I нескл. ср. разг.
Ироничный смешок (обычно с повторением).
II предик. разг.
Обозначение ироничного смешка как действия.
III межд. разг.
Употребляется при передаче звуками ироничного смешка.
I нескл. ср. разг.
Ироничный смешок (обычно с повторением).
II предик. разг.
Обозначение ироничного смешка как действия.
III межд. разг.
Употребляется при передаче звуками ироничного смешка.
междом.
Употребляется звукоподражательно для передачи короткого смешка (обычно с оттенком недоумения, насмешки, иронии и т. п.).
- Хе, - сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина, - предмет, того… игривый. Гоголь, Портрет.
[Любовь:] Научи нас работать. [Иван:] Х-хе! Работать! Что ты можешь? М. Горький, Последние.
I нескл. ср. разг.
Ироничный смешок.
II предик. разг.
Обозначение ироничного смешка как действия.
III межд. разг.
Употребляется при передаче звуками ироничного смешка.
ХЕ-ХЕ́ и ХЕ-ХЕ-ХЕ, звукоподр.
1. Служит для обозначения сдержанного смеха или усмешки.
2. Служит для обозначения мысли вслух, догадки о чем-нибудь, размышления в знач. так вот как, вот оно что. «Эхе, хе-хе! думаешь себе.» Гоголь.
ХЕ-ХЕ́, ХЕ-ХЕ-ХЕ́, межд. Обозначает негромкий смех (обычно шутливый, иронический или подобострастный). Ох, молодёжь, хе-хе-хе!
и хе-хе-хе́, междом.
Употребляется звукоподражательно для обозначения негромкого смеха.
- Хо-хо-хо! - басовито засмеялся режиссер. - Хе-хе-хе! - тоненьким смехом откликнулся поверенный. Скиталец, Любовь декоратора.
- Хе-хе-хе!.. - смеялся коротким старческим смешком о. благочинный. Серафимович, Наденька.
ХЕБ - ХЕБ (Cheb), немецкое название Егер (Eger), город в Чехии, в Западно-Чешском крае, недалеко от границы с Германией, на р. Огрже. Население 31,6 тыс человек (2001). Производство велосипедов и мотоциклов, сельскохозяйственных машин, выделывание ковров, текстильных и кожаных изделий. Городской музей (основан в 1872).
Один из самых древних городов страны, его история начинается примерно в 11 в. В 1149 посредством «брачных договоров» город перешел к Фридриху Барбароссе (см. ФРИДРИХ I Барбаросса), который в 1179 возвел его в ранг имперского города. После Гогенштауфенов (см. ШТАУФЕНЫ) в 13 в. город входил во владения Пржемысла I Отакара (см. ПРЖЕМЫСЛ I Отакар). При Рудольфе Габсбурге (см. РУДОЛЬФ II Габсбург) он вновь вошел в состав Священной Римской империи (см. СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ), затем Людовик IV Баварский (см. ЛЮДОВИК IV Баварский) уступил город королю Чехии Яну (Иоганну) Люксембургскому, и с тех пор город входит в состав Чешского королевства. В 1432 здесь происходили переговоры между гуситами (см. ГУСИТЫ) и послами Базельского собора (см. БАЗЕЛЬСКИЙ СОБОР). Во время гуситских войн город и его окрестности были сильно разрушены. В ходе Тридцатилетней войны (см. ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА) дважды (в 1631 и 1647 гг.) был захвачен шведами и сильно разрушен. В 1634 здесь был казнен Альбрехт Вальдштейн (см. ВАЛЬДШТЕЙН Альбрехт). Во время войны за австрийское наследство (см. АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО) в 1742 был захвачен французами под руководством Морица Саксонского (см. МОРИЦ Саксонский), но уже в 1743 возвращен Австрии. В 1745 вновь занят французами и отбит австрийцами. В 1809 укрепления и городские стены были срыты. После Второй мировой войны (см. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА) земли Хеба - в составе современной Чехии.
Шпаличек - уникальный по сохранности ансамбль зданий готической застройки - группа из 11 небольших домиков (13 в.) - делит Рыночную площадь на две части. В старину в этих домиках жили еврейские торговцы. Городские стены и укрепления были срыты в 1808.
