Рисунки к Большой Советской Энциклопедии.

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.

Метрополитен
Рис. 5. Монтаж железобетонных конструкций станции метрополитена. Метрополитен.
Рис. 5. Монтаж железобетонных конструкций станции метрополитена.

Метрополитен
Станция метрополитена «Улица 1905 года» в Москве. 1972. Архитектор Р. И. Погребной, инженер Г. Метрополитен Суворов. Метрополитен.
Станция метрополитена «Улица 1905 года» в Москве. 1972. Архитектор Р. И. Погребной, инженер Г. Метрополитен Суворов.

Метрополитен
Станция метрополитена «Нордфридхоф» (линия «Север—Юг») в Мюнхене. 1965—71. Архитектор П. Нестлер. Метрополитен.
Станция метрополитена «Нордфридхоф» (линия «Север—Юг») в Мюнхене. 1965—71. Архитектор П. Нестлер.

Метрополитен
Станция метрополитена «Балтийская» в Ленинграде. 1955. Архитекторы Метрополитен К. Бенуа, А. И. Кубасов и др. Метрополитен.
Станция метрополитена «Балтийская» в Ленинграде. 1955. Архитекторы Метрополитен К. Бенуа, А. И. Кубасов и др.

Метрополитен
Станция метрополитена «Крещатик» в Киеве. 1960. Архитекторы А. В. Добровольский и др. Метрополитен.
Станция метрополитена «Крещатик» в Киеве. 1960. Архитекторы А. В. Добровольский и др.

Метрополитен
Рис. 6. Пассажирский салон вагона метрополитена (СССР). Метрополитен.
Рис. 6. Пассажирский салон вагона метрополитена (СССР).

Метрополитен
Станция метрополитена «Исани» в Тбилиси. 1969. Архитектор Н. Ломидзе, инженеры Н. Геладзе и др. Метрополитен.
Станция метрополитена «Исани» в Тбилиси. 1969. Архитектор Н. Ломидзе, инженеры Н. Геладзе и др.

Метсю Габриель
Г. Метсю. «Больной ребенок». Около 1660. Рейксмюсеум. Амстердам. Метсю Габриель.
Г. Метсю. «Больной ребенок». Около 1660. Рейксмюсеум. Амстердам.

Меттерних Клеменс Венцель Лотар
К. В. Л. Меттерних. Меттерних Клеменс Венцель Лотар.
К. В. Л. Меттерних.

Механизация крыла
Механизация крыла: 1 — увеличением кривизны профиля (а — отклоняемый носок крыла, б — щиток, в — простой закрылок); 2 — увеличением площади крыла и кривизны профиля (а — предкрылок, б — двухщелевой закрылок, в — предкрылок Крюгера с трёхщелевым закрылком); 3 — путём управления пограничным слоем (а — турбулизатор, б — отсасывание пограничного слоя); 4 — реактивным устройством (реактивный закрылок); 5 — интерцептором. Механизация крыла.
Механизация крыла: 1 — увеличением кривизны профиля (а — отклоняемый носок крыла, б — щиток, в — простой закрылок); 2 — увеличением площади крыла и кривизны профиля (а — предкрылок, б — двухщелевой закрылок, в — предкрылок Крюгера с трёхщелевым закрылком); 3 — путём управления пограничным слоем (а — турбулизатор, б — отсасывание пограничного слоя); 4 — реактивным устройством (реактивный закрылок); 5 — интерцептором.

Механизированная картотека
Механизированная картотека барабанного типа. Схема устройства: 1 — барабан; 2 — карточки; 3 — пульт управления; 4 — блок управления; 5 — рабочая доска (стол); 6 — электродвигатель привода; 7 — полка (кассета). Механизированная картотека.
Механизированная картотека барабанного типа. Схема устройства: 1 — барабан; 2 — карточки; 3 — пульт управления; 4 — блок управления; 5 — рабочая доска (стол); 6 — электродвигатель привода; 7 — полка (кассета).

