Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Методы контроля и системы мониторинга загрязнений окружающей среды. Монография
.pdf
бальная экосистема (биосфера) и экология (как наука). В понятии
глобальная экология слово глобальная подразумевает масштабы, а
именно: глобальные проблемы, глобальный экологический кризис,
глобальная система мониторинга. Точно также можно было бы выделить региональную экологию, локальную экологию и т.п. Экология
по определению глобальна, как наука (новое научное направление),
которая была, как уже указывалось, предложена еще в позапрошлом
веке Э. Геккелем.
Портрет ученого. Эрнст Генрих Геккель (Ernst Heinrich Haeckel (1834–1919) –
немецкий естествоиспытатель и философ. Изучал медицину и естествознание в
Берлинском, Вюрцбургском и Венском университетах. В 1857 г. получил диплом
врача. С 1861 г. приват-доцент, в 1865–1909 гг. – профессор Йенского университета.
В 1866 г. вышла его книга «Общая морфология организмов» («Generelle Morphologie
der Organismen»). Спустя два года появилась еще одна книга – «Естественная история миротворения» («Natürliche Schöpfungsgeschichte»), где развиваемый им
эволюционный подход излагался в более популярной форме. В 1874 г. Э. Геккель
опубликовал работу «Антропогения» или «История развития человека»
(«Anthropogenie» или «Entwickelungsgeschichte des Menschen»), в которой обсуждались проблемы эволюции человека. Ему принадлежит мысль о существовании в
историческом прошлом формы, промежуточной между обезьяной и человеком, что
было позже подтверждено находкой на о. Ява останков питекантропа. Был одним из
первых немецких зоологов, решительно высказавшийся в пользу теории Дарвина.
Опираясь на эту теорию и на данные эмбриологии, Э. Геккель сделал попытку дать
рациональную систему животного царства, основанную на филогении животных
(т.е. происхождении различных групп животных одних от других). Э. Геккель разработал теорию происхождения многоклеточных, сформулировал биогенетический
закон, согласно которому в индивидуальном развитии организма как бы воспроизводятся основные этапы его эволюции, построил первое генеалогическое древо животного царства. Эта идея принесла ему известность и считалась правильной до
сравнительно недавнего времени.
Понятие экосистема в экологическую науку ввел английский
геоботаник А. Тэнсли в 1935 г. Ю. Одум [8] дает следующее определение этого термина: «... живые организмы и их неживое окружение,
неразделимо связанные друг с другом, постоянно взаимодействующие и совместно функционирующие на данном участке таким образом, что поток энергии создает четко определенные биотические
структуры и круговорот веществ между живой и неживой частями, представляют собой экологическую систему – экосистему».
В отечественной литературе наряду с понятием экосистема распространение получил термин биогеоценоз (от био..., гео... и греч.
koinós – общий) – однородный участок земной поверхности с определенным составом живых (биоценоз) и косных (приземный слой ат-
21

мосферы, солнечная энергия, почва и др.) компонентов, объединенных обменом вещества и энергии в единый природный комплекс.
Совокупность биогеоценозов образует биогеоценотический покров
Земли, т.е. всю биосферу, а отдельные биогеоценозы представляет
собой ее элементарную единицу и связаны между собой потоками
вещества и энергии. В биогеоценоз входят также приземный слой
атмосферы с ее газовыми и тепловыми ресурсами, почва, вода, все
химические компоненты, вовлечённые в биотический круговорот.
Постоянный приток солнечной энергии – необходимое условие существования биогеоценоза. Следует отметить, что содержание понятия экосистема шире термина биогеоценоз.
Глобальной экосистемой является биосфера. В 1873 г. австрийский геолог Э. Зюсс использовал этот термин для обозначения всего
пространства на Земле, где встречаются живые организмы. Несколько позже (в начале ХХ столетия) выдающийся русский ученыйэнциклопедист В.И. Вернадский не только существенно расшири
л
смысл и содержание этого термина, но и стал основателем учения
о биосфере, центральное место в котором занимает понятие «живое
вещество» – совокупность тел живых организмов, населяющих Землю. Им сформулирован закон физико-химического единства живого
вещества, а также три биогеохимических принципа, первый из которых гласит: биогенная миграция атомов химических элементов
в биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению.
