Редактирование: Земля

Перейти к навигации Перейти к поиску
Внимание: Вы не вошли в систему. Ваш IP-адрес будет общедоступен, если вы запишете какие-либо изменения. Если вы войдёте или создадите учётную запись, её имя будет использоваться вместо IP-адреса, наряду с другими преимуществами.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.

Текущая версия Ваш текст
Строка 1: Строка 1:
:'''''Основной источник статьи:''' Большая российская энциклопедия''<ref name="БРЭ">[https://bigenc.ru/geography/text/2381210 Большая российская энциклопедия, статья "Земля"]</ref>
'''Земля''' — <ref>[http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/08/ma160801.htm?cmd=0&istext=1 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 1. А—Й.]</ref>
'''Земля''' — <ref>[http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/08/ma160801.htm?cmd=0&istext=1 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 1. А—Й.]</ref>


* Третья по удалённости от Солнца [[планета]] [[Солнечная система|Солнечной системы]], крупнейшая из планет земной группы, в которую входят также [[Меркурий]], [[Венера]] и [[Марс]]. Главным отличием Земли от других планет Солнечной системы является наличие на ней [[жизнь|жизни]] (см. [[Биосфера]]).<ref name="БРЭ">[https://bigenc.ru/geography/text/5310930 ''Жаров В. Е., Николаев А. В. и др.'' ЗЕМЛЯ // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2018); 25.12.2019.]</ref> Численность населения превысила 7,55 млрд. человек (середина 2017&nbsp;г.).<ref>[https://esa.un.org/unpd/wpp/ World Population Prospects The 2017 Revision Key Findings and Advance Tables (англ.). ООН.]</ref> На Земле около 270 стран и территорий (из них 192 – независимые государства, члены ООН).<ref name="БРЭ" />
*Третья по удалённости от Солнца [[планета]] [[Солнечная система|Солнечной системы]], крупнейшая из планет земной группы, в которую входят также [[Меркурий]], [[Венера]] и [[Марс]]. Главным отличием Земли от других планет Солнечной системы является наличие на ней [[жизнь|жизни]] (см. [[Биосфера]]).<ref name="БРЭ" /> Численность населения превысила 7,55 млрд. человек (середина 2017&nbsp;г.).<ref>[https://esa.un.org/unpd/wpp/ World Population Prospects The 2017 Revision Key Findings and Advance Tables (англ.). ООН.]</ref> На Земле около 270 стран и территорий (из них 192 – независимые государства, члены ООН).<ref name="БРЭ" />
* Суша, земная твердь (в отличие от водного или воздушного пространства).
*Суша, земная твердь (в отличие от водного или воздушного пространства).
* Верхний, поверхностный слой коры нашей планеты, а также ее более глубокие слои; [[почва]], [[грунт]].
*Верхний, поверхностный слой коры нашей планеты, а также ее более глубокие слои; [[почва]], [[грунт]].
* Поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по которой движемся.
*Поверхность, плоскость, на которой мы стоим, по которой движемся.
* Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты.
*Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты.
* Территория, находящаяся в чьем-либо владении, пользовании; обрабатываемая, используемая в сельскохозяйственных целях почва.
*Территория, находящаяся в чьем-либо владении, пользовании; обрабатываемая, используемая в сельскохозяйственных целях почва.
* Страна, [[государство]].
*Страна, [[государство]].
 
Земля — один из [[Элементы|элементов]] в античной [[философия|философии]], в [[астрология|астрологии]] и в китайской философской концепции [[У-син|Пяти первоэлементов ''У-син'']].
 
== Общие сведения о планете Земля ==


:'''''Источник раздела:''' Большая российская энциклопедия''<ref name="БРЭ"/>
==Общие сведения==


[[Файл:Вид_Земли_из_космоса._NASA._12237_003.jpg|thumb|Вид Земли из космоса. NASA ]]Согласно современным представлениям, Земля в составе Солнечной системы образовалась около 4,5 млрд. лет назад вследствие гравитационного сжатия первичного газово-пылевого облака (см. [[Космогония]]). При этом размеры облака уменьшались, скорость его вращения росла, что привело к уплощению облака и формированию диска. При сжатии газово-пылевого облака начался рост его температуры, в центральной области сформировалась звезда [[Солнце]]. Во внешних областях относительно холодного диска за счёт гидродинамических возмущений стали развиваться отдельные сгущения – протопланеты, которые, аккумулировав более мелкие тела в процессе [[аккреция|аккреции]], преобразовались в планеты современных размеров. При формировании Земли происходили дифференциация вещества и постепенный разогрев недр в основном за счёт теплоты, выделявшейся при распаде радиоактивных элементов (урана, тория и др.). В результате дифференциации произошло разделение планеты на ядро (жидкое и твёрдое), мантию и кору. Совокупность этих оболочек, ограниченных твёрдой земной поверхностью, называют (в некоторой степени условно) твёрдой Землей. За её пределами находятся внешние оболочки – водная ([[гидросфера]]) и воздушная ([[атмосфера]]), которые сформировались из паров и газов, выделившихся из недр Земли при дегазации мантии (табл. 1).
[[Файл:Вид_Земли_из_космоса._NASA._12237_003.jpg|thumb|Вид Земли из космоса. NASA ]]Согласно современным представлениям, Земля в составе Солнечной системы образовалась около 4,5 млрд. лет назад вследствие гравитационного сжатия первичного газово-пылевого облака (см. [[Космогония]]). При этом размеры облака уменьшались, скорость его вращения росла, что привело к уплощению облака и формированию диска. При сжатии газово-пылевого облака начался рост его температуры, в центральной области сформировалась звезда [[Солнце]]. Во внешних областях относительно холодного диска за счёт гидродинамических возмущений стали развиваться отдельные сгущения – протопланеты, которые, аккумулировав более мелкие тела в процессе [[аккреция|аккреции]], преобразовались в планеты современных размеров. При формировании Земли происходили дифференциация вещества и постепенный разогрев недр в основном за счёт теплоты, выделявшейся при распаде радиоактивных элементов (урана, тория и др.). В результате дифференциации произошло разделение планеты на ядро (жидкое и твёрдое), мантию и кору. Совокупность этих оболочек, ограниченных твёрдой земной поверхностью, называют (в некоторой степени условно) твёрдой Землей. За её пределами находятся внешние оболочки – водная ([[гидросфера]]) и воздушная ([[атмосфера]]), которые сформировались из паров и газов, выделившихся из недр Земли при дегазации мантии (табл. 1).
 
