Природа и техносфера. Проблемы экологии

         

Что происходит при сильных землетрясениях


Землетрясение начинается с разрыва и перемещения горных пород в каком-нибудь месте в глубине Земли. Это место называется очагом землетрясения. Глубина его обычно бывает не больше 30 км, но в отдельных случаях доходит и до 700 км. Иногда очаг землетрясения может быть и у поверхности земли. Если землетрясение сильное, то в таких случаях мосты, дороги, дома и другие сооружения оказываются разорванными и разрушенными.

Участок земли, в пределах которого на поверхности, над очагом, сила подземных толчков достигает наибольшей величины, называется эпицентром.

В одних случаях пласты земли по сторонам разлома надвигаются друг на друга. В других - земля по одну сторону разлома опускается, а по другую - поднимается, образуя сбросы. В местах, где сбросы пересекают речные русла, появляются водопады. Своды подземных пещер растрескиваются и обрушиваются. Бывает, что после землетрясения большие участки земли опускаются и заливаются водой. Подземные толчки вызывают на горных склонах обвалы и оползни. В 1906 г. в Калифорнии во время землетрясения на поверхности образовалась глубокая трещина. Она протянулась на 450 км. Вдоль нее произошли горизонтальные смещения. Около трещины дороги сместились на расстояние до 7 м. Во время Гобийского землетрясения (Монголия) 4 декабря 1957 г. возникли трещины общей протяженностью 250 км. Вдоль них возникли уступы до 12 м высотой.

Понятно, что резкое перемещение больших масс земли в очаге землетрясения должно сопровождаться ударом колоссальной силы. Удар вызывает сотрясение слоев горных пород вокруг очага, распространяющееся в виде волн так же, как расходятся волны от брошенного в воду камня. От очень сильных сотрясений поверхность земли может изгибаться, растрескиваться, вспучиваться. Большие разрушения от землетрясений обычно происходят в рыхлых и неустойчивых горных породах, на крутых склонах.

Постройки при сильных подземных толчках разрушаются за несколько секунд. Катастрофические землетрясения бывают в виде двух-трех коротких сильных толчков.



Где и почему бывают землетрясения


Многие из вас, наверное, уже подумали: "А не может ли случиться сильное землетрясение там, где я живу?"

Ученые составили специальную карту, на которой показано, какой силы землетрясения бывают и могут быть в разных районах нашей страны. Большей части Российской Федерации разрушительные землетрясения не угрожают. Они происходят главным образом в горных районах: в Карпатах, в Крыму, на Кавказе и в Закавказье, в горах Памира, Копет-Дага, Тянь-Шаня, Западной и Восточной Сибири, Прибайкалье, на Камчатке и Курильских о-вах и даже в Арктике. Объясняется это тем, что в таких местах земная кора подвижна и неустойчива. Это области "молодых" горных сооружений. Здесь у земной коры поднятия сменяются опусканиями на сравнительно небольших участках. Землетрясения связаны с процессами горообразования и возникают при непрерывном поднятии и образовании сбросов, сдвигов и других разрывов земной коры. Такие землетрясения называются тектоническими. К ним относится большая часть землетрясений.

Бывают еще и вулканические землетрясения. Лава и раскаленные газы, бурлящие в недрах вулканов, могут толкать и давить на верхние слои земли, как пары кипящей воды на крышку чайника. Они довольно слабы, но продолжаются долго, иногда недели и даже месяцы. Иногда они возникают до извержений вулканов и служат предвестниками надвигающейся катастрофы.

Сотрясения земли могут быть также вызваны обвалами и большими оползнями. Так возникают местные обвальные землетрясения.



Химическое загрязнение природных вод.


            Всякий водоем  или водный источник связан с окружающей его  внешней средой. На него оказывают влияние условия формирования поверхностного или подземного водного стока,  разнообразные природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт,  хозяйственная и бытовая деятельность человека.  Последствием этих влияний является привнесение в водную среду новых, несвойственных ей веществ - загрязнителей, ухудшающих качество воды. Загрязнения, поступающие в водную среду,  классифицируют  по  разному,  в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют химическое, физическое и биологические загрязнения.

Химическое загрязнение представляет собой изменение  естественных   химических  свойств вода за счет увеличения содержания в ней вредных примесей как неорганической (минеральные соли,  кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической природы (нефть и нефтепродукты, органические  остатки,  поверхностноактивные  вещества, пестициды). Существует 2 вида загрязнения: Неорганическое и Органическое.

 

Неорганическое загрязнение :



Основными неорганическими  (минеральными)   загрязнителями  пресных и  морских вод являются разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей водной среды.  Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном,  а затем передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам.Среди основных источников  загрязнения  гидросферы  минеральными веществами и биогенными элементами следует упомянуть предприятия пищевой промышленности и сельское хозяйство.

 

Органическое загрязнение :

Среди вносимых в океан с суши растворимых веществ, большое  значение для обитателей водной среды имеют  не  только  минеральные, биогенные элементы, но и органические остатки. Сточные воды пагубно влияют на состояние водоемов.  Осаждаясь, они заливают дно и задерживают развитие или полностью прекращают жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в процессе самоочищения вод. При гниении данных осадков могут образовываться вредные соединения и отравляющие вещества,  такие как сероводород, которые привогдят к загрязнению всей воды в реке.  Также затрудняется проникновение света в глубь воды, замедляется процесс фотосинтеза.

            Разлагаясь в  водной  среде,  органические отходы могут стать  средой для патогенных организмов.  Вода, загрязненная органическими отходами,   становится  практически  непригодной    для   питья и других надобностей.  Бытовые отходы опасны не  только   тем, что  являются  источником  некоторых  болезней  человека   (брюшной тиф,  дизентерия, холера), но и тем, что требуют для   своего разложения много кислорода.  Если бытовые сточные воды   поступают в водоем в очень больших количествах, то содержание   растворимого кислорода может понизится ниже уровня, необходимого для жизни морских и пресноводных организмов.



Эпидемии


Эпидемия - это массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. Эпидемия, как ЧС, обладает очагом заражения и пребывания заболевших инфекционной болезнью людей, или территорией,в пределах которой в определенных границах времени возможно заражение людей и сельскохозяйственных животных возбудителями инфекционной болезни.

В основе обусловленной социальными и биологическими факторами эпидемии лежит эпидемический процесс, то есть непрерывный процесс передачи возбудителя инфекции и непрерывная цепь последовательно развивающихся и взаимосвязанных инфекционных состояний (заболевание, бактерионосительство).

Иногда распространение заболевания носит характер пандемии, то есть охватывает территории нескольких стран или континентов при определенных природных или социально-гигиенических условиях. Сравнительно высокий уровень заболеваемости может регистрироваться в определенной местности длительный период. На возникновение и течение эпидемии влияют как процессы, протекающие в природных условиях (природная очаговость. эпизоотии и т.д.). так и. главным образом, социальные факторы (коммунальное благоустройство, бытовые условия, состояние здравоохранения и т.д.).

В зависимости от характера заболевания основными путями распространения инфекции во время эпидемии могут быть:

- водный и пищевой, например, при дизентерии и брюшном тифе;

- воздушно-капельный (при гриппе);

- трансмиссивный - при малярии и сыпном тифе;

- зачастую играют роль несколько путей передачи возбудителя инфекции.

Эпидемии - одно из самых губительных для человека опасных природных явлений. Статистика свидетельствует о том, что инфекционные заболевания унесли больше человеческих жизней, чем войны. Хроники и летописи донесли до наших времен описания чудовищных пандемий, опустошивших огромные территории и уничтоживших миллионы человек. Некоторые инфекционные заболевания свойственны только людям: азиатская холера, натуральная оспа, брюшной тиф, сыпной тиф и др.



Существуют также общие для человека и животных заболевания: сибирская язва, сап, ящур, пситакоз, туляремия и др.

Следы некоторых болезней обнаруживаются в древних захоронениях. Например, следы туберкулеза и проказы найдены на египетских мумиях (2-3 тыс. лет до н.э.). Симптомы многих болезней описаны в древнейших рукописях цивилизаций Египта, Индии, Шумера и др. Так, первое упоминание о чуме встречается в древнеегипетском манускрипте и относится к 4 в. до н.э.

   Причины возникновения эпидемий ограничены. К примеру, обнаружена зависимость распространения холеры от солнечной активности, из шести ее пандемий четыре связаны с пиком активного солнца. Эпидемии возникают также при стихийных бедствиях, вызвающих гибель большого числа людей, в странах, охваченных голодом, при крупных засухах, распространяющихся на больших территориях.

   Приведем некоторые примеры крупных эпидемий различных болезней. - Шестой век - первая пандемия - “юстиниановская чума" - возникла в Восточной Римской империи. За 50 лет на территории нескольких стран погибло около 100 млн. человек.

- 1347-1351 гг. - вторая пандемия чумы в Евразии. Погибли 25 млн. человек в Европе и 50 млн. человек в Азии.

- 1380 г. - от чумы в Европе умерли 25 млн. человек.

- 1665 г. - только в одном г. Лондоне от чумы умерло около 70 тыс. человек.

- 1816-1926 гг. - по странам Европы, Индии и Америки последовательно прокатились 6 пандемий холеры.

- 1831 г. - от холеры в Европе умерли 900 тыс. человек.

- 1848 г. - в России холерой заболело свыше 1,7 млн. человек, из которых умерло около 700 тыс. человек.

- 1876 г. - в Германии от туберкулеза умер каждый восьмой житель страны

- Конец  XIX века - третья пандемия чумы, распространенная крысами с морских судов, охватила более чем 100 портов многих стран мира.

-1913 г.-в России от оспы умерли 152 тыс. человек.

- 1918-1919 гг. - пандемия гриппа в Европе погубила более 21 млн. человек.

- 1921 г. - в России от сыпного тифа погибли 33 тыс.



человек, а от возвратного тифа - 3 тыс. человек.

- 1961 г. - началась седьмая пандемия холеры.

- 1967 г. - в мире около 10 млн. человек заболело оспой, 2 млн. из которых умерли. Всемирная организация здравоохранения начинает крупномасштабную акцию по вакцинации населения.

- 1980 г. - в СССР прекращена вакцинация от оспы. Считается, что оспа в мире уничтожена.

- 1981 г. - открытие болезни СПИД.

- 1991 г. - в мире обнаружено около 500 тыс. человек, больных СПИД.

- 1990-1995 гг. - ежегодно в мире от малярии умирают 1-2 млн. человек.

- 1990-1995 гг. - в мире ежегодно заболевают туберкулезом 2-3 млн, человек, из которых умирают 1-2 млн. человек.

- 1995 г. - в России из 35 млн. инфицированных заболели гриппом 6 млн. человек.

- В 1996 г. заболеваемость СПИДом в России, по сравнению с 1995 г., выросла в 2 раза. Каждый день вирусом СПИД заражаются в мире 6500 взрослых и 1000 детей. К 2000 г. ожидается 30-40 млн. зараженных этой страшной болезнью.

- Неожиданную активность в 1996 г. на территории России проявил клещевой энцефалит. Заболеваемость им возросла на 62%, заболели 9436 человек в 35 субъектах РФ.

При возникновении очага инфекционного заражения на пораженной территории вводится карантин или обсервация. Постоянные карантинные мероприятия осуществляются также таможнями на государственных границах.

Карантин - это система противоэпидемических и режимных мероприятий, направленных на полную изоляцию очага заражения от окружающего населения и ликвидацию инфекционных заболеваний в нем. Вокруг очага устанавливается вооруженная охрана, запрещаются въезд и выезд, а также вывоз имущества. Снабжение производится через специальные пункты под строгим медицинским контролем.

Обсервация - это система изоляционно-ограничительных мероприятий, направленных на ограничение въезда, выезда и общения людей на территории, объявленной опасной, усиление медицинского наблюдения, предупреждение распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний. Обсервация вводится при установлении возбудителей инфекции, не относящихся к группе особо опасных, а также в районах, непосредственно соприкасающихся с границей карантинной зоны.




Еще медицине Древнего Мира были известны такие методы борьбы с эпидемиями, как удаление заболевших из города, сжигание вещей больных и умерших (например, в Ассирии, Вавилоне), привлечение переболевших к уходу за больными (в Древней Греции), запрещение навещать больных и совершать с ними обряды (на Руси). Только в тринадцатом веке в Европе начинают применять карантин. Для изоляции прокаженных были созданы 19 тыс. лепрозориев. Больным запрещалось посещать церкви, пекарни, пользоваться колодцами. Это помогло ограничить распространение лепры по Европе.

   На данный момент карантин и обсервация - самые надежные способы борьбы с эпидемиями. Краткие сведения об основных инфекционных заболеваниях, сроках карантина и обсервации приведены в таблице.

Краткая характеристика возбудителей основных инфекционных заболеваний, сроки обсервации и карантина

возбудитель

средний инкубаци-

онный

период,

(суток)

Опасность

больного

для

окружающих

Срок обсервации, (суток)

Срок карантина

и условия его

установления

чума

1-3

очень опасен

-

6 суток

холера

1-3

очень опасен

-

6 суток

сибирская язва

1-3

мало опасен

8

может устанавливаться

на 8 суток при массовой заболеваемости  и наличии контактного распространения

туляремия

3-6

не

опасен

6

не устанавливается

сап

2-3

опасен

14

может устанавливаться

на 14 суток при массовой заболеваемости  и наличии контактного распространения

возбудитель

средний инкубаци-

онный

период,

(суток)

Опасность

больного

для

окружающих

Срок обсервации, (суток)

Срок карантина

и условия его

установления

сыпной тиф

10-14

опасен при наличии педикулеза

23

может устанавливаться

на 23 суток при массовой заболеваемости  и наличии педикулеза

ботулинический токсин

до 1

не

опасен

2

не устанавливается

натуральная оспа

(на всякий случай нормы оставлены)

13-14

очень опасен

-

17 суток

<



/p>

Обычно сроки карантина и обсервации устанавливают, исходя из длительности максимального инкубационного периода заболевания. Его исчисляют с момента госпитализации последнего больного и окончания дезинфекции.

Для профилактики эпидемий необходимо улучшать очистку территории, водоснабжения и канализации, повышать санитарную культуру населения, соблюдать правила личной гигиены, правильно обрабатывать и хранить пищевые продукты, ограничивать социальную активность бациллоносителей, их общение со здоровыми людьми.

БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ

(молодёжи о наркотиках)

Врач НЕ МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ употреблять наркотики, но он ОБЯЗАН разъяснить их вред и опасность.

Наркотики – это вещества растительного или химического происхождения, вызывающие при их употреблении состояние эйфории, различные галлюцинации и притупляющие болевые ощущения. Кроме того, они способны вызвать физическую или психологическую зависимость при их систематическом употреблении. Однако, в зависимости от вида наркотика и личности потребителя пристрастие может возникнуть даже при однократной пробе.

Наркотики сами по себе не “рождаются” и не возникают, не выпадают в виде осадков и не “набрасываются” на людей как комары или дикие животные. Только человек их извлекает из растений или синтезирует из различных химических веществ. Еще не так давно (15-20 лет назад) число наркоманов в нашей стране измерялось десятками. Это были в основном лица с уголовным прошлым. Милиция и наркологи знали их поименно и в лицо, контролировали их окружение, поведение, осуществляли за ниминадзор. В целом угрозы для общества они не представляли. Переход от социализма к капитализму, рыночным отношениям, смена социального и экономического уклада жизни, переоценка ценностей открыли широко двери для распространения наркомании и нарастания этого опасного для общества явления.

Если сегодня не принять срочных и кардинальных мер по предупреждению наркомании, нашему государству, всему миру грозит смертельная опасность. Это не просто слова, это реальная угроза существования человека на Земле.



Наркомания не признает границ, национальной принадлежности, вероисповедания, социального положения. Она подобна пожару. Если его не потушить в одном месте, он может распространиться на соседний дом. Поэтому нельзя занимать страусиную позицию – замыкаться в своем тесном мирке и не замечать ничего вокруг. Эта проблема может в любой момент войти в любой дом. До некоторой степени можно гарантировать свой собственный отказ от потребления наркотиков, но нельзя обезопасить себя от действий наркоманов – квартирных краж, разбоя, грабежей дач и автомобилей, насилия с корыстными целями, других преступлений.

Последствия наркомании подобны геноциду. Те, кто распространяет наркотики, преследуют как свои меркантильные интересы, так и далеко идущие цели. Во-первых, наркомания устраняют сразу 3 поколения людей. Это молодые люди 15-25 лет, их не родившиеся дети и собственные родители, которые от горя, безысходности, позора, стыда, переживаний умирают раньше положенного срока. Во-вторых, при минимальных затратах происходит уничтожение населения без единого выстрела, без насилия, убийств, крови. В-третьих, наркоманы весьма щедро платят наркоторговцам за свое собственное убийство, тем самым нанося экономический ущерб государству.

Молодое поколение стремится все познать, все попробовать и испытать, склонно к риску и самоутверждению. Советы старших чаще всего отвергаются или не воспринимаются. Запреты во многих случаях не дают желаемых результатов. Но иногда возникает вопрос: а нормальные ли люди, начинающие потреблять (или, как говорят, “пробовать”) наркотики? Ведь никакому разумному человеку в голову не приходит желание накинуть на свою шею петлю и постепенно ее затягивать до полной остановки дыхания. Или для получения только острых ощущений выпрыгнуть с балкона 3-го этажа. Никакой мужчина, находящийся в трезвом рассудке и ясном сознании, не согласится добровольно стать евнухом или импотентом в молодом возрасте, а женщина – стать бесплодной и не испытать радости материнства. Никто не согласится ни за что, ни про что отдавать честно заработанные деньги совершенно незнакомому человеку за средство, отбирающее здоровье, разум и жизнь.




Как и на что действуют наркотики?

Вследствие блокирования определенных рецепторов угнетается дыхательный центр, что приводит к кислородному голоданию клеток и тканей организма. Следствием этого может быть преждевременное старение клеток организма и дряхление всего организма или смерть от остановки дыхания при передозировке наркотика.

Кашель – естественная и весьма полезная реакция организма, возникающая в ответ на раздражители – пыль, слизь, слюну, попавшую в дыхательные пути, инородные тела. Наркотики угнетают кашлевой центр. В результате в легких накапливаются вредные вещества: слизь, гной, пыль, компоненты дыма.

Наркотики способствуют угнетению сосудодвигательного центра, что проявляется снижением кровяного давления и замедлением пульса, ухудшением кровоснабжения тканей и органов человеческого организма. Наркоман не способен к продуктивной работе, не может развить больших усилий.

У наркоманов уменьшаются все вкусовые и обонятельные ощущения, они уже не в состоянии в полной мере получить удовольствие от пищи, снижается аппетит, пища не в полной мере переваривается и усваивается из-за угнетения выработки пищеварительных ферментов, желудочного сока, желчи и кишечного сока. Замедляется работа кишечника, что приводит к запорам, гниению и брожению в кишечнике. Наркоман превращает свой организм в загаженный унитаз.

У девушек-наркоманок развиваются атрофические изменения в наружных и внутренних половых органах. По состоянию половой сферы они напоминают старушек. У юношей-наркоманов развивается половая слабость (импотенция), снижается половое влечение. Наркоманы чаще всего детей не имеют, или у них рождаются дети с каким-либо дефектами.

Наркомания обусловливает снижение иммунитета, поэтому они легко подвергаются различным инфекционным заболеваниям и злокачественным опухолям.

После каждого приема наркотиков разрушается мозг и психика, а через несколько лет наступает гибель клеток головного мозга, печени, почек, сердца, других органов. Вследствие действия наркотиков нарушается восприятие окружающей действительности, страдают интеллект, эмоциональная сфера, возникают галлюцинации.



Всё это может привести к трагическим последствиям как для самого наркомана, так и для окружающих.

У потребителей наркотиков меняются поведение, стиль жизни, сама личность. Невыносимые боль и плохое настроение вынуждают их постоянно искать наркотики и средства для их приобретения. Для этого нужны деньги, и деньги немалые. Отсюда – сначала выпрашивание денег у родителей, затем воровство в доме, в чужих квартирах, на дачах, в автомобилях. Наркоманы становятся лживыми, циничными. У них нет моральных ограничений. Любому своему поступку и преступлению они находят оправдание. Их эгоизм, лживость и изворотливость не имею пределов. Они становятся источником горя, злобы и страданий для окружающих, наносят тяжелейшие моральные травмы родителям, укорачивая их жизнь.

Неужели кого-нибудь привлекает такая перспектива:

- умереть в ближайшие 5-7 лет (дольше наркоманы не живут);

- потерять родных, друзей и близких;

- стать импотентом (бесплодной) в молодом возрасте;

- состариться за 5-7 лет;

- превратить свой организм в засоренный унитаз, легкие – в общественную урну;

- превратиться за короткий срок в человекоподобное существо без перспективы возвращения человеческого облика?

Наркомания – это попытка обмануть природу. Давно известно, что обмануть можно только себя, но не природу. За обман и вмешательство природа жестоко мстит и всё расставляет на свои места. Ни одно деяние человека на Земле, направленное на изменение природы, не проходит безнаказанно. Чем больше обман и вмешательство, тем тяжелее и быстрее наказание. Наркотик, дающий быстрый и сильный “кайф”, приводит к наиболее тяжелым страданиям и сокращению жизни. За все надо платить. Вводя наркотик в свой организм, человек тем самым совершает насилие над Природой, преступление против своего организма. Кто захотел получить очень большое удовольствие без особых усилий и затрат, он в столь же большой мере получает страдания. Захотев райских наслаждений, наркоман наказывается муками ада. Это так называемая “ломка”, когда при отсутствии наркотика человек испытывает ни с чем не сравнимые боли в мышцах, суставах, удушье, кошмар, отчаяние, злобу, ненависть и т.п.



У обычных людей боль возникает от внешних или внутренних воздействий – воспаление, ожог, травма. У наркомана боль возникает без видимых внешних повреждений в результате возбуждения болевых рецепторов под воздействием наркотиков. Эту боль можно снять только введением очередной дозы наркотика.

В молодежной среде бытует миф о “легких”, безопасных (марихуана, экстези, фентези) и “тяжелых” наркотиках. Этот крючок придуман наркоторговцами для слабоумных и слабовольных. Вопрос о “легких” и “тяжелых” наркотиках подобен вопросу о том, в какой петле лучше быть повешенным – в пеньковой или капроновой. Исход один, так как смерть гарантирована в том и другом случае.

Наркомания живёт и процветает только за счет человеческих пороков, слабостей и невежества. Наркоманы обычно -- социально незрелая часть молодежи 15-25 лет (старше – редко, так как даже до зрелого возраста наркоманы не доживают). Некоторые думают, что они могут лишь один раз попробовать наркотик, получить “кайф” -- и всё. Но эта проба может оказаться первой ступенькой лестницы, ведущей в преисподнюю. Безнаказанно познакомиться с наркотиками невозможно.

Наркоманами становятся слабые, незрелые, неоформившиеся и неправильно сконструированные личности. Они не готовы и не хотят жить по общечеловеческим и нравственным принципам, которые включают ответственность за себя и окружающих, необходимость контролировать своё поведение и поступки. Они ориентированы на получение удовольствия только для себя через потребление, нарушение запретов и попрание всяких норм и правил. Удовольствия они желают только для себя и любой ценой, даже ценой страданий и жизни других людей.

Физические и моральные последствия наркомании ужасны и отвратительны настолько, что трудно даже вообразить. Большинство специалистов считает, что наркомания неизлечима. Возможна лишь ремиссия, то есть временное прекращение приёма наркотиков, длящаяся у разных людей по-разному. Ремиссии в 1 год удается добиться только у 10-20 % больных. Но для этого нужны воля и желание самого больного.



Считается, что психическая зависимость от наркотика, проявляющаяся в навязчивых воспоминаниях о “кайфе”, полностью не проходят даже по прошествии десятков лет.

Любить себя нужно, так же как и доставлять себе удовольствия – это жизненно необходимо. Но любовь к себе должна быть разумной – без нарушения сознания, воли, мышления и восприятия. В противном случае вы не заметите, как из этой любви к себе вас вытеснят торговцы наркотиками, отобрав у вас всё – деньги, имущество, волю, совесть, честь, достоинство, здоровье и саму жизнь. Вы отдадите им всё, обретя взамен болезни, разорение, позор, презрение окружающих, унижение и преждевременную смерть.

В биологической классификации видов человек называется гомо сапиенс (Homo sapiens) – человек разумный. Именно разумом человек отличается от всех живых существ на Земле. Разум – бесценный дар Природы. И его надо использовать по полной программе на пользу себе и окружающим. Это обеспечит достойные условия жизни человеку на Земле, мир и достаток. Не надо делать того, что противно Природе и сущности Человека. Будьте благоразумны!

Заключение

 

 

Изучив набранный материал, я пришёл к таким выводам.

Техника и технология нынешнего времени, основанные на новейших достижениях науки, требуют особого, бдительного отношения к себе. Прежде чем их создавать и использовать, нужно просчитать и предвидеть последствия, причём во множестве аспектов. И если последствия неизвесты, то требуется сначала их обнаружение, тщательное и всестороннее исследование. Ведь создаваемая техника, будь она мирного назначения или военного, а также производственные линии могут оказать вредное последствие на природу, человека - его здоровье, психическое состояние, генофонд.

Сама природа способна угрожать жизни человека на Земле: даже на отдыхе происходят наводнения, землетрясения, вулканы, волны, извержения, снегопады, понижение и повышение температуры, и даже нужная деятельность человека тоже угрожает жизни человека.



Я побывал на одной из лучшей АЭС России - Смоленской АЭС, и убедился, что она надёжна, безопасна, что атом служит мирным потребностям человека. Но человек продолжает модернизировать реакторы, способы защиты работающего персонала, окружающей среды от радиации. 

