АСТРАХАН-БАЗАР, до 1967 назв. города Джалилабад в Азерб. ССР.

АСТРАХАНО-КАСПЙЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, сформирована в окт. 1918 для обороны ниж. Волги и Сев. Каспия. С апр. 1918 в этом р-не действовал Воен. флот Астраханского края, к-рый осенью был усилен прибывшими из Кронштадта миноносцами и подводными лодками. К нояб. 1918 состояла из 50 боевых кораблей и 6 гидросамолётов. В дек. 1918 подчинена командованию Кавказско-Каспийского фронта. В нач. 1919 б. ч. Каспийского м. контролировалась флотилией интервентов и белогвардейцев (21 вооруж. пароход и 13 торпедных катеров). В мае 1919 А.-К. в. ф. высадила десант, овладевший фортом Александровск, а вскоре захватила пароход "Лейла", на к-ром находился представитель Деникина ген. Гришин-Алмазов, следовавший в Гурьев для связи с Колчаком. В мае - июне 1919 А.-К. в. ф. содействовала огнём частям 10-й армии в обороне Царицына и 11-й армии в обороне Астрахани. К этому времени в её состав входили: 3 крейсера (вооруж. шхуны), 6 эсминцев, 3 миноносца, 4 подводные лодки, 10 вооруж. пароходов, 7 истребителей, 4 плавучие батареи и др. После захвата белыми Царицына участвовала в Астраханской обороне 1919. В ночь на 30 июля моряки А.-К. в. ф. освободили станции Ахтуба и Владимировка, чем ликвидировали прямую угрозу Астрахани. 31 июля 1919 объединена с Волжской военной флотилией в Волж-ско-Каспийскую военную флотилию.

Лит.: Селяничев А. К., Астрахано-Каспийская флотилия в обороне Астрахани от английских интервентов и белогвардейцев, в сб.: Советское военно-морское искусство, М., 1951; Боевой путь Советского военно-морского флота, 2 изд., М., 1967.

Н. С. Фрумкин.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в составе РСФСР. Образована 27 дек. 1943. Расположена на Ю. Поволжского экономич. р-на. Пл. 44,1 тыс. км2. Нас. 868 тыс. чел. (1970). В области 10 адм. районов, 2 города, 14 посёлков гор. типа. Центр - г. Астрахань. (Карту см. на вклейке.)

Природа. А. о. находится на терр. Прикаспийской низм. при впадении Волги в Каспийское м. Поверхность равнинная, лежащая в основном ниже ур. океана (высоты от -2,7 м на С. до -27,5 м на Ю.). Для рельефа характерны соляно-купольные поднятия в Прикаспийской низм. (высшая точка - г. Б. Богдо, 150 м) и Бэровские бугры в дельте Волги. Климат резко континентальный, засушливый. Ср. темп-pa янв.-9,7°С на С. и -6,9°С на Ю., июля, соответственно, 24,5°С и 25,1°С. Осадков в год 244 мм на С. и 175 мм на Ю. Продолжительность вегетац. периода (с темп-рой выше 5°С) 201 день на С. с суммой темп-р 3590°С и 216 дней на Ю. с суммой темп-р 3840°С. По терр. А. о. протекают р. Волга и ответвляющийся от неё у Волгограда рукав - р. Ахтуба, соединённые большим числом протоков. Пространство между Волгой и Ахтубой наз. Волго-Ахтубинской поймой. В устье Волга разделяется на множество рукавов, образующих её сложную дельту. Крупнейшие из них - Бахте-мир, Болда, Бузан и др. В А. о. много солёных озёр; пресные озёра (ильмени) многочисленны в пойме и дельте Волги.

В пределах А. о. выделяются подзона сев. полупустыни со светло-каштановыми солонцеватыми почвами и подзона юж. полупустыни с бурыми почвами. Растит. покров полупустыни разреженный, образован злаками, полынями и солянками, являющимися кормовой базой пастбищного животноводства. В Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги почвы аллювиальные. Преобладает луговая растительность, значит. пространства занимают пойменные леса и заросли тростника по берегам протоков и ильменей.

В полупустыне водятся антилопа-сайга (сайгак), грызуны (малый суслик, тушканчики, песчанки, степная пеструшка, домовая мышь и др.), орлы, много пресмыкающихся и насекомых. В Волге обитает более 50 видов рыб, из к-рых св. 30 - промысловые. Мировое значение из них имеют осетровые. Для дельты характерны белые цапли, пеликаны, бакланы, из млекопитающих - кабаны. В весенний и осенний периоды многочисленна перелётная водоплавающая птица. Для охраны уникального животного мира и растительности в дельте Волги создан Астраханский заповедник.

Население. Основное население - русские (77,5% в 1959), проживают также казахи (9,8% ) и татары (8,2% ), прочие - 4,5%. Ср. плотность населения 18,9 чел. на 1 км2 (1969). Наиболее плотно заселены дельта Волги и лев. берег Волго-Ахту-бинской поймы (до 40 чел./км2), на остальной территории плотность снижается до 5 чел./км2 и менее. Преобладает гор. население - 526 тыс. чел. (1970). Города: Астрахань и Ахтубинск.

Хозяйство. А. о.-район пищ. (рыбной, мясной, соляной), маш.-строит., а также дсрсвообр. и целлюлозно-бум. пром-сти, овощеводства, бахчеводства, шерстно-мясного овцеводства и мясо-мол. скотоводства. По сравнению с 1913 валовая продукция всей пром-сти выросла в 12,4 раза (1968), в т. ч. машиностроения и металлообработки в 492 раза, дере-вообр. и целлюлозно-бум. в 49 раз, лёгкой в 137 раз и пищ. почти в 4 раза. Одна из старейших отраслей пром-сти - рыбная. Лов рыбы ведётся в дельте Волги и Каспийском м. Гл. промысловые рыбы - осетровые и крупный частик (судак, лещ, сазан и др.), по добыче к-рых А. о. занимает 1-е место в СССР. Переработка рыбы ведётся рыбоконс. предприятиями в Астрахани, посёлках дельты (Оранжереи, Трудфронт, Володарский, Тумак и др.) и плавучими рыбоперерабатывающими з-дами. Улов рыбы (1966) - 250 тыс. т, в т.ч. осетровых ок. 100 тыс. т. Выпускаются мороженая, охлаждённая и солёная рыба, икра, консервы, кормовая мука и др. продукция. Консервная пром-сть представлена также переработкой продукции овощеводства, садоводства и животноводства (Астрахань, Ахтубинск, Харабали). На оз. Баскунчак - механи-зиров. добыча поваренной соли (1-е место в СССР), размол её - в Ниж. Баскунчаке и Ахтубинске, вывоз - по жел. дороге и воде.

Машиностроение и металлообработка обслуживают в осн. рыбную пром-сть, водный и ж.-д. транспорт - строительство и ремонт рыбопромысловых судов, буксиров, сухогрузных и наливных судов (Астрахань, Ахтубинск), ремонт магистральных тепловозов, выпуск кузнечно-прессового и технологич. оборудования (Астрахань). На сплавной древесине - лесопиление, бондарно-тарное производство; выпуск тарного картона, целлюлозы и бумаги (Астрахань). Развивается хим. пром-сть. Построены з-ды стекловолокна, резино-технич. изделий и кормовых дрожжей (на основе гидролиза древесины). Лёгкая пром-сть представлена кож.-обув., овчинно-меховым, валяль-но-войлочным, трикот. и швейным произ-вамп (Астрахань). Развито сетевязание. Вблизи оз. Баскунчак добывают гипс и производят алебастр. Имеются предприятия сборного железобетона, з-ды кирпичные, стройдеталей (Астрахань). Топливно-энергетич. пром-сть представлена тепловыми электростанциями (в 1968 выработано 838,5 млн. квт.ч электроэнергии), добычей природного газа (в 1968 добыто 687,3 млн. м3) и нефти (Промысловка).

В А. о. 3507,3 тыс. га (1968) с.-х. угодий, из них пашня 9,3%, сенокосы 15,6% и пастбища 72,9%. На конец 1968 имелось 105 колхозов и 36 совхозов. Вся посевная площадь составляет 316,8 тыс. га, в т. ч. зерновые 48%, овощи 3,6%, бахчевые 7,4% и кормовые (травы, кукуруза) 39,6%. Гл. товарное значение имеют овощеводство (томаты), бахчеводство (арбузы), садоводство и рисосеяние, размещённые на орошаемых землях Вол-ro-Ахтубинской поймы и дельты Волги.

Осн. направление животноводства - разведение тонкорунных овец и кр. рог. скота на базе использования пастбищных угодий полупустыни, лугов и сенокосов Волго-Ахтубинской поймы. Поголовье (к нач. 1969): 1,6 млн. овец, 367 тыс. кр. рог. скота (в т. ч. 126 тыс. коров), 32 тыс. свиней.

Протяжённость жел. дорог в А. о.- 541 км. Ж.-д. линии: Астрахань - Саратов, Астрахань-Кизляр, Верхний Баскунчак - Волгоград, построена (1967) линия Астрахань - Гурьев. Развит транспорт речной и морской. Важнейшая водная артерия - Волга с её прав. рукавом Бах-темиром и Волго-Каспийским каналом.

В н у т р е н н и е э к о н о м и ч. р а з л и ч и я: д е л ь т а В о л г и - с развитым рыболовством, рыбоперерабатывающей, металлообр., хим. и лёгкой пром-стью, пригородным с. х-вом, ри-сосеянием, товарным овощеводством и бахчеводством; В о л г о - А х т у б и н с к а я пойма и примыкающие полупустынные земли - с овцеводством и мясо-мол. скотоводством, товарным овощеводством, садоводством и пищ. пром-стью.

Е. Ф. Фёдорова.

Культурное строительство и здравоохранение. В 1967/68 уч. г. в А. о. в 446 общеобразоват. школах обучалось 161 тыс. уч-ся (в 1914/15 уч. г. было 330 школ и 10,8 тыс. уч-ся), в школах для рабочей и сел. молодёжи занималось 22,1 тыс. уч-ся. В дошкольных учреждениях воспитывалось свыше 21 тыс. детей. Работали (к нач. 1969) 20 средних спец. уч. заведений (20,4 тыс. уч-ся) и 3 ин-та в Астрахани-педагогич., мед. и технич. ин-т рыбной пром-сти и х-ва (10,6 тыс. студентов), консерватория (с 1969). Имеются 2 театра (в Астрахани). В 1968 работали 395 массовых библиотек (4043 тыс. экз. книг и журн.),

423 клубных учреждения, 451 киноустановка, в т. ч. 334 в сел. местности, обл. Краеведч. музей и картинная гал. в Астрахани. Выходят областные газеты: "Волга" (с 1917), "Комсомолец Каспия" (с 1956). Областные радио и телевидение ведут передачи по 2 радиопрограммам (включая ретрансляцию Москвы), 1 телепрограмме. В Астрахани - телецентр.

На 1 янв. 1968 в А. о. насчитывалось 3192 врача (т. е. 1 врач на 270 жит.) и 9600 больничных коек (т. е. 118 коек на 10 тыс. жит.). Имеется грязевой курорт Тинаки на берегу Тинакского оз., ок. Астрахани (осн. в 1820).

Лит.: Поволжье. Экономикс-географиче-ская характеристика, М., 1957; Некоторые вопросы географии Астраханской области, "Уч. зап. Астраханского гос. педагогического ин-та им. С. М. Кирова", 1967, т. 11, в. 2; Народное хозяйство Астраханской области за 50 лет. Статистический сборник, Волгоград, 1967; Атлас Астраханской области, М., 1968.

АСТРАХАНСКАЯ ОБОРОНА 1919, наименование боевых действий Астраханской группы сов. войск (с 14 авг. 1919 - 11-я армия) и Волжско-Каспийской воен. флотилии летом и осенью 1919 против белогвард. войск Деникина и Колчака. На 14 авг. в 11-й армии числилось св. 14 тыс. штыков, св. 3 тыс. сабель, 30 орудий, 2 бронепоезда и 7 самолётов, в Волжско-Каспийской флотилии - 4 миноносца, 2 подводные лодки, 10 вооруж. пароходов, дивизион плавучих батарей и неск. сторожевых кораблей. Силы противника на авг. 1919 насчитывали 13,6 тыс. штыков, ок. 6 тыс. сабель, 32 орудия. Из них отряд ген. Драценко (3 тыс. чел.) действовал со стороны Сев. Кавказа, Астраханская группа Уральской казачьей армии (ок. 3 тыс. чел.) - со стороны Гурьева; остальные силы входили в состав Кавк. армии ген. Врангеля, овладевшей 30 июня 1919 Царицыном. Группировка сов. войск была следующей: Кизлярская группа (2-3 кав. полка) действовала против отряда Драценко в 70-100 км юго-западнее Астрахани; Красноярская группа (2 стрелк. и 1 кав. полк) прикрывала устье Волги с В. в 60-80 км от Астрахани; на царицынском направлении в р-не Чёрного Яра против войск Врангеля по обоим берегам Волги действовали гл. силы 11-й армии: жел. дорогу Астрахань - Саратов на протяжении 400 км прикрывала ж.-д. группа (2 бронепоезда и отд. части - 2,6 тыс. чел.); Волжско-Каспийская воен. флотилия обороняла Астрахань с моря и содействовала сухопутным войскам на Волге. Сов. войска испытывали острый недостаток всех видов снабжения, особенно продовольствия и фуража. 11-й армией командовали: В. П. Распопов, с 12 нояб. 1919 Ю. П. Бутягин, с 25 дек. М. И. Василенко. Военно-политическим руководителем и душой обороны был член РВС армии С. М. Киров; в авг. - сент. членом РВС армии и фактическим её командующим был В. В. Куйбышев. Наибольшей остроты борьба достигла летом 1919, когда белые наступали на всех направлениях, а председатель РВС Республики Л. Д. Троцкий дал указание об оставлении Астрахани для "выравнивания фронта". По протесту Кирова В. И. Ленин отменил это указание и потребовал "Астрахань защищать до конца" (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 51, с. 42). Несмотря на исключительно тяжёлые условия, это указание Ленина было выполнено. В июне - июле Кизлярская группа разбила отряд Драценко. В нояб. была разгромлена Астраханская группа Уральской казачьей армии. Севернее Астрахани с июля шла напряжённая борьба. Части 11-й армии сначала оттеснили с лев. берега Волги противника, к-рый пытался перерезать ж. д. Астрахань - Саратов, а затем отразили все атаки белых на прав. берегу в районе Чёрного Яра. С переходом в наступление войск Юж. фронта осенью 1919 11-я армия повела энергичное наступление на Царицын с Ю. и В. и 3 янв. 1920 овладела им совместно с частями 10-й армии. Затем белые были отброшены и на кизлярском направлении. Оборона Астрахани - одна из героических страниц Гражд. войны - сыграла важную роль в исходе войны, лишив войска Деникина и Колчака прямой связи и взаимодействия.

Лит.; Киров С. М., Статьи, речи, документы, 2 изд., т. 1, М. - Л., 1936; Сухоруков В. Т., XI армия в боях на Сев. Кавказе и Нижней Волге, М., 1961; Сысо-ев П. С., Парфентьев И.И., Астраханский фронт гражданской войны и В. В. Куйбышев, Астрахань, 1960.

А. В. Голубев.

АСТРАХАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК, в Астраханской обл. РСФСР. Создан в 1919 при непосредств. поддержке В. И. Ленина для изучения природы дельты р. Волги, охраны гнездовий, мест линьки и пролёта водоплавающей птицы, а также охраны промысловых рыб, их нерестилищ и зимовальных ям. Расположен в примор. части дельты Волги. Пл. 60 тыс. га (1968). Состоит из трёх обособленных участков: Дамчикского в зап. части дельты, Трёхинз-бинского - в центральной и Обжоров-ского - в восточной. В границах А. з. расположены большие и малые о-ва, разделённые многочисл. протоками, покрытые ивовыми лесами и зарослями тростника. В водоёмах - обильные заросли водных растений, в т. ч. лотоса и водяного ореха - чилима. В примор. части (в пределах авандельты) - обширные подводные луга из валлиснерии. Флора А. з. насчитывает ок. 300 видов.

Богаче всего представлена фауна птиц - ок. 260 видов. Во время пролёта, гнездования и линьки в А. з. сосредоточивается огромное кол-во птиц: уток, лысух, казарок, лебедей и др. Ок. 60 видов гнездятся: лебедь-шипун, серый гусь, кудрявый пеликан, большая и малая белые цапли, жёлтая и серая цапли, колпица и др. Из рыб наиболее типичны сазан и сом, также обитают щука, жерех, окунь и др. Фауна млекопитающих взморья однообразна. На косах и култу-ках держатся стада кабанов; на примор. косах встречаются горностаи и лисы. В А. з. проводятся исследования по изучению природных условий дельты Волги, по экологии наземных и водных животных. К 1969 А. з. издано 12 томов "Трудов".

Лит.: Заповедники Советского Союза, под ред. А. Г. Банникова, М., 1969.

Л. К. Шапошников.

АСТРАХАНСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНО-ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, крупное предприятие рыбной пром-сти СССР (г. Астрахань, берег одного из рукавов дельты Волги - Болды). Построен в 1931. Выгрузка рыбы с судов в цехи и подача её для обработки механизированы. В составе комбината оснащённые поточно - механизированными линиями консервный и сардипный з-ды, выпускающие презервы, консервы в томатном соусе, в масле типа сардин и шпрот и с овощами (ок. 41% общего выпуска консервов на Каспии), а также кулинарию; 2 мощных рыбных холодильника; жиро-мучной з-д, вырабатывающий из кильки и рыбных отходов кормовую муку, клей, жир, концентрат витамина А в жире, жемчужный пат; жестяно-ба-ночная ф-ка. Продукция комбината экспортируется во многие страны мира. Комбинат награждён орденом Ленина (1966).

Е. Я. Грачёва.

АСТРАХАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1705-О6, антифеод. выступление стрельцов, солдат, посадских и работных лю-дей в Астрахани. Его причины: усиление налогового гнёта, произвол и насилия местной администрации и офицеров гарнизона. Воевода Т. Ржевский самовольно повысил налог на соль, были введены новые налоги (на бани, погреба, печи и др.). Цены на товары выросли в неск. раз. Жалованье солдатам и стрельцам было снижено, офицеры заставляли их работать на себя. Непосредств. поводом к А. в. послужил указ Петра I о запрещении носить русское платье и бороды, к-рый Ржевский выполнял с необычайной жестокостью - отрезал бороды "с кровью". Восстание началось в ночь на 30 июля 1705. Отряд стрельцов и солдат ворвался в городской кремль и стал истреблять "начальных людей" и офицеров-иноземцев. Возглавляли восстание Иван Шелу-дяк и Прохор Носов - астраханские стрельцы, Яков Носов - рыбопромышленник, купец гостиной сотни, и др. Восставших поддержало почти всё гор. население. Власть перешла в руки гор. собрания (круга), к-рое избрало совет старшин. Были отменены новые налоги, повышено жалованье стрельцам и солдатам, отменён указ о ношении иностр. платья и брадобритии. Восстание охватило и соседние города - Красный Яр, Чёрный Яр, Гурьев и Терки. Восставшие двинулись вверх по Волге, на Москву, но были разбиты под Царицыном. Неудачей закончились и их попытки привлечь на свою сторону донских казаков. Среди восставших произошёл раскол; зажиточное купечество и верхушка стрельцов, боясь разбушевавшейся "черни", отошли от восстания и отправили к царю посланцев с повинной. Всё это облегчило подавление восстания. 13 марта 1706 царские войска под командованием Б. П. Шереметева штурмом овладели Астраханью и разгромили восставших. Сотни участников А. в. были казнены, умерли от пыток, сосланы в Сибирь.

Лит.: История СССР с древнейших времен до наших дней, т. 3, М., 1967.

И. А. Булыгин.

АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1817 из казаков Ниж. Поволжья, нёсших сторожевую службу на Волге со времени присоединения Астрахани к России (1556). В 1737 в Астрахани была сформирована трёх-сотенная команда для конвоирования курьеров, почты и караульной службы, реорганизованная 28 марта 1750 в Астраханский пятисотенный полк, к-рый был расселён по прав, берегу Волги от Астрахани до Чёрного Яра. В нач. 19 в. к полку присоединили царицынскую, камы-шинскую, саратовскую казачьи команды, остатки волжских казаков, нек-рое коли-чество калмыков и татар. В 1817 полк, состоявший из 16 сотен, был реорганизован в трёхполковое А. к. в. В 1833 было изъято из ведения Кавк. корпуса и подчинено астраханскому губернатору как наказному атаману. В 1872 разделено на 2 отдела и вместо 3 учреждён 1 кон. полк. А. к. в. занимало 4 станицы при гг. Царицыне, Саратове, Чёрном и Красном Ярах, 16 юртовых станиц и 57 хуторов, зем. фонд составлял 808 тыс. дес., в т. ч. у станиц 706 тыс. дес. Население - ок. 40 тыс. чел. (1916). В мирное время выставляло 1 кон. полк (4 сотни) и 1 гвард. взвод, в воен. время - 3 кон. полка (12 сотен), 1 гвард. взвод, 1 батарею, 1 особую и 1 запасную сотни (всего 2,6 тыс. чел.). Участвовало в Отечеств. войне 1812, рус.-тур. войнах 19 в. и 1-й мировой войне. Во время Гражд. войны значит. часть А. к. в. перешла на сторону контрреволюции и участвовала в наступлении на Астрахань, в окт. - нояб. 1919 белогвардейцы под Астраханью были разбиты, а в 1920 А. к. в. окончательно ликвидировано.

АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО, татарское феод. гос-во со столицей в Астрахани, возникшее в сер. 15 в. в результате распада Золотой Орды. Осн. занятие жителей-кочевое скотоводство; значит. роль играли промыслы - охота, рыболовство и добыча соли. Земледелие было незначит.-лишь по р. Бузану. Астрахань являлась центром транзитной торговли тканями и шелками с Востоком; меха, кож. изделия и другие товары ввозились в Астрахань из Казани и русских земель, рабы - из Крыма, Казани и Ногайской Орды. Улусные "чёрные люди" были обложены ясаком и находились в полной зависимости от светских и духовных феодалов, жестоко эксплуатировавших их. А. х. почти всегда находилось в нек-рой зависимости: сперва от Большой Орды, а после её разгрома - от ногайцев и Крымского ханства, стремившихся подчинить его себе. В 16 в. в целях противодействия этим устремлениям А. х. сблизилось с Русским государством и в 1533 заключило с ним союзный договор. Рус. гос-во, заинтересованное в получении выхода к Каспийскому м. и защите от крымско-тур. нападений, организовало в 1554 поход на А. х., свергло астраханского хана Ямгурчея, враждебно относившегося к России, и посадило на его место Дервиш-Али в качестве вассала Ивана IV. В 1556 в связи с попыткой Дервиш-Али выйти из подчинения Моск. гос-ву рус. войска были вновь посланы к Астрахани, и А. х. было окончательно присоединено к России.

Лит.: Очерки истории СССР. Период феодализма. IX -XV вв., ч. 2, М., 1953, с. 440-42; Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV - нач. XVII вв., М., 1955, с. 364-66. И.В.Степанов.

АСТРАХАНЬ, город, центр Астраханской обл. РСФСР. Расположен на обоих берегах Волги в верх. части её дельты. А.- крупный пром. и культурный центр, важнейший речной и морской порт Волго-Каспийского бассейна. Ж.-д. узел (линии на Саратов, Кизляр, Гурьев). Население в 1970 составляло 411 тыс. чел. (163 тыс. чел. в 1913; 254 тыс. чел. в 1939 и 305 тыс. чел. в 1959). А. делится на 3 гор. района.

Первые известия об А. относятся к 13 в., когда среди тат. поселений упоминается д. Аштархан (Аджитархан и т. п.) на прав. берегу Волги, в 12 км от совр. А. Находясь на перекрёстке караванных и водных путей, А. быстро превратилась в крупный торг, город. В 1459-1556 - главный город Астраханского ханства.

Основание совр. А. положено сооружением в 1558 новой крепости на высоком Заячьем, или Долгом, холме, омываемом Волгой и её рукавами. К сер. 17 в. А.-одна из погран. крепостей Рус. гос-ва, охранявшая устье Волги. А.- один из очагов антифеод, восстания, возглавленного С. Т. Разиным (в 1670-71 город 17 мес управлялся казачьими атаманами В. Усом и Ф. Шелудяком). В нач. 18 в. в городе было крупное восстание (см. Астраханское восстание 1705-06). В 1-й четв. 18 в. в А. создаются сильный воен. флот, адмиралтейство, верфи и порт. С1717 А.- губ. город. В 16-19 вв. А.- гл. центр торговли с Кавказом и Закавказьем, со Ср. Азией, Ираном и Индией; в 70-х гг. 19 в. в связи с развитием нефтепромыслов в Баку астраханский порт становится одним из крупнейших в стране.

В А. отбывали ссылку В. В. Берви-Флеровский, Н. Г. Чернышевский, большевики Л. М. Книпович, И. Ф. Дубро-винский, О. А. Варенцова, С. Г. Шаумян, Н. Н. Нариманов и др. В 1903 здесь был образован к-т РСДРП, руководивший всеобщей забастовкой в городе в 1905. 25 янв. (7 февр.) 1918 в результате во-оруж. восстания в А. установлена Сов. власть. Во время Гражд. войны за А. шли напряжённые бои (см. Астраханская оборона 1919).

Гл. отрасли пром-сти: пищ., металлообр., деревообр. и химическая. Ведущую роль в пищ. пром-сти играет переработка рыбы на рыбоконсервно-холодильном комбинате и рыбных з-дах; имеются мясокомбинат, молочный з-д, кондитерская ф-ка. Машиностроение гл. обр. обслуживает рыбную пром-сть и транспорт: судоверфь, судорем. з-ды, тепловозорем. з-д. Предприятия деревообр. пром-сти выпускают строит, детали, тару, мебель, целлюлозу, тарный картон, бумагу; хим. пром-сти - стекловолокно и резино-технич. изделия; лёгкой - капроновые сети, обувь, меха, швейные и трикот. изделия. В А. ведётся перевалка сплавляемого по Волге леса и нефти (на мор. рейде), поступающей с Кавказа и из Ср. Азии.

В центре города - кремль, обнесенный кам. стенами с 8 башнями (1580 - 1620, мастера Михаил Вельяминов, Дей Губастый), с Успенским (1700-10, До-рофей Мякишев) и Троицким (ок. 1700) соборами. В сов. время застраивается по ген. плану (1957), предусматривающему развитие регулярной планировки конца 18 в. Выстроен ряд крупных обществ. зданий, жилых массивов, разбиты сады, парки, благоустроены площадь у кремля, набережная, построен мост через Волгу (1952). Скульпт. памятники: С. М- Кирову (1939, скульптор Н. В. Томский, арх. И. А. Руденко), А. С. Пушкину (1947, скульптор 3. И. Азгур), В. И. Ленину (1958, 3. И. Азгур).

В А.- технич. ин-т рыбной пром-сти и х-ва, мед. и пед. ин-ты, вечернее отделение Ростовского ин-та инженеров ж.-д. транспорта, вечерне-заочный факультет Горьковского института инженеров водного транспорта, консерватория, 20 ср. спец. уч. заведений, Каспийский н.-и. ин-т рыбного х-ва и океанографии, н.-и. осетровый ин-т. Краеведч. музей и его филиал, Дом-музей С. М. Кирова, Карт. гал. им. Б. М. Кустодиева (осн. в 1918).

Театры - драматич. им. С. М. Кирова, юного зрителя, филармония. Телевизионный центр.

Лит.: Шапошников А. С., Астрахань. Географический очерк, М., 1956; Промышленная Астрахань. [Сборник], Астрахань, 1959; Воробьев А. В., Аст-раханский Кремль, Астрахань, 1958.

АСТРИД ПРИНЦЕССЫ БЕРЕГ (Princess Astrid Coast), часть побережья Королевы Мод Земли между 5 и 20° в. д. (Вост. Антарктида). Почти на всём протяжении ледниковый склон переходит здесь в шельфовые ледники, к-рые на сев. кромке образуют отвесные береговые обрывы. В центр. части А. п. Б. расположен оазис Ширмахера, где с 1961 существует сов. науч. станция Новолазаревская. Ранее (1959-61) в этом р-не действовала сов. станция Лазарев. А. п. Б. открыт в 1931 норв. китобоями и назван именем норв. принцессы. С 1959 А. п. Б. - район систематич. исследований сов. антарктич. экспедиций.

АСТРО... (от греч. astron - звезда), первоначально в сложных словах означало: "звёздный", "относящийся к звёздам". Позже получило более широкий смысл: "относящийся к небесным телам вообще, к космич. пространству". Так, в слове "астрономия" А. соответствует планетам, кометам, звёздам, туманностям, галактикам и др. небесным объектам, изучаемым астрономией; астрология свои ложные предсказания делает гл. обр. на основе положений планет; астродинамика посвящена движению искусств. космич. объектов вокруг Земли, в Солнечной системе и за её пределами; астробиология изучает жизнь в космич. пространстве во всех её проявлениях.

АСТРОБИОЛОГИЯ (от астро... и биология), научная дисциплина, посвящённая исследованиям жизни во Вселенной во всех её проявлениях. А. основывается на науч. достижениях в области астрономии, биологии, биохимии. В решении нек-рых задач А. тесно соприкасается с космич. биологией и космич. медициной, возникшими в связи с активным проникновением человека в космич. пространство. Важная проблема А.- изучение обстоятельств зарождения и развития жизни на Земле как космич. теле в первичных земных условиях при наличии атмосферы преим. основного состава (см. Космого-ния). В такой атмосфере при внешнем облучении или электрич. разрядах возможно образование довольно сложных органич. соединений, к-рые могли послужить основой для развития жизни, постепенно образовавшей обширную биосферу, на космич. роль к-рой указал В. И. Вернадский. В результате фотосинтеза, обусловленного деятельностью растений, земная атмосфера постепенно стала окисленной; т. о., присутствие кислорода в составе атмосферы к.-л. планеты является достаточным (хотя и не обязательным) признаком наличия на ней жизни.

Полученные к сер. 20 в. научные сведения о физ. природе различных планет свидетельствуют о том, что жизнь возможна далеко не на всех телах Солнечной системы. В частности, установлено, что жизнь практически невозможна на Луне, Меркурии, Венере. На Марсе, несмотря на его крайне разреженную атмосферу (абс. давление порядка 1 кн/м2, т. е. 10 мбар), ничтожное кол-во водяных паров при отсутствии жидкой воды, низкую темп-ру (YcP = -55 °С), нек-рые земные формы жизни, как это показано лабораторными экспериментами, могут всё же существовать (см. Астроботаника). Однако окончат. решение проблемы существования жизни на др. планетах может быть достигнуто лишь непосредств. обследованием их соответствующими космич. аппаратами. Полёты амер. космич. кораблей "Аполлон" подтвердили выводы А. об отсутствии жизни на Луне. Успехи космонавтики позволяют надеяться, что решение этой проблемы в отношении других тел Солнечной системы также дело недалёкого будущего. Проекты экспериментов для обнаружения жизни на др. телах с помощью автоматич. аппаратов основываются на предположении, что жизнь на них имеет ту же углеводородную основу, что и на Земле. Возможность жизни на другой основе (аммиак, кремний) маловероятна. Гл. аргументом в пользу всеобщности жизни на углеводородной основе является то, что, как показывает детальное исследование первичного метеоритного вещества - углистых хондритов, образование весьма сложных углеводородных соединений (антрацена, фенантрена и даже основных элементов дезоксири-бонуклеиновой к-ты - пуриновых оснований - аденина и гуанина) может происходить ещё на допланетной стадии в первичной газово-пылевой туманности; в дальнейшем это органич. вещество входит в состав образующихся планет и при благоприятных условиях определяет развитие на них жизни.

Особую проблему А. представляют поиски жизни вне Солнечной системы. Значительное число звёзд, входящих в состав нашей Галактики, могут иметь планеты с подходящими круговыми орбитами, достаточными массами, постоянным облучением, пригодных для существования жизни и даже цивилизаций. Численность подобных цивилизаций с уровнем, более высоким, чем на Земле, оценивается на основе различных (иногда в значит. мере произвольных) предположений в пределах, примерно, от тысячи до сотен миллионов. Однако даже в последнем случае лишь одна такая звезда из многих сотен находится от Земли на расстоянии порядка десятка или даже сотни парсек (1 nс=30,86-1012 км). Это делает пока совершенно нереальным проекты посылки в галактич. пространство к.-л. космич. кораблей для непосредств. связи с инопланетными цивилизациями. Более перспективно осуществление связи с др. цивилизациями при помощи радиосигналов. Подобные попытки установить связь с возможными цивилизациями около звёзд t Кита и е Эридана (расстояние 3,9 и 3,5 пс), у которых можно предполагать наличие планетных систем, начал в 1960 Фр. Дрейк (США) на радиообсерватории Грин-Банк; положительные результаты не получены. Для осуществления такой связи необходимо правильно выбрать направление посылки сигнала, длины радиоволн, содержание передачи и шифр. Эти вопросы являются предметом исследований в ряде науч. учреждений СССР, США и др. стран.

См. также Космическая биология, Экзобиология.

Лит.: Любарский К. А., Очерки по астробиологии, М., 1962; Шкловский И. С., Вселенная, жизнь, разум, 2 изд., М., 1965; Межзвездная связь. [Сб. ст., под ред. А. Дж. У. Камерона], пер. с англ., М., 1965; Ф и р с о в В. А.. Жизнь вне Земли, пер. с англ., М., 1966; Урсул А. Д., Освоение космоса, М., 1967; Внеземные цивилизации, под ред. С. А. Каплана, М., 1969.

В. Г. фесенков.

АСТРОБЛЕМА (от астро... и греч. blёmа - рана, т. е. "звёздная рана"), термин, предложенный в 1960 амер. геологом Р. С. Дицем для названия геол. структуры древнего метеоритного кратера. А. состоит из линзовидной брекчии, расположенной под дном кратера, полностью или в значит. части уничтоженного эрозией и погребённого под наносным материалом; под брекчией залегают трещиноватые коренные породы. Образование брекчии и трещиноватости связано с взрывным действием упавшего метеорита, образовавшего кратер.

АСТРОБОТАНИКА, раздел астробиологии, посвящённый исследованию предполагаемой растительности на планетах Солнечной системы, преим. на Марсе. А. развивается с 1945 по инициативе Г. А. Ти-хова. Главным подтверждением наличия растительности на Марсе считались наблюдаемые на нём сезонные изменения, в т.ч. таяние полярных шапок и потемнение нек-рых областей его поверхности, что объяснялось развитием растительности. Отличие оптич. свойств тёмных областей этой планеты от оптич. свойств земной растительности (отсутствие в спектре полосы поглощения хлорофилла, малая отражат. способность в красной области спектра) рассматривалось как результат приспособления растительности к крайне суровым марсианским условиям. Частично это наблюдается на Земле - на Памире, в Сев. Сибири и др. Однако прямого доказательства существования растительности на др. планетах методы А. дать не могут.

Лит. см. при ст. Астробиология.

В. Г. Фесенков.

АСТРОГРАФ (от астро... и ...граф), астрономич. инструмент для фотографирования небесных объектов. А. строят по схеме рефрактора, рефлектора или зеркально-линзового телескопа (Шмидта телескопа, Максутова телескопа и др.). На окулярном конце А. помещается кассета с фотопластинкой. Вращение А. вслед за суточным движением небесной сферы осуществляется точным часовым механизмом и контролируется наблюдателем с помощью гида - второй оптич. трубы, смонтированной параллельно первой на той же установке. В нек-рых А. применяют фотоэлектрич. гид, автоматически удерживающий звезду на фиксированном месте фотопластинки.

Основная характеристика А.- фокусное расстояние объектива или зеркала и входное отверстие инструмента. Для фотографирования звёзд на больших участках неба, метеоров, искусств. спутников Земли, комет и малых планет применяют короткофокусные широкоугольные А. с фокусным расстоянием меньше 1 м, покрывающие на небе неск. десятков и более квадратных градусов. Для более точных измерений положений звёзд и планет, а также собственных движений звёзд применяют А. с фокусным расстоянием в неск. м; таковы т. н. нормальный А. (фокусное расстояние 3,5 м), зонный А. (2,0 м). Самые длиннофокусные А. (10-15 м) применяют для высокоточных работ по определению звёздных параллаксов и измерениям двойных звёзд. Основное преимущество зеркальных А.- их большая светосила, благодаря к-рой они дают возможность при сравнительно коротких выдержках получать снимки очень слабых объектов, в частности удаляющихся от Земли космических зондов. А.Н.Дейч.

ACTРОДАТЧИК, бортовой прибор летат. аппарата или судна, фиксирующий направление на к.-л. звезду или значительно удалённую планету. Выполняется в виде миниатюрного телескопа с чувствит. фотоприёмниками и др. вспомогат. устройствами, позволяющими регистрировать отклонения оптич. оси телескопа от направления на звезду. А. применяют при решении задач астрономич. навигации.

АСТРОДИНАМИКА (от астро... и динамика), наиболее употребительное назв. раздела небесной механики, посвящённого изучению движения искусств. небесных тел - искусств. спутников Земли (ИСЗ), искусств. спутников Луны (ИСЛ), автоматич. межпланетных станций и др.; А. стала интенсивно развиваться после запуска в СССР первого ИСЗ (1957). В лит-ре встречаются также термины "космодинамика", "небесная баллистика", "механика космич. полёта". А. возникла как ветвь классич. небесной механики, изучающей движение естеств. небесных тел или тел гипотетических, рассматриваемых в рамках тех или иных астрономич. гипотез. Её специфика состоит прежде всего в том, что (в отличие от классич. небесной механики, ограничивающейся, за редким исключением, учётом взаимного притяжения между небесными телами по Ньютона закону тяготения) в задачах А. приходится, как правило, учитывать дополнительно другие силы: сопротивление земной атмосферы, давление солнечного излучения, магнитное поле Земли; космические аппараты могут быть управляемы с помощью реактивных двигателей, устанавливаемых на их борту и включаемых автоматически или по команде с Земли. А. базируется на матем. исследовании ур-ний (представляющих собой обыкновенные дифференциальные ур-ния) движения искусств. небесных тел и частично пользуется методами, развитыми ранее в классич. небесной механике. Вместе с тем, поскольку "набор" сил, учитываемых в задачах А., более широк, ур-ния движения часто гораздо более сложны, чем в классич. небесной механике; при их составлении опираются на достижения аналитич. механики, аэродинамики, теории автоматич. управления и т. д., а для их решения и анализа разрабатываются также новые методы. Широко применяются численные методы расчёта орбит (см. Орбиты небесных тел) с помощью электронных вычислит. машин. Кроме того, в А. возникает ряд специфич. задач, не встречавшихся в классич. небесной механике. К таким задачам относится проек-тирование орбит, заключающееся в определении условий запуска и программы управления, нужных для того, чтобы фактич. движение искусств. небесного тела обладало заранее заданными свойствами. При этом необходимо также учитывать требование экономичности запуска и управления с точки зрения энер-гетич. затрат (расхода ракетного горючего).

Запуск искусств. небесного тела производится обычно с помощью многоступенчатой ракеты. Со старта ракета движется нек-рое время за счёт тяги реактивных двигателей. Это - активный участок траектории ракеты, на к-ром будущее искусств. небесное тело является частью автоматически управляемого реактивного летательного аппарата. В момент окончания работы реактивных двигателей последней ступени ракеты запускаемый космич. аппарат от неё обычно отделяется и превращается в искусств. небесное тело, пассивно движущееся по орбите (первоначальной) относительно Земли за счёт энергии, приобретённой на активном участке. Этот момент считают моментом выхода искусств. небесного тела на орбиту. Свойства его дальнейшего движения целиком определяются положением и скоростью в этот момент (называемыми начальными) и действующими на него пассивными и активными (управляющими) силами. Это движение может быть анализировано и рассчитано на основании уравнений движения. Расчёт начальных положения и скорости искусств. небесного тела, соответствующих выбранной заранее первонач. орбите,- одна из задач проектирования орбит. Кроме того, поскольку практически невозможно обеспечить абс. точность автоматич. управления движением на расчётном активном участке траектории, возникает задача оценки допустимых погрешностей положения и скорости в конце активного участка, не приводящих к нежелат. отклонениям от заданной первонач. орбиты.

При проектировании орбит весьма важны задачи о переходе искусств. небесного тела с одной орбиты на другую, т. к. часто или невозможно, или энергетически невыгодно осуществить запуск сразу на орбиту, отвечающую поставленной цели исследования. Могут ставиться задачи как о сравнительно небольшом исправлении (коррекции) орбит, так и о переходе на совершенно другую орбиту. С такими задачами сталкиваются, напр., при осуществлении межпланетных перелётов, запуске ИСЛ или при запуске ИСЗ на стационарную орбиту вокруг Земли (см. Орбиты искусственных космических объектов). Эти задачи относятся к управляемым искусств. небесным телам,причём управление может осуществляться с помощью реактивных двигателей, включаемых или кратковременно в определённые моменты (тогда космич. аппарат испытывает действие почти мгновенного толчка, импульса, сообщающего дополнительную скорость), или же на достаточно длительное время (тогда создаётся постоянно действующая дополнит. тяга).

С математич. точки зрения эти задачи заключаются в расчёте импульсов или дополнит. тяги (их размера, направления, момента и продолжительности действия), необходимых для желательного изменения орбиты. Сложность этих задач определяется гл. обр. тем, что переход с одной орбиты на другую желательно осуществить оптимальным образом (т. е. наилучшим с той или иной точки зрения). Чаще всего требуется, чтобы импульсы или дополнит. тяга сопровождались минимальным расходом энергии или чтобы переход на новую орбиту был произведён за возможно более короткий срок. Вопросы оптимального движения искусств. небесных тел с дополнит. тягой разрабатываются весьма интенсивно. Таковы, напр., вопросы: о выборе оптимальной программы управления для доставки на круговую орбиту, расположенную на большой высоте над поверхностью Земли, максимального полезного груза в заданное время; о расчёте минимального времени перелёта Земля - Марс - Земля для космического аппарата с малой тягой; об оптимальном многоимпульсном переходе между произвольными эллиптич. орбитами ИСЗ; о межпланетном перелёте в кратчайший срок с орбиты Земли на более далёкие планеты с помощью солнечного паруса (установки, использующей давление солнечного излучения). К этому кругу относятся также задачи о возвращении космич. аппарата на Землю с учётом торможения в атмосфере или о посадке его на Луну или планеты.

Задачи выработки программы оптимального управления движением при переходе с одной орбиты на другую являются совершенно новыми по сравнению с задачами классич. небесной механики, и их решение требует, как правило, применения методов математич. теории управления (метода динамич. программирования, метода максимума Понтрягина и др.). Практич. использование математич. результатов А. в задачах перехода с одной орбиты на другую тесно связано с инженерно-технич. вопросами конструирования аппаратов, их автоматич. управления. Примерами таких переходов, впервые осуществлённых в СССР, являются возвращение на Землю 2-го космич. корабля-спутника (20 авг. 1960), мягкая посадка космич. аппарата "Луна-9" (3 февр. 1966) на Луну, достижение космич. зондом "Венера-4" (18 окт. 1967) планеты Венера, создание ИСЛ "Луна-10" (1 апр. 1966), возвращение на Землю космич. аппарата "Зонд-5" (21 сент. 1968). В США (20 июля 1969) осуществлена первая высадка космонавтов на Луну, сопровождавшаяся рядом переходов, в т. ч. взлётом с лунной поверхности на селеноцентрич. орбиту и последующим переходом на орбиту полёта к Земле.

Построение аналитических, полуаналитических или численных теорий движения искусств. небесных тел, позволяющих рассчитывать их положение в пространстве на тот или иной момент времени в зависимости от нач. положения и скорости, от параметров гравитационных и др. действующих пассивных и активных сил, занимает в А. такое же значительное место, как и в классич. небесной механике. Разработка этих теорий сталкивается с различными специфич. трудностями математич. характера ввиду сложности ур-ний движения и невозможности ограничиться методами, разработанными в классич. небесной механике. Большое значение для А. имеют вопросы, связанные с анализом и проектированием в ращательного движения искусственных не бесных тел относительно их центра инерции. Во многих случаях для выполнения поставленной программы космических исследований требуется знать, как изменяется ориентация космич. аппарата в пространстве в ходе его поступат. перемещения по орбите; часто необходимо, чтобы космич. аппарат оставался в течение длит. времени ориентированным определённым образом, напр. относительно Земли и Солнца. Возникающая проблема изучения вращат. движения значительно более сложна, чем аналогичная проблема вращения естеств. небесных тел в классич. небесной механике вследствие того, что на вращение искусственных небесных тел существенное влияние оказывают вращательные моменты, возникающие в результате сопротивления атмосферы (аэродинамич. эффекты), действия магнитных сил, светового давления. Кроме того, космич. аппараты обладают, как правило, сложной дина-мич. формой, приводящей к математич. трудностям при учёте вращат. моментов гравитационных сил.

Проектирование вращат. движения сводится гл. обр. к проблеме стабилизации ориентации космич. аппарата по отношению к выбранной системе координат. Разрабатываются методы стабилизации с помощью вращающихся маховиков на борту космич. аппарата (гироскопич. стабилизаторов) и реактивных двигателей, а также с помощью дополнительных конструкций (т. н. пассивных систем стабилизации), использующих для стабилизации действие естественных сил (гравитационных, магнитных и др.). В этом разделе А. решаются, напр., задачи об оптимальной стабилизации осесим-метричного ИСЗ с помощью реактивных двигателей; о конструкции системы гра-витац. стабилизации ИСЗ, движущегося на круговой орбите; об использовании влияний гравитац. и светового поля Солнца на космич. аппарат в межпланетном пространстве для осуществления его устойчивой ориентации относительно Солнца.

А. не только выдвигает новые задачи и требования разработки новых методов, но также заставляет пересмотреть и ряд "старых" задач классич. небесной механики, относящихся к естеств. небесным телам. Напр., точные расчёты межпланетных перелётов невозможны без самых точных данных о движении планет, об их массах, о расстояниях между планетами. Точность имевшихся до недавнего времени теорий движений планет оказывается в ряде случаев недостаточной. Разрабатываются более совершенные теории, позволяющие уточнить массы планет. Продолжаются исследования по уточнению астрономической единицы - основной единицы масштаба в небесной механике.

См. также Искусственные спутники Земли, Космические зонды, Орбиты искусственных космических объектов.

Лит.: Дубошин Г. Н., Охоцим-с к и й Д. Е., Некоторые проблемы астро-динамики и небесной механики, "Космические исследования", 1963, т. 1, в. 2; Проблемы движения искусственных небесных тел, М., 1963; Б а л к М. Б., Элементы динамики космического полёта, М., 1965; Егоров В. А., Пространственная задача достижения Луны, М., 1965; Э л ь я с-б е р г П. Е., Введение в теорию полёта искусственных спутников Земли, М., 1965; Проблемы ориентации искусственных спутников Земли, пер. с англ., М., 1966; К и н г - X и л и Д., Теория орбит искусственных спутников в атмосфере, пер. с англ., М., 1966; Белецкий В. В., Движение искусственного спутника относительно центра масс, М., 1965; Левантов-ский В. И., Небесная баллистика. М., 196.5; Д ё м и н В. Г., Движение искусственного спутника в нецентральном поле тяготения, М., 1968. Ю. А. Рябов.

АСТРОИДА, плоская кривая. См. Линия.

АСТРОИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ , метод навигации космич. летат. аппарата, комбинирующий средства инер-циалъной системы навигации и астрономической навигации. Осн. цель - астрокоррекция гиростабилизированных платформ.

АСТРОКЛИМАТ, см. Астрономический климат.

