М.С. Горбачев:"..на сегодняшний день нет международно-правового инструмента, который бы гарантировал право каждого человека на чистую питьевую воду "... In case if you have any video or foto information about your region according to the following topic water pollution, HydroPolitics
четверг, 29 ноября 2012 г.
Большой пластиковый суп, или Добро пожаловать в ад
вторник, 27 апреля 2010 г.
Павловский Посад. Экологическая катастрофа.
воскресенье, 18 апреля 2010 г.
Экосистема Волго-Каспия, часть 1
Экология Азовского моря
Экология Черного моря
пятница, 16 апреля 2010 г.
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ (АВТОР: ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РОССИИ КОРЕНЕВА И.Б.)
гидролого-экологическим состоянием водного фонда Российской Федерации
Вице-президент НП НТЦ «ВОДА И ЛЮДИ:XXI ВЕК»
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РОССИИ
КОРЕНЕВА И.Б.
четверг, 8 апреля 2010 г.
Гринпис раскрыл тайны сточных вод Петербурга
четверг, 25 марта 2010 г.
НЕ РЕКЛАМА !!!! Превращение из мертвой воды в живую
четверг, 11 февраля 2010 г.
Вода это жизнь или....
понедельник, 4 января 2010 г.
Экологические итоги года: как всегда плохо?
Председатель Геблеровского экологического общества
суббота, 29 августа 2009 г.
След человека: миллиарды пакетов в день и горы мусора в год

5 июня во всем мире отмечается день охраны окружающей среды, учрежденный ООН как еще одна попытка привлечь внимание мировой общественности к проблемам экологии.
С каждым годом и даже месяцем изменение климата становится все очевиднее, а поводов для тревоги у ученых – все больше. Индикатором глобального потепления является не только уровень Мирового океана, но и рост числа экстремальных погодных явлений. К примеру, за последние десять дней в мире были отмечены наводнение в Бразилии, тропический циклон "Айла" – в Индии, Бенгалии и Бангладеш, цунами и землетрясение – в Гондурасе, мощный ураган – в Бельгии, Австрии и на севере Германии. А на днях жители Центральной России стали свидетелями редчайшего для региона явления – смерча. Эти и другие природные катаклизмы – ни что иное, как сигнал SOS, посылаемый природой.
Лед тронулся
Симптомы глобального потепления – это, в первую очередь, рост температур и таяние ледников, которое, в свою очередь, влияет на уровень мирового океана. Предсказать темпы таяния вечной мерзлоты не так-то просто: то, что должно было произойти через несколько лет, происходит уже сегодня.
В Антарктиде этой весной впервые в истории раскололся ледяной мост, соединяющий шельфовый ледник размером с Ямайку с островом. За последние годы шесть из всех ледников уже полностью разрушились, пишет Утро.Ru.
На Северном полюсе по мере таяния льдов появляются новые острова. Ученые заявляют, что лед в Арктике полностью растает к середине века, и затопит многие города мира. В частности Лондон, Нью-Йорк, Токио, Амстердам, Шанхай и Бомбей рискуют уйти под воду.
Главные "загрязнители" планеты
Повышение средней температуры на Земле началось примерно в XVII в. и сильно ускорилось за последние 100 лет. Большинство ученых считает главной причиной изменения климата увеличение концентрации в атмосфере парниковых газов, образуемых в результате сжигания топлива заводами, электростанциями и транспортом.
30% мировой эмиссии углекислоты дают планете сельское и лесное хозяйство. Причем большую часть выбросов (18%) составляет метан, выделяемый крупным рогатым скотом, овцами и свиньями. "Сельский фактор" не был учтен политиками при составлении Киотского протокола. Однако уже в эти дни в Женеве разрабатывается новое международное климатическое соглашение, в котором планируется исправить это упущение, сообщает сайт "Наука и технологии РФ".
Говоря в общем плане, источником парникового эффекта может стать практически любая деятельность человека, в том числе и интернет. Всего два поисковых запроса, заданных на сайте Google.com, приводят к выбросу в атмосферу такого же количества углекислоты, как и кипячение полного электрического чайника.
Помимо парниковых газов человечеству приходится решать еще одну глобальную проблему – проблему утилизации отходов. До XX века большая часть отходов была органической и быстро разлагалась. Сегодня же средний житель Земли производит около 350 кг мусора в год, во время сжигания отходов в атмосферу выделяется гигантские объемы вредных выбросов.
В целом же человечество за год выбрасывает до 2,1 трлн тонн, пишет loopy.by. 40% от всего бытового мусора составляет поток пластиковых бутылок, пакетов, упаковочной пленки.
Миллионы тонн пакетов и пластиковых бутылок практически не подвергаются разложению в естественных условиях, вредны при сжигании из-за выделяющихся диоксинов и фуранов. Их процесс переработки трудоемок и крайне неэкологичен.
Один из самых вредных для природы видов мусора появился полвека назад в США, там же в 70-х годах была произведена первая пластиковая бутылка, еще через тридцать лет в Тихом океане "всплыл" настоящий остров из пластиковых бутылок и пакетов. После этого власти США впервые обратили внимание на проблему.
"Мусорный кризис" стал актуален еще много лет назад. В итальянском Неаполе проблему вывоза отходов пытаются решить уже 15 лет. Из-за сложившейся ситуации уровень заболевания раком в городе заметно выше, чем в среднем по стране, пишет Би-би-си.
В прошлом году очередной "мусорный кризис" буквально парализовал город, и в итоге обернулся кризисом политическим. Нерешенные проблемы привели к отставке правительства Италии. Спасать людей от мусорного коллапса пришлось не только сотрудникам коммунальных служб, но и итальянским военным.
На очереди у "мусорного кризиса" сейчас находится Китай. Ежегодно в Пекине выбрасывается более 18 тысяч тонн мусора, в то время как мусороперерабатывающие предприятия могут справиться лишь с 10 тысячами тонн отходов. В будущем Пекин может вернуться к ситуации 80-х годов, когда город был буквально окружен горами мусора.
Тем временем, в российской столице на переработку идет только 5 процентов от всех образующихся твердых бытовых отходов, остальные отвозят для захоронения на полигоны Московской области. Ежедневно это около 15 тысяч тонн мусора, пишут "Итоги".
Альтернативное будущее
- "зеленая" экономика
Как ни странно, замедлить глобальное потепление может явление изначально отрицательное – мировой финансовый кризис. Он не только способствует сокращению потребления, но и стимулирует переход стран на альтернативные и возобновляемые источники энергии.
В настоящее время, "зеленая экономика" особенно актуальна в странах, испытывающих дефицит угля, нефти, газа. Например, Швеция планирует полностью отказаться от органических источников топлива уже к 2020 году и перейти на энергию из возобновляемых источников.
Самыми распространенными альтернативными источникам энергии считаются гидроэнергетика и атомная энергетика. Несмотря на большую эффективность, их деятельность не лучшим образом сказывается на экологии. К примеру, равнинные электростанции не требуют топлива, не засоряют атмосферу вредными выбросами, однако грозят нарушением природного баланса.
При этом основная проблема атомных электростанций - не потенциальная опасность как источника неконтролируемой ядерной энергии, а ядерные отходы. Конкуренцию им могут составить безотходные электростанции, работающие на основе термоядерного синтеза.
Самыми безопасными для окружающей среды источниками энергии являются ветряные электростанции и солнечные батареи. В настоящее время, ученые работают над увеличением КПД фотоэлектрического преобразования солнечных батарей.
