Рельеф

На Кольском полуострове Балтийский щит сложен в основном древнейшими метаморфизованными и изверженными породами. Многочисленные разломы, образовавшиеся в кристаллическом щите, и вертикальные движения по ним участков земной коры определили основные особенности рельефа области. Сложному рельефу добавили своеобразия ледники четвертичного времени. Отсюда они двигались на Русскую платформу и здесь, отступая, дольше всего задерживались. Всюду на плато видны ледниковые шрамы, оглаженные скальные

купола - «бараньи лбы», их скопления - «курчавые скалы», в котловинах и трещинах - желоба выпахивания, а в горах - ледниковые цирки, троговые долины, каменные россыпи. Четвертичные отложения здесь маломощны и не имеют сплошного распространения (Г.Д. Рихтер, 1946).

Между границей с Финляндией и Ловозером расположен центральный горный район. Долины рек и озера расчленяют этот хребет на отдельные массивы – тундры. Своей высотой здесь выделяются Рослим, Туадаш, Сальные, Чуна, Монче, Волчьи, Хибинские и Ловозерские тундры. В формах рельефа кристаллических щитов обычно отсутствует выраженность отдельных пластов, или свит, складчатые структуры геосинклинального пояса древнего основания не отражены в рельефе. Лишь иногда избирательная денудация создает значительный морфологический эффект – останцовые возвышенности, приуроченные к площадям развития стойких пород, например, кварцитов и некоторых интрузивных тел.

Хибинские тундры (Хибины) расположены в центральной части полуострова. Их высота около 1200 м. В них расположена высшая точка Кольского полуострова – гора Часночорр (1191 м.). Восточнее Хибин находится Ловозерский массив, а далее гряда Кейвы. На материковой части и на западе Кольского полуострова преобладает среднегорный и низкогорный рельеф. Горные массивы разделены низменностями. Восточная часть полуострова представляет собой сравнительно ровное, наклоненное к югу плато. Горы Кольского полуострова имеют столообразную форму – высокие плоские плато круто обрушиваются к окружающим их низинам. Плато рассечены глубокими долинами и ущельями. Поверхность плато покрыта голыми каменными россыпями и обломками скал. Ледник, некогда покрывавший полуостров, сгладил горы и оставил валуны и морены, перегораживающие некоторые долины. Многие долины кончаются большими цирками и карами с отвесными стенами в несколько сот метров. На формирование рельефа большое влияние оказывает и размывающая деятельность воды: реки сносят много обломочного материала и образуют мощные дельты в устьях. Еще одной характерной особенностью рельефа гор являются многочисленные ущелья, рассекающие горные массивы и прибрежные плато по геологическим разломам.



Многообразие форм рельефа Кольского полуострова позволяет проследить историю развития этого края. Помимо этого рельеф полуострова красив и сам по себе. Эрратические валуны, которыми усеяна земля, «курчавые скалы», троги, цирки, перевальные ущелья, солифлюкционные терраски на склонах, морены, которые перегораживают долины рек – это природные достопримечательности Кольского края. Посмотреть на них, изучить их приезжают люди со всех концов нашей страны.

Климат Кольского полуострова имеет ряд особенностей, определяемых комплексом физико-географических факторов. К их числу относятся:

Расположение области за Полярным кругом;

Влияние теплого Мурманского течения;

Взаимодействие двух разнородных типов воздушных масс (холодных и сухих из Арктики и влажных из Атлантики);

Значительная пространственная протяженность области в сочетании с неоднородностью рельефа.

В связи с тем, что полуостров почти целиком расположен за Полярным кругом, на его территории наблюдаются полярный день и полярная ночь. На широте Мурманска полярный день длится в среднем 59 суток (с 24 мая по 21 июля), а полярная ночь - 42 суток (со 2 декабря по 12 января). Большая протяженность полярного дня по сравнению с полярной ночью связана с влиянием рефракции (искривления пути светового луча в атмосфере из-за ее оптической неоднородности).

Расположение области в высоких широтах (66-70 с.ш.) обуславливает также низкую полуденную высоту солнца над горизонтом. Еще одним следствием высокоширотного положения является несовпадение времен года с календарными сезонами других широт. Если летний сезон (июнь - август) здесь совпадает с общепринятым, то весна и осень на месяц короче обычных. Зима продолжается 5 месяцев- с ноября по март (ред. И.Н. Похницкий, 1966).

Положение Кольского полуострова в высоких широтах между большим морским бассейном на севере и континентом на юге определяет исключительно высокую интенсивность атмосферной циркуляции. Через Кольский полуостров проходят траектории большой массы циклонов и антициклонов из северных районов Гренландского моря и Северного Ледовитого океана. Циклоны преобладают в холодный период года (октябрь - апрель), антициклоны - в теплый (май – сентябрь). В целом распределение давления носит муссонный характер: зимой более высокие значения наблюдаются на юге полуострова, летом – на севере, что определяет соответствующий характер ветрового режима. Наиболее отчетливо муссонный режим выражен на Мурманском побережье и в Кольском заливе, где в зимние месяцы преобладают южные и юго-западные ветры, а в летние - северные и северо-восточные. В центральных частях полуострова муссонный режим выражен слабее. Здесь большую роль играют особенности рельефа. В горных районах возникают местные ветры, дующие вдоль долин и ущелий. Максимальные скорости ветра на Мурманском берегу и в Кольском заливе могут превышать 40 м/сек, а в остальных районах (кроме горных) достигают 25- 30 м/сек. В Хибинах зимой скорость ветра в долинах бывает до 48 м/сек., а на вершинах - свыше 60 м/сек.

Среднегодовая температура для всей области близка к 0 градусов. Продолжительность вегетационного периода 80-90 дней. Годовая испаряемость составляет 250-400 мм., поэтому вся территория избыточно увлажнена, богата реками, озерами и болотами. Как в горах, так и на низменностях могут быть сильные ветра. Особенно это чувствуется в горах, где ветры почти постоянно дуют вниз с перевалов. Из-за того, что сезоны года на Кольском полуострове сдвинуты, то очень большой популярностью пользуется этот район во время весенних школьных каникул. Тогда же можно застать в Заполярье и полярные сияния.

Снег ложится уже в конце сентября - начале октября, в ноябре глубина его в отдельных долинах более 0,5 м. На гребнях отрогов снег сдувает ветром. В направлении запад-восток количество снега больше. В некоторые годы образуется очень плотный наст. Лежащие у подножия гор озера в ноябре еще только начинают замерзать, хотя горные озера уже скованы толстым льдом. Средняя мощность снежного покрова составляет 50-80 см.

Климатическими ресурсами называют неисчерпаемые природные ресурсы, включающие в себя солнечную энергию, влагу и энергию ветра. Их не потребляют непосредственно в материальной и нематериальной деятельности люди, не уничтожают в процессе использования, но они могут ухудшаться (загрязняться) или улучшаться. Климатическими их называют потому, что они определяются прежде всего теми или иными особенностями климата.

Солнечная энергия – самый крупный энергетический источник на Земле. В научной литературе приводятся многочисленные, хотя и довольно сильно различающиеся, оценки мощности солнечной радиации, которые к тому же выражаются в разных единицах измерения. По одному из таких расчетов, годовая солнечная радиация составляет 1,5– 10 22 Дж, или 134-10 19 ккал, или 178,6-10 12 кВт, или 1,56 10 18 кВт ч. Это количество в 20 тыс. раз превышает современное мировое потребление энергии.

Однако значительная часть солнечной энергии не доходит до земной поверхности, а отражается атмосферой. В результате поверхности суши и Мирового океана достигает радиация, измеряемая в 10 14 кВт, или 10 5 млрд кВт-ч (0,16 кВт на 1 км 2 поверхности суши и Мирового океана). Но, конечно, только очень небольшая ее часть может быть практически использована. Академик М. А. Стырикович оценивал технический потенциал солнечной энергии «всего» в 5 млрд тут в год, а практически возможный для реализации – в 0, млрд тут. Едва ли не главная причина подобной ситуации – слабая плотность солнечной энергии.

Однако выше говорилось о средних величинах. Доказано, что в высоких широтах Земли плотность солнечной энергии составляет 80– 130 Вт/м 2 , в умеренном поясе – 130–210, а в пустынях тропического пояса – 210–250 Вт/м 2 . Это означает, что наиболее благоприятные условия для использования солнечной энергии существуют в развивающихся странах, расположенных в аридном поясе, в Японии, Израиле, Австралии, в отдельных районах США (Флорида, Калифорния). В СНГ в районах, благоприятных для этого, живет примерно 130 млн человек, в том числе 60 млн в сельской местности.

Ветровую энергию Земли также оценивают по-разному. На 14-й сессии МИРЭК в 1989 г. она была оценена в 300 млрд кВт-ч в год. Но для технического освоения из этого количества пригодно только 1,5 %. Главное препятствие для него – рассеянность и непостоянство ветровой энергии. Однако на Земле есть и такие районы, где ветры дуют с достаточными постоянством и силой. Примерами подобных районов могут служить побережья Северного, Балтийского, арктических морей.

Одной из разновидностей климатических ресурсов можно считать агроклиматические ресурсы, т. е. ресурсы климата, оцениваемые с позиций жизнедеятельности сельскохозяйственных культур. К числу факторов – сизни этих культур обычно относят воздух, свет, тепло, влагу и питательные вещества.

Воздух – это естественная смесь газов, составляющих атмосферу Земли. У земной поверхности сухой воздух состоит главным образом из азота (78 % общего объема), кислорода (21 %), а также (в небольших количествах) аргона, углекислого и некоторых других газов. Из них для жизнедеятельности живых организмов наибольшее значение имеют кислород, азот и углекислый газ. Понятно, что воздух относится к категории неисчерпаемых ресурсов. Однако с ним тоже связаны проблемы, широко обсуждаемые в географической литературе.

Прежде всего это проблема – как это ни парадоксально звучит – «исчерпания» содержащегося в воздухе и необходимого всему живому кислорода. Считается, что до середины XIX в. содержание кислорода в атмосфере было относительно стабильным, а поглощение его при окислительных процессах компенсировалось фотосинтезом. Но затем началась постепенная его убыль – прежде всего в результате сжигания органического топлива и распространения некоторых технологических процессов. В наши дни только сжигание топлива приводит к расходованию 10 млрд т свободного кислорода в год. Легковой автомобиль на каждые 100 км пробега расходует годовой кислородный «паек» одного человека, а все автомобили забирают столько кислорода, сколько его хватило бы для 5 млрд человек в течение года. Лишь за один трансатлантический рейс реактивный лайнер сжигает 35 т кислорода. Эксперты ООН подсчитали, что в наши дни на планете ежегодно потребляют такое количество кислорода, которого хватило бы для дыхания 40–50 млрд человек. Только за последние 50 лет было израсходовано более 250 млрд т кислорода. Это уже привело к уменьшению его концентрации в атмосфере на 0,02 %.

Конечно, такое уменьшение пока практически неощутимо, поскольку человеческий организм чувствителен к снижению концентрации кислорода более, чем на 1 %. Однако, по расчетам известного ученого-климатолога Ф. Ф. Давитая, при ежегодном увеличении безвозвратно расходуемого кислорода на 1 %, 2/3 его общего запаса в атмосфере могут быть исчерпаны за 700 лет, а при ежегодном росте на 5 % – за 180 лет. Впрочем, некоторые другие исследователи приходят к выводу о том, что уменьшение запаса свободного кислорода не представляет и не будет представлять собой серьезной опасности для человечества.

Свет (солнечная радиация) служит главным источником энергии для всех физико-географических процессов, протекающих на Земле. Обычно световая энергия выражается в тепловых единицах – калориях из расчета на единицу площади за определенное время. Однако при этом важно учитывать соотношение видимого света и невидимого излучения Солнца, прямой и рассеянной, отраженной и поглощенной солнечной радиации, ее интенсивность.

С агроклиматической точки зрения особенно важна та часть солнечного спектра, которая непосредственно участвует в фотосинтезе, ее называют фотосинтетически активной радиацией. Важно также учитывать длину светового дня, с которой связано подразделение сельскохозяйственных культур на три категории: растений короткого дня (например, хлопчатник, кукуруза, просо), растений длинного дня (например, пшеница, рожь, ячмень, овес) и растений, которые сравнительно мало зависят от этого показателя (например, подсолнечник).

Тепло – еще один важнейший фактор, определяющий рост и развитие сельскохозяйственных культур. Обычно запасы тепла исчисляют в виде суммы температур, получаемых растениями за период их вегетации. Этот показатель, называемый суммой активных температур, был предложен известным русским агроклиматологом Г. Т. Селяниновым еще в 30-х гг. XX в. и с тех пор широко вошел в научный оборот. Он представляет собой арифметическую сумму всех средних суточных температур за период вегетации растений. Для большинства зерновых культур умеренного пояса, относительно холодностойких, сумму активных температур обычно подсчитывают для периода, когда средние температуры превышают +5 °C. Для некоторых более теплолюбивых культур – таких, например, как кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, плодовые – отсчет этих температур ведут начиная с показателя +10 °C, для субтропических и тропических – +15 °C.

Влага также представляет собой необходимое условие жизни всех живых организмов и сельскохозяйственных культур. Это объясняется ее участием в фотосинтезе, большой ролью в процессах терморегуляции и переноса питательных веществ. При этом обычно для образования единиц сухого вещества растение должно впитать в себя в сотни раз большее количество влаги.

Для определения размеров потребления влаги растениями и необходимого уровня увлажнения сельскохозяйственных угодий применяют различные показатели. Один из наиболее употребительных показателей – гидротермический коэффициент – также был предложен Г. Т. Селяниновым.

Он представляет собой соотношение осадков и суммы активных температур. Этот показатель используют и для определения влагообеспеченности территории с подразделением ее на очень сухую (гидротермический коэффициент меньше 0,3), сухую (0,4–0,5), засушливую (0,5–0,7), испытывающую недостаток влаги (0,8–1,0), отличающуюся равенством ее прихода и расхода (1,0), обладающую достаточным количеством влаги (1,0–1,5) и ее избытком (более 1,5).

С позиций географического изучения агроклиматических ресурсов большой интерес представляет также агроклиматическое районирование мира. В отечественных источниках за его основу обычно берут схему такого районирования, которая была разработана для Агроклиматического атласа мира, вышедшего в 1972 г. Она составлена с использованием двух главных уровней.

На первом уровне районирование проводилось по степени теплообеспеченности с выделением следующих тепловых поясов и подпоясов:

– холодного пояса с коротким периодом вегетации, где сумма активных температур не превышает 1000 °C, а земледелие в открытом грунте практически невозможно;

– прохладного пояса, где теплообеспеченность возрастает от 1000 °C на севере до 2000 °C на юге, что позволяет выращивать некоторые нетребовательные к теплу культуры, да и то при очаговом земледелии;

– умеренного пояса, где теплообеспеченность изменяется в пределах от 2000 до 4000 °C, а продолжительность вегетационного периода колеблется от 60 до 200 дней, что создает возможности для массового земледелия с широким набором культур (этот пояс подразделяется на два подпояса – типично умеренный и теплоумеренный);

– теплого (субтропического) пояса с суммой активных температур от 4000 до 8000 °C, что позволяет расширить ассортимент сельскохозяйственных культур, введя в него теплолюбивые субтропические виды (в нем также выделяют два подпояса – умеренно теплый и типично теплый);

– жаркого пояса, где сумма активных температур повсеместно превышает 8000 °C, а иногда и 10 000 °C, что позволяет выращивать характерные для тропических и экваториальных зон культуры в течение всего года.

На втором уровне агроклиматического районирования термические пояса и подпояса подразделяются еще на 16 областей, выделяемых в зависимости от режима увлажнения (избыточного, достаточного, недостаточного – в течение как всего года, так и отдельных его сезонов).

Эту же классификацию, но обычно ограниченную первым уровнем и несколько упрощенную, применяют и в учебных атласах, в том числе в школьных. По соответствующим картам нетрудно ознакомиться и с ареалами распространения отдельных термических поясов. Можно определить также, что территория России находится в пределах трех поясов – холодного, прохладного и умеренного. Вот почему основную ее часть занимают земли с низкой и пониженной биологической продуктивностью и сравнительно небольшую – со средней продуктивностью. Ареалы с высокой и очень высокой продуктивностью в ее пределах фактически отсутствуют.

Рекреационные ресурсы

Хорошо известно, какое важное место в жизни современных людей приобрела рекреация. Разнообразные занятия людей, участвующих в рекреации, называют рекреационной деятельностью. Она может быть более пассивной и более активной, вызывать большую или меньшую подвижность населения. При этом она может быть кратковременной (суббота – воскресенье) и длительной (во время отпуска). Для нее характерны сезонные колебания (летом – морские пляжи и берега рек и озер, зимой – районы лыжного и горнолыжного спорта и т. д.).

Рекреационная деятельность основана на использовании рекреационных ресурсов, определяющих рекреационный потенциал той или иной территории. Под рекреационными ресурсами понимают природные и антропогенные объекты, которые обладают такими свойствами, как уникальность, историческая или художественная ценность, эстетическая привлекательность и целебно-оздоровительная значимость, и могут быть использованы для организации различных видов рекреационной деятельности. В зависимости от ее характера принято выделять территории: 1) с высокой интенсивностью рекреации, на которых именно рекреация служит главным видом землепользования (парки, пляжи и другие зоны массового отдыха); 2)со средней интенсивностью рекреации, которые используют и для иных, нерекреационных целей (пригородные зеленые насаждения, лесные полосы); 3) с небольшой интенсивностью рекреации.

Как вытекает из приведенного выше определения, все рекреационные ресурсы можно подразделить на два основных подтипа: природно-рекреационные ресурсы и рекреационные ресурсы антропогенного происхождения.

К природно-рекреационным ресурсам могут относиться и благоприятные с точки зрения рекреации отдельные компоненты природы (рельеф, климат, растительность, водоемы), и целые природные комплексы. Последние могут включать в себя такие «пары» как, например, «лес– водоем», «лес– луг», «холм – поле» и т. д., либо иметь еще более сложное и комплексное строение.

В зависимости от влияния природных факторов на организм человека принято различать три типа рекреационных ресурсов. Первый тип – медико-биологический, с решающей ролью климатических условий (температура, влажность, погода и ее изменчивость, продолжительность безморозного периода и др.), которые во многом определяют комфортность природных комплексов для рекреации. Второй тип – психолого-эстетический, при котором в первую очередь оценивается эстетическое воздействие на человека природного ландшафта в целом или отдельных его компонентов; едва ли не решающую роль при этом играет разнообразие пейзажей. Третий тип – технологический, предполагающий прежде всего возможности инженерно-строительного освоения природно-рекреационных территорий (строительство санаториев, домов отдыха, кемпингов, лыжных и горнолыжных баз и т. д.).

Климатические ресурсы

Климати́ческие ресу́рсы

неисчерпаемые природные ресурсы, включающие солнечную энергию, влагу и энергию ветра. Имеют зональный характер. Играют важную роль в с.-х. производстве, градостроительстве, при освоении необжитых р-нов, рекреационном использовании территорий. Агроклиматические ресурсы – осн. фактор развития сельского хозяйства. Их оценивают по трём направлениям: тепло, влага, свет. Термические ресурсы характеризуются суммой активных тем-р (выше 10 °C) в период вегетации; различия в этих показателях позволяют выделять термические пояса (холодный, прохладный, умеренный, тёплый, жаркий) и подпояса. Кроме того, анализируют такие параметры, как продолжительность вегетационного периода, амплитуды тем-р, а также условия зимования с.-х. культур в умеренном и тёплом поясах. Для оценки влагообеспеченности растений используют разнообразные индексы или коэффициенты увлажнения. Изучают также продолжительность, интенсивность и спектральный состав солнечной радиации. Установлено, что в оптимальных условиях растения используют не более 5 % физиологически активной радиации (ФАР), в среднем ок. 1 %. При медико-биологических исследованиях климатических ресурсов принимают во внимание ту или иную сферу жизни и деятельности человека, поэтому универсальных критериев оценки не существует. Рекреационные климатические ресурсы оценивают по комплексу разнообразных показателей.

