🗊Презентация Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы

Категория: Окружающий мир
Нажмите для полного просмотра!
Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №1Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №2Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №3Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №4Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №5Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №6Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №7Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №8Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №9Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №10Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №11Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №12Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №13Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №14Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №15Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №16Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №17Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №18Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №19Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №20Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №21Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №22Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №23Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №24Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №25Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №26Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №27Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №28Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №29Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №30Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №31Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №32Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №33Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №34Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №35Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №36Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №37Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №38Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №39Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №40Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №41Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №42Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №43Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №44Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №45Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №46Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №47Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №48Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №49Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №50Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №51Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №52Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №53Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №54Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №55Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №56Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №57Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №58Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №59Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №60Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №61Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №62Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №63Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №64Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №65Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №66Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №67Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №68Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №69Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №70Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №71Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №72Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №73Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №74Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №75Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №76Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №77Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №78Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №79Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №80Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №81Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №82Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №83Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №84Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №85Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №86Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №87Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №88Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №89Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №90Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №91Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №92Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №93Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №94Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №95Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №96Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №97Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №98Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №99Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №100Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №101Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №102Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №103Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №104Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №105Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №106Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №107Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №108Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №109Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №110Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №111Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №112Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №113Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №114Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №115Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №116Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №117Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №118Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №119Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №120Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №121Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №122Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №123Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №124Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №125Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №126Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №127Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №128Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №129Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №130Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №131Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №132Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №133Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №134Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №135Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №136Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №137Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №138Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №139Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №140Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №141Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №142Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №143Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №144Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №145Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №146Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №147Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №148Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №149Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №150Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №151Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №152Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №153Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №154Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №155Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №156Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №157Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №158Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №159Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №160Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №161Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №162Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №163Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №164Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №165Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №166Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №167Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №168Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №169Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №170Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №171Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №172Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №173Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №174

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы. Доклад-сообщение содержит 174 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





Существование жизни на Земле обусловлено поступлением энергии от  Солнца.
Существование жизни на Земле обусловлено поступлением энергии от  Солнца.
Каждый фотон солнечного излучения с температурой ТСолнца=6000 о К в условиях Земли распадается на 20 тепловых фотонов (ТЗемли= 300 о К ), излучающихся с поверхности Земли в  космическое пространство.
Описание слайда:
Существование жизни на Земле обусловлено поступлением энергии от Солнца. Существование жизни на Земле обусловлено поступлением энергии от Солнца. Каждый фотон солнечного излучения с температурой ТСолнца=6000 о К в условиях Земли распадается на 20 тепловых фотонов (ТЗемли= 300 о К ), излучающихся с поверхности Земли в космическое пространство.

Слайд 3





Свет
Солнце — центральное тело Солнечной системы, С. — ближайшая к Земле звезда. Масса С. 1,990 1030 кг 
(в 3.3 105 раз больше массы Земли). 
99,866% массы Солнечной системы. 
Солнечная энергия – энергия термоядерной реакции превращения водорода в гелий:
4 H  He + hv (фотоны высокой энергии)
Описание слайда:
Свет Солнце — центральное тело Солнечной системы, С. — ближайшая к Земле звезда. Масса С. 1,990 1030 кг (в 3.3 105 раз больше массы Земли). 99,866% массы Солнечной системы. Солнечная энергия – энергия термоядерной реакции превращения водорода в гелий: 4 H  He + hv (фотоны высокой энергии)

Слайд 4





Свет
Солнце — центральное тело Солнечной системы, С. — ближайшая к Земле звезда. Масса С. 1,990 1030 кг 
(в 3.3 105 раз больше массы Земли). 
99,866% массы Солнечной системы. 
Солнечная энергия – энергия термоядерной реакции превращения водорода в гелий:
4 H  He + hv (фотоны высокой энергии)
Описание слайда:
Свет Солнце — центральное тело Солнечной системы, С. — ближайшая к Земле звезда. Масса С. 1,990 1030 кг (в 3.3 105 раз больше массы Земли). 99,866% массы Солнечной системы. Солнечная энергия – энергия термоядерной реакции превращения водорода в гелий: 4 H  He + hv (фотоны высокой энергии)

Слайд 5





Согласно принципу Карно, 
солнечное излучение может быть переведено в работу с КПД:		
Согласно принципу Карно, 
солнечное излучение может быть переведено в работу с КПД:		
 = (ТСолнца-ТЗемли)/ ТСолнца=0.95
Очевидно:
В том же количестве энергии Солнца,  
     	но в виде теплового излучения
   ТСолнца= ТЗемли= 300 о К 
Существование жизни на Земле было бы невозможным.
Описание слайда:
Согласно принципу Карно, солнечное излучение может быть переведено в работу с КПД: Согласно принципу Карно, солнечное излучение может быть переведено в работу с КПД:  = (ТСолнца-ТЗемли)/ ТСолнца=0.95 Очевидно: В том же количестве энергии Солнца, но в виде теплового излучения ТСолнца= ТЗемли= 300 о К Существование жизни на Земле было бы невозможным.

Слайд 6






Распределение мощности солнечного излучения в приземных слоях атмосферы.
Описание слайда:
Распределение мощности солнечного излучения в приземных слоях атмосферы.

Слайд 7





Распределение мощности солнечного излучения
(по Rotty, Mitchell, 1974)
Описание слайда:
Распределение мощности солнечного излучения (по Rotty, Mitchell, 1974)

Слайд 8





Распределение мощности солнечного излучения
(по Rotty, Mitchell, 1974)
Описание слайда:
Распределение мощности солнечного излучения (по Rotty, Mitchell, 1974)

Слайд 9





Распределение мощности солнечного излучения
(по Rotty, Mitchell, 1974)
Описание слайда:
Распределение мощности солнечного излучения (по Rotty, Mitchell, 1974)

Слайд 10





Распределение мощности солнечного излучения
(по Rotty, Mitchell, 1974)
Описание слайда:
Распределение мощности солнечного излучения (по Rotty, Mitchell, 1974)

Слайд 11





Основной вклад в отражение солнечной энергии вносит облачный слой (18%), 6% -- отражает атмосфера, 2% составляет отраженное от поверхности земли прямое солнечное излучение и 1% – составляет отражение от поверхности Земли рассеянного солнечного излучения. 
Основной вклад в отражение солнечной энергии вносит облачный слой (18%), 6% -- отражает атмосфера, 2% составляет отраженное от поверхности земли прямое солнечное излучение и 1% – составляет отражение от поверхности Земли рассеянного солнечного излучения. 
Поток рассеянного солнечного излучения достигающий поверхности Земли составляет 25% и складывается из потока, рассеянного воздухом тропосферы (11%) и потока, рассеянного облачным слоем (14%) [слайд 6]. 
Поглощенная энергия идет на нагревание атмосферы и распределяется следующим образом – 3 % поглощает слой воздуха в стратосфере, 17% слой воздуха в тропосфере и 5 % поглощают облака.
Описание слайда:
Основной вклад в отражение солнечной энергии вносит облачный слой (18%), 6% -- отражает атмосфера, 2% составляет отраженное от поверхности земли прямое солнечное излучение и 1% – составляет отражение от поверхности Земли рассеянного солнечного излучения. Основной вклад в отражение солнечной энергии вносит облачный слой (18%), 6% -- отражает атмосфера, 2% составляет отраженное от поверхности земли прямое солнечное излучение и 1% – составляет отражение от поверхности Земли рассеянного солнечного излучения. Поток рассеянного солнечного излучения достигающий поверхности Земли составляет 25% и складывается из потока, рассеянного воздухом тропосферы (11%) и потока, рассеянного облачным слоем (14%) [слайд 6]. Поглощенная энергия идет на нагревание атмосферы и распределяется следующим образом – 3 % поглощает слой воздуха в стратосфере, 17% слой воздуха в тропосфере и 5 % поглощают облака.

Слайд 12





Основная часть данных по Биосфере подобрана из книги:
Виктор Георгиевич Горшков
1935 г.р.
Физик теоретик
профессор
Ведущий научный сотрудник 
С.- Петербургского института Ядерной физики им. Константинова
Описание слайда:
Основная часть данных по Биосфере подобрана из книги: Виктор Георгиевич Горшков 1935 г.р. Физик теоретик профессор Ведущий научный сотрудник С.- Петербургского института Ядерной физики им. Константинова

Слайд 13





Потоки энергии у земной поверхности (1012 вт) 
(из V.G. Gorshkov, 1995 и V.G. Gorshkov et al., 2000).
Описание слайда:
Потоки энергии у земной поверхности (1012 вт) (из V.G. Gorshkov, 1995 и V.G. Gorshkov et al., 2000).

Слайд 14





Потоки энергии у земной поверхности (1012 вт) . 
(из V.G. Gorshkov, 1995 и V.G. Gorshkov et al., 2000).
Описание слайда:
Потоки энергии у земной поверхности (1012 вт) . (из V.G. Gorshkov, 1995 и V.G. Gorshkov et al., 2000).

Слайд 15





Перенос тепла от экватора к полюсам
Атмосферой
3103  1012 вт
Описание слайда:
Перенос тепла от экватора к полюсам Атмосферой 3103  1012 вт

Слайд 16





Перенос тепла от экватора к полюсам
Океаном
2103  1012 вт
Описание слайда:
Перенос тепла от экватора к полюсам Океаном 2103  1012 вт

Слайд 17





Мощность ветров  103  1012 вт
Описание слайда:
Мощность ветров 103  1012 вт

Слайд 18





По данным European Wind Energy Association,  на 2010 г. в ЕС работает 948 морских ветровых турбин мощностью 2.396 109 Вт,                       что составляет 2:100 000 от мощности ветров
и 2:10 000 (0.02%) от энергопотребления человечества
По данным European Wind Energy Association,  на 2010 г. в ЕС работает 948 морских ветровых турбин мощностью 2.396 109 Вт,                       что составляет 2:100 000 от мощности ветров
и 2:10 000 (0.02%) от энергопотребления человечества
Описание слайда:
По данным European Wind Energy Association, на 2010 г. в ЕС работает 948 морских ветровых турбин мощностью 2.396 109 Вт, что составляет 2:100 000 от мощности ветров и 2:10 000 (0.02%) от энергопотребления человечества По данным European Wind Energy Association, на 2010 г. в ЕС работает 948 морских ветровых турбин мощностью 2.396 109 Вт, что составляет 2:100 000 от мощности ветров и 2:10 000 (0.02%) от энергопотребления человечества

Слайд 19





Мощность океанских волн 2103  1012
Описание слайда:
Мощность океанских волн 2103  1012

Слайд 20





Мощность рек 3  1012 вт
Описание слайда:
Мощность рек 3  1012 вт

Слайд 21





Теоретическая максимальная доступная мощность  ветров и гидроэлектроресурсов составляет  ~ 1  1012 вт , 
что меньше 10% современного энергопотребления человечества
Теоретическая максимальная доступная мощность  ветров и гидроэлектроресурсов составляет  ~ 1  1012 вт , 
что меньше 10% современного энергопотребления человечества
Описание слайда:
Теоретическая максимальная доступная мощность ветров и гидроэлектроресурсов составляет ~ 1  1012 вт , что меньше 10% современного энергопотребления человечества Теоретическая максимальная доступная мощность ветров и гидроэлектроресурсов составляет ~ 1  1012 вт , что меньше 10% современного энергопотребления человечества

Слайд 22





Потоки энергии у земной поверхности (1012 вт) . 
(из V.G. Gorshkov, 1995 и V.G. Gorshkov et al., 2000).
Описание слайда:
Потоки энергии у земной поверхности (1012 вт) . (из V.G. Gorshkov, 1995 и V.G. Gorshkov et al., 2000).

Слайд 23





Вулканы и гейзеры   0.3  1012 Вт
Описание слайда:
Вулканы и гейзеры 0.3  1012 Вт

Слайд 24





Мощность приливной волны 1ТВт
Приливная электростанция La Rance (Ля Ранс), Франция
Эта электростанция, открытая в Бретани на реке Ранс 1966 году, стала первой в мире приливной гидроэлектростанцией. 24 турбины позволяют «Ля Ранс» работать с мощностью 240 МВт, что делает ее крупнейшей приливной электростанцией в мире. Длина ее плотины превышает 750 м, а перепад высот прилива и отлива варьируется от 12 до 18 метров.
Описание слайда:
Мощность приливной волны 1ТВт Приливная электростанция La Rance (Ля Ранс), Франция Эта электростанция, открытая в Бретани на реке Ранс 1966 году, стала первой в мире приливной гидроэлектростанцией. 24 турбины позволяют «Ля Ранс» работать с мощностью 240 МВт, что делает ее крупнейшей приливной электростанцией в мире. Длина ее плотины превышает 750 м, а перепад высот прилива и отлива варьируется от 12 до 18 метров.

Слайд 25





Свет всех звезд   10-4 ТВт
Описание слайда:
Свет всех звезд 10-4 ТВт

Слайд 26





Фотосинтез и хемосинтез
Два биологически равных явления
   Экологически (по вкладу в функционирование биосферы)  совершенно несопоставимы
Мощность Фотосинтеза  102 1012  Вт
Мощность Хемосинтеза 10-4 1012  Вт
Различие 106  раз
Описание слайда:
Фотосинтез и хемосинтез Два биологически равных явления Экологически (по вкладу в функционирование биосферы) совершенно несопоставимы Мощность Фотосинтеза 102 1012 Вт Мощность Хемосинтеза 10-4 1012 Вт Различие 106 раз

Слайд 27





Парниковый эффект
Парниковый эффект
Описание слайда:
Парниковый эффект Парниковый эффект

Слайд 28





Распределение мощности солнечного излучения
(по Rotty, Mitchell, 1974)
Описание слайда:
Распределение мощности солнечного излучения (по Rotty, Mitchell, 1974)

Слайд 29





Распределение мощности солнечного излучения
(по Rotty, Mitchell, 1974)
Описание слайда:
Распределение мощности солнечного излучения (по Rotty, Mitchell, 1974)

Слайд 30





Парниковый эффект:
Это -- отражение теплового излучения планеты атмосферой обратно на поверхность планеты, приводящее к существенному повышению температуры ее поверхности.
Тепловой поток с поверхности планеты q равен 
q =(1A) I + B q
A – альбедо, отражающая способность поверхности
I – солнечная постоянная (мощность солнечной радиации)
B – величина парникового эффекта 
B = [q (1A) I ] /q
Описание слайда:
Парниковый эффект: Это -- отражение теплового излучения планеты атмосферой обратно на поверхность планеты, приводящее к существенному повышению температуры ее поверхности. Тепловой поток с поверхности планеты q равен q =(1A) I + B q A – альбедо, отражающая способность поверхности I – солнечная постоянная (мощность солнечной радиации) B – величина парникового эффекта B = [q (1A) I ] /q

Слайд 31





Если есть атмосфера –
Если есть атмосфера –
 есть упорядоченные макроскопические процессы
 есть Парниковый эффект
Это обусловлено физической природой этих явлений.
Описание слайда:
Если есть атмосфера – Если есть атмосфера – есть упорядоченные макроскопические процессы есть Парниковый эффект Это обусловлено физической природой этих явлений.

Слайд 32





Венера
Солнечная 
постоянная      2613 вт м-2
Альбедо               75%
Парниковый 
эффект		      99%
Равновесная
температура        – 41 оС
Температура
на поверхности  + 460 оС
Давление                 90атм
Описание слайда:
Венера Солнечная постоянная 2613 вт м-2 Альбедо 75% Парниковый эффект 99% Равновесная температура – 41 оС Температура на поверхности + 460 оС Давление 90атм

Слайд 33





Марс
Солнечная 
постоянная       589 вт м-2
Альбедо               15%
Парниковый 
эффект		       7%
Равновесная
температура        –56 оС
Температура
на поверхности   – 53 оС
Давление           0.006 атм
Описание слайда:
Марс Солнечная постоянная 589 вт м-2 Альбедо 15% Парниковый эффект 7% Равновесная температура –56 оС Температура на поверхности – 53 оС Давление 0.006 атм

Слайд 34





Земля
Солнечная 
постоянная    1367 вт м-2
Альбедо                 30%
Парниковый 
эффект		    40%
Равновесная
температура        –18 оС
Температура
на поверхности   + 15 оС
Давление                1 атм
Описание слайда:
Земля Солнечная постоянная 1367 вт м-2 Альбедо 30% Парниковый эффект 40% Равновесная температура –18 оС Температура на поверхности + 15 оС Давление 1 атм

Слайд 35





Энергетические и температурные характеристики различных планет (по Mitchell, 1989) с доволнениями по (V.G.Gjrshkov et all., 2000
Описание слайда:
Энергетические и температурные характеристики различных планет (по Mitchell, 1989) с доволнениями по (V.G.Gjrshkov et all., 2000

Слайд 36





Кондратьев Кирилл Яковлевич
1920 – 2006
Академик РАН
Является автором (в т.ч. соавтором) более 1200 статей и 115 монографий.
Описание слайда:
Кондратьев Кирилл Яковлевич 1920 – 2006 Академик РАН Является автором (в т.ч. соавтором) более 1200 статей и 115 монографий.

Слайд 37






Спектр поглощения длинноволновой радиации парниковыми газами.
Голубой цвет – тепловая радиация поглощаемая парниковыми газами, 
Желтый --  пропускаемая,
Красный – неопределенная область, измерение поглощения технически невозможны 
 blue = radiation that is absorbed by greenhouse gases. yellow = radiation that is allowed to pass by greenhouse gases. (red = absence of an absorption spectrum due to technical reasons concerning the measurements.)
Описание слайда:
Спектр поглощения длинноволновой радиации парниковыми газами. Голубой цвет – тепловая радиация поглощаемая парниковыми газами, Желтый -- пропускаемая, Красный – неопределенная область, измерение поглощения технически невозможны blue = radiation that is absorbed by greenhouse gases. yellow = radiation that is allowed to pass by greenhouse gases. (red = absence of an absorption spectrum due to technical reasons concerning the measurements.)

Слайд 38





Парниковые газы Земли
Описание слайда:
Парниковые газы Земли

Слайд 39






Относительный вклад молекул парниковых газов в парниковый эффект. 

«Парниковость» парниковых газов
Описание слайда:
Относительный вклад молекул парниковых газов в парниковый эффект. «Парниковость» парниковых газов

Слайд 40





Относительный вклад молекул парниковых газов в парниковый эффект. «Парниковость» парниковых газов
Описание слайда:
Относительный вклад молекул парниковых газов в парниковый эффект. «Парниковость» парниковых газов

Слайд 41





Изменение концентраций некоторых парниковых газов
Описание слайда:
Изменение концентраций некоторых парниковых газов

Слайд 42





Какие выводы следуют:
Нельзя рассматривать возможность увеличения парникового эффекта только как следствие увеличения концентраций СО2 , вклад СО2 лишь ~10%.
Вклад в парниковый эффект в пересчете на одну молекулу :
	Н20 : СО2 : NH4 соотносится как СО2  1 : 360 : 10000
Поэтому, значимость других парниковых газов для парниковый эффект нельзя преуменьшать [не рассматривать] .
Описание слайда:
Какие выводы следуют: Нельзя рассматривать возможность увеличения парникового эффекта только как следствие увеличения концентраций СО2 , вклад СО2 лишь ~10%. Вклад в парниковый эффект в пересчете на одну молекулу : Н20 : СО2 : NH4 соотносится как СО2  1 : 360 : 10000 Поэтому, значимость других парниковых газов для парниковый эффект нельзя преуменьшать [не рассматривать] .

Слайд 43






«Распределение парникового эффекта по территории Земли.»
Годовой поток тепловой радиации (Вт м2) перехватываемой атмосферой. Figure 7h-3: Annual (1987) quantity of outgoing longwave radiation absorbed in the atmosphere.
(Image created by the CoVis Greenhouse Effect Visualizer). www.physicalgeography.net/fundamentals/7h.html
Описание слайда:
«Распределение парникового эффекта по территории Земли.» Годовой поток тепловой радиации (Вт м2) перехватываемой атмосферой. Figure 7h-3: Annual (1987) quantity of outgoing longwave radiation absorbed in the atmosphere. (Image created by the CoVis Greenhouse Effect Visualizer). www.physicalgeography.net/fundamentals/7h.html

Слайд 44





Распределение водного пара по территории земного шара в течение первой половины лета (2005г). 
(Credit: NASA) http://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081117193013.htm
Распределение водного пара по территории земного шара в течение первой половины лета (2005г). 
(Credit: NASA) http://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081117193013.htm
Описание слайда:
Распределение водного пара по территории земного шара в течение первой половины лета (2005г). (Credit: NASA) http://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081117193013.htm Распределение водного пара по территории земного шара в течение первой половины лета (2005г). (Credit: NASA) http://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081117193013.htm

Слайд 45





Изменение прихода солнечной радиации (кДж/см2) с географической широтой 
(по Кондратьеву К.Я., 1954)
Описание слайда:
Изменение прихода солнечной радиации (кДж/см2) с географической широтой (по Кондратьеву К.Я., 1954)

Слайд 46


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47





Глобальные изменения 

Рост концентраций 
СО2
 других парниковых газов 
 газов, разрушающих озоновый слой
«предполагаемое» потепление климата
Загрязнение атмосферы, почвы, воды
Описание слайда:
Глобальные изменения Рост концентраций СО2 других парниковых газов газов, разрушающих озоновый слой «предполагаемое» потепление климата Загрязнение атмосферы, почвы, воды

Слайд 48





Динамика концентраций парниковых газов
 (Cunnold et al., 2002; Prinn et al., 1990; Simmonds et al.,1998; O’Doherty et al..,2001 http://cdiac.ornl.gov/ftp/al_gage_Agage)
Метан [CH4, ppb ]  	       1.6 (1986)  1.7 (2004) 
Окись азота [N2O, ppb ]   299 (1978)  316 (2004)
(транспорт, удобрения) 