Недавно в Тайване появился стадион, который полностью обеспечивает себя электроэнергией за счет 8844 солнечных панелей, встроенных в его конструкцию. "Зеленая" энергия обеспечивает и свет прожекторов, и работу коммуникаций, и освещение периферийных зданий, пишет xage.ru.
Будущее альтернативной энергетики во многом связано с развитием как синтетического топлива (например, дизтоплива из угля), так и биотоплива. В Бразилии уже сегодня активно используется сахарный тростник. Через 5 лет власти страны планируют перевести 80% транспорта на этанол, который добывается из тростника, пишет budynok.kiev.ua.
- быстро разлагающиеся отходы
В начале года в Китае был закрыт крупнейший производитель пластиковых пакетов – завод "Хуачан". То, что экологи в разгар экономического кризиса смогли добиться закрытия завода, на котором работали десятки тысяч людей, говорит о гигантских масштабах ущерба, причиненных окружающей среде.
Всего в Китае ежедневно используются до 3 миллиардов пластиковых пакетов. После разового использования ненужные пакеты выкидываются на улицы китайских городов и превращаются в настоящее экологическое бедствие. И такая картина наблюдается по всему миру.
В России сегодня ни один супермаркет не обходится без пакетов. В большинстве случаев они находятся в свободном доступе, и, как правило, покупатели берут их больше, чем требуется.
В качестве альтернативы пластику экологи сейчас активно внедряют хлопчато-бумажные сумки, которые можно использовать гораздо дольше пластиковых пакетов.
В ЕС уже со следующего года вступает в силу директива, согласно которой все пластиковые пакеты будут в обязательном порядке производиться из материалов, разлагающихся в природной среде, не оставляя после себя вредных веществ, пишет hge.pu.ru.
Помимо пакетов остается проблема пластиковых бутылок. Два года назад ученые объявили о создании новейшего вида пластиковых бутылок, абсолютно не загрязняющих окружающую среду. Производятся эти емкости из зерновых культур, благодаря чему бутылки можно использовать в течение полугода, затем они начинают разлагаться.
- "умное" использование электроэнергии
"Уходя, гасите свет!"- одна простая рекомендация в масштабе всей страны может сэкономить мегаватты электроэнергии, миллионы кубометров газа, и, как следствие, сократить вредные выбросы в атмосферу. Выходя из дома или офиса, рекомендуется не только гасить свет, но и по возможности выключать все электроприборы, находящиеся в "режиме ожидания".
Немецкие ученые выяснили, что копировальные аппараты тратят на изготовление копий всего 25% потребляемой ими энергии, остальные 75% тратятся впустую. То же и с факсами: для передачи и приема сообщений они используют всего 20% энергии, а 80% уходят в никуда. Отсюда и огромные счета за оплату потраченной впустую энергии, сообщает anservice-delta.ru со ссылкой на журнал "Деньги".
Поскольку простому совету – гасить свет – следуют немногие, в ход идут такие научные разработки как "умные" системы освещения. Они включают свет автоматически, именно когда он нужен.
Выключатель имеет оптический датчик и микрофон. Днем, при высоком уровне освещенности, освещение отключено. При наступлении сумерек происходит активация микрофона. Если в радиусе до 5 м возникает шум (например, шаги или звук открываемой двери), свет автоматически включается и горит, пока человек находится в помещении. Такие системы освещения используют энергосберегающие лампы.
Существенно экономить электроэнергию позволяют светодиодные светильники. По сравнению с обычными лампами накаливания они экономят до 80% электроэнергии.
- белые крыши
Недавно ученые придумали новый способ борьбы с потеплением – белые крыши. По их мнению, если покрытие дорог и крыш осветлить хотя бы на несколько тонов, до уровня цвета цемента, то выбросы углерода сократятся настолько, на сколько бы они сократились, если бы все автомашины мира исчезли с дорог на 11 лет.
- глобальная диета
Британские ученые считают, что внести свой вклад в борьбу с парниковым эффектом может каждый, для этого достаточно избавиться от лишнего веса.
Более "худое" население, как, например, во Вьетнаме, потребляет на 20% меньше пищи и производит меньше парниковых газов, чем население, где 40% страдают избыточным весом (как в США). В случае с худым населением также снижаются и транспортные выбросы.
В странах, где 40% людей страдают ожирением, увеличение выбросов парниковых газов от пищевой промышленности и транспорта оценивается примерно в 1 миллиард тонн на миллиард человек в год.
Как скоро нам понадобится запасная планета?
Среди ученых до сих пор ведутся споры, насколько велико участие человека в изменении климата Земли. Есть мнение, что главной причиной глобального потепления является увеличение яркости Солнца.
Однако эту теорию опровергли результаты исследования американских ученых, которые применили семь различных реконструкций температуры в Северном полушарии за последнее тысячелетие. Оказалось, что некоторое увеличение яркости светила за последние 400 лет действительно произошло, однако это обстоятельство объясняет лишь небольшую часть глобального потепления за этот период, пишет vivovoco.ibmh.msk.su.
Между тем, глобальный "экологический след" человечества планета ощущает гораздо сильнее, чем прочие факторы. Согласно ежегодному докладу WWF, он на 30% превышает способность планеты к воспроизводству ресурсов.
Такие страны как США и Китай требуют около 21% биопродуктивности. Это значит, что если жители Соединенных Штатов не умерят аппетиты, то для обеспечения их жизнедеятельности потребуется около 4 планет Земля, сообщается в отчете.
По мере истощения природных ресурсов к середине 30-х годов человечеству потребуется уже две планеты.
Правда, отчет дает надежду человечеству на изменение существующих тенденций. Чтобы вернуться в пределы одной планеты, необходимо немедленно принять меры по экономии природных ресурсов и уменьшению к 2050 году выбросов углерода в атмосферу на 60-80%.
Материал подготовлен редакцией rian.ru на основе информации РИА Новости и открытых источников
четверг, 20 августа 2009 г.
Обь - великая река Сибири
Метеорологические явления, определяющие погоду – дожди, грозы, циклоны, антициклоны, торнадо и тайфуны, – происходят в тропосфере. Своеобразные дирижеры погоды – циклоны и антициклоны. Средний по активности циклон, имеющий мощность в 1010 кВт, на площадь в тысячи квадратных километров выливает миллионы тонн воды. Тайфуны имеют мощность на порядок большую, и воды они несут значительно больше.
Вопрос – откуда берется такое количество воды? – до сих пор не решен.
Автор считает, что основной источник воды на Земле – природный процесс, инженерным аналогом которого является работа так называемого топливного элемента – устройства, в котором водород и кислород, соединяясь при определенных условиях, выдают «на-гора» поток электронов (электрический ток) и воду.
Естественная убыль воды на планете была на всех этапах ее истории. Но «круговорот воды в природе» не объясняет длительного постоянства воды на планете. Согласно моей гипотезе, стабильность гидросферы планеты поддерживается как раз за счет работы природных ТЭ – циклонов.
Источником энергии циклонов, антициклонов и тайфунов являются динамические процессы в электромеханической системе планеты. Дело в том, что переменная составляющая электромагнитного момента планеты имеет цикл, равный 14 суткам, а полуцикл – 7 суток, что и определяет так называемые погодные семидневные циклы. Семидневные ускорения и замедления вращения Земли приводят к изменению кинетической энергии планеты, равной 6 х1022 кВт.Ччас. При семидневных циклах при замедлении Земля отстает, а при ускорении – получает примерно 1010 кВт.