Механизированная картотека
Механизированная картотека барабанного типа. Внешний вид. Механизированная картотека.
Механизированная картотека барабанного типа. Внешний вид.

Механизированная крепь
Схемы механизированной крепи: а — поддерживающего типа; б — оградительного типа; в — поддерживающе-оградительного типа; г — оградительно-поддерживающего типа; 1 — опорные элементы — стойки; 2 — перекрытие; 3 — основание; 4 — защитное ограждение; 5 — ограждающее перекрытие; 6 — поддерживающий козырёк. Механизированная крепь.
Схемы механизированной крепи: а — поддерживающего типа; б — оградительного типа; в — поддерживающе-оградительного типа; г — оградительно-поддерживающего типа; 1 — опорные элементы — стойки; 2 — перекрытие; 3 — основание; 4 — защитное ограждение; 5 — ограждающее перекрытие; 6 — поддерживающий козырёк.

Механизм
Рис. 1. Чертёж (а) и кинематическая схема (б) механизма двигателя внутреннего сгорания; 1 — коленчатый вал (кривошип); 2 — шатун; 3 — ползун; О — стойка; <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>j</span> — независимая переменная, угол поворота кривошипа. Механизм.
Рис. 1. Чертёж (а) и кинематическая схема (б) механизма двигателя внутреннего сгорания; 1 — коленчатый вал (кривошип); 2 — шатун; 3 — ползун; О — стойка; j — независимая переменная, угол поворота кривошипа.

Механизм
Рис. 2. Схема шарнирного механизма с двумя степенями свободы (с двумя начальными звеньями). Механизм.
Рис. 2. Схема шарнирного механизма с двумя степенями свободы (с двумя начальными звеньями).

Механическая запись
Станок для механической звукозаписи: 1 — микроскоп для контроля качества записи; 2 — трубка отсоса воздуха из-под лакового диска; 3 — вращающаяся планшайба со стробоскопическими метками, по которым контролируется скорость вращения; 4 — каретка, обеспечивающая передвижение рекордера 5 при записи. Механическая запись.
Станок для механической звукозаписи: 1 — микроскоп для контроля качества записи; 2 — трубка отсоса воздуха из-под лакового диска; 3 — вращающаяся планшайба со стробоскопическими метками, по которым контролируется скорость вращения; 4 — каретка, обеспечивающая передвижение рекордера 5 при записи.

Механическая лопата
Механическая лопата: а — прямая; б — обратная; 1 — ковш; 2 — рукоять; 3 — стрела; 4 — кузов. Механическая лопата.
Механическая лопата: а — прямая; б — обратная; 1 — ковш; 2 — рукоять; 3 — стрела; 4 — кузов.

Механические свойства материалов
Рис. 1. Схемы деформации при разных способах нагружения: а — растяжение, б — сжатие, в — изгиб, г — кручение (пунктиром показана начальная форма образцов). Механические свойства материалов.
Рис. 1. Схемы деформации при разных способах нагружения: а — растяжение, б — сжатие, в — изгиб, г — кручение (пунктиром показана начальная форма образцов).

Механические свойства материалов
Рис. 2. Типичная диаграмма деформации при растяжении конструкционных металлов. Механические свойства материалов.
Рис. 2. Типичная диаграмма деформации при растяжении конструкционных металлов.

Механические свойства материалов
Рис. 3. Образец со специально созданной в вершине надреза трещиной усталости для определения K<sub>1C</sub>. Испытания на внецентренное (а) и осевое (б) растяжение. Механические свойства материалов.
Рис. 3. Образец со специально созданной в вершине надреза трещиной усталости для определения K1C. Испытания на внецентренное (а) и осевое (б) растяжение.

Механические свойства материалов
Рис. 4. Изменение механических свойств конструкционных материалов в функции времени (или числа циклов). Механические свойства материалов.
Рис. 4. Изменение механических свойств конструкционных материалов в функции времени (или числа циклов).