Существуют ядерные державы, имеющие ядерное оружие огромной разрушительной силы. Но я надеюсь, что человеческий разум не допустит его применения и данная мифическая угроза не перейдёт в “статус” реальной.

Хотя техногенные катастрофы уже происходили на  АЭС в разных странах, человечество продолжает производить атомную энергию, которая улучшает нашу жизнь.

Литература

1) Трофимов Н.А., Лаппо В.В. Измерение параметров теплофизических процессов в ядерной энергетике.- М.: Атомиздат, 1979.

2) “Угроза жизни из космоса”  С.Блинников

3) Энциклопедия «Ядерный мир»

4) Апродов В.А. Дыхание Земли: вулканы и землетрясения. - М.: Географгиз,

1963.

5) Журнал «Вокруг света»

6) Книжная серия «ЧТО ЕСТЬ ЧТО?» - «Стихийные бедствия»

7) Журнал «National Geographic» разных выпусков

8)  Г.Цвилюк «Школа безопасности», ЭКСМ-1995г.

9)  Интернет – обеспечение

10)             Гордов А.Н., Жагулло О.М., Иванова А.Г. Основы температурных измерений. М.: Энергоатомиздат, 1992.

11)            : 1. М.М. Дагаев, В.М. Чаругин «Астрофизика» Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1988 2. А.Е. Криволуцкий «Голубая планета» Москва «Мысль» 1985 3. Большая Советская Энциклопедия


Как изучают землетрясения


Примерно через двадцать минут после сильного землетрясения о нем могут узнать сейсмологи всего земного шара. Для этого не нужно ни радио, ни телеграфа. Землетрясение само сообщает о себе.

Как это происходит? При землетрясении перемещаются, колеблются частицы горных пород. Они толкают соседние частицы, которые передают толчок еще дальше в виде упругой волны.

Таким образом, сотрясение как бы передается по цепочке и расходится в виде упругих волн во все стороны; постепенно, по мере удаления от очага землетрясения, волна ослабевает.

Представление о таких упругих волнах может дать грузовик, когда он идет по неровной улице. Упругие волны вызывают сотрясение ближайших домов. Известно, например, что упругие волны передаются по рельсам далеко вперед от мчащегося поезда, наполняя рельсы ровным, чуть слышным гулом.

Упругие волны, возникающие при землетрясении, называются сейсмическими. Самые быстрые из них распространяются в поверхностных слоях Земли со скоростью от 5 до 8 км/сек, а внутри Земли - до 13 км/сек.



Кислые атмосферные выпады на сушу (кислотные дожди).


Одна из острейших глобальных проблем современности и обозримого будущего  -  это проблема возрастающей кислотности атмосферных осадков и почвенного покрова. Районы кислых почв не знают  засух,  но их естественное плодородие понижено и неустойчиво;  они быстро истощаются и урожаи на них низкие.

Кислотные дожди вызывают не только подкисление поверхностных вод и верхних горизонтов почв. Кислотность с нисходящими потоками  воды  распространяется на  весь почвенный профиль и вызывает значительное подкисление грунтовых вод.  Кислотные дожди возникают в результате хозяйственной деятельности человека, сопровождающейся эмиссией колоссальных количеств  оксилов  серы,  азота, углерода.

Эти оксилы, поступая в атмосферу переносятся на большие расстояния, взаимодействуют с водой и превращаются в  растворы  смеси сернистой,  серной,  азотистой,  азотной и  угольной кислот,  которые выпадают в виде "кислых дождей"  на  сушу,  взаимодействуя с растениями, почвами, водами.

Главными  источниками в атмосфере является сжигание сланцев, нефти, углей,  газа в индустрии, в сельском хозяйстве, в быту. Хозяйственная деятельность человека почти вдвое увеличила поступление  в атмосферу оксилов серы,  азота,  сероводорода и оксида  углерода. Естественно, что это сказалось на повышении кислотности атмосферных осадков,  наземных и грунтовых вод. Для решения этой проблемы необходимо увеличить объём  систематических представительных измерений соединений загрязняющих атмосферу веществ на больших территориях.                                        

Проблема загрязнения Мирового океана

 

В наше время проблема загрязнения мирового океана очень актуальна. Существует масса загрязнений разных типов, но из них выделяются 7 основных типов:

 

1) Нефть и нефтепродукты.


 

Нефть представляет  собой  вязкую  маслянистую  жидкость, имеющую темно-коричневый цвет и обладающую слабой  флуорисценцией. Основные компоненты нефти  -  углеводороды  (до  98%). Нефть и нефтепродукты являются наиболее  распространенными   загрязняющими веществами в Мировом океане. Смешиваясь  с  водой,  нефть   образует   эмульсию двух типов: прямую - "нефть в воде"- и обратную -  "вода в нефти".

2) Пестициды

 

Пестициды составляют  группу  искусственно  созданных  веществ, используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений.

Промышленное производство пестицидов сопровождается появлением большого количества побочных продуктов,  загрязняющих сточные  воды.

3) Синтетические поверхностно-активные вещества.

 

Детергенты (СПАВ) относятся к обширной группе веществ, понижающих поверхностное  натяжение  воды.  Они входят в состав синтетических моющих средств (СМС), широко применяемых в быту и промышленности.  Вместе  со сточными водами СПАВ попадают в материковые воды и морскую среду. Присутствие СПАВ в сточных водах промышленнрсти связано  с  использованием  их в таких процессах,  как флотационное обогащение руд, разделение продуктов химических технологий,  получение полимеров, улучшение условий бурения нефтяных и газовых скважин, борьба с коррозией оборудования. В сельском хозяйстве СПАВ применяется в составе пестицидов.

4) Соединения с канцерогенными свойствами.

Канцерогенные вещества - это химически однородные соединения, проявляющие трансформирующую  активность  и  способность вызывать канцерогенные,   тератогенные  (нарушение  процессов   эмбрионального развития) или мутагенные изменения в  организмах.  В зависимости от условий воздействия они могут приводить к ингибированию роста,  ускорению старения, нарушению индивидуального развития  и  изменению генофонда организмов.

5) Тяжелые металлы.

Тяжелые металлы (ртуть,  свинец,  кадмий,цинк, медь, мышьяк,) относятся к числу распространенных  и  весьма  токсичных загрязняющих веществ.



Они широко применяются в различных промышленных производствах,  поэтому, несмотря  на очистные мероприятия, содержание соединения тяжелых металлов  в промышленных  сточных водах довольно высокое. Большие массы этих соединений  поступают в океан через атмосферу. Для морских биоценозов наиболее опасны ртуть,  свинец и кадмий.  Ртуть  переносится  в   океан с материковым стоком и через атмосферу.

6) Сброс отходов в море с целю захоронения (дампинг).

 

Многие страны,  имеющие выход к морю,  производят  морское  захоронение различных материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглубительных  работах,  бурового  шлака,  отходов промышленности,  строительного мусора,  твердых отходов, взрывчатых и химических веществ,  радиоактивных отходов. Объем захоронений составил около 10% от всей массы загрязняющих веществ, поступающих в Мировой океан.Основанием для дампинга в  море  служит возможность морской среды к переработке большого количества органических и неорганических веществ без особого ущерба воды.  Однако эта способность не беспредельна. Поэтому дампинг рассматривается как вынужденная мера, временная дань общества несовершенству технологии.

7) Тепловое загрязнение.

 

Тепловое загрязнение поверхности водоемов и прибрежных морских акваторий  возникает  в  результате  сброса  нагретых сточных вод электростанциями и некоторыми промышленными  производствами.Более устойчивая температурная стратификация препятствует водообмену поверхностным и донным слоям. Растворимость кислорода уменьшается,  а  потребление  его  возрастает, поскольку с ростом температуры усиливается активность аэробных бактерий,  разлагающих органическое вещество. Усиливается видовое  разнообразие  фитопланктона и всей флоры водорослей.

           




Можно ли ослабить вредные последствия землетрясении


 

В местностях, которым угрожают землетрясения, нужно строить особенно прочные здания. Землетрясение - строгий экзаменатор. Оно проверит, хорошо ли построены дома и какой вид зданий устойчивее.

 Изучая последствия землетрясений, инженеры Японии, США и нашей страны придумали много способов сооружать особенно устойчивые здания, которые могут выдерживать довольно сильные подземные толчки.

 Не менее важно научиться предсказывать землетрясения. Это трудно, потому что они зарождаются в не доступных глубинах Земли и силы, вызывающие их, накапливаются очень медленно. Несмотря на это, несомненно, в будущем ученые научатся предсказывать время наступления землетрясения. Ведь, например, струна перед разрывом потрескивает и звучит.

Подобные явления происходят, и в земной коре перед землетрясением. Если сильное землетрясение происходит в океане, то сейсмические волны от него приходят к берегу очень быстро, гораздо быстрее обычных морских волн. Сейсмические станции в таких случаях заранее оповещают население берегов о возможности появления опасных морских волн (цунами).

         Столкновения Земли с кометой — вот чего стали бояться люди, перестав видеть в кометах предвест­ниц войн. Если говорить о столкновении Земли с твердым ядром кометы, то одно такое ядро, приблизившись к Солнцу на расстояние Земли от Солнца, имеет один шанс из 400 000 000 столкнуться с Землей.Поскольку в год на этом расстоянии от Солнца проходит около пяти комет в среднем, то ядро какой-либо кометы может столкнуться с Землей в среднем один раз за 80 000 000 лет. Ни сдвинуть Землю с ее пути, ни даже изуродовать ее кометный хвост не сможет. Из опыта учёных мы имеем факт, что столкновение Земли с хвостом кометы, содержащим угарный газ, безопас­но для всей Земли.

         Но что будет, если с Землей все-таки столкнется ядро кометы? Масса кометных ядер, как мы знаем, ничтожно мала в сравнении с Землей. Исследования показали, что твердое вещество в ядре, если оно сплошь каменное, то раздроблено на множество кусков, так что, вероятно, даже самые крупные из них будут размером не больше, чем какая-нибудь «избушка на курьих ножках».


Если принять, что ядро состоит из смеси льда и пыли, то при полете сквозь атмосферу лед сразу испарится, а пылинки принесут еще меньше вреда, чем при гипотезе о ядре, состоящем из небольших каменных кусков.Большинство же таких кусочков, составляющих ядро кометы, должно быть еще мельче, иначе поверх­ность ядра была бы недостаточна, чтобы выделять газы с той скоростью, как это наблюдается. Для Земли дробное строение каменных ядер предпочтительнее при встрече с ними. К тому же сопротивление атмо­сферы сильнее затормозит движение мелких твердых кусков, чем крупных, и ослабит их ударную силу. Куски эти при падении на Землю рассредоточатся и выпадут на расстоянии десятков километров или даже сотен километров друг от друга, а не кучей.

         Что же может произойти в результате? В худшем случае легкие местные землетрясения и разрушения на отдельных площадях размером в несколько кило­метров.Вероятность попадания осколков кометного ядра в какой-либо город очень мала.

Наводнения

Природные причины наводнений хорошо известны читателям, и поэтому мы лишь упомянем их. В большинстве районов Земного шара наводнения вызываются продолжительными, интенсивными дождями и ливнями в результате прохождения циклонов. Наводнения на реках Северного полушария происходят также в связи с бурным таянием снегов, зажорами, заторами льда. Предгорья и высокогорные долины подвергаются наводнениям, связанным с прорывами внутриледниковых и завальных озер. В приморских районах при сильных ветрах нередки нагонные наводнения, а при подводных землетрясениях и извержениях вулканов наводнения, вызываемые волнами цунами. Еще более поразительны цифры стремительного роста ущерба от наводнений. Если в начале ХХ века среднегодовой ущерб от наводнений в США составил 100 млн. долларов, то в его второй половине он превышал 1 млрд.



лет назад, но это еще предстоит проверять, см. unisci.com.) Известно, что за истекшие эры жизнь на Земле подвергалась чудовищным атакам: неоднократно случались катастрофы, когда происходило массовое вымирание самых разных организмов. Не исключено, и даже очень вероятно, что источник угрозы жизни на Земле находится в космосе. Понять природу этой угрозы - это одна из важнейших практических задач астрономии и астрофизики.



За последние 4 месяца появилось довольно много работ на эту тему. Не будем пытаться дать их полный обзор, дадим краткий путеводитель по этим новостям.

           

Еще в 1957 В.И.Красовский и И.С.Шкловский подробно рассмотрели вероятную угрозу от близкого взрыва сверхновой (ДАН СССР т.116, с.197, см. книгу И.С.Шкловского Сверхновые звезды, гл.IV). Много на эту тему в последние годы сделал В.М.Бяков и его сотрудники из ИТЭФ.

Близкие и опасные взрывы сверхновых могли происходить относительно недавно. OB-ассоциация Sco-Cen из пояса Гулда сейчас находится от нас на расстоянии 130 парсек, а была ближе, и за 11 млн. лет могла дать 20 взрывов сверхновых на расстоянии до 40 пк. Утверждается, что аномально большое содержание изотопа железа-60, недавно найденное в некоторых отложениях, может быть связано со сверхновой, вспыхнувшей всего 2 млн. лет назад. Она могла серьезно повредить озоновый слой земной атмосферы и привести к самому последнему массовому вымиранию морских организмов при переходе от Плиоцена к Плейстоцену.

В последние годы стало ясно, что космические гамма-всплески могут иметь гораздо более высокую концентрацию энергии в пучке и угрожать жизни с больших расстояний, чем сверхновые. А.Дара и А.ДеРухулы подробно рассматривает разные аспекты возможных угроз (в том числе от звезды Eta Carinae, которая может скоро сколлапсировать).

Гамма-излучение из космоса может гораздо сильнее влиять на нашего соседа - на Марс с его разреженной атмосферой. Работа на эту тему доложена в январе на заседании Американского Астрономического общества (авторы Д.Смит, Дж.Скало, Дж.Крэйг Уилер).





Прозрачность атмосферы Марса к жестким фотонам нарастает из-за испарения атмосферы.

 

           

Импульс от гамма- всплеска может привести не только к ионизации и отравлению атмосферы, он может дать несильные, но ощутимые возмущения орбит комет из облака Оорта. Падение комет и астероидов тоже давно рассматривается как угроза из космоса. Проводятся даже поиски "Немезиды" - звезды, возможно возмущающей кометные орбиты так, что вероятность их падения на Землю резко увеличивается в некоторые эпохи. Интересное обобщение этой гипотезы рассмотрел Силагадзе. Он, в частности, рассматривает одну из возможных форм темной материи - зеркальное вещество, и говорит, что Немезида может состоять из такого невидимого вещества, найти ее тогда будет нелегко (планеты из зеркального вещества С.И.Блинников и М.Ю.Хлопов рассматривали более 20 лет назад).

Геологический анализ остатков огромного кратера Chicxulub диаметром 180 км на полуострове Юкатан в Мексике показывает, что он создан ударом кометы или астероида.

Выделившаяся энергия превышала в 10 тыс. раз взрывчатую энергию всех запасов ядерного оружия, имеющегося сейчас на Земле. Такой взрыв вполне мог привести к массовому уничтожению жизни на Земле в конце мезозойской эры 65 млн. лет назад, когда биомасса уменьшилась в 4 раза и на суше и на море (знаменитое вымирание динозавров). 12 декабря 2001 года в этом кратере начато бурение, которое должно достигнуть 1.8 км с целью поиска прямых доказательств космического происхождения этой структуры.

Художественное изображение падения астероида на Землю

 

           

После катастроф на Земле развиваются новые формы жизни. Этот процесс очень сложный и медленный. Его анализ проведен в недавней работе, опубликованной в журнале Nature 3 января 2002: Evolutionary speed limits inferred from the fossil record, а популярное изложение см. здесь.

Дар и ДеРухулa говорят, что уничтожение жизни на обитаемых планетах под влиянием гамма-всплесков отвечает и на знаменитый вопрос Э.Ферми о пришельцах из космоса: "Где же они?".



Цивилизации, видимо, не успевают развиться до стадии интенсивных межзвездных перелетов.

Биосфера

БИОСФЕРА, оболочка Земли, в пределах которой существует жизнь. Биосфера включает нижнюю часть атмосферы (15–20 км), верхнюю часть литосферы и всю гидросферу. Нижняя граница опускается в среднем на 2–3 км на суше и на 1–2 км ниже дна океана. Термин «биосфера» ввел австрийский геолог Э.Зюсс в 1875, тогда как основы учения о биосфере, которые актуальны и в современной науке, были разработаны В.И.Вернадским.

Биосфера состоит из живого, или биотического, и неживого, или абиотического, компонентов. Биотический компонент – это вся совокупность живых организмов (по Вернадскому – «живое вещество»). Абиотический компонент – сочетание энергии, воды, определенных химических элементов и других неорганических условий, в которых существуют живые организмы.

Жизнь в биосфере зависит от потока энергии и круговорота веществ между биотическим и абиотическим компонентами. Круговороты веществ называются биогеохимическими циклами. Существование этих циклов обеспечивается энергией Солнца. Земля получает от Солнца ок. 1,3ґ1024 калорий в год. Около 40% этой энергии излучается обратно в космос; 15% поглощается атмосферой, почвой и водой; остальная энергия – это видимый свет, первичный источник энергии для всей жизни на Земле.

Фотосинтез, хемосинтез, дыхание и брожение – основные процессы, благодаря которым поток энергии проходит через организмы. Первые два процесса обеспечивают синтез органических веществ за счет энергии света (фотосинтез) и окисления неорганических веществ (хемосинтез). В ходе дыхания и брожения органические вещества расщепляются, а заключенная в них энергия используется живыми организмами, но в конечном итоге переходит в тепло. Брожение, в отличие от дыхания, не требует кислорода.

Наглядное представление о путях прохождения энергии дают пищевые цепи. Каждое их звено – это определенный трофический уровень. Первый трофический уровень занимают автотрофы, или продуценты. Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами, третьего – вторичными консументами и т.д.



Продуценты – это растения, цианобактерии (синезеленые «водоросли») и некоторые другие типы бактерий. Часть энергии, связанной продуцентами в процессе фотосинтеза, расходуется при собственном дыхании, другая часть сохраняется в их клетках и тканях и доступна для консументов. Разность между скоростью фотосинтеза и скоростью дыхания фотосинтезирующих организмов называется чистой первичной продукцией.

 В чистую первичную продукцию переходит всего ок. 0,1% солнечной энергии, достигающей поверхности Земли. Однако за год абсолютное количество чистой первичной продукции составляет 6ґ1020 калорий, что соответствует 165 млрд. т органического вещества.

Организмы, не способные к фотосинтезу или хемосинтезу, – это гетеротрофы, или консументы. К ним относятся животные, грибы, большая часть бактерий и немногие растения, утратившие способность к фотосинтезу. Консументы зависят прямо (травоядные) или косвенно (хищники) от величины чистой первичной продукции как источника энергии и веществ. Прохождение энергии через живое вещество представляет собой путь от света к продуцентам, далее к консументам, а от тех и других – к теплу. Этот путь – поток, а не круговорот, поскольку в виде тепла энергия рассеивается в окружающей среде и не может снова использоваться для фотосинтеза. Таким образом, энергетический поток через живое вещество – это процесс потери накопленной организмами энергии.

Другой важнейший аспект существования жизни на Земле – биогеохимические циклы, в которые вовлечены вода и основные биогенные химические элементы – C, H, O, N, P, S, Fe, Mg, Mo, Mn, Cu, Zn, Ca, Na, K и др. Все циклы состоят из двух фаз: органической (во время которой вещество или элемент находится в составе живых организмов) и неорганической. Последовательные переходы вещества из одной фазы в другую совершаются бесчисленное число раз. Так, например, ежегодно проходит через органическую фазу и возвращается в неорганическую 1/7 часть всего углекислого газа и 1/4500 часть кислорода атмосферы; подсчитано, что вся вода оборачивается за 2 млн.



лет.

Жизнь невозможна без воды. Вода – источник водорода, одного из важнейших элементов, входящего в состав живых организмов. Метаболические реакции в организмах происходят в жидкой фазе, и вода является той средой, с которой организмы потребляют биогенные элементы и с которой удаляются конечные продукты метаболизма (шлаки). Вода составляет от 50 до 95% веса живых организмов. В круговороте воды важную роль играет процесс испарения в растениях. Через корни растения поглощают воду и получают растворенные в ней соли. Через листья происходит испарение воды. В течение вегетационного периода зерновые культуры на площади 1 га испаряют ок. 4 000 000 л воды, но только 0,4% этого количества используется непосредственно в процессе фотосинтеза. Для получения 1 кг зерна требуется ок. 500 л воды. Очевидно, что растениям необходимо громадное количество воды, а поскольку консументы питаются растениями, их суммарные потребности в воде намного выше того количества, которое они поглощают непосредственно. Например, человеку для физиологических нужд требуется ок. 2,1 л воды в день, но для получения съедаемого им за день количества пищи нужны еще 10 000 л воды.

Поддержание динамического равновесия между биотическим и абиотическим компонентами биосферы является необходимым условием существования всех форм жизни. Воздействие человека на биосферу, сопровождающееся ухудшением качества воды, сведением лесов или выбросом в атмосферу загрязняющих веществ, может создать угрозу жизни на Земле.

Нам нужна живая планета!

 

 

"Человечество - без облагораживания его животными и растениями - погибнет, оскудеет, впадёт в злобу отчаяния, как одинокий в одиночестве", - предупреждал Андрей Платонов. Но мы по-прежнему разрушаем жизнь на планете - в пять раз быстрее, чем десять лет назад. Три вида исчезают каждый час, семьдесят видов уходят с лица Земли каждый день, 25% видов исчезнут через 50 лет. Наш "дом" рушится на глазах. Ежегодно мы вырубаем 17 миллионов гектаров леса - это в четыре раза больше, чем территория Швейцарии.



Нарушаем природный баланс в океане: уже истощены 70% мировых запасов рыбы. Увеличение уровня потребления угля, нефти и газа привело к изменению климата, что представляет прямую угрозу жизни на Земле.

Наверняка многие видели знак: симпатяга Панда в кружке и буквы - WWF. Это символ Всемирного Фонда Дикой Природы - крупнейшей в мире неправительственной некоммерческой международной природоохранительной организации, включающей 27 национальных отделений и около 5 миллионов индивидуальных членов по всему миру. Которая стремится сделать всё, что в её силах, не только для реального спасения исчезающих видов, но и для привлечения внимания общественности к проблемам их сохранения.

WWF был образован в 1961 году, а в 1962-м учёный из Англии Е. П. Джи получил от Фонда первый гранд - в $131- на поездку в Индию “для определения численности и современной ситуации с индийскими дикими оспами” . И уже в конце 70-х WWF смог поддержать международную кампанию по спасению чёрных носорогов миллионом доларов, в результате чего эта популяция стабилизировалась. Всего с 1985 Фонд вложил более 1 миллиарда 165 миллионов долларов США в проведение более 11.000 программ и проектов по охране природы в 130 странах мира, в числе которых - с 1994 года - и Россия.

За время существования его представительства в нашей стране WWF были инициированы и ведутся около 80 проектов в 35 регионах России, в том числе на Дальнем Востоке, Камчатке, Урале и в Арктике. Среди них - создание крупнейшей в Европе популяции вольноживущих зубров, стабилизация популяции амурских тигров на Дальнем Востоке, работа по спасению дальневосточного леопарда и программа по охране стерха - сибирского журавля, занесённого в Международную и Российскую Красную Книгу.

В настоящий момент Федеральный бюджет России финансирует менее 30% природоохранительных нужд, и за 5 лет с помощью WWF дополнительно привлечено около 15 миллионов долларов.

Сотрудники Фонда убеждены: свой вклад в охрану окружающего нас мира может сделать каждый. Чтобы остановить процесс разрушения, нужно лишь объединить усилия, и Живая Планета для будущих поколений будет сохранена.



Космический щит

 

Наша планета и по сей день хранит следы от космических ударов. По подсчетам специалистов, за геологическую историю Земли в ее поверхность врезалось не менее миллиона «пришельцев» из глубин Вселенной. Да и теперь ежегодно на земную сушу и в океан оседает в среднем не менее 200000 тонн космического вещества. Но поверхность планеты хранит следы вторжений, которые сопровождались подлинными катаклизмами.

Масса небесного тела, образовавшего знаменитый Аризонский кратер, диаметр которого превышает километр, оценивается в 300 000 тонн. Но на планете есть шрамы и побольше. Только в России известны кратеры Эльгигыттын на Чукотке диаметром 18 км, Попигайский на юге Таймыра – более ста км в поперечнике. По подсчетам специалистов, его вызвало падение астероида диаметром 300 м. Сила взрыва при этом равна двум тысячам «Хиросим». В атмосфере возникли гигантские пылевые массы, надолго скрывшие Землю от Солнца.

Между тем, и теперь в окрестностях нашей планеты движутся около двух тысяч астероидов такого же размера и только десять процентов из них нанесены на астрономические карты. Что же касается дальнего космоса, то появление «пришельцев» из его глубин далеко не всегда предсказуемо.

По оценке ученых , вторжение в земную атмосферу астероида диаметром 50 – 60 м случается один раз в три столетия. Космическое тело, в поперечнике равное 100 м, может столкнуться с нами не чаще одного раза в пять тысяч лет. Километрового размера астероид угрожает планете каждые 300 000 лет.

На деле, однако, все обстоит гораздо тревожнее. Ведь, если «слабым» ударом посчитать падение астероида поперечником до 60 м, то это и будет известная Тунгусская катастрофа. Отметим, что тогда планете повезло: астероид взорвался над безлюдной тайгой. Но взрыв такой силы мог бы опустошить большой населенный район.