На скале над Огрже находится частично разрушенный ренессансный замок, который неоднократно перестраивался. В 19 в. его реконструировали в псевдоготическом стиле. Полностью сохранилась лишь двухэтажная часовня (1179-1188 гг.), построенная в романском стиле Фридрихом Барбароссой. На Рыночной площади в старинном особняке расположен городской музей. Недалеко от него находится «Дом Шиллера», где останавливался писатель, собирая материалы для трилогии о Вальдштейне.
Близ города находится потухший вулкан Каммербюль (Каmmerbuhl) высотой 497 м.
ХЕБ (Cheb) - немецкое название Егер (Eger), город в Чехии, в Западно-чешском крае, недалеко от границы с Германией, на р. Огрже. Население (1991) ок. 32 тыс. жителей. Производство велосипедов и мотоциклов, сельскохозяйственных машин, выделывание ковров, текстильных и кожаных изделий. В 13 в. Хеб входил во владения Отакара I Пржемысла, в дальнейшем в составе Германии; снова в границах Чехии после 2-й мировой войны. Уникальный по сохранности ансамбль зданий готической застройки, руины замка 12 в., музеи.
ХЕБ-СЕД - ХЕБ-СЕД, в египетской традиции праздник в честь тридцатилетия правления царствующего фараона (см. ФАРАОН (Египет)), связанный с ритуалом обновления правителя и возвращения ему молодости и силы.
ХЕБ-СЕД - в египетской традиции праздник в честь тридцатилетия правления царствующего фараона, связанный с ритуалом обновления правителя и возвращения ему молодости и силы.
ХЕБАТ - ХЕ́БАТ, в хурритской мифологии богиня-мать, супруга бога Тешуба (см. ТЕШУБ); центр культа - город Халеб.
ХЕББАР Каттинджери Кришна - ХЕ́ББАР Каттинджери Кришна (р. 1912), индийский живописец и график. В произведениях на темы сельской жизни («Круг за кругом») органично сочетает приемы традиционного индийского и современного европейского искусства, выразительно передает ритм труда.
ХЕББАР Каттинджери Кришна (р. 1912) - индийский живописец и график. В произведениях на темы сельской жизни ("Круг за кругом") органично сочетает приемы традиционного индийского и современного европейского искусства, выразительно передает ритм труда.
ХЕББЕЛЬ (Геббель) (Hebbel) Кристиан Фридрих (1813-63) - немецкий драматург и теоретик драмы. Исходя из пессимистически-метафизического понимания истории, абсолютизировал в своих трагедиях противоречия буржуазной действительности, изображая "извечную" борьбу гуманистического героя с миром ("Мария Магдалина", 1844; "Ирод и Мариамна", 1850; "Нибелунги", 1861).
Хе́ббель Кристиан Фридрих - Геббель (Hebbel) (1813-1863), немецкий драматург и теоретик драмы. Исходя из пессимистически-метафизического понимания истории, абсолютизировал в своих трагедиях противоречия действительности, изображая «извечную» борьбу гуманистического героя с миром («Мария Магдалина», 1844; «Ирод и Мариамна», 1850; «Нибелунги», 1861).
* * *
ХЕББЕЛЬ Кристиан Фридрих - ХЕ́ББЕЛЬ (Геббель) (Hebbel) Кристиан Фридрих (1813-63), немецкий драматург и теоретик драмы. Исходя из пессимистически-метафизического понимания истории, абсолютизировал в своих трагедиях противоречия буржуазной действительности, изображая «извечную» борьбу гуманистического героя с миром («Мария Магдалина», 1844; «Ирод и Мариамна», 1850; «Нибелунги», 1861).
