
- •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)
Средний состав земной коры, г/т
(по А.П. Виноградову)
Элемент |
Содержа- ние |
Элемент |
Содержа- ние |
Элемент |
Содержа- ние |
О |
470000 |
В |
10 |
Ga |
9 |
Si |
295000 |
С |
230 |
Rb |
150 |
А1 |
80500 |
N |
19 |
Sr |
340 |
Fe |
46500 |
F |
660 |
Y |
29 |
Са |
29600 |
S |
470 |
Zn |
175 |
Na |
25000 |
С1 |
170 |
Nb |
20 |
К |
25000 |
Sc |
10 |
Ba |
650 |
Mg |
18700 |
V |
90 |
La |
29 |
Ti |
4500 |
Сг |
83 |
Ce |
70 |
H |
- |
Co |
18 |
Nb |
37 |
P |
930 |
Ni |
75 |
Pb |
16 |
Mn |
1000 |
Cu |
47 |
Th |
13 |
Li |
32 |
Zn |
83 |
|
|
в том отношении, что Na непрерывно поступает в море в речных водах в форме карбонатов и бикарбонатов, в то время как Cl почти исключительно за счет размыва соленосных залежей. Но количество Cl в океанической воде во много раз превосходит то, которое могло образоваться при выветривании пород на континентах. Откуда же этот Cl в океане?
Так же принципиально обстоят дела и с СО2. Количество его, которое в связанном виде заключено в известковых осадках, в несколько сот раз превышает суммарное количество этого газа, присутствующего в современных атмосфере и гидросфере.
Аналогичны композиции и ряда других летучих: B, Br, F, N, S, да и самой воды.
В.В. Руби проанализировал возможные источники таких "избыточных" летучих, разделив их на два основных: эти газы являются остаточными от первичной "примитивной" атмосферы, или "первичного" океана, или же они являются результатами дегазации земных недр в течении геологического времени? Первое предположение было признано маловероятным, так как избыточные летучие, включая Н2О, сделали бы воду первичного океана кислотной, с рН менее 1. А это привело бы к массовому отложению кремнезема и карбонатных осадков, чему противоречат данные древней докембрийской стратиграфии. Отношение известняков к другим породам относительно близко в течении многих геологических периодов.
С этой точки зрения дегазация глубинных недр Земли выглядит предпочтительней. И согласуется с современными проявлениями вулканической деятельности. Сейчас при извержениях в атмосферу поступают те же избыточные летучие, имеющие тот же газовый состав, а возможно и пропорции, которые генерируются вулканическими выбросами. Это преимущественно H2O, СO2, HCl, HF, N2О, H2S и SO2.
Предполагается, что масса гидросферы и атмосферы постоянно росла в течении геологического времени, тогда как состав морской воды оставался почти неизменным. Нам неизвестны осадочные месторождения брусита - Mg(OH)2, которые образуются при рН намного превыщающих современные значения. Нет доказательств и более кислотной, по отношению к нынешной, конституции океанических вод. Вероятно поступление летучих протекало с примерно одинаковой скоростью на протяжении всей истории Земли.
Имеется и принципиально иной источник поступления газов из глубин планеты. Так, содержание Ar в атмосфере больше содержаний других инертных газов и основная его масса представлена радиогенным изотопом 40Ar. Очевидно он является продуктом радиоактивного распада 40К. Но количество Ar в атмосере превышает то, которое могло бы образоваться в земной коре за все время существования Земли. Отсюда вывод: Ar привносился вероятно за счет дегазации мантии. К.К. Турекян подсчитал, что возможные потери Ar мантией составляют 2,8 10-11 в год.
Рассматривая малый - биологический круговорот веществ в природе, обычно исходят из циклов полного обмена основных компонентов атмосферы - кислорода, углекислого газа и воды. Но опять, как и при обсуждении большого круговорота веществ, мы должны внести в это представление определенные коррективы.
Это не отрицает основного положения о генерации массы кислорода за счет фотосинтеза, проходящего под влиянием солнечной энергии с образованием глюкозы: 6 CO2+6H2O+(квант солнечной энергии) = C6H2O6+O2. Подсчитано, что все растения Земли, включая морские, продуцируют кислород со скоростью, при которой соответствующее его количество в атмосфере может быть создано за 3000 лет. Определенная часть кислорода может образоваться также за счет фотодиссоциации воды, с высвобождением Н2О. В. Руби подсчитал, что весь кислород, образовавшийся за счет фотосинтеза за всю историю Земли равен 1,8 1022 г. Несколько большую величину (2,31022) привел П. Абельсон.
Первичная атмосфера Земли, образованная в результате плавления и дегазации, должна состоять, главным образом, из Н2О, СО2, N2О, с подчиненным количеством СО и Н2О. Исследование древних отложений Земли не обнаружили изменения состава атмосферы, отраженной в составе продуктов солеобразования ранней стадии развития Земли от современной.
Важным фактором в развитии органической материи, в происхождении жизни на Земле, является коротковолновое ультрафиолетовое солнечное излучение, которое оказывает смертоносное влияние на большинство живых организмов. Земная поверхность защищена от таких лучей атмосферным озоном - О3. Так как в первичной атмосфере озона не было (не было и свободного кислорода), то зарождение жизни на Земле могло произойти только при соответствующей кислородизации атмосферы. Возможно, что влияние на это оказала и фотодиссоциация водяных паров в атмосфере. Не исключено, что жизнь зарождалась и под метровыми слоями воды, достаточными для поглащения энергии ультрафиолетовых лучей, но и при обеспечении условий фотосинтеза. П. Абельсон указал на вероятность появления органических веществ в результате фотохимических процессов в атмосфере. Известно, что синтез некоторых органических веществ происходит и при извержении вулканов.
Процесс "кислородизации" достаточно детально отслеживался рядом ученых. Л. Беркнер и Л. Маршалл сделали попытку увязать увеличение количеств атмосферного кислорода с темпами распространения жизни в конце докембрия и ее появлением на суше в среднепалеозойское время. Т. Хоринг обобщил данные по микроконцентрациям органических веществ в древних породах. Установлено, что признаки существования древнейшей жизни на Земле имеют возраст 3 млрд. лет. А самые древние породы земной коры образовались 3,5 млрд. лет тому назад.
О недостатке кислорода на ранних стадиях развития Земли свидетельствуют и данные по рудообразованию, особенно ярко показанные для полосчатых железорудных формаций и месторождений урана.
Полосчатые железорудные формации характеризуются исключительной приуроченностью к допротерозойским осадочным образованиям. Временем их широкого развития следует считать 2-2,1 млрд. лет. Они как правило древнее, чем наиболее ранние формирования красноцветных осадков в пределах континентов. Или иначе: континентальные красноцветные отложения, свидетельствующие об обилии кислорода, отсутствуют среди пород древнее 2 млрд. лет. До этого времени преобладающим типом организмов были прокариоты - безъядерные простейшие бактерии и сине-зеленые водоросли. Они характеризуются наивысшей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Прокариоты являются также единственными организмами, которые живут в анаэробной среде и способны связывать азот, а это происходит лишь при отсутствии в атмосфере кислорода. От радиации они защищены слоем осадка. Эти адаптивные свойства прокариот дают основание считать, что начальные стадии эволюции жизни шли в бедной кислородом атмосфере и гидросфере.
Среди мельчайших микроорганизмов, найденных в полосчатых железорудных формациях, имеются формы похожие на железобактерии и сходные с теми, которые в настоящее время осуществляют фотосинтез с выделением кислорода. Подобные бактерии и сине-зеленые водоросли фотоавтотрофны. Однако фотосинтез у всех бактерий идет в анаэробной среде. Вероятно, в то время кислород подобного скромного фотосинтеза и приводил к отложению железа в виде слойков, выдержанных на значительных площадях, которые образовывались из растворов, содержащих железо в закисной форме.
Свободный кислород - яд для всех форм жизни в отсутствии подходящих ферментов для его усвоения, и начальная жизнь не могла бы возникнуть в присутствии кислорода. Железо вовлекалось таким образом в ранние этапы биологической передачи кислорода, особенно там, где есть доказательства, столь надежно подтверждающие преобладание закисного железа в бескислородных водах ранних стадий Земли (рис. 11.1).
Рис. 11.1. Схема основных стадий эволюции Земли (по П. Клауду, 1975)
Хорошо согласуются с этими выводами и данные по изучению разновозрастных урановых месторождений. Древнее 2,8 млрд. лет урановые руды не известны. В период примерно 2,8-2,2 млрд. лет назад формировались первые платформенные бассейны, а бескислородная атмосфера допускала лишь накопление россыпных залежей уранинита (UO2) в кварцевых конгломератах. В интервале приблизительно 2,2-0,4 млрд. лет, в связи с обогащением атмосферы кислородом, уран переносится в окисленных комплексах и накапливается лишь в восстановительных обстановках. И, наконец, после появления наземной растительности, отложение урановых руд определяется окислением-восстановлением из грунтовых вод в континентальных осадочных породах.
Все сказанное отвечает представлениям о "кислородизации" атмосферы и связанным с этим развитием жизненных форм на Земле.
Вопреки утверждениям представителей биологических наук, значение фотосинтеза, как чуть ли не единственного производителя кислорода, вероятно преувеличено.
Так, при вулканической деятельности чаще всего 2/3 вулканических газов приходится на пары воды и их смеси и около 1/5 – на окислы углерода. Но поступает и кислород. В газовых выделениях застывших лав количество кислорода часто превышает его содержание в атмосфере. При остывании магма выделяет свободный кислород. Это объясняет несоответствие его содержания в однотипных горных породах, где глубинные аналоги богаче излившихся на 5%. При наземных извержениях кислород поступает непосредственно в атмосферу, при подводных - в гидросферу. При остывании магмы кислород выделяется в объемах до 1% от излившейся массы.
