Читаем Большая Советская Энциклопедия (ГР) полностью

В. В. Толли. «Королева морских коров». Травление на меди. 1963.

«Мастер игральных карт». «Дама с зеркалом». Резцовая гравюра на меди. Середина 15 в.

Пунктир (Ф. Бартолоцци. «Купающаяся нимфа». 1786. Фрагмент).

А. Альтдорфер. «большое дерево». Офорт. Ок. 1522—25.

Обрезная гравюра на дереве (А. Дюрер. «Четыре всадника». Лист из серии «Апокалипсис». 1498. Фрагмент).

Ф. Гойя. «Уже пора». Офорт из цикла «Капричос». 1797—98.

Торцовая гравюра на дереве (Т. Бьюик. Иллюстрация к поэме У. Соммервилла «Охота». 1802).

Уго да Карпи. «Диоген». Цветная обрезная гравюра на дереве («кьяроскуро») по рисунку Ф. Пармиджанино. 1527.

Ж. Калло. «Казнь через повешение». Офорт из цикла «Большие бедствия войны». 1633.

«Медведь с козою». Русский лубок. Обрезная гравюра на дереве. Начало 18 в.

И. В. Голицын. «Утром у В. А. Фаворского». Гравюра на линолеуме. 1963.

Л. Дебюкур. «Два поцелуя». Цветная акватина. 1786.

И. Н. Павлов. «У старого Московского моста». Цветная гравюра на линолеуме. 1944.

П. Гоген. «Ноа-Ноа». Обрезная гравюра на дереве. 1890-е гг.

В. А. Серов. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Ивана Грозного. Офорт, сухая игла. 1897.

Град (единица измерения)

Град, гон, единица измерения плоского угла, предложенная при введении метрической системы мер (конец 18 в.). Сокращённое обозначение 1g . 1 Г. равен 1/100 прямого угла. Дольные единицы Г.: метрическая минута (1' или 1c ), равная 1/100 града, и метрическая секунда (1" или 1cc ), равная 1/100 метрической минуты. Соотношение между Г. и др. единицами плоского угла: 1g = 0,01570796 радиан , 1g = 0,900° (угловых градусов) или 1° = 1,111g . Выражение угла в Г. не получило широкого распространения.

Град (осадки)

Град, вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков льда (градин) размером от 5 до 55 мм , а иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг ). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм , чередующихся с полупрозрачными слоями. В метеорологии Г. отличают от снежной крупы — ледяных непрозрачных крупинок белого цвета, размером от 2 до 5 мм , хрупких и легко размельчающихся.

  Г. выпадает обычно при сильных грозах, в тёплое время года (температура у земной поверхности обычно выше 20 °С) на узкой, шириной несколько км (иногда около 10 км ), но длинной — десятки, а иногда и сотни км — полосе. Слой выпавшего Г. составляет обычно несколько см , иногда десятки см , продолжительность выпадания от нескольких мин до получаса, чаще всего 5—10 мин и очень редко — около 1 ч. В 1 мин на 1 м 2 падает 500—1000 градин, их плотность 0,5—0,9 г /см 2 , скорость падения — десятки м /сек . Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем такие зародыши могут вырасти до значительных размеров благодаря намерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих токов, способных длительное время удерживать градины от выпадения на землю.

  Г. наносит большой ущерб сельскому хозяйству, уничтожая посевы, виноградники и т. д. В СССР разработаны радиолокационные методы определения градоносности и градоопасности облаков и создана оперативная служба борьбы с Г. в Грузии, Молдавии и др. районах страны. Борьба с Г. основана на принципе введения в облако специального реагента (обычно йодистого свинца или йодистого серебра), способствующего замораживанию переохлажденных капель. Реагент вводится с помощью ракет или снарядов в переохлажденную часть облака. В результате появляется огромное количество искусственных центров кристаллизации, на которых начинается рост ледяных кристаллов, и переохлажденная вода в облаках, служащая основным сырьём для роста градин, перераспределяется на значительно большее их число. Поэтому градины получаются меньших размеров и успевают полностью или в значительной степени растаять в тёплых слоях воздуха ещё до выпадения на землю. Таким образом Г. либо полностью предотвращается, либо существенно уменьшаются его интенсивность и размеры градин.

  Лит.: Женев Р., Град, [пер. с франц.], Л., 1966; Физика облаков и активных воздействий. Труды Всесоюзной конференции по активным воздействиям на градовые процессы. 26—29 марта 1968 г., под ред. Г. К. Сулаквелидзе, Х. Х. Медалиева, Л., 1969.

  И. П. Мазин.

Град (Пражский)

Перейти на страницу:

Похожие книги

100 великих научных открытий
100 великих научных открытий

Астрономия, физика, математика, химия, биология и медицина — 100 открытий, которые стали научными прорывами и изменили нашу жизнь. Патенты и изобретения — по-настоящему эпохальные научные перевороты. Величайшие медицинские открытия — пенициллин и инсулин, группы крови и резусфактор, ДНК и РНК. Фотосинтез, периодический закон химических элементов и другие биологические процессы. Открытия в физике — атмосферное давление, инфракрасное излучение и ультрафиолет. Астрономические знания о магнитном поле земли и законе всемирного тяготения, теории Большого взрыва и озоновых дырах. Математическая теорема Пифагора, неевклидова геометрия, иррациональные числа и другие самые невероятные научные открытия за всю историю человечества!

Дмитрий Самин , Коллектив авторов

Астрономия и Космос / Энциклопедии / Прочая научная литература / Образование и наука