ХЕББЕЛЬ Кристиан Фридрих (Hebbel, Christian Friedrich) (1813-1863), немецкий драматург и лирический поэт. Родился 18 марта 1813 в Вессельбурене (Шлезвиг-Гольштейн, в ту пору в унии с Данией), в семье бедного каменщика. Со смертью отца регулярная учеба в школе для 14-летнего мальчика закончилась. Следующие семь лет он работал сначала посыльным, затем секретарем судьи. Он слыл поэтом, и некоторые его стихи были опубликованы в гамбургском журнале Амалии Шоппе (1791-1858). По ее совету Хеббель в 1835 переехал на жительство в Гамбург. Несколько месяцев был вольнослушателем в Гейдельбергском и Мюнхенском университетах, по возвращении в Гамбург написал свою первую драму - Юдифь (Judith, 1840). В Копенгагене, где Хеббель некоторое время жил, подружившись с А.Г.Эленшлегером (1779-1850), он получил стипендию датского короля, после чего, во всем ограничивая себя, два года путешествовал по Европе, жил в Париже, Риме и Неаполе; в ноябре 1845 Хеббель добрался до Вены, и здесь к нему пришло признание. Известность Хеббель приобрел прежде всего как поэт-лирик, однако важнейшая часть его наследия принадлежит драматургии. По мысли Хеббеля, именно драма должна поднимать проблемы, вырастающие из отношения индивида к социальному, нравственному и религиозному порядку. Пусть в этом конфликте героя неизбежно постигнет роковой конец: грядущее может оправдать его, отдав победу принципам, за которые он отдал жизнь. Среди лучших его образов - женщины: Юдифь в одноименной трагедии, Мариамна в Ироде и Мариамне (Herodes und Mariamne, 1850), Родопа в пьесе Гиг и его кольцо (Gyges and sein Ring, 1856). Заслуживают упоминания трагедия Мария Магдалина (Maria Magdalena, 1844), Агнес Бернауэр (Agnes Bernauer, 1855) и замечательная трилогия Нибелунги (Nibelungen, 1861), написанная по мотивам Песни о Нибелунгах. Умер Хеббель в Вене 13 декабря 1863. ЛИТЕРАТУРА
Геббель Фр. Трагедии. М. - Л., 1934 Геббель Фр. Избранное, тт. 1-2. М., 1978 Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992
ХЕБЛЕР (Haebler) Конрад (1857-1946) - немецкий историк книги. Основной труд - "Реперторий шрифтов инкунабул" (т. 1-5, 1905-24).
Хе́блер Конрад (Haebler) (1857-1946), немецкий историк книги. Основной труд - «Реперторий шрифтов инкунабул» (т. 1-5, 1905-24).
* * *
ХЕБЛЕР Конрад - ХЕ́БЛЕР (Haebler) Конрад (1857-1946), немецкий историк книги. Основной труд - «Реперторий шрифтов инкунабул» (т. 1-5, 1905-24).
ХЕВАДЖРА - ХЕВА́ДЖРА, в буддийской мифологии ваджраяны (см. ВАДЖРАЯНА) один из идамов, эманация будды Акшобхьи (см. АКШОБХЬЯ) , воплощение мудрости. Изображается с восемью лицами.
ХЕВАДЖРА - в буддийской мифологии ваджраяны один из идамов, эманация будды Акшобхьи, воплощение мудрости. Изображается с восемью лицами.
ХЕВЕШИ (Hevesy) Дьердь (Георг) (1885-1966) - венгерский радиохимик. С 1943 в Швеции. Совместно с Ф. Панетом предложил (1913) метод изотопных индикаторов. Открыл (1923, совместно с нидерландским спектроскопистом Д. Костером) гафний. Нобелевская премия (1943).
Хе́веши (Hevesy) Дьёрдь (Георг) (18851966), венгерский радиохимик. С 1943 в Швеции. Совместно с Ф. Панетом предложил (1913) метод изотопных индикаторов. Открыл (1923, совместно с нидерландским спектроскопистом Д. Костером) гафний. Разработал методы изотопного разбавления (1934) и нейтронного активационного анализа (1936). Нобелевская премия (1943).
ХЕВЕШИ Дьердь - ХЕ́ВЕШИ (Hevesy) Дьердь (Георг) (1885-1966), венгерский радиохимик. С 1943 в Швеции. Совместно с Ф. Панетом предложил (1913) метод изотопных индикаторов. Открыл (1923, совместно с нидерландским спектроскопистом Д. Костером) гафний. Нобелевская премия (1943).
