Sumber ruang dan iklim. Lautan Dunia

Kajian UNSW mendapati bahawa untuk satu asteroid yang kaya dengan besi, memandangkan kewujudan pasaran dan andaian lain, pelaburan itu akan diperoleh semula dalam 85 tahun jika bijih itu dihantar ke Bumi, tetapi hanya 5 tahun jika digunakan di angkasa.

Tak mahal pun

Di sebalik semua aktiviti ini, orang yang ragu-ragu meragui prospek perlombongan angkasa lepas dari segi pelaburan wang dan masa. Jelas sekali, sumber perlombongan di angkasa akan mahal. Jumlah belanjawan projek itu, di mana "" dihantar ke Marikh dan dikekalkan selama 14 tahun, ialah $2.5 bilion.

Tetapi mengekstrak sumber di Bumi juga tidak murah. Kos pembangunan dan pengeluaran berjumlah ratusan juta dolar. Syarikat membelanjakan wang ini untuk mencari deposit terestrial baru. Pengekstrakan sumber fosil berlangsung selama beberapa dekad. Bingkai masa dan kos akan setanding dengan bingkai kosmik. Mengapa tidak mula pergi ke angkasa lepas dan mengekstrak sumber di sana? Ini sepatutnya. Di mana hendak bermula? Mari kita mulakan dengan kajian yang mencadangkan bahawa menggunakan bijih besi di angkasa adalah lebih mudah daripada mengembalikannya ke Bumi (dengan mengandaikan terdapat pasaran di angkasa).

Untuk komoditi bernilai tinggi seperti mineral nadir bumi atau logam kumpulan platinum, anda mungkin mempertimbangkan untuk menghantarnya ke Bumi, tetapi sumber "biasa" yang boleh dilombong di angkasa adalah lebih baik digunakan di sana.

Hujah biasa ialah pelancaran kargo dari Bumi ke angkasa berharga $20,000 sekilogram, jadi jika anda menghasilkan kilogram itu di angkasa kurang daripada $20,000, anda boleh menjimatkan banyak wang dan membuat keuntungan.

SpaceX, sebagai contoh, menerbitkan kos pelancarannya di tapak webnya. Pada masa ini untuk Falcon 9, angka itu ialah $12,600. Tetapi setakat ini tidak ada pasaran seperti itu dan ia mungkin perlu ditolak secara buatan (contohnya, NASA mungkin menandatangani kontrak untuk penghantaran air di orbit). Tanpa dorongan sedemikian, permintaan awal untuk air mungkin datang dari pelancongan angkasa, tetapi kemungkinan besar pengisian minyak satelit akan melihat lebih banyak pertumbuhan. Air boleh dibahagikan kepada oksigen dan hidrogen, yang kemudiannya boleh digunakan sebagai bahan api untuk satelit.

Keamanan dunia atau "barat liar"?

Dari segi keamanan dunia, terdapat beberapa masalah dengan Akta Angkasa AS, kerana ia tidak konsisten dengan perjanjian sedia ada dan berkemungkinan diabaikan di negara lain dan oleh itu tidak boleh dikuatkuasakan. Tetapi dari masa ke masa, proses perlahan akhirnya akan meletakkan segala-galanya dalam had undang-undang. Namun, sebelum ada keamanan di angkasa, ada kemungkinan, sebagai contoh, cetak rompak angkasa akan berkembang.

Pada bulan November, pemimpin dunia dan wakil syarikat perlombongan angkasa akan bertemu di Sydney untuk membincangkan cabaran pengekstrakan sumber masa depan di luar Bumi. Untuk mencapai interaksi maksimum antara pakar angkasa lepas dan pakar dalam industri perlombongan, telah diputuskan untuk menggabungkan acara ini dengan Persidangan Perlombongan Masa Depan yang ketiga. Mungkin selepas ia siap kita akan belajar banyak perkara baru dan menjanjikan tentang peristiwa penting yang pasti menarik ini pada masa hadapan kita.

Topik: sumber lautan dunia. Sumber iklim dan angkasa lepas.

Tugas pendidikan:

1. Pertimbangkan klasifikasi sumber Lautan Dunia dan sumber rekreasi.

2. Menilai prospek untuk menggunakan sumber alternatif Lautan Dunia, iklim dan angkasa.

peralatan: peta "Lautan", "Sumber Alam Dunia", buku teks, atlas.

Jenis pelajaran: persidangan-pengajaran.

Struktur pelajaran:

Pelan:

1. Klasifikasi sumber Lautan Dunia, penggunaannya, masalah (Lautan itu "sakit").

2. Sumber iklim dan angkasa, sumber tenaga bukan tradisional (alternatif), jenisnya.

3. Sumber rekreasi - empat jenis utama.

Semasa kelas.

1. Kajian bahan baharu (persembahan pelajar).

1.Klasifikasi sumber Lautan Dunia: gudang kekayaan. Jenis sumber dan penggunaannya, masalah.

Berdasarkan keputusan persembahan pelajar, sediakan: nota pelan, nota sokongan, skema pelan.

Sumber Lautan Dunia

(garis besar)

Sumber utama -

air laut

Rizab – 1370 juta km 3, 96.5%

untuk setiap penduduk planet ini - 270 juta m 3 air laut;

"air hidup" - 75 unsur kimia jadual berkala;

1 km 3 mengandungi - 37 juta tan bahan terlarut: garam, juta tan, sulfur - 6 juta tan, banyak

soda, bromin, Al, Ca, Na, Cu, torium, emas, perak.

Sumber mineral

dasar laut

    Di pelantar benua: minyak dan gas – 1/3 daripada jumlah pengeluaran dunia,

menjelang 2010 – Separuh daripada minyak dan gas berasal dari kedalaman Lautan Dunia. Teluk Mexico - 57 telaga aktif, Laut Utara - 37,

Teluk Parsi - 21, Teluk Guinea - 15.

    Dasar laut dalam - nodul feromanganese.

    Khazanah kapal karam (DT, ms 44)

Sumber bertenaga

    Loji kuasa pasang surut - jumlah kuasa di planet kita

pasang surut dianggarkan pada 1 hingga 6 bilion kWj - ini melebihi tenaga

semua sungai di dunia.

Peluang wujud di 25 – 30 tempat di seluruh dunia untuk pembinaan

data loji kuasa.

Sumber tenaga pasang surut terbesar terdapat di: Rusia, Perancis (stesen janakuasa pasang surut pertama di dunia dibina di sini pada tahun 1967), Kanada, Great Britain, Australia, Argentina, dan Amerika Syarikat.

    Loji kuasa gelombang menggunakan tenaga arus laut.

Sumber biologi Lautan Dunia

Biojisim termasuk 140 ribu spesies - ini adalah haiwan (ikan, mamalia,

moluska, krustasea) dan tumbuhan yang hidup di perairannya.

Bahagian utama biojisim terdiri daripada fitoplankton dan zoobenthos.

Nekton - ikan, mamalia, sotong, udang, ada habis

Penggunaan ekonomi perairan Lautan Dunia

Perairan yang paling produktif di Lautan Dunia ialah latitud utara:

Norway, Denmark, Great Britain, Jerman, Amerika Syarikat (laut: Norway, Utara,

Barents, Okhotsk, Jepun, bahagian utara lautan Atlantik dan Pasifik).

Pengeluaran global ikan dan makanan laut telah mencapai 110 bilion tan setahun.

Perikanan merupakan cabang ekonomi dunia yang menyediakan sara hidup

15 juta orang.

30 juta tan ikan dan makanan laut berasal dari pertanian buatan: akuakultur - penanaman tiruan organisma akuatik di laut dan

air tawar (akuakultur berasal dari China 4 ribu tahun dahulu);

Marikultur ialah penanaman tiruan mikroorganisma dalam air laut.

