Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 17:31, контрольная работа
Всякая наука становится действительно наукой лишь тогда, когда она поднимается до уровня обобщений, установления закономерностей, правил и законов, когда она наконец может предсказывать развитие событий. При взгляде на экологию с этих позиций ее следует считать наукой относительно молодой, сформировавшейся к концу XIX в. Однако любая наука имеет и период накопления фактов, первых наблюдений и первых обобщений. С этих позиций экология является очень древней наукой, ибо все мы --интуитивные экологи, поскольку даже рыболов-новичок не рассчитывает поймать форель в пруду, а карпа в быстром горном потоке. Уже на заре истории человечества в пору собирательства, а затем охоты люди на основе наблюдений и опыта знали, где какое растение мож
Природные ресурсы
на Земле размещены неравномерно. Не только
отдельные страны, но и крупные регионы
отличаются друг от друга уровнем ресурсообеспеченности.
Ресурсообеспеченность
- это соотношение между величиной (т. е.
запасами) природных ресурсов и размерами
их добычи. Она выражается количеством
лет, на которое должно хватить данного
сырья, либо его запасами из расчета на
1 человека.
Ресурсообеспеченность
=(запасы)/(объем добычи) =Количество лет
На показатель ресурсообеспеченности
влияют богатство или бедность территории
природными ресурсами. Поэтому для хозяйственного
освоения страны необходимо знать о ее
территориально-природно-
Однако, если природных
ресурсов в той или другой стране мало,
это не значит, что страна обречена на
бедность, ведь экономические ресурсы
каждой страны измеряются не только их
количеством. Большое значение имеют людские
ресурсы и наличие капитала в стране. Примером
могут быть так называемые «новые индустриальные страны», а
также Япония, которые достигли высоких
экономических результатов при ограниченной
природно-сырьевой базе.
7
понятие экологического воспитания, биоцентризм и биоэтика.
Биоцентризм -- идеология[1][неавторитетный
источник?], этическая концепция[2] или
научный подход в природоохранном деле,
ставящие превыше всего интересы живой
природы в том виде, в каком они представляются
человеку[3].
Биоцентризм противопоставляется
антропоцентризму в том его наполнении,
которое получило широкое распространение
в XX веке и согласно которому человек --
это хозяин природы, имеющий права изменять
и использовать окружающий мир, сообразуясь
лишь с собственными интересами.
Биоцентризм является
одним из ответвлений экоцентризма -- течения
биоэтики, исходящего из представлений
о заведомом приоритете сохранности экологической
сферы планеты (включая и её неживые элементы)
над удовлетворением текущих нужд человека
(причём в этом также оппонирующего антропоцентризму),
и рассматривающего как самостоятельную
ценность экосферу в целом. Основное отличие
биоцентризма от собственно экоцентризма
-- наделение первичным приоритетом важности
всех живых организмов (то есть, представителей
биосферы), и рассмотрение как индивидуумов
той их части, для которой это принципиально
возможно, не акцентируя при этом особое
внимание на проблемах сохранения неживой
природы[4].
Одно из ответвлений
-- левый биоцентризм, имеющий антикапиталистическую,
антииндустриальную и анархическую направленность[5],
близкий идеологии антиглобализма, появившийся
в середине 1980-х годов в Великобритании.
Ряд сторонников идеологии биоцентризма в борьбе за свои идеи осуществляют на практике противоправную деятельность, расцениваемую в США как экологический терроризм[6]
БИОЭТИКА - нравственне
отношение ко всему живому, моральная
ответственность человека за все, что
живет.
8
Основные характеристики атмосферы. Ее строение и состав воздуха
Атмосфера это внешняя
газовая оболочка Земли, которая начинается
у ее поверхности и простирается в космическое
пространство приблизительно на 3000 км.
История возникновения и развития атмосферы
довольно сложная и продолжительная, она
насчитывает близко 3 млрд лет. За этот
период состав и свойства атмосферы неоднократно
изменялись, но на протяжении последних
50 млн лет, как считают ученые, они стабилизировались.
Масса современной
атмосферы составляет приблизительно
одну миллионную часть массы Земли. С высотой
резко уменьшаются плотность и давление
атмосферы, а температура изменяется неравномерно
и сложно, в том числе из-за влияния на
атмосферу солнечной активности и магнитных
бурь. Изменение температуры в границах
атмосферы на разных высотах поясняется
неодинаковым поглощением солнечной энергии
газами. Наиболее интенсивнее тепловые
процессы происходят в тропосфере, причем
атмосфера нагревается снизу, от поверхности
океана и суши.
Следует отметить,
что атмосфера имеет очень большое экологическое
значение. Она защищает все живые организмы
Земли от губительного влияния космических
излучений и ударов метеоритов, регулирует
сезонные температурные колебания, уравновешивает
и выравнивает суточные. Если бы атмосферы
не существовало, то колебание суточной
температуры на Земле достигло бы ±200 °С.
Атмосфера есть не только животворным «буфером» между
космосом и поверхностью нашей планеты,
носителем тепла и влаги, через нее происходят
также фотосинтез и обмен энергии -- главные
процессы биосферы. Атмосфера влияет на
характер и динамику всех экзогенных процессов,
которые происходят в литосфере (физическое
и химическое выветривания, деятельность
ветра, природных вод, мерзлоты, ледников).
Развитие гидросферы
также в значительной мере зависел от
атмосферы из-за того, что водный баланс
и режим поверхностных и подземных бассейнов
и акваторий формировались под влиянием
режима осадков и испарений. Процессы
гидросферы и атмосферы тесно связанные
между собою.
Одной из главнейших
составных атмосферы есть водный пар,
который имеет большую пространственно-временную
изменяемость и сосредоточенный преимущественно
в тропосфере. Важной изменчивой составной
атмосферы есть также углекислый газ,
изменчивость содержания которого связанна
с жизнедеятельностью растений, его растворимостью
в морской воде и деятельностью человека
(промышленные и транспортные выбросы).
В последнее время все более большую роль
в атмосфере сыграют аэрозольные пылеватые
частицы - продукты человеческой деятельности,
которые можно обнаружить не только в
тропосфере, но и на больших высотах (щоправда,
в мизерных концентрациях). Физические
процессы, которые происходят в тропосфере,
оказывают большое влияние на климатические
условия разных районов Земли.
СЛОИ АТМОСФЕРЫ
Атмосфера имеет слоистую структуру.
От поверхности Земли
вверх эти слои:
Тропосфера
Стратосфера
Мезосфера
Термосфера
Экзосфера
Границы между слоями не резкие и их высота зависит от широты и времени года. Слоистая структура - результат температурных изменений на разных высотах. Погода формируется в тропосфере ( нижние примерно 10 км:
около 6 км над полюсами
и более 16 км над экватором). И верхняя
граница тропософеры выше летом, чем зимой.
ТРОПОСФЕРА
Нижняя часть атмосферы, до высоты 10-15 км, в которой сосредоточено 4/5 всей массы атмосферного воздуха, носит название тропосферы. Для нее характерно, что температура здесь с высотой падает в среднем на 0.6°/100 м (в отдельных случаях распределение температуры по вертикали варьирует в широких пределах). В тропосфере содержится почти весь водяной пар атмосферы и возникают почти все облака. Сильно развита здесь и турбулентность, особенно вблизи земной поверхности, а также в так называемых струйных течениях в верхней части тропосферы.
Высота, до которой простирается тропосфера, над каждым местом Земли меняется изо дня в день. Кроме того, даже в среднем она различна под разными широтами и в разные сезоны года. В среднем годовом тропосфера простирается над полюсами до высоты около 9 км, над умеренными широтами до 10-12 км и над экватором до 15-17 км. Средняя годовая температура воздуха у земной поверхности около +26° на экваторе и около -23° на северном полюсе. На верхней границе тропосферы над экватором средняя температура около -70°, над северным полюсом зимой около -65°, а летом около -45°.
Давление воздуха на
верхней границе тропосферы соответственно
ее высоте в 5-8 раз меньше, чем у земной
поверхности. Следовательно, основная
масса атмосферного воздуха находится
именно в тропосфере. Процессы, происходящие
в тропосфере, имеют непосредственное
и решающее значение для погоды и климата
у земной поверхности.
В тропосфере сосредоточен весь водяной пар и именно поэтому все облака образуются в пределах тропосферы. Температура уменьшается с высотой.
Солнечные лучи легко
проходят через тропосферу, а тепло, которое
излучает нагретая солнечными лучами
Земля, накапливается в тропосфере: такие
газы, как углекислый газ, метан а также
пары воды удерживают тепло. Такой механизм
прогревания атмосферы от Земли, нагретой
солнечной радиацией, называется парниковый
эффект ( greenhouse effect). Именно потому, что
источником тепла для атмосферы является
Земля, температура воздуха с высотой
уменьшается >>>
Граница между турбулентной
тропосферой и спокойной стратосферой
называется тропопауза. Здесь образуются
быстро движущиеся ветры, называемые "реактивные
потоки" ( jet streams)
Когда-то предполагали, что температура атмосферы падает и выше тропософеры, однако измерения в высоких слоях атмосферы показали, что это не так : сразу выше тропопаузы температура почти постоянна, а затем начинает увеличиваться Сильные горизонтальные ветры дуют в стратосфере не образуя турбулентности. Воздух стратосферы очень сухой и поэтому облака редки. Образуются так называемые перламутровые облака ( nacreous or mother-of-perl).
Стратосфера очень
важна для жизни на Земле, так именно в
этом слое находится небольшое количество
озона, которое поглощает сильное ультафиолетовое
излучение, вредное для жизни. Поглощая
ульрафиолетовое излучение озон нагревает
стратосферу.
СТРАТОСФЕРА
Над тропосферой до высоты 50-55 км лежит стратосфера, характеризующаяся тем, что температура в ней в среднем растет с высотой. Переходный слой между тропосферой и стратосферой (толщиной 1-2 км) носит название тропопаузы.
Выше были приведены данные о температуре на верхней границе тропосферы. Эти температуры характерны и для нижней стратосферы. Таким образом, температура воздуха в нижней стратосфере над экватором всегда очень низкая; притом летом много ниже, чем над полюсом.
Нижняя стратосфера более или менее изотермична. Но, начиная с высоты около 25 км, температура в стратосфере быстро растет с высотой, достигая на высоте около 50 км максимальных, притом положительных значений (от +10 до +30°). Вследствие возрастания температуры с высотой турбулентность в стратосфере мала.
Водяного пара в стратосфере
ничтожно мало. Однако на высотах 20-25 км
наблюдаются иногда в высоких широтах
очень тонкие, так называемые перламутровые
облака. Днем они не видны, а ночью кажутся
светящимися, так как освещаются солнцем,
находящимся под горизонтом. Эти облака
состоят из переохлажденных водяных капелек.
Стратосфера характеризуется еще тем,
что преимущественно в ней содержится
атмосферный озон, о чем было сказано выше
МЕЗОСФЕРА
Над стратосферой лежит слой мезосферы, примерно до 80 км. Здесь температура с высотой падает до нескольких десятков градусов ниже нуля . Вследствие быстрого падения температуры с высотой в мезосфере сильно развита турбулентность. На высотах, близких к верхней границе мезосферы (75-90 км), наблюдаются еще особого рода облака, также освещаемые солнцем в ночные часы, так называемые серебристые. Наиболее вероятно, что они состоят из ледяных кристаллов.
На верхней границе
мезосферы давление воздуха раз в 200 меньше,
чем у земной поверхности. Таким образом,
в тропосфере, стратосфере и мезосфере
вместе, до высоты 80 км, заключается больше
чем 99,5% всей массы атмосферы. На вышележащие
слои приходится ничтожное количество
воздуха
На высоте около 50 км
над Землей температура снова начинает
падать, обозначая верхнюю границу стратосферы
и начало следующего слоя - мезосферы.
Мезосфера имеет самую холодную температуру
в атмосфере: от -2 до - 138 градусов Цельсия.
Здесь же находятся самые высокие облака
: в ясную погоду их можно видеть при закате.
Они называются noctilucent ( светящиеся ночью).
ТЕРМОСФЕРА
Верхняя часть атмосферы, над мезосферой, характеризуется очень высокими температурами и потому носит название термосферы. В ней различаются, однако, две части: ионосфера, простирающаяся от мезосферы до высот порядка тысячи километров, и лежащая над нею внешняя часть - экзосфера, переходящая в земную корону.
Воздух в ионосфере чрезвычайно разрежен. Мы уже указывали , что на высотах 300-750 км его средняя плотность порядка 10-8-10-10 г/м3. Но и при такой малой плотности каждый кубический сантиметр воздуха на высоте 300 км еще содержит около одного миллиарда (109) молекул или атомов, а на высоте 600 км - свыше 10 миллионов (107). Это на несколько порядков больше, чем содержание газов в межпланетном пространстве.
Ионосфера, как говорит само название, характеризуется очень сильной степенью ионизации воздуха - содержание ионов здесь во много раз больше, чем в нижележащих слоях, несмотря на сильную общую разреженность воздуха. Эти ионы представляют собой в основном заряженные атомы кислорода, заряженные молекулы окиси азота и свободные электроны. Их содержание на высотах 100-400 км - порядка 1015-106 на кубический сантиметр.