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

Учебное пособие по курсу «Экология»

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
27
ток систем лазерной связи в УФ - диапазоне. Отдельной областью исследования
является определение содержания озона в атмосфере по измерениям прямой сол-
нечной радиации в УФ-области. Проведенные эксперименты по отработке методики ДЗ спектрозональными те­левизионными системами с оптико-механической разверткой показали, что при
общем понижении контраста и увеличении зашумленности УФ изображений в
канале 380-400 нм выделяются геологические образования, невидимые в других диапазонах. Границы акватории и суши не всегда выражены четко. В то же время надежно
выделяется ряд компонентов современного ландшафта, зоны засоленности и по­вышенной влажности. Сухие пески в определенных сочетаниях с другими объек-
тами уверенно дешифруются только в УФ - диапазоне. Важным вопросом использования УФ - диапазона (300-400 нм) являются на-
блюдения загрязнений атмосферы и водного бассейна. Измерение отраженного и
рассеянного солнечного излучения УФ - диапазона позволяет по спектральным
особенностям уходящего коротковолнового излучения, обусловленного полосами поглощения ряда загрязняющих компонент, судить об их присутствии. Это, пре-
жде всего, относится к SO2, NO2 и О3. Одной из основных задач контроля над загрязнением акваторий является лока-
лизация нефтяных пленок. Оптические свойства чистой воды существенно отли­чаются от свойств вод, загрязненных нефтепродуктами. Для чистой воды в океане
длина волны максимально рассеиваемого света составляет 470 нм. Легкие фрак-
ции, присутствующие в нефтяных пленках на поверхности воды, поглощают свет в области 300 нм и могут при определенных условиях флуоресцировать в диапа-
зоне 360-460 нм, при этом дополнительную информацию может дать использова­ние эффекта поляризации. Рассмотрим локационный принцип подхода к принципиально новому решению
задачи мониторинга окружающей среды, в основном атмосферы, используя опти­ческий диапазон ЭМИ. Оптический локатор называется лидаром; в нем в качест­ве источника ЭМИ используется когерентный источник излучения, а именно им­пульсный лазер с перестраиваемыми частотами. Излучения оптического диапазо­на активно взаимодействуют с атомами и молекулами атмосферы, и поэтому от­раженный сигнал может содержать значительную информацию о состоянии зон-
дируемого участка атмосферы. Большая мощность лазерного импульса позволяет проникать в атмосферу
вплоть до озонового слоя, например импульс мощностью 10 МВт при длительно-
сти 10-30 нс способен дать отраженный сигнал с расстояния 30-50 км, причем
пространственное перемещение лазерного луча позволяет осуществлять непре­рывный мониторинг больших объемов атмосферы. Обработка полученной ин-
формации осуществляется с помощью ЭВМ.
Принцип работы лидара показан на рис. 4.1 Лидарный контроль в основном учитывает три физических процесса, являю- щихся результатом зондирования атмосферы:
1) вынужденное комбинационное рассеяние;
28
2) резонансное поглощение;
3) резонансное рассеяние.
Рис. 4.1. Схема лазерного локатора (лидара), с совмещенными источником и при-
емником излучения.
Сущность вынужденного комбинационного рассеяния заключается в сле-
дующем: при взаимодействии лазерного луча с загрязненной атмосферой в спек­тре отраженного сигнала появляется ряд частотных линий комбинационного рас-
сеяния. Эти линии смещены относительно частоты излучения лазера на
определенные величины, обусловленные вынужденными переходами молекул при воздействии излучения лазера. По величине смещения спектральных линий можно судить о наличии в атмосфере конкретных загрязняющих веществ. Спектры комбинационного рассеяния устраняют неоднозначность расшифровки
полученной лидаром информации и дают возможность обнаружить на фиксиро-
ванной длине волны большую гамму веществ, загрязняющих атмосферу.
Основным достоинством метода комбинационного рассеяния является
возможность совмещения излучателя и приемника в одном устройстве. Оптимальные длины волн, обеспечивающие наибольшую эффективность лидара,
работающего по принципу комбинационного рассеяния, лежат в диапазоне 250-
400 нм. На рис. 4.2. приведен характерный спектр комбинационного рассеяния на
различных молекулах.
29
а
б
Рис. 4.2. Спектральное распределение компонентов комбинационного рассеяния на различных молекулах: а - дымовой шлейф от горящей нефти; б - выхлопные
газы автомобиля Сущность резонансного поглощения заключается в том, что газовые компо-
ненты атмосферы селективно поглощают ЭМИ перестраиваемого лазера, в этом случае излучение совпадает с областью собственного поглощения электронов
(УФ- или видимый диапазон) или молекул и атомов (ИК-диапазон) конкретного
загрязнителя. Поглощенная энергия спустя некоторое время спонтанно переизлу­чается, причем частота переизлученного сигнала отличается от частоты погло-
щенного излучения. Сущность резонансного рассеяния совпадает с явлением комбинационного
рассеяния, с той лишь разницей, что интенсивность резонансного рассеяния на несколько порядков превышает интенсивность комбинационного рассеяния, что
обусловлено природой рассеивателя. Метод резонансного рассеяния находит при-
менение при оценке загрязняющих атмосферу паров металлов: ртути, кадмия,
цинка, натрия, мышьяка. Выбор длины волны зондирующего лазера играет большую роль для всех рас-
смотренных выше методов исследования атмосферы. Обычно в лидарах исполь-
зуются лазеры с перестраиваемыми частотами генерации, позволяющие пере­крыть диапазон длин волн 360-1000 нм (например, лазеры с блоком удвоения час­тоты на красителях). Основным условием существования жизни на Земле является чистый воздух
атмосферы, необходимый для дыхания живых организмов. Человек в течение су-
30
ток потребляет примерно 15 кг воздуха, 1,5 кг пищи, 2,5 л воды. Если без воды и
пищи можно прожить дни и даже недели, то без воздуха - считанные минуты. За-
грязнение воздуха наносит серьезный ущерб здоровью человека, природе, про-
мышленности, сельскому и коммунальному хозяйству. В составе атмосферного воздуха 78 % азота, 21 % кислорода, 0,03 % диоксида
углерода, присутствуют озон, метан, аргон, неон, гелий. Из всех газов наиболь­шая роль принадлежит кислороду, являющемуся обязательным элементом круго­ворота веществ в биосфере. Кислород, являющийся продуктом фотосинтеза зеле­ных растений за 2,5 млрд. лет накопился в атмосфере в количестве 1,5·10
15
тонн.
Одно дерево производит за сутки 180 литров кислорода. Человек потребляет в
покое 360 л кислорода, при физической нагрузке - 700-900 л в сутки. Ранее в литературе высказывались опасения, что возможно уменьшение коли-
чества кислорода вследствие увеличения объема сжигания ископаемого топлива. Но расчеты (Бренер, 1970) показали, что использование всех доступных человеку залежей угля, нефти и природного газа уменьшит содержание кислорода в возду­хе не более чем на 0,15 % (с 20,95 до 20,8 %). Другой проблемой, связанной с ки­слородом, является вырубка лесов, приводящая к возникновению кислородных
паразитов – стран, которые живут за счет чужого кислорода. Например, США за счет своих растений имеет только 40 % кислорода, Швейцария – 25 %. Реально­стью стало массовое уничтожение лесных массивов в России. Состав основной части тропосферы и его изменение существенно зависят от
антропогенного воздействия. Так, за последние 100 лет в результате деятельности человека в атмосферу поступило около 360 млрд. тонн диоксида углерода; его
общее содержание увеличилось на 13 %. При сохранении имеющихся тенденций
в ближайшие 30 лет количество диоксида углерода возрастет еще на 30 %. Резко увеличилось в атмосфере содержание метана, оксидов азота и серы; стала замет-
ной концентрация фреонов (фторхлоруглеродов), впервые синтезированных в 30­е годы ХХ в., и получивших широкое применение лишь с конца 50-х годов. Уже
сейчас фреоны и другие высокомолекулярные соединения оказывают влияние на состояние озонового слоя (см. ниже). Общеизвестна роль СО
в возможности соз-
2
дания на Земле «парникового эффекта», обусловленного тем, что атмосфера хо- рошо пропускает солнечную радиацию к земной поверхности, но длинноволновое излучение Земли сильно поглощается тропосферой, что приводит к повышению
температуры приземного слоя воздуха. Рассмотрим эту проблему подробнее. Известно, что Земля получает энергию от
Солнца. В результате термоядерной реакции в недрах Солнца с его поверхности излучается электромагнитная энергия. Мощность излучения с единицы поверхно­сти пропорциональна четвертой степени температуры поверхности, так что Солн-
це излучает в единицу времени энергию в количестве
L = 4∙π∙R
2c
∙ σ ∙T
4
= 3,83∙1026 Вт, (4.1)
c
где Rс - радиус Солнца; Тс - температура его поверхности; σ - коэффициент про- порциональности (постоянная Стефана - Больцмана). Очень малая часть солнеч-
ной энергии попадает на Землю; она равна отношению площади сечения земного
шара π·R
2
к площади сферы 4πα
З
2
, где α
З
- радиус земной орбиты (Земля плюс
З
31
слой атмосферы). Тогда мощность солнечного излучения, поступающего на Зем-
лю:
P = π∙R
2
/4∙π∙α
З
2
= 1,75∙1017 Вт. (4.2.)
З
Часть солнечной энергии сразу отражается в космос. Доля отраженной энергии
А называется альбедо (от лат. albus - белый). Измерения, проведенные со спутни­ков Земли, дают А = 0,28. Остальная часть энергии поглощается Землей, и это яв­ляется причиной того, что на Земле теплее по сравнению с Космосом. Но сол-
нечная энергия поступает на Землю постоянно, и если бы не было отвода этой энергии обратно в Космос, то температура на Земле должна была бы постоянно и неограниченно возрастать. В действительности это не так, от Земли происходит отвод энергии в виде электромагнитного излучения; закон излучения такой же,
как и для Солнца, - мощность излучения с единицы поверхности про-
порциональна четвертой степени температуры Т
поверхности Земли. Мы можем
З
записать энергетический баланс Земли - равенство между энергией, поступаю-
щей от Солнца и поглощаемой Землей, и энергией, излучаемой от Земли в Кос-
мос:
Отсюда найдем среднюю температуру поверхности Земли
ТЗ = 257 К = - 16 0С. (4.4)
Эта температура заметно ниже, чем наблюдаемая в действительности. Дело в
том, что носителем энергии излучения являются электромагнитные волны раз­личной длины. Совокупность всех волн образует спектр излучения. Волны разной длины несут разное количество энергии. Распределение энергии по спектру
сложно, но для наших целей достаточно указать, что максимум энергии из-
лучения приходится на интервал длин волн, зависящих от температуры излучате-
ля: для Солнца максимум расположен в видимой области спектра (0,3-0,7 мкм),
для Земли он сдвинут далеко в инфракрасную область. (Излучение Земли недос­тупно для наблюдения невооруженным глазом.) Атмосфера Земли обладает сле­дующим свойством: она прозрачна для видимого света и не пропускает значи­тельную часть энергии, приходящуюся на инфракрасную область спектра. Вслед­ствие этого часть потока радиационной энергии, излучаемой поверхностью Зем­ли, задерживается в атмосфере, превращаясь в теплоту. Температура повышается до новой равновесной температуры, более высокой, чем полученная выше. Итак, превышение средней температуры Земли над расчетным значением объясняется закономерностями процесса распространения лучистой энергии и свойством ат­мосферного воздуха поглощать длинноволновое излучение. Аналогичный эффект
наблюдается в парнике, поэтому повышение температуры часто называют «пар­никовым эффектом». Возможность возникновения «парникового эффекта» связана не только с за-
грязнением атмосферы СО2. Аналогичными свойствами обладают метан, закись азота, фреоны, концентрация которых в атмосфере быстро возрастает. Несмотря на то что концентрация этих газов намного ниже концентрации СО2, эффектив-
32
ность поглощения ими тепловой радиации в расчете на одну молекулу значитель­но выше, чем у СО
(СН4 - в 30, NО2 - в 10, фреоны - в 104 раз). Если темпы роста
2
концентрации этих «парниковых) газов сохранятся, то к 2020 г. они вызовут эф­фект, эквивалентный удвоению содержания СО
в атмосфере.
2
Расчеты показывают, что удвоение концентрации СО2 приведет к повышению
температуры земной поверхности в среднем на 4
0
С, что в принципе может при­вести к затоплению всех плодородных земель и гибели человечества. В то же время анализ формулы (4.3) показывает, что энергетический баланс
Земли отражает неустойчивое состояние: малые изменения физических условий могут привести к значительным последствиям. Так, если поверхность льда и снега на планете немного уменьшится при малом случайном увеличении температуры, то уменьшится альбедо Земли и это приведет к дальнейшему росту температуры. Подъем уровня океана и затопление части суши также приведут к уменьшению альбедо, так как вода хорошо поглощает солнечную энергию. Однако биосфера существует многие миллионы лет, и она много раз испытывала периодические изменения климата: в геологической истории известно несколько ледниковых по­холоданий и межледниковых потеплений. Сам факт существования биосферы до­казывает, что она является устойчивой, хотя пределы устойчивости, конечно, не
могут быть безграничными. Радиоуглеродный анализ льда из буровых скважин, прошедших сквозь ледни-
ковый щит Антарктиды, показал, что он образовался примерно 35 млн. лет назад и выдержал несколько потеплений климата, причем более значительных, чем ожидаемое от «парникового эффекта». Так, например, 20 млн. лет назад средняя
температура была на 5-6
0
С выше современной (концентрация СО
была около 0,1
2
%); в районе Якутска росли леса грецкого ореха. В менее отдаленном прошлом,
30-35 тыс. лет назад, когда было последнее межледниковое потепление, Сахара,
получала больше осадков, чем в настоящее время и там была не пустыня, а саван­на; это следует из данных археологических раскопок. Возможное потепление не угрожает жизни в странах с жарким климатом, тем более ничего опасного не слу­чится в странах умеренного климата, наоборот, потепление может создать более благоприятные условия жизни. Проблема потепления является лишь частью воз­можной опасности для биосферы в результате загрязнения атмосферы конкрет-
ными химическими веществами. На самом деле существует реальная угроза существованию биообъектов в связи
с большим спектром загрязнителей, поступающих в атмосферу в результате ан­тропогенной деятельности. К основным загрязнителям атмосферы, которых всего, по данным ЮНЭП, ежегодно выделяется до 25 млрд. тонн, относят: оксид серы SО
оксиды азота NхO
2
, оксиды углерода СО, СО
y
.
2
Кроме проблемы теплового обмена Земля – Космос при рассмотрении условий
жизнедеятельности на Земле определяющее место занимает озоновая оболочка
Земли. В настоящее время принято считать, что биосфера (как часть среды обитания
живых организмов) включает верхние горизонты твердой составляющей Земли (литосфера), водное пространство (гидросфера), приземной слой воздуха (тропо-
33
сфера 8-12 км). На высоте 1 - 40 км от поверхности Земли расположена страто-
Атмосферный слой
Высота, км
Химический состав(%);
особенности
Температурный ин-
тервал, К
Приземной
0 – 0,5
N2(78,08); O2(20,95);
Ar(0,93); CO2(0,03); Ne; He;
Xe; CH4; NOx; H2; Kr; аэрозоли
и иные загрязнители.
300 - 290
Тропосфера
0,5 – 12
Хим. Состав тот же. Наблюда-
ется понижение давления.
290 - 230
Стратосфера
12 – 50
Хим. Состав тот же + озоновый
слой (максимум концентрации
О
3
на высоте 20 – 25 км).
230 (с 12 до 20 км);
230 – 240 (с 20 до 35
км);
240 – 270 (с 35 до 50
км).
Мезосфера
50 - 80
Озоновый слой отсутствует,
появляются атомы кислорода.
270 (с 50 до 58 км);
270 – 190 (с 58 до 80
км);
Термосфера
80 - 100
Количество атомов кислорода –
20 %, молекулярного кислоро-
да 80 %
190 (с 80 до 92 км);
190 – 220 (с 90 до 100
км).
сфера, в которой наблюдается повышенное содержание трехатомного кислорода (озона). Этот газ является очень сильным окислителем в верхних слоях атмосфе­ры (стратосферы), он образуется под действием ультрафиолетового излучения (УФИ). В природных условиях озон может локально образовываться в нижних слоях атмосферы при наличии ионизирующего излучения или при электрическом
разряде во время грозы. Благодаря наличию озонового слоя поверхности Земли достигает жизненно важный поток солнечной радиации (I), спектр которого показан на рис. 4.3. Одной
из характеристик, определяющих защитные свойства атмосферы и спектр солнеч-
ного излучения на поверхности Земли, является зависимость температуры ат­мосферы от высоты (табл. 4.2)
Рис. 4.3 Спектр солнечного излучения на поверхности Земли
Таблица 4.2.