    Lautan dunia memberi perkhidmatan kepada kira-kira 4/5 daripada perdagangan antarabangsa ini.

    Bilangan pelabuhan bersaiz besar dan sederhana di semua laut dan lautan

melebihi 2.5 ribu

    Kepentingan pengangkutan Lautan Dunia sangat hebat.

Masalah: alam sekitar global

perubahan air

Lautan Dunia

Lautan "sakit"; 1 bilion tan minyak memasukinya setiap tahun (daripada kemalangan kapal tangki dan platform penggerudian, pelepasan minyak dari kapal yang tercemar).

Sisa industri: logam berat, sisa radioaktif dalam

bekas, dsb.

Lebih daripada 10 ribu kapal pelancong Laut Mediterranean muntah

kumbahan di laut sebelum dibersihkan.

Penyelesaian

Masalah alam sekitar

Lautan Dunia

    Sistem langkah sosial alam sekitar dan teknikal pada masa yang sama.

    Perjanjian antarabangsa mengenai lautan dunia, kerana lautan sudah mati

tidak diperlukan oleh manusia.

2. Sumber iklim dan angkasa, sumber tenaga bukan tradisional (alternatif), jenisnya.

Selepas pelajar bercakap, maklumat asas dipaparkan dalam: pelan - rajah.

Tenaga gabungan

Tenaga angkasa

Kuasa angin

VEU - Denmark, Jerman, Great Britain, Belanda, Amerika Syarikat (California), India, China.

Tenaga bukan tradisional (alternatif).

Tenaga menggunakan perbezaan suhu

Tenaga menggunakan perbezaan suhu antara perairan laut dalam dan permukaan, pam haba, dsb.

Pemasangan tenaga geoterma (GeoTES) - di negara Amerika, Filipina, dan Iceland.

Tenaga solar

Bateri solar, kapasitor solar, loji kuasa solar (SPP) beroperasi di 30 negara.

Kuasa hidro alternatif

    Pasang surut – TES.

    Loji kuasa ombak menggunakan tenaga arus laut.

3. Sumber rekreasi - sekali lagi rekreasi dan pelancongan.

KEPADA sumber rekreasi termasuk objek dan fenomena semula jadi dan antropogenik yang boleh digunakan untuk rekreasi dan pelancongan. Mereka dibahagikan kepada empat jenis utama:

    Rekreasi dan terapeutik (contohnya, rawatan dengan air mineral).

    Rekreasi dan kesihatan (contohnya, kawasan berenang dan pantai).

    Rekreasi dan sukan (contohnya, pusat peranginan ski).

    Rekreasi dan pendidikan (contohnya, monumen bersejarah). KEPADA sumber semula jadi dan rekreasi termasuk pantai laut, tebing sungai, tasik, gunung,

hutan, saluran air mineral, lumpur penyembuhan. Bentuk utama wilayah semula jadi dan rekreasi:

    Kawasan hijau bandar.

    Rizab alam semula jadi dan tempat perlindungan.

    Taman Kebangsaan.

Sumber rekreasi termasuk tarikan budaya dan sejarah: Kremlin Moscow, Colosseum Rom, Acropolis Athens, makam Taj Mahal di Agra (India)

Pelancongan antarabangsa dibangunkan terutamanya di Itali, Sepanyol, Turki, Switzerland, India,

Mesir dan negara lain di dunia.

P. Ringkasan pelajaran. Penilaian dan penilaian kendiri hasil kerja pelajar.

Kerja rumah: hlm. 35-37. Bersedia untuk ujian.

Masa depan umat manusia dihubungkan dengan sumber-sumber Lautan Dunia yang tidak habis-habisnya.

Air laut, yang menyumbang 96.5% daripada hidrosfera, merupakan kekayaan utama Lautan Dunia. Seperti yang diketahui, air laut mengandungi sehingga 75 unsur kimia daripada jadual berkala. Oleh itu, perairan laut dan lautan harus dianggap sebagai sumber sumber mineral.

