Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Шпоры по КСЕ

.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
16.12.2013
Размер:
265.22 Кб
Скачать

Действительно, допустим, что трансплантировали развивающиеся яйцеклетки с чу­жеродными донорскими ядрами нескольким тысячам приемных матерей. Именно нескольким тысячам: процент выхода низкий, а повысить его, скорее всего, не удастся. И все это для того, чтобы получить хотя бы одну единственную рожденную живую копию како­го-то человека, пусть даже гения. А что будет с осталь­ными зародышами? Ведь большая их часть погибнет в утробе матери или разовьется в уродов. Представ­ляете себе — тысячи искусственно полученных уро­дов! Это было бы преступлением, поэтому во многих странах приняты законы, запрещающие такого рода исследования как в высшей степени аморальные.

БИЛЕТ 40  ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

Проблема происхождения человека как вида (антропогенез) всегда вызывала особый интерес. Первые естественно-научные представления о его возникновении и дальнейшей эволюции появились в трудах натурфилософов до нашей эры. Уже в те времена люди находили останки древних животных и человека.

В конце XVII века английский исследователь Э.Тайсон, проанализировав сходства и различия анатомических признаков человека и шимпанзе, пришел к выводу, что шимпанзе – переходная форма между обезьянами и людьми. В XVIII веке французский естествоиспытатель Ж.Бюффон (1707–1788), изучавший человекообразных обезьян, отмечал высокий уровень их развития и допускал возможность скрещивания между ними и людьми.

                По данным современной науки все люди на Земле относятся к одному виду – Человек разумный (Homo sapiens), входящему в род  Человек (Homo) семейства Гоминиды (Hominidae) надсемейства  Гоминоиды (Hominoidea), входящего в секцию Узконосые или Обезьяны Старого Света, относящуюся к подотряду Человекоподобные (Anthropoidea)  отряда Приматы (Primatea) класса Млекопитающие (Mammalia).

Переход к хождению на двух ногах многие ученые связывают с переселением приматов из лесов на открытые огромные равнины – саванны, которые возникли в Восточной Африке около 15 миллионов лет назад вследствие глобального повышения сухости климата. При этом древесный образ жизни постепенно заменялся наземным. Считается, что окончательный переход к хождению на двух ногах произошел 4–6 млн. лет назад. Свободные руки позволяли собирать больше пищи, что, вероятно, способствовало большему успеху самцов у представительниц противоположного пола. Самки, выбравшие лучших добытчиков, могли больше времени уделять своим детям.

Существенных различий между человекообразными обезьянами и человеком  мало. В настоящее время близость человека и обезьян можно определить методами молекулярной генетики. По данным анатомии и палеонтологии горилла и шимпанзе являются наиболее близкими существами, а человек и орангутан удалены от них на одинаковое расстояние .

У человека и человекообразных обезьян одинаковые возбудители малярии и заболеваний пищеварительного тракта, группы крови, малая плодовитость (рождается чаще всего один детеныш, реже – два или три), Доказана безопасность переливания крови (с учетом групповой совместимости) от шимпанзе к человеку. Аминокислотные последовательности белков человека и шимпанзе отличаются всего на десятые доли процента. Установлено сходство хромосом человека и шимпанзе. У всех человекообразных обезьян в соматических (неполовых) клетках – 48 хромосом, у человека – 46.

Приблизительно 99% генов шимпанзе и человека идентичны. Однако анатомические различия  составляют около 60%. Строение гортани  шимпанзе и других человекообразных обезьян не позволяет им говорить, однако в обществе человека шимпанзе и горилла, как показали исследования приматологов, могут выучить азбуку глухонемых и объясняться с помощью нее с людьми и между собой. Также установлено, что шимпанзе и гориллы могут обманывать и что у шимпанзе существует табу на инцест.

Билет 41

Проблемы городов и мегаполисов.

Одна из очень непростых современных экологических проблем связана с быстрым ростом городов, расширением их территории. Города меняются не только количественно, но и качественно. О появлении городских агломераций, мегаполисов, можно говорить как о качественно новом этапе во взаимоотношения города и природы. Городские агломерации, урбанизированные районы ― это весьма обширные территории, на которых природа глубоко изменена хозяйственной деятельностью. Причём коренные преобразования природы происходят не только в черте города, но и далеко за его пределами. Так, например, физико-геологические изменения почв, подземных вод проявляются в зависимости от конкретных условий на глубине до 800 м в радиусе 25―30 км. Это загрязнения, уплотнения и нарушения структуры почв и грунтов, образование воронок и пр. На больших расстояниях ощутимы биогеохимические изменения среды: обеднение растительного и животного мира, деградации лесов, закисление почв. Прежде всего от этого страдают люди, живущие в зоне влияния города или агломерации (дышат отравленным воздухом, пьют загрязнённую воду и т.д). Оздоровление городской среды ― одна из самых острых социальных задач. Первые действия при её решении ― создание прогрессивных малоотходных технологий, бесшумного и экологически чистого транспорта.

Экологические проблемы городов тесно связаны с проблемами градостроительства: планировка города, размещение крупных промышленных предприятий и иных комплексов с учётом их роста и развития, выбор транспортной системы.

Во многих городах воздух загрязнён на 92―95% по вине автомобильного транспорта. Автомобильные выхлопы в городах особенно опасны тем, что загрязняют воздух в основном на уровне человеческого роста. И люди дышат этими концентрированными выбросами. Человек потребляет в сутки 12 куб. м воздуха, автомобиль ― в тысячу раз больше. Таким образом автомобильный транспорт поглощает кислорода во много раз больше, чем все население города. При безветренной погоде и низком атмосферном давлении на оживлённых трассах содержание кислорода в воздухе нередко снижается до 15% ― величины, близкой к критической, при которой люди начинают задыхаться, падать в обморок. Особенно это опасно для детей и людей со слабым здоровьем. Обостряются сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания, развиваются вирусные эпидемии. Люди нередко даже не подозревают, что это связано с отравлением автомобильными газами.

Проблемы утилизации.

Известно, что увелич углекислоты в атмосф создает парник эф с угрозой таяния ледников. Часть количества поглощается растительностью Земли, часть растворяется в воде. В США предлагали переводить углекислый газ в сухой лед или жидкость, а затем вбрасывать ракетами за пределами атмосферы. Но расчеты показали, что для вывода 1 грамма угл газа необходимо сжечь столько топлива, что выход того же газа превысит кол-во, убывшее в космос. Швейцарские специалисты предлагают переводи промышл выбросы в сухой лед и складывать его на севере в хранилища, изолир пенопластом. Другие предлагют расширить на планете площади, занятые лесом. Наиболее многообещающей кажется идея отправлять двуокись углерода на дно морей и океанов. Но газ покроет сотни кв метро океанского дна, уничтожив там все живое.

Билет 42

Эффективность производства и потребления энер­гии. Долгое время невысокая эффективность преобра­зования тепловой энергии в полезную работу связыва­лась с несовершенством самого механизма преобразо­вания. С развитием термодинамики стало ясно, что существует принципиальное ограничение полного пре­образования всей тепловой энергии в полезную работу. Такое ограничение следует из фундаментальных зако­нов термодинамики и обусловливается необратимостью тепловых процессов. К настоящему времени значитель­ная часть всевозможных усовершенствований, направ­ленных на повышение эффективности производства электроэнергии с использованием пара в основном уже осуществлена.

Производство электрической энергии даже с при­менением современных энергетических систем сопро­вождается большими потерями тепла. Особенно вели­ки потери тепла, когда электрическая энергия снова преобразуется в тепло либо другие виды энергии на месте потребления. Существенными потерями сопро­вождается и передача электроэнергии, особенно на большие расстояния. В последние десятилетия ведутся работы по синтезу новых материалов проводников для передачи электроэнергии с минимальными потерями. Уже синтезированы высокотемпературные сверхпро­водящие материалы. Однако для передачи электро­энергии нужны такие проводники, сверхпроводящее свойство которых проявлялось бы не при низких, а при обычных температурах.

Конечно, на всех действующих предприятиях всеми возможными мерами необходимо сокращать бесполезное рассеяние энергии. Такие меры известны — это оптимизация производственных процессов, утилизация рассеянно­го тепла, улучшение изоляции и герметичности, опти­мизация процессов испарения и конденсации и т. д.

БИЛЕТ 43

Тепловые электростанции. Существенная доля электроэнергии производится на тепловых электро­станциях, где при сжигании ископаемого топлива получаются тепло и пар, подаваемый на турбогене­раторы, вырабатывающие электроэнергию. В каче­стве топлива используется уголь, нефть или природ­ный газ, а на атомных электростанциях — ядерное

горючее.

Принципы работы различных электростанций во многом совпадают и отличаются способом получения тепла от первичного источника — органического либо ядерного топлива. В результате сжигания топлива или ядерных реакций выделяемое тепло используется для нагревания воды и получения пара. Полученный пар с высокими температурой и давлением подается на турбину, вращающую якорь генератора электричес­кого тока. Отработанный пар с пониженными темпе­ратурой и давлением, покидая турбину, направляется в конденсатор, через который пропускается охлажда­ющая вода для превращения пара в воду. В процессе конденсации пара охлаждающая вода нагревается и сбрасывается в водоем, откуда она вначале забира­лась, либо пропускается через градирни для охлаж­дения и повторного использования в конденсаторе. Вода, образовавшаяся из сконденсированного пара, возвращается в котел, и тепловой цикл снова повто­ряется.

КПД современной тепловой электростанции — около 40%. На электростанциях на органическом топ­ливе охлаждающей воде передается около 75% тепло­вых отходов, а остальное неиспользованное тепло от­водится через дымовые трубы. Тепловые сбросы на атомных электростанциях передаются в основном воде, охлаждающей конденсаторы.

Тепловое загрязнение и воды, и атмосферы нару­шает жизнедеятельность экосистем. Кроме того, теп­ловые электростанции — источник колоссального ко­личества углекислого газа, двуокиси серы и других газов, загрязняющих атмосферу. Все это означает, что производство энергии на тепловых станциях — не самый лучший и эффективный способ. В этой связи продолжается поиск более эффективных источников нергии.

БИЛЕТ 44

Атомные электростанции – третий «кит» в системе современной мировой энергетики. Техника АЭС, бесспорно, является крупным достижением НТП. В случае безаварийной работы атомные электростанции не производят практически никакого загрязнения окружающей среды, кроме теплового. Правда в результате работы АЭС (и предприятий атомного топливного цикла) образуются радиоактивные отходы, представляющие потенциальную опасность. Однако объем радиоактивных отходов очень мал, они весьма компактны, и их можно хранить в условиях, гарантирующих отсутствие утечки наружу.

АЭС экономичнее обычных тепловых станций, а, самое главное, при правильной их эксплуатации – это чистые источники энергии.

Вместе с тем, развивая ядерную энергетику в интересах экономики, нельзя забывать о безопасности и здоровье людей, так как ошибки могут привести к катастрофическим последствиям.

Билет 45

Гидроэлектростанции. Принцип работы гидроэлек­тростанций основан на преобразовании потенциальной энергии падающей воды в кинетическую энергию вра­щения турбины, связанной с генератором, преобразую­щим кинетическую энергию в электрическую. Первые гидроэлектростанции относились к проточному типу: вода реки не подпруживалась, а просто пропускалась через турбину. Для них требуется большой перепад уровней реки, например, как на Ниагарском водопаде, где и была построена первая гидроэлектростанция по­добного типа. На современных гидроэлектростанциях возводятся громадные плотины для увеличения объема воды, равномерно пропускаемой через турбины. Пло­тина не только создает вместилище для накопления воды, но и повышает ее уровень. При этом увеличивается потенциальная энергия воды, что приводит к возраста­нию кинетической энергии вращения турбины и в ко­нечном результате — к увеличению вырабатываемой электроэнергии. Вода из водохранилища по напорному трубопроводу направляется на горизонтально вращаю­щиеся лопасти турбины, соединенной с генератором. Обычно на гидроэлектростанции используется много турбогенераторных агрегатов. КПД гидроэлектростан­ций — 60 — 70%, т. е. 60 — 70% энергии падающей воды преобразуется в электрическую энергию.

В России построено более 100 гидроэлектростан­ций, которые вырабатывают существенную часть всей производимой электроэнергии. Современные гидро­электростанции — это сложнейшие технические со­оружения. Построенная при содействии российских специалистов Асуанская плотина (Египет) включена в список выдающихся инженерных сооружений XX в. Плотина Асуанской гидроэлектростанции обеспечивает 90% потребностей Египта в воде и 50% в электро­энергии.

Сооружение гидроэлектростанций обходится доро­го. Они требуют эксплуатационных расходов, но зато работают на «бесплатном топливе». Первоисточником гидроэнергии служит Солнце, испаряющее воду из океанов, морей, озер и рек. Водяной пар конденсирует­ся в виде осадков, выпадающих в возвышенных местах, с которых конденсированная вода стекает вниз в моря. Гидроэлектростанции встают на пути стока и преобра­зуют энергию движущейся воды в электрическую.

Однако гидроэлектростанции, особенно большие, нарушают экологическое равновесие. Плотины и водо­хранилища выводят из сельскохозяйственного оборота затопленные земли, площадь которых при строительстве гидроэлектростанций на равнинных реках чрезвычай­но велика, так как естественный перепад уровней воды в них небольшой. Громадные площади водохранилищ способствуют образованию необычно большого количе­ство паров воды в атмосфере, что неизбежно приводит к нарушению естественных погодных условий. Плотины отрицательно влияют на качество воды, накапливаемой в водохранилищах. В зависимости от сезона накопленная вода может содержать мало растворенного кислорода и оказаться неблагоприятной средой для рыб и других живых организмов. Кроме того, спускаемая вода разру­шает русло реки. Тем не менее гидроэлектростанции, построенные на реках с естественным перепадом уров­ня воды — на реках с водопадами, горных реках, — на­носят гораздо меньший ущерб окружающей среде.

Билет 46

В последнее время возрастает интерес к неорга­ническим источникам энергии, т. е. источникам, в ко­торых не принимает участие химический процесс -горение. К ним относятся гидроисточники (гидроэлек­тростанции, гидроаккумулирующие электростанции, приливные электростанции), геотермальные источни­ки, гелиоисточники, ветроустановки и атомные элект­ростанции.

Гидроэлектростанции. Принцип работы гидроэлек­тростанций основан на преобразовании потенциальной энергии падающей воды в кинетическую энергию вра­щения турбины, связанной с генератором, преобразую­щим кинетическую энергию в электрическую. Первые гидроэлектростанции относились к проточному типу: вода реки не подпруживалась, а просто пропускалась через турбину. Для них требуется большой перепад уровней реки, например, как на Ниагарском водопаде, где и была построена первая гидроэлектростанция по­добного типа. На современных гидроэлектростанциях возводятся громадные плотины для увеличения объема воды, равномерно пропускаемой через турбины. Пло­тина не только создает вместилище для накопления воды, но и повышает ее уровень. При этом увеличивается потенциальная энергия воды, что приводит к возраста­нию кинетической энергии вращения турбины и в ко­нечном результате — к увеличению вырабатываемой электроэнергии. Вода из водохранилища по напорному трубопроводу направляется на горизонтально вращаю­щиеся лопасти турбины, соединенной с генератором. Обычно на гидроэлектростанции используется много турбогенераторных агрегатов. КПД гидроэлектростан­ций — 60 — 70%, т. е. 60 — 70% энергии падающей воды преобразуется в электрическую энергию.

В России построено более 100 гидроэлектростан­ций, которые вырабатывают существенную часть всей производимой электроэнергии. Современные гидро­электростанции — это сложнейшие технические со­оружения. Построенная при содействии российских специалистов Асуанская плотина (Египет) включена в список выдающихся инженерных сооружений XX в. Плотина Асуанской гидроэлектростанции обеспечивает 90% потребностей Египта в воде и 50% в электро­энергии.

Сооружение гидроэлектростанций обходится доро­го. Они требуют эксплуатационных расходов, но зато работают на «бесплатном топливе». Первоисточником гидроэнергии служит Солнце, испаряющее воду из океанов, морей, озер и рек. Водяной пар конденсирует­ся в виде осадков, выпадающих в возвышенных местах, с которых конденсированная вода стекает вниз в моря. Гидроэлектростанции встают на пути стока и преобра­зуют энергию движущейся воды в электрическую.

Однако гидроэлектростанции, особенно большие, нарушают экологическое равновесие. Плотины и водо­хранилища выводят из сельскохозяйственного оборота затопленные земли, площадь которых при строительстве гидроэлектростанций на равнинных реках чрезвычай­но велика, так как естественный перепад уровней воды в них небольшой. Громадные площади водохранилищ способствуют образованию необычно большого количе­ство паров воды в атмосфере, что неизбежно приводит к нарушению естественных погодных условий. Плотины отрицательно влияют на качество воды, накапливаемой в водохранилищах. В зависимости от сезона накопленная вода может содержать мало растворенного кислорода и оказаться неблагоприятной средой для рыб и других живых организмов. Кроме того, спускаемая вода разру­шает русло реки. Тем не менее гидроэлектростанции, построенные на реках с естественным перепадом уров­ня воды — на реках с водопадами, горных реках, — на­носят гораздо меньший ущерб окружающей среде.

Приливные электростанции преобразуют энергию морских приливов в электрическую. Однако стоимость строительства приливной электростанции относительна высока: она примерно в 2.5 раза больше стоимости сооружения гидроэлектростанции той же мощности. Главное преимущество приливных электростанций в том. Что наносят минимальный ущерб окр.среде.

Билет 48

Парниковый эффект.

Солнечная энергия, достигающая Земли, нагревает ее поверхность. В результате этого планета излучает значительное ее количество обратно. Это излучение сдвинуто относительно солнечного спектра в длинноволновую инфракрасную область, поэтому его называют инфракрасным или тепловым.

Некоторые газы, например, углекислый газ (СО2), метан (СН4), оксиды азота, водяные пары, озон (О3), хлорфторуглероды, пропуская солнечную энергию к земной поверхности, удерживают обратное тепловое излучение Земли в ее атмосфере, поглощая его. Их действие аналогично парнику, который прозрачен для солнечных лучей, но не выпускает тепло. Поэтому такие газы называются парниковыми, а процесс удержания ими тепла Земли – парниковым эффектом. Источниками поступления парниковых газов в земную атмосферу являются лесные пожары, болота, извержения вулканов, уничтожение лесов, промышленность, транспорт, сельское хозяйство. Основной вклад в разогрев нижних слоев атмосферы в результате парникового эффекта вносят углекислый газ (60%), метан (15%) и хлорфторуглероды (12%).

Если бы парниковый эффект отсутствовал, то вся инфракрасная энергия Земли излучалась бы в космос, среднегодовая температура понизилась бы на 330 С (сейчас она равна +150 С), гидросфера обледенела бы и жизнь на земном шаре не смогла бы существовать.

В настоящее время парниковый эффект усиливается. Причиной этого является увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. За последние 100 лет количество углекислого газа в земной атмосфере возросло на 15%, а к середине ХХI века может вырасти еще в 2 раза. Связано это прежде всего с увеличением сжигания людьми природного топлива, побочным продуктом которого является СО2. В настоящее время человечество ежегодно сжигает около 2 млрд. тонн топлива, в результате образуется примерно 5.5 млрд.тонн углекислого газа. Считается, что именно из-за усиления парникового эффекта среднегодовая температура на Земле в течение последних 100 лет увеличилась примерно на 10 С, а к концу нынешнего столетия, как показали модельные исследования, может возрасти еще на 2-30 С. Этого будет достаточно для того, чтобы частично растопить полярные и горные ледники и, следовательно, поднять уровень Мирового океана и затопить прибрежные территории, на которых в настоящее время расположено 50% городов с населением более 1 млн. человек и проживают около 50% людей всего земного шара. Кроме этого, перегрев планеты изменит циркуляционные процессы в атмосфере, что приведет в одних районах к сильным наводнениям, а в других – к засухе. Также резко возрастет количество ураганов и бурь.

Таким образом, если не остановить бесконтрольные выбросы парниковых газов в атмосферу Земли, глобальное потепление, вызванное парниковым эффектом, уже в недалеком будущем заставит человечество столкнуться с серьезнейшими проблемами: массовой миграцией из прибрежных районов, опустыниванием, сокращением осадков в основных сельскохозяйственных районах, голодом, распространением болезней южных территорий (малярии, холеры и др.) по всему земному шару и т.д.

Усилению парникового эффекта будут препятствовать увеличение КПД использования горючего на транспорте и другие виды экономии энергии, т.к. ее производство в настоящее время основано преимущественно на сжигании природного топлива; использование нетрадиционных источников энергии; сокращение вырубки лесов и другие меры.

БИЛЕТ 49

Озон представляет собой едкий, слегка голубоватый газ. Его молекула состоит из трех атомов кислорода (O3), так что озон является "химическим родственником" более стабильного и изобилующего в атмосфере вещества, необходимого для дыхания человека, состоящего из двух атомов кислорода (О2). Озон образуется, когда молекула кислорода распадается на атомы под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения. Атомы кислорода вступают в связь с молекулами кислорода, при этом образуется озон (О+ О2->O3). Свойства озона: * Способность поглощать биологически опасное ультрафиолетовое излучение Солнца * Озон - сильнейший окислитель (попросту яд), поэтому приземный озон опасен * Способность поглощать инфракрасное излучение земной поверхности Способность прямым и косвенным образом влиять на химический состав атмосферы В отличие от других атмосферных составляющих озон появился в атмосфере исключительно химическим путём и является наиболее молодой атмосферной компонентой. Наиболее ценным с экологической точки зрения свойством озона является его способность поглощать биологически опасное ультрафиолетовое излучение Солнца; в то же время как химическое соединение озон является сильнейшим окислителем (попросту ядом), способным при непосредственном контакте отравить ту самую флору и фауну, которую он защищает в качестве стратосферного озонового слоя. Помимо этого озон является эффективным парниковым газом.

В России, например, сегодняшнее состояние озонового слоя вдруг оказалось в норме. Весной отмечались лишь кратковременные понижения содержания озона в Сибири и на Дальнем Востоке. В июне несколько таких дней было в Приазовье. И это при том, что начиная с 1995 года дефицит озона наблюдали надо всей территорией России: в отдельные дни "недостача" достигала 40%, подвижные "дыры" длительное время висели над севером европейской части нашей страны и Поволжьем. Проплешины в озоновом слое ни с того ни с сего "сползли" к югу, дыры появились над экватором, где раньше колебания не превышали 6%. Дефицит озона до 20 и более процентов обнаружили над экваториальной областью планеты - в двух районах с центрами над Тихим океаном и Африкой. Специалисты Центральной аэрологической обсерватории Гидрометцентра (руководитель группы - профессор Черников), которые и обнаружили "дыры" над экватором, считают, что изменения в состоянии озонового слоя, в первую очередь, связаны с общими естественными изменениями климата на планете. радиация ослабляет способность иммунной системы противостоять определенным заболеваниям.

БИЛЕТ 50.

Кислотные дожди.

Кислотные свойства дождя связаны с присутствием в нем ионов водорода. В норме их концентрация не должна превышать 10-5.6 моль/л (рН=5.6), что соответствует содержанию в каплях дождя слабой угольной кислоты (Н2СО3), которая образуется при растворении в воде углекислого газа, входящего в состав воздуха:

СО2 + Н2О  Н2СО3. (1)

Когда атмосфера Земли загрязнена оксидами серы и азота (SOx, NOx), вырабатываемыми тепловыми электростанциями, промышленными предприятиями и автотранспортом, уровень кислотности дождя превышает норму примерно в 10-1000 раз. При этом концентрация ионов водорода в дождевой воде составляет 10-4.5-10-2 моль/л. Увеличение ее кислотности обусловлено образованием в воздухе серной (Н2SO4) и азотной (HNO3) кислот:

2SO2 + O2  2SO3, (2)

SО3 + H2O  H2SО4, (3)

2NО + O2  2NO2, (4)

2NO2 + H2O  HNO3 + HNO2, (5)

где HNO2 – слабая азотистая кислота.

Кислотность дождя также повышается при выбросах в атмосферу веществ, в состав которых входит хлор. В этом случае ее увеличению способствует образование соляной (НСl) и других хлорсодержащих кислот.

Выпадая на Землю с осадками, кислоты отрицательно воздействуют на окружающую среду: резко повышают кислотность почв и водоемов, способствуют усыханию лесов, росту аллергических заболеваний и облысению у людей, потерям урожайности сельскохозяйственных растений, губят рыбу в озерах, разрушают памятники и здания и т.д.