Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Регіональна економіка / Взаимод.о. и прир..doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
258.05 Кб
Скачать

Чем больше по величине экосистема, тем большим разнообразием она обладает и тем более она устойчива к внешнему (антропогенному или техногенному) воздействию.

Более простые экосистемы входят в более сложно организованные. Таким образом, устройство природы следует рассматривать как системное целое, состоящее из вложенных одна в другую экосистем, высшей из которых является уникальная глобальная экосистема – биосфера.

Биосфера – это часть земного шара, в пределах которой существует жизнь. Она включает нижние слои атмосферы до высоты 20-30 км, всю гидросферу и литосферу до глубины 2-3 км.

В ее рамках происходит обмен энергией и веществом между всеми живыми и неживыми составляющими в масштабах планеты. По В.И Вернадскому жизнь – это поглощение, накопление и расходование энергии. Биомасса является сгустком этой энергии.

Грозящая всему человечеству катастрофа состоит в том, что нарушен один из признаков, которым должна обладать экосистема: биосфера как экосистема деятельностью человека выведена из состояния равновесия.

Экосистема является важнейшей структурной единицей устройства окружающего мира. Основу экосистем составляет живое вещество, характеризующееся биотической структурой, и среда обитания, обусловленная совокупностью экологических факторов.

Экосистема основана на единстве живого и неживого вещества. Суть этого единства проявляется в следующем. Из элементов неживой природы, главным образом молекул СО2 и Н2О, под воздействием энергии Солнца синтезируются органические вещества, составляющие все живое на планете. Процесс создания органического вещества в природе происходит одновременно с противоположным процессом – потреблением и разложением этого вещества вновь на исходные неорганические соединения. Совокупность этих процессов протекает в рамках экосистем различных уровней иерархии. Чтобы эти процессы были уравновешены, природа за миллиарды лет отработала определенную структуру живого вещества системы.

Движущей силой в любой материальной системе служит энергия. В экосистемы она поступает от Солнца. Растения, за счет содержащегося в них пигмента хлорофилла, улавливают энергию излучения Солнца и используют ее для синтеза основы любого органического вещества – глюкозы.

Кинетическая энергия солнечного излучения преобразуется таким образом в потенциальную энергию, запасенную глюкозой. Из глюкозы, вместе с получаемыми из почвы минеральными элементами питания, - биогенами – образуются все ткани растительного мира – белки, углеводы, жиры, липиды, ДНК, РНК, то есть органическое вещество планеты.

Кроме растений продуцировать органическое вещество могут некоторые бактерии. Они создают свои ткани, запасая в них, как и растения, потенциальную энергию из углекислого газа без участия солнечной энергии. Вместо нее они используют энергию, которая образуется при окислении неорганических соединений, например, аммиака, железа и особенно серы (в глубоких океанических впадинах, куда не проникает солнечный свет, но где в изобилии скапливается сероводород, обнаружены уникальные экосистемы). Это так называемая энергия химического синтеза, поэтому организмы называются хемосинтетиками.

Таким образом, растения и хемосинтетики создают органическое вещество из неорганических составляющих с помощью энергии окружающей среды. Их называют продуцентами или автотрофами. Высвобождение запасенной продуцентами потенциальной энергии обеспечивает существование всего живого на планете. Виды, потребляющие созданную продуцентами органику как источник вещества и энергии для своей жизнедеятельности, называются консументами или гетеротрофами.

Консументы – это самые разнообразные организмы (от микроорганизмов до синих китов): простейшие, насекомые, пресмыкающиеся, рыбы, птицы и, наконец, млекопитающие, включая человека. Консументы, в свою очередь, подразделяются на ряд подгрупп в соответствии с различиями в источниках их питания.

Животные, питающиеся непосредственно продуцентами, называются первичными консументами или консументами первого порядка. Их употребляют в пищу вторичные консументы. Например, кролик, питающийся морковкой, - это консумент первого порядка, а лиса, охотящаяся за кроликом, - консумент второго порядка. Некоторые виды живых организмов соответствуют нескольким таким уровням. Например, когда человек ест овощи – он консумент первого порядка, говядину – консумент второго порядка, а употребляя в пищу хищную рыбу, выступает в роли консумента третьего порядка.

Первичные консументы, питающиеся только растениями, называются растительноядными или фитофагами. Консументы второго и более высоких порядков – плотоядными. Виды, употребляющие в пищу как растения, так и животных, относятся к всеядным, например, человек.

Мертвые растительные и животные остатки, например, опавшие листья, трупы животных, продукты систем выделения, называются детритом. Существует множество организмов, специализирующихся на питании детритом. Они называются детритофагами. Примером могут служить грифы, шакалы, черви, раки, термиты, муравьи и т.п. Как и в случае обычных консументов, различают первичных детритофагов, питающихся непосредственно детритом, вторичных и т.п.

Значительная часть детрита в экосистеме, в частности опавшие листья, валежная древесина, в своем исходном виде не поедается животными, а гниет и разлагается в процессе питания ими грибов и бактерий.

Поскольку роль бактерий и грибов столь специфична, их обычно выделяют в особую группу детритофагов и называют редуцентами. Редуценты служат на Земле санитарами и замыкают биогеохимический круговорот веществ, разлагая органику на исходные неорганические составляющие – углекислый газ и воду.

Таким образом, несмотря на многообразие экосистем, все они обладают структурным сходством. В каждой из них можно выделить фотосинтезирующие растения – продуценты, различные уровни консументов, детритофагов и редуцентов. Они и составляют биотическую структуру экосистем – биоценозы.

Биоценоз – это совокупность растений, животных, грибов, микроорганизмов, населяющих определенный участок суши или водоем (биотоп).

Окружающая среда – это среда обитания и производственной деятельности человека. Окружающая среда – это мир, частично данный нам природой, частично это мир, преобразованный человеческой деятельностью.

Можно предположить, что существует две модели окружающей

среды: открытая и закрытая (замкнутая).

Замкнутая модель окружающей среды создана природой миллионы лет назад и предусматривает полностью безотходное производство.

Открытая модель окружающей среды начала существовать с тех пор, когда человек возомнил себя «царем природы». С тех пор он начал поворачивать реки вспять, ровнять горы, насыпать терриконы, загрязнять отходами окружающую среду. Например, легковой автомобиль на 1000 км пробега сжигает столько кислорода, сколько нужно человеку для дыхания в течение года. В сутки один автомобиль способен выбросить в атмосферу до 20 кг вредных веществ. 97% всех лесных пожаров возникает по вине человека. После посещения человеком природных ландшафтов кострище не зарастет травой в течение 5-7 лет, брошенная в лесу бумага будет разлагаться 2000 лет, консервная банка – более 90 лет, целлофановый пакет – более 200 лет, стекло – более 1000 лет.

Неживая и живая природа, окружающая растения, животных и человека, носит название среды обитания. Множество отдельных компонентов среды, влияющих на организмы называются экологическими факторами.

По природе происхождения выделяют абиотические, биотические и антропогенные факторы.

Абиотические факторы – это свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы.

Биотические факторы – это все формы воздействия живых организмов друг на друга.

Раньше к биотическим факторам относили и воздействие человека на живые организмы, однако в настоящее время выделяют особую категорию факторов, порождаемых человеком.

Антропогенные факторы – это все формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению природы как среды обитания и непосредственно сказываются на их жизни.

Таким образом, каждый живой организм испытывает влияние неживой природы, организмов, других видов, в том числе и человека, и, в свою очередь, оказывает воздействие на каждую из этих составляющих.

Несмотря на многообразие экологических факторов и различную природу их происхождения, существуют некоторые общие правила и закономерности их воздействия на живые организмы.

Для жизни организмов необходимо определенное сочетание условий. Если все условия среды обитания благоприятны, за исключением одного, то именно это условие становится решающим для жизни рассматриваемого организма. Оно ограничивает (лимитирует) развитие организма, поэтому называется лимитирующим фактором.

Экосистема – это совокупность живых организмов, обменивающихся непрерывно энергией, веществом и информацией друг с другом и с окружающей средой.

Рассмотрим сначала процесс обмена энергией.

Жизнь в экосистеме поддерживается благодаря не прекращающемуся прохождению через живое вещество энергии, передаваемой от одного трофического уровня к другому. При этом происходит постоянное превращение энергии из одних форм в другие. Кроме того, при превращениях энергии часть ее теряется в виде тепла. Таким образом:

  1. природные экосистемы существуют за счет не

загрязняющей среду неисчерпаемой солнечной энергии, количество которой избыточно и относительно постоянно;

  1. перенос энергии и вещества через сообщество живых

организмов в экосистеме происходит по пищевой цепи. Все виды живого в экосистеме делятся по выполняемым ими функциям в этой цепи на продуцентов, консументов, детритофагов и редуцентов – это биотическая структура сообщества. Количественное соотношение численности живых организмов между трофическими уровнями отражает трофическую структуру сообщества, которая определяет скорость прохождения энергии и вещества через сообщество, то есть продуктивность экосистемы;

  1. природные экосистемы, благодаря своей биотической

структуре, неопределенно долго поддерживают устойчивое состояние, не страдая от истощения ресурсов и загрязнения собственными отходами; получение ресурсов и избавление от отходов происходят в рамках круговорота всех элементов.

Воздействие человека на окружающую его природную среду может рассматриваться в разных аспектах в зависимости от цели изучения этого вопроса. С точки зрения экологии представляет интерес рассмотрение воздействия человека на экологические системы под углом зрения соответствия или противоречия действий человека объективным законам функционирования природных экосистем. Исходя из взгляда на биосферу как глобальную экосистему, все многообразие видов деятельности человека в биосфере приводит к изменениям: состава биосферы, круговоротов и баланса слагающих ее веществ; энергетического баланса биосферы; биоты. Направленность и степень этих изменений таковы, что получили название экологического кризиса.

Современный экологический кризис характеризуется следующими проявлениями:

- постепенным изменением климата планеты вследствие изменения баланса газов в атмосфере;

- общим и местным (над полюсами, отдельными участками суши) разрушением озонового экрана;

- загрязнением Мирового океана тяжелыми металлами, сложными органическими соединениями, нефтепродуктами, радиоактивными веществами, насыщение вод углекислым газом;

- разрывом естественных экологических связей между океаном и водами суши в результате строительства плотин на реках, приводящих к изменению твердого стока, нерестовых путей и т.п.;

- загрязнением атмосферы с образованием кислотных осадков, высокотоксичных веществ в результате химических и фотохимических реакций;

- загрязнением вод суши, в том числе речных, служащих для питьевого водоснабжения, высокотоксичными веществами, включая диоксиды, тяжелые металлы, фенолы;

- опустыниванием планеты;

- деградацией почвенного слоя, уменьшением площади плодородных земель, пригодных для сельского хозяйства;

- радиоактивным загрязнением отдельных территорий в связи с захоронением радиоактивных отходов, техногенными авариями и т.п.

- накоплением на поверхности суши бытового мусора и промышленных отходов, в особенности практически не разлагающихся пластмасс;

- сокращением площадей тропических и северных лесов, ведущим к дисбалансу газов атмосферы, в том числе сокращению концентрации кислорода в атмосфере планеты;

- загрязнением подземного пространства, включая подземные воды, что делает их непригодными для водоснабжения и угрожает пока еще мало изученной жизни в литосфере;

- массовым, лавинообразным исчезновение видов живого вещества;

- ухудшением среды жизни в населенных местах, прежде всего урбанизированных зонах;

- общим истощением и исчерпанием запасов природных ресурсов для развития человечества;

- изменением размера, энергетической и биогеохимической роли организмов, переформированием пищевых цепей, массовым размножением отдельных видов организмов;

Проблемы загрязнения окружающей среды вызвали необходимость выделения еще одной сферы жизнедеятельности - социотехносферы.

Социотехносфера – это не общество как таковое, а та его часть, те его проявления, которые выступают в качестве факторов воздействия на природу, входят в ее состав и формируют ряд важных элементов окружающей среды.

Это и материально – технические производственные системы и многообразные виды непроизводственной деятельности людей, оказывающие воздействие на окружающую среду, и искусственная, техногенная среда его обитания и жизнедеятельности, и окультуренные биоценозы, и подвергшаяся модификации в результате человеческой деятельности природная среда – словом, все то, что принято называть «второй природой» Земли. Созданный человеком материально – духовный мир, обозначаемый термином «социотехносфера», обладает нарастающей природопреобразовательной мощью. Однако социотехносфера – это и та часть окружающей человека среды (как природной, так и техногенной), которая все больше нуждается в защите. Во-первых; от враждебных человеку сил «внешней» природы (природе свойственна не только гармония, но и коллизии), во-вторых; от опасных обратных воздействий, оказываемых природой, деградированной в результате непродуманных, а иногда и злонамеренных изменений природной среды самим человеком; наконец, в-третьих; от многочисленных негативных и даже разрушительных последствий жизнедеятельности и функционирования самой социотехносферы.

Приобретение большей свободы в средствах и способах воздействия на природу отнюдь не делает общество независимым от нее. Наоборот, порождая иллюзию независимости от природы и ее законов и как следствие этого – нерациональные формы природопользования, оно может лишь усилить противоречия между обществом и природой. В условиях обострения экологических противоречий зависимость общества от природы резко возрастает, приобретая новое качество.

Деградировавшая и истощенная природа оказывается неспособной удовлетворять потребности общества, что неблагоприятно отражается на социальном развитии. Раньше неблагоприятные последствия человеческой деятельности выражались преимущественно в чрезмерной нагрузке на «дикую» природу, что приводило к деградации природных ландшафтов. Теперь к этой «старой», классической для прошлого проблеме добавились другие. К ним относятся, во-первых; достижения высокого, а в некоторых случаях критического уровня загрязнения природной среды и ухудшения качества искусственной, техногенной среды непосредственного обитания и жизнедеятельности людей; во-вторых, нерациональное потребление многих видов первичных природных ресурсов наиболее активно используемых в мировом хозяйстве.

Применение ядерного оружия будет связано с катастрофическими масштабами разрушения всех основных элементов социотехносферы. В частности, может оказаться целиком уничтоженной продовольственная база человечества. Если за средний размер площади, на которой происходит полное уничтожение всех видов высших растений и животных при взрыве ядерного устройства, принять 400 км2, то накопленного ядерного арсенала достаточно для биологического опустошения 20 тыс. км2 территории планеты. Эта величина значительно превышает общую площадь обрабатываемых земель в мире.

Другие первичные эффекты связываются с нарушением некоторых геофизических, термодинамических, химических и других оболочек Земли, а также с нарушениями механизмов взаимодействия между ними. Это вызывается последствиями ядерных взрывов: выбросами в атмосферу большого объема мелкозернистой пыли (от 1 до 10 миллионов тонн на 1 мегатонну мощности ядерного устройства), что приведет к резкому снижению ее прозрачности в течение продолжительного времени (до 1,5 – 2-х месяцев), и сильным пожарам (в лесах, городах, промышленных центрах, на топливных складах), вследствие которых образуются в больших количествах окись азота, двуокись углерода, угарный газ, тропосферный озон, активные углеводороды, а также выделятся в атмосферу дополнительные массы взвешенных частиц. В момент взрыва и вследствие пожаров уничтожится значительное количество атмосферного кислорода. Произойдут резкие изменения в состоянии глобального климата: сначала – сильное повышение температуры, затем – длительное похолодание (на уровне арктических температур), так называемая ядерная зима.

Вторичные же эффекты ядерной войны с учетом радиоактивного заражения природной среды вызовут долговременные нарушения в биоте на уровне цепей питания, глубочайшие изменения в видовом разнообразии флоры и фауны, резкое сокращение биомассы на Земле. Именно радиоактивное загрязнение атмосферы, почвы вод сделает большую часть планеты непригодной в течение продолжительного времени (50 – 100 лет как минимум) для существования человечества и всех высших форм жизни. В целом ядерная война создаст ситуацию необратимости (по крайней мере в масштабах человеческой жизни) ряда фундаментальных природных процессов, от которых зависит существование человека и, следовательно, выживаемость тех людей, которые в силу каких-то обстоятельств не будут лишены жизни в момент непосредственных боевых действий.

При взрыве одной бомбы возникает воронка площадью в сто квадратных метров, при этом в тропосферу, на высоту 12 – 15 км, поднимается от 100 000 до 600 000 тонн пыли. Через десять минут после взрыва 80 % этой пыли будет находиться в стратосфере на высоте до 40 км. Всего в глобальной ядерной войне за сравнительно короткий промежуток времени (подсчитано, что нападение на Европу не заняло бы больше 40 минут) в стратосферу было бы поднято несколько миллиардов тонн пыли. Это очень мелкие частицы (8 % из них имеют в диаметре меньше одного микрона), потому обратно на землю они опускались бы медленно, несколько месяцев.

Атмосфера окажется загрязненной густым смогом. Облака дыма и пыли затянут небо. На поверхность Земли будет проникать всего 1 % солнечных лучей.

Моделирование показало, что такая ситуация продолжалась бы полтора месяца. Нехватка света привела бы к прекращению фотосинтеза процесса у растений. Остановилось бы производство биомассы. Только через пять месяцев уровень освещенности достиг бы одной четвертой, а через восемь месяцев половины нормы.

Если люди и животные могут жить и без света, то для растений это неприемлемо. От 30 до 70 % растительности в северном полушарии погибнет. Ближе к экватору уровень освещенности, вероятно, будет выше, но ведь и сама тропическая флора нуждается в большем количестве света, нежели растительный мир умеренной полосы. Поэтому здесь значительную часть растений ожидает гибель.

Вероятны изменения температурного режима. Приблизительно через три недели средняя температура в северном полушарии упадет ниже –20оС, а в отдельных местах, например в северной Индии, Скалистых горах США, на Камчатке и в Норвегии снизилась бы до –50о С. после рассеивания облаков пыли и туч в северном полушарии потеплеет (в Центральной Европе до + 20о С), но в тропиках и в южном полушарии будет относительно холодно – в Амазонии, например, около нуля градусов.

В таких условиях тропические виды растительности исчезнут полностью. Не выдержат и большинство видов умеренного пояса, подвергнутые комбинированному воздействию низкой температуры и нехватки света. Шансы уцелеть остались бы, вероятно, только у растений умеренной зоны, которые со временем распространились бы на остальные территории. Равнины превратились бы в тундру с лишайниками, мхами и карликовыми деревьями. Но и эта тундра была бы беднее сегодняшней, так как лишайники очень чувствительны к различным вредным воздействиям. Гибель растительности в тропиках стала бы причиной голодной смерти всех обитателей тропических джунглей, субтропических лесов и саванн.

Пострадают и морские организмы, живущие в тропических водах, для которых колебания температуры в пределах 1-2о Смогут стать причиной смерти. Изчезнет большинство водорослей.

При такой массовой гибели растительности проблематичным оказывается сохранение в земной атмосфере кислородного равновесия. Ведь кислородом «питаются» не только живые организмы, значительное место принадлежит ему и в небиологических окислениях. Без постоянного пополнения за счет процесса фотосинтеза концентрация этого газа на Земле снизилась бы вдвое всего за 5000 лет.

Приблизительно за год небо должно очиститься. Но будущее представляется не слишком обнадеживающим. В результате взрывов возникает огромное количество окислов, в том числе и окись азота. Вполне возможно, что произойдет цепная реакция, при которой азот сгорит в атмосферном кислороде и Земля останется без обоих газов, необходимых для существования жизни.

Понижение температуры - пресловутая «ядерная зима» - по всей вероятности повлияла бы на размеры оледенения Земли. Океаны покрылись бы льдом. По берегам морей громоздились бы ледяные горы. Лед покроет и горы, увеличится масса ледников в умеренных широтах. Не исключено, что толщина льда антарктических ледников превысит критический уровень и огромные массы льда сползут в океан. После очищения неба в результате рассеивания облаков и туч они начнут таять, так же как и высокогорный ледяной покров. Следствием этого может стать повышение уровня Мирового океана одновременно с его охлаждением. Окислы азота в стратосфере комбинировались бы с озоном. Озоносфера при этом исчезла бы как таковая на длительный период, возможно на два-три года. Со временем она восстановится, но до тех пор на поверхность нашей планеты будет интенсивно поступать ультрафиолетовое излучение. Оно уничтожит еще оставшийся в морях планктон, сухопутные бактерии, окажет неблагоприятное воздействие на генетический аппарат всех живых существ. Повысится уровень мутации, количество уродств и аномалий в развитии.

Ввиду того, что более 90% мутаций являются летальными, неблагоприятными, ряд биологических видов вымрет.

Миллиард раненых – в том числе и легко не проживут даже несколько недель. Около 50% из них умрут вследствие ранений, ожогов или облучения, а также из-за недостаточной медицинской помощи. Остальные погибнут от холода, отсутствия жилья, одежды, топлива. У них не будет питьевой воды, не зараженной радиоактивными веществами, может не хватить даже воздуха. Среди «невезучих» - тех, кто останется в живых, в первое время возникнет паника, эмоциональный шок. Только в отдельных случаях будет наблюдаться осознанное, целеустремленное поведение.

После атомного взрыва у человека наступает особое состояние ослабления воли и снижения двигательной активности. Люди охотно работают, спасают других, но только в случае получения от кого-либо соответствующего приказа. У них отсутствует воля к жизни.

Определяющим фактором для развития такого состояния являются не впечатления от самого взрыва. Оно вызывается видом несметного количества мертвецов и осознанием масштабов катастрофы.

Дым и сажа от пожаров могут стать причиной быстрой гибели пожилых людей с болезнями кровообращения и органов дыхания. Трудно ответить на вопрос, насколько снизится содержание кислорода. Если для животных и растений было бы достаточным даже половинное его количество, то человек приспособлен к более высокому его содержанию. На животных слабо скажется повышение интенсивности ультрафиолетового солнечного излучения – они покрыт шерстью, и пострадают только глаза. У человека же возникнут ожоги, участятся случаи рака кожи. В ультрафиолетовых лучах у людей возникнет конъюнктивит, так что они практически ослепнут, их поразит болезнь, аналогичная снежной слепоте.

Еще более серьезными были бы последствия сокращения численности людей. Оставшиеся в живых не представляли бы достаточного генетического разнообразия. Даже если мужчины сохранят детородную функцию, и если дети будут рождаться хотя бы относительно здоровыми – а это возможно скорее в порядке исключения – при уменьшении плотности людей на ограниченной территории ниже определенного уровня, человеческая популяция обречена на вымирание: она дегенерирует, снижается плодовитость, биологическая выносливость, увеличивается число уродств и детская смертность.

Таким образом, мировой ядерный конфликт оставит очень мало надежд на выживание человеческой цивилизации, в первую очередь именно в силу глобального разрушения и коренного неблагоприятного преобразования природной среды планеты – естественного источника существования всех форм и видов жизни и главного условия их воспроизводства.

  1. Учение о «ноосфере» В.И Вернадского

Основной его труд, посвященный проблеме ноосферы, - «Научная мысль как планетарное явление» - не был опубликован при жизни автора. В ней ученый попытался увязать естественнонаучную теорию геохимической миграции вещества и энергии с развитием общества, то есть найти момент перехода биосферы (вследствие количественных изменений, вносимых в нее человеком) в качественно новое состояние – ноосферу.

Ноосфера – (noos – разум) сфера разума и труда.

Начав научную деятельность как кристаллограф и минералог, Вернадский заинтересовался проблемой миграции химических элементов, а затем и энергии в природе. Эта проблема была подвергнута им всестороннему анализу - от миграции элементов атомных частиц до «вселенского», космического обмена вещества и энергии. В результате были выявлены различные факторы миграции химических элементов: роль физических процесов, влияние жизни и живого вещества» (совокупности живых организмов) на формирование биогеосферы и обратного воздействия природной среды на живые организмы, наконец, место и роль социальной жизнедеятельности в этом процессе, то есть специфика изменения биогеохимической миграции вещества и энергии под воздействием человеческой деятельности.

Человек рассматривается в ноосфере как главная геологическая сила природы (испытания ядерного оружия в пластах Земли приводят к сейсмическим волнам, сходным с природными землетрясениями и фиксируются всеми сейсмическими станциями мира. Различие ноосферы от биосферы заключается в ускорении темпов развития: природа накапливала полезные ископаемые в недрах земли миллионы лет, а человек их исчерпал за несколько тысячелетий. 1 см3 почвы накапливается 100 лет, а во время сильного ливня со вспаханных склонов может быть смыто до 10 см гумусового горизонта.

Человеческое общество и созданная им «вторая природа» - не раковая опухоль на теле Земли, а величайшее творение и чудо природы, материализованный результат эволюции от простейших до высочайших форм ее собственной организации.

Научная значимость учения Вернадского о ноосфере состоит в том, что он как естествоиспытатель, исследуя геохимические процессы миграции вещества и энергии в природе, выявил геологическую роль жизни, живого вещества в планетарных процессах, в становлении и последующем поддержании динамического равновесия биосферы - продукта жизнедеятельности и среды существования живых существ. В этом живом веществе он выделил человека как планетарную силу, изменяющую естественные биогехимические процессы планеты, способную перестроить согласно своим представлениям, складывавшиеся на протяжение многих геологических эпох естественные циклы миграции вещества и энергии и изменить таким образом биосферу Земли.

В основании концепции ноосферы Вернадским положены идеи об объективном процессе преобразования человеком природы «в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого», ибо ноосфера понималась им как окружающая человека среда, природное явление, новое состояние биосферы.

Ноосфера , согласно Вернадскому - это преобразованная в интересах человека природа, равновесное состояние которой поддерживается целенаправленной деятельностью обобществившегося человечества.

Очеловеченная природа появилась вместе с человеком, когда он был еще не в состоянии регулировать протекание глобальных процессов природы. Ноосфера же - сознательно создаваемое человеком состояние природной среды. Она включает постоянное проявление естественных процессов природы, но это управляемая человеком природная среда его существования. Поскольку такое состояние еще не достигнуто, то преждевременно современный этап изменения биосферы называть ноосферой.

Действительно, современное человечество еще не преодолело опасности возникновения разрушительных войн, расхищения ресурсов биосферы, загрязнения природной среды. Однако современное состояние взаимодействия общества с природой не может быть причиной сомнений в возможности создания ноосферы.

Ноосфера не совместима с антропогенной деградацией природной среды. Поэтому «одним из первых признаков создания ноосферы будет ликвидация опасности глобального экологического кризиса».

Другая крайность - попытка связать ноосферу с сугубо социальными переменами. При этом из поля зрения выпадают научные и материально-технические факторы обеспечения изменения способа воздействия общества на природу, позволяющие управлять процессом биогеохимической миграции веществ и энергии. Вернадский видел, что для осуществления перехода биосферы в ноосферу созданы реальные объективные предпосылки: произошла величайшая научная революция, открывшая путь для безграничного увеличения материальных и духовных сил человечества, начался процесс экономического и социального объединения человечества в единую мировую ассоциацию. Эти предпосылки должны стать той стихийно создававшейся на протяжении многих тысяч лет основой, на достижениях которой человек только теперь может сознательно воплощать в жизнь свою идею о преобразовании биосферы в ноосферу, подчинить своей воле и разуму процессы миграции вещества и энергии.