром в г. Пилос, сохранившем много памятников эгейской культуры. В результате Мессенских войн М. попала под власть Спарты. Стала независимой в 369 до н. э. (после победы Эпаминонда над Спартой). В этом же году была основана столица М.- Мессена. В 1 в. до н. э. терр. М. вошла в состав рим. провинции Ахайя.

МЕССЕНСКИЕ ВОЙНЫ, три войны между Мессеиией и Спартой (Др. Греция). В результате 1-й М. в. (2-я пол. 8 в. до н. э.) спартанцам удалось захватить вост. часть и юж. побережье Мессе-нии; побеждённые должны были отдавать спартанцам Ч? урожая. 2-й М. в. (2-я пол. 7 в. до н. э.) называют восстание мессенян против господства Спарты под рук. Аристомена. Более сильная в воен. отношении Спарта захватила тогда всю Мессению; часть побеждённых переселилась в Сицилию. Оставшиеся мессе-няне были превращены в бесправных илотов. 3-й М. в. (464-458 или 455 до п. э.) принято называть крупнейшее в древности восстание илотов Мессении. Повстанцы укрепились на неприступной горе Итома и, несмотря на воен. помощь Спарте со стороны мн. греч. полисов, стойко держались в течение 10 лет. Спартанцы были вынуждены предоставить свободный выход из Мессении восставшим, к-рые поселились в г. Навпакт (Центр. Греция).

Лит.: Бергер А., Социальные движения в Древней Спарте, М., 1936.

МЕССЕНХАУЗЕР (Messenhauser) Вен-цель (4.1.1813, Просниц, ныне Простеёв, Чехословакия, - 16. 11. 1848, Вена), австрийский политич. деятель и писатель. В 1829 начал службу в армии рядовым, в 1832 был произведён в офицеры. В 40-х гг. опубликовал ряд новелл и стихотворений. Во время октябрьского восстания 1848 в Вене был назначен (12 окт.) командующим нац. гвардией и всеми повстанч. силами. 30 окт. вопреки воле нар. масс подписал акт о капитуляции Вены. Был расстрелян по приговору воен. суда.

Лит.: Энгельс Ф., Революция и контрреволюция в Германии, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 8, с. 71; Революции 1848-1849, т. 1 - 2, М., 1952 (см. Указат. имён); Е h n I M., W. С. Messenhauser, W., 1948.

МЕССЕРЕР Асаф Михайлович [р. 6(19). 11.1903, Вильнюс], советский артист балета, балетмейстер и педагог, нар. арт. РСФСР (1951), засл. деят. иск-в Литов. ССР (1953). Чл. КПСС с 1944. В 1921, окончив Моск. хореографич. уч-ще, был принят в труппу Большого театра (ученик А. А. Горского и В. Д. Тихомирова). Иск-во М. способствовало расширению возможностей мужского танца, обогатило и усложнило лексику балетных спектаклей. Среди лучших партий: Колен (" Тщетная предосторожность" Гер-теля), Базиль (" Дон Кихот" Минкуса), Филипп (" Пламя Парижа" Асафьева), Акробат (" Красный мак" Глиэра), Петрушка (" Петрушка" Стравинского) и др. Особой популярностью пользовался концертный номер " Футболист" на музыку А. Н. Цфасмана. С 1926 выступал как балетмейстер. С 1921 преподаёт, в 1923-60 в Моск. хореографич. уч-ще, с 1946 ведёт класс усовершенствования артистов балета в Большом театре. Гос. пр. СССР (1941, 1947). Награждён 3 орденами, а также медалями.

Соч.: Уроки классического танца, [М.. 1967].

