БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ТИ)
- Название:Большая Советская Энциклопедия (ТИ)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ТИ) краткое содержание
Большая Советская Энциклопедия (ТИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Рис. к ст. Тираннозавр.
Тираноборцы
Тиранобо'рцы,то же, что монархомахи.
Тиранский пакт 1926
Тира'нский пакт 1926,см. в ст. Албано-итальянские договоры и соглашения.
Тиранский пакт 1927
Тира'нский пакт 1927,см. в ст. Албано-итальянские договоры и соглашения.
Тиранский университет
Тира'нский университе'т(Universiteti Shtetёror i Tiranёs), ведущий вуз и научно-исследовательский центр Албании, основан в 1957. В составе Т. у. (1975): факультеты естественных наук, технологический, медицинский, истории и философии, политических и юридических наук, экономический, геологический; научно-исследовательский институты лингвистики, истории, искусства и фольклора, ядерной физики, вычислительный центр и др.; в библиотеке около 400 тысяч единиц хранения. В 1974/75 учебном году было 15,5 тысяч студентов, около 900 преподавателей.
Тираны
Тира'ны(Tyrannidae), семейство птиц отряда воробьиных. Длина тела 7,6—40 см. Клюв обычно уплощённый, с щетинками у основания, иногда с крючком на вершине. Крылья короткие, широкие или длинные, острые. Окраска серая, бурая или зеленоватая, реже — белая, жёлтая или красная. 365 видов. Распространены в Америке (кроме Крайнего Севера), на Галапагосских и Фолклендских островах. Многие виды перелётны. Преимущественно древесные птицы, но есть и наземные. Гнёзда разнообразные (открытые, крытые, висячие, в дуплах или норах). В кладке 2—6 яиц. Насиживает самка 12—19 суток. Питаются насекомыми, ягодами, некоторые — мелкими позвоночными.

Tyrannus tyrannus.
Тирас
Ти'рас(Týras), древнегреческое название р. Днестра; такое же название носил древнегреческий город в устье Днестра на западном берегу его лимана (см. Тира ) .
Тирасполь
Тира'споль,город республиканского подчинения Молдавской ССР. Расположен на левом берегу Днестра. Ж.-д. станция на линии Одесса — Унгены. Пристань. 132,2 тыс. жителей в 1975 (38 тысяч в 1939; 63 тысяч в 1959; 105 тысяч в 1970).
Основан в 1792 А. В. Суворовым как крепость на месте древнего молдавского поселения Старая Суклея, сожжённого турками в 1787. В 1795 селение при крепости было названо Т. (от греч. Týras — Тирас, то есть Днестр и pólis — город) и объявлено городом. С 1806 Т. — уездный центр Херсонской губернии. В 1873 соединён железной дорогой с Кишиневом. В годы Гражданской войны 1918—20 захватывался белогвардейцами. Освобожден 12 февраля 1920 бригадой Г. И. Котовского. В 1929—1940 столица Молдавской АССР. С июля 1941 по 12 апреля 1944 был оккупирован немецко-фашистскими войсками. После окончания Великой Отечественной войны 1941—45 народное хозяйство Т. было восстановлено. Развита пищевая промышленность (аграрно-промышленные объединение «Молдплодоовощпром», мясокомбинат, винно-коньячный завод и др.); заводы: стеклотарный, «Электромаш», электроаппаратный, литейных машин, металлолитографии, «Молдавизолит», металлоизделий, автоприцепов и др. Хлопчатобумажные, деревообрабатывающие комбинаты; фабрики: швейная, прядильная, мебельная. Педагогический институт; техникум пищевой промышленности, плодоовощной совхоз-техникум, медицинское и музыкальное училища. Драматический театр. Краеведческий музей.
В 1924—40 застроена главная улица 25 Октября; выстроены замыкающие её перспективу здание театра (архитектор Г. М. Готгельф, реконструировано в 1963, архитектор И. Л. Шмурун), 2 здания пединститута (архитектор М. Е. Петров и Д. П. Коваленко). После разрушений в 1941—44 Т. отстроен заново. В 1954 утвержден генеральный план (архитектор В. П. Александров и И. Л. Шмурун). Построены Дом Советов (1953, архитектор С. В. Васильев), здание Молдавского научно-исследовательского института орошаемого земледелия (1959, архитектор В. Л. Дементьев).
Лит.: Марецкий С. К., Тирасполь, Киш., 1958; Очерки истории Тирасполя, Киш., 1967.
Тиратрон
Тиратро'н[от греч. thýra — дверь, вход и (элек)трон ], ионный прибор (обычно 3-электродный) с накаливаемым либо холодным катодом, с сеточным управлением моментом возникновения (зажигания) несамостоятельного дугового разряда либо — соответственно — тлеющего разряда в среде заполняющего прибор газа. После зажигания Т. его сетка теряет способность к управлению анодным током, поэтому погасить разряд в Т. (в отличие от таситрона ) можно только снижением анодного напряжения (до величины, меньшей, чем нормальное напряжение горения разряда в Т.). С развитием полупроводниковой электроники Т., предназначенные для использования в качестве реле, в выпрямителях тока, преобразователях (см. Преобразовательная техника ) , почти полностью вытеснены полупроводниковыми приборами (главным образом тиристорами ) . Однако импульсные Т. (ИТ) применяются широко — преимущественно в цепях формирования мощных импульсов электрического тока (главным образом в качестве коммутирующих приборов в модуляторах передатчиков радиолокационных станций).
При подаче на сетку ИТ импульсного напряжения амплитудой 100—300 в в пространстве между сеткой и катодом возникает вспомогательный разряд. Когда ток сетки и соответственно концентрация заряженных частиц вблизи сетки (в области, куда «проникает» поле анода), нарастая, достигают критических значений, начинается быстрый (длящийся лишь несколько десятков нсек ) процесс формирования плазмы дугового разряда между анодом и катодом, при котором ток анода быстро нарастает, напряжение падает и ИТ переходит из закрытого состояния в открытое.
Обычно при работе ИТ (например, в схеме линейного модулятора, см. рис. ) зажигание разряда в нём производится периодически, с частотой повторения сеточных импульсов. Каждый раз при зажигании Т. происходит разряд формирующей линии через нагрузку (например, магнетрон ) ; в процессе разряда напряжение на ИТ уменьшается от »2 Е адо значения, меньшего, чем потенциал горения дуги, и Т. запирается. В результате через нагрузку протекают периодически повторяющиеся импульсы тока.
ИТ существующих типов позволяют получать импульсы тока амплитудой от 1 до 5000 а и длительностью от 0,1 до 6 мксек и более при частоте повторения до 30 кгц (при малых длительностях). Кпд ИТ достигает 95—98%. Они отличаются высокой стабильностью момента зажигания (разброс длительности фронта импульсов не превышает 3×10 –9 сек ) , малым временем восстановления, высокой надёжностью. Анодное напряжение мощных ИТ может достигать 100 кв. Для наполнения ИТ используют водород (преимущественно), дейтерий и их смеси (реже) при давлении 25—95 н/м 2 .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: