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

Социальная экология. Взаимодействие общества и природы. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
§ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 21
объекта обусловлено факторами полевого (энергетического) обмена, а биологического — факторами обмена веществом и энергией, то существование человеческого общества обу славливается факторами обмена веществом, энергией и инфор мацией.
Разумеется, информация возникла не вдруг. Предпосыл кой информационного обмена в физическом мире являются случайные процессы. В биологическом мире статус случайных процессов повышается: теперь они обуславливают действие механизма естественного отбора, выполняя функцию «неосоз нанной» информации. В социальном (человеческом) мире от бор принимает осознанный характер. Возникает феномен ин формации, который становится ведущим фактором во взаимо действии общества и природы. А это уже предпосылка форми­рования ноосферы — сферы разума.
К сожалению, есть все основания полагать, что историче­ская обусловленность общественного бытия в сознании людей почти всегда доминировала над его экологической обуслов­ленностью, и на этом строились все системы ценностей. На первый план всегда выставлялись интересы экономической и политической выгоды. Общество стремилось сохранить и приумножить накопленные богатства. Это всегда казалось важнее, чем сохранение и воспроизводство природной среды. Более того, во имя общественного благосостояния природа подвергалась непрерывному преобразованию, замещалась ис кусственной, техногенной средой, и мало кто задумывался, что при этом систематически подрывалась экологическая основа бытия.
Если бы человеческое общество было подобно муравейни ку и люди, в нем живущие, действовали подобно муравьям, следуя своей генетической программе, то положение общества было бы менее рискованным. Срок существования человечест ва был бы отмерен медленно протекающими процессами есте ственной эволюции в окружающей природной среде. Теперь же мы, преобразуя природу на свой лад, сделали экологиче ский фактор более динамичным и тем создали предпосылки для более ранней своей гибели.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИИ
На протяжении своей истории общество неоднократно ме няло свои социальные программы. Но происходило это опять­таки под давлением экономических и политических интересов, а не под влиянием экологического фактора. Роль экологиче ского фактора, как правило, недооценивалась общественным сознанием. Лишь в XVIII–XIX веках учеными Ш. Л. Монте скье (1689–1755), Г. Т. Боклем (1821–1862) и их последовате лями, основавшими известную школу географического детер минизма в социологии, была предпринята попытка привлечь внимание исследователей к анализу природных условий обще ственного бытия. Эта школа подвергалась решительной крити ке со всех сторон, в том числе со стороны марксизма. Только
сегодня мы стали понемногу понимать, что, создав общество определенного типа, мы можем заложить основы для буду­щих экологических потрясений. Если формирование обще­ственного уклада происходит стихийно под влиянием факто­ров, не связанных с экологией, то возникновение экологических противоречий становится практически неизбежным, причем тем скорее, чем выше техническая оснащенность общества.
Хотя это противоречие сегодня зашло весьма далеко, со­циальная история во многом продолжает игнорировать социа­льную экологию. Нас приучили думать, что смена социальных программ может определяться исключительно лишь фактора­ми, лежащими внутри общества, например, противоречиями между производительными силами и производственными отно шениями, факторами рынка и т. д. Мы стремимся увидеть в этих факторах проявление объективных законов бытия, забы вая о том, что само бытие общества объективно обусловлено его связями и отношениями с окружающей природной средой.
Как это ни странно, мы не знаем закона, требующего
приведения в соответствие друг другу общественных и со циоприродных (экологических) отношений. Человеку как бы
оставлен выбор: либо он сознательно и планомерно вмешива ется в ход исторического процесса, корректируя социальные программы в соответствии с экологическими требованиями, либо ему приходится полагаться на стихийный ход истории
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
§ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 23
(как это было до сих пор), и тогда общество находит свой зако номерный конец, как всякий живой организм.
Мы знаем, что каждый человек как биологическое сущест во стремится по возможности продлить свою жизнь, ибо борь ба за жизнь заложена в генетической программе живого орга низма. Заложена ли такая установка в социальные системы, где биологические инстинкты отсутствуют, уступив место со знательному управлению? Ясно пока одно: общество не бу
дет стремиться к выживанию до тех пор, пока выживание не станет сознательной целью, заложенной в соответст вующих социальных программах.