МЕССЕРШМИДТ (Messerschmidt) Даниил Готлиб [16.9.1685, Данциг, ныне Гданьск, - 25. 3 (5. 4). 1735, Петербург], исследователь Сибири. По происхождению немец. В 1707 окончил ун-т в Галле. В 1716 был приглашён Петром I в Петербург, в 1720-27 по его заданию путешествовал по Сибири. Вёл исследования местных народов, их языков, памятников письменности н древности. Собрал значительные естественнонсторпч. и этнография, коллекции, а также местные картографич. материалы. Отчёт М. " Обозрение Сибири, или Три таблицы простых царств природы" (10 тт.), содержащий сведения по истории, этнографии, географии, экономике, флоре и фауне, долго оставался неизданным, но широко использовался последующими исследователями.

Соч.: Forschungsreise durch Sibirien 1720 -1727, v. 1-4, В., 1962 - 68 (в серии: Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, Bd 8, Tl 1-4).

Лит.: Пекарский П., Наука и литература в России при Петре Великом, т. 1, СПБ, 1862; Лебедев Д. М., География в России петровского времени, М.- Л., 1950; Новля некая М. Г., Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири, Л., 1970.

МЕССЕРШМИТТ (Messerschmitt) Вилли (р. 26.6.1898, Франкфурт-на-Майне), немецкий авиаконструктор н промышленник. Создатель мн. самолётов, вертолётов, планеров различного назначения; наиболее известны Ме-109 - основной истребитель ВВС Германии в 1935-45, самолёт многоцелевого назначения Ме-110 и один из первых реактивных истребителей Ме-262. После 2-й мировой войны 1939-45 эмигрировал в Испанию, где консультировал проекты ряда самолётов. По возвращении в ФРГ (1959) воссоздал фирму и возобновил произ-во самолётов по лицензиям. Почётный председатель концерна " Мессершмитт - Бельков -Блом"; держатель значит, количества акций этого концерна (21% в 1973).

МЕССИАН (Messiaen) Оливье Эжен (р. 10.12.1908, Авиньон), французский композитор, органист, педагог. В 1930 окончил Парижскую консерваторию (по композиции ученик П. Дюка). В 1936 совм. с комп. А. Жоливе, Д. Ле-сюром, И. Бодрие создал творч. объединение " Молодая Франция". Во время 2-й мировой войны в 1940-41 находился в нем. лагере для военнопленных (здесь создан и исполнен его " Квартет на конец времени"). С 1942 проф. Парижской консерватории, среди его, учеников - П. Бу-лез, К. Штокхаузен и др. Творчество М. пронизано теолого-мистнч. идеями: органная сюита " Рождество господне" (1935), оратория " Преображение господа нашего" (1969) и др. Музыка М. строится по новым, неклассическнм принципам (используются сложные ладовые структуры н ритмические системы). Автор трактата " Техника моего музыкального языка" (т. 1-2, 1944), статей, учебников. Выступает как пианист и органист.

Лит.: Шнеерсон Г. М., Французская музыка XX века, 2 изд., М., 1970; Интервью с О. Мессианом, " Советская музыка", 1972, № 5; Маг i P., О. Messiaen, [P., 1965].

МЕССИАНСТВО, мессианизм, в ряде религий вера в пришествие мессии.

МЕССИДОР (франц. messidor, от лат. messis - жатва и греч. doron - дар), десятый месяц года по франц. респ. календарю, принятому Конвентом в октябре 1793 и действовавшему до 1 янв. 1806. Соответствовал 19/20 июня - 18/19 июля.

МЕССИНА (Messina), город на крайнем севере ЮАР, в пров. Трансвааль. Ж. д. связан с Преторией. 12, 5 тыс. жит. (1967, оценка). Важный центр страны по добыче медных руд, с открытием месторождения к-рых и связано основание города (1904).,

МЕССИНА (Messina), город и порт в Италии, на сев.-вост. побережье о. Сицилия, у Мессинского прол. 257, 7 тыс. жит. (1972). Второй по величине и эконо-мич. значению (после Палермо) город на острове. Хим., плодоконсервная, текст, пром-сть. Судоремонт и судостроение. Вывоз цитрусовых, овощных и фруктовых консервов. Ун-т (с 1548). В М. часты землетрясения. Сохранились церкви 12-13 вв. и собор 12-16 вв. (частично перестроены в 20 в.); фонтаны 16 в. Осн. ок. 730 до н. э. под назв. Занкла греч. колонистами на месте поселения племени сикулов. Ок. 493 до н. э. была переименована в Мессану (греч. Messana, Mes-sene, лат. Messana, на итал. яз. - Мессина).

