Водоносные горизонты

Содержание

Введение                                                                                                                      

1.Движение подземных вод                                                                                    

2.Геосферные оболочки земли   

3.Погода и климат

4.Пролема опустынивания

5.Задача

Заключение

Список литературы 
1.Движение подземных вод

Большие объемы воды хранятся под землей. Вода движется очень медленно, и это подземное движение является частью круговорота воды в природе.

Большая часть подземных вод происходит от осадков, которые просачиваются вниз с поверхности земли.

Верхний слой почвы является ненасыщенной зоной. В ней вода присутствует в различных количествах, в зависимости от сезона и осадков, но не насыщает почву. Ниже этого слоя - насыщенная зона, где все поры, трещины и промежутки между частицами пород, заполнены водой.

Термин «подземные воды» используется для описания этих вод. Другой термин для подземных вод - "водоносный горизонт", хотя этот термин обычно используется для описания водоносных пластов, способных удерживать достаточное количество воды.

Водоносные горизонты являются огромными хранилищами воды на Земле и люди во всем мире зависят от подземных вод в своей повседневной жизни. Области использования человеком водных ресурсов – Энергетика (энергия воды), мелиорация и водопотребление (скважина на воду).

Верхняя граница области фильтрации воды называется уровень грунтовых вод.

Водоносные горизонты пополняются осадками, падающими на землю, но есть много геологических, метеорологических, топографических, и человеческих факторов, которые влияют на количество и скорость пополнения водоносных горизонтов водой.

Породы имеют различную пористость и проницаемость, а это значит, что вода движется во всех породах неодинаково. Таким образом, характеристики водоносных горизонтов во всем мире разные.

Из всего количества воды на Земле - 1,7% являются подземные.

Из всей пресной воды на планете, 30% содержится под землей.

46% всех подземных вод - пресные.

Подземные воды находятся только близко к поверхности Земли. Между частицами пород бывает пространство для воды.

С увеличением глубины земные породы становятся плотнее и в них, а так же между ними, поровых пространств становится все меньше, и вода дальше не проникает. Именно поэтому подземные воды могут быть найдены только в пределах нескольких километров от поверхности Земли.

Хотя, под землей содержится небольшая доля всей воды на планете, пресная вода под землей составляет большой процент всей пресной воды на Земле.

На большой глубине водоносных горизонтов, вода представляет собой рассол, в то время как вода вблизи земной поверхности - пресная.

Существует стабильная переходная зона, которая отделяет соленую от пресной воды под землей.

2.Геосферные оболочки земли

Земля имеет 6 оболочек: атмосферу, гидросферу, биосферу, литосферу, пиросферу и центросферу.

Атмосфера—внешняя газовая оболочка Земли. Ее нижняя граница проходит по литосфере и гидросфере, а верхняя—на высоте 1000 км. В атмосфере различают тропосферу (двигающийся слой), стратосферу (слой над тропосферой) и ионосферу (верхний слой).

Средняя высота тропосферы—10 км. Ее масса составляет 75% всей массы атмосферы. Воздух тропосферы перемещается как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Над тропосферой на 80 км поднимается стратосфера. Ее воздух, перемещающийся лишь в горизонтальном направлении, образует слои.

Еще выше простирается ионосфера, получившая свое название в связи с тем, что ее воздух постоянно ионизируется под воздействием ультрафиолетовых и космических лучей.

Гидросфера занимает 71% поверхности Земли. Ее средняя соленость составляет 35 г/л. Температура океанической поверхности — от 3 до 32 °С, плотность — около 1. Солнечный свет проникает на глубину 200 м, а ультрафиолетовые лучи — на глубину до 800 м.

Биосфера, или сфера жизни, сливается с атмосферой, гидросферой и литосферой. Ее верхняя граница достигает верхних слоев тропосферы, нижняя — проходит по дну океанских впадин. Биосфера подразделяется на сферу растений (свыше 500 000 видов) и сферу животных (свыше 1 000 000 видов).

Литосфера—каменная оболочка Земли—толщиной от 40 до 100 км. Она включает материки, острова и дно океанов. Средняя высота материков над уровнем океана: Антарктиды—2200 м, Азии—960 м, Африки—750 м, Северной Америки — 720 м, Южной Америки — 590 м, Европы — 340 м, Австралии — 340 м.

Под литосферой расположена пиросфера — огненная оболочка Земли. Ее температура повышается примерно на 1°С на каждые 33 м глубины. Породы на значительных глубинах вследствие высоких температур и большого давления, вероятно, находятся в расплавленном состоянии.


Центросфера, или ядро Земли, расположена на глуби не 1800 км. По мнению большинства ученых, она состоит из железа и никеля. Давление здесь достигает 300000000000 Па (3000000 атмосфер), температура— нескольких тысяч градусов, В каком состоянии находится ядро, пока неизвестно.

Огненная сфера Земли продолжает охлаждаться. Твердая оболочкой утолщается, огненная—сгущается. В свое время это привело к формированию твердых каменных глыб— материков. Однако влияние огненной сферы на жизнь планеты Земля все еще очень' велико. Неоднократно менялись очертания материков и океанов, климат, состав атмосферы.

Экзогенные и эндогенные процессы беспрерывно изменяют твердую поверхность нашей планеты, что в свою очередь, активно влияет на биосферу Земли .


Атмосфера — воздушная оболочка Земли

Атмосферный воздух состоит из азота (77,99%), кислорода (21%), инертных газов (1%) и углекислого газа (0,01%). Доля углекислого газа со временем возрастает из-за того, что в атмосферу выделяются продукты горения топлива, а, кроме того, уменьшается площадь лесов, которые поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

В атмосфере также находится незначительное количество озона, который сконцентрирован на высоте около 25-30 км и образует так называемый озоновый слой. Этот слой создает барьер для солнечного ультрафиолетового излучения, опасного для живых организмов Земли.

Кроме этого в атмосфере находится водяной пар и различные примеси — частички пыли, вулканический пепел, сажа и прочее. Концентрация примесей выше у поверхности земли и в определенных районах: над большими городами, пустынями.

Атмосфера состоит из пяти слоев: тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы и экзосферы.

Парниковый эффект — это явление связано с увеличение количества углекислого газа в атмосфере. Углекислый газ пропускает к земной поверхности энергию Солнца, но при этом задерживает собственную тепловую энергию Земли. Вследствие этого климат Земли постепенно становится более теплым, что грозит таянием ледником и повышением уровня мирового океана.

Тропосфера — нижний слой атмосферы, в нем находится большая часть воздуха и водяного пара. Высота этого слоя неодинакова: от 8-10 км у тропиков до 16-18 у экватора. Температура воздуха в тропосфере понижается с подъемом: на 6°С на каждый километр. В тропосфере формируется погода, образуются ветра, осадки, облака, туманы, циклоны и антициклоны.

Следующий слой атмосферы — стратосфера. Воздух в ней значительно более разрежен, в ней значительно меньше водяных паров. Температура в нижней части стратосферы — -60 — -80°С и падает с увеличением высоты. Именно в стратосфере находится озоновый слой. Для стратосферы характерны большие скорости ветра (до 80-100 м/сек).

Мезосфера — средний слой атмосферы, лежащий над стратосферой на высотах от 50 до S0-S5 км. Мезосфера характеризуется понижением средней температуры с высотой от 0° С на нижней границе до -90°С у верхней границы. Близ верхней границы мезосферы наблюдаются серебристые облака, освещаемые солнцем в ночное время. Давление воздуха на верхней границе мезосферы в 200 раз меньше, чем у земной поверхности.

Термосфера — расположена выше мезосферы, на высотах от SO до 400- 500 км, в ней температура сначала медленно, а потом быстро вновь начинает расти. Причиной является поглощение ультрафиолетового излучения Солнца на высотах 150-300 км. В термосфере температура непрерывно растет до высоты около 400 км, где она достигает 700 — 1500° С (в зависимости от солнечной активности). Под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации и космического излучения происходит также ионизация воздуха («полярные сияния»). Основные области ионосферы лежат внутри термосферы.

Экзосфера — внешний, наиболее разрежённый слой атмосферы, она начинается на высотах 450—ООО км, а её верхняя граница находится на расстоянии нескольких тысяч км от земной поверхности, где концентрация частиц становится такой же, как в межпланетном пространстве. Экзосфера состоит из ионизированного газа (плазмы); нижняя и средняя части экзосферы в основном состоят из кислорода и азота; с увеличением же высоты быстро растет относительная концентрация лёгких газов, особенно ионизированного водорода. Температура в экзосфере 1300—3000° С; она слабо растет с высотой. В экзосфере в основном расположены радиационные пояса Земли.

Гидросфера – водная оболочка нашей планеты, включает в себя всю воду, химически не связанную, независимо от ее состояния (жидкую, газообразную, твердую). Гидросфера является одной из геосфер, располагающейся между атмосферой и литосферой. Эта прерывистая оболочка включает все океаны, моря, континентальные пресные и соленые водоемы, ледяные массивы, атмосферную воду и воду в живых существах.

Примерно 70% поверхности Земли покрыты гидросферой. Ее объем около 1400 млн. кубометров, что составляет 1/800 объема всей планеты. 98% вод гидросферы – Мировой океан, 1,6 % заключено в материковых льдах, остальная часть гидросферы приходится на долю пресных рек, озер, подземных вод. Таким образом, гидросфера делится на Мировой океан, подземные воды и континентальные воды, причем каждая группа, в свою очередь, включает подгруппы более низких уровней. Так, в атмосфере вода находится в стратосфере и тропосфере, на земной поверхности выделяют воды океанов, морей, рек, озер, ледников, в литосфере – воды осадочного чехла, фундамента.

Несмотря на то, что основная масса воды сосредоточена в океанах и морях, а на долю поверхностных вод приходится лишь малая часть гидросферы (0,3%), именно они играют главную роль в существовании биосферы Земли. Поверхностные воды – это основной источник водоснабжения, обводнения и орошения. В зоне водообмена пресные подземные воды быстро обновляются в ходе общего круговорота воды, поэтому при рациональной эксплуатации можно использовать их неограниченно долгий срок.

В процессе развития молодой Земли гидросфера формировалась при становлении литосферы, которая за геологическую историю нашей планеты выделила огромное количество водяного пара и подземных магматических вод. Гидросфера образовалась в ходе длительной эволюции Земли и дифференциации ее структурных компонентов. В гидросфере впервые на Земле зародилась жизнь. Позднее в начале палеозойской эры состоялся выход живых организмов на сушу, и началось постепенное расселение их на континентах. Жизнь без воды невозможна. В тканях всех живых организмов содержится до 70-80% воды.

Воды гидросферы постоянно взаимодействуют с атмосферой, земной корой литосферы и биосферой. На границе между гидросферой и литосферой формируются практически все осадочные горные породы, которые составляют осадочный слой земной коры. Гидросферу можно рассматривать как часть биосферы, так как она полностью заселена живыми организмами, которые, в свою очередь, оказывают влияние на состав гидросферы. Взаимодействие вод гидросферы, переход воды из одного состояния в другое проявляется как сложный круговорот воды в природе. Все виды круговорота воды различных объемов представляют собой единый гидрологический цикл, в ходе которого осуществляется возобновление всех типов вод. Гидросфера является незамкнутой системой, воды которой тесно взаимосвязаны, что обусловливает единство гидросферы как природной системы и взаимовлияние гидросферы и других геосфер.

Биосфе́ра — совокупность частей земной оболочки (лито, гидро и атмосфера), которая заселена живыми организмами, находится под их воздействием и занята продуктами их жизнедеятельности. Это активная оболочка Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как геохимическая сила планетарного масштаба.

Биосфера - оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой определяются совокупной деятельностью живых организмов. Понятие «биосферы как области жизни» и наружной оболочки Земли восходит к биологу Ламарку (1744–1829). Сам термин биосфера ввел Э.Зюсс (1875), понимавший ее как тонкую пленку жизни на земной поверхности, в значительной мере определяющую «лик Земли». Заслуга же создания целостного учения о биосфере принадлежит В. И. Вернадскому. На формирование его биосферного мышления большое влияние оказали работы В. В. Докучаева о почве как о естественно-историческом теле.

Биосфера охватывает часть атмосферы до высоты озонового экрана (20–25 км), часть литосферы, особенно кору выветривания, и всю гидросферу. Нижняя граница опускается в среднем на 2–3 км под поверхность суши и на 1–2 км под дно океана. Вернадский рассматривал биосферу как область жизни, включающую наряду с организмами и среду их обитания. Он выделил семь разных, но геологически взаимосвязанных типов веществ: живое вещество, биогенное вещество (горючие ископаемые, известняки и др., т. е. вещество, создаваемое и перерабатываемое живыми организмами), косное вещество (образуется в процессах, в которых живые организмы не участвуют), биокосное вещество (создается одновременно живыми организмами и в ходе процессов неорганической природы, например почва), радиоактивное вещество, рассеянные атомы и вещество космического происхождения (метеориты, космическая пыль).

Биосфера состоит из тропосферы - нижней части воздушной оболочки Земли (атмосферы), водной оболочки (гидросферы) и верхней части (на глубину 2-3 км) твердой оболочки (литосферы).

Биосфера или сфера жизни Земли не занимает обособленного положения, а располагается в пределах других оболочек, охватывая гидросферу, тропосферу и верхнюю часть земной коры — её приповерхностный и почвенный слои. Живые организмы встречаются и ниже почвенного слоя — в глубоких трещинах, пещерах, подземных водах и даже в нефтеносных слоях на глубине в сотни и тысячи метров.

Литосфера – наружная твердая оболочка Земли, включающая земную кору и верхнюю часть мантии. Литосфера включает осадочные, изверженные и метаморфические породы.

Нижняя граница литосферы нечеткая и определяется по уменьшению вязкости среды, скорости сейсмических волн и повышению теплопроводности. Литосфера охватывает земную кору и верхнюю часть мантии толщиной несколько десятков километров до астеносферы, в которой изменяется пластичность пород. Основные способы определения границы между верхней границей литосферы и астеносферой – магнитотеллурический и сейсмологический.

Толщина литосферы под океанами составляет от 5 до 100 км (максимальное значение на периферии океанов, минимальное – под Срединно-океаническими хребтами), под материками – 25-200 км (максимум – под древними платформами, минимум – под сравнительно молодыми горными массивами, вулканическими дугами). Строение литосферы под океанами и континентами имеет существенные различия. Под материками в структуре земной коры литосферы различают осадочный, гранитный и базальтовый слои, толщина которых в целом достигает 80 км. Под океанами земная кора неоднократно подвергалась процессам частичного плавления в ходе формирования океанической коры. Поэтому она обеднена легкоплавкими

редкими соединениями, лишена гранитного слоя, а толщина ее значительно меньше, чем континентальной части земной коры. Толщина астеносферы (слоя размягченных, тестообразных горных пород) составляет около 100-150 км.

Образование произошло в ходе высвобождения веществ из верхнего слоя мантии молодой Земли. В настоящее время на океаническом дне в срединных хребтах продолжается процесс образования земной коры, что сопровождается выделением газов и небольших объемов воды. В составе современной земной коры в большой концентрации присутствует кислород, далее по процентному содержанию следуют кремний и алюминий. В основном, литосферу формируют такие соединения, как диоксид кремния, силикаты, алюмосиликаты. В формировании большей части литосферы принимали участие кристаллические вещества магматического происхождения. Они образовались при остывании вышедшей на поверхность Земли магмы, которая в недрах планеты находится в расплавленном состоянии.

В холодных областях мощности литосферы наибольшие, а в теплых – наименьшие. Мощность литосферы может повышаться при общем понижении плотности теплового потока. Верхний слой литосферы упругий, а нижний пластичный по характеру реакции на постоянно воздействующие нагрузки. В тектонически активных участках литосферы выделяют горизонты сниженной вязкости, где сейсмические волны проходят с более низкой скоростью. По мнению ученых, по данным горизонтам одни слои по отношению к другим «проскальзывают». Этот феномен называют расслоением литосферы. В структуре литосферы различают подвижные участки (складчатые пояса) и сравнительно стабильные области (платформы). По относительно пластичной астеносфере передвигаются блоки литосферы (литосферные плиты), достигающие в поперечнике размеров от 1 до 10 тысяч километров. В настоящее время литосфера делится на семь главных и ряд малых плит. Границами, отделяющими плиты друг от друга, являются зоны максимальной вулканической и сейсмической активности.

 

Ниже литосферы находится пиросфера – это огненная сфера Земли. Её температура возрастает примерно на один градус каждые тридцать три метра глубины. Вследствие большого давления и высоких температур, породы на больших глубинах вероятнее всего находятся в расплавленном (полужидком) состоянии.

Пиросфера постепенно охлаждается. Твердая оболочка становится толще, а огненная — сгущается. Когда-то такая тенденция привела к созданию каменных (твердых) конгломератов – континентов (материков), на которых и живет человеческая цивилизация.

Огненная сфера продолжает оказывать всё еще значительное влияние на жизнь Земли. На протяжении веков, очертания океанов и материков, состав атмосферы, изменялись неоднократно. Эндо- и экзогенные процессы оказывают постоянное влияние на литосферу, что активно воздействует на биосферу Земли.

Центросфера – это ядро нашей планеты, которое находится на глубине 1800 километров.

Большинство ученых полагают, что центр Земли состоит из железоникелевых составляющих. Давление в этой сфере достигает 300 000 000 000 Паскаль (3000000 атмосфер), а температура может превышать несколько тыс. градусов. О состоянии, в котором может находиться ядро планеты, пока нет информации.

 

3.Погода и климат

 

 

Земля окружена воздушной оболочкой, которая называется атмосферой. В атмосфере происходят различные физические явления: идет дождь, снег, выпадает град, становится жарко, прохладно и т. п.

Такие физические явления, происходящие в атмосфере, называют погодой.

Погода часто меняется. Но в каждой местности повторяются какие-либо условия погоды, свойственные именно этой местности. Например, лето в Калуге может быть жарким или прохладным, но обычно оно холоднее, чем в Ялте (в Крыму). Такое среднее наиболее обычное для данной местности состояние погоды называется климатом. Климат долгое время остается более постоянным, в отличие от погоды, которая часто меняется.

Наука, которая изучает явления, происходящие в атмосфере (а значит и погоду и климат), называется метеорологией.

Метеорология имеет очень большое значение для народного хозяйства и, в частности, для сельского хозяйства.

Чтобы правильно вести сельское хозяйство, надо знать, как влияют метеорологические условия (температура, влажность воздуха и почвы, свет, ветер и т. д.) на развитие сельскохозяйственных культур, надо знать, как бороться с неблагоприятными явлениями природы, уметь предвидеть погоду на ближайшее время.

Наблюдения за метеорологическими явлениями ведутся на метеорологических станциях. Некоторые наблюдения может вести в колхозе хорошо грамотный колхозник.

 

 

Как измерить количество выпавших за сутки осадков

 

 

Количество выпавших за сутки осадков измеряют при помощи особого прибора — дождемера, который состоит из двух ведер, защиты Нифера и дождемерного измерительного стакана (см. рис. 21). Ведро делится воронкой на 2 части. Вода из верхней части ведра стекает в нижнюю, в которой имеется труба, через которую сливают воду. Защита Нифера — это железная воронка без дна; она служит для предохранения снега от выдувания.

Измеряют выпавшие осадки один раз в сутки — в 7 часов утра. Ведро с осадками вынимают и на его место ставят второе, запасное ведро. Вода из ведра с осадками выливается в измерительный стакан, на котором имеются деления. Каждые десять делений соответствуют слою воды толщиной в 1 миллиметр. Таким образом, по измерительному стакану узнают, сколько миллиметров осадков выпало за сутки.

Известно, что 1 миллиметр выпавших осадков дает 10 тонн воды на 1 га.

 

Как измерить температуру почвы

 

 

Температуру верхних слоев почвы (5, 10, 15, 25 сантиметров) измеряют почвенным термометром Савинова. Перед установкой термометра в земле вырывают ямку и на глубине почвы, температуру которой надо узнать, деревянной палочкой делают углубление, равное примерно толщине термометра. В это углубление и вставляют резервуар термометра. Как установить термометр, видно из рисунка. Перед наступлением морозов термометр надо убрать.

Для измерения верхних слоев почвы можно пользоваться и обыкновенным ртутным термометром Цельсия с удлиненной шкалой.

Как измерить высоту снегового покрова

 

 

Для измерения высоты - снегового покрова служит снегомерная рейка. Постоянная рейка устанавливается на открытом месте-, где снег ложится ровным слоем. Рейку окрашивают белой масляной краской и наносят на нее сантиметровые деления. Через каждые 5 или 10 сантиметров ставят цифры. Длина рейки —не меньше 150 сантиметров. Постоянную рейку привинчивают к колу, вбитому в землю, как это показано на рисунке.

Переносная рейка делается такой же длины, как и постоянная, и также разделена на сантиметры. Конец ее заострен и обит железом. Рейку забивают в снег так, чтобы она погрузилась до поверхности почвы. Измерение производится в шахматном порядке (если снеговой покров залегает неровно), по треугольнику и т. п., через каждые 20—30 метров. Снегомерную съемку лучше всего производить на лыжах.

 

 

 

Как определить направление и измерить скорость ветра

 

 

Для определения направления и скорости ветра служит флюгер (см. рис. 24).

Направление ветра узнают по флюгарке а. Под флюгаркой укреплены восемь железных стержней, которые показывают направление: северное, северо-восточное, восточное, юго-восточное, южное, юго-западное, западное и северо-западное. На конце стержня, обращенного на север, укреплена буква N. Направление ветра, то-есть откуда дует ветер, определяется по концу стрелки с шариком б.

Скорость ветра определяют по указателю силы ветра, который состоит из железной рамы с полуокружностью, в которую ввинчено 8 штифтов. К раме прикреплена железная пластинка. Когда ветра нет, пластинка висит отвесно. При ветре пластинка отклоняется на некоторый угол в сторону, куда дует ветер. Чем сильнее ветер, тем больше угол отклонения пластинки.

Измерение давления воздуха

 

 

Воздух имеет вес. На 1 квадратный сантиметр он давит с силой, примерно в 1 килограмм. О предстоящей погоде можно судить по изменению давления воздуха. Давление воздуха измеряют приборами, которые называются барометрами.

В колхозе удобнее всего пользоваться барометром-анероидом (см. рис.)

Он представляет собой тонкостенную металлическую плотно закрытую плоскую коробку с волнистыми стенками, из которой выкачан воздух.

Когда давление воздуха увеличивается, стенки коробки сжимаются; когда давление уменьшается, стенки коробки растягиваются. Эти изменения формы коробки через особый механизм передаются стрелке, которая двигается по циферблату, на котором нанесены деления, обозначающие давление в миллиметрах ртутного столба.

По стрелке, которая останавливается на определенных делениях, и отсчитывается давление воздуха.

Если давление воздуха непрерывно падает, значит приближается ненастная погода.

Чем скорее падает давление воздуха, тем быстрее наступит ненастье. Если барометр показывает высокое давление и если это давление в течение нескольких дней постепенно повышается или же почти не меняется, то можно ожидать устойчивой солнечной, сухой погоды.

Чтобы судить о предстоящей погоде, можно пользоваться и другими признаками, как, например, температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра и т. д.

 

Как определить изменение погоды по местным признакам

 

 

Признаки сухой и ясной погоды. Давление воздуха медленно и равномерно повышается.

Летом утром совершенно ясно, к полудню появляются кучевые облака, которые к вечеру исчезают.

Ночью тихо, днем ветер усиливается, а к вечеру снова утихает.

Температура воздуха к полудню становится наиболее высокой, перед рассветом бывает пониженная температура.

Ночью выпадает сильная роса или иней.

После захода солнца образуется поземный туман, расходящийся после восхода солнца.

Золотистая или светлорозовая заря при восходе и заходе солнца.

Сухой туман (мгла), сопровождающийся запахом гари, — признак устойчивой сухой погоды.

Дым вертикально поднимается вверх.

Признаки пасмурной и ненастной погоды.Давление воздуха медленно и равномерно понижается.

Летом кучевые облака к вечеру не исчезают, а расходятся по небу.

На части горизонта появляются тонкие облака. К вечеру эти облака постепенно заволакивают все небо.

Тонкие облака в виде мелкой ряби быстро движутся по небу.

Облака высокого яруса отходят вправо, если смотреть по направлению ветра.

Поземный туман, образовавшийся вечером, расходится еще до восхода солнца.

Ветер к вечеру усиливается.

Большие круги вокруг солнца или луны.

Много багрово-красных лучей во время зари.

Незначительная разница температуры дня и ночи.

Дым идет книзу или стелется по небу.

 

Признаки возможной грозы. Днем жарко и душно.

В теплый и душный вечер небо затягивается сплошной пеленой.

Ясно слышатся отдаленные слабые звуки.

 

 

4.Проблема опустынивания

Процессы опустынивания в настоящее время угрожают обширной территории, охватывающей некоторые регионы на юге России и в Азиатских странах СНГ.

В России этому процессу подвержена территория в 50 млн га. Нерациональное использование земель, в частности бесконтрольный выпас скота, привело к появлению единственной в Европе пустыни «Черные земли» в Калмыкии. При норме выпаса не более 750 тыс. овец здесь постоянно выпасалось 1 млн 650 тыс. Кроме того, на этой территории постоянно обитало свыше 200 тыс. сайгаков. Перегрузка пастбищ превышала норму в 2,5-3 раза. В результате более трети площади пастбищ (650 тыс. га) превращено в подвижные пески. Постепенно калмыцкая степь становится бесплодной пустыней.

Специалисты подсчитали, что если процесс будет продолжаться теми же темпами, то через 15-20 лег площадь опустыненных земель в этой республике достигнет 1 млн га.

Опустыниванию подвергаются также земли на вырубках в Республике Коми.

Ежегодно в южном регионе России пески занимают 40-50 тыс. га. Только в Прикаспии песками занято около 800 тыс. га. Отмечается увеличение площади сбитых пастбищ. За пять лет с 1985 г. в Дагестане, Саратовской и Астраханской областях эти площади возросли на 14,260 и 394,2 тыс. га соответственно.

Процесс опустынивания — важная проблема для Узбекистана. По последним данным, пустыни и полупустыни занимают около 4/5 территории республики. В результате высыхания Аральского моря образовались дополнительно 33 400 км2 сухого морского дна и вторичные пустыни (Арал-Кум). Около 70 % пустынь Приаралья возникло вследствие деградации растительного покрова, поэтому необходим научно обоснованный подбор засухоустойчивых растений и их районирование. Важное значение имеет выявление перспективных жаро-, засухо-, соле- и газоустойчивых видов, приспособленных к условиям аридной зоны. Необходимо учитывать, что для Центральной Азии характерен теплый климат и малое количество осадков, здесь нередки длительные периоды засухи, обусловливающие высокий риск опустынивания.

Ежегодные мировые потери плодородных почв на обрабатываемых землях в настоящее время составляют, по некоторым оценкам, 24 млн т. Для сравнения: такая же площадь засевается зерновыми во всей Австралии.

Водоносные горизонты