Напомним теперь, что экология и история выступают как пространственный и временной аспекты бытия вещей соответ ственно. Об этом говорилосьв§2.Еслипринять во внимание, что пространство и время, будучи универсальными формами бытия, связаны друг с другом, образуя единую форму сущест­вования (в физике это давно уже эмпирический факт), то мож­но выдвинуть гипотезу о том, что такую же единую форму су­ществования образуют социальное пространство и социальное время. А это значит, что социальная экология и социальная ис­тория, отражая пространственный и временной аспекты обще­ственного бытия, должны тесно соприкасаться друг с другом в сфере общественного сознания. Социальная история не мо-
жет далее игнорировать социальную экологию. Появление последней в сфере общественного сознания закономерно. Столь же закономерно и необходимо использование социа льной экологии для сознательного планирования социаль ной истории. Закономерен, следовательно, и переход био
1
сферы в ноосферу
.
Как видим, сознание и воля даны человеку не для того, чтобы покорять природу либо отгородиться от нее с помощью искусственно созданной техносферы. Они порождены социу
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Некоторые авторы не без основания полагают, что становление ноос феры (ноосферогенез) можно рассматривать как переход на путь устойчиво го развития, так как понятия эти синонимичны (см., например: Кулиев З. А., Урсул А. Д. Становление ноосферы и переход к устойчивому развитию // Со циальная экология и устойчивое развитие. — М., 1996. — С. 20–21).
-
-
-
24 ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИИ
мом как бы взамен утраченных на этом уровне биологических механизмов самосохранения и призваны обеспечить дальней шую эволюцию биосферы, «позволившей себе» обзавестись таким опасным новшеством, как цивилизация. Парадоксально, но факт: то, что потенциально способно погубить биосферу, станет, возможно, инструментом ее сохранения и развития.
Контрольные вопросы
1. Что означает термин экология, когда и кем он начал
применяться в науке?
2. В чем состоит обобщенный экологический принцип?
3. Как соотносятся общая и социальная экологии?
4. Как соотносятся экология и история, социальная эколо
гия и социальная история?
5. Что такое ноосфера?
-
-
Глава II
КРУГОВОРОТ КАК МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Природная среда, окружающая общество, представляет собой не просто случайное скопление объектов и процессов. Ее можно трактовать как сложную систему, основные элемен­ты которой (воздух, вода, почва, биота) увязаны друг с другом в единый комплекс. Связь эта обеспечивается посредством круговорота вещества и энергии.
Для объектов, включенных в круговорот, характерны спе­цифические обменные процессы с окружающей средой, при которых структурные характеристики объектов сохраняются в условиях непрерывного обновления их элементов или час­тей. Круговорот вещества и энергии в природе является важ- нейшей формой динамического равновесия. Вся географиче ская оболочка Земли как сфера взаимного проникновения, взаимодействия атмосферы, гидросферы и литосферы обязана своей упорядоченностью тому обстоятельству, что в ней фор мировался и развивался планетарный процесс обмена вещест вом и энергией
В этом процессе круговороту воды принадлежит особая роль. Развитие жизни на суше оказало существенное воздей ствие на отдельные звенья круговорота воды. Скорость стока пресной воды в океан уменьшилась. Вода стала дольше удер живаться на суше, а количество ее возросло. Часть воды, со
1
.
-
-
-
-
-
-
1
Абрамов Л. С. Равновесие и устойчивость в природе и оптимизация окружающей среды // Проблемы оптимизации в экологии. — М., 1978. — С. 190.
26 ГЛАВА II. КРУГОВОРОТ КАК МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА...
держащаяся в растительном покрове планеты, переходит не посредственно в атмосферу за счет процессов транспирации. Подсчитано
1
, что на 1 т синтезированного растительного ве щества приходится 240–270 т испаренной воды, что соответ ствует скорости испарения 2–3 тыс. т в год с 1 га. Если при нять во внимание, что на суше ежегодно синтезируется 1,5–5,5 × 10
10
т фитомассы2, то общее количество воды, испа ряемой растительным покровом суши, должно составлять около 9 × 10
12
ò â ãîä.
С появлением биосферы на Земле возникла целая система новых круговоротов вещества, обусловленная процессом мета болизма в живых организмах, популяциях и биогеоценозах. В связи с этим в географической оболочке Земли резко интен сифицируется движение так называемых биофильных элемен­тов (прежде всего углерода, кислорода, азота, фосфора, серы).
Вся система круговоротов на Земле (биотических и абиотических) приводится в движение за счет энергии сол­нечной радиации, которая преобразуется вместе с транс­формацией участвующих в круговороте веществ.