Хе́веши Дьёрдь (Георг) (Hevesy) (1885-1966), венгерский радиохимик. С 1943 в Швеции. Совместно с Ф. Панетом предложил (1913) метод изотопных индикаторов. Открыл (1923, совместно с нидерландским спектроскопистом Д. Костером, D. Coster) гафний. Нобелевская премия (1943).
м.; = хэви-металл
{{хе́ви-м{}е{}талл}} -а; м. [англ. heary metall] Направление, стиль в рок-музыке, для которого характерны жёсткие энергичные ритмы; музыка в этом стиле. Музыка в стиле хеви-металл. Поклонники хеви-металла.
Хе́виз (Нéviz), бальнеогрязевой курорт в Венгрии, у юго-западной оконечности оз. Балатон, близ г. Кестхей.
* * *
ХЕВИЗ - ХЕ́ВИЗ (Heviz), бальнеогрязевой курорт в Венгрии (см. ВЕНГРИЯ), к юго-западу от оз. Балатон (см. БАЛАТОН), близ г. Кестхей.
Свое название получил от одноименного термального озера, что означает «горячая вода». Озеро Хевиз - второе по величине тепловодное озеро мира и единственное в Европе. Температура его вод: летом +33-35 °С, зимой +27-29 °С. Площадь 4,7 га, глубина 36 м. Воды Хевиза по каналу питают озеро Балатон, а само озеро - несколько источников, находящихся в подозерной пещере: два термальных с температурой воды +42 °С и +38 °С, один минеральный с температурой воды +17 °С. Вода озера находится в постоянном движении, что обеспечивает практически одинаковую температуру в разных его точках. Растительность и животные практически отсутствуют из-за высокой температуры воды и высокого содержания в ней макро- и микроэлементов (сера, углекислый газ, радон и др.). Дно покрыто продуктами гумификации (см. ГУМИФИКАЦИЯ) растительных остатков и минеральными соединениями. Воды озера не пригодны для обычного пляжного купания в связи с их выраженным биологическим действием.
- Термальное озеро на западе Венгрии.
- Курорт в Венгрии.
- Крупнейшее в Европе тепловодное термальное озеро.
ХЕВИЗ (Heviz) - бальнеогрязевой курорт в Венгрии, у юго-западной оконечности оз. Балатон, близ г. Кестхей.
- Английский физик, создавший теорию передачи сигналов на дальние расстояния.
- Английский физик, указавший на существование ионизованного слоя атмосферы.
- Английский физик, указавший на существование ионосферы.
- Английский физик, один из создателей операционного и векторного исчислений.
ХЕВИСАЙД (Heaviside) Оливер (1850-1925) - английский физик. Труды по электродинамике (независимо от Г. Герца записал уравнения Максвелла в современном виде). Создал теорию передачи сигналов на дальние расстояния. Указал на существование ионизованного слоя атмосферы (слой Хевисайда - Кеннели). Один из создателей операционного и векторного исчислений.
Хе́висайд Оливер (Heaviside) (1850-1925), английский физик. Труды по электродинамике (независимо от Г. Герца записал уравнения Максвелла в современном виде). Создал теорию передачи сигналов на дальние расстояния. Указал на существование ионизированного слоя атмосферы (слой Хевисайд - Кеннеди). Один из создателей операционного и векторного исчислений.
* * *
ХЕВИСАЙД Оливер - ХЕ́ВИСАЙД (Heaviside) Оливер (1850-1925), английский физик. Труды по электродинамике (независимо от Г. Герца записал уравнения Максвелла в современном виде). Создал теорию передачи сигналов на дальние расстояния. Указал на существование ионизованного слоя атмосферы (слой Хевисайда - Кеннели). Один из создателей операционного и векторного исчислений.
* * *
ХЕ́ВИСАЙД (Heaviside) Оливер (18 мая 1850, Лондон - 3 февраля 1925, Торки, графство Девон), выдающийся английский физик-теоретик и математик, член Лондонского Королевского общества (см. ЛОНДОНСКОЕ КОРОЛЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО) (1891).