Тетрахлорид углерода [CСl4, ppt ] (медицина и сельское хозяйство) 		88 (1978)  92 (2004)
Метилхлороформ  [CН3 CСl3, ppt ] 
	            58 (1978)  118 (1992)  22 (2004)
Описание слайда:
Динамика концентраций парниковых газов (Cunnold et al., 2002; Prinn et al., 1990; Simmonds et al.,1998; O’Doherty et al..,2001 http://cdiac.ornl.gov/ftp/al_gage_Agage) Метан [CH4, ppb ] 1.6 (1986)  1.7 (2004) Окись азота [N2O, ppb ] 299 (1978)  316 (2004) (транспорт, удобрения) Тетрахлорид углерода [CСl4, ppt ] (медицина и сельское хозяйство) 88 (1978)  92 (2004) Метилхлороформ [CН3 CСl3, ppt ] 58 (1978)  118 (1992)  22 (2004)

Слайд 49





Динамика газов, разрушающих озоновую оболочку Земли
(Cunnold et al., 1997; Prinn et al., 2000; http://cdiac.ornl.gov/ftp/al_gage_Agage)
Хлор-Фтор-Углероды  
(холодильники и кондиционеры)

CFC-11 [CCl3F, ppt ]      140 (1978)  264 (1995) 
						   252 (2004) 

CFC-12 [CCl2F2, ppt ]      259 (1978)  542 (2004)
CFC-13 [C2Cl3F3, ppt ]         26 (1982)     80 (2002)
Описание слайда:
Динамика газов, разрушающих озоновую оболочку Земли (Cunnold et al., 1997; Prinn et al., 2000; http://cdiac.ornl.gov/ftp/al_gage_Agage) Хлор-Фтор-Углероды (холодильники и кондиционеры) CFC-11 [CCl3F, ppt ] 140 (1978)  264 (1995)  252 (2004) CFC-12 [CCl2F2, ppt ] 259 (1978)  542 (2004) CFC-13 [C2Cl3F3, ppt ] 26 (1982)  80 (2002)

Слайд 50





Рост концентраций СО2
(после 1958 [прямые измерения] по данным:Keeling,Whorf, 2004; до 1958 [по ледовым кернам] по данным: Friedli et al., 1986; Oeschger and Stauffer, 1986; Leuenberger et al., 1992; Neftel et al., 1994; ) 
Тренд 277(1880 г.)  393 (2012г.) 405(2016г)
Описание слайда:
Рост концентраций СО2 (после 1958 [прямые измерения] по данным:Keeling,Whorf, 2004; до 1958 [по ледовым кернам] по данным: Friedli et al., 1986; Oeschger and Stauffer, 1986; Leuenberger et al., 1992; Neftel et al., 1994; ) Тренд 277(1880 г.)  393 (2012г.) 405(2016г)

Слайд 51


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52






Представленный рисунок – классический пример инструментального мониторинга состояния окружающей среды.
. 
Антропогенные источники СО2:
Сжигание ископаемого топлива ~40—80%
Выбросы СО2  из разрушенных сообществ суши  ~20—60%
Описание слайда:
Представленный рисунок – классический пример инструментального мониторинга состояния окружающей среды. . Антропогенные источники СО2: Сжигание ископаемого топлива ~40—80% Выбросы СО2 из разрушенных сообществ суши ~20—60%

Слайд 53





Рост концентраций СО2
Figure 4: Atmospheric carbon dioxide concentration remained fairly constant over the past thousand years until the late 18th century and has been rising steadily ever since.
From W.M. Post, F. Chavez, P.J. Mulholland, J. Pastor, T.H. Peng, K. Prentice, and T. Webb III, “Climatic Feedbacks in the Global Carbon Cycle,” in David A. Dunnette and Robert J. O’Brien (eds.), The Science of Global Change: The Impact of Human Activities on the Environment, American Chemical Society Symposium Series 483, 1992 [www.britannica.com/EBchecked/topic-art/6619]
Описание слайда:
Рост концентраций СО2 Figure 4: Atmospheric carbon dioxide concentration remained fairly constant over the past thousand years until the late 18th century and has been rising steadily ever since. From W.M. Post, F. Chavez, P.J. Mulholland, J. Pastor, T.H. Peng, K. Prentice, and T. Webb III, “Climatic Feedbacks in the Global Carbon Cycle,” in David A. Dunnette and Robert J. O’Brien (eds.), The Science of Global Change: The Impact of Human Activities on the Environment, American Chemical Society Symposium Series 483, 1992 [www.britannica.com/EBchecked/topic-art/6619]

Слайд 54





Рост концентраций СО2 в последние годы (Обсерватория Мауна Лоа, Гавайи)
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
Описание слайда:
Рост концентраций СО2 в последние годы (Обсерватория Мауна Лоа, Гавайи) http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Слайд 55





Рост концентраций СО2 в последние годы (Обсерватория Мауна Лоа, Гавайи)
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
Описание слайда:
Рост концентраций СО2 в последние годы (Обсерватория Мауна Лоа, Гавайи) http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Слайд 56


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №56
Описание слайда:

Слайд 57






The Mauna Loa Solar Observatory (MLSO) is located at an elevation of 3353m on National Oceanic and Atmospheric Administration property situated on a lava field on the northwest flank of Mauna Loa on the island of Hawaii. MLSO is administered by the High Altitude Observatory of the National Center for Atmospheric Research in Boulder, Colorado. http://gong.nso.edu/sites/maunaloa.shtml
Описание слайда:
The Mauna Loa Solar Observatory (MLSO) is located at an elevation of 3353m on National Oceanic and Atmospheric Administration property situated on a lava field on the northwest flank of Mauna Loa on the island of Hawaii. MLSO is administered by the High Altitude Observatory of the National Center for Atmospheric Research in Boulder, Colorado. http://gong.nso.edu/sites/maunaloa.shtml

Слайд 58


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №58
Описание слайда:

Слайд 59


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №59
Описание слайда:

Слайд 60





Пулковская обсерватория

Астрономическая обсерватория Пулковская
        Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР, научно-исследовательское учреждение, расположенное в 19 км к Ю. от центра Ленинграда на Пулковских высотах (75 м над уровнем моря). Построена по архитектурному проекту А. П. Брюллова и открыта в 1839.
Описание слайда:
Пулковская обсерватория Астрономическая обсерватория Пулковская         Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР, научно-исследовательское учреждение, расположенное в 19 км к Ю. от центра Ленинграда на Пулковских высотах (75 м над уровнем моря). Построена по архитектурному проекту А. П. Брюллова и открыта в 1839.

Слайд 61





Астрономическая обсерватория Пулковская
Астрономическая обсерватория Пулковская
Астрономическая обсерватория Пулковская
        Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР, научно-исследовательское учреждение, расположенное в 19 км к Ю. от центра Ленинграда на Пулковских высотах (75 м над уровнем моря). Построена по архитектурному проекту А. П. Брюллова и открыта в 1839. Организована выдающимся русским учёным В. Я. Струве, который был первым её директором (до конца 1861, когда его сменил сын О. В. Струве). Обсерватория была оснащена наиболее совершенными инструментами, в частности тогда самым большим в мире 38-см рефрактором. Основное направление работ состояло в определениях координат звёзд и астрономических постоянных: прецессии, нутации, аберрации и рефракции, а также открытиях и измерениях двойных звёзд. Работы Обсерватории были связаны также с географическим изучением территории России и развитием мореплавания. Абсолютные каталоги, содержащие точнейшие положения сначала 374, а затем 558 звёзд, составлялись для эпох 1845, 1865, 1885, 1905 и 1930. К 50-летию Обсерватории была выстроена астрофизическая лаборатория с механической мастерской и установлен в то время крупнейший в мире 76-см рефрактор.
Описание слайда:
Астрономическая обсерватория Пулковская Астрономическая обсерватория Пулковская Астрономическая обсерватория Пулковская         Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР, научно-исследовательское учреждение, расположенное в 19 км к Ю. от центра Ленинграда на Пулковских высотах (75 м над уровнем моря). Построена по архитектурному проекту А. П. Брюллова и открыта в 1839. Организована выдающимся русским учёным В. Я. Струве, который был первым её директором (до конца 1861, когда его сменил сын О. В. Струве). Обсерватория была оснащена наиболее совершенными инструментами, в частности тогда самым большим в мире 38-см рефрактором. Основное направление работ состояло в определениях координат звёзд и астрономических постоянных: прецессии, нутации, аберрации и рефракции, а также открытиях и измерениях двойных звёзд. Работы Обсерватории были связаны также с географическим изучением территории России и развитием мореплавания. Абсолютные каталоги, содержащие точнейшие положения сначала 374, а затем 558 звёзд, составлялись для эпох 1845, 1865, 1885, 1905 и 1930. К 50-летию Обсерватории была выстроена астрофизическая лаборатория с механической мастерской и установлен в то время крупнейший в мире 76-см рефрактор.

Слайд 62





Важнейший вывод из эмпирически наблюдаемого роста концентраций диоксида углерода в атмосфере: 

Начиная с конца 19 века, естественная биота перестала справляться с антропогенным воздействием.
Важнейший вывод из эмпирически наблюдаемого роста концентраций диоксида углерода в атмосфере: 

Начиная с конца 19 века, естественная биота перестала справляться с антропогенным воздействием.
 
Т.е. начиная с конца 19 века антропогенное воздействие превысило порог устойчивости биосферы.
 
В настоящее время  биосфера выведена из устойчивого равновесного состояния.
Описание слайда:
Важнейший вывод из эмпирически наблюдаемого роста концентраций диоксида углерода в атмосфере: Начиная с конца 19 века, естественная биота перестала справляться с антропогенным воздействием. Важнейший вывод из эмпирически наблюдаемого роста концентраций диоксида углерода в атмосфере: Начиная с конца 19 века, естественная биота перестала справляться с антропогенным воздействием. Т.е. начиная с конца 19 века антропогенное воздействие превысило порог устойчивости биосферы. В настоящее время биосфера выведена из устойчивого равновесного состояния.

Слайд 63





Современный баланс углерода

Современный баланс углерода
Описание слайда:
Современный баланс углерода Современный баланс углерода

Слайд 64





Современный баланс углерода
суша—атмосфера—океан
величины приведены в Гт С (109 т)
(по V.G. Gorshkov et. all., 2000)
Описание слайда:
Современный баланс углерода суша—атмосфера—океан величины приведены в Гт С (109 т) (по V.G. Gorshkov et. all., 2000)

Слайд 65





Современный баланс углерода (Гт С год–1) [пояснение к рисунку]
5.9    – эмиссия углерода от сжигания 	ископаемого  топлива в 1991-1994гг.
2.6    – поглощение атмосферного углерода 		физико- химической системой океана
6.7 	– испускает нарушенная биота суши
2.9 	– поглощает ненарушенная биота  суши
3.8 	– испускает биота суши в целом
4.9 	– поглощает и переводит в растворенный органический углерод биота океана
1.1     – абсорбирует биота Земли (4.9-3.8=1.1)
2.2     – накапливается в атмосфере
Описание слайда:
Современный баланс углерода (Гт С год–1) [пояснение к рисунку] 5.9 – эмиссия углерода от сжигания ископаемого топлива в 1991-1994гг. 2.6 – поглощение атмосферного углерода физико- химической системой океана 6.7 – испускает нарушенная биота суши 2.9 – поглощает ненарушенная биота суши 3.8 – испускает биота суши в целом 4.9 – поглощает и переводит в растворенный органический углерод биота океана 1.1 – абсорбирует биота Земли (4.9-3.8=1.1) 2.2 – накапливается в атмосфере

Слайд 66





Гипотетический баланс углерода
суша—атмосфера—океан 
при существенном снижении эксплуатации лесов
величины приведены в Гт С (109 т) (по V.G. Gorshkov et. all., 2000)
Описание слайда:
Гипотетический баланс углерода суша—атмосфера—океан при существенном снижении эксплуатации лесов величины приведены в Гт С (109 т) (по V.G. Gorshkov et. all., 2000)

Слайд 67






При увеличении доли ненарушенных сообществ до ~ 50% и сохранении интенсивности сжигания ископаемого топлива и землепользования 
биота суши и океана полностью скомпенсирует все антропогенные нарушения.
Это может быть достигнуто переходом на более интенсивное ведение лесного хозяйства при сокращении площади используемых земель.
Описание слайда:
При увеличении доли ненарушенных сообществ до ~ 50% и сохранении интенсивности сжигания ископаемого топлива и землепользования биота суши и океана полностью скомпенсирует все антропогенные нарушения. Это может быть достигнуто переходом на более интенсивное ведение лесного хозяйства при сокращении площади используемых земель.

Слайд 68





Потепление климата
Потепление климата
Описание слайда:
Потепление климата Потепление климата

Слайд 69





Изменение среднегодовой температуры Земли (NASA GISS Surface Temperature analysis (GISTEMP), 2005) 
Тренд   13.7 (1880 г.) 14.5 (2005 г.)
Описание слайда:
Изменение среднегодовой температуры Земли (NASA GISS Surface Temperature analysis (GISTEMP), 2005) Тренд 13.7 (1880 г.) 14.5 (2005 г.)

Слайд 70


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №70
Описание слайда:

Слайд 71





http://www.globalissues.org/article/233/climate-change-and-global-warming-introduction
Описание слайда:
http://www.globalissues.org/article/233/climate-change-and-global-warming-introduction

Слайд 72





Отклонения температуры от средней нормы в северном полушарии в период с 1880 по 1980 гг (по Barnola et al., 1989)
Описание слайда:
Отклонения температуры от средней нормы в северном полушарии в период с 1880 по 1980 гг (по Barnola et al., 1989)

Слайд 73





Отклонения среднегодовой температуры нижней тропосферы от среднего значения 1979—2011 гг (спутниковая съемка, база данных Климатического центра университета Алабамы, Хантсвилль США)
Climate Center at the University of Alabama in Huntsville (UAH) 
http://www.drroyspencer.com/2011/11/uah-global-temperature-update-for-october-2011-0-11-deg-c/
Since 1979, NOAA satellites have been carrying instruments which measure the natural microwave thermal emissions from oxygen in the atmosphere. The signals that these microwave radiometers measure at different microwave frequencies are directly proportional to the temperature of different, deep layers of the atmosphere.
Описание слайда:
Отклонения среднегодовой температуры нижней тропосферы от среднего значения 1979—2011 гг (спутниковая съемка, база данных Климатического центра университета Алабамы, Хантсвилль США) Climate Center at the University of Alabama in Huntsville (UAH) http://www.drroyspencer.com/2011/11/uah-global-temperature-update-for-october-2011-0-11-deg-c/ Since 1979, NOAA satellites have been carrying instruments which measure the natural microwave thermal emissions from oxygen in the atmosphere. The signals that these microwave radiometers measure at different microwave frequencies are directly proportional to the temperature of different, deep layers of the atmosphere.

Слайд 74


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №74
Описание слайда:

Слайд 75





Отклонение от среднегодовой температуры в течение последних 2000 лет (реконструкция по данным дендрохронологического анализа
http://www.drroyspencer.com/global-warming-background-articles/2000-years-of-global-temperatures/
Описание слайда:
Отклонение от среднегодовой температуры в течение последних 2000 лет (реконструкция по данным дендрохронологического анализа http://www.drroyspencer.com/global-warming-background-articles/2000-years-of-global-temperatures/

Слайд 76





Температура Земли в течение голоцена – последние 10 000 лет. 
(по Savin, 1977; Watts, 1982;) 
В периоды времени, равные средней продолжительности существования конкретных естественных сообществ суши в стационарном состоянии ~103 лет, характеристики климата меняются незначительно   1—2 o C.
Описание слайда:
Температура Земли в течение голоцена – последние 10 000 лет. (по Savin, 1977; Watts, 1982;) В периоды времени, равные средней продолжительности существования конкретных естественных сообществ суши в стационарном состоянии ~103 лет, характеристики климата меняются незначительно  1—2 o C.

Слайд 77





Средняя температура Земли, при которой может существовать  жизнь, находится в пределах  от +5 до +25 o C. 
Средняя температура Земли, при которой может существовать  жизнь, находится в пределах  от +5 до +25 o C. 
В историческое время (8 тысяч лет назад) и во время последнего межледниковья (120 тысяч лет назад) средняя температура Земли достигала +16 o C. 
Современное повышение средней температуры Земли существенно ниже.
Главным показателем глобальных изменений является рост концентраций СО2 в атмосфере, свидетельствующий о превышении порога устойчивости биоты антропогенным прессом.
Описание слайда:
Средняя температура Земли, при которой может существовать жизнь, находится в пределах от +5 до +25 o C. Средняя температура Земли, при которой может существовать жизнь, находится в пределах от +5 до +25 o C. В историческое время (8 тысяч лет назад) и во время последнего межледниковья (120 тысяч лет назад) средняя температура Земли достигала +16 o C. Современное повышение средней температуры Земли существенно ниже. Главным показателем глобальных изменений является рост концентраций СО2 в атмосфере, свидетельствующий о превышении порога устойчивости биоты антропогенным прессом.

Слайд 78





Мумия в Альпах.  Обнаружена в 1991 году в Тирольских Альпах при таянии ледника. Возраст находки ~ 5300 лет. Рядом обнаружены бронзовый топор, стрелы в колчане, огниво.

Это эмпирическое доказательство того что 5300 лет назад была приблизительно такая же температуре как в настоящее время.
А в период с  5300 лет назад по настоящее время было холоднее.
Описание слайда:
Мумия в Альпах. Обнаружена в 1991 году в Тирольских Альпах при таянии ледника. Возраст находки ~ 5300 лет. Рядом обнаружены бронзовый топор, стрелы в колчане, огниво. Это эмпирическое доказательство того что 5300 лет назад была приблизительно такая же температуре как в настоящее время. А в период с 5300 лет назад по настоящее время было холоднее.

Слайд 79





Температура в течение последнего миллиона лет (по Savin, 1977; Watts, 1982; )
В масштабе сотен тысяч лет изменения температуры весьма значительны  5—7 o C. 
В этом масштабе происходят оледенения, меняется зональность растительного покрова.
Описание слайда:
Температура в течение последнего миллиона лет (по Savin, 1977; Watts, 1982; ) В масштабе сотен тысяч лет изменения температуры весьма значительны  5—7 o C. В этом масштабе происходят оледенения, меняется зональность растительного покрова.

Слайд 80





Температура Земли в последние 
600 миллионов лет (по Бергерен,Ван Кауверинг, 1986).
В масштабе миллионов лет происходит эволюция биосферы, одни группы видов сменяются другими, изменяются группы типов сообществ в составе биосферы. Более конкурентоспособные сообщества сменяют менее конкурентоспособные.
 
Палеонтологические данные:  время существования конкретного вида ~ 2 106 лет.
Описание слайда:
Температура Земли в последние 600 миллионов лет (по Бергерен,Ван Кауверинг, 1986). В масштабе миллионов лет происходит эволюция биосферы, одни группы видов сменяются другими, изменяются группы типов сообществ в составе биосферы. Более конкурентоспособные сообщества сменяют менее конкурентоспособные. Палеонтологические данные: время существования конкретного вида ~ 2 106 лет.

Слайд 81





Средняя температура Земли, при которой может существовать  жизнь, находится в пределах  от +5 до +25 o C. 
Средняя температура Земли, при которой может существовать  жизнь, находится в пределах  от +5 до +25 o C. 
В историческое время (8 тысяч лет назад) и во время последнего межледниковья (120 тысяч лет назад) средняя температура Земли достигала +16 o C. 
Современная средняя температура Земли существенно ниже. [14.5 (в 2005 г.)]
Главным показателем глобальных изменений является рост концентраций СО2 в атмосфере, свидетельствующий о превышении порога устойчивости биоты антропогенным прессом.
Описание слайда:
Средняя температура Земли, при которой может существовать жизнь, находится в пределах от +5 до +25 o C. Средняя температура Земли, при которой может существовать жизнь, находится в пределах от +5 до +25 o C. В историческое время (8 тысяч лет назад) и во время последнего межледниковья (120 тысяч лет назад) средняя температура Земли достигала +16 o C. Современная средняя температура Земли существенно ниже. [14.5 (в 2005 г.)] Главным показателем глобальных изменений является рост концентраций СО2 в атмосфере, свидетельствующий о превышении порога устойчивости биоты антропогенным прессом.

Слайд 82





Интервью http://www.inauka.ru/false/article32643.html
АКАДЕМИК КИРИЛЛ КОНДРАТЬЕВ: 
  - «ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА - ЭТО МИФ»

Алексей ГЕРАСИМОВ
 - «В научном мире в вопросах климата сформировалась мощная мафия»
Описание слайда:
Интервью http://www.inauka.ru/false/article32643.html АКАДЕМИК КИРИЛЛ КОНДРАТЬЕВ: - «ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА - ЭТО МИФ» Алексей ГЕРАСИМОВ - «В научном мире в вопросах климата сформировалась мощная мафия»

Слайд 83






Уже давно, лет 35, некоторые специалисты, занимавшиеся численным моделированием климата и использовавшие для этого приближенные модели, так называемые «теплобалансовые модели климата», пришли к выводу, что если учесть возможный рост концентрации СО2 в атмосфере в будущем, то это может привести к очень сильному потеплению климата, сопровождаемому разными катастрофическим последствиями, вроде повышения уровня моря и прочее...
Описание слайда:
Уже давно, лет 35, некоторые специалисты, занимавшиеся численным моделированием климата и использовавшие для этого приближенные модели, так называемые «теплобалансовые модели климата», пришли к выводу, что если учесть возможный рост концентрации СО2 в атмосфере в будущем, то это может привести к очень сильному потеплению климата, сопровождаемому разными катастрофическим последствиями, вроде повышения уровня моря и прочее...

Слайд 84





В каких странах велись эти научные разработки? 

- Все началось с двух работ, опубликованных в 1969 году: одна из них принадлежала американцу Сейлерсу, а другая - советскому ученому Будыко. Это были в сущности идентичные работы, но сделанные независимо друг от друга... Но мало ли каких прогнозов не бывает в науке! Например, за 20 лет до этого прогнозировалось опасное похолодание.
Описание слайда:
В каких странах велись эти научные разработки? - Все началось с двух работ, опубликованных в 1969 году: одна из них принадлежала американцу Сейлерсу, а другая - советскому ученому Будыко. Это были в сущности идентичные работы, но сделанные независимо друг от друга... Но мало ли каких прогнозов не бывает в науке! Например, за 20 лет до этого прогнозировалось опасное похолодание.

Слайд 85





Получается, что прогнозы двух ученых-исследователей "поставили на уши" все мировое сообщество? 


- Самое неприятное в том, что авторы этих прогнозов стали использовать свои результаты (в общем-то, спекулятивные, потому что слабая теория не может обеспечить серьезного прогноза) для получения денег на свои исследования. Вот в чем была загвоздка.
Описание слайда:
Получается, что прогнозы двух ученых-исследователей "поставили на уши" все мировое сообщество? - Самое неприятное в том, что авторы этих прогнозов стали использовать свои результаты (в общем-то, спекулятивные, потому что слабая теория не может обеспечить серьезного прогноза) для получения денег на свои исследования. Вот в чем была загвоздка.

Слайд 86





Уточните: когда проблема климата стала эксплуатироваться с целью получения ресурсов? 
- Когда вслед за Сейлерсом и Будыко, уже в 1988 году, к этой теме подключился очень энергичный доктор Дж. Хансон - директор Годаровского института космических исследований в Нью-Йорке. Насколько мне известно, все, чем они там занимаются, - это численное моделирование глобального климата. Хансон, как человек энергичный и толковый, выступая летом 1988 года в конгрессе США, говорил: "Смотрите, что делается за окном, - жара! Это потому, что происходит глобальное потепление климата, связанное с концентрацией СО2 в атмосфере".
Описание слайда:
Уточните: когда проблема климата стала эксплуатироваться с целью получения ресурсов? - Когда вслед за Сейлерсом и Будыко, уже в 1988 году, к этой теме подключился очень энергичный доктор Дж. Хансон - директор Годаровского института космических исследований в Нью-Йорке. Насколько мне известно, все, чем они там занимаются, - это численное моделирование глобального климата. Хансон, как человек энергичный и толковый, выступая летом 1988 года в конгрессе США, говорил: "Смотрите, что делается за окном, - жара! Это потому, что происходит глобальное потепление климата, связанное с концентрацией СО2 в атмосфере".

Слайд 87





Какой переход из физически неравновесного современного состояния климата Земли нас ожидает?
Какой переход из физически неравновесного современного состояния климата Земли нас ожидает?
Описание слайда:
Какой переход из физически неравновесного современного состояния климата Земли нас ожидает? Какой переход из физически неравновесного современного состояния климата Земли нас ожидает?

Слайд 88





? Венера или 
Марс
Описание слайда:
? Венера или Марс

Слайд 89





Парниковые газы Земли
Описание слайда:
Парниковые газы Земли

Слайд 90





Энергетические и температурные характеристики различных планет (по Mitchell, 1989) с доволнениями по (V.G.Gjrshkov et all., 2000
Описание слайда:
Энергетические и температурные характеристики различных планет (по Mitchell, 1989) с доволнениями по (V.G.Gjrshkov et all., 2000

Слайд 91





!
Описание слайда:
!

Слайд 92


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №92
Описание слайда:

Слайд 93






Биоразнообразие биосферы
Описание слайда:
Биоразнообразие биосферы

Слайд 94





 Разнообразие органического мира  
Примерное число видов, известных в настоящее время,
 тысяч видов (из Соловьев, 1982):
Описание слайда:
Разнообразие органического мира Примерное число видов, известных в настоящее время, тысяч видов (из Соловьев, 1982):

Слайд 95





 Разнообразие органического мира  
Примерное число видов, известных в настоящее время,
 тысяч видов:
Описание слайда:
Разнообразие органического мира Примерное число видов, известных в настоящее время, тысяч видов:

Слайд 96





Царства живых организмов
Описание слайда:
Царства живых организмов

Слайд 97





Современные систематические  подразделения    (ВИКИПЕДИЯ, РУСС)
Описание слайда:
Современные систематические подразделения (ВИКИПЕДИЯ, РУСС)

Слайд 98





Современные систематические  подразделения
Описание слайда:
Современные систематические подразделения

Слайд 99





Грибы и грибообразные организмы
Описание слайда:
Грибы и грибообразные организмы

Слайд 100





Место грибов и грибоподобных организмов в системе живого мира
«Энциклопедия жизни»[9], «Каталог жизни»[10])
Описание слайда:
Место грибов и грибоподобных организмов в системе живого мира «Энциклопедия жизни»[9], «Каталог жизни»[10])

Слайд 101






Ежегодно описываются сотни ранее не описанных видов. И уничтожаются не описаными, по-видимому, такие же или большие количества.
Общее видовое разнообразие на начало 20 века по-видимому следует оценивать в 5—10 106 видов.
Описание слайда:
Ежегодно описываются сотни ранее не описанных видов. И уничтожаются не описаными, по-видимому, такие же или большие количества. Общее видовое разнообразие на начало 20 века по-видимому следует оценивать в 5—10 106 видов.

Слайд 102





Профессор  Аверьянов Леонид Владимирович (1955 г.р.), Вед н.с. Ботанического института  РАН
Зав отделом Гербарий высших растений
 за время работы описал примерно 1/3 флоры Вьетнама, в том числе 5 новых родов и сотни новых видов
«Площадь естественных лесов за 30 лет моей работы во Вьетнаме сократилась с 30% до 0.1% [2011]. Все равно я ежегодно описываю не менее двух десятков новых для науки видов…. Мы уничтожаем планету так ее и не описав»
Описание слайда:
Профессор Аверьянов Леонид Владимирович (1955 г.р.), Вед н.с. Ботанического института РАН Зав отделом Гербарий высших растений за время работы описал примерно 1/3 флоры Вьетнама, в том числе 5 новых родов и сотни новых видов «Площадь естественных лесов за 30 лет моей работы во Вьетнаме сократилась с 30% до 0.1% [2011]. Все равно я ежегодно описываю не менее двух десятков новых для науки видов…. Мы уничтожаем планету так ее и не описав»

Слайд 103





Биоразнообразие Земли
Описание слайда:
Биоразнообразие Земли

Слайд 104





Современные представления о видовом разнообразии
Описание слайда:
Современные представления о видовом разнообразии

Слайд 105





Ожидаемые (прогнозируемые) потери числа видов сосудистых растений
Описание слайда:
Ожидаемые (прогнозируемые) потери числа видов сосудистых растений

Слайд 106





Ожидаемые (прогнозируемые) потери числа видов сосудистых растений
Описание слайда:
Ожидаемые (прогнозируемые) потери числа видов сосудистых растений

Слайд 107





Изменение численности «диких» позвоночных в течение 40 лет (оценено по 10348 модельным популяциям 3038 видов)
The LPI is calculated using trends in 10,380 populations of 
over 3,038 vertebrate species (fishes, amphibians, reptiles, birds 
and mammals). These species groups have been comprehensively 
researched and monitored by scientists and the general public for 
many years, meaning that a lot of data is available to assess the state
of specific populations and their trends over time.
Описание слайда:
Изменение численности «диких» позвоночных в течение 40 лет (оценено по 10348 модельным популяциям 3038 видов) The LPI is calculated using trends in 10,380 populations of over 3,038 vertebrate species (fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals). These species groups have been comprehensively researched and monitored by scientists and the general public for many years, meaning that a lot of data is available to assess the state of specific populations and their trends over time.

Слайд 108






Флористические царства
Описание слайда:
Флористические царства

Слайд 109






Энде́мики (от греч. ἔνδημος — местный) — биологические таксоны, представители которых обитают на относительно ограниченном территории. Такая характеристика таксона, как обитание на ограниченной территории, называется эндемизмом.
Описание слайда:
Энде́мики (от греч. ἔνδημος — местный) — биологические таксоны, представители которых обитают на относительно ограниченном территории. Такая характеристика таксона, как обитание на ограниченной территории, называется эндемизмом.

Слайд 110





Огуречное дерево, или Дендросициос сокотранский (Dendrosicyos socotrana) — растение семейства Тыквенные, единственный вид монотипного рода Дендросициос (Dendrosicyos). Дерево представляет большой биологический интерес, так как это — единственное древовидное растение в семействе тыквенных.
Описание слайда:
Огуречное дерево, или Дендросициос сокотранский (Dendrosicyos socotrana) — растение семейства Тыквенные, единственный вид монотипного рода Дендросициос (Dendrosicyos). Дерево представляет большой биологический интерес, так как это — единственное древовидное растение в семействе тыквенных.

