Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры по Экологической геологии.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
153.36 Кб
Скачать

1. Воздействие человека на эволюцию биосферы. Учение о ноосфере.

Ноосфера – (будущая новая), высшая стадия эволюции биосферы, становление которой связано с развитием общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы. Ноосфера – преобразованная человеком часть биосферы.

Деятельность человека ведет к гомогенизации систем биосферы. Все больше «стираются» элементарные экосистемы, превращаясь в «монотонные» агросистемы, однообразные по биогеохимическим характеристикам культурные ландшафты. При этом снижается степень замкнутости биогеохимических циклов. Вероятно, в этом заключается секрет накопления в биосфере, и в первую очередь в атмосфере, малых газовых примесей, выброса тех веществ, которые, естественно, образуются в меньшем количестве и обычно ранее утилизировались биотой практически полностью. Чем больше организмы воздействовали на среду биосферы, тем интенсивнее шла эволюция.

Центральной темой учения о ноосфере является единство биосферы и человечества. Вернадский, анализируя геологическую историю Земли, утверждает, что наблюдается переход биосферы в новое состояние – в ноосферу под действием новой геол. силы, научной мысли человека. Человек не явл. самодостаточным живым существом, живущим отдельно по своим законам, он сосуществует внутри природы и является частью ее.

Но не только природа оказывает влияние на человека, существует и обратная связь. Причем она не поверхностная, отражающая физическое влияние человека на окружающую среду, она гораздо глубже. Так, в последнее время резко меняется отражение живых существ на окружающей природе. Благодаря этому процесс эволюции переносится в область минералов. Резко меняются почвы, воды и воздух. То есть эволюция видов, сама превратилась в геологический процесс, так как в процессе эволюции появилась новая геологическая сила. Вернадский писал: «Эволюция видов переходит в эволюцию биосферы».

Антропогенное воздействие на окр. среду оказалось деструктивным. Эволюция вынуждена идти экстенсивно, под воздействием внешних факторов, с темпом, диктуемым не ходом естественных явлений, а трансформацией природы человеком.

Сегодня формируется ТЕХНОСФЕРА – часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком в технические и техног. объекты (ресурсы, здания, дороги, механизмы, сооружения и др.) с целью удовл. социально-эконом. потребностей. АНТРОПОСФЕРА – состав. часть социосферы, охватыв. человеч. как совокупность индивидов.

2. Дистанционные методы в эколого-геологич. Прогнозе.

Во-первых, информация о загрязнении и нарушенности глубоко залегающих гп, подз. вод на аэрокосм. снимках практически отсутствует. Весьма эффективны результаты дешифрир. только почв и особенно рельефа.

Во-вторых, материалы съемки дают сведения о нарушенности. По снимкам анализируют морфометрию элементов рельефа или микрорельефа склонов, который практически неразличим на картах. Такие разновидности микрорельефа как бороздчатость, бугристость, ступенчатость, скалистость во многом определяют характер склоновых процессов.

Рассматривая использование аэрокосмических снимков в целях изучения рельефа, прежде всего следует указать на их высокую информативность в отношении таких параметров как густота расчленения и длина склонов, поскольку эти параметры рассчитываются путем непосредственных измерений. По сравнению с картами информативность снимков в отношении густоты расчленения повышается по мере уменьшения размеров дешифрируемых эрозионных форм, так как формы первого порядка на картах либо отсутствуют, либо отражаются с разрежением. Снимки сильно упрощают проведение границ между категориями рельефа с разными величинами расчленения, облегчают выбор масштаба морфометрических карт. Снимки незаменимы для анализа морфометрии элементов рельефа или микрорельефа склонов, который практически неразличим на картах. Такие разновидности микрорельефа как бороздчатость, бугристость, ступенчатость, скалистость во-многом определяют характер склоновых процессов.

Аэрокосмические снимки дают разнообразную и ценную информацию, касающуюся прямых и косвенных индикаторов современной динамики рельефа.

В качестве косвенных индикаторов выступают основные морфологические и морфометрические характеристики рельефа. Например, о распр. обвально-осыпных явлений можно судить по крутизне и скалистости склонов, по резкости гребней хребтов, глубине расчленения и обнаженности рельефа. Участки подмыва крутых склонов и выхода у подножий грунт. вод, а также ступенчатость склонов – вероятные признаки оползневых процессов.

Более важное значение имеют прямые индикаторы – формы рельефа, созданные теми или иными процессами. При этом признаки дешифрирования форм-индикаторов меняются в зависимости от ландшафтных особенностей района, условий съемки и параметров снимков. Особого рассмотрения при оценке рельефа заслуживает инф. снимков, указывающая на зарождение или начальные стадии развития экзогенных процессов, на потенциальную опасность разрушительных явлений.

Дистанционный метод (характеристики):

фотографические – видимость 0,4-0,8 мкм.

нефотографические – 0,4-1,1 мкм

Диапазоны: видимый, инфракрасный, радиодиапазон.

Уровни оптической генерализации: глобальный (континенты),регион. (системы разрыв. структур, 1:1000 000-1:500 000),локал. (1:200 000 и крупн.),детальный (1:50 000 и крупн.)

Вся территория РБ покрыта масштабом 1:1000 000

Прицельная геологическая съемка (полигоны) – охватить конкретный объект и снять в определенное время (горят торфяники>разносится радиация>Воложин).

ИК – изучение тепловых аномалий. Карстовые процессы в теле солеотвалов (различие температуры). Территорию г. Минска отсняли тепловизорами "Вулкан".

Радиодиапазон – особенности рельефа ("ТОРОС")

Эколого-геологическое дешифрирование: ландшафтный-индикационныйметод (инж.-геолог., гидрогеолог. условия). Изучение экзог. геол. процессов (формы и элем. рельефа)

ЭГП изучается при анализе разномасштабных изображений:

1) крупный масштаб – элементы и формы рельефа

2) мелкий – выявление особенностей развития процесса

Дистанционные радиоэкологические исслед. (средний и крупный масштаб карты):

1) аэрогаммоспектрометрическаясъемка

2) наземноерадиационноеобследование (ионизированноеизлучение)

3) полигонныеисследования (каллибровкааэрогаммоспектрометрическаясъемки)

4) тематическаяобработкаисоставлениекарт

  • навигационноеоборудование (GPS)

  • мобильныелаборатории - измерениеуровняфона, отборпробводы, почв; изучитьхар-еррадиактивн. загрязнениея; оцифровкакарт.

неотектоническоерайонирование - опускание, поднятиетерритоирии -->развитиеЭГП.

Билет 9