Семья, образование. Телеграфист
Одна из самых самобытных и ярких индивидуальностей в науке конца 19 и начала 20 века, Оливер Хевисайд, часто не находивший понимания и достойной оценки при жизни, родился в семье художника и был младшим из четырех его сыновей. По немногочисленным сохранившимся его детским рисункам можно судить, что он унаследовал способности отца, но стать художником ему суждено не было. Закончив к 16 годам обучение в школе, Оливер еще два года посвятил самостоятельному, более глубокому знакомству с естественными науками и изучению иностранных языков. Возможно, планировалось продолжение учебы, но материальные затруднения семьи не позволили осуществиться этим планам, и восемнадцатилетний Хевисайд начинает работать телеграфистом (вначале в Дании, в Фредерике, а затем в Англии, в Ньюкасл-он-Тайн). Есть основание полагать, что работа на телеграфе его (а также и его брата) заинтересовала, возможно, не без влияния их дальнего родственника, видного английского физика Чарлза Уитстона (см. УИТСТОН Чарлз). Телеграфия делала тогда только первые шаги, и многие проблемы оставались еще нерешенными. То, что Оливер столкнулся с ними, оказало заметное влияния на его дальнейшие работы. Но, может быть, он на долгие годы так и продолжал бы быть телеграфным оператором, если бы на него не начала надвигаться глухота, которая заставила его через шесть лет оставить эту работу.
Для самого Оливера, да и для всей его семьи это, надо полагать, было большим огорчением, но для науки - великим благом. Оставшись без работы, Оливер смог последовать своему истинному призванию - отдаться науке.
«Трактат об электричестве» Максвелла
О том, что послужило решающим толчком, определившим на все последующие годы жизнь Хевисайда, ходит такое (нужно признать, правдоподобное) предание. Оливер, чей интерес к науке проявлялся все отчетливей, еще работая на телеграфе, часто заходил в магазин и просматривал книги по физике. Так в его руки попал изданный недавно «Трактат об электричестве» Джеймса Клерка Максвелла (см. МАКСВЕЛЛ Джеймс Клерк). Где-то в первой половине книги ее предыдущий владелец написал на полях «дальше понять ничего нельзя» - и отнес ее букинисту.
Понять и по достоинству оценить великое творение Максвелла тогда действительно могли немногие. До этого наука об электрических и магнитных явлениях как бы распадалась на ряд независимых наук: о постоянных электрических и постоянных магнитных полях, об электрических токах в проводниках и о взаимодействии этих токов и т. д., и только Максвелл сумел подойти ко всему множеству этих, казалось, разрозненных проблем с единой точки зрения.
Квинтэссенцией его гениальной теории были знаменитые уравнения Максвелла (см. МАКСВЕЛЛА УРАВНЕНИЯ), которыми мы пользуемся и сегодня, в которых в предельно концентрированном виде обобщены результаты экспериментов. Но Максвелл не только опирался на уже известные явления - он предсказывал и новые. В числе таких принципиально новых положений был вывод о существовании электромагнитных волн, в частности, вывод об электромагнитной природе света - до Максвелла оптика и учение об электрических и магнитных явлениях представлялись абсолютно независимыми разделами физики. Экспериментальное подтверждение в 1886-88 Генрихом Герцем (см. ГЕРЦ Генрих Рудольф) выводов Максвелла об электромагнитных волнах стало важным доказательством правильности его теории, но она оставалась трудной для понимания многих физиков.
Почему Хевисайд почувствовал непреодолимый интерес к научному труду, понять которого он не мог хотя бы уже из-за незнания даже основ высшей математики - он не был знаком даже с дифференцированием и с интегрированием,- остается загадкой. Но он в 1873 купил том Максвелла, и это оказалось переломным моментом во всей его жизни.
Хевисайд и математика
Поняв, что для изучения труда Максвелла нужно овладеть обширным математическим аппаратом (об отношении многих техников того времени к математике дает представление такой отрывок: "...хотя использование формул может в некоторых случаях представлять удобство, все же для всех практических целей можно без них обойтись...»), Хевисайд энергично приступил к делу. Но неповторимое своеобразие этого человека сказалось и здесь. Он не только и не столько изучал математику, как «создавал ее для себя», в соответствии с тем, какая математика, по его представлениям, была ему нужна. Это была «физическая математика», не перегруженная аксиоматикой и логическими тонкостями, а наглядная и удобная. Даже геометрию - классический пример аксиоматически-логического построения, с точки зрения Хевисайда, следовало понимать (и преподавать!) как экспериментальную науку. Он считал, например, что знакомство учеников с числом p следует начинать с их измерений отношения длины окружности к ее диаметру.
Хевисайд нередко нарушал «правила хорошего тона» традиционной математики: он оперировал с расходящимися рядами (см. РЯД (в математике)), дифференцировал разрывные функции (см. РАЗРЫВНАЯ ФУНКЦИЯ) и интегрировал функцию, равную нулю во всех точках, кроме одной, где она обращалась в бесконечность, делил на операторы (см. ОПЕРАТОР) и возводил их в степени, как если бы они были обычными числами, - и все это не могло не шокировать рецензентов его работ и редакторов научных журналов (но было понято и высоко оценено в будущем). А для самого Хевисайда математика была не целью, а средством, и он использовал то, что было нагляднее и эффективнее. Так, кватернионам (см. КВАТЕРНИОН), которыми пользовался Максвелл, он предпочел векторы (см. ВЕКТОР (в математике)) (векторная запись уравнений Максвелла используется и теперь).
Ученый без диплома
В 1874 Хевисайд навсегда оставляет работу телеграфиста, чтобы полностью переключиться на научную работу. Но первоначально тематика его исследований не отходила от круга его прежних профессиональных интересов. Оборудовав в одной из комнат лондонского дома родителей небольшую лабораторию, он вместе с одним из старших братьев начинает заниматься проблемой дуплексной (см. ДУПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ) (т. е. позволяющей одновременно передавать сигналы во встречных направлениях) связи.
Хотя эта работа принесла некоторые успехи и привела к появлению нескольких публикаций, в которых обосновывалась возможность такой связи, интересы Оливера быстро переместились в область теории.
В научных журналах появляется серия его статей, в которых излагается теория Максвелла и оригинальные математические методы, упрощающие ее применение к решению многочисленных задач, имеющих большое как прикладное, так и общенаучное значение. Так, получают принципиально новое решение задачи о роли индуктивности, важные в связи с проблемой дальней связи.
Впервые он разработал операционное исчисление (см. ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ), которое впоследствии широко применяется в физике и других науках.
Для Хевисайда было типично, что в его исследованиях прикладные и принципиальные аспекты переплетались органично и неразрывно. Некоторые из его результатов входят теперь во все учебники по электродинамике. Вот всего хотя бы два примера: Хевисайд был первым, кто начал рассмотрение потоков энергии электромагнитного поля и описал вытеснение переменных полей и токов из толщи проводников, то, что теперь стали называть скин-эффектом (см. СКИН-ЭФФЕКТ).
Или еще один пример: то, что принято называть силой Лоренца (см. ЛОРЕНЦА СИЛА) (сила, действующая на движущуюся в магнитном поле заряженную частицу), Хевисайд нашел за несколько лет до Лоренца.
Работы Хевисайда были замечены, и ему даже предложили в компании «Вестерн Юнион» довольно хорошо оплачивавшуюся должность, но он не принял этого предложения.
Пейнтонский отшельник
В 1887 Хевисайд вместе с престарелыми родителями и всей семьей переезжает из Лондона в маленький городок Пейнтон в Южной Англии. И здесь, в новом доме, Оливеру предоставляется комната, где он почти безвыездно работает в полном уединении, плотно закрыв окна и двери, жарко натапливая камин, вдобавок зажигая керосиновую лампу и, помимо этого, наполняя воздух табачным дымом.
Он не женился, чтобы ничто не отвлекало его от науки, хотя любил порой весело играть с детьми своих братьев.
Поступлений денег от публикации статей почти не было, ни от кого помощи он принимать не соглашался, и, хотя с 1891 Хевисайд, в значительной мере благодаря авторитетной поддержке Уильяма Томсона (см. ТОМСОН Уильям) (лорда Кельвина), становится членом Королевского общества, его материальное положение остается трудным даже после того, как в 1896 ему была назначена небольшая пенсия.
Хевисайд жил отшельником, почти нигде не бывая и никого не принимая, но он вел оживленную переписку. Писали ему многие, и он обычно очень обстоятельно отвечал на письма, если там затрагивались интересовавшие его вопросы. Может быть, переписка хотя бы частично компенсировала то огорчительное обстоятельство, что редакторы некоторых журналов отказались печатать его статьи, сочтя их слишком сложными и непонятными читателям.
Но были и ученые, понимавшие и высоко оценивавшие труды Хевисайда. Уже в 1890 ими очень заинтересовался Генрих Герц (см. ГЕРЦ Генрих Рудольф). Большое знчение для Хевисайда имело общение с ирландским физиком Джорджем Фрэнсисом Фицджеральдом (1851-1901), чей яркий талант был недостаточно оценен современниками. Имя этого человека теперь ассоциируется, в основном, с его гипотезой о сокращении размеров тел в направлении их движения («сокращением Фицжеральда-Лоренца»), сыгравшей заметную роль в истории становления теории относительности (см. ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ТЕОРИЯ). Хевисайд, занимаясь проблемой электромагнитного поля равномерно и прямолинейно движущейся заряженной частицы, также близко подошел к важным положениям этой теории.
То, насколько порой Хевисайд обгонял науку своего времени, можно проиллюстрировать хотя бы примером задачи о поле «сверхсветовой» частицы.
Постановка этой задачи кажется весьма простой: какова напряженность электрического и магнитного полей, порождаемых равномерно и прямолинейно движущейся заряженной частицей, если ее скорость больше скорости света?
Хевисайд нашел полное решение этой задачи, и это решение было опубликовано, но прошло незамеченным. Более того, после появления теории относительности физики привыкли считать, что скорости, превышающие световую, не существуют. Но в 1936 было экспериментально обнаружено явление, названное эффектом Черенкова-Вавилова (см. ЧЕРЕНКОВА - ВАВИЛОВА ИЗЛУЧЕНИЕ), или сверх-световым излучением, возникающем, когда частица движется в среде быстрее, чем порождаемые ею электромагнитные волны. Это открытие, как и его теоретическое истолкование в работах И. Е. Тамма (см. ТАММ Игорь Евгеньевич) и И. М. Франка (см. ФРАНК Илья Михайлович), были в 1958 отмечены Нобелевской премией. Конечно, ни Нобелевские лауреаты, ни члены Нобелевского комитета даже не подозревали, что на полках многих библиотек стоят (часто даже не разрезанные!) тома сочинений Оливера Хевисайда, в которых можно найти все самые существенные формулы, полученные им еще в начале века.
Вообще можно отметить важную черту работ Хевисайда: он предпочитал заниматься конкретными проблемами, решение которых было связано с четко поставленными экспериментальными, а часто и техническими задачами. Еще один тому пример: Хевисайд предсказал существование на значительной высоте над Землей слоя ионизированной плазмы («Слой Хевисайда» или «Слой Хевисайда-Кеннелли), хорошо отражающего короткие радиоволны и поэтому весьма важного для радиосвязи (1902).
Тома трудов
Через 20 лет после начала научных исследований, приведших к появлению обильных и важных результатов, Хевисайд решил издать том своих сочинений. Он связывал с этим изданием и некоторые финансовые надежды. Увы, они не оправдались, издатель известил автора, что не удалось продать и половины тиража «Работ по электричеству».
Через два года после первой книги Хевисайда, вышел первый том «Электромагнитной теории», а в 1899 - и второй том.
Для появления третьего тома понадобилось еще 12 лет. Хевисайд напряженно трудится до конца жизни, продолжая исследования и занимаясь подготовкой к изданию четвертого тома. Дожить до выхода этого тома Хевисайду не довелось. В 1925 после месячного пребывания в больнице Хевисайд ушел из жизни.
Последние его годы были отмечены (правда, не очень многочисленными) знаками его признания. В 1899 он был избран почетным членом Американской академии искусств, в 1905 - почетным доктором философии Геттингенского университета, в 1908 - почетным членом Института инженеров-электриков в Англии, а в 1919 - в Америке.
И только через полтораста лет после дня его рождения пришло понимание масштабов и заслуг этого великого ученого.
ХЕВИСАЙД Оливер (Heaviside, Oliver)
(1850-1925), английский физик и математик. Родился 18 мая 1850 в Лондоне. После окончания школы в 1866 работал в телеграфной компании в Ньюкасле, но в 1874 был вынужден оставить работу из-за прогрессировавшей глухоты. Основные физические работы посвящены электромагнетизму. Изучая распространение электромагнитных колебаний, Хевисайд ввел (независимо от Умова и Пойнтинга) понятие плотности потока электромагнитной энергии. В 1892 занялся теоретическими аспектами проблем телеграфии и передачи электрических сигналов, используя новый математический метод - операционное исчисление. Предложил увеличивать индуктивность телефонных линий для улучшения дальней связи. Ввел понятие импеданса, т.е. полного сопротивления синусоидальному переменному току электрической цепи, содержащей емкости и индуктивности. В многотомном труде Электромагнитная теория (Electromagnetic Theory, 1893-1912) выдвинул гипотезу о существовании ионизированного слоя атмосферы, способного отражать радиоволны (ионосферы). Независимо от Хевисайда и почти одновременно с ним эту гипотезу высказал А.Кеннелли из Гарвардского университета. Постулировал, что масса движущейся заряженной частицы изменяется с изменением скорости. Умер Хевисайд в Торки 3 февраля 1925.
ЛИТЕРАТУРА
Горелик Г.С. Колебания и волны. М., 1959
ХЕВИСАЙД (Heaviside) Оливер (1850 - 1925), английский физик. Работал в телеграфной компании, из-за потери слуха оставил работу и начал самостоятельные исследования в области электродинамики, впервые решив многие её задачи. Указал на существование ионизованного слоя атмосферы, отражающего электромагнитные волны (слой Хевисайда). Один из создателей операционного исчисления.
ХЕВРОН - ХЕВРО́Н (араб. Аль-Халил, Аль-Халил ар-Рахман, Эль-Халиль), город в Израиле, в 30 км к юго-востоку от Иерусалима. Бо́льшая часть города с 1998 находится под контролем администрации Палестины. Современный город носит арабское название Эль-Халиль (см. ЭЛЬ-ХАЛИЛЬ). Один из древнейших городов Ближнего Востока, был основан ок. 3700 до н. э. («семью годами прежде Цоана, города Египетского» - Книга Чисел, 13:23). В Библии он упоминается неоднократно (также как Кириаф Арба): здесь жил патриарх Авраам и его семья, это один из городов, куда посылал шпионов Моисей, здесь находилась столица царя Давида (см. ДАВИД (Иудея)) до основания Иерусалима. В пещере Махпела - могила патриарха Авраама и его семьи, святыня иудеев и мусульман, вокруг могил построена мечеть. На западной стороне иерусалимской дороги, под Хевроном находится дубовая роща Мамре.
Хевсуре́ти (Хевсуретия), историческая область в Восточной Грузии, по южным и северным склонам Главного Кавказского хребта (ущелье р. Хевсурская Арагва и верховьев рр. Асса и Аргун).
* * *
ХЕВСУРЕТИ - ХЕВСУРЕ́ТИ (Хевсуретия), историческая область в Вост. Грузии, по южным и северным склонам Главного Кавказского хр. (ущелье р. Хевсурская Арагва и верховьев рек Асса и Аргун).
ХЕВСУРЕТИ (Хевсуретия) - историческая область в Вост. Грузии, по южным и северным склонам Главного Кавказского хр. (ущелье р. Хевсурская Арагва и верховьев рек Асса и Аргун).
ХЕГГИНС (Хаггинс) (Huggins) Уильям (1824-1910) - английский астроном, член (1865) и президент (1900-05) Лондонского королевского общества, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1901). Один из пионеров астроспектроскопии. Исследовал спектры звезд, планет, комет, туманностей. Доказал существование газовых туманностей (1864).