АСТРОКОЛОРИМЕТРИЯ (от: остро..., лат. color - цвет и греч. metreo - измеряю), раздел практич. астрофизики, занимающийся определением цвета небесных объектов, гл. обр. звёзд. Введение (нач. 20в.)в астрономич. практику различных показателей цвета позволило количественно характеризовать цвет объекта либо длиной волны, к-рая в его излучении наиболее активно действует на приёмник излучения - глаз, фотоэмульсию, фотокатод (т. н. действующая, эффективная, изофотная длина волны), либо отношением освещённостей или световых потоков, приходящих от объекта в двух или нескольких достаточно разных, но широких областях спектра, напр. в областях спектра, воспринимаемых соответственно глазом и несенсибилизированной фотографич. эмульсией. В 40-х гг. 20 в. стал широко применяться метод электрофотометрич. сравнения световых потоков, поступающих либо на фотокатод от объекта в двух или неск. областях спектра, выделяемых светофильтрами, либо на фотокатоды с разной спектральной чувствительностью. Отношение фототоков переводится в ло-гарифмич. шкалу и выражается в звёздных величинах.

Наиболее распространена А., основанная на измерениях в 3 областях спектра: V [визуальная; эффективная длина волны Лэфф=550 нм (1 нм = 10 А)], В (голубая; ЛЭФФ = 450 нм), U(ультрафиолетовая; Лэфф=360 нм). Цвет звезды характеризуется разностями В-V и U-В, выраженными в звёздных величинах. Принято, что эти разности равны нулю у белых звёзд спектрального класса АО (при определённых условиях). Успешно развиваются колориметрич. определения в большем числе спектральных участков как в видимой, так и в инфракрасной областях спектра. Такова, напр., система Джонсона U, В, V, R, I, J, К, L, М, в к-рой для последних шести участков Лэфф соответственно равны 640; 840 нм; 1,16; 2,14; 3,36 и 5,0 мкм. Многоцветная колориметрия приближённо описывает распределение энергии в спектрах слабых звёзд, для к-рых спек-трофотометрич. измерения затруднены. Существует почти однозначная зависимость между цветом звезды В-V и её темп-рой, а также спектральным классом. Однако она искажается селективным поглощением (покраснением) света в межзвёздном пространстве, а также поглощением в спектр. полосах молекулярных соединений в атмосферах более холодных звёзд, вследствие чего наблюдаемые показатели цвета нередко отличаются от определённых с помощью такой зависимости (см. Избыток цвета).

Лит.: Мартынов Д. Я., Курс прак-тической астрофизики, 2 изд., М., 1967, гл. 3, § 20, 21. . Д. Я. Мартынов.

АСТРОКОРРЕКЦИЯ (от астро... и лат. correctio - исправление), исправление углового положения гиростабилизи-рованной платформы космич. летат. аппарата по сигналам астродатчиков, определяющих направление на звёзды или др. небесные ориентиры. Применяется, когда заданное угловое положение платформы, используемой в течение длит, времени, может быть значительно нарушено из-за её ухода (см. Космический летательный аппарат).

АСТРОЛЕЙБ (Astrolabe), залив у сев.-вост. берега Н. Гвинеи (берег Миклухо-Маклая). Дл. ок. 37 км, шир. 34 км, глуб. 40 - 106 м. Берега холмисты, покрыты тропич. растительностью. Многие пункты побережья носят рус. названия (гавань Константина, мыс Новосильского, мыс Коптева, р. Гоголь и др.), что связано с работами на Н. Гвинее рус. путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая.

АСТРОЛОГИЯ (от астро... и греч. logos - учение), ложное учение, согласно к-рому по расположению небесных светил, гл. обр. планет, якобы возможно предсказывать исход предпринимаемых действий, а также будущее отдельных людей и целых народов. А. возникла в глубокой древности в результате обожествления небесных светил и загадочных для древних людей небесных явлений - таких, как движение планет, Луны, Солнца, затмения и т. п. Многие явления природы, от к-рых зависела жизнь общества (напр., смена дня и ночи, смена времён года, наступление удобных для охоты и выпаса скота периодов года, разливы рек, определяющие сроки зем-ледельч. работ, и т.д.), связаны с закономерностями вращения Земли вокруг оси и обращения её вокруг Солнца. От этих же движений зависят и видимые перемещения небесных светил в течение суток и года. Кажущаяся причинная связь между положениями небесных светил и явлениями природы и породила идею о сверхъестеств. влиянии небесных светил на жизнь людей.

В древности А. получила значит. развитие в Ассирии, Вавилоне, Египте, Китае, Индии, Греции, Риме. Семи планетам древних, а именно - Солнцу, Луне, Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну - приписывалось влияние на судьбу людей. На основании их взаимного расположения и положения относительно 12 "домов" (созвездий) и частей горизонта в момент рождения человека составлялся гороскоп, якобы определявший его судьбу. Гороскоп составляли и для момента предполагаемого действия (напр., сражения). А., несмотря на свою ложность, объективно стимулировала на определённом этапе развитие наблюдательной астрономии. В ср. века в Зап. Европе получила распространение астро-логич. метеорология - предсказание погоды с помощью астрологич. методов.

Учение Коперника о гелиоцентрич. системе мира обусловило упадок А. Однако она до наст. времени распространена в ряде капиталистич. стран, где имеются астрологич. об-ва, издаются журналы по А. и т. п.

Лит.: Гурев Г. А., Астрология и религия, М., 1940; Bottcher Н. М., Sterne, Schicksal und Prcpheten. Dreissigtausend jahre Astrologie, Munch., 1965.

Н. П. Ерпылёв.

АСТРОЛЯБИЯ (позднелат. astrolabium, от греч. astron - звезда и labe - схватывание), угломерный прибор, служивший до 18 в. для определения широт и долгот в астрономии. А. призменная - см. Призменная астролябия.

АСТРОМЕТРИЯ (от астро... и ...метрия), раздел астрономии, задачей которого является построение основной инерциальной системы координат для астрономических измерений (решается совместно с другими разделами астрономии - небесной механикой и звёздной астрономией) и определение точных положений и движений различных небесных объектов из наблюдений. Одна из задач А.- изучение вращения Земли, в т. ч. исследования движения полюсов (служба широты) и неравномерности вращения (включающее и проблему исчисления времени - службу времени). Методами А. измеряют параллаксы и угловые диаметры небесных светил, размеры и расположение деталей на их поверхностях. Большое значение в А. имеют инструментально-методич. вопросы: разработка всё более совершенных методов наблюдений и новых конструкций инструментов, детальные исследования инструментов и различных факторов, влияющих на точность измерений (термич. градиенты, атмосферная рефракция и др.). К А. относят также сферическую астрономию, в которой рассматриваются математич. методы изучения видимого расположения и движения небесных объектов, и практическую астрономию - учение о методах и инструментах для определения времени, геогр. координат и азимутов направлений на Земле. В 50-60-х гг. 20 в. в связи с прогрессом космич. исследований в А. возникли новые задачи: определение координат быстро движущихся по небу объектов (искусственных спутников), астро-метрические измерения с борта космических аппаратов, с поверхности Луны, ориентация искусственных спутников и космических зондов, ориентирование на Луне, на др. планетах и т. п. Результатами астрометрич. работ широко пользуются в др. разделах астрономии - небесной механике, астрофизике, звёздной астрономии, а также в геодезии и геофизике.

В задачу фундаментальной А. входит составление каталогов положений и собственных движений звёзд и определение значений астрономич. постоянных. Классич. метод определения координат светил состоит в наблюдении прохождений их через меридиан с помощью пассажного инструмента, вертикального круга или меридианного круга. Из моментов прохождения светил определяют их прямые восхождения, а из измерений зенитных расстояний - склонения. Начало координат (весеннего равноденствия точку) определяют из наблюдений Солнца и планет. При обработке результаты наблюдений освобождают от влияния преломления световых лучей при их прохождении через атмосферу (рефракция), движения земной оси в пространстве, вызванного притяжением Солнца и Луны (прецессия, нутация), эффекта, обусловленного относит. движением светила и наблюдателя (аберрация света), изменений широты вследствие движения полюсов Земли, различных инструментальных ошибок, личных ошибок наблюдателя и пр. Различают а б с о л ю т н ы е, или независимые, определения координат, при к-рых все необходимые данные (азимут инструмента, нульпункт круга, широта, постоянная рефракции и др.) получают из наблюдений, и относительные, или дифференциальные, состоящие в измерениях координат светил относительно опорных звёзд, точные положения к-рых берут из к.-л. каталога. Измерения координат на рефракторах с позиционным микрометром, а также фотографич. определения относятся к дифференциальным.

Результаты определения координат звёзд публикуются в виде звёздных каталогов. Ввиду невозможности полного учёта всех факторов, влияющих на результаты наблюдений, звёздные каталоги отягощены систематич. ошибками, к-рые обнаруживаются при сравнении каталогов между собой. Каждый абс. каталог (полученный из абс. наблюдений) задаёт независимую координатную систему. Точность определения координат звёзд характеризуется вероятной ошибкой одного наблюдения, к-рая в сер. 20 в. близка к ±0,3" дуги большого круга. Гл. задача фундаментальной А. состоит в построении основной системы небесных координат, осуществляемой в виде фундаментального звёздного каталог а с точнейшими положениями и собственными движениями избранных, т. н. фундаментальных звёзд. Эта задача решается путём совместной переработки многих, преим. абсолютных, каталогов, составленных на различных обсерваториях. Совр. фундаментальные каталоги содержат координаты звёзд, определённые с вероятной ошибкой не более ±0,1". Видимые и средние места звёзд из фундаментального каталога, рассчитанные для дат каждого года, публикуются в ежегодниках астрономических.

Определение собственных движений звёзд - одна из сложных проблем А. из-за медленности перемещений звёзд по небу (для большинства звёзд меньше чем 0,01" за год). Обычно их определяют сравнением координат звёзд в новых и старых каталогах, приведённых к одной системе; однако на результат большое влияние оказывают ошибки каталогов. Более точные значения собственных движений получаются при определении их фотографич. методом: сравнением фотографий к.-л. участка неба, сделанных одним и тем же инструментом, с интервалом в неск. десятилетий. Для вычисления абс. собственных движений учитывают также движения опорных звёзд. В 40-х гг. 20 в. в СССР начались работы по определению абс. движений звёзд путём их астрометрич. привязки к удалённым галактикам, к-рые отстоят от нас на миллионы парсек и практически неподвижны на небе.

И з у ч е н и е       в р а щ е н и я       и          д в и ж е н и я       п о л ю с о в       З е м л и в А. основано на материалах точных определений геогр. широт и времени. Ещё в кон. 18 в. Л. Эйлер пришёл к заключению, что, если ось вращения Земли не совпадает с одной из осей её эллипсоида инерции, то она должна двигаться в теле Земли по конусу, вызывая периодич. изменения геогр. координат пунктов на земной поверхности. Позже это явление было подтверждено астрономич. наблюдениями, причём была обнаружена также небольшая годовая волна в движении оси вращения Земли, обусловленная изменением моментов инерции Земли вследствие сезонного перемещения масс (в основном воздушных) на её поверхности. Для детального изучения этого явления, зависящего от внутр. строения Земли, в кон. 19 в. была организована Междунар. служба широты (позже реорганизованная в Международную службу движения полюсов Земли), в которую вошёл ряд станций, в т. ч. одна - в России (ныне в Китабе). Исследования изменений широты и движения полюса регулярно ведут также и на обсерваториях в Пулкове, Полтаве (СССР), на Гринвичской обсерватории (Англия), в Париже (Франция), Вашингтоне (США) и др.

Около сер. 20 в. было окончательно установлено, что период вращения Земли вокруг оси не остаётся строго постоянным. Выявлены 3 рода неравномерности: 1) медленное, вековое замедление вращения, гл. обр. из-за приливного трения в морях (за столетие длина суток увеличивается приблизительно на 0,001 сек); 2) неправильные, иногда скачкообразные флюктуации, изменяющие длину суток до 0,005 сек; причина их еще не установлена; 3) периодич. сезонные вариации длины суток до 0,001 сек, вызываемые в основном атм. циркуляцией. Первые два явления были обнаружены при изучении движения Луны на протяжении длит. периода, в частности при анализе отклонений от тео-ретич. моментов солнечных и лунных затмений, наблюдавшихся в древности. Сезонная неравномерность вращения Земли была установлена при сравнении астрономич. определений времени с ходом кварцевых, а затем и атомных часов. Так выяснилось, что всемирное время, в основе к-рого лежит период вращения Земли, не является равномерным. Поскольку для различных науч. задач, в т. ч. для изучения движения небесных светил и для предвычисления их положений (эфемериды), необходима равномерная система счёта времени, в 1950 были введены понятия эфемеридного времени, задаваемого движением Земли вокруг

Солнца и определяемого из наблюдений Луны, и атомного времени, задаваемого молекулярными и атомными стандартами частоты. В связи с этим в А. стали особенно актуальными регулярные наблюдения Луны и точнейшие определения астрономич. времени по звёздам. Для определения положений Луны, наряду с классич. меридианными наблюдениями, вошёл в практику фотографич. метод. Наиболее точные определения времени по звёздам (с ошибкой, меньшей ±0,01 сек) производят с помощью фото-электрич. пассажных инструментов, а также фотографич. зенитными трубами и призменными астролябиями. Работы по определению точного времени, ведущиеся в разных странах, объединяются Междунар. бюро времени (МБВ), функционирующим в Париже. В СССР существует Советская служба времени, возглавляемая Комитетом стандартов, мер и измерит. приборов при Совете Министров СССР.

Результаты астрометрич. наблюдений являются материалом для определения   систем        астрономических     постоянных. Уточнение постоянной прецессии, определение направления и скорости движения Солнца среди звёзд и параметров вращения Галактики производят статистич. обработкой собственных движений звёзд (а также их лучевых скоростей). Постоянную нутации определяют гл. обр. из анализа многолетних широтных наблюдений. Параллакс Солнца и связанные с ним астрономическую единицу и постоянную аберрации до сер. 20 в. также определяли методами А. Однако с 1960 их стали вычислять с гораздо большей точностью из радиолокац. наблюдений планет (см. Радиолокационная астрономия).

А.- древнейший раздел астрономии. Звёздные каталоги составлялись в Китае ещё в 4 в. до н. э. (Ши Шэнь). Астроном Др. Греции Гиппарх открыл явление прецессии и составил каталог 1022 звёзд, к-рый вошёл в астрономич. трактат <<Альмагест>> К. Птолемея. В 15 в. эти звёзды заново наблюдал Улугбек в обсерватории ок. Самарканда. Наибольшей точности наблюдений невооружённым глазом достигли в 16 в. Тихо Браге в обсерватории Ураниборг (Дания) и в 17 в. Я. Гевелий в Гданьске (Польша). Наблюдения Тихо Браге послужили материалом, на основе к-рого нем. астроном И. Кеплер вывел законы движения планет. Началом совр. А. считают работы Гринвичской астрономической обсерватории, где в 1-й пол. 18 в. Дж. Брадлей (Англия) открыл аберрацию света и нутацию земной оси и провёл наблюдения 3268 звёзд пассажным инструментом и степным квадрантом. Каталог, составленный позже из наблюдений Брадлея, сыграл большую роль при определении постоянной прецессии и изучении собственных движений звёзд. Важное значение для развития А. имели работы нем. астронома Ф. Бесселя, предложившего рациональные методы для обработки наблюдений и исследования инструментов. Новый период в А. начался работами Пулковской обсерватории (ныне Главная астрономическая обсерватория АН СССР), открытой в 1839. Благодаря заботам её основателя В. Я. Струве обсерватория с самого начала была оснащена первоклассными инструментами и в дальнейшем получила широкую известность вследствие высокой точности каталогов звёзд. Большой вклад в А. в 19 и 20 вв. внесли также обсерватории Германии, Франции, США (Вашингтон), Юж. Африки (Кейптаун) и др. С 70-х гг. 19 в. в Германии и США ведутся работы по составлению фундаментальных каталогов. Фундаментальные каталоги Германского астрономич. об-ва (Astronomische Gesellschaft, или AG) считаются наиболее точными. По рекомендации Международного астрономического союза с 1940 для всех астрономич. ежегодников был принят третий фундаментальный каталог AG (FK3), а с 1962 - четвёртый (FK4). Большое применение, особенно в звёздной астрономии, имеет каталог амер. школы Босса, содержащий 33 342 звезды (GC).

Крупным междунар. предприятием явилось организованное ок. 1870 обществом AG составление меридианных зонных каталогов, включающих положения всех звёзд до 9-й звёздной величины. Издано ок. 40 каталогов, содержащих св. 400 тыс. звёзд. Ок. 1930 и вновь ок. 1960 звёзды северного неба из этих каталогов наблюдали в Германии фотографич. методом с помощью широкоугольных астрографов; выведены собств. движения 270000 звёзд. Массовые фотографич. каталоги звёзд составлены также в Пулкове (зоны от +70° до Сев. полюса), в Йельской обсерватории США (зоны от +30° до -30° и др.), в Кейптауне (от -30° до Юж. полюса). Крупнейшим является организованное в 1887 франц. астрономами междунар. предприятие "Карта неба" (Carte du Ciel) по фотографированию всего неба на т. н. нормальных астрографах с целью составления каталога координат ок. 3,5 млн. звёзд до 11-й звёздной величины и карты звёзд до 14-й звёздной величины. Издано большое число каталогов и карт для сев. и юж. неба. В 1906 голл. астроном Я. Кап-теин предложил план "избранных площадей", предусматривающий детальное изучение различных характеристик многих тысяч звёзд в 206 небольших площадках, равномерно распределённых по всему небу. По этому плану советский астроном А. Н. Дейч в 1941 закончил исследование движения 18 тыс. звёзд в площадках Северного полушария неба, начатое одним из основоположников фотографич. астрометрии С. К. Костинским. Аналогичные работы были выполнены в США и Великобритании.

В 30-х гг. 20 в. по наблюдениям пяти советских и нек-рых зарубежных обсерваторий составлен Каталог геодезич. звёзд, содержащий ок. 3000 звёзд сев. неба до 6-й звёздной величины. Каталог широко применяют в службах времени и в геодезич. работах. В 1939 советская А. начала большую работу по созданию фундаментального Каталога слабых звёзд посредством меридианных наблюдений неск. десятков тыс. звёзд и фотографич. наблюдений малых планет и удалённых галактик. В 50-е гг. эта проблема была объединена с междунар. предприятием по составлению каталога ок. 40 000 опорных слабых звёзд, расположенных на всём небе. В наблюдениях на Юж. полушарии по этой проблеме большое участие приняла чилийская экспедиция Пулковской обсерватории.

Методы фотографической астрометрии применяются также для определения собственных движений звёзд и параллаксов звёзд, для измерения двойных звёзд, для наблюдений больших и малых планет и искусств, спутников Земли. Параллаксы определяют с помощью наиболее длиннофокусных астрографов (фокусные расстояния от 7 до 19 м); эти работы систематически ведут обсерватории США, Юж. Африки и др. Для наблюдений искусственных спутников применяют специальные широкоугольные спутниковые фо-токамеры с автоматич. затворами, обеспечивающими регистрацию времени экспозиции с точностью 0,001 сек. С 1961 ведутся синхронные (одновременно из разных мест) астрометрич. наблюдения высоких искусств. спутников Земли, позволяющие по-новому решать нек-рые задачи геодезии (спутниковой геодезии).

Визуальные наблюдения на рефракторе с позиционным микрометром те-перь ограничиваются измерениями  тесных двойных звёзд с целью изучения их орбитального движения. В этой области в 19 в. большой вклад сделали пулковские астрономы В. Я. и О. В. Струве. Микрометрич. привязки к опорным звёздам малых планет и комет, широко распространённые в 19 в., а также измерения на диске Луны с помощью гелиометра почти всюду заменены фотографич. измерениями. Точные измерения двойных звёзд и звёздных диаметров осуществляют с помощью интерферометров; этот метод успешно применяется и в радиоастрономии для определения угловых размеров источников радиоизлучения. Большая работа по изучению фигуры Луны, либрации Луны, а также по измерениям фотографий её поверхности ведётся на Главной астрономической обсерватории АН УССР в Киеве и на Астрономич. обсерватории им. В. П. Энгельгардта близ Казани.

Лит.: Идельсон Н. И., Фундаментальные постоянные астрономии и геодезии, н кн.: Астрономический ежегодник СССР на 1942 г., М.- Л., 1941; Зверев М. С., Фундаментальная астрометрия, в кн.: Успехи астрономических наук, т. 5 - 6, М.- Л., 1950 - 54; Д е й ч А. Н., Основы фотографической астрометрии, в кн.: Курс астрофизики и звездной астрономии, т. 1, М.- Л., 1951; К у л и к о в К. А., Фундаментальные по-стоянные астрономии, М., 1956; его же. Изменяемость шпрот и долгот, М., 1962; Астрономия в СССР за сорок лет. 1917 - 1957. Сб. ст., М., 1960; Подобед В.В. (ред.). Фундаментальные постоянные астрономии, М., 1967; 3 а г р е б и н Д. В., Введение в астрометрию, М.-Л., 1966; Развитие астро-номии в СССР (Советская наука и техника за 50 лет. 1917-1967), М., 1967; Б а к у л и н П. И., Блинов Н. С., Служба точного времени, М., 1968; Woolard E. W.. Clemence G. М., Spherical astronomy, N. Y.- L., 1966. М.С. Зверев .

АСТРОНАВТ (от астро... и греч. nautes - мореплаватель), то же, что кос-монавт. Термин "А." распространён в США и нек-рых др. странах.

АСТРОНАВТИКА, то же, что космонавтика.

АСТРОНЕГАТИВ, фотография звёздного неба (негатив), полученная с по-мощью астрографа или др. телескопа для определения сферич. координат небесных светил, их собственных движений, параллаксов, блеска, показателей цвета и др. характеристик, а также для определения орбит двойных звёзд. Для определения параллаксов звёзд и орбит двойных звёзд используют А., полученные на длиннофокусных астрографах (с фокусным расстоянием до 18 м), обеспечиваю-щих более высокую точность результатов. А. с изображениями искусств. спутников Земли, снятые на спутниковых фотокамерах, служат для точных исследований движения спутников и для решения нек-рых практич. задач, в частности задач спутниковой геодезии. Для А. используют специальные сорта высокочувствительных фотопластинок и фото-плёнок.

Имеющиеся на мн. астрономич. обсерваториях "стеклянные библиотеки", содержащие тысячи А., полученных в течение мн. десятилетий, представляют ценный материал для исследований медленно развивающихся явлений в космосе. А. М. Лозинский.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОДЕЗИЯ, раздел геодезии, изучающий теории и методы построения астрономо-геодезич. сетей и определения фигуры, размеров и гравитационного поля Земли. Термин "А. г." возник в 1-й пол. 20 в. в немецкой литературе и применяется, когда речь идёт о решении основных научных проблем геодезии для Земли как планеты в целом на основании результатов астрономич., геодезич. и гравиметрич. измерений на земной поверхности и в околоземном пространстве. В сов. лит-ре вопросы А. г. входят в те разделы геодезии, к-рые наз. теоретической геодезией и спутниковой геодезией.

Лит.: L e d e r s t e g e r K.,Astronomische und physikalische Geodasie, Lfg 1-4, Stuttg., 1956 - 69 (Handbuch der Vermessungskunde, 10 Ausg., Bd 5). А. А. Изотов.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА (а. е.), единица расстояний в астрономии, равная среднему расстоянию Земли от Солнца. Согласно списку фундаментальных постоянных астрономии, рекомендованному в 1964 Междунар. астрономич. союзом для астрономических исследований, 1 а. е. = 149,6 млн. км. Применяется гл. обр. для измерения расстояний в Солнечной системе, а также расстояний между компонентами двойных звёзд.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯАКАДЕМИИ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР Г л а в н а я, научно-исследовательское учреждение, расположенное в 12 км к Ю. от центра Киева (в Голосеев-ском лесу). Осн. в 1944. В первые годы Обсерватория занималась определением положений небесных тел с помощью большого вертик, круга и 40-см двойного астрографа (установлены в 1949). Позже были организованы отделы: фундаментальной астрометрии, физики Солнца, фотографич. астрометрии, физики планет и физики звёзд. Наибольшее развитие получили всесторонние исследования Луны, включающие изучение её фигуры, рельефа и либрации. По результатам широтных наблюдений, выполняемых на сов. и зарубежных обсерваториях, изучается нутация и движение полюсов Земли. Объектами исследований являются также: хим. состав и физ. свойства атмосфер планет, строение Галактики, физ. условия в активных образованиях на Солнце и влияние солнечной активности на процессы в кометах и межпланетном пространстве, нестационарные процессы в атмосферах и недрах звёзд. Осн. астрофизич. инструменты: 70-см и 48-см рефлекторы, горизонтальный солнечный телескоп АЦУ-5, фотосферно-хромосферный телескоп. Обсерватория в 1947-63 издавала "Известия", а с 1963 издаёт сборники "Астрометрия и астрофизика". Е. П. Фёдоров.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ В. П. ЭНГЕЛЬГАРДТА(АОЭ), научно-исследовательское учреждение Казанского университета им. В. И. Ульянова-Ленина. Осн. в 1901 в 20 км к 3. от Казани на базе оборудования, незадолго перед тем пожертвованного Казанскому ун-ту рус. астрономом В. П. Энгельгардтом. За годы Сов. власти значительно расширена. Осн. направления науч. исследований: меридианная астрометрия, изучение изменяемости геогр. широты и колебаний отвеса,исследования вращения и фигуры Луны, изучение переменных звёзд, строения Галактики, радиолокация метеоров. На основании обширного наблюдательного материала, полученного на АОЭ, создан ряд звёздных каталогов, проведены исследования физ. либрации Луны и построены карты её рельефа, изучено распределение метеорного вещества в пространстве. Главные инструменты: меридианный круг, зенит-телескоп, гелиометр, длиннофокусный горизонтальный телескоп с целостатом, 38-см телескоп Шмид-та, 40-см астрограф, 35-см менисковый телескоп Максутова с увирлевой оптикой, 48-см рефлектор со звёздным электрофотометром, радиолокационные установки. Библиотека АОЭ содержит св. 60 тыс. томов. АОЭ издаёт "Известия" (с 1908) и "Бюллетень" (с 1934). Лит.: Астрономия в Казанском универси-тете в послеоктябрьский период, "Уч. зап. Казанского ун-та", 1960, т. 120, кн. 7.

А. А. Нефедьев.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ ПУЛКОВСКАЯ, Главная   астрономическая обсерватория  Академии наук С С С Р , научно-исследовательское учреждение, расположенное в 19 км к Ю. от центра Ленинграда на Пулковских высотах (75 м над ур. м.). Построена по архит. проекту А. П. Брюллова и открыта в 1839. Организована выдающимся рус. учёным В. Я. Струве, к-рый был первым её директором (до кон. 1861, когда его сменил сын О. В. Струве). Обсерватория была оснащена наиболее совершенными инструментами, в частности тогда самым большим в мире 38-см рефрактором. Осн. направление работ состояло в определениях координат звёзд и астрономич. постоянных: прецессии, нутации, аберрации и рефракции, а также открытиях и измерениях двойных звёзд. Работы Обсерватории были связаны также с геогр. изучением терр. России и развитием мореплавания. Абс. каталоги, содержащие точнейшие положения сначала 374, а затем 558 звёзд, составлялись для эпох 1845, 1865, 1885, 1905 и 1930. К 50-летию Обсерватории была выстроена астрофизич. лаборатория с механич. мастерской и установлен в то время крупнейший в мире 76-см рефрактор. Астрофизич. исследования стали особенно развиваться после назначения директором Обсерватории Ф. А. Бредихина (1890) и перехода из Моск. обсерватории А. А. Белополь-ского, специалиста по спектроскопии звёзд и изучению Солнца. В 1923 установлен большой спектрограф системы Лит-рова, а в 1940-горизонтальный солнечный телескоп, построенный на ленинградском з-де. Работы по астрофотографии начались в 1894 после получения нормального астрографа, а в 1927 Обсерватория пополнилась зонным астрографом, с помощью к-рого составлен каталог звёзд близполюсной области неба. Регулярные наблюдения широты для исследования движений земных полюсов начались на изготовленном в мастерской Обсерватории зенит-телескопе в 1904. В 1920 Обсерватория начала передачу радиосигналов точного времени.

Обсерватория принимала большое участие в осн. геодезич. работах, а именно в градусном измерении дуги меридиана от Дуная до Сев. Ледовитого ок., оконченном в 1851, и в триангуляции Шпицбергена в 1899-1901. Воен. геодезисты и гидрографы проходили на Обсерватории стажировку. Пулковский меридиан, проходящий через центр главного здания Обсерватории и отстоящий на 30°19,6' к востоку от Гринвича, был исходным для всех прежних географических карт России. Для наблюдений южных звёзд, невидимых на широте Пулкова, были организованы 2 филиала: астрофизический в Симеизе, в Крыму, - на базе частной обсерватории, подаренной Пулковской обсерватории любителем астрономии Н. С. Мальце-вым в 1908, и астрометрический в Николаеве в 1912 - бывшая обсерватория морского ведомства, ныне Николаевская астрономическая обсерватория.

С самого начала Великой Отечеств. войны Обсерватория стала подвергаться ожесточённым возд. налётам, а затем и арт. обстрелу. Все здания были совершенно разрушены, погибли большие инструменты и значит. часть уникальной библиотеки. Удалось спасти лишь нек-рые инструменты средних размеров. Но ещё до окончания войны было принято правительственное решение о восстановлении Обсерватории. В 1946, после расчистки территории, началось строительство, и в мае 1954 состоялось торжественное открытие Обсерватории, к-рая не только восстановлена, но значительно расширена по числу инструментов, количеству сотрудников и тематике работ. В частности, созданы новые отделы - радиоастрономии и астрономич. приборостроения, в связи с чем организована большая опти-ко-механич. мастерская. Сохранившиеся старые инструменты после ремонта и модернизации вновь вступили в строй. Были установлены крупные новые инструменты: 65-см рефрактор, горизонтальный меридианный инструмент, фо-тографич. полярная труба, большой зенит-телескоп, звёздный интерферометр, 2 солнечных телескопа, коронограф, большой радиотелескоп веерной системы, многочисленное лабораторное оборудование. Из филиалов сохранилось отделе-ние в Николаеве (Симеизское передано в 1945 новой Крымской астрофизической обсерватории АН СССР). Выстроена Кисловодская горная астрономическая станция и организована широтная лаборатория в Благовещенске на Амуре. Обсерватория организовывала много экспедиций для определения разности долгот, наблюдений прохождений Венеры и солнечных затмений, изучения астро-климата. С 1962 работает экспедиция в Чили для наблюдений звёзд юж. неба. Обсерватория издаёт "Труды" (с 1893), "Известия" (с 1907), "Бюллетени службы времени" (с 1955), "Солнечные данные" (с 1954) и др.

Лит.: S t r u v е F. G. W., Description de 1'observatoire astronomique central de Poul-kova, St Petersbourg, 1845; С т р у в е О. В., Обзор деятельности Николаевской главнойобсерватории в продолжение первых 25 лет ее существования, СПБ, 1865; К пятидесятилетию Николаевской главной астрономической обсерватории, СПБ, 1889; Сто лет Пулковской обсерватории. Сб. ст., М.- Л., 1945; Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР в Пулкове. (1839 - 1953). [Сб. ст.], М.- Л., 1953; Михайлов А. А., Пулковская обсерватория, М., 1955; Открытие восстановленной Пулковской обсерватории. Сб. докладов, М.- Л., 1955; Д а д а е в А. Н., Пулковская обсерватория, М.- Л., 1958; Пулковской обсерватории 125 лет, М.- Л., 1966. А. А. Михайлов.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ. Спец. А. ж., являющиеся органами астрономич. науч. об-в, объединений или издательств, возникли в нач. 19 в. Во всём мире издаётся (нач. 1970) несколько десятков А. ж. В это число не входят разнообразные непериодич. издания: труды, бюллетени, публикации, сообщения, циркуляры астрономич. обсерваторий и институтов, которые можно рассматривать как А. ж. особого рода. В связи с ростом числа различных астрономических публикаций (как журнальных статей, так и книжной литературы) потребовалось издание реферативных журналов, регулярно информирующих о содержании опубликованных научных статей и книг. Интерес к астрономии, всегда существовавший среди широких кругов населения, способствовал возникновению научно-популярных А. ж.

Общие журналы. Отдельные оригинальные статьи по всем вопросам астрономии публикуются в общих журналах, издаваемых академиями наук различных стран, науч. об-вами и ун-тами. Ряд крупных общих журналов в сжатые сроки публикует краткие предварит. сообщения о полученных результатах науч. исследований по различным наукам, в т. ч. по астрономии. К таким журналам относятся: "Доклады Академии наук СССР" (М.-Л., изд. с 1922, выходит ежедекадно); "Comptes rendus heb-domadaires des seances de 1'Academiе des sciences" (P., изд. с 1835, выходит еженедельно); "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" (Wash., изд. с 1915, выходит ежемесячно); "Nature" (L., изд. с 1869, выходит еженедельно).

С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е    журналы. Крупнейшие А. ж., занимающие ведущее положение в мировой периодике: "Астрономический журнал" (М., изд. с 1924, выходит раз в 2 месяца); "Астрофизика" (Ереван, изд. с 1965, выходит 4 номера в год); старейший из ныне издающихся А. ж. "Astronomische Nachrichten" (Kiel - В., изд. с 1821, выходит 6-10 номеров в год); "Astro-physical Journal" (Chi., изд. с 1895); "Astronomical Journal" (Camb., изд. с 1849, выходит 10 номеров в год); "Аппа-les d'astrophysique" (P., изд. в 1938-1968, выходил раз в 2 месяца); "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" (L., изд. с 1827, выходит нерегулярно); "Acta astronomica" (Warsz.-Krakow, изд. с 1925, выходит ежеквартально); "Bulletin of the Astronomical Institutes of the Czechoslovakia" (Prague, изд. с 1947, выходит раз в 2 месяца); "Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society" (L., изд. с 1960); "Zeit-schrift fur Astrophysik" (В., изд. 1930-44; в 1947-68 выходило 2 т. в год; с 1969- "Astronomy and Astrophysics", В.-N. Y.-Hdlb., выходит ежемесячно).

Неск. А. ж. посвящено специально вопросам изучения тел Солнечной системы: "Icarus. International Journal of the Solar System Studies" (N. Y., изд. с 1962, выходит раз в 2 месяца); "Solar Physics" (Dordrecht, изд. с 1967).

Междунар. журналы по планетной и космич. физике: "Astrophysics and Space Science" (Dordrecht, изд. с 1968); "Planetary and Space Science" (L.- N. Y., изд. с 1959, выходит ежемесячно).

Для быстрой публикации кратких сообщений начали выходить в свет: "Астрономический циркуляр" (Л.-Каз.-М., изд. с 1940); "Earth and Planetary Science Letters" (Amst., изд. с 1966); "Astrophy-sical Letters" (N. Y.-L.- P., изд. с 1967).

Р е ф е р а т и в н ы е   ж у р н а л ы: "Реферативный журнал. Астрономия" (М., изд. с 1953) и "Реферативный журнал. Исследование космического пространства" (М., изд. с 1964); "Astronomischer Jahresbericht" (В., изд. с 1899).

П о п у л я р н ы е    ж у р н а л ы. Старейший популярный А. ж. "L'astro-nomie. Revue mensuelle fondee par Ca-mille Flammarion" (P., изд. с 1887, выходит ежемесячно). Отечественные популярные А. ж.: "Известия Русского астрономического общества" (СПБ, изд. в 1892-1928) и "Мироведение" (М.-Л., изд. в 1912-37); научно-популярный журнал "Земля и Вселенная" (М., изд. с 1965). К числу популярных А. ж. принадлежат: "Scientific American" (N. Y., изд. с 1846, выходит ежемесячно); "Sky and Telescope" (N. Y.-Camb., изд. с 1941, выходит ежемесячно); "Rise hvezd" (Praha, изд. с 1920, выходит ежемесячно); "Sterne" (Lpz., изд. с 1921, выходит ежемесячно); "Urania" (Krakow, изд. с 1922, выходит ежемесячно); "Ciel et terre" (Bruxelles, изд. с 1880, выходит ежемесячно); "Journal of the British Astronomical Association" (L., изд. с 1890, выходит 8 раз в год). Л. Н. Радлова.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, лабораторные приборы для измерений положений изображений небесных светил на фотоснимках звёздного неба и спектр. линий на астроспектрограммах. Существуют конструкции А. и. п. (координатно-измерит. машин) для измерений либо одной, либо двух прямоугольных координат изображений на фотоснимке или линий на спектрограмме. А. и.п. имеют предметный стол для установки фотоснимка и измерит. микроскоп для наведения на изображение светила или спектральную линию. Предметный стол, а в нек-рых конструкциях и измерит. микроскопмогут поступательно перемещаться по двум взаимно перпендикулярным направлениям, и их положение отсчитывают по шкалам или с помощью микрометрич. винтов. Точность отсчёта совр. А. и. п. достигает ± 1 мкм.

Процесс измерений вносит в измеряемые координаты ошибки: инструментальные, личные (зависящие от измерителя) и случайные. Инструментальные ошибки вызываются несовершенством А. и. п., к-рый поэтому должен быть предварительно тщательно исследован. Исследуются ошибки шкал или микрометрических винтов, неправильности направляющих предметного стола или измерит. микроскопа, погрешности отсчётных микрометров. Для ослабления личных ошибок измерения производят дважды, причём второй раз с применением ре-верзионной призмы или при астронегати-ве, повёрнутом на 180°, и берут среднее арифметическое из двух таких измерений. Случайные ошибки уменьшаются повторными наведениями на измеряемые изображения и вычислением средних из многократных измерений.

С развитием фотографич. определений координат и собственных движений для большого числа изучаемых звёзд в практику астрономич. измерений внедряются автоматич. и полуавтоматич. А. и. п. На автоматич. А. и. п. измерения производятся в нсск. раз быстрее, чем на обычном, средняя квадратическая ошибка составляет ±0,5 мкм. В полуавтоматич. А. и. п. наведение на объект производит измеритель, а координаты считываются автоматически с выдачей данных в форме, удобной для обработки на электронной вычислительной машине. Пример такого А. и. п. - координатно-измерителъная машина "Аскорекорд" предприятия "К. Цейс" (ГДР) (см. рис.). К числу А. и. п. относятся также блинк-компараторы и стереокомпараторы, предназначенные для измерений разности координат на двух астронегативах.

Лит.: Подобед В. В., Исследование прибора для измерения астрофотографий, в сб.: Сообщения Государственного астрономического ин-та им. П. К. Штернберга, № 70, М., 1951; Артюхина Н. М., Каримова Д. К., Исследование измерительного прибора КИМ-3, там же, № 104, М., I960. В. В. Подобед.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ, аппаратура для выполнения астрономических наблюдений и их обработки. А. и. и п. можно подразделить на наблюдательные инструменты (телескопы), светоприёмную и анализирующую аппаратуру, вспомогательные приборы для наблюдений, приборы времени, лабораторные приборы, вспомогательные счетно-решающие машины и демонстрационные приборы.

Оптич. телескопы служат для собирания света исследуемых небесных светил и построения их изображения. По оптич. схемам они делятся на зеркальные системы - рефлекторы (или катоптрические системы), линзовые - рефракторы (или диоптрические системы) и смешанные зеркально-линзовые (катодиоптриче-ские)системы, к к-рым относятся Шмидта телескоп, Максутова телескоп и др. По назначению телескопы разделяются на: инструменты для выполнения широкого круга астрофизич. исследований звёзд, туманностей, галактик, а также планет и Луны - в основном крупные рефлекторы, оснащённые кассетами, спектрографами, электрофотометрами; инструменты для одноврем. фотографирования больших участков неба (размером до 30X30°)-широкоугольные телескопы Максутова или Шмидта, а также широкоугольные астрографы типа фотографич. рефракторов; астрометрич. инструменты для высокоточных измерений координат небесных объектов и моментов времени прохождения их через меридиан; солнечные телескопы для изучения физ. процессов, происходящих на Солнце; метеорные камеры, камеры для фотографирования искусств. спутников Земли, камеры для регистрации сев. сияний и др. специальные телескопы. Астрономич. исследования в диапазоне радиочастот ведутся с помощью радиотелескопов. Крупнейший в мире оптич. телескоп сер. 20 в.-5-м рефлектор Маунт-Пало-марской обсерватории (США). В 1968 в СССР на Сев. Кавказе начался монтаж рефлектора с зеркалом диаметром 6 м.

Для определений координат небесных объектов и ведения службы времени используют меридианные круги, пассажные инструменты, вертикальные круги, зенит-телескопы, призменные астролябии и др. инструменты. В астрогеодезич. экспедициях применяют переносные инструменты типа пассажного инструмента, зенит-телескопы, теодолиты. Крупные солнечные телескопы, обычно устанавливаемые неподвижно, делятся на башенные телескопы и горизонталь-ные телескопы; свет направляется в них одним (сидеростат, гелиостат) или двумя (целостат) подвижными плоскими зеркалами. Для наблюдений солнечной короны, хромосферы, фотосферы применяют внезатменный коронограф, хро-мосферные телескопы и фотосферные телескопы.

Быстро движущиеся по небу искусственные спутники Земли фотографируют с помощью спутниковых фотокамер,позволяющих с высокой точностью регистрировать моменты открывания и закрывания затвора.

При наблюдениях используют вспомогательные приборы: окулярные микрометры - для измерения угловых расстояний, кассеты - для фотографирования, а также светоприёмную и  анализирующ у ю аппаратуру: астроспект-рографы (щелевые и бесщелевые, призменные, дифракционные и интерференционные) - для фотографирования спектров Солнца, звёзд, галактик, туманностей, а также объективные призмы, устанавливаемые перед объективом телескопа и позволяющие получить па одной фотопластинке спектры большого количества звёзд. Небольшие и средние астроспектрографы монтируют на телескопе так, чтобы щель спектрографа была в фокусе телескопа (в главном фокусе, фокусах Ньютона, Кассегрена или Не-смита); большие спектрографы устанавливают стационарно в помещении фокуса куде.

В большинстве случаев визуальные наблюдения глазом вытеснены наблюдениями с объективными светоприёмниками. В качестве последних применяют специальные высокочувствительные сорта фотопластинок, приборы для электрофо-тометрич. регистрации излучения небесных светил с применением фотоумножителей и усилением света с помощью электронно-оптических преобразователей, практикуются телевизионные методы наблюдений, электронная фотография и использование светоприёмников инфракрасного излучения (см. Приёмники излучения).

В древности основным прибором времени служили солнечные часы, гномоны, а затем - стенные квадранты, с помощью к-рых определяли моменты пересечения Солнцем или звездой плоскости меридиана. В совр. астрономии для этой цели применяют пассажные инструменты с фотоэлектрич. регистрацией. Наиболее точным маятниковым прибором для хранения времени являются часы Шорта, часы Федченко (см. Часы астрономические). Однако в наст. время их вытесняют кварцевые и молекулярные (или атомные) часы.

Для обработки фотоснимков, получаемых в результате наблюдений, применяют  лабораторные приборы: координатно-измерителъные машины (для измерения положения изображений небесных светил на фотоснимке), блинк-компараторы (для сравнения между собой двух фотоснимков одного и того же участка неба, полученных в разное время), компараторы (для измерений длин волн спектральных линий на спектрограммах), микрофотометры (для измерений распределения интенсивности в спектре на спектрограмме), звёздные микрофотометры (для определений яркости звёзд по фотографиям).

Для вычислений, связанных с обработкой результатов наблюдений, применяют счётно-решающие машины. К демонстрационным приборам относятся теллурии - модели Солнечной системы, и планетарии, позволяющие на внутр. поверхности сферич. купола наглядно показывать астрономич. явления.

В истории наблюдательной астрономии можно отметить 4 основных этапа, характеризующихся различными средствами наблюдений. На 1-м этапе, относящемся к глубокой древности, люди с помощью спец. приспособлений научились определять время и измерять углы между светилами на небесной сфере. Повышение точности отсчётов достигалось гл. обр. уреличением размеров инструментов. 2-й этап относится к нач. 17 в. и связан с изобретением телескопа и повышением с его помощью возможностей глаза при астрономич. наблюдениях. С введением в практику астрономич. наблюдений спектрального анализа и фотографии в сер. 19 в. начался 3-й этап. Астрографы и спектрографы дали возможность получить сведения о хим. и физ. свойствах небесных тел и их природе. Развитие радиотехники, электроники и космонавтики в сер. 20 в. привело к возникновению радиоастрономии и внеатмосферной астрономии, ознаменовавших 4-й этап.

Первым астрономич. инструментом можно считать вертик. шест, закреплённый на горизонтальной площадке, - гномон, позволявший определять высоту Солнца, направление меридиана, устанавливать дни наступления равноденствий и солнцестояний. Изобретателями способа измерения и разделения времени считают вавилонян; но и в Египте и особенно позднее в Др. Греции в эти способы были внесены значит. изменения. Развитие конструкций астрономич. инструментов в Китае с древнейших времён шло, по-видимому, независимо от аналогичных работ на Бл. и Ср. Востоке и на Западе. Достоверные сведения о др.-греч. астрономич. инструментах стали достоянием последующих поколений благодаря <<Альмаzесту>>, в к-ром наряду с методикой и результатами астрономич. наблюдений К. Птолемей приводит описание астрономич. инструментов - гномона, армиллярной сферы, астролябии, квадранта, параллактич. линейки,- применявшихся как его предшественниками (особенно Гиппархом), так и созданных им самим. Многие из этих инструментов были в дальнейшем усовершенствованы и ими пользовались на протяжении многих столетий.

В период раннего средневековья достижения др.-греч. астрономов были восприняты учёными Ближнего и Среднего Востока и Ср. Азии, к-рые усовершенствовали их инструменты и разработали ряд оригинальных конструкций. Известны труды о применении астролябий и о их конструкциях, о солнечных часах и гномонах, написанные аль-Хорезми, аль-Фергани, аль-Ходженди, аль-Бируни и др. Существенный вклад в развитие астрономич. инструментов внесли астрономы Марагинской обсерватории (На-сирэддин Туей, 13 в.) и Самаркандской обсерватории (Улугбек, 15 в.), на к-рой был установлен гигантский секстант радиусом ок. 40 м.

Через Испанию и Юж. Италию достижения этих астрономов стали известны в Сев. Италии, Германии, Англии и Франции. В 15 -16 вв. европейские астрономы использовали наряду с инструментами собств. конструкции также и описанные учёными Востока. Широкую известность получили инструменты Г. Пурбаха, Региомонтана (И. Мюллера) и особенно Тихо Браге и Я. Гевелия, к-рые создали много оригинальных инструментов высокой точности.

Начало телескопич. астрономии обычно связывают с именем Галилео Галилея, к-рый с помощью изготовленной им самим в 1609 зрительной трубы (зрительная труба была изобретена незадолго перед этим в Голландии) сделал выдающиеся открытия и дал им правильное науч. объяснение. В 1611 И. Кеплер опубликовал описание новой системы зрительной трубы, имевшей, помимо большего поля зрения, ещё одно важное преимущество: она давала в фокальной плоскости действительное изображение небесного объекта, к-рое стало возможным измерять, помещая в фокальную плоскость точную шкалу (крест нитей). Изобретение окулярного креста нитей и микрометра в 40 - 70-х гг. 17 в., связанное с именами У. Гаскойна, X. Гюйгенса, Ж. Пикара, А. ОЗУ, значительно расширило возможности телескопа, сделав его не только наблюдательным инструментом, но и измерительным. Однолинзовые объективы первых рефракторов давали изображения невысокого качества - окрашенные и нерезкие. Нек-рое улучшение изображений достигалось увеличением фокусного расстояния объектива, что привело к сооружению очень длинных громоздких телескопов.

В 17 и 18 вв. в разных странах было разработано несколько схем рефлекторов. Н. Цукки в 1616 предложил схему рефлектора с одиночным вогнутым зеркалом, наклонённым под небольшим углом к оси трубы, что позволяло обходиться без вторичного зеркала, обязательного в большинстве более поздних схем. Но сам Цукки не создал телескопа по предложенной им схеме. Одно-зеркальный рефлектор впервые был создан М. В. Ломоносовым (описан в 1762). Позднее большой однозеркальный рефлектор построил В. Гершель. В 1638 М. Мерсенн, в 1663 Дж. Грегори, в 1672 Ф.Кассегрен разработали новые схемы рефлекторов - с двумя зеркалами. В 1668-71 И. Ньютон предложил схему и изготовил телескопы, в к-рых вторичное зеркало было плоским и наклонено под углом 45° к оси трубы для отражения лучей в окуляр, расположенный сбоку. Сравнительная простота изготовления при-вела к тому, что количество рефлекторов такого типа и размеры сооружаемых инструментов стали быстро расти; им длительное время отдавалось предпочтение.

Одновременно продолжали совершенствоваться и рефракторы. Возможность изготовления ахроматич. объектива в 1742 была теоретически доказана Л. Эйлером, а в 1758 Дж. Доллонд создал такой объектив. Позднее, в 1-й четв. 19 в., благодаря усовершенствованию оптич. стекловарения П. Гина-ном и опыту Й. Фраунгофера появились предпосылки для создания более совершенных рефракторов с ахроматическими объективами.

Лит.: Телескопы, под ред. Дж. Койпера и Б. Миддлхёрст, пер. с англ., М., 1963; Максутов Д. Д., Астрономическая оптика, М. -Л., 1946; М а р т ы н о в Д. Я., Курс практической астрофизики, 2 изд., М., 1967; Методы астрономии, под ред. В. А. Хилтнера, пер. с англ., М., 1967; Современный телескоп, М., 1968; Rep-sold J. В.. Zur Geschichte der ast-ronomischen Messwerkzeuge, Lpz., 1908; King Н. С., The history of the telescope, L., 1955. Н. Н. Михельсон. 3. К. Новокшанова-Соколовская.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ, см. Небесные координаты.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОБСЕРВАТОРИИ И ИНСТИТУТЫ, н.-и. учреждения, ведущие исследования в области астрономии и осуществляющие разнообразные наблюдения небесных светил и явлений, в т. ч. и наблюдения искусств. космич. объектов. А. о. и и. обычно оборудуются инструментами для наблю-дений (оптическими и радиотелескопами) и спец. лабораторными приборами для обработки (измерений) полученных материалов: фотографий,спектрограмм, записей приборов, регистрирующих отсчёты угломерных инструментов, моментов времени, а также различные характеристики излучений небесных светил и т. п. Астрономические обсерватории характерны своими зданиями, предназначенными для астрономических инструментов: башнями цилиндрической или много-гранной формы, увенчанными полусфе-рическими куполами с открывающимися люками и павильонами с раздвигающейся крышей. Радиотелескопы, имеющие размеры значительно большие, чем у оптич. астрономич. инструментов, устанавливают под открытым небом. Для наблюдательных инструментов выбирают места с наилучшим астрономическим климатом, т. е. с большим количеством ясных дней и ночей, наилучшими прозрачностью атмосферы и качеством телескопич. изображений небесных объектов. Обычно их устанавливают за пределами городов и часто в горах, на большой высоте над ур. м. Для наблюдений небесных объектов, расположенных на Юж. полушарии неба, нек-рые северные А. о. и и. располагают филиалами по возможности ближе к экватору, иногда в Юж. полушарии Земли. Нек-рые астрономич. обсерватории имеют спец. назначение и ведут наблюдения и исследования только в одной области астрономии.Таковы, напр., широтные станции, изучающие движение полюсов Земли; радиоастрономические обсерватории; горные станции для наблюдений Солнца; станции оптических наблюдений искусственных спутников Земли и т. п. Мно-гие научные проблемы изучаются рядом астрономических учреждений по согласованным планам. В СССР координацией деятельности А. о. и и. занимается Астрономический совет Академии наук СССР. В международном масштабе согласование планов кооперативных наблюдательных и теоретических работ ведут отраслевые Комиссии Международного астрономического союза (MAC).

Возникновение астрономич. обсерваторий относится к глубокой древности и связано с практич. нуждами человечества в способах исчисления времени, ориентировки на суше и на море. Остатки древних сооружений астрономич. назначения имеются в СССР (Армения, Узбекистан), на Бл. Востоке (Вавилон), в Мексике, Перу, Англии и др. местах. Астрономич. обсерватории совр. типа стали появляться в Европе в нач. 17 в. после изобретения зрительной трубы, превратившейся в руках Г. Галилея в телескоп. После сооружения ряда обсерваторий астроно-мами Тихо Браге, Я. Гевелием, В. Гер-шелем и др. стали создаваться гос. об-серватории, в первую очередь для разработки методов морской астронавигации. Таковы Парижская (1667), Гринвичская (1675) и др. обсерватории. В сер. 20 в. общее число А. о. и и. превысило 500,причём более 90% из них расположено в Сев. полушарии Земли.

В России первой астрономической обсерваторией была частная обсерватория А. А. Любимова в Холмогорах близ Архангельска (1692), второй - обсерватория Навигацкой школы в Москве (1701). В 1726 была открыта астрономич. обсерватория Петербургской академии наук в башне на здании Кунст-камеры в Петербурге (ныне Музей М. В. Ломоносова), а в 1753 - обсерватория при Ви-ленском (Вильнюсском) ун-те. Позже были учреждены Пулковская обсерватория и обсерватории при неск, ун-тах. До Окт. революции лишь Пулковская обсерватория имела ряд крупных инструментов и значит. штат астрономов. Обсерватории же Московского, Петербургского, Киевского, Казанского, Одесского, Харьковского, Юрьевского (Дерпт, Тарту) ун-тов имели весьма скромное оборудование, в осн. астрометрическое. Несмотря на это, на русских университетских обсерваториях были выполнены многие выдающиеся науч. исследования.

Астрономическая обсерватория Пулковская (Главная астрономич. обсерватория Академии наук СССР, ГАО АН СССР) была открыта в 1839 около Петербурга. Во время Великой Отечеств. войны 1941-45 обсерватория была полностью разрушена, но к 1953 восстановлена и оснащена новыми крупными инструментами. Астрометрич. работы ведутся также на Николаевской астрономической обсерватории - отделении ГАО АН СССР. Кисловодская горная астрономическая станция ГАО АН СССР ведёт комплексные исследования Солнца. Симеизская астрономич. обсерватория возникла как отделение Пулковской обсерватории в 1908. Разрушенная во время Великой Отечеств. войны 1941-45 обсерватория в 1945 была восстановлена и вошла в состав новой Крымской астрофизической обсерватории Академии наук СССР (КрАО); среди инструментов КрАО - самый большой в Европе рефлектор с диаметром зеркала 2,6 м.

В 1919 в Петрограде был организован В ы ч и с л и т е л ь н ы й        и н с т ит у т, задачами к-рого были составление и издание астрономич. ежегодников и эфемерид, а позже (1923) также и работы в области небесной механики, астрофизики, астрономич. приборостроения и гравиметрии. В 1943 реорганизован в Теоретической астрономии институт Академии наук СССР (ИТА).

В 30-40-х гг. 20 в. в СССР образован ряд А. о. и и., ставших н.-и. учреждениями респ. академий наук. В нач. 30-х гг. при содействии Ленинградского ун-та началось создание в Абастумани Горной астрофизич. обсерватории. Абастуман-ская астрофизическая обсерватория АН Груз. ССР (ААО) достигла больших успехов в науч. исследованиях в области астрофизики и звёздной астрономии.

В 1944 близ Киева началось строительство Главной астрономической обсерватории Академии наук Украинской ССР, к-рая является основным астрономич. н.-и. учреждением Украины. Проблемы гравиметрии и движения полюсов Земли изучаются на П о л а вс к о й         г р а в и м е т р и ч.       о б с е рв а т о р и и       АН УССР (осн. в 1926).

В 1946 вместо существовавшей с 1935 астрономич. обсерватории Ереванского ун-та в 35 км от Еревана началось строительство Бюраканской астрофизической обсерватории АН Арм. ССР (БАО). На обсерватории среди других инструментов установлен один из крупнейших в мире 1-м телескоп Шмидта.

Исследования в области астрометрии, физики Солнца и проблемы переменных звёзд ведутся в Астрономическом институте Академии наук Узбекской ССР (б. Ташкентская астрономич. обсерватория, созданная в 1873 гл. обр. как центр астрономо-геодезич. работ в Туркестане). Филиалом ин-та является Китабская  ш и р о т н а я с т а н ц и я им. Улугбека, одна из станций Междунар. службы движения полюсов Земли.

Астрофизики институт Академии наук Таджикской ССР осн. в Душанбе на базе Сталинабадской астрономич. обсерватории, созданной в 1932 как один из центров изучения переменных звёзд и метеоров.

В 1942 в Алма-Ате создан И н с т ит у т           а с т р о н о м и и и        ф и з и к и, из к-рого в 1950 выделился Астрофизический институт Академии наук Казахской ССР. На горной обсерватории института установлен первый сов. крупный 50-см менисковый телескоп, сконструированный Д. Д. Максутовым.

В 1945 создана ещё одна нац. обсерватория - А ш х а б а д с к а я     а с т р оф и з и ч е с к а я       л а б о р а т о р и я Туркм. филиала АН СССР (позже - Академии наук Туркм. ССР). Её осн. оборудование (в т. ч. и радиолокационное) предназначено для изучения метеоров и Зодиакального Света.

В сер. 1960-х гг. близ г. Шемаха, в 150 км от Баку, создана Шемахинская астрофизическая обсерватория АН Азерб. ССР, на к-рой установлен один из крупнейших в Европе 2-м рефлектор.

В 1964 в Тыравере, близ Тарту, открыта Тартуская астрофизическая обсервато-рия им. В. Я. Струве АН Эст. ССР, продолжившая работы Тартуской (ранее - Дерптской, Юрьевской) астрономич. обсерватории, осн. в 1805.

Кроме того, наблюдения и научные исследования ведутся на широтных станциях в Горьком и Благовещенске, солнечных обсерваториях Ин-та земного магнетизма и распространения радиоволн АН СССР в Ватутенках, близ Москвы, и Сибирского ин-та земного магнетизма и распространения радиоволн АН СССР в Вост. Саянах. В 1960-х гг. в основном завершено строительство Радиоастрофизической обсерватории АН Латвийской ССР в Балдоне, близ Риги, и З в е н и г о р о д с к о й э к с п е р и-м е н т а л ь н о й с т а н ц и и Астрономического совета АН СССР - специализированной астрономич. обсерватории для разработки аппаратуры и методики оптич. наблюдений искусственных космических объектов.

После Окт. революции получили значительное развитие и университетские А. о. и и. Государственный астрономический институт имени П. К. Штернберга (ГАИШ), созданный в 1931 на базе астрономич. обсерватории Московского ун-та (осн. в 1830), Астрономо-геодезич. ин-та Московского ун-та (осн. в 1922) и Гос. астрофизич. ин-та (осн. в 1923), в 1954 перешёл в новое здание на Ленинских Горах в Москве, где были установлены новые инструменты. В 1956 близ Крымской астрофизической обсерватории ГАИШ создал Юж. станцию, а в 1957 в горах около Алма-Аты - Горную станцию.

Преемница астрономич. обсерватории Петербургского ун-та (осн. в 1881) - Н.-и. астрономическая обсерватория  Ленинградского ун-т а (см. Ленинградская астрономическая обсерватория), располагающая разнообразным научным оборудованием, ведёт исследования в области физики планет и Луны, теоретич. астрофизики, динамики звёздных систем, а также службу времени. Имеет Юж. станцию в Бюракане.

При Казанском университете, кроме городской астрономической обсерватории (основана в 1814), имеется Астрономическая обсерватория имени В. П. Энгель-гардта (АОЭ) (основана в 1901 в 20 км от Казани).

А с т р о н о м и ч е с к а я       о б с е рв а т о р и я  К и е в с к о г о     у н-т а (осн. в 1845; см. Киевская астрономическая обсерватория) имеет разнообразное оборудование для астрометрич. работ, изучения физики Солнца и малых тел Солнечной системы (комет, астероидов, Луны, метеоров). Научную работу ведут также университетские обсерватории в Харькове (осн. в 1808; см. Харьковская астрономическая обсерватория), Одессе (осн. в 1871; см. Одесская астро-номическая обсерватория), Львове (осн. в 1877), Иркутске (осн. в 1925), Томске (осн. в 1920), Ростове-на-Дону (осн. в 1948), Риге (осн. в 1925), Коуровке, около Свердловска (осн. в 1964).

В СССР на Кавказе сооружается (1970) астрофизич. обсерватория, на к-рой устанавливается крупнейший в мире рефлектор с зеркалом диаметром 6 м.

Среди зарубежных астрономич. учреждений наибольшее значение имеют: Гринвичская астрономическая обсерватория (Великобритания), Маунт-Стромлоская астрономическая обсерватория (Австралия), Потсдамская астрофизическая обсерватория (ГДР), Таутенбургская астрономическая обсерватория (ГДР), Кодайканальская астрофизическая обсерватория (Индия), Арчетрийская астрофизическая обсерватория (Италия), Викторийская астрофизическая обсерватория (Канада), Краковская астрономическая обсерватория (Польша), Вашингтонская морская обсерватория (США), Гарвардская астрономическая обсерватория (США), Йерксская астрономическая обсервато-рия (США), Китт-Пикская астрономическая обсерватория (США), Ликская астрономическая обсерватория (США), Маунт-Вилсоновская астрономическая обсерватория (США), Маунт-Паломар-ская астрономическая обсерватория (США), Смитсоновская астрофизическая обсерватория (США), От-Провансская астрономическая обсерватория (Франция), Пик-дю-Миди астрономическая обсерватория (Франция), Парижский астрофизический институт (Франция), Ондржейовский астрономический институт (Чехословакия), Лундский астрономический институт (Швеция), Капская астрономическая обсерватория (Юж. Африка).

Запуски аэростатов с астрономич. аппаратурой (см. Баллонная астрономия), геофизич. ракет, искусственных спутников Земли и космических зондов позволили расширить программу астрономич. исследований и вынести астрономич. обсерватории с земной поверхности за пределы плотной атмосферы Земли, в межпланетное пространство.

Лит.: Астрономия в СССР за сорок лет. 1917-1957. Сб. ст., М., 1960; Телескопы, под ред. Дж. Койпера и Б. Миддлхёрст, пер. с англ., М., 1963; Развитие астрономии в СССР, М., 1967; R i g a u x F., Les observatoires astronomiques et les astronomes, Brux., 1959. П. Г. Куликовский.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА, нац. и междунар. обществ. орг-ции, объединяющие специалистов-астрономов и астрономов-любителей с целью координации научных исследований, обмена научными материалами, делового сотрудничества и популяризации астрономических знаний.

Национальные А. о. имеются во мн. странах. Одни из них объединяют только астрономов-специалистов, таковы: Немецкое А. о. (осн. 1863), Английское королевское А. о. (1820), Канадское королевское А. о. (1890), Американское А. о. (1897), Польское А. о. (1923) и нек-рые др. Членами других являются и специалисты, и любители астрономии. К их числу относится Всесоюзное астрономо-геоде-зическое общество (ВАГО), объединившее в 1932 неск. обществ, в т. ч. Московское (осн. в 1908), Горьковское (1888), Ленинградское (1890) и др. Известны также Французское А. о. (осн. в 1887) и ещё 10 А. о. в крупных городах Франции, Чехословацкое А. о. (1917), имеющее самую большую сеть народных обсерваторий, Польское об-во любителей астрономии (1922), Англ. астрономич. ассоциация (1890), Амер. тихоокеанское А. о. (1889), Датское А. о. (1916) и многие другие - более 100 А. о. в 30 странах. Большинство А. о. издают свои журналы и др. публикации. ВАГО издаёт "Астрономический календарь", журнал "Астро-номический вестник", публикующий науч. статьи, посвящённые Солнечной системе, и научно-популярный журнал <<Земля и Вселенная>>.

Первые попытки создания спец. международных А. о. были связаны с решением отдельных науч. проблем. Так были созданы в 1887 - Постоянная комиссия Фотографической карты неба (Carte du Ciel), в 1904 - Междунар. союз по исследованию Солнца. Но уже до этого роль международных в известной мере играли Англ. королевское А. о., Немецкое А. о. (Astronomische Gesellschaft), имевшее среди своих членов многих иностр. учёных и половину своих ежегодных съездов проводившее в других странах, и нек-рые др.

В 1919 был создан Международный астрономический союз (MAC), к-рый с 1922 почти регулярно каждые 3 года организует в разных странах свои съезды; в 1958 10-й съезд MAC проходил в СССР, в Москве.

Лит.: Б р о н ш т э н В. А., Старейшее объединение астрономов и геодезистов, <<Природа>>, 1961, № 3; Дагаев М. М., Радзие некий В. В., Научная деятельность по астрономии Всесоюзного астро-номо-геодезического общества за 50 лет Советской власти, "Астрономический вестник", 1967, № 4, с. 193 - 97; R i g a u x F., Les observatoires astronomiques et les astronomes, Brux., 1959, p. 327 - 434; "Transactions of the International Astronomical Union", N.Y.,1966, V.12C, c.3-9. П. Г. Куликовский.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ, см. Фундаментальные астрономические постоянные.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СЕМЕРКИ, см Сумерки.

"АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК",научный журнал Академии наук СССР,орган Всесоюзного астрономо-геодезич. об-ва (ВАГО). Издаётся с 1967 в Москве. Выходит 4 раза в год. Является преемником "Бюллетеня ВАГО", издававшегося в 1939-41 и 1947-65. Основная тематика - природа тел Солнечной системы. Публикует обзоры, научные статьи, заметки о результатах астрономич. наблюдений. Переиздаётся в США на англ. языке под назв. "Solar System Research" ("Исследование Солнечной системы").

"АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК СССР", ежегодное издание Ин-та теоретической астрономии АН СССР. Впервые был составлен на 1922 и вышел в свет в декабре 1921. "Ежегодник" изд. в Ленинграде; содержит координаты Солнца, планет и нек-рых звёзд на каждый день данного года (публикуется на 3 года раньше этого срока), а координаты Луны-на каждый час. Даются также сведения о солнечных и лунных затмениях и др. астрономич. явлениях.

"АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ", научный журнал АН СССР, публикующий науч. статьи по всем разделам астрономии. Изд. в Москве. Осн. в 1924 под назв. "Русский астрономический журнал". Ежегодно выходит 1 том, состоящий из 6 номеров (выпусков). С 1957 переводится в США на английский язык и выходит под названием "Soviet Astronomical Journal".

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР,научно-исследовательское учреждение в Ташкенте. Институт создан в 1966 на базе Ташкентской астрономической обсерватории, осн. в 1873 для обеспечения картографич. работ астрономич. наблюдениями. Старейшее в Ср. Азии и Казахстане н.-и. учреждение. До Окт. революции на обсерватории проводились исследования в области изучения фигуры Земли, изменяемости геогр. широты и гравиметрии. Ныне в ин-те 5 отделов: времени, меридианной астрометрии, фото-графич. астрометрии со станцией фотогра-фич. наблюдений искусств. спутников Земли, физики Солнца, переменных звёзд и филиал - Китабская широтная станция им. Улугбека - одна из станций

Междунар. службы движения полюсов Земли. Гл. инструменты: 2 пассажных инструмента (визуальный и фотоэлектрический), неск. кварцевых часов, меридианный круг, 2 зенит-телескопа, нормальный астрограф, спектрогелиоскоп, фотосфер-но-хромосферный телескоп, горизонт"аль-ный солнечный телескоп со спектрографом, менисковый гелиограф, короткофокусный астрограф. Издаёт "Труды" и "Циркуляры" (с 1932).

Лит.: Щ е г л о в В. П., Астрономический институт Академии наук Узбекской ССР, в кн.: Астрономический календарь. Ежегодник. 1968, М., 1967. В. П. Щеглов.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ П. К. ШТЕРНБЕРГА Государственный (ГАИШ), научно-исследовательское учреждение Московского университета. Институт организован в 1931 в результате объединения Московской университетской астрономич. обсерватории (существовавшей с 1830), Астрономо-геодезич. н.-и. ин-та МГУ (осн. в 1922) и Гос. астрофизич. ин-та в Москве (осн. в 1923). Кроме научной, в ГАИШ ведётся учебная работа астрономич. отделения физ. ф-та МГУ, готовящего специалистов-астрономов.

В состав ГАИШ входят: астрономические обсерватории на Ленинских Горах (1954) и на Красной Пресне (1830) в Москве (см. рис.), астрофизическая обсерватория в Кучино, близ Москвы (1924), Юж. станция в Крыму (1956) и постоянная высокогорная экспедиция на высоте 3000 м над ур. м. близ Алма-Аты (1957). Крупнейший телескоп - 125-см рефлектор - установлен в Крыму. Кроме того, имеются 70-см, 60-см и два 48-см рефлектора, 50-см и 25-см менисковые телескопы, 3 солнечные установки, 40-см светосильный и 2 астрометрич. астрографа (38-см и 25-см), 2 меридианных круга, зенит-телескоп и зенитная труба, первоклассная служба времени с фотоэлектрич. пассажным инструментом и 4 кварцевыми часами.

В Моск. астрономич. обсерватории и в ГАИШ работали основатель моск. школы кометной астрономии Ф. А. Бредихин и его последователь С. В. Орлов, зачинатель фотометрич. работ в Москве В. К. Цераский, исследователь перем. звёзд С. Н. Блажко, один из пионеров гравиметрии в России П. К. Штернберг, небесный механик и космогонист Н.Д. Моисеев, звёздный астроном П. П. Паре-наго и др.

В ГАИШ ведутся астрофизич. и радиоастрономические исследования, изучаются планетные атмосферы методами инфракрасной спектроскопии, физ. процессы на Солнце, проводятся звёздно-астрономические исследования, особенно перем. звёзд и звёздных скоплений, колебаний широты и неравномерности вращения Земли, составляются астрометрич. каталоги, ведутся работы в области небесной механики (в частности, изучаются движения искусств. ебесных тел) и гравиметрии. Широко развивается внеатмосферная астрономия. В ГАИШ проведено картографирование обратной стороны Луны по материалам, полученным космич. зондами "Луна-3" и "Зонд-3", изучено распределение водорода вокруг Земли, в межпланетном пространстве и в верхней атмосфере Венеры. ГАИШ выпускает "Труды" (с 1922) и "Сообщения" (с 1947).

Лит.: [Блажко С.Н., Паренаго П. П., Орлов С. В.], Астрономия в

Московском, университете, "Уч. зап. МГУ. Юбилейная серия", 1940, в. 58; Московский университет за пятьдесят лет Советской власти, М., 1967. Д. Я. Мартынов.

"АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ", справочное издание Всесоюзного астрономо-геодезич. об-ва. Издаётся в Москве, предназначен в основном для любителей астрономии. Осн. в 1895 Нижегородским кружком любителей физики и астрономии, первоначально (до 1934) назывался "Русский астрономический календарь". "А. к." состоит из 2 частей - переменной и постоянной. Переменная часть "А. к." - ежегодник, содержащий эфемериды Солнца, Луны, планет и др. необходимые для организации и обработки астрономич. наблюдений сведения на текущий год. В приложении печатаются статьи, освещающие осн. достижения астрономии. Постоянная часть "А. к." (издаётся эпизодически; последнее издание - 1962) содержит основные сведения по астрономии, инструкции для наблюдений различных астрономич. явлений, необходимые таблицы и др. материалы.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, совокупность факторов, определяющих пригодность данной местности для ведения астрономич. наблюдений с точки зрения условий погоды. К этим факторам относятся: число ясных дней и ночей, прозрачность атмосферы, число дней и ночей с макс. прозрачностью, устойчивость оптич. характеристик атмосферы, степень запылённости воздуха, яркость фона ночного неба, частота появления росы и туманов, интенсивность атм. турбулентности, от к-рой зависит степень дрожания и мерцания звёздных изображений. А. к. определяет качество изображений небесных объектов при астрономич. наблюдениях и ср. годовое число дней и ночей, пригодных для ведения наблюдений, и имеет важное значение для выбора мест постройки астрономич. обсерваторий с большими телескопами. В СССР имеются благоприятные условия А. к. в районах Вост. Сибири, Ср. Азии, Крыма, Кавказа, а также на юге Европ. части СССР. Исследованием А. к. занимаются спец. астрономич. экспедиции.

Н. Б. Дивари.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОМПАС,бортовой навигац. оптич. прибор для определения истинного или ортодромич. курса (см. Ортодромия) летат. аппарата, надводного или подводного корабля путём пеленгации небесного светила (с учётом вращения Земли и координат места). А. к. состоит из пеленгатора, измеряющего курсовой угол светила, вычислителя азимута светила, указателя курса и вспо-могат. блоков. Принцип действия А. к. заключается в алгебраическом сложении измеренного курсового угла и вычисленного азимута к.-л. светила. А. к. позволяет измерять курс в любом районе Земли, на любых скоростях и высотах полёта.

Лит.: Селезнёв В. П., Навигационные устройства, М., 1961. А. Л. Горелик.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПУНКТ, астропункт, точка на земной поверхности, в к-рой из астрономич. наблюдений определены широта и долгота, а также азимут направления на к.-н. земной предмет. На нек-рых А. п. та или иная из указанных величин может быть и не определена. Если А. п. совпадает с пунктом триангуляции и на нём определены все 3 астрономич. величины, то он наз. пунктом Лапласа. В триангуляции I и II классов в СССР А. п. определяют через 70-100 км (см. Геодезия). Кроме рядовых А. п., имеются основные исходные пункты, в к-рых с особой тщательностью и точностью определена астрономич. долгота. Они служат для определения личных ошибок наблюдателя.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ Академии наук СССР, научно-организационный центр, координирующий астрономич. исследования, проводимые науч. учреждениями АН СССР, республиканских академий наук и Министерства высшего и среднего спец. образования СССР. Учреждён в 1936 при АН СССР. В состав А. с. входят ведущие сов. учёные, работающие в области астрономии и астрономич. приборостроения. Координацию исследований по разделам астрономии ведут постоянные комиссии А. с.- астрометрич., астроприборострое-ния, по исследованию Солнца, по звёздной астрономии, переменным звёздам, небесной механике, физике планет, физике звёзд и туманностей, истории астрономии и др.

А. с. ведёт науч. исследования в области астрофизики и проблем, связанных с наблюдениями искусств. космич. объектов. На Звенигородской экспериментальной станции (под Москвой) А. с. установлены большая 50-см спутниковая фотокамера и др. инструменты для оптич. наблюдений искусств. космич. объектов. А. с. издаёт: "Научные информации" (с 1965), "Переменные звёзды" (с 1928), "Астрономический циркуляр" (с 1940), "Бюллетень станций оптического наблюдения искусственных спутников Земли" (с 1958), "Общий каталог переменных звёзд" (1-е изд. в 1948) и др. издания.

Н. П. Ерпылёв.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК, то же, что параллактический треугольник.

"АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР", непериодическое издание Бюро астрономических сообщений Астрономического совета АН СССР. Предназначен для быстрой информации об астрономич. открытиях, наблюдениях и т. п. и краткого изложения важных теоретич. работ. Основан в 1940 в Ленинграде, с 1943 издавался в Казани, а с 1954 - в Москве. К февралю 1970 опубликован 551 выпуск "А. ц.".

АСТРОНОМИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ, см. Астрономо-гравиметриче-ское нивелирование.

АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, см. в ст. Университетское образо-вание, Физическое образование, Механико-математическое образование.

АСТРОНОМИЯ (rpeч. astronomia, от: -стро... и nomos - закон), наука о строении и развитии космич. тел, их систем и Вселенной в целом.

Задачи и разделы астрономии. А. исследует тела Солнечной системы, звёзды, галактич. туманности, межзвёздное вещество, нашу Галактику (систему Млечного Пути), другие галактики, их распределение в пространстве, движение, физическую природу, взаимодействие, происхождение и развитие. А. изучает и разрабатывает способы использования наблюдений небесных тел для практич. нужд человечества. Таковы служба времени, определение геогр. координат и азимутов на земной поверхности, изучение фигуры Земли по наблюдениям искусств. спутников Земли, ориентация искусств. спутников и космич. зондов по звёздам и т. п. А. способствует выработке правильных материалистич. представлений о мироздании. А. тесно связана с другими точными науками, прежде всего - с математикой, физикой и нек-рыми разделами механики, используя достижения этих наук и, в свою очередь, оказывая влияние на их развитие. В зависимости от предмета и методов исследований А. разделяется на ряд дисциплин (разделов). Астрометрия занимается построением осн. инерциаль-ной системы координат для астрономич. измерений, определением положений и движений небесных объектов, изучением закономерностей вращения Земли и исчислением времени, определением значений фундаментальных астрономич. постоянных; к ней относятся также сферическая астрономия, включающая матема-тич. методы определения видимых положений и движений небесных объектов, и практическая астрономия, посвящённая теории угломерных инструментов и применению их для определения времени, геогр. координат (широты и долготы) и азимутов направлений. Небесная механика (теоретич. А.) изучает движения небесных тел, в т. ч. и искусственных (астродинамика) под влиянием всемирного тяготения, а также фигуры равновесия небесных тел. Звёздная астрономия рассматривает систему звёзд, образующую нашу Галактику (Млечный Путь), а внегалактическая астрономия - другие галактики и их системы. Астро-физика, включающая астрофотометрию, астроспектроскопию и др. разделы, исследует физ. явления, происходящие Е небесных телах, их системах и в космич. пространстве, а также хим. процессы Б них. Радиоастрономия изучает свойства и распределение в пространстве космич. источников излучения радиоволн. Создание искусств. спутников Земли и космич. зондов привело к возникновению имеющей большое будущее внеатмосферной астрономии. Космогония занимается вопросами происхождения как отдельных небесных тел, так и их систем, в частности Солнечной системы, а космо логия - закономерностями и строением Вселенной в целом.

Астрономия в древности. А. возникла в глубокой древности в результате потребности людей определять время и ориентироваться при путешествиях. Уже простейшие наблюдения небесных светил невооружённым глазом позволяют определять направления как на суше, так и на море, а изучение периодич. небесных явлений легло в основу измерения времени и установления системы календаря, позволяющего предвидеть сезонные явления, что было важно для практич. деятельности людей.

Астрономич. знания Др. Китая дошли до нас в очень неполном и часто искажённом виде. Они состояли в определении времени и положения среди звёзд точек равноденствий и солнцестояний и наклонения эклиптики к экватору. В 1 в. до н. э. уже были известны точные синодич. периоды движения планет. В Индии была составлена система летосчисления, в к-рой большую роль играло движение Юпитера. В Др. Египте по наблюдениям звёзд определяли периоды весенних разливов Нила, обусловливавших сроки земледельческих работ; в Аравии, гдеиз-за дневной жары многие работы совершались по ночам, существенную роль играли наблюдения фаз Луны; в Др. Греции, где было развито мореплавание и вопросы ориентирования были крайне актуальными, в особенности до изобретения компаса, получили развитие способы ориентирования по звёздам. У многих народов, в частности в странах ислама, с периодичностью небесных явлений, гл. обр. фазами Луны, был связан религиозный культ.

Довольно точные астрономич. наблюдения производились и передавались последующим поколениям уже в самой глубокой древности. Благодаря этому египтяне за 28 в. до н. э. определили продолжительность года в 3651/4 сут. Период чередования лунных фаз (синодический месяц) был известен с точностью до неск. мин, о чём свидетельствует найденный в 5 в. до нашей эры Метонов цикл, в котором по истечении 19 лет фазы Луны падают на те же даты года. Период повторяемости солнечных затмений, составляющий 18 лет 10 дней и названный саросом, был известен уже в 6 в. до нашей эры. Все эти сведениябыли получены на основе многовековых наблюдений небесных явлений древними народами Китая, Египта, Индии и Греции.

Звёзды, как бы прикреплённые к небесному своду и вместе с ним совершающиесуточное вращение, практически не меняя взаимного расположения, были названы неподвижными. В их неправильных труппах пытались найти сходство с животными, мифологич. персонажами, предметами домашнего обихода. Так появилось деление звёздного неба на

созвездия, различные у разных народов. Но, кроме таких неподвижных звёзд, уже в незапамятные времена стали известны 7 подвижных светил: Солнце, Луна и 5 планет, к-рым были присвоены имена римских божеств.-Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. В честь Солнца, Луны и 5 планет были установлены 7 дней недели, названия к-рых в ряде языков до сих пор отражают это. Проследить движение по звёздному пути Луны и планет было нетрудно, т. к. они видны ночью на фоне окружающих звёзд. Установить такое движение Солнца помогли наблюдения ярких звёзд, к-рые появлялись перед восходом Солнца на фоне утренней зари (т. н. гелиакические восходы). Эти наблюдения в сочетании с измерением полуденной высоты Солнца над горизонтом с помощью простейших приспособлений позволили довольно точно•определить путь Солнца среди звёзд и проследить его движение, совершающееся с годичным периодом по наклонному к экватору большому кругу небесной сферы, названному эклиптикой. Расположенные вдоль него созвездия получили название зодиакальных (от греч. zoon - животное), т. к. многие из них имеют имена живых существ (Овен, Телец, Рак, Лев и др.). В Др. Китае звёздное небо было подробно изучено и разделено на 122 созвездия, из них 28 зодиакальных. Составленный там список 807 звёзд на неск. столетий опередил звёздный каталог греч. учёного Гиппарха. Но убольшинства народов было 12 зодиакальных созвездий, и Солнце в течение года проходило каждое созвездие примерно в течение месяца. Луна и планеты также движутся по зодиакальным созвездиям (хотя и могут отходить от эклиптики на несколько угловых градусов в обе стороны).

В то время как движение Солнца и Луны всегда происходит в одном направлении - с запада на восток (прямое движение), движение планет гораздо сложнее и временами совершается в обратном направлении (попятное движение). Причудливое движение планет, не укладывавшееся в простую схему и не подчинявшееся элементарным правилам, казалось, говорило о существовании у них личной воли и способствовало их обожествлению древними. Это, а также такие "устрашающие" явления, как лунные и особенно солнечные затмения, появление ярких комет, вспышки новых звёзд, породили лженауку - астрологию, в к-рой расположения планет в созвездиях и упомянутые явления связывались с происшествиями на Земле и служили для предсказания судьбы народов или отдельных личностей. Не имея ни малейшей науч. основы, астрология, используя суеверия и невежество людей, тем не менее получила распространение и надолго удержалась у многих народов. Так, многие правители, военачальники и знатные люди держали специальных астрологов, с к-рыми советовались при принятии важных решений. Для того чтобы по правилам астрологии составлять гороскопы, по к-рым производилось мнимое предсказание будущего, нужно было знать расположение зодиака относительно горизонта в данный момент, а также положения планет, что повело к усилению астрономич. наблюдений, уточнению периодов движения светил и созданию первых, хотя и очень несовершенных теорий движения планет. Т. о., астрология, несмотря на всю свою абсурдность, способствовала на определённом этапе развитию науки А.

Геоцентрическая система мира. Дляусовершенствования теорий движений планет потребовалось основательное знание геометрии, разработанной в Греции (не раньше 4 в. до н. э.). В это время Евдокс Книдский, предшественник Аристотеля, создал теорию гомоцентрических сфер (дошедшую до нас лишь в пересказе Аристотеля), согласно к-рой планета прикреплена к поверхности полой сферы, равномерно вращающейся внутри другой сферы, тоже вращающейся вокруг оси, не совпадающей с осью вращения первой сферы. В центре этих сфер находится Земля. Для представления сложного движения нек-рых планет потребовалось несколько таких концентрич. сфер, общее число к-рых доведено учеником Евдокса Калиппом до 55. Позже, в 3 в. до н. э., греч. геометр Аполлоний Пергский упростил эту теорию, заменив вращающиеся сферы кругами, и этим положил основу теории эпициклов, получившую своё завершение в сочинении др.-греч. астронома Птолемея (2 в. н. э.), известном под назв. "Альмагест". Принималось, что все небесные светила движутся по окружностям и притом равномерно. Неравномерные движения планет, изменения направления их движения объясняли, предполагая, что они одновременно участвуют в неск. круговых равномерных движениях, происходящих в разных плоскостях и с разными скоростями. Земля, о шарообразности к-рой учила уже Пифагорейская школа в 6 в. до н. э., считалась покоящейся в центре Вселенной, что соответствовало непосредственному впечатлению, создаваемому видом звёздного неба; окружность земного шара измерил в 3 в. до н. э. Эратосфен в Александрии.

Для практич. применения теория эпициклов нуждалась в значениях величин, определяющих периоды обращения планет, взаимные наклоны их орбит, длины дуг попятных движений и т. п., к-рые можно было получить только из наблюдений, измеряя соответствующие промежутки времени и углы. Для этого были созданы различные приспособления и инструменты, сначала простейшие, такие как гномон, а затем и более сложные - трикветрумы и армиллярные сферы. Последние позволяли определять эклиптич. координаты "неподвижных" звёзд. Их списки (каталоги) были составлены в древности Ши Шэнем (Китай, 4 в. до н. э.), Тимохарисом (Греция, 3 в. до н. э.) и Гиппархом на полтораста лет позже (Греция, 2 в. до и. э.). Каталог Гиппарха содержит 1022 звезды с указанием их эклиптич. широты и долготы и оценкой блеска в условной шкале звёздных величин, применяемой и поныне. При сравнении своего каталога с каталогом Тимохариса он обнаружил увеличение долгот всех звёзд и объяснил его движением точки весеннего равноденствия, от которой долготы отсчитываются. Так было открыто явление пре-цессии.

Астрономия в средние века. "Альмагест" Птолемея, в котором были подытожены астрономические знания того времени, оставался в течение многих веков фундаментом геоцентрич. системы мира. Возникновение христианства с его догматизмом, нашествия варваров привели к упадку естествознания и, в частности, А. в средние века. В течение целого тысячелетия в Европе было мало прибавлено, но много позабыто из того, что было известно о строении Вселенной благодаря трудам учёных античного мира. Священное писание явилось каноном, из которого черпались ответы на все вопросы, в том числе и из области А.

Лишь арабы и соприкасавшиеся с ними народы сделали попытку если не реформировать А., то по крайней мере уточнить новыми наблюдениями старые теории. Багдадский халиф аль-Мамун распорядился в 827 перевести сочинение Птолемея с греческого на араб. язык. Арабский учёный аль-Баттани в конце 9 -нач. 10 вв. произвёл многочисл. наблюдения, уточнив значения годичной прецессии, наклона эклиптики к экватору, эксцентриситета и долготы перигея орбиты Солнца. В том же 10 в. арабский астроном Абу-ль-Вефа открыл одно из неравенств (неправильностей) в движении Луны. Большие заслуги в развитии А. принадлежат Абу Рейхану Вируни (Хорезм, кон. 10-11 вв.), автору разнообразных астрономических исследований. А. процветала у арабских народов и в Ср. Азии вплоть до 15 в. Многие крупнейшие учёные наряду с другими науками занимались уточнением астрономич. постоянных геоцентрич. теории. Особенно известны астрономич. таблицы, составленные в 1252 еврейскими и мавританскими учёными по распоряжению Кастильского правителя Альфонса X и поэтому называвшиеся альфонсовыми. Наблюдательная А. получила развитие в Азербайджане, где Насирэддин Туси соорудил большую обсерваторию в Мараге. По размерам, количеству и качеству инструментов

выдающееся место заняла обсерватория Улугбека в Самарканде, где в 1420-37 был составлен новый большой каталог звёзд. Арабы сохранили от забвения классич. А. греков, обновили планетные таблицы, развили теорию, но, следуя Птолемею, не внесли в А. коренных реформ. В эту эпоху астрономич. наблюдения производились также в Китае и Индии.

В 12-13 вв. некоторое оживление естествознания стало замечаться также и в Европе. Постепенно, не без влияния арабов, наиболее просвещённые люди знакомились с наукой и философией древних греков, сочинения к-рых переводили (часто с арабского) на лат. язык. Учение Аристотеля было признано согласным с церковной догмой: геоцентрич. система мира не противоречила священному писанию. В Италии, а затем и в др. странах Зап. Европы учреждались университеты, к-рые, хотя и находились под сильным влиянием церковной схоластики, всё же содействовали развитию естествознания.

Гелиоцентрическая система мира. В связи с развивающимися мореплаванием и географическими исследованиями, требовавшими уточнения знаний положений звёзд и планет, неск. выдающихся астрономов, гл. обр. в Германии, возобновили наблюдения для усовершенствования планетных таблиц. В передовых университетах преподавалась геометрия,необходимая для усвоения теории эпициклов, и изучался "Альмагест", несколько переводов к-рого на лат. язык было напечатано в Венеции (1496, 1515 и 1528) вв Базеле (1538). Всё это благоприятствовало тому,что польский астроном Н. Коперник, познакомившийся в Краковском университете и затем в Италии со всеми подробностями теории эпициклов, по возвращении в Польшу произвёл полный переворот в А., вскрыв истинное строение планетной системы с Солнцем вцентре и движущимися вокруг него планетами, в т. ч. и Землёй вместе с её спутником Луной. Уже древнегреческий астроном Аристарх Самосский в 3 в. до н. э. высказывал мысль, что Земля движется вокруг Солнца, а Гераклит ещё раньше предполагал, что Земля вращается вокруг оси. Но только Коперник во всех деталях разработал и обосновал гелиоцентрич. систему мира и последовательно изложил её в сочинении "Об обращениях небесных сфер", напечатанном в Нюрнберге в 1543. Этот труд дал ключ к познанию Вселенной в её действительном строении,а не в виде математич. абстракции, описывающей лишь видимую сторону явлений. Однако веками укоренившееся мнение о неподвижной Земле как центре Вселенной, разделяемое церковью, долго не уступало места новому учению, к-рое не могли понять даже многие выдающиеся люди того времени. Считалось,что система Коперника лишь гипотеза, предназначенная для вычисления планетных движений, чему способствовало предисловие издателя книги Коперника,напечатанное без ведома автора. Даже крупнейший наблюдатель датский астроном Тихо Браге (16 в.) отказывался принять и даже понять гелиоцентрич. систему. Окончательно утвердил теорию Коперника, получив непреложные доказательства её истинности, итальянский физик, механик и астроном Г. Галилей (2-я пол. 16- 1-я пол. 17 вв.). Другой пламенный проповедник множественности обитаемых миров -Дж. Бруно (16 в.) за это, с точки зрения церкви, еретич. учение после семилетнего заключения был сожжён в Риме на костре. Астрономич. открытия Галилея были сделаны с помощью телескопа, незадолго перед тем изобретённого в Голландии. Галилей, узнав об этом изобретении, летом 1609 в Венеции сделал собственную зрительную трубу и уже в начале следующего года оповестил весь мир о своих удивительных открытиях. На Луне он увидел горы, обнаружил диски у планет, Млечный Путь оказался состоящим из бесчисленных звёзд, невидимых невооружённым глазом, в скоплении Плеяд он насчитал св. 40 звёзд. Затем он открыл 4 спутника Юпитера, к-рые, обращаясь вокруг центральной планеты, представляли уменьшенную копию планетной системы. Обнаруженная им смена фаз Венеры свидетельствовала о том, что эта планета обращается вокруг Солнца, а не Земли. На самом Солнце Галилей увидел пятна, разделив честь этого открытия с нем. астрономами К. Шейнером и И. Фабрициусом. И только тогда, когда гелиоцентрич. система мира получила столь блестящие подтверждения, католич. церковь приняла меры к её запрету, считая, что она подрывает авторитет Священного писания. Перед судом инквизиции Галилей был вынужден отречься от учения Коперника (1633). Само же сочинение Коперника было внесено в список (индекс) запрещённых книг (этот запрет официально был снят лишь 200 лет спустя).

Развитие небесной механики. Совре-менник Галилея И. Кеплер, будучи в Праге ассистентом Тихо Браге, после смерти последнего получил непревзойдённые по точности результаты наблюдений планет, проводившихся в течение более чем 20 лет. Особое внимание Кеплера привлёк Марс, в движении к-рого он обнаружил значительные отступления от всех прежних теорий. Ценой огромного труда и длит. вычислений ему удалось найти 3 закона движения планет, сыгравших важную роль в развитии небесной механики (т. н. Кеплера законы). 1-й закон, гласящий,что планеты движутся по эллипсам, в фокусе к-рых находится Солнце, разрушил тысячелетнее представление о том, что орбиты планет обязательно должны быть окружностями. 2-й закон определил переменную скорость движения планеты по орбите. 3-й закон установил математич. связь между размерами эллиптич. орбит и периодами обращения планет вокруг Солнца. Таблицы движения планет, составленные Кеплером на основании этих законов,намного превзошли по точности все прежние и оставались в употреблении в течение всего 17 в.

Дальнейший прогресс А. тесно связан с развитием математики и аналитич. механики, с одной стороны, и с успехами оптики и астрономич. приборостроения - с другой. Фундаментом небесной механики явился закон всемирного тяготения, открытый И. Ньютоном в 1685 (Ньютона закон тяготения). Следствием этого закона оказались и законы Кеплера, но лишь для того частного случая, когда планета движется под влиянием притяжения одного лишь центрального тела - Солнца. Выяснилось, что в реальном случае, при наличии взаимного притяжения между всеми телами Солнечной системы, движение планет сложнее, чем описываемое законами Кеплера, и если они всё же соблюдаются с хорошим приближением, то это результат сильного преобладания притяжения массивного Солнца над притяжением всех остальных планет. Гра-витац. сила, выражающаяся простой формулой в случае притяжения между двумя материальными точками, приводит к очень сложным математич. построениям в случае неск. точек или притяжения между телами, состоящими из многих материальных точек. Именно такими являются все тела Солнечной системы, да и все космич. тела вообще. Лишь благодаря трудам многих математиков, пре-жде всего Ньютона, затем Ж. Лагранжа, Л. Эйлера, П. Лапласа, К. Гаусса и ряда др., сложнейшая задача о движении, фигурах и вращении планет с их спутниками была решена с высокой точностью. Блестяще подтвердившееся предсказание англ. астрономом Э. Галлеем следующего появления кометы, носящей теперь его имя, и вычисление франц. учёным А. Клеро момента прохождения кометы через перигелий в 1759, открытие в 1846 Нептуна по вычислениям франц. астро-нома У. Леверье, обнаружение на основе вычислений невидимых спутников у нек-рых звёзд (у Сириуса и Проциона нем. астрономом Ф. Бесселем в 1844), впоследствии увиденных в большие телескопы, явились блестящими подтверждениями того, что движение небесных тел происходит в основном под действием гравитац. сил. Наиболее сложным является движение Луны вокруг Земли, но и его удалось представить с почти исчерпывающей точностью. Остававшиеся в движении Луны небольшие отклонения от теории, к-рые раньше приписывались какому-то негравитационному влиянию, в 20 в. объяснились ошибками в измерениях времени вследствие неравномерности вращения Земли. Т. о., небесная механика, пользуясь данными, доставляемыми астрометрией, оказалась в состоянии объяснить и предвычислить с очень высокой точностью почти все движения, наблюдаемые как в Солнечной системе, так и в Галактике, и подготовить почву для труднейших экспериментов - запусков искусств. спутников Земли и космич. зондов.

Телескопические наблюдения. Усовершенствование телескопа шло сначала довольно медленно. По сравнению с трубой Галилея некоторым улучшением было предложение Кеплера заменить рассеивающую окулярную линзу собирающей, что расширило поле зрения и позволило применять более сильные увеличения. Этот простой окуляр был затем усовершенствован X. Гюйгенсом и применяется поныне. Однако вследствие хроматической и отчасти сферич. аберрации изображения продолжали оставаться расплывчатыми, с радужными каёмками, что заставляло для уменьшения их влияния увеличивать фокусные расстояния объективов (до 45 м), сохраняя сравнительно малые их диаметры, т. к. в то время не умели выплавлять большие блоки оптич. стекла. Но ис такими несовершенными инструментами был сделан ряд важных открытий. Так, Гюйгенс в 1655 разглядел кольца Сатурна (Галилею диск Сатурна казался удлинённым или "тройным"). Гюйгенс открыл наиболее яркий спутник Сатурна, Дж. Кассини обнаружил ещё 4 других, более слабых спутника. Он же в 1675 заметил, что кольцо состоит из двух концентрич.частей, разделённых тёмной полоской -"щелью Кассини". В 1675 О. Рёмер по наблюдениям затмений спутников Юпитера открыл конечность скорости света и измерил её.

Дальнейшее усовершенствование оптич. инструментов пошло по другому пути. Ошибочно считая, что дисперсия света пропорциональна преломлению, Ньютон пришёл к заключению, что невозможно сделать объектив ахроматическим. Это явилось толчком к созданию рефлекторов, в которых изображение строится вогнутым зеркалом, принципиально лишённым хроматизма. Постепенное совершенствование искусства шлифовки зеркал, сделанных из сплава олова с медью, позволило делать рефлекторы всё больших размеров, допускающих очень сильные увеличения. Так, в 1789 В. Гершель (Англия) довёл диаметр зеркала до 122 см. Однако начиная с сер. 18 в. рефракторы также получили существенное усовершенствование. В это время были созданы стёкла с большой дисперсией (флинтглас), и объективы стали делать двойными, сочетая 2 сорта стекла. Наряду со значит. уменьшением хроматизма такие объективы были свободны и от сферич. аберрации, что позволило во много раз сократить длину трубы, повысить проницающую силу инструментов и получать чёткое изображение без радужных каёмок.

При помощи новых инструментов искусные наблюдатели сделали много открытий, причём относящихся не только к телам Солнечной системы (таких, как открытие М. В. Ломоносовым в 1761 атмосферы у Венеры и исследование комет), но и к миру слабых и далёких звёзд. Так, были обнаружены многочисл. звёздные скопления и туманности (считавшиеся в то время также скоплениями, в к-рых из-за их удалённости не видны отдельные звёзды). Первые каталоги таких объектов были составлены во Франции Ш. Мессье (в 1771 и 1781); введённые им обозначения употребляют и поныне. В результате обширных систе-матич. наблюдений В. Гершель обосновал ограниченность звёздной системы в пространстве и укрепил т. о. предположения И. Ламберта (1761) о существовании многих звёздных систем, из к-рых та, где находится Солнце, ограничивается Млечным Путём. Лишь в 20 в. эта теория "островной Вселенной" получила подтверждение и дальнейшую разработку.

Роль телескопа в А. далеко не исчерпывается такими открытиями. Может быть ещё важнее применение телескопа к точным угловым измерениям. У. Гаскойн в Англии (1640) поместил в фокусе телескопа нити, к-рые видны на фоне наблюдаемого объекта, и этим повысил точность визирования во много десятков раз. Им же был изобретён первый окулярный микрометр для измерений малых угловых расстояний между деталями изображения, одновременно видимыми в поле зрения телескопа. Ж. Пикар во Франции (1667) снабдил телескоп разделёнными кругами, по к-рым отсчитывались углы с точностью до секунды дуги; это определило и соответствующую точность измерений сферич. координат звёзд, без чего не был бы возможен дальнейший прогресс в области астрометрии и звёздной А. Применив такой инструмент в работах по триангуляции во Франции, Пикар получил новые, более точные размеры земного шара, используя которые Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Изме-ряя взаимные положения компоненто-двойных звёзд с помощью окулярного микрометра, В. Гершель (1803) установил, что многие из них представляют собой физически связанные взаимным тяготением системы, состоящие из двух (а иногда и больше) звёзд, обращающихся вокруг общего центра масс по законам Кеплера. Этим была доказана действительная универсальность тяготения, действующего во всех местах Вселенной. Сравнивая свои телескопич. определения координат звёзд со старыми греческими (Гиппарх, Тимохарис), Галлей обнаружил в 1718, что 3 яркие звезды - Альдебаран, Сириус и Арк-тур - изменили своё положение настолько, что это нельзя было объяснить ошибками старых наблюдений. Так были открыты собственные движения звёзд. К 1783 число звёзд с известным собственным движением возросло до 12; исследуя их, В. Гершель пришёл к заключению, что часть собственного движения каждой звезды является отражением движения Солнечной системы в пространстве и определил направление этого движения (в сторону созвездия Геркулеса). Всё это помогло начать изучение распределения и движения звёзд в системе Млечного Пути, получившей впоследствии название Галактики. Телескопические же наблюдения привели английского астронома Дж. Брадлея в 1725 к открытию явления аберрации света, которое он правильно объяснил конечной скоростью света, а в 1748 - к открытию нутации земной оси.

Одной из фундаментальных и трудных задач А. во все времена было определение астрономической единицы - среднего расстояния Земли от Солнца, к-рое является основной единицей измерений всех расстояний во Вселенной. Были проведены многие попытки решить проблему, но все они, по мере совершенствования методики и техники наблюдений, приводили всё к большим и большим значениям этой единицы. Первые близкие к истине результаты были получены методом, предложенным Галлеем,- наблюдением из разных точек Земли прохождений Венеры по диску Солнца в 1761, 1769, 1874 и 1882 и определением таким путём параллакса Солнца (последний, при известных размерах Земли, даёт возможность вычислить астрономическую единицу). Для наблюдений этих прохождений снаряжались многочисленные экспедиции. Первое из них было видимо на С. Европы и в Сибири. От Петербургской АН его наблюдал С. Я. Румов-ский в Селенгинске за Байкалом. Обработка всех наблюдений привела к значениям параллакса Солнца от 8,5" до 10,5". Прохождение в 1769 Румовский наблюдал в Коле, а И. И. Исленьев в Якутске. Однако возлагавшиеся надежды на точность определения параллакса Солнца не сбылись, и после открытия в 1801 малых планет, среди к-рых имеются весьма близко подходящие к Земле, появилась другая возможность определения этой важной астрономич. постоянной. В итоге всех определений, выполненных в 19 в., для параллакса Солнца было принято значение 8,80", что соответствует значению астрономич. единицы 149 500 000 км. В 60-х гг. 20 в., на основании радиолокационных измерений, для астрономич. единицы принято значение 149,600 млн. км.

Фундаментальное значение имели пер-вые определения расстояний до звёзд измерением годичных параллаксов. По мере совершенствования телескопических наблюдений становилось ясным, что параллаксы, представляющие собой перспективные смещения звёзд, вызванные годовым движением Земли вокруг Солнца, чрезвычайно малы. Попытки обнаружить эти смещения, начатые вскоре после гениального открытия Коперника и приведшие к ряду неожиданных открытий - аберрации света, физ. двойных звёзд, невидимых спутников звёзд,- долгое время оставались безуспешными. Ко времени В. Гершеля выяснилось, что параллаксы даже наиболее близких звёзд не превышают 1", а такие углы и не могли быть измерены инструментами того времени. Лишь В. Я. Струве в 1837 в Дерпте и Ф. Бесселю в 1838 в Кенигсберге удалось впервые уверенно измерить параллаксы соответственно звезды Веги и 61 Лебедя. Т. о., был впервые определён правильный масштаб расстояний во Вселенной. Работы Струве и Бесселя были основаны на визуальных телескопич. наблюдениях. С нач. 20 в. измерения звёздных параллаксов стали производить исключительно астрофотографич. методами. Найденная впоследствии самая близкая к нам звезда имеет параллакс 0,76", что соответствует расстоянию в 1,3 парсека (4,3 световых года).

Важным направлением А. явилось составление звёздных каталогов, содержащих точнейшие координаты звёзд. Их значение настолько велико, что они были названы фундаментом А. Они нужны как для науч. целей, в частности для определения астрономич. постоянных и исследования движений во Вселенной, так и для прикладных целей - геодезии, картографии, геогр. исследований, мореплавания, космонавтики. В этой области особенно большие заслуги имеют обсерватории: Гринвичская (основана в 1675), Пулковская (1839), Вашингтонская (1842) и обсерватория в Кейптауне в Юж. Африке (1820).

В конце 18 в. сведения о Солнечной системе пополнились благодаря открытию в 1781 планеты Уран. Изучение закономерностей его движения привело в 1846 к открытию Нептуна, а в 1930 была открыта самая удалённая от Солнца плане-та Плутон. В 1801 была обнаружена первая малая планета; в наст. время (кон. 60-х гг. 20 в.) известно уже более 1700 тел этого типа. Нек-рые из них представляют большой интерес характером своего движения (напр., т. н. Троянцы), другие - малостью расстояния, на к-рое они могут приближаться к Земле.

Развитие астрофизики. До середины 18 в. из разделов А., составляющих современную астрофизику, лишь фотометрия, первоначально ограничивавшаяся глазомерными оценками блеска звёзд, получила экспериментальную разработку в трудах франц. учёного П. Бугера (1729) и теоретич. обоснование в исследованиях нем. учёного И. Ламберта (1760). Тогда же было окончательно доказано, что-Солнце есть звезда, отличающаяся от других звёзд лишь близостью к нам, и что если его удалить на расстояния звёзд, то оно ничем не будет от них отличаться. Изучение количества звёзд разных звёздных величин позволило-В. Я. Струве в 1847 обосновать существование поглощения света в межзвёздномпространстве - явления, окончательно подтверждённого в 1930 амер. астрономом Р. Трамплером.

Огромные и всё увеличивающиеся возможности исследования физ. природы и хим. состава звёзд были получены благодаря изобретению спектрального анализа (Р. Бунзен и Г. Кирхгоф, 1859). Пионерами применения этого метода к Солнцу, звёздам и туманностям были У. Хёггинс и Дж. Локьер в Англии, А. Секки в Италии, Ж. Жансен во Франции. Чеш. физик К. Доплер сформулировал в 1842 свой знаменитый принцип (Доплера эффект), уточнённый А. Физо в 1848 и экспериментально проверенный А. А. Белопольским на лабораторной установке в 1900. Принцип Доплера получил многочисленные применения в А. для измерений движения по лучу зрения и вращения звёзд, турбулентных движений в солнечной фотосфере и пр., а затем и в самых разнообразных областях физики. Спектральный анализ позволил углубить исследования переменных звёзд, изучение к-рых началось ещё в кон. 18 в., а также обнаружить множество спектрально-двойных звёзд, компоненты к-рых столь близки между собой, что их невозможно раздельно наблюдать даже в самые сильные телескопы.

Изобретённая в 1839 фотография получила широкое применение в А., когда стали изготовлять сухие фотопластинки. Особенную пользу принесла фотография в сочетании с фотометрией, спектроскопией и астрометрией, позволив глубоко и детально исследовать строение, хим. состав и движение различных небесных объектов. Фотоэмульсия как приёмник излучения с большим успехом заменила глаз при многих астрономич. наблюдениях, повысив их точность, объективность и документальность, а также позволила фиксировать неуловимые глазом быстротекущие явления и слабые небесные светила. Когда выяснились преимущества и возможности фотографии, в 1888 был принят междунар. план составления фотографич. каталога звёзд всего неба до 11-й звёздной величины общим числом ок. 3,5 млн. и карт, содержащих ок. 30 млн. звёзд до 14-й звёздной величины (ок. 22 000 листов). В выполнении этой работы приняли участие 18 обсерваторий мира. С тех пор астрофотография заняла прочное место в практике астрономич. наблюдений.

Астрономия в 20 в, А. в 20 в. характеризуется огромным развитием техники наблюдений. Строят большие рефлекторы, в которых быстро темнеющие металлические зеркала заменены стеклянными, посеребрёнными химическим путём либо покрытыми слоем алюминия катодным распыливанием в высоком вакууме. В США в 1908 сооружён рефлектор с зеркалом диаметром 152 см, 254 см в 1917, 508 см в 1948, 305 см в 1959. В СССР в 1960 вступил в строй рефлектор с зеркалом в 260 см; монтируется рефлектор с зеркалом диаметром 600 см. Таким инструментам с современными све-топриёмниками становятся доступными звёзды до 25-й звёздной величины, к-рые в 1010 раз слабее наиболее ярких (см. Астрономические инструменты и приборы).

Большие успехи достигнуты в создании новых типов приёмников излучения. Во много раз повышена чувствительность фотоэмульсий и расширена их спектральная область. Фотоэлектронные умножители, электронно-оптические преобразователи, методы электронной фотографии и телевидения (телевизионные телескопы) значительно повысили точность и чувствительность фотометрич. наблюдений и ещё более расширили спектральный диапазон регистрируемых излучений. Совершенствование спектральной аппаратуры позволило, с одной стороны, получать спектрограммы с очень высокими дисперсиями, а с другой - регистрировать спектры очень слабых светил. Стал доступным наблюдению мир далёких галактик, находящихся на расстояниях млрд. световых лет (см. Галактики, Вселенная).

В 30-х гг. 20 в. возник новый, быстро развивающийся раздел А.- радиоастрономия: было обнаружено, что из многих точек небесной сферы к нам приходят электромагнитные излучения в диапазоне от миллиметровых до метровых волн. Многие из этих источников излучения были отождествлены с галактиками. Но в 60-х гг. были найдены практически точечные мощные источники, к-рыми оказались слабые объекты с необычными оптическими спектрами без тёмных линий поглощения и лишь немногими светлыми эмиссионными линиями. Последние удалось отождествить с линиями водорода и нек-рых др. элементов, очень сильно смещёнными в сторону длинных волн; красное смещение, будучи истолковано как эффект Доплера, свидетельствует об их огромной, составляющей миллиарды световых лет удалённости. Эти загадочные объекты, излучение к-рых, по-видимому, имеет синхротронную природу, получили название квазаров. Ещё более загадочны источники радиоизлучения переменной мощности с периодами порядка секунды, названные пульсарами. С помощью радиоастрономич. наблюдений изучено распределение межзвёздного водорода в Галактике и подтверждено её спиральное строение (см. Галактика, Межзвёздная среда).

Энергия звёзд, в частности Солнца, генерируется в их недрах ядерными процессами при темп-pax, достигающих десятков млн. градусов, что сопровождается выделением особых частиц огромной проницающей способности, т. н. нейтрино. Их исследование привело к возникновению ещё одной отрасли - нейтрин-ной астрономии.

Новейшая вычислит- техника нашла широкое применение в обработке наблюдений и открыла новые возможности в небесной механике и астрофизике, в частности при вычислении движения искусств. спутников и межпланетных ракет.

Значит. успехов достигли исследования Солнца. Использование спец. фильтров, пропускающих очень узкую полосу спектра, позволило изучить распределение и движение отдельных элементов - водорода, гелия, кальция в солнечной хромосфере. Благодаря разработке спец. методики и аппаратуры стало возможным наблюдать солнечную корону вне затмений - в ясный день, а Зеемана явление дало возможность изучать магнитные поля на Солнце, определяющие ряд явлений как на Солнце, так и на Земле.

Получено много новых сведений о движениях звёзд и расстояниях до них. Однако прямой тригонометрич. метод определения параллаксов даже при совр. точности измерений ограничен расстояниями, примерно до 100 парсек. Разработанные методы определения светимостизвезд по характеру их спектра позволили фотометрич. путём определять расстояния до значительно более удалённых звёзд. Наконец, пульсирующие переменные звёзды - цефеиды, период изменения блеска к-рых тесно связан со светимостью, также явились объектами, поз-воляющими определять расстояния до удалённых звёздных скоплений, галак-тик, где эти звёзды наблюдаются. Особенно широко развилось исследование переменных звёзд, в значит. мере благодаря работам рус. и сов. учёных. Междунар. центр, систематизирующий эти исследования, теперь находится в Москве.

Большой интерес представляет явление, теоретически предвиденное сов. учёным А. А. Фридманом в 1922 н исследованное амер. астрономом Э. Хабблом в 1929, к-рое состоит в том, что линии спектра далёких галактик смещены в красную сторону (т. н. красное смещение). Если это смещение трактовать как эффект Доплера, то оно свидетельствует об удалении галактик со скоростями, пропорциональными их расстоянию, т. е. об общем расширении наблюдаемой части Вселенной. Что касается нашей Галактики, то удалось определить её размеры, общую массу и выяснить, что Солнце расположено в ней далеко от центра. Вращение Галактики было обнаружено на основе статистич. анализа рус. астрономом М. А. Ковальским в 1859 и детально исследовано голл. астрономом Я. Оортом в 1927.

Огромное значение для исследования звёздной системы и эволюции звёзд имеет зависимость светимости звёзд от спектрального класса, выражающаяся Герц-гипрунга - Ресселла диаграммой и позволяющая составить более полные представления о путях развития звёзд. Успехи совр. физики помогли найти н изучить источники звёздной энергии и разработать теорию эволюции звёзд на основе ядерных процессов, совершающихся в их недрах. В свою очередь, результаты астрофиз. исследований значительно способствовали успехам ядерной физики. Эволюцион-ные идеи в А. появились намного раньше, чем в других естеств. науках. Сформулированная ещё в 1755 И. Кантом космого-нич. гипотеза ясно отражала эту мысль. Постепенно формировалось сознание того, что мир произошёл не в результате единовременного акта творения, а что образование звёзд, планетных систем и др. небесных объектов есть постоянный поцесс, совершающийся и в наст. время. Подтверрждением этого явились закономерности звёздных ассоциаций, изучение к-рых начато В. А. Амбарцумяном в 1946. Эти объекты состоят из широко рассеянных групп сравнительно молодых звёзд совместного происхождения, возраст к-рых оценивается в неск. миллионов лет, тогда как возраст Солнца исчисляется миллиардами лет.

Начато изучение ещё одного важного космогонич. фактора, играющего большую роль в процессах, совершающихся в межзвёздной среде. Это - межзвёздные магнитные поля. В то время как раньше космогонич. теории строились с учётом лишь инерциальных сил и сил всемирного тяготения, теперь принимаются во внимание также и другие воздействия - световое давление и магнитные силы.

Науч. работа в области А. производится в астрономич. обсерваториях и н.-и. ин-тах. Среди них наиболее значительными являются: старейшая Гринвичская астрономическая обсерватория (осн. в 1675), ныне из предместья Лондона. вынесенная на юг Англии в замок Хёрст-монсо, Главная астрономическая обсерватория Пулковская АН СССР (1839) близ Ленинграда, Гос. астрономический институт имени П. К. Штернберга, включивший в свой состав Моск. астро-номич. обсерваторию (1830), Вашингтонская морская обсерватория (США; 1842), Капская астрономическая обсерватория (Юж. Африка; 1820), Ликская астрономическая обсерватория (США; 1888), Йерксская астрономическая обсерватория (США; 1897), Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР, созданная на базе Симеизской обсерватории, основанной в 1908, Бюра-канская астрофизическая обсерватория АН Арм. ССР (1946) и др. (см. Астрономические обсерватории и институты).

В связи с множеством астрономич. объектов, изучаемых А., уже давно встал вопрос о координации и объединении усилий учёных разных стран путём организации междунар. астрономич. обществ и издания соответствующих журналов. В 1821 в Германии начал издаваться журнал "Астрономише нахрихтен" (Astro-nomische Nachrichten"), который имел международное значение вплоть до 1-й мировой войны. В др. странах, где развиты исследования в области А., издаются также науч. астрономич. журналы, в т. ч. в СССР с 1924 регулярно выходит "Астрономический журнал", издаваемый АН СССР (см. также Астрономические журналы).

В 1863 в Германии было образовано Астрономич. общество (Astronomische Gesellschaft), организовавшее составление на 13 обсерваториях разных стран большого каталога с точными координатами звёзд Северного полушария неба. Роль международного, в известной мере, играло также Английское королевское астрономическое общество. После 1-й мировой войны функции координатора науч. работ перешли к учреждённому в 1919 Междунар. астрономич. союзу, к-рый проводит каждые 3 года большие съезды для подведения итогов и обсуждения планов дальнейшего развития А. В России до революции было неск. небольших науч. или любительских обществ, на базе которых в 1932 образовалось Всесоюзное астрономо-геодезическое общество (см. также Астрономические общества).

В 1957 в СССР был запущен 1-й искусств. спутник Земли. Впервые науч. аппаратура была вынесена за пределы земной атмосферы, к-рая своей малой прозрачностью, неспокойствием и неоднородностью мешает астрономич. наблюдениям и сильно ограничивает их. Началась разработка внеатмосферной А., к-рой принадлежит огромное будущее. Сама А., к-рая до сих пор могла лишь наблюдать явления, совершающиеся в космосе, никак не влияя на их течение, теперь становится наукой экспериментальной, способной исследовать космич. пространство и изучать небесные тела, прежде всего Луну и ближайшие планеты опытным путём, производя исследования на них самих. Недалеко время, когда астрономич. обсерватории будут сооружены на Луне. Но лишь сочетание внеатмосферных наблюдений с наземными даст наиболее полные и ценные результаты в познании Вселенной.

Лит.: Воронцов-Вельяминов Б. А., Мир звезд, М., 1952; его же, Очерки истории астрономии в СССР, М., 1960; его же. Очерки о Вселенной, 5 изд., М., 1964; Бакулин П. И., Кононо-вич Э. В., Мороз В. И., Курс общей астрономии, М., 1966; Кларк А., Общедоступная история астрономии в 19 столетии, пер. с англ., Одесса, 1913; Стрем-грен Э., Стремгрен Б., Астрономия, пер. с нем., М.-Л., 1941; Ф л а м м а-р и о н К., Популярная астрономия, пер. с франц., М.- Л., 1941; Б е р р и А., Краткая история астрономии, пер. с англ., 2 изд., М.-Л., 1946; Паннекук А., История астрономии, пер. с англ., М., 1966; С т р у-веО., Линде Б., Пилланс Э., Элементарная астрономия, пер. с англ., 2 изд., М., 1967; Струве О., Зебергс В., Астрономия 20 в., пер. с англ., М., 1968; Методы астрономии, пер. с англ., М., 1967; Лаврова Н. Б., Библиография русской астрономической литературы. 1800-1900, М., 1968; В i g о и г-dan G., L'astronomie, P., 1916; [S h a p-ley H., Howarth H.]. A source book in astronomy, N. Y.-L., 1929; W a-terfield R., A hundred years of astronomy, L., 1938; Newcomb E., Engel-mann R., Populare Astronomic, 8 Aufl., Lpz., 1948; Source book in astronomy. 1900 - 1950, ed. by H. Shapley, Camb. (Mass.), 1960. А. А. Михайлов.

"АСТРОНОМИЯ", реферативный журнал Всесоюзного ин-та науч. и технич. информации АН СССР. Изд. в Москве с 1963 (в 1953-62 издавался реферативный журнал "Астрономия и геодезия"); 12 выпусков в год. Публикует рефераты, аннотации или библиографич. описания статей и книг по астрономии, печатающихся в СССР и за рубежом. Каждый номер содержит ок. 650 публикаций и авторский указатель. Ежегодно отдельными номерами публикуются авторский и предметный указатели.

АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ, система связанных между собой астрономо-геодезич. пунктов, расположенных друг от друга на расстояниях порядка 70-100 км. А.-г. с. образуется из рядов и сетей триангуляции и поли-гонометрии. Данные А.-г. с. служат для определения фигуры и размеров Земли.

АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПУНКТ, точка на земной поверхности, широта и долгота к-рой определены как из геодезич. измерений, так и из астрономич. наблюдений. Наряду с широтой и долготой в А.-г. п. из геодезич. измерений и астрономич. наблюдений определяют также и азимут направления от него на к.-н. земной предмет. При вычислении широты, долготы и азимута А.-г. п. по геодезич. измерениям Землю принимают за нек-рый эллипсоид вращения. Разности соответственных значений, полученных из астрономич. наблюдений и геодезич. измерений, характеризуют отступление фигуры Земли от принятого эллипсоида и позволяют определить её форму и размеры (см. Геодезия).

АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО Всесоюзное (ВАГО), научно-общественная организация при Академии наук СССР, ведущая работу в области астрономии, геодезии и картографии. Основана в 1932 как преемник Русского астрономического общества и ассоциации астрономов РСФСР. Члены ВАГО - профессиональные геодезисты и астрономы, а также любители; имеются юношеские секции. ВАГО имеет свыше 50 отделений и филиалов в крупных городах СССР, в 1970 было ок. 5000 членов. Издания: "Астрономический календарь" (с 1895), "Бюллетень ВАГО>> (в 1939-41 и в 1947-65), "Астрономи-ческий вестник" (с 1967), "Земля и Все-ленная>>(c 1965).

АСТРОНОМО-ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ, метод определения высот E вспомогательных поверхностей квазигеоида или геоида над референц-эллипсоидом. Разработан М. С. Молоденским в 1937. Высота E в сумме с нормальной или ортометрической высотой (см. Нивелирование) определяет высоту соответственной точки земной поверхности над указанным эллипсоидом. А.-г. н. выполняют для проектирования астрономо-геодезич. сети на эллипсоид, передавая высоты E от астрономич. пункта Р к астрономич. пункту О. В исходном пункте высоту E устанавливают заранее.

Для выполнения А.-г. н. высот квазигеоида необходимы знание астрономич. широты и долготы, геодезич. широты и долготы точек Р и Q и гравиметрическая съёмка их окрестности. При пользовании ортометрическими высотами и А.-г. н. высот геоида дополнительно необходимы данные о распределении плотности внутри Земли. Если для определения E использовать только астрономо-геодезич. данные, то А.-г. н. переходит в астрономич. нивелирование, предложенное франц. учёным И. Виларсо (1871). Астрономич. нивелирование требует такого сгущения астрономических пунктов, чтобы была возможна линейная интерполяция отклонений отвеса между ними.

Лит.: Молоденский М.С., Еремеев В. Ф., Юркина М.И.. Методы изучения внешнего гравитационного поля и фигуры Земли, "Тр. Центрального науч-но-исследовательского института геодезии, аэросъёмки и картографии", 1960, в. 131; Закатов П.С., Курс высшей геодезии, 3 изд., М.. 1964. М. И. Юркина.

АСТРООРИЕНТАЦИЯ (от астро... и франц. orientation, букв.- направление на восток), ориентация летат. аппарата относительно "неподвижных" звёзд с помощью астродатчиков. Применяется, напр., при астрофизич. исследованиях, выполнении точных манёвров и в др. случаях, когда допустимые ошибки ориентации малы и измеряются угловыми минутами или секундами.

АСТРОПОЛЯРИМЕТРИЯ, раздел практической астрофизики, занимающийся применением поляриметрии к излучению,приходящему от небесных объектов. Поляризационные измерения осуществляют визуальными, фотографич. и элект-рофотометрич. средствами после того,как исследуемое излучение проходит через анализатор - двоякопреломляю-щий кристалл или поляроид. Визуальный способ, благодаря высокой разрешающей способности, успешно применяется для изучения поляризации в разных участках изображения планет или комет с помощью поляриметров Савара, Лио и др.; фотографический - для измерений поляризации в отдельных точках солнечной короны, галактич. туманностей и галактик, у к-рых световой поток слишком слаб; электрофотометрический- гл. обр. для измерений поляризации света звёзд. При фотографическом методе получают изображения объекта при трёх углах положения анализатора с последующим измерением плотности фотографич. изображения. В электрофотометрич. способе измеряют изменения светового потока при быстром вращении анализатора. Точность измерений поляризации света ярких объектов достигает сотых, а у слабых - десятых долей процента.

За исключением света солнечной короны и нек-рых туманностей, поляризация света небесных объектов невелика и достигает немногих % или долей %. По-ляризация света у газовых туманностей свидетельствует о нетепловой природе излучения (напр., у Крабовидной туманности - это тормозное излучение релятивистских электронов), а у пылевых туманностей - о рассеянии света пылевыми частицами. У планет и Луны поляризация света отдельных образований позволяет делать заключения о природе поверхности и наличии в атмосфере планеты рассеивающих частиц. Поляризация света солнечной короны вызвана в осн. рассеянием света Солнца на свободных электронах. Поляризация света звёзд возникает на пути распространения световых волн от звезды к наблюдателю как результат рассеяния света на несферич. пылевых частицах, ориентированных межзвёздными магнитными полями Галактики, однородными в достаточно крупных масштабах. Магнитные поля на Солнце и звёздах также обнаруживают и измеряют поляриметрич. анализом спектральных линий на теоретич. основе эффекта Зеемана. Поляризация света звёзд может возникать также в их обширных атмосферах и может быть переменна во времени.

Лит.: Мартынов Д. Я., Курс общей астрофизики, М., 1965; его же, Курс практической астрофизики, 2 изд., М., 1967.

Д. Я. Мартынов.

АСТРОСПЕКТРОГРАФ, спектральный прибор для фотографирования спектров небесных светил. Устанавливается в фокусе телескопа так, чтобы действительное изображение звезды, планеты, туманности и т. п. попадало в его щель. Для получения спектра слабого астроно-мич. источника требуются весьма длинные экспозиции (десятки минут и часы), в течение к-рых спектрографируемый объект меняет своё положение относительно горизонта; одновременно меняет своё положение и телескоп, направленный на этот источник. Во избежание смещения изображения со щели А. конструкция системы телескоп - А. должна быть предельно жёсткой. Кроме того, сам А. термостатируется, т. к. даже изменение темп-ры на 0,1°С может вызвать смещение спектральной линии, к-рое приводит к ошибке в лучевых скоростях до 5 км/сек.

Дисперсия в звёздных А. обычно составляет от 100 до 10 А/мм и ограничивается конструктивными особенностями А., укрепляемых на телескопе. Большая дисперсия достигается в стационарном фокусе куде (см. Куде фокус): до 1 А/мм при наблюдениях ярких звёзд с помощью 3-5-метрового рефлектора. Для слабых объектов применяют дисперсии от 500 до 2000 А/мм, а в спец. случаях до 10 000 А/мм. Для таких объектов пользуются сверхсветосильными камерами с очень коротким фокусным расстоянием, чаще всего Шмидта телескопами. Для спектрографирования предельно слабых объектов А. устанавливают в первичном фокусе телескопа и даже отказываются от щели, на ограничивающих щёчках к-рой происходят потери света.

Разновидностями А. являются бесщелевые и небулярные спектрографы и призменные камеры. В бесщелевых спектрографах спектрально-разложенные изображения получаются не только от объекта, находящегося на оптич. оси, но и от др. объектов. Сходным образом работает призменная камера: камеру, перед объективом к-рой установлена призма без питающей оптики, направляют на исследуемую область неба. В небулярном спектро-графе отсутствует коллимационная линза: щель, поставленная далеко от призмы (дифракционной решётки), позволяет выделить свет от сравнительно малой области неба. В случае спектральных наблюдений Солнца, дающего огромные световые потоки, применяют стационарные длиннофокусные спектрографы с дисперсией от 0,1 А/мм. С успехом употребляют также эшелле, позволяющие при очень высоких порядках спектра и зеркальной оптике фотографировать большие области спектра с высокой дисперсией.

Длины волн спектральных линий в А. определяются приспособлениями, позволяющими вводить в А. свет от лабораторного источника, спектральное разложение которого даёт спектр сравнения.

Лит.: Мартынов Д.Я., Курс прак-тической астрофизики, 2 изд., М., 1967, гл. 1, § 8. Д. Я. Мартынов.

АСТРОСПЕКТРОСКОПИЯ, область астрофизики, включающая изучение спектров небесных тел с целью познания физ. природы Солнца, звёзд, планет, туманностей, межзвёздного вещества и т. п., а также их движения в пространстве. В узком смысле слова А.- раздел прак-тич. астрофизики, занимающийся только исследованием движения небесных тел или отдельных их частей по лучу зрения на основании измерений смещения спектральных линий, обусловленных эффектом Доплера. В задачи А. входит получение спектров с помощью астроспектрогра-фов, измерения точных значений длин волн спектральных линий, а также оценка и измерения интенсивности разных образований в спектре. Распределение энергии в спектрах составляет предмет астроспектрофатометрии. По результатам анализа особенностей спектров небесных тел можно судить о разнообразных физ. явлениях, происходящих на них. Внутр. движение газовых масс, а также осевое вращение Солнца, планет, туманностей, галактик обусловливают различия лучевых скоростей в разных частях видимого их изображения. Применительно к звёздам, дающим точечное изображение, осевое вращение проявляется в расширении спектральных линий, к-рые при этом становятся фотометрически неглубокими. Сильная турбулентность в атмосфере звезды приводит к расширению спектральных линий без существенного ослабления их интенсивности. Периодич. колебания спектральных линий около своего среднего положения в спектре звезды указывают на то, что эта звезда является тесной двойной системой (см. Двойные звёзды).

Анализ интенсивности и фотометрич. профиля спектральных линий позволяет судить об ионизационном состоянии хим. элементов в звёздных атмосферах, о хим. составе, темп-ре в атмосферах звёзд, о давлении, в частности - электронном, в них. Различное поведение линий разных элементов на разных ступенях ионизации позволяет углубить спектральную классификацию учётом газового давления в атмосферах звёзд, что неразрывно связано с их размерами и светимостями, т. е. приводит к двумерной спектральной классификации звёзд. Приложение поляризационных приборов к спектральному анализу Солнца и звёзд даёт возможность изучать магнитные поля звёзд, обычно переменные.

С помощью А. определяют также хим. состав (в т. ч. изотопный) атмосфер планет. Анализ молекулярных полос поглощения позволяет определять темп-ру и давление в атмосферах планет. См. также Спектроскопия.

Лит.: Мартынов Д.Я., Курс общей астрофизики, М., 1965; Теория звездных спектров, М., 1966. Д. Я. Мартынов.

АСТРОСПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ, раздел практической астрофизики, занимающийся изучением распределения энергии в спектрах небесных тел, т. е. измерением удельной освещённости от исследуемого объекта ЕЛ эрг/(сек* см2) на единичном интервале спектра 1 А; 1 мкм; 1 см (абсолютная А.) или опре-делением тех же величин в относительных единицах, напр. в долях освещённости ЕЛ, определённой в к.-л. избранной длине волны (относительная А.). К задачам А. относится также фотометрирова-ние отдельных спектральных линий или полос относительно соседнего участка непрерывного спектра с целью определения профиля спектральной линии или её эквивалентной ширины. Задачи абсолютной А. для ярких объектов решаются с помощью неселективного приёмника - болометра или термоэлемента. В ограниченной области спектра те же задачи решаются также и с помощью селективных приёмников - глаза, фото-графич. эмульсии, фотокатода фотоэлектронного умножителя - путём сравнения количества энергии в одних и тех же узких спектральных участках у исследуемого объекта и объекта сравнения (спектрофотометрич. стандарта). При этом должна быть известна функция спектральной чувствительности приёмника излучения в комбинации с применяемой оптикой. В качестве стандарта применяют либо лабораторный источник (ленточная лампа накаливания, вольтова дуга, разряд в водородной лампе, лабораторная модель абсолютно чёрного тела), либо одну из немногих стандартных звёзд с особенно хорошо изученной функцией Ел (напр., Вега). Наиболее удобен фо-тографич. метод сравнения, при к-ром спектр сравнения фотографируется рядом со спектром исследуемой звезды. Однако точность фотографич. А. невысока - порядка 10%. Более точные результаты обеспечивает фотоэлектрич. А. (1-2% ). Главный источник погрешностей в А.-земная атмосфера.

Осн. применение А.- определение темп-р небесных тел, прежде всего Солнца и звёзд. Результаты позволяют уточнить теоретич. модели звёздных атмосфер. А. спектр. линий даёт важные количественные сведения о хим. составе, темп-ре и плотности звёздных атмосфер и газовых туманностей.

Лит.: Мартынов Д.Я., Курс практической астрофизики, 2 изд., М., 1967. Д. Я. Мартынов.

АСТРОСФЕРА (от астро... и сфера), часть центросферы, лучистая зона цито-плазмы вокруг клеточного центра, образующаяся во время митотического деления клетки (см. Митоз).

АСТРОФИЗИКА, раздел астрономии, изучающий физ. явления, происходящие в небесных телах, их системах и в космич. пространстве, а также хим. процессы в них. А. включает разработку методов получения информации о физ. явлениях во Вселенной, сбор этой информации (гл. образом путём астрономич. наблюдений), её науч. обработку и теоретич. обобщение. Теоретическая А., занимаясь обобщением и объяснением фактич. данных, полученных наблюдательной А., пользуется законами и методами теоретич. физики. Совокупность методов наблюдательной А. часто называют практической А.

В отличие от физики, в основе к-рой лежит эксперимент, связанный с произвольным изменением условий протекания явления, А. основывается гл. обр. на наблюдениях, когда исследователь не имеет возможности влиять на ход физ. процесса. Однако при изучении того или иного явления обычно представляется возможность наблюдать его на многих небесных объектах при различных условиях, так что в конечном счёте А. оказывается в не менее благоприятном положении, чем экспериментальная физика. Во многих случаях условия, в к-рых находится вещество в небесных телах и системах, намного отличаются от доступных современным физ. лабораториям (сверхвысокие и сверхнизкие плотности, высокие темп-ры и т. п.). Благодаря этому астрофиз. исследования нередко приводят к открытию новых физ. закономерностей.

Исторически сложилось разделение наблюдательной А. на отдельные дисциплины по двум признакам: по методам наблюдения и по объектам наблюдения. Различным методам посвящены такие дисциплины, как астрофотометрия, астроспектроскопия, астроспектрофо-тометрия, астрополяриметрия, астро-колориметрия, рентгеновская астроно-мия, гамма-астрономия и др. Примером дисциплин, выделенных по объекту исследования, могут служить: физика Со-лнца, физика планет, физика туманностей галактических, физика звёзд и др.

По мере развития техники космич. полётов в астрофизич. исследованиях всё большую роль играет внеатмосферная астрономия, основанная на наблюдениях с помощью инструментов, размещённых на искусств. спутниках Земли и космических зондах. С развитием космонавтики появилась возможность устанавливать такие инструменты также и на других небесных телах (прежде всего на Луне). На этой же основе предполагается развитие экспериментальной астрономии. На грани наблюдательной и экспериментальной астрономии находятся радиоло-кационная астрономия (радиолокация метеоров, Луны, ближайших к Земле планет), а также лазерная астрономия, получающие информацию о небесных гелах, используемую в А., путём их искусств. освещения пучками электромагнитных волн.

Астрофизич. открытия, вскрывающие в природе новые формы существования материи и новые формы её естеств. организации, являются блестящим подтверждением фундаментального тезиса диалек-тич. материализма о качественной неисчерпаемости материи.

Ведущими центрами астрофизич. исследований в СССР являются: Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР, Астрономическая обсерватория Пулковская АН СССР Главная, Абасту-манская астрофизическая обсерватория АН Груз. ССР и Бюраканская астрофизическая обсерватория АН Арм. ССР. Важные работы в области А. ведутся также в Московском и Ленинградском ун-тах. Быстро развиваются астрофизич. исследования в астрономич. учреждениях в Алма-Ате, Душанбе, Шемахе, Риге. Возродившаяся в последние десятилетия одна из старейших обсерваторий нашей страны в Тарту (ныне в Тыравере) в основном также занимается астрофизич. исследованиями. Работы по А. ведутся также на Серпуховской радиоастрономической обсерватории и на Зименков-ской радиоастрономической обсерватории. Среди иностранных научных учреждений, ведущих астрофизические исследования, видное место занимают: Ма-унт-Паломарская астрономическая обсерватория и Ликская астрономическая обсерватория в США, обсерватория Сен-Мишель и Парижский астрофизический институт во Франции, Ондржейовский астрономический институт в Чехословакии, астрономическая обсерватория Конколи в Венгрии, радиоастрономические обсерватории в Кембридже и Джо-дрелл-Банке в Великобритании и в Парксе в Австралии и др.

Историческая справка. Уже во 2 в. до н. э. звёзды, видимые невооруж. глазом, были в зависимости от их блеска разделены на 6 классов (звёздные величины). По существу это разделение, позже уточнённое и распространённое на более слабые звёзды и на невизуальные способы приёма излучений, легло в основу совр. астрофотометрии. Ещё до изобретения телескопа были описаны солнечные протуберанцы в рус. летописях (12 в.), открыты новые и сверхновые звёзды в Галактике (в частности, тщательные наблюдения Сверхновой 1572 в Кассиопее были произведены датчанином Тихо Браге и пражским астрономом Т. Гайеком), яркие кометы. Изобретение телескопа позволило получить ценные сведения о Солнце, Луне и планетах. Обнаружение фаз Венеры Г. Галилеем и атмосферы Венеры М. В. Ломоносовым имело огромное значение для понимания природы планет. Детальные исследования тёмных линий в спектре Солнца нем. учёным И. Фраунгофером (1814) явились первым шагом в получении массовой спектральной информации о небесных телах. Её ценность была признана после работ Г. Кирхгофа и Р. Бунзена (Германия) по спектральному анализу (1859-62). С начала 90-х гг. 19 в. большинство крупнейших телескопов мира было снабжено щелевыми спектрографами для изучения спектров звёзд с высокой дисперсией, и фотографирование спектров звёзд и др. небесных светил составило основную часть программы наблюдений с помощью этих инструментов. Этому посвятили свои работы пионеры современной астрофизики: рус. астроном А. А. Белопольский, Г. Фогель (Германия), У. Кэмпбелл и Э. Пике-ринг (США) и др. В результате их исследований были определены лучевые скорости многих звёзд, открыты спектрально-двойные звёзды, найдено изменение лучевых скоростей цефеид, заложены основы спектральной классификации звёзд.

Быстрое развитие лабораторной спектроскопии и теории спектров атомов и ионов на основе квантовой механики привело в 1-й пол. 20 в. к возможности интерпретации звёздных спектров и к развитию на этой основе физики звёзд и в первую очередь - физики звёздных атмосфер. Основы теории ионизации в звёздных атмосферах заложил в 1-й четв. 20 в. индийский физик М. Саха.

Появление в 1-й четв. 20 в. теоретич. А., основателями к-рой считаются нем. астроном К. Шварцшильд и англ, астроном А. Эддингтон, и сосредоточение её главных усилий на физике звёздных атмосфер и строении звёзд усилили интерес к изучению звёздных спектров. Этот процесс продолжался до середины века, когда наряду со спектральными исследованиями важную роль в астрономич: исследованиях стали играть методы, развиваемые в радиоастрономии, внегалактической астрономии, а также внеатмосферной астрономии.

С нач. 2-й четв. 20 в. в результате отождествления запрещённых линий в спектрах газовых туманностей и расширения исследований межзвёздного поглощения, впервые изученного рус. астрономом В. Я. Струве (1847), начала быстро развиваться физика межзвёздного вещества, а методы радиоастрономии открыли для этой области А. неограниченные возможности (наблюдения радиоизлучения нейтрального водорода с длиной волны 21 см и др.).

Уже в 20-х гг. 20 в., благодаря работам Э. Хаббла (США), была окончательно доказана внегалактич. природа спиральных туманностей. Эти небесные объекты, галактики, представляющие собой гигантские конгломераты звёзд и межзвёздного вещества, изучают как оптическими, так и радиоастрономич. методами; оба метода дают одинаково важную и взаимно дополняющую информацию, хотя последний и уступает первому в отношении количества информации. С кон. 40-х гг. 20 в. для фотографирования неба стали применять крупные рефлекторы, обладающие большим полем зрения (телескопы Шмидта и Максутова), благодаря чему появилась возможность массового изучения галактик и их скоплений. Исследования, выполненные на Маунт-Паломарской обсерватории в США (В. Бааде, Цвикки, Сандидж), на Бюраканской астрофизической обсерватории АН Арм. ССР (В. А. Амбар-цумян, Б. Е. Маркарян и др.) и в Астро-номическом ин-те им. П. К. Штернберга в Москве (Б. А. Воронцов-Вельяминов), а также наблюдения на радиоастроно-мич. обсерваториях в Кембридже (Великобритания) и в Парксе (Австралия) вскрыли огромное разнообразие форм галактик и проходящих в них физиче-ских процессов. Открытие во 2-й пол. 50-х гг. грандиозных взрывных процессов, являющихся проявлением активности ядер галактик, поставило перед теоретич. А. задачу их объяснения. В 1-й пол. 60-х гг. были открыты квазизвёздные радиоисточники (квазары). Изучение квазаров и ядер галактик показало, что и те и другие по своей природе в корне отличаются от звёзд, планет и межзвёздной пыли или газа. Новые явления, наблюдаемые в них, настолько своеобразны, что к ним не всегда применимы сложившиеся физ. представления. Благодаря этим и ряду др. открытий А. переживает, по существу, революцию, по своему значению сравнимую с революцией в астрономии времён Коперника - Галилея - Кеплера - Ньютона и с тем переворотом, к-рьгй пережила физика в 1-й трети 20 в. Развитие внеатмосферной астрономии значительно обогатило методы планетной астрономии. Фотографирование обратной стороны Луны (1959, СССР), первый запуск науч. аппаратуры на Луну и получение снимков лунных пейзажей (1966, СССР), снимки Марса с близкого расстояния (1965, США), достижение сов. космич. зондом нижних слоев атмосферы Венеры (1967, СССР), высадка космонавтов на Луну и начало прямых исследований лунного грунта (1969, США)- таковы первые выдающиеся результаты в этой области астрономии.

Исследования тел Солнечной системы. Среди больших планет наиболее полно изучена Земля, являющаяся предметом исследований геофизики. Сведения об остальных восьми планетах до сер. 20 в. оставались относительно скудными. Однако развитие исследований, опирающихся на наблюдения с помощью космич. зондов, позволит уже в ближайшем будущем изменить это положение. При решении различных задач, связанных с изучением строения и состава планетных атмосфер наземными методами, в А. часто применяют те же наблюдательные и теоретич. методы, что и в геофизике (в частности, методы изучения верхних слоев земной атмосферы). Особенный интерес представляют спектральные исследования планет, обладающих атмосферным покровом. В результате таких исследований установлены коренные различия в составе атмосфер планет. В частности, выяснилось, что в атмосфере Юпитера основной составляющей является аммиак, в атмосфере Венеры - углекислый газ, в то время как на Земле преобладают молекулярные азот и кислород. Обнаружение больших кратероподобных образований на Марсе (с помощью космич. зондов "Маринер", США) ставит задачу создания общей теории возникновения рельефа на планетах и Луне. Существуют две противоположные теории происхождения кратеров на Луне и Марсе. Одна приписывает их образование вулканизму, другая - удару гигантских метеоритов. В результате открытия новых свидетельств в пользу вулканизма на Луне первая из них находит всё больше сторонников. Сведения об особенностях рельефа планет, а также о законах их вращения и нек-рые др. доставляют радиолокац. наблюдения [В. А. Котельников (СССР) и др.].

Большинство спутников планет, так же как и все малые планеты, не имеет атмосфер, т. к. сила тяжести на их поверхности недостаточна для удержания газов на них. Малые же угловые размеры этих тел не позволяют изучать детали их поверхностей. Поэтому единственная информация о физике этих тел основана на измерениях их интегральной отражат. способности в различных участках спектра. Изменения их блеска дают нам сведения об их вращении.

Большой интерес представляют собой явления, возникающие при приближении комет к Солнцу. В результате процессов сублимации, происходящих под воздействием солнечного излучения, из ядра кометы выделяются газы, образующие обширную голову кометы. Воздействие солнечного излучения и, по-видимому, солнечного ветра обусловливает образование хвоста, иногда достигающего миллионов километров в длину. Выделенные газы уходят в межпланетное пространство, вследствие чего при каждом приближении к Солнцу комета теряет значит. часть своей массы. В связи с этим кометы, особенно короткоперио-дические, рассматриваются как объекты, обладающие небольшой продолжительностью жизни, измеряемой тысячелетиями или даже столетиями (С. К. Всехсвят-ский и др.). Изучение происхождения и развития системы комет позволит сделать заключения, относящиеся к эволюции всей Солнечной системы.

Физика Солнца. Физ. процессы, происходящие в Солнце, практически независимы от воздействия окружающей среды. Развитие Солнца, по крайней мере в нынешнюю эпоху, обусловлено его внутр. закономерностями. Выяснено, что внутри Солнца, так же, как и внутри всех звёзд, имеются источники тепловой энергии (ядерной природы), благодаря к-рым вещество Солнца (звёзд) нагревается до высокой темп-ры. Вследствие этого происходит испускание лучистой энергии наружу. Устанавливается равновесие между мощностью излучения Солнца (звёзд) и суммарной мощностью находящихся в нём источников тепловой энергии. В то же время проявления солнечной активности - излучения Солнца, испускание им потоков частиц с "вмороженными" в них магнитными полями - оказывает существенное влияние на развитие всех тел Солнечной системы. Объектами детального изучения являются различные образования в атмосфере Солнца: солнечные пятна, факелы, протуберанцы. Особый интерес представляют кратковременные хромос-ферные вспышки, длящиеся обычно неск. десятков минут и сопровождающиеся выделением значит. кол-в энергии. Корпускулярные потоки, связанные с активными областями Солнца, были изучены на Крымской астрофизич. обсерватории АН СССР (Э. Р. Мустель). Во внеш. слоях Солнца происходят постоянные изменения магнитных полей. Исследования, проведённые на этой же обсерватории (А. Б. Северный), позволили установить связь между вспышками и быстрыми изменениями в строении магнитного поля в данной части солнечной поверхности. Теоретич. исследования показали, что перенос энергии в Солнце (так же, как и в звёздах) происходит гл. обр. путём испускания и поглощения излучения. На этом выводе построена теория лучистого равновесия Солнца, относящаяся как к внешним, так и к внутр. слоям Солнца.

Важнейший вопрос физики Солнца (так же, как и звёзд) - природа источников энергии. Энергия гравитац. сжатия оказалась недостаточной. Гипотеза, по к-рой источником солнечной энергии являются термоядерные реакции, с количеств. стороны может удовлетворительно объяснить излучение в течение миллиардов лет; тем не менее она нуждается в окончат. проверке. Полное выяснение природы источников солнечной и звёздной энергии будет иметь огромное значение для решения вопросов эволюции Солнца и звёзд.

Ввиду науч. значения изучения физ. процессов, происходящих в поверхностных слоях Солнца, и их влияния на верхние слои земной атмосферы, обсерватории многих стран объединились для систематич. наблюдения этих процессов всеми доступными методами, организовав круглосуточную службу Солнца.

Физика звёзд. При изучении звёзд важную роль играют представления о строении Солнца, к-рые модифицируются таким образом, чтобы они удовлетворяли фотометрическим и особенно спектральным данным о звёздах. Вследствие разнообразного характера спектральной информации в конечном счёте удаётся найти однозначное решение этой проблемы. К настоящему времени классифицированы спектры более чем миллиона звёзд. Спектральная классификация звёзд была впервые разработана в нач. 20 в. на Гарвардской обсерватории (США), а затем совершенствовалась и уточнялась. Главным признаком при этой классификации является наличие тех или иных спектральных линий и их относительные интенсивности.

Интересными объектами являются т. н. белые карлики, имеющие относительно высокую поверхностную темп-ру (от 7000° до 30 000°) и низкую светимость, во много раз меньшую светимости Солнца (см. Светимость звезды). Средние плотности нек-рых белых карликов более чем в миллион раз превосходят плотность воды. В дальнейшем теоретически была установлена возможность конфигураций звёздных масс, состоящих из вырожденного газа нейтронов и даже гиперонов. Плотности таких конфигураций должны достигать 1014-1015 плотности воды. Однако в течение многих лет такие конфигурации не смогли быть обнаружены. Лишь в 1967 были обнаружены пульсары - объекты, испускающие с периодом переменности, измеряемым в одних случаях секундами, а в других - долями секунды. Имеются серьёзные основания предполагать, что это и есть сверхплотные конфигурации.

Особый интерес представляют пере-менные звёзды, у к-рых меняется блеск и спектр. В тех случаях, когда такие изменения носят периодич. или приблизительно периодич. характер, они объясняются пульсациями, т. е. последовательными расширениями и сжатиями звезды. Более глубокие изменения происходят в нестационарных звёздах, многие из к-рых являются молодыми звёздами, находящимися в процессе становления. Важное значение имеют звёзды типа RW Возничего, обнаруживающие совершенно неправильные изменения блеска и входящие в состав Т-ассоциаций (см. Звёздные ассоциации), возраст к-рых не превосходит 10 млн. лет. На более поздней стадии развития многие из этих звёзд, имея нормально постоянную яркость, переживают время от времени вспышки, длящиеся всего неск. мин, когда их яркость увеличивается до неск. раз, а иногда (в коротковолновой части спектра) в сотни раз. Примером звезды, находящейся в этой стадии, является переменная звезда UV Кита. В то время как нормальное излучение звёзд имеет чисто тепловую природу, энергия, выделенная во время вспышек, имеет явно нетепловое происхождение. Ещё более грандиозные процессы выделения энергии происходят при вспышках новых звёзд и сверхновых звёзд. Во время вспышек сверхновых за промежуток времени порядка 1 мес выделяется 1042 дж, (1049 эрг). Во время вспышек новых и сверхновых звёзд происходит выбрасывание расширяющихся газовых оболочек. Вспышки так наз. новоподобных переменных звёзд, в частности звёзд типа SS Лебедя, занимают по масштабам промежуточное положение между вспышками новых звёзд и звёзд типа UV Кита,

Физика туманностей. Довольно подробно изучены физ. процессы, происходящие в газовых туманностях, освещённых горячими звёздами. Эти процессы сводятся по существу к флуоресценции под влиянием ультрафиолетового излучения горячих звёзд. Что касается газовых туманностей, не освещённых горячими звёздами, то их исследование возможно благодаря тому, что они излучают радиолинию водорода с длиной волны 21 см. В большинстве газовых туманностей присутствует также и пылевое вещество, состоящее из твёрдых частиц. Если газопылевая туманность освещена звездой относительно низкой темп-ры, излучение к-рой не может вызвать флуоресценцию газа, то наблюдается отражение света освещающей звезды от пылевой компоненты туманности. В таких случаях спектр туманности является репродукцией спектра звезды. В Галактике наблюдаются также радиотуманности, испускающие непрерывный спектр в радиодиапазоне; такое излучение связано с торможением релятивистских электронов в магнитных полях - так наз. синхротронное излучение (исследования сов. астронома И. С. Шкловского и др.). Эти туманности возникли вследствие вспышек сверхновых звёзд; таковы Крабовидная туманность и радиоисточник Кассиопея А. Продолжительность их жизни измеряется всего тысячами, а иногда даже только сотнями лет.

Физика внегалактических объектов. В начале изучения галактики рассматривались как механич. конгломераты звёзд и туманностей. Поэтому обсуждались лишь вопросы их внутр. кинематики и динамики. Однако вскоре было выяснено, что существует определённая связь между формой галактик (эллиптическая, спиральная, неправильная) и классами входящих в них звёзд ("звёздного населения"), в частности наличием в них молодых звёзд - голубых гигантов. В рукавах спиральных галактик наблюдаются большие неоднородности, О-ас-социации, представляющие собой системы, состоящие из молодых звёзд и туманностей. Их возникновение связано, по-видимому, с глубокими физ. процессами, при к-рых большие массы до-звёздного вещества превращаются в обычные звёзды. Изучение этих процессов является одной из труднейших нерешённых проблем А.

Начиная с сер. 20 в. стала выявляться большая роль ядер галактик в их эволюции. Установлено существование различных форм активности ядер, в частности гигантские взрывы, при к-рых выбрасываются огромные облака релятивистских электронов. В результате таких взрывов обычные галактики превращаются в радиогалактики. Происходит также выбрасывание облаков и струй обычного газа. Все эти явления свидетельствуют о том, что в ядрах галактик происходят весьма глубокие процессы превращений вещества и энергии.

Открытие квазизвёздных источников радиоизлучения (квазаров), так же как квазизвёздных чисто оптич. объектов, привело к обнаружению ещё более глубоких процессов. Прежде всего оказалось, что среди квазаров имеются объекты, к-рые испускают в 1013 раз более мощное излучение, чем Солнце, и в сотни раз более яркое, чем сверхгигантские галактики. Квазары испытывают относительно быстрые изменения блеска, что говорит об их небольших диаметрах (непрерывный спектр излучается из объёма диаметром не более 0,2 парсек). Во многих отношениях квазары схожи с наиболее активными ядрами галактик, только масштабы явлений в них больше. Массы квазаров неизвестны. Однако, рассматривая их как очень большие, изолированные ядра, можно принять, что они составляют 1011 масс Солнца и больше.

Теоретическая астрофизика. Цель теоретич. А.- объяснение изучаемых А. явлений на основе общих законов физики. При этом она пользуется как методами, уже разработанными в теоретич. физике, так и специальными методами, разработанными для изучения явлений в небесных телах и связанными со специфич. свойствами этих тел. Поскольку вся информация об астрофизич. процессах получается на основе регистрации достигающего нас излучения, то первая задача теоретич. А.- прямое истолкование результатов наблюдений и составление на первом этапе внешней картины развёртывающегося процесса (напр., наблюдения блеска и спектров новых звёзд удалось истолковать на основе представления о выбросе наружных слоев звезды в окружающее пространство). Однако конечная её цель - выяснение механизма и причин явления (в приведённом примере - причины взрыва, к-рый приводит к выбрасыванию оболочки). Основным отличием процессов, изучаемых А., в большинстве случаев является существенная роль взаимодействия вещества с излучением. Поэтому теоретич. А., наряду с решением конкретных задач, разрабатывает также общие методы исследования этого взаимодействия. В то время, как теоретич. физика интересуется элементарными процессами этого типа, А. изучает результаты многократного и сложного взаимодействия в больших системах; так, теория переноса излучения в материальной среде, которая применяется и в др. разделах физики, достигла большого совершенства именно в А. Успешное развитие в трудах сов. астрономов В. В. Соболева и др. теории переноса излучения в спектр. линиях позволило установить точные закономерности образования в звёздных атмосферах линий поглощения и линий излучения. Таким образом стала возможной количественная интерпретация звёздных спектров. Разработаны также общие методы вычисления состояний равновесия звёздных масс. Большие работы по конфигурациям равновесия газовых звёзд выполнены М. Шварцшильдом (США) и А. Г. Масевич (СССР). Теория вырожденных конфигураций, в к-рой учитывается вырождение электронного газа, была разработана во 2-й четверти 20 в. Э. Милном (Великобритания) и С. Чанд-расекаром (Индия). В случае сверхплотных конфигураций (в к-рых вырожден уже барионный газ) расчёты следует вести на основе общей теории относительности. Эти вопросы так же, как и теоретич. исследования, касающиеся процесса расширения Вселенной в целом, составляют новую отрасль теоретич. А., получившую название релятивистской астрофизики. Результаты астрофизич. исследований публикуются гл. обр. в трудах обсерваторий, а также в спец. журналах, среди к-рых основные: "Астрономический журнал" (М., с 1924), "Астрофизика." (Ер., с 1965), "Astrophysical Journal" (Chi., с 1895), "Monthly Notices of the Royal

Astronomical Society" (L., с 1827), "Annales d'astrophysique" (P., с 1938-68), "Zeitschrift fur Astrophysik" (В., с 1930-44) и др.

Лит.: Курс астрофизики и звездной астрономии, т. 1 - 3, М .- Л., 1951-64; С о-болев В.В., Курс теоретической астро-физики, М., 1967; Амбарцумян В. А., Проблемы эволюции Вселенной, Ер., 1968; Развитие астрономии в СССР, М., 1967; Струве О.В., Зебергс В., Астроно-мия 20 в., пер. с англ., М., 1968; Зельдович Я. Б. и Новиков И. Д., Релятивистская астрофизика, М., 1968.

В. А. Амбарцумян.

"АСТРОФИЗИКА", научный журнал Академии наук Арм. ССР. Изд. в Ереване. Осн. в 1965, выходит 4 раза в год. Публикует статьи по физике звёзд, туманностей и межзвёздной среды, по звёздной и внегалактич. астрономии и по смежным с астрофизикой вопросам.

АСТРОФИЗИКИ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР, научно-исследовательское учреждение в Душанбе. Институт создан в 1958 на базе Сталинабадской астрономич. об-серватории, осн. в 1932. Ведёт исследования в области изучения метеоров., комет, переменных звёзд и звёздной астрономии. В составе ин-та - Гиссар-ская обсерватория (построена в 1963-68), где проводятся все наблюдательные работы. Осн. инструменты: 70-см рефлектор, 40-см астрограф F = 2м), фотографич. метеорные патрули с 10-см камерами (24 шт.) и 75-см камерами (16 шт.), ра-диолокац. метеорный патруль и ионо-сферная станция. Ин-т издаёт "Бюллетень" (с 1951) и журнал " Кометы и метеоры" (с 1957). П. Б. Бабаджанов.

АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК КАЗАХСКОЙ ССР, научно-исследоватепьское учреждение в Алма-Ате. Осн. в 1942 (до 1950 в составе Ин-та астрономии и физики Казахстанского филиала АН СССР). На горной обсерватории Института (выс. ок. 1500 м над ур. м.) установлены 50-см телескоп Максутова, 70-см рефлектор и ряд др. инструментов. Высокогорная наблюдательная база (св. 3000 м над ур. м.) включает корональную станцию. Осн. направления работы Института: атмосферная оптика, физика Солнца и тел Солнечной системы, взаимосвязь звёзд и межзвёздной среды, динамика звёздных систем, космогония и космология. Издания Института: "Известия". (1955-62) и тематические<<Труды"(с 1961). Лит.: Идлис Г. М., Рожков-ский Д. А. и фесенков В. Г., Результаты астрофизических исследований, в кн.: Октябрь и наука Казахстана, А.-А., 1967, с. 187-205. Г. М. Идлис.

АСТРОФОТОГРАФИЯ, метод астрономич. наблюдений, основанный на фотографировании небесных тел с помощью астрографов. А. стала входить в астрономич. практику с сер. 19 в., вытесняя визуальные наблюдения, благодаря преимуществам, в числе к-рых: способность фотоэмульсии накапливать световую энергию, что позволяет наблюдать слабые небесные светила; возможность получить на фотоснимке одновременно изображения многих объектов (напр., звёзд в Млечном Пути) или одного объекта во всех его деталях (напр., солнечной короны); объективность и документальность.

В узком смысле А. называют фотографич. астрометрию, т. е. раздел астрометрии, в к-ром фотография применяется к решению таких задач, как определение положений светил на небесной сфере, измерения их движений, расстояний до них, относит/ перемещений звёзд в двойных и кратных системах или спутников вокруг планет и т. п. Большинство астрометрич. задач решается измерением углов между направлениями на светила в определённые моменты времени. При применении методов А. это сводится к измерению на фо-тографич. снимке соответствующего участка неба, прямоугольных координат изучаемого объекта, а также нек-рого количества опорных звёзд с известными из каталогов экваториальными координатами а и 8. Измерения осуществляются с помощью спец. координатно-измерит. машин (см. Астрономические измерительные приборы); погрешности измерений при этом обычно не превышают 1 мкм. Результаты таких измерений позволяют определить координаты а и 6 и для изучаемых объектов, к-рыми могут быть большая и малая планета, комета, метеор, Луна, звезда и т. п.

Собственные движения звёзд определяются по фотоснимкам, полученным с интервалом в десятки лет. В основе определения расстояний лежат измерения углов между направлениями на небесный объект в разное время года, т. е. с разных точек земной орбиты. Таким путём расстояния до звёзд определяют с точностью до нескольких тысячных долей угловой секунды, что соответствует расстояниям в 200-300 парсек. А. позволяет измерять взаимное положение компонентов двойных звёзд, если расстояние между ними не меньше 1", т. к. в противном случае изображения звёзд на фотоснимке соприкасаются или накладываются друг на друга. Исключит. интерес представляют невидимые спутники звёзд, вызывающие заметные пе-риодич. смещения самих звёзд. Массы таких невидимых спутников оказываются сравнимыми с массами планет Солнечной системы. Для определения положений искусств. спутников Земли, быстро перемещающихся по небесной сфере, в 50-х гг. 20 в. созданы спец. инструменты для их фотографирования (см. Спутниковая фотокамера), а также разработаны спец. методы определения координат а и 6 и моментов времени наблюдений.

Лит.: Дейч А. Н., Основы фотографической астрометрии, в кн.: Курс астрофизики и звездной астрономии, 3 изд., т. 1, М.- Л., 1951; Мартынов Д. Я., Курс практической астрофизики, 2 изд., М., 1967.

А. Н. Дейч.

АСТРОФОТОМЕТР, фотометр, предназначенный для измерений блеска или яркости небесных объектов, или же световых потоков, приходящих от них. Применяют визуальные А. и электрофотометры. Фотометрич. задачи решаются также фотографич. методами путём лабораторных измерений (напр., на денситометрах или микрофотометрах) астроно-мич. негативов, надлежащим образом экспонированных и прокалиброванных. Визуальные А., появившиеся в 30 - 40-х гг. 19 в., основаны на приравнивании блеска (яркости) исследуемого объекта блеску (яркости) искусственного источника путём измеряемого изменения его с помощью поляризац. устройств, фотометрич. клина или ограничением входного зрачка телескопа. Искусств. источник оптически вводят в поле зрения А., и он виден одновременно с исследуемым объектом. Объектом сравнения может служить также к.-л. звезда, проверенная на неизменность блеска во времени (звезда сравнения). Измеримому ослаблению может подвергаться и исследуемый объект, если он ярче звезды сравнения. Наибольшую известность приобрёл поляризационный А. (Цёльнер, 1861), усовершенствованный рус. астрономом В. К. Цераским и др. Клиновые А. широко применялись для исследования переменных звёзд. В визуальных А. оценка равенства двух источников света не отличается высокой точностью: при измерениях точечных объектов погрешность может достигать 5 - 10% (очень индивидуально!). В 30-х гг. 20 в. электрофотометры, со значительно более высокой точностью, стали вытеснять визуальные А., которые сохранились только в работах по фотометрии планет.

В звёздном электрофотометре измеряется реакция (фототок) фотокатода фотоэлемента или фотоэлектронного умножителя на световой поток, приходящий от исследуемого объекта. Сравнение осуществляется в фотометрич. системе, определяемой спектральной чувствительностью фотокатода, т. е. его реакцией на равноэнер-гетич. световые потоки в разных длинах волн. Спектральная чувствительность может иметь различный вид, в частности может совпадать с кривой видимости человеческого глаза. В этом случае электрофотометр заменяет визуальный А., но с несравненно более высокой точностью, т. к. для объектов, не слишком слабых, сравнение фототоков можно делать с точностью до 1% и менее. Переменная прозрачность атмосферы и её неспокойствие - главный источник погрешностей фотометрич. измерений в астрономии. В случае слабых источников удобно применять длительное накопление сигнала и измерения его либо вольтметром, либо счётом фотонов. Этим методом удалось измерить с точностью не менее 10% блеск звёзд столь слабых, что они не видны в данный телескоп (хотя и обнаруживаются на фотографиях).

Лит.: Мартынов Д. Я., Курс практической астрофизики, 2 изд., М., 1967, гл. 2. Д. Я. Мартынов.

АСТРОФОТОМЕТРИЯ, раздел практич. астрофизики, разрабатывающий и изучающий методы измерений блеска звёзд, а также яркости протяжённых небесных объектов. Начало А. относится ко 2 в. до н. э., когда Гиппарх на основании глазомерных оценок распределил видимые звёзды по их блеску на 6 классов звёздных величин - от первой до шестой. Как показали точные измерения, звёздные величины выражают субъективное ощущение блеска звёзд, к-рое соответствует логарифму объективного раздражения светом звезды сетчатки глаза; оказалось, что интервалу в 5 звёздных величин соответствует отношение осве-щённостей, равное 100.

Введение в практику (сер. 19 в.) фотометров (см. Астрофотометр) позволило определять отношения блеска звёзд и таким образом вычислять более точные значения их звёздных величин. При этом нуль-пункт звёздных величин был выбран в соответствии с древней традицией так, чтобы звёздные величины нашего времени приближённо совпадали с гиппарховыми. В 19 - нач. 20 вв. составлены обширные каталоги, содержащие визуальные звёздные величины всех звёзд, видимых невооружённым глазом.

В 20 в. начались астрофотометрич. работы, основанные на измерениях действия света звёзд на фотографич. эмульсию, и была построена система фотографич. звёздных величин, отличная от системы визуальных величин, и система фотовизуальных величин (фотографирование на изохроматич. эмульсию через жёлтый фильтр), почти совпадающая с визуальной. Нуль-пункт новых систем выбран так, что для белых звёзд спектрального класса АО визуальные фотографич. и фотовизуальные звёздные величины совпадают.

Точность фотомегрич. измерений возрастает почти на порядок при применении фотокатода в качестве приёмника излучения звезды. Электрофотометрич. метод А. не привёл пока к созданию фотометрич. каталогов, охватывающих все звёзды, видимые невооружённым глазом, однако дал возможность построить ряд фотометрич. стандартов для многих участков неба, преим. содержащих звёздные скопления, вплоть до звёзд 21-й звёздной величины. Электрофотометрич. метод позволил распространить систему звёздных величин на протяжённые объекты - туманности, кометы и т. д., сравнивая световые потоки, приходящие от них и от звёзд. Гл. источник погрешностей в А.-земная атмосфера с её переменной прозрачностью и турбулентными движениями, вызывающими флюктуации света звёзд.

Лит.: Мартынов Д. Я., Курс практической астрофизики, 2 изд., М., 1967, гл. 2-3. Д.Я.Мартынов.

АСТРОЦИТ (от астро... и греч. kytos, здесь - клетка), один из типов клеток нейроглии, характеризуется многочисл. радиально расходящимися от тела клетки отростками, заканчивающимися на сосудах и нервных клетках. Встречаются в значит. кол-ве в центральной нервной системе; выполняют трофич., опорную, а возможно, и иную функцию. См. также Макроглия.

АСТРОЦИТОМА (от астро... и греч. kytos, здесь - клетка, бта - окончание в названиях опухолей), наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль головного мозга. Может развиваться и в др. отделах центр. нервной системы. Иногда А. может приобретать злокачеств. течение. Лечение хирургическое и лучевое.

АСТРЮК (Аstruc)Жан (19.3.1684, Сов, Лангедок,-5.5.1766, Париж), основоположник критич. изучения библейских текстов. По профессии врач. В 1753 в Брюсселе анонимно опубликовал работу о Библии, в к-рой первый высказал утвердившееся затем в науке предположение о том, что книга Бытия составлена из двух, часто противоречащих друг другу источников, принадлежащих т. н. Ягви-сту и Элогисту.

АСТУРИАС (Asturias) Мигель Анхель (р. 19.10.1899, Гватемала), гватемальский писатель. В 1923 окончил университет, в 1925-33 был в эмиграции в Европе. В Париже А. создал по мотивам фольклора кн. "Легенды Гватемалы" (1930). К 1933 завершил роман "Сеньор Президент" (изд. 1946, рус. пер. 1959), в к-ром разоблачил тиранич. режим. В 1949 опубл. роман "Маисовые люди". Всемирную известность завоевала проникнутая освободит. идеями трилогия А. о судьбах народа Гватемалы в 20 в.: романы "Сильный ветер" (1950), "Зелёный Папа" (1954, рус. пер. 1960), "Глаза погребённых" (1960, рус. пер. 1968). А. принадлежат роман "Мулатка как мулатка" (1964) и кн. легенд "Зеркало Лида Соль" (1967). В творчестве А. ощутима связь писателя с коренным населением Гватемалы - индейцами-майя, с их фольклором. Междунар. Ленинская пр. "За укрепление мира между народами" (1966) и Нобелевская пр. (1967).

Соч.: Obras escogidas, t. 1 - 3, Madrid, 1961-66; Teatro, В. Aires, [1964]; в рус. пер.- Уик-энд в Гватемале, М., 1958.

Лит.: Основат Л., Голос непокоренной Гватемалы (Романы Мигеля Анхеля Астуриаса), "Иностранная литература", 1958, № 6; Дашкевич Ю., М. А. Асту-риас, там же, 1962, № 12; Кутейщико-ва В., Глазами индейцев Гватемалы, "Вопросы литературы", 1963, № 9; Мигель Ан-хель Астуриас. Биобиблиографич. указатель. [Сост. и автор вступ. ст. Ю. А. Певцов], М., 1960; Bellini G., La narrativa di M. A. Asturias, МП.-Varese, [1966].

Л. С. Осповат.

АСТУРИЙСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура каменного века, распространённая на С. Испании и Португалии, на побережье Бискайского зал. Сменяет азильскую культуру и относится к позднему мезолиту. Представлена большими скоплениями раковин съедобных морских моллюсков, среди к-рых находят кости млекопитающих совр. видов (в т. ч. и домашних животных), грубо оббитые ручные кирки из голышей кварцита, служившие для собирания моллюсков на береговых скалах, грубые скрёбла и топорики, а также орудия из оленьего рога. Стоянки А. к. обычно располагаются близ гротов и пещер и изредка внутри их.

Лит.: Breuil Н. et L antier R., Les hommes de la pierre ancienne, P., 1959; Obermaier H., Fossil man in Spain, New Haven, 1925. П. И. Борисковский.

АСТУРЙЙСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН, на С. Испании, в пров. Овьедо (обл. Астурия), на сев. склоне Канта-брийских гор. Выходы угленосной толщи каменноугольного периода на поверхность и зона его неглубокого залегания занимают площадь ок. 3 тыс. км2. Общие геол. запасы ок. 3 млрд. т. Наиболее изучено месторождение Писуэрга, в юго-вост. части бассейна (гг. Гуардо - Барруэло). Угли представлены всеми марками, от антрацитов до длиннопламенных. В центр. части бассейна сосредоточены крупные шахты по добыче коксующихся углей, в остальных р-нах добыча ведётся преим. мелкими шахтами. В пределах А. у. б. размещаются коксовая и углехим. пром-сть, металлургия. Добыча угля 7-8 млн. т в год.

АСТЕРИЯ (Asturias), историч. область в Сев. Испании, у побережья Бискайского зал. В адм. отношении образует провинцию Овьедо. Пл. 10,6 тыс. км2. Нас. 1024,6 тыс. чел. (1968). Гл. г.- Овьедо. Юж. часть А. расположена в пределах водораздельных хребтов Кантабрийских гор (вые. до 2400-2500 м) и их сев. склонов; на С.- сильно всхолмлённая прибрежная равнина. Умеренный влажный климат (так наз. "влажная" Испания). Полноводные короткие горные реки (Навия, Налон и др.). Широколиств. леса.

А.- индустр.-аграрный район с развитой горнодобывающей (ок. 50% всех занятых в А.-50 тыс. чел.) и др. отраслями тяжёлой пром-сти. В А. сосредоточено ок. 70% общеисп. добычи каменного угля (7-8 млн. т в год); добываются также ртуть, железные и марганцевые руды, медь, вольфрам. В А. производится почти 10% общенац. кол-ва электро-энергии (2,7 млрд. квт-ч в 1965). Главная отрасль обрабат. пром-сти - чёрная металлургия, дающая почти 50% общеисп. произ-ва чугуна и стали и 33% произ-ва проката. Осн. з-ды расположены в гг. Авилес (крупнейший в стране комбинат), Хихон, Ла-Фельгера, Мьерес. В 50-е гг. приобрела значение цв. металлургия (гл. центр Авилес). На А. приходится ок. 33% нац. произ-ва алюминия (1965); имеются цинко- и медеплавильные заводы. Хим. пром-сть (произ-во кислот, удобрений, взрывчатых веществ), судостроение (Хихон), произ-во оборудования для горнодоб. и металлур-гич. пром-сти (Ла-Фельгера, Овьедо), оружейное произ-во (Овьедо, Трубия), цем., стек., пищ, (в т. ч. рыбоконс.), деревообр. пром-сть.

С.-х. специализация А.- молочно-мясное животноводство. Луга и пастбища, гл. обр. естественные, составляют 71% используемых в с. х-ве земель (1964). Посевы кукурузы, фасоли, картофеля, кормовых. Садоводство среднеевроп. типа (преим. яблони). Рыболовство. Гл. рыбный порт - Авилес, угольный - Хихон.

В древности А.- область расселения астуров. После длит. сопротивления завоёванная римлянами (1 в. до н. э.), А. вместе с частью Галисии была в 216 выделена в отдельную провинцию. В А. было положено начало Реконкисте. В 718, после одержанной Пелайо победы над арабами (битва у Ковадонги), А. стала независимым королевством (со столицей Овьедо). С 924 расширившееся королевство стало называться по имени новой столицы королевством Леон (в 1230 объединилось с Кастилией). В 1808-13 А.- оплот вооруж. сопротивления франц. оккупантам (24 мая 1808 астурийская хунта объявила войну наполеоновской Франции). С 19 ъ. А. стала одним из гл. пром. районов Испании. В 1934 рабочие А. подняли антифаш. вооруж. восстание (см. Октябрьские бои 1934), в июле 1936 - окт. 1937 героически отстаи-

вали А. от осаждавших её фаш. войск. В 1937-48 А.- один из основных центров антифаш. партизанского движения. В 1962 и 1963 А.-гл. очаг забастовочного движения.

Лит.: Geografia de Espana, t. 3, Barcelona, 1956.

АСТЫРЕВ Николай Михайлович (16.11.1857, Тихвин Новгородской губ.,-3.6.1894, Москва), русский общественный деятель, статистик, литератор. Был близок к народничеству. Работал волостным писарем в Воронежской губ., в стати-стич. бюро Моск. губ. земства и Иркутском статистич. бюро. Сотрудничал в "Русских ведомостях", "Вестнике Европы", "Русской мысли" и др. В 1891-92 в Москве вокруг А. группировался кружок демократич. интеллигенции. А.- автор прокламации "Первое письмо к голодающим крестьянам" (от "мужицких доброхотов"), изд. в 1892 нелегальной типографией "Группы народовольцев". В 1892-94 был в заключении.

Соч.; В волостных писарях, М., 1886, 2 изд.,М., 1896 (неоднократно переизд.); Деревенские типы и картинки. Очерки..., М., 1891; На таежных прогалинах. Очерки жизни населения Восточной Сибири, М., 1891; Мирские расходы по Европейской России, [б. м. и г.].

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 5, с. 282, 451; История Москвы, т. 4, М., 1954, с. 451, 452, 458; Венте-р о в С. А., Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, , т. 1, СПБ, 1889; Меньшиков Л., Охрана и революция, ч. 1, М., 1925.

АСУАН (древнее назв.-Сиена), город в ОАР, адм. ц. мухафазы Асуан. 127,6 тыс. жит. (1966). Речной порт на прав. берегу р. Нил, ниже 1-го порога. Ж.-д. ст. Важный пром. центр. Предприятия текст., хим. и кож.-обув. пром-сти. Крупный хим. комбинат, производящий азотные удобрения (в пригороде). Близ А. старая плотина и ГЭС; выше их завершается строительство гидроэнергетич. комплекса (см. Асуанские плотины). Добыча жел. руды и строит. камня - сиенита (т. н. "каменоломни фараонов"). Центр туризма и паломничества мусульман-исмаили-тов. Филиал Каирского музея древностей. Ботанич. сад. В прошлом - центр торговли египтян с суданцами и эфиопами. А.- климатич. курорт. Ср. темп-ра июля - августа 33°С, января - февраля 15°С. Осадков 3 мм в год. Продолжит. инсоляция, незначит. влажность воздуха (от 34,5% в марте до 49% в дек.). Леч. средства: солнечные, воздушные, песочные ванны и др. Показания: хронич. нефрит, катары верхних дыхат. путей, состояния выздоровления после инфекц. болезней. Лучший сезон с окт. до апр.

АСУАНСКИЕ ПЛОТИНЫ, крупнейшие комплексные гидротехнич. сооружения в ОАР, на р. Нил, близ г. Асуана. Старая А. п. находится у 1-го нильского порога. Построена в 1898-1902 (реконструирована в 1908-12, 1929-33 и 1960). Дл. ок. 2 км, вые. ок. 54 м, шир. по гребню ок. 8 м. Объём водохранилища 5,5 млрд. м3. В 1960 рядом с этой А. п. пущена ГЭС мощностью св. 350 Мет (выработка 2,7 млрд. квт-ч в год).

Новая, Высотная А. п. (араб. "Ас-Садд аль-Али") расположена в 6 км к Ю. от старой А. п. Дл. каменнонаброс-ной плотины ок. 4 км, выс. 110 м. Объём водохранилища св. 160 млрд. м3 (в т. ч. 30 млрд. м3 для заиления). На правом берегу прорублены в скале каналы и 6 туннелей, подводящих воду к ГЭС при Высотной А. п. Макс. мощность всех 12 радиально-осевых турбин - 2,1 Гвт, выработка св. 10 млрд. квт-ч в год. Гидроэлектроэнергия по высоковольтной линии (св. 2500 км) передаётся в Каир, Александрию и др. пром. центры ОАР.

Строительство гидроэнергетич. комплекса (плотины, ГЭС и линии передач) началось в 1960 при финанс. и технич. помощи СССР (на основе соглашений от 27 дек. 1958 и 27 авг. 1960). Официальный срок окончания стр-ва -1970. 1-я очередь Высотной А. п. была завершена в мае 1964. Ток первых агрегатов ГЭС поступил в энергосистему ОАР в нояб. 1967. На янв. 1970 из 12 агрегатов было смонтировано 9; завершался монтаж остальных. Высотная А. п. обеспечит многолетнее регулирование стока реки, оградит население долины Нила от катастрофич. наводнений, позволит увеличить на '/з общую площадь поливных земель (на 800 тыс. га) и повысить валовую продукцию с. х-ва ОАР на 50%. Работа ГЭС на полную мощность утроит энерге-тич. базу в стране (до 16,5 млрд. квт-ч в год), позволит расширить старые и создать новые индустриальные центры, увеличить произ-во искусств. удобрений и др. необходимой нар. х-ву ОАР продукции.

Гигантская стройка новой плотины и ГЭС ("новое чудо Египта") стала школой для егип. гидростроителей. На ней трудились 30 тыс. египтян и ок. 2000 сов. специалистов. В сооружении 1-й очереди было использовано св. 3 тыс. различных машин, в т. ч. 90 мощных экскаваторов, 107 бульдозеров, ок. 700 грузовых автомобилей, 50 подъёмных кранов, 30 автокранов и др. современная советская техника. Для подготовки национальных специалистов ОАР с помощью Сов. Союза в г. Асуане создан спец. учебный центр.

После завершения стр-ва Высотной А.п. к Ю. от г. Асуана образуется искусств. водохранилище протяжённостью в 500 км, к-рое затопит Ниж. Нубию до 2-го порога (ОАР) и сев. часть Верх. Нубии (Судан). С целью сохранения находящихся в зоне затопления ист. памятников, пр-вами ОАР и Судана при содействии ЮНЕСКО (участвует св. 50 стран) к 1969 осуществлены работы по переносу в другое место наиболее ценных из них (Абу-Сим-бел, Калабша и др.).

Лит.: Объединенная Арабская республи-ка, М., 1968, с. 199 - 205. И. А. Дементьев.

АСУБУЛАК, посёлок гор. типа в Уланском р-не Восточно-Казахстанской обл. Казах. ССР. Расположен в отрогах Кал-бинского хр., в 30 км от ж.-д. ст. Смолянка (на линии Локоть - Зыряновск). 6,2 тыс. жит. (1968). Белогорский горно-обогатит. комбинат.

АСУНСЬОН (Asuncion), город, столица Парагвая, на лев. берегу р. Парагвай, при впадении в неё р. Пилькомайо. 305 тыс. жит. (1962, св. 4/6 всего населе-ния страны). Главный речной и внешне-торг. (ок. 75% экспорта и 90% импорта) порт страны. Ж.-д. станция. Предприятия по переработке продукции лесного и с. х-ва (пищ., текст., кож. и др.); судоверфь. Нац. ун-т. Планировка и архитектура города сохранили черты исп. колониального периода. А. основан испанскими конкистадорами 15 августа 1537, в день успения, отсюда его название (исп. Asuncion - успение). Был опорным пунктом исп. конкистадоров на пути в Перу и до нач. 17 в. являлся центром исп. колоний в р-не Ла-Платы. В мае 1811 в А. была провозглашена независимость Парагвая. В янв. 1869, во время Парагвайской войны 1864-70, был оккупирован браз. войсками, в результате погибло ок. 2/3 жителей города. С нач. 20 в. А. стал превращаться в центр рабочего движения страны. Наиболее крупные выступления имели место в 1941, 1944, 1959.

АСУЭЛА (Azuela) Мариано (1.1.1873, Лагос де Морено,-1.3.1952, Мехико), мексиканский писатель. В романах "Неудачники" (1908) и "Бурьян" (1909) критически изобразил обществ. жизнь Мексики в период диктатуры Диаса. Участник Революции 1910, А. стал автором первого романа, посвящённого её ист. событиям,- "Те, кто внизу" (1916, рус. пер. 1960), от к-рого ведёт начало целое лит. течение - "роман о мекс. революции". После увлечения сюрреализмом (романы 20-х гг.) А. вновь обратился к реалистич. изображению действительности, воспринимаемой им пессимистически. В романах "Товарищ Пантоха" (1937), "Регина Ланда" (1939), "Новая буржуазия" (1941), "Проклятие" (1955, посмертно) он сатирически рисует жизнь послереволюционной Мексики, остро и гневно клеймит демагогию и политиканство.

Соч.: Obras completas, v. 1-3, Мех., 1958-60.

Лит.: Винниченко И., Роман "Те, кто внизу" и его место в творческой эволюции Мариано Асуэлы, в кн.: Мексиканский реалистический роман XX в., М., 1960; Кутейщикова В. Н., Роман Латинской Америки в XX в., М., 1964; Torres-Rioseco A., Grandes novelistas de la America Hispana, v. 1, Berk.- Los Ang., 1941; Leal L., Mariano Azuela. Vida у obra, Мех., 1961. В. Н. Кутейщикова.

АСФАЛИЯ (asphaleia, букв.- безопасность, защита), название политич. полиции Греции.

АСФАЛЬТ (греч. asphaltos - горная смола). Различают природные и искусственные А.

Природный А. образуется из нефти в результате испарения лёгких фракций и окисления под влиянием гипергенеза. Сначала нефть превращается в густую, очень вязкую малъту, а затем в твёрдый, легко плавящийся А. Дальнейшее изменение А. обычно приводит к образованию асфальтита. Иногда А. образует более или менее мощную кору на поверхности больших "нефтяных озёр" (напр., асфальтовое озеро на о. Тринидад). А. широко распространён в р-нах неглубокого залегания или выхода на поверхность Земли нефтеносных пород. Обычно А. заполняет трещины и каверны в известняках, доломитах и др. породах. Содержание его в породах (по массе) колеблется от 2-3 до 20%. Крупные месторождения А, в СССР расположены в Куйбышевской и Оренбургской обл., Коми АССР; за рубежом - в нефтеносных р-нах Венесуэлы, Франции, Иордании, Канады, Израиля.

Искусственный А. -смесь битумов (13-60% ) с тонкоизмельчёнными минеральными наполнителями (гл. обр. известняками); отличаются от природных А. наличием парафина (до неск. % ) и значительно большим содержанием нефтяных масел.

Важнейшие области применения А.- дорожное и строит. дело. А. обычно применяют в смеси с песком, гравием, щебнем (т. н. асфальтовая мастика) для устройства полов, тротуаров, дорожных покрытий, как гидроизоляционный материал и др. Асфальтовая мастика - составная часть асфальтобетона. Кроме того, искусств. А. используют в электротехнике как электроизоляционный материал, а также для изготовления кровельного толя, замазок, клея, асфальтовых лаков и др.

Лит.: Основы генетической классификации битумов, Л., 1964; Кострин К. В., Почему нефть называется нефтью, М., 1967.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, устройство асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах, улицах, аэродромах и т. п. путём укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси по предварительно подготовленному основанию. В зависимости от назначения покрытия асфальтобетонную смесь (асфальтобетон) укладывают в один или два слоя на основание из щебня, гравия (нежёсткое основание) или бетона (жёсткое основание). Нижний слой толщиной 4-5 см устраивают из крупно- или среднезерни-стой смеси с остаточной пористостью 5-10% ; верхний слой толщиной 3-4 см-из средне- или мелкозернистой смеси (остаточная пористость 3-5%). При тяжёлых нагрузках и интенсивном движении транспорта покрытия устраивают 3-4-слойными общей толщиной 12-15 см. А. начинается с очистки основания от пыли и грязи механич. дорожными щётками и поливомоечными машинами, исправления неровностей основания, обработки его поверхности жидким битумом или битумной эмульсией. Асфальтобетонная смесь приготовляется в асфальтобетоно-смесителях на стационарных или полустационарных заводах (установках), доставляется на место автомобилями-самосвалами и загружается в приёмный бункер асфалътобетоноукладчика, к-рый укладывает, разравнивает и предварительно уплотняет смесь. Окончат. уплотнение осуществляется катками дорожными.

Лит.: Строительство автомобильных дорог, ч. 2, М., 1964; Гезенцвей Л. Б., Асфальтовый бетон, М., 1964; Страментов А. Е., Меркулов Е. А., Городские улицы и дороги, [3 изд.], М., 1965. Н. В. Горелышев, М.А.Головня.

АСФАЛЬТИТЫ, твёрдые природные битумы (нафтиды), представляющие собой продукт существенного гипергенного изменения нефтей близ поверхности Земли. А. плавятся при темп-ре выше 100°С, целиком растворяются в сероуглероде и хлороформе. А. накапливаются в виде пластовых залежей у выходов нефти.

АСФАЛЬТОБЕТОН, асфальтовый бетон, строит. материал в виде уплотнённой смеси щебня, песка, минерального порошка и битума. Перед смешением составные части высушивают и нагревают до темп-ры 100-160°С. Различают А. горячий, содержащий вязкий битум, укладываемый и уплотняемый при темп-ре не ниже 120°С; тёплый - с маловязким битумом и темп-рой уплотнения 40-80 °С; х с-лодный - с жидким битумом, уплотняемый при темп-ре окружающего воздуха, но не ниже 10°С. А. может быть

крупно-, средне-, мелкозернистым и песчаным (наибольшая крупность зёрен, соответственно, 40-25-15-5 мм). А. применяют для покрытий дорог, аэродромов, эксплуатируемых плоских кровель, в гидротехническом строительстве. В зависимости от нагрузок и климатич. условий к А. предъявляются соответствующие требования по плотности, прочности, сдвигоустойчивости, водостойкости. Для приготовления А. используют фракциониров. минеральные материалы и битумы, качества к-рых регламентируются гос. стандартами.

Лит.: В о л к о в М. И., Борщ И. М., Королев И. В., Дорожно-строительные материалы, М., 1965; Гезенцвей Л. Б., Асфальтовый бетон, М., 1964.

Н. В. Горелышев.

АСФАЛЬТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ, установка для приготовления асфальтобетонных и др. битумоминеральных смесей из песка, щебня, минерального порошка и битума. Осн. элементы А.: сушильный барабан для просушки и нагрева песка и щебня до заданной темп-ры; смесительный агрегат, в к-ром производится сортировка просушенного песка и щебня по фракциям (напр., 5-15 мм и 15 - 40 мм), дозирование компонентов в соответствии с заданным составом смеси и перемешивание минеральных составляющих с битумом. Применяют А. с вертикальной (башенные) и горизонтальной (партерные) схемами движения минеральных материалов. По способу перемешивания различают А. с мешалками перио-дич. и непрерывного действия. На рис. приведена технологич. схема приготовления смеси в А. башенной конструкции с мешалкой периодич. действия.

Технологическая схема асфальтобетоно-смесителя башенного типа с мешалкой периодического действия: 1 - многоковшовый элеватор; 2 - грохот; 3 - бункер горячих минеральных материалов; 4 - элеватор минерального порошка; 5 - лоток негабаритного камня; 6 - весовой бункер; 7 - двухвальная лопастная мешалка; 8 - битумный насос; 9 - бачок для дозирования битума.

Песок и щебень, просушенные и нагретые в сушильном барабане, подаются ковшовым элеватором в сортировочное устройство (грохот), а затем в соответствующие отсеки бункера минеральных материалов. В отд. отсек поступает минеральный порошок. Негабаритный каменный материал отводится с грохота по лотку. Каждая группа минеральных материалов последовательно взвешивается на суммирующем весовом устройстве, после чего весь материал поступает в двухвальную лопастную мешалку, в к-рую насосом подаётся битум из устройства для дозиро-вания. Готовая смесь поступает из мешалки в автотранспортные средства.

Лит.: Справочник конструктора дорожных машин, М., 1965. М. Р. Гарбер.

АСФАЛЬТОБЕТОНОУКЛАДЧИК, машина на гусеничном или колёсном ходу для распределения и укладки асфальтобетона и др. битумоминеральных смесей.

Технологическая схема асфальтобетоно-укладчика тяжёлого типа на гусеничном ходу: 1 - шиберные заслонки; 2 - бункер; 3 - буферные ролики; 4 - гусеничный ход; 5 - скребковые питатели; в - распределяющие шнеки; 7 - трамбующий брус; 8 - выглаживающая плита.

В зависимости от производительности различают А. тяжёлого (100 т/ч) и лёгкого (25-50 т/ч) типа. А. тяжёлого типа применяют на объектах дорожного строительства с большим объёмом работ, при повышенных требованиях к качеству укладки смеси. А. лёгкого типа используют для выполнения вспомогат. работ незначит. объёма. Технологич. схема А. тяжёлого типа на гусеничном ходу дана на рис. Смесь, поступившая в бункер А. из самосвала, подаётся скребковыми питателями к шнекам, распределяющим её по ширине укладываемой полосы. Раз-равнивание и предварит. уплотнение смеси осуществляется трамбующим брусом, а отделка поверхности покрытия - выглаживающей плитой. Для предотвращения прилипания смеси плита обогревается спец. устройством.

Лит. см. при ст. Асфальтобетоносмеси-телъ. М. Р. Гарбер.

АСФИКСИЯ (греч. asphyxia,букв.-отсутствие пульса, от а - отрицат. частица и sphyxis - пульс), патологическое состояние, возникающее вследствие нарушений внешнего дыхания и характеризующееся резким недостатком кислорода и избытком двуокиси углерода в крови и тканях. А. может возникнуть в результате механич. препятствия доступу воздуха в дыхат. пути от сдавления их извне (напр., удушение и др.), развития опухоли, скопления жидкости (при попадании рвотных масс), сужения дыхат. путей из-за отёка гортани (дифтеритич. круп) или спазма мышц гортани (напр., при столбняке). Причиной А. также может быть паралич дыхат. мускулатуры или дыхат. центра (напр., при ботулизме).

А. плода и новорождённого может возникнуть в связи с прекращением или уменьшением поступления к плоду кислорода, накоплением в организме двуокиси углерода и кислых продуктов обмена веществ, чаще в результате нарушения маточно-плацентарного или пуповинного кровообращения, заболеваний матери или плода. При А. плода мероприятия направлены на улучшение кровообращения плода и ускорение родов. А. плода и новорождённого представляет самую частую причину мертворождения, ранней детской смертности, а также нарушений, возникающих в ходе дальнейшего развития ребёнка.

При А. вначале отмечается учащение и углубление дыхания (инспираторная одышка, т. е. одышка с затруднённым вдохом), что связано с недостатком кислорода в организме. Дальнейшие изменения дыхания определяются избытком двуокиси углерода в крови и тканях. Инспираторная одышка сменяется экспираторной (т. е. одышкой с затруднённым выдохом), затем следует остановка дыхания. Появляются синюшность кожных покровов, головокружение, потеря сознания, вначале сужение, а затем расширение зрачков. В конечной стадии могут быть непроизвольное мочеиспускание, дефекация, выделение спермы, исчезновение рефлексов. Отмечаются нарушения сердечного ритма, ацидоз, связанный с накоплением в организме кислых продуктов, и др. Клинич. течение А. может быть различным в зависимости от вызвавшей её причины. Однако во всех случаях смерть наступает через 5-6 мин после прекращения дыхания и кровообращения вследствие гибели нервных клеток центральной нервной системы (центры дыхания и кровообращения), наиболее чувствительных к кислородному голоданию.

Лечение: ликвидация причины А., т. е. восстановление проходимости дыхат. путей или нормализация функции дыхат. мускулатуры. Проводят искусств. дыхание и массаж сердца при его остановке. При А. новорождённого лечение сходно с лечением при А., вызванной др. причинами. Кроме того, по возможности не прекращают плацентарное кровообраще-ние (т. е. не перевязывают пуповину) или до отделения последа или до выхода новорождённого из состояния А. Одновременно проводят мероприятия по борьбе с нарушениями кислотно-щелочного равновесия (ацидозом) в крови плода или новорождённого.

После смерти от А. при вскрытии обнаруживают ряд изменений во внутр. органах и крови: точечные кровоизлияния на слизистых и серозных оболочках, острую эмфизему и отёк лёгких, скопления несвернувшейся тёмной крови в брюшных органах, сосудах мозга, в правом сердце и др. Обнаружение этих изменений очень важно для установления посмертного диагноза, что имеет большое значение, т. к. А.- одна из наиболее частых причин смерти в судебно-мед. практике. В суд. медицине понятие А. расширено и включает в себя также токсическую А., обусловленную действием ядовитых веществ на различные физиологич. механизмы, участвующие в процессе дыхания.

Лит.: Руководство по патологической физиологии, под ред. А. А. Богомольца, т. 3, М.- Л., 1936, с. 273; Смольянинов В. М., Татищев К. И., Черва-ков В. Ф., Судебная медицина, 3 изд., М., 1963; Основы реаниматологии, М., 1966.

В. А. Фролов.

АСФОДЕЛИНА (Asphodeline), род растений сем. лилейных. Травы, б. ч. многолетние, с облиственным стеблем. Цветки белые или жёлтые в густых кистях. Ок. 20 видов, преимущественно в Средиземноморье. В СССР 5 видов. A. lutea давно культивируют как декоративное растение.

АСФОДЕЛЬ (Asphodelus), асфодил, род растений семейства лилейных. Травы, б. ч. многолетние, с утолщёнными корневищами или клубневидными корнями, узкими прикорневыми листьями и высокими (до 1 м) стеблями, заканчивающимися кистями белых цветков с буроватыми жилками на лепестках. Ок. 10 видов в Средиземноморье и в Азии, а также на Маскаренских о-вах. А. albus (а ф ф о д и л ь), A. fistulosus и др. виды покрывают горные луга в Юж. Европе. Эти виды разводят как декоративные. Клубни А., содержащие крахмал и др. углеводы, употребляют иногда в спиртовой пром-сти и для изготовления клея.

АСЦИДИИ (Ascidiae), класс хордовых животных подтипа оболочников. Мешко-видное тело А. нижним концом прикреплено ко дну, на верхнем конце несёт два отверстия - ротовое и клоакальное. Тело А. одето туникой - толстой оболочкой, выделяемой кожным эпителием и содержащей животную клетчатку (туни-цин). Глотка открывается жаберными щелями в околожаберные полости, сооб-щающиеся с клоакой. Ок. 150 видов. Широко распространены в морях всело земного шара. Питаются отфильтрованными мелкими организмами и детритом. А. гермафродиты. Наряду с половым размножением им свойственно почкование, нередко приводящее к образованию колоний. Различают простые, или одиночные, А. (монасцидии) и сложные, или колониальные, А. (синасцидии). В развитии А. имеется стадия свободноплаваю-щей хвостатой личинки, обладающей хордой, к-рая у взрослых А. отсутствует. Эти особенности строения личинки дала возможность рус. учёному А. О. Ковалевскому (1866) установить принадлежность А. к типу хордовых.

Асцидии (1 и 2 - одиночные, 3 - колониальная): 1 - Phallusia mammillata; 2 - Ciona intestinalis (группа из 4 особей); 3 - две колонии Botryllus violaceus (на камне).

Лит.: Ковалевский А. О., История развития простых асцидий, в его кн.: Из-бранные произведения, [Л.], 1951.

А. В. Иванов.

АСЦИТ (греч. askit.es, от askos - мех для хранения жидкости), брюшная водянка, скопление жидкости в брюшной полости. Кол-во её может достигать 25 л. При большом А. живот увеличен, вздут, кожа его натянута, блестит; на ней видны расширенные вены. А.-местное проявление общих расстройств кровообращения при болезнях сердца или результат застоя крови в брюшной полости вследствие затруднения её оттока. Л е ч е н и е: устранение основной болезни; для облегчения состояния больного назначают мочегонные средства, прибегают также к проколу брюшной стенки и выпусканию жидкости.

АСЫ, в скандинавской мифологии род богов, к к-рому принадлежали Один, Тор, Тир (Тюр) и др.

АСЬЕНДА (исп. hacienda), крупное поместье в ряде лат.-амер. стран (в Аргентине, Чили и нек-рых др. странах их называют эстансиями). А. возникли в результате захвата исп. колонизаторами земель коренного населения. К кон. 16 - нач. 17 вв. А. превратились фактически в наследств. поместья феод. типа, к к-рым были прикреплены индейцы, номинально считавшиеся лично свободными, но обязанные работать на помещиков и практически полностью зависевшие от них. В большинстве лат.-амер. стран А. и в наст. время является преобладающим типом крупного зем. владения.

Лит.: Альперович М. С., О характере и формах эксплуатации индейцев в американских колониях Испании (XVI - XVIII века), "Новая и новейшая история", 1957, № 2.

ACЬEHTO (исп. asiento-мирный договор, соглашение), договоры, по к-рым Испания в 16-18 вв. предоставляла частным лицам или иностр. гос-вам монопольное право на ввоз негров-рабов в её амер. владения. В 16-17 вв. это право получали в разное время фламандцы, генуэзцы, голландцы, в 1701 - Франция, в 1713 (на 30 лет) - Англия. Использование А. англ. купцами для контрабандной торговли и мор. грабежа послужило причиной англо-исп. войны 1739-48. По Ахенскому миру 1748 Англия добилась продления А. на 4 года, по договору в Мадриде (1750) она отказалась от А. за компенсацию в 100 тыс. ф. ст.

АСЬЮТ, город на Ю. Объединённой Арабской Республики, порт на лев. берегу р. Нил. Ж.-д. станция; адм. ц. муха-фазы Асьют. 154 тыс. жит. (1966). Торг.-трансп. центр. Хлопкопрядильная, кож.-обув., ковроткацкая пром-сть. Ремёсла. Близ А.- крупная плотина оросит. системы важного хлопководч. р-на. AT, разменная монета Лаоса, равная 1 /100 кипа.

АТА САЛИХ (р. 1908, с. Шорден, ок. г. Мары), туркменский сов. нар. поэт. Чл. КПСС с 1941. Род. в семье крестьянина-бедняка. С 3 лет потерял зрение. Первые поэтич. опыты относятся к 1919. В своих стихах воспевал партию ("Большевик непобедим, друзья!", 1920), со-циалистич. труд ("Не утрачу ни грамма", 1936), выступал против пережитков прошлого ("Перестаньте!", 1935). В годы Великой Отечеств. войны создал много стихов и песен, проникнутых патриотизмом. Послевоен. соч. посвящены мирному

ТРУДУ, дружбе народов, разоблачению поджигателей войны (лирич. поэма "Слово от чистого сердца", 1947). А. С.- зачинатель жанра басни в туркм. лит-ре ("Лев и лисица", 1945; "Смех тыквы", 1955; "Шакал и петух", 1955).

Соч.: Сайланан эсерлер, Ашгабат, 1960; в рус. пер.- Избр. стихи, Аш., 1954.

Лит.: Каррыев С., Творчество народного шахира Ата Салиха, Аш., 1949; Туркмен совет эдебиятынын тарыхы боюнча очерк, бол. 2, Ашгабат, 1958. Ш. Ташлиев.

АТАБАЕВ Кайгисыз Сердарович (окт. 1887-1937), советский гос. деятель, активный участник борьбы за установление и упрочение Сов. власти в Ср. Азии. Чл. КПСС с 1918. Род. в ауле Мяне ок. г. Тенджена, в семье крестьянина. Окончил учительскую семинарию в г. Ташкенте. До 1917 работал учителем и банковским чиновником. В 1917-18 один из руководителей туркм. секции Мерв-ского уездного совета рабочих и солдатских депутатов, пред. уездного прод. к-та, зам. пред., а с июня 1919 пред. Мервского исполкома Совета. С нояб. 1919 по июль 1920 зам. пред. Ревкома Закаспийской обл., затем нарком земледелия Туркестанской АССР. С июля 1920 чл. Исполбюро КП(б) Туркестана. С сент.

1920 пред. Совнаркома Туркестанской АССР. С июня 1923 зам. пред. Совета назиров (комиссаров) Бухарской нар. сов. республики. С окт. 1924 чл. Туркм. ревкома (первого правительства Туркм. ССР), с февр. 1925 пред. Совнаркома Туркм. ССР. Делегат 14-го, 15-го, 17-го съездов ВКП(б). В 1924-37 чл. бюро ЦК КП(б) Туркмении. Награждён орденом Ленина. В 1967 в г. Ашхабаде воздвигнут памятник А. Ш. Ташлиев.

АТАБАСКА (Athabaska), река на 3. Канады, в системе р. Макензи. Дл. 1231 км, пл. басс. 153 тыс. км2. Берёт начало на Передовом хр. Скалистых гор. Протекает по сев. части Великих равнин и впадает в зап. оконечность оз. Атабаска, образуя дельту. Выше форта Мак-Марри на протяжении 140 км тянутся пороги. Питание преим. снеговое; позднее весеннее половодье; замерзает с ноября по апрель. Судоходна от речного порта Уотеруэйс, располож. в устье р. Клируотер.

АТАБАСКА (Athabaska), озеро на 3. Канады, в верхней части системы р. Макензи. Происхождение ледниково-тектони-ческое. Вытянуто в форме полумесяца с В. на 3. Пл. 7900 км2. Зап. часть мелководная, в вост. части глуб. до 60 м. Сев. берега высокие, скалистые, юж.-низменные. Замерзает в конце октября, вскрывается в июне. В зап. оконечность озера впадает р. Атабаска, вытекает р. Невольничья. Рыболовство. На берегах А. золотые прииски Голдфилдс, Кам-селл-Портидж и др. В районе А.- месторождения урановых руд.

О. А. Спенглер.

АТАБЕК, атабег (от тюрк. ата - отец и бек, бег - знатный, князь), воспитатель наследников сельджукских султанов, становившийся регентом при воцарении своего воспитанника. Получаемый А. наследств. удел способствовал созданию нек-рыми атабеками новых династий; отсюда А.- титул главы феод. княжеств в странах Бл. и Ср. Востока в 12-13 вв.; военачальник в Египте при Мамлюках.

АТАВА С., псевдоним русского писателя С. Н. Терпигорева.

АТАВИЗМ (от лат. atavus - отдалённый предок), появление у организмов признаков, отсутствовавших у их ближайших предков, но существовавших у очень далёких предков. Примером А. может служить развитие хвостовидного придатка у человека; появление у лошади двух дополнит. пальцев по бокам вполне развитого среднего пальца; развитие у австрал. акаций перисто-сложных листьев вместо филлодиев. Т. к. в процессе развития особи до некоторой степени повторяются черты организации предков (см. Биогенетический закон), то нарушения нормального развития могут привести к тому, что у взрослого организма сохранятся на всю жизнь признаки предков, нормально появляющиеся у зародыша и обычно исчезающие в ходе дальнейшего развития. Примером такого А. может служить появление у человека шейной фистулы, напоминающей жаберную щель предков млекопитающих - рыб и амфибий. Сюда же относятся полимастия у человека (образование большего, чем в норме, числа пар грудных желез), трёхпа-лость лошадей и т. д. К А. относится также возникновение признаков отдалённых предков при регенерации органов. В этом случае последние воссоздаются с признаками, характерными для более древних форм. Так, при регенерации хвоста у ящериц кольца его чешуи иногда образуются в более примитивной форме; при регенерации переднего конца тела у нек-рых кольчатых червей образуются придатки головы, отсутствующие у данной формы, но свойственные её предкам. Лит.: Ш и м к е в и ч В. М., Биологические основы зоологии, 5 изд., т. 1-2, М.- Л., 1923-25. М. А.Воронцова.

АТАИ (гг. рожд. и смерти неизв.), узбекский поэт-лирик 1-й пол. 15 в. Род. в Балхе в семье шейха. Был придворным поэтом. Тонкий лирик, А. воспевал природу, земную любовь. Его газели отличаются изяществом слога, они насыщены элементами фольклорной поэтики. Для А. характерно использование омонимов в качестве рифмы. Поэтич. наследие А. сохранилось не полностью.

Соч.; Танланган асарлар 2 нашри, Тош-кент, 1960; Девондан, в кн.; Узбек адабиёти, т. 1, Тошкент, 1959, с. 251 - 336.

Лит.: С а м о й л о в и ч А. Н., Чагатайский поэт XV в. Атаи, в кн.; Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее, т. 2, в. 1-2, Л., 1927, с. 255-74; Берте лье Е. Э., Навои, М.- Л., 1948; Маллаев Н. М., Узбек адабиёти тари-хи, т. 1, Тошкент, 1963.

АТАИ (Atay) Фалих Рыфкы (р. 1894, Стамбул), турецкий писатель, журналист. Окончил Стамбульский ун-т (1912). С 1918 А.- один из издателей газ. "Ак-шам" ("Aksam"), а с 1952 издаёт газ. "Дюнья" ("Dunya"). С 1922 неоднократно избирался депутатом меджлиса. А.- мастер путевых очерков и мемуаров. Поездке в Россию посвящены его книги "Новая Россия" (1931) и "Москва - Рим" (1932).

Лит.: Ediboglu В. S., Falih Rifki Atay konusuyor, 1st., 1945; В а у d а г, Mustafa, Edebiyatcilarimiz ne diyorlar, ist., 1960. X. А. Чорекчян.

АТАКА (от франц. attaque - нападение), сочетание огня и стремит/ движения частей и подразделений с целью нанесения удара по противнику и его разгрома. А. осуществляется согласованными усилиями различных родов войск и завершается стрельбой в упор, применением ручных гранат и холодного оружия (штыка и др.). Различают А. пехотную, конную, танковую, воздушную, торпедную в мор. бою и др. Формы А. существенно изменялись в зависимости от развития воен. техники, организации войск и качества личного состава. В совр. общевойсковом бою А. ведётся танковыми и мото-стрелк. войсками при поддержке огня артиллерии и ударов авиации и обеспечивается инж., химич. и др. спец. войсками. А. осуществляется в начале наступления с ходу или из положения, занимаемого в непосредств. соприкосновении с противником. Перед А. артиллерияи авиация проводят огневую подготовку, а в ходе А.- огневую поддержку. Мото-стрелк. войска атакуют чаще за танками в пешем порядке или на бронетранспортёрах. Для успешного осуществления А. требуется тщательная её подготовка и организация чёткого взаимодействия. Конная А. имела большое значение при ведении боевых действий до нач. 20 в.; важную роль конные А. играли в годы Гражданской войны в СССР. Воздушная А. против вражеской авиации ведётся одиночными самолётами-истребителями и группами истребителей. В мор. бою А. осуществляется всеми родами сил ВМФ, чаще всего авиацией, подводными лодками и торпедными катерами.

АТАКА в музыке, 1)в пении переход голосового аппарата от дыхательного состояния к певческому (в речи соответственно к речевому). При сомкнутых голосовых связках струя воздуха прорывается с напором (твёрдая А.); при меньшем сближении связок звук получается менее сильным (мягкая А.); 2) в фортепьянной игре внезапное напряжение рук для сильного акцента; 3) в нотах указание на непосредственный, быстрый переход в другой темп (обычно при смене частей или разделов музыкального произведения).

АТАКАМА (Atacama, индейск.- пустынная область), пустыня на С. Чили, на зап. склонах Анд. Дл. ок. 1000 км. Включает Береговую Кордильеру выc. до 3200 м, Продольную долину и зап. склоны Кордильеры-Домейко (выc. до 4325 м). Относится к типу т. н. береговых пустынь, возникающих под влиянием вост. окраины субтропич. антициклонов. Климат тропич. пассатный, относительно прохладный из-за воздействия холодного Перуанского течения. На побережье ср. темп-pa января ок. 20 °С, июля ок.13°С. Осадки выпадают не ежегодно, в среднем менее 50 мм в год. Зимой и весной на побережье относит. влажность достигает 82% ; облачность 85% , до выс. 600 м характерны туманы - "каманча-кос" и мелкая морось-"гаруа". Эпизодич. водотоки с Анд иссякают или разбираются на орошение и лишь р. Лоа достигает океана.

Поверхность А. покрыта преим. движущимися песками, щебнем и солончаками. Береговая полоса во время туманов одевается временным растит. покровом типа "ломас". На береговых скалах и островках "птичьи базары" с залежами гуано. У вост. подножия Береговой Кордильеры находятся уникальные месторождения натровой и калиевой селитры, буры, йода, поваренной соли. На зап. склонах Анд - крупнейшее в капиталистич. мире месторождение медных руд Чукикамата, Эль-Сальвадор и др.

Е. Н. Лукашова.

АТАКАМСКАЯ ВПАДИНА, устаревшее назв. глубоководной Перуанской впадины в юго-вост. части Тихого ок. у берегов пустыни Атакама (Юж. Америка).

АТАКИ, посёлок гор. типа в Дондю-шанском р-не Молд. ССР, в 3 км от ж.-д. станции Волчинец. Расположен на правом берегу Днестра. 6,5 тыс. жит. (1968). 3-ды железобетонных изделий, маслоэкстракционный, маслодельный.

АТАКИ УГОЛ, угол между проекцией вектора скорости полёта на вертик. плоскость симметрии летат. аппарата и его продольной осью или хордой крыла. А. у. определяет основные аэродинамич. характеристики летат. аппаратов: коэфф. подъёмной силы су , коэфф. лобового сопротивления сxи др. Различают А. у.: нулевой подъёмной силы (при су=0), критический (при су max), наивыгоднейший (при Cу /Cx mах) и экономический (при миним. расходе топлива).

А. у. меняется отклонением руля высоты.

Лит.: Остославский И. В., Аэродинамика самолёта, М., 1957.

А. Л. Горелик.

АТАКПАМЕ (Atakpame), город в центр. части Того (Зап. Африка), в области Плато. 12,7 тыс. жит. (1968). Ж.-д. станция. Узел автодорог на Ломе, Па-лиме и др. Хлопкоочистка. Близ А.- текст. комбинат. В районе - плантации хлопчатника, кофе, какао.

АТАКСИТ, железный метеорит редкого типа, содержащий св. 13% никеля и состоящий из мелкозернистой смеси минералов камасита и тэнита.

АТАКСИЯ (греч. ataxfa - беспорядок, от а - отрицат. частица и taxis - порядок), расстройство координации произвольных движений. Для точного и правильного выполнения движений и сохранения равновесия при различных положениях тела требуется согласованная работа ряда мышечных групп, что зависит от деятельности мн. образований головного мозга - мозжечка, коры и др. Импульсы, идущие от мышц, сухожилий, суставов и связок, направляются через задние столбы спинного мозга к головному мозгу. Для координации движений очень важны сигналы, идущие от полукружных каналов лабиринта внутр. уха. При поражении одного или неск. звеньев этой координирующей движения системы появляется А. Соответственно локализации поражения различных отделов этой системы различают сенситивную, мозжечковую, лобную и лабиринтную А. По клинич. проявлению различают статич. А.- нарушение равновесия при стоянии, и динамич. (локомоторную) А.- собственно нарушение координации движений. Сенситивная А. наблюдается при поражении периферич. нервов или задних столбов спинного мозга. При стоянии с сомкнутыми ногами и закрытыми глазами появляется пошатывание туловища, расстраивается походка: больные передвигаются медленно, глядя на ноги и широко разбрасывая их в стороны. При мозжечковой А. (поражение связей или структур мозжечка) больной выполняет нужные движения в чрезмерном объёме: пытаясь коснуться к.-л. предмета, он заносит руку слишком далеко (гиперметрия) и т. п. Речь теряет плавность, больной говорит то громче, то тише, разделяя слова на слоги (скандированная речь). При вставании из лежачего положения без помощи рук больной вместо туловища высоко поднимает ноги. Походка напоминает походку пьяного. Близка к мозжечковой А. по проявлениям лобная А., возникающая при нарушении лобно-мозжечковых путей. Лабиринтная А. проявляется резким головокружением, горизонтальным нистагмом. Лечение: ликвидация осн. заболевания, с к-рым связана А., леч. физкультура, способствующая восстановлению правильной координации движений.

Лит.: Многотомное руководство по неврологии, под ред. С. Н. Давпденкова, т. 7, М., 1960, с. 217; Давиденков С. Н., Клинические лекции по нервным болезням, в. 4, Л., 1961. Л.М. Вейн.

АТАЛЫЧЕСТВО (тюрк. аталык - отцовство, от ата - отец), обычай, возникший в условиях родового строя; сохранялся также в феод. обществе: знатные родители отдавали своих новорождённых детей в семьи вассалов или слуг на воспитание; был распространён среди мн. народов Кавказа, древних кельтов, арабов и др. Возвращение воспитанника в родную семью происходило по достижении им определ. возраста в торжеств. обстановке и сопровождалось обменом подарками между воспитателем и родителями. А. исчезло с отменой феод. отношений.

Лит.: Косвен М. О.. Аталычество,-"Советская этнография", 1935, „No 2. См, также лит. при ст. Адат.

АТАМАН (слово, вероятно, тюрк. происхождения), 1) руководитель нерегулярного, независимого от гос. власти воен. отряда или группы (иногда разбойничьей шайки). 2) У казаков командир войска и отд. подразделения, пользовавшийся воен. и воен.-адм. властью. В Запорожском казачьем войске существовали кошевые и куренные А., в Донском - войсковые, выбираемые войсковым кругом; на время отд. похода выбирались также походные А. После подавления Булавин-ского восстания 1707-08 А. Донского войска назначался пр-вом и с 1723 получил наименование войскового наказного А.; с 1866 он получил права ген.-губернатора и командующего воен. округом. В др. казачьих войсках звание наказного А. носили ген.-губернаторы территорий, на к-рых эти войска были расположены,или командующие войсками соответствующих воен. округов. Адм.-терр. единицы казачьих войск (в Донском, Амурском и Уссурийском - отделы,в др. войсках - округа и входящие в них станицы, хутора и т. п.) также возглавлялись А. (окружными, станичными и т. д.). Звание наказного А. всех казачьих войск с 1827 носил наследник престола. Звания А. отменены после Окт. революции с ликвидацией казачьего сословия.

АТАМАНОВ Лев Константинович [р. 8(21).2.1905, Москва], советский режиссёр мультипликац. кино, засл. деят. иск-в РСФСР (1964). В 1926 окончил Первую госкиношколу. Один из зачинателей сов. мультипликац. кинематографии. Работал в Армении, поставил там фильмы: "Пёс и кот" (1938), "Волшебный ковёр" (1948). С 1949 режиссёр киностудии "Союзмульт-фильм". Поставленные им фильмы "Жёлтый аист" (1950), "Аленький цветочек" (1952), "Золотая антилопа" (1954), "Снежная королева" (1957), "Пастушка и трубочист" (1965), "Скамейка" (1968) идр. награждены премиями и дипломами междунар. кинофестивалей.

Лит.: Гинзбург С., Рисованный и кукольный фильм, М., 1957.

АТАМАНОВКА, посёлок гор. типа в Читинском р-не Читинской обл. РСФСР, на левом берегу Ингоды (басс. Амура). Ж.-д. станция в 18 км к Ю.-В. от Читы. 7,5 тыс. жит. (1968). Камне-щебёночный з-д, плодопитомнич. совхоз.

АТАМИ, бальнеоклиматический курорт в Японии, на о. Хонсю, на зап. берегу зал. Сагами (префектура Сидзуока). Климат субтропический (ср. темп-pa янв. 3°С, авг. 26°С), осадков в год 1600 мм. Леч. средства: термальные минеральные двууглекислые хлоридно-натриевые источники, гейзер с темп-рой воды 108 °С. Климатотерапия, мор. купания. Показания: хронич. ревматизм, гинекологич. болезни и др.

АТАПАСКИ, атабаски (самоназв.-дене), группа родств. по языку (см. Атапаскские языки) индейских племён, потомков предпоследней миграц. волны из Азии в Сев. Америку. После распространения части А. на юг (ок. 12 в.) сложились две разобщённые группы А.: земледельцев-скотоводов на Ю.-З. совр. США (навахи, липан, апачи, кайова-апа-чи и др.) и таёжных рыболовов, охотников, позднее звероловов, в басс. pp. Ma-кензи и Юкон, в предгорьях Скалистых гор (чайпевайи, кучины, кенайцы, нахани, секани и др.). В наст. время первые живут в резервациях штатов Аризона и Нью-Мексико в США (числ. 150 тыс. чел. в 1963), занимаясь традиц. видами хозяйства; большинство сев. А. (числ.- 85 тыс. чел.) - бродячие звероловы-охотники, к-рые постепенно оседают в посёлках канадского севера.

Лит.: Народы Америки, т. 1, М., 1959. Ю. П. Аверкиева.

АТАПАСКСКИЕ ЯЗЫКИ, атабаскские языки, группа языков, на к-рых в эпоху европ. завоевания гово-рило население внутр. р-нов Аляски, сев.-зап. половины совр. Канады, а также части территории совр. юго-зап. и юж. штатов США и севера Мексики. Состоит из 9 подгрупп: 1) язык танаина (Аляска), 2) коюкон (Аляска), 3) ингалик (Аляска), 4) атена (Аляска), 5) кучин и хон (Аляска и Канада), 6) языки танана и набесна (Аляска), кэрриер (Брит. Колумбия), языки догриб, хэр, чипеваян и слейв (Канада от р. Макензи до Гудзо-новазал.), 7) бивер, сарси, каска, секани (к Ю.-З. и 3. от Б. Невольничьего оз. в Канаде), 8) тихоокеанская подгруппа (штаты Орегон и Калифорния): языки ампква, галис, эппльгейт, частакоста, хупа, толова, маттоле, като, уайлаки, синкионе и др., 9) апачская подгруппа (шт. Аризона, Нью-Мексико и Техас и на С. Мексики - штаты Чиуауа и Коауи-ла), в т. ч. навахо (С.-В. Аризоны и С.-З. Нью-Мексико) и языки апачей. Языки подгрупп 1-й -7-й по географич. признаку объединяют под термином "северно-атапаскские".

А. я. принадлежат к семье на-дене вместе с языками эяк, тлингит и хайда (Тихоокеанское побережье Аляски и Канады); эяк нередко включают в А. я. Нек-рые лингвисты предполагают родство на-дене с китайско-тибетскими языками. На А. я. говорит не более 250 тыс. чел. Эти языки характеризуются богатым консонантизмом, в т. ч. глоттализованными я шумными латеральными согласными. Есть фонологич. тона. Агглютинативныйстрой со следами корнеизолирующей структуры (односложность морфем, их слабая сцепленность, тона и др.). Глагол содержит обязательный набор префиксов (лицо и число субъекта, объектов, пространств. характеристика действия и др.) и необязат. суффиксы. Имя имеет при-тяжат. префиксы ("мой", "твой" и т. д.). Синтаксич. функции имени выражаются аналитически.

Лит.: Petitot E., Dictionnaire de la langue Dene-Dindjie, P., 1876; L i F a n g-K u e i, Mattole, an Athabaskan language, Chi., 1930; М о r i с е A. G., The Carrier language, v. 1 - 2, Modling, 1932; Studies in the Athapaskan languages, Berkeley - Los Ang., 1963. А. Б. Долгопольский.

ATAP, город в центр. Мавритании, в оазисе Атар, центр р-на Адрар - Тирис-Зем-мур. 9,5 тыс. жит. (1965). Торг.-ремесл. центр. Кустарное произ-во одежды, кож. и металлич. изделий; развивается пищ. пром-сть. Осн. в 17 в. как столица кочевников-мавров .

АТАРАКСИЯ (греч. ataraxia - невозмутимость), понятие др.-греч. этики о душевном покое как высшей ценности. Демокрит понимал А. как господство разума над страстями, свободу души от страха смерти и др. переживаний. В философии Эпикура и его школы А.- высший идеал жизни, состояние мудреца, достигшего внутр. свободы. В скептицизме А.- воздержание от суждений об истинном и ложном. Ср. Апатия.

Лит.: Материалисты Древней Греции, М., 1955, с. 157, 181 - 82, 198, 224.

АТАРАКТИКИ (от греч. ataraktos- невозмутимый, спокойный), а т а-рактические вещества, то же, что успокаивающие средства.

АТАРБЕКОВ (наст. фам. Атарбекян) Георгий Александрович [2(14). 12. 1892, Эчмиадзин, -22.3.1925J, советский гос. и парт, деятель. Чл. Ком-мунистич. партии с 1908. Род. в мещанской семье. В 1910-11 учился в Моск. ун-те. В 1917 вёл парт. работу среди солдат в Александрополе (ныне Ленина-кан), чл. Сухумского подпольного к-та партии. В 1918 зам. пред. Сев.-Кавк. ЧК, нач. Особого отдела Каспийско-Кавк. фронта. В 1919 пред. ЧК в Астрахани, затем нач. Особого отдела и пред. трибунала на Юж. фронте. В 1920 нач. Особого отдела 9-й армии уполномоч. ВЧК по Кубано-Черномор. обл., уполномоч. ВЧК в Баку. С 1921 пред. Ревкома сев. р-нов Армении, нарком почт и телеграфа Закавказья, зам. наркома РКИ и чл. Президиума Закавказской парт. контрольной комиссии. Погиб при авиационной катастрофе в Тбилиси.

АТАРОВ Николай Сергеевич [р. 12(25).8. 1907, Владикавказ], русский советский писатель. Чл. КПСС с 1947. Начал печататься в 1930в журн."Наши достижения", "Красная новь" и др. Исследованию нравств. устоев жизни и характера современника посвящены повести А.: "Начальник малых рек" (1936), "Короткое лето в горах" (1965); рассказы "Календарь русской природы", "Араукария", "Переливчатая музыка" и др. Жизнь и подвиг народа в годы войны раскрываются в рассказах "Изба", "Весы и санки", "Набат", "Сайта-Лючия", в повести "Смерть под псевдонимом" (1957). В 1954 опубл. "Повесть о первой любви". Той жетеме эмоционального воспитания юношества, утверждению достоинства личности посвящена публицистика А. и книга "Не хочу быть маленьким" (1967).

Соч.: Настоящее время, М., 1939; Повести и рассказы, М., 1956; Запахи земли, М., 1965; Жар-птица. [Послесл. Ф. Кузнецова], М., 1967. В. А. Калашников.

АТАСИ Нуреддин (р. 1929, Хомс), гос. деятель Сирийской Арабской Республики (САР). По образованию и профессии врач. Окончил мед. ф-т Дамасского ун-та. С 1950 член партии Баас (см. Партия арабского социалистического возрождения, ПАСВ); возглавлял парт. орг-цию г. Хомса. Неоднократно занимал пост министра внутр. дел в правительствах, сформированных Баас. В мае - окт. 1964 в составе Президентского совета САР; в окт. 1964 - сент. 1965 зам. премьер-министра. С февр. 1966 глава государства, с 29 окт. 1968 также премьер-министр. С окт. 1966 ген. секретарь ПАСВ. В мае 1967 и июле 1969 посетил Сов. Союз с дру-жеств. визитами.

АТАСИ Хашим (1876, Хомс,-6.12.1960, там же), политич. и гос. деятель Сирии. По образованию юрист. Один из основателей (1927) и лидер нац.-бурж. партии Кутла ватания (Нац. блок). В 1936-39, 1949-51, 1954-55 президент Сирийской Республики.

ATАСУ, посёлок гор. типа, центр Жанаар-кинского р-на Карагандинской обл. Казах. ССР, на р. Сарысу. Ж.-д. станция (Жанаарка) на линии Жарык - Джезказган. 16,4 тыс. жит. (1968). Добыча жел. руды для карагандинских металлургических заводов. Народный театр.

АТАТЮРК (Ataturk) Мустафа Кемаль (1881, Салоники,-10.11. 1938, Стамбул), основатель и первый президент (1923-38) Турецкой республики. Фамилию А. (букв.- "Отец турок") получил от Великого нац. собрания Турции (ВНСТ) в 1934 при введении фамилий. Родился в семье лесоторговца, бывшего таможенного чиновника. Среднее военное об-разование получил в Салониках и Мо-настире (Битоле), высшее - в Стамбуле, где в янв. 1905 окончил Академию Генштаба. Участвовал в младотурецком движении, но вскоре после Младотурецкой революции 1908 отошёл от комитета <<Единение и прогресс>>. Воевал на фронтах итало-турецкой (1911-12), 2-й Балканской (1913) и 1-й мировой (1914-18) войн. В 1916 получил чин генерала и титул паши. В 1919 возглавил нац.-освобо-дит. движение в Анатолии (см. Кема-листская революция). Под его руководством были проведены в 1919 в Эрзуруме и Сивасе конгрессы бурж.-революц. об-в "защиты прав" и сформировано в Анкаре (23 апр. 1920) ВНСТ, объявившее себя верховным органом власти. Как пред. ВНСТ, а с сент. 1921 и как верховный главнокомандующий А. руководил воо-руж. силами в нац.-освободит. войне против англо-греч. интервенции. За победу в боях при р. Сакарье (23 авг.-13 сент. 1921) ВНСТ присвоило ему звание маршала и титул гази. Под командованием А. тур. армия в 1922 разбила интервентов.

По инициативе А. был упразднён султанат (1 нояб. 1922), провозглашена республика (29 окт. 1923), ликвидирован халифат (3 марта 1924); проведён ряд прогрессивных реформ бурж.-нац. характера в области гос. и адм. устройства, юстиции, культуры и быта. Основанная А. в 1923 на базе обществ "защиты прав" Народная(с1924-Народно-республиканская) партия, вк-рой он был пожизненным председателем, выступала против реставраторских по-пыток феод.-клерикальных и компрадорски хкругов. В области внеш.политики А. стремился к поддержанию дру-жеств.отношений между Турцией и Сов.Россией, оказавшей тур. народу бескорыстную помощь в годы его вооруж. борьбы против империалистов, а затем в процессе развития нац. экономики (см. Советско-турецкие договоры).

С о ч.: Nutuk, cilt 1 - 3, Ist., 1934 (рус. изд.- Путь новой Турции, т. 1-4, М., 1929 - 34); Atatiirk'iin soylev ve demesleri, [cilt] 1-3, Ankara, 1945-59 (рус. сокр. изд.- Избранные речи и выступления, ред. и вступит, ст. А. Ф. Миллера), М., 1966. В. И. Шпилъкова.

АТАУАЛЬПА (Atahualpa) (ок. 1500 - 29.8.1533, Кахамарка), правитель инков. После смерти отца - Уайна Капака (1530) стал в результате вооруж. борьбы за власть со своим братом Уаскаром правителем инков. В 1532 в страну прибыли исп. конкистадоры под предводительством Ф. Писарро. В том же году А. был взят в плен исп. завоевателями. За огромный выкуп ему было обещано освобождение. Однако, когда выкуп был собран и передан испанцам, последние, не выполнив своего обещания, инсценировали суд над А. и казнили его.

АТБАРА (араб. Бахр-эль-Асуад), река в Эфиопии и Судане, прав. приток Нила. Дл. 1120 км. Берёт начало на С. Эфиопского нагорья, севернее оз. Тана, течёт преим. по Суданскому плато. Ср. макс. расход воды составляет 1815 м3/сек. А. существенно пополняет сток Нила в период дождей (июль - ноябрь). При низких уровнях воды, наблюдающихся большую часть года, А. пересыхает и не доходит до Нила. Воды содержат растворённых веществ ок. 200 мг/л. Мутность воды в реке сильно возрастает при песчаных бурях. Близ устья А.- г. Атбара.

АТБАРА, город на С.-В. Судана, у впадения р. Атбара в Нил. 48,3 тыс. жит. (1965). Ж.-д. узел. Ж.-д. мастерские, крупный цем. з-д. Торговля хлопком, зерновыми, фруктами, скотом.

АТБАСАР, город в Целиноградской обл. Казах. ССР. Расположен на р. Жабай (приток Ишима). Ж.-д. узел. 43 тыс. жит. (1968). Центр переработки с.-х. сырья (мясокомбинат, молочный з-д и др. предприятия). 3-ды ремонтно-механич. и стройматериалов. Техникум механизации с. х-ва, мед. училище. Осн. в 1846 как казачья станица.

АТБАСАРКА (Dociostaurus kraussi), нестадное насекомое сем. настоящих саранчовых. Дл. тела 16-31,5 мм; передне-спинка со светлым Х-образным рисунком; задние бёдра у основания толстые, голени красные или жёлтые. Несколько подвидов, распространённых в Афганистане, Иране и Пакистане; в СССР - на Ю.-В. Европ. части, в Предкавказье, Казахстане, Ю.-З. Сибири и Ср. Азии. Опасный вредитель хлебов, хлопчатника и луговых злаков. Отрождается рано весной, заселяет сухие степи и эфемерные полупусты ни, потом переходит на посевы. Самка откладывает (начало июля) неглубоко в почву по 3-5 кубышек с 5-21 яйцами в каждой и отмирает. Меры борьбы и лит. см. в ст. Саранча.

АТБАШИ, горный хребет в юж. части Внутр. Тянь-Шаня в Кирг. ССР. Протягивается с 3.-Ю.-З. на В.-С.-В., отделяя Атбашинскую котловину на С. от Чатыр-кёльской котловины и Аксайских сыртов на Ю. Дл. 135 км. Выс. до 4786 м. Сложен палеозойскими метаморфич. сланцами, известняками, песчаниками, отчасти изверженными породами (граниты, сиениты). На гребне ледниковые формы; совр. оледенение (пл. ок. 150 км2). Господствуют горно-луговые и субни-вальные ландшафты. Н. А. Гвоздецкий.

АТБАШИНСКАЯ КОТЛОВИНА, межгорная впадина в юж. части Внутр. Тянь-Шаня в Кирг. ССР. Расположена к Ю. от р. Нарына. Орошается р. Атбаши и её лев. притоком р. Каракоюном. Вытянута с 3.-Ю.-З. на В.-С.-В. С Ю.-В. ограничена хр. Атбаши, с С.-З. и С.- хр. Байбичетау, Нарынтау и др. Дл. 120 км, шир. до 20 км. Выс. 2000-2400 м. Выполнена неогеновыми и антропогено-выми отложениями. Полупустынные и степные ландшафты; орошаемое и богар-ное земледелие. Я. А. Гвоздецкий.

АТВУД (Attwood) Томас (6.10.1783, Хейлсоуэн,-6. 3. 1856, Грит-Малверн), английский политич. деятель, радикал. Банкир. Возглавлял т. н. Бирмингемский политич. союз, сыгравший видную роль в борьбе за избират. реформу 1832, к-рая увеличила представительство пром. буржуазии в парламенте. В 1832-39 чл. парламента. В 1839 внёс в парламент чартистскую петицию. Стремясь подчинить массовое нар. движение бурж. влиянию, выступал против революц. крыла чартистов. Вскоре отошёл от чартизма.

АТЕИЗМ (франц. atheisme, от греч. а - отрицат. частица и theos - бог; букв.- безбожие), отрицание существования бога, к.-л. сверхъестеств. существ и сил и связанное с этим отрицание религии. Содержание понятия "А." изменялось на протяжении истории и было тесно связано с характером религ. учений, к-рые господствовали в различные эпохи. А. не следует отождествлять с деизмом, пантеизмом, религ. вольнодумством или свободомыслием (свободное толкование религ. догм, осуждение религ. нетерпимости, критика церк. обрядов и т. п.), к-рые могут близко соприкасаться с А., а в ряде случаев служить переходом от веры к неверию. Составными частями А. являются филос., ист. и естественно-науч. критика религии.

А. в древности в чистом виде встречается редко (учение чарваков в Индии, Лукреция в Др. Риме). Чаще можно наблюдать различные формы религ. вольнодумства. В Др. Греции атеистами называли людей, отрицавших богов нар. верований (Секст Эмпирик упоминал 5 наиболее известных атеистов древности: Протагора Косского, Эвгемера Критского,Протагора из Абдеры, Диагора Мелосско-го, Феодора Киренейского). Ксенофан, критикуя антропоморфизм богов греч. нар. религии, к-рым он противопоставил некое единое мировое божество, выдвинул идею о том, что именно люди создали богов по своему образу и подобию. Зарождаются различные концепции происхождения религии: возводимая к Демокриту идея о возникновении веры в боговиз страха перед грозными силами природы; приписываемый афинскому тирану Критию взгляд на религию как на изобретение хитрого политика для управления людьми и др.

В эпоху средневековья открытый А. не встречается и можно проследить лишь тенденции антиклерикализма и свободомыслия в ряде ср.-век. ересей, в учении о двойственной истине у Ибн Рушда и Ибн Сины, в легенде о "трёх обманщиках" (Моисее, Иисусе и Мухаммеде) и т. п.

Становление капиталистич. способа производства требовало развития науки, что привело к её столкновению с церковью и религ. догматикой. "...Наука восстала против церкви; буржуазия нуждалась в науке и приняла участие в зтом восстании" (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 22, с. 307). Антиклерикальные выступления гуманистов эпохи Возрождения П. Помсюнацци, Л. Валла, У. фон Гут-тена, Эразма Роттердамского, работы Н. Коперника, Дж. Бруно, Г. Галилея и др., обосновывавшие гелиоцентрич. картину мира, сыграли выдающуюся роль в подрыве духовной диктатуры церкви. Критика христ. идей личного бога, трансцендентности бога, творения мира из ничего и т. п. приводила мн. мыслителей к пантеизму (Дж. Бруно, Л. Ванини, Б. Спиноза), деизму (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, И. Ньютон), скептич. рационализму в вопросах религии (М. Монтень, П. Бейль, Вольтер).

Франц. материалисты 18 в. (Ж. Мелье, П. Гольбах, Ж. Нежон, Д. Дидро, К. Гельвеции, Ж. Ламетри, С. Маре-шаль) выступают как представители по-следоват. А., "бойкой, живой, талантливой, остроумно и открыто нападающей на господствующую поповщину публицистики..." (Ленин В.И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 45, с. 26). Ограниченность франц. атеистов 18 в. связана с их анти-историч. подходом к религии и непониманием её обществ. природы: видя в ней только продукт обмана и невежества, они боролись за освобождение от религ. предрассудков путём просвещения масс, распространения знаний. Выдающимся представителем А. в 19 в. был Л. Фейербах, к-рый с позиций антропологич. материализма подверг критике религию и идеализм ("Сущность христианства", 1841). Ключ к объяснению религии Фейербах видел в "самоотчуждении" человека, проекции человеч. чувств и желаний в образах фантастич. существ - богов. Ограниченность антропологич. понимания религии у Фейербаха выразилась, в частности, в попытке заменить традиц. религию новой " религией человеколюбия ".

Атеизм в 19 в. связан в значительной степени с достижениями естественнонаучной мысли. Идейным обоснованием его служил, в частности, материализм Л. Бюхнера, К. Фохта, Я. Молешотта, а также эволюционная теория Ч. Дарвина. Опираясь на дарвинизм, Э. Геккель развил свою концепцию естественнонауч. "монизма" и организовал "Союз монистов" для борьбы с религ. мировоззрением. С позиций иррационалистич. философии жизни подверг критике христианство и религию Ф. Ницше (ср. его получившие известность слова: "бог умер").

В 20 в. иррационалистическая линия критики религии получила развитие в т. н. атеистическом экзистенциализме (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю). В духе своей концепции психоанализа с отрицанием религии выступил 3. Фрейд ("Будущность одной иллюзии", 1927, рус. пер., 1930). С кон. 19 в. возникают бурж. атеистич. союзы, к-рые издают журналы и альманахи, созывают конгрессы. Нац. об-ва свободомыслящих в различных странах объединены в наст. время во "Всемирный союз свободомыслящих" (осн. в 1880 в Брюсселе; 34-й конгресс состоялся в 1963). Примером совр. просветит, критики христианства являются выступления Б. Рассела ("Почему я не христианин", 1927, рус. пер. 1958).

В России развитие свободомыслия и А. связано с передовой рус. мыслью 18-19 вв. У истоков его стояли М. В. Ломоносов и А. Н. Радищев, мировоззрение к-рых складывалось в русле деизма. Рус. революц. демократы В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев непосредственно связывали А. с задачами антикрепостнич. борьбы. Естественнонауч. традиция критики религ. миросозерцания развивалась в работах И. М. Сеченова, И. И. Мечникова, К. А. Тимирязева.

Разработанное К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистич. понимание истории привело к выработке науч. взглядов на религию как социальное явление. В работе "К критике гегелевской философии права" Маркс показал недостаточность сведения религии к ложным взглядам и заблуждениям, обусловленным ограниченностью знаний о природе, рассматривая религию как реализацию объективной обществ. потребности в иллюзорном восполнении действительности. По словам Маркса, "религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия - это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она - дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа" (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 1, с. 415). Превратная социальная действительность порождает превратные представления, упразднение к-рых связано с осуществлением глубочайших преобразований реальных человеческих отношений и становится возможным тогда, когда "... отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собой и с природой" (Маркс К., там же, т. 23, с. 90).Т. о., центральной в марксистской критике религии становится проблема преодоления религии и связанный с этим анализ тех общественно-историч. условий, к-рые порождают религиозность, и тех социальных тенденций и механизмов, к-рые обеспечивают поддержание и воспроизводство религиозных предрассудков.

Развивая учение Маркса и Энгельса, В. И. Ленин сформулировал понятие о социальных, экономия., историч. и гносео-логич. корнях религии, требуя "... материалистически объяснить источник веры и религии у масс" (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 17, с. 418). Отмечая земное происхождение религии, как одного из видов "духовного гнета" (см. там же, т. 12, с. 142), Ленин пишет, что "кроме фантазии в религии крайне важно Gemuth (чувство. - Ред.), практическая сторона, поиски лучшего, защиты, помощи etc" (там же, т. 29, с. 53). Большую роль в распространении и развитии научного А. сыграли Г. В. Плеханов, А- Бебель, П. Лафарг, И. Дицген и др. марксисты.

После победы Великой Окт. социали-стич. революции и массового отхода верующих от религии Сов. Союз стал первой в мире страной массового А., где право атеистич. пропаганды закреплено в Конституции (ст. 127). Декрет от 5 февр. 1918 об отделении церкви от государства и школы от церкви положил начало дей-ствит. осуществлению свободы совести. Освобождение от религ. предрассудков является составной частью коммунистич. воспитания народа, осуществляемого партией на всех этапах социалистич. строительства.

В СССР было создано добровольное об-во "Союз воинствующих безбожников" (1925). В разное время выходили атеистич. издания: газета "Безбожник" (1922-41), журналы "Безбожник" (1925-41), "Атеист" (1922-30), "Воинствующий атеизм" (1931) и др. Выходят атеистич. журналы "Наука и религия" (с 1959) и "Людина i свiт" ("Человек и мир" с 1965). В университетах, пед., мед., с.-х., культурно-просветит. высших и средних спец. уч. заведениях введён курс "Основы научного атеизма". Ведётся подготовка кадров пропагандистов атеизма на спец. атеистич. ф-тах вечерних ун-тов марксизма-ленинизма, в кружках и т. п. В составе Академии обществ. наук при ЦК КПСС создан в 1964 спец. Ин-т науч. атеизма. Совр. этап коммунистич. строительства в СССР выдвинул новые задачи перед атеистическим воспитанием. Широкое распространение получили конкретные социологич. исследования религиозности, способствующие выяснению специфич. причин существования религ. предрассудков в условиях социализма и разработке реальных путей их преодоления. Ход обществ. прогресса свидетельствует о том, что несмотря на силу религ. традиций процесс секуляризации ныне охватывает самые различные слои населения мн. стран мира, создавая прочные предпосылки для развития атеистич. мировоззрения. Происходящие в мире коренные изменения, как и известная эволюция социальной доктрины христианства, создали предпосылки для реального сотрудничества верующих и неверующих в их совместной социальной борьбе. Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., О религии, М., 1955; Ленин В. И., О религии и церкви, М., 1966; Плеханов Г. В., О религии и церкви, М., 1957; Деятели Октября о религии и церкви, М., 1968; М а у т н е р Ф., Атеизм в эпоху Великой Французской революции, пер. с нем., Л.- М., 1924; В о р о н и ц ы н И. П., История атеизма, 3 изд., Рязань, 1930; К а ж д а н А. П., Религия и атеизм в древнем мире, М., 1957; Францев Ю. П., У истоков религии и свободомыслия, М., 1959; Кубланов М. М., Мыслители древности о религии, М., 1960; К л и б а-нов А. И., Реформационные движения в России в XIV - первой половине XVI вв., М., 1960; История и теория атеизма, М., 1962; КрывелевИ. А., Маркс и Энгельс о религии, М., 1964; Левада Ю. А., Социальная природа религии, М., 1965; Угринович Д. М., Философские проблемы критики религии, М., 1965; История свободомыслия и атеизма в Европе, М., 1966; Сухов А. Д., Философские проблемы происхождения религии, М., 1967; Mauthner F г., Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande, Bd 1-4, Stuttg.- В., 1920-23; Robert-s о n J. M., A history of the free thought, ancient and modern..., v. 1-2, 4 ed., L., 1936; Borne E., Atheism, N. Y., 1961; L i 1 j e H., Atheism, humanism and Christianity, Augsburg, 1964; Oursler W. G., The atheist, N. Y., 1965; L e у Н., Geschichte der Aufklarung und des Atheismus, Bd 1-2, В., 1966-67. Ю. Б. Пищик.

АТЕИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ,систематич. формирование научно-мате-риалистич. мировоззрения в условиях, когда религия существует как одна из форм общественного сознания. А. в.- составная часть коммунистического воспитания. Исходя из решающей роли объективных факторов (изменение общественного бытия людей, становление и развитие социалистич. общественных отношений) в преодолении религиозности, марксизм-ленинизм в то же время придаёт большое значение субъективным факторам воспитания, в т. ч. атеистич. пропаганде. В СССР и др. социалистич. странах гарантированная конституциями свобода совести предполагает свободу вероисповедания и свободу атеистич. пропаганды. Осн. содержание атеистич. пропаганды составляет распространение науч. знаний о природе, обществе, человеке и религии, раскрытие происхождения и сущности религии, её социальных корней, её противоположности науке, несовместимости с коммунистической идеологией. Победа социализма подрывает социальные корни религии и тем самым создаёт условия для сознательного, последовательного процесса освобождения населения от религ. пережитков. Задачи А. в. на совр. этапе развития СССР сформулированы в Программе КПСС, принятой 22-м съездом партии (1961): "Партия использует средства идейного воздействия для воспитания людей в духе научно-материалистического миропонимания, для преодоления религиозных предрассудков, не допуская оскорбления чувств верующих. Необходимо систематически вести широкую научно-атеистическую пропаганду, терпеливо разъяснять несостоятельность религиозных верований..." (1961, с. 121-22).

А. в. детей начинается с дошкольного возраста в семьях, где взрослые - атеисты, а также в детских садах. А.в. школьников осуществляется как в ходе обучения основам наук, когда закладывается фундамент последовательного материалистич. мировоззрения, так и в процессе внешкольной работы. В школе необходимо научно достоверно разъяснять учащимся антинауч. и реакц. сущность религии в формах, доступных детям соответствующих возрастов. Важные предпосылки успеха А. в.- связь уч. и воспитат. работы с жизнью, умелое удовлетворение духовных запросов уч-ся, правильная организация их досуга. А. в. продолжается в процессе обучения в ср. спец. уч. заведениях и вузах, на занятиях в. кружках политич. просвещения и т. д.

Идеологич. средства, формы и методы А. в. призваны воздействовать на разум, чувства, настроения человека. Распространение атеистич. знаний и материалистич. мировоззрения среди населения осуществляется путём лекционной и печатной пропаганды, использования средств идейно-эмоционального воздействия художеств. лит-ры и всех видов иск-ва (особенно средств радио, кино, телевидения), внедрения гражданской обрядности (напр., при регистрации брака), вытесняющей религию из быта.

Науч. организация А. в. строится на основе всестороннего анализа религиозности в конкретных условиях, тенденций развития обществ. сознания (в особенности обществ. психологии), специфич. условий труда, повседневной жизни и быта различных категорий населения с учётом уровня образования, возраста, пола, отношения к труду, социальной действительности в целом. Важной проблемой А. в. является соблюдение правильного соотношения критич. и позитивного аспектов в работе с различными категориями населения (дети, молодёжь, воспитанная в религ. семьях; верующие, слепо следующие традициям, люди, обратившиеся к религии под влиянием глубоких личных эмоционально-нравств. потрясений, и др.).

В системе А. в. особое место занимает индивидуальная работа с верующими, позволяющая воздействовать на человека, учитывая в макс. степени обстоятельства его личной жизни, повседневного практич. поведения, в к-ром часто причудливо и противоречиво сочетаются исходные религ. установки и реалистич. отношение к окружающей действительности. Внимание к внутр. миру верующих, учёт их индивидуальных эмоционально-психологич. особенностей, своеобразия мотивации религиозности представителями различных направлений - необходимые условия успеха индивидуальной работы с верующими. А. в. должно помочь верующему осознать внутр. противоречивость, непоследовательность его мировоззрения, облегчить восприятие и усвоение диалектико-материалистич. взгляда на действительность. Гл. метод воздействия в А. в.- убеждение, основанное на пропаганде науч. знаний.

Социально-нравств. проблемы - смысл и ценность жизни, призвание и счастье человека - в совр. условиях занимают значит. место в религиозной проповеди. В связи с этим одним из важнейших элементов А. в. становится научная популяризация позитивного решения этих проблем марксистско-ленинской философией.

В условиях капиталистич. общества А. в. населения встречает ожесточённое сопротивление церк. орг-ций, а в нек-рых странах (напр., в Испании, Португалии) и открытое противодействие гос. аппарата. См. также Атеизм.

Лит.: Л е н и н В. И., О значении воинствующего материализма, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 45; Крупская Н. К., Вопросы атеистического воспитания, Сб. ст., 2 изд., М., 1964; О религии и церкви. Сборник документов, М., 1965; Вопросы научного атеизма, в. 4. Победа научно-атеистического мировоззрения в СССР за 50 лет, М., 1967; Индивидуальная работа с верующими, М., 1967; Конкретно-социологическое изучение состояния религиозности и опыта атеистического воспитания, М., 1969; Евдокимов В.И., Научная организация атеистического воспитания, М., 1968; Летошко Л. М., Обзор научно-атеистической литературы, Л., 1966-69; Виноградов А. И., Методом убеждения, М., 1965; Настольная книга атеиста, М., 1968.

В. С. Глаголев, В. И. Евдокимов.

АТЕЛЕКТАЗ (от греч. ateles - неполный и ektasis - растяжение), спадение лёгочной ткани, сопровождающееся её безвоз-душностью. А. у новорождённых (врождённый А.) зависит от того, что участки лёгких ребёнка остаются после рождения в спавшемся состоянии или недостаточно наполняются воздухом (от слабости дыхат. движений или от закупорки бронхов). А. в процессе жизни может развиться вследствие нарушения проходимости бронха при его сдавлении или закупорке, при воспалении лёгких и т. д.

АТЕЛЛАНА (лат. Atellana, от Atella - назв. древнего города близ Неаполя), вид нар. импровизированных сценок в Др. Риме в 3 в. до н. э. Действующие лица А.- постоянные типы-маски: Буккон, Доссен, Макк, Папп и др. А. родственны итал. комедия дель арте, рус. представления Петрушки, нем. Кашперля и т. п. В 1 в. до н. э. Новий и Помпоний сделали попытку превратить А. в лит. жанр с заранее написанным текстом (сохранились небольшие отрывки из их произв.). А. часто содержала намёки на политику правящих кругов рим. общества, поэтому в период империи представления А. преследовались.

Лит.: Благовещенский Н. М., Ателланы, в сб.; Пропилеи, М., 1852, отд. 1, с. 153-78.

"АТЕЛЬЕ" (Atelier), французский театр. Открылся в Париже в 1822 под назв. "Театр Монмартра". Здесь начинали свою деятельность молодые актёры. В "А." работали различные труппы, ставились драмы, комедии, мелодрамы, водевили, оперетты. С 1914 здание использовалось как кинотеатр. В 1922 с приходом режиссёра Ш. Дюллена театр получил нынешнее название. Творч. деятельность Дюллена определила демократич. направленность иск-ва "А.". Сменивший Дюллена (в 1940) режиссёр А. Барсак стремится утверждать реалистич., общественно значимое театр. иск-во. В репертуаре "А."-произв. франц. (А. Салакру, А. Ануй и др.) и зарубежных драматургов, в т. ч. русских и советских: "Чайка" Чехова (1940), "Братья Карамазовы" по Достоевскому (1946), "Ревизор" Гоголя (1948), "Клоп" Маяковского (1959), "Месяц в деревне" Тургенева (1965) и др.

Лит.: Триоле Э., Парижские театры, "Театр", 1955, № 9.

АТЕНСКИЙ СИОН, грузинский храм 1-й пол. 7 в. в ущелье р. Тана, в 12 км к Ю. от Гори, близ с. Атени. Четырёхап-сидное крестово-купольное сооружение (зодчий Тодос) по плану и архит. формам повторяет храм Джвари. На фасаде рельефы, внутри храма замечательная роспись 1080 (в том числе портреты исторических лиц).

Лит.: Чубинашвили Г. Н., Памятники типа Джвари, Тб., 1948; Амиранашвили Ш. Я., История грузин-ской монументальной живописи, т. 1, Тб., 1957, с. 77-98.

АТЕРИНКИ (Atherinidae), сем. рыб отряда кефалеобразных. Дл. большинства А. до 15 см, нек-рых видов до 30 см. Икринки у мн. имеют нитевидные выросты, посредством к-рых прикрепляются к растительности. А. распространены в прибрежной части морей в тропич., субтропич. и отчасти умеренной зонах, реже в пресных водоёмах. В СССР 3 вида - в Чёрном, Азовском и Каспийском морях; завезены в Аральское м. Питаются мелкими беспозвоночными; служат пищей для мн. промысловых рыб. Нек-рые, напр. калифорнийская А., имеют промысловое значение.

АТЕРОМА (от греч. athera - кашица и оmа - окончание в названиях опухолей), доброкачественное опухолеподобное образование размером до куриного яйца, располагающееся в коже или подкожной клетчатке. Кашицеобразное содержимое опухоли (отсюда назв.) состоит из жировых веществ, аморфных и кристаллических, и клеток эпителия. А. образуется вследствие закупорки выводного протока сальной железы. Из-за возможности нагноения, а также из косметич. соображений А. удаляют хирургически.

АТЕРОМАТОЗ, очаг распада ткани, представляющий собой кашицеобразную жировую массу с кристаллами холестерина и солями извести. Чаще очаги А. встречаются во внутр. оболочке артерий при атеросклерозе.

АТЕРОСКЛЕРОЗ (от греч. athera-кашица и склероз), хронич. заболевание, характеризующееся уплотнением и потерей эластичности стенок артерий, сужением их просвета с последующим нарушением кровоснабжения органов; обычно поражается (хотя и неравномерно) вся артериальная система организма. Ранее понятие "А." отождествлялось с артериосклерозом - понятием, объединяющим различные по своей сущности заболевания (почему и неправильно такое отождествление). А. болеют чаще пожилые люди. Внеш. проявлениям болезни обычно предшествует многолетний бессимптомный период; в какой-то степени атеро-склеротич. изменения есть у мн. людей молодого возраста. Мужчины в 3-5 раз чаще страдают А., чем женщины. В развитии болезни имеет значение наследств. предрасположение, а также индивидуальные особенности организма. Способствуют развитию А. сахарный диабет, ожирение, подагра, желчнокаменная болезнь и др. Питание с избыточным количеством животного жира играет существ. роль как фактор, предрасполагающий к А., но не как первопричина А. Известное значение в происхождении А. имеет малая физич. активность. Важной причиной следует считать психоэмоциональное перенапряжение, травмирующее нервную систему, влияние напряжённого темпа жизни, шума, нек-рых специфич. условий работы и т. д.

Механизм развития болезни состоит в нарушении обмена липидов (жироподоб-ные вещества), особенно холестерина, в изменениях структуры и функции сосудистой стенки, состояния свёртывающей и противосвёртывающей систем крови. При нарушении холестеринового обмена повышается содержание холестерина в крови, к-рое со временем становится важным (хотя и необязательным ) звеном в развитии болезни. По-видимому, при А. не только снижена степень утилизации и выведения излишков пищевого холестерина, но и повышен синтез его в организме. Нарушения обмена связаны с расстройством его регуляции - нервной и эндокринной системами.

При А. в сосудистой стенке формируются атеросклероти ч. бляшки - более или менее плотные утолщения внутр. оболочки артерии. Вначале происходит набухание белкового вещества внутр. оболочки артерии. В дальнейшем усиливается её проницаемость: холестерин проникает в стенку сосуда. Скопления холестерина в стенках артерий вызывают вторичные изменения в сосудах, выражающиеся в разрастании соединит. ткани. В дальнейшем атеро-склеротич. бляшки претерпевают ряд изменений: они могут распадаться с образованием кашицеподобной массы (отсюда назв. А.), в них откладывается известь (кальциноз) или образуется полупрозрачное однородное вещество (гиалин). Процесс носит прогрессирующий характер. Просветы сосудов суживаются. Вследствие циркулярного расположения бляшек сосуды теряют способность расширяться, что, в свою очередь, нарушает регуляцию кровоснабжения органов при усиленной работе. Неровности внутри сосудов при А. способствуют образованию кровяных сгустков, тромбов, к-рые усугубляют нарушение кровообращения вплоть до полного его прекращения. Развитию тромбов способствует также снижение интенсивности антисвёртывающих процессов, наблюдаемое при А. Нек-рые исследователи начало развития А. связывают с нарушением свёртывания крови, скоплением тромботич. масс в стенках сосуда, с последующим их ожирением, выпадением холестерина и соединительнотканной реакцией.

При преобладании атеросклеротич. изменений в сосудах сердца, мозга, почек, нижних конечностей, воргане, испытывающем в результате А. недостаток в кровоснабжении, возникают нарушения, определяющие клинич. картину болезни. А. сосудов сердца выражается коронарной недостаточностью или инфарктом мио-карда. А. сосудов мозга ведёт к расстройствам умственной деятельности, а при выраженных степенях - к разного рода параличам. А. почечных артерий обычно проявляется стойкой гипертонией. А. сосудов ног может быть причиной перемежающейся хромоты (см. Эндартериит облитерирующий), развития язв, гангрен и т. д.

Лечение и профилактика А. направлены на урегулирование общего и холестеринового обмена. При этом имеют значение меры по нормализации условий труда и быта (соблюдение режима работы и отдыха, занятия физкультурой и т. п.). Питание не должно быть избыточным, особенно в отношении животных жиров и углеводов. В рацион включают продукты, содержащие витамины, растит. масла. Из леч. препаратов применяют нек-рые витамины, гормональные средства, лекарства, тормозящие синтез холестерина, способствующие его выведению, и др. средства, препятствующие свёртыванию крови - а.нтикоагулянты, а также сосудорасширяющие препараты. Лечение осуществляют в строго индивидуальном порядке при обязат. врачебном контроле.

Лит.: Ильинский Б. В., Атеросклероз, Л., 1960; М я с н и к о в А. Л., Гипертоническая болезнь и атеросклероз, М., 1965; Г л е з е р Г. А., Мясников Л. А., Предупреждение атеросклероза, М., 1966. Л. А. Мясников.

АТЕРТОН (Atherton), плато в сев.-вост. Австралии, сложено преим. вулканоген-ными породами неогена. Ср. выс. 700 - 800 м. Много небольших кратеров и озёр. На В. плато - массив Бартл-Фрир (1611 м). Преобладают жестколистные эвкалиптовые леса.

АТЕТОЗ (от греч. athetos - неустойчивый), патологические непроизвольные движения (гиперкинез), выражающиеся медленной тонической судорогой мышц конечностей, лица, туловища. Степень судороги изменчива и она преобладает то в одних, то в др. мышечных группах, вследствие чего эти насильственные непроизвольные движения медленны, червеобразны, как бы плывут по мышцам. А.- проявление воспалит., травматич. и др. поражений головного мозга (подкорковых узлов, гл. обр. полосатого тела).

АТИГ, посёлок гор. типа в Нижнесергин-ском р-не Свердловской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии Дружинино - Бердяуш. 4,5 тыс. жит. (1968). Велосипедный з-д (выпускает велосипеды для подростков). Комбинат стройматериалов.

АТКАЙ (наст. имя и фам. Аткай Акимович А д ж а м а т о в) [р. 14(27).6.1910, с. Эдерей-аул, ныне Хасавюртовского р-на Даг. АССР], кумыкский советский писатель. Окончил Высшие лит. курсы при Лит. ин-те им. М. Горького (1963). Первые стихи опубл. в 1927. Автор поэмы "Огонь по частной собственности" (1933). Повесть "Тупау" (1934) поднимает проблемы воспитания нового человека. Автор драм "Ансар" (1940), "Стальной капкан" (1942), "Мост дружбы" (1964), повестей "В кумыкской степи" (1953), "Побратимы" (I960) - о героизме и патриотизме горцев в дни войны, поэм "Рабиат" (1957), "Оленьи рога" (1958), сб. стихов "Чудотворные руки" (1966). Пишет и для детей. Публикует произв. кумыкского фольклора. Перевёл ряд произв. Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, М. Горького. Награждён орденом "Знак Почёта" и медалями.

Соч.: Къайнар юреклер, Махачкала, 1964; Съралы къоллар, Махачкала, 1966; в рус. пер.- В кумыкской степи, Махачкала, 1960.

Лит.: История дагестанской советской литературы, т. 1 - 2, Махачкала, 1967; Кумыкский писатель Аткай (рекомендательный указатель литературы), Махачкала, 1958. Г. Б. Мусаханова.

АТКАРСК, город, центр Аткарского р-на Саратовской обл. РСФСР. Расположен при впадении р. Аткары в р. Медведицу (лев. приток Дона), в 92 км к С.-З. от Саратова. Узел ж.-д. линий на Саратов, Калининск, Вольск и Тамбов. 28,2 тыс. жит. (1968). Маш.-строит. (гл. обр. оборудование для горнодоб. и торфяной пром-сти), мельничный, маслоэкстрак-ционный з-ды, трикот. ф-ка. Преобразован в город в 1780 из с. Иткара (Еткара).

АТЛАНТ, атлас, кольцеобразный первый шейный позвонок у амниот, сочленяющийся с черепом. У пресмыкающихся А. обычно состоит из трёх самостоят. косточек, у птиц и млекопитающих - из одной, окостеневающей тремя центрами. А. образован дугами позвонка, а тело его соединяется связками (у большинства пресмыкающихся) или срастается (у змей, птиц и млекопитающих) с телом второго шейного позвонка - эпистрофея, образуя зубовидный отросток, входящий в кольцо А. Т. о., при поворотах головы А. вращается вокруг зубовидного отростка эпистрофея.

АТЛАНТ, в древнегреческой мифологии титан, держащий на своих плечах небесный свод по приказу Зевса в наказание за участие в борьбе титанов против богов.

А. в архитектуре - мужская статуя, поддерживающая перекрытие здания, портика, балкон и т. д. А. известны с античной эпохи (храм Зевса Олимпийского в Акраганте, ныне Агридженто, Италия, 5 в. до н. э.), получили распространение в архитектуре 17 -нач. 20 вв. (А. ратуши в Тулоне, Франция, 1656-57, скульптор П. Пюже; А. портика Нового Эрмитажа в Ленинграде, 1844-49, скульптор А. И. Теребенёв).

АТЛАНТА (Atlanta), город в США, адм. ц. штата Джорджия. 1258 тыс. жит. (1966, с пригородами), из них 1/5 - негры. Крупный торг.-финанс. и пром. центр Ю.В. США. Один из важнейших трансп. узлов страны (11 ж. д., 17 шосс. дорог; близ А. аэропорт междунар. значения). Из 108 тыс. занятых в пром-сти в 1965 до 2/5 приходилось на машино-строение, гл. отрасль к-рого - авиац. пром-сть (крупный авиац. з-д в сев.-зап. пригороде А.- Мариетте); автосбо-рочные и электротехнич. з-ды. Произ-во электростали и металлообработка; хим., пищ. и лёгкая пром-сть. Осн. в 1-й пол. 19 в. Во время Гражд. войны 1861-65 был разрушен, • заново отстроен в кон. 19 - нач. 20 вв.

АТЛАНТИДА (греч. Atlantis, род. падеж Atlantidos), по древнегреческому преданию, сохранившемуся у Платона (в диалогах "Тимей" и "Критий"), огромный остров в Атлантич. ок. к 3. от Гибралтарского прол., существовавший 10-12 тыс. лет назад. По преданию, А. была населена культурным и могущественным племенем атлантов, к-рые вели войны на 3. и В., воздвигали крупные города. Согласно Платону, А. опустилась вследствие страшного землетрясения на дно океана. Попытки решить вопрос, существовала ли А. в действительности, неоднократно предпринимались рядом учёных, но неопровержимых доказательств пока нет; нет также и единого мнения относительно местонахождения А. и причин её гибели.

Лит.: Ж и р о в Н. Ф., Атлантида. Основные проблемы атлантолоии, М., 1964.

"АТЛАНТИК", объединение кооперированных предприятий в ГДР по произ-ву морских и океанских рыболовных и рефрижераторных судов. Головным предприятием, производящим монтаж судов, является народная верфь в г. Штральзунде. Она получает в порядке кооперирования части и детали от многих предприятий судостроительной и др. отраслей пром-сти ГДР. Поставки поступают также из-за границы, преимущественно из социалис-тич. стран. Большая часть судов, выпускаемых объединением, экспортируется.

Ф. Мюллер.

АТЛАНТИКО (Atlantico), департамент на С.-З. Колумбии. Пл. 3,3 тыс. км2. Нас. 869,4 тыс. чел. (1969). Адм. ц.-г. Барранкилья. Расположен на Прикариб-ской низм. Один из осн. хлопководч. р-нов страны. Текст. пром-сть (Барранкилья).

АТЛАНТИК-СИТИ (Atlantic City), город на С.-В. США, в шт. Нью-Джерси, на берегу Атлантич. ок. 59 тыс. жит. (1968), с пригородной зоной 185 тыс. (1968). Ж.-д. станция. Климатич. курорт. Лето жаркое, зима мягкая, ср. темп-ра июля 24°С, янв. 0°С, осадков 1000 мм за год. Курорт хорошо оборудован и широко используется для отдыха. В летний сезон его посещают св. 10 млн. чел. В промышленности 10 тыс. занятых (1969). Пищ., швейные и др. предприятия, обслуживающие курорт.

"АТЛАНТИС" ("Atlantes"), 1)"A."-экспедиционное парусно-моторное судно Вудсхолского океанографич. ин-та (США). Построено в 1932 в Норвегии. Водоизмещение 575 т, дл. 48 м. Имеет 2 лаборатории для физич., химич. и биологич. исследований. Осн. район работ - Сев. Атлантика с прилегающими морями. 2) "А.-II" - научно-исследоват. судно Вудсхолского океанографического ин-та (США). Построено в 1962. Водоизмещение 2110 т, дл. 64 м, шир. 13,4 м, скорость 13 узлов (ок. 25 км/ч), автономность плавания 8 тыс. миль (14 816 км). Имеет 4 науч. лаборатории. Оборудовано для метеорологич., океанографич., геолого-геофизич. и биологич. исследований. Начиная с 1962 на "А.-II" проводятся экспедиции в Атлантич., Индийском и Тихом океанах, Средиземном и Красном морях. В 1964-68 совершило кругосветное плавание.

АТЛАНТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ, декларация глав правительств США и Великобритании - Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля; подписана во время 2-й мировой войны 14 авг. 1941, после переговоров, проходивших на борту воен. кораблей в Атлантич. ок., близ Ньюфаундленда. В декларации, состоявшей из 8 пунктов, говорилось в общей форме о целях войны и послевоен. устройстве мира. В ней указывалось, что США и Англия "... не стремятся к территориальным или другим приобретениям"; "...не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов"; "...уважают право всех народов избирать себе форму правления...". 24 сент. 1941 Сов. Союз заявил о присоединении к А. х., указав при этом, что применение принципов А. х. "...должно будет сообразоваться с обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или другой страны...". В заявлении СССР подчёркивалось, что осн. задача заключается в том, чтобы "...сконцентрировать все экономические и военные ресурсы свободолюбивых народов для полного и возможно более скорого освобождения народов, стонущих под гнётом гитлеровских орд". 1 янв. 1942 представители правительств, заявивших о поддержке принципов А. х., подписали в Вашингтоне Декларацию 26 государств.

Уже в ходе 2-й мир. войны и особенно после её окончания США и Англия стали на путь нарушения принципов А. х.

Публ.: Внешняя политика СССР в период Отечественной войны, т. 1, М., 1944, с. 147-48.

АТЛАНТИЧЕСКИЕ ЗАПАДНЫЕ ЯЗЫКИ, западнобантоидные языки, подсемья нигер-конголезских языков (по классификации Дж. Гринберга). Делятся на 2 ветви: 1) северные, распространённые в Гвинее, Португальской Гвинее, Сенегале, Гамбии; число говорящих ок. 6,1 млн. чел. (1964); наиболее значит. языки: серер, волоф, диола, баланте, налу, фулани; 2) южные языки, распространённые в Сьерра-Леоне, Гвинее, Либерии; число говорящих ок. 1,7 млн. чел.; наиболее значит. языки: темне, киси, булом, лимба, гола. Родство А. з. я. проявляется на уровне как грамматики, так и лексики. Наиболее характерная общая черта - наличие системы именных классов, маркированных гл. обр. префиксами. Особо следует выделить фулани, язык народа фульбе на обширной территории Зап. Африки - от Сенегала и Мавритании на 3. до Сев. Нигерии на В.; число говорящих ок. 4,5 млн. чел. В лингвистич. отношении место фулани было неясным. (Нем. африканист К. Майнхоф относил его к хамитским языкам.) Новые исследования позволили окончательно отнести этот язык к сев. ветви А. з. я.

Лит.: Meinhof С., Die Sprachen der Hamiten, Hamburg, 1912; Westermann D. and Вгуan M. A., Languages of West Africa, L., 1952; Greenberg J., The languages of Africa, Bloomington, 1963. H. В. Охотина.

"АТЛАНТИЧЕСКИЙ ВАЛ", система долговрем. укреплений в сочетании с полевыми, созданная немцами в 1940-44 после разгрома Франции вдоль европ. побережья Атлантики от Дании до исп. границы на протяжении св. 4000 км с целью предотвращения вторжения англо-амер. войск на континент. Строительство "А. в." было рассчитано на 8 лет, намечалось построить 15 000 долговрем. укреплений. Стр-во началось фактически в 1942 и к кон. 1943 было выполнено лишь на 20%. "А. в." был линейной (без эшелонирования в глубину) системой укреплений, имевшей на большом протяжении слабо укреплённые участки, что определило её слабую в целом устойчивость в ходе вторжения англо-амер. сил. Хорошо были укреплены районы бельг. побережья, Па-де-Кале, мыс Грине, устье р. Сены, о-ва Гернси и Джерси, Брест и Лорьян; здесь же располагались подвижные резервы. На побережье Нормандии находились слабые гарнизоны, имелись лишь наблюдат. и командные пункты, по 1 арт. батарее на 20 км береговой линии. Количество войск, размещённых для обороны "А. в.", было недостаточным: от устья р. Шельды до устья р. Сены на 700 км располагалась 15-я армия в составе 14 дивизий, от устья р. Сены до устья р. Луары на 1600 км - 7-я армия в составе 8 дивизий. Боеспособность дивизий была низкой (т. н. стационарные дивизии). В целом "А. в." не оправдал надежд нем.-фаш. командования на предотвращение десанта или длительное сопротивление ему, хотя и позволил обеспечивать в 1940-44 прикрытие Зап. фронта незначит. второстепенными войсками, а осн. силы использовать на сов.-герм. фронте.

И.М.Глаголев.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН (лат. назв. Mare Atlanticum, греч. Atlantis - обозначало пространство между Гибралтарским прол. и Канарскими о-вами, весь океан наз. Oceanus Occidentalis - Западный океан) (Карту см. на вклейке к стр. 337).

Физико-географический очерк. А. о.-второй по величине океан на Земле (после Тихого ок.), расположенный между Гренландией и Исландией на С., Европой и Африкой на В., Сев. и Юж. Америкой на 3. и Антарктидой на Ю. Соединяется на С. проливами Дейвиса, Датским и между Шетлендскими о-вами и Исландией с Сев. Ледовитым ок., на Ю.-В. между Африкой и Антарктидой с Индийским ок. и на Ю.-З. прол. Дрейка с Тихим ок. Протяжение А.о. с С. на Ю. ок. 15тыс. км, наименьшая шир. ск. 2830 км (в экваториальной части А.о.). Пл. А. о. с морями составляет ок. 91 140,8 тыс. км2, ср. глуб. 3332 л,ср. объём воды 337541 тыс.км3 (без морей соответственно: 82441,5 тыс. км2, 3926м и 323 613тыс. км3). Большинство морей А. о. относится к внутр. морям; последние по степени влияния суши и связи с океаном делятся на средиземные (Балтийское, Азовское, Чёрное, Мраморное, Средиземное) и полузамкнутые (Эгейское, Адриатическое, Карибское, Мексиканский зал., зал. Св. Лаврентия и Северное). К окраинным морям относятся Тирренское и Уэдделла.

Острова. Осн. группы островов материкового происхождения, расположены у берегов (Великобритания, Ирландия, Ньюфаундленд, Б. Антильские и частично М. Антильские о-ва, Канарские о-ва, Зелёного Мыса, Фолклендские и др.). В открытой части океана островов мало. Все они вулканич. происхождения (Азорские, Св. Елены, Тристан-да-Кунья и др.).

Берега. Береговая линия сильно изрезана в сев. части А. о. Здесь расположены почти все внутр. моря и крупные заливы (Бискайский, Гвинейский, Фанди и др.). В юж. части А. о. берег изрезан слабо; здесь расположено лишь одно окраинное море Уэдделла (у Антарктиды) и небольшие заливы у берегов Юж. Америки (Ла-Плата, Сан-Матиас и др.). Берега на В. преим. коренные, на 3. преобладают наносные, у Антарктиды ледяные.

Рельеф и геолог и ч. строение дна. Характерным элементом рельефа дна А. о. является огромный меридиональный Срединно-Атлантический хребет, к-рый делит А. о. на вост. и зап. части.

К 3. и В. от Срединного хребта в области ложа океана располагаются подводные плато (Бермудское, Риу-Гранди), хребты (Южно-Антильский, Китовый) и возвышенности (Роколл и Сьерра-Леоне). Возвышения дна разделяют обширные котловины: Лабрадорскую, Сев.-Американскую, Гвианскую, Бразильскую, Аргентинскую и др. на 3.; Зап.-Европейскую, Северо-Африканскую, Гвинейскую, Ангольскую, Капскую, Агульяс на В.; Африкано-Антарктич. на Ю. Глубина котловин от 3000 до 7200-7300 м. Макс. глубины А. о. связаны с глубоководными желобами, окаймляющими горные системы островных дуг - Больших Антильских (жёлоб Пуэрто-Рико, 8385 м) и Южно-Сандвичевых о-вов (Южно-Сандвичев, 8428 м). Большая и Малая Антильские островные дуги отделяют от открытых частей А. о. Мексиканскую, Юкатанскую (с жёлобом Кайман), Колумбийскую и Венесуэльскую котловины, а порог Гибралтарского пролива - котловину Средиземного моря. Ложе котловин представляет собой холмистые или почти плоские абиссальные равнины, лишь местами осложнённые подводными горами. Вершины гор кое-где выступают над водой в виде вулканич. о-вов (Бермудских, Азорских, Канарских, Зелёного Мыса, Фернанду-ди-Норонья, Мар-тин-Вас, Св. Елены, Тристан-да-Кунья, Гоф и др.). Наиболее крупные подводные горы: Алтаир, Анти-Алтаир, Милн, Келвин, Сан-Пабло, Рехобос, Ронкевей, Якутат, Атлантис, Плато, Круизер, Грейт-Метеор, Жозефин, Ампер, Дейвис, Колумбия, Дисковери, Шмитт-Отт, Метеор, Альфред Мерс и др.

Подводные окраины материков, окружающих впадину А. о., характеризуются полого наклонёнными равнинами материковых отмелей и крутыми материковыми склонами. Последние изрезаны подводными каньонами, расположенными б. ч. на продолжении речных долин суши. Ширина материковых отмелей от неск. десятков км (у берегов Аргентины, Сев. Америки) до неск. сотен км (Северное, Балтийское и другие моря). Глубины внеш. края материковых шельфов от 100 до 500 м.

Доцные осадки А. о., макс. мощность к-рых в днищах котловин достигает 800-1000 м, по своему происхождению делятся на неск. типов. Терригенные отложения (гравийно-галечный, песчаный и илистый материал) распространены преим. на подводных окраинах материков. Биогенные отложения представлены карбонатными (более 30% СаСО) и кремнистыми (более 10% аморфного SiO2 ) осадками. Карбонатные осадки (65% площади дна) выстилают склоны Средин-но-Атлантич. хр., значительные пространства ложа котловин и склоны подводных поднятий в их пределах. Кремнистые осадки (ок. 10% площади дна) распространены лишь в южной части океана, близ Антарктиды. Полигенные осадки (ок. 26% площади дна), имеющие смешанное происхождение, представлены красными глубоководными глинами, к-рые выстилают наиболее глубокие части котловин. Вулканогенные осадки - осадки с примесью вулканич. пеплов - распространены в р-нах вулканич. о-вов. К рифтовым ущельям осевой зоны Срединно-Атлантич. хр. приурочены т. н. рифтогенные осадки, представляющие собой продукты разрушения глубинных пород. Хемогенные отложения развиты в виде глауконитовых песков и фосфоритовых конкреций в области подводных окраин материков и в виде железо-марганцевых конкреций - па ложе глубоких котловин. В сев. и южной частях А. о. существенное влияние на состав донных отложений оказывает разнос грубооб-ломочного материала плавающими льдами и айсбергами. Среди отложений глубоких котловин большую роль играют осадки суспензионных потоков.

Выходы коренных пород встречаются на материковых склонах в виде осадочных и метаморфич. образований различного возраста, вплоть до мела; на вулканич. горах и о-вах найдены толеитовые и щелочные базальты; на гребнях гряд Срединно-Атлантич. хр.- базальты и глубинные породы основного (габбро) и ультраосновного (дуниты, перидотиты) состава. Отмечены серпентиниты, развившиеся по перидотитам, и зеленокаменные породы, образовавшиеся в результате регионального метаморфизма базальтов и габбро в подошве земной коры. Породы ультраосновного состава слагают о. Сан-Паулу. Предполагают, что они глубинного (мантийного) происхождения и возраст их - порядка 4,5 млрд. лет (близкий к возрасту Земли).

Тектонич. структура. Подводным окраинам материков свойственны материковый тип земной коры и материковые структуры платформ, к-рые, как правило, обрываются материковыми склонами. Продолжение их в сторону океана прослежено только в Бискайском и Мексиканском заливах, а в др. местах неизвестно. Дно котловин подстилается земной корой океанич. типа, состоящей из трёх слоев: слоя рыхлых осадков; т. н. "второго" слоя, характеризующегося скоростями сейсмич. волн ок. 5,0 км/сек, к-рый может быть сложен осадочными вулканогенными или магматич. породами, и "базальтового" слоя со скоростями сейсмич. волн порядка 6,7 км!сек, к-рый, вероятно, сложен осн. породами типа габбро-базальта и серпентинизированны-ми ультраосновными породами. Ниже залегают породы верхней мантии, характеризующиеся скоростями сейсмич. волн порядка 8,3 км/сек и представленные перидотитами и дунитами. В структуре Срединно-Атлантич. хр. осадочный слой почти отсутствует, "второй" и "базальтовый" слои утоньшены, а в рифтовой зоне местами разорваны, так что на дне обнажаются ультраосновные породы. Здесь, по сейсмич. данным, залегают разуплот-нённые породы верхней мантии, характеризующиеся скоростями волн порядка 7,3-7,6 км/сек.

О гипотезах происхождения А. о. см. в ст. Океан. Г.Б.Удинцев.

Климат. Большая меридиональная протяжённость А. о. определяет разнообразие климатич. условий на его поверхности. А. о. расположен во всех климатич. поясах, от экваториального до субарктич. на С. и антарктич. на Ю. При этом большая площадь А. о., прибл. между 40° с. ш. и 40° ю. ш., находится в поясах экваториального, тропич. и субтропич. климатов. Над А. о. развиваются 4 основных центра действия атмосферы - Исландский и Антарктический минимумы, Северо-Атлантический и Южно-Атлантический максимумы, которые разделены у экватора зоной пониженного давления атмосферы. Эти центры при взаимодействии с областями давления, развивающимися над прилегающими материками, обусловливают господство сильных зап. ветров в умеренных широтах, сев.-вост. и юго-вост. ветров (пассатов) в субтропич. и тропич. широтах, соответственно Сев. и Юж. полушарий. Наибольшей силы ветры достигают в умеренных широтах, особенно в юж. части А. о. Здесь настолько часты штормы, что юж. умеренные широты получили назв. "ревущих сороковых". Сильные ветры характерны также для Бискайского зал. Для сев. тропич. широт с июня по октябрь - ноябрь характерны тропич., т. н. вест-индские ураганы, пересекающие океан с В. на 3. Наибольшей силы они достигают над Карибским м. и Мексиканским зал. Темп-pa воздуха зимой, в феврале (августе в юж. части А.о.), меняется от 25°С на экваторе до 0°С на 60° с. ш. и от -8 до -10°С на 60° ю. ш. На крайнем С.-З. и Ю. темп-pa понижается до -25°С и ниже. Летом, в августе (в феврале в юж. части А. о.), температура составляет 26-28°С на экваторе, 8-12°С на 60° с. ш. и О-2°С на 60° ю. ш. На Ю. моря Уэдделла темп-ра от -4 до -6°С. Над всей площадью А. о., располож. к С. от 400 ю. ш., существует заметная разница между темп-рой воздуха вост. и зап. частей океана, вызванная господством в них тёплых или холодных течений. Севернее 30° с. ш. темп-pa на 3. на 10°С ниже, чем на В., а между 30° с. ш. и 40° ю. ш. на 3. на 5°С выше, чем на В. Ср. годовая облачность в областях низкого давления атмосферы в сев. умеренных, юж. высоких и экваториальных широтах 60-80% , в областях высокого давления в субтропиках уменьшается до 30-40% . Ср. годовое кол-во осадков: на экваторе более 2000 мм, в умеренных широтах 1000 - 1500 мм, в субтропич. широтах и в Антарктике уменьшается до 250-500 мм, в р-нах, прилегающих к пустынным берегам Африки, до 100 мм, в юж. части океана менее 100 мм. Туманы характерны для р-нов встречи тёплых и холодных вод (Большая Ньюфаундлендская банка, близ входа в зал. Ла-Плата и др.) и для юж. умеренных широт, где тёплый воздух проходит над холодной поверхностью океана. В р-не о-вов Зелёного Мыса отмечаются пылевые туманы, приносимые сев.-вост. пассатом из Сахары.

Гидрология, режим А. о. формируется под влиянием климатич. условий, водообмена с прилегающими океанами и Средиземным м., а также особенностей конфигурации окружающей суши. Под влиянием циркуляции атмосферы поверхностные течения А. о. образуют антициклональные круговороты в субтро-пич. и тропич. широтах и циклональные - в сев. умеренных и юж. высоких широтах. Характерная черта А. о.- мощная система тёплых течений, т. н. система Гольфстрима, развивающаяся в его сев. части. Гольфстрим и его продолжение - Северо-Атлантич. течение - образуют соответственно зап. и сев. периферии сев. антициклонального круговорота. Вост. периферия этого круговорота образуется холодным Канарским течением, южная - тёплым Северным Пассатным течением. Сев. циклональный круговорот складывается течениями - тёплыми Северо-Атлантич. и Ирмингера и холодным Лабрадорским, поступающим из моря Баффи-на. В юж. части А. о. антициклональный круговорот складывается тёплыми Южным Пассатным и Бразильским течениями на С. и 3. соответственно и холодными течениями Зап. Ветров и Бенгельским на Ю. и В. Циклональный круговорот развивается южнее 50° ю. ш. с центром в море Уэдделла. Антициклональные циркуляции сев. и юж. частей А. о. разделяются летом севернее экватора Межпассатным (Экваториальным) противотечением, которое зимой сменяется общим зап. переносом поверхностных вод. Более постоянной границей является на экваторе подповерхностное противотечение Ломоносова.

Течения - основные перераспределители солнечного тепла, поглощаемого поверхностью океана. Тепловой баланс А. о. складывается из радиац. баланса, затраты тепла на испарение и турбулентного теплообмена с атмосферой. Наибольший положит. тепловой баланс 2,5 - 3,3 Гдж/(м2 -год) [60-80 ккал/(см2-год)] отмечается у экватора и приближается к 0 на 30° сев. и юж. широт. С увеличением широты тепловой баланс становится отрицательным. Т. о., поглощение тепла поверхностью А. о. происходит гл. обр. между 30° сев. и юж. широт, на остальной площади океан отдаёт тепло атмосфере. Темп-pa воды на поверхности А. о. зимой, в феврале (августе в юж. части океана), на экваторе 27-28°С, на 60° с. ш. 6°С, на 60° ю. ш. - 1°С. Летом, в августе (в феврале в юж. части океана), темп-pa на экваторе 26°С, на 60° с. ш. 10°С, на 60° ю. ш. ок. 0°С. Под влиянием тёплых и холодных течений создаются большие разности темп-р в пределах широтных зон. Севернее 30° с. ш. на 3. темп-pa прибл. на 10°С ниже, чем на В. Между 30° с. ш. и 40° ю. ш., наоборот, на 3. темп-pa на 5°С выше, чем на В. Южнее 40° ю. ш., где преобладает зональное течение поверхностной воды, эта разница исчезает.

Солёность воды зависит от водного баланса, к-рый складывается в среднем для поверхности А. о. след. образом: испарение 1040 мм в год, осадки 780 мм в год и материковый сток 200 мм в год. Последний имеет значение гл. обр. в узкой прибрежной полосе предустьевых участков океана. В открытом океане солёность определяется соотношением испарения и осадков. Наибольшее испарение 1640-1660 мм в год в тропич. и субтро-пич. широтах, на экваторе уменьшается до 1400 мм в год, на 60° с. ш. до 780 мм в год и на 60° ю. ш. до 320 мм в год. Наибольшее кол-во осадков-ок. 1770мм в год приходится на экватор, у 20° с. ш. их кол-во уменьшается до 640 мм в год, а у 20° ю. ш. до 270 мм. В умеренных широтах оно вновь увеличивается до 1100 - 1200 мм в год. Соответственно наибольшая солёность (37,250/00) отмечается в тропич. и субтропич. широтах, на экваторе уменьшается до 35°/00 , в юж. умеренных широтах до 34°/00 и в антарк-тич. р-не до 33,6-33,8°/00 в сев. умеренных широтах на 3. 32°/оо, на В. 35,5°/00 .

Наибольшая плотность воды наблюдается на С.-В. и Ю. океана, где превышает 1027 кг/м3, уменьшаясь к экватору до 1022,5 кг/м3. Содержание кислорода в поверхностном слое А. о. изменяется от 4 л/м3 у экватора до 7,5 л/м3 в высоких широтах. Цвет воды в субтропич. и тропич. широтах тёмно-синий и синий, в умеренных и высоких широтах преобладают зелёные оттенки. Наибольшая прозрачность воды 66 м в Саргассовом море.

Приливы гл. обр. полусуточные. Наибольшая их величина (для всего Мирового ок.) 18 м отмечается в зал. Фанди. В открытой части А. о. величина прилива ок. 1 м (о. Св. Елены 0,8 м, о. Вознесения 0,6 м). В отд. районах приливы смешанные и суточные; их величина от 0,5 до 2,2 м.

Льды в сев. части А. о. образуются только во внутр. морях умеренных широт (Балтийском, Азовском, Чёрном, зал. Св. Лаврентия и другие), где они имеют однолетний характер. В открытый океан большое количество льдов и айсбергов выносится из Сев. Ледовитого океана (Баффина и Гренландского морей). Ср. граница льдов и айсбергов проходит приблизительно у 40° с. ш., но в отд. случаях айсберги встречаются в зап. части А. о. на 31° с. ш. В юж. части океана мор. льды и айсберги образуются у материка Антарктиды и в море Уэдделла. Наиболее распространены айсберги в ноябре - декабре, когда их граница проходит у 400 ю. ш. в ср. части океана и у 35° ю. ш. на 3. и В. Наибольшее распространение мор. льдов наблюдается в августе - сентябре, когда они выносятся ветрами и течениями приблизительно до 55° ю. ш. В феврале - марте (лето Юж. полушария) они встречаются только в узкой прибрежной полосе Антарктиды и в море Уэдделла.

Глубинная циркуляция и вертикальная структура А. о. образуются водами, погружающимися в результате увеличения их плотности в зонах схождения поверхностных течений в антарктич. широтах, и глубинными водами, поступающими из Средиземного м. и Сев. Ледовитого ок. В зонах схождения уплотнение происходит в результате перемешивания вод с различной темп-рой и солёностью. Плотность воды увеличивается тем больше, чем больше разности темп-ры и солёности перемешивающихся вод и чем ниже их темп-pa. В соответствии с этим погружающиеся в более высоких широтах воды занимают более низкие горизонты в океане. Подповерхностные воды погружаются в субтропич. широтах и занимают в океане слой ниже поверхностных вод (от глубин 100-150 м до 400-500 м). Они имеют темп-ру от 10 до 22°С, высокую солёность 34,8-36,0°/00 и отличаются в отд. местах низким содержанием кислорода (на В. юж. субтропич. широт 1,0 - 1,5 л/м3). На остальной площади океана количество кислорода составляет 4,0 - 5,5 л/м3, на Ю. достигает 7,0 л/м3. Промежуточные воды погружаются в субполярных зонах схождения и располагаются на глубинах от 400-500 м до 1000 - 1500 м. Их темп-pa от 3 до 7°С, солёность имеет наиболее низкие в вертикальном распределении значения 34,0-34,9°/00 и содержание кислорода 3,0-6,2 л/м3, уменьшающееся у материкового склона Африки до 1-2,5 л/м3. Подповерхностные и промежуточные воды совершают антициклональные циркуляции, по вост. перифериям к-рых характеристики этих вод переносятся к экватору.

Глубинные воды формируются в сев. части А. о. при участии глубинной воды Средиземного м., определяющей их высокую солёность, и глубинной воды Гренландского м., влияние к-рой ограничивается, однако, крайней сев. частью океана. Глубинные воды распространяются в слое от 1000-1500 м до 3500 м в юж. направлении. Их темп-pa от 2,5 до 3°С, солёность 34,71- 34,99°/00 , содержание кислорода 4,5-6,4 л/м3. Наиболее плотные воды образуются в антарктич. широтах, где они погружаются до дна и следуют в придонном слое в сев. направлении. Они характеризуются темп-рой 1°С, 2,5°С (ниже 0°С в высоких юж. широтах), солёностью 34,64 - 34,89°/00 и содержанием кислорода 4,5-5,9 л/м3. Т. о., в вертикальной структуре А. о. отмечается подповерхностный и глубинный максимумы и промежуточный минимум солёности и промежуточный минимум кислорода. А. М. Муромцев.

Растительность. Растит. мир А. о. весьма разнообразен. Донная растительность (фитобентос), занимающая прибрежную зону до глуб. 100 м (ок. 2% от общей площади дна океана), включает бурые, зелёные и красные водоросли, а также обитающие в солёной воде цветковые растения (филоспадикс, зосте-ра, посейдония).

Между донной растительностью сев. и юж. частей А. о. имеется сходство, но ведущие формы представлены разными видами, а иногда и родами. Яснее выражено сходство между растительностью зап. и вост. побережья.

Наблюдается чёткая геогр. смена осн. форм фитобентоса по широте. В высоко-арктич. широтах А. о., где поверхность длит. время покрыта льдами, литораль лишена растительности. Основную массу фитобентоса в сублиторали составляют ламинарии с примесью красных водорослей. В умеренной зоне вдоль амер. и европ. побережий Сев. Атлантики характерно бурное развитие фитобентоса. На литорали резко преобладают бурые водоросли (фукусы и аскофиллум). В сублиторали их сменяют виды ламинарии, аля-рии, десмарестии и красные водоросли (фурцелярия, анфельция, литотамнион, родимения и др.). На мягких грунтах распространена зостера. В умеренной и холодной зонах Юж. полушария преобладают бурые водоросли, в частности ламинария. В тропич. зоне на литорали и в верхних горизонтах сублиторали, вследствие сильного нагрева и интенсивной инсоляции, растительность почти отсутствует.

Между 20 и 40° с. ш. и 30 и 60° з. д. в А. о. расположено т. н. Саргассово море, характеризующееся постоянным присутствием массы плавающих бурых водорослей - саргассов.

Фитопланктон, в отличие от фитобентоса, развивается на всей площади океана в верхнем 100-метровом слое, но наибольшей концентрации достигает в верхнем 40-50-метровом слое.

Фитопланктон состоит из мелких одноклеточных водорослей (диатомей, пе-ридиней, сине-зелёных, кремне-жгутиковых, кокколитинов). Масса фитопланктона колеблется от 1 до 100 мг/м3, а в высоких широтах (50-60°) Сев. и Юж. полушарий в период массового развития ("цветения") достигает 10 г/м3 и более.

В холодной и умеренной зонах сев. п юж. частей А. о. преобладают диатомей, составляющие осн. массу фитопланктона. Для прибрежных районов Сев. Атлантики характерно весной массовое развитие феоцистис (из золотистых водорослей). В тропиках широко распространены различные виды кокколитин и сине-зелёная водоросль триходесмиум.

Наибольшее количественное развитие фитопланктона в высоких широтах А. о. наблюдается летом в период самой интенсивной инсоляции. Для умеренной области характерны два пика в развитии фитопланктона. Весеннее "цветение" характеризуется максимальной биомассой. Во время осеннего "цветения" биомасса значительно ниже, чем весной. В тропич. области развитие фитопланктона происходит круглый год, но биомасса в течение всего года невелика.

Растит. мир тропич. области А. о. характеризуется большим качеств. разнообразием, но меньшим количеств. развитием, чем растит. мир умеренной и холодной зон.

Ж и в о т н ы й   м и р. Животные организмы населяют всю толщу воды А. о. Разнообразие фауны увеличивается в направлении тропиков. В холодных и умеренных поясах она насчитывает тысячи видов, в тропических - десятки тысяч. Для холодных и умеренных поясов характерны: из млекопитающих - киты и ластоногие, из рыб - сельди, тресковые, окуневые и камбаловые, в зоопланктоне отмечается резкое преобладание веслоно-гих ракообразных и иногда крылоногих моллюсков. Между фаунами умеренных поясов обоих полушарий отмечается большое сходство. Не менее 100 видов животных относятся к биполярным, т. е. характерны для холодных и умеренных поясов и отсутствуют в тропиках. К ним относятся тюлени, котики, киты, кильки, сардины, анчоусы, мн. беспозвоночные, в т. ч. мидии. Для тропич. поясов А. о. характерны: кашалот, мор. черепахи, ракообразные, акулы, летучие рыбы, крабы, коралловые полипы, сцифоидные медузы, сифонофоры, радиолярии. Своеобразна фауна Саргассова моря. Здесь обитают как свободноплавающие животные (макрелевые, летучие рыбы, мор. игла, крабы и др.), так и прикреплённые к водорослям (актинии, мшанки). Глубоководная фауна А. о. богато представлена губками, кораллами, иглокожими, ракообразными, рыбами и др. Эта фауна выделяется в самостоят. атлантич. глубоководную область. О промысловых рыбах см. раздел Рыболовство и морской промысел.

Лит.: Зенкевич Л. А., Фауна и биологическая продуктивность моря, т. 2, М., 1947; Харитонов Д. Г., Гидрометеорологическая характеристика северной части Атлантического океана, М.- Л., 1948; Муромцев А. М., Опыт районирования Мирового океана, "Тр. Гос. океанографического ин-та", 1951, в. 10; Хейзен Б., Т а р п М., Ю и н г М., Дно Атлантического океана, пер. с англ., ч. 1, М., 1962; Д е м е-ницкая Р. М., Кора и мантия Земли, М., 1967; Леонтьев О. К., Краткий курс морской геологии, М., 1963; Физико-географический атлас мира, М., 1964; Schott G., Geographic des Atlantischen Ozeans, 3 Aufl., Hamb., 1942; The Encyclopedia of Oceanography, N. Y., 1966 (Encyclopedia of the Earth Sciences, v. 1); The Sea, v. 3, N. Y., 1963.

История исследования А. о. может быть разделена на 3 периода: 1) от древних плаваний до 1749; 2) 1749-1872 и 3) с 1872 до наст. времени. Первый период характеризуется изучением распределения вод океана и суши в этой части земного шара и установлением материковых границ А. о. и его связи с др. океанами. Во время первых известных плаваний финикиян (1200 лет до н. э.), карфагенян (5 в. до н. э.), греков (4-2 вв. до. н. э.), римлян (3-1 вв. до н. э.) были получены сведения о прибрежных водах А. о., прилегающих к берегам Европы и Сев. Африки. В 9-10 вв. норманны плавали к Исландии, Гренландии, Сев. Америке. Слав. племена в ср. века совершали плавания по Балтийскому м. В 15 в. исп. и португ. моряки начали совершать далёкие плавания в поисках путей в Индию и Китай. Наиболее выдающиеся плавания в этот период были совершены португальцем Б. Диашем (1487), X. Колумбом (1492 - 1503), англичанином Дж. Каботом (1497) и португальцем Васко да Гамой (1498). В 1520 Ф. Магеллан во время первого кругосветного плавания прошёл Магел-лановым прол. из Атлантич. в Тихий ок. В 16 и 17 вв. шло также освоение европ. мореплавателями берегов Сев. Америки (Дж. Дейвис, 1576-78, Г. Гудзон, 1610, У. Баффин, 1616, и др.). К началу 18 в. было завершено изучение большой части пространства А. о. Но его юж. границы - материк Антарктида - была открыта только в 1819-21 первой рус. антарктич. экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева.

Второй период характеризуется началом изучения физ. свойств воды и глубоководными исследованиями. В 1749 были проведены Г. Эллисом первые измерения темп-ры на различных глубинах. Они были повторены Дж. Куком (1772), О. Соссюром (1780), И. Ф. Крузенштерном (1803) и др. Особое место занимают наблюдения Крузенштерна во время первой рус. кругосветной экспедиции (1803-06). Э. Ленц, участник рус. экспедиции на "Предприятии", впервые применил батометр (прибор для взятия проб воды с глубин) и проводил первые наблюдения над уд. весом воды в океане. Собранный во втором периоде материал позволил составить карту Гольфстрима (Б. Франклин, 1770), карту глубин сев. части А. о. (М. Ф. Мори, 1854), а также карты ветров и течений А. о. (М. Ф. Мори, 1849-60) и провести другие исследования.

В третьем периоде начались комплексные океанографич. исследования А. о. на специально оборудованных экспедиц. кораблях. Англ, экспедиция на судне "Челленджер" (1872-76) провела физ., хим. и биол. наблюдения, в результате к-рых был собран обширный материал, изд. Дж. Мерреем в 50 тт. За ней последовали экспедиции на кораблях "Газель" (1874-76), "Витязь" (1886-89), "Валь-дивия" (1898-1899), "Гаусс" (1901-03) и др. Наиболее крупные работы были проведены на кораблях "Метеор" (1925-38), "Дисковери-П" (с 1931, ведутся и в наст, время), "Атлантис" (с 1933) и др. Большое значение в изучении А. о. имело объединение океанографич. исследований в период Междунар. гео-физич. года (1957-58), в к-ром активное участие приняли сов. экспедиции на судах "М. Ломоносов", "Седов", "Экватор" и др.

Работы по программе Междунар. гео-физич. года дали начало широким междунар. контактам в изучении океана по программам сначала междунар. гео-физ. сотрудничества, затем Межправительственной океанографич. комиссии (с I960). Последней в 1963-64 была проведена крупная экспедиция по исследованию экваториальной и тропич. зоны А. о.- "Эквалант", в к-рой приняли участие СССР, США, Бразилия и др. страны. В последующие годы и в наст. время изучение А. о. ведётся гл. обр. междунар. экспедициями, работающими по программам Межправительственной океанографич. комиссии и экспедициями отд. стран - СССР, Англии, Франции, Нидерландов, США, Бразилии, Аргентины и др. А. М. Муромцев. Экономико-географический очерк. Место А. о. на экономич. и политич. картах мира определяется тем, что на его берегах и берегах прилегающих морей (Балтийское, Северное, Средиземное, Карибское и др.) расположены социалистич. страны, крупные капиталистич. гос-ва Европы и Сев. Америки, менее крупные капиталистические гос-ва и развивающиеся страны Европы, Лат. Америки и Африки (см. карту А. о.). Большие размеры пром. произ-ва, богатство сырьевыми и прод. ресурсами и обширные внеш-неторг. операции стран Атлантич. бассейна, прогресс в судостроении, авиастроении и средствах связи обусловили исключительно важное экономич. значение А. о. в междунар. экономике.

В странах, омываемых водами А. о. и его морей, сосредоточено ок. 2/5 населения земного шара и производится св. 4/5 мировой пром. продукции. По мор. путям А. о. проходит ок. 2/3 грузооборота мирового судоходства. На воды А. о. и его морей приходится 2/5 мирового улова рыбы.

Грузопотоки    и     судоходство. В 1965 через А. о. перевезено св. 1 млрд. т грузов против 300-350 млн. m в годы, предшествовавшие 2-й мировой войне. Особенно выросли перевозки жидкого топлива и металлургич. сырья. Нефть и нефтепродукты составляют св. 50% общего грузооборота, жел. руда - ок. 10% , зерно и уголь - по 4-5% , бокситы и глинозём-ок. 2%. Доля генеральных грузов в перевозках по А. о. составляет ок. 25%. Нефть направляется гл. обр. в США и Зап. Европу из Венесуэлы и др. стран Карибского м., а также из стран Бл. и Ср. Востока, Сев. и Зап. Африки. В связи с ограниченной пропускной способностью Суэцкого канала [через канал могут проходить танкеры с полной грузоподъёмностью (дедвейтом) до 60 тыс. т], а также после его закрытия в результате захвата Израилем в 1967 отдельных араб. р-нов увеличились перевозки нефти из стран Бл. и Ср. Востока в Зап. Европу вокруг Африки на крупнотоннажных танкерах. Большое кол-во нефти перевозится между портами США в Мекс. зал. и на сев.-вост. побережье. Осн. потоки жел. руды идут из стран Лат. Америки (Венесуэлы, Бразилии), Сев. и Зап. Африки в США и Зап. Европу, куда также направляется руда из портов Сев. Скандинавии. Уголь идёт из США в Зап. Европу, бокситы и глинозём - из стран Карибского моря и Зап. Африки в США, Канаду, зерно - из Канады, США, Аргентины в Зап. Европу. Перевозки генеральных грузов (машины и оборудование, хлопок, целлюлозно-бум. товары) осуществляются между портами Европы и Сев. Америки. Осн. морской путь в А. о. (по размерам судо- и грузооборота и пасс. перевозок) проходит между портами Зап. Европы и Сев.-Востока США. Продолжительность рейсов пасс. лайнеров между Лондоном и Нью-Йорком - 5-6 сут, грузовых судов 10-12 сут. Перевозки пассажиров через океан между Европой и Сев. Америкой достигли в 1956-57 максимума 1 млн. человек в год, но под влиянием конкуренции со стороны воздушного транспорта сокращаются (в 1968 - ок. 800 тыс. чел.). Др. важнейшие направления грузопотоков в А. о.- путь между портами Зап. Европы и портами Мекс. зал., Карибского м. и Панамского канала; путь между портами Зап. Европы и портами Атлантич. побережья Лат. Америки; путь между портами Атлантич. побережья США и Канады и портами Мекс. зал., Карибского м. и Панамским каналом; путь между портами Атлантич. побережья США и Канады и Атлантич. побережья Лат. Америки; путь из портов Зап. Европы и Атлантич. побережья Сев. Америки через Гибралтарский прол. и Средиземное м. к Суэцкому каналу; путь из портов Зап. Европы и Атлантич. побережья Сев. Америки к портам Зап. Африки и далее вокруг мыса Доброй Надежды в Инд. ок. (строительство крупнотоннажных судов увеличило значение этого пути). После реконструкции водного пути по р. Св. Лаврентия вырос грузопоток между портами на этой реке и Великих озёрах и портами Зап. Европы.

В бассейне А. о. расположено большинство крупнейших портов мира (в скобках - годовой грузооборот в млн. т за 1966-68): в Зап. Европе - Роттердам (157), Марсель (80), Антверпен (72), Лондон (61), Ливерпул (47), Генуя (51), Гавр (43), Гамбург (38), Аугуста (35), Саутхемптон (30), Вильгельмсхафен, Триест, Дюнкерк, Бремен, Венеция, Гё-теборг (по 20-25), Амстердам, Неаполь (по 18), Нант-Сен-Назер, Копенгаген (по 12); в Сев. Америке - Нью-Йорк (95), Хьюстон (52), Филадельфия (50), Балтимор (45), Норфолк - Ньюпорт (42), Монреаль, Бостон (по 25), Новый Орлеан (17); в Юж. Америке- Маракайбо, Рио-де-Жанейро, Сайтус, Буэнос-Айрес; в Африке-Дакар, Абиджан, Кейптаун. Новые нефтяные порты для приёма супертанкеров, доставляющих нефть из Перс. зал. вокруг Африки, сооружаются в заливе Бантри (на Ю.-З. Ирландии), в р-нах Роттердама, Бреста, Марселя. Среди наиболее крупных портов СССР в бассейне А. о.- Ленинград, Рига, Одесса - Ильичёвск, Новороссийск.

Воздушный транспорт играет гл. роль в пасс. сообщении через А. о. между Европой и Сев. Америкой; в 1968 по воздуху в обоих направлениях перевезено св. 5 млн. чел., или 5/6 общего числа пассажиров, перевезённых по этим направлениям возд. и мор. транспортом. Возд. грузовые перевозки между Европой и Сев. Америкой составили 200 тыс. т в 1967. Б. ч. трансатлантич. авиалиний проходит через Сев. Атлантику (через о-ва Исландия и Ньюфаундленд) и связывает Лондон, Париж, Амстердам и др. европ. столицы с Нью-Йорком и др. городами США и Канады; др. направление авиасообщения между Европой и Сев. Америкой проходит через Лисабон, Азорские и Бермудские о-ва. Авиатрасса из Европы в Юж. Америку идёт через Лисабон, Дакар и далее через самую узкую часть А. о. в Рио-де-Жанейро. Москва связана через А. о. беспосадочными авиалиниями с Нью-Йорком, Монреалем, Гаваной. Авиатрасса, связывающая США с Африкой, проходит через Багамские о-ва, Дакар и Робертсфилд (Либерия).

Телеграфная связь через А. о. осуществляется по густой сети подводных кабелей общей протяжённостью св. 200 тыс. км, в т. ч. 16 трансатлантич. кабелей (из к-рых США принадлежит 7, Великобритании - 6 и Франции - 3) связывают Европу с Америкой. Первый подводный кабель между Европой и Сев. Америкой был проложен в 1866, а в 1882 кабель соединил Европу и Юж. Америку. Кабели проложены также между Зап. Европой и Юж. Африкой (в 1888), США и Юж. Америкой; Дакаром и Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресом и Кейптауном. Между Великобританией и США действует 128-канальный телефонный кабель. На побережье и островах А. о. расположено большое число радиостанций; с 1965 для связи США с Зап. Европой началось использование спутника "Эрли Бёрд".

Через Сев. Атлантику (Гебридские о-ва- Фарерские о-ва - Исландию - Гренландию - п-ов Лабрадор) проходит действующая в рамках системы оповещения и связи НАТО линия тропосферного рассеивания, которая соединяет между собой наземные радиорелейные и кабельные линии НАТО на прилегающих к А. о. территориях стран Зап. Европы и Сев. Америки. М. Н. Соколов.

Р ы б о л о в с т в о        и           м о р с к о й          п р о м ы с е л. В бассейне А. о., занимающего 27% от площади всего Мирового ок., вылавливается (1967) 22 млн. т мор. водных объектов (без китов), т. е. 41,3% мирового улова в мор. водах. Хотя в пос-левоен. период общий вылов в Тихом ок. стал более высоким, чем в атлантич. бассейне, средний улов с 1 км2 в А. о. (0,21 т) значительно превышает улов в Тихом (0,14 т) и Индийском (0,03 т) океанах.

Наибольшая часть улова (86% ) состоит из рыб и прежде всего из представителей сельдевых (сельдь, менхеден, сардины и др.), тресковых (треска, пикша, мерлуза, сайда, мерланг, навага и др.), окуневых (мор. окуни), камбаловых (камбалы, палтусы) и др., составляющих ок. 70% общего вылова. Существ. значение в общем вылове имеют беспозвоночные - ок. 8% - особенно различные моллюски (устрицы, мидии, кальмары) и ракообразные (омары, крабы). Киты и ластоногие дают 5% улова, растения-1%.

Наиболее интенсивный и результативный промысел осуществляется в сев.-вост. части океана, включая Баренцево, Норвежское, Северное и Балт. моря (улов 10,2 млн. т, гл. обр. сельди, трески, мерлузы и мор. окуня). Крупномасштабный лов трески, сельди, мерлуз и др. рыб (4 млн. т) ведётся в сев.-зап. части океана и на Ньюфаундлендских банках, вблизи берегов Гренландии, п-овов Лабрадор и Новая Шотландия; в зап. части океана - Карибском море, Мекс. заливе и вдоль побережья Флориды вылавливается (1,3 млн. т) преим. эстуарная сельдь - менхеден; в юго-вост. части - вблизи юго-зап. берегов Африки в уловах (2,5 млн. т) преобладает южноафр. сардина. За последние годы интенсивно развивается промысел мерлуз, мор. карасей и др. рыб на Патагонском шельфе, протянувшемся вдоль вост. побережья Юж. Америки и являющемся наиболее перспективным р-ном для дальнейшего развития промысла. Бой китов ныне осуществляется в приантарктич. водах, где добываются гл. обр. финвалы, сейвалы, кашалоты; на льдах Белого, Норвежского и Баренцева морей добываются тюлени. Интенсивный промысел привёл в ряде р-нов сев. части А. о. к уменьшению запасов нек-рых промысловых объектов (китов, камбалы в Северном м., мор. окуня на Ньюфаундлендских банках, тунца в центр. части океана и др.). В бассейне А. о. создано и действует несколько междунар. конвенций по рыболовству, ставящих своей целью рациональное и эффективное использование биол. ресурсов, на основе применения научно обоснованных мер по регламентации промысла.

В А. о. разнообразный мор. промысел ведут 115 стран, наибольший вылов (в млн. т) получают (1967): СССР (2,70), Норвегия (2,21), США (1,40), Испания (1.43), Исландия (0,90), Великобритания (1,03), Дания (1,07), Франция (0,82) и Канада (0,78). П. А. Моисеев.

И с п о л ь з о в а н и е           м и н е р а л ьн ы х       и          э н е р г е т и ч.      р е с у р с о в А. о. находится в начальной стадии: ведётся добыча нефти на материковых шельфах Мекс. зал., в юж. части Карибского м., Бискайского зал., Средиземного м., в Сев. м., где разведаны также большие запасы газа; открыта мор. нефть у побережья Зап. Африки (Габон, Нигерия, Ангола); пром. добычу серы ведут в Мекс. зал. и жел. руды у о. Ньюфаундленд. На материковом шельфе Юж. Африки из мор. россыпей добывают алмазы. Вблизи п-ова Флорида материковый шельф богат фосфоритовыми конкрециями; большое внимание уделяют возможности использования железо-марганцевых конкреций, приуроченных к днищам океанич. котловин. Построена приливная электростанция в Сен-Мало (Франция) и разработаны проекты приливных электростанций в устьях рек Ранс (Франция), Северн (Великобритания), на побережье США и Канады.

М. Н. Соколов.

Историко-полнтический очерк. После географич. открытий 15-16 вв. на амер. и афр. побережьях А. о. возникли первые колонии; первые колониальные державы - Испания и Португалия заняли господствующее положение на А. о. С этого времени А. о. стал важнейшим р-ном мор. сообщений и мировой торговли. В эпоху первоначального накопления капитала по А. о. из Европы на 3. к берегам Америки отправлялись каравеллы с отрядами конкистадоров и возвращались, нагружённые серебром и золотом; на Ю. вокруг Африки шли купеч. суда в страны Юж. Азии за пряностями. От берегов Зап. Африки на невольничьих кораблях везли рабов на плантации Вест-Индии. С конца 16 в. первенство на А. о. у слабевшей Испании оспаривали Нидерланды и Англия. К концу 17 - нач. 18 вв-Англия потеснила Нидерланды, а в 18 в. и др. своего соперника на море - Францию. В 19в. в борьбу за господство на А. о. вступают США. В начале 20 в. они добиваются господствующего положения в Зап. Атлантике. В вост. части А. о. наиболее прочные позиции к этому времени заняли Великобритания и Франция, которые в результате колониального раздела и передела мира захватили обширные территории на побережье Африки. Накануне 1-й мировой войны грузопотоки А. о. составили до 3/4 мировых мор. перевозок. После 2-й мировой войны Великобритании и Франции, а также Нидерландам удалось в условиях крушения колон. системы империализма сохранить отдельные, гл. обр. островные, владения в зап. части А. о.

В эпоху империализма резко возросло политич. и стратегич. значение А. о. Он являлся важным мор. театром воен. действий в период 1-й и 2-й мировых войн. Его стратегич. значение обусловливалось в первую очередь исключительно большой ролью мор. перевозок воен. грузов (особенно для Великобритании) и войск (гл.обр. из США), а также необходимостью обороны побережья государств, омываемых А. о. Это определяло деятельность нем. воен.-мор. командования, к-рое во время 1-й и 2-й мировых войн развернуло активные действия подводных лодок и отчасти крейсеров на мор. коммуникациях в А. о., что вызвало широкие ответные мероприятия: организация конвоев и противолодочной обороны, активная борьба с подводными лодками и крейсерами противника, постановка минных заграждений и т. п.

А. о. играет важную роль в воен. планах НАТО (см. Организация Североатлантического договора). Во время 2-й мировой войны США приобрели или закрепили свой контроль примерно над 70 млн. км2 акватории А. о. и создали в его бассейне разветвлённую систему воен.-мор. и авиац., а затем и ракетно-ядерных баз. США распоряжаются (на правах аренды с 1940 сроком на 99 лет) базами на Бермудских, Багамских и Антильских о-вах: базой Гуантанамо на о. Куба; по соглашению с Испанией и Португалией после 2-й мировой войны созданы амер. воен. базы в вост. части А. о.: на Азорских и Канарских о-вах, о. Фернандо-По и на побережье Рио-Муни. Спец. базы для обслуживания атомных подводных лодок с ракетным вооружением построены в Холи-Лох в Шотландии (Великобритания) и Роте (Испания). В Сев. Атлантике расположены авиабазы стратегич. авиации: Гус-Бей (на п-ове Лабрадор), Кеблавик (в Исландии). На побережье Гренландии, Шотландии, Норвегии и о-вах Сев. Атлантики создана система радиолокац. станций дальнего обнаружения самолётов и ракет. Акватория центр. части А. о. (от ракетодрома на мысе Кеннеди во Флориде в юго-вост. направлении к о. Вознесения) используется США для испытания стратегич. межконтинентальных ракет и космич. кораблей.

М. Н. Соколов.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ПОРОГ, поднятие дна Атлантич. ок. между Гренландией, Исландией, Фарерскими и Шетлендски-ми о-вами. Глуб. над А. п. ок. 600 м. А. п. препятствует глубинному водооб-мену между Атлантич. и Сев. Ледовитым ок. На глуб. 700-800 м на юж. склоне порога темп-pa атлантич. глубинной воды 3-5°С, на сев. склоне темп-ра глубинной полярной воды ниже 0°С. Тёплые и солёные воды Северо-Атлантич. течения проходят через А. п. в Норвежское м. в основном по проливу между Шетлендскими о-вами и Исландией. В Датском прол. преобладает обратный поток холодных и менее солёных вод Сев. Ледовитого ок.

Лит. см. при ст. Атлантический океан, раздел Физико-географический очерк.

АТЛАНТО-БАЛТИЙСКАЯ РАСА, одна из сев. ветвей большой европеоидной расы. Характеризуется очень светлой пигментацией кожи, глаз и волос, большой длиной носа, мезокефалией сильным развитием третич. волосяного покрова, высоким ростом. Распространена на терр. Великобритании, скандинавских стран, Латв. ССР и Эст. ССР.

АТЛАНТРОП (от Атлас - горная страна в Африке и греч. anthropos - человек), название ископаемого человека, костные остатки к-рого (три ниж. челюсти и теменная кость черепа) обнаружены в Алжире в 1954-55. Челюсти массивные, без подбородочного выступа. Зубы крупные, но вполне человеч. строения. Теменная кость сравнительно толстая. С костями А. найдены кам. орудия - отщепы и ручные рубила шелльско-ашельского типа. Анатомически А. наиболее близок к древнейшим людям - архантропам. Рассматривается как североафр. представитель рода питекантропов. Жил А. приблизительно 360 тыс. лет назад.

Лит.: Урысон М.И., Новейшие палеоантропологическне открытия в Африке, "Советская антропология", 1957, № 1: Я к и м о в В. П., "Атлантроп" - новый представитель древнейших гоминид, "Советская этнография", 1956, № 3.

В.П.Якимов.

АТЛАС Захарий Вениаминович (р. 7.6.1903, Астрахань), советский экономист, доктор экономич. наук (1939), профессор (1939). Окончил экономич. ф-т Донского гос. ун-та (Ростов-на-Дону, 1924). Осн. труды по вопросам ден. обращения, финансов, кредита, ценообразования. В 1935-63 зав. кафедрой ден. обращения и кредита, а с 1963 профессор-консультант Моск. финансового ин-та. Был экспертом правления Госбанка СССР, участвовал в подготовит. работе по проведению ден. реформы 1947. Состоял членом научно-экономич. комиссии Президиума АН СССР.

С о ч.: Деньги и кредит при капитализме и в СССР, М., 1930; Очерки из истории денежного обращения в СССР, М., 1940; Инфляция и валютный кризис в Англии после второй мировой войны, М., 1949 (переведена на польский яз.); Хозрасчет, рентабельность и кредит, М., 1966; Денежное обращение и кредит в СССР, М., 1947, 2 изд., М., 1957 (руков. авторского коллектива); Социалистическая денежная система, М., 1969.

АТЛАС, 1) систематическое собрание карт с пояснительным текстом, изданное в виде тома или набора отд. листов, заключённых в общую папку (см. Атлас географический). 2) Название спец. альбомов, напр. Анатомический атлас, Атлас чертежей по машиностроению и т. д.

АТЛАС (греч. Atlas), горная страна на С.-З. Африки. Простирается от Атлантич. ок. с 3. на В. вдоль побережья Средиземного м. почти на 2000 км, через Марокко, Алжир и Тунис. Выделяется в особую природную область Африки, резко контрастную по ландшафтам ввиду горного рельефа, экспозиционно-климатич. различий и положения на стыке субтропического и тропического географических поясов.

Наибольшей высоты А. достигает в Марокко, в хр. Эр-Риф, Среднем и Высоком А. (г. Тубкаль, 4165 м, высшая вершина А.). К 3. от наиболее высокой части ступенями с высоты 1000 - 800 м спускается Марокканская Месета. К В. вдоль средиземномор. побережья простирается хр. Тель-Атлас, вдоль юж. окраины - Сахарский А. вые. 1200 - 1500 м. Между ними на выс. 1000-1200м лежат равнины Орано-Алж. Месеты. Отроги сев. и юж. хребтов разделяют их на отд. котловины с крупными солёными озёрами - себхами (Шотт-эш-Шер-ги и др.). На В. сев. и юж. хребты сливаются и отделяются полосой меридиональных предгорий от прибрежной низменности Туниса.

Сев. прибрежная часть А. представляет собой альп. складчатое сооружение с выходами в ядрах (Кабильские массивы) древних (докембрийских) метаморфич. образований с оболочкой из маломощного палеозоя и карбонатного триаса и юры.. Осн. роль в сложении этой зоны играют, однако, мел-палеогеновые отложения, в значит. степени флишевые. Они образуют систему тектонич. покровов, перемещённых с С. на Ю. и частично перекрывающих выполненный молассовым миоценом передовой прогиб (Предрифский, Пред-тельский). В строении более юж. части А. на 3. (Марокканская Месета) существ. роль играет толща геосинклинального палеозоя, испытавшая интенсивный гер-цинский тектогенез. Восточнее в той же полосе (зона Высоких плато, включая Оранскую Месету) на более древнем, вероятно, позднедокембрийском фундаменте залегают относительно маломощные, слабо деформированные мелководные мор. отложения мела и палеогена а континентальные - неогена. Ещё южнее, в зоне Высокого и Сахарского А., а также в Среднем А. мощность мезозоя возрастает и одновременно заметно усиливается его складчатость. На крайнем В. (в Тунисе) складчатая структура в значит. степени определяется высокопластичными соленосными породами триаса. На юге А. отделяются крупным разломом (Южно-Атласский разлом) от Африканской платформы. Другой разлом с опусканием центр. части Атласского сооружения проходит вдоль побережья Средиземного моря, с ним связаны проявления молодого вулканизма и землетрясения. В А. известны месторождения жел. руд, полиметаллов.

Пёстрая литология, колебания климата в плейстоцене и совр. климатич. различия обусловливают разнообразие экзогенных форм рельефа А.: на самых высоких вершинах сохранились следы древнего оледенения (пики, кары, троги, морены); хребты имеют густое и глубокое древнее эрозионное расчленение. Внутр. районы занимают денудационные и аккумулятивные равнины, куэстовые гряды, остан-цовые плато. На Ю. склоны гор покрыты щебнистыми осыпями, активно протекает физич. выветривание. В районах распространения известняковых горных пород широко развит карст.

Климат субтропич. средиземноморский на С. и полупустынный в остальных районах. Осадки выпадают преим. осенью и зимой при прохождении над Средиземным м. циклонов полярного фронта. Наибольшее количество осадков (1000-1800 мм в год) выпадает на склонах сев. и зап. экспозиции в Тель-Атласе к В. от 2° в. д. и Высоком А. на выс. 2000-2500 м. Большая часть А. получает 400-600, юж. р-ны 300 и менее мм осадков в год. В нижнем поясе гор ср. темп-ры января от 10 до 12°С на С., во внутр. р-нах от 4 до 6°С. Выше 1500 м в горах 4-5 мес. лежит снег. Лето сухое, жаркое. Ср. температура июля ок. 25°С; абс. макс. на внутренних равнинах 40°С, на Ю. 49°С.

Реки А., наз уэдами, питаются гл. обр. дождями. Паводки бывают зимой, летом почти все реки пересыхают. Наиболее полноводны реки басс. Атлантич. ок. (Умм-зр-Рбия, Себу) и Средиземного м. (Мулуя, Шелиф). В период дождей их расходы возрастают до нескольких сотен и тысяч м3/сек. Уэды внутренних и южных районов имеют эпизодический сток.

Почвенно-растит. покров А. отражает его расположение в двух физико-геогр. зонах: на С. и 3. на побережье и в горах до выс. 800 м распространены ландшафты зоны сухих лесов и кустарников типично средиземноморского климата. Заросли вечнозелёных жестколистных кустарников (маквис) сходны по флоре с южноевропейским. Леса гл. обр. из пробкового дуба на коричневых почвах. В сухих внутр. р-нах и на Ю., в зоне субтропич. полупустынь,- разреженная злаковая растительность (ковыль альфа), кустарники полыни, спарты на серо-коричневых сильно щебнистых почвах. В горах проявляется высотная поясность, наиболее полно развитая в Эр-Рифе и Тель-Атласе на наветренных склонах: до 1200 м- пояс вечнозелёных лесов из пробкового и кам. дуба; до 1700 м -пояс смешанных лесов с вечнозелёными, летнезелёными широколиственными (дубы, клёны) и хвойными деревьями. До 2200 м, в наиболее прохладном и влажном климате, пояс хвойных лесов (гл. обр. из атлас-ского кедра), поставляющих ценную строевую древесину. Под лесами развиты горные коричневые выщелоченные и гл. обр. бурые лесные почвы. На вершинах гор - пятна горно-луговой и горно-степ-ной растительности и почв.

Животный мир сильно обеднён длит. истреблением; имеет представителей как афр., так и нек-рых европ. животных (заяц). На С. сохранились обезьяны, повсеместно - шакалы, на Ю. гиены, нек-рые копытные. Много перелётных птиц. Особенно многочисленны пресмыкающиеся.

Ландшафты А. сильно изменены человеком. В сев. р-нах естеств. растительность сведена, крупные массивы пахотных земель сосредоточены в долинах рек (выращивают зерновые, цитрусы, виноград, овощи), сведение лесов повлекло сильную эрозию почв. В юж. р-нах, в долинах - примитивное террасное орошаемое земледелие, кочевое и полукочевое животноводство (гл. обр. мелкий рогатый скот).

Лит.: Б е р н а Р О., Северная и Западная Африка, пер. с франц., М., 1949; Г о р -н у н г М. Б., Алжирия, М., 1958; Б про П. и Д р е ш Ж., Средиземноморье, пер. с франц., т. 1, М., 1960.

АТЛАС (араб., букв.-гладкий), плотная шёлковая или полушёлковая ткань атласного переплетения (см. Переплетение нитей) с гладкой блестящей лицевой поверхностью. Применяется для пошива одежды и обуви, изготовления драпировок, обивки для мебели и др.

"АТЛАС", наименование серии амер. ракет-носителей, использующих в качестве 2 первых ступеней межпланетную баллистич. ракету "Атлас". Стартовая масса 125-135 т, общая длина от 31 до 36 м. 1-я ступень имеет 3 жидкостных ракетных двигателя с суммарной тягой 1,6 Мн (163 тс), топливо -жидкий кислород и керосин. В варианте "Атлас-Аджена" 3-я ступень-"Аджена-Д". В варианте "Атлас-Центавр" (рис.) 3-я ступень - "Центавр". Масса полезного груза, выводимого на низкую орбиту искусств. спутника Земли (ИСЗ), для разл. вариантов от 2,2 до 4,5 т. "А." применяют для запуска ИСЗ "Мидас", "Самос", секретных ИСЗ, автоматич. межпланетных станций "Рейнджер", "Маринер" и др.

АТЛАС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ, систематическое собрание геогр. карт, выполненное по общей программе как целостное произведение. Родоначальником совр. А. г. считают собрание геогр. карт др.-греч. учёного Клавдия Птолемея (2 в.).

А. г. получили широкое распространение начиная с кон. 15 в., после того как Вел. геогр. открытия расширили представления о Земле, а колониальные захваты, расцвет торговли и мореплавания вызвали огромный спрос на геогр. карты. Название "Атлас" было использовано впервые для собрания геогр. карт в 1595 картографом Меркатором в честь Атласа - мифич. короля Ливии, по легенде впервые изготовившего небесный глобус; в дальнейшем это название получило всеобщее признание. В кон. 16 в. издаются первые атласы специального назначения, среди к-рых известно 2-томное собрание мор. навигац. карт Л. Вагенара (1584-85). В 17 в. изготовление атласов развивается преим. в Голландии; некоторые из А. г. разрастаются в многотомные издания (атлас Блау в 12 томах большого формата). В 1701 С. Ремезов составил первый русский геогр. атлас - "Чертёжную книгу Сибири". В 18 в. работа по созданию атласов занимает видное место в деятельности Парижской, Петербургской и Берлинской АН. В 19 в. появляются тематич. атласы.

Большое методологич. значение для развития и совершенствования А. г. имели письма В. И. Ленина, написанные в 1920-21 по поводу подготовки первых сов. геогр. атласов (см. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 51, с. 253, 267; т. 52, с. 163-65, 234-35, 291; т. 53, с. 12, 126-27, 167, 182, 192; т. 54, с. 123). Большой советский атлас мира (1937- 1940)-комплексный атлас физ., эконо-мич. и политич. географии - означал новый, совр. этап в развитии А. г.; его принципы: полнота и целостность содержания; многосторонняя характеристика явлений с показом связей, зависимостей и противоречий; передача явлений в ист. развитии; включение карт, освещающих явления, связанные с деятельностью им-периалистич. монополий, и др. процессы, что непосредственно вытекало из указаний, содержащихся в письмах В. И. Ленина.

Специфич. черты совр. А. г.- внутр. единство. согласованность и взаимодополняемость карт, для чего важны: сопоставимые проекции, масштабы, легенды, показатели и способы изображения, единые установки генерализации, общие принципы оформления, приуроченность содержания к определ. дате (или датам), целесообразное размещение карт и т. д.

А. г. весьма разнообразны. Их различают: по территориальному охвату - атласы мира, отд. стран, областей и т.д.; по содержанию- атласы общегеогр. карт; отраслевые атласы тематич. карт (напр., геол., климатич., с. х-ва и т. п.); атласы комплексные, включающие карты ряда взаимосвязанных явлений (напр., климата и океанографии Мирового океана) или дающие многостороннюю целостную характеристику природы, населения, экономики и политико-адм. устройства изображаемой территории; по назначению - атласы научно-справочные, краеведческие, учебные, туристские, дорожные и т. п. А. г. многообразны и по размеру - от больших настольных атласов в неск. томах до карманных "лилипутов". В течение длит. времени А. г. издавались переплетёнными в виде альбома, но с 30-х гг. 20 в. стали появляться атласы в разборных переплётах, а затем и в футлярах с несброшюрованными листами. Большие А. г. нередко публикуют постепенно, выпусками или даже отд. листами, что облегчает распространение атласа и пользование крупноформатными картами, но осложняет хранение, кроме того, может быть нарушено единство атласа, если карты составлены на разные даты. Мн. атласы включают пояснит. тексты, таблицы и справочно-статистич. сведения. Для облегчения нахождения нужного объекта А. г. сопровождаются указателями геогр. названий. А. г., содержащие собрания карт определ. назначения, тематики и терр. охвата, облегчают использование карт в исследовательской работе, практич. деятельности и для получения различных геогр. справок.

Среди атласов мира особенно ценны сов. фундаментальные публикации: большой справочный общегеогр. Атлас мира (1954; 2 изд., 1967), дающий подробное изображение вод и рельефа Земли, политико-адм. деления, насел. пунктов и путей сообщения СССР и зарубежных стран (формат 50 X 31,5 см, в указателе ок. 200 тыс. геогр. назв., 2 параллельных издания на рус. и англ. яз.); Физико-географический атлас м и-р а (1964, 298 стр. карт и текста, формат 50 X 32 см) с тремя группами карт - мира, континентов и СССР, характеризующими природные явления - рельеф, геол. строение, тектонику, полезные ископаемые, четвертичные отложения, геоморфологию, почвы, климатич. условия, растительность и животный мир, а также физико-геогр. районирование, особенно подробно в отношении СССР; 4-томный комплексный Морской атлас (т. 1 - Навигационно-географи-ческий, 1950; т. 2 - Физико-географический, 1953; т. 3, ч. 1-2 - Военно-исторический, 1958-63) (формат 51 X 75 см в развороте) - капитальное руководство по географии океанов и морей (несколько устаревшее вследствие быстрого изучения Мирового океана) и по воен. истории; А т л а с н а р о д о в м и р а (1964, 112 стр., формат 33,5 X 24 см), показывающий этнич. состав (по лингвистич. признаку) населения мира (выделено 1600 народов) и плотность расселения, а также характеризующий (в текстовом приложении) численность и расселение населения, его естеств. движение, миграции, расовый и этнич. состав, языки, религии; А т л а с      и с т о р и и         г е о г р а ф и ч е с к и х              о т к р ы т и й            и         и с с л е д о в а н и й (1959), показывающий ход геогр. открытий, изучение и освоение Земли, а также развитие геогр. карт.

Атласы мира дополняет сов. комплексный Атлас Антарктики (т. 1, 1966), содержащий многостороннюю и подробную характеристику природы Антарктиды; в нем обобщены результаты десятилетних сов. исследований и материалы других стран, участвовавших в работах по Международному геофизич. году (1957-58).

Среди зарубежных всемирных атласов интересны О к с ф о р д с к и й        э к он о м и ч е с к и й          а т л а с         м и р а (Oxford Economic Atlas of the World, 3 ed., 1965) и на его основе Оксфордские региональные экономич. атласы - СССР и Вост. Европы (1956), Ср. Востока и Сев. Африки (I960), Африки (1967) и др., содержащие карты отд. отраслей с. х-ва (показывают произ-во различной с.-х. продукции) и пром-сти (отмечены центры или районы производства).

Для углублённого изучения стран или для получения о них детальных справок особенно полезны национальные атласы отдельных стран, обычно содержащие разностороннюю характеристику природы, населения, экономики и культуры и создаваемые гос. и общественными учреждениями как труды нац. значения и престижа.

Опубликовали свои атласы (или издают их выпусками): в Европе - Чехословакия (1935 и 1966), Италия (1940), Бельгия (1949). Дания (1949), Польша (1953 - 56, не завершён), Франция (1950 - 59), Швеция (1953), Финляндия (1960), Австрия (1961), Великобритания (1963), Нидерланды (1964), Испания (1965), Швейцария (1965), Венгрия (1967); в Азии - Индия (1957, предварит, издание), Израиль (1956 - 1964), Турция (1961); в Африке - Египет (1928), Гана (1949), Марокко (1955), Танганьика (ныне Танзания, 1956), Камерун (в. 1, 1960), Родезия (1960, не завершён), Кения (1959, 1962), Уганда (1962); в Америке - Канада (1957), Бразилия (1966); Австралийский Союз (1951 - 60, 2 изд., 1962).

В СССР к нац. атласам можно отнести комплексные атласы отд. союзных республик: Белоруссии (1958), Армении (1961), Украины и Молдавии (1962), Азербайджана (1963), Грузии (1964), Таджикистана (1968).

Мн. страны выпускают для своих терр. также отраслевые тематич. атласы, посвящённые отд. природным или социально-экономич. явлениям. Наиболее распространены климатич. атласы, атласы с. х-ва и особенно дорожные (автомобильные) атласы. Среди сов. изданий наиболее важны большой научно-справочный Климатический атлас СССР (т. 1-2, 1960-63), А т л а с       с е л ьс к о г о          х о з я й с т в а С С С Р (1960) и А т л а с       р а з в и т и я         х о з я йс т в а       и        к у л ь т у р ы      С С С Р (1967), подытоживший успехи 50-летнего развития Сов. государства.

В СССР большое науч., практич. и познават. значение приобрели региональные атласы, т. е. атласы отд. республик, краёв и областей.

Среди них различают: научно-справочные атласы, содержащие (подобно национальным атласам) свод совр. знаний по географин региона - атласы Коми АССР (1964), Иркутской (1962), Кустанайской (1963) и Сахалинской (1967) областей, Забайкалья (1967) и др.; справочные атласы для учреждений, парт. и сов. работников и т. п.- атласы Целинного края (1964), Киевской (1962), Ленинградской (1967) областей; малые комплексные атласы, предназначенные для школ, краеведения и для всех, кто интересуется природой и жизнью своего края,- атласы Даг. АССР (1964), Тамбовской (1960 и 1966), Калининской (1964), Московской (1964), Смоленской (1964), Ярославской (1964), Вологодской (1965), Рязанской (1965), Волгоградской (1967), Воронежской (1968), Астраханской (1968), Кировской (1968), Курской (1968), Псковской (1969) областей.

Лит.: Салищев К. А., Географические атласы, в сб.: Итоги науки. .Картография, в. 1 - 3, М., 1964 - 68; его же, Картография, М.,1966; 50 лет советской геодезии и картографии, М., 1967, с. 268 - 78, 292-309, 328-57; А г n Ь е г g е г Е., Hand-buch der thematischen Kartographia, W., 1966; W i t t W., Thematische Kartographie. Methoden und Probleme, Tendenzen und Aufgaben, Hannover, 1967. К. А. Салищев.

АТЛАСНОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ, один из видов переплетения нитей в тканях.

АТЛАСОВ (по нек-рым документам Отласов ) Владимир Васильевич (р. ок. 1661-64 - ум. 1711), русский землепроходец, сиб. казак. В 1697-99 совершил походы по Камчатке и "объясачил" (обложил данью) местные народы. В нач. 1701 ездил в Москву, где за присоединение Камчатки к России получил чин казачьего головы. Представил первое разностороннее описание ("скаски") природы и населения Камчатки, нек-рые сведения об островах и землях вблизи Камчатки и Чукотского п-ова, а также о Японии. Был убит во время бунта служилых людей на Камчатке.

АТЛАССКИЕ СТРАНЫ, государства, расположенные на С.-З. Африки: Марокко, Алжир, Тунис. Значит, часть их территорий расположена в горах Атлас.

АТЛЕТ (от греч. athletes-борец), человек крепкого телосложения, силач, спортсмен.

АТЛЕТИКА, 1) искусство развивать силу, ловкость и др. качества посредством физич. упражнений. В совр. физич. воспитании термин "А." формально сохранился только в названиях лёгкой атлетики и тяжёлой атлетики. Однако А. в той или иной мере свойственна почти всем видам спорта. 2) Вид циркового искусства. Включает упражнения, требующие силы и ловкости. В нач. 19 в. в цирковые представления стали включать номера, демонстрирующие силовые трюки. В СССР жанр А. в цирке применяется с 30-х гг. Атлетич. номера строятся на лучших достижениях сов. спорта. Среди крупнейших сов. атлетов: Н. Жеребцов, Г. Новак, В. Херца, бр. Нелипович и др.

АТМАН (санскр.- душа, дух), термин инд. философии, в частности системы веданта, обозначающий мировой дух. А.- синоним брахмана.