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

peredelskii_l_v_korobkin_v_i_prihodchenko_o_e_ekologiya

.pdf
Скачиваний:
632
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
24.63 Mб
Скачать

крупные научные силы (академики В. М. Клечковский, Н. П. Дубинин и др.). При изучении последствий аварии в Челябинской области были заложены основы практической радиоэкологии. Детально исследовались закономерности поведения стронция-90 в сельскохозяйственных, лесных и водных экосистемах, а также в пищевых цепях человека и на их основе разрабатывались практические рекомендации.

Очень опасны и тяжелы по своим экологическим последствиям крупные аварии и катастрофы на химических объектах. В этих случаях происходит заражение отравляющими веществами всего приземного слоя атмосферы, водных источников, почв и т. д. При высоких концентрациях отравляющих веществ наблюдается массовое поражение людей и животных.

В качестве примера рассмотрим последствия одной из наиболее трагичных экологических катастроф, происшедшей на химически опасном объекте в Бхопале (Индия). Здесь 3 декабря 1984 г. на фабрике по производству пестицидов, принадлежащей американской компании «Юнион Карбайд», произошла утечка из стальных цистерн весьма ядовитой смеси фосгена и метилизоцианата в количестве более 30 т. В результате аварии погибли 3 тыс. человек, около 20 тыс. ослепли и у 200 тыс. человек отмечались серьезные поражения головного мозга, параличи и т. д. У потомства, появившегося на свет после катастрофы, наблюдались множественные случаи уродства. Катастрофа произошла из-за грубого нарушения техники безопасности, ее усугубила необученность персонала действиям в аварийных ситуациях.

Широкую известность получила экологическая катастрофа на химическом производстве в г. Севезо (Италия). 10 июля 1976 г. из-за допущеной персоналом ошибки произошла утечка около 2,5 кг сверхтоксичного вещества диоксина, обладающего, как известно, канцерогенным, тератогенным (патологическое действие на новорожденных) и мутагенным действием. После описанной катастрофы диоксин нередко стали называть также и как Севезо-Д. В результате аварии у нескольких сотен людей развилось тяжелое кожное заболевание хлоракне, десятки тысяч отравившихся животных были забиты. По оценкам специалистов-экологов, действие диоксина будет проявляться еще в течение двух трех десятилетий, поскольку это вещество способно длительно сохранять свою токсичность.

Примером экологических катастроф, связанных с морскими транспортными системами, является разлив более 16 тыс. т мазута с танкера «Глобе Асими», происшедший в порту Клайпеда 21 ноября 1971 г.

Разлив мазута отрицательно отразился на экосистеме залива Балтийского моря. Резко уменьшилась численность фитопланктона и его видовое разнообразие, было нарушено естественное воспроизводство, загрязнены миграционные пути и т. д.

Вмире известны и другие крупнейшие катастрофы морских судов, вызвавшие нефтяное загрязнение Мирового океана. Так, в результате катастрофы танкера «Эксон валдис» (1989) в воду вылилось 50 тыс. т нефти; в августе 1983 г. недалеко от Атлантического побережья загорелся и затонул танкер «Кастило де Бельвер», в океане оказалось 250 тыс. т нефти; неподалеку от французского порта Бордо в марте 1978 г. затонул супертанкер «Амоко Надис», пролилось 230 тыс. т сырой нефти, образовав на поверхности воды самое большое нефтяное пятно в истории судоходства, погибли сотни тысяч морских птиц и других животных.

Внашей стране, несмотря на существенное снижение объемов и темпов производства в последние годы, наметилась устойчивая тенденция роста техногенных аварий и катастроф. Так, только в 2001 г. на территории России произошло 617 аварий и катастроф с экологическими последствиями, в которых пострадало 3309 человек (Государственный доклад…, 2002). В основном это аварии на воздушном и железнодорожном транспорте (при столкновении составов с опасными

грузами), а также аварии и катастрофы, связанные с выбросами ядовитых газов аммиака и пропана, со взрывами метана на угольных шахтах, взрывами нефте- и газопроводов.

Так, в ночь с 8 на 9 октября 1993 г. на 184 км нефтепровода Лисичанск Тихорецк произошел разрыв 72-сантиметровой трубы, из которой в р. Б. Крепкая вылилось 408 т сырой нефти. В ходе возникшего пожара (рис. 18.2) большая часть нефти сгорела, другая аккумулировалась в подземных и

231

поверхностных водах, почвогрунтах, донных отложениях и биоте. В результате состоянию биоты и экосистем был нанесен серьезный экологическмй ущерб, что подтвердили многочисленные анализы

(Федоров, 1995).

Рис. 18.2. Экологические последствия аварии нефтепровода Лисичанск Тихорецк в 1993 г.

18.3.СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ

Кстихийным бедствиям относят явления природы, которые создают катастрофические экологические ситуации и, как правило, сопровождаются огромными людскими и материальными потерями.

Стихийные бедствия с давних пор находятся в центре внимания ученых. При ЮНЕСКО создана специальная комиссия по их учету и анализу.

Среди наиболее распространенных и опасных стихийных бедствий выделяют землетрясения, цунами, извержения вулканов, оползни, наводнения, штормы (ураганы, циклоны, тайфуны), засухи и др.

Об исключительной актуальности борьбы с ними свидетельствовало провозглашение Генеральной ассамблеей ООН периода с 1990 по 2000 г. международным десятилетием по уменьшению опасности стихийных бедствий.

Стихийные бедствия это отражение объективного естественного хода эволюции Земли. Их возникновение в тех или иных регионах обусловлено комплексом причин, среди которых главенствующее значение имеют геологические, геоморфологические, климатические особенности территории. Вероятность крупномасштабных стихийных бедствий увеличивается по мере снижения устойчивости биосферы и возможного изменения климата (Марчук, 1990).

По своему происхождению все стихийные бедствия классифицируются на два типа: эндогенные, т. е. связанные с внутренней энергией Земли, и экзогенные, обусловленные, главным образом, солнечной энергией и силой тяжести. К первому типу относятся землетрясения, цунами, извержения вулканов, ко второму наводнения, штормы, тропические штормы, оползни, засухи и др.

Стихийные бедствия эндогенного характера

Землетрясения одно из наиболее грозных проявлений внутренней энергии Земли. Внезапные

232

сейсмические толчки и колебания земной поверхности могут быть весьма значительными и иметь катастрофические экологические последствия.

Вмире известны два наиболее опасных сейсмических пояса: первый протягивается вдоль берегов Тихого океана, образуя тихоокеанское «огненное кольцо», второй простирается от Пиренейского полуострова до Малайского архипелага. Из-за высокой плотности населения именно на второй, так называемый Альпийско-Гималайский пояс, приходится до 75% человеческих жертв при землетрясениях за последние десятилетия.

ВРоссии и в странах ближнего зарубежья к наиболее опасным сейсмическим районам относят Карпаты, Крым, Кавказ, Среднюю Азию, Алтай, Забайкалье, Дальний Восток, Сахалин, Курильские острова, Камчатку. Постоянной угрозе разрушительных землетрясений подвержено 20% территории России.

Землетрясения наносят весьма ощутимый вред окружающей природной среде и уносят с собой тысячи человеческих жизней. Так, весьма трагичным по своим последствиям оказалось землетрясение в г. Тайшань (Китай), происшедшее 28 июля 1976 г. Оно унесло четверть миллиона жизней (почти 25% населения города). Лишь очень немногим из числа жителей города удалось избежать телесных повреждений.

Величайшая сейсмическая катастрофа произошла в высокогорной части Тибета 15 августа 1950 г. (Гималайское землетрясение). Ученые подсчитали, что энергия этого землетрясения была эквивалентна энергии взрыва 100 тыс. атомных бомб. Немногие очевидцы, оставшиеся в живых, свидетельствовали об огромных изменениях в рельефе, об оглушительном грохоте, сопровождавшем подземные толчки, о небе, померкнувшем от поднявшейся пыли.

За последние десятилетия на территории бывшего СССР произошли сильнейшие землетрясения

вг. Ашхабаде (1948 г.), Ташкенте (1966 г.) и Спитаке (Армения) в 1988 г.

Спитакское землетрясение 7 декабря 1988 г. по своим масштабам стоит в ряду крупнейших сейсмических катастроф ХХ в., только человеческих жизней оно унесло более 25 тыс. (рис. 18.3).

Рис. 18.3. Разрушение жилых домов в г. Спитаке в декабре 1988 г.

ВРоссии в последнее время землетрясения катастрофической силы с магнитудой М 8 и интенсивностью в эпицентре девять десять баллов зафиксировано 4 октября 1994 г. в районе Курильских островов (Сахалинская область). В зоне бедствия оказались несколько десятков тысяч человек, имелись человеческие жертвы, нанесен значительный ущерб природной среде островов.

Одним из сильнейших землетрясений в истории России стало Сахалинское 27 мая 1995 г. Общая площадь, подверженная катастрофическим сейсмическим толчкам, составила 215 тыс. км2, полностью был разрушен г. Нефтегорск, погибло около двух тысяч человек.

Втех случаях, когда сейсмические явления возникают на дне океанов, на поверхности океана рождаются гравитационные волны большой длины. Их называют японским словом цунами. Высота

этих сейсмических волн в области возникновения относительно небольшая (0,1 5 м), а у побережья достигает 50 м и более. Цунами перемещаются на сотни и тысячи километров с огромной скоростью

233

(до 800 км/ч и даже более 1000 км/ч).

26 декабря 2004 г. гигантские волны цунами, порожденные сильнейшим за последние 40 лет землетрясением с магнитудой М 8,9 близ о. Суматра (Индонезия), смыли деревни и курорты в прибрежных низменных районах Шри-Ланки, Индии, Таиланда, Индонезии, Бангладеш и Мьянме (Бирме) (рис. 18.4). Специальные службы наблюдения и оповещения за приближением цунами в этих странах отсутствовали.

Рис. 18.4. Действующий вулкан на Камчатке

Погибло 305 тыс. человек (данные на 31 января 2005 г.). Причина землетрясения сдвиг тектонических плит вдоль линии разлома на отрезке длиной более тысячи километров. По оценке специалистов, землетрясение и цунами в Индийском океане входят в десятку самых грандиозных экологических катастроф в истории человечества.

В нашей стране цунами наблюдаются на восточных берегах Камчатки и Курильских островов. Здесь за последние 200 лет отмечено 14 цунами, из которых четыре были катастрофическими. Последнее катастрофическое цунами в этом районе было 5 ноября 1952 г. в районе острова Парамушир, на котором располагался г. Северо-Курильск.

Экологические последствия землетрясений и цунами могут быть самыми различными:

массовая гибель и поражение людей и животных, нарушение устойчивости природных экосистем;

загрязнение атмосферы, вследствие массовых пожаров при замыкании энергетических сетей;

взрывы газа при разрушении газовых сетей и других причин;

смещение огромных земляных масс вниз по склону (горные оползни, оползни на берегах рек и морских побережий);

многочисленные горные обвалы, грязевые потоки, камнепады;

затопление территории в результате отклонения течения рек, перегораживания русла, образования подпруд;

разрушение и смывание прибрежных населенных пунктов волнами цунами;

резкое ухудшение санитарной обстановки, возможное возникновение эпидемий;

сильное психологическое воздействие на людей, тяжкие психические травмы со смертельным исходом.

Вулканические извержения (см. рис. 18.4) оказывают огромное влияние на формирование среды обитания на Земле, ежегодно выбрасывая до 1,5 млрд т вулканического вещества.

Всего в мире насчитывается четыре тысячи вулканов, из них действующих 540. На территории России действующие вулканы находятся на Камчатке и на Курильских островах. Наиболее известен Ключевский (4850 м) самый высокий действующий вулкан Евразии, расположенный на востоке

234

Камчатки. Очень активны по частоте и силе извержения также вулканы Шевелуч, Безымянный, Нарымский, Ксудач.

Крупные, но потухшие вулканы находятся на Кавказе Эльбрус (5642 м), двухвершинный Казбек, Арарат, конус которого покрыт снежной шапкой.

Вулканической сверхкатастрофой может быть названо извержение вулкана Кракатау в Зондском архипелаге, между островами Ява и Суматра в августе 1883 г. Извержение носило взрывной характер. Взрыв уничтожил 2/3 острова, образовался гигантский подводный кратер глубиной до 300 м. Грохот извержения был слышен в Центральной Австралии на расстоянии 3600 км. Вулканический пепел поднялся на высоту до 80 км, облетел весь земной шар и держался в атмосфере несколько лет. Цунами, которые воникли при взрыве вулкана, погубили более 36 тыс. человек на соседних островах.

Однако самым сильным извержением исторического времени считается извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии в 1815 г. Первоначальная высота Тамбора 4000 м, после взрыва уменьшилась до 2850 м. В атмосферу было выброшено 100 км3 горных пород, образовался огромный кратер размером 6 6,5 км и глубиной 700 м. В течение трех дней территория, равная Франции, на которой проживали миллионы людей, была во власти кромешной тьмы (Резанов, 1984). Общее число погибших составило несколько десятков тысяч человек.

В ХХ в. самая крупная вулканическая катастрофа произошла в марте 1956 г. на Камчатке. Извержение также носило взрывной характер, в результате была снесена вершина вулкана Безымянный и его высота уменьшилась на 200 м. Общий объем выброшенного на высоту до 45 км пепла превысил 0,5 млрд м3. На расстоянии свыше 10 км толщина слоя вулканического песка и пепла достигала 0,5 м.

Стихийные бедствия экзогенного характера

Среди стихийных бедствий экзогенного характера наиболее опасны наводнения, тропические штормы, засуха, оползни, обвалы и сели.

Наводнения временное затопление значительной части суши водой в результате подъема уровня в реке, озере, море или искусственном водоеме.

Наводнения наносят огромный вред биоте и человеку, угрожая почти 3/4 поверхности Земли. По данным К. Я. Кондратьева и др. (1995), только за период с 1981 по 1988 г. на Земле произошло пять крупнейших наводнений, во время каждого из которых погибло свыше 2000 человек (Индия, Перу, Бангладеш, Китай два раза).

В России наводнениям периодически подвергаются низменные районы центральной части Европейской территории, Южного Урала, юга Западной Сибири, Поволжье, Северный Кавказ и др. Общая площадь затоплений в разные годы колеблется от 50 до 400 тыс. км2. В районах Дальнего Востока наводнения носят характер стихийного бедствия.

При катастрофических речных наводнениях затапливаются огромные территории, гибнут люди, надолго парализуется хозяйственная деятельность человека. Экологические последствия подобного рода наводнений весьма значительны.

Известно, например, катастрофическое наводнение в Приморье летом 1950 г., когда была затоплена вся Приханкайская низменность площадью более 6 тыс. км2. Небывало мощные наводнения произошли в 2002 г. на р. Лене и на Северном Кавказе (ливневые наводнения в Краснодарском и Ставропольском краях и др.) (рис. 18.5). Надолго останутся в памяти людей наводнения, вызванные мощными заторами льда на р. Енисей у г. Красноярска (1941 г.), на р. Северной Двине у г. Архангельска (1953 г.) и др.

235

а

б

Рис. 18.5. Экологические последствия ливневого наводнения 2002 г. (г. Крымск, Краснодарский край, Россия):

анегативные изменения в «сухопутных» фитоценотических сообществах при длительных наводнениях; б затопление селитебной зоны в городе

Все знают о наводнении в Петербурге 7 ноября 1824 г., красочно описанном А. С. Пушкиным в поэме «Медный всадник». Максимальный уровень подъема воды достиг тогда 410 см, погибло 208 человек, утонуло 3600 голов крупного рогатого скота, разрушено и повреждено более 3 тыс. строений, из 94 судов, стоявших в гавани, удалось спасти только 12.

И тем не менее наводнения на реках России не достигли столь грандиозных размеров как на реках бедствия: Янцзы и Хуанхэ в Китае, Ганге и Брахмапутре в Индии, Миссури и Миссисипи в США, Амазонке в Бразилии (Р. А. Нежиховский, 1988).

Не случайно, река Хуанхэ в Китае («Желтая река») больше ивестна под названием «Скорбь Китая».

Восемьдесят миллионов человек, которые живут в долине р. Хуанхэ, фактически ниже уровня воды в реке, постоянно испытывают страх перед катастрофическим наводнением.

Морские наводнения возникают в тех случаях, когда море затопляет побережье или приморские территории. Обычно это бывает при сильных штормовых ветрах, либо при чрезвычайно обильных ливневых дождях.

Морские наводнения типичны для низменных приморских территорий Голландии, северной части ФРГ, значительной части Юго-Восточной Азии, побережья Мексиканского залива и др.

Наиболее значительными природными катастрофами в нашем столетии явились морские наводнения в Бенгальском заливе (Бангладеш) в 1970 и 1988 гг. По свидетельству З. Кукала (1985),

236

снимки пострадавшей области, сделанные с самолета, просто потрясают. Уничтожены целые селения, тысячи погибших тел, все затянуто светло-коричневой грязью. Площадь затопления составила 7500 км2. Общее число погибших при наводнении в ноябре 1970 г., по неофициальным данным, достигало одного миллиона. Наводнения были вызваны ураганными штормовыми ветрами, образованными тропическими тайфунами.

Огромные морские наводнения происходят и вне тропических широт, затопляя огромные площади вдоль берегов моря.

Весьма значительных размеров, например, достигло наводнение, сопровождающее ураган, свирепствовавший над Северным морем 31 января и 1 февраля 1953 г. Были затоплены огромные площади в Голландии, Бельгии, на восточном побережье Англии.

Огромное дестабилизирующее влияние наводнений на экологическую обстановку сводится прежде всего к массовой гибели людей, а также животных, в частности, молоди и рыбы, сельскохозяйственных культур, садов, виноградников.

Врезультате затопления ухудшается мелиоративное состояние почв, увеличивается их минерализация, суглинистые плодородные почвы переходят в малопригодные для сельскохозяйственного производства глеевые почвы и т. д.

Тропические штормы (ураганы, циклоны, тайфуны) возникают в тропических широтах и представляют собой движение воздушных масс (ветер) с огромной скоростью. При переходе тропических штормов с моря на сушу они сопровождаются гигантскими волнами вместе с ливнями и грозами.

Вразных странах тропические штормы называют по-разному: ураган и циклон в Америке,

тайфун в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке, циклон в Индии и Бангладеш и т. д. Ветер начинает вызывать повреждения уже при скорости 20 м/с. При урагане скорость ветра

может достигать 50 60 м/с, принося весьма значительные повреждения.

Вряд ли кто-либо из людей отважится выйти из помещения при скорости ветра более 40 м/с, в противном случае ветер просто подхватит и понесет его.

Наибольшее число тропических штормов зарождается в районе Желтого моря и Филиппинских островов. Некоторые из них достигают Владивостока и более северных российских портов Тихоокеанского побережья.

Самым губительным в истории человечества считается тропический шторм (тайфун), который 8 октября 1881 г. уничтожил порт Хайфон во Вьетнаме. Погибли 300 тыс. человек. Катастрофической силы ураганы отмечались и в ХХ в.

Штормы (не тропические или внетропические) это ураганы и циклоны со скоростью ветра более 30 м/с, которые зарождаются над океаном вне тропических широт. Их называют еще бурями и внешне они выглядят, как громадные черные тучи, передвигающиеся с огромной скоростью.

Страшные опустошения приносят ураганные ветры из района Исландии, где смешиваются холодные потоки воздуха с берегов Гренландии и теплые, сопровождающие Гольфстрим (рис. 18.6).

237

Рис. 18.6. Путь «Голландского урагана» 1953 г. (по Колобову, 1957)

В Европе они вызывают не только крупнейшие наводнения, но сопровождаются снежными бурями, снегопадами и метелями.

Проносясь над земной поверхностью, циклоны, ураганы, тайфуны разрушают строения, ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши, повреждают линии электропередач, что нередко приводит к пожарам. Многие тысячи людей гибнут под обломками зданий и сооружений, тонут при наводнениях, вызванных ураганными ветрами, еще больше людей получают тяжелые травмы от летящих с большой скоростью обломков разрушенных строений.

Резко ухудшается экологическая обстановка на морских побережьях. Ураганные волны перемещают массы песка и ила, вследствие чего чистая морская вода становится мутной и грязной. Смываются многие километры песчаных дюн, изменяются очертания береговой линии, в массовом количестве гибнут донные рыбы; крабы, шримсы и песчаные черви уничтожаются почти поголовно, на берег выбрасываются барракуды и акулы.

Засуха длительный период сухой погоды, чаще при повышенной температуре, с отсутствием или крайне незначительным количеством осадков и как следствие недостатком влаги в почве и воздухе. Возникновению засухи способствуют:

1)недостаточное количество осадков осенью;

2)бесснежная зима с малым количеством снега;

3)неблагоприятные условия для впитывания влаги ранней весной;

4)малое количество осадков поздней весной и ранним летом.

Начало засухи связывают с установлением антициклонов малооблачной солнечной погоды без осадков.

Длительная жестокая засуха это бедствие, которое приводит к очень тяжелым экологическим последствиям деградации природных экосистем, резким колебаниям численности многих видов животных, гибели растений, катастрофическому неурожаю, а в определенных социальноэкономических условиях и к голоду, и как следствие, к массовой гибели людей.

Наиболее значительные засухи в России были в 1891, 1911, 1921, 1946 гг. Последняя жестокая засуха в европейской части России наблюдалась в 1972 г.

По данным В. И. Осипова (1995), среди стихийных бедствий наиболее опасны для людей засухи: более половины погибших и пострадавших на Земле за последние 30 лет оказались их жертвами. Из общего числа жертв от природных катастроф в 1965 1992 гг. 3610 тыс. человек, на

238

долю засух приходится 51%, тайфунов и штормов 22%, землетрясений 16%, наводнений 9%, других природных катастроф 2%.

Грандиозная экологическая катастрофа произошла в Сахеле (Африка) в конце 60-х начале 70- х гг. Здесь с 1968 по 1973 г. наблюдалась сильная засуха; еще более в резкой форме она проявилась на африканском континенте в 1984 1985 гг. Только в 70-е гг. в Африке погибло от засух около 1,2 млн чел.

Населению нашей планеты и окружающей природной среде постоянно угрожают и такие грозные стихийные бедствия, как оползни, обвалы, селевые потоки. Все они относятся к категории гравитационных и представляют собой смещение земляных масс вниз по склону под действием силы тяжести. Оползни и другие гравитационные процессы, особенно если они активизированы техногенными факторами, могут вызвать катастрофические последствия и причинить большой ущерб человеку, биоте и всей природной среде.

Гравитационный перенос материала грозное природное явление. Оползни, обвалы и сели ежегодно уносят тысячи человеческих жизней. По данным К. Я. Кондратьева и др. (1995), за период с 1981 по 1989 г. только от одного из почти сотни катастрофических оползней погибло более тысячи человек (Эквадор, 1987). За этот же период самое большое число пострадавших отмечалось в Непале в 1987 г. 35 тыс. человек. Самый большой материальный ущерб был нанесен оползнями в Швейцарии (1988 г.).

Весьма мощные грязекаменные селевые потоки, спровоцированные извержением вулкана Эл Руиз в Колумбии в 1985 г., стали причиной гибели 23 тыс. человек жителей г. Армеро. Здания и деревья были срезаны селем, словно огромным бульдозером.

Гравитационные процессы серьезно нарушают нормальное функционирование природных экосистем. Разрушаются привычные экологические связи, гибнут деревья, многолетние насаждения, сельскохозяйственные культуры. В результате обвально-оползневых перекрытий русел горных рек возникают глубочайшие водоемы-водохранилища, угрожающие подтоплением территории, «наведенными» землетрясениями, а в случае прорыва естественной плотины катастрофическими наводнениями.

Среди всех стихийных бедствий, бушующих на нашей планете, наиболее распространенными следует считать наводнения, тайфуны и штормы, засухи и землетрясения (рис. 18.7), а в России атмосферные явления (ураганы, бури и др.), землетрясения, наводнения и прочие бедствия.

а

239

б

Рис. 18.7. Наиболее распространенные типы природных катастроф (по В. И. Осипову, 2001):

а в мире (1965 1999); б в России (1990 1999)

Существует тесная взаимосвязь между стихийными бедствиями и техногенными катастрофами. В связи с увеличением концентрации промышленных предприятий и ростом численности городского населения такие стихийные бедствия, как землетрясения, наводнения, ураганы и др., все чаще сопровождаются массовыми пожарами, взрывами, выбросами газов и другими техногенными авариями.

Взаимосвязь существует и между самими стихийными бедствиями. По мнению акад. В. И. Осипова (1995), в последние годы увеличилось число так называемых синергетических, или многоступенчатых, катастроф, когда одно стихийное бедствие порождает другое, что еще более ухудшает состояние окружающей природной среды. Так, например, во время землетрясения в 1976 г. в Гватемале образовалось более тысячи оползней. Извержение вулкана Эл Руиз в Колумбии в 1985 г. явилось причиной возникновения мощного селя и т. д.

Только на основе научного прогноза и своевременного предупреждения возможно снизить экологический ущерб от стихийных бедствий.

Оценивая характер и масштабы воздействия человека на биосферу, рассмотренные нами в главах 12 18, следует признать, что «человечество получило такую власть над природой, которая намного превосходит воздействие других видов, и человек как биологический вид уже не находится в равновесии с окружающей средой» (Ф. Дре, 1976).

Возможность человека манипулировать природой и активно влиять на окружающий мир проявилась не сразу. В историческом плане воздействие человека на биосферу претерпело следующие основные этапы (по Н. Ф. Реймерсу):

1)воздействие людей на биосферу лишь как обычных биологических видов;

2)сверхинтенсивная охота без резкого изменения экосистем в период становления человечества;

3)изменение экосистем через пастьбу скота, ускорение роста трав путем их выжигания и т. п.;

4)усиление влияния на природу с коренным преобразованием части экосистем (распашка земель, широкая вырубка лесов и т. п.);

5)глобальное изменение всех экологических компонентов в целом в связи с неограниченной интенсификацией хозяйства.

Последний этап начался сравнительно недавно главным образом в ХХ в. В настоящее время мы находимся на таком этапе антропогенного влияния на биосферу, когда изменения, вызванные человеком, широко затронули всю оболочку планеты и приняли небывалые по масштабам размеры.

Группа американских ученых Д. Х. Медоуз, Д. Л. Медоуз, И. Рэндерс, В. Беренс, а также представители «Римского клуба», используя методы системного анализа, с помощью ЭВМ разработали математическую модель будущего развития биосферы как мировой системы по пяти

240

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]