Выбрать главу

  П. судебного заседания ведётся секретарём судебного заседания, подписывается им, а также председательствующим в судебном заседании. В П. указываются место и дата заседания, время его начала и окончания, наименование и состав суда и т.д. Если во время судебного заседания применялась звукозапись, производилась фото- или киносъёмка, в П. делается запись об этом, а фонограмма, негативы и снимки, киноленты прилагаются к П. Участники судебного разбирательства вправе в течение 3 суток после подписания П. подать на него свои замечания. Кассационная и надзорная инстанции, проверяющие законность и обоснованность приговора (решения), судят о ходе и содержании судебного разбирательства по П. судебного заседания, поэтому неполнота и неточность П. может привести к судебной ошибке. Отсутствие в деле П. влечёт безусловную отмену приговора или решения суда.

  2) П. дипломатический — совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, дипломатическими представительствами, дипломатическими работниками и др. официальными лицами в международном общении. П. определяет порядок визитов, форм дипломатической переписки, проведения дипломатических приёмов, регламентирует порядок приёма в стране главы иностранного государства, главы правительства иностранного государства, др. иностранных деятелей и правительств, делегаций. Правила дипломатического П. лежат в основе протокольной практики любой страны, хотя каждая из стран применяет их с учётом её социального строя, национальных особенностей и обычаев.

  3) Документ, содержащий запись всего происходившего на заседании, собрании.

Протометаболия

Протометаболи'я (от прото... и греч. metabole — перемена, превращение), тип постэмбрионального развития, присущий большинству первичнобескрылых насекомых (например, щетинохвосткам ); характеризуется личиночной организацией на ранних стадиях онтогенеза , постепенным изменением организации по мере роста и способностью к линькам во взрослом состоянии.

«Протон»

«Прото'н», наименование серии сов. тяжёлых исследовательских искусственных спутников Земли (ИСЗ) с научным оборудованием для изучения космических лучей и взаимодействия с веществом частиц сверхвысоких энергий.

  «П.-1» запущен 16 июля 1965, «П.-2» — 2 ноября 1965, «П.-3» — 6 июля 1966. Масса каждого «П.» (с оборудованием, размещенным на последней ступени ракеты-носителя ) 12,2 т ; масса комплекса научной аппаратуры 3,5 т. Их орбиты имели высоту перигея 190 км при высоте апогея около 630 км. В состав научной аппаратуры входил ионизационный калориметр для изучения частиц с энергией до 1013эв. «П.-4» запущен 16 ноября 1968. Оборудован уникальным комплексом научной аппаратуры, позволившей расширить диапазон исследуемых энергий до 1015эв. Масса «П.-4» (без последней ступени ракеты-носителя) около 17 т ; масса комплекса научной аппаратуры 12,5 т. Орбита «П.-4» имела высоту перигея 255 км при высоте апогея 495 км. На ИСЗ серии «П.» изучались энергетический спектр и химический состав частиц первичных космических лучей, интенсивность и энергетический спектр гамма-лучей и электронов галактического происхождения.

  Запуски «П.» осуществлялись многоступенчатой мощной ракетой-носителем с многодвигательной установкой. Суммарная максимальная полезная мощность двигательных установок свыше 44 Гвт, или 60 млн. л. с. Ракета-носитель «П.» отличается высокими эксплуатационными и энергетическими характеристиками, в основном определяемыми мощными жидкостными ракетными двигателями, работающими по схеме с дожиганием генераторного газа. Значительное давление в системе двигателей и обеспечение высокой степени полноты сгорания, а также реализации равномерного и равновесного истечения продуктов сгорания из сопел с большой степенью расширения позволили создать мощные малогабаритные двигатели.

Протон

Прото'н (от греч. protos — первый; символ р), стабильная элементарная частица, ядро атома водорода. П. имеет массу mp = (1,6726485 ± 0,0000086)×10-24г (mp » 1836 me » 938,3 Мэв/с2 где me — масса электрона, с — скорость света) и положительный электрический заряд е = (4,803242 ± 0,000014) ×10-10 единиц заряда в системе СГС. Спин П. равен 1 /2 (в единицах Планка постоянной), и как частица с полуцелым спином П. подчиняется Ферми — Дирака статистике (является фермионом). Магнитный момент П. равен mр = (2,7928456 ± 0,0000011) mя , где mя — ядерный магнетон . Вместе с нейтронами П. образуют ядра атомные всех химических элементов, при этом число П. в ядре равно атомному номеру данного элемента и, следовательно, определяет место элемента в периодической системе элементов . Свободные П. составляют основную часть первичной компоненты космических лучей . Существует античастица по отношению к П. — антипротон .

  Представление о П. возникло в 1910-х гг. в виде гипотезы о том, что все ядра составлены из ядер атома водорода. В 1919—20 Э. Резерфорд экспериментально наблюдал ядра водорода, выбитые a-частицами из ядер др. элементов; он же в начале 20-х гг. ввёл термин «П.». Трудность, заключающаяся в том, что атомные номера элементов меньше их атомных масс, была окончательно устранена лишь в 1932 открытием нейтрона.

  П. является сильно взаимодействующей частицей (адроном) и относится к «тяжёлым» адронам — барионам ;барионный заряд П. В = + 1. Закон сохранения барионного заряда объясняет стабильность П. — самого лёгкого из барионов. П. участвуют также во всех других видах фундаментальных взаимодействий элементарных частиц — электромагнитном, слабом и гравитационном.

  В сильном взаимодействии П. и нейтрон имеют совершенно одинаковые свойства и поэтому рассматриваются как два квантовых состояния одной частицы — нуклона. Возможность объединения адронов в такого рода семейства частиц с общими свойствами — изотонические мультиплеты (см. Изотопическая инвариантность ) учитывается введением квантового числа «изотопический спин»; изотопический спин нуклона I = 1 /2 . Важнейшим примером сильного взаимодействия с участием П. являются ядерные силы, связывающие нуклоны в ядре. Экспериментальное исследование сильного взаимодействия в большой мере основано на опытах по рассеянию П. и мезонов на П., в которых были открыты, в частности, новые сильно взаимодействующие частицы — антипротон, гипероны ,резонансы . Теоретическое объяснение свойств П. затруднено отсутствием удовлетворительной теории сильного взаимодействия. Общий подход, который даёт лишь качественное объяснение, состоит в предположении, что П. окружен «облаком» виртуальных частиц , которые он непрерывно испускает и поглощает. Сильное взаимодействие П. с др. частицами рассматривается как процесс обмена виртуальными адронами (см. Сильные взаимодействия ,Множественные процессы ).