{| class="article-table" style="margin: 0px auto;" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
{| class="wikitable" style="margin: 0px auto;" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|+Таблица 1. Схема строения Земли
|+Таблица 1. Схема строения Земли
|-
|-
Строка 26: Строка 23:
! scope="col" style="text-align: center;" |Доля<br />от<br />массы<br />Земли, %
! scope="col" style="text-align: center;" |Доля<br />от<br />массы<br />Земли, %
|-
|-
! style="text-align: left;" | Атмосфера
|Атмосфера
| style="text-align: center;" |800*
| style="text-align: center;" |800*
| style="text-align: center;" |460
| style="text-align: center;" |460
Строка 32: Строка 29:
| style="text-align: center;" |~10<sup>16</sup>
| style="text-align: center;" |~10<sup>16</sup>
|-
|-
! style="text-align: left;" | Гидросфера
|Гидросфера
| style="text-align: center;" |до 11
| style="text-align: center;" |до 11
| style="text-align: center;" |1,59
| style="text-align: center;" |1,59
Строка 38: Строка 35:
| style="text-align: center;" |0,02
| style="text-align: center;" |0,02
|-
|-
! style="text-align: left;" | Земная кора
|Земная кора
| style="text-align: center;" |от 5 до 140
| style="text-align: center;" |от 5 до 140
| style="text-align: center;" |10,02
| style="text-align: center;" |10,02
Строка 44: Строка 41:
| style="text-align: center;" |0,48
| style="text-align: center;" |0,48
|-
|-
! style="text-align: left;" | Мантия
|Мантия
| style="text-align: center;" |до 2980
| style="text-align: center;" |до 2980
| style="text-align: center;" |908,3
| style="text-align: center;" |908,3
Строка 50: Строка 47:
| style="text-align: center;" |68,1
| style="text-align: center;" |68,1
|-
|-
! style="text-align: left;" | Ядро
|Ядро
| style="text-align: center;" |6371 (центр Земли)
| style="text-align: center;" |6371 (центр Земли)
| style="text-align: center;" |163,3
| style="text-align: center;" |163,3
Строка 56: Строка 53:
| style="text-align: center;" |31,4
| style="text-align: center;" |31,4
|-
|-
! style="text-align: left;" | Вся Земля (без атмосферы)
|Вся Земля (без атмосферы)
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |1083,4
| style="text-align: center;" |1083,4
Строка 69: Строка 66:
Основным источником энергии, поступающей на Землю, является Солнце. Количество лучистой энергии Солнца, попадающей на площадку, поставленную вне земной атмосферы перпендикулярно к солнечным лучам на среднем расстоянии Земли от Солнца, составляет 1,367 кВт/м<sup>2</sup> и называется [[солнечная постоянная|солнечной постоянной]]. Основные геометрические и физические характеристики Земли приведены в табл. 2.
Основным источником энергии, поступающей на Землю, является Солнце. Количество лучистой энергии Солнца, попадающей на площадку, поставленную вне земной атмосферы перпендикулярно к солнечным лучам на среднем расстоянии Земли от Солнца, составляет 1,367 кВт/м<sup>2</sup> и называется [[солнечная постоянная|солнечной постоянной]]. Основные геометрические и физические характеристики Земли приведены в табл. 2.