МЕССИНСКИЙ ПРОЛИВ, пролив между Апеннинским п-овом и о. Сицилия. Соединяет Ионическое м. с Тирренским. Дл. ок. 40 км, шир. 3, 5-22 км. Наименьшая глубина 115 м. Известен сильными водоворотами Сцилла и Харибда. Порты - Мессина и Реджо-ди-Калабрия (Италия).

МЕССИЯ, Христос (от др.-евр. машиах, букв. - помазанник; в пер. на греч. - Christos), в ряде религий (прежде всего в иудаизме и христианстве) ниспосланный богом " спаситель", долженствующий навечно установить своё царство. Представления о магич. силе помазания освящённым маслом существовали на Бл. Востоке с древности повсеместно, в т. ч. как часть обряда возведения царя на престол. В древнейших книгах Ветхого завета слово " М." означает: царь или, в переносном смысле, идеальный государь; жрец. В период т. н. Вавилонского плена (586 - 538 до н. э.; по новейшим данным, 587-538 до н. э.) в связи с гибелью Иудейского царства появляется идея о будущем царе из рода Давида. Возможно, эта идея возникла под влиянием зороастризма, в к-ром существовал образ будущего " спасителя" - саошианта, потомка Заратуштры.

Конкретная личность М. была для верующих неясна - он представлялся то как божественное предвечное существо, отождествляемое с архангелом Михаилом, то как " сын человеческий", т. е. как человек-учитель, реформатор, то как жрец - потомок мифич. жреца Мельхиседека.

Вера в М. занимала важное место в идеологии иудейской секты ессеев-кум-ранитов (эссенов): основатель секты, т. н. учитель праведности, видимо, понимался как М. В нар. движениях против рим. гнёта (Иудейские войны 66-73, 132-135) вожди восстаний (Иоханан из Гисхалы, Симон бар Гиора, Бар-Кохба) объявляли себя М.; после поражения восстания Бар-Кохбы вера в ожидаемого М. теряет прежнее значение, однако в эпохи особо тяжёлого положения нар. масс (напр., в ср. века) предводители нар. движений снова выдают себя за М. В совр. иудаизме вера в единичного М. не имеет существ, значения.

Христиане с самого начала объявили мессией (Христом) основателя своей религии: Иисус считался потомком царя Давида, с ним связывалась иудейская мессианистич. терминология (" царь иудейский", " господь" - греч. kyrios, " господин" - " сын человеческий"). Но понятие " М." в христианстве было перенесено из политич. и социальной сферы в религ. -этическую: М.-Христос трактуется как спаситель от первородного греха, свойственного человечеству, " от царства Сатаны", а не как избавитель от экономич. и политич. бедствий. При этом, хотя М.-Христос объявляется уже явившимся и искупившим своей смертью грехи человечества, христиане в то же время верят в его " второе пришествие" для установления вечного " царства божьего" на всей земле. " Спасение" всё отчётливее понимается эсхатологически, т. е. как имеющее быть не в историч. время, а в " конце времён".

В переносном смысле понятия " М." и " мессианство" (" мессианизм") прилагаются и к ожидаемым в будущем спасителям также в др. религиях (особенно в исламе, где мессианизм имеет прямое иудео-христ. происхождение). В мусульм. странах мессианизм распространялся в форме учения о махди (араб.). Так, напр., Мухаммед Ахмед, предводитель восстания в Судане в кон. 19 в. против иностр. колонизаторов, объявил себя махди (Махди Суданский).

Мессианство во всех его формах, объективно являвшееся результатом тяжёлого положения народа и в то же время возлагавшее надежды лишь на божественного избавителя, нередко служило средством отвлечения нар. масс от активной борьбы за свои интересы.

А. П. Каждая.