Второй принцип: эволюция видов в ходе геологического времени, приводящая к созданию устойчивых в биосфере форм жизни, идет в направлении, усиливающем биогенную миграцию атомов. Третий био-
геохимический принцип В.И. Вернадского: живое вещество находится в непрерывном химическом обмене с космической средой, создается и поддерживается энергией Солнца [7].
По В.И. Вернадскому кроме живого вещества биосфера включает
также следующие виды веществ: биогенное (уголь, торф, гумус),
биокосное (вода, атмосфера, осадочные породы), косное (изверженные горные породы), а также радиоактивные, рассеянные и вещества
космического происхождения (метеориты, космическая пыль) [13].
Портрет ученого. Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) – русский, со-
ветский минералог, кристаллограф, геохимик, историк и организатор науки. Родился
в Петербурге, детство провел на Украине. Вернадский начал учиться в Харьковской,
а продолжил в Петербургской гимназии, где в старших классах увлекся естествознанием и чтением трудов А. Гумбольдта. Стажировался в Мюнхене у кристаллографа
22

П. Грота и в Париже у Л.Ле Шателье в Парижской горной школе. Весной
1922 г. прочитал ряд лекций по геохимии, в частности посвященных химическому
составу живого вещества (лабораторные опыты по разложению различных видов
животных и растений к элементарному химическому составу начали давать интересные результаты, свидетельствовавшие об особых свойствах, выделяемых из организмов элементов и избирательном отношении организмов к изотопам). Читал
лекции в Сорбонне (1922–1924 гг.), выпустил на французском языке книгу Геохимия
(на русском языке книга вышла в 1927 г. под названием «Очерки геохимии»). Работал в лаборатории М. Склодовской-Кюри. Получив грант от фонда Розенталя, подготовил отчет «Живое вещество в биосфере» и статью «Автотрофность человечества». В статье ученый утверждал, что человечество должно овладеть непосредственным синтезом пищи из минеральных источников, минуя посредников (растения), и
предсказывал появление автотрофных животных. Вернадский высказывал также
мысль о том, что источником энергии для живого вещества может быть не только
лучистая энергия Солнца, превращаемая живым веществом в химическую, но и
атомная энергия, связанная с рассеянием химических элементов в земном веществе
(т.е. атомов, не входящих в соединения, в частности радиоактивных элементов, йода,
благородных газов и др.). (В 1937 г. на XVII Международном геологическом конгрессе высказал предположение, что все химические элементы находятся в состоянии радиоактивного распада, «не обнаруживаемого современными методами».)
В конце 1926 г. вышел в свет труд ученого «Биосфера» (в следующем году изданный
во Франции), где изложены мысли о живом веществе как не только части механизма
Земли, но и всего космического устройства. Широко известны его работы «Биосфера
и ноосфера» (1989), «Живое вещество и биосфера» (1994), «О науке» (1997). Его имя
носят ряд институтов и научных организаций. Например, Институт геохимии и аналитической химии Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), Российская академия
естественных наук (РАЕН) и др.
Портрет ученого. Невозможно без волнения и глубочайшего уважения знакомиться с жизнью и деятельностью нашего выдающегося ученого Николая Ивановича Вавилова (родился 13 ноября 1887 г.), который был сломлен и физически уничтожен в страшные годы сталинских репрессий. Он был арестован по ложному доносу в 1940 г., осужден и приговорён к расстрелу, который впоследствии был заменён
20-летним сроком заключения. В 1943 г. умер в тюрьме г. Саратова от истощения.
В 1955 г. посмертно реабилитирован. Вся его жизнь была подвигом во имя науки.
Н.И. Вавилов – основоположник учения об иммунитете растений к инфекционным
заболеваниям, продолжившего общее учение об иммунитете, развитое
И.И. Мечниковым. Кроме того, он сформулировал и обосновал закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, согласно которому «виды и роды, генетически близкие между собой, характеризуются тождественными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм для одного вида,
можно предвидеть нахождение тождественных форм других видов и родов». Современные молекулярно-генетические исследования, связанные с изучением генетических карт различных организмов и анализом гомологии генов, исходя из данных об
аминокислотной последовательности генных продуктов или нуклеотидной последовательности самих генов, выявили значительное сходство генетических карт в пределах больших систематических групп (например, в пределах класса млекопитающих) и широкую гомологию отдельных генов на всем протяжении эволюции орга-
23

низмов. Эти данные тем самым полностью подтвердили идеи, впервые высказанные
Н.И. Вавиловым в начале 20-х годов прошлого столетия. Ему еще многое удалось
бы сделать в науке, которой целиком принадлежал и беззаветно служил.