{| class="wikitable" style="width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
{| class="article-table" style="width: 500px;" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|+Таблица 2. Геометрические и физические характеристики Земли
|+Таблица 2. Геометрические и физические характеристики Земли
|-
|-
Строка 120: Строка 117:
Большую часть поверхности Земли занимает Мировой окепн (361,1 млн. км<sup>2</sup>, или 70,8%), суша составляет 149,1 млн. км<sup>2</sup> (29,2%) и образует шесть крупных материков: Евразию, Африку, Северную Америку, Южную Америку, Антарктиду и Австралию (табл. 3), а также многочисленные острова. Деление суши на материки не совпадает с делением на части света: Евразия включает две части света – Европу и Азию, а оба американских материка объединяют в одну часть света – Америку, иногда как особую, «океаническую», часть света выделяют острова Тихого океана – Океанию, площадь которой обычно учитывается вместе с Австралией.
Большую часть поверхности Земли занимает Мировой окепн (361,1 млн. км<sup>2</sup>, или 70,8%), суша составляет 149,1 млн. км<sup>2</sup> (29,2%) и образует шесть крупных материков: Евразию, Африку, Северную Америку, Южную Америку, Антарктиду и Австралию (табл. 3), а также многочисленные острова. Деление суши на материки не совпадает с делением на части света: Евразия включает две части света – Европу и Азию, а оба американских материка объединяют в одну часть света – Америку, иногда как особую, «океаническую», часть света выделяют острова Тихого океана – Океанию, площадь которой обычно учитывается вместе с Австралией.


{| class="wikitable" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
{| class="article-table" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|+Таблица 3. Материки (с островами)
|+Таблица 3. Материки (с островами)
|-
|-
Строка 130: Строка 127:
! scope="col" style="text-align: center;" |Численность населения, млн. чел. (сер. 2007)
! scope="col" style="text-align: center;" |Численность населения, млн. чел. (сер. 2007)
|-
|-
! style="text-align: left;" | Евразия
|Евразия
| style="text-align: center;" |53,60
| style="text-align: center;" |53,60
| style="text-align: center;" |800
| style="text-align: center;" |800
Строка 137: Строка 134:
| style="text-align: center;" |4723,4
| style="text-align: center;" |4723,4
|-
|-
! style="text-align: left;" | Африка
|Африка
| style="text-align: center;" |30,30
| style="text-align: center;" |30,30
| style="text-align: center;" |750
| style="text-align: center;" |750
Строка 144: Строка 141:
| style="text-align: center;" |945,3
| style="text-align: center;" |945,3
|-
|-
! style="text-align: left;" | Северная Америка
|Северная Америка
| style="text-align: center;" |24,25
| style="text-align: center;" |24,25
| style="text-align: center;" |720
| style="text-align: center;" |720
Строка 151: Строка 148:
| style="text-align: center;" |527,9
| style="text-align: center;" |527,9
|-
|-
! style="text-align: left;" | Южная Америка
|Южная Америка
| style="text-align: center;" |18,28
| style="text-align: center;" |18,28
| style="text-align: center;" |580
| style="text-align: center;" |580
Строка 158: Строка 155:
| style="text-align: center;" |385,4
| style="text-align: center;" |385,4
|-
|-
! style="text-align: left;" | Антарктида
|Антарктида
| style="text-align: center;" |13,98
| style="text-align: center;" |13,98
| style="text-align: center;" |2350
| style="text-align: center;" |2350
Строка 165: Строка 162:
|
|
|-
|-
! style="text-align: left;" | Австралия (с Океанией)
|Австралия (с Океанией)
| style="text-align: center;" |8,89
| style="text-align: center;" |8,89
| style="text-align: center;" |340
| style="text-align: center;" |340
Строка 175: Строка 172:
Мировой океан разделяется материками на Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый (табл. 4); некоторые исследователи выделяют приантарктические части Атлантического, Тихого и Индийского океанов в отдельный, Южный, океан. Северное полушарие Земли — материковое (суша занимает 39% поверхности), Южное — океаническое (суша составляет лишь 19% поверхности). В Западном полушарии преобладающая часть поверхности занята водой, в Восточном — сушей. Средняя высота суши 875 м, средняя глубина океана 3900 м. Высочайшая вершина мира (гора Джомолунгма в Гималаях, 8848 м) возвышается над глубочайшим понижением дна океана (Марианский жёлоб в Тихом океане, 10920 м) почти на 20 км. См. Физическую карту.
Мировой океан разделяется материками на Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый (табл. 4); некоторые исследователи выделяют приантарктические части Атлантического, Тихого и Индийского океанов в отдельный, Южный, океан. Северное полушарие Земли — материковое (суша занимает 39% поверхности), Южное — океаническое (суша составляет лишь 19% поверхности). В Западном полушарии преобладающая часть поверхности занята водой, в Восточном — сушей. Средняя высота суши 875 м, средняя глубина океана 3900 м. Высочайшая вершина мира (гора Джомолунгма в Гималаях, 8848 м) возвышается над глубочайшим понижением дна океана (Марианский жёлоб в Тихом океане, 10920 м) почти на 20 км. См. Физическую карту.