МЕССОЯХА, река в Ямало-Ненецком нац. окр. Тюменской обл. РСФСР. Дл. 446 км, пл. басе. 26 000 км2. Протекает по сев.-вост. части Зап.-Сибирской равнины; извилиста. Впадает в Тазов-скую губу Карского м., разбиваясь на рукава. Питание снеговое и дождевое. Половодье с июня по август. Осн. притоки слева: Нянгусьяха, Нядаяха, Му-дуйяха, Индикъяха. М.- место нереста рыб (чир, сиг, ряпушка). В басе. М.-месторождение газа (проложен газопровод Мессояха - Норильск).

МЕССЬЕ (Messier) Шарль (26.6.1730, Бадонвиллер, - 12.4.1817, Париж), французский астроном, чл. Парижской АН (1770). Систематически вёл поиски новых комет. В 1763-1802 открыл 14 комет, в т. ч. короткопериодич. комету 1770 I, получившую позже назв. Лекселя кометы. В 1781 составил каталог туманностей и звёздных скоплений, содержащий 103 объекта.

МЕСТА, Н е с т о с (болг. Места, греч. Nestos), река в Болгарии и Греции. Дл. 273 км, пл. басе. 7500 км2. Берёт начало в горах Рила. В пределах Болгарии (126 км) течёт в глубокой долине, ограниченной отрогами гор Пирин (на Ю.-З.) и Родопы (на С.-В.). На терр. Греции М. пересекает холмы и низкогорья и впадает в Эгейское м., образуя дельту. В верх, и ср. частях басе. М. имеет снегово-дождевое питание, половодье в мае - июне; в ниж. течении преобладает дождевое питание, наибольшие расходы воды - зимой. Ср. годовой расход воды вблизи болгаро-греч. границы 32 м3/сек. Воды используются на орошение.

МЕСТА (mesta), организация крупных овцеводов (преим. феодалов) в Испании в 13-19 вв. Возникла в 1273 в Кастилии, пользовалась королев, привилегиями. Огромные стада овец, принадлежавшие членам М., осенью перегонялись с С. страны на юж. пастбища, а весной обратно по спец. дорогам (каньядам), проложенным через возделанные поля, луга, виноградники. М. добилась права на порубку лесов по пути следования стад, на использование пастбищ гор. и сел. общин; крестьянам же было запрещено возводить изгороди для защиты полей. В кон. 15-16 вв. в связи с увеличением экспорта шерсти из Испании в др. страны Зап. Европы королев, указами были расширены за счёт пахотных земель пастбища М., за её членами были навечно закреплены арендованные ими земли. Деятельность М., вызвавшая рост перегонного скотоводства в ущерб др. с.-х. отраслям, явилась одной из причин общего упадка с. х-ва Испании в 16 в. Во 2-й пол. 18 в. привилегии М. были ограничены, а затем отменены, но сама М. существовала до 1836.

Jlwn.: Мицкун Н. И., О роли Месты в истории Испании XVIII в., " Вопросы истории", 1963, № 8; Klein J., The Mesta, Camb., 1920.

МЕСТНАЯ ГРУППА ГАЛАКТИК, совокупность ближайших галактик, расстояния до к-рых не превышают, примерно, 1 млн. пс (ок. 3 млн. световых лет). Состоит из двух больших групп и рассеянных среди них карликовых галактик - всего ок. 30 членов. В одной из групп по размеру, массе и силе света доминирует наша Галактика с близкими к ней Магеллановыми Облаками. В другой группе осн. место занимает спиральная галактика (Андромеды туманность), ещё более мощная. К ней примыкают спиральная галактика поменьше - М 33 в Треугольнике, две небольшие эллиптич. галактики и неск. карликовых. Карликовые галактики, наименьшие среди к-рых иногда наз. межгалактич. звёздными скоплениями, разделяются на неправильные и сфероидальные, или галактики типа Скульптора (по назв. созвездия, в к-ром такая галактика была впервые обнаружена). По-видимому, размеры и сила света галактик не имеют нижнего предела, так что галактики могут быть весьма слабыми. Слабые карликовые галактики несомненно образуют большинство объектов во Вселенной, но они не могут быть обнаружены на больших расстояниях. Поэтому возможно, что М. г. г. представляет собой не изолированное плотное образование, а лишь окружающую нас часть Метагалактики, население к-рой выявлено наиболее полно. Галактики, входящие в М. г. г., вследствие их близости к нам доступны для наиболее детального изучения.