Состав атмосферы в зависимости от высоты и температуры
Материальное и энергетическое загрязнение земной поверхности в основном
34
определяет состояние стратосферы. В стратосфере основная масса озона сосредоточена на высоте 20-25 км. Толщи-
на озонового слоя, приведенного к нормальному давлению (760 мм рт. ст.), при температуре 15 0С составляет 3 мм. Естественный фотохимический процесс обра-
зования и разрушения озона может быть представлен в виде:
О
+ħω (220 - 280 нм) → О2 + О,
3
О2 + ħω( ≈ 300 нм) → 2О, (4.5)
О + О
где М - сопутствующие газы, присутствующие в атмосфере (N
+М → О3 + М,
2
, Не
2
и др.)
2
Если нет причин, нарушающих процесс (4.5), он может идти бесконечно долго.
Основным свойством озонового слоя атмосферы является его способность по­глощать наиболее биологически активные инфракрасное и ультрафиолетовое из-
лучения Солнца. Для биообъектов основное значение имеет излучение в коротковолновой части
спектра, в частности УФИ, способное вызвать разрушительные фотохимические
процессы на молекулярном уровне.
Принято считать, что УФИ делится на три биологические зоны.
1. Зона «С» - 220-280 нм - ионизирующее излучение; именно оно полностью
поглощается озоновым слоем и обладает деструктивным биологическим эффек-
том.
2. Зона «В» - 280-320 нм - биологически активное излучение, пропускаемое
озоновым слоем. В общем случае УФИ «В» обладает конструктивным (жизне-
обеспечивающим) действием. Одновременно это наиболее «коварная» зона, обла-
дающая слабым ионизирующим действием. При передозировке излучения, полу­чаемого биообъектом, возможны разрушительные процессы, подобные действию
зоны «С».
3. Зона «А» - 320-400 нм. Мягкое УФИ, не вызывающее биологически отрица-
тельных реакций, используется в качестве лечебного излучения (укрепляющая
физиотерапия). Из изложенного выше ясно, что если по каким-либо причинам озоновый слой
будет исчезать, то это приведет к проникновению на Землю УФИ зоны «С» и су-
щественному увеличению интенсивности УФИ зоны «В». Естественный процесс может нарушаться при появлении в стратосфере водо-
рода, галогенидов, оксидов азота и углерода. В их присутствии фотохимические
реакции разрушения озона носят каталитический характер. Содержание озона в атмосфере за последние 20 лет уменьшилось примерно на
7 %. Эта опасная тенденция, по мнению некоторых специалистов, уже привела к увеличению числа раковых заболеваний, поскольку УФИ «С» и частично «В»
разрушают генетический аппарат клетки, нарушают структуру мембран и т. д.
Причина обсуждаемого явления - загрязнение атмосферы фторированными и
хлорированными углеводородами и метаном. Углеводороды появляются в ре-
35
зультате потерь теплоносителей в холодильниках и кондиционерах, при произ­водстве пластмасс и пенопластов; разнообразные аэрозоли также вносят свой вклад в загрязнение атмосферы. Метан уходит в атмосферу при добыче природ­ного газа и нефти, обычно больше при добыче нефти. Метан растворен в нефти и при выходе ее из скважины выделяется в атмосферу. Этот так называемый попут­ный газ в лучшем случае сжигают на месте добычи нефти, а часто его просто вы-
брасывают. Метан может попадать в атмосферу и в результате природных про­цессов (из вулканов), а также как продукт жизнедеятельности.