Кроме того, несмотря на предсказываемые громадные интервалы между вторжениями космических тел, в обозримом прошлом они не подходили к Земле на опасные расстояния. Через 40 лет после Тунгусской катастрофы мимо нашей планеты пронесся колоссальный шлейф кометы Икея – Секи и хотя ощутимых нарушений земной атмосферы не отмечено, но тогда даже крохотное смещение кометной орбиты привело бы к катаклизму.



Через 20 лет опасность была еще более явственной. В 1968 году на расстоянии 6,4 миллиона километров пролетел астероид Икар, имевший в диаметре полтора километра. Его удар был бы эквивалентен взрыву 40 тысяч мегатонных термоядерных боезарядов и означал бы безусловный конец земной цивилизации. Так что говорить о сколько-нибудь гарантированной цикличности космической угрозы не приходится.

Тот же астероид Икар проходит мимо нашей Планеты с периодичностью в 19 лет и трудно предположить как в очередной раз повлияет на его орбиту гравитационное поле Земли.

Кроме Икара, выявлено еще около 150 астероидов, чьи орбиты в конце концов могут привести к столкновению с нами. Таким образом, совершенно очевидно: космическая угроза жизни на Земле существует постоянно. Вопрос стоит так: может ли уровень современной науки и технологии устранить или ослабить опасность фатального столкновения?

В этой связи, думается, небезынтересно узнать, имеются ли специальные организации, занятые изучением реальности грозящего катаклизма и способов его предотвращения. Такие организации есть, их всего две. Это крупные научные центры, которые несут круглосуточную вахту, наблюдая за космосом в поисках астероидной угрозы. В Соединенных Штатах этим занята Международная астероидная группа, в России – Международный институт астероидных проблем. В этих центрах определяют физико-химические характеристики, параметры орбит и размеры угрожающих нам космических тел и выдают информацию тем органам, которые разрабатывают меры противостояния .

Вариантов такого противостояния всего несколько, основных – два : попытаться воздействовать на опасное космическое тело лучом мощного лазера или изменить его орбиту взрывом термоядерного заряда. Но поскольку в настоящее время достаточно мощного лазера в эксплуатации еще нет, основные надежды возлагаются на отклонение орбиты опасных «пришельцев» при помощи ракетно – ядерного удара.

Поэтому и был произведен предварительный подсчет ракетного комплекса для борьбы с астероидами.



В подавляющем большинстве они – честные и порядочные люди, а их “вина” заключается лишь в том, что они являются преемниками своих предшественников!

Итак, кто есть кто?

Для начала усомнимся в том, что именно религии принадлежит честь первооткрывательницы темных сил, и что она с ними сражается все 24 часа в сутки. Чтобы не быть голословными, придется углубиться во тьму веков, сразу на 150 миллионов лет назад, во времена гибели Атлантиды.

Атланты – это пришельцы с Марса, предшественника Земли, выполнявшего функцию колыбели Вселенной перед нами. Марсиане исчерпали ресурс планеты и потенциал своей цивилизации. Естественно, марсианская цивилизация погибла, поскольку энергетика Вселенной и Бога была переброшена на Землю. Под словом “гибель” по привычке мы имеем в виду гибель основного большинства ее людей.

Но одна десятая процента – марсианские “белые лебеди”, цвет их цивилизации – улетели на Землю и стали Атлантами. Среди них были наши прародители – Адам с Евой, которые до сих пор живут и здравствуют в Созвездии Девы.

Земля была безжизненным кирпичом, который еще предстояло превратить в уютный детский сад. Именно этим вопросом и занялись вплотную будущие Атланты. Более подробно обо всем этом вы узнаете, прочтя нашу вторую книгу. Конечно, сейчас все это звучит как сказка.

Отличие Атлантов от нас заключалось в том, что они получали все задатки Бога при рождении, были в полном смысле детьми Бога на Земле. Их цивилизация благоденствовала порядка 100 000 лет, а затем начала угасать…. Это угасание выразилось в том, что Атланты, возомнив себя Богами на Земле, начали воевать с окружающими их народами, уничтожая воздействием мощи своей психической энергии даже сквозь толщу Земли, на противоположном краю земного шара, целые города. Все это, в конечном счете, явилось причиной угрозы существования жизни на Земле вообще.

Закончилась эпопея тем, что мимо Солнечной системы пролетела уже известная вам планета Бернар-1, продефилировав дважды. Пролетая первый раз, Бернар-1 вызвал на Земле извержения вулканов и землетрясения.



Субконтинент Пангея, или Пацифида, раскололся на Евразию, Америку, Африку, Австралию и Антарктиду. Затем, сделав петлю, космический скиталец через 15 лет пролетел мимо Солнечной системы в обратном направлении, вызвав Всемирный потоп. Земля была сорвана с орбиты, изменился наклон ее оси.

Атланты разделились на четыре части. Первая – самая многочисленная – ушла жить под воду, поскольку у них уже был опыт создания аквапоселений, они умели жить под водой. Живут и здравствуют они там по сей день, выполняя очень важную часть работы по очистке воды и воздуха на Земле, осуществляют совместно с Шамбалой противоастероидную защиту. Всеми нашими океанами управляют тоже Атланты.

Вторая часть – наиболее сознательная – мигрировала в Шамбалу, частично сухопутным путем, частично на ковчегах. Ноев ковчег – это не миф, а реальность! Кстати, Ветхий Завет – это ни что иное, как повесть об Атлантах! В Шамбале они были защищены от мутаций, вызванных двойным пролетом Бернара. Эта часть Атлантов оказалась наименее затронутой деградационными процессами, но за ними “хвостиком” увязались те из соотечественников, кого и спасать-то было не обязательно. Они не попали под защитный колпак Шамбалы, вследствие чего оказались подвержены мутациям, из них произошли обезьяны – это и была третья часть Атлантов!

Когда Земля восстановила свой потенциал, Человечество возродилось в Шамбале. Наши прародители – Атланты, но у нас изъята первая эталонная спираль ДНК – из тройной она превратилась в двойную. Человек стал смертным, но бессмертие нам оставили в потенциале, дав возможность заработать его своим трудом!

И, наконец, четвертая, самая могущественная часть – элита и жрецы Атлантов – сумели уцелеть в этом глобальном катаклизме. Часть из них улетала при помощи летательных аппаратов в дальний Космос, на поиски планеты, аналогичной Земле, но не найдя ничего подходящего, вернулась обратно. Уцелевшие Атланты частично сохранили свои сверхвозможности и сверхспособности, и все 150 миллионов лет, прошедшие после гибели Атлантиды, мутят воду на Земле.



Выполняют свою малопочтенную, но очень важную миссию темных сил.

Численность их крайне незначительна, но они всячески пытаются подчинить себе если не все Человечество, то хотя бы часть! Ими было создано так называемое Тайное правительство Земли. Секрета в этом никакого нет! Сейчас много пишут о тайном правительстве, о людях в черном, о зловредных действиях враждебных космических цивилизаций, забирающих людей для проведения своих экспериментов и вживления чипов, о зомбировании людей...

Пишут в форме домыслов, не ведая истинной подоплеки, но доля истины во всем этом есть! Правда, космическое происхождение упомянутых сил не выдерживает никакой критики, все они наши, земляне. Как видите, компания в этом правительстве – разношерстная, возраст от сорока до ста пятидесяти миллионов лет. За такой срок, согласитесь, можно много чему научиться.

В чем же заключаются их “умения”? Конечно же, не в одних только чипах, хотя и это есть. Они овладели мастерством манипуляции человеческим Сознанием. Именно этими темными силами в человеческую жизнь были внедрены верования и религии, убеждения, принципы, желание иметь гарантом стабильности царя-батюшку или президента. Они же дали людям “общечеловеческие ценности” и Святые Писания, где, казалось бы, говорится о Боге, о вере в Него, а на деле – человека учат топтаться вокруг ритуальных истуканов и распятий, оставаясь по своей сути язычником, не помышляющем об Эволюции!

Все это в комплексе способствовало углублению человека в материальный мир настолько, что он отключился от Канала Бога! При помощи таких нехитрых приемов человек вырывается из потока Жизни и выпадает в осадок, идет на дно, обрастая ракушками в виде догм и стереотипов! Вот это мастерство, прямо-таки высший пилотаж! Нам до них далеко, да мы и не завидуем, потому что все это, в конце концов – глупости. Управление и манипуляция людьми – очень скучное и неинтересное занятие, рутина и статика. Все тайком, втихаря от людей и Бога, всем надо врать, ловчить, изворачиваться…. Не жизнь, а тоска зеленая…



Мы, при помощи Бога и Системы Гармонизации Личности и Здоровья, учимся вести людей. Дело это не простое и не легкое, но зато без вранья и без обмана! Встретив человека, не надо вспоминать, что ты ему врал в прошлый раз.

Сейчас у вас, уважаемый читатель, наготове вопрос: “А куда же смотрит Бог, почему он все это терпит?”. Поскольку весь этот процесс – не искусственный, не привнесенный откуда-то извне, а создан на Земле, в ходе Эволюции, Тонкий Мир и Бог в него не вмешиваются! Правота их позиции, выражаясь шахматным языком, заключается в том, что “белые начинают и выигрывают”. Под “белыми” имеются в виду Мир Бога и сам Бог. Выигрывают они по той причине, что Жизнь – это динамика, движение. Если его не останавливать, Жизнь бесконечна и вечна.

И еще: Эволюция предназначила таракану (но не человеку!) те рудиментарные тараканьи программы, которые пытаются навязать Человечеству извне, поэтому все попытки их внедрения в человеческое сообщество обречены на полный провал!

Если бы всех упомянутых в книге “темных сил” на Земле не было, их следовало бы придумать. И тогда этим “грязным делом” пришлось бы заниматься самому Богу...

Все представления Человечества о добре и зле видятся в воображении, теоретически и умозрительно, но, как говорят, теория мертва без практики. На “добрых делах” человек поднаторел, но эволюционировать с одной лишь теоретической подготовкой ни одному человеку во Вселенной не удалось: все познается в сравнении и на практике! Вот для такого сравнения и для того, чтобы человек на Земле получал закалку, иммунитет против агрессии, эволюционировал в битве добра со злом, существуют все упомянутые “темные силы”. Поэтому демонизировать и тем более преувеличивать их роль в нашей жизни, давать им власть над собой не стоит!

Человек имеет право Выбора, и над его Выбором не властен никто, даже Бог, а уж упомянутые силы и подавно! Тем более, когда покрывало таинственности (в виде темноты незнания) с них будет снято, мутная водичка темных сил постепенно испарится.

А сейчас – самый щекотливый и неприятный для нас вопрос: “Кто утаивает от людей правду о “Тайном правительстве” и “темных силах”, кто выполняет “функцию прикрытия” их на Земле?”



Все те же структуры, созданные ими, посредством которых они пытаются манипулировать Человечеством и тормозить Эволюцию: государственные, религиозные и мафиозные структуры! Люди из “Тайного правительства” не витают в облаках, а сидят в кабинетах, решая чьи-то судьбы! Выбирает их не кто иной, как паства, электорат, народ! Значит, от кого нас надо учить защищаться? Правильно – от самих себя!

Вспомним об известных личностях, о которых много спорят. О Ленине можно сказать однозначно: выдвиженцем “Тайного правительства” он не был, а были ими Гитлер со Сталиным. Их “вина” состоит в том, что они сделали свой выбор и сыграли свою роль. Не будь их, нашлись бы другие! Не следует забывать, что сценарий спектакля пишет Карма, служанка Эволюции, она же подбирает актеров, в том числе из “Тайного правительства”.

Поэтому будет опрометчиво думать, что “Тайное правительство” такое крутое, что никому не подчиняется. Все подчиняются Эволюции. Кстати, приговор Иисусу Христу подписал не Понтий Пилат, а толпа, безропотно подчинившаяся этому правительству, поддавшаяся его влиянию.

В книге упоминалось, что Человечество живет в Мире Следствий. Можно добавить – следствий двух причин, в этом заключаются парадокс ситуации и источник заблуждений человека!

Человек, живя на Земле, свято верит, что он создан по образу и подобию Бога, значит, он и есть сын Бога! Все процессы в Природе, в теле нашей планеты, на Солнце и в Галактике, подчиняются Воле Бога, который есть Причина всему. Это означает, что все мы под Богом ходим, находясь под Его защитой, живем в мире Его Причин. Когда набегаемся по грешной Земле, притомимся – тогда выкроим время для воскресных посещений церкви, поверим в Бога и начнем Ему служить! Теория очень удобная, но это – только теория, потому что существует еще одна причина, о которой рассказывается в этой главе.

Мир Следствий (но не следствия!), потому что причины две, значит, и следствий в нашем мире – тоже два, совершенно противоположных. Человек, живя на Земле, должен сделать осознанный выбор, которую из Причин он выберет, кому будет служить.



И выбор должен сделать каждый из нас.

Уповать на волю Бога, перекладывая на Него ответственность не стоит. От Канала Бога мы отключены автоматически, одним фактом своего рождения на Земле, подключиться же должны “в ручном режиме”, индивидуально, и инициатива этого подключения должна исходить от человека!

Служить Богу на Земле, веруя в Него, отнюдь не значит быть Ему нужным и приносящим пользу! С началом Апокалипсиса вся Вселенная (и в первую очередь – Бог) начала активно эволюционировать сама, а значит, чтобы не отстать, должны эволюционировать люди, населяющие Ее, и в первую очередь – мы, земляне. Смысл Эволюции для нас – пробудить свое Сознание и вывести его за пределы Ноосферы, сделав совершенно недосягаемым для темных сил и правительств, всех вместе взятых. Только тогда человек, оставаясь жить на Земле, уходит из Мира Следствий в Мир Причин и начинает служить Богу! Пока Сознание находится в пределах Ноосферы, вся его служба не выходит за рамки деклараций и благих намерений, которыми уже без нас вымощена дорога в ад.

А сейчас успокоим обывателя, начитавшегося с утра в газетах обо всех этих страшилках. Бояться темных сил со всеми правительствами, тайными и не очень, – не следует! Ведь в обществе существует масса теневых, мафиозных и криминальных структур. И что, мы от них прячемся и закрываемся на швабру? Нет, мы их знать - не знаем, но половина жителей Земли на них работают и тем самым кормят их! Кто виноват? Темнота нашего незнания. От кого нас надо спасать? От нас!

Или ситуация со смертоносными вирусами. Их вокруг нас – в воздухе, воде, в пище, да и в каждом из нас – тьма тьмущая, и что, вы упали в обморок? Нет, ваш иммунитет вас защищает, потому что организм знает врага в лицо и умеет с ним бороться! Новые вирусы опасны до той поры, пока организм их не распознал.

Выход для каждого из нас только один – стать гармонизированной Личностью, получая Истины в виде подсказок от своего Высшего “Я”, а не пользоваться общепринятой – такой вкусной и привычной жвачкой, приготовленной умельцами из тайных правительств.



Только не надо говорить, что это не про вас, уж вас-то не проведешь. Таких “умников” на Земле шесть миллиардов, и почти всех их “водят за нос”...

Людей, ставших Личностями, все вместе взятые темные силы с их тайными правительствами и стопятидесятимиллионолетними старцами, которых Человечество знает в образе Кощея Бессмертного, боятся как огня! Они для всех этих Змей-Горынычей, монстров и ужастиков – смерть!

Еще один момент, который вроде бы разъясняет вся наша книга, но не всем удается этот вопрос осмыслить, получив ответы на него: и в книге, и в Системе мы постоянно заявляем о своем первенстве и приоритетах по разным направлениям. Некоторые видят в этом проявление нескромности с нашей стороны и даже бахвальство. Смеем вас заверить, что это не так. Такая расстановка точек над “i”, должна заставить человека размышлять, будить свое Сознание, искать объяснение таким заявлениям в книге и в Системе, ничего не беря на веру. Тем из вас, кто не сумел найти ответы сами, даем подсказку, объяснение своих громогласных и нескромных заявлений.

Нас упрекают в излишней категоричности, увещевая, что не мы первые, и до нас на Землю приходили люди, которые несли Человечеству Свет Истины, открывали людям глаза. Взять, к примеру, тех же Святых, которые, подчас жертвуя собой, просвещали людей, несли им письменность, грамоту. И в самом деле, стоит вспомнить Святых Кирилла и Мефодия, основоположников славянской письменности. Или такой факт, что во времена татаро-монгольского ига русская письменность, культура и литература были сохранены церковью, в монастырях. Мы Святых не ниспровергаем, и роль религии в истории Человечества не умаляем, но и здесь не все так однозначно…

Как вы уже знаете, человек – это биоэнергетический, биоинформационный комплекс, состоящий из трех взаимосвязанных и взаимообусловленных систем:

Психики (Души);

Энергетического тела;

Физического тела.

Энергетика и физика – это крайние точки дуальности, двойственности человека. Психика – связующее звено этих крайних точек.



Психика – это маятник жизни, обеспечивающий взаимосвязь и единство физического и энергетического тел.

Если Сознание прочно связано со стереотипами и привязано к проблемам материального мира, то психика активна только в одной точке дуальности – в физическом теле. Неосознанное энергетическое тело остается вне активности психики. Через интуицию в психику от энергетического тела поступают импульсы, которые Сознание воспринимает как нечто мистическое, нужное только вне материальной жизни, а поэтому все эти сведения относит в разряд того, что пригодится после смерти, уже в райских кущах.

Духовное развитие в этом случае сводится к ритуалам, якобы создающим человеку блага в ином Мире. Так рождается фанатизм! Такая вера, оторванная от жизни, – это статика, а значит, статикой является и христианская религия. Статикой в этом случае является чтение эзотерической литературы, а также подключение к каким-либо энергиям и работа с ними вообще.

Человек полностью реализуется только в динамике, когда его психика охватывает процессы и физического, и энергетического тел. В этом случае ритуалы не нужны, так как его Сознание осмысливает все процессы энергетического тела и управляет ими!

Ему не нужен истукан, на которого надо молиться, – он познает свою Истинную ценность и Истинную связь с Богом через Канал связи с Ним, посредством своих Истинных Сущностей. Проявляется такая связь в виде шестого психического чувства, в форме интуитивных ответов на любой вопрос человека, по всему спектру Бытия.

В этом случае ему не нужны костыли в виде религии с ее заповедями или в виде общечеловеческих “ценностей” – морали и нравственности. Человек, получив Истинное воссоединение с Богом, соблюдает единственный Его Закон – Закон Единения. Никакие другие законы и нормы – государственные, религиозные, нравственные, писаные или неписаные – ему не указ! Но при этом он, соблюдая Закон Единения, прекрасно впишется в рамки всех этих законов, не нарушив ни один из них, даже если он их и не знает!

Сопричастность к Богу через религию, в мире Сознания, привязанного к материальному – это нечто, что дает ему хоть какие-то ориентиры и намеки на то, что человек – это не только физическое тело.



Дает человеку хоть как- то справиться со своими звериными инстинктами, оставаться в человеческом обличии. Для таких людей религия – абсолютное благо, сдерживающий фактор, своего рода “узда и кнут”. Не следует забывать, что речь идет о вооруженных до зубов “охотниках”, пребывающих в состоянии статики, находящихся под управлением мозга млекопитающего. Без жесткой регламентации их охотничьи инстинкты (охота пуще неволи) выйдут из-под контроля.

Людей, стремящихся вырваться из тесных и душных тисков статики, религия тут же начинает преследовать и уничтожать! Иисус Христос, Джордано Бруно, столетия “охоты на ведьм” в виде тотального уничтожения инакомыслящих – вот лишь небольшой перечень жертв. Не следует забывать, что религия – это и костры средневековой инквизиции, на которых сожжен цвет Цивилизации! Именно благодаря такому “просветительству” Человечество заработало Апокалипсис. Более того, девяносто девять процентов населения Вселенной – контингент, собравшийся за последние 2000 лет – это люди, которые не смогли включить свою Эволюцию на Земле, растратившие свой психический потенциал благодаря стараниям служителей культа!

Что касается самой религии, то есть две причины ее возникновения.

Не будем забывать, что Душу имеет не только все живое вокруг, ее имеет каждый человек, Душу имеет и все Человечество. И она – Душа Человечества – отдает себе отчет в том, что сотворила 2000 лет назад, распяв Иисуса Христа. “Душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия” (Фазиль Искандер).

По сути дела, вся христианская религия – это круглогодичные поминки и раскаяние по содеянному, в ожидании “Страшного суда”! А поскольку служители культа являться на этот суд в одиночку не хотят, то озабочены подготовкой своей “группы поддержки”. Известно, что “сообща и отца побить можно”. Только не надо забывать, что эта “мудрость” родилась на Земле и на Тонкий Мир не распространяется!

Вторая причина возникновения религии – та, что Душе Человечества ее объятия тоже кажутся чересчур тесными и душными.



Ей тоже претит статика. Причина того, что имя Иисуса Христа не выходит из головы не только религии, но и простых людей (неважно, верующие они или атеисты), заключается в том, что Он дал Душе Человечества импульс динамики – тот глоток чистого воздуха, который она не может забыть вот уже 2000 лет! Да, Он исцелял человека один раз, но потом говорил: “Иди и больше не греши!”. “Иди” – в смысле “двигайся”, “эволюционируй”, “учись не болеть”! Поскольку болезнь – это в чистом виде статика, то исцеление человек получает, только двигаясь сам, пребывая в динамике.

Поэтому Душа Человечества рвется к динамике, но ее туда не допускают рогатки культа, догмы и стереотипы религии, ее трактовка тех давних событий. Фактически религия, насаждая веру в Бога, не дает людям возможности идти к Нему, живому, существующему сейчас, но заставляет их идти к деревянному распятию – символу своего былого преступления!

Так вот, все Святые жили и работали только в лоне церкви, в рамках религии. Конечно, они несли людям благо, спасали их от темноты неверия и незнания, но при этом, сказав “а”, утаивали от них все остальные буквы алфавита! Они приземляли людей, вынуждая оставаться в статике, оставляя динамику “на потом” – в виде призрачной надежды на загробную жизнь и на Царство Небесное.

Обман религии заключается в запрете человеку мыслить о Боге вне ее рамок и догм. Служители культа сами не удосужились заняться осмыслением общей картины Мироздания – и не разрешают ее осмыслить людям, оставляя их в статике, всячески уверяя, что эта жизнь, вместе с ее нестыковками, нелепостями, страданиями, – и есть высшее благо для человека. “Та жизнь, которой вы живете, от вас скрывает ваш же свет”... (Шри Ауробиндо).

Мы - первые люди, которые, как тот мальчишка из сказки, посмели во всеуслышание крикнуть: “А король-то голый!”. Но мы не остановились на огульном обличительстве, хотя и этой забавы нам хватило бы лет на сто.

Мы впервые осмыслили сами и дали людям общую картину Мироздания! Более того, даем возможность каждому желающему возможность включить свою Эволюцию, начав жить в динамике, дышать свежим воздухом, принесенным Иисусом Христом.



Международная группа ученых подвергла анализу орбиты 900 астероидов, могущих представлять угрозу для жизни на Земле. Оказалось, что некоторые астероиды диаметром около 1 километра имеют неплохие шансы на столкновение с Землей.

Международная группа ученых подвергла тщательному анализу орбиты около 900 крупных астероидов, некоторые из которых могут представлять угрозу для жизни на Земле. Вычерчивая карту известных и оценочных позиций астероидов во внутренних районах Солнечной системы, ученые сделали вывод, что какой-нибудь астероид диаметром около 1 километра имеет неплохие шансы на столкновение с Землей.

Шанс этот очень мал, но он есть. Предполагаемые последствия такого столкновения неоднократно описывались в научной и научно-популярной литературе (в том числе и на страницах нашего портала), поэтому напомним их лишь вкратце. Столкновение с объектом диаметром около 1 километра может привести (и скорее всего приведет) к резкому глобальному оледенению планеты из-за выброса огромного количества пыли, закрывающей поверхность планеты от солнечных лучей. Столкновение с маленьким метеоритом не грозит гибелью всей планете, но может привести к локальным катастрофам различного масштаба. Более крупный метеорит (от 10 километров в диаметре) при столкновении выделит такое количество энергии, что атмосфера может чудовищно раскалиться. Такое столкновение превратит Землю в чудовищный огненный шар.

Основное количество метеоритов в Солнечной системе находится в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Однако редкие столкновения между ними служат причиной изменений орбит отдельных астероидов, и изменения эти непредсказуемы. Поэтому любой метеорит, считающийся абсолютно безопасным, имеет некоторую вероятность отправиться на встречу с Землей. Вблизи Земли также находится некоторое количество астероидов, размером от крохотных пылинок до глыб диаметром 64 километра.

В настоящий момент проанализировано около 40% потенциально опасных астероидов. Компьютерная карта астероидов должна помочь ученым выявить остальные кандидатуры.



Карта похожа на видеосъемку большого города в «час пик» - где-то возникают пробки и заторы, где-то - пустые пространства.

По карте возможно достаточно точно предсказать вероятность столкновения астероида с Землей в ближайшие сотни лет (она, впрочем, почти пренебрежимо мала), однако заглянуть на несколько тысяч лет вперед не помогает. Тем не менее уже сделаны предварительные выводы: благоприятные условия для столкновения Земли с астероидом возникают примерно один раз в миллион лет. Можно жить совершенно спокойно...

 

Ослабевание магнитного поля Земли создает угрозу для всего живого на планете

 

 

 



Астероиды - ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Владимир Рогачев/.

Магнитное поле Земли ослабевает, что создает серьезную угрозу всему живому на планете. По оценкам ученых, этот процесс начался примерно 150 лет назад и в последнее время ускорился. К настоящему моменту магнитное поле планеты ослабело на 10 - 15 процентов. Согласно специалистам, это связано с предстоящим как бы кувырком магнитного поля планеты, когда южный и северный магнитные полюса поменяются местами.

