
- •Введение
- •Часть I. Концептуальная экология
- •1. Основные экологические понятия
- •Биоэкология Геоэкология Прикладная Социальная
- •Глобальная ….. Региональная Техногенные системы
- •Экология геосферы
- •2. Особенности методологии экологических исследований
- •3. Основные этапы развития геоэкологии
- •1. Использование законов и принципов наук смежных дисциплин
- •2. Термодинамические законы в приложении к экологии
- •3. Собственно экологические законы
- •Часть II. Экологические аспекты геосфер
- •1. Состав и структура атмосферы
- •2. Динамика атмосферы
- •3. Важнейшие экологические проблемы, связанные с состоянием
- •Гл. 4. Гидросфера
- •1. Состав и структура гидросферы
- •Структура вод гидросферы
- •Содержания некоторых элементов в морской воде
- •Таким образом, на общем фоне географической зональности процессы ландшафтообразования в океане в значительной мере контро-лируются геологическим строением и рельефом.
- •2. Динамика гидросферы
- •3. Важнейшие экологические проблемы,
- •Гл. 5. Литосфера
- •1. Состав и структура литосферы
- •2. Динамические процессы литосферного характера
- •Вулканизм
- •Состав вулканических газов, объемные %%
- •Наиболее крупные катаклизмы при вулканических извержениях
- •Землетрясения
- •Наиболее губительные землетрясения
- •Оползни
- •3. Экологические последствия, связанные
- •1. Характер и особенности атмо-гидросферного обмена веществ
- •2. Характер и особенности атмо-литосферного обмена веществ
- •Атмосферные газовые эманации литосферного вещества
- •3. Характер и особенности гидро-литосферного обмена Обмен механическими компонентами
- •Обмен химическими компонентами
- •Гальмиролиз
- •Выделяется 4 стадии изменения основных горных пород - базальтов, извергающихся преимущественно в осевых частях срединноокеанических хребтов (рис. 6.8):
- •Экологические особенности взаимодействия лито-гидросфер
- •Наиболее крупные наводнения XX века
- •Крупнейшие цунами мира
- •Энергетический баланс Земли
- •Парниковый эффект
- •Потоки энергии у земной поверхности
- •Удельные вклады основных парниковых газов в парниковый эффект
- •1. Основные особенности биосферы
- •Морская подсистема биосферы
- •Фотосинтез
- •Хемогенез
- •Фотосинтез
- •2. Устойчивость биосферы
- •Экологические формы
- •Животные Популяцион-
- •Синузиальные
- •Обезлесение
- •Опустынивание
- •3. Биопродуктивность
- •Проблема сохранения биотического разнообразия
- •1. Предмет палеоэкологии
- •2. Эволюция биосферы
- •3. Важнейшие биотические кризисы
- •4. Модели вымирания
- •Часть III. Физические и химические факторы системы земля
- •1. Гравитационные поля
- •2. Тепловые поля
- •3. Магнитные поля
- •9.9. Магнитное поле Земли, трансформированное потоком солнечного ветра
- •4. Радиационные поля
- •Гл. 10. Физические проблемы экодинамики
- •1. Космические ударные явления
- •Возраст некоторых крупных астроблем
- •3. Проблема шума
- •Уровни шума от производственных источников
- •Нормы шума автотранспорта в Европе
- •Нормы шума для рабочих мест
- •1. Дифференциация химических элементов в геосферах
- •Средний состав земной коры, г/т
- •2. Геохимические аномалии
- •Гл. 12. Биогеохимические провинции
- •1. Экохимия и экогеохимия
- •Группы химических продуктов - удобрения, моющие средства и хлорированные растворители (химчистка) также важны для людей, поскольку они широко потребляются и в больших количествах.
- •Глобальные эмиссии из природных источников и в результате
- •2. Биогеохимические циклы
- •Участие микроэлементов в важнейших почвенных процессах
- •3. Биогеохимическое районирование
- •Типы и классы биогеохимических провинций
- •1. Биологическая активность химических элементов
- •2. Характеристики токсичности
- •3. Синергизм
- •Формы воздействия токсических веществ в двухкомпонентной системе
- •Часть IV. Антропогенное воздействие на геосистемы земли
- •1.Демографическая эволюция человечества
- •Глобальная численность населения и его ежегодный
- •Средняя продолжительность жизни человека
- •2. Урбанистическая панорама мира
- •Крупнейшие конурбации мира
- •3. Этногенез и понятие демографического перехода
- •1. Краткий очерк истории развития антропогенной
- •2. Агросистемы
- •3. Технические системы
- •4. Высокотехнологичные производственные системы
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Глава 10
- •Глава 11
- •Глава 12
- •Глава 13
- •Глава 14
- •Глава 15
- •Глава 16
- •К главе 9
- •К главе 12
- •К главе 13
- •К главе 15
- •Цунами……………………………… … Энергетический баланс Земли……………………………
- •На геосистемы земли………..
- •Борис Николаевич Лузгин
- •Геоэкология
- •(Экология Земли)
Землетрясения
Землетрясения изучаются около 4 тыс. лет (Григорьев, 1991).
Земля, как и любой физический объект, испытывает разнообразные динамические напряжения, как устойчивые, так и внезапные. Любой геофизический процесс развивается в определенных временных коо-рдинатах. Такие величины, которые вбирают в себя время, служат мерилом скорости рассматриваемых процессов.
В своем историческом развитии Земля могла проходить стадии роста и сжатия. Деформация твердой Земли осуществляется и под влиянием периодических регулярных изменений, в том числе через периоды порядка 12 и 24 ч под действием приливных сил. Фактически величина их соответствует значениям, вычисляемым с учетом допущения упругого поведения Земли. С годичной периодичностью происходит круговое движение полюса (чендлеровское колебание). Удлинение этого периода момента инерции Земли с теоретической величины 305 до фактической 430 обуславливается деформацией Земли в результате действия центробежных сил.
Медленное изменение напряжений, тектоническая ползучесть - крип - не является единственным типом образования дислокаций в горных породах Земли. Напротив, во время землетрясений осуществляется резкая разрядка накопленной упругой энергии в течении 1-10 секунд (сейсмическая теку-честь). Но за эти секунды может освободиться огромная энергия, вероятно порядка 1025 эрг.
Наиболее ожидаемым фокальным механизмом землетрясений яв-ляется образование сколов по дискретным поверхностям разломов, исходя из так называемой теории упругой отдачи Рида. Однако, среди землетрясений, помимо мелкофокусных (глубиной до 60 км), при которых выделяется более 75% сейсмической энергии, существуют промежуточные (60-150 км) и глубокофокусные (более 150, иногда до 700 км). Но для них, по предполагаемой экстрополяции физических свойств на глубину, следует подразумевать какой-то другой механизм внезапного проявления тектоники, вплоть до закрытия сферических очагов, как, например, при глубоком (600 км) землетрясении в Перу. Вероятны и явления дегидратации до глубин 700 км. Возможна в качестве исходной причины землетрясения и делатансия (расширение пород коры за счет трещиноватости). Вероятно, на разных глубинах и в разных местах действуют различные механизмы, и нет и не будет найдено ни одного универсального объяснения.
Сейсмические волны, возникающие в очаге землетрясения, относятся к продольным (Р), поперечным (S) и поверхностным двух видов: Лява и Рэлея (горизонтальные колебания характеризуют те и другие, вертикальные - последние). Пунк зарождения землетрясения - фокус или гипоцентр, проекция его на поверхность - эпицентр.
Существуют шкалы относительной интенсивности землетрясений, из которых наиболее употребительна 12-балльная шкала Меркалли (ММ) - от ощущения толчков только при особо благоприятных условиях (1 балл) до полного разрушения строений (XII баллов). В виду того, что сила землетрясений изменяется в большом диапазоне, для измерения абсолютных амплитуд удобнее логарифмические величины. Поэтому за магнитуду землетрясения принят десятичный логарифм амплитуды наибольшей сейсмической волны (в микронах), записанный стандартным сейсмографом Вуда-Андерсона на расстоянии 100 км от эпицентра землетрясения. Введен и другой теоретический параметр силы землетрясения - сейсмический момент - площадь поверхности разрыва, по которому произошло смещение, умноженная на величину этого смещения и на жесткость пород (динсм).
