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

Методы контроля и системы мониторинга загрязнений окружающей среды. Монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
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]