{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="article-table" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|+Таблица 4. Океаны
|+Таблица 4. Океаны
|-
|-
Строка 183: Строка 180:
! scope="col" |Наибольшая глубина, м
! scope="col" |Наибольшая глубина, м
|-
|-
! style="text-align:left;" | Тихий
|Тихий
|178,68
|178,68
|3976
|3976
|10920
|10920
|-
|-
! style="text-align:left;" | Атлантический
|Атлантический
|91,66
|91,66
|3597
|3597
|8742
|8742
|-
|-
! style="text-align:left;" | Индийский
|Индийский
|76,17
|76,17
|3711
|3711
|7729
|7729
|-
|-
! style="text-align:left;" | Северный Ледовитый
|Северный Ледовитый
|14,75
|14,75
|1225
|1225
Строка 208: Строка 205:
Землю изучают различные [[наука|науки]], основные из них – [[геодезия]] и [[астрономия]], [[география]], [[геология]], [[геофизика]], [[геохимия]], [[биология]], [[экология]] и др.
Землю изучают различные [[наука|науки]], основные из них – [[геодезия]] и [[астрономия]], [[география]], [[геология]], [[геофизика]], [[геохимия]], [[биология]], [[экология]] и др.


== Земля как планета ==
==Земля как планета==
 
:'''''Основной источник раздела:''' Большая российская энциклопедия''<ref name="БРЭ"/>


Земля обращается вокруг Солнца вместе с единственным естественным спутником — [[Луна|Луной]]. Отношение массы Луны к массе Земли составляет около 1 : 81,5 и является наибольшим среди всех планет и их спутников в Солнечной системе, что делает систему Земля — Луна уникальной. Оба тела обращаются вокруг центра масс системы (отстоящего от центра Земли примерно на 4700 км), который, в свою очередь, движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, близкой к круговой. Орбита центра масс является возмущённой вследствие притяжения планет Солнечной системы (см. [[Возмущения орбит небесных тел]]). В результате движение центра тяжести системы Земля — Луна отличается от кеплеровского движения, однако это отличие невелико (не более 0,8′′ по эклиптической широте и не более 40′′ по эклиптической долготе). Плоскость, перпендикулярная вектору орбитального углового момента системы Земля — Луна, называется плоскостью эклиптики.
Земля обращается вокруг Солнца вместе с единственным естественным спутником — [[Луна|Луной]]. Отношение массы Луны к массе Земли составляет около 1 : 81,5 и является наибольшим среди всех планет и их спутников в Солнечной системе, что делает систему Земля — Луна уникальной. Оба тела обращаются вокруг центра масс системы (отстоящего от центра Земли примерно на 4700 км), который, в свою очередь, движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, близкой к круговой. Орбита центра масс является возмущённой вследствие притяжения планет Солнечной системы (см. [[Возмущения орбит небесных тел]]). В результате движение центра тяжести системы Земля — Луна отличается от кеплеровского движения, однако это отличие невелико (не более 0,8′′ по эклиптической широте и не более 40′′ по эклиптической долготе). Плоскость, перпендикулярная вектору орбитального углового момента системы Земля — Луна, называется плоскостью эклиптики.
Строка 217: Строка 212:


Плоскость эклиптики наклонена в современную эпоху под углом 1,6° к так называемой неизменяемой плоскости Лапласа, перпендикулярной вектору момента количества движения всей Солнечной системы. Под действием притяжения других планет положение плоскости эклиптики, а также форма земной орбиты медленно изменяются на протяжении миллионов лет. Наклон эклиптики к плоскости Лапласа при этом меняется от 0 до 2,9°. В современную эпоху эксцентриситет земной орбиты равен 0,0167 и убывает на 4·10<sup>–7</sup> в год. Орбитальное движение Земли происходит против часовой стрелки, если смотреть на Землю с северного полюса эклиптики. Осн. орбитальные характеристики Земли приведены в табл. 5.
Плоскость эклиптики наклонена в современную эпоху под углом 1,6° к так называемой неизменяемой плоскости Лапласа, перпендикулярной вектору момента количества движения всей Солнечной системы. Под действием притяжения других планет положение плоскости эклиптики, а также форма земной орбиты медленно изменяются на протяжении миллионов лет. Наклон эклиптики к плоскости Лапласа при этом меняется от 0 до 2,9°. В современную эпоху эксцентриситет земной орбиты равен 0,0167 и убывает на 4·10<sup>–7</sup> в год. Орбитальное движение Земли происходит против часовой стрелки, если смотреть на Землю с северного полюса эклиптики. Осн. орбитальные характеристики Земли приведены в табл. 5.
 
{| class="article-table" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
{| class="wikitable" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|+Таблица 5. Орбитальные характеристики Земли
|+Таблица 5. Орбитальные характеристики Земли
|-
|-
Строка 259: Строка 253:
Для решения задач астрономии, геодезии и навигации необходимо определить систему координат, связанную с Землей. Такой системой является, например, Международная земная система отсчёта (International Terrestrial Reference System, ITRS) — геоцентрическая система с началом в центре масс Земли, вращающаяся вместе с Землей. Её реализацией является Международная опорная земная система отсчёта (International Terrestrial Reference Frame, ITRF). С начала 21 века при всех астрометрических и геодезических работах рекомендуется использовать опорную земную систему отсчёта ITRF2000, которая задаётся координатами и скоростями более чем 800 точек, жёстко связанных с корой Земли и расположенных примерно в 500 пунктах. Ориентация осей системы ITRF2000 и её стабильность во времени обеспечивается соответствующим выбором реперных точек.
Для решения задач астрономии, геодезии и навигации необходимо определить систему координат, связанную с Землей. Такой системой является, например, Международная земная система отсчёта (International Terrestrial Reference System, ITRS) — геоцентрическая система с началом в центре масс Земли, вращающаяся вместе с Землей. Её реализацией является Международная опорная земная система отсчёта (International Terrestrial Reference Frame, ITRF). С начала 21 века при всех астрометрических и геодезических работах рекомендуется использовать опорную земную систему отсчёта ITRF2000, которая задаётся координатами и скоростями более чем 800 точек, жёстко связанных с корой Земли и расположенных примерно в 500 пунктах. Ориентация осей системы ITRF2000 и её стабильность во времени обеспечивается соответствующим выбором реперных точек.


=== Твердая земля ===
==Твердая земля==
==== Строение твердой земли ====
===Строение твердой земли===


Характерной чертой строения Земли является её высокая степень сферичности — следствие действия гравитационных сил и гравитационной дифференциации вещества. О вещественном составе, строении и свойствах твёрдой Земли имеются преимущественные предположения, так как непосредственному наблюдению доступен только тонкий слой у поверхности. Косвенные данные, главным образом геофизические, указывают на то, что Земля состоит из нескольких ярко выраженных оболочек, разделённых границами, форма которых близка к сферической. Поэтому сферически-симметричная модель Земля является основной, базовой. Отклонения формы и свойств Земли от этой базовой модели сравнительно невелики, но именно они содержат важную информацию о строении и происходящих в теле Земли геодинамических процессах.
Характерной чертой строения Земли является её высокая степень сферичности — следствие действия гравитационных сил и гравитационной дифференциации вещества. О вещественном составе, строении и свойствах твёрдой Земли имеются преимущественные предположения, так как непосредственному наблюдению доступен только тонкий слой у поверхности. Косвенные данные, главным образом геофизические, указывают на то, что Земля состоит из нескольких ярко выраженных оболочек, разделённых границами, форма которых близка к сферической. Поэтому сферически-симметричная модель Земля является основной, базовой. Отклонения формы и свойств Земли от этой базовой модели сравнительно невелики, но именно они содержат важную информацию о строении и происходящих в теле Земли геодинамических процессах.
Строка 266: Строка 260:
Выделяют основные оболочки твёрдой Земли, различающиеся физическими свойствами, химическим и минералогическим составом: [[земная кора]], ниже — слои [[Мантия Земли|мантии Земли]] и [[ядро Земли]]. В геофизике приняты следующие буквенные обозначения этих слоёв: A — земная кора, B, C и D — слои мантии, E — внешнее ядро Земли. Внутреннее ядро (субъядро) обозначается G. (См. Схему внутреннего строения и динамики твёрдой Земли в разделе ''Внутренняя динамика Земли''.)
Выделяют основные оболочки твёрдой Земли, различающиеся физическими свойствами, химическим и минералогическим составом: [[земная кора]], ниже — слои [[Мантия Земли|мантии Земли]] и [[ядро Земли]]. В геофизике приняты следующие буквенные обозначения этих слоёв: A — земная кора, B, C и D — слои мантии, E — внешнее ядро Земли. Внутреннее ядро (субъядро) обозначается G. (См. Схему внутреннего строения и динамики твёрдой Земли в разделе ''Внутренняя динамика Земли''.)


* [https://nauka.vesti.ru/article/1047134 ''Анатолий Глянцев'' Геофизики нашли на границе ядра и мантии Земли гигантские резервуары кислород. ''ВЕСТИ.НАУКА 23.11.2017.'']
====Земная кора====
 
===== Земная кора =====


Земная кора — самый неоднородный и имеющий наиболее сложное строение слой, составляющий около 1% от объёма Земли. Вещественный состав и строение земной коры под континентами и океанами существенно различаются. Континентальная кора имеет среднюю мощность (толщину) 35–40 км; в ней выделяют три слоя: верхний (осадочный), средний («гранитный») и нижний («базальтовый»), отделённый от среднего так называемой границей Конрада. Условные названия «базальтовый» и «гранитный» объясняются тем, что скорости [[сейсмические волны|сейсмических волн]] в этих слоях соответствуют скоростям в граните и базальте. Граница Конрада выражена не всегда чётко, часто переход от одного слоя к другому происходит постепенно. Совокупность «гранитного» и «базальтового» слоёв нередко называют консолидированной корой, которая сложена метаморфическими и интрузивными породами. В «гранитном» слое степень метаморфизма горных пород ниже, чем в «базальтовом», а в составе интрузивных образований преобладают [[гранитоиды]]. Породы нижнего слоя консолидированной коры, вероятно, имеют более основной состав. Мощность океанической коры сравнительно небольшая (в среднем 5–7 км); в ней выделяют три слоя: осадочный и два слоя (ранее называвшиеся «базальтовым» слоем), состоящие из магматических горных пород основного и отчасти ультраосновного состава.
Земная кора — самый неоднородный и имеющий наиболее сложное строение слой, составляющий около 1% от объёма Земли. Вещественный состав и строение земной коры под континентами и океанами существенно различаются. Континентальная кора имеет среднюю мощность (толщину) 35–40 км; в ней выделяют три слоя: верхний (осадочный), средний («гранитный») и нижний («базальтовый»), отделённый от среднего так называемой границей Конрада. Условные названия «базальтовый» и «гранитный» объясняются тем, что скорости [[сейсмические волны|сейсмических волн]] в этих слоях соответствуют скоростям в граните и базальте. Граница Конрада выражена не всегда чётко, часто переход от одного слоя к другому происходит постепенно. Совокупность «гранитного» и «базальтового» слоёв нередко называют консолидированной корой, которая сложена метаморфическими и интрузивными породами. В «гранитном» слое степень метаморфизма горных пород ниже, чем в «базальтовом», а в составе интрузивных образований преобладают [[гранитоиды]]. Породы нижнего слоя консолидированной коры, вероятно, имеют более основной состав. Мощность океанической коры сравнительно небольшая (в среднем 5–7 км); в ней выделяют три слоя: осадочный и два слоя (ранее называвшиеся «базальтовым» слоем), состоящие из магматических горных пород основного и отчасти ультраосновного состава.
Строка 274: Строка 266:
Земная кора отделяется от мантии [[граница Мохоровичича|границей Мохоровичича]] (М). При переходе от коры к мантии скорость сейсмических волн скачком возрастает примерно от 7,5 км/с до 8,2 км/с.
Земная кора отделяется от мантии [[граница Мохоровичича|границей Мохоровичича]] (М). При переходе от коры к мантии скорость сейсмических волн скачком возрастает примерно от 7,5 км/с до 8,2 км/с.


===== Мантия Земли =====
====Мантия Земли====


Мантия Земли лежит ниже земной коры до глубины 2980 км и охватывает большую часть объёма Земли (около 84%). В ней выделяют слои B, C, D (последний делят на D′ и D′′).
Мантия Земли лежит ниже земной коры до глубины 2980 км и охватывает большую часть объёма Земли (около 84%). В ней выделяют слои B, C, D (последний делят на D′ и D′′).
Строка 286: Строка 278:
'''''Слой D''''' (нижняя мантия) простирается до глубины 2980 км. Его верхняя часть, по мнению большинства исследователей, имеет перовскит-магнезиовюститовый состав. Учёные предполагают, что нижняя часть нижней мантии сохранила состав, отвечающий исходному веществу, из которого образовалась Земля. По мере приближения к ядру скорость упругих волн сравнительно плавно растёт, что свидетельствует об однородном составе вещества и увеличении модуля упругости среды за счёт роста давления с глубиной. Около границы мантии и ядра Земли скорости волн перестают увеличиваться, однако разброс их значений достаточно велик, что объясняется процессами взаимодействия между ядром и мантией. Область на границе между ядром и мантией обычно выделяют в особый переходный слой мощностью 200–300 км и обозначают D′′; вышележащий слой обозначают D′. Переходный слой обладает пониженной вязкостью и повышенной латеральной неоднородностью. Этот слой играет важную роль в процессах внутренней динамики Земли.
'''''Слой D''''' (нижняя мантия) простирается до глубины 2980 км. Его верхняя часть, по мнению большинства исследователей, имеет перовскит-магнезиовюститовый состав. Учёные предполагают, что нижняя часть нижней мантии сохранила состав, отвечающий исходному веществу, из которого образовалась Земля. По мере приближения к ядру скорость упругих волн сравнительно плавно растёт, что свидетельствует об однородном составе вещества и увеличении модуля упругости среды за счёт роста давления с глубиной. Около границы мантии и ядра Земли скорости волн перестают увеличиваться, однако разброс их значений достаточно велик, что объясняется процессами взаимодействия между ядром и мантией. Область на границе между ядром и мантией обычно выделяют в особый переходный слой мощностью 200–300 км и обозначают D′′; вышележащий слой обозначают D′. Переходный слой обладает пониженной вязкостью и повышенной латеральной неоднородностью. Этот слой играет важную роль в процессах внутренней динамики Земли.


===== Ядро Земли =====
====Ядро Земли====


Ядро Земли включает два слоя, существенно различающихся по физическим свойствам, и составляет около 15% её объёма.
Ядро Земли включает два слоя, существенно различающихся по физическим свойствам, и составляет около 15% её объёма.
Строка 302: Строка 294:
О составе и химических процессах в недрах Земли см. статью [[Геохимия]] (раздел Геохимия твёрдой Земли).
О составе и химических процессах в недрах Земли см. статью [[Геохимия]] (раздел Геохимия твёрдой Земли).


* [https://nauka.vesti.ru/article/1254642 В ядре Земли нашли железный снег] — ''ВЕСТИ.НАУКА 23.12.2019''.
===Физические характеристики твёрдой Земли===
* [https://nauka.vesti.ru/article/1042009 ''Ася Горина'' Сердце нашей планеты оказалось "двухкамерным"] — ''ВЕСТИ.НАУКА 10.02.2015''.
 
