капиталистическим монополиям, связанным прежде всего с развитием военного производства. Т. о., А. при капитализме становится дополнительным средством обогащения капиталистов, перераспределения национального дохода в их пользу.

  Лит.: Маркс К.. Капитал, т. 1, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, гл. 6 и 13; его же, Капитал, т. 2, там же, т. 24, гл. 8; Об использовании амортизационных отчислений и об улучшении ремонта в промышленных предприятиях. Постановление Совета Народных Комиссаров Союза СССР от 8 января 1938 г., «Собрание постановлений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР», 1938, № 1, ст. 1; Методические указания по исчислению новых норм амортизации, М., 1960; Нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР, М., 1961; Положение о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве, М., 1962, Бунич П.Г., Основные фонды социалистической промышленности, М., 1960; Павлов П., Снашиванне и амортизация основных фондов, М., 1957, Кваша Я., Амортизация и сроки службы основных фондов, М., 1959; Куклина И. Н., Амортизация основного капитала промышленности в США, М.,1967:ИвановЕ.А., Воспроизводство и использование основных фондов, М., 1968.

  П. Г. Бунич.

Аморфа

Амо'рфа (Amorpha), крутик, род кустарников и полукустарников семейства бобовых. Листья непарно перистые, сложные; цветки в кистях или метелках, мелкие, большей частью фиолетовые, пурпурные или белые с венчиком, в котором развит лишь крупный верхний (задний) лепесток — флаг, а остальные лепестки редуцированы. Около 20 видов в Северной Америке. Многие из них культивируются в ботанических садах СССР. Как декоративное разводится A. fruticosa — кустарник высотой до 4 м с пурпурно-синими листьями длиной 7—15 см, собранными в метелки.

  Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 4, М.-Л.,1958, с. 135

Аморфное состояние

Амо'рфное состоя'ние (от греч. а — отрицательная частица и morphē — форма), твёрдое состояние вещества, обладающее двумя особенностями: его свойства (механические, тепловые, электрические и т. д.) в естественных условиях не зависят от направления в веществе (изотропия); при повышении температуры вещество, размягчаясь, переходит в жидкое состояние постепенно, т. е. в А. с. отсутствует определённая точка плавления.

  Эти особенности обусловлены отсутствием в А. с. дальнего порядка — характерной для кристаллов строгой повторяемости во всех направлениях одного и того же элемента структуры (атома, группы атомов, молекулы и т. п.) на протяжении сотен и тысяч периодов. В то же время у вещества в А. с. существует ближний порядок — согласованность в расположении соседних частиц, т. е. порядок, соблюдаемый на расстояниях, сравнимых с размерами молекул (рис.). С расстоянием эта согласованность уменьшается и через 0,5—1 нм исчезает (см. Дальний порядок и ближний порядок) .

  Ближний порядок характерен и для жидкостей, но в жидкости происходит интенсивный обмен местами между соседними частицами, затрудняющийся по мере возрастания вязкости, поэтому, с одной стороны, твердое тело в А. с. принято рассматривать как переохлаждённую жидкость с очень высоким коэффициентом вязкости. С другой стороны, в само понятие «А. с.» включают жидкость.

  Изотропия свойств характерна так же для поликристаллического состояния (см. Поликристаллы), но последнее характеризуется строго определённой температурой плавления, что позволяет отличать его от А. с. Отличие структуры А. с. от кристаллического легко обнаруживается с помощью рентгенограмм. Монохроматические рентгеновские лучи, рассеиваясь на кристаллах, образуют дифракционную картину в виде отчётливых линий или пятен (см. Дифракция рентгеновских лучей). Для А.с. это не характерно.

  Устойчивым твёрдым состоянием вещества при низких температурах является кристаллическое состояние. Однако в зависимости от свойств молекул, кристаллизация может потребовать больше или меньше времени — молекулы должны успеть при охлаждении вещества выстроиться в кристаллический порядок. Иногда это время бывает очень большим, так что кристаллическое состояние практически не реализуется. В др. случаях А. с. получается путём убыстрения процесса охлаждения. Например, расплавляя кристаллический кварц и затем быстро охлаждая расплав, получают аморфное кварцевое стекло. Таким же образом ведут себя многие силикаты, которые при охлаждении дают обычное стекло. Поэтому А. с. часто называют стеклообразным состоянием. Однако чаще всего даже самое быстрое охлаждение недостаточно быстро для того, чтобы помешать образованию кристаллов. В результате этого большинство веществ получить в А. с. невозможно. В природе А. с. менее распространено, чем кристаллическое. В А. с. находятся: опал, обсидиан, янтарь, смолы природные, битумы.

  В А. с. могут находиться не только вещества, состоящие из отдельных атомов и обычных молекул, как стекла и жидкости (низкомолекулярные соединения), но и вещества, состоящие из длинноцепочечных макромолекул высокомолекулярные соединения, или полимеры.

  Структура аморфных полимеров характеризуется ближним порядком в расположении звеньев или сегментов макромолекул, быстро исчезающим по мере их удаления друг от друга. Молекулы полимеров как бы образуют «рои», время жизни которых очень велико из-за огромной вязкости полимеров и больших размеров молекул. Поэтому в ряде случаев такие рои остаются практически неизменными.

  Аморфные полимеры в зависимости от температуры могут находиться в трёх состояниях, отличающихся характером теплового движения: стеклообразном, высоко-эластическом и жидком (вязко-текучем). При низких температурах сегменты молекул не обладают подвижностью и полимер ведёт себя как обычное твёрдое тело в А. с. При достаточно высоких температурах энергия теплового движения становится достаточной для того, чтобы вызвать перемещение сегментов молекулы, но ещё недостаточной для приведения в движение молекулы в целом. Возникает высокоэластическое состояние, характеризующееся способностью полимера легко растягиваться и сжиматься. Переход из высокоэластического состояния в стеклообразное называется стеклованием. В вязко-текучем состоянии могут перемещаться не только сегменты, но и вся макромолекула. Полимеры приобретают способность течь, но, в отличие от обычной жидкости, их течение всегда сопровождается развитием высокоэластической деформации.

  Лит.: Китайгородский А. И., Порядок и беспорядок в мире атомов, М., 1966; Кобеко П. П., Аморфные вещества, М.— Л., 1952; Китайгородский А. И., Рентгеноструктурный анализ мелкокристаллических и аморфных тел, М.— Л., 1952. См. также лит. при ст. Полимеры.

Строение кварца SiO2: а — кристаллического; б — аморфного; чёрные кружки — атомы Si, белые — атомы O.

Аморфность

Амо'рфность (от греч. а — отрицательная частица и morphē — форма), бесформенность.

Аморфные языки

Амо'рфные языки', см. Изолирующие языки.

Амос

Амо'с, древнееврейский пророк 8 в. до н. э. В своих проповедях проклинал неправедных судей, чиновников, особенно ростовщиков, но предлагал угнетённым терпеливо ждать, пока бог Яхве избавит их от бед. Проповеди А. вошли в состав 1

  • « ...
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • » ...
  • 59
  • Добавить отзыв
    ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

    0

    Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

    Отметить Добавить цитату