Далее приведены краткие сведения о структуре и строении живых
систем, всего живого на Земле.
Клетка – элементарная живая система, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию; основа строения и жизнедеятельности
всех животных и растений. Клетки существуют как самостоятельные организмы
(простейшие), так и в составе многоклеточных организмов. Этот термин был предложен в 1665 г. английским ученым Р. Гуком.
Ген (от греч. génos – род, происхождение) – элементарная единица наследственности, представляющая отрезок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).
Каждый ген определяет строение одного из белков живой клетки и тем самым участвует в формировании признака или свойства организма. Совокупность ген (генотип)
несет генетическую информацию о всех видовых и индивидуальных особенностях
организма. Термин введён датским биологом В. Иогансеном в 1909 г. Доказано, что
наследственность у всех организмов на Земле (включая бактерии и вирусы) закодирована в последовательностях нуклеотидов гена. У высших организмов ген входит в
состав особых нуклеопротеидных образований (хромосом). При изменении структуры
гена (мутации) нарушаются определённые биохимические процессы в клетках, что
ведёт к усилению, ослаблению или выпадению ранее существовавших реакций или
признаков. О реальном существования гена было объявлено основоположником
генетики г. Менделем в 1865 г., который пришёл к заключению, что каждый признак
организмов должен определяться наследственными факторами, передающимися от
родителей потомкам с половыми клетками, и что эти факторы при скрещиваниях не
дробятся, а передаются как нечто целое и независимо друг от друга. В результате
скрещивания могут появиться новые сочетания наследственных факторов и определяемых ими признаков, причём частоту появления каждого сочетания можно предсказать, зная наследственное поведение признаков родителей.
Организм (от лат. organizo – устраиваю, сообщаю стройный вид) – любое живое
существо. Одноклеточные и многоклеточные организмы обладают совокупностью
основных жизненных свойств, отличающих их от неживой материи: клеточной организацией, обменом веществ, в котором ведущая роль принадлежит белкам и нуклеиновым кислотам, обеспечивающим самообновление и поддержание постоянства
внутренней среды организма; движением; раздражимостью; ростом и развитием;
размножением; изменчивостью и наследственностью; приспособляемостью к условиям существования. Известны также организмы, не обладающие типичным клеточным ядром и хромосомным аппаратом, к которым относятся бактерии, синезелёные
водоросли, и др. Они проще по строению, меньше по размерам самых маленьких
клеточных организмов (диаметр животной клетки более 30 мкм, бактериальной –
обычно менее 3 мкм; одна из мельчайших бактерий при удалении из неё воды состоит всего из 5·10
пает как целостная система.
Популяция (от лат. populus – народ, население) в генетике, экологии и эволюционном учении, совокупность особей одного вида, более или менее длительно зани-
7
атомов). Взаимодействуя со средой обитания, организм высту-
24

мающая определённое пространство и воспроизводящая себя в течение большого
числа поколений; На популяционном уровне постоянно ощущается влияние всех
других основных уровней организации жизни – молекулярно-генетического, организменного, биогеоценотического. Генетически детерминированные процессы клеточного метаболизма обусловливают в процессе индивидуального развития разную
приспособленность отдельных особей к абиотическим и биотическим условиям среды обитания.
Сообщество – биоценоз (от био... и гр. koinós – общий) – совокупность растений,
животных, микроорганизмов, населяющих участок суши или водоёма и характеризующихся определёнными отношениями как между собой, так и с абиотическими
факторами среды. Термин биоценоз был предложен немецким биологом К. Мебиусом в 1877 г.
Различают три группы организмов:
– продуценты (производители) – организмы, создающие органические вещества
из неорганических; основные продуценты – зелёные растения. Деятельность продуцентов определяет исходное накопление органических веществ;
– консументы (потребители) – гетеротрофные организмы, питающиеся за счёт
автотрофных. Это растительноядные животные, паразитические бактерии, грибы и
другие бесхлорофильные растения, развивающиеся за счёт живых растений, а также
хищники и паразиты растительноядных организмов. Деятельность консументов способствует превращениям и перемещениям органических веществ в биоценозе, частичной их минерализации, а также рассеянию энергии, накопленной продуцентами;
– редуценты (восстановители) – животные, питающиеся разлагающимися остатками организмов, способствуют минерализации органических веществ и их переходу в усвояемое продуцентами состояние.