====== Формирование ядра Земли ======
 
:'''''Источник раздела:''' Уникальные находки рассказали, когда затвердело ядро Земли''<ref name="ВН 2019">[https://nauka.vesti.ru/article/1158244 ''Анатолий Глянцев'' Уникальные находки рассказали, когда затвердело ядро Земли. ''ВЕСТИ.НАУКА 31.01.2019.'']</ref>
 
В 1936 году геофизики выяснили, что ядро Земли состоит из двух частей: внутреннего твёрдого ядра и внешнего жидкого. И уже тогда было понятно, что такой ситуация была не всегда: некогда всё ядро планеты было жидким.
 
Постепенно оно остывало, и, когда температура стала относительно низкой, внутренняя часть ядра затвердела под действием чудовищного давления.
 
Время, когда это произошло, зависит от того, как быстро остывало ядро, и об этом учёные спорили 80 лет.
 
Крайние варианты датировки отличаются друг от друга в пять раз: от отметки 2,5 миллиарда лет назад, когда в атмосфере только появились первые следы [[кислород]]а, до 500 миллионов лет назад, когда планету уже населяли макроскопические животные.
 
Вопрос о возрасте твёрдого ядра совсем не праздный: именно благодаря ядру генерируется магнитное поле, защищающее всё живое от губительной космической радиации; характеристики геомагнитного щита прямо зависят от устройства "сердца планеты".
 
Кроме того, свойства ядра влияют на движение вертикальных потоков вещества в мантии, а именно этот процесс порождает всю геологическую активность Земли: движение материков, извержения вулканов, землетрясения и так далее.
 
В 2019 году команда американских геофизиков опубликовала в журнале Nature Geoscience научную статью, в которой описаны важные аргументы в пользу "молодого" твёрдого ядра.
 
На востоке Канады были найдены кристаллы плагиоклаза и клинопироксена, датировка которых показала, что им около 565 миллионов лет. В них обнаружились крошечные металлические включения, фактически представляющие собой магнитные стрелки. По их расположению авторы вычислили характеристики магнитного поля Земли в момент образования кристаллов. Это уникальная информация, поскольку палеомагнитных данных об этом периоде практически нет.
 
Выяснилось, что в те времена геомагнитное поле было в десять раз слабее нынешнего. Это рекорд: ещё никогда палеомагнитные записи не фиксировали такого ослабления магнитного щита. А ещё его геометрия сильно отличалась от нынешней картины с двумя магнитными полюсами, лежащими сравнительно недалеко от географических.
 
Подобная картина должна наблюдаться во время смены магнитных полюсов. Однако, согласно существующим моделям, такой процесс не должен занимать более пяти тысячелетий. Вместе с тем анализ кристаллов показал, что Земля имела слабое и рассеянное магнитное поле не менее 75 тысяч лет подряд.
 
Проделав расчёты, авторы пришли к выводу, что 565 миллионов лет назад ядро Земли всё ещё было полностью жидким. Этим и объясняются странные характеристики магнитного поля.
 
Более того, по мнению исследователей, поле этого жидкого ядра ослабевало со временем. Найденные кристаллы образовались, когда оно было уже, так сказать, на последнем издыхании. Если бы внутреннее ядро не затвердело вовремя, создав мощный геомагнитный щит, Земля осталась бы беззащитной перед потоком космического излучения.
 
==== Физические характеристики твёрдой Земли ====


При движении к центру планеты изменяются значения плотности, давления, силы тяжести, упругих свойств вещества, вязкости и температуры Земли. Средняя плотность земной коры 2800 кг/м<sup>3</sup>. Средняя плотность осадочного слоя земной коры 2400–2500 кг/м<sup>3</sup>, «гранитного» слоя 2700 кг/м<sup>3</sup>, «базальтового» слоя 2900 кг/м<sup>3</sup>. На границе земной коры и мантии плотность увеличивается скачком до значений 3100–3500 кг/м<sup>3</sup>. Далее она плавно растёт, достигая в нижней части астеносферы 3600 кг/м<sup>3</sup>, а у границы ядра 5600 кг/м<sup>3</sup>. При переходе к ядру плотность скачком поднимается до 10000 кг/м<sup>3</sup>, а далее плавно возрастает до 12500 кг/м<sup>3</sup> в центре Земли.
При движении к центру планеты изменяются значения плотности, давления, силы тяжести, упругих свойств вещества, вязкости и температуры Земли. Средняя плотность земной коры 2800 кг/м<sup>3</sup>. Средняя плотность осадочного слоя земной коры 2400–2500 кг/м<sup>3</sup>, «гранитного» слоя 2700 кг/м<sup>3</sup>, «базальтового» слоя 2900 кг/м<sup>3</sup>. На границе земной коры и мантии плотность увеличивается скачком до значений 3100–3500 кг/м<sup>3</sup>. Далее она плавно растёт, достигая в нижней части астеносферы 3600 кг/м<sup>3</sup>, а у границы ядра 5600 кг/м<sup>3</sup>. При переходе к ядру плотность скачком поднимается до 10000 кг/м<sup>3</sup>, а далее плавно возрастает до 12500 кг/м<sup>3</sup> в центре Земли.
Строка 345: Строка 306:
Электропроводность верхней части слоя B очень низка (порядка 10<sup>–2</sup> Ом<sup>–1</sup>·м<sup>–1</sup>); в астеносфере она повышена, что связывают с ростом температуры. Электропроводность ядра Земли очень высока – это указывает на металлические свойства его вещества.
Электропроводность верхней части слоя B очень низка (порядка 10<sup>–2</sup> Ом<sup>–1</sup>·м<sup>–1</sup>); в астеносфере она повышена, что связывают с ростом температуры. Электропроводность ядра Земли очень высока – это указывает на металлические свойства его вещества.