Согласно исследованиям В.И. Бгатова, кислород земной атмосферы на 2,3% тяжелее фотосинтетического, а кислород, растворенный в глубине океанских вод, особенно у рифтовых зон спрединга, еще тяжелее и к тому же имеет иной изотопный состав. По его расчетам, для создания современного кислорода воздуха необходимо лишь 30% фотосинтетического и 70% глубинного. Следовательно, биогенный источник свободного кислорода на Земле не единственный. Роль биоты как контролера жизнедеятельности биосферы должна быть скорректирована. Эта роль заключается не только в продуцировании свободного кислорода, но и в утилизации углерода. На практике он применяется для увеличения земной органической массы насыщением диоксидов углерода. По принципу Ле-Шателье - Брауна, происходит смещение скорости химической реакции в сторону избыточного элемента.
И еще - расчетные данные о содержании кислорода в отдельные эпохи геологической истории, по новейшим методам, свидетельствуют о периодичности его накопления отчетливее, чем о его постепенности. И максимальные объемы поступлений кислорода в атмосферу не отвечают современной эпохе, что коррелировалось бы с накоплением только фотосинтетического кислорода.
В прошлом Земли были периоды более высокого содержания свободного кислорода: около 350-300 (Д3-С1) и 150-70 (J2-K) млн лет назад. Непосредственный анализ газовых пузырьков в горных породах последней эпохи свидетельствует о превышении содержания кислорода к современному в 1,5 раза.
Следовательно, роль эндогенной дегазации недр существенно недооценивалась в формировании газового состава земных оболочек.
Значительные и резкие колебания содержаний кислорода и двуокиси углерода и фактические прямые их корреляции с флуктуациями поступления вулканогенного материала вынуждают считать последний их главным источником.
Стало уже широко известным, что жизнь начиналась (и сейчас существует) в бескислородной среде и, как это не парадоксально, но появление свободного кислорода в окружающей среде привело к массовому вымиранию анаэробов - одной из первых глобальных экологических катастроф геологического прошлого, удаленного от нас на 3,8-4,0 млрд. лет. В то же время жизнь не существует вне азота.
В летописи состава осадочных пород и изменения их масс могут быть включены условия и динамика геохимических процессов геологического прошлого. "Такая летопись является единственной информацией, позволяющей ставить и решать проблему изменений и эволюции биосферы в геологическом масштабе времени" (Мигдисов и др., 1998).
Фактический материал для построений подобных моделей – это данные о массах и составах осадочных пород разных стратиграфических уровней (рис. 11.2, по А.Б. Ронову, 1972).
Рис. 11.2. Схема эволюции литологического состава и пропорций пород областей осадконакопления континентов (а) и изменения во времени пропорций важнейших групп пород областей эрозии материков (в)
Эволюционировали не только атмосфера и гидросфера. Необратимо изменялись формы осадконакопления с наращиванием земной коры. Начальный вулканогенно-осадочный литогенезис вытеснялся экзогенным. Бескарбонатное кремнеземное хемогенное осадконакопление сменилось доломит-джеспилитовым, а затем углисто-карбонатно-галогенным и т.п. (рис. 11.3).
Анализ данных по среднему составу разновозрастных толщ платформ показывает, что некоторые элементы (Zr, Hf, Nb, Cr и др.), а также акцессорные минералы, как циркон, накапливаются в осадочных породах вверх по стратиграфической колонке, параллельно с повышением "зрелости" осадков и степени их переработки.
Происходит изменение соотношения пород в областях эрозии.
Рис. 11.3. Схема развития гидро-, атмо- и литосферы (по Н. Страхову)
Это приводит к последовательному снижению в осадках от древних к молодым содержаний К2О, Rb, РЗЭ, калиевого полевого шпата, мусковита и других типичных литофильных элементов и минералов, характерных для гранито-гнейсового фундамента.
В целом в химической эволюции Земли, как она вырисовывается нам сейчас, проявлены два противоборствующие геохимические процессы: дифференциации (очищения) и гомогенизации (смешения). Сам процесс разделения может достигать степени изотопного фракционирования: соотношения 34S/32S для органических и неорганических образований достаточно различны; отношения 18О/16О для пресной воды ниже чем для магматических пород.
В общем тесный характер взаимоотношений органического и неорганического мира коррелируются на всех уровнях - от глобальных до микроскопических. В частности, совсем недавно "сенсацией" явилось открытие в скелетах ряда животных неорганических минералов (особенно карбонатов, фосфатов, реже силикатов - опалина, сульфатов и окислов железа). Добавим, что и так называемое камнеобразование у человека иногда приводит к появлению желчных камней неорганического состава. Таковы "необыкновенные" карбонатные желчные камни из Австралии и Алтая.