В современном понимании биосфера – устойчивая, равновесная и
динамически развивающаяся глобальная экосистема, состав, структура и энергетика которой определяются совокупной деятельностью
живых организмов. Основными функциями, характерными для экосистем любого уровня, являются: возможность осуществлять круговорот веществ, противостоять (приспосабливаться) внешним факторам (воздействиям) и производить биологическую продукцию.
Биосфера включает часть земной атмосферы (ниже озонового
слоя), всю гидросферу и верхнюю часть литосферы, т.е. все пространство нашей планеты, где могут встречаться любые живые орга-
низмы, включая и простейшие микроорганизмы. Границы биосферы
простираются до 20 км над поверхностью Земли, 1…3 км в толще
земной коры и 1…2 км вглубь дна океана.
Ниже приводится краткое рассмотрение геосфер Земли [16].
Атмосфера – газовая оболочка Земли простирается до высот порядка 1000 км. Нижний слой атмосферы до высоты над полюсами 8…9 км
25

и в тропиках до 15…17 км называется тропосферой, далее по высоте
располагаются стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера.
В тропосфере формируются воздушные массы и фронты, развиваются циклоны и антициклоны. Этот слой характеризуется убыванием температуры с высотой. Здесь сосредоточена основная часть
земной атмосферы (4/5 ее массы), включая водяной пар и аэрозоли.
В стратосфере, простирающейся до высот 50…60 км, сосредоточена основная масса озона и ничтожное количество водяного пара.
В этом слое (начиная с высот примерно 35 км), происходит рост температуры с удалением от Земли, которая на отметке 50…55 км достигает 0
°С. Термосфера и экзосфера подвержены интенсивному воздействию космического излучения и солнечной радиации, что приводит к образованию положительно заряженных газовых составляющих (кислорода, азота и др.) и свободных электронов. Эти слои
формируют ионосферу Земли.
По газовому составу земная атмосфера состоит из гомосферы
(слой до 100 км) и гетеросферы (свыше 100 км). В гомосфере соотношение газовых составляющих сохраняется постоянным, а в гетеросфере – оно изменяется вследствие их гравитационного разделения. Сухой атмосферный воздух содержит (% масс.): 75,51 азота;
23,15 кислорода; 1,28 аргона; 0,046 диоксида углерода; 0,00125 неона
и около 0,0007 других газов. Масса всей атмосферы равна ∼ 5,2·10
кислорода – 1,2·10
15
, озона – 3,1·109 т.
15
Важную роль в атмосфере и атмосферных процессах (наряду с
озоном и диоксидом углерода) играет водяной пар, содержание которого варьирует в широких пределах – от 0,2 до 4 % по объему. Диоксид углерода, водяной пар, метан и ряд других малых газовых составляющих атмосферы относятся к числу парниковых газов, а стратосферный озон, как известно, предохраняет все живое от губительного воздействия коротковолновой радиации.
Гидросфера – это воды Мирового океана, морей, озер, рек, ледников, подземные воды, а также вода, содержащаяся в живых организмах и атмосфере. Основная часть запасов воды приходится на Мировой океан, который занимает примерно 70
(360 млн км
2
). В табл. 1.3 приведены данные о распределении миро-
% всей поверхности Земли
вых запасов воды. Пресные воды составляют всего 2 % водных ресурсов Земли. Отметим также, что количество воды, выпадающей
ежегодно в виде осадков, составляет около 5·10
14
т.
,
26

Таблица 1.3
Распределение запасов воды в биосфере
Запасы Объем, км3 Масса, т
Океаны и моря 1,3·106 1,3·1018
Полярный лед 3,5·106 3,5·1015
Озера 2,5·105 2,5·1014
Подземные озера 2,5·105 2,5·1014
Реки 5·104 5·1013
Болота 6·103 6·1012
Снежный покров 205 2,5·1011
Литосфера – твердая оболочка Земли, состоящая из осадочных и
магматических пород. Основные химические элементы литосферы –
это железо, кислород, кремний, магний, алюминий, натрий, кальций и
др. Около 50 % массы земной коры и более 90 % ее объема составляет
кислород. К рассеянным элементам относят химические элементы,
концентрация которых не превышает десятых долей процента. Единица, характеризующая распространенность элементов в земной коре,
называется кларком. Этот термин в настоящее время используется
также и для количественной оценки среднего содержания химических
элементов в атмосфере, гидросфере, живом веществе биосферы, горных породах и т.п. Отметим, что более 80
% земной коры состоит из
кислорода, кремния и алюминия, а менее всего в ее составе инертных
газов (гелия, неона, радона). В табл. 1.4 приведены усредненные концентрации некоторых химических элементов в верхнем слое почв.