Б. А. Воронцов-Вельяминов.

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ вС С С Р, включает пром. предприятия, объединения, фирмы, н.-и., проектно-конструкторские и др. орг-ции, подведомственные мин-вам М. п. союзных республик и одновременно (кроме предприятий респ. подчинения) - Сов. Мин. авт. республик и местным Советам депутатов трудящихся. Нар.-хоз. значение М. п. заключается в том, что её предприятия помогают местным Советам решать возникающие в области, крае, городе или р-не хоз. проблемы в интересах более полного удовлетворения потребностей населения и местного х-ва. Создавая различные, как правило, небольшие по размерам производств, предприятия, в т. ч. в небольших городах и крупных сел. населённых пунктах, М. п. развивает пром. произ-во в отдалённых от пром. центров р-нах; привлекает к производит, труду в обществ, произ-ве местное, занятое в личном х-ве население; использует для выпуска продукции наряду с фондовым сырьём местные ресурсы сырья, материалов, отходы пром. и с.-х. произ-ва.

По формам подчинения М. п. делится на 3 осн. группы: республиканскую, областную (краевую) и районную пром-сть. Предприятия М. п. респ. подчинения управляются через отраслевые гл. управления или подчинены непосредственно мин-ву; предприятия областного подчинения - областным (краевым) управлениям М. п., а районного (городского) подчинения - районным (городским) исполкомам Советов и областным (краевым) управлениям М. п. В общем объёме продукции М. п. преобладает продукция предприятий областного и районного подчинения (80-85% всей продукции).

М. п. союзных республик имеет многоотраслевую структуру. В её составе большое количество предприятий машиностроения и металлообработки, швейной, текст., деревообрабат., химич., муз. и др. отраслей пром-сти. На М. п. приходится значит, часть общего выпуска мн. товаров нар. потребления. На её предприятиях сосредоточено почти всё произ-во муз. инструментов и изделий нар. художеств, промыслов, значит, часть выпуска металлич. посуды, замочно-скобяных изделий, столовых приборов из нержавеющей стали, металлич. кроватей, детских колясок и детских велосипедов, игрушек, изделий из пластмасс, товаров бытовой химии, мебели, металлога-лантерейных изделий и др. Предприятия М. п. дают ок. 15% общего объёма произ-ва в СССР товаров культурно-бытового назначения и хоз. обихода.

Предприятия М. п. дополняют союзно-респ. пром-сть в произ-ве швейных и трикот. изделий, валяной и домашней обуви, ковров, текст, и кож. галантереи. М. п. в значит, мере удовлетворяет нужды колхозов и совхозов в разнообразных предметах производственно-хоз. назначения - в обозном и мелком с.-х. инвентаре, шорно-седельных изделиях, печном и хоз. чугунном литье. В ряде республик и областей для удовлетворения нужд местного х-ва и населения предприятия М. п. осуществляют добычу и переработку торфа, нерудных материалов, выпускают керамич. трубы, метизы, строит, материалы и детали и мн. др. изделия.

Коммунистич. партия и Сов. пр-во всегда придавали большое значение развитию М. п. и на различных этапах хоз. строительства ставили перед ней конкретные задачи, определяли пути её развития и оказывали практич. помощь в организационно-хоз. укреплении и технич. оснащении предприятий. В пред-воен. годы М. п. окрепла, возросли объёмы произ-ва и количество предприятий, производящих предметы потребления. М. п. оказывала большую помощь в обеспечении строит, программы местными строит, материалами, значительной была также её роль в бытовом обслуживании населения.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.