В ходе этого процесса, как считают ученые, магнитное поле планеты постепенно ослабеет, затем практически исчезнет, а затем возникнет вновь, но будет иметь противоположную полярность. Стрелки компасов, в частности, показывавшие ранее на северный полюс, начнут показывать на южный магнитный полюс, место которого займет северный. Но не надо путать географические и магнитные полюса.

Магнитное поле играет очень большую роль в жизни Земли: оно, с одной стороны, защищает планету от потока заряженных частиц, летящих от Солнца и из глубин космоса, а с другой стороны, служит как бы дорожным указателем для ежегодно мигрирующих живых существ. Что случится, если это поле исчезнет, точно предсказать не берется никто.

Согласно сегодняшней "Нью-Йорк таймс", это может обернуться авариями на высоковольтных линиях, сбоями в работе спутников, проблемами для экипажей Международной космической станции и другими техническими трудностями.



Что же касается дикой природы, то, поскольку перемещение полюсов займет более чем продолжительный отрезок времени - тысячи лет, - специалисты считают, что живность, ориентирующаяся по магнитным силовым линиям, успеет приспособиться и выживет. Последний раз, как считается, такой катаклизм имел место 780 тысяч лет назад, когда наши предки только еще учились создавать каменные орудия труда.

признаки угрозы

Внезапная вспышка в небе, страшное сотрясение земной тверди, оглушительный грохот - и все живое сметается мощной волной раскаленного воздуха. Эта апокалиптическая картина - вполне возможный сценарий столкновения Земли с астероидом, "малой планетой", коих тысячи бороздят космическое пространство в самой непосредственной близости от нас!
Геологические данные, охватывающие период в несколько миллиардов лет, а также наличие на земле двухсот с лишним кратеров ударного происхождения, свидетельствуют, что мощные столкновения с астероидами или кометами уже не раз приводили к опустошению обширных участков планеты, уничтожению многих видов живых организмов и ставили под угрозу само существование жизни на Земле.Наиболее разрушительный инцидент подобного рода произошел 65 миллионов лет назад. Тогда космическое тело диаметром 10-15 км врезалось в нашу планету в районе Карибского моря, образовав кратер примерно 180 км в диаметре рядом с полуостровом Юкатан. Многие астрономы и биологи полагают, что это столкновение привело к уничтожению половины видов живых существ, в числе которых были динозавры. Взрыв породил гигантскую тепловую волну, пронесшуюся по просторам Северной Америки. Мощные облака пыли и дыма окутали планету непроницаемой пеленой и привели к похолоданию, положившему конец царству тираннозавров, диплодоков и их собратьев. Несколько раз нашей планете буквально чудом удавалось избежать катастрофы. В 1996 году астероид диаметром в полкилометра прошел примерно в 200 000 километрах от Земли - по астрономическим меркам это означает - под самым носом.
Согласно некоторым оценкам, вблизи Земли пролегают орбиты от пятисот до тысячи астероидов, имеющих больше километра в диаметре, то есть способных стать причиной глобальной катастрофы.



На начало 2000 года было обнаружено лишь около половины из них. Существует несколько научных лабораторий, в которых готовятся к встрече непрошеных гостей. В зависимости от размера астероида, его можно попытаться разбомбить ядерным зарядом или сбить с опасной для нас траектории. При наличии запаса времени предотвратить столкновение можно с помощью обычного оружия или присоединив к астероиду ракетный двигатель. Пока же, несмотря на тщательные исследования малых планет, нам известно об астероидах (и их родственниках - кометах) очень мало.

Недавно ученые сделали сенсационное открытие. Большинство астероидов, имеющих более километра в диаметре, скорее всего не монолитны, а состоят из нескольких кусков! Такая "пористая" структура спасает астероиды при столкновениях с другими объектами и внушает надежду на относительную безопасность их падения на Землю.

К изучению природы малых планет подключаются искусственные спутники. Один из них установил, что, например, астероид Эрос по форме напоминает лодку с узким носом, широкой кормой и глубоким кратером на вогнутой палубе. Несмотря на романтическое имя, "свидание" Эроса с Землей может закончиться плачевно. Подсчитано, что существует пятипроцентная вероятность катастрофического столкновения астероида с Землей, правда, в ближайший миллион лет!

Землетрясения

 

 

    Землетрясение - это внезапное высвобождение энергии, накопленной в сжатых или растянутых горных породах. Оно проявляется в подземных толчках и колебаниях земной поверхности. Немногие из грозных явлений природы могут сравниваться по разрушительной силе и опасности с землетрясениями. Их летопись насчитывает миллионы жертв, сотни погибших городов.



Каждый человек, живущий на Земле, привык считать земную твердь чет-то прочным и надежным. Когда же она начинает сотрясаться, взрываться, оседать, ускользать из-под ног, человека охватывает ужас. Глагол "трястись" абсолютно точно описывает происходящее с земной поверхностью во время землетрясения: она вздымается, колеблется, вибрирует и даже раскалывается. Эти движения продлжаются несколько секунд, самое большое несколько минут, но тем не менее они могут повлечь за собой катастрофические последствия. Вот как очевидец описывает землетрясение: "Земля вздрогнула; ее первая судорога длилась почти 10 секунд: треск и скрип оконных рам, звон стекол, грохот падающих лестниц разбудили спящих… Как бумажный разрывался потолок… в темноте все казалось падало. Земля глухо гудела… Вздрогнув и пошатываясь, здания наклонялись, по их белым стенам, как молнии, змеились трещины, и стены рассыпались, заваливая улицы и людей среди них тяжелыми грудами острых кусков камня…" Частота колебаний некоторых сейсмических волн бывает такой, что они становятся слышны человеку, животные же могут воспринимать звук в значительно более широком диапазоне. В различных описаниях звуки, сопровождающие землетясение, сравниваются с сильным ветром, шумом скорого поезда, отдаленным орудийным раскатам. Рассказы некоторых очевидцев свидетельствуют, что во время землетрясения бывают вспышки света. Иногда этот яркий свет можно объяснить молниями или замыканиями электроприборов. Но не исключена возможность, что некоторые из этих вспышек связаны с неизвестными явлениями при движениях земной коры.      

  Землетрясения представляют собой движение земной поверхности, вызванные воздействием сейсмических волн (по-гречески "сейсмос" - землетрясение). Сейсмические волны обычно ощущаются как сильные, интенсивные движения поверхности. Иногда наблюдаются земные волны в буквальном смысле слова: волны движутся по земле как по озеру. Они особенно опасны. Они раскалывают строения, встряхивая их так, что рушатся даже прочные стены.



В городских районах здания вибрируют настолько сильно, что распадаются на части. При этом часто возникают пожары, так как разрушаются газовые магистрали и происходят замыкания в электрических цепях.

    Если и водопроводная сеть оказывается поврежденной, город сможет сгореть, и предотвратить это почти невозможно. Бывали случаи, когда от подземных толчков люди подлетали так высоко, что, падая, разбивались насмерть. К счастью, такие мощные удары волн случаются редко. Для людей и строений опасны не только сами по себе колебания земли. Для землетрясений характерно множество сопутствующих явлений, которые увеличивают число жертв, - это гигантское цунами, крупные обвалы и снежные лавины, грязевые потоки - сели, оползни. Наиболее широко известным фактором является возникновение в земле трещин, которые согласно некоторым описаниям поглощали людей, животных, дома и даже целые деревни. Во время землетрясений, также бывают резкие опускания больших участков, которые могут сопровождаться мгновенным затоплением. Одним из наиболее разрушительных последствий землетрясения являются оползни, сели ,снежные лавины. В прибрежных районах к одним из самых страшных явлений, сопутствующих землетрясениям, относятся цунами. Многие люди впервые задумались над могучим явлением природы, ученые начали изучать землетрясения.

Причины и природа землетрясений.

 

    Верхнюю часть земной коры составляют около десятка огромных блоков - тектонических плит. Эти плиты перемещаются под воздействием конвекционных течений, поднимающихся из высокотемпературной мантии. Здесь изображено движение плит навстречу друг другу. Из-з сопротивления пород в месте разлома накапливается напряжение, что изображено увеличивающимися бардовыми стрелками

.

Возникновение очага

     Напряжение внутри земной коры растет до тех пор, пока не превысит прочности самих пород. Тогда  пласты горных пород разрушаются и резко смещаются.



Такое резкое смещение пород называется подвижкой.      Вертикальные подвижки приводят к резкому опусканию или поднятию пород. Обычно смещение составляет лишь несколько сантиметров, но энергия, выделяемая при перемещении миллиардов тонн породы даже на малое расстояние, огромна. Накопленное напряжение в месте подвижки снимается.

     Хотя землетрясения часто описывают как мгновенные события, что вполне справедливо в масштабе Земли, подвижка продолжается в течение некоторого интервала времени. Так, например, землетрясение 1906 г. в Сан-Франциско длилось около 40 секунд; продолжительность великого землетрясения на Аляске в 1964 г. было более 3 минут.      Точка, в которой начинается подвижка, называется очагом, фокусом или гипоцентром землетрясения. Точка на земной поверхности, расположенная непосредственно над очагом, называется эпицентром. Здесь сила подземных толчков достигает наибольшей величины. Фокус землетрясения может находиться на разной глубине, поэтому землетрясения классифицируются на глубокофокусные (очаг землетрясения на глубине 300-700 км), промежуточные (глубина очага 55-300 км) и мелкофокусные (очаг от поверхности менее 55-60 км) землетрясения.

Сейсмические волны

     При землетрясении в очаге частицы горных пород перемещаются, колеблются. Они толкают, колеблют соседние частицы, которые передают колебания еще дальше в виде акустической волны. Акустические волны, которые возникают при землетрясении, называются сейсмическими.      Различают несколько типов сейсмических волн: волны сжатия, волны сдвига и поверхностные волны.

Причины землетрясений



     Большая часть землетрясений связана с процессами горообразования или разломами литосферных плит. Такие землетрясения называются тектоническими.

     Верхнюю часть земной коры составляют около десятка огромных блоков - тектонических плит. Эти плиты перемещаются под воздействием конвекционных течений, поднимающихся из высокотемпературной мантии.



Одни плиты двигаются навстречу друг другу (как, например, в районе Красного моря).

     Другие плиты расходятся в стороны, третьи скользят друг относительно друга в противоположных направлениях (это наблюдается, например, в зоне разлома Сан-Андреас в Калифорнии). Породы обладают определенной эластичностью, и в местах разломов - границ плит, где действуют силы сжатия или растяжения, постепенно накапливаются напряжения.      Землетрясения возникают не только в местах разломов - границ плит, но и в центре плит под складками - горами, образующимися при выгибании пластов вверх в виде свода (места горообразования). Одна из самых быстрорастущих складок в мире находится в Калифорнии вблизи Вентуры. В этих складках действуют сжимающие силы, которые возникают при столкновении двух движущихся плит. Когда такое напряжение горных пород снимается за счет резкой подвижки, то и возникает землетрясение.

    Бывают вулканические землетрясения. Лава и раскаленные газы, бурлящие в недрах вулканов, могут толкать и давить на верхние слои земли, как пары кипящей воды на крышку чайника. Они довольно слабые, но продолжаются долго, иногда месяцами. Сотрясения земли могут быть вызваны обвалами и большими оползнями. Так возникают местные обвальные землетрясения.

     За последние десятилетия в числе причин землетрясений появился новый фактор - деятельность человека. Проводя подземные ядерные взрывы, закачивая в недра или извлекая оттуда большое количество воды, нефти или газа, создавая крупные водохранилища, которые своим весом давят на отдельные блоки земной коры, человек, сам того не желая, может вызвать подземные удары.

Тектонические плиты

 

 

      Новая глобальная тектоника, или тектоника плит, была разработана в конце 60-х годов нашего века и послужила могучим импульсом для развития науки о Земле.

      В основе тектоники плит лежит представление, что литосфера разбита на крупные плиты.



Таких плит - огромных блоков - около десятка. Эти плиты перемещаются, скользя по пластичной частично расплавленной астеносфере       Причиной движение тектонических плит является то, что внутренние слои Земли находятся в почти постоянном, очень медленном движении под воздействием конвекционных потоков, поднимающихся из высокотемпературных глубин мантии. Такое движение литосферных плит приводит к тому, что материки дрейфуют.

      Плиты перемещаются относительно друг друга с разными скоростями, от нескольких сантиметров до 20 см в год и больше. Одни плиты двигаются навстречу друг другу и иногда перекрываются, другие расходятся в стороны, третьи скользят вдоль границ в противоположных направлениях. Близ срединно-океанических хребтов литосферные плиты наращиваются за счет вещества, поднимающегося из недр, и раздвигаются (такой процесс называется спредингом). В глубоководных желобах одна плита подвигается под другую и поглощается мантией (такой процесс называется субдукция).

      Исследования показали, что в срединно-океаническом хребте, находящимся на дне Атлантического океана, идет процесс образования новой океанической коры. Таким образом, дно Атлантики равномерно расширяется.      В других частях земного шара происходит обратный процесс.      Так, например, в северо-западной части Тихого океана океаническая кора поддвигается под материк Евразия и погружается в мантию Земли. В результате общая площадь поверхности Земли не изменяется, поскольку расширение дна в Атлантике, которое идет со скоростью около двух сантиметров в год, уравновешивается сокращением Тихого океана.

     В некоторых местах два участка земной коры трутся краями друг о друга, но роста или разрушения коры не происходит. Такой процесс сейчас происходит в знаменитом разломе Сан-Андреас в Калифорнии.

     Выделяются 3 основных типа границ плит: дивергентные - на них плиты раздвигаются, там образуется новая океаническая кора (на предыдущем рисунке они изображены красным цветом); трансформные - по этим границам плиты скользят друг относительно друга в противоположных направлениях (на рисунке они синего цвета); конвергентные - у этих границ плиты сходятся, причем одна из них поддвигается под другую и погружаются в мантию (на рисунке они желтого цвета).



Если на рисунке граница между плитами не раскрашена другим цветом, значит в этих местах характер границы еще не установлен.

     Границы между плитами являются геологически активными зонами: тут извергаются вулканы, происходят землетрясения.

Глубокофокусные землетрясения

 

 

     Большинство землетрясений происходит в литосфере, т.е. на глубине до 200 км. Здесь земная кора pастрескивается подобно фарфору. Напряжения накапливаются в ней до тех пор, пока не образуется разрыв и подвижка горных пород. Однако иногда очаги землетрясения находятся на глубинах вплоть до 700 км.

     Наиболее разрушительным из глубоких землетрясений в последние годы было землетрясение 1977 года в Румынии с магнитудой 7.2; в 1970 году землетрясение с магнитудой 7.6 произошло в Колумбии на глубине 650 км.

      По современным представлениям о внутреннем строении Земли на таких глубинах вещество мантии под действием тепла и давления переходит из хрупкого состояния, при котором оно способно разрушаться, в тягучее, пластическое. Как же могут происходить землетрясения на таких глубинах?

     Известно, что везде, где глубокие землетрясения случаются достаточно часто, они "обрисовывают" некоторую наклонную плоскость, начинающуюся вблизи земной поверхности и уходящуую в недра Земли до глубины 700 км. Эти плоскости стали называть зонами Вадати-Беньоффа по имени японского сейсмолога Вадати и американского - Беньоффа, которые впервые открыли это явление. Эти зоны привязаны к местам, гле сталкиваются плиты. Одна плита изгибается и поддвигается под другую, погружаясь в мантию. Зона глубоких землетрясений как раз и связана с такой опускающейся плитой.

     Хотя для объяснения глубоких землетрясений выдвинуто множество интересных идей, но в течение 60 лет, прошедших после открытия глубоких землетрясений, они все еще остаются загадкой.



До сих пор неясен механизм возникновения очага землетрясения в таких размягченных породах.

 

ДЕТОНАЦИЯ СЖАТОЙ НЕФТИ: ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

    В качестве рабочей гипотезы для объяснения причин землетрясений, официальная наука использует концепцию “сброса энергии механических деформаций в земной коре”. Эта концепция далеко не бесспорна и, не затрагивает главных причин землетрясений. Слабые, но частые сейсмические события, сопровождающие вулканическую деятельность, мы попытались объяснить действием джоулева тепла от теллурических токов]. Что же касается не-вулканических и, в особенности, самых сильных землетрясений, то для них требуется иное объяснение. В настоящей статье предлагается качественная модель, согласно которой эти землетрясения обусловлены детонацией, благоприятные условия для которой могут возникать в подземных нефтяных озёрах. Почему мы обратили внимание на природные скопления нефти? Потому что расположения нефтяных месторождений и эпицентров не-вулканических землетрясений неплохо скоррелированы. Кроме того, история нефтеразработок знает случаи, когда искусственный подземный взрыв – например, для закупорки скважины – вызывал сильное землетрясение. Подземная нефть серьёзно не рассматривалась на предмет взрывоопасности лишь из-за предпосылки о том, что для взрыва углеводородов непременно требуется окислитель – например, кислород воздуха – которого нет под землёй. Действительно, для взрыва окислитель требуется; но детонация, согласно ранее изложенной модели – это качественно иное явление: она не имеет ничего общего с окислением, являясь цепной реакцией распада резонирующих (по Полингу) молекул. Напомним, что здесь под резонансом понимается циклическое переключение конфигураций химических связей в молекуле, благодаря которому и обеспечивается стабильность такой молекулы . Остановка резонанса приводит к распаду молекулы, при этом выделяется “энергия резонанса”. Как можно видеть, резонанс возможен в тех молекулах, которые имеют не только одинарные связи, но и двойные и/или тройные.



Молекулы насыщенных углеводородов, ради которых добывают нефть, содержат лишь одинарные связи; следовательно, они не резонируют и к детонации не способны. Двойные же связи имеются в молекулах ненасыщенных углеводородов, содержание которых в нефти может достигать 40% . Поэтому не так уж фантастична идея о том, что, при определённых сочетаниях физических параметров, неочищенная нефть представляет собой смесь, которая способна детонировать. Следует оговорить, что вряд ли условия для детонации могут создаваться сразу во всём объёме подземного нефтяного озера. Известно, что, в отсутствие активных процессов перемешивания, в нефтегазовой каверне лёгкие фракции преобладают наверху, а тяжёлые – внизу. Ненасыщенные углеводороды принадлежат к самым тяжёлым фракциям, поэтому их концентрация максимальна в придонной области каверны. Тогда условия для детонации должны создаваться, в первую очередь, именно в этой области. Главный естественный сценарий, по которому эти условия создаются, начинается, на наш взгляд, с относительно быстрого повышения температуры в каверне. Известно, что газоконденсат весьма чувствителен к повышению температуры: если он занимает всю верхнюю часть объёма каверны, так что газовая фаза над ним отсутствует, то повышение температуры приводит к сильному повышению давления в газоконденсате и, соответственно, во всём объёме нефтяного озера. Можно допустить, что повышенное таким образом давление достигает значений, при которых начинается реструктуризация “рыхлых” молекул – в сторону получения более плотной атомной упаковки. При этом молекулы ненасыщенных углеводородов, как можно предположить, ассоциируются в гипермолекулы с большим количеством двойных связей и, соответственно, стабилизированные большим количеством резонансов. Тогда в объёме, где давление и концентрация ненасыщенных углеводородов достаточны для образования таких гипермолекул, образуется “гремучий коктейль”. При понижении внешнего давления он, по-видимому, теряет свои гремучие свойства, но, пока он их не потерял, очаг возможного землетрясения находится в состоянии полной готовности.



Детонационная версия происхождения сильных землетрясений имеет, на наш взгляд, явные преимущества перед традиционной версией. Действительно, “сбросы энергии механических напряжений” могут приводить лишь к локальным разрушениям пород – к растрескиванию, крошению. Но никакое растрескивание, происходящее на глубинах в десятки километров, не способно создавать в земной коре тех мощных сферических волн повышения давления, которые возникают при сильных землетрясениях. Такую волну, как можно видеть, способно создать лишь взрывообразное выделение энергии в очаге. Хорошо известно, что искусственно вызвать такую волну удаётся лишь с помощью мощного подземного взрыва. Ещё одним преимуществом детонационной версии является то, что она даёт простое объяснение общего повышения сейсмичности в годы активного Солнца, а также ярко выраженного возрастания сейсмичности спустя несколько суток после отдельных гигантских вспышек на Солнце. Как установлено, при солнечных вспышках в окружающее пространство выбрасываются облака плазмы. Такое облако, достигнув окрестностей Земли, создаёт там избыточные количества заряженных частиц обоих знаков. Это, в свою очередь, приводит к увеличению силы теллурических токов. Соответственно, происходит дополнительное выделение джоулева тепла, которое, как изложено выше, запускает сценарий образования “гремучих коктейлей” на нефтяных месторождениях. Наконец, мы попытаемся объяснить, почему аномальные световые и электрические явления – свечение воздуха и отключенных люминесцентных ламп, коронирование острий, и др. – нередко оказываются предвестниками сильного землетрясения и почти всегда его сопровождают. Если образованию “гремучего коктейля” действительно предшествует значительное повышение давления в нефтегазовой каверне, то это повышение давления увеличивает механические напряжения в окружающих породах. При этом могут работать различные механизмы перераспределения электрических зарядов, например, электризация из-за трения или из-за микроразрушений, а также пьезоэлектрические явления.



Всё это может приводить к различным формам электрических разрядов, которые и наблюдаются на поверхности. Если детонации “гремучего коктейля” суждено произойти, то эти разряды оказываются её предвестниками. И ясно, что после того как детонация произошла, вышеназванные электрические явления, по мере продвижения волны сжатия, должны происходить с гораздо большей интенсивностью. Что касается способов инициирования “гремучего коктейля”, то, похоже, они традиционны: детонация может быть вызвана, во-первых, электрическими искрами, например, из-за подвижек или растрескивания прилегающих пород, и, во-вторых, ударной волной – от взрыва тяжёлого фугаса или, что оказывается особенно эффективным, от подземного ядерного взрыва. В открытых источниках информации появлялись сообщения о том, что специалисты, сопоставлявшие статистику ядерных взрывов и статистику землетрясений, приходили к выводу: даже испытательный подземный ядерный взрыв способен не только инициировать землетрясения в радиусе до 1500 км, но и вызывать цепочки последовательных землетрясений, которые продвигаются на гораздо большие расстояния. Так называемое “тектоническое оружие” оказалось плохо управляемым, и это заключение сыграло свою роль в том, что международное соглашение о запрещении подземных ядерных взрывов было, наконец, подписано. Официальная наука не сделала из этого никаких выводов и до сих пор придерживается версии о “сбросах механических напряжений”. Уместно напомнить, что в своё время, руководствуясь этой версией, академик А.Д.Сахаров участвовал в разработке проекта предотвращения землетрясений, предполагавшего заблаговременный сброс механических напряжений с помощью подземных ядерных взрывов. С учётом вышеизложенного, бороться таким способом с вулканическими землетрясениями – бесполезно; применять же его против детонационных землетрясений - это всё равно что пытаться предотвратить взрыв кучки тротиловых шашек, взрывая рядом с ней капсюли-детонаторы. Кстати, существуют регионы, в которых сконцентрированы как вулканические, так и детонационные источники сейсмичности.



Например, конгломераты вулканов и нефтяных месторождений имеются в Индонезии. Надо полагать, что в таких конгломератах процессы, приводящие к вулканическим и детонационным землетрясениям, взаимодействуют, усиливая друг друга. И, по-видимому, не случайно именно в Индонезии произошло, как полагают, самое мощное природное сейсмическое событие в обозримой истории – взрыв Кракатау. Итак, мы изложили детонационную модель происхождения не-вулканических землетрясений. Как проиллюстрировано выше, эта модель качественно объясняет целый ряд закономерностей, загадочных для официальной науки, поэтому можно ожидать, что научные прогнозы сильных землетрясений с учётом детонационной модели окажутся более реалистичными. Если детонационная модель верна, то классификация сильных землетрясений в терминах тротилового эквивалента подчёркивала бы сущность этих грозных природных явлений.

ОБ АШХАБАДСКОМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ 1948 ГОДА

Страшная ночь 1948 года

 

   Самолет опоздал и приземлился на ашхабадском аэродроме поздно вечером. Меня встречали. Быстро отвезли в главную гостиницу и поместили в одном из лучших номеров. Лететь целый день было тяжело, я устал и с удовольствием вышел на тенистую улицу подышать свежим прохладным воздухом. Стояла тихая, прозрачная осень, небо было полно необыкновенно ярких звезд. Жители города неторопливо прогуливались под деревьями. Окна домов были открыты настежь. Ашхабадцы наслаждались вечерней прохладой.

   Гулять мне долго не пришлось. К гостинице подкатила машина, меня пригласили в ЦК партии, где проходило важное заседание: рассматривался вопрос о Кара-Богаз-Голе. Я пытался сопротивляться, отговариваясь усталостью с дороги, но ничего не помогло, и Кара-Богаз спас меня. Заседание началось около 12 часов ночи и закончилось около двух. Все начали расходиться, но первый секретарь ЦК Шаджа Батыров задержал меня и других коллег поговорить по вопросам, касающимся Туркменского филиала Академии наук СССР.



   Кончили и это дело, встали, начали прощаться — вдруг страшный удар снизу потряс все здание. Посыпалась штукатурка, и все замолкло. Только я успел подумать: "И кому это нужно взрывать Туркменское ЦК", как дом начал качаться. Я обрадовался: значит, простое землетрясение, в Ашхабаде их бывает сколько угодно. Через мгновение моя радость исчезла, качание дома стало ужасным, устоять на ногах было трудно, и я бросился к окну, думая, что если потолок будет проваливаться вниз, вскочу на подоконник, в оконный проем — самое безопасное место. Выскакивать в окно нельзя, оно находилось высоко, а внизу каменные плиты. Ухватился за раму, чтобы не упасть на пол, но влезть на подоконник не успел — качание так же быстро кончилось, как и началось. Землетрясение, вернее первый толчок, продолжался несколько секунд, а, может быть, и меньше. В этот страшный момент всякое чувство времени исчезло. Этих нескольких секунд было достаточно, чтобы уничтожить большой город и убить десятки тысяч людей. Я ничего не видел, ничего не слышал, исчезла комната заседания, исчезли все в ней находившиеся, осталось одно чувство — чувство ужасного невероятного качания.

   Когда я пришел в себя, то понял, что еще стою у открытого окна и держусь за раму, а за окном было что-то невероятное, невозможное. Вместо темной прозрачной звездной ночи передо мной стояла непроницаемая молочно-белая стена, а за ней ужасные стоны, вопли, крики о помощи. За несколько секунд весь старый глиняный, саманный город был разрушен, и на месте домов в воздух взметнулась страшная белая пелена пыли, скрывая все.

   Оцепенение прервал голос Батырова: "Выходите скорее!". Все мы бросились к двери, в коридор и по лестнице выбежали во двор. Коридор и лестница, как ни странно, были целы, и только груды штукатурки лежали на полу. Дом был антисейсмичным, недавно построенным, и остался как будто целым. Это и спасло нашу жизнь. Позже детальный осмотр показал, что все стены и перекрытия растрескались, местами разошлись, и здание потом было взорвано вместе с другими устоявшими антисейсмичными постройками.



    Во дворе мы остановились, осмотрелись. Все скрывала белая неподвижная стена пыли. Несколько товарищей побежали домой, к семьям. Я говорю: "Шаджа Батырович, бегите и вы, ваш дом недалеко". "А кто же останется?" — ответил он, и домой пошел только в середине дня. К счастью, в его доме вывалилась только одна стена, крыша осталась целой, и все сумели выбежать. Хотя чудом спасенных были тысячи, для многих попытка спастись обернулась трагедией.

   Обычно тяжелая плоская глиняная крыша толщиной около полуметра обрушивалась вниз, раздавливая все, что было в доме. Многие взрослые после первого вертикального толчка успели выскочить из домов, но детей удалось спасти не всем. Ребятишки оставались в кроватках, и число жертв среди них было ужасающим.

 

Прорыв из изоляции

 

После землетрясения город оказался беззащитным. Исчезла милиция. Те, кто стояли на постах, бросились домой спасать семьи. Те, кто спали в домах и казармах, были раздавлены или ранены. Рядом со зданием был военный городок. От него тоже ничего не осталось, и число жертв было громадно.

   Начали звонить по телефону. Телефон молчит: телефонная станция не работает. Телеграф разрушен. Железнодорожный вокзал — груда обломков, местами даже рельсы исковерканы. Аэродрома нет, и взлетные площадки разбиты трещинами. Все центральные, районные и местные учреждения уничтожены. Большой город, столица республики, оказался полностью изолированным от окружающего мира и полностью дезорганизованным.

   Центром организации новой власти стал ЦК партии. После первого толчка Шаджа Батыров сказал мне, чтобы я остался в саду ЦК, и все дальнейшее происходило на моих глазах. Пожилой милиционер притащил из проходной стол и два стула, поставил их посередине площадки в саду, и этот стол и сидящий за ним товарищ Батыров и явились центром организации новой власти. В здание, хотя оно было почти цело, боялись не только входить, но даже подходить. Примерно через полчаса прибежал второй секретарь ЦК, прибежал в одних трусах, как выскочил из постели.



Бежит и кричит: "Где Батыров, где Батыров?" Увидел его за столом, обрадовался и сразу успокоился. Дома у него все было благополучно. Пришел другой секретарь, на глазах слезы. Спрашиваем: "Что?" Говорит: "Раздавило двух сыновей". Скоро начали приходить и прибегать другие работники ЦК. Часа через два на площадке была уже большая группа людей, и с каждым часом она становилась все больше и больше. Партийный центр оказался действительно жизненным центром всего города.

   Один из сотрудников ЦК сидел мрачный, не поднимал глаз от земли. Оказывается, у него погибла вся семья, и он остался один. Терять ему было нечего, смерть его не страшила. Он решил войти в главное здание, принес необходимые материалы, списки, появились новые столы и стулья, и работа закипела.

   К счастью, единственное, что почти не пострадало, это автомобили, грузовики. Они стояли под открытым небом в легких фанерных гаражах и потому остались целы. Они и служили в первое время главным видом связи. На грузовиках выехали за город, где железнодорожное полотно и телеграфные провода были целы, и при помощи подвесного телефонного аппарата связались с ближайшим городом. На грузовике с аэродрома приехал летчик и предложил полететь в Красноводск. Грузовики связывали все части города, доставляли продовольствие, увозили бесчисленные трупы на братское кладбище за городом. Можно без преувеличения сказать, что они были основой всей жизни разрушенного города. При помощи грузовиков шла вся работа организационного центра, стихийно возникшего вокруг ядра ЦК. Легковые автомобили пострадали больше, да и было их мало.

   Постепенно связь с окружающим миром была восстановлена, в Ашхабад по железной дороге, самолетами, машинами двинулись эшелоны с войсками, медицинскими отрядами, продовольствием. Первые из них были в городе уже в середине дня. Поражающая изоляция первых часов была разорвана.

   

Самозащита

 

   В первые часы было не до самозащиты — все думали о спасении заваленных, лежавших и стонавших под обломками зданий, под крышами и дувалами.



Но, как только паника прошла, появились любители легкой наживы, которых в Ашхабаде было много, как и во всяком другом большом южном городе.

   В ашхабадской тюрьме — большом, длинном двухэтажном здании сидели две бандитские шайки, только что пойманные. По иронии судьбы у этого здания вывалились только две стены, а охрана частью погибла под развалинами караульной, а частью разбежалась по домам. Бандитам оставалось только выйти из камер по грудам обломков, что они и сделали. Как подобает высококвалифицированным грабителям, они сейчас же бросились за оружием, легко найдя его в развалившемся милицейском участке. В их руки попали даже пулемет и форма милиционеров. Одевшись в милицейскую форму, они отправились в центральную часть города громить магазины и, в первую очередь, винный отдел Гастронома.

   Напившись, бандиты решили вечером в темноте пробраться в развалины Госбанка, чтобы крупно поживиться. К счастью, они опоздали. Развалины уже охранялись воинами. Это пьяных бандитов не остановило, они бросились в атаку и пустили в ход пулемет. Жители Ашхабада с ужасом вслушивались в беспорядочную стрельбу, оглушающие пулеметные очереди и дикие крики нападающих. Стрельба длилась около двух часов, но подоспевшие воинские подразделения разогнали бандитов. Многие из них были убиты, а оставшиеся в живых принялись грабить население, которое к этому времени уже организовало квартальную самозащиту. Вооружились чем могли: револьверами, охотничьими ружьями, ножами и даже саблями. Благодаря бдительной охране начавшийся грабеж был быстро и жестоко пресечен и организована усиленная охрана города. За любой грабеж — расстрел на месте. Придя на следующий день в район, где помещались институты Академии наук, я встретил группу вооруженных сотрудников, охранявших здания и то, что осталось от жилых домов.

   Помню один трагический случай. Патруль из нескольких солдат под командой молодого полковника шел по улице. Во дворе дома они заметили группу подозрительных людей, среди них был человек в форме милиционера, который вел себя как-то странно.



Полковник потребовал от него документы. Тот выхватил револьвер и, в упор выстрелив в офицера, бросился бежать. Однако скрыться не успел — его тут же пристрелили. Молодого полковника было ужасно жаль, но еще более жалко было видеть его отца, старого заслуженного генерала, бывшего в это время в Ашхабаде. ( Речь идет о сыне генерала Е.И. Петрова, в то время командующего Туркестанским военным округом).

Борьба за жизнь

 

…Все больницы и госпитали оказались разрушенными. Помощь надо было организовывать на открытом месте, под деревьями. Выбрали парадную площадь города ( площадь Карла Маркса), где стояла праздничная трибуна, и широкий бульвар с большими тенистыми деревьями. Батыров согласился и сразу послал несколько грузовиков по всему городу, чтобы предупреждали, что пострадавших надо вести на центральную площадь. Очень скоро туда потянулись бесконечные вереницы раненых. Одни шли сами, хромая или придерживая сломанные руки, других несли на одеялах, третьих везли на тележках, четвертых подвозили на грузовиках. Нашли нескольких врачей, привезли их на площадь. Столов не было, но из развалившихся домов притащили двери, положили их на ящики, и работа началась.

   Мы же с доктором на грузовике отправились по развалившимся аптекам и складам за лекарствами, инструментами, бинтами и всем, что нужно для медиков. Приехали в одну аптеку, но все, что в ней находилось, было придавлено массивным глиняным потолком; поехали в другую – то же самое. К счастью, вспомнили об одном большом аптекарском складе в деревянном здании с железной крышей. Приехали туда. Через упавшие ворота въезжаем во двор и с радостью видим, что хотя дом и развалился, но попасть в него можно. Нас встречает пожилой человек, оказывается заведующий складом. Тут мы еще больше обрадовались, начали грузить в машину кипы ваты, свертки марли, бинты, бутылки с разными жидкостями, пакеты с ножницами, скальпелями и другой материал. Самым ценным из них была громадная бутыль из толстого стекла с чистым спиртом.



   Ликующие, мы поехали на площадь, где под деревьями собрались уже сотни пострадавших, которых становилось все больше и больше. Громадная широкая и длинная аллея была сплошь заполнена. Доктор, которого я сопровождал, оказался хирургом. Он сейчас же бросился к хирургическим столам, больше я его не видел. Ему принадлежит честь и инициатива организации первой помощи пострадавшим. Его помощь спасла жизнь десяткам и сотням людей.

   Я остался на площади, помогая, где только можно. Распределял медикаменты. Скоро пришлось снова ехать на склад, и снова заведующий складом помог, чем только мог. Когда вернулся на площадь, с ужасом увидел, что пострадавших стало еще больше, а врачи едва стоят на ногах. Пытался заставить их отдохнуть, но тщетно, отдыхать им не давали, да и сами они отказывались. К счастью, водопровод в городе остался неповрежденным, и воды хватало. Подвезли немного хлеба, достали чаю, подкормили и докторов, и пострадавших, которые были поближе к операционным столам.

   Время шло быстро и незаметно, а число пострадавших все росло. "Кучки грязной одежды" – мертвые, не дождавшиеся помощи – лежали среди живых, но на них никто не обращал внимания. Таких кучек в городе было слишком много. Населению было объявлено, погибших оставлять на краю дорог: будут ездить грузовики и подбирать трупы. Но в первый день никто их не подбирал – забот было слишком много и с живыми. Только на следующий день за город, на кладбище, потянулись вереницы грузовиков, до самого верха наполненные страшным грузом. Мне они почему-то напоминали наши северные грузовики, вывозившие за город лишний липкий снег.

   Вообще, психика людей после землетрясения была своеобразной. То, что в обычных условиях привело бы в ужас и вызвало отчаяние, сейчас не производило никакого впечатления, как на войне во время боя. Я пристроился на пустом ящике под деревом. Все знали, что я – главный "профессор" и передо мною выстроилась целая очередь.



Подходит молодой парень, здоровый. Я сначала не мог понять, что с ним. Показывает на голову. Осматриваю – страшный шрам, и глаз на ниточке висит на щеке. Говорю: "Придерживайте глаз рукой и идите к хирургу, туда, где режут". Подходит женщина: сквозь рванную, грязную, замазанную землей рубашку торчат острые концы кости сломанной руки. Говорю: "Оборвите рукав, вымойте руку и идите туда, где режут". Подбегает полураздетый мужчина и говорит: "Жена преждевременно рожает". Показываю на жену Ш.Батырова, работавшую вблизи: "Она поможет". И так все идут и идут, и все это кажется чем-то обычным, нормальным: висящие глаза, торчащие кости, кучки грязной одежды, прикрывающие чье-то тело.

   Наверное, потрясение у многих людей было ужасно и переходило в сумасшествие. Когда мы ехали по городу за медикаментами, встретили полураздетую женщину. Она шла посреди дороги, прямо на машину, дико смеялась, стонала, рвала на себе волосы. Спрашиваем шофера, что с ней. Он говорит: "Сошла с ума". У нее раздавило всех детей. На следующий день встречаю своего заместителя по филиалу Академии наук, смотрю, он тоже ненормален: никого не замечает, что-то бормочет, плачет. Оказывается, и у него погиб единственный сын. Таких полусумасшедших в городе было довольно много. На них особого внимания не обращали, а дня через два–три они пришли в себя.

   Медицинская помощь действительно скоро подоспела. Смотрю, на площадь въезжает легковая машина, за ней другая, медицинские фургоны, грузовики. Едут прямо ко мне, к трибунам. Из легковой машины выходят член ЦК и мужчина в белом халате, подходят ко мне: "Ну вот, товарищ Наливкин, вам приехала смена, первый отряд из Мары". Здороваюсь с докторами, спрашиваю, есть ли у них все необходимое. Число пострадавших их поразило, но медлить они не стали. Поставили походные операционные столы и сразу взялись за дело.

   Через час приехала другая партия медиков из другого соседнего города, затем третья.



На самолетах прилетели военные хирурги из Ташкента, Баку, Тбилиси. Места под деревьями не хватало, заняли всю громадную парадную площадь. Солнце уже садилось, стало прохладно, а пострадавших все несли и несли со всех концов города. Стало ясно, что надо работать всю ночь. Подъехавшие в Ашхабад воины были снабжены прожекторами. Их расставили на площади. Операции продолжались непрерывно, до утра.

   Ночевал я в саду вместе с семьей Батырова. Утром прихожу — пострадавших стало меньше, и только грузовики все еще доставляли раненых. Случайно зашел за трибуну, смотрю — какая-то странная громадная куча из каких-то непонятных сероватых и красноватых предметов. Подхожу ближе, всматриваюсь, и с ужасом вижу, что это отрезанные руки и ноги, куски мяса, обломки костей — страшный апофеоз землетрясения. Невольно на память пришла известная картина Верещагина "Апофеоз войны" — громадная пирамидальная куча оскаленных, разбитых черепов. Куча за трибуной была не менее ужасна.

   Подхожу к хирургам из Грузии: "Ну, как?" Говорят: "Невероятно, ничего подобного мы никогда не видели. Даже во время самых сильных боев на фронте было легче. Там раненых подвозили постепенно. Здесь на нас сразу обрушились сотни раздавленных, разорванных людей, засыпанных землей и глиной, с такими страшными ранами, каких на фронте не бывало".

   Через день площадь и бульвар были уже пусты. Увезли и страшную кучу. Только куски грязной, окровавленной одежды, валявшейся под деревьями, и темные, красные пятна на трибуне напоминали о мужественном бое, бое за жизнь человека, за жизнь сотен и тысяч искалеченных ашхабадцев.

Заботы города

 

Когда часа через два после первого толчка вокруг Батырова собралась группа членов ЦК и других партийных работников, первый вопрос, который они задали, был: "А как с водой?" Кто-то бросился к водопроводному крану в саду, повернул вентиль. Из крана потекла прозрачная и холодная вода. Все облегченно вздохнули: значит, водопровод цел.



   Вторая важная проблема — снабжение хлебом — также разрешилась благополучно. Склады с мукой все развалились, но мука, к счастью, была в мешках и уцелела. Здание хлебозавода развалилось, но печи остались целыми. Помогли и воинские подвижные хлебопекарни, и уже в конце первого дня появились грузовики с первым хлебом. Раздавали его бесплатно.

   В первый день после землетрясения деньги вообще потеряли всякую цену. На них нечего было купить и никто их не требовал. Всем пользовались бесплатно. Приблизительно так же было и на второй день. К бесплатной выдаче хлеба прибавились еще бараньи туши. Громадный холодильник у железной дороги почти не пострадал: у него вывалились две стены, стоявшие против направления подземного толчка. Стены же, стоявшие по направлению толчка, сохранились, сохранилась и крыша. Выдача туш была организована воинами.

   В садах появились самодельные печи, загорелись огни, и везде запахло жареной и вареной бараниной. Это тоже здорово поддерживало.

   На третий день появились дощатые и фанерные будочки с продавцами и весами. Деньги снова пошли в ход. Торговля восстановилась. Из окрестных селений, пострадавших сравнительно мало, подвезли зелень и фрукты, и базар понемногу заработал.

   Жизнь города переместилась в сады, совершенно не пострадавшие. Под открытым небом все спали, тут же ели, читали и даже начали работать некоторые особо нужные учреждения: сберкассы, почта, телеграф, продуктовые ларьки, керосиновые ямы и первые восстановительные партийные и общественные организации. Появились даже первые милиционеры, правда, очень мало. Охрана все еще была в руках военных, расположившихся в городских садах и скверах.

   Но основной работой все еще были раскопки. Раскапывали все и, в первую очередь, трупы, начавшие разлагаться. Их было так много и запах был так ужасен, что по некоторым улицам и у некоторых зданий невозможно было идти. Здесь раскапывали в противогазных масках.



Откапывали и имущество, отбирали кирпичи для будущего строительства, пытались спасти все, что возможно. Спасали и учреждения. Сотрудники разбирали упавшие крыши и стены, уносили в сторону мусор, стараясь достать бумагу, мебель, аппаратуру. Спасли очень немногое. Все было завалено кирпичом и неизвестно откуда взявшимся мусором.

   На второй день я пошел в гостиницу, попытался найти оставленные в номере вещи. Меня предупреждали, что гостиница сильно пострадала. Подхожу, здание вроде бы цело, но от башни, где был мой номер, нет и следа. Часть стен вывалилась наружу, потолок и пол вывалились наружу, образовав огромную кучу мусора. Своих вещей я так и не нашел кроме ключа от номера в кармане, ничего не осталось.

   Оглядел еще раз гостиницу. В одном из разрушенных номеров вижу — железная кровать, а на ней голые ноги раздавленного потолком человека.

   Смерть все еще оставалась чем-то нормальным, обыденным, не заслуживающим особого внимания.

   Ужасный запах облегчил поиски погибших. На пятый день легкий ветерок унес его последние остатки, и жизнь города начала входить в норму, выдали даже зарплату из спасенных фондов Госбанка. Правда, расходовать ее было некуда, но сам факт выдачи денег был необыкновенно приятен и внушал уверенность и устойчивость.

   Везде начали строить будочки, шалаши, сарайчики и солидные сараи, появились раскопанные столы и стулья, железные кровати. Сколько людей было раздавлено на них, хотя сами они уцелели. Уцелели дети, поспевшие спрятаться под этими кроватями. Хорошо сохранились рояли, и под ними спаслось несколько человек.

   Помню, какое было ликование, когда на пятый или шестой день вдруг вечером зажглось электричество. Однако телефон все еще бездействовал. Но связь между главными учреждениями военные установили уже на второй день. Еще раньше воинами была возобновлена прямая связь с центром по радиотелефону. Вообще помощь Ашхабаду со стороны Красной Армии была внешне незаметна, но по существу значительна.



    Уже на третий день вокзал был очищен от развалин, движение по железной дороге восстановлено. Первые пассажирские поезда везли в город только техников, строителей и людей, которые могли помочь в восстановлении города. Первый поезд из Ашхабада увез всех жителей гостиницы, ютившихся на земле в скверике напротив здания, всех приезжих и семьи, попавшие в беспомощное положение.

   Первый страшный толчок был во втором часу ночи. Второй последовал в 6 часов утра, третий — в 10 часов утра. Далее толчки следовали один за другим, постепенно ослабевая. Они до того напугали людей, что даже смельчаки боялись входить в полуразрушенные и почти целые сооружения. На третий день толчки стали неощутимы, к ним стали привыкать. Меня вызвали в ЦК и стали спрашивать — можно ли ожидать повторного землетрясения. Цикличность землетрясения мне была хорошо известна, и я успокоил их, сказав, что подобные разрушительные толчки повторяются через несколько десятков лет, и Ашхабаду в ближайшем будущем бояться нечего. Не знаю, поверили мне или нет, скорее не поверили, но все же просили как главного ученого города, всем известного, выступить по громкоговорителю перед населением. Погрузили меня на все тот же незаменимый грузовик, дали в сопровождающие нескольких киноспециалистов. Ездили по городу несколько часов, слушателей была масса. Боязнь зданий понемногу стала проходить. Выступал я и на следующий день. Не то мне поверили, не то уже просто привыкли к толчкам, но повсюду закипело стихийное и самодельное строительство. Люди стали спокойнее. Жизнь стала входить в обычную колею.

Разрушения и жертвы

 

   Разрушения и жертвы были ужасны и невероятны. Большой, красивый, утопающий в зелени город в основном состоял из одноэтажных прочных глинобитных или кирпичных домов. Землетрясения в нем повторялись не часто, и при строительстве на них рассчитывали. Двухэтажными были только правительственные здания или учреждения сравнительно молодые, построенные антисейсмическими.



Многие из них действительно устояли, но дали так много трещин, что их потом пришлось взорвать. Было взорвано и здание ЦК, которое спасло мне жизнь. Жилые дома и домики были полностью уничтожены. Город надо было строить заново.

   Через несколько дней после первого толчка мне пришлось летать на военном самолете над городом и изучать аэрофотоснимки города. Картину более полного разрушения невозможно себе представить. Между правильными линиями улиц, среди темных пятен зелени везде были страшные однообразные кучи мусора и обломков. Изредка выглядывали сохранившиеся двухэтажные здания. Квартал за кварталом одна и та же картина. Смотреть на снимки было жутко и тяжело. Разрушение было полное.

   Число человеческих жертв осталось точно не подсчитанным, да и это было невозможным. Но цифра эта была ужасающей. ( см. статью А.А. Никонова “Ашхабадское землетрясение: проблемы и решения спустя полвека” в этом выпуске).

   Разрушения города детально изучались рядом учреждений и экспедиций из других городов. ( см. список основной литературы, а также статью Р.Н. Квитницкого в этом выпуске). Был собран обширный материал, послуживший основой для проектирования новых зданий, нового города.

   Основной вывод — наиболее устойчивыми были здания, которые при качании не распадались на отдельные части. В первую очередь таким свойством обладают цилиндрические и куполообразные сооружения. Народная мудрость подметила это давно. Все наиболее высокие здания — минареты и мавзолеи — были цилиндрическими и куполообразными. Кругом все разваливалось и разрушалось, но минареты громадной высоты оставались стоять среди руин. В Ашхабаде такого типа был городской музей — бывшая бехаистская мечеть. Цилиндрическое сооружение, увенчанное куполом, выстояло. ( см. воспоминания П.В.Федорова в этом выпуске). Остались невредимыми и другие цилиндрические сооружения — общественные уборные, довольно большие постройки из саманного кирпича. Было даже странно: большие прочные дома превращены в руины, а среди них красуются цилиндрические уборные.



К сожалению, архитекторы не обратили на них внимания. Они не учли народной мудрости — в новых проектах цилиндрические сооружения отсутствуют.

   У обычных прямоугольных зданий самым слабым местом оказались углы. Если углы специально скреплены, здание, даже двухэтажное, почти не разрушается. Но таких зданий было мало, в основном, они были заняты учреждениями. У жилых домов таких скреплений не было и поэтому они полностью разрушались, унося тысячи жизней.

   У более прочных зданий вывалились только две стены, расположенные поперек направлению толчка, который шел с юго-востока. У таких зданий нередко крыша оставалась на месте, как у тюрьмы, холодильника и ряда других зданий.

   Много людей погибло под сводом одноэтажного здания недалеко от вокзала. На рассыпавшихся стенах ужасным грузом лежала двускатная громадная тяжелая крыша. Под ней среди мусора лежало около двадцати ответственных железнодорожников, проводивших какое-то ночное заседание. "Очень тяжелая и крепкая крыша, никак не поднять, ждем военных", ответили мне.

   Страшная картина наблюдалась в развалинах большого длинного двухэтажного здания, в котором размещался госпиталь. При первом же толчке под руинами двухэтажного здания оказалось более двухсот человек.

   Землетрясение произошло глубокой ночью, когда огни везде были погашены. Поэтому пожаров было очень немного, но все же они были. В полуподвальном помещении одного из учебных заведений располагалось общежитие, где жило около шестидесяти студенток. Они еще не спали: готовили что-то. Здание развалилось, выход из общежития засыпало. Огонь из печки распространился на пол и перегородки и, хотя помещение осталось целым, оно сгорело, и с ним сгорели все студентки. Это было одним из самых ужасных зрелищ во время землетрясения.

   В филиале Академии наук, где я был председателем совета, погибло много ученых. Особенно жалко было одного видного специалиста по гидрогеологии, исключительно талантливого человека с выдающимися математическими способностями.



Его раздавило вместе с дочерью. Погиб и другой выдающийся ученый-геолог, всю жизнь отдавший изучению южных областей Союза.

   Незадолго до землетрясения он переехал в Ашхабад на постоянную работу. Жил он с женой в бывшей персидской молельне — громадной и высокой комнате. Толстая балка с потолка упала поперек кроватей. Они, возможно, погибли во сне еще во время вертикального толчка.

   С одним доктором наук был не менее трагический случай. Его семья, да и он сам, летом обычно спали в саду на ковре. Самого хозяина не было дома, а жена подтащила ковер к самому забору, в тень от солнца. Забор был глиняный, массивный, очень высокий и тяжелый. Во время колебаний он обрушился и раздавил всю семью. Таких смертей от упавших глиняных заборов-дувалов было много, и они были совершенно неожиданны.

   К счастью, сама земля на территории города не трескалась ( Трещины возникали в крайней северной части города, севернее железной дороги), и смертей в трещинах не было. Не было и оползней, в других городах уничтоживших сотни людей.

   Сильные разрушения были вызваны качанием, поверхность земли изгибалась, подобно волнам на поверхности воды. Причем чем выше и уже волна, тем сильнее колебание. Земные сейсмические волны образуются часто. Это обычное явление. Но они всегда очень пологие и широкие. Поэтому вызываемые ими колебания почти или совсем не заметны.

   Место образования ашхабадского толчка располагалось всего в 30 км к юго-востоку от города, у селения Карагаудан. Толчок был очень сильным и близким, поэтому вызванные им волны были узкими и высокими. Это и явилось причиной страшных разрушений. У всяких волн есть зоны усиления и ослабления. Были они и в Ашхабаде. В центре города их плохо видно, но на окраинах было хорошо заметно, как пояса сильных разрушений чередовались с поясами, где разрушения были слабее, а иногда почти отсутствовали.

   Заслуживают внимания движения, связанные с первым вертикальным толчком.



Они выражались в подбрасывании вверх и вбок тяжелых массивных предметов, свободно лежавших на земле. Дома и другие строения, связанные с землей, не перемещались, но штукатурка в них осыпалась. Зато большой и тяжелый шар, лежавший на цементном постаменте и сам сделанный из цемента, был подброшен в воздух и смещен вбок на несколько метров. В другом сквере на высокой подставке стоял металлический тяжелый бюст Пушкина. Его тоже отбросило в сторону на несколько метров. Но самые интересные наблюдения сделаны были за городом, где располагалась техника. Громадные тяжелые машины стояли строго в ряд. Толчок подбросил их в воздух и сместил в сторону на один–два метра. Остается только поражаться, как мало было смещений и перебросов более легких предметов, и как мало разрушений сопровождал первый вертикальный толчок. (Сведения о двух толчках, первом - вертикальном с подбрасыванием тяжелых предметов, и втором - горизонтальном, с юго-востока, разрушающем, имеют принципиальное значение. Они подтверждаются многочисленными свидетельствами уцелевших и результатами инженерно-строительного обследования).

   Можно сказать, что почти все разрушения произошли за несколько секунд волнообразных колебаний, последовавших за вертикальным толчком. Второе сотрясение в 6 часов утра тоже было очень сильным, но значительно слабее первого. Оно только разрушило те строения, которые остались стоять после первого сотрясения. Последующие многочисленные сотрясения, наблюдавшиеся в течение нескольких последующих дней, уже разрушений не приносили и жертвами не сопровождались. Толчки, их вызывавшие, были незаметны, и им предшествовал только отдаленный грохот, как от далекой грозы или пушечной канонады, но и грохот был ясно слышен только в первый день.

Причины землетрясения

 

   Выяснением причин землетрясения занимались несколько экспедиций, приехавших в Ашхабад через несколько дней после первого точка. Они детально изучили все окрестности города и со своей задачей справились хорошо. ( Наиболее подробные исследования разрушений осуществлены экспедицией Академии наук СССР под руководством В.Ф.



Бончковского (1947), в первую очередь ее участниками С.В. Медведевым и Г.П. Горшковым (1947), группой инженеров под руководством Н.О. Оразымбетова (1960), а также Р.Н. Квитницким (1949), М.П. Сукачевой (1949) и И.А.Котельниковым (1953). Некоторые малоизвестные сведения в этом отношении приведены в статьях Р.Н. Квитницкого, Г.П. Горшкова, а также в статье Л.И. Иогансон и А.А. Никонова в настоящем выпуске).

   Вдоль подножия Копетдага образовался большой разлом земной коры. По этому разлому одни пласты надвинуты на другие. Подобные движения время от времени повторяются. Каждое движение сопровождается землетрясением. Если движение небольшое, то небольшое и землетрясение. Многочисленные, обычно слабые землетрясения Туркменистана почти всегда связаны с движениями по Копетдагскому разлому. Естественно, что экспедиции в первую очередь поехали к нему. Но здесь их ждала неожиданность — никаких движений по разлому не было. Причина землетрясения была какой-то особенной.

   Стали осматривать все наиболее пострадавшие местности и у селения Карагаудан обнаружили совершенно необыкновенное явление. Благодаря боковому давлению слои земной коры начали изгибаться и образовали небольшую выпуклую округленную складку. Такие складки называются антиклиналями. При образовании антиклиналей, то есть при изгибе твердых слоев земной коры, в них, конечно, возникают значительные напряжения. Чем больше изгиб, тем больше напряжение, и, в конце концов, слои не выдерживают и разрываются. Разрыв сразу вызывает землетрясение.

   При осмотре Карагаудинской антиклинали оказалось, что она разорвалась на несколько частей, отделенных друг от друга очень глубокими, но узкими трещинами. Антиклиналь превратилась в разбитую тарелку. Трещины были очень хорошо видны на поверхности земли, некоторые из них были даже открытыми, зияющими. К счастью, в них никто не провалился. Потом они закрылись. Разрыв Карагауданской антиклинали и был причиной Ашхабадского землетрясения. (Прим.



составит.: Разные типы трещин охарактеризованы описательно и фотоизображениями в статье Г.П. Горшкова в настоящем выпуске. Причина (механизм) землетрясения ныне трактуется иначе, см. ниже статью А.А. Никонова “Ашхабадское землетрясение…”).

   Кроме образования трещин, это подтверждается направлением сейсмических волн, шедших из Карагаудана, и тем, что в Карагаудане сила толчка была значительно сильнее, чем в Ашхабаде. Бревенчатые срубовые дома в Ашхабаде почти не пострадали, а в Карагаудане были разбросаны по бревнам. Разрушения в селении были еще сильнее, чем в городе. Наблюдения при помощи специальных аппаратов-сейсмографов показали, что Карагауданские разломы уходили вглубь на несколько километров. (Такие сведения в доступных источниках не обнаружены, хотя для отдельных разрывов это возможно, судя по их кинематике и глубине очагов землетрясения).

   Молодые современные складки-антиклинали в земной коре сравнительно редки. Еще более редко напряжения в них достигают такой силы, что складки разрываются, разламываются. Поэтому ожидать повторения ашхабадского землетрясения такой силы, нет никаких оснований.

   Другое дело подвижки по громадному Предкопетдагскому разлому. Они происходили постоянно, как это показывают те же сейсмографы, но были ничтожны, и землетрясения, вызываемые ими, очень слабы, иногда незаметны. Только изредка движения более значительны и вызывают землетрясения больших размеров, но и они слабее Ашхабадского, вернее Карагауданского землетрясения.

   Эпицентр Карагауданского землетрясения расположен неглубоко и, весьма вероятно, что разломы, трещины, расколовшие антиклиналь, проникают на эту глубину.

   Много еще тайн хранит в себе земная кора, к их числу относится и тайна образования землетрясения. ( Несомненно, современные научные представления о происхождении и механизме Ашхабадского землетрясения значительно полнее и основательнее, хотя нерешенные вопросы остаются до сих пор).



Что делается на поверхности земли, мы видим и знаем, но что таят в себе глубины земной коры — пока загадка.

их о риске, опасности для человечества этих уровней. Незаконно использовать экстраполяцию на них закономерностей, полученных при гораздо больших дозах облучения. Дальнейшие исследования влияния атомной радиации в малых дозах на состояние рецепторов, на их способность вызывать индукцию нормальных физиологических процессов во внутренних органах, с ними связанных, что крайне желательно для дальнейшего развития и обоснования наших представлений о роли ПРФ для здоровья человека.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что наши выводы о благоприятном действии для биоты малых доз атомной радиации относятся к ПРФ его повышенным уровням, т.е. к тем видам радиации и инкорпорированным радионуклидам, к которым за миллионы лет эволюции адаптирована биота на нашей планете. Землетрясения прошлого

 

Большие катастрофические землетрясения повторяются редко, через многие сотни, иногда тысячи лет. При этом они не повторяются точно в том же месте, но несколько сдвигаются в сторону.

   Недалеко от Ашхабада, у сел. Аннау, несколько сот лет тому назад было построено громадное красивое здание типа величественного мавзолея. Оно благополучно просуществовало сотни лет, но Ашхабадское землетрясение 1948 г. сравняло его с землей. (Речь идет об известной мечети Анау, к юго-востоку от Ашхабада, построенной в середине XV века. В 40-х годах ХХ века она сохранялась лишь частично, и, несмотря на реставрации, ее портал был рассечен крупными трещинами, так что ее разрушение в 1948 году было предопределено).

   Из этого следует, что такого сильного землетрясения, как в 1948 г., в Ашхабадском районе не было не меньше нескольких сот лет. Возможно, его не было значительно больший промежуток времени.

   По другую сторону Ашхабада, недалеко от подножия Копет-Дага, находятся развалины древнего городища Ниса ( Старая Неса), существовавшего около двух тысяч лет назад.



Город погиб в результате страшного разрушения, сопровождавшегося местными пожарами.

   Таких древних городов, внезапно прекративших свое существование, в Средней Азии много. Археологи обычно считают, что они погибают в результате нападения врагов. Вероятно, в ряде случаев так оно и было, но нет сомнения, что полное уничтожение больших городов связано и с катастрофическими землетрясениями.

   Подобные землетрясения редки, но они существуют, и нашим археологам следует это учитывать. За последние годы выпущено довольно много обзорных и популярных книг по истории городов Средней, Центральной и Малой Азии, но ни в одной из них даже словом не упоминается о землетрясениях. Будем надеяться, что в ближайшем будущем этот пробел будет восполнен, хотя задача эта достаточно сложная. ( За последние десятилетия в России, а теперь и в средиземноморских странах активно развивается археосейсмология. С помощью этого нового подхода удалось идентифицировать и даже квантифицировать немало древних землетрясений, в том числе и в Туркмении).

   Стены домов разграбленного города хотя и остаются стоять, но через несколько столетий уничтожаются выветриванием не хуже, чем землетрясением. Груды мусора, остающиеся после землетрясения, тоже выветриваются и размываются, почти сравниваясь с землей. Поэтому у разграбленного города даже через несколько столетий очертания стен хорошо видны. От города, уничтоженного землетрясением, остаются только очертания улиц, дома превращаются в едва заметные холмики.

   Различен и состав погребенного материала. В комнатах разграбленных зданий остаются только малоценные, обычно поврежденные предметы. Землетрясение погребает и ценные и малоценные предметы.

   При раскопках Парфянского города Ниса, близ Ашхабада, в одной из комнат большого здания на полу среди мусора было найдено довольно большое количество ритонов, ритуальных сосудов, сделанных из слоновой кости и представляющих большую ценность.



Если бы Ниса была разграблена, их унесли бы в первую очередь. Более естественно предполагать, что Ниса была уничтожена и засыпана катастрофическим землетрясением. (Интересно, что открытие знаменитых Парфянских ритонов состоялось при археологических раскопках Старой Нисы непосредственно перед землетрясением 1948 года. Находясь в открытом состоянии, они были дополнительно, после повреждения и захоронения землетрясением двухтысячелетней давности, повреждены и деформированы при сотрясениях 1948 г. Д.В.Наливкин, понимая исключительную ценность находки, в исключительных условиях полнейшей разрухи в октябре 1948 года сумел раздобыть парафин, необходимый для консервации ритонов и тем самым способствовал археологам в спасении сокровищ. Ныне они хранятся в Национальном музее Туркмении).< Землетрясения в Нисе от землетрясения в Ашхабаде отделяет промежуток, примерно, в две тысячи лет. Следующее катастрофическое землетрясение в районе Ашхабада, возможно, последует еще через две тысячи лет. Что будет тогда на месте Ашхабада — сказать трудно.

Влияние Солнца и Луны на Землю.

 

Подземные катаклизмы во многом еще загадочны. И не удивительно, ведь в "подготовке" землетрясений участвуют различные силы и факторы. В последнее время уделяют много вниманию изучению влияния, которое оказывает на Землю наше дневное светило. Накоплено уже немало фактов, говорящих о том, что некоторые процессы, происходящие на Солнце, оказывают явное воздействие на природные явления на Земле. Интересно, что в годы, когда на Солнце возрастает количество солнечных пятен (что связано со вспышками на Солнце), на Земле усиливается тектоническая деятельность. Американский геофизик Д.Симпсон, изучавший этот вопрос, пишет, что "если число солнечных пятен достигает 150, то вероятность возникновения землетрясений приблизительно на 31% выше, чем когда число солнечных пятен составляет 50, а если разница в числе солнечных пятен по сравнению с предыдущим днем равняется +20, то вероятность возникновения землетрясений приблизительно на 26% выше, чем когда такого резкого перепада нет".



К такому выводу ученый пришел, проанализировав 22 000 землетрясений, происходивших между 1950 и 1963 г. На составленной им диаграмме видно, что землетрясения чаще происходят тогда, когда уровень солнечной активности быстро и резко меняется. Больше всего сильных вспышек на Солнце происходит, как известно, в период, когда солнечная активность (в период 11-летнего цикла) идет на убыль. И в это же время у Земли чаще возникают судороги. Еще одна космическая связь. Ученые, изучив исторические записи различных природных явлений почти за 900 лет, обнаружили, что самые сильные и разрушительные землетрясения связаны с полнолунием. Между тектоническими процессами на Луне и на Земле существует такая тесная связь, словно луна не самостоятельное небесное тело, а один из материков Земли. Например, происходит землетрясение в Японии или Египте, а день спустя в одном из кратеров Луны наблюдается свечение газов. Случайность? Многолетние наблюдения показывают, что чуть ли не каждое землетрясение отзывается необычными явлениями на поверхности Луны. Предположить, что эти события никак между собой не связаны, было бы совершенно неправдоподобно. Число лунных явлений (извержений вулканов, колебаний грунта) резко возрастает как накануне, так и сразу же после землетрясений. А это означает ,что наблюдения за Луной могут предсказывать землетрясения. Максимум лунных явлений, который наступает примерно через два дня после сильного землетрясения, показывает, что процессы в коре Земли отзываются каким-то изменениями в наружных слоях Луны.

Землетрясения в различных странах.

 

Япония

    Японию часто называют "страной землетрясений". И это вполне оправдано. В районе Японских островов активность земных недр настолько высока, что в среднем в год здесь случается 1500 ощутимых подземных толчков. Самые сильные из них в основном возникают в двух гигантских разломах земной коры - Суруга и Сагами, располагающихся в открытом океане вдоль японского побережья. Именно здесь находился эпицентр крупнейших сейсмических бедствий в 1498, 1605, 1707, 1854, 1923, 1944 годах.



Самое сильное землетрясение, когда-либло случавшееся в Японии, произошло 1 сентября 1923 года. Оно имело интенсивность М=8.3 по шкале Рихтера. Землетрясение охватило область провинции Южный Канто (включая Токио и Иокогаму) - экономические, политические и культурные центры Японии.

    Эпицентр землетрясения, получившего название "Великого землетрясения в Конто", находился примерно в 80 км к юго-западу от Токио, возле остова Осима в заливе Сугами. Мощнейший подземный удар буквально за несколько секунд полностью и частично разрушил более 254 тысяч домов. Остальное довершили вспыхнувшие пожары, легкие домики из дерева, фанеры и бумаги были уничтожены огнем в течение считанных часов. Водопроводы были повреждены и бездействовали, пламя бушевало беспрепятственно. Более половины Токио и практически вся Иокогама были сожжены дотла. Число жертв было ужасающим: 40 тысяч человек собрались в городском парке, спасаясь бегством из горячих жилищ, и лишь 2 тысячи из них остались в живых, остальные задохнулись в дыму. Многие маленькие города по берегу залива были уничтожены гигантскими волнами цунами, высота которых в ряде мест превышала 10-12 метров. Жестокая подземная буря, разрушив Токио и Иокогаму, оставила без крова 3,5 млн. человек и унесла 143 тысячи жизней. Для предотвращения подземной катастрофы правительство и городски власти Японии осуществляют ряд мер, направленных на то, чтобы насторожить общественность, своевременно оповестить население о приближении бедствия. Ежегодно первого сентября в день "Великого землетрясения в Конто" по всей Японии, особенно в Токио, проводятся учения с целью научить население правильному поведению во время буйства стихии.

Турция и Иран

    Турция занимает большую территорию в пределах сейсмического пояса Гималаи - Средиземноморье. Эта страна подвергалась землетрясениям на протяжении всей своей истории. В 1939 году во время землетрясения, магнитуда которого составила 7.9, в городе Эрзинджан погибло 40 тысяч человек.



С тех пор в Турции произошло более 20 землетрясений, унесших еще 20 тысяч человеческих жизней. Одно из последних землетрясений, происшедшее 24 ноября 1976 года, имело магнитуду 7.6 по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в высокогорной части Турции на границе с Советским Союзом и Ираном. Разгулявшаяся стихия смела с лица Земли город Мурадие, почти полностью разрушены 200 деревень. Спасательные работы были затруднены из-за многочисленных повторных толчков. Отдаленность этого района и низкие температуры усугубили бедственное положение тысяч деревенских жителей, оставшихся без крова. Число жертв превысило 5 тысяч человек.

    Много землетрясений происходит и в Иране. Только за последние десятилетия в этой стране произошло несколько крупных землетрясений. Так к числу катастрофических землетрясений последних десятилетий относится землетрясение, происшедшее осенью 1962 года в северо-западном Иране. В результате были полностью разрушены несколько крупных городов страны, погибло около 12 тысяч жителей, и более 100 тысяч остались без крова. В 1972 году произошло землетрясение в центральной части Ирана магнитудой М=7.1, погибло 5400 человек, полностью разрушен город Кир. В 1978 году в городе Тебесе произошло землетрясение силой М=7.7 по шкале Рихтера. Погибло 15 тысяч человек, в самом городе Тебесе из 13 тысяч жителей погбило 9 тысяч. Несколько землетрясений было в 1981 году силой 6.9 - 7.3 по шкале Рихтера. Сильно был разрушен город Сирч, 50 тысяч человек остались без крова, погибло 5.5 тысяч человек.

Перу

    1 мая 1970 года в Перу произошло сильное землетрясение с магнитудой М=7.8 по шкале Рихтера. Это была величайшая сейсмическая катастроф в Западном полушарии. Землетрясением оказалась охвачена территория размером 100 кв.км. Эпицентр находился в 25 км от берега к западу от Чимботе - морского порта с населением около 120 тысяч жителей. Человеческих жертв в Чимботе, к счастью, было сравнительно немного: как только начались толчки, люди выбежали на улицы, погибло 500 человек.



Но в 50 км в глубь материка, в густонаселенной в непосредственной близости от высоких гор, число погибших достигло ужасающей цифры. Менее чем за 30 секунд обрушилась большая часть зданий в городе Уарасе, погибла почти половина его населения - 10 тысяч человек. На крутых склонах молодых гор произошли десятки оползней. Землетрясение вызвало множество снежных лавин. Одна из снежных лавин всего за две минуты достигла города Юнгай. Передняя стена снежной лавины была выше всех зданий в городе. От некогда живописного красивого города с красивой площадью и собором осталась лишь небольшая часть соборной стены и 4 пальмы. Из 18 тысяч жителе города погибло 15 тысяч. Далее лавина промчалась еще 12 км вниз по долине, уничтожив на своем пути другие населенные пункты. В общей сложности во время перуанского землетрясения погибло 70 тысяч человек, 50 тысяч было ранено и 800 тысяч остались без крова.

Мексика

    19 сентября 1985 года в Мексики произошло сильное землетрясение с магнитудой 8.2. Эпицентр находился в Тихом океане. Больше всего пострадала столица страны - Мехико, город-гигант с 17-миллионным населением. Под ударами слепых сил стихии превращались в груду развалин целые жилые кварталы, в центральных районах города как карточные домики падали дома небоскребы, отели, банки. Рухнула стометровая телевизионная башня, снеся несколько зданий на своем пути. Образовавшееся в результате разрушений тысяч домов гигантское облако серой цементной пыли закрыло небо над Мехико. Тысячи людей оказались заживо погребенными под развалинами домов, школ и церквей. Не пощадила стихия и крупнейший в Латинской Америке больничный комплекс. Новый сильный толчок последовал 20 сентября силой 7.3. Через 10 дней, утром 30 сентября, в Мехико произошло третье по счету землетрясение. В общей сложности в период с 19 по 30 сентября приборы национальной сейсмической службы зарегистрировали свыше 70 толчков интенсивностью от 4.5 до 7.8 по шкале Рихтера. На этом беды многострадальных мексиканцев не закончились. 10 октября на Мехико обрушились ливневые дожди с градом.



Земля оказалсь покрытой слоем града, толщина которого достигала в отдельных районах города 70 см. 21 октября в Мехико вновь ощущались небольшие подземные толчки, а 29 октября произошло новое землетрясение интенсивностью 5.7. По сообщениям мировой печати в результате происшедших землетрясений по всей Мексики погибло более 7.5 тысяч человек. Подземные толчки разрушили и серьезно повредили 7 тысяч зданий, 350 тысяч мексиканцев лишились крова.

Китай

    На территории Китая, в поясе, простирающем от Юнняня до Пекина издавна отмечалось много землетрясений. Возможно там проходит линия какой-нибудь границы плит. Два самых сильных в истории Китая землетрясения, которые одновременно явились и одними из самых разрушительных в мире, наблюдались именно в этих местах. Эпицентр самого разрушительного в Китае землетрясения (М=8.0), произошедшего в 1556 году, находился в провинции Сиань. Сиань расположен на берегу великой реки Хуанхэ, где равнины наполнены рыхлыми осадками. По рассказам очевидцев, целые города погружались в грунт, разжиженный вследствие колебаний, и тысячи жилищ, вырытых в рыхлых холмах, обрушились в считанные секунды. Поскольку землетрясение произошло в 5 часов утра, большинство семей еще находилось дома и с этим, несомненно, связано огромное число жерв - 830 тысяч человек. В нашем столетии одно из самых крупных землетрясений в Китае произошло 28 июля 1976 г. в 3 часа 42 минуты местного времени, прямо под Таншанем, городом с населением около полутора миллиона человек, расположенным в 160 км прямо на восток от Пекина. Землетрясение имело магнитуду 8.2. Масштаб разрушений и число жертв были почти беспрецедентными. Жилые дома, заводы превратились в груду обломков. Весь город практически сравнялся с землей. Некоторые районы покрылись множеством огромных трещин. Одна из таких трещин поглотила здание больницы и переполненный пассажирами поезд. Пострадали не только дома - были обрушены мосты, искривлены железнодорожные пути, перевернуты поезда, повреждены автострады, разорваны трубопроводы, нарушены плотины.



Официальных сообщений об этой катастрофе из Китая не поступало, но в достоверном отчете, помещенном в гонконгской газете, сообщалось, что погибло 655 237человек.

 

Наводнения

 

Вся история Китая — это история борьбы с наводнениями. Для всех правивших в стране династий эта проблема оставалась одной из главных. До династии Тан (VII–IX вв.) в бассейне сохранялся естественный экологический баланс, и наводнения случались редко. Они резко участились во времена правления династии Мин (1368–1644 гг.) и стали подлинным бедствием при сменившей ее династии Цин (1644–1911 гг.). В 1870 г. ливни в верховьях стали причиной катастрофического наводнения в ряде населенных пунктов провинции Хубэй. Ширина реки достигла уровня 1153 г. При наводнении 1905 г. только в г. Чунцин (провинция Сычуань) погибли 8 тыс. человек. В том же году сильнейшие наводнения наблюдались в провинциях Аньхой, Хубэй, Хунань и Цзянсу. В 1933 г. наводнение унесло 145 тыс. жизней (от него серьезно пострадала одна из основных железных дорог страны). Наводнение 1935 г. стало причиной смерти еще 142 тыс. человек. Как показывают наблюдения, интервал между наводнениями сократился с 6,1 до 3 лет, но все-таки остается гораздо больше, чем на Хуанхэ (дважды в год).

Хотя с 1949 г., после провозглашения КНР, в стране уделяется большое внимание проблеме наводнений, они по-прежнему остаются национальным бедствием. В 1954 г. продолжительные ливни вызвали серьезное наводнение в средней и нижней части Янцзы, в котором погибли 33 тыс. человек. Наивысшей точки уровень воды достиг у г. Чунцин. Годы 1960–1970-е выдались относительно спокойными, но с 1980-х годов по разным причинам наводнения стали чаще и сильнее. В 1981 г. 6-дневный ливень в верховьях привел к тому, что расход воды у г. Чунцин достиг рекордного за все время наблюдений значения 85 700 м3/с. В 1991 г. в средней и нижней части реки произошло несколько наводнений. Максимальный подъем воды отмечен у г. Ханькоу (27,12 м), а расход составил 66 700 м3/с, в средней части и низовьях реки погибли 1444 человека, в верховьях — 1966 человек.



Наводнение 1996 г. оказалось не менее разрушительным, но число жертв было намного меньше (800 человек).

НАВОДНЕНИЯ 1998 Г.Однако крупнейшие в XX в. наводнения в бассейне произошли летом 1998 г. В декабре 1997 г. метеорологи предсказали, что лето 1998 г. в среднем и нижнем течении Янцзы выдастся очень дождливым. Уточненный прогноз, представленный в апреле 1998 г., предсказывал увеличение количества осадков еще на 50%. В детальном прогнозе от 2 июня говорилось о сильных и продолжительных осадках почти на всей территории бассейна. Через 10 дней уровень воды в Янцзы начал стремительно расти. К 26 июня в провинциях Хубэй и Хунань он превзошел все рекорды. Большое количество осадков выпало и в верховьях. Около г. Учен уровень воды 17 августа достиг рекордной отметки (45,22 м) и 40 дней держался выше отметки, соответствующей затоплению. В провинции Хубэй 1 августа наводнение разрушило плотину, что привело к затоплению нескольких тысяч квадратных километров равнинных земель, 7 августа смыло плотину у г. Цзюцзян, в это же время и на других реках Китая отмечался рекордный подъем воды. Согласно статистическим данным, ущерб от наводнений составил 30 млрд долл. США.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НАВОДНЕНИЙ

Эксперты имеют на этот счет разные мнения. Специалисты по водным ресурсам и ирригации, как правило, полагают, что наводнения обусловлены обильными осадками и недостатками гидротехнических сооружений. Экологи же считают, что основная причина — глобальные нарушения в экосистемах (сведение лесов, эрозия почв и  т. д.).

Природные факторы. Известные течения Эль-Ниньо и Ла-Нинья повлияли на погоду в 1998 г. гораздо сильнее, чем в предыдущие годы. С ноября 1997 г. по февраль 1998 г. не прекращались обильные снегопады на Тибетском нагорье, где берет начало река. Количество осадков в бассейне с ноября 1997 г. по август 1998 г. превысило среднее в 1,5 раза. Интервал между двумя максимальными подъемами уровня воды был очень коротким (4 дня). Сказалась и чрезвычайно неблагоприятная комбинация пиков половодья на притоках.



Обычно на северных и южных притоках паводки заметно разнесены по времени. На этот раз вода из всех притоков хлынула в основное русло почти одновременно.

Изменение условий стока. Сельскохозяйственные работы в прибрежной зоне местами привели к заметному сужению русла реки и ее притоков и уменьшению водостока.

Уменьшение вместимости водоемов. Уже говорилось о значении сообщающихся с Янцзы озер как естественных регуляторов стока. Но осушение и заиливание год от года уменьшают их вместимость. В 1950-е годы в средней и нижней части бассейна озера занимали 22 тыс. км2, а в 1980-е — 12 тыс. В 1949 г. Янцзы сообщалась с озерами площадью 17 198 км2, а в 1984 г. их площадь сократилась до 6605 км2. В провинции Хубэй в 1950-е годы насчитывалось 1066 озер общей площадью 8300 км2, а к 1985 г. их осталось 192 площадью 2656 км2. Площадь оз. Дунтинху в 1825 г. составляла 6300 км2, в 1950-е годы — 4000 км2, а ныне — 2400 км2. За год в нем накапливается около 160 млн т ила.

Сведение лесов. С ростом численности населения леса непрерывно вырубали, расширяя сельхозугодья. В 1950-х годах в верховьях бассейна леса занимали 40% территории, ныне — 10%. В 1950-е годы эрозия затронула 360 тыс. км2, ныне — 562 тыс. За год эрозия уносит свыше 2 млрд т почвы.

Леса играют важнейшую роль в обеспечении почвы влагой. Кроны деревьев удерживают 10–30% осадков, а опавшая листва — 20–40 т воды на 1 км2 в час. Пиковый сток в 1998 г. (56 400 м3/с) был далеко не рекордным. За последние 23 года он достигал 60 000 м3/с и более, но уровень воды был ниже, чем в 1998 г., — леса защищали от наводнений. По мнению экспертов, дополнительные 10 млн га лесов в верховьях способны стабилизировать сток в течение года.

 

Причины возникновения цунами

Распределение цунами связано, как правило, с областями сильных землетрясений. Оно подчинено четкой географической закономерности, определяемой связью сейсмических районов с областями недавних и современных процессов горообразования.




Известно, что большинство землетрясений приурочено к тем поясам Земли, в пределах которых продолжается формирование горных систем, в особенности молодых, относящихся к современной геологической эпохе. Наиболее чисты землетрясения в областях близкого соседства крупных горных систем с впадинами морей и океанов.

На рис. 1 приведена схема складчатых горных систем и областей концентрации эпицентров землетрясений. На этой схеме четко выявляются две зоны земного шара, наиболее подверженные землетрясениям. Одна из них занимает широтное положение и включает Апеннины, Альпы, Карпаты, Кавказ, Копет-Даг, Тянь-Шань, Памир и Гималаи. В пределах этой зоны цунами наблюдается на побережьях Средиземного, Адриатического, Эгейского, Черного и Каспийского морей и северной части Индийского океана. Другая зона расположена в меридиональном направлении и проходит вдоль берегов Тихого океана. Последний как бы окаймлен подводными горными хребтами, вершины которых поднимаются в виде островов (Алеутские, Курильские, Японские острова и другие). Волны цунами образуются здесь в результате разрывов между поднимающимися горными хребтами и опускающимися параллельно хребтам глубоководными впадинами, отделяющими цепи островов от малоподвижной области дна Тихого океана.

Непосредственной причиной возникновения волн цунами чаще всего являются происходящие при землетрясениях изменения в рельефе океанического дна, приводящие к образованию крупных сбросов, провалов и т.п.

О масштабах таких изменений можно судить по следующему примеру. При землетрясении в Адриатическом море у берегов Греции 26 октября 1873 года были отмечены разрывы телеграфного кабеля, проложенного на дне моря на четырехсотметровой глубине. После землетрясения один из концов разорванного кабеля был обнаружен на глубине более 600 м. Следовательно, землетрясение вызвало резкое опускание участка морского дна на глубину около 200 м. Через несколько лет в результате другого землетрясения вновь произошел разрыв кабеля, проложенного по ровному дну, причем концы его оказались на глубине, отличающейся от прежней на несколько сот метров.



Наконец, еще через год после новых толчков глубина моря на месте разрыва увеличилась на 400 м.

Еще большие нарушения рельефа дна имеют место при землетрясениях в Тихом океане. Так, при подводном землетрясении в заливе Сагами (Япония) при внезапном поднятии участка океанического дна было вытеснено около 22,5 куб. км воды, которая и обрушилась на берег в виде волн цунами.

На рис. 2а изображен механизм возникновения цунами в результате землетрясения. В момент резкого погружения участка дна океана и возникновения на дне моря впадины пода устремляется к се центру, переполняет впадину и образует громадную выпуклость на поверхности. При резком поднятии участка дна океана выясняются значительные массы воды. На поверхности океана при этом возникают волны цунами, быстро расходящиеся во все стороны. Обычно они образуют серию из 3-9 волн, расстояние между гребнями которых составляет 100-300 км, а высота при приближении волн к берегу достигает 30 м и более.

Другой причиной, вызывающей цунами, являются извержения вулканов, возвышающихся над поверхностью моря в виде островков или расположенных на океаническом дне (рис. 2б). Наиболее яркий пример в этом отношении представляет собой образование цунами при извержении вулкана Кракатау в Зондском проливе в августе 1883 года. Извержение сопровождалось выбросом вулканического пепла на высоту 30 км. Грозный голос вулкана был слышен одновременно в Австралии и на ближайших островах Юго-Восточной Азии. 27 августа в 10 часов утра гигантской силы взрыв разрушил вулканический остров. В этот момент и возникли волны цунами, распространившиеся по всем океанам и опустошившие многие острова Малайского архипелага. В самой узкой части Зондского пролива высота волн достигала 30-35 м. Местами воды проникли в глубь Индонезии и произвели страшные разрушения. На острове Себези было уничтожено четыре деревни. Города Анжер, Мерак и Бентам были разрушены, леса и железные дороги смыты, а рыболовные суда заброшены на сушу на расстояние в несколько километров от берега океана.



Берега Суматры и Явы стали неузнаваемы - все было покрыто грязью, пеплом, трупами людей и животных. Эта катастрофа принесла гибель 36000 жителей архипелага. Волны цунами распространились по всему Индийскому океану от берегов Индии на севере до мыса Доброй Надежды на юге. В Атлантическом океане они достигли Панамского перешейка, а в Тихом океане - Аляски и Сан-Франциско.

Случаи цунами при вулканических извержениях известны и в Японии. Так, 23 и 24 сентября 1952 года произошло сильное извержение подводного вулкана на рифе Мейдзин в нескольких сотнях километров от Токио. Образовавшиеся при этом волны достигли острова Хотидзе к северо-востоку от вулкана. Во время этой катастрофы погибло японское гидрографическое судно "Кайе-Мару-5", с борта которого велись наблюдения.

Третьей причиной возникновения цунами является падение в море огромных обломков скал, вызванное разрушением скальных пород грунтовыми водами. Высота таких волн зависит от массы упавшего в море материала и от высоты его падения. Так, в 1930 году на острове Мадейра с высоты 200 м сорвалась глыба, что послужило причиной возникновения одиночной волны высотой 15 м.

Цунами у берегов Южной Америки

Тихоокеанское побережье в пределах Перу и Чили подвержено частым землетрясениям. Изменения, происходящие в рельефе дна прибрежной части Тихого океана, приводят к образованию крупных цунами. Наибольшей высоты (27 м) волны цунами достигли в районе Кальяо во время землетрясения в Лиме в 1746 году.

Если обычно понижение уровня моря, предшествующее наступлению волн цунами на берег, продолжается от 5 до 35 минут, то при землетрясении в Писко (Перу) отступившие воды моря возвратились лишь через три часа, а у Санта - даже через сутки.

Нередко наступление и отступление волн цунами происходят здесь несколько раз подряд. Так, в Икике (Перу) 9 мая 1877 года первая волна обрушилась на побережье спустя полчаса после основного толчка землетрясения, а затем в течение четырех часов волны наступали еще пять раз. Во время этого землетрясения, эпицентр которого был расположен в 90 км от перуанского берега, волны цунами достигли берегов Новой Зеландии и Японии.




13 августа 1868 года на побережье Перу в Арике через 20 минут после начала землетрясения нахлынула волна в несколько метров высотой, но вскоре отступила. С промежутком в четверть часа за ней последовало еще несколько волн, меньших по размеру. Через 12,5 часа первая волна достигла Гавайских островов, а через 19 часов - побережья Новой Зеландии, где ее жертвами стали 25000 человек. Средняя скорость волн цунами между Арикой и Вальдивией при глубине 2200 м составила 145 м/сек, между Арикой и Гаваями при глубине 5200 м - 170-220 м/сек, а между Арикой и Чатамскими островами при глубине 2700 м - 160 м/сек.

Наиболее частыми и сильными землетрясениями характеризуется район чилийского побережья от мыса Консепсьон до острова Чилоэ. Известно, что со времени катастрофы 1562 года город Консепсьон перенес 12 сильных землетрясений, а город Вальдивия за период с 1575 по 1907 годы - 7 землетрясений. Во время землетрясения 24 января 1939 года в Консепсьоне и его окрестностях погибло 1000 человек и 70000 человек осталось без крова.

Разрушения, произведенные волнами цунами 1960 года, в городе Пуэрто-Монте

21 мая 1960 года новое землетрясение всколыхнуло чилийское побережье в районе мыса Консепсьон, а затем в течение 10 дней сотрясало всю южную часть страны на протяжении 1500 км. За это время погибло около тысячи человек и около 350000 человек осталось без крова. В городах Консепсьоне, Пуэрто-Монте, Темуко и на острове Чилоэ 65000 зданий было полностью разрушено, а 80000 серьезно повреждено. Наиболее сильным был толчок 22 мая, когда максимальная амплитуда колебания почвы в Москве составила 1500 микрон. Это в три раза больше амплитуды колебании, вызванных Ашхабадским землетрясением 1948 года, эпицентр которого был расположен в шесть раз ближе к Москве.

Катастрофические сотрясения 22 мая породили волны цунами, которые распространялись по Тихому океану и за его пределы со скоростью 650-700 км/час. На чилийском побережье были разрушены рыбацкие поселки и портовые сооружения; сотни людей были унесены волнами.



На острове Чилоэ волны разрушили четыре пятых всех построек.

Последствия цунами 1960 г, на Гавайских островах

Гигантский вал не только опустошил тихоокеанское побережье вплоть до Калифорнии, но и пересек Тихий океан, обрушившись на Гавайи и Филиппины, побережье Австралии и Новой Зеландии, Курильские острова и Камчатку. На Гавайях, в городе Хило, во время цунами погибли десятки человек, многие жители пропали без вести и получили увечья.

Последствия цунами 1960 года у берегов Японии

На Японских островах было затоплено 36000 домов, опрокинуто 900 судов и рыбачьих лодок. На острове Окинава погибло и пропало без вести 180 человек, ...

АТМОСФЕРНЫЕ КАТАСТРОФЫ

 Причины

            Выравнивание перепадов давления в атмосфере осуществляется путем возникновения ветров. Ветры дуют из областей высокого давления в области низкого давления. Сила ветра зависит от барического градиента: чем больше разность атмосферного давления и чем ближе находятся взаимодействующие области, тем быстрее происходит выравнивание перепада давления и тем выше скорость ветра.

Направление ветра зависит от взаиморасполо­жения области более высокого и низкого давления, от вращения Земли и трения.

Порывы ветра могут вызвать значительные повреждения. Вихри и ураганы разрушают дома, сносят мосты и другие конструкции, угрожают жизни людей, вызывают лесоповалы.

 

Опасности

 

 

Губительная сила циклонов, тайфунов, ураганов и хуриканов заключается в первую очередь в колоссальной скорости ветра, который воздействует на сушу и вызывает волнение на море. Разрушительное действие циклонов связано с турбулентным, вихревым перемещением воздушных частиц. Разрушения при циклонах связаны и с низким давлением в их центре глазе. Губительно действуют также чрезвычайно обильные ливневые дожди, которые вызывают наводнения.

 

Несколько наблюдений для тех, кто попал в грозу:

Ветер не дает правильного представления о направлении движения грозы, грозы часто идут против ветра;



1. расстояние до грозы можно определить по времени между вспышкой молнии и раскатом грома (1с - расстояние 300-400 м, 2с - 600-800 м, 3с - 1000 м);

2. непосредственно перед началом грозы обычно наступает безветрие или ветер меняет направление;

3. мокрая одежда и тело повышает опасность поражения молнией;

4. опасно располагать лагерь на выпуклых формах рельефа;

5. предпочтительно в лесу укрываться среди невысоких деревьев, в горах в 3-8 метрах от высокого "пальца" 10-15 метров, на открытой местности - в сухой ямке, канаве;

6. песчаная и каменистая почва безопаснее глинистой;

7. признаками повышенной опасности являются: шевеление волос, жужжание металлических предметов, разряды на острых концах снаряжения, огни "святого Эльма" на мачтах судов.

 

Атомная энергетика.

 

Ядерная энергия играет исключительную роль в современном мире: ядерное оружие оказывает влияние на политику, оно нависло угрозой над всем, живущим на Земле. А пока человечество стремится утолить свои непрерывно растущие потребности в энергии путем беспредельного развития ядерной энергетики, радиоактивные отходы загрязняют нашу планету. В действительности жизнь на Земле всегда зависела от ядерной энергии: ядерный синтез питает энергией Солнце, радиоактивные процессы в недрах Земли нагревают ее жидкое ядро влияют на подвижность материковых плит. Ядерная энергия выделяется, во-первых, при радиоактивном распаде и делении атомного  ядра, а во-вторых, с процессе синтеза – слияния легких ядер в более тяжелые.

Радиоактивность – ее открытие и природа.

 

Радиоактивность была открыта Антуаном Беккерелем (1852 – 1908). После получения радия стало ясно, что радиоактивный процесс сопровождается выделением огромного количества энергии. Распад радия происходит в несколько стадий, при этом выделяется намного больше энергии, чем при сгорании такой же массы угля.  Ядро атома  состоит из протонов (положительно заряженных частиц) и нейтронов (нейтральных частиц с массой, почти равной массе протона).



Только ядро водорода состоит лишь из одного-единственного протона (и не содержит нейтронов). Большинство элементов представляет собой смесь изотопов, ядра которых различаются числом нейтронов.

            Получение ядерной энергии.

 

Получение ядерной энергии в больших количествах впервые было достигнуто в цепной реакции деления ядер урана. Когда изотоп уран-235 поглощает нейтрон, ядро урана распадается на две части и при этом вылетают два – три нейтрона. Если из числа нейтронов, образующихся после каждого акта деления, в следующем участвует в среднем более одного нейтрона, то процесс экспоненциально нарастает, приводя к неуправляемой цепной реакции.

Для преобразования ядерной энергии в электрическую этот процесс необходимо замедлить и сделать управляемым; тогда его можно использовать для получения тепла, которое затем превращается  в электричество. Ядерный реактор – это своего рода «печка».  Вероятность деления ядра урана-235 велика, если последний движется сравнительно медленно (со скоростью около 2 км/c). Для замедления нейтронов в ядерный реактор помещают специальные материалы, называемые замедлителями.

            Ядерные реакторы: классификация.

 

Ядерные реакторы можно классифицировать по типу применяемых в них замедлителей: реакторы на графите, на воде и на тяжелой воде. Тяжелой называется вода, в которой обычный водород заменен его тяжелым изотопом – дейтерием. Тяжелая вода поглощает значительно больше электронов, чем обычная.

Для поддержания цепной реакции необходимо определенное количество делящегося вещества. Если в реакторе теряется в результате поглощения или испускания больше нейтронов, чем возникает, то реакция не будет самоподдерживающейся. Если же, наоборот, нейтронов возникает больше, чем теряется, то реакция становится самоподдерживающейся и нарастающей. Минимальное количество вещества, обеспечивающее самоподдерживающееся протекание реакции, называется критической массой. Для нормальной работы ядерного реактора  поток нейтронов должен поддерживаться постоянным на требуемом уровне.



Режим работы реактора регулируют, вдвигая и выдвигая стержни из поглощающего материала.

Термоядерная энергия – основа энергетики будущего.

 

Первая половина 20 века завершилась крупнейшей победой науки – техническим решением задачи использования громадных запасов энергии тяжелых атомных ядер – урана и тория. Этого вида топлива, сжигаемого в атомных котлах, не так уж много в земной коре. Если всю энергетику земного шара перевести на него, то при современных темпах роста потребления энергии урана и тория хватит лишь на 100 – 200 лет. За этот же срок исчерпаются запасы угля и нефти.

            Вторая половина 20 века будет веком термоядерной энергии. В термоядерных реакциях происходит выделение энергии в процессе превращения водорода в гелий. Быстро протекающие термоядерные реакции осуществляются, как говорилось выше, в водородных бомбах. Сейчас перед наукой стоит задача осуществления термоядерной реакции не в виде взрыва, а в форме управляемого, спокойно протекающего процесса. Решение этой задачи даст возможность использовать громадные запасы водорода на Земле в качестве ядерного топлива.

            В термоядерных реакторах, безусловно, будет использоваться не обычный, а тяжелый водород.  В результате использования водорода с атомным весом, отличным от  наиболее часто встречающегося в природе, удастся получить ситуацию, при которой литр обычной воды по энергии окажется равноценен примерно 400 литрам нефти. Элементарные расчеты показывают, что дейтерия (разновидность водорода, которая будет использоваться в подобных реакциях) хватит на земле на сотни лет при самом бурном развитии энергетики, в результате чего проблема заботы о топливе отпадет практически навсегда.

"Безопасность АЭС"

На многих атомных станциях и в России, и в других странах периодически случаются аварии разной степени опасности.



За состоянием всех атомных станций мира, особенно после страшной аварии на Чернобыльской АЭС (Украина) в апреле 1986 г., следят представители международной ор­ганизации по использованию атомной энергии — МАГАТЭ. По их мнению, все АЭС типа Чернобыль­ской, которые имеются в России, и сама Черно­быльская станция на Украине должны быть либо совсем остановлены, либо временно приостанов­лены для капитального ремонта и усовершенство­вания систем безопасности на них.

Как ещё можно сделать атомные станции более надёжными и безопасными? При строительстве любой АЭС наиболее ответственным является выбор конкретного места её размещения. По принятым во всём мире требованиям к размещению АЭС должны быть учтены прочность грунта, на котором станция будет построена, возможность землетрясения, наличие водных ис­точников, достаточных для охлаждения реак­торов, близость крупных населённых пунктов и многие другие факторы, обеспечивающие макси­мальную безопасность станции.

И тем не менее после аварии на Чернобыльской станции и ряда других, менее серьёзных аварий в России и других странах мира всё больше людей сомневаются в безопасности использования атом­ной энергии в мирных целях.

И сколько бы ни улучшались системы защиты станций, трудно теперь убедить людей, что аварии невозможны, раз уж они случались. Возможность аварии на АЭС — самая большая опасность атомной энергетики.

Кроме того, гораздо более реальна опасность малых доз радиоактивного загрязнения, которые получают тысячи людей, непосредственно рабо­тающих во всём цикле производства электро­энергии с помощью ядерного топлива, — от добычи и обогащения этого опасного топлива до захоро­нения остатков его переработки и всех попутно загрязнённых радиоактивностью материалов и приборов. И хотя учёные и инженеры постоянно изобретают всё более совершенные способы за­щиты от таких малых доз радиации, до конца избавиться от этой опасности пока не удается.

Ещё одна опасность атомной энергетики — радиоактивные отходы.



Каким образом избавляются сегодня от радиоактивных отходов, об­разующихся в процессе работы ядерного топлива? Первое, что делают, — стараются собрать все, даже ничтожно малые количества загрязнённых материалов. Процесс очищения загрязнённых предметов, одежды, материалов и даже людей называется дезактивацией. С помощью специаль­ных моющих растворов смывают мельчайшие радиоактивные частицы со всех дезактивируемых предметов или с людей. Затем тщательно соб­ранные таким образом радиоактивные вещества, смешанные с очищающей жидкостью, упаривают и сгущают, чтобы по возможности уменьшить их в объёме. После этого густой осадок либо закачи­вают в специальные скважины, либо бетонируют, заливают жидким стеклом. Все эти способы дезактивации позволяют лишь собрать и изолиро­вать от природы и людей большую часть радиоа­ктивных веществ, образовавшихся в процессе использования ядерного топлива. Но окончательно безопасными ядерные отходы станут очень не скоро — иные из них будут представлять опасность и через миллионы лет, до полного естественного распада их ядер и превращения в другие, не радиоактивные вещества. Найти же место, где можно было бы хранить такие отходы столь долго и при этом надёжно, становится всё труднее.

Один из распространённых сейчас способов захоронения радиоактивных отходов — затопле­ние контейнеров с ними в морях и океанах.

Природные радиоактивные элементы растворе­ны в морской воде, и сравнительно небольшое увеличение их содержания может быть не так уж и опасно. К тому же в морской воде довольно много урана. Одно время даже всерьёз обсуждался план его «добычи» из воды. Однако совсем другое дело, если в океаны и моря попадут новые, искусственно созданные радиоактивные элементы, особенно плутоний. Он является не только элементом, не встречающимся в природе, но и сверхтоксичным, ядовитым веществом. Например, для человека доза плутония лишь в 0,0001 г — смертельна! Именно эта угроза заставляет страны, владеющие атомным производством, остерегаться захоронений под во­дой, особенно на глубине менее 3 тыс.



м.

Некоторыми учёными был предложен и другой возможный вариант избавления от радиоактивных отходов: различными путями выбрасывать их в ближний или дальний космос — в околоземное или даже околосолнечное пространство. Но против­ники этого способа захоронения предупреждают об опасности столкновения с контейнерами, напол­ненными отходами или их осколками, будущих космических кораблей. Загрязнить ещё и космос на многие века пока не решается ни одна страна.

А пока — трудно найти место для их хранения, особенно в густонаселённых странах, например в Западной Европе, где практически нет свободных территорий. Такие страны вынуждены либо рисковать и захоронять радиоактивные отходы у себя вопреки протестам населения, либо пытаться отправить свои опасные отходы в другие страны, имеющие ещё свободные территории и подходящие условия для захоронения отходов.

Оказывается, что в России с ее огромными неосвоенными просторами на Севере и Востоке ищут и находят места для захоронения радиоактивных отходов не только отечественной атомной промышленности, но и бывших союзных республик (стран СНГ), и даже более дальних наших соседей из Европы и Азии. При этом нельзя забывать, что радиоактивные отходы будут опасны дольше времени «жизни» политических границ между странами. И никто не может сегодня предвидеть, на чьей территории они окажутся через сотни лет, и как к ним отнесётся новое поколение? Всё это дополнительно осложняет отношение к ядерной энергетике. Всё чаще звучат призывы, требующие отказаться от использования ядерного топлива вообще, закрыть все атомные станции и возвратиться к производству электро­энергии на тепловых электростанциях (ТЭС) и гидроэнергетических станциях (ГЭС), а также использовать так называемые возобновимые — малые, или «нетрадиционные», — виды получения энергии. К последним относят прежде всего установки и устройства, использующие энергию ветра, воды, солнца, фитомассы (растительной массы), геотермальную энергию (энергию гей­зеров, горячих вод из скважин и т.п.), а также тепло, содержащееся в воде, воздухе и земле.



Правда, ветряные и водяные мельницы известны уже очень давно, и в этом смысле как раз они-то и могут считаться традиционными. Но за послед­ние сто лет они были почти полностью вытеснены сначала тепловыми, а затем и гидроэлектро­станциями очень большой мощности. Более пра­вильно всё-таки будет называть их электро­станциями на возобновляемых ресурсах в отличие от невозобновляемых источников энергии — угля, нефти и газа. Сжигать же эти невозобновимые виды ископаемого углеводородного сырья - всё равно что топить ассигнациями (бумажными деньгами), по мнению выдающегося русского учёного-химика Дмитрия Ивановича Менделеева.

Начиная с 1964 г. в СССР строились атомные электростанции больших мощностей. Сегодня около 11% всей электроэнергии в России получают на атомных электростанциях. Закрыть их или хотя бы временно остановить некоторые станции — значит создать энергетический «голод»

Представим себе, что из земли выходит конец трубы, из которой истекает пар. Этот пар можно направить либо на турбину, либо прямо подавать в дома для отопления.