Dalam air laut, kepekatan terbesar adalah bahagian garam terlarut. Sejak dahulu lagi, manusia telah mengekstrak garam meja dengan menyejatkan air laut. Pada masa ini, China dan Jepun memenuhi sebahagian daripada keperluan mereka untuk garam meja menggunakan air laut. Kira-kira satu pertiga daripada garam meja yang dihasilkan di dunia berasal dari perairan lautan.

Air laut mengandungi magnesium, sulfur, bromin, aluminium, kuprum, uranium, perak, emas dan unsur kimia lain. Keupayaan teknikal moden memungkinkan untuk mengasingkan magnesium dan bromin daripada air laut.

Lautan dunia adalah gudang sumber mineral bawah air. Hampir semua mineral biasa di darat juga terdapat di zon rak Lautan Dunia.

Teluk Parsi dan Mexico, bahagian utara Laut Caspian, dan zon pantai Lautan Artik, tempat pengeluaran perindustrian dan penerokaan medan minyak dan gas, kaya dengan sumber mineral.

Pada masa ini, zon pantai Lautan Dunia sedang dikaji secara aktif untuk penerokaan dan pengeluaran bijih dan mineral bukan logam. Khususnya, kawasan pantai Great Britain, Kanada, Jepun dan China kelihatan kaya dengan arang batu. Deposit timah telah ditemui di luar pantai Indonesia, Thailand dan Malaysia. Penjelajahan berlian sedang dijalankan di kawasan pantai Namibia; nodul emas dan feromanganese dilombong di zon pantai Amerika Syarikat. Laut Baltik, membasuh pantai negara-negara Baltik, telah lama terkenal dengan ambar.

Lautan Dunia adalah yang paling diminati sebagai sumber sumber tenaga. Sumber tenaga Lautan Dunia boleh dikatakan tidak habis-habis. Tenaga pasang surut telah digunakan oleh manusia sejak separuh kedua abad ke-20. Mengikut pengiraan, tenaga pasang surut dianggarkan sebanyak 6 bilion kW, iaitu hampir 6 kali ganda rizab tenaga sungai-sungai dunia.

Rizab tenaga pasang surut berpotensi tertumpu di Rusia, Kanada, Amerika Syarikat, Argentina, Australia, China, Perancis, Great Britain, dll. Negara yang disenaraikan di atas menggunakan tenaga pasang surut untuk tujuan bekalan tenaga.

Lautan dunia juga kaya dengan sumber biologi. Flora dan fauna Lautan Dunia, yang kaya, khususnya, dalam protein, menduduki tempat yang penting dalam diet manusia.

Menurut beberapa laporan, sehingga 140 ribu spesies haiwan dan tumbuhan ditemui di lautan. Pada masa ini, 20% keperluan manusia untuk kalsium dipenuhi oleh sumber biologi Lautan Dunia. Memancing menyumbang 85% daripada biojisim "hidup" yang dihasilkan.

Laut Bering, Okhotsk, Jepun dan Norway, serta pantai Pasifik Amerika Latin, kaya dengan ikan.

Ketersediaan sumber biologi yang terhad memaksa manusia untuk merawat kekayaan Lautan Dunia dengan berhati-hati.

IKLIM DAN SUMBER ANGKASA

Sumber iklim dan angkasa termasuk tenaga suria, tenaga angin dan haba geoterma. Sumber yang disenaraikan tergolong dalam apa yang dipanggil sumber bukan tradisional.

Tenaga suria sangat menarik minat manusia. Matahari adalah sumber tenaga yang tidak habis-habis, yang telah digunakan manusia sejak zaman purba dalam ekonomi negara.

Jumlah kuasa tenaga suria yang sampai ke bumi adalah berpuluh kali ganda lebih besar daripada jumlah tenaga bahan api dan sumber tenaga Bumi dan beribu kali lebih besar daripada apa yang digunakan oleh manusia pada masa ini.

