БЭС:
Большой
Советский
Энциклопедический
Словарь

Термины:

РУМЫНСКАЯ АКАДЕМИЯ, Академия Социалистической Республики Румынии (Academia Republicii Socialiste Romania).
САМООБРАЗОВАНИЕ, самостоятельное образование, приобретение систематич. знаний.
СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ, архипелаг на границе Карского м. и моря Лаптевых.
СИВАЛИКСКИЕ ГОРЫ, Сивалик, Предгималаи в Индии и Непале.
СМОЛЕНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, др.-рус. княжество, занимавшее терр. по верх. течению Днепра.
COЮЗHOE СОБРАНИЕ, в Швейцарии высший федеральный законодат. орган.
СТОКГОЛЬМСКАЯ КРОВАВАЯ БАНЯ (швед. Stockholms blodbad).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И ВНЕШНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ .
15-18 апреля - 13-й съезд ВЛКСМ. .
Раздача продуктов голодающим. Самара. 1921. .


Фирмы: адреса, телефоны и уставные фонды - справочник предприятий оао в экономике.

Большая Советская Энциклопедия - энциклопедический словарь:А-Б В-Г Д-Ж З-К К-Л М-Н О-П Р-С Т-Х Ц-Я

2168119023552133509201иками великих киевских князей. Приложения к "С." содержат "росписи" (перечни имён) рус. князей, польских воевод на Украине, казацких гетманов и киевских митрополитов.

Лит.: Марченко М. I., Украшська iсторюграфiя (з давнiх часiв до сер. XIX ст.), К., 1959; П е ш т и ч С. Л., "Синопсис" как историческое произведение, в кн.: Тр. Отдела древнерусской литературы, т. 15, М.- Л., 1958.

СИНОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1853, мор. сражение 18(30) нояб. между рус. и тур. эскадрами в Синопской бухте во время Крымской войны 1853-56. Тур. эскадра под команд. Осман-паши, пришедшая в порт Синоп из Стамбула, готовилась высадить крупный десант в р-не Сухум-Кале. Рус. эскадра Черномор. флота под команд. вице-адм. П. С. Нахимова (3 линейных корабля) имела задачу воспрепятствовать активным действиям противника. Во время крейсерства в юго-вост. части Чёрного м. она 8(20) нояб. обнаружила тур. эскадру и заблокировала её в Синопской бухте. С прибытием подкреплений Нахимов, имея 6 линейных кораблей и 2 фрегата (720 орудий), решил атаковать тур. эскадру (7 фрегатов, 3 корвета, 2 пароходо-фрегата, 2 брига, 2 транспорта, всего 510 орудий). Преодолев плотный заградит. огонь тур. береговых батарей (38 орудий), 18 нояб. рус. корабли в строю кильватерных колонн прорвались в Синопскую бухту, встали на якорь и открыли арт. огонь по кораблям и батареям противника. В течение 4 часов все тур. корабли (кроме бежавшего парохода "Таиф" под команд. англ. советника А. Слейда) и большинство береговых батарей были уничтожены. Потери турок составили св. 3 тыс. чел., ок. 200 чел., в т. ч. раненый Осман-паша, было взято в плен; русские потеряли 37 чел. убитыми и 235 ранеными. Победой в С. с. рус. флот завоевал господство на Чёрном м. и сорвал тур. планы высадки десанта на Кавказе. В связи с поражением Турции её союзники - Великобритания и Франция в дек. 1853 ввели свои эскадры в Чёрное м. С. с. явилось последним сражением эпохи парусного флота.

Лит.: П. С. Нахимов. Документы и материалы, М., 1954; Богданович Е. В., Синоп. 18 ноября 1853, [СПБ, 1878]; Зверев Б. И., Синопское сражение, М., 1953.

СИНОПТИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ (от греч. synoptikos - способный всё обозреть), раздел метеорологии, изучающий атмосферные процессы, определяющие условия погоды и их изменения с целью разработки методов прогноза погоды. С. м. изучает те атм. процессы, к-рые развиваются на обширных территориях и по масштабам относятся к звеньям общей циркуляции атмосферы (циркуляционные системы). Исследования этих процессов опираются на физич. законы, определяющие изменения свойств воздуха и его движение; при этом учитываются широта места, с к-рой связано количество притекающей солнечной энергии, а также характер и свойства подстилающей поверхности (суша, характер её рельефа, море), реализующей эту энергию. Между подстилающей поверхностью и атмосферой существует непрерывный обмен теплом, влагой и примесями разного рода, В различных областях Земли под влиянием теплообмена с земной поверхностью формируются воздушные массы тропосферы с разными свойствами ; пограничные зоны между ними при определённых условиях превращаются в резкие атм. фронты (см. Фронты атмосферные).

На этих фронтах возникают атм. волны с длинами в сотни и тысячи км (см. Волны в атмосфере), к-рые в дальнейшем развиваются в вихри с пониженным и повышенным атм. давлением - циклоны и антициклоны. Возникновение, развитие и перемещение циклонов и антициклонов, или т. н. циклонич. деятельность, определяет собой изменения в распределении воздушных масс и трансформацию последних, а тем самым и перемещение и эволюцию фронтов. Вместе с циклонами, антициклонами, воздушными массами и фронтами перемещаются связанные с ними области облаков и осадков и происходят локальные (местные) изменения ветра, температуры и влажности воздуха и других свойств атмосферы. Т. о., прогноз циклонич. деятельности, определяющей непрерывные изменения в характере общей циркуляции атмосферы и в распределении погоды, открыл путь к прогнозу погоды, по крайней мере на период до неск. суток; изучение последовательной смены типов общей циркуляции атмосферы лежит в основе большинства современных попыток решения задачи и долгосрочных прогнозов погоды. Рабочий метод С. м.- одновременный пространственный анализ развития атм. процессов и связанных с ним условий погоды при помощи синоптических карт, или карт погоды, к-рые подразделяются на приземные (по наблюдениям у поверхности Земли) и высотные (для разных уровней в атмосфере). Представление о состоянии атмосферы на различных высотах (гл. обр. о распределении давления, темп-ры и влажности воздуха, а также ветра) получают с помощью карт барической топографии (см. Топографии барической метод). Карты погоды позволяют установить структуру, эволюцию и движение воздушных масс, атм. фронтов, циклонов, антициклонов, струйных течений и других образований.

Помимо карт погоды, в синоптич. анализе используются и другие материалы: фотографии облачности, получаемые при телевизионной съёмке Земли с метеорологич. спутников, данные наблюдений за облаками, осадками и др. явлениями погоды с помощью метеорологич. радиолокаторов и т. п. На основе закономерностей, выявленных при изучении всего этого эмпирич. материала, на базе гидродина-мич. теории, преим. численными методами, даются прогнозы погоды.

История развития С. м. Первые попытки предвидения погоды, основанные на местных признаках, относятся к глубокой древности. После изобретения в 17 в. барометра делались попытки предсказания погоды по изменению атм. давления в данном пункте. Первую попытку построения прогнозных карт предпринял в 1826 нем. учёный Г. В. Брандес.

Но только изобретение телеграфа создало предпосылки для широкого развития синоптич. метода и позволило создать службу погоды. Практическим толчком к этому послужила буря 14 февр. 1854, во время к-рой в Балаклавской бухте погибло много кораблей англо-франц. флота, действовавшего на Чёрном море в период Крымской войны (1853-56). Франц. учёный У. Леверье проследил перемещение этой бури в Европе по данным имевшихся наблюдений и пришёл к выводу, что её можно было своевременно предсказать при условии обмена данными наблюдений между разными странами. В Главную физич. обсерваторию в Петербурге метеорологич. телеграммы начали поступать в 1856, а в 1872 в России под руководством М. А. Рыкачёва начато издание ежедневного бюллетеня погоды. Первое штормовое предупреждение по Балтийскому морю было дано 10 окт. 1874.

Ещё до организации службы погоды Г. В. Дове (1837) в Германии пришёл к выводу, что изменения погоды в умеренных широтах объясняются последовательной сменой полярных и экваториальных потоков воздуха и что все атм. движения имеют вихревой характер. В 60-х гг. англ. учёный Р. Фицрой, развивая воззрения Дове, доказал, что в атмосфере умеренных широт всегда обнаруживаются перемежающиеся течения полярного и тропич. воздуха, на границах между к-рыми возникают циклоны. Эти взгляды при редкой в то время сети метеорологич. станций не могли быть подтверждены и поэтому не получили развития; по этой же причине в последующие годы исследования ограничивались преим. изучением особенностей барического поля у земной поверхности.

В 20-егоды 20 в. норв. учёные В. Бьеркнес, Я. Бьеркнес, Т. Бержерон и др. более точно сформулировали представления о воздушных массах и атм. фронтах, предложили схемы эволюции циклонов и антициклонов и развили волновую теорию циклогенеза. Сов. школа С. м. создавалась трудами А. И. Аскназия, С. П. Хромова, А. Ф. Дюбюка и др.

Дальнейшее развитие С. м. происходило под знаком внедрения в синоптич. анализ аэрологич. наблюдений, ставших возможными после изобретения радиозонда, первая конструкция к-рого была предложена П. А. Молчановым. В кон. 40 -нач. 50-х гг. рост аэрологич. сети и увеличение высоты подъёма радиозондов позволили обогатить С. м. новыми представлениями, в частности о струйных течениях. С 50-х гг. также интенсивно развивались методы описания и прогноза атм. процессов с помощью составления и численного решения уравнений атм. гидротермодинамики. Основополагающее значение для развития численных методов прогноза имели работы сов. учёного И. А. Кибеля и его последователей. Основы численного долгосрочного прогноза погоды были заложены Е. Н. Блиновой. За рубежом в этой области работали К. Росби, норв. учёный Р. Фьорфорт, американские учёные И. Минц, Дж. Чарни и др.

В 60-е гг. начался новый этап развития С. м. На базе гидродинамич. теории и численных методов анализа, прогноза полей давления, темп-ры и ветра оказалось возможным перейти к рассмотрению атм. процессов в целом, в масштабе всей планеты (Дж. Смагоринский и др., США) и численному краткосрочному прогнозу общего характера погоды для больших территорий. Уточнённый локальный прогноз погоды на основе этого общего прогноза по-прежнему требует детального анализа синоптич. карт на местах. Междунар. программа исследования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП) предусматривает решение принципиальных вопросов создания надёжного численного метода долгосрочных прогнозов погоды.

Лит.: Хромов С. П., Основы синоптической метеорологии, М., 1948; К и б е л ь И. А., Введение в гидродинамические методы краткосрочного прогноза погоды, М., 1957; Зверев А. С., Синоптическая метеорология, Л., 1968; М о н и н А. С., Прогноз погоды, как задача физики, М., 1969; Лоренц Э. Н., Природа и теория общей циркуляции атмосферы, пер. с англ., Л., 1970; M a p ч у к Г.И., Численное решение задач динамики атмосферы и океана. Л., 1974. И. В. Кравченко.

СИНОПТИЧЕСКИЕ КАРТЫ, карты погоды, географич. карты, на к-рые цифрами и условными знаками наносят данные одновременных наблюдений за погодой. Из многих видов С.к., применяемых для прогнозирования погоды и изучения атмосферных процессов, наиболее важными и распространёнными являются приземные С. к. с данными метеорологич. наблюдений, характеризующих погоду у поверхности земли, и высотные С. к., на к-рые наносятся данные аэрологич. наблюдений, характеризующих распределение метеорологич. элементов на определённых уровнях или в нек-рых слоях свободной атмосферы.

В зависимости от назначения в качестве основы для С. к. используют бланковые карты различных масштабов и проекций. В службе погоды СССР наиболее употребительны масштабы 1 : 30 000 000 для С. к. Сев. и Юж. полушарий, 1 : 15000000 для территории СССР, сопредельных стран и омывающих частей океанов, 1 : 5 000 000 и 1:2 500 000 для частей территории страны.