Таблица 1.4
Концентрация химических элементов в верхнем слое почв
Химический элемент Концентрация, мг/кг
In 10–2
Hg, Cd, Ag, Se, Bi 10–1
As, Mo, Ta, Sn, U, Be, Cs, Sc, B, Co 100
Pb, Li, Cu, Zn, Ni, Cr, V 101
Sr, Ba, Mn, Fe 102
Ti 103
Почва (поверхностный слой литосферы) отличается весьма сложным составом и содержит живые организмы, воду, газы и другие органические и неорганические вещества. Почвы играют ключевую
роль в глобальных и региональных биогеохимических процессах.
27

Почвенный покров представляет собой огромный общепланетарный
аккумулятор и распределитель энергии, удерживающий в биосфере
важнейшие для ее функционирования элементы – углерод, азот, калий, фосфор, кальций и др. Через почвенный покров осуществляются
сложнейшие процессы обмена веществ и энергии литосферы, атмосферы и гидросферы со всеми обитающими в биосфере организмами.
Вместе с тем приходится констатировать следующее. По оценкам
специалистов на планете ежегодно теряется до 5–7 млн га плодородных земель. Примерно 80
% всех орошаемых земель страдает от вторичного засоления и заболачивания, а процессы деградации охватывают до 30 % земной поверхности.
Касаясь внутреннего строения Земли, отметим лишь следующее.
Модель внутреннего строения Земли и деление ее на ядро, мантию и
земную кору была разработана в первой половине прошлого столетия. Радиус ядра составляет 3471 км, а граница раздела межд
у
земной корой и мантией называется границей Мохоровичича (или
Мохо) по имени автора – югославского сейсмолога А. Мохоровичича. Скорость продольных сейсмических волн при переходе через эту
поверхность возрастает скачком от 6,7…7,6 до 7,9…8,2 км/с, а плотность с 2,9…3,0 до 3,1…3,5 т/м
3
. Добавим еще то, что в соответствии
с тектонической теорией литосферные плиты движутся по астеносфере – размягченном, а возможно и жидком глубинном слое пониженной вязкости. На континентах глубина залегания астеносферных
слоев (линз) варьирует от 100 км до многих сотен, под океанами – на
глубинах 70…80 км и менее.
Суммарная масса основных элементов земной коры, которая делится на литосферу, гидросферу, атмосферу и биосферу, распределяется следующим образом (табл. 1.5).
Таблица 1.5
Масса основных составляющих земной коры
Элемент земной коры Масса, 1015 т
Литосфера 2300
Гидросфера 1644
Атмосфера 5,1
Биосфера 0,01
В табл. 1.6 приведены данные о величинах потоков энергии у поверхности Земли. Обратим внимание на то, что потребление энергии человечеством составляет всего 10
28
13
, в то время как энергия ветра – 10
15
Вт.

Таблица 1.6
Потоки энергии у поверхности Земли
Энергия Мощность, Вт
Солнечная радиация:
поглощеие атмосферой и земной поверхностью
поглощение сушей и океаном 80·1015
ветер 2·1015
океанские волны 1·1015
энергия рек 0,003·1015
Другие виды энергии:
геотермальные воды 30·1012
вулканы и гейзеры 0,3·1012
лунный свет 0,5·1012
свет звезд 0,001·1012
Потребление энергии человечеством* 10·1012
––––––––––
*По оценкам экспертов в мире ежегодно сжигается около 5 млрд т угля, и
3,2 млрд т нефти, в результате чего высвобождается более 2·1020 Дж тепловой энергии.
100·1015
Завершая краткий экскурс в экологию, можно констатировать, что
биосфера – это многомерное пространство живых организмов (включая и более 6,5 млрд жителей планеты) в окружении жизненно важных природных компонентов и непрерывно расширяющихся промышленных и промышленно-урбанизированных экосистем, характеризующееся весьма широким спектром физических, химических,
биологических параметров и характеристик, которые определяют ее
состояние и устойчивость к воздействиям природных и антропогенных факторов.