Слайд 111





Флористическое деление океана по: Петров, 1974
Описание слайда:
Флористическое деление океана по: Петров, 1974

Слайд 112






Флористическое деление суши, Флористические царства
Описание слайда:
Флористическое деление суши, Флористические царства

Слайд 113






Роналд Гуд (англ. Ronald D'Oyley Good, 1896—1992) — английский ботаник, флорист и биогеограф.
Основные работы:
англ. Good R. A theory of plant geography // New Phytology. 1931. Vol. 30, № 3. P. 149–171 
англ. Good R. Plants and Human Economics, 1933 
англ. Ronald Good. The Geography of Flowering Plants. L.; N. Y.: Longmans, Green, 1947 
англ. Good R. Madagascar and New Caledonia. A problem in plant geography // Blumea. 1950. Vol. 6. P. 470–47 
англ. Good R. Features of Evolution in the Flowering Plants, 1956 
англ. Good R. The Philosophy of Evolution, 1981 
англ. Good R. A Concise Flora of Dorset, 1984
Описание слайда:
Роналд Гуд (англ. Ronald D'Oyley Good, 1896—1992) — английский ботаник, флорист и биогеограф. Основные работы: англ. Good R. A theory of plant geography // New Phytology. 1931. Vol. 30, № 3. P. 149–171 англ. Good R. Plants and Human Economics, 1933 англ. Ronald Good. The Geography of Flowering Plants. L.; N. Y.: Longmans, Green, 1947 англ. Good R. Madagascar and New Caledonia. A problem in plant geography // Blumea. 1950. Vol. 6. P. 470–47 англ. Good R. Features of Evolution in the Flowering Plants, 1956 англ. Good R. The Philosophy of Evolution, 1981 англ. Good R. A Concise Flora of Dorset, 1984

Слайд 114


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №114
Описание слайда:

Слайд 115





Биоразнообразие: флористические царства
Описание слайда:
Биоразнообразие: флористические царства

Слайд 116






 Армен Леонович Тахтаджян (1910 -- 2009) Основные звания и награды:[2]
   Доктор биологических наук (1944)
    Профессор (1944)
    Член-корреспондент Академии наук Армянской ССР (1945)
    Член-корреспондент Академии наук СССР (1966)
    Академик Академии наук Армянской ССР (1971)
    Академик Академии наук СССР, позже — Российской академии наук (1972)
    Заслуженный деятель науки Армянской ССР (1967)
    Лауреат Государственной премии СССР (1981)
    Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1990)
    В 1969 Тахтаджян стал лауреатом Премии имени В. Л. Комарова Академии наук СССР за монографию «Система и филогения цветковых растений» (1966).
    Государственная премия СССР за 1981 год — за монографию «Флористические области Земли» (1978).
    Премия «The Henry Allan Gleason Award» за выдающуюся публикацию года в области систематики растений, экологии и фитогеографии — за книгу «Diversity and classification of flowering plants» (1997).
    Премия имени Аллертона (США, 1990)
    Премия имени Генри Шоу (США, 1997)
    Герой Социалистического Труда (1990)
    Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Дружбы Народов», армянским орденом «Месроп Маштоц», медалями, а также благодарностью Президента РФ (2000).

Избранные труды
Об эволюционной гетерохронии признаков. / Доклады АН Армянской ССР, 1946, т. 5 (3). С. 79-86. 
Морфологическая эволюция покрытосеменных. — М., 1948. 
Высшие растения, 1. — М.—Л., 1956. 
Die Evolution der Angiospermen. Jena, 1959 (нем.) 
Основы эволюционной морфологии покрытосеменных. — М.—Л., 1964. 
Тахтаджян А. Л. Система и филогения цветковых растений / Академия наук СССР. Ботанический институт имени В. Л. Комарова. — М.—Л.: Наука, 1966. — 611 с. — 4 300 экз. 
Flowering plants: origin and dispersal. 1969 (англ.) 
Происхождение и расселение цветковых растений. — Л., 1970. 
Тахтаджян А. Л., Фёдоров Ан. А. Флора Еревана: Определитель дикорастущих растений Араратской котловины / Академия наук СССР. Ботанический институт им. В. Л. Комарова. Академия наук Армянской ССР. Ботанический институт. — Изд. 2-е, перераб. и доп.. — Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1972. — 394 с. — 2 200 экз. 
Evolution und Ausbreitung der Blütenpflanzen. Jena. 1973 (нем.) 
Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли. — Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1978. — 247 с. — 4 000 экз. 
A. L. Takhtajan: Floristic Regions of the World. Berkeley, 1986 (англ.) 
Тахтаджян А. Л. Система магнолиофитов. — Л.: Наука, 1987. — 439 с. — 3 750 экз. 
A. L. Takhtajan: Evolutionary trends in flowering plants. Columbia Univ. Press, New York 1991 (англ.) 
A. L. Takhtajan: Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia Univ. Press, New York 1997 (англ.) 
Тахтаджян А. Л. Principia tectologica. Принципы организации и трансформации сложных систем: эволюционный подход. — Изд. 2-е, перераб. и доп.. — СПБ.: Издательство СПФХА, 2001. — 121 с. — 500 экз. — ISBN 5-8085-0119-9 
Грани эволюции: Статьи по теории эволюции. 1943—2006 гг. / Науч. совет Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Издание трудов выдающихся учёных». — СПб.: Наука, 2007. — 326 с. — (Памятники отечественной науки. XX век). — 1000 экз. — ISBN 978-5-02-026273-7 — УДК 575 + 58 
Armen Takhtajan. Flowering Plants. Springer Verlag. 2009. 918 P. (англ.)
Описание слайда:
Армен Леонович Тахтаджян (1910 -- 2009) Основные звания и награды:[2] Доктор биологических наук (1944) Профессор (1944) Член-корреспондент Академии наук Армянской ССР (1945) Член-корреспондент Академии наук СССР (1966) Академик Академии наук Армянской ССР (1971) Академик Академии наук СССР, позже — Российской академии наук (1972) Заслуженный деятель науки Армянской ССР (1967) Лауреат Государственной премии СССР (1981) Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1990) В 1969 Тахтаджян стал лауреатом Премии имени В. Л. Комарова Академии наук СССР за монографию «Система и филогения цветковых растений» (1966). Государственная премия СССР за 1981 год — за монографию «Флористические области Земли» (1978). Премия «The Henry Allan Gleason Award» за выдающуюся публикацию года в области систематики растений, экологии и фитогеографии — за книгу «Diversity and classification of flowering plants» (1997). Премия имени Аллертона (США, 1990) Премия имени Генри Шоу (США, 1997) Герой Социалистического Труда (1990) Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Дружбы Народов», армянским орденом «Месроп Маштоц», медалями, а также благодарностью Президента РФ (2000). Избранные труды Об эволюционной гетерохронии признаков. / Доклады АН Армянской ССР, 1946, т. 5 (3). С. 79-86. Морфологическая эволюция покрытосеменных. — М., 1948. Высшие растения, 1. — М.—Л., 1956. Die Evolution der Angiospermen. Jena, 1959 (нем.) Основы эволюционной морфологии покрытосеменных. — М.—Л., 1964. Тахтаджян А. Л. Система и филогения цветковых растений / Академия наук СССР. Ботанический институт имени В. Л. Комарова. — М.—Л.: Наука, 1966. — 611 с. — 4 300 экз. Flowering plants: origin and dispersal. 1969 (англ.) Происхождение и расселение цветковых растений. — Л., 1970. Тахтаджян А. Л., Фёдоров Ан. А. Флора Еревана: Определитель дикорастущих растений Араратской котловины / Академия наук СССР. Ботанический институт им. В. Л. Комарова. Академия наук Армянской ССР. Ботанический институт. — Изд. 2-е, перераб. и доп.. — Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1972. — 394 с. — 2 200 экз. Evolution und Ausbreitung der Blütenpflanzen. Jena. 1973 (нем.) Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли. — Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1978. — 247 с. — 4 000 экз. A. L. Takhtajan: Floristic Regions of the World. Berkeley, 1986 (англ.) Тахтаджян А. Л. Система магнолиофитов. — Л.: Наука, 1987. — 439 с. — 3 750 экз. A. L. Takhtajan: Evolutionary trends in flowering plants. Columbia Univ. Press, New York 1991 (англ.) A. L. Takhtajan: Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia Univ. Press, New York 1997 (англ.) Тахтаджян А. Л. Principia tectologica. Принципы организации и трансформации сложных систем: эволюционный подход. — Изд. 2-е, перераб. и доп.. — СПБ.: Издательство СПФХА, 2001. — 121 с. — 500 экз. — ISBN 5-8085-0119-9 Грани эволюции: Статьи по теории эволюции. 1943—2006 гг. / Науч. совет Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Издание трудов выдающихся учёных». — СПб.: Наука, 2007. — 326 с. — (Памятники отечественной науки. XX век). — 1000 экз. — ISBN 978-5-02-026273-7 — УДК 575 + 58 Armen Takhtajan. Flowering Plants. Springer Verlag. 2009. 918 P. (англ.)

Слайд 117





Флористические царства, схема
(названия по Тахтаджяну [1978], абрис по Гуду [Good ,1947])
Описание слайда:
Флористические царства, схема (названия по Тахтаджяну [1978], абрис по Гуду [Good ,1947])

Слайд 118





Флористическое деление суши 
по: Тахтаджян, 1974
Описание слайда:
Флористическое деление суши по: Тахтаджян, 1974

Слайд 119





Голарктическое царство
Самое большое по площади (более половины суши)
40 эндемичных семейств
1 Бореальное подцарство
Циркумбореальная или Евро-Сибирско-Канадская область
САМАЯ КРУПНАЯ ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ, значительная часть которой расположена на территории России
2 Древнесредиземноморское подцарство
3 Мадреандское (сонорское) подцарство 
(флора юго-западной северной Америки и Мексиканского нагорья)
Описание слайда:
Голарктическое царство Самое большое по площади (более половины суши) 40 эндемичных семейств 1 Бореальное подцарство Циркумбореальная или Евро-Сибирско-Канадская область САМАЯ КРУПНАЯ ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ, значительная часть которой расположена на территории России 2 Древнесредиземноморское подцарство 3 Мадреандское (сонорское) подцарство (флора юго-западной северной Америки и Мексиканского нагорья)

Слайд 120





Циркумбореальная или Евро-Сибирско-Канадская область
Описание слайда:
Циркумбореальная или Евро-Сибирско-Канадская область

Слайд 121





Неотропическое флористическое царство
Описание слайда:
Неотропическое флористическое царство

Слайд 122





Типичные леса Амазонии 
(Amazon Manaus forest)
Описание слайда:
Типичные леса Амазонии (Amazon Manaus forest)

Слайд 123





Палеотропическое флористическое царство
(древне-тропическое)
 1 Африканское подцарство
 2 Мадагаскарское подцарство (85%       эндемичных видов,)
 3 Индо-малезийское подцарство
 4 Полинезийское подцарство
 5 Новокаледонское подцарство
Описание слайда:
Палеотропическое флористическое царство (древне-тропическое) 1 Африканское подцарство 2 Мадагаскарское подцарство (85% эндемичных видов,) 3 Индо-малезийское подцарство 4 Полинезийское подцарство 5 Новокаледонское подцарство

Слайд 124





Африканское подцарство
Область Намиб-Карру (южно-африканская) [12] Эндемичный вид голосеменных Welwitschia mirabilis
Описание слайда:
Африканское подцарство Область Намиб-Карру (южно-африканская) [12] Эндемичный вид голосеменных Welwitschia mirabilis

Слайд 125





Капское флористическое царство
7 эндемичных семейств, 210 эндемичных родов, >6000 эндемичных видов растений и все это на очень маленькой площади, потому Капскую флористическую область выделяют в отдельное царство
Описание слайда:
Капское флористическое царство 7 эндемичных семейств, 210 эндемичных родов, >6000 эндемичных видов растений и все это на очень маленькой площади, потому Капскую флористическую область выделяют в отдельное царство

