Большая Советская Энциклопедия (ВЕ) - БСЭ БСЭ
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Соч. : Физиология поступления и передвижения веществ, рост и движение, пер. с нем., М. — Л., 1933, совместно с С. П. Костычевым (Физиология растений, ч. 2).
Е. М. Сенченкова.
Вент Фритс Вармолт
Вент (Went) Фритс Вармолт (р. 18.5.1903, Утрехт, Нидерланды), американский физиолог растений, член Национальной АН (Вашингтон). Образование получил в Утрехтском университете. В 1928 защитил докторскую диссертацию по ростовым веществам растений, затем работал в Бёйтензоргском ботаническом саду на острове Ява. С 1933 — в США, в Калифорнийском технологическом институте, с 1935 — профессор. С 1958 — директор ботанического сада в Миссури, затем в институте пустынь при университете в г. Рино (Невада). Исследовал ростовые вещества, природу тропизмов и действие внешних факторов на рост и развитие растений. В 1928 выделил ростовой гормон, названный позже ауксином. Почти одновременно с советским ботаником Н. Г. Холодным (1927) выдвинул теорию фитогормональной природы тропизмов, названную позже теорией Холодного — Вента. Под руководством В. в 1949 был построен первый фитотрон в г. Пасадена (Калифорния).
Соч.: Phytohormones. N. Y., 1937 (совм. с К. V. Thimann); The experimental control of plant growth, Waltham (Mass.), 1957; The plants, N. Y., 1963.
Е. М. Сенченкова.
Вента
Ве'нта, Вя'нта, река в Литовской ССР и Латвийской ССР, впадает в Балтийское море. Длина 346 км, площадь бассейна 11800 км2 . Берёт начало из озера Вене на Жямайтской возвышенности, где течёт в узкой и глубокой долине; в среднем течении протекает по равнине, местами имеются пороги. В нижнем течении спокойная полноводная река. Весеннее половодье (подъём воды от 2,5 до 7 м ) и значительные летне-осенние дождевые паводки. Средний годовой расход 95,5 м3 /сек. Ледовый покров неустойчив. Судоходна до г. Пилтене. В устье — город и морской порт Вентспилс.
Вентерь
Ве'нтерь (от литовского vénteris — верша из ивовых прутьев), мережа, секрет, вятель, крылена, ставное рыболовное орудие типа ловушки. В. состоит (рис. ) из цилиндрической сетки, расправленной на деревянных обручах а диаметром 0,5—1,5 м и более. Задний конец, так называемый кутец б, через который вынимается пойманная рыба, наглухо завязывается и закрепляется за кол д, а в передний вставляется сетяной конус, так называемый усынок в, задерживающий вошедшую рыбу; таких конусов делают несколько, располагая их друг за другом. От входного обруча расходятся под углом одно-два направляющих сетных крыла г, г1 , прикрепляемых к кольям д1 и д2 . Наткнувшись на крыло, рыба направляется вдоль него и попадает во входное отверстие. В. применяется в речном, озёрном и нередко в морском прибрежном рыболовстве.
Лит.: Баранов Ф. И., Теория и расчёт орудий рыболовства, 2 изд., М., 1948.
Рис. к ст. Вентерь.
Вентиль (музык.)
Ве'нтиль духового инструмента (от нем. Ventil — клапан), механизм для изменения длины ствола духового мундштучного инструмента. Служит для извлечения полной хроматической гаммы на инструментах, дающих натуральный звукоряд . Изменение длины ствола достигается присоединением к нему или (реже) отключением дополнительной трубки. Пользуясь В., исполнитель извлекает натуральный звукоряд на другой высоте. В. старой конструкции (изобретён в 1814) назывался пистоном или помпой; в нём поршневой клапан двигается прямолинейно. В новой конструкции В. (введена в 1832) используется вращающийся клапан-барабан. Для получения хроматической гаммы достаточно трёх В.
Вентиль (технич.)
Ве'нтиль трубопроводный, устройство в трубопроводах для перекрытия и регулирования потоков жидкости, пара или газа. Большие В. имеют монолитные литые корпусы с фланцами (рис .); на малых В. для присоединения к трубам, насосам и др. машинам нарезана резьба. В простейших В. вращение шпинделя-винта осуществляется вручную маховиком; при автоматическом управлении — электрическим или гидравлическим двигателем, включающимся при изменении давления в трубопроводе. В. широко применяются в промышленных трубопроводах и санитарно-технических устройствах.
