Воздействие войн и гонки вооружений на атмосферу
Атмосферу загрязняют выхлопные газы мобильной боевой техники - самолетов, танков, бронемашин и др., дымы военных кораблей, заводов и пожарищ, вызванных бомбардировками городов, танкеров, нефтехранилищ и нефтепроводов. Содержащаяся в них сажа активно поглощает солнечное излучение, в результате чего нагреваются верхние слои атмосферы, увеличивается испарение и уменьшается количество осадков. В различных частях планеты происходят пожары на складах боеприпасов, сопровождающиеся также сильной задымленностью атмосферы. При испытании ракетной техники в верхнюю часть атмосферы выбрасываются высокотоксичное топливо, вода, азот, углекислый газ, окислы алюминия. В знаменитой песне Марка Бернеса на слова Расула Гамзатова говорится, что солдаты, не вернувшиеся с войны, «превратились в белых журавлей». «Белыми журавлями» улетали в небо дымы крематориев Освенцима, Дахау и других лагерей смерти Второй мировой войны, унесших более 9 млн. жизней - мужчин, женщин, детей. В блокадном Ленинграде, в пик массовой смертности истощенных голодом людей, город не успевал готовить траншеи для братских могил. Трупы стали сжигать в заводских печах. С 1 июня 1942 до 1 января 1943 г. было кремировано 109925 трупов. А впереди был еще год голодной блокады! Атмосфере угрожает радиологическое заражение. В 40-е и 50-е гг. в США разрабатывалось радиологическое оружие, основанное на рассеивании в воздухе радиоактивных газов и аэрозолей. Утечка радиоактивного трития произошла в 1989 г. близ города Дейтона (штат Огайо, США) в лаборатории ядерного оружия. Губительны для Земли тепловое излучение, ударная волна и радиация ядерных.взрывов - они выводят из природного равновесия все геосферы.
Гидравлический удар взрывной волны смещает приповерхностные горные породы. С 1958 по 1962 г США проводили ядерные испытания в атмосфере на атолле Джонстон, расположенном почти в самом центре Тихого океана. В результате поверхностный слой кораллового песка стал радиоактивным. После атомных взрывов над Хиросимой, Нагасаки, после американских ядерных испытаний над островом Бикини радиоактивный пепел выпал на землю и в реки, в Тихий океан. Проведенные над Бикини 27 мощных ядерных взрывов, превратили цветущий остров в пустыню. Через 20 лет повышенная радиоактивность была установлена в местах, отдаленных от лагуны, и любой предмет, опущенный в воду, становился радиоактивным. На дне лагуны скопился радиоактивный ил. После ядерных испытаний в атмосфере, проведенных Китаем в начале января 1972 г., почти в 400 раз по сравнению с нормой возросла радиоактивность над Японией. Человечество подошло к черте, за которой стоит бездна с непредсказуемыми экологическими последствиями. Военно-промышленный комплекс является потенциальным источником химического и радиационного заражения недр. Накопленное в мире ядерное оружие способно несколько раз разрушить Землю. Общая мощность его более чем в миллион раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 г. Войны и вооружения поглощают огромные количества дефицитного минерального сырья: 5-6% добываемой в мире нефти; более 11% всей производимой в мире меди, 8% - свинца, 6% - никеля, алюминия, цинка и серебра. Мир испытывает дефицит пресной воды, но и ее в значительных количествах поглощают войска. Интенсивная добыча минерального сырья на нужды военной промышленности сама по себе наносит недрам, гидросфере и атмосфере огромный геоэкологический ущерб.
ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННАЯ СИСТЕМА Г. МОСКВЫ ПРИРОДНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ГОРОДА
Основная территория Москвы лежит на высоте 30-35 м над уровнем Москвы-реки и 150 м над уровнем моря. 50% территории города относится к зоне геоэкопогического риска. В столице находится около семидесяти химически опасных объектов и 100 взрывоопасных предприятий. Геоэкологические проблемы города определяются, в частности, реакцией геологической среды на городское строительство. В геологическом отношении природно-антропогенная система Москвы расположена на месте четырех крупных тектонических блоков: Рузско-Истринского, Московско-Окского, Московско-Клязьминского и Шатурского, примыкающих к пересечению двух крупных тектонических разломов. Один из них, в частности, пересекает столицу с северо-запада вдоль русла Москвы-реки (рис.7).