Latitud tropika kaya dengan tenaga suria. Di kawasan tropika, dan di zon gersang, hari tanpa awan mendominasi, dan sinaran matahari diarahkan hampir menegak ke permukaan bumi. Pada masa ini, stesen janakuasa solar sedang beroperasi di beberapa negara.

Kuasa angin adalah satu lagi sumber tenaga bukan konvensional yang penting. Manusia telah lama menggunakan kuasa angin. Ini terpakai kepada kincir angin, kapal layar, dsb. Latitud sederhana agak kaya dengan tenaga angin.

Haba dalaman Bumi, seperti yang dinyatakan, adalah sumber tenaga bukan tradisional ketiga. Tenaga dalaman Bumi dipanggil geoterma.

Sumber tenaga geoterma terhad kepada tali pinggang aktif secara seismik, kawasan gunung berapi dan zon gangguan tektonik.

Iceland, Jepun, New Zealand, Filipina, Itali, Mexico, Amerika Syarikat, Rusia, dll. mempunyai rizab tenaga panas bumi yang ketara.

Ketersediaan sumber mineral yang terhad dan "ketulenan" ekologi sumber tenaga bukan tradisional menarik perhatian saintis kepada perkembangan tenaga Matahari, angin dan haba dalaman Bumi.

SUMBER BIOLOGI

Flora dan fauna membentuk kekayaan biologi Bumi, yang dipanggil sumber bio. Sumber tumbuhan termasuk keseluruhan tumbuhan yang ditanam dan liar. Sumber tumbuhan sangat pelbagai.

Sumber tumbuhan dan haiwan di Bumi adalah habis dan pada masa yang sama sumber semula jadi boleh diperbaharui. Ia adalah sumber bio yang pertama kali dibangunkan oleh manusia.

Peranan penting dalam aktiviti ekonomi manusia adalah kepunyaan hutan, jumlah keluasannya ialah 40 juta km2 (4 bilion hektar), atau hampir satu pertiga (30%) daripada keluasan tanah.

Penebangan hutan (penuaian kayu tahunan di dunia ialah 4 bilion meter padu) dan pembangunan perindustrian kawasan hutan adalah punca utama pengurangan kawasan hutan.

Sepanjang 200 tahun yang lalu, kawasan hutan di Bumi telah hampir separuh. Trend ini berterusan, dan mengikut data terkini, kawasan hutan semakin berkurangan sebanyak 25 juta hektar setiap tahun. Pengurangan hutan mengganggu keseimbangan oksigen, menyebabkan sungai menjadi cetek, pengurangan bilangan haiwan liar dan kehilangan jenis kayu yang berharga. Dengan kata lain, eksploitasi hutan secara pemangsa menimbulkan masalah alam sekitar, yang penyelesaiannya berkait rapat dengan perlindungan alam sekitar.

Kawasan hutan dalam bentuk jalur berterusan terhad kepada zon sederhana dan khatulistiwa (lihat Atlas, halaman 8).

Kawasan hutan tertumpu di zon iklim sederhana dan subtropika. Kira-kira separuh daripada rizab kayu di dunia terdapat di hemisfera utara. Di hutan sederhana, spesies yang paling berharga adalah jati dan konifer. Rusia, Kanada, Amerika Syarikat dan Finland kaya dengan hutan. Di negara-negara inilah industri perhutanan dibangunkan, di mana, berkat penanaman buatan, pengurangan kawasan hutan telah dihentikan.

Hutan di hemisfera selatan tertumpu di zon iklim tropika dan khatulistiwa. Hutan tropika dan khatulistiwa di hemisfera selatan menyumbang separuh lagi rizab kayu dunia.

Hutan garisan panjang khatulistiwa dan tropika, berbeza dengan hutan zon sederhana, diwakili oleh spesies pokok berdaun lebar. Selain itu, hutan yang dimaksudkan kaya dengan spesies kayu yang berharga.

Sumber iklim dan angkasa adalah sumber masa depan. Kedua-dua sumber ruang dan iklim tidak habis-habis, mereka tidak digunakan secara langsung dalam aktiviti material dan bukan material manusia, mereka secara praktikal tidak dikeluarkan dari alam semula jadi semasa proses penggunaan, tetapi ia mempengaruhi keadaan hidup dan keadaan ekonomi orang dengan ketara.

Sumber iklim ialah sumber semula jadi yang tidak habis-habis, termasuk cahaya, haba, lembapan dan tenaga angin.

Sumber iklim berkait rapat dengan ciri iklim tertentu. Ia termasuk sumber agroklimat dan sumber tenaga angin. Sumber agroklimat, iaitu cahaya, haba dan kelembapan, menentukan kemungkinan menanam semua tanaman. Taburan geografi sumber ini dicerminkan pada peta agroklimat. Sumber iklim juga termasuk sumber tenaga angin, yang telah lama orang pelajari untuk digunakan dengan bantuan turbin angin dan perahu layar. Terdapat banyak tempat di dunia (contohnya, pantai lautan dan laut, Timur Jauh, selatan bahagian Eropah Rusia, Ukraine) di mana kelajuan angin melebihi 5 m/s, yang menjadikan penggunaan tenaga ini dengan bantuan ladang angin mesra alam dan wajar dari segi ekonomi, di samping itu ia mempunyai potensi yang tidak habis-habisnya.

Sumber angkasa termasuk terutamanya sinaran suria - sumber tenaga paling berkuasa di Bumi. Matahari ialah reaktor termonuklear gergasi, sumber utama bukan sahaja kehidupan di Bumi, tetapi juga hampir semua sumber tenaganya. Aliran tahunan tenaga suria yang mencapai lapisan bawah atmosfera dan permukaan bumi diukur dengan nilai (1014 kW), iaitu berpuluh kali ganda lebih besar daripada semua tenaga yang terkandung dalam rizab bahan api mineral terbukti, dan beribu kali ganda arus. tahap penggunaan tenaga global. Sememangnya, keadaan terbaik untuk penggunaan tenaga suria wujud di zon gersang Bumi, di mana tempoh cahaya matahari paling besar (AS (Florida, California), Jepun, Israel, Cyprus, Australia, Ukraine (Crimea), Caucasus , Kazakhstan, Asia Tengah.

Kesan iklim terhadap ekonomi. Adalah diketahui bahawa iklim memberi kesan ketara kepada pelbagai sektor ekonomi. Setiap ramalan yang berjaya mengenai perubahan iklim yang serius tanpa kos tambahan memberi peluang untuk menjimatkan sejumlah besar dana bajet. Sebagai contoh, di China, apabila mereka bentuk dan membina kompleks metalurgi, dengan mengambil kira data iklim menjimatkan $20 juta. Menggunakan maklumat iklim dan ramalan khusus di seluruh Kanada menghasilkan penjimatan tahunan sebanyak $50-$100 juta. Di AS, ramalan bermusim (walaupun dengan ketepatan 60%) memberikan faedah sebanyak $180 juta setahun, dengan mengambil kira hanya industri pertanian, perhutanan dan perikanan.

Ramalan jangka panjang memungkinkan untuk mengurangkan dengan ketara kerosakan yang disebabkan oleh perubahan iklim kepada ekonomi dan juga mempunyai kesan ekonomi yang besar daripada ramalan tersebut. Pertama sekali, ini melibatkan pengeluaran pertanian. Struktur kawasan yang disemai, tarikh menyemai, kadar semaian, dan kedalaman penempatan benih dalam pertanian yang diusahakan tidak dapat difikirkan tanpa ramalan yang boleh dipercayai tentang keadaan cuaca yang dijangkakan untuk musim menyemai dan menanam. Baja dan semua teknologi pertanian dan penjagaan tanaman mempengaruhi tahap hasil, tetapi keadaan biologi yang dicipta oleh sifat cuaca adalah faktor yang dominan. Oleh itu, pertanian tidak menerima banyak daripada apa yang mampu disediakan oleh sumber iklim. Sepanjang 15 tahun yang lalu, kerosakan ekonomi akibat bencana alam telah meningkat dengan ketara. Komuniti manusia itu sendiri memburukkan beberapa fenomena iklim. Tanda-tanda pemanasan global dianggap sebagai kesan antropogenik terhadap alam sekitar.

Pengurusan manusia yang rasional adalah mustahil tanpa mengambil kira ciri-ciri iklim di rantau ini.

nasi. 44. Pelepasan CO di negara-negara di dunia (per kapita setahun)

Pencemaran udara. Udara atmosfera adalah sumber yang tidak habis-habis, tetapi di kawasan tertentu di dunia ia tertakluk kepada pengaruh antropogenik yang begitu kuat sehingga agak sesuai untuk menimbulkan persoalan tentang perubahan kualitatif dalam udara akibat daripada pencemaran atmosfera.

Pencemaran atmosfera adalah kehadiran di udara dalam kuantiti berlebihan pelbagai gas, zarah bahan pepejal dan cecair, wap, kepekatan yang memberi kesan negatif kepada flora dan fauna Bumi dan keadaan hidup masyarakat manusia.

Sumber antropogenik utama pencemaran udara ialah pengangkutan, perusahaan perindustrian, loji kuasa haba, dan seumpamanya. Oleh itu, pelepasan gas, zarah pepejal, dan bahan radioaktif memasuki atmosfera. Pada masa yang sama, suhu, sifat dan keadaannya berubah dengan ketara, dan disebabkan interaksi dengan komponen atmosfera, banyak tindak balas kimia dan fotokimia boleh berlaku. Akibatnya, komponen baru terbentuk di udara atmosfera, sifat dan tingkah lakunya berbeza dengan ketara daripada yang asal.

Pelepasan gas membentuk sebatian karbon, sulfur dan nitrogen. Karbon oksida secara praktikalnya tidak berinteraksi dengan bahan lain di atmosfera dan hayatnya terhad. Sebagai contoh, didapati bahawa sejak tahun 1900, bahagian karbon dioksida dalam atmosfera telah meningkat daripada 0.027 kepada 0.0323% (Rajah 44). Pengumpulan karbon dioksida di atmosfera boleh menyebabkan apa yang dipanggil kesan rumah hijau, yang disertai dengan pemadatan lapisan karbon dioksida, yang secara bebas menghantar sinaran suria ke Bumi dan menangguhkan pemulangan sinaran haba ke lapisan atas. suasana. Dalam hal ini, suhu di lapisan bawah atmosfera meningkat, yang membawa kepada pencairan ais dan salji di kutub, peningkatan paras lautan dan laut dan banjir sebahagian besar tanah.

Akibat pendedahan kepada sisa industri yang dilepaskan ke udara, lapisan ozon dunia musnah. Akibatnya, lubang ozon terbentuk, di mana sejumlah besar sinaran berbahaya mencapai permukaan Bumi, dari mana dunia haiwan dan manusia sendiri menderita. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, hujan berwarna telah mula turun, yang sama-sama menjejaskan kesihatan manusia dan tanah. Pelepasan bahan radioaktif ke atmosfera adalah yang paling berbahaya untuk semua kehidupan di Bumi, oleh itu sumber dan corak pengedarannya di atmosfera adalah objek pemerhatian berterusan. Di bawah pengaruh proses dinamik di atmosfera, pelepasan berbahaya boleh merebak pada jarak yang ketara.

Pada masa ini, agak banyak perhatian diberikan kepada penggunaan sumber alternatif semua jenis sumber. Sebagai contoh, manusia telah lama membangunkan tenaga daripada bahan dan bahan yang boleh diperbaharui, seperti haba teras planet, pasang surut, cahaya matahari, dan sebagainya. Artikel berikut akan melihat iklim dan sumber angkasa dunia. Kelebihan utama mereka ialah ia boleh diperbaharui. Akibatnya, penggunaan berulang mereka agak berkesan, dan bekalan boleh dianggap tidak terhad.

Sumber iklim secara tradisinya bermaksud tenaga daripada matahari, angin, dan sebagainya. Istilah ini mentakrifkan pelbagai sumber semula jadi yang tidak habis-habis. Dan kategori ini menerima namanya sebagai hasil daripada fakta bahawa sumber yang termasuk dalam komposisinya dicirikan oleh ciri-ciri tertentu iklim di rantau ini. Selain itu, kumpulan ini juga termasuk subkategori. Ia dipanggil sumber agroklimat. Faktor penentu utama yang mempengaruhi kemungkinan pembangunan sumber tersebut ialah udara, haba, kelembapan, cahaya dan nutrien lain.

Sumber ruang Sebaliknya, kategori kedua yang dibentangkan sebelum ini menggabungkan sumber yang tidak habis-habis yang terletak di luar sempadan planet kita. Antaranya ialah tenaga Matahari yang terkenal. Mari kita lihat dengan lebih terperinci. Kaedah penggunaan Sebagai permulaan, mari kita cirikan arah utama pembangunan tenaga suria sebagai komponen kumpulan "Sumber Angkasa Dunia". Pada masa ini, terdapat dua idea asas. Yang pertama ialah melancarkan ke orbit Bumi rendah satelit khas yang dilengkapi dengan sejumlah besar panel solar. Melalui fotosel, cahaya yang jatuh di permukaannya akan ditukar menjadi tenaga elektrik, dan kemudian dihantar ke stesen penerima khas di Bumi. Idea kedua adalah berdasarkan prinsip yang sama. Bezanya sumber angkasa lepas akan dikumpul melalui panel solar yang akan dipasang di khatulistiwa satelit semula jadi Bumi. Dalam kes ini, sistem akan membentuk apa yang dipanggil "tali pinggang lunar".

Mendedahkan komposisi sektor industri perkayuan dan geografi lokasinya.

Industri perhutanan ialah satu set perusahaan yang menuai dan memproses kayu.



Struktur industri:

1) Pembalakan. Pemimpinnya ialah Amerika Syarikat, Kanada, Rusia, negara Scandinavia, Brazil, negara Afrika Khatulistiwa dan Asia Tenggara.

2) Industri kayu(kayu, papan lapis, perabot). Peneraju dalam pengeluaran kayu: Amerika Syarikat, Kanada, Rusia, China, Brazil, India.

3) Industri pulpa dan kertas(kertas, kadbod, gentian tiruan, selulosa). Amerika Syarikat, Jepun, dan China mendahului.

4) Industri kimia kayu(tar, alkohol, resin, asid asetik). Amerika Syarikat dan Kanada mendahului di sini.

Negara maju sangat pakar dalam pengeluaran kertas dan produk kayu. Negara membangun melibatkan diri dalam pembalakan.

3. Tugasan praktikal. Lukiskan sempadan dan ibu kota 5 monarki dunia pada peta garis besar.

Great Britain - London, Sepanyol - Madrid, Sweden - Stockholm, Jepun - Tokyo, Arab Saudi - Riyadh, Malaysia - Kuala Lumpur, UAE - Abu Dhabi.

Nombor tiket 23

1. Kembangkan konsep "perbandaran", "aglomerasi", "megalopolis". Beri contoh.

Pembandaran ialah proses pertumbuhan penduduk bandar dan peningkatan peranan bandar dalam pembangunan masyarakat. Pada tahun 2008, penduduk bandar melebihi penduduk luar bandar buat kali pertama dalam sejarah dan terus meningkat.

Ciri-ciri urbanisasi:

Aglomerasi bandar ialah gugusan petempatan bandar (London, Ruhr).

Megalopolis- kawasan perbandaran berterusan (Tokaido - 60 juta orang, Boswash - 50 juta orang).