Одним из выдающихся ученых недавнего прошлого, внесшим огромный вклад в основание фундамента экологической науки, страстным «борцом» за сохранение всего живого на Земле был и останется
на века выдающийся немецкий ученый Александр фон Гумбольдт.
Портрет ученого. Аристотелем XIX столетия или вторым Колумбом называли
одного из величайших ученых Александра фон Гумбольдта еще при его жизни
родился 14 сентября 1769 г. в Берлине. В 17-летнем возрасте принимал участие в
кругосветном путешествии Дж. Кука, а в 1790 г. совершил путешествие по странам
Европы. Работая в горном ведомстве, А. Гумбольдт исследует горные породы и минералы, ведет научные наблюдения над растительным и животным миром, исследует месторождения полезных ископаемых, занимается проблемами природных бо-
–––––––––
1
Чесноков В.С. // Вестник РАН. 2002. Т. 72. № 7. С. 638–645.
1
. Он
29

гатств. Изучая тайнобрачные растения, существующие в глубоких шахтах без солнечного света, он невольно вышел на проблему о роли солнечного света в жизни
зеленых растений. И появляется запись: «Мы далее займемся изучением более могущественного действия солнечных лучей на атмосферу и поверхность земли, где,
порождая тепло, они возбуждают электрические и магнитные токи, пробуждают к
жизни все органические существа и благотворно питают их».
В предисловии к своим знаменитым «Картинам природы» ученый отмечал: «Я
стремился представить картину природы в целом и показать взаимодействие ее сил,
а также воспроизвести то наслаждение, которое получает от непосредственного созерцания тропических стран человек, способный чувствовать». Литературные критики отмечали, что «Картины природы» составили эпоху в литературе: точный, ясный язык, неимоверное обилие данных, строгая оценка частных и взаимных отношений в одном стройном целом.
По выражению французского физика Ж.Б. Био, столь универсального гения мир не
знал со времен Аристотеля. Весьма примечательно высказывание В.И. Вернадского:
«В своих молодых работах (1793), еще до углубления в природу тропической Америки, А. Гумбольдт подошел чрезвычайно близко ко многим современным проблемам
геохимии... Уже в старости в пятом неоконченном томе «Космоса» он вернулся к одной из геохимических проблем – к влиянию жизни на окружающую среду, но эту работу прервала смерть на полуслове... Его постановка проблемы географического распространения организмов далеко заходит за пределы работ последователей; она глубже возникших под его влиянием новых отделов географии и приближается к геохимическим концепциям нашего времени. Для него живое вещество – есть неразрывная и
закономерная часть поверхности планеты, неотделимая от ее химической среды» .
Публичные лекции Гумбольдта положили начало профессиональной популяризации науки. В этот период в Германии стали появляться ферейны, т.е. кружки и
общественные клубы, ставившие своей целью распространение естественнонаучных
знаний в широких слоях общества. В 1818 г. А. Гумбольдт был избран почетным
членом Петербургской Академии наук как «известный ученостью и заслугами».
В одной из своих речей, обращенной к Академии, он сказал: «На вас лежит великая
и благородная миссия давать в этой обширной империи общий импульс культуре
наук и литературы, поощрять работы, гармонирующие с современным состоянием
человеческих знаний, оживлять и умножать мысль в областях высшей математики,
физики мира, истории народов, освещаемой памятниками различных эпох. Счастлива та страна, правительство которой оказывает покровительство литературе и искусствам не только тем, которые очаровывают воображение человека, но и которые
увеличивают его умственную мощь и вызывают к жизни возвышенные мысли, –
наукам физическим и математическим, оказывающим столь благотворное влияние
на развитие промышленности и общественного благосостояния». В 1845 г. выходит
в свет первый том книги «Космос. Опыт физического описания мира». Автор замыслил историю познания природы, духовного развития человечества. Все, что ученый
увидел и узнал на трех континентах, осмыслил – все это следовало свести воедино,
просмотреть, переработать с целью воссоздания целостной физической картины
мира. Такова была сверхзадача, с которой А. Гумбольдт блестяще справился. 6 мая
1859 г. Александр фон Гумбольдт заснул, чтобы больше никогда не проснуться. Его
похоронили с королевскими почестями.
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
