Окружающая среда — природно-техногенное целое
Представление об окружающей среде весьма значимо для уяснения и упорядочения пространственно-временной географической и геоэкологической информации в «территориально-человеческом измерении». При этом принципиально важно осознавать сложные взаимоотношения составных частей (слагаемых) окружающей среды. Рассмотрение различных загрязнений подтверждает геоэкологическое единство окружающей среды. Например, устойчивые пестициды искусственного происхождения сохраняются в почвенных частицах. Пыльные бури подхватывают загрязненную пыль и разносят ее по воздуху. Эоловым путем и дождями эта пыль осаждается в самых различных местах суши и океана. Отчетливо вырисовывается следующий путь искусственного пестицида в слагаемых окружающей среды: биопочвенная среда → воздушная среда → водная среда → гидробионты. Синтетический пестицид ДДТ (в настоящее время его производство и применение запрещено) обнаружен в жировых тканях атлантических тюленей, дельфинов и рыб. Усиливается хозяйственное освоение регионов, где горы с ледниками соседствуют с обширными равнинами (например, Центральная Азия). Сельскохозяйственная обработка пашни, распашка новых земель на равнинах провоцирует дефляцию мелкозема, который эоловым путем (особенно во время пыльных бурь) выносится и осаждается на ледниках. Концентрация минеральных частиц (в том числе соляной пыли, выносимой с осушенного дна Аральского моря) способствует ускорению таяния ледников, вызывающего увеличение стока рек, что вместе с усилением селевых, паводковых, оползневых явлений приводит к нарушениям окружающей человека среды в горно-равнинных условиях. Взаимодействие воздушной, водной, геотехноморфологической сред можно проследить на примере города. Созданные из искусственного материала морфообъекты (жилые и промышленные здания, инженерные сооружения и др.), а также асфальтовые покрытия улиц, площадей, находящиеся на поверхности литосферы, образуют специфичное технолитоморфное окружение человека в городе. В условиях города исходная земная поверхность в результате жилищно-гражданского и промышленного строительства трансформировалась в естественно-искусственное морфолитообразование — интегральную геоповерхность В пределах города интегральная геоповерхность в значительной степени водонепроницаема из-за асфальтового покрытия, расположенных зданий и инженерных сооружений. О характере взаимоотношения наружного ограничения геотехноморфологической среды и водной среды можно судить по следующим цифрам: поверхностный сток с густо застроенной части г. Москвы (в пределах Садового кольца) в 3,5 раза выше, чем с водосбора реки Москвы выше г. Звенигорода, а с территории г. Минска почти в 3 раза выше, чем с бассейна р. Свислочь до г. Минска. Приток дополнительного тепла от излучения нагретых поверхностей рельефоидов, рельефидов, заасфальтированных улиц служит источником добавочного нагрева воздушной среды. Повышение температуры воздуха над городом способствует образованию ветров (так называемых «городских бризов») от пригородов к центру. В зависимости от особенностей рельефоидов их вклад в возникновение городского «острова тепла» неодинаков. По режиму летней температуры воздушной среды, например, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород соответствуют местностям расположенным от 200 до 300 км южнее. Именно совокупности техногенных образований геотехноморфологической среды данных городов обусловливают теплофизическо-аэродинамические отклонения от фонового климатического режима лесной зоны европейской части России. Как известно, не вся энергия Солнца поглощается Землей, часть ее отражается обратно в космическое пространство. Количество отраженной солнечной энергии зависит от подстилающей поверхности. Отношение количества отраженной от поверхности лучистой энергии Солнца к количеству энергии, поступившей на эту поверхность, называется альбедо. Доля отраженной от поверхности солнечной энергии зависит как от характера излучения, так и от свойств самой поверхности (табл. 7). Альбедо может изменяться от 0 (для абсолютно черного тела, поглощающего всю падающую на него энергию) до 1 (для абсолютно белой поверхности, отражающей всю падающую на нее энергию). О способности отражения солнечного излучения различными естественными и искусственными поверхностями можно судить по величине альбедо (см. табл. 7). Отметим, что незащищенная одеждой кожа человека отражает от 20% (загорелая) до 40% (белая, незагорелая) упавших на нее видимых и невидимых (инфракрасных) лучей. Альбедо кожи человека для ультрафиолетовых лучей в среднем равно 1—3%, т. е. 97—99% этих лучей поглощается кожей
Таблица 7.
|