Механотрон
Основные виды механотронов: а — для измерения перемещений и усилий; б — для измерения давлений; в — для измерения ускорений и вибраций. А — подвижный анод; К — неподвижный катод; Б — баллон; М — гибкая мембрана (или сильфон), с которой жестко связан анод; С — впаянный в мембрану управляющий стержень; П — плоская пружина; ИМ — инерционная масса, укрепленная на подвижном электроде. Стрелками показано направление воздействия механического сигнала: перемещения (<span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>), усилия (<span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>g</span>), давления (p), ускорения (<span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>w</span>). Механотрон.
Основные виды механотронов: а — для измерения перемещений и усилий; б — для измерения давлений; в — для измерения ускорений и вибраций. А — подвижный анод; К — неподвижный катод; Б — баллон; М — гибкая мембрана (или сильфон), с которой жестко связан анод; С — впаянный в мембрану управляющий стержень; П — плоская пружина; ИМ — инерционная масса, укрепленная на подвижном электроде. Стрелками показано направление воздействия механического сигнала: перемещения (a), усилия (g), давления (p), ускорения (w).

Мехелен
Мехелен. Вид города с собором Синт-Ромбаутскерк (13—16 вв.). Мехелен.
Мехелен. Вид города с собором Синт-Ромбаутскерк (13—16 вв.).

Мехико (столица Мексики)
Мехико. План города. Мехико (столица Мексики).
Мехико. План города.

Мехико (столица Мексики)
Мехико. Вид одного из центральных районов. Мехико (столица Мексики).
Мехико. Вид одного из центральных районов.

Мехико (столица Мексики)
Городской район Тлальпан. Мехико (столица Мексики).
Городской район Тлальпан.

Мехико (столица Мексики)
Проспект Хуарес. Мехико (столица Мексики).
Проспект Хуарес.

Мехико (столица Мексики)
Капелла Посито в районе Густаво-Мадеро. 1779—91. Архитектор Ф. А. де Герреро-Торрес. Мехико (столица Мексики).
Капелла Посито в районе Густаво-Мадеро. 1779—91. Архитектор Ф. А. де Герреро-Торрес.

Мехико (столица Мексики)
Мексиканский институт социального обеспечения. 1951—52. Архитектор К. Обрегон Сантасилья. Мехико (столица Мексики).
Мексиканский институт социального обеспечения. 1951—52. Архитектор К. Обрегон Сантасилья.

Мехико (столица Мексики)
Церковь Саграрио Метрополитано. 1749—68. Архитектор Л. Родригес. Мехико (столица Мексики).
Церковь Саграрио Метрополитано. 1749—68. Архитектор Л. Родригес.

Мехико (столица Мексики)
Национальный дворец на Пласа де ла Конститусьон (Сокало). 1692—99, архитектор Д. де Вальверде. Достроен в 1929. Мехико (столица Мексики).
Национальный дворец на Пласа де ла Конститусьон (Сокало). 1692—99, архитектор Д. де Вальверде. Достроен в 1929.

Мехико (столица Мексики)
Министерство гидроресурсов. 1950—51. Архитекторы Мехико (столица Мексики) Пани, Э. дель Мораль. Мехико (столица Мексики).
Министерство гидроресурсов. 1950—51. Архитекторы Мехико (столица Мексики) Пани, Э. дель Мораль.

Мехико (столица Мексики)
Комплекс жилых домов «Мигель Алеман». 1947—50. Архитекторы Мехико (столица Мексики) Пани, С. Ортега, Х. Гомес Гутьерреc, Х. де Росенсвейг. Мехико (столица Мексики).
Комплекс жилых домов «Мигель Алеман». 1947—50. Архитекторы Мехико (столица Мексики) Пани, С. Ортега, Х. Гомес Гутьерреc, Х. де Росенсвейг.

Мехико (столица Мексики)
Площадь Трёх культур с постройками древнего, колониального и современного периодов. Мехико (столица Мексики).
Площадь Трёх культур с постройками древнего, колониального и современного периодов.