Сведения каждой метеорологич. станции о погоде наносят на С. к. по установленным схемам, обязательным для всех учреждений службы погоды. На рис. 1 дана схема размещения отдельных метеорологич. элементов и явлений погоды на приземной С. к.: кружком обозначается местоположение пункта наблюдения, внутри этого кружка (N) показывается степень закрытия неба облаками (•- сплошная облачность, о - половина неба закрыта облаками и т. п.); Сн, См, CL - форма облаков верхнего, среднего и нижнего ярусов; Nh - количество низких облаков, h - их высота; ТТ -темп-pa воздуха в целых градусах С, ТdТd - темп-pa точки росы; WW - погода в срок наблюдения; VV - дальность видимости, РРР - атм. давление в десятках, единицах и десятых долях мб, рр - его изменение за последние 3 ч, а - характеристика изменения давления воздуха, dd - направление и ff - скорость ветра. На рис. 2 дан пример нанесения на С. к. данных о погоде одной метеостанции, из к-рого следует, что облаками покрыто всё небо, высота нижнего основания их 150 м, а количество 7 баллов, темп-pa воздуха -7 0С; точка росы -9 0С, в срок и между сроками наблюдений снег, видимость 2 км, давление воздуха 1008,5 мб, а его изменение за 3 часа 2,6 мб, ветер сев.- сев.-зап. 12 м/сек.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

На рис. 3 дана схема расположения данных наблюдений на картах абсолютной барической топографии, причём hnhnhn - высота изобарической поверхности; ТnТn - темп-pa воздуха, DnDn -дефицит точки росы, dndn - направление ветра, fnfn - скорость ветра. На рис. 4 - пример нанесения этих данных для уровня 500 мб, здесь высота изобарич. поверхности 525 геопотенциальных декаметров, темп-pa воздуха -34 0С, точка росы -38 °С, ветер южный 35 м/сек.

Рис. 4.

После нанесения данных С. к. анализируются: на приземных картах проводят фронты и изобары, выделяют зелёным цветом зоны выпадения осадков, жёлтым цветом районы, занятые туманами, и т. п.; на высотных С. к. проводят линии равных значений геопотенциала - изогипсы, изотермы, а также линии равных изменений этих элементов за сутки (изаллогипсы, изаллотермы) и т. п. Представлены Приземная карта погоды и Карта абсолютной барической топографии поверхности 500 мб по наблюдениям в 03 часа 6 янв. 1975. Приземная С. к. характеризует расположение областей высокого - антициклонов (В) и низкого - циклонов (Н) атм. давления на уровне моря, воздушных масс и разделяющих их атм. фронтов, воздушных течений у поверхности земли, зон облачности, осадков и других явлений погоды. Представленная высотная С. к. характеризует поле давления, темп-ры и воздушных потоков на высоте, близкой к 5 км. Составляют также и другие С. к., на к-рые наносят значения 1-2 метеорологич. элементов: напр., высоты снежного покрова, максимальной и минимальной темп-ры воздуха, количества выпавших осадков, высоты тропопаузы и темп-ры на этой высоте, расположения струйных течений и т. п.

Кроме С. к., на к-рые наносят данные о погоде на определённый срок наблюдения, в службе погоды составляются также прогностич. карты (приземные и высотные), на к-рых изображается ожидаемое поле давления, темп-ры воздуха, осадков и других явлений погоды через 12, 24, 48 часов и более, а также от нескольких суток до сезона.

Лит.: Наставление по службе прогнозов, ч. 1-2, Л., 1974. И.В. Кравченко

СИНОПТИЧЕСКИЙ КОД, цифровой код для передачи по телеграфу и радио результатов наблюдений метеорологич. станций; см. Метеорологический код.

СИНО-ТИБЕТСКИЕ ГОРЫ, Сычуаньские Альпы, Хуандуаньшань, горы в Китае. Представляют собой уступ Тибетского нагорья на границе с равнинами и низкогорьями Восточного Китая. Дл. ок. 750 км, шир. до 400 км. Высота уменьшается с 3. на В. от 5000-6500м до 1000-1200л. Наибольшая вые. 7590 м (г. Гунгашань на Ю.). Состоят из ряда хребтов, разделённых узкими глубокими долинами pp. Салуин, Меконг и Янцзы в их верхних течениях (глубина вреза достигает местами 3000 м). Хребты преим. крутосклонные, с резкими скалистыми водораздельными гребня-мя. С.-Т. г. являются частью древней платформы, активизированной мезозойскими движениями и расчленённой разломами на ряд блоков. Поднятые блоки сложены гнейсами, кристаллич. сланцами и песчаниками архея и протерозоя; в опущенных блоках сохранился дислоцированный чехол, сложенный известняками, сланцами и песчаниками палеозоя. Периферийные гряды, примыкающие к Сычуаньской котловине, сложены базальтами пермского возраста и осадочными толщами мезозоя. Горы очень сейсмичны. Месторождения жел. руды, золота, меди. С высотой происходит быстрая смена субтропич. климата зап. окраины Сычуаньской котловины резко континентальным прохладным климатом Тибетского нагорья. У юж. подножий гор выпадает до 1200 мм осадков (макс.-летом), на наветренных склонах гор ок. 2000 мм и более, по мере приближения к Тибетскому нагорью их кол-во снижается до 600 мм в год.

В верхнем поясе (на выс. более 4000 м) распространены альп. луга и степи; на выс. 2000-4000 м преобладают хвойные (гл. обр. пихтовые, реже еловые) леса с участием тсуги. Ниже 2000 м (иногда -2500 м) произрастают смешанные леса с участием псевдотсуги, литокарпуса, кастанопсиса, тополя, берёзы. В открытых к Ю. долинах встречается тис. Эти леса переходят книзу в вечнозелёные субтропич. леса (из лавра, магнолии, инд. сосны и др.), с большим числом эндемичных видов. В. М. Сипицын.

СИНСЕЛЕХО (Sincelejo), город на С. Колумбии, адм. ц. деп. Сукре. 69 тыс. жит. (1971). Узел автодорог. Торг. центр с.-х. р-на (животноводство; сах. тростник, рис, табак). Произ-во сахара.

СИН СОСОЛЬ, корейский литературный жанр; см. Сосоль.

СИНТАГМА (от греч. syntagma, букв.-вместе построенное, соединённое), в широком смысле - любая последовательность языковых элементов, связанных отношением определяемое - определяющее. Такое понимание С. восходит к Ф. де Соссюру. С. может быть последовательностью слов (внешняя С.) и последовательностью морфем (внутренняя С.). Напр., "дом-ик" образует внутр. С., в к-рой элемент "дом-" является определяемым, а "ик" определяющим членом С.; эта С. соотносится с внеш. С. "маленький дом", где "дом"-определяемое, а "маленький" - определяющее. В более узком смысле С.- словосочетание, вычленяемое в составе предложения (С. предикативная, атрибутивная, объектная и т. д.), а предложение - цепная последовательность синтагм. Л. В. Щерба называл С. возникающие в речи интонационно организованные фонетич. единства, выражающие единое смысловое целое и могущие состоять из одной или нескольких ритмич. групп. Фраза может поразному члениться на С., что связано со смысловыми оттенками, логическим выделением или с синтаксич. омонимией. Например, "вчера /было жарко" - "вчера было/жарко".

Лит.: Карцевский С. О., Повторительный курс русского языка, М.-Л., 1928; С о с с ю р Ф. д е, Курс общей лингвистики, пер. с франц., М., 1933; Виноградов В. В., Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка, в сб.: Вопросы синтаксиса современного русского языка, М., 1950; Б а л л и Ш., Общая лингвистика и вопросы французского языка, пер. с франц., М., 1955; Щерба Л. В., Фонетика французского языка, 7 изд., М., 1963. В. А. Виноградов.

СИНТАГМАТИКА, синтагматический план, один из двух аспектов исследования языка (в противоположность парадигматике), предполагающий изучение языковых единиц в их синтагматических отношениях, к-рыми они связаны в составе высказывания. Различение двух этих аспектов исследования отражает различие между двумя формами существования (функционирования) языковых единиц - в системе (языке) и в тексте (речи). В С. единицы языка рассматриваются не как равноправные и взаимозаменяемые, а как позиционно упорядоченные. Если в парадигматике отношение между любыми двумя элементами есть отношение противопоставления (оппозиции) языковых единиц в их ассоциативных связях, то в С. это -отношение контраста языковых единиц в их линейных связях. Различимость единиц в парадигматике имеет абсолютный характер, в С.- относительный: в одних позициях единицы различаются, в других - частично или полностью совпадают (см. Нейтрализация). В С. рассматриваются единицы не только плана выражения, но и плана содержания. В отличие от позиц. упорядоченности формальных единиц, семантич. единицы контекстно упорядочены. Понятия позиции и контекста - осн. в теории С. Иногда С. понимается и более узко - как раздел синтаксиса, изучающий словосочетания (синтагмы в узком смысле). В, А, Виноградов.

СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, связи и зависимости между языковыми элементами (единицами любой сложности), одновременно сосуществующими в линейном ряду (тескте, речи), напр. между соседними звуками (откуда явления сингармонизма, ассимиляции), морфами (откуда явления наложения или усечения смежных морфем) и т. п. Термин введён Ф. де Соссюром. Часто употребляется как эквивалент понятию функций у последовательно соединяемых языковых элементов в процессе речи. С. о. выделяются в языке в противоположность парадигматическим отношениям, или ассоциативным связям, образуя область исследования синтагматики. Рассмотрение языковых явлений только по их С. о. было характерно для дескриптивной лингвистики и лежало в основе дистрибутивного анализа. Изучение С. о.- важный аспект проблемы сочетаемости языковых элементов, их валентности, закономерностей объединения в речи.

СИНТАКСИС (от греч. syntaxis - построение, порядок) в логике, описание и изучение чисто формальной части формализованного языка, т. е. неинтерпретированного исчисления (в отличие от логич. семантики, интересующейся как раз интерпретациями исчислений). С. в узком смысле рассматривает только выразительные средства исчисления: алфавит ц правила образот вания формул; логический С. интересуется, сверх того, дедуктивным аппаратом исчисления, т. е. его аксиомами и правилами вывода теорем. (Термин "С." в любом из этих смыслов применяют часто не к описаниям структуры исчисления, а к самой этой описываемой структуре.) Различают также элементарный С., относящийся к к.-л. конкретному исчислению, и теоретический С.- общую теорию исчислений (формальных систем). Вся эта терминология введена австр. логиком Р. Карнапом (1934).

См. Исчисление, Металогика, Метаязык и лит. при этих статьях.

СИНТАКСИС, раздел грамматики, изучающий внутреннюю структуру и общие свойства предложения. Основоположником С. принято считать греч. грамматика А. Дискола (2 в.). В ходе развития лингвистич. мысли содержание и удельный вес С. в описании языка менялись. В ранней лингвистич. традиции под С. подразумевалось учение о предложении и его частях. Анализ предложения осуществлялся во всеобщих понятиях логики (учение о членах предложения). Категории С., в отличие от морфологич. форм, считались универсальными. С., т. о., изучал содержащиеся в предложении мысли, т. е. смысловую сторону речи, и противопоставлялся фонетике и морфологии, изучающим сторону выражения. Позднее эта линия развития привела к пониманию С. как раздела грамматики, в к-ром явления языка рассматриваются в направлении от значения (функции) к форме (И. О. Есперсен). Поскольку предметом С. считалось актуальное содержание предложения, С. иногда отождествлялся с методом синхронного (см. Синхрония) анализа и противопоставлялся диахроническому (см. Диахрония) подходу к языку (А. А. Потебня). Во 2-й пол. 19 в. в связи с пробуждением интереса к нац. специфике языков и переносом центра тяжести на морфологию С. стал определяться как учение о функциях в предложении классов слов или частей речи. С. частей речи был продолжением морфологии. За его пределами, однако, оставались все явления, характеризующие предложение как целостную единицу. Они рассматривались как своего рода приложение к С. частей речи, органически с ним не связанное. Стремясь преодолеть непоследовательность в членении грамматики, нем. учёный И. Рис определял С. как учение о сочетаниях слов, описываемых со стороны формы и содержания. Рис противопоставлял С. учению о слове. Направление, начатое Рисом, было продолжено В. Матезиусом, определившим С. как учение о средствах и способах комбинации номинативных единиц (см. Номинация). В этом же духе представляли себе предмет С. и мн. другие лингвистич. школы 1-й пол. 20 в. Так, сторонники формальной и структурной грамматики понимают С. как учение о сочетательных (комбинаторных, валентностных, реляционных) способностях слова -синтагматический С. Дескриптивисты (см. Дескриптивная лингвистика) видели задачу С. в изучении аранжировки слов (или морфем) в высказывании -дистрибутивный С. Представители логич. и психологич. направлений в грамматике (шире - сторонники содержат. подхода к языку) разрабатывают С. как учение о предложении (высказывании). Невозможность ни исключить из описания языка один из этих двух аспектов, ни привести их к общему знаменателю имела своим следствием помещение в С. двух самостоятельных, внутренне не объединённых разделов: учения о сочетат. потенциях слова и учения о предложении. С. трактуется как "учение о слове в предложени