Карта распределения эпицентров землетрясений на поверхности Земли (рис.5.4) показывает на их преимущественно локальное распределение с группированием в протяженные зоны. Большинство эпицентров располагаются в пределах Тихоокеанского кольца, прослеживающегося по периферии океана, через Алеутскую дугу на севере вплоть до 40-х широт Южной Америки в восточном полушарии и до Новой Зеландии - в западном. В районе Зондской дуги от этого кольца отходит протяженная ветвь в виде широтного пояса через третичные горные сооружения Азии и Европы. Остальные высокочастотные землетрясения локализованы в виде очень узкой полосы вдоль срединно-океанических хребтов и выходящих на континент в системе Великих рифтов Африки. Эти пояса землетрясений
Рис. 5.4. Карта распределения землетрясений (черные точки и рои точек) на фоне изохрон для океанического дна
Рис. 5.5. Изосейсты сильнейшего Калифорнийского землетрясения 1906 г.
Изолинии окантуривают области равной интенсивности сотрясений, оцененной в баллах шкалы ММ (модифицированная шкала Меркалли)
грубо очерчивают все жесткие литосферные плиты Земли. В зонах спрединга (раздвижения плит) землетрясения не глубоки, в зонах субдукции (поддвигания) - на внутреннем крае - мелкофокусные, в зоне Беньоффа - глубокие (до 600 и более км).
Каждый год происходит от 18000 до 22000 нормальных (мелко-фокусных) землетрясений с амплитудой более 2,5 (рис. 5.5).
В некоторых случаях наблюдалось отчетливое деформирование земной поверхности в зонах подобных землетрясений (рис. 5.6).
Общее количество жертв от землетрясений с 1900 по 1989 гг., по оценке Ал.А. Григорьева (1991), составляет примерно 1,2 млн человек. 82% из них приходится на 6 стран: Китай - 550 тыс., СССР - 135 тыс., Японию - 111 тыс., Италию - 97 тыс., Перу - 69 тыс., Иран - 67 тыс.
В настоящее время в сейсмогенных зонах Земли находится более 200 крупных городов, в которых проживает более 300 млн человек, да около 1,5 млрд. посещают их.
Рис.5.6. Деформация земной коры при Аляскинском землетрясении 1964 г.
Показана область афтершоков, последовавших за главным толчком (показан крупным кружком). 1 – эпицентр главного толчка, прерывистой линией показана граница зоны крупных афтершоков (М>>4,4); 2 – эпицентры крупных афтершоков (М>>6,0); 3 – область поднятия или вероятного поднятия (прерывистая штриховка); 4 – область опускания; 5 – ось поднятия, прерывистая линия – ось предполагаемого поднятия; 6 – ось опускания; 7 - вулканы; 8 – внешний край шельфа (изобата 200 м).
С 856 по 1977 гг. от землетрясений погибло около 3,5 млн жителей, что составляет около 3120 жертв в год. По статистике за 1950-1970 гг. ежегодное число погибших составляло 10 тыс. человек, а с 1970 по 1985 гг. - 20000 человек. Бывают "катастрофические годы": в 1976 г. погибло 700 тыс. человек.
По данным ЮНЕСКО, с 1926 по 1950 гг. потери составили 350 (с Ашхабадом 460) тыс. человек, а ущерб порядка 10 млрд. долл. За 20 лет, с 1947 по 1967 гг., погибли (без СССР) 56 тыс. человек. Исчезли с лица Земли ряд городов (Ашхабад, Агадир, Скопье, Бухарест, Манагуа, Джемона, Спитак, Кобдо, Нефтегорск) и сотни деревень.
Всего зафиксировано несколько тысяч разрушительных землетрясе-ний.
В среднем каждый год погибает около 14000 человек, а ущерб составляет около 7 млрд. долл.
Наиболее крупные землетрясения с большим количеством жертв приведены в табл. 5.4.
В Библии есть сведения о землетрясении древнееврейского г. Иерихона в 1100 г. до н.э., а также городов Содома и Гоморры.
Таблица 5.4