Мехико (столица Мексики)
Вид части парка Чапультепек. Мехико (столица Мексики).
Вид части парка Чапультепек.

Мехико (столица Мексики)
Кафедральный собор. 1563—1667, окончен в 1813. Мехико (столица Мексики).
Кафедральный собор. 1563—1667, окончен в 1813.

Меценат Гай Цильний
Бюст Мецената. Лувр. Париж. Меценат Гай Цильний.
Бюст Мецената. Лувр. Париж.

Меццо-тинто
Меццо-тинто (Дж. Р. Смит. Групповой портрет Ф. Бартолоцци, А. Карлини и Дж. Б. Чиприани. 1778. Фрагмент). Меццо-тинто.
Меццо-тинто (Дж. Р. Смит. Групповой портрет Ф. Бартолоцци, А. Карлини и Дж. Б. Чиприани. 1778. Фрагмент).

Меч
Мечи: 1—2 — древнейшие типы бронзовых мечей; 3 — древнейший тип европейских железных мечей (гальштатская культура); 4 — скифский меч акинак; 5 — меч латенской культуры (5—1 вв. до н. э.); 6 — римский меч гладиус; 7 — длинный римский меч спата; 8—9 — древнерусские мечи (9—11 и 12—13 вв.); 10 — кавалерийский меч Ближнего Востока. Меч.
Мечи: 1—2 — древнейшие типы бронзовых мечей; 3 — древнейший тип европейских железных мечей (гальштатская культура); 4 — скифский меч акинак; 5 — меч латенской культуры (5—1 вв. до н. э.); 6 — римский меч гладиус; 7 — длинный римский меч спата; 8—9 — древнерусские мечи (9—11 и 12—13 вв.); 10 — кавалерийский меч Ближнего Востока.

Меч-рыба
Рис. к ст. Меч-рыба. Меч-рыба.
Рис. к ст. Меч-рыба.

Мечение сельскохозяйственных животных
Татуировочные щипцы для мечения животных. Мечение сельскохозяйственных животных.
Татуировочные щипцы для мечения животных.

Мечение сельскохозяйственных животных
Мечение выщипами на ушах. Мечение сельскохозяйственных животных.
Мечение выщипами на ушах.

Мечеть
Мечеть в Дамаске. 8 в. Интерьер. Сирийская Арабская Республика. Мечеть.
Мечеть в Дамаске. 8 в. Интерьер. Сирийская Арабская Республика.

Мечеть
Мечеть Омейядов. 705—715. Двор. Мечеть.
Мечеть Омейядов. 705—715. Двор.

Мечехвосты
Мечехвост (рода Limulus): А — взрослая форма (со спинной стороны); Б — взрослая форма (с брюшной стороны); В — личинка; 1 — простые глазки; 2 — сложный глаз; 3 — головогрудной щит; 4 — брюшной щит; 5 — хвостовой шип; 6 — конечности головогруди; 7 — жевательные пластинки; 8 — брюшные ножки, несущие жабры. Мечехвосты.
Мечехвост (рода Limulus): А — взрослая форма (со спинной стороны); Б — взрослая форма (с брюшной стороны); В — личинка; 1 — простые глазки; 2 — сложный глаз; 3 — головогрудной щит; 4 — брюшной щит; 5 — хвостовой шип; 6 — конечности головогруди; 7 — жевательные пластинки; 8 — брюшные ножки, несущие жабры.

Мечников Илья Ильич
И. И. Мечников. Мечников Илья Ильич.
И. И. Мечников.

Мешётчатые крысы
Гофер (Geomys bursarius). Мешётчатые крысы.
Гофер (Geomys bursarius).

Мешков Василий Никитич
В. Н. Мешков. Портрет В. Р. Менжинского. 1927. Третьяковская галерея. Москва. Мешков Василий Никитич.
В. Н. Мешков. Портрет В. Р. Менжинского. 1927. Третьяковская галерея. Москва.