Замкнутая по отношению к веществу (если пренебречь диссипацией атмосферных газов и выпадением на поверхность Земли метеоритного вещества) и открытая по отношению к по­токам энергии, глобальная геосистема по необходимости дол­жна сочетать круговорот вещества с поступательным, направ­ленным изменением всей географической оболочки. При этом
круговорот выступает как механизм воспроизводства при родных комплексов, который обеспечивает преемствен ность в процессе поступательного развития, а следовате льно, является необходимым условием этого развития.
Одним из признаков нарушения природных циклов явля ется дисбаланс веществ в тех или иных частях географической оболочки. Например, процессы минерализации органического вещества, приведшие к образованию угля, нефти, известняков,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Хильми Г. Ф. Биогенные превращения энергии и их экологическое
значение // Проблемы оптимизации в экологии. — М., 1978. — С. 172.
2
Использование и охрана природных ресурсов / Под ред. И. П. Гераси
ìîâà. — Ì., 1972. — Ñ. 35.
-
ГЛАВА II. КРУГОВОРОТ КАК МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА... 27
фактически свидетельствуют об отсутствии строгой замкнуто сти в системе круговоротов, которая сложилась в биосфере.
Обратное вовлечение органических минералов в кругово рот стало возможным лишь благодаря появлению и развитию человеческой цивилизации. Функционирование биосферы при взаимодействии типа «общество – природные ресурсы» харак теризуется дисбалансом с обратным знаком: потребление ор ганических минералов существенно превосходит темпы их ес тественного формирования в недрах Земли. Происходит быст рое распыление «законсервированной» энергии Солнца. Кро ме того благодаря человеку в биосфере все более нарастают потоки «несолнечной» (ядерной) энергии, которая в будущем, возможно, будет поддерживать в определенной мере ресурс ные круговороты, обеспечивающие процессы воспроизводства в обществе.
Рассмотрим некоторые характерные черты круговорота как формы природного равновесия. Циклический характер бо­льшинства процессов, протекающих на Земле в условиях дина­мического равновесия, можно объяснить, приняв во внимание, с одной стороны, постоянство внешних (космических) факто­ров, прежде всего стабильность солнечной радиации, непре­рывно поставляющей на Землю все новые и новые порции энергии, а с другой — подвижность элементов природной сре­ды, преобразующей солнечную энергию в энергию перемеща­емых масс вещества в условиях относительно замкнутого про странства Земли. Сопоставление этих факторов дает ключ к пониманию того, каким образом достигается единство покоя (равновесия) и движения, конечного и бесконечного, примени тельно к понятию круговорота. В. Р. Вильямс (1863–1939) по этому поводу писал, что «единственный способ придать эле менту конечному, количественно ограниченному, свойство бесконечного — это придать ему циклическое движение, за ставить его вращаться в круговороте»
1
.
Абстрактную модель круговорота можно получить, если рассмотреть функциональную систему с конечным числом со стояний, на вход которой подается постоянная во времени ве
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Вильямс В. Р. Почвоведение. — М., 1949. — С. 61.
28 ГЛАВА II. КРУГОВОРОТ КАК МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА...
личина внешнего возмущения. Если в некоторый момент t та кая система находится в состоянии s ìåíò t + 1 она перейдет в состояние s
, то в последующий мо
t
, определяемое некото
t +1
рой функцией:
s
= f (at, st),
t +1
ãäå a
— значение входа (величина внешнего возмущения)
t
в момент t.
Так как полное число состояний конечно, то рано или поздно наступит такой момент нимая во внимание условие à
s
t +1
= f (a
, s
$
$
t
t
$
, когда s
t
= const, легко видеть, что
t
)=f (at, st)=s
= st, ãäå t£
$
t
,
t +1
$
. Ïðè
t
то есть совпадут также и все последующие состояния. Иными словами, система должна вести себя циклично. В крайнем слу­чае, система будет оставаться в одном и том же состоянии, если окажется, что t = t. Это соответствует случаю статическо­го равновесия.
Переходы элементов вещества между состояниями можно рассматривать как отдельные звенья круговорота, а сами со­стояния — как различные природные формы участвующего в круговороте вещества. Например, отдельные состояния воды (ее природные формы) — это вода океана, вода озер и рек (по­верхностные пресные воды), атмосферная влага, вода, входя­щая в состав растительных и животных организмов, почвен но-грунтовая влага (подземные воды), ледники. Указанные шесть состояний являются основными состояниями воды. Су ществуют и другие природные формы, и, соответственно, бо лее детальная модель круговорота. Однако в любом случае мы будем иметь конечное число существенно различных состоя ний, поскольку имеется лишь конечное число природных объ ектов и сред, способных включать в себя воду.