В стратосфере метан не взаимодействует с кислородом, но окисляется озоном. Водяные пары превращаются в кристаллики льда, на них совершается каталити­ческий процесс разложения фторсодержащих и хлорсодержащих углеводородов с выделением элементарного хлора. Хлор вступает в химическую реакцию с озо­ном. В итоге скорость уничтожения озона оказывается больше скорости его обра­зования в ходе естественных процессов. Попадая в стратосферу, хлористые со-
единения под действия УФ - излучения разлагаются и выделяют свободный гало-
ген, который и играет роль катализатора при разрушении озона. Классическая
схема разрушения озонового слоя в этом случае имеет вид:
CFCl3 + ħω → CFCl2 + Cl
Cl + O3 → ClO + O2
ClO + O → Cl + O
2
Оригинальная гипотеза о связи озоновых аномалий с разломами земной коры и
дегазацией Земли выдвинута В.Л. Сывороткиным (МГУ), однако эта гипотеза ну-
ждается в дальнейшей проработке. Проблема «озоновых дыр» - это очень сложная и во многом противоречивая проблема. Например, чл.- корр. РАН А.П. Капица
считает, что главным фактором возникновения «озоновых дыр» могут быть при­родные, естественные причины. Опасность техногенных факторов для человече­ства значительно преувеличена и огромные затраты на реконструкцию промыш-
ленности которые лягут на плечи потребителя, неоправданны и могли бы зна-
чительно эффективнее использоваться для решения других экологических про-
блем. Однако проблема чрезвычайно актуальна, разрушители озона известны, реше­ние проблемы приведет к новому этапу познания мироздания и научно-
техническому прогрессу. Так, в России производители холодильной техники при­ступили к замене фреонов на озонобезопасные вещества: пропанобутановую
смесь, вспениватель с циклопентаном, хладагент ГФУ-134а. Во Всероссийском
институте легких сплавов (ВИЛС) удалось добиться экологически чистого произ­водства холодильных установок основанного на использовании эффекта Пельтье. В этом случае при пропускании электрического тока через полупроводниковую
систему на одной обкладке кристалла возникает тепло, а на другой - холод. Чем интенсивнее сбрасывается тепло, тем быстрее растет холод. В новом агрегате нет
ни электродвигателя, ни компрессора, что позволяет почти вдвое экономить элек-
36
троэнергию, а долговечность полупроводниковых элементов повышает его на-
дежность. Российские физики (Институт общей физики РАН) предложили уничтожить
сам источник разрушения озона, организовать глобальную очистку атмосферы от фреонов, воздействуя на нее микроволновым разрядом. Образовавшаяся плазма
избирательно очистит атмосферу от фреонов, не нанося вреда каким-либо другим
ее компонентам, не повышая температуру и не вызывая появления новых соеди-
нений. Расчеты показали: создание необходимого для уничтожения фреона количества
плазмы требует относительно малых энергетических затрат, так как плазма созда-
ется импульсами продолжительностью всего в миллиардные доли секунды. Для создания в атмосфере плазмы экономически и экологически выгодно использо-
вать мощные микроволновые пушки, уже выпускаемые оборонной промышлен­ностью. По замыслу исследователей, два источника микроволнового излучения устанавливаются на Земле на некотором расстоянии друг от друга, посылаемые ими импульсы взаимодействуют в атмосфере. Энергия взаимодействия создает
плазму, а поворачивая излучатели каждый раз под разным углом, можно ох-
ватывать огромную область. Пока еще не разработана технологическая схема применения этого метода; возможно, эффективнее устанавливать источники мик­роволнового излучения не на Земле, а на искусственных спутниках и действи-
тельно штопать «озоновую дыру». Расчеты показали, что Солнце производит в одну секунду 56 тонн озона, одна-
ко процесс его разрушения идет быстрее. Оказывается, озон в стратосфере можно получать искусственно. Идея (НПО «Энергия») заключается в оптической «рас­качке» молекул кислорода в полосе его поглощения лазерными импульсами на
высоте 20-25 км. При такой обработке значительно ослабляются молекулярные
связи, и дальше с помощью Солнца процесс выработки озона идет естественным путем. Этот метод привлекает своей многогранностью, поскольку, варьируя ин­тенсивность и частоту импульсов, можно одновременно разрушить вредные ком-
поненты, например окись хлора (ClO). Это особенно важно, так как ClO участвует
в каталитических реакциях, разрушающих озон. Оптические (лазерные) исследо­вания состава атмосферы наиболее перспективны, поскольку позволяют не только понять, но и прогнозировать происходящие в ней процессы, и не только в плане
озона, но и глобального загрязнения атмосферы.
Лекция 5. . Социально – экономические аспекты экологии
С качеством окружающей среды непосредственно связано здоровье человека.
По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье человека -
это «состояние полного физического, психического и социального благополучия, а
не просто отсутствие болезней».
Не меньшее влияние, чем природные факторы, на заболеваемость оказывает социальная среда человека (рис.5.1). Установлено, что на 60 % здоровье среднестатистического человека зависит от
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]