Вентиль трубопроводный: 1 — шпиндельвинт; 2 — крышка с сальником; 3 — клапанная тарелка; 4 — седло клапана; 5 — корпус.
Вентиль электрический
Ве'нтиль электри'ческий, электротехническое устройство, проводимость которого в значительной мере зависит от направления электрического тока: в одном («прямом») направлении проводимость В. э. на один или несколько порядков выше, чем в противоположном («обратном»). Эта особенность В. э. обусловила широкое использование их в качестве выпрямительных устройств.
Вентильный эффект возможен на границе металла и электролита (электролитические вентили), металла и газа (ионные вентили), металла в вакууме (электронные, или электровакуумные, вентили), металла и полупроводника или двух полупроводников с различными примесями (полупроводниковые вентили). Существуют вентили управляемые и неуправляемые. В управляемых вентилях проводимость меняется в момент подачи управляющего сигнала. В неуправляемых В. э. управляющий электрод отсутствует и перевод их из состояния с низкой проводимостью в состояние с высокой проводимостью обусловливается подачей на вентиль напряжения, превышающего напряжение включения.
В. э. характеризуются мощностью (от десятых долей вт до десятков квт ), силой выпрямленного тока (от сотых долей а до сотен а ), рабочим напряжением (от долей в до сотен кв ), «прямым» падением напряжения (от десятых долей в до нескольких десятков в ), обратным пробивным напряжением (от десятков в до сотен кв ), временем включения и временем восстановления, габаритами и массой.
Электронные и полупроводниковые В. э. применяются, главным образом, для преобразования электрической энергии в устройствах малой мощности, например в радиоприёмных устройствах. Ионные В. э. в основном используются в мощных энергетических установках, электроприводах, на линиях электропередач постоянного тока и др. Широко применяются мощные полупроводниковые управляемые В. э. (тиристоры ), имеющие характеристики, качественно аналогичные характеристикам ионных управляемых вентилей, однако по электрическим и механическим параметрам они обладают существенными преимуществами перед ионными и с успехом заменяют последние в электроэнергетике.
В автоматике и бесконтактной коммутационной и защитной аппаратуре, в устройствах сигнализации и в средствах вычислительной техники В. э. используют для стабилизации параметров, в качестве формирующих элементов для реализации логических функций и т.д. Поскольку в этих устройствах имеют большое значение габариты и масса аппаратуры, в них применяют, главным образом, полупроводниковые В. э., значительно реже — электронные.
В. э. используют также в технике СВЧ и радиоустройствах в качестве детекторов , выпрямителей и пр.
Лит.: Ионные и электронные преобразователи, под ред. М. А. Чернышева, М., 1961; Булавин Н. П., Селеновые выпрямители, М. — Л., 1961; Кремниевые управляемые вентили — тиристоры. Технический справочник, пер. с англ., М. — Л., 1964; Полупроводниковые выпрямители, под ред. Ф. М. Ковалева и Г. П. Мостковой, М., 1967; Кремниевые вентили, под ред. С. Б. Юдицкого, М., 1968.
В. В. Богомазов.
Вентильный преобразователь
Ве'нтильный преобразова'тель, устройство для преобразования электрического тока (напряжения, частоты) с помощью электронных или ионных вентилей электрических . Различают В. п.: переменного тока в постоянный (выпрямитель тока ), постоянного тока в переменный (инвертор ), постоянного тока одного напряжения в постоянный ток др. напряжения, переменного тока одной частоты в переменный ток др. частоты.
Вентилятор
Вентиля'тор (от лат. ventilo — вею, махаю), машина для подачи воздуха или др. газа при давлении не выше 12—15 кн/м2 (0,12—0,15 кгс/см2 ). В. служат для вентиляции зданий и рудников, для подачи воздуха в котельные и печные агрегаты и удаления из них дымовых газов, сушки материалов, охлаждения деталей машин и механизмов, создания воздушных завес, пневматического транспортирования сыпучих и волокнистых материалов, обеспечения некоторых технологических процессов, для охлаждения радиаторов, конденсаторов, подачи воздуха. Кроме промышленных. В., широкое распространение получили настольные и подвесные В. различных типов.