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. - М.: Росмэн . Под редакцией проф. А. П. Горкина . 2006 .


Смотреть что такое "климатические ресурсы" в других словарях:

    Неисчерпаемые природные ресурсы, включающие солнечную энергию, влагу и энергию ветра. См. также: Природные ресурсы Финансовый словарь Финам … Финансовый словарь

    климатические ресурсы - Неисчерпаемые природные ресурсы, включающие солнечную энергию, влагу и энергию ветра … Словарь по географии

    Климатические условия, благоприятствующие организации лечения и отдыха людей: комфортные условия температуры, влажности, солнечного излучения и т.д. См. также: Природные ресурсы Рекреация Финансовый словарь Финам … Финансовый словарь

    Природные ресурсы - (Natural Resources) История использования природных ресурсов, мировые природные ресурсы Классификация природных ресурсов, природные ресурсы России, проблема исчерпаемости природных ресурсов, рациональное использование природных ресурсов… … Энциклопедия инвестора

    Цахкадзор высококлассный горноклиматический и горнолыжный курорт Географическое расположение Армении, ее ланд … Википедия

    Компоненты и процессы природной среды, которые на данном уровне экономического развития используются для удовлетворения разнообразных потребностей человека. Происхождение и размещение природных ресурсов обусловлено природными закономерностями.… … Географическая энциклопедия

    Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное. Проставить для статьи более точные категории. Исправить статью согласно стилистическим прави … Википедия

    Естественные ресурсы, часть всей совокупности природных условий существования человечества и важнейшие компоненты окружающей его естественной среды, используемые в процессе общественного производства для целей удовлетворения материальных… … Большая советская энциклопедия

    Ресурсы, уменьшение которых неощутимо даже в процессе очень длительного использования: энергия солнечного излучения, ветра, морских приливов, климатические ресурсы и др. См. также: Природные ресурсы Финансовый словарь Финам … Финансовый словарь

    Сюда перенаправляется запрос «Невозобновляемые ресурсы». На эту тему нужна отдельная статья. Природные ресурсы естественные ресурсы: тела и силы природы, которые на данном уровне развития производительных сил и изученности могут быть… … Википедия

Книги

  • , Абакумова Г.М.. Настоящая монография представляет собой результат систематизации и обобщения данных уникального, единственного в России комплекса многолетних непрерывных актинометрических наблюдений…
  • Климатические ресурсы солнечной энергии Московского региона , Г. М. Абакумова, Е. В. Горбаренко, Е. И. Незваль, О. А. Шиловцева. Настоящая монография представляет собой результат систематизации и обобщения данных уникального, единственного в России комплекса многолетних непрерывных актинометрических наблюдений…

Санкт-ПетербургскийГосударственный Технический Университет

Псковский Политехнический Институт

Кафедра Государственного и Муниципального Управления

РЕФЕРАТ

Дисциплина: Ресурснаяполитика и планирование

Тема:Климатические ресурсы

Выполнил студент гр. 55-01/2 ВасильеваЭ.В.

Проверил преподаватель НаумоваЕ.Н.

“__” ________________2002 г.


Содержание

Понятие ресурсов и классификация… 3

Характеристика природно-климатических ресурсов России… 4

Характеристика природно-климатических ресурсов Псковскойобласти 9

Влияние климата на экономику страны… 11

Состав атмосферы и последствия загрязнения климатическихресурсов 14

Источники… 17


Понятие ресурсов и классификация.

Развитие человеческого общества исоциально-экономического прогресса связано с использованием разнообразныхприродных (естественных) ресурсов.

Природные ресурсы – компоненты природы, которыеиспользуются непосредственно для удовлетворения потребностей человеческогообщества с учетом технических, экономических и др. возможностей.

Все они связаны с литосферой,гидросферой, атмосферой, биосферой, космосом. Это минеральные ресурсы, земля,воды, растительность, живые организмы, газы, солнечная радиация и др. Природныересурсы человек использует непосредственно или в переработанном виде. Самопонятие ресурса появилось в то время, когда началась хозяйственная деятельностьчеловека и возникла необходимость широкого и разнообразного использованияприродных богатств и объектов окружающей среды.

Природные ресурсы выступают и каккомпоненты природы, и как экономическая категория. Естественные ресурсы,вовлеченные в процесс общественного производства, в конечном итоге входят вкачестве составной части в производительные силы общества.

Из различных классификаций природныхресурсов наиболее широко используются классификации по их принадлежности к темили иным компонентам окружающей среды: функциональному назначению; способностик естественному восстановлению или сохранению, т.е. по истощаемости.

Природные ресурсы Земли поспособности к естественному восстановлению или сохранению делят нанеисчерпаемые и исчерпаемые.

Климатические ресурсы относятся кресурсам атмосферы, и являются Неисчерпаемыми ресурсами, т.е. могут бытьиспользованы многократно, и запасы их практически неограничены. Они обладаютспособностью к возобновлению. Однако усиливающаяся в последнее времяантропогенная нагрузка на природную среду может существенно ухудшить ихкачество, а ухудшение качеств атмосферы посредством ее загрязнения можетпривести к изменению климата на Земле.


Характеристика природно-климатических ресурсов России.

Специфика климата страны, егоисключительное разнообразие и изменчивость метеоусловий во многом определяютсянеординарностью и масштабами территории государства. Россия не только имеетнаибольшую протяженность с запада на восток, но и широко простирается с северана юг. Крайняя северная точка - 82° северной широты - расположена на островеРудольфа арктического архипелага Земля Франца-Иосифа. Крайняя южная - 41°северной широты - в Дагестане. Разница составляет 41°, или более 4,6 тыс. км.Поэтому велики различия в количестве поступающего солнечного излучения.Особенно заметно меняется климат с севера на юг в европейской части России, вЗападной и Средней Сибири, где слабо ощущается влияние океанов и гор. В этих регионахстраны арктический климат переходит в субарктический, а затем в умеренный.Границы между климатическими поясами проходят практически вдоль параллелей,поскольку главную роль играет солнечное тепло. Порой зональность нарушается,т.е. климат изменяется не столько с севера на юг, сколько с запада на востокили вообще независимо от стран света, как, например, в большинстве районовДальнего Востока или в горах. В таких случаях решающее значение имеют другиепричины: атмосферная циркуляция и рельеф суши.

В Российской Федерации отчетливовыражена зональность климата, присущая большей части территории страны. РавниныРоссии хорошо проницаемы и «вентилируются» воздушными массами нетолько с Атлантики, но и из Арктики, Сибири, Средней и Центральной Азии. Воздушныепотоки, поступающие на территорию России, не подчиняют себе ее климат целиком,как в Западной Европе. На огромных просторах все приходящие массы воздухазаметно меняют свойства, прежде всего под влиянием «солнечного»фактора, и поэтому зональные различия в климате проявляются гораздо ярче.

Большая часть российского побережьяпримыкает к Северному Ледовитому океану, которое к тому же почти нигде неотгорожено от равнин горами. Ветры с севера могут неограниченно проникатьпрактически повсюду на территории России.

Почти все волны холода, которыерегулярно прокатываются по России, приходят из Арктики. С Атлантическим океаномРоссия соприкасается меньше, чем с Ледовитым и Тихим: только отдаленныевнутренние моря Атлантики (Балтийское, Черное и Азовское) омывают российскиеберега. Сам океан находится от России на значительном расстоянии - между ним изападными областями страны лежит половина Европы. Тем не менее западное«окно», открытое в сторону Атлантики, жизненно важно для большейчасти России, поскольку к берегам Европы океанское течение Гольфстрим приноситогромное количество тепла из тропиков. Атлантика смягчает климат Европы:согревает зимой и охлаждает летом.

Свыше половины территории ибольшинство населения России испытывают на себе влияние Атлантики. Лучше всегооно заметно в европейской части зимой. Но и в Сибири, особенно Западной,Атлантика смягчает зимние холода и летнюю жару.

Атлантический воздух в России играетеще одну важную роль: он приносит основную часть осадков. Больше всего осадковна европейскую часть России приносят циклоны со Средиземного и Черного морей.

На европейскую часть России, особенноее южную половину, Атлантика время от времени «поставляет» и теплуюсухую погоду. Происходит это обычно во второй половине лета и в начале осени,когда воздух из Средиземноморья проникает вместе с антициклонами. В такихслучаях над обширной территорией устанавливается тихая, ясная и теплая погода - осенью ее называют «бабьим летом». В основном воздействие Атлантикина климат России благотворно: без ее ветров он был бы более суровым.

Дальневосточное побережье Россиитянется на тысячи километров, но влияние Тихого океана на климат страны заметнолишь на относительно небольшой территории. Многочисленные горные хребты,окаймляющие великие северные равнины Евразии на востоке, препятствуютпроникновению тихоокеанского воздуха в глубь суши. Дальний Восток - единственный регион России с типично муссонным климатом.

Летом тихоокеанские циклоны проникаютдовольно далеко на запад, и тогда сильные затяжные дожди охватывают целикомПриморский и Хабаровский края, Амурскую область и даже часть Забайкалья.

Общая климатическая спецификаРоссийской Федерации как государства в целом в подавляющей степени определяетсяналичием широкого спектра природных зон, от которых в свою очередь зависяттакие основные характеристики климата, как средние температуры, частота,направление и сила ветров, количество осадков и т.д.

Вместе с тем, на большей частитерритории России формируется континентальный климат - с небольшим количествомосадков и резкими различиями в температурах зимы и лета, а также ночи и дня. Поданным длительных наблюдений, число дней в году с температурой ниже 0°C взначительной мере отражает продолжительность зим в России. Онодостаточно четко нарастает на территории России с юго-запада на северо-восток - от 60 дней в южном Дагестане до 300 дней и более на арктических архипелагах.

В наиболее плотно населенных регионахРоссийской Федерации – в Центре и на юге европейской части России, а также наюге Западной Сибири – этот показатель колеблется в пределах 60-150 дней. Всятерритория России находится в зоне зим со средней температурой самого холодногомесяца ниже минуса 5°С, что резко отличает ее от Западной Европы, где зимниетемпературы обычно не ниже 0°С. Основная масса населения России проживает врайонах со средней температурой января от минус 5 до минус15°С. Это, в своюочередь, напрямую влияет на множество специфических социально-экономическихособенностей страны, в частности на длительность отопления жилищ и иныхпомещений, потребность населения в зимней одежде, калорийность питания и другиефакторы.

Частота ветров с силой более 10 м/с взимний период определяет «жесткость климата». Систематическимизимними ветрами характеризуются в России исключительно приморские регионы изоны Прикаспия. В континентальных регионах, особенно в котловинах гор Сибири,данный показатель резко снижается. Это, в свою очередь, влечет за собой, содной стороны, снижение жесткости погоды в наиболее морозных районах северногополушария - в горах Северо-Восточной Сибири. С другой стороны, в таких регионахрезко возрастает частота зимних температурных инверсий и, следовательно,вероятность застоя атмосферных выбросов и возникновения смогов в городах.

Число дней в году с температуройболее +15°С характеризует продолжительность теплой летней погоды. Хотяобщий вид изменения показателя обратен таковому для продолжительности зимы - рост с северо-востока на юго-запад - детали распределения показателя сложнее. Вконтинентальных регионах летом погода теплее, чем в морских на тех же широтах;сильнее и влияние рельефа на продолжительность теплой погоды летом.

В отличие от зимних, летниетемпературы в России довольно строго сопряжены с географической зональностью.Самое холодное лето в России - на ледниках больших арктических островов (НоваяЗемля) и на вершинах высоких Кавказских гор (Эльбрус, Дыхтау, Коштантау, Шхараи др.). В июле здесь бывает ниже 0°С. Подобная температура наблюдается летомтолько на побережье Антарктиды. Абсолютный рекорд жары в России (+45°С)наблюдался в Нижнем Поволжье, близ соленых озер Эльтон и Баскунчак. Каждый изводоемов находится в замкнутой котловине, где летним днем воздух сильнораскаляется. Рекорд средней температуры лета зафиксирован не в этих котловинах,а в Астрахани (+25,3°С) и в населенном пункте Нарын-Худук в Калмыкии (+25,5°С).Во все упомянутые места проникают знойные ветры из Центральной Азии. Самаявысокая в России среднегодовая температура (+14,1°С) и одновременно самаятеплая зима (4,7°С в январе) бывает в Сочи - городе, расположенном на берегуЧерного моря, под защитой гор Кавказа. Летом температура в Сочи не стольвысока, как в степных районах Северного Кавказа, в Южной Сибири и на ДальнемВостоке, благодаря дневным бризам, дующим с моря.

Аномалии связаны исключительно сгорными районами и относительно невелики по площади. В крупных межгорныхпонижениях расположены полюсы холода России и всего Северного полушария –Верхоянск и Оймякон; там фиксируется самая большая в мире годовая амплитудатемпературы - более 100° С. Особый климат и на вершинах гор, в частности вХибинском массиве на Кольском полуострове.

Минимум осадков зимой выпадает вблизицентра сибирского антициклона. Это пункты Монды в Западной Бурятии и Кыра вЧитинской области: всего по 1 – 2 мм в месяц. Летний максимум осадков в Россииприходится на хребет Хамар-Дабан в Прибайкалье.

Летний минимум осадков отмечен наНовосибирских островах в Арктике. Здесь выпадает 15-20 мм влаги в месяц.


Характеристика природно-климатических ресурсов Псковскойобласти

Псковскаяобласти расположена на северо-западе Европейской части России. Поверхность –равнинная; на западе территории расположена низменная Великорецкая равнина сПсковско-Чудской впадиной. На востоке - возвышенности: Лужская (до 204 м),Судомская (до 294 м), Бежаницкая (до 338 м, высшая точка области), крайнийвосток области - равнина. Область расположена в зонах южной тайги и смешанныхлесов. Лесистость составляет 38%. Протяженность территории с севера на югсоставляет 380 км, с запада на восток – 260 км. Территория области – 55,3 тыс.км2 (0,3% территории Российской Федерации), из которых 2,1 тыс. км2приходится на озера. Численность населения 801 тыс. чел., городское - 50%.Плотность населения - 15,1 чел. на 1 км2.

Область расположена в поясе умеренно континентальногоклимата. Средняя температура января от -7°С до -8°С, июля - от +17°С до+17,5°С. Количество осадков 550-650 мм в год, в основном в летний и осеннийпериоды. Продолжительность вегетационного периода в западной части области до144 суток, в восточной несколько меньше. Продолжительность вегетационногопериода в западной части области до 144 суток, в восточной несколько меньше.

Природныеусловия для жизни населения весьма благоприятные.

Областьотносится к одному из наиболее экологически чистых районов. Здесь отсутствуют«вредные» и «грязные» производства, хотя и наблюдаютсядовольно значительные внутренние контрасты в характере и интенсивностиантропогенных воздействий, в степени нарушенности природных комплексов. Очаги острыхэкологических ситуаций (например, вблизи городов) сочетаются с весьма обширнымиплощадями, где еще сохранились относительно слабо нарушенные ландшафты.

Вместе с тем,для области характерно все возрастающее увеличение антропогенных нагрузок наприродную среду в связи с усиленной эксплуатацией лесных ресурсов, развитиемурбанизации, загрязнением и т.п. Область расположена в зоне низкого потенциалазагрязнения и уровень загрязнения атмосферного воздуха, как правило, находитсяв пределах санитарных норм даже в основных промышленных центрах - Пскове иВеликих Луках. Автотранспорт дает 75% валовых выбросов в г. Пскове и 30% - в г.Великие Луки.


Влияние климата на экономику страны

Известно, что климат оказываетсущественное влияние на многие отрасли экономики. Под влиянием климатическихусловий валовой национальный продукт может изменяться на несколько процентов.

Каждый удачный прогноз серьезныхизменений климата без дополнительных затрат позволяет экономить значительныесуммы бюджетных средств.

Например, в Китае при проектированиии строительстве металлургического комплекса учет климатологических данныхпозволил сэкономить 20 млн. долларов США. Использование климатическойинформации и специальных прогнозов в масштабах Канады дает ежегодно экономию50-100 млн. долларов США.

В США сезонные прогнозы даже не оченьточные (с оправдываемостью 60%) дают выгоду 180 млн. долларов США в год сучетом только сельскохозяйственной, лесной и рыболовной отраслей. Если быудалось повысить точность прогнозов до 77%, то выгода составила бы 310 млн.долларов США.

В зависимости от климатическихизменений могут наблюдаться возникновения или обострение сердечно-сосудистых иреспираторных заболеваний. Эпидемиологические исследования свидетельствуют овлиянии экстремальных условий (жара, мороз, загрязнение воздуха, угнетающаяпогода) на заболеваемость и смертность.

Приведенные примеры свидетельствуют отом, что адаптированная климатологическая информация и прогностическоеобслуживание приносят прибыль самым разным секторам экономики и здравоохранения.

На международной конференции«Гидрометеорология - человеку», состоявшейся в Санкт-Петербурге вноябре 1997 г., было зафиксировано, что проблема климата в последние 1,5-2десятилетия стала настолько серьезной, что отражается не только на экономике,но также на социальной и политической жизни.

Такое обстоятельство с климатомусугубилось тем, что, во-первых, внимание к климатическим исследованиям иисследованиям по проблеме «Человек и окружающая среда» (в основном пофинансовым мотивам) недопустимо ослабла. И это происходит в то время, когдаущерб от опасных климатических явлений (засухи, лесных пожаров, наводнений,катастрофических холодов, лавин и селевых потоков) ежегодно только по Россииоценивается тремя-четырьмя миллионами рублей. За последние 15 лет экономическийущерб от стихийных явлений природы возрос в 8 раз, не считая ущерба отземлетрясений и катастрофического подъема уровня Каспийского моря, которыеобусловили ущерб на сумму около 300 миллиардов долларов.

Вопрос о сверхдолгосрочномпрогнозировании колебаний климата и стихийных природных явлений стал не толькочрезвычайно важным, но и перерос в вопрос неотложной государственной политики.

Существуют убеждения исоответствующие доказательства того, что человеческое сообщество самоусугубляет некоторые климатические явления. Признаки потепления планетарногоклимата воспринимаются как явное антропогенное воздействие на окружающую среду.

Теперь даже возникла дилемма: либорешительно и быстро вводить квоты на выброс в атмосферу промышленныхзагрязнений, либо поступившись климатом, дать дальнейшую свободу промышленномузагрязнению ради экономических успехов.

Прогнозы колебаний элементов климатадо 2000 года, составленные в семидесятых годах, не вызвали широкого научногоинтереса к ним («Колебания климата Кустанайской области в ХХ столетии.Гидрометеоиздат, Ленинград, 1971 г.), хотя в зарубежной печати метод прогнозабыл оценен весьма высоко.

Однако тогдашние руководителиКазахской ССР с выходом в свет упомянутой монографии, заказали работу поосуществлению расчетов годовых и летних сумм атмосферных осадков по всемуКазахстану до 2000 года. Разумный учет этого прогноза, в котором значилосьнаступление в восьмидесятых годах ряда сильно засушливых лет (что иосуществилось), позволил свести до минимума ущерб от засушливого десятилетия,как в части зернового хозяйства, так и в животноводстве.

Прогноз осадков по бассейнуАральского моря также до 2000 года (Труды КазНИГМИ, вып, 44, 1972 г,.) в своюочередь, помог решить проблему выживания этого моря, сильно беспокоившую какКазахскую, так и Узбекскую республики. Согласно прогнозу до 2000 годаувеличение атмосферных осадков в бассейне Аральского моря в девяностых годахтекущего столетия, не привело к катастрофическому сокращению площади моря.

И приведенные, и ряд других примеров,свидетельствуют о том, что долгосрочное прогнозирование дает возможностьсущественно уменьшить, вызываемый климатическими колебаниями, ущерб народномухозяйству и даже иметь от таких прогнозов большой экономический эффект. Этокасается, прежде всего, сельскохозяйственного производства. С характероможидаемой погоды должны согласовываться многие сельхозмероприятия иагротехника, виды удобрения и сорта различных культур. Структура посевныхплощадей, сроки сева, нормы высева, глубина заделки семян и т.д. в культурномземледелии немыслимы без надежного прогноза ожидаемых погодных условийпосевного и вегетационного периода. И в этом отношении приведем пример.Принятый во внимание долгосрочный прогноз на весну и лето 1990 г., данный попросьбе сельхозартели „Азов“ в Донецкой области, позволил перестроитьструктуру посевных площадей, применительно к ожидаемым погодным условиям созначительными летними осадками, и получить урожай пшеницы по 54 центнера сгектара, против обычных 25-30. Увеличение площади яровых культур, за счетпарового поля, стал ключом к тому, что артель за один год стала миллионером.

Несомненно, что и удобрения, и всяагротехника, и уход за посевами влияют на уровень урожайности, но биологическиеусловия, создаваемые характером погоды - фактор доминирующий. Таким образом,можно сказать, что земледелие много не дополучает из того, что способны даватьклиматические ресурсы.

Таким образом, рациональное ведениехозяйственной деятельности и ее планирование невозможно без учета климатическихособенностей региона.


Состав атмосферы и последствия загрязнения климатическихресурсов

Внешняя оболочка Земли - атмосфера -один из важнейших элементов биосферы. Атмосфера выполняет жизнеобеспечивающие,защитные, терморегулирующие, геологические и другие функции. Она оказываетрешающее влияние на здоровье и производственно-хозяйственную деятельностьчеловека, состояние растительного и животного мира.

В газовый состав современнойатмосферы входят (в %): азот - 78,9, кислород - 20,95, аргон - 0,93, углекислыйгаз - 0,03, неон - 0,00018. В атмосфере содержатся также пары воды. Врезультате фотосинтеза современных растений кислород в атмосфере обновляется за5 тыс. лет, углекислый газ - за 11 лет (за счет метаболизма высших растений,водорослей и бактерий).

Атмосферный воздух - неисчерпаемыйресурс, однако, в отдельных районах земного шара он подвергается столь сильномуантропогенному воздействию, что вполне уместно ставить вопрос о качественномизменении воздуха в результате атмосферного загрязнения.

Под атмосферным загрязнением понимаютизбыточное наличие в воздухе различных газов, частичек твердых и жидкихвеществ, паров (поступивших из природных или антропогенных источников),концентрация которых отрицательно влияет на флору и фауну Земли и жизненныеусловия человеческого общества. Основные антропогенные источники загрязненияатмосферного воздуха - транспорт, промышленные предприятия, теплоэлектростанции(котельные установки), поэтому в атмосферу попадают газообразные выбросы,твердые частицы, радиоактивные вещества и влага. Во время пребывания ватмосфере их температура, свойства и состояние могут существенно меняться. Этиизменения проявляются в виде осаждения тяжелых фракций, распада на компоненты(по массам и размерам), химических и фотохимических реакций и т.д. Вследствиеэтого в атмосферном воздухе образуются новые компоненты, свойства и поведениекоторых могут значительно отличаться от исходных.

Газообразные выбросы образуютсоединения углерода, серы и азота. Оксиды углерода практически невзаимодействуют с другими веществами в атмосфере, и время их существованиянеограниченно. Диоксид серы SO2 является одним из наиболее токсичныхвеществ и составляет почти 99% выбросов сернистых соединений, содержащихся вотходящих газах теплоэнергетических установок. Продолжительность нахождения SO2в атмосфере ограничена, так как он принимает участие в различных реакциях(фотохимических, каталитических и др.), в результате которых окисляется иобразует сульфаты. Одновременно с SO2 в атмосферу выделяется S03,превращающийся в мельчайшие капельки серной кислоты, аэрозоль которойсодержится в воздухе.

Поведение влаги в атмосфереобусловлено ее концентрацией и наличием фазовых переходов (плавление и др.).Строгие количественные оценки режима влаги в атмосферном воздухе пока неразработаны.

Выбросы радиоактивных веществ ватмосферу наиболее опасны для всего живого на Земле, поэтому источникиобразования их и закономерности размещения в атмосфере являются объектомпостоянных наблюдений. В зависимости от динамических процессов в атмосфере,включающих общие и локальные перемещения воздушных масс, примесные выбросымогут распространяться на значительные расстояния.

Ежегодно на территории бывшего СССР ввоздушный бассейн поступало около 100 млн. т вредных веществ. За 1987-1990 гг.максимальные разовые концентрации вредных веществ, превышающие 10 ПДК,отмечались более чем в ста городах страны.

Наиболее сильное загрязнениеатмосферы в результате антропогенной деятельности наблюдается, в настоящеевремя. Установлено, например, что с 1900 г. объемная доля диоксида углерода ватмосфере увеличилась от 0,027 до 0,0323%. При сохранении существующих темповпоступления углекислого газа в атмосферу его доля к 2000 г. будет составлять0,04%. Соответственно снижается наличие кислорода в атмосфере, ежегодно егостановится меньше на несколько миллиардов тонн. По мнению некоторых ученых,накопление в атмосфере углекислого газа может вызвать так называемый парниковыйэффект, который заключается в том, что уплотняющийся слой диоксида углерода,свободно пропуская солнечную радиацию к Земле, задерживает возврат тепловогоизлучения в верхние слои атмосферы. В связи с этим в нижних слоях атмосферывозможно повышение температуры, которое вызовет таяние льдов и снегов наполюсах, подъем уровня океанов, морей и затопление значительной части суши.

Хотя климатические ресурсы и названынеисчерпаемыми, но проблема заключается в качестве, которое соответствуетвлиянию этих ресурсов на человека. Из-за увеличения озоновых дыр, вместе ссолнечным теплом и светом мы стали получать огромное число различных излучений,от которых страдают и животный мир, и сами люди. Разрушение озонового слояпроисходит из-за влияния промышленных отходов, выбрасываемых в воздушноепространство. После того, как человек почувствовал гарь от заводов, он началстроить выше заводские трубы, разрушая защиту планеты от космических невзгод.

В последние девятилетие появилосьмножество цветных дождей, которые в равной степени отрицательно влияют наздоровье людей и на почву, ведь яды, содержащиеся в воде, попадают в растения,которыми питается человек и они становятся несъедобными или погибают.

Загрязнение атмосферы наноситогромный вред здоровью людей, приводит к значительному ущербу в сельском илесном хозяйствах, в различных отраслях промышленности.

Воздействие современногоэкономического пространства на окружающую среду приобретает все болееугрожающие масштабы, создавая тем самым определенные ограничения как в сфереэкономического, так и в любой другой сфере жизнедеятельности. Актуальностьэкономических проблем требует их разрешения максимально возможным рациональнымспособом. Таким образом, в совокупность знаний и навыков современногоэкономиста должны, входить и сведения об основах экологического нормирования испособах их реализации.


Источники

1. Аналитическийдоклад «Природные ресурсы и окружающая среда России». Сайт «Природные ресурсы».www.priroda.ru

2. Государственныйдоклад «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации». СайтГосударственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды. www.econom.ru

3. Кочев М.А.«Экологический кризис, структура и причины». (http://aeli.altai.ru)

4. Бедрицкий А.И.«Очерки по истории гидрометеорологической службы в России».

5. Качество воздухав крупнейших городах России за 10 лет (1988 – 1997г.г.)

6. М.Х.Байдел«Гидрометеорология – человеку в России». (www.meteo.ru)

7. Климат иэкономика. (www.meteo.ru)

8. www.pskov.intergrad.ru/resursi.html

Климатические и космические ресурсы - ресурсы будущего. И космические и климатические ресурсы являются неисчерпаемыми, они не используются непосредственно в материальной и нематериальной деятельности людей, практически не изымаются из природы в процессе использования, однако существенно влияют на условия жизни и хозяйствования людей.

Климатические ресурсы - неисчерпаемые природные ресурсы, включающие свет, тепло, влагу и энергию ветра.

Климатические ресурсы тесно связаны с определенными особенностями климата. В их состав входят агроклиматические ресурсы, ресурсы ветровой энергии. Агроклиматические ресурсы, то есть свет, тепло и влага, определяющие возможность выращивания всех сельскохозяйственных культур. Географическое распределение этих ресурсов отражено на агроклиматической карте. К климатическим относят также и ресурсы ветровой энергии, которую люди издавна научились использовать с помощью ветряков и парусников. На земном шаре есть немало мест (например, побережья океанов и морей, Дальний Восток, юг Европейской части России, Украины), где скорость ветра превышает 5 м/с, что делает использование этой энергии с помощью ВЭС экологически чистым и экономически оправданным, к тому же она имеет практически неисчерпаемый потенциал.

К космическим ресурсам относят прежде всего солнечную радиацию - самое мощное на Земле энергетический источник. Солнце - гигантский термоядерный реактор, первоисточник не только жизнь на Земле, но и практически всех ее энергоресурсов. Годовой поток солнечной энергии, достигающий нижних слоев атмосферы и земной поверхности, измеряется величиной (1014 кВт), которая в десятки раз превышает всю энергию, содержащуюся в разведанных запасах минерального топлива, и в тысячи раз - современный уровень мирового энергопотребления. Естественно, что наилучшие условия для использования солнечной энергии существуют в аридному поясе Земли, где продолжительность солнечного сияния наибольшая США (Флорида, Калифорния), Япония, Израиль, Кипр, Австралия, Украина (Крым), Кавказ, Казахстан, Средняя Азия.

Влияние климата на экономику. Известно, что климат существенно влияет на различные отрасли экономики. Каждый удачный прогноз серьезных изменений климата без дополнительных затрат дает возможность сэкономить значительные суммы бюджетных средств. Например, в Китае при проектировании и строительстве металлургического комплекса учет климатических данных позволил сэкономить 20 млн долларов. Использование климатической информации и специальных прогнозов в масштабах Канады дает ежегодно экономию 50-100 млн долларов. В США сезонные прогнозы (даже с точностью 60 %) дают выгоду 180 млн долларов в год с учетом только сельскохозяйственной, лесной и рыболовной отраслей.

Долгосрочное прогнозирование дает возможность существенно уменьшить нанесенный климатическими изменениями ущерб хозяйству и даже иметь от таких прогнозов большой экономический эффект. Прежде всего это касается сельскохозяйственного производства. Структура посевных площадей, сроки сева, нормы высева, глубина заделки семян в культурном земледелии немыслимы без надежного прогноза ожидаемых погодных условий посевного и вегетационного периода. Удобрения и вся агротехника, и уход за посевами влияют на уровень урожайности, но биологические условия, создаваемые характером погоды, - доминирующий фактор. Земледелие, таким образом, много не получает из того, что способны давать климатические ресурсы. За последние 15 лет экономический ущерб через стихийные явления природы очень вырос. Человеческое сообщество само усугубляет некоторые климатические явления. Признаки потепления планетарного климата воспринимаются как антропогенное воздействие на окружающую среду.

Рациональное хозяйствование человека невозможно без учета климатических особенностей региона.

Рис. 44. Эмиссия СО в странах мира (на душу населения за год)

Загрязнение атмосферного воздуха. Атмосферный воздух - неисчерпаемый ресурс, однако в отдельных районах земного шара он подвергается столь сильному антропогенному воздействию, что вполне уместно ставить вопрос о качественном изменении воздуха в результате атмосферного загрязнения.

Атмосферное загрязнение - присутствие в воздухе в избыточном количестве различных газов, частичек твердых и жидких веществ, паров, концентрация которых отрицательно влияет на флору и фауну Земли и жизненные условия человеческого общества.

Основные антропогенные источники загрязнения атмосферного воздуха - транспорт, промышленные предприятия, теплоэлектростанции и тому подобное. Так, в атмосферу попадают газообразные выбросы, твердые частицы, радиоактивные вещества. При этом их температура, свойства и состояние существенно изменяются, а вследствие взаимодействия с составляющими атмосферы могут происходить множество химических и фотохимических реакций. В результате этого в атмосферном воздухе образуются новые компоненты, свойства и поведение которых значительно отличаются от первоначальных.

Газообразные выбросы образуют соединения углерода, серы и азота. Оксиды углерода практически не взаимодействуют с другими веществами в атмосфере и время их существования ограничено. Например, установлено, что с 1900 г. доля диоксида углерода в атмосфере увеличилось с 0,027 до 0,0323 % (рис. 44). Накопление в атмосфере углекислого газа может вызвать так называемый парниковый эффект, который сопровождается уплотнением слоя диоксида углерода, который свободно пропускает солнечную радиацию к Земле, задерживает возврат теплового излучения в верхние слои атмосферы. В связи с этим в нижних слоях атмосферы повышается температура, что приводит к таянию льда и снега на полюсах, подъем уровня океанов, морей и затопление значительной части суши.

В результате воздействия промышленных отходов, выбрасываемых в воздушное пространство, разрушается озоновый слой земного шара. Вследствие этого образуются озоновые дыры, через которые на поверхность Земли попадает огромное количество вредных излучений, от которых страдают и животный мир, и сами люди. В последние десятилетия начали выпадать цветные дожди, которые одинаково негативно влияют на здоровье людей и на почву. Выбросы радиоактивных веществ в атмосферу наиболее опасны для всего живого на Земле, поэтому их источники и закономерности размещения в атмосфере являются объектом постоянных наблюдений. Под влиянием динамических процессов в атмосфере вредные выбросы могут распространяться на значительные расстояния.