Бесплатная техническая библиотека
Какие были основные тенденции развития стран Восточной Европы после Второй мировой войны? Подробный ответ

Справочник / Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования
Комментарии к статье
Знаете ли Вы?
Какие были основные тенденции развития стран Восточной Европы после Второй мировой войны?
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы (Польша, ГДР, Венгрия, Румыния, Чехословакия, Югославия, Албания), которые в послевоенный период стали называть просто Восточной Европой, прошли через драматические испытания.
В годы войны некоторые из них были оккупированы германскими и итальянскими войсками (Польша, Чехия, Югославия, Албания), другие оказались союзниками Германии и Италии. С этими странами были заключены мирные договоры (Болгария, Венгрия, Румыния).
Освобождение Европы от фашизма открыло путь к утверждению демократического строя и антифашистских преобразований. Разгром Советской Армией немецко-фашистских войск на территории этих стран оказал решающее влияние на внутренние процессы в государствах Восточной Европы. Они оказались в орбите влияния Советского Союза.
Осуществление в странах Восточной Европы в 1945-1948 гг. демократических преобразований (восстановление парламентских режимов, многопартийности, всеобщего избирательного права, принятие конституций, аграрные реформы, наказание военных преступников, национализация собственности активных нацистских преступников и их союзников) были характерно и для стран европейского Запада. Однако в условиях послевоенного советско-американского соперничества и вследствие прямого давления и помощи СССР в 1947-1948 гг. в странах Восточной Европы утвердились у власти коммунистические партии, которые оттеснили и ликвидировали своих политических противников - либерально-демократические партии. Завершив процесс утверждения единовластия, который был назван тогда периодом народно-демократических революций, коммунистические партии восточноевропейских стран провозгласили начало строительства социализма.
При этом исходной моделью стала социально-экономическая и политическая система, утвердившаяся в СССР. Большая или меньшая степень копирования опыта СССР была характерна для всех стран Центральной и Юно-Восточной Европы. Хотя Югославия избрала несколько иной вариант социально-экономической политики, она в основных параметрах представляла вариант тоталитарного социализма, но с большей ориентацией на Запад.
В восточноевропейских странах утверждалась, как правило, однопартийная политическая система. Созданные народные фронты включали иногда политических представителей партий, не имевших политического влияния.
В послевоенный период во всех странах региона основное внимание уделялось проблемам индустриализации, развитию прежде всего тяжелой промышленности, так как, кроме Чехословакии и ГДР, все остальные страны были аграрными. Индустриализация носила ускоренный характер. В ее основе была национализация промышленности, сферы финансов, торговли. Аграрные реформы завершились коллективизацией, но без национализации земли. Система управления всеми отраслями хозяйства концентрировалась в руках государства. Рыночные отношения были сведены к минимуму, восторжествовала административная распределительная система.
Перенапряжение финансов, бюджета сокращало возможности развития социальной сферы и всей непроизводственной сферы - образования, здравоохранения, науки. Рано или поздно это должно было сказаться и на снижении темпов развития, и на ухудшении условий жизни. Модель экстенсивного типа производства, требующего все большего вовлечения материальных, энергетических и трудовых затрат, исчерпала себя. Мир вступал в иную реальность - эпоху НТР, предполагающей иной, интенсивный тип производства. Страны Восточной Европы оказались невосприимчивыми к новым экономическим требованиям.
Дальнейшее социалистическое развитие все активнее расходилось с естественно-историческим процессом развития европейской цивилизации. Восстания в Польше и забастовки в других странах, восстание в ГДР в 1953 г., венгерское восстание 1956 г. и "пражская весна" 1968 г., подавленные войсками соседних социалистических стран, - все это достаточное свидетельство насаждения социалистического идеала в том варианте, как его понимали коммунистические партии того времени.
Автор: Ирина Ткаченко
Случайный интересный факт из Большой энциклопедии:
Сколько воды нужно растению?
Весной, в период образования и роста листьев, дереву требуется примерно 500 л воды в день. Эта вода через корневую систему поднимается по сосудам растений и попадает к каждому листу и почке. Ночью и зимой вода с растворенными в ней питательными веществами движется в обратном направлении - от ветвей к корням, где питательные вещества откладываются.
Проверьте свои знания! Знаете ли Вы...
▪ Что такое бойкот?
▪ В каком моменте Иронии судьбы можно увидеть Олега Басилашвили?
▪ Какое отношение имеет светлейший князь Потемкин к Потемкинской лестнице в Одессе?
Смотрите другие статьи раздела Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Физика рефлекса при потери равновесия
05.07.2026
Каждый человек хоть раз в жизни инстинктивно начинал хаотично вращать руками, пытаясь удержаться на ногах после неожиданного толчка или спотыкания. Это движение выглядит нелепым и бессмысленным, но на самом деле за ним стоит сложная физика. Британский ученый и популяризатор науки Стив Моулд подробно разобрал этот рефлекс и показал, почему привычные объяснения оказываются неполными, а настоящее решение намного тоньше.
Первое, что приходит в голову при попытке объяснить этот жест, - закон сохранения углового момента. Кажется логичным: вращая руками в одну сторону, тело должно компенсировать это вращением в противоположную. Однако если следовать этой логике до конца, человек был бы вынужден бесконечно крутить руками, иначе равновесие снова нарушилось бы. В реальности мы быстро стабилизируемся и спокойно опускаем руки, поэтому простая модель сохранения углового момента не объясняет происходящее полностью.
Замедленная съемка выявляет еще одну важную деталь: в момент потери равновесия человек сначала выбрасывает руки вперед. На первый взгляд это должно только ухудшить ситуацию, ведь по третьему закону Ньютона руки должны толкать тело назад. Но руки не являются отдельным объектом, отлетающим от тела, - они остаются его частью, поэтому центр массы системы не смещается. Важно не направление движения рук, а то, что они именно вращаются.
Угловой момент можно представить как меру "вращательного движения" тела: чем быстрее и тяжелее вращающийся объект, тем больше этот момент. В замкнутой системе его общая величина остается постоянной - можно только перераспределять между частями тела. Простой пример - дрель: когда сверло начинает вращаться в одну сторону, корпус инструмента дергается в противоположную, компенсируя изменение момента. Это та же физика, что и при махании руками.
Самое контринтуитивное открытие заключается в направлении вращения. Чтобы остановить падение назад, руки нужно разгонять не против падения, а именно в ту сторону, куда заваливается тело. Когда человек наклоняется назад, гравитация создает крутящий момент вокруг стоп, который усиливает падение. Чтобы компенсировать этот момент и вернуть туловище в вертикальное положение, руки должны создать противоположный импульс - и поэтому они летят именно в направлении падения.
Ключевую роль играет не сама скорость вращения рук, а ее ускорение. Пока руки крутятся с постоянной скоростью, они не создают корректирующей силы на туловище. Только ускорение вращения порождает закручивающий момент, способный противодействовать гравитации. В простейшей физической модели человек действительно должен непрерывно ускорять вращение рук, пока не выпрямится, а потом оставить их крутящимися - остановить их без нового падения невозможно.
В реальности человек спокойно опускает руки после восстановления равновесия. Объяснение подсказали исследования балансирующих роботов. Их управляющие алгоритмы учитывают сразу три параметра: насколько сильно наклонено тело, с какой скоростью продолжается наклон и насколько быстро уже вращаются "руки". Только при учете всех трех величин робот может не только выпрямиться, но и мягко остановить конечности, слегка перелетев равновесие в противоположную сторону и применив тормозной импульс.
Оказывается, нервная система человека работает по удивительно похожему принципу. При обычном стоянии за равновесие отвечают рефлексы голеностопного сустава, которые реагируют на наклон и ускорение. Когда же происходит сильный толчок, в дело вступает более сложный механизм: быстрая моторная кора посылает сигнал мышцам, а его копия уходит в мозжечок - своего рода встроенный физический симулятор. Мозжечок заранее просчитывает последствия движения и при необходимости корректирует его.
|
Другие интересные новости:
▪ Названо самое мощное извержение вулкана за последние 7 тысячелетий
▪ Samsung Galaxy Tab 3 Lite
▪ Гибкий и полупрозрачный светодиод из перовскита
▪ Система автоматической парковки Nissan ProPILOT Park
▪ Графен для пуленепробиваемого жилета
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Моделирование. Подборка статей
▪ статья Жильбер Сесброн. Знаменитые афоризмы
▪ статья Что такое эрозия? Подробный ответ
▪ статья Ячмень посевной. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Выпрямители. Как и почему? Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Карта животных. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026