Слайд 126





Капское флористическое царство
Описание слайда:
Капское флористическое царство

Слайд 127





Австралийское флористическое царство
более 10 эндемичных семейств, 570 эндемичных родов
Области
29 северовосточно австралийская
30 Юго-западно австралийская
31 Центрально-австралийская
Описание слайда:
Австралийское флористическое царство более 10 эндемичных семейств, 570 эндемичных родов Области 29 северовосточно австралийская 30 Юго-западно австралийская 31 Центрально-австралийская

Слайд 128





Австралийские эвкалиптовые леса
Описание слайда:
Австралийские эвкалиптовые леса

Слайд 129





Австралийские эвкалиптовые леса
Karri forest (Eucalyptus diversicolor)
Pemberton area, Western Australia, (1958)
Описание слайда:
Австралийские эвкалиптовые леса Karri forest (Eucalyptus diversicolor) Pemberton area, Western Australia, (1958)

Слайд 130


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №130
Описание слайда:

Слайд 131





Леса из Нотофагуса («южный бук», 35 видов, есть как вечно-зеленые так и листопадные),
 Огненная земля, Патагонская Флористическая область, Голантарктическое флористическое царство
Описание слайда:
Леса из Нотофагуса («южный бук», 35 видов, есть как вечно-зеленые так и листопадные), Огненная земля, Патагонская Флористическая область, Голантарктическое флористическое царство

Слайд 132





Число видов сосудистых растений 
(на площади 100х100 км)
Описание слайда:
Число видов сосудистых растений (на площади 100х100 км)

Слайд 133






Наибольшее число видов покрытосеменных наблюдается в регионах близких к тропикам, где хорошо выражена горная поясность, и в пределах анализируемой территории 100 х 100 км2 представлена растительность от тропических лесов до высокогорных пустынь.
Описание слайда:
Наибольшее число видов покрытосеменных наблюдается в регионах близких к тропикам, где хорошо выражена горная поясность, и в пределах анализируемой территории 100 х 100 км2 представлена растительность от тропических лесов до высокогорных пустынь.

Слайд 134





Число видов голосеменных растений 
(на площадь 100х100 км)
Описание слайда:
Число видов голосеменных растений (на площадь 100х100 км)

Слайд 135






Голосеменные характеризуются выраженными центрами видового разнообразия, также в регионах с выраженной контрастностью природных условий.
Описание слайда:
Голосеменные характеризуются выраженными центрами видового разнообразия, также в регионах с выраженной контрастностью природных условий.

Слайд 136





Араукария чилийская (Araucaria araucana)
Описание слайда:
Араукария чилийская (Araucaria araucana)

Слайд 137





Araucaria bidwillii trees
Bunya Mountains National Park, Queensland, Australia, 26°54'09"S 151°37'51"E, 865m altitudeDate26 December 2008
Описание слайда:
Araucaria bidwillii trees Bunya Mountains National Park, Queensland, Australia, 26°54'09"S 151°37'51"E, 865m altitudeDate26 December 2008

Слайд 138





Число видов мохообразных растений (без строгой привязки к площади)
Описание слайда:
Число видов мохообразных растений (без строгой привязки к площади)

Слайд 139






Данные по мохообразным собраны и представлены некорректно: нет привязки к размеру анализируемой площади. Поэтому представленное разнообразие мохообразных – всего лишь показатель степени изученности тех или иных регионов. И только по разнообразию семейств, родов и конкретных видов можно судить об истинных центрах разнообразия мохообразных (мхов и печеночников).
Описание слайда:
Данные по мохообразным собраны и представлены некорректно: нет привязки к размеру анализируемой площади. Поэтому представленное разнообразие мохообразных – всего лишь показатель степени изученности тех или иных регионов. И только по разнообразию семейств, родов и конкретных видов можно судить об истинных центрах разнообразия мохообразных (мхов и печеночников).

Слайд 140





Зависимость число видов  площадь для цветковых растений (Англия)
График показывает зависимость числа видов цветковых растений от размера учетной площади. Видовое богатство возрастает с увеличением размера выборки. (Krebs, 1985, по Williams, 1964).
Описание слайда:
Зависимость число видов  площадь для цветковых растений (Англия) График показывает зависимость числа видов цветковых растений от размера учетной площади. Видовое богатство возрастает с увеличением размера выборки. (Krebs, 1985, по Williams, 1964).

Слайд 141





Зависимость число видов  площадь (для растений и позвоночных на территории Африки)
Описание слайда:
Зависимость число видов  площадь (для растений и позвоночных на территории Африки)

Слайд 142





Зависимость число видов  площадь
имеет ранг эмпирического закона, поскольку наблюдается у всех групп организмов  от зеленых водорослей и лишайников до беспозвоночных и хордовых и всех групп растений.
Изучение и знание этих зависимостей для конкретных групп видов живых организмов и для конкретных регионов – основа для анализа потерь разнообразия в результате антропогенного воздействия.
Однако, анализ разнообразия видов всегда должен выполняться с привязкой к конкретной площади.
Описание слайда:
Зависимость число видов  площадь имеет ранг эмпирического закона, поскольку наблюдается у всех групп организмов от зеленых водорослей и лишайников до беспозвоночных и хордовых и всех групп растений. Изучение и знание этих зависимостей для конкретных групп видов живых организмов и для конкретных регионов – основа для анализа потерь разнообразия в результате антропогенного воздействия. Однако, анализ разнообразия видов всегда должен выполняться с привязкой к конкретной площади.

Слайд 143






Проблемы 
потерь и сохранения биоразнообразия
Описание слайда:
Проблемы потерь и сохранения биоразнообразия

Слайд 144





Проблемы 
потерь и сохранения биоразнообразия
Биоразнообразие (набор видов) – это программа формирования и функционирования конкретных биогеоценозов и их комплексов.
Естественных сообществ может уже не существовать, но набор видов (программа) еще остается и реализуется в виде нарушенных восстанавливающихся сообществ.
Описание слайда:
Проблемы потерь и сохранения биоразнообразия Биоразнообразие (набор видов) – это программа формирования и функционирования конкретных биогеоценозов и их комплексов. Естественных сообществ может уже не существовать, но набор видов (программа) еще остается и реализуется в виде нарушенных восстанавливающихся сообществ.

Слайд 145





Проблемы 
потерь и сохранения биоразнообразия
Потери разнообразия -  это очень серьезная проблема: 
--  потеря редких видов свидетельствует о полном разрушении естественных сообществ (потере средообразующих и стабилизирующих свойств естественной биоты) в масштабе регионов.
-- потеря доминантных видов – это потеря программы формирования и функционирования конкретных типов биогеоценозов – программ поддержания стабильности биосферы.
Описание слайда:
Проблемы потерь и сохранения биоразнообразия Потери разнообразия - это очень серьезная проблема: -- потеря редких видов свидетельствует о полном разрушении естественных сообществ (потере средообразующих и стабилизирующих свойств естественной биоты) в масштабе регионов. -- потеря доминантных видов – это потеря программы формирования и функционирования конкретных типов биогеоценозов – программ поддержания стабильности биосферы.

Слайд 146





Распределение антропогенной нагрузки на биосферу в различных регионах
Описание слайда:
Распределение антропогенной нагрузки на биосферу в различных регионах

Слайд 147





Ноосфера 
Ноосфера
Описание слайда:
Ноосфера Ноосфера

Слайд 148





Термин Ноосфера предложили Эдуард Леруа (1927) 
Тейяр де Шарден (1930)
ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН, ПЬЕР (Teilhard de Chardin, Pierre) (1881–1955), французский геолог, палеонтолог и философ. Будучи священником Римско-католической церкви, Тейяр пытался осуществить синтез христианского учения и теории космической эволюции. 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/TEYAR_DE_SHARDEN_PER.html
Описание слайда:
Термин Ноосфера предложили Эдуард Леруа (1927) Тейяр де Шарден (1930) ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН, ПЬЕР (Teilhard de Chardin, Pierre) (1881–1955), французский геолог, палеонтолог и философ. Будучи священником Римско-католической церкви, Тейяр пытался осуществить синтез христианского учения и теории космической эволюции. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/TEYAR_DE_SHARDEN_PER.html

Слайд 149





Ноосфера
«в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного»
Описание слайда:
Ноосфера «в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного»

Слайд 150





Учение о ноосфере
Ноосфе́ра (греч. νόος — «разум» и σφαῖρα — «шар») — сфера разума; сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера обозначается также терминами «антропосфера», «биосфера», «биотехносфера») http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%EE%F1%F4%E5%F0%E0 
«мысли о Ноосфере как Обществе Разума… уже по самой сути своей глубоко религиозны и пока что остаются утопичными» [Штильмарк Ф.Р. К спорам о дикой природе, заповедности и антропоцентризме // Гуман. экол. журн. - 2002. - Т.2 (спецвыпуск). - С.49-51.] 
Американский историк природоохраны Д. Винер называет учение о ноосфере «утопической и научно несостоятельной идеей» [Винер Д. Р. Культ Вернадского и ноосфера / Винер Дуглас Р. // В. И. Вернадский: pro et contra. — СПб., 2000. — С.645-646]
Описание слайда:
Учение о ноосфере Ноосфе́ра (греч. νόος — «разум» и σφαῖρα — «шар») — сфера разума; сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера обозначается также терминами «антропосфера», «биосфера», «биотехносфера») http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%EE%EE%F1%F4%E5%F0%E0 «мысли о Ноосфере как Обществе Разума… уже по самой сути своей глубоко религиозны и пока что остаются утопичными» [Штильмарк Ф.Р. К спорам о дикой природе, заповедности и антропоцентризме // Гуман. экол. журн. - 2002. - Т.2 (спецвыпуск). - С.49-51.] Американский историк природоохраны Д. Винер называет учение о ноосфере «утопической и научно несостоятельной идеей» [Винер Д. Р. Культ Вернадского и ноосфера / Винер Дуглас Р. // В. И. Вернадский: pro et contra. — СПб., 2000. — С.645-646]

Слайд 151





Ноосфера 
Ноосфера 
Реальность или утопия?
Описание слайда:
Ноосфера Ноосфера Реальность или утопия?