В пределах территории Москвы выделяется четыре геолого-геоморфологические области: 1. Область высокого правобережья Москвы-реки. Осадочный разрез венчают четвертичные моренные отложения. Неблагоприятные факторы - овражная эрозия и оползни по берегам Москвы-реки, склонность к суффозии и плывунности меловых отложений. 2. Область Московско-Клязьминского междуречья. Большая мощность четвертичных отложений (две морены разделяются песками мощностью до 20 м). Оползни и овражная эрозия почти отсутствуют. 3. Малорасчлененная равнинная область восточной части Москвы сложена с поверхности четвертичными водно-ледниковыми песками с линзами суглинков и глин озерного генезиса. Среди естественных геологических процессов наиболее важный - заболачивание. 4. Область долин рек Москвы, Яузы и других притоков. Значительную часть осадочной толщи составляют аллювиальные отложения. Они заполняют долины, сформированные в неогене и среднем плейстоцене. Непосредственное залегание водоносных песков на разрушенных известняках таит потенциальную опасность возникновения суффозионно-карстовых процессов. В зону антропогенного воздействия Московского мегаполиса попадают следующие стратиграфические подразделения осадочного чехла: 1) преимущественно карбонатные средне-верхнекаменноугольные отложения (мощностью до 450 м); 2) мезозойские и кайнозойские образования, трансгрессивно перекрывающие карбон;
3) юрские и меловые песчано-глинистые отложения (терригенная серо-цветная формация мезозоя); 4) четвертичные аллювиальные и ледниковые образования. Осадочные толщи погружаются в северо-восточном направлении.
АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ
Тепловое и электрическое поля
Под воздействием антропогенной деятельности усиливаются многие естественные геологические процессы и явления. Фильтрация сточных вод нарушает естественный тепловой режим - вокруг Москвы образуется геотермическая аномалия. В ее границах температура на 3-5 градусов выше фоновой. Усиление поля блуждающих электрических токов приводит к активизации коррозии подземных коммуникаций. Это явление распространено почти на четверти территории Москвы, где трубы ржавеют со скоростью 1-2 мм/год. Техногенный рельеф
Крупные геоморфологические формы по мере роста города в целом сохранили свой облик. Но происходило искусственное перемещение значительных масс грунтов. Засыпка и нивелирование оврагов, долин рек, старичных озер, прудов, отсыпки на месте болот, уничтожение холмов, создание искусственных насыпей, прудов и т.д. способствовали изменению гидрографической сети, уничтожению естественного рельефа. В прошлом на территории Москвы было более 230 речек и ручьев. Русла многих рек ныне засыпаны, а территории использованы под застройку. Осталось 119 малых рек и ручьев общей протяженностью около 492 км. Из них 314 км - закрытые участки (речные коллекторы) и 178,6 -открытые. 9 рек и ручьев имеют полностью открытые русла, 57 водотоков полностью заключены в коллекторы. Значительные массы грунта в Москве были перемещены при строительстве оборонительных рвов вокруг Кремля, Китай-города, Белого и Земляного городов и особенно при строительстве метрополитена. Грунт использовался для засыпки оврагов и подсыпки на пониженные участки. В процессе строительной деятельности в Москве снивелирована преобладающая часть оврагов, старичных озер, болот, более 700 прудов. В результате появились новые формы техногенного рельефа. Его составной частью являются жилые кварталы и производственные сооружения. Они, как и естественные формы рельефа, оказывают существенное воздействие на направление воздушных потоков внутри города.
За счет нивелирования рельефа, застройки территории, увеличения площадей искусственных покрытий в целом в городе произошло ослабление эрозионных процессов. Но они активизируются в районах новостроек в результате того, что снимается или нарушается почвенный покров, а также создаются различные насыпи. Трансформация гидросети города проявилась в изменении конфигурации берегов и стока р. Москвы, повышении абсолютных отметок рельефа в ее долине и уровня воды в реке.
Антропогенные грунты
Московские грунты относятся к категории слабых и малоустойчивых. Начало формирования антропогенных грунтов в Москве относится к 1705 г. В этот год Петр I предписал мостить улицы «диким камнем», для чего торговые люди и крестьяне обязаны были поставлять камень и песок. В результате петровских указов к середине 30-х годов XVIII века были замощены камнем главнейшие улицы Москвы - Тверская, Никитская, Пречистинская, Смоленская, Дмитровская, Петровская, Рождественская и др., а также некоторые улицы и площади Кремля и Китай-города. Особый вид техногенных отложений - мелиорированные грунты. Они образуются при строительстве подземных сооружений метрополитена, высотных и других зданий, подземных коллекторов для водостоков и других мелиоративных объектов. Главная составная часть городских антропогенных грунтов, или «культурного слоя», - асфальт. Земляные работы — также важный фактор формирования техногенных отложений на территории города. В пределах города повсеместно осуществляются строительные подсыпки, мусор и др. техногенные отложения. Средняя мощность их - 2-4 м, а в местах засыпки старых карьеров, долин мелких рек и оврагов - до 20 м. Одна из основных бед центра Москвы - повышенная сжимаемость грунтов (до 23 м). По этой причине здесь происходит деформирование зданий. Кроме асфальтовых покрытий и других видов антропогенных грунтов, в московский «культурный слой» входят грунты, содержащие захоронения людей. Они представлены общественными кладбищами столицы и массовыми захоронениями жертв политических репрессий. Последние обнаружены недавно в Донском монастыре, «полигоне Бутово» и других местах, где в 1930-е годы ежедневно расстреливали и закапывали в общих траншеях до 500 и более человек.
Землетрясения
Обычно считается, что Москва находится в сейсмически безопасной зоне. Но в последнее время в столице в зоне тектонических разломов часто отмечаются локальные сейсмические толчки. На территории Москвы неоднократно отмечались ощутимые землетрясения. В летописи осталось свидетельство об октябрьском землетрясении 1446 г. По свидетельству летописца, «в 6 час нощи тая потрясеся град Москва, Кремль и Посад весь, и храми поколебашися; людем же спящим в то время и не слышае вси; мнози же не спяще и слышавше то во мнози скорби беша, и живота отчаявшеся». Это был отголосок румынского землетрясения магнитудой около 6.
20 мая 1474 г., когда подходила к концу перестройка обветшавшего Успенского собора в Кремле, стены не выдержали тяжелого перекрытия и рухнули. Основной причиной катастрофы, видимо, было землетрясение. Летописец сообщает, что был «трус в граде Москве, и церкви святыя Богородица, яже заложи Филипп митрополит, сделана бысть уже до великих кошар, и падеся в один час». Землетрясения были в Москве и в XIX веке. Об одном из них (26 октября 1802 г.) сохранилось свидетельство Н.М. Карамзина. Известен и такой факт: когда Пушкин находился в церкви, одна икона вдруг начала раскачиваться. Жители столицы ощущали сейсмические толчки и в нынешнем столетии. В 1933 г. на набережной у Краснохолмского моста разрушилась и частично ушла в землю булочная. Были сейсмические толчки 22 октября и 10 ноября 1940 г. В 1967 г. двойной подземный толчок разрушил два подъезда дома у Краснохолмского моста. Погибло много людей. Часто встряхивало церковь Иоанна Воина на Якиманке. Во время землетрясения 4 марта 1977 г. в столичных зданиях задребезжали стекла, качнулись лампы, кое-где заскрипели стены. Многие москвичи испытали испуг. В 1987 году во время сейсмического толчка в одном из домов на Каширском шоссе подбросило вверх лестничный марш. В 1992 г. во время нового землетрясения здесь были деформированы стены другого дома. Восемь 5-б-балльных толчков было отмечено в районе Лефортово 2 марта 1995 г. Людей сбрасывало с диванов. Летом 1995 г. сейсмические толчки (магнитудой 4-5) трясли Манежную и Театральную площади, площадь Революции.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|