Мешочницы
Горошковая мешочница: слева — бабочка-самец, справа — гусеница в чехлике. Мешочницы.
Горошковая мешочница: слева — бабочка-самец, справа — гусеница в чехлике.

Мештрович Иван
И. Мештрович. «Мать». Мрамор. 1908. Народный музей. Белград. Мештрович Иван.
И. Мештрович. «Мать». Мрамор. 1908. Народный музей. Белград.

Мешхед
Мешхед. Ансамбль вокруг усыпальницы имама Резы. План. 1 — Старый двор; 2 — айван Алишера Навои; 3 — Новый двор; 4 — усыпальница имама Резы; 5 — мечеть Гаухар-шад; 6 — медресе; 7 — караван-сараи. Мешхед.
Мешхед. Ансамбль вокруг усыпальницы имама Резы. План. 1 — Старый двор; 2 — айван Алишера Навои; 3 — Новый двор; 4 — усыпальница имама Резы; 5 — мечеть Гаухар-шад; 6 — медресе; 7 — караван-сараи.

Мещанинов Иван Иванович
И. И. Мещанинов. Мещанинов Иван Иванович.
И. И. Мещанинов.

Мещеряков Николай Леонидович
Н. Л. Мещеряков. Мещеряков Николай Леонидович.
Н. Л. Мещеряков.

Мёбиуса лист
Рис. 1. Построение листа Мёбиуса: а — исходный прямоугольник; б — лист Мебиуса. Мёбиуса лист.
Рис. 1. Построение листа Мёбиуса: а — исходный прямоугольник; б — лист Мебиуса.

Мёбиуса лист
Рис. 2. Поверхность, получаемая из листа Мёбиуса разрезанием его по средней линии. Мёбиуса лист.
Рис. 2. Поверхность, получаемая из листа Мёбиуса разрезанием его по средней линии.

Мёнье теорема
Рис. к ст. Мёнье теорема. Мёнье теорема.
Рис. к ст. Мёнье теорема.

Мёртвая голова (бабочка)
Бабочки. Бражник «мертвая голова» (Manduca atropos) — Юж. и Ср. Европа, Юго-Зап. Азия, Африка. Бабочка. Мёртвая голова (бабочка).
Бабочки. Бражник «мертвая голова» (Manduca atropos) — Юж. и Ср. Европа, Юго-Зап. Азия, Африка. Бабочка.

Мёртвая голова (род обезьян)
Беличья мёртвая голова. Мёртвая голова (род обезьян).
Беличья мёртвая голова.

Мёссбауэра эффект
Рис. 1. Схематическое изображение процессов излучения и резонансного поглощения <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>g</span>-квантов; излучающее и поглощающее ядра одинаковы, поэтому энергии их возбуждённых состояний E' и E'' равны. Мёссбауэра эффект.
Рис. 1. Схематическое изображение процессов излучения и резонансного поглощения g-квантов; излучающее и поглощающее ядра одинаковы, поэтому энергии их возбуждённых состояний E' и E'' равны.

Мёссбауэра эффект
Рис. 2. Смещение линий испускания и поглощения относительно энергии E<span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>g</span>-перехода; Г — ширины линий. Мёссбауэра эффект.
Рис. 2. Смещение линий испускания и поглощения относительно энергии Eg-перехода; Г — ширины линий.

Мёссбауэра эффект
Рис. 3. Упрощённая схема мёссбауэровского спектрометра; источник <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>g</span>-квантов с помощью механического или электродинамического устройства приводится в возвратно-поступательное движение со скоростью v относительно поглотителя. С помощью детектора <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>g</span>-излучения измеряется зависимость от скорости v интенсивности потока <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>g</span>-квантов, прошедших через поглотитель. Мёссбауэра эффект.
Рис. 3. Упрощённая схема мёссбауэровского спектрометра; источник g-квантов с помощью механического или электродинамического устройства приводится в возвратно-поступательное движение со скоростью v относительно поглотителя. С помощью детектора g-излучения измеряется зависимость от скорости v интенсивности потока g-квантов, прошедших через поглотитель.