Если ввести понятие вероятности P
перехода воды (напри
ij
мер, ее отдельной молекулы или другой весовой единицы) меж ду отдельными состояниями i è j при условии, что
å
jIÎ
=1
Ð
ij
(I — множество состояний), то круговорот воды можно опи сать марковской цепью с конечным числом состояний. При
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ГЛАВА II. КРУГОВОРОТ КАК МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА... 29
этом отдельные природные формы воды представляют собой стационарные состояния марковской цепи, а сам круговорот, являясь формой природного равновесия, может быть истолко ван как равновесие соответствующей цепи Маркова.
Однако более удобным инструментом изучения кругово ротов в природе является метод, который фактически исполь зуется в современной географии. В рамках этого метода каж дая природная форма вещества рассматривается с учетом всех возможных источников поступления этого вещества в задан ное состояние и скорости его расхода в окружающую среду. Исходный принцип состоит в следующем: в рамках общего
круговорота количество вещества, поступающего в задан ное состояние в течение определенного времени, должно равняться количеству вещества, которое теряется этим состоянием за то же время.
В качестве единицы времени обычно используется год. Пусть DB
— количество вещества, переходящее в течение
ij
года из состояния i в состояние j. Тогда годовой прирост веще­ства в j-м состоянии за счет всех других источников (других состояний) будет равен
-
-
-
-
-
-
DB
=
j
å
iIÎ
. (1)
D B
ij
Общая сумма потерь вещества за счет его перехода в дру­гие состояния будет выражаться соответственно величиной
Потери DY
обычно рассматриваются в долях gjiот общего
ji
количества вещества Â
=
DY
j
å
iIÎ
в данном j-м состоянии:
j
= gjiBj. (3)
DY
ji
. (2)
D Y
ji
Отсюда следует:
ãäå g
=
j
Величина 1/g
=
DY
j
å
iIÎ
.
g
ji
å
iIÎ
характеризует так называемую активность
j
= gjBj, (4)
g
jiBj
обмена вещества в j-м состоянии и может быть вычислена на
30 ГЛАВА II. КРУГОВОРОТ КАК МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА...
основе уравнения баланса как отношение Bj/DYj. Входящие в это отношение величины вычисляются путем измерений. Ак тивность обмена вещества определяется числом лет, необхо димых для полного замещения вещества в рассматриваемом состоянии. Так, например, анализ круговорота воды на основе балансового метода показывает, что активность водообмена для ледников самая низкая и составляет величину 8300 лет. Самая высокая активность водообмена—упароватмосферы, она равна 0,027 года. Почти такая же активность водообмена оказывается у речных (русловых) вод — 0,032 года. Для срав нения напомним, что полное обновление воды в Мировом оке ане происходит за 3000 лет.
Интенсивность других видов круговорота абиотического характера значительно меньше. Например, для геологических круговоротов горных пород характерное время, определяемое скоростью обращения вещества в круговороте, составляет миллионы лет.
Важную роль в ускорении круговорота веществ в геогра­фической оболочке Земли играют биотические факторы. Такие элементы, как кислород, углерод, азот, фосфор, играют важ­ную роль в обмене веществ, характеризующем деятельность живых организмов, и потому отличаются высокой степенью подвижности. Длительность биогенных циклов — обычно не­сколько десятков лет. Например, скорость обращения углеро­да для континентальных биоценозов составляет в среднем 31 год, скорость обращения фосфора — 20 лет
1
. Наиболее по движным оказывается калий (15 лет), наименее подвижным — азот (100 лет). В целом для биосферы процессы круговорота веществ определяются совместным действием абиогенных и биотических факторов, поэтому их часто именуют биогеохи мическими.
По сложившейся традиции биогеохимические циклы обычно рассматриваются отдельно для каждого химического элемента. В результате такого рассмотрения мы получаем схе
-
-
-
-
-
-
-
1
Базилевич Н. И. Биогеохимия главнейших типов растительности Зем ли // Тезисы докладов делегатов V съезда Всесоюзного ботанического об щества. — Киев, 1973.
-
-