Слайд 152





Информация в биоте и цивилизации
Виктор Георгиевич Горшков
1935 г.р.
Физик теоретик
профессор
Ведущий научный сотрудник 
С. Петербургского института Ядерной физики им. Константинова
Описание слайда:
Информация в биоте и цивилизации Виктор Георгиевич Горшков 1935 г.р. Физик теоретик профессор Ведущий научный сотрудник С. Петербургского института Ядерной физики им. Константинова

Слайд 153





Информация в биоте и цивилизации
V.G.Gorshkov et all., 2000
Краткосрочная память 100 бит сек−1
Долговременная память 10 бит сек−1 (Ninio, 1998). 
Активное накопление информации 
	первые ~ 20 лет  жизни (~6 · 108 сек) · [10 бит сек−1] 
Объем информации в памяти одного человека 6 109 бит
Численность населения 6 · 109 
Общий объем информации в памяти всех людей ~ 3 1019 бит

Поправки на дублирование информации:
Специальные профессиональные знания   ~ 10% (10 −1)
Число профессионалов в конкретной узкой области, обладающих одинаковыми знаниями -  не менее 100 (10 −2)
Общее количество информации человечества ~ 1016 бит
Описание слайда:
Информация в биоте и цивилизации V.G.Gorshkov et all., 2000 Краткосрочная память 100 бит сек−1 Долговременная память 10 бит сек−1 (Ninio, 1998). Активное накопление информации первые ~ 20 лет жизни (~6 · 108 сек) · [10 бит сек−1] Объем информации в памяти одного человека 6 109 бит Численность населения 6 · 109 Общий объем информации в памяти всех людей ~ 3 1019 бит Поправки на дублирование информации: Специальные профессиональные знания ~ 10% (10 −1) Число профессионалов в конкретной узкой области, обладающих одинаковыми знаниями - не менее 100 (10 −2) Общее количество информации человечества ~ 1016 бит

Слайд 154





Информация в биоте и цивилизации
V.G.Gorshkov et al., 2000

Геном человека ~ 6 · 109 нуклеотидных пар [нп]
Средний геном вида ~ 109 нп  109  бит
Общее число видов на Земле  ~107 

Общее количество информации
		 в биоте ~1016  бит
Описание слайда:
Информация в биоте и цивилизации V.G.Gorshkov et al., 2000 Геном человека ~ 6 · 109 нуклеотидных пар [нп] Средний геном вида ~ 109 нп  109 бит Общее число видов на Земле ~107 Общее количество информации в биоте ~1016 бит

Слайд 155





Информация в биоте и цивилизации
V.G.Gorshkov et al., 2000
Описание слайда:
Информация в биоте и цивилизации V.G.Gorshkov et al., 2000

Слайд 156






Компьюторная память и культура человечества
http://www.docsearchengine.org/ppt/1/current-state-of-computer-memory-technology-vs-state-of-human.html
Описание слайда:
Компьюторная память и культура человечества http://www.docsearchengine.org/ppt/1/current-state-of-computer-memory-technology-vs-state-of-human.html

Слайд 157






Библиотека Конгресса содержит около 120 миллионов книг. Для хранения этой информации в компьютере потребуется около 10 ТВ памяти. 
Диск объемом 1 ТВ стоит $925.
Потратив $10.000 можно расположить всю Библиотеку Конгресса на книжной полке.
Описание слайда:
Библиотека Конгресса содержит около 120 миллионов книг. Для хранения этой информации в компьютере потребуется около 10 ТВ памяти. Диск объемом 1 ТВ стоит $925. Потратив $10.000 можно расположить всю Библиотеку Конгресса на книжной полке.

Слайд 158


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №158
Описание слайда:

Слайд 159





Информация в биоте и цивилизации
V.G.Gorshkov et al., 2000
Время оборота современных технологий
 10 лет  (3 · 108 сек)
Общее количество информации человечества ~ 1016 бит
Скорость современного прогресса
1016 бит / 3108 сек   3107 бит сек−1
Описание слайда:
Информация в биоте и цивилизации V.G.Gorshkov et al., 2000 Время оборота современных технологий 10 лет (3 · 108 сек) Общее количество информации человечества ~ 1016 бит Скорость современного прогресса 1016 бит / 3108 сек  3107 бит сек−1

Слайд 160





Информация в биоте и цивилизации
V.G.Gorshkov et al., 2000
Общее количество информации
 	в биоте ~1016  бит 
Полная смена видового состава биоты
	 3108  лет ~ 1016  сек
Скорость накопления информации биотой  	1 бит сек−1
Описание слайда:
Информация в биоте и цивилизации V.G.Gorshkov et al., 2000 Общее количество информации в биоте ~1016 бит Полная смена видового состава биоты 3108 лет ~ 1016 сек Скорость накопления информации биотой 1 бит сек−1

Слайд 161





Информация в биоте и цивилизации
V.G.Gorshkov et al., 2000
Описание слайда:
Информация в биоте и цивилизации V.G.Gorshkov et al., 2000

Слайд 162





Информация в биоте и цивилизации
V.G.Gorshkov et al., 2000
Скорость обработки информации персональным компьютером составляет
 ~108 бит сек−1
Число владельцев компьютеров составляло на конец 20 века незначительную часть человечества ~108
(в расчете 1 из 100 человек)
Современный поток информации, обрабатываемый человечеством составляет
~ 1016 бит сек−1
Описание слайда:
Информация в биоте и цивилизации V.G.Gorshkov et al., 2000 Скорость обработки информации персональным компьютером составляет ~108 бит сек−1 Число владельцев компьютеров составляло на конец 20 века незначительную часть человечества ~108 (в расчете 1 из 100 человек) Современный поток информации, обрабатываемый человечеством составляет ~ 1016 бит сек−1

Слайд 163





Информация в биоте и цивилизации
V.G.Gorshkov et al., 2000
Обработка информации в биоте происходит на молекулярном уровне.
1 клетка в процессе жизнедеятельности обрабатывает информацию со скоростью
 ~	107 бит сек−1
Общее количество живых клеток в биоте  ~1028

Поток информации, обрабатываемый биотой составляет ~1035 бит сек−1
Описание слайда:
Информация в биоте и цивилизации V.G.Gorshkov et al., 2000 Обработка информации в биоте происходит на молекулярном уровне. 1 клетка в процессе жизнедеятельности обрабатывает информацию со скоростью ~ 107 бит сек−1 Общее количество живых клеток в биоте ~1028 Поток информации, обрабатываемый биотой составляет ~1035 бит сек−1

Слайд 164





Информация в биоте и цивилизации
V.G.Gorshkov et al., 2000 
В пределе, компьютер будет у каждого, 
скорость работы компьютеров возрастет в 104 раз, 
поток обрабатываемой информации может достичь 1022 бит сек−1, 
но до размера информации, обрабатываемой биотой, все равно будет оставаться еще много порядков.
Описание слайда:
Информация в биоте и цивилизации V.G.Gorshkov et al., 2000 В пределе, компьютер будет у каждого, скорость работы компьютеров возрастет в 104 раз, поток обрабатываемой информации может достичь 1022 бит сек−1, но до размера информации, обрабатываемой биотой, все равно будет оставаться еще много порядков.

Слайд 165





Охрана природы
Охрана природы
Описание слайда:
Охрана природы Охрана природы

Слайд 166





Охрана природы
Ответ на вопрос:
Может ли человек взять на себя функции биосферы? 
Т.е. Заменить биосферу Ноосферой

           Нет, не может.
Описание слайда:
Охрана природы Ответ на вопрос: Может ли человек взять на себя функции биосферы? Т.е. Заменить биосферу Ноосферой Нет, не может.

Слайд 167





То есть: понятие Ноосфера как биологическое и экологическое явление такого же ранга как биосфера – безусловно должно рассматриваться как  теоретически неверное, несостоятельное.
То есть: понятие Ноосфера как биологическое и экологическое явление такого же ранга как биосфера – безусловно должно рассматриваться как  теоретически неверное, несостоятельное.
С другой стороны ноосфера или правильнее антропосфера, как средство уничтожения исходной биосферы, в настоящее время является реальностью.
Описание слайда:
То есть: понятие Ноосфера как биологическое и экологическое явление такого же ранга как биосфера – безусловно должно рассматриваться как теоретически неверное, несостоятельное. То есть: понятие Ноосфера как биологическое и экологическое явление такого же ранга как биосфера – безусловно должно рассматриваться как теоретически неверное, несостоятельное. С другой стороны ноосфера или правильнее антропосфера, как средство уничтожения исходной биосферы, в настоящее время является реальностью.

Слайд 168





Дождевой тропический лес, Амазонка рис 2.
Описание слайда:
Дождевой тропический лес, Амазонка рис 2.

Слайд 169





Дождевой тропический лес, Амазонка
Описание слайда:
Дождевой тропический лес, Амазонка

Слайд 170







Главные результаты: (ЛЕКЦИЯ 12)

Начиная с конца 19 века, естественная биота перестала справляться с антропогенным воздействием.
 
Т.е. начиная с конца 19 века антропогенное воздействие превысило порог устойчивости биосферы.
 
В настоящее время  биосфера выведена из устойчивого равновесного состояния.
Описание слайда:
Главные результаты: (ЛЕКЦИЯ 12) Начиная с конца 19 века, естественная биота перестала справляться с антропогенным воздействием. Т.е. начиная с конца 19 века антропогенное воздействие превысило порог устойчивости биосферы. В настоящее время биосфера выведена из устойчивого равновесного состояния.

Слайд 171






Охрана природы, как сохранение совокупности естественных сообществ, выполняющих свою биосферную средо-стабилизирующую функцию (в том числе замкнутый цикл СО2), является декларацией (заявлением), не имеющeй отношения к реальному состоянию дел.
Описание слайда:
Охрана природы, как сохранение совокупности естественных сообществ, выполняющих свою биосферную средо-стабилизирующую функцию (в том числе замкнутый цикл СО2), является декларацией (заявлением), не имеющeй отношения к реальному состоянию дел.

Слайд 172





Охрана природы
Таким образом, в настоящее время, охрана природы  -  это  попытка человечества, разрушая естественные сообщества,  причинить природе наименьшее «зло».
Цель -  сохранить окружающую среду пригодной (в физическом и психологическом смысле) для жизни самого человека.
Описание слайда:
Охрана природы Таким образом, в настоящее время, охрана природы - это попытка человечества, разрушая естественные сообщества, причинить природе наименьшее «зло». Цель - сохранить окружающую среду пригодной (в физическом и психологическом смысле) для жизни самого человека.

Слайд 173





Охрана природы
Стратегическая цель охраны природы – сохранение биосферы. (восстановление замкнутости углеродного цикла)
Ее достижение возможно только при сохранении всех мало нарушенных и ненарушенных лесов и резком сокращении экстенсивного ведения лесного хозяйства − особенно массовых  и сплошных рубок.
Описание слайда:
Охрана природы Стратегическая цель охраны природы – сохранение биосферы. (восстановление замкнутости углеродного цикла) Ее достижение возможно только при сохранении всех мало нарушенных и ненарушенных лесов и резком сокращении экстенсивного ведения лесного хозяйства − особенно массовых и сплошных рубок.

Слайд 174


Биосфера. Парниковый эффект. Глобальные изменения. Информация в биоте и цивилизации. Биоразнообразие биосферы, слайд №174
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию