Большая советская энциклопедия (БСЭ)
Статьи на букву "И" (часть 13, "ИЗО")

В начало энциклопедии

По первой букве
0-9 A-Z А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Предыдущая страница Следующая страница

Статьи на букву "И" (часть 13, "ИЗО")

Изолюкс

Изолюкс (от Изо... и лат. lux - свет)

линия на поверхности, соединяющая точки с равной Освещённостью, выраженной в Люксах.

Изолятор

Статья большая, находится на отдельной странице.

Изолятор (мед.)

Изолятор (франц. isolateur, от isoler - отделять, разобщать) (медицинский), специально оборудованное помещение, предназначенное для изоляции больных, а также лиц, бывших в контакте с инфекционными больными или оказавшихся в зоне особо опасных инфекций. Наиболее совершенный тип И. - бокс с отдельным входом и выходом. Для менее строгой изоляции используют И. типа полубокса, шлюзованные и боксированные палаты. Устраиваются И. также в яслях и детских садах, пионерских лагерях, санаториях, домах отдыха и т. д. ══При необходимости И. можно организовать во временно приспособленных помещениях (квартиры, отдельные комнаты). В военных, особенно полевых, условиях для изоляции больных используют дома, убежища, землянки, палатки, шалаши и т. п. В этих случаях И. должны быть удалены от других подразделений и располагаться в стороне от путей движения, жилых помещений, продовольственных складов, кухонь, источников водоснабжения и т. п. Для И. выделяются специальное имущество, дезинфекционные средства, постельные принадлежности, бельё и одежда для больных, посуда, предметы ухода, медикаменты, инструментарий, спецодежда для персонала и пр. К работе в И. допускается персонал, хорошо обученный приёмам обращения с инфекционными больными и мерам личной профилактики. При необходимости персоналу И. проводят прививки. И. для больных животных - бокс с отдельным входом и выходом. И. должен быть удалён от жилых и животноводческих построек не меньше, чем на 200 м. При входе в И. в полу устраивают углубления для плоских ванн, в которые кладут войлок или маты, пропитанные дезинфицирующей жидкостью. На мясокомбинатах оборудуют И. вместимостью до 1% суточного поступления скота.

Изолятор (электрический)

Изолятор электрический, устройство для электрической изоляции и механической связи частей электрического устройства, находящихся под различными электрическими потенциалами. И. состоит из диэлектрика (собственно И.) и деталей для его крепления (арматуры). Наиболее часто И. изготовляют из фарфора и стекла. В радиотехнических устройствах и других высокочастотных установках И. выполняют из стеатита, ультрафарфора и других материалов с малыми диэлектрическими потерями (см. Электроизоляционные материалы).

Конструкция и размеры И. определяются прикладываемыми к ним механическими нагрузками, электрическим напряжением установок и условиями их эксплуатации. И. линий электропередачи и открытых распределительных устройств электрических станций и подстанций подвергаются воздействию атмосферных осадков, которые особенно опасны при сильном загрязнении окружающего воздуха. В таких И. для увеличения напряжения перекрытия (электрического разряда по поверхности) наружная поверхность делается сложной формы, которая удлиняет путь перекрытия. На линиях электропередачи напряжением от 6 до 35 кв применяют так называемые штыревые И. (рис. 1), на линиях более высокого напряжения - гирлянды из подвесных И. (рис. 2), число которых в гирлянде определяется номинальным напряжением линии. В открытых распределительных устройствах для крепления ошиновок или установки аппаратов, находящихся под напряжением, обычно используют опорные изоляторы штыревого типа (рис. 3), которые при очень высоких напряжениях (до 220 кв) собирают в колонки, устанавливая один на другой. Для вывода высокого потенциала через заземлённую поверхность (например, крышку бака трансформатора) служат проходные И. На рис. 4 показан проходной И. на 110-220 кв, фарфоровый корпус которого разделён цилиндрическими барьерами из твёрдого диэлектрика и заполнен трансформаторным маслом, что обеспечивает необходимую электрическую прочность изоляции между токопроводящим стержнем и фланцем. Нижняя часть этого И. находится внутри бака трансформатора, благодаря чему имеет значительно меньшие размеры, чем верхняя, расположенная на открытом воздухе. И. для установок, работающих в закрытых помещениях, изготовляют из бакелита или фарфора, со значительно более простой формой наружной поверхности, например опорный И. фланцевого типа.

Лит.: Изоляторы. М. - Л., 1941; Богородицкий Н. П., Фридберг И. Д., Высокочастотные неорганические диэлектрики, М., 1948; Техника высоких напряжений, под ред. Д. В. Разевига, М. - Л., 1968; Долгинов А. И., Техника высоких напряжений в электроэнергетике, М., 1968.

Д. В. Разевиг.

Изоляционизм

Статья большая, находится на отдельной странице.

Изоляционно-пропускной пункт

Изоляционно-пропускной пункт - учреждение, предназначенное для медико-санитарного и противоэпидемического обеспечения организованных групп гражданского населения и воинских контингентов. Создаются на железнодорожных станциях, в портах. И.-п. п. состоит из помещения для приёма больных, санитарного пропускника с дезинфекционными камерами, прачечного отделения, изолятора для инфекционных больных и лиц, подозрительных на инфекционные заболевания, лаборатории, аптеки, кухни и подсобных помещений. Территория И.-п. п. должна быть изолированной от жилых домов, производственных предприятий и служебных помещений, иметь подъездные пути (железнодорожные, шоссе, грунтовые дороги), водоснабжение, канализацию, освещение. Задачами И.-п. п. являются выявление больных и лиц, подозрительных на инфекционные заболевания, санитарная обработка людских контингентов, дезинфекция и дезинсекция белья, одежды и пр., дезинфекция, дезинсекция и дератизация транспорта, оказание лечебной помощи больным, выявление лиц, находившихся в контакте с больными, и установление за ними медицинского наблюдения, организация иммунизации и других мер экстренной профилактики.

Изоляция

Статья большая, находится на отдельной странице.

Изоляция (биол.)

Изоляция (от франц. isolation - отделение, разобщение) (биологическая), ограничение или нарушение свободного скрещивания индивидов и перемешивания (панмиксия) разных форм организмов; один из элементарных факторов эволюции. Ч. Дарвин на примере островных фаун и флор показал роль И. в возникновении, расширении и углублении различий между близкими формами живых организмов. Если какая-либо, чаще периферическая, часть исходной популяции изолируется какими-либо географическими преградами, то со временем эта часть популяции может превратиться в самостоятельный вид. Такой географический (аллопатрический; см. Аллопатрия) способ видообразования, по мнению многих биологов, - единственный или, во всяком случае, главный путь видообразования. В макроэволюционном плане (см. Макроэволюция) И. обусловливается нескрещиваемостью разных видов, т. е. преимущественно носит характер репродуктивной И. В микроэволюционном плане (см. Микроэволюция), т. е. на внутривидовом уровне, различают 2 основные группы И.: территориально-механическую, к которой относятся все случаи возникновения преград между разными частями населения или разными популяциями (например, водные барьеры для сухопутных и суша для водных организмов, горы для долинных и долины для горных видов и др.), и биологическую, которая подразделяется на 3 подгруппы: а) экологическая И. - индивиды двух или большего числа биотипов редко или совсем не встречаются в течение репродукционного периода: б) морфо-физиологическая И. - копуляция затруднена или невозможна по морфологическим или этологическим (поведенческим) причинам; в) собственно генетическая И., обусловленная неполноценностью (снижение жизнеспособности, плодовитости или полная стерильность) гибридов, полученных в результате соответствующих скрещиваний. Все виды И. могут оказывать на популяции различное давление, так как любая форма И. может быть количественно выражена в разной степени. Территориально-механическая И. (на больших территориях - географическая) приводит к аллопатрическому формообразованию и при достаточно длительном действии обычно вызывает появление какой-либо формы биологической И. Случаи первичного возникновения биологической И. могут повести к симпатрическому формообразованию (см. Симпатрия).

Лит.: Дарвин Ч., Происхождение видов путём естественного отбора, Соч., т. 3, М. - Л., 1939: Гептнер В. Г., Общая зоогеография, М., 1936; Эрлих П. и Холм Р., Процесс эволюции, пер. с англ., М., 1966; Шмальгаузен И. И., Факторы эволюции, 2 изд., М., 1968; Тимофеев-Ресовский Н. В., Воронцов Н. Н., Яблоков А. В., Краткий очерк теории эволюции, М., 1969; Шмальгаузен И. И., Проблемы дарвинизма, 2 изд., Л., 1969.

В. Г. Гептнер, Н. В. Тимофеев-Ресовский.

Изоляция (больных)

Статья большая, находится на отдельной странице.

Изоляция электрическая

Изоляция электрическая - предназначена для предотвращения образования электрического контакта между частями электротехнической установки, находящимися под различными электрическими потенциалами. И. э. характеризуется электрической прочностью, объёмным и поверхностным электрическими сопротивлениями, диэлектрическими потерями, короностойкостью, нагрево- и морозостойкостью, механической прочностью и др. (см. Электроизоляционные материалы). Выбор диэлектриков (См. Диэлектрики) для И. э. зависит от условий её эксплуатации. Например, для изоляции электрических машин (генераторов, двигателей) определяющее значение имеет нагревостойкость; в этом случае И. э. чаще всего изготавливают из Слюды. Для изоляции воздушных линий электропередачи (См. Линия электропередачи) особенно важны влагостойкость и механическая прочность, наиболее подходящие материалы - Фарфор и Стекло. В радиотехнических устройствах И. э. выполняется обычно из материалов, обладающих минимальными диэлектрическими потерями и максимальным объёмным и поверхностным электрическими сопротивлениями. В трансформаторах, электрических конденсаторах и кабелях применяют комбинированную И. э., состоящую из минерального масла и пропитанной им целлюлозы (бумаги, электрокартона, прессшпана).

Габариты изоляционной конструкции (см. Изолятор) определяются рабочим напряжением установки и длительной прочностью И. э. при заданном сроке службы. Если на установке могут возникать перенапряжения (См. Перенапряжение) (кратковременные повышения напряжения), то конструкция и габариты И. э. определяются также амплитудой возможных перенапряжений и кратковременной электрической прочностью.

Лит.: Богородицкий Н. П., Пасынков В. В., Тареев Б. М., Электротехнические материалы, 4 изд., М. - Л., 1961: Козырев Н. А., Изоляция электрических машин и методы ее испытаний. М. - Л., 1962; Артемьев Д. Е., Тиходеев Н. Н., Щур С. С., Координация изоляции линий электропередачи, М. - Л., 1966; Сапожников А. В., Уровни изоляции электрооборудования высокого напряжения, М., 1969.

Д. В. Разевиг.

Изомеразы

Изомеразы - класс ферментов, катализирующих внутримолекулярные перемещения различных групп, в том числе и реакции взаимного превращения различных изомеров. И., катализирующие взаимопревращения стереоизомеров, называются рацемазами (См. Рацемазы) или эпимеразами (См. Эпимеразы) в зависимости от числа центров асимметрии в молекуле субстрата (см. Изомерия). К И. относятся также цис-транс (См. Цис-транс-изомерия)-изомеразы, внутримолекулярные Оксидоредуктазы, внутримолекулярные Трансферазы, внутримолекулярные Лиазы. Иногда ферменты, катализирующие перенос каких-либо групп от одного участка молекулы к другому, называются мутазами.

Изомеризация

Изомеризация - превращение какого-либо химического соединения в его изомер (См. Изомеры). При И. могут изменяться углеродный скелет молекулы, характер функциональных групп и их положение, может происходить сужение или расширение цикла и т. д. Так, насыщенные углеводороды нормального строения при действии хлористого алюминия (AlCl3) превращаются в углеводороды изостроения (например, бутан - в изобутан):

СН3СН2СН2СН3 → (CH3)2CH - CH3

Эти превращения происходят при переработке нефти (процессы - крекинг, пиролиз, риформинг) и приводят, в частности, к получению бензинов с высоким октановым числом (См. Октановое число). Циклогексаноноксим под действием кислот изомеризуется в Капролактам - исходный продукт для получения синтетического волокна капрон (см. Полиамидные волокна):

Изомеризация

Эта И. - частный случай бекмановской перегруппировки. Среди других практически важных процессов И. - превращение окиси этилена в ацетальдегид, изомеризация о- и м-ксилолов в n-кcилол, окислением которого получают терефталевую кислоту (См. Терефталевая кислота), превращение гидразобензола в бензидин и др. Понятие изомеризации включает также взаимные превращения геометрических изомеров, например малеиновой (I) и фумаровой (II) кислот:

Изомеризация

и многочисленные случаи рацемизации (См. Рацемизация) оптически деятельных веществ (см. Стереохимия).

Б. Л. Дяткин.

Изомерия

Статья большая, находится на отдельной странице.

Изомерия атомных ядер

Статья большая, находится на отдельной странице.

Изомеры

Изомеры - химические соединения, одинаковые по составу и молекулярной массе, но различающиеся по строению и свойствам (химическим и физическим). Подробнее см. Изомерия химических соединений. О ядерных И. см. Изомерия атомных ядер.

Изометрическое мышечное сокращение

Изометрическое мышечное сокращение - сокращение мышцы, выражающееся в усилении её напряжения при неизменной длине (например, сокращение мышцы конечности, оба конца которой закреплены неподвижно). В организме к И. м. с. приближается напряжение, развиваемое мышцей при попытке поднять непосильный груз. Ср. Изотоническое мышечное сокращение.

Изометрия

Изометрия (от Изо... и ...метрия (См. …метрия))

в биологии, сохранение пропорций органов и частей тела в период роста организма.

Изоморфизм

Статья большая, находится на отдельной странице.

Изоморфизм (матем.)

Статья большая, находится на отдельной странице.

Изоморфизм (химич.)

Статья большая, находится на отдельной странице.

Изоморфизм языковых планов

Изоморфизм языковых планов - параллелизм в организации звуковой и смысловой сторон языка (так называемых плана выражения (См. План выражения) и плана содержания (См. План содержания)). Термин «изоморфизм» связан с именем польского языковеда Е. Куриловича, употреблявшего его для обозначения структурных аналогий между звуковыми и семантическими единицами, например слогом и предложением (обе единицы представляют собой иерархическую структуру с центральным, обязательным компонентом: гласной для слога, сказуемым для предложения, и маргинальными, факультативными компонентами: согласными для первой единицы, прочими членами предложения для второй). Идея глубокого структурного параллелизма обоих языковых планов является одной из основных идей глоссематической концепции Л. Ельмслева, основателя копенгагенской структуральной школы (см. Глоссематика). Об И. я. п. можно говорить, если имеют в виду отношения между абстрактными единицами, т. е. типами или классами единиц, того и другого планов (например, иерархическая последовательность таких типов звуковых единиц, как дифференциальный признак, фонема, слог, фонологическое слово, структурно аналогична последовательности таких семантических единиц, как сема, семема, ономатема, предложение), но не отношения между членами этих классов (конкретными фонемами и конкретными семемами и т. п.), так как количество единиц содержания значительно превышает количество единиц выражения. Некоторые авторы считают возможным говорить об изоморфизме языковых уровней (см. Уровни языка), подчёркивая в первую очередь необходимость применять при исследовании уровней одни и те же методы и принципы.

Лит.: Ельмслев Л., Пролегомены к теории языка, в кн.: Новое в лингвистике, в. 1, М., 1960; Курилович Е., Понятие изоморфизма, в его кн.: Очерки по лингвистике, М., 1962; Макаев Э. А., К вопросу об изоморфизме, «Вопросы языкознания», 1961, № 5; Булыгина Т. В., О некоторых аналогиях в соотношениях звуковых и семантических единиц, там же, 1967, № 5.

Т. В. Булыгина.

Изоморфия

Изоморфия (от Изо... и греч. morphé - вид, форма)

независимое появление одинаковых морфологических признаков у представителей различных далёких в систематическом отношении групп организмов. См. также Гомойология.

Изонитрилы

Статья большая, находится на отдельной странице.

Изонитросоединения

Изонитросоединения - кислотная изомерная форма нитросоединений (См. Нитросоединения).

Изонцо

Изонцо (Isonzo)

словенск. - Соча (Soča), река в Югославии и Италии. Длина 136 км, площадь бассейна около 3,5 тыс. км2. Истоки в Юлийских Альпах (Югославия), около г. Гориция пересекает югославско-итальянскую границу, выходит на Венецианскую низменность (Италия) и впадает в Триестский залив Адриатического моря. Питание снегово-дождевое, многоводна весной и осенью, маловодна летом и зимой. Средний годовой расход воды 135 м3/сек. Несколько ГЭС. В нижнем течении судоходна.

На И. во время 1-й мировой войны 1914-18, в 1915-17, происходили ожесточённые бои между итальянскими и австро-германскими войсками - так называемые 11 сражений на И., во время которых итальянским войскам не удалось прорвать оборону противника.

Изооктан

2,2,4-триметилпентан, предельный углеводород алифатического ряда, С(СН3)3 - CH2 - CH(CH3)2. И. - прозрачная бесцветная жидкость с запахом бензина; tпл - 107,38 °С, tkип 99,24 °C, плотность 0,69192 г/см3 (20 °C), n20D 1,39145, теплота сгорания 5,463 Мдж/моль, или 1305,29 ккал/моль (25 °С, p = const), теплота испарения 307,63 дж/г, или 73,50 кал/г (25 °С). И. нерастворим в воде, растворим в обычных органических растворителях; образует азеотропные смеси, например с бензолом, метиловым и этиловым спиртами. Антидетонационные свойства И. приняты за 100 единиц шкалы так называемых октановых чисел (См. Октановое число).

И. вместе с другими изомерами октана содержится в небольших количествах в бензинах прямой гонки. В промышленности И. получают гидрированием диизобутилена над катализатором, например медно-хромовым, или алкилированием изобутана изобутиленом в присутствии концентрированной H2SO4, AlCl3, BF3 или др. катализаторов. И. применяют (как добавку) в производстве авиационных бензинов, к которым предъявляют требование высоких антидетонационных свойств.

Изоонкия

Изоонкия - относительное постоянство онкотического давления (См. Онкотическое давление) плазмы крови, обусловленное поддержанием на определённом уровне концентрации в крови белков. Одна из важных физиологических констант организма (см. Гомеостаз).

Изоосмия

Изоосмия - изотония (от Изо... и греч. osmós - толчок, tónos - напряжение), относительное постоянство осмотического давления (См. Осмотическое давление) в жидких средах и тканях организма, обусловленное поддержанием на данном уровне концентраций содержащихся в них веществ: электролитов, белков и т. д. И. - одна из важнейших физиологических констант организма, обеспечиваемых механизмами саморегуляции (см. Гомеостаз). Отклонение осмотического давления от нормального физиологического уровня ≈ 0,76-0,81 Мн/м2 (7,6-8,1 ат) влечёт за собой нарушение обменных процессов между кровью и тканевой жидкостью.

Изопериметрические задачи

Изопериметрические задачи (от Изо... и Периметр)

класс задач вариационного исчисления (См. Вариационное исчисление). Простейшие И. з. (нахождение треугольников и многоугольников заданного периметра, имеющих наибольшую площадь; нахождение замкнутой кривой заданной длины, ограничивающей максимальную площадь; определение замкнутой поверхности заданной площади, ограничивающей наибольший объём, и т. п.) были известны древнегреческим учёным (Архимед, Зенодор и др.). Общее изучение И. з. началось в 1697, когда Я. Бернулли опубликовал поставленную и частично решенную им И. з.: среди всех кривых данной длины найти кривую, для которой некоторая величина, зависящая от кривой, достигает минимума или максимума. Систематическое исследование И. з. было впервые проведено в 1732 Л. Эйлером. Пример И. з.: среди кривых данной длины l, проходящих через точки А и B, найти кривую, для которой площадь криволинейной трапеции (заштрихована на рис.) была бы наибольшей. Площадь криволинейной трапеции равна

Изопериметрические задачи(1)

длина дуги

Изопериметрические задачи(2)

Следовательно, задача сводится к нахождению наибольшего значения интеграла (1) при наличии условий (2). Оказывается, что искомая кривая - дуга окружности.

Лит.: Лаврентьев М. А., Люстерник Л. А., Курс вариационного исчисления, 2 изд., М. - Л., 1950.

Рис. к статье Изопериметрические задачи.

Рис. к статье Изопериметрические задачи.

Изопикны

Изопикны (от Изо... и греч. pyknós - плотный)

1) линии на диаграммах состояния, соединяющие точки, изображающие состояния, в которых вещество имеет одинаковую плотность. 2) Линии равных плотностей воды на морских гидрологических разрезах.

Изоплеты

Изоплеты (от греч. isoplethés - равный по численности)

Изолинии, наносимые на график, где по одной или обеим осям координат откладываются величины, отличные от географических координат. Различают: топоизоплеты, наносимые на профиль, причём по оси абсцисс откладывается расстояние от некоторого пункта, по оси ординат - высота или глубина. Таким образом изображается распределение (на определённый момент или осреднённое по времени) влажности почво-грунтов, солёности и температуры водоёмов, различных характеристик состояния атмосферы и т. п.; хроноизоплеты, наносимые на график в координатах: время - высота (глубина, см. рис.) или время - географическая широта. Таким образом изображаются изменения во времени (для определённых высот, глубин или широт) тех же факторов. В хроноизоплетах показываются также изменения вдоль меридиана элементов радиационного баланса, продолжительности дня и т. п.

Хроноизоплеты температуры почвы в зависимости от времени года (месяцев) и глубины.

Хроноизоплеты температуры почвы в зависимости от времени года (месяцев) и глубины.

Изоплит

Изоплит - посёлок городского типа в Конаковском районе Калининской области РСФСР. Расположен в 6 км от железнодорожной станции Редкино (на линии Москва - Калинин). Производство теплоизоляционных изделий.

Изоповерхности

Изоповерхности (от Изо...)

в геофизике, поверхности, которые можно провести через точки с одинаковым значением той или иной геофизической величины в атмосфере, гидросфере или литосфере. И. дают ясное представление о пространственном распределении таких геофизических величин, как давление (Изобарические поверхности), температура, плотность (воздуха или воды), потенциал силы тяжести, потенциал электрического или магнитного поля и др.

Изополисоединения

Изополисоединения - сложные соединения, кислоты или соли, содержащие сложный анион (полианион); этот полианион образован кислотным окислом, в котором кислород частично замещен кислотными окислами того же вида. Примеры И. - пиросерная кислота H2S2O7 и дихромат калия K2Cr2O7; их координационные формулы H2[SO3(S04)] и K2[CrO3(CrO4)]. И. известны главным образом для анионов, содержащих S, Ta, Nb, Cr, Mo, W, U. Рентгено-структурный анализ показал, что полианионы И. можно представить как цепочки тетраэдров или октаэдров, имеющих общие ребра или вершины. Получают И. либо сплавлением нормальных солей с кислотными окислами (например, Na2WO4 + WO3 = Na2W2O7), либо подкислением водных растворов нормальных солей (2K2CrO4 + H2SO4 = K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O). И. применяют в аналитической химии. См. также Гетерополисоединения.

Лит.: Гринберг А. А., Введение в химию комплексных соединений, 3 изд., М. - Л.. 1966; Коттон Ф., Уилкинсон Дж., Современная неорганическая химия, пер. с англ., ч. 3, М., 1969.

Изопоры

Изопоры (от Изо... и греч. póros - ход, проход)

Изолинии вековых изменений составляющих земного магнетизма (См. Земной магнетизм). И. концентрируются вокруг нескольких центров (фокусов) векового хода, где изменения достигают максимального значения Изопоры 0,16 а/м (Изопоры2·10-3э). Фокусы векового хода непрерывно перемещаются (до 0,2 град/год) и изменяются по своему значению. В соответствии с этим со временем меняется вся совокупность И. См. также Магнитные карты.

Изопрен

2-метилбутадиен-1,3, непредельный углеводород алифатического ряда, CH2 = С(СН3) - CH = CH2. И. - бесцветная, подвижная, легколетучая, горючая жидкость с характерным запахом; tпл -145,95 °С, tkип 34,067 °С, tвсп -48 °С, плотность 0,681 г/см3 (20 °С), показатель преломления n20D 1,42194, теплота полимеризации -74,9 кдж/моль (-17,9 ккал/моль), пределы взрывоопасных объёмных концентраций в смеси с воздухом 1,66-11,5%. И. нерастворим в воде, хорошо растворим в большинстве углеводородных растворителей; образует двойные азеотропные смеси с метиловым или этиловым спиртом, ацетоном, диэтиловым эфиром, сероуглеродом и др., а также тройные, например с ацетоном и водой. И. легко присоединяет по двойным связям водород, галогены, галогеноводороды, первичные и вторичные амины и др. Его важное свойство - способность легко полимеризоваться и сополимеризоваться, например с бутадиеном, стиролом, акрилонитрилом, пропиленом.

Основные промышленные методы получения И.: 1) реакцией изобутилена с формальдегидом через 4,4-диметилдиоксан-1,3 с его последующим каталитическим разложением на И. и формальдегид (так называемый диоксановый метод); 2) каталитическим дегидрированием изопентана или изоамиленов; 3) димеризацией пропилена с образованием 2-метилпентена-1, последующей его изомеризацией в 2-метилпентен-2 и пиролизом (650-800 °С) последнего до И. Кроме того, И. может быть выделен из газов пиролиза нефтепродуктов (из фракции углеводородов C5 побочных продуктов производства этилена).

И. хранят в присутствии ингибиторов, например гидрохинона, для предотвращения самопроизвольной полимеризации. И. в высоких концентрациях действует как наркотик, в малых концентрациях раздражает слизистые оболочки. Предельно допустимая концентрация И. в воздухе 40 мг/м3. И. применяют для производства изопреновых каучуков (См. Изопреновые каучуки) и Бутилкаучука.

Изопреновые каучуки

Изопреновые каучуки - синтетические каучуки, продукты полимеризации изопрена. Синтез И. к. в присутствии катализаторов стереоспецифической полимеризации (см. Полимеризация) приводит к образованию стереорегулярных полимеров, аналогичных по структуре натуральному каучуку. Катализаторами при получении И. к. служат комплексные соединения типа AlR3+TiX4, где R - алкил, Х - галоген (так называемые координационно-ионные катализаторы Циглера - Натты), литийорганические соединения, например литийалкилы, или металлический литий. Макромолекулы И. к. характеризуются высоким (65-99%) содержанием звеньев структуры 1,4-цис (I); они содержат также звенья 1,4-транс (II) и звенья 3,4 (III). И. к. с наибольшим содержанием звеньев 1,4-цис (92-99%) получают при их синтезе на комплексных катализаторах.