==== Внутренняя динамика Земли ====
===Внутренняя динамика Земли===


Земля является динамически активной, «живой» планетой, о чём свидетельствуют землетрясения, вулканические извержения, медленные поднятия и опускания берегов континентов относительно уровня океана, горизонтальные смещения отдельных блоков литосферы.
Земля является динамически активной, «живой» планетой, о чём свидетельствуют землетрясения, вулканические извержения, медленные поднятия и опускания берегов континентов относительно уровня океана, горизонтальные смещения отдельных блоков литосферы.
Строка 361: Строка 322:
На процессы внутренней динамики оказывают влияние: солнечно-лунные приливы (например, выявлена зависимость частоты возникновения землетрясений от лунных приливов в твёрдой Земли); метеоритно-кометно-астероидные бомбардировки, с которыми, возможно, связана цикличность развития планеты; силы, создаваемые осевым вращением Земли (ими обусловлен западный и меридиональный дрейф континентов); периодические изменения скорости вращения Земли и параметров её орбиты, порождающие напряжения и вызывающие деформации литосферы. Процессы внутренней динамики Земли активно взаимодействуют с процессами, протекающими вблизи и на поверхности планеты, – морской, потоковой, ледниковой, озёрной, эоловой эрозией и аккумуляцией, карстовыми, гравитационными процессами, процессами в криолитозоне, выветриванием. Главную роль в формировании рельефа Земли принадлежит эндогенным (внутренним) процессам.
На процессы внутренней динамики оказывают влияние: солнечно-лунные приливы (например, выявлена зависимость частоты возникновения землетрясений от лунных приливов в твёрдой Земли); метеоритно-кометно-астероидные бомбардировки, с которыми, возможно, связана цикличность развития планеты; силы, создаваемые осевым вращением Земли (ими обусловлен западный и меридиональный дрейф континентов); периодические изменения скорости вращения Земли и параметров её орбиты, порождающие напряжения и вызывающие деформации литосферы. Процессы внутренней динамики Земли активно взаимодействуют с процессами, протекающими вблизи и на поверхности планеты, – морской, потоковой, ледниковой, озёрной, эоловой эрозией и аккумуляцией, карстовыми, гравитационными процессами, процессами в криолитозоне, выветриванием. Главную роль в формировании рельефа Земли принадлежит эндогенным (внутренним) процессам.


==== Тектонические структуры ====
===Тектонические структуры===


Главными структурными элементами земной коры и литосферы являются континенты и океаны. Они различаются составом, толщиной, возрастом и другие характеристиками земной коры и связаны переходными зонами.
Главными структурными элементами земной коры и литосферы являются континенты и океаны. Они различаются составом, толщиной, возрастом и другие характеристиками земной коры и связаны переходными зонами.


===== Континенты =====
====Континенты====


Континенты характеризуются мощной корой – в среднем 35–40 км и литосферой – до 200–300 км и более. В составе коры, особенно в верхней её части, существенную роль играют породы с повышенным содержанием кремнезёма – граниты и гнейсы. Возраст пород континентальной коры достигает 4,0 млрд. лет. В строении континентов выделяют два главных типа структурных элементов – древние платформы (кратоны) и подвижные (складчатые, или орогенные) пояса (см. Тектоническую карту). Древние платформы, как правило, занимают внутренние области континентов, а подвижные пояса расположены по их периферии. В пределах континентов имеются впадины внутренних морей, из которых наиболее глубокие (впадины Средиземного, Чёрного, Каспийского морей) подстилаются корой океанических или переходного (субокеанического) типа.
Континенты характеризуются мощной корой – в среднем 35–40 км и литосферой – до 200–300 км и более. В составе коры, особенно в верхней её части, существенную роль играют породы с повышенным содержанием кремнезёма – граниты и гнейсы. Возраст пород континентальной коры достигает 4,0 млрд. лет. В строении континентов выделяют два главных типа структурных элементов – древние платформы (кратоны) и подвижные (складчатые, или орогенные) пояса (см. Тектоническую карту). Древние платформы, как правило, занимают внутренние области континентов, а подвижные пояса расположены по их периферии. В пределах континентов имеются впадины внутренних морей, из которых наиболее глубокие (впадины Средиземного, Чёрного, Каспийского морей) подстилаются корой океанических или переходного (субокеанического) типа.
Строка 385: Строка 346:
Некоторые участки древних платформ и подвижных поясов, вступивших в платформенное развитие, в ходе дальнейшей эволюции оказались вовлечены в повторное горообразование с формированием '''''поясов возрождённых гор''''' (внутриконтинентальных орогенов; например, Центральноазиатский пояс). Толщина земной коры в областях горообразования (как первичного – коллизионного