При замедлении скорости вращения планета отдает энергию в Космос и образуются циклоны, а при ускорении – получает энергию и образуются антициклоны. Обмен энергией между Космосом и Землей происходит в районах разломов земной коры. Наиболее активный центр находится в пустынном районе Монголии (юго-западнее озера Байкал), где рождается до 500 циклонов и антициклонов в год. В северном полушарии с понижением активности следуют Среднеазиатский, Кавказский, Альпийский и Северо-Атлантический (юго-западнее Гренландии) барицентры.
Электромагнитная энергия от ядра Земли через разломы в коре поднимается в тропосферу, образуя в магнитном поле Земли вихрь, закручивающийся в Северном полушарии против часовой стрелки. Вначале этот невидимый вращающийся электромагнитный вихрь увлекает во вращение огромные слои атмосферы, образуя столб-воронку. Плазма нагревается и устремляется ввысь, увлекая за собой воздух. В более разреженных слоях атмосферы воронка расширяется, при этом магнитное поле Земли создает спиралеобразный ток, обеспечивающий устойчивость воронки циклона и дающий дополнительную энергию.
Во второй стадии циклона в его канале происходит разделение молекул на тяжелые и легкие фракции. А в результате на «стенках» воронки канала образуется водородный электрод (анод), а в центральной части – цилиндрический кислородный электрод (катод). Идет типичная электрохимическая реакция: водород на аноде сгорает (окисляется), образуя в итоге воду.
Антициклонов в год на планете образуется столько же, сколько циклонов. Но в воронке антициклона не создаются условия для образования ТЭ. При антициклоне втягиваются верхние холодные слои атмосферы – растет давление, что сопровождается сухой и ясной погодой, но водородно-кислородная реакция не идет.
Но не все так просто. Если естественный процесс образования воды за счет водородно-кислородных ТЭ в циклонах шел достаточно надежно и без особых затрат энергии, то обратному процессу – получению водорода из воды – природа противодействует всеми силами.
В промышленных объемах водород можно получать тремя способами: электролизом, конверсией метана при температуре 9000С или пропусканием паров воды над раскаленным углем при температуре 10000С.
Все три способа энергоемкие и требуют создания громоздких промышленных установок. Для большой энергетики в настоящее время водород в качестве топлива не годится, о чем свидетельствует более чем полувековой опыт в этой области. Ведь около 50% электроэнергии, которую можно получить за счет сжигания водорода на ТЭЦ, необходимо будет затратить для производства самого водорода. Уже в ближайшем будущем на планете может сложиться ситуация, когда сотня кубометров водорода будет стоить столько же, что и грамм золота.
В современной жизни вода играет важнейшее значение и для большинства стран проблема чистой пресной воды является первостепенной.
Для многих стран Африки и Ближнего Востока с водой складывается критическая ситуация, которая усугубляется глобальным потеплением. Последствия наступления пустынь, засухи для многих стран катастрофичны. В этих условиях использование воды для получения водорода делают воду наряду с нефтью и газом стратегическим сырьем.
Однако запасы нефти и газа ограниченны и только на собрании акционеров «Газпрома» можно услышать мнение, что запасы газа неограниченны. Действительно безграничным источником возобновляемой энергии являются Мировой океан и Космос. Использование энергии приливов и морских течений может дать в ближайшие годы удвоение и даже утроение в выработке электроэнергии на планете. Только энергия прибоя равна мощности всех электростанций планеты.
Еще 10–15 лет назад на кафедре электромеханики Московского энергетического института (Технического университета) были проведены на уровне эскизного проектирования расчеты безредукторных, бесплотинных гидрогенераторов на 10–20 об/мин. При мощности 25–30 кВт в однофазном исполнении такие агрегаты можно строить на водяных потоках мощностью 1–2 об/мин, то есть практически использовать без строительства плотин на всех равнинных реках России.
Трудно представить, как будет развиваться цивилизация в XXI и XXII веках, но ясно, что человек так просто не расстанется с достигнутым уровнем энергетического обеспечения. Это приведет к увеличению потребления энергии и воды на душу населения. Будущее цивилизации – в руках поколений, живущих в начале XXI века. Создание энергетических установок, использующих бесконечную энергию Океана и Космоса, с каждым годом становится все более актуальным
http://river.invur.ru/index.php?id=54
суббота, 1 августа 2009 г.
В Мертвое море планируют закачать миллионы кубометров морской воды

пятница, 31 июля, 00:07, oceanology.ru
В пресс-центре "Российской газеты" прошел "круглый стол", посвященный возможным перспективам и экологическим последствиям при реализации давно запланированного и практически готового к воплощению крупнейшего проекта современности. Он предусматривает строительство канала длиной 180 километров между Мертвым и Красным морями в Израиле. Вмешательство человека и антропогенное воздействие на экосистему региона по мере того, как план строительства канала приобретает детальные очертания, все больше беспокоит профессиональных экологов. Не секрет, что снижение уровня воды в туристической мекке Ближнего Востока – Мертвом море – идет угрожающе быстрыми темпами. Каждый год в самом соленом и насыщенном минералами море количество воды стремительно снижается: с того места, где еще несколько лет назад был пляж, до кромки воды теперь можно доехать только на машине. Причины неестественно быстрого высыхания Мертвого моря, расположенного на 400 метров ниже уровня Мирового океана, как заметил заместитель председателя Научного совета РАН по проблемам экологии и чрезвычайным ситуациям Алексей Яблоков, до сих пор точно не известны. Впрочем, отсутствие научно-обоснованного объяснения процессов, происходящих с водоемом, не помешает строительству канала, который "подпитает" соленой водой гибнущее море. Реализация проекта может начаться уже в 2011 году. Как рассказал журналистам глава Торгово-экономического представительства Израиля Эдуард Штейнбук, вопросами, связанными с прокладкой нового канала занимается министерство регионального развития еврейского государства. План предусматривает строительство четырех труб, которые будут перекачивать из Красного моря 1,8 миллиарда кубометров воды. Из них 800 миллионов кубометров предполагается опреснять и использовать для нужд прилегающих территорий, а оставшийся миллиард пойдет прямиком в Мертвое море. Стоимость всего проекта достигает 15 миллиардов долларов, а финансирование предполагается осуществлять из нескольких источников: средства выделят Израиль и Иордания, на территории которых расположено Мертвое море, а также МВФ. "Пилотный проект", который оценивается в 1,25 миллиарда долларов, предусматривает прокладку одной из четырех запланированных труб. "Оазис мира", который его участники хотят создать в ходе реализации проекта, должен способствовать снижению политической напряженности в регионе, где пресная вода считается стратегическим фактором. Впрочем, свои опасения относительно проекта высказал Египет. В Каире опасаются, что в результате перекачки воды из Красного моря пострадают египетские курорты на Синайском полуострове. Однако самые серьезные вопросы в отношении заявленного к реализации проекта возникают у экологов. Как рассказал "РГ" Алексей Яблоков, впервые в истории человечества предполагается пустить соленую морскую воду внутрь континента. По его мнению, "безусловно уникальная экосистема Мертвого моря будет уничтожена из-за вливаний больших масс океанской воды. Печальный опыт Аральского моря показывает, что в результате засоления прилегающих территорий пострадать могут огромные площади. Считаю, что к экологической экспертизе проекта необходимо подключить авторитетные международные организации, такие как Всемирный союз охраны природы или Стокгольмский институт окружающей среды". Сероводородное заражение Мертвого моря в результате "подпитки" солеными водами не исключил и заместитель директора Института океанологии Петр Завьялов. Он, однако, считает, что идея строительства канала между Красным и Мертвым морями при учете гидрофизических, химических и биологических рисков имеет право на существование. Как заявил "РГ" Эдуард Штейнбук, при условии положительного решения экспертов проект будет осуществляться постепенно и возможность "дать задний ход" будет предусмотрена. Сделайте закладку, чтобы перечитать позже ?ak_action=api_record_view&id=1135&type=feedКомментариев на данный момент: 0. Вы можете добавить комментарий.Связанные записи Экосистема Черного моря достигла предела устойчивости (1) Шведский эколог: воды Балтийского бассейна стали чище (1) Что происходит при выпадении снега на поверхность моря? (0) Ученые исследовали глубоководные аномалии в Средиземном море (0) Уровень Каспийского моря к середине 21 века может снизиться на 6 метров (0)
четверг, 30 июля 2009 г.
Медузы мешают океан - природный миксер!
Очередным объектом интереса в борьбе с глобальным потеплением стали медузы – оказывается, они способны перемешивать океан не хуже штормов и течений. Так что поля медуз уже в скором времени заменят огромные трубы в проектах по борьбе с парниковыми газами.
Если бы попадающие в океан вещества немедленно распределялись по всему объему, то уникальные природные экосистемы с избытком серы или мышьяка или с отсутствием кислорода попросту не существовали бы. Впрочем, если бы не было перемешивания, то подобных изолированных экосистем было бы гораздо больше.
Механизмы этого перемешивания не были тайной для ученых еще 100 лет назад: «Солнце, Луна, вращение Земли, и движение рыбных хвостов». Впрочем, идею с «хвостами» через некоторое время серьезно уже никто не воспринимал. А вот Какани Катья и Джон О'Дабири из Калифорнийского технологического института продемонстрировали, что
медузы перемешивают океан не хуже течений.
Планктон забился в тонкий слой
Учёные выяснили, как в глубине океана образуются тончайшие слои, невероятно богатые жизнью. При сдвиговом течении фитопланктон попадает в «западню» из-за своих собственных жгутиков, пытающихся...
Возвращение интереса к этой проблеме связано с возрастанием уровня углекислого газа в атмосфере и органическим углеродом, постоянно оседающим на дно. Несмотря на впечатляющие масштабы, обмен между атмосферой и океаном зачастую зависит от процессов, протекающих в объеме нескольких сантиметров. Начиная с глубины в 300 метров перемешивание практически полностью останавливается, и буквально одного кухонного миксера было бы достаточно, чтобы «замешать» кубометр океана.
Живые организмы привносят достаточно кинетической энергии: половину обеспечивают рыбьи хвосты, половину – планктон. Но ни те ни другие не обеспечивают необходимого движения воды и растворенных в ней веществ, оставляя всё на своих местах. Из-за небольших размеров большая часть «вихрей» практически сразу подавляется трением.
Авторы публикации в Nature показали, что эффективность может повышаться в разы, если организм переносит небольшое количество воды с собой.
Это и характерно для медуз (см. видео) – добавляя краситель на их купол ученые-ныряльщики продемонстрировали эффект перемешивания. При этом поднимающиеся со дна медузы захватывают небольшое количество холодной воды, доставляя её в прогреваемую солнцем зону.
Единственным серьезным альтернативным механизмом перемешивания поверхностного и глубоких слоев остаются достаточно мощные шторма, обычно приходящиеся на определенное время года.
Так что медузы остаются едва ли не единственным постоянным миксером океана.
Океан пускает газы
Количество метана в атмосфере и, соответственно, парниковый эффект возрастает и за счет работы кишечника коров, и за счет подъема природного газа со дна океана и его последующего испарения. Оказалось,...
Насколько этот вклад существенен, ученым еще предстоит выяснить. Для этого потребуется сравнить количество органического углерода и других веществ, оседающих на дно, в регионах, богатых и бедных парящими медузами.
В случае положительного исхода, ученые смогут заменить уже разработанные проекты по перемешиванию океана с использованием огромных труб и других высоких технологий на более «природные» варианты. Вкупе с распространением микроэлементов для растущих водорослей это вполне может компенсировать парниковый эффект – водоросли будут поглощать углекислый газ, а медузы «опустят» их на дно океана.
http://www.gazeta.ru/science/2009/07/30_a_3229283.shtml
пятница, 10 июля 2009 г.
Принц Чарльз предсказал экологический апокалипсис через 8 лет - осталось повернуть нам реки в Азию и продавать воду - МЫ КАК ВСЕГДА ЛУЧШИЕ!!!

Принц Чарльз предсказал экологический апокалипсис через 8 лет
09.07.2009 в 12:54 GZT.RU
Британский наследник престола Принц Чарльз выступил с традиционной ежегодной лекцией перед крупнейшими промышленниками страны, которую посвятил экологическим проблемам.
Неожиданно для многих, в речи Чарльза прозвучали апокалиптические нотки. Принц Уэльсский, в частности заявил, что у человечества осталось лишь 96 месяцев, чтобы спасти мир от экологической катастрофы, вызванной изменением климата.
«Рост мирового производства и растущие темпы потребления поставили мир на грань экономического и экологического краха. Времена, когда мы могли спокойно относиться к этому, прошли. По моим подсчетам, у нас есть всего 96 месяцев, чтобы спасти мир. Иначе будет слишком поздно».
Рассуждая об экологии, принц Чарльз сравнил себя со своим дальним предком – королем Генрихом VIII – жестоким деспотом, который стал знаменит благодаря тому, что имел шесть жен, двух из которых он казнил и еще двух отправил в монастырь.
По словам принца Чарльза, Генрих VIII помимо всего прочего был яростным защитником окружающей среды.
"Генрих инициировал принятие первого в истории страны экологического законодательства. Когда он начал строительство британского флота, прародителя славного королевского ВМФ, он осознал, что это наносит непоправимый ущерб лесным богатствам страны, особенно дубовым лесам. Это заставило его 1543 году подписать закон, согласно которого, каждый срубивший дуб должен был высодить на том же акре земли 12 новых. Так что даже во времена Генриха VIII люди осознавали важность поддержания экологического баланса", – приводит слова принца Чарльза газета the Sun.
вторник, 7 июля 2009 г.
"Единая Россия" нашла себе статью экспорта



Кризис не заставил «Единую Россию» отказаться от своего любимого партийного проекта «Чистая вода». Единороссы приняли его три года назад на своем съезде, и с тех пор проект перерос в государственную программу, которую курирует член партии, вице-премьер России Александр Жуков.
Сначала партийцы говорили лишь об улучшении качества питьевой воды и просили у правительства на реализацию проекта 1 млрд руб. Затем они прикинули, что, если российскую чистую воду экспортировать, она может стать третьим по экономической отдаче видом сырья после нефти и газа. Такой подход подразумевает масштабное строительство водопроводов, замену фильтров и так далее. Единороссы даже вспомнили о популярной у части советских руководителей и вызвавшей бурные дискуссии в 80-е годы идее поворота северных рек в Центральную Азию.
К январю нынешнего года предполагаемый бюджет партпроекта заметно вырос -- 15 трлн руб. до 2020 года. Но кризис заставил скорректировать цифры. Во вторник на «круглом столе» по теме чистой воды председатель высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов рассказал, что пока программа предусматривает финансирование из федерального бюджета в размере 10 млрд руб. на год. Старт назначен на 2010 год. Предполагается, что реализовываться партпроект единороссов будет на основе частно-государственного партнерства.
Г-н Грызлов напомнил участникам «круглого стола» о важности проекта, прочитав мини-лекцию: «Вопрос чистой воды, безусловно, один из основополагающих в здоровье человека. У нас есть мнение экспертов, что для россиян переход на потребление чистой воды увеличит продолжительность жизни на 5--7 лет. Земной шар представляет собой сочетание твердых пород и жидкости. 97,5% воды -- соленая, и только 2,5% -- пресная. И половина пресной воды находится в ледниках. При этом из той воды, которую можно пить, 20% находится в России. Чистая вода -- такое же стратегическое сырье, как нефть и газ. Во многих странах уже идут локальные войны за обладание этим ресурсом. Около 1 млрд человек не имеют устойчивого доступа к чистой воде. Примерно 250 млн страдают от болезней из-за грязной воды».
По словам спикера Госдумы, в России 90% объема сточных вод не очищается до нормального уровня. Около 60% от общего количества загрязнений обеспечивают предприятия ЖКХ. Особенно тяжелая ситуация с чистой водой в отдельных регионах, например в Ингушетии. Губернатора Новгородской области Сергея Митина спикер Госдумы, наоборот, похвалил за передовой опыт в области насыщения региона чистой водой. Г-н Грызлов высказал мнение, что продажа чистой воды на экспорт сможет стать хорошей антикризисной мерой для российской экономики.
Сенатор Светлана Орлова рассказала, что в государственной программе «Чистая вода» участвуют три министерства -- Минздравсоцразвития, Министерство образования и науки, а также МЧС. Планы у авторов проекта широкие и многообразные: в них входит и создание реестра всех колодцев по России, и уроки «водоведения» в школах. «Много было споров в правительстве, Минфин говорил, что денег нет. А мы говорим, что принесем продолжительность жизни, доходы в бюджет», -- продолжала лоббировать проект г-жа Орлова.
Мэр Оренбурга Юрий Мещеряков поведал о серьезной проблеме заиливания и обмеления русла Урала, которая может обернуться «бедой, близкой к тому, что произошло с Аральским морем». По его мнению, необходимо политическое решение глав СНГ по созданию комитета для спасения Урала.
Генеральный директор «Росводоканала» Александр Малах рассказал о частно-государственном партнерстве в области водоочистки. Он считает, что законодательство недостаточно направлено на то, чтобы мотивировать мэров привлекать частных операторов. Да и самим операторам, по мнению г-на Малаха, не хватает мотивации для прихода на рынок. Он обратился к Борису Грызлову с предложением доработать законы о тарифообразовании, о концессиях. В ответ спикер Госдумы пообещал, что депутаты займутся этим вопросом уже в предстоящую осеннюю сессию.
Глава водоканала Санкт-Петербурга Феликс Кармазинов проинформировал собравшихся о достижениях северной столицы в очистке воды: «У нас впервые заговорили о чистой воде в 2004 году. Правительство города поставило задачу заняться этим вопросом, и мы начали форсировать внедрение новых технологий. В позапрошлом году мы заменили хлор гирохлоритом. Затем стали первым мегаполисом в России, где питьевую воду облучают ультрафиолетом. Результаты впечатляют: в 18 раз снизилась заболеваемость гепатитом А». Глава Санкт-Петербурга считает, что «здоровую воду человек должен потреблять не из-под крана».
В то же время Валерий Петросян, эксперт ООН по химической безопасности, президент центра «Экология и здоровье» отметил, что в Москве, а теперь уже и в Санкт-Петербурге воду из-под крана пить можно. По его мнению, нужно ввести жесткие нормативы качества сточной, природной и питьевой воды. Эксперт ООН считает необходимым создание федерального центра качества воды, который занимался бы также проверкой труб и фильтров. Он также выразил надежду на появление в МГУ факультета наук о воде. Борис Грызлов согласился с тем, что нужда в таком факультете есть.
Ксения ВЕРЕТЕННИКОВ
http://vremya.ru/2009/115/4/232318.html
понедельник, 22 июня 2009 г.
Мировой океан и климат. Что будет когда кончится вода?
Источник: РИА Новости
Когда закончиться вода Что будет дальше
Марсоходы и зонды, работающие сегодня на Красной планете, пытаются составить ее «биографию», в частности, исследуя марсианский лед, следы которого говорят о былом изобилии воды на Марсе. Однако вполне вероятно, что межгалактическим археологам грядущего, восстанавливая историю нашей планеты, придется констатировать, что жизнь на Земле замерла или прекратилась именно из-за нехватки пресной воды.
По данным специалистов ООН, к 2025 г. более половины стран Земного шара могут столкнуться с серьезным дефицитом пресной воды, а уже к середине века нынешнего до трех четвертей населения испытает жажду. Но и сегодня один из шести человек – более миллиарда по всей планете – страдают в той или иной степени от недостатка питьевой пресной воды.
С чем же связан столь неутешительный прогноз? Факторов несколько. Прежде всего, Земля стремительно увеличивает число своих обитателей, которые, к тому же создают все новые и новые блага цивилизации, требующие огромных водных затрат. С другой стороны, глобальные климатические изменения наших дней приводят к наступлению пустынь на ранее плодородные земли, и в целом делают сельскохозяйственное производство все более «водоемким».
Согласно последним оценкам, каждому человеку на Земле в среднем требуется 1000 куб. м воды в год для питья, гигиены и производства продуктов питания. Степень обеспеченности зависит от региона, поскольку распределение водных ресурсов на планете очень неоднородно.
Особенно трудно обеспечить потребное количество воды в засушливых регионах слаборазвитых и развивающихся стран с высокой плотностью постоянно растущего населения. Но и динамично развивающиеся страны с гигантским населением, такие как Индия и Китай уже сегодня страдают от существенного недостатка пресной воды. Их могучие реки Ганг и Янцзы сильно мелеют на протяжении значительной части года. А бурный рост таких городов, как Дели и Пекин приводит к тому, что под ними падает уровень грунтовых вод.
Водный кризис не миновал и Соединенные Штаты. Сильные засухи последнего времени привели к дефициту воды во многих городах в северной части штата Джорджия и на больших территориях Юго-Запада.
По мнению ученых Международного института управления водными ресурсами, если в обществе сохранится нынешняя динамика экономического роста и увеличения населения, то спрос на воду к середине века возрастет более чем в три раза по сравнению с современным, что и приведет к нехватке питьевой воды уже через 20 лет.
В данной ситуации ученые и специалисты видят выход, который основан, прежде всего, на экономической составляющей. Так, обеспечить продуктами питания засушливые пустынные и полупустынные регионы можно, если ввозить туда все необходимое. В таком случае доставка товаров, которая представляется экономически оправданной, поможет многим странам избежать траты собственных источников воды на сельское хозяйство. Такой способ водосбережения сведет к минимуму уже сегодня разрастающиеся водные межгосударственные конфликты, например между Иорданией и Израилем, «делящими» воды реки Иордан.
Что касается развитых стран Европы и Америки, коим из-за больших естественных водных запасов опасаться дефицита влаги, казалось бы пока рано, стоит всерьез задуматься о модернизации инфраструктуры водоснабжения, которая из-за отсутствия должного ремонта в течение многих десятков лет сегодня приводит к существенным и невосполняемым потерям воды.
В любом случае, чтобы избежать жажды в уже недалеком будущем всем нам придется поработать. Свободное перемещение товаров требует соблюдения соответствующих политических и экономических условий, что в наше конфликтное время не всегда возможно. К тому же программы водосбережения отнюдь недешевы. Например, для модернизации своих водных систем США и Канаде в ближайшие 25 лет придется израсходовать в общей сложности $36 трлн.
Впрочем, жизнь того стоит.
Андрей Кисляков
К.х.н. О.В. Мосин
ИСТОРИЯ КЛИМАТА
Возраст Земли — 4,6 ± 0,005 млрд. лет. Его определяют весьма точным радиоизотопным методом по возрасту падающих на поверхность Земли метеоритов. Метеориты стали бомбардировать поверхность Земли сразу же после ее образования.
Долгое время считалось, что Земля в свое время была полностью расплавленной. Но сейчас ученые уверены, что этого никогда не было, поскольку никаких следов этого не обнаружено. Следами должны были бы быть мощные древнейшие отложения карбонатных осадков, которые должны были выпадать из атмосферы. Кроме того, из раскаленной атмосферы расплавленной Земли должны были улетучиться благородные газы.
Но этого не произошло. Видимо, на то, чтобы расплавить Землю, не хватило тепла. Оно поступало за счет ударов метеоритов, а также за счет радиоактивного распада и движения вещества внутри планеты в вертикальном направлении. При этом более тяжелое вещество опускалось вниз, к центру планеты, а более легкое — всплывало вверх. При таком движении выделялась энергия, превращающаяся в тепло.
Энергии всех этих источников хватило только для разогревания внутренней части Земли, а также для того, чтобы расплавить ее поверхностный слой. Из этого слоя - из верхней мантии Земли, вырывалась вулканическая лава. Она формировала земную кору.
Рис. Строение Земли – ядро и мантия
Первоначально образовавшаяся мантия была однородной. Но затем она постепенно стала разделяться на легкоплавкую и тугоплавкую части. Первая часть состояла в основном из базальтов, в которых были растворены газы и вода. Эта более легкая часть мантии поднималась вверх к поверхности Земли. Затем она через жерла вулканов и трещины разломов изливалась на поверхность. При этом выбрасывались газы и вода в виде пара. Из этих газов и воды затем образовалась атмосфера Земли и Мировой океан.
Через вулканы и сейчас интенсивно выбрасывается вещество. Оценено, что в год таким путем выбрасывается 3—1015 грамм вещества. Это вещество и создало земную кору.
Основную часть газовых выбросов при извержении вулканов составляют водяные пары, углекислый газ, сернистый газ, метан (СН4), аммиак (NH3), азот и другие газы. Из них и образовалась первичная атмосфера. Она кардинально отличалась от современной. Во-первых, она была очень тонкой. Во-вторых, у поверхности Земли ее температура была равна примерно 5 °С. В условиях такой низкой температуры водяной пар превращался в жидкую воду — так постепенно образовался Мировой океан и вся гидросфера. В то же время появились снег и лед - криосфера.
Ученые установили, что первичная атмосфера Земли состояла наполовину из метана; 35% приходилось на углекислый газ и 11% на азот. Кроме того, она содержала пары воды и другие газы. Кислорода в то время в атмосфере вообще не было. В атмосферу вместе с вулканическими газами попадали кислые дымы. Это соединения водорода с хлором, фтором и бромом. Они растворялись в каплях воды, которая была в облаках, и выпадали в виде дождя слабых кислот на поверхность Земли. Такой же путь прошли соединения серы и аммиак. Появились кислотные ручьи и реки, текущие по базальтам. При этом из пород базальтов извлекались щелочные и щелочноземельные металлы. Это калий, натрий, кальций, магний и другие. Извлекалось и железо.
За счёт всех этих процессов масса атмосферы быстро увеличивалась. Из атмосферы интенсивно вымывались хорошо растворимые и активные газы. И в ней стало увеличиваться содержание газов, которые обладают парниковым эффектом. Поэтому температура у поверхности Земли стала расти. Это способствовало увеличению облачного покрова и содержания пара в атмосфере. Под действием солнечного излучения из молекул воды на верхней границе атмосферы стал выделяться кислород. Стало возможным окисление активных газов атмосферы. Аммиак, метан и другие газы растворились в водах Мирового океана. В результате растворения в воде углекислого газа образовывались бикарбонатные и карбонатые ионы. Они связывались с кальцием и, выпадая в осадок, образовывали слои карбонатов. Так значительная часть газообразного вещества, совершив кругооборот, вновь возвращалась к земной коре в виде отложений. Например, в земную кору вернулось 80% углекислоты, которая из недр Земли поступила в атмосферу. Поэтому можно сказать, что земная кора формировалась и за счет взаимодействия океана и атмосферы.
Если бы первичная атмосфера содержала кислород, то жизнь в таких условиях не могла бы возникнуть. Дело в том, что в таких условиях первичные органические вещества были бы кислородом окислены тут же и окиси превратились бы в неорганические.
Первичный океан состоял из воды с резко выраженной кислой реакцией. Эта вода представляла собой смесь разбавленных кислот с преобладанием угольной кислоты и большим содержанием кремниевой кислоты. По мере связывания металлов и образования солей кислотность воды в океане понижалась. Таким образом, ни на суше, ни в морях и океанах в то время пресной воды не было.
Что касается суши, то в первоначальный период она занимала большую часть поверхности Земли, чем сейчас. Она представляла собой оголенный грунт, который сформировался вулканическими отложениями — базальтами, туфами, вулканическими бомбами. В то время на суше и на море дышали огнем цепи вулканов. Многие участки поверхности Земли были усыпаны метеоритными кратерами. Поверхность суши была покрыта океаническими хребтами, которые обрывались рифтовыми долинами — провалами с крутыми стенками. На дне этих провалов практически не было земной коры. Из этих мест вытекала раскаленная лава, били фонтаны горячих минерализованных гейзеров, дымились выбросы газов. Такие гигантские трещины когда-то опоясывали весь земной шар. Они разделяли земную кору на несколько гигантских плит. Эти плиты перемещались, наползали друг на друга и расходились. В тех случаях, когда одна плита подвигалась под другую, формировались горные поднятия. При этом нижняя плита погружалась в недра и частично снова переплавлялась. В этих местах создавалась более мощная и более легкая континентальная земная кора.
Такая первичная климатическая система (атмосфера — океан — суша — криосфера) просуществовала примерно один миллиард лет. Она существенно изменилась после того, как на Земле зародилась жизнь. В Гренландии были найдены образцы кварцитов, возраст которых составлял 3,8 млрд. лет. Это древнейшие из пород, обнаруженные на Земле. Исследования показали, что в тончайших средах кварцитов, из которых сложены древнейшие породы, имеются шарообразные и удлиненные пустоты. В этих пустотах были обнаружены фрагменты стенок, которые имели явные признаки принадлежности к одноклеточным организмам. Значит, жизнь на Земле начала развиваться задолго до этого. К тому моменту (3,8 млрд. лет назад) она успела уже пройти стадию доклеточного развития, а также стадию перехода от органического вещества к живому существу.
Каким был климат на Земле в самый давний — архейский период? Анализ отложений этого периода свидетельствует об обилии воды в это время. Атмосфера Земли была агрессивно-восстановительной. Вода морей характеризовалась высокой кислотностью. Это был самый теплый период па Земле. Атмосферный газ содержал большое количество углекислого газа, а также других примесей, которые создавали парниковый эффект. Образовывалась мощная облачность, поскольку при высокой температуре воды океана интенсивно испарялись. Облака закрывали свет, и на поверхности Земли под облаками царил полумрак. К этому добавим, что почти непрерывно гремели грозы и шли обильные кислые дожди и ливни. В определенной мере это та перспектива, которая ожидает нас, если выбросами в атмосферу человечество раскачает ее тепловой баланс и начнется реальный процесс потепления на Земле. Если к этому добавится проникновение губительного ультрафиолета к поверхности Земли (поскольку озонный слой будет разрушен), то трагизм происходящего достигнет своего апогея: не только произойдет необратимое изменение климата, но и перестанет существовать биосфера как таковая. Но вернемся к описанию изменения климата в прошлом. Собственно, мы и делаем экскурс в историю климата с целью найти ответ на вопрос— что нас ждет в результате изменения состава атмосферы, а значит, и энергетического соотношения, что неизбежно должно привести к изменению средней поверхностной температуры Земли.
Атмосфера Земли стала меняться в архейскую эру с момента появления микроскопических сине-зелёных водорослей, которые осуществляли фотосинтез органических веществ из углекислоты и воды. При этом выделялся свободный кислород. Все это было возможным под действием солнечного света. Ультрафиолетовое излучение Солнца в наше время задерживается атмосферой. При таком составе атмосферы оно проходило беспрепятственно к земной поверхности. Поэтому первые организмы смогли сохранить свою жизнь только в воде на такой глубине, куда ультрафиолет не проникал. Как известно, именно озон, задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца и сохраняет нам и всему живому жизнь. Разрушив озонный слой, мы рискуем загнать жизнь глубоко в воды Мирового океана.
Рис. Жизнеспособные зеленые водоросли, выделенные из древних мерзлых осадочных толщ: А - Chlorella vulgaris, Б - Chlorella saccharophila, В - Chodatia tetrallantoidea, Г - Chlorococcum sp.
Озон образуется из кислорода. А кислорода в первоначальной атмосфере не было. Поэтому не было и озонного слоя. Кислород в атмосферу стали поставлять микроорганизмы, похожие на современные синезеленые водоросли. С началом их возникновения атмосфера начала кардинально меняться. Это произошло примерно 3 млрд лет назад.
Вначале образующийся кислород расходовался на окисление атмосферных и растворенных в океане активных газов — метана, сероводорода, аммиака, а также серы. Молекулярный азот образовался в процессе окисления аммиака, растворенного в океане. Образованный молекулярный азот явился источником азота в современной атмосфере. Количество кислорода в атмосфере постепенно увеличивалось. Окислительные процессы привели к появлению сульфатных осадков — гипсов.
Примерно полтора миллиарда лет назад в атмосфере создалось кислорода около 1% от нынешнего его содержания. Поэтому стало возможным возникновение организмов, которые при дыхании перешли к окислению. Это аэробные организмы (аэро — воздух). При таком способе дыхания высвобождается значительно больше энергии, чем при анаэробном брожении. В это время в атмосфере начинает формироваться озонный слой. Он задерживает часть ультрафиолетового излучения, и жизнь в океане и водоемах поднимается ближе к поверхности. Водный слой толщиной в один метр надежно защищал живые организмы от ультрафиолетового излучения.
Содержание кислорода в атмосфере постепенно увеличивалось (примерно 600 млн. лет назад оно составляло десятую часть от нынешнего). Поэтому озонный слой увеличивался. Это усиливало защиту жизни от ультрафиолета. Примерно с этого времени начался настоящий взрыв жизни. Вскоре на сушу вышли первые самые примитивные растения, что способствовало более быстрому увеличению количества кислорода. Через какое-то время оно достигло современного уровня. Есть мнение, что его было еще больше. Но оно стало постепенно уменьшаться. Не исключено, что этот процесс уменьшения кислорода в атмосфере продолжается и в наше время. Изменение количества кислорода в атмосфере обязательно вызовет изменение количества углекислого газа.
Океан также менялся. Изменялся его состав. Находящийся в воде аммиак окислялся. Изменились также формы миграции железа. Сера была окислена в окись серы. Из хлористо-сульфитной вода океана стала хлоридно-карбонатно-сульфатной. Большое количество кислорода оказалось растворенным в воде океана. Там его стало в 1000 раз больше, чем в атмосфере. Появились новые растворенные соли. Масса воды океана продолжала расти. Это привело к затоплению срединно-океанических хребтов. Эти хребты в Мировом океане были открыты только во второй половине нашего столетия.
На суше в это время происходили поразительные перемены благодаря появлению растительности. Это существенно изменило отражательные свойства суши. Изменился и характер испарения влаги, поскольку изменилась шероховатость земной поверхности, покрытой растительностью. По другому стали протекать процессы выветривания и формирования осадочных пород.
Поверхность Земли, занятая ледниками, сильно менялась. Она то сильно увеличивалась, то уменьшалась. Так в конце концов сформировалась климатическая система. Большую роль в этом сыграл фактор жизни и фотосинтез. Об этом свидетельствуют такие факты. За 10 миллионов лет фотосинтез перерабатывает массу воды, которая равна всей гидросфере. Примерно за 4 тысячи лет обновляется весь кислород атмосферы, а всего за 6—7 лет поглощается вся углекислота атмосферы. Это значит, что за все время развития биосферы вся вода Мирового океана прошла через ее организмы не менее 300 раз. Кислород за это время возобновлялся не менее одного миллиона раз.
Затем наступила протерозойская эра. В это время начали появляться первые ледники и первые ледниковые отложения. Эта эпоха была учеными названа гуронской, поскольку впервые эти отложения были обнаружены в Канаде в районе озера Гурон. Затем они были обнаружены и в других регионах Земли (в Южной Америке, в западной Австралии).
Ледниковую гуронскую эпоху сменил период потепления, который длился около одного миллиарда лет. За ним последовала вторая эпоха оледенения - гнейсесская. Она сменилась сравнительно теплым периодом, который длился 100—150 млн. лет. Затем произошло новое похолодание и распространение ледников - стертская ледниковая эпоха. После этой ледниковой эпохи последовал период потепления, который сменился третьей эпохой оледенения - вараганской. Все эти три эпохи оледенения укладываются в первую эпоху — докембрийскую.
Что же касается последующей фанерозойской эпохи, то она началась с теплого кембрийского периода, за которым последовал ордовикский период. В конце этого периода вновь началось оледенение, о чем свидетельствуют обширные отложения гигантских валунов - тиллитов. Следы ордовикского оледенения обнаружили в 1960-е гг. французские геологи-нефтяники в Западной Африке и в Сахаре. Любопытно, что именно в Сахаре, самой большой пустыне мира, были обнаружены доказательства былого оледенения. Ордовикское оледенение закончилось в селуре. После него наступил длительный теплый период, который длился до каменноугольного периода. В начале этого нового периода начинается новое похолодание. Оно достигло своего апогея примерно 280 млн. лет тому назад. В то время возникли огромные ледниковые покровы и шельфовые ледники над мелкими морями. Плавучие льды покрывали моря, а также пространства вокруг полюсов. Айсберги бороздили воды океанов. Вечная мерзлота широко распространилась на больших пространствах в обоих полушариях. Об этом оледенении свидетельствуют отложения тиллитов. Они обнаружены на огромных пространствах Южной Америки, Южной Африки, Индии, Австралии и Антарктиды. Обнаружены они и в Сибири. Мощность пластов тиллитов достигает сотен метров.
После этого оледенения в конце пермского периода началась теплая эпоха, которая продолжалась до середины кайнозойской эры, а затем вновь наступил период оледенения.
Продолжительность ледниковых эпох определяется достаточно точно с помощью радиоизотопных методов. Эти методы позволяют определять возраст пород, которые затем были покрыты слоем тиллитов. Эти измерения позволили установить, что самая древняя ледниковая эпоха — гуронская. Она началась 2,34 млрд. лет тому назад и закончилась 1,95 млрд. лет назад. Следующая, гнейсесская эпоха оледенения имела место 950—900 млн. лет назад. Стертская эпоха оледенения продолжаласьот810до715 млн. лет назад. Последняя эпоха оледенения — варангская — длилась от 680 до 570 млн. лет назад.
Во втором зоне — фанерозойском — первая эпоха оледенения продолжалась от 460 до 410 млн. лет назад. Ее называют ордовикской. После теплого перерыва последовало новое гондванское оледенение, эпоха которого длилась от 340 до 240 млн. лет назад.
Любопытна регулярность эпох оледенения и их большая продолжительность. Ясно, что они не являются случайными эпизодами на Земле. Учеными была высказана мысль, что эпохи оледенения повторяются на Земле с периодом в 150 млн. лет. Они считают, что часть эпох оледенения пока что не обнаружена, поэтому эта периодичность и не подтверждается. Вопрос этот важен, поскольку надо понять причину чередующихся эпох оледенения. Интересно, что эпохи оледенения не только чередуются с теплыми эпохами, но за последние 2,5 млрд. лет занимают примерно столько времени, сколько и теплые эпохи. Это в том случае, если в это время включить продолжительность развития и завершения оледенения.
В эпохи оледенения ледниковый покров вначале наступал, затем отступал. Ледники то стягивались к полюсам, то широко распространялись, по пространству суши и прибрежных морей. В пределах одной ледниковой эпохи этот колебательный процесс стягивания — расширения ледникового покрова повторялся неоднократно. Поэтому сама эпоха оледенения не однородна во времени.
Следует отметить, что с течением времени в пределах одной эпохи оледенения центры оледенения постепенно смещались. Отнюдь не всегда такими центрами были полюса. По мере вымерзания воды в периоды разрастания ледниковых покровов уровень воды в океанах, естественно, уменьшался. Это падение уровня океанов достигало десятков метров. Когда льды таяли, воды в океанах прибавлялось. От уровня воды в Мировом океане зависят очертания и размеры суши — ее то заливает водой, то с нее вода стекает в океан. Размеры суши менялись. Растения и животные полностью зависели от этого процесса. По мере наступления эпохи оледенения теплолюбивые растения и животные сменялись холоднолюбивыми. Потом все возвращалось на круги своя. И так периодически, а точнее циклически все повторялось много раз.
Эпохи оледенения были очень динамичными в плане изменения температуры, уровня воды в океане, движения ледников. Это сказывалось на биосфере, на растительном и животном мире. Теплые эпохи были значительно стабильнее. Изменение внешних условий происходило медленнее, средняя температура на поверхности Земли изменялась незначительно. Разница в значениях средней температуры на Земле в эпохи оледенения и в теплые эпохи составляла не так уж и много, всего 7—10°. Такая разница характерна для условий, когда ледники стягиваются около полюсов. Это в эпоху оледенения. Когда же ледники широко разрастались, то эта разница средних температур на Земле в теплые эпохи и эпохи оледенения достигала 20°. Мы сейчас живем в эпоху оледенения, когда ледники стянуты к полюсам. Средняя температура на поверхности Земли сейчас составляет 15 °С. В предыдущий теплый меловой период средняя температура у поверхности Земли была на 7° выше, то есть она составляла 22 *С. Десятки тысяч лет тому назад ледники разрастались до своих максимальных размеров. Тогда средняя температура у поверхности Земли была ниже современной примерно на 6—10°. Разница ее с такой температурой в теплый меловой период достигала 13—17°.
Таким образом, за последние 2,5 млрд. лет происходили следующие изменения климата на Земле. После теплой архейской эры наступил длительный период чередования теплых и холодных эпох, которые имели различную продолжительность. Это значит, что на Земле в этот период сменяли друг друга два различных устойчивых типа климата. Каждый из них длился десятки миллионов лет. Во время одного климата — теплого — суша и моря были безледными. Во время второго климата — холодного — часть суши и морей была покрыта ледовым панцирем. Ясно, что оба эти климата принципиально отличались друг от друга. Ледники шли от полюсов, то есть в широтном направлении. Поэтому во время оледенелого климата зональные климатические изменения были более резкими, чем во время теплого климата.
Современная климатическая система выглядит следующим образом. Атмосфера Земли имеет массу, равную 5,3 • 1021 г. Она состоит из молекулярных азота и кислорода, аргона, углекислого газа, неона, гелия и метана. Основная масса атмосферы сосредоточена в нижних слоях. Половина массы находится в толще высотой 5 км, 2/3 — в тропосфере, а в двухкилометровой толще находится 9/10 всей массы.
Основное влияние на климатические условия различных районов и всей Земли оказывают процессы в тропосфере. Это поглощение солнечной радиации, формирование потока теплового излучения в инфракрасной (длинноволновой) области спектра, общая циркуляция атмосферы, водообмен, который связан с образованием облаков и выпадением осадков.
Важны и химические реакции. Движение воздушных масс и развитие циркуляции в глобальном масштабе связано с тем, что на разных широтах (в тропическом поясе, полярных и умеренных широтах) земная атмосфера получает разное количество солнечной энергии. В тропиках идет отток теплого воздуха вверх от земной поверхности и по направлению к полюсам. В полярных районах из-за охлаждения воздуха он устремляется вниз к поверхности Земли и движется затем в сторону экватора. Из-за вращения Земли, которое приводит к тому, что в умеренных широтах воздух при движении от экватора поворачивает на запад. Так образуются циклоны и антициклоны. Они захватывают теплые массы воздуха на юге и холодные на севере и дальше продолжают движение, вращаясь против часовой стрелки (антициклоны) или по часовой стрелке (циклоны). Размер атмосферных вихрей составляет около 5000 км в поперечнике. Такими вихрями переносится тепло между полюсами и экватором.
Всю совокупность крупномасштабных движений в атмосфере называют общей циркулярной атмосферы. Она весьма сложная.
Стратосфера также оказывает влияние на формирование климата. В стратосфере находится слой аэрозолей — мельчайших твердых и жидких частиц, которые изменяют поток солнечного излучения, частично поглощая и рассеивая его. В стратосфере находится и озонный слой.
суббота, 20 июня 2009 г.
На Луну за водой???
http://www.gazeta.ru/science/2009/06/19_a_3213152.shtml
(Прим. автора блога: учитывая предыдущие фото, только теперь на Луне и искать?)