Изопреновые каучуки

Плотность И. к. 0,910-0,920 г/см3, температура стеклования около - 70 °С. Каучуки растворимы в четырёххлористом углероде, хлороформе, монохлорбензоле, толуоле; нерастворимы в спиртах, кетонах. Набухание И. к. в ароматических маслах достигает 500%. И. к. не стойки к действию концентрированных кислот, щелочей, стойки к действию воды. Высокое содержание в макромолекулах И. к. ненасыщенных связей обусловливает низкую стойкость каучуков к окислению. Подобно натуральному каучуку, И. к. склонны к кристаллизации при растяжении (выше 0 °С) или без растяжения (ниже 0 °С).

Основной вулканизующий агент для И. к. - сера; наиболее распространённые ускорители вулканизации - производные тиазолов (в том числе и сульфенамидные), тиурамдисульфиды и др. Ненаполненные и саженаполненные вулканизаты И. к. равноценны по основным свойствам вулканизатам каучука натурального (См. Каучук натуральный).

И. к., в особенности получаемые на комплексных катализаторах, применяют вместо натурального каучука в производстве шин, транспортёрных лент, изделий народного потребления, медицинского назначения и др. Производство И. к. было впервые организовано в США в 1958; в СССР - в 1964. К 1967 СССР стал крупнейшим производителем этих каучуков. Торговые марки И. к.: отечественный - СКИ-3, зарубежные - IR-307, IR-310, америпол SN, натсин и др. Мощности производства И. к. в капиталистических странах в 1971 составляли около 350 тыс. т.

Лит. см. при ст. Каучуки синтетические.

Изопреноиды

Изопреноиды - обширный класс природных соединений, образующихся в организмах из мевалоновой кислоты (См. Мевалоновая кислота). Последняя в микросомах (См. Микросомы) клеток превращается в «пятиуглеродные фрагменты» со скелетом Изопрена. Биосинтез И. - процесс последовательного соединения (конденсации) таких пятиуглеродных единиц в цепи различной длины. Сдваивание, циклизация, окисление, восстановление, перегруппировка таких цепей приводят к необычайному структурному разнообразию И. К И. относятся: Терпены и их производные, Стерины, Стероиды, Каротиноиды, Ксантофиллы, а также полиизопреноиды - Каучук натуральный и Гуттаперча. Ряд И. имеет важное биологическое значение: многие гормоны животных, растений и низших организмов, некоторые витамины, антибиотики, Аттрактанты и др.

Лит.: Биосинтез липидов, М., 1962; Косовер Э., Молекулярная биохимия, пер. с англ., М., 1964; Биохимия растений, пер. с англ., М., 1968.

Изопропиловый спирт

Изопропиловый спирт - пропанол-2, простейший вторичный спирт алифатического ряда, CH3CH(OH)CH3; бесцветная жидкость с характерным запахом; tпл - 89,5 °С, tkип 82,4 °С, плотность 0,7851 г/см3 (20°C), tвсп 11,7 °С, нижний предел взрываемости в воздухе 2,5% по объёму (25 °С). И. с. смешивается с водой и органическими растворителями во всех соотношениях, образует с водой азеотропную смесь (87,9% И. с., tkип 83,38 °С). И. с. обладает всеми свойствами вторичных спиртов (См. Спирты) жирного ряда.

В промышленности И. с. получают в основном сернокислотной или прямой гидратацией пропилена. В качестве сырья используют пропан-пропиленовую фракцию газов крекинга, а также пропиленовую фракцию газов пиролиза нефти. И. с. используют главным образом для получения Ацетона (дегидрированием или неполным окислением), как растворитель, например, эфирных масел, смол, как компонент антифризов и т. д.

Изопропиловый эфир

Изопропиловый эфир - диизопропиловый эфир, простой алифатический эфир, (CH3)2CHOCH(CH3)2; бесцветная подвижная жидкость с характерным эфирным запахом; tkип 68,5 °С, плотность 0,7244 г/см3 (20 °С), n20D 1,3681, tвсп - 22,5 °C, пределы взрываемости в воздухе 1,1-4,5% по объёму (100 °С). При 20 °С в воде растворяется 0,94% И. э., в И. э. - 0,55% воды (по массе). И. э. смешивается с органическими растворителями; с водой образует азеотропную смесь (96,4% И. э., tkип 61,4 °C). И. э. получают дегидратацией изопропилового спирта (См. Изопропиловый спирт) серной кислотой или непосредственно из пропилена и воды в присутствии серной кислоты. И. э. имеет ограниченное применение в качестве растворителя масел, жиров и т. д.

Изорники

Изорники - категория (по мнению некоторых учёных - название) феодально-зависимых крестьян в Псковской земле в 14-16 вв. Платили феодалу оброк (1/4, а иногда и половину урожая) и выполняли некоторые работы. И. могли уйти лишь однажды в году - в «Филиппово заговенье» (14 ноября), вернув при уходе ссуду с.-х. инвентарём или деньгами и уплатив 1/2 урожая. Имущество беглых И. переходило господину.

Лит.: Кафенгауз Б. Б., Псковские «изорники», «Уч. зап. Московского гос. педагогического института им. К. Либкнехта», серия историческая, 1939, т. 4, в. 2; Греков Б. Д., Крестьяне на Руси с древнейших времён до XVII в., 2 изд., кн. 1, М., 1952; Черепнин Л. В., Из истории русского крестьянства XV в., в сборнике: Доклады и сообщения института истории, в. 3, М., 1954.

Изосейсты

Изосейсты (от Изо... и греч. seistós - приведённый в колебание, поколебленный)

Изолинии землетрясений одинаковой интенсивности.

Изосиллабизм

Изосиллабизм (греч. isosyllabía - равносложность, от ísos - равный и syllabé - слог)

одинаковое количество слогов в отрезках речи. Используется и в прозе (так называемый изоколон), и особенно в поэзии, являясь, в частности, основой силлабического стихосложения (См. Силлабическое стихосложение). Обычно сопровождается относительной упорядоченностью и других ритмообразующих элементов - числа слов, расположения ударений и т. п.

Изоспория

Изоспория (от Изо... и греч. sporá - посев, семя, потомство)

равноспоровость, образование у растений спор равного размера. Характерна для папоротников (исключая водные папоротники - сальвинии, марсилии, азоллы), хвощей, плаунов (исключая селагинеллы). У некоторых хвощей из внешне одинаковых спор развиваются в зависимости от условий питания и освещения более мелкие - мужские заростки (См. Заросток) с антеридиями или более крупные - женские - с архегониями. Таким образом, регулируя условия прорастания спор, можно изменить пол заростка (физиологическая разноспоровость). Ср. Гетероспория.

Изостазия

Статья большая, находится на отдельной странице.

Изотактические полимеры

Изотактические полимеры - один из видов стереорегулярных полимеров (См. Стереорегулярные полимеры).

Изотерма

Изотерма (от Изо... и греч. thérme - теплота)

линия на диаграмме состояния (См. Диаграмма состояния), изображающая процесс, происходящий при постоянной температуре (Изотермический процесс). Уравнение И. идеального газа (См. Идеальный газ) pV = const, где р - давление, V - объём газа. Для реального газа уравнение И. имеет более сложный характер и переходит в уравнение И. идеального газа только при малых давлениях или высоких температурах. Семейство И. реального газа в координатах p, V приведено в ст. Ван-дер-Ваальса уравнение. На диаграмме р-V в точке пересечения И. и адиабаты последняя идёт круче И. Сходный характер имеют И. ферромагнетиков в координатах М, Н, где М - намагниченность, Н - напряжённость магнитного поля.

Изотермический автомобиль

Изотермический автомобиль - автомобиль, кузов которого снабжен слоем изоляционных материалов, ограничивающих теплообмен между внутренней и наружной поверхностями. Изотермические свойства кузова характеризуются коэффициентом теплопередачи (k). И. а. в зависимости от значения k бывают двух категорий: с обычной изоляцией [k не превышает 0,7 вт/(м2․К)],т.е.[Изотермический автомобиль 0,6ккал/(ч․м2°С)]; с усиленной изоляцией [k не превышает 0,4 вт/(м2․К)], [Изотермический автомобиль 0,35ккал/(ч․м2°С)]. И. а. подразделяются на автомобили-ледники и автомобили-рефрижераторы, применяемые для перевозки скоропортящихся грузов, а также отапливаемые автомобили. Тип автомобиля выбирается в зависимости от вида груза и его упаковки, температуры наружного воздуха и продолжительности перевозки. Грузоподъёмность И. а. составляет от 0,2 до 20 т.

Лит.: Кузнецов Е. И., Ахполов И. К., Специализированный подвижной состав для перевозки скоропортящихся грузов автомобильным транспортом, М., 1967; Кобылянский И. И., Автомобили-рефрижераторы, М., 1968.

Изотермический процесс

Изотермический процесс - процесс, происходящий в физической системе при постоянной температуре. Для осуществления И. п. систему обычно помещают в термостат (массивное тело, находящееся в тепловом равновесии), теплопроводность которого велика, так что теплообмен с системой происходит достаточно быстро и её температура практически не отличается от температуры термостата. Можно осуществить И. п. иначе - с применением источников или стоков тепла, контролируя постоянство температуры с помощью термометров. К И. п. относится, например, кипение жидкости или плавление твёрдого тела при постоянном давлении. В идеальном газе (См. Идеальный газ) при И. п. произведение давления на объём постоянно (Бойля - Мариотта закон).

При И. п. системе, вообще говоря, сообщается определённое количество теплоты (или она отдаёт теплоту) и совершается внешняя работа. Работа, совершенная идеальным газом в И.п., равна NkT ln(V2/V1), где N - число частиц газа, Т - температура, V1 и V2 - объём газа в начале и конце процесса, k - Больцмана постоянная.

В твёрдом теле и большинстве жидкостей И. п. очень мало изменяет объём тела, если только не происходит Фазовый переход.

В. Л. Покровский.

Изотермия

Изотермия - относительное постоянство температуры тела, обеспечиваемое физиологическими механизмами терморегуляции (См. Терморегуляция). И. свойственна человеку и теплокровным, или гомойотермным животным (См. Гомойотермные животные). У холоднокровных, или пойкилотермных животных (См. Пойкилотермные животные) температура тела меняется в соответствии с температурой окружающей среды.

Изотермы

Изотермы (от Изо... и греч. thérme - теплота)

Изолинии температуры воздуха, воды или почвы. Чаще всего составляются карты И. для средней многолетней месячной температуры воздуха, средней температуры любого периода времени или температуры на определённый момент времени. Для исключения влияния высоты при проведении И. иногда значения температур приводят предварительно к уровню моря, принимая, что с увеличением высоты температура воздуха понижается в среднем на 0,6 °С на каждые 100 м.

Изотиоциановой кислоты эфиры

Статья большая, находится на отдельной странице.

Изотов

Никита Алексеевич [27.1(9.2).1902, М. Драгунка, ныне Кромского района Орловской области, - 14.1.1951, г. Енакиево Донецкой области], рабочий-шахтёр, инициатор массового обучения молодых рабочих кадровыми рабочими, один из зачинателей стахановского движения (См. Стахановское движение). Член КПСС с 1936. Работая забойщиком шахты № 1 «Кочегарка» (Горловка), И. добился высокой производительности труда. 11 мая 1932 выступил в газете «Правда» со статьей о своём опыте, положившем начало «изотовскому движению». В 1933 организовал на шахте участок - школу для повышения квалификации молодых забойщиков посредством инструктажа на рабочем месте. Школы под названием «изотовских» получили широкое распространение. В первые дни возникновения стахановского движения И. 11 сентября 1935 выполнил за смену более 30 норм, добыв 240 т угля; 1 февраля 1936 он установил новый мировой рекорд - 607 т угля за 6 ч работы. В 1935-37 И. учился в Промышленной академии в Москве. С конца 1937 работал на руководящих постах в угольной промышленности. На 18-м съезде КПСС (1939) был избран членом Центральной ревизионной комиссии. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. Награжден 2 орденами Ленина, 2 другими орденами, а также медалями.

Соч.: Моя жизнь. Моя работа, Хар., 1934.

Лит.: Сенин Г., Никита Изотов, М. - Хар., 1951.

Н. А. Изотов.

Н. А. Изотов.

Изотов Никита Алексеевич

Изотов Никита Алексеевич [27.1(9.2).1902, М. Драгунка, ныне Кромского района Орловской области, - 14.1.1951, г. Енакиево Донецкой области], рабочий-шахтёр, инициатор массового обучения молодых рабочих кадровыми рабочими, один из зачинателей стахановского движения. Член КПСС с 1936. Работая забойщиком шахты № 1 «Кочегарка» (Горловка), И. добился высокой производительности труда. 11 мая 1932 выступил в газете «Правда» со статьей о своём опыте, положившем начало «изотовскому движению». В 1933 организовал на шахте участок - школу для повышения квалификации молодых забойщиков посредством инструктажа на рабочем месте. Школы под названием «изотовских» получили широкое распространение. В первые дни возникновения стахановского движения И. 11 сентября 1935 выполнил за смену более 30 норм, добыв 240 т угля; 1 февраля 1936 он установил новый мировой рекорд - 607 т угля за 6 ч работы. В 1935-37 И. учился в Промышленной академии в Москве. С конца 1937 работал на руководящих постах в угольной промышленности. На 18-м съезде КПСС (1939) был избран членом Центральной ревизионной комиссии. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. Награжден 2 орденами Ленина, 2 другими орденами, а также медалями.

Соч.: Моя жизнь. Моя работа, Хар., 1934.

Лит.: Сенин Г., Никита Изотов, М. - Хар., 1951.

Изотонические растворы

Изотонические растворы (от Изо... и греч. tónos - напряжение)

растворы с одинаковым осмотическим давлением (См. Осмотическое давление); в биологии и медицине - природные или искусственно приготовленные растворы с таким же осмотическим давлением, как и в содержимом животных и растительных клеток, в крови и тканевых жидкостях. В нормально функционирующих животных клетках внутриклеточное содержимое обычно изотонично внеклеточной жидкости. При сильном нарушении изотоничности растворов в растительной клетке и окружающей среде вода и растворимые вещества свободно перемещаются в клетку или обратно, что может привести к расстройству нормальных функций клетки (см. Плазмолиз, Тургор). Как правило, по своему составу и концентрации И. р. близки к морской воде. Для теплокровных животных изотоничны 0,9%-ный раствор NaCl и 4,5%-ный раствор глюкозы. И. р., близкие по составу, pH, буферности и другим свойствам к сыворотке крови, называются физиологическими растворами (См. Физиологические растворы) (раствор Рингера для холоднокровных животных и растворы Рингера - Локка и Рингера - Тироде для теплокровных животных). В кровезамещающие И. р. для создания коллоидно-осмотического давления вводят высокомолекулярные соединения (декстран, поливинол и др.). Ср. Гипертонические растворы. Гипотонические растворы.

А. А. Булычев, В. А. Соловьев.

Изотоническое мышечное сокращение

Изотоническое мышечное сокращение - сокращение мышцы при неизменном напряжении, выражающееся в уменьшении её длины и увеличении поперечного сечения. В организме И. м. с. в чистом виде не наблюдается. К чисто И. м. с. приближается движение ненагруженной конечности; при постепенном увеличении груза до тех пор, когда он уже не может быть поднят, удаётся наблюдать все переходы от И. м. с. к изометрическому мышечному сокращению (См. Изометрическое мышечное сокращение).

Изотония

Изотония - относительное постоянство осмотического давления в жидких средах и тканях организма; то же, что Изоосмия.

Изотоны

Изотоны - атомы различных химических элементов с одинаковым числом нейтронов в ядрах. Пример И. - атомы 52Не, 63Li, 74Be, 85В, ядра которых содержат 3 нейтрона. Из этих И. 5He распадается практически мгновенно, 6Li - стабилен, 7Be и 8B - радиоактивны с периодом полураспада соответственно 43 дня и 0,8 сек. См. Изотопы, Ядро атомное.

Предыдущая страница Следующая страница