Сам пар — рабочее тело — создается на глубине под землей с помощью ядерного реактора. Другими словами, имеем искусственный гейзер, создаваемый с помощью атомной энергии. А использование рабочего тела происходит уже на поверхности земли. Таким образом, безопасная ядерная энергетика есть смешанная подземно-наземная энергетика. Создающий наибольшую опасность ядерный реактор — генератор рабочего тела — под землей, на безопасной глубине, устройства использования рабочего тела, не создающие опасности — на поверхности земли.

С поверхности к ядерному реактору ведет только шахта лифта, которая находится постоянно под замком, так как в нормальном режиме под землей нет обслуживающего персонала. Опасность терроризма, а также военного нападения полностью исключается.

Этим полностью используются достоинства ядерного топлива — отсутствие потребности в атмосферном воздухе и малая потребность в топливе. Ведь доставить на глубину раз в два-три года сборку ТВЭЛов совсем не то же, что доставлять туда ежедневно эшелоны с углем, если бы мы на его месте разместили угольную топку.



Ядерный реактор чрезвычайно компактное устройство. И это также благоприятствует размещению его под землей.

Но разместив ядерный реактор под землей, мы этим самым включили новый физический фактор — гравитацию. И новый принципиальный момент состоит в том, чтобы сделать этот фактор технологическим. Другими словами, размещать ядерный реактор не просто на безопасной, а на технологической глубине, определяемой требуемыми характеристиками пара. Вместо ненадежного механического насоса, являющегося источником движения рабочего вещества в реакторе, использовать абсолютно надежную гравитационную силу, отказ которой невозможен.

Итак, две главные сущности безопасной ядерной энергетики:

1. Разделение устройств создания рабочего тела и его использования по глубине.

2. Размещение ядерного реактора на технологической глубине, обеспечивающей получение рабочего тела с требуемыми характеристиками.

Безопасная ядерная энергетика - неотъемлемая часть глобальной энергетической безопасности. Такое мнение высказал министр промышленности и энергетики Российской Федерации Виктор Христенко, выступая на заседании "круглого стола" "Стабильность, безопасность и устойчивость азиатской углеводородной экономики", состоявшемся в ходе конференции министров энергетики России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Индии, Китая, Республики Кореи и Японии 25 ноября в индийской столице Нью-Дели.

В контексте процессов, происходящих на мировом энергетическом рынке, российский министр отметил увеличивающийся разрыв между резким ростом потребности развивающихся азиатских стран в энергоресурсах и ограниченностью дополнительных мощностей по добыче нефти, а также между объемами потребления и объемами производства нефти и газа в наиболее экономически развитых странах и бурно развивающихся экономиках. Все эти обстоятельства выдвигают на передний план проблему энергетической безопасности.

Говоря о предстоящем саммите "восьмерки", Виктор Христенко предложил внести в число вопросов повестки дня, в частности, развитие безопасной ядерной энергетики, в том числе с замкнутым топливным циклом, интенсификацию научных исследований и внедрение новой энергетики (водородной, термоядерной, возобновляемой, низкоуглеродной и др.).



Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека

Большие дозы радиации убивают клетку, останавливают ее деление, угнетают ряд биохимических процессов, лежащих в основе жизнедеятельности, повреждают структуру ДНК и тем самым нарушают генетический, код и лишают клетку информации, лежащей в основе ее жизнедеятельности. В то же время малые дозы радиации, в случае бластогенной трансформации, переводят дифференцированные клетки с ограниченной потенцией к делению в бесконечно делящуюся популяцию, с активным усиленным метаболизмом, с ДНК, сохранившей

полную информацию, необходимую для существования и деления клетки. Если, образно выражаясь, при облучении в больших дозах клетки и ткань стареют и гибнут, то при малых возможна трансформация, при которой происходит их омоложение, стимуляция деления, и они начинают бурно развиваться.

Таким образом, явление бластогенеза с общебиологической позиции не противоречит положению о необходимости Природного радиоактивного фона (ПРФ) для нормального существования биоты неблагоприятном

воздействии на это существование повышенного ПРФ в пределах малых доз и мощностей.

С другой стороны, рассматривая бластогенез как грозное бедствие для человечества, уносящее миллионы жизней ежегодно, и зная, что канцерогенез является одним из отдаленных последствий облучения человек в нелетальных дозах, необходимо выяснить важный вопрос об участии ПРФ в спонтанном канцерогенезе, о возможном влиянии его повышенных уровней на частоту заболевания и гибель населения от злокачественных опухолей. Прямая корреляция частоты возникновения опухолей с дозой ионизирующего излучения хорошо документирована для интервала доз 1-5 Зв.

Используя фактический материал по возникновению опу­холей (всех видов) у населения при его

облучении в дозах, превышающих 1 Зв, рассчитал риск возникновения злокачественных опухолей.



Он составляет 0,00125­ 1/Зв­. Для расчета риска при меньших дозах часто используют эти данные, принимая, что фактор риска не уменьшается с уменьшением дозы и мощности дозы.

Это допущение удобно для расчетов, оно позволяет якобы определять размеры риска при сколь угодно малом облучении. Однако оно не только не обосновано экспериментом, но и противоречит многим твердо установленным фактам. В Нагасаки при обследовании группы численностью 67649 чел., получившей дозу облучения от 0,1 до 0,5 Зв­, и другой­ 22914 чел., облученных в дозах от 0,5 до 0,99 Зв, не обнаружили избытка заболевания лейкемией по сравнению со средним национальным уровнем заболевания­.

Анализ заболеваемости раком легких был проведен на большом контингенте рабочих урановых, радиевых и других шахт в Чехословакии, Канаде, Великобритании, США и Швеции. При облучении бронхиального эпителия легких в дозах 1,2-2,4 Зв за месяц работы не было установлено увеличения количества заболевших раком легких по сравнению с окружающим населением. Только при дозах выше 3 Зв в месяц можно было обнаружить повышение заболеваемости. Количество заболеваний (но не смертность) раком щитовидной железы, превышающее норму, было обнаружено среди людей Хиросимы и Нагасаки, перенесших облучение в дозе выше 0,5 Зв. При облучении в дозах ниже 0,5 Зв избытка заболевания не обнаружено.

Итак, имеющиеся факты говорят о том, что при остром облучении в дозах ниже 0,25 Зв и хроническом - ниже 1 Зв за год не доказано появление опасности возникновения радиационного

канцерогенеза. Это значит, что и повышение среднего ПРФ в 10-100раз, т.е. до 0,23 в год, не представляет реальной опасности для населения. О наличии порога в индукции опухолей при малых дозах облучения говорят и экспериментальные исследования последних лет. Приверженцы беспорогово-линейной гипотезы бластогенеза при малых дозах исходят из представледий атом, что одной мутации в проонкогенном локусе ДНК достаточно,.чтобы вызвать опухоль.



А так как такую мутацию может вызвать один квант атомной радиации,

то отсюда следует, что любые, как угодно малые, дозы повышают риск заболевания. Если же мы, этого не наблюдаема но только потому, что величина обследуемой популяции мала для его выявления.

Однако исследования последних лет показали полную необоснованность подобных рассуждений. Прежде всего в настоящее время уже общепринято, что мутация - многоступенчатый процесс. Возникнобение мутаций должно произойти не в одном, а по крайней мере в 7 локусах, дающих информацию для синтеза различных полипентидов, являющихся ростовыми факторами для деления клетки. Уже одно это снимает теоретическое обоснование

беспороговости. К тому же, даже если это событие произойдет оно, не означает появления опухоли. Многочисленные факторы, регулирующие рост ткани, препятствуют бесконтрольному

размножению мутированных клеток.

Требуется старение ткани, дополнительное действие химических агентов (промоторов) или повторное облучение, чтобы в ткани появились очаги образования будущей опухоли. Эти очаги возникают и уничтожаются иммунным надзором организма. Только при облучении в дозах выше 1 Зв этот иммунитет ослаблен, что также указывает на существование порога при низких дозах облучения. Сложный многоступенчатый, многофакторный механизм радиационного канцерогенеза не дает почвы для теоретического обоснования применения линейно-беспороговой гипотезы, для расчета риска при малых дозах, сопоставимых с ПРФ, исходя из данных, полученных, при достаточно больших дозах облучения. Более того, имеется ряд эпидемиологических, исследований, (рассмотренных в гл. 4), показывающих, что в обширных районах с повышенным ПРФ отмечено не увеличение, а снижение заболеваемости раком.

Ряд районов с повышенным ПРФ расположен в горах и, следовательно, живущее там население находится под влиянием не только ПРФ, но и аноксии, связанной с высотой. Это дало не только ПРФ, но и аноксии, связанном с высотой, ­и дало основание высказать предположение, что наблюдаемое в горах снижение смертности от рака всецело обусловлено аноксией.



Такое категорическое утверждение вряд ли может быть принято, так как оно не подкреплено экспериментальными даннамии полностью игнорирует факты о благоприятном действии малых доз радиации на ряд биологических процессов. Повышение иммунитета, активация репарационных процессов наиболее значительны для снижения бластогенеза. В тоже время, следует иметь в виду, что такие явления ­как ускорение деления клеток, усиление роста ткани под влиянием малых доз радиации, должны способствовать уже возникшему бластогенезу. Суммируя все имеющиеся данные, мо­жно констатировать, что ПРФ не является ведущим фактором, обусловливающим спонтанное заболевание раком, и что у нас нет оснований говорить о бластогенной опасности при повышении ПРФ в 10, 100 раз, т. е. до тех уровней, когда годовая доза еще не превысит 0,1 Зв.

Исходя из данных о том, что снижение ПРФ замедляет деление клеток, процессы эмбрионального развития, рост и развитие молодого организма, следует заключить, что окружающий нас ПРФ, тот его уровень, которому адаптирован наш организм 6 результате миллионов лет эволюции, необходим, а следовательно, полезен для нормального существования, т. е. для здоровья человека. В порядке гипотезы можно предположить, что его постоянное очень слабое воздействие на многочисленные регуляторные системы организма выполняет

функции слабого раздражителя.­ поддерживающего эти системы в должном тонусе. Еще в1946 г. Л. П. Бреславец высказала мысль, что закон Арндта-Шульце, гласящий: «Слабые раздражения возбуждают жизнедеятельность, раздражения средней силы подавляют ее, более сильные совсем приостанавливают», - применим к действию ионизирующей радиации. Как было видно из выше изложенного, в настоящее время это строго доказано. Если ПРФ необходим для нормальной жизнедеятельности, т. е. для поддержания здоровья человека, то его небольшое повышение, той или иной длительности, не превышающее определенного предела, может быть и полезным для здоровьям Из предыдущего материала следует, что этот предел лежит не выше 0,1 Зв в год.



Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что многие курорты и из любленные места отдыха, восстановления здоровья наряду с благоприятными климатическими факторами, как правило, включают и фактор повышенного ПРФ. В условиях повышенного ПРФ находятся путешествующие и отдыхающие в горах Швейцарии, Кавказа, Памира, Колорадо.

Десятки тысяч отдыхающих приезжают провести свой отпуск в места с наиболее высоким ПРФ - в Гуарапари в Бразилии и в штат Керала в Индии. Миллионы больных улучшают состояние своего здоровья на курортах, возникших вокруг источников с повышенным содержанием радона. Такие всемирно известные курорты, как Цхалтубо, Пятигорск, Белокуриха, Хмельники

в СССР, Браубах, Висбаден, Баден-Баден в Германии, Бадгастайн в Австрии, Масутами-Спрингс в Японии и другие, помимо повышенного ПРФ окружающей среды, оказывают оздоровляющее влияние на приезжающих путем специально дозированного облучения их радоном и его дочерними продуктами распада, т.е.опять-таки повышенным ПРФ. В процессе радонотерапии за месяц пребывания на курорте больные получают (в зависимости от радиоактивности источника и характера процедур) на организм вцелом дозы порядка 0,1-­0,8 Зв, т.е. величины, лежащие в пределах колебаний ПРФ (0,16-2,38 мЗв за месяц). При приеме радоновых ванн наибольшему воздействию радона подвергается кожа больного. За месячный срок (15 ванн) кожа получит суммарную дозу порядка 3-10 мЗв, т. е. в 30-100 раз превосходящую ПРФ и уже лежащую в тех пределах, в которых на ряде объектов была экспериментально показана стимуляция биологических процессов. Решающая роль будет, по-видимому, принадлежать радиационному возбуждению кожных рецепторов, в первую очередь расположенных в точках, используемых, в рефлексотерапии различных заболеваний.

В укреплении здоровья человека не последняя роль будет принадлежать повышенному иммунитету, возникающему и сохраняющемуся в течение месяцев у лиц, прошедших курс лечения радоновыми ваннами, а также активации репарирующих систем в клетках человека под блиянием повышенного ПРФ.



Так, например, обследование интенсивности эксцизианной репарации ДНК в лимфоцитах крови улиц, работающих на курорте Багдаштейн в Австрии и получавших облучение от радона, в 4-8 раз пре­восходящее ПРФ, показало достоверное повышение активности репарирующих ферментов в 2-3 раза по сравнению с контролем.

Как показали многолетние клинические исследования радоновые ванны оказывают благоприятное действие на здоровье при очень широком спектре заболеваний. Отсюда следует, что под влиянием кратковременно повышенного ПРФ происходит неспецифическое общее стимулирующее действие малых доз радиации на организм в целом, повышающее его сопротивляемость неблагоприятным факторам, возникающим при различных патологических процессах. Однако не только для больных, но и для здоровых людей пребывание во время отпуска в зонах повышенного ПРФ будет благоприятно для здоровья. Хорошо известно

бодрящее действие на человека гигиенического душа. Не следует при этом забывать, что содержание радона в окружающем человека воздухе с 19 Бк/м*м*м ­прн этом повышается до

5900 Бк/м*м*м­, т. е. рецепторы кожи получают в 300 раз большее раздражение чем в норме, и не исключено, что это - один из факторов (наряду с температурой и др.), способствующих бодрящему действию душа. Еще подлежат исследованию влияния на самочувствие людей значетельных колебаний содержания радона в течение суток (­максимум в ночные часы) и года (увеличение летом и уменьшение зимой).

Активация неспецифического иммунитета, повышение активности.репарирующих ферментов, стимуляция дыхания, слабое раздражение рецепторов, и в первую очередь рецепторов чувствительных точек кожи, рефлекторно связанных с состоянием внутренних органов, появление в кровотоке биологически активных веществ, в ничтожно малых концентрациях активирующих нейро-эндокринную регуляцию, - все это будет благотворно влиять на общий тонус организма, повышать его сопротивляемость неблагоприятным факторам внешней среды, задерживать старе­ние, продлевать его жизнь, т.



е. будет благоприятствовать здоровью в целом. Для области малых доз, лежащих в пределах, сопоставимых с колебаниями ПРФ, у нас нет научных данных­, говорящ

В результате техногенной деятельности человека (ядерные взрывы, аварии на АЭС - и др.) повышение радиоактивного фона далеко не адекватно повыш­енным уровням ПРФ. Особенно

ярко это проявляется при внутреннем облучении, когда в организм попадают радионуклиды, такие, как стронций-90, рубидий-87, цезий- 1 37, церий- 14, кобальт-60, плутоний-238, кюрий-244, америций-241 и другие, с их своеобразным распределением в организме, и локальном облучении, к которым биота не адаптирована в процессе эволюции.

Отсюда следует, что при определении, гигиенических норм допустимости тех или иных уровней загрязнения окружающей среды радионуклидами техногенного  пронехожденяя необходимо

учитыватьнаши знания о благоприятном действии малых доз ПРФ, но в то же время не забывать о коррекции этих выводов, обусловленной спецификой действующего агента.

Химическое загрязнение атмосферы

 

            На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром.  Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество,  опасное  вмешательство  человека   в природу резко усилилось,  расширился объём этого  вмешательства,  оно стало  многообразнее  и  сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества.  Расход невозобновимых  видов  сырья повышается, все больше пахотных земель выбывает из экономики,     так на них строятся города и заводы.  Человеку приходится все больше вмешиваться  в  хозяйство  биосферы  - той части нашей планеты, в которой существует жизнь.



Биосфера Земли в настоящее время  подвергается  нарастающему антропогенному воздействию. При этом можно выделить несколько наиболее  существенных процессов, любой  из которых не улучшает экологическую ситуацию на планете.

            Наиболее масштабным  и  значительным  является  химическое загрязнение среды несвойственными  ей  веществами  химической природы. Среди  них - газообразные и аэрозольные загрязнители промышленно-бытового происхождения.  Прогрессирует и накопление углекислого  газа в атмосфере.  Дальнейшее развитие этого процесса будет усиливать нежелательную  тенденцию  в  сторону повышения среднегодовой температуры на планете.

Вызывает тревогу у экологов   и продолжающееся загрязнение Мирового  океана нефтью и нефтепродуктами, достигшее уже 1/5 его общей поверхности. Нефтяное загрязнение таких размеров может вызвать  существенные нарушения  газо-  и водообмена между гидросферой и атмосферой.    Не вызывает сомнений и значение химического  загрязнения почвы пестицидами и ее повышенная кислотность, ведущая к распаду экосистемы.  В целом все рассмотренные факторы, которым можно приписать загрязняющий эффект, оказывают заметное влияние на процессы, происходящие в биосфере. Человек загрязняет атмосферу уже тысячелетиями, однако  последствия  употребления  огня,  которым он пользовался весь этот период, были незначительны. Приходилось мириться с  тем,  что  дым  мешал дыханию и что сажа ложилась черным покровом на потолке и стенах жилища.  Получаемое тепло было для  человека важнее,  чем чистый воздух и незаконченные стены пещеры.  Это начальное загрязнение воздуха не представляло проблемы,  ибо  люди  обитали тогда небольшими группами, занимая неизмерно обширную нетронутую природную среду. И даже значительное сосредоточение  людей  на сравнительно небольшой территории, как это было в классической древности, не сопровождалось еще  серьезными  последствиями.

            Так было вплоть до начала  девятнадцатого  века.  Лишь за последние сто лет развитие промышленности "одарило" нас такими производствен-ными процессами,  последствия которых вначале человек  еще не мог себе представить.  Возникли города-миллионеры, рост которых остановить нельзя.  Все  это  результат великих изобретений и завоеваний человека.



Основные загрязняющие вещества.

            В основном существуют три основных  источника  загрязнения атмосферы: промышленность, бытовые котельные, транспорт. Доля каждого из этих источников в общем загрязнении воздуха сильно различается в зависимости от места. Сейчас общепризнанно, что наиболее сильно загрязняет воздух промышленное  производство. Источники загрязнений - теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый газ; металлургические предприятия,  особенно цветной металлургии. Вредные газы попадают в  воздух в результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопления жилищ,  работы транспорта, сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов.

Атмосферные загрязнители разделяют на первичные,  поступающие непосредственно  в атмосферу, и  вторичные,  являющиеся  результатом превращения последних.  

Подобным образом, в результате химических,  фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы,  образуются  другие  вторичные признаки. Основным источником пирогенного загрязнения на планете являются тепловые электростанции, металлургические и химические предприятия, котельные установки, потребляющие более 70%  ежегодно добываемого твердого и жидкого топлива.

         Но загрязнение на этом не останавливается, также существует Аэрозольное загрязнение, Фотохимический туман (смог), Проблема контролирования выброса в атмосферу загрязняющих веществ промышленными предприятиями (ПДК).




 Пестициды как загрязняющий фактор.


Открытие пестицидов - химических средств защиты растений и  животных от  различных  вредителей  и болезней - одно из важнейших достижений современной науки. Однако в результате  длительного применения пестицидов в сельском хозяйствем медицине (борьба  с переносчиками болезней) почти повсеместно отличается снижение из эффективности вследствие развития резистентных рас  вредителей и распространению "новых" вредных организмов, естественные враги и конкуренты которых были  уничтожены пестицидами.

В  то же время действие пестицидов стало   проявляться в глобальных масштабах.  Из громадного количества   насекомых вредными  являются лишь 0,3%  или 5 тыс.  видов.  У 250-ти видов обнаружена резистентность к пестицидам. Это усугубляется явлением перекрёстной резистенции,  заключающейся в том, что повышенная устойчивость к действию одного  препарата  сопровождается устойчивостью к соединениям других классов.

С общебиологических позиций резистентность можно  рассматривать   как смену  популяций в результате перехода от чувствительного   штамма к устойчивому штамму того же вида  вследствие  отбора,   вызванного пестицидами.  Это явление связано с генетическими,   физиологическими и биохимическими  перестройками  организмов.   Неумеренное применение пестицидов (гербицидов,  инсектицидов,   дефолиантов) негативно влияет на качество почвы.  В  связи  с   этим усиленно  изучается судьба пестицидов в почвах и возможности и возможности их обезвреживать химическими  и  биологическими способами.

Очень  важно создавать и применять только  препараты с небольшой  продолжительностью  жизни,  измеряемой неделями или месяцами.  В этом деле уже достигнуты определенные успехи и внедряются препараты с большой  скоростью  деструкции, однако проблема в целом ещё не решена.



Загрязнение почвы.


            Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы Земли.  Именно  почвенная  оболочка  определяет  многие процессы, происходящие в биосфере.

            Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании  органического вещества,  различных  химических  элементов,  а также   энергии. Почвенный покров  выполняет  функции  биологического  поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. Если это звено биосферы будет разрушено,  то сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Именно поэтому чрезвычайно важно изучение глобального биохимического значения почвенного покрова,  его современного состояния и изменения          под влиянием антропогенной деятельности. Одним из видов  антропогенного воздействия является загрязнение пестицидами.

 



Запись землетрясении


Когда вы стоите в автобусе, то при рывке машины с места падаете назад, а при резком торможении - вперед. Почему это происходит? Когда автобус резко трогается, ваше тело стремится сохранить состояние покоя. Ноги, опирающиеся  на пол автобуса, "выезжают" из-под вас, и вы падаете назад. Свойство сохранять первоначальное состояние покоя или равномерного движения называется инерцией. Это же свойство инерции используется и в особом приборе - сейсмографе, отмечающем землетрясения. Главная часть сейсмографа - маятник - представляет собой груз, подвешенный как в маятнике стенных часов или на пружине, как у безмена. Когда почва колеблется, груз маятника сейсмографа отстает от ее движения. Если к грузу маятника прикрепить иглу и к ней прижать закопченное стекло так, чтобы игла лишь соприкасалась с его поверхностью, получится наиболее простой сейсмограф, которым пользовались раньше. Почва, а вместе с ней и стеклянная пластинка колеблются, груз маятника и игла остаются неподвижными, а игла чертит на закопченной поверхности кривую колебания Земли.

Если вместо иглы к грузу маятника прикрепить зеркало и направить на него луч света, то отраженный луч - "зайчик" - будет воспроизводить колебания почвы в увеличенном виде. Такой "зайчик" направляют на равномерно движущуюся ленту фотобумаги; после проявления на этой ленте можно видеть записанные колебания - кривую колебаний Земли во времени.

Замечательное достижение науки - электрический сейсмограф для записи малейших колебаний почвы. Его изобрел академик Б. Б. Голицын. Этот прибор регистрирует землетрясения, происходящие на расстоянии до 20 тыс. км. Так, например, сейсмографы Голицына, установленные на сейсмической станции "Москва", отмечают колебания от землетрясений, происходящих в таких отдаленных местах, как Южная Америка или Антарктида.

Если очаг землетрясения находится в предгорьях Памира на расстоянии около 3 тыс. км от Москвы, то через несколько минут после начала землетрясения упругие волны дойдут до Москвы.


Запись сотрясений почвы называется сейсмограммой. Академик Б. Б. Голицын изобрел способ, как по сейсмограмме даже одной станции узнать, где происходило землетрясение.

На сейсмических станциях приборы работают день и ночь, следя за сейсмическими волнами - вестниками далеких и близких подземных толчков. В Российской Федерации  имеется около ста хорошо оборудованных сейсмических станций. На них установлена точная аппаратура, разработанная нашими учеными. В приборах применяется автоматика, а ряд расчетов при обработке наблюдений выполняется на электронно-счетных машинах.

Сейсмические волны проходят внутри земного шара в тех местах, которые недоступны наблюдению. Все, что они встречают на пути, так или иначе их изменяет. Скорость распространения упругих волн зависит от плотности и твердости пород внутри Земли.

Расшифровать сейсмограмму, прочитать рассказы сейсмических волн о том, что они встретили в глубине Земли - сложная, но увлекательная задача.

 




Землетрясения


 

"В 5 часов 20 минут земля вздрогнула; ее первая судорога длилась почти десять секунд: треск и скрип оконных рам, дверных колод, звон стекол, грохот падающих лестниц разбудили спящих: люди вскочили, ощущая всем телом эти подземные толчки... Качались стены, срываясь, падали полки, посуда, картины, зеркала, изгибался пол, мебель тряслась, двигаясь по комнате, опрокидывались шкафы, подпрыгивали столы... Как бумажный, разрывался потолок, сыпалась штукатурка...В темноте все качалось, падало, с треском проваливаясь в какие-то вдруг открывшиеся пропасти... Земля глухо гудела, стонала, горбилась под ногами и волновалась, образуя глубокие трещины... Вздрогнув и пошатываясь, здания наклонялись, по их белым стенам, как молнии, змеились трещины, и стены рассыпались, заваливая узкие улицы и людей среди них тяжелыми грудами острых кусков камня...

Все море качается, как огромная чаша, готовая опрокинуться на остатки города... Кажется, что вот сейчас вся смятенная масса его выплеснется на землю до последней волны и капли...

Поднялась к небу волна высотой неизмеримой, закрыла грудью половину неба и, качая белым хребтом, согнулась, переломилась, упала на берег и страшной тяжестью своей покрыла трупы, здания, обломки, раздавила, задушила живых и, не удержавшись на берегу, хлынула назад, увлекая с собой все схваченное".

Так Алексей Максимович Горький описывал события, происшедшие в итальянском городе Мессине 28 декабря 1908 г.