Мёссбауэра эффект
Рис. 4. Спектры мессбауэровского резонансного поглощения <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>g</span>-квантов: I — интенсивность потока <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>g</span>-квантов, прошедших через поглотитель, v — скорость движения источника <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>g</span>-квантов; а — одиночные линии испускания и поглощения, не смещенные друг относительно друга при v = 0; б — изомерный или химический сдвиг линии. Сдвиг <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>d</span> пропорционален электронной плотности в области ядра и меняется в зависимости от особенностей химической связи атомов в твёрдом теле; в — квадрупольный дублет, наблюдаемый для изотопов <sup>57</sup>Fe, <sup>119</sup>Sn, <sup>125</sup>Te и др. Величина расщепления <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>D</span> пропорциональна градиенту электрического поля в области ядра: г — магнитная сверхтонкая структура, наблюдаемая в спектрах поглощения для магнитоупорядоченных материалов. Расстояние между компонентами структуры пропорционально напряжённости магнитного поля, действующего на ядра атомов в твёрдом теле. Мёссбауэра эффект.
Рис. 4. Спектры мессбауэровского резонансного поглощения g-квантов: I — интенсивность потока g-квантов, прошедших через поглотитель, v — скорость движения источника g-квантов; а — одиночные линии испускания и поглощения, не смещенные друг относительно друга при v = 0; б — изомерный или химический сдвиг линии. Сдвиг d пропорционален электронной плотности в области ядра и меняется в зависимости от особенностей химической связи атомов в твёрдом теле; в — квадрупольный дублет, наблюдаемый для изотопов 57Fe, 119Sn, 125Te и др. Величина расщепления D пропорциональна градиенту электрического поля в области ядра: г — магнитная сверхтонкая структура, наблюдаемая в спектрах поглощения для магнитоупорядоченных материалов. Расстояние между компонентами структуры пропорционально напряжённости магнитного поля, действующего на ядра атомов в твёрдом теле.

Мигдал Аркадий Бейнусович
А. Б. Мигдал. Мигдал Аркадий Бейнусович.
А. Б. Мигдал.

Мидии
Съедобная мидия, прикрепившаяся к субстрату с помощью нитей биссуса. Мидии.
Съедобная мидия, прикрепившаяся к субстрату с помощью нитей биссуса.

Мидхат-паша Ахмет
А. Мидхат-паша. Мидхат-паша Ахмет.
А. Мидхат-паша.

Миздахкан
Миздахкан. Общий вид цитадели. Миздахкан.
Миздахкан. Общий вид цитадели.

Мизиды
Мизида Stylomysis grandis. Мизиды.
Мизида Stylomysis grandis.

Мизостомиды
Myzostomum sp. (схема строения): 1 — кишка; 2 — выросты кишки; 3 — пищевод; 4 — хоботок; 5 — ножка; 6 — усик; 7 — присоска; 8 — клоака; 9 — брюшная нервная цепочка; 10 — окологлоточное нервное кольцо; 11 — семяпровод. Мизостомиды.
Myzostomum sp. (схема строения): 1 — кишка; 2 — выросты кишки; 3 — пищевод; 4 — хоботок; 5 — ножка; 6 — усик; 7 — присоска; 8 — клоака; 9 — брюшная нервная цепочка; 10 — окологлоточное нервное кольцо; 11 — семяпровод.

Микеланджело Буонарроти
Микеланджело. Новая сакристия (капелла Медичи) церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Начата в 1520. Микеланджело Буонарроти.
Микеланджело. Новая сакристия (капелла Медичи) церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Начата в 1520.

Микеланджело Буонарроти
Микеланджело. «Христос и богоматерь». Фрагмент фрески «Страшный суд» в Сикстинской капелле Ватикана (1536—41). Микеланджело Буонарроти.
Микеланджело. «Христос и богоматерь». Фрагмент фрески «Страшный суд» в Сикстинской капелле Ватикана (1536—41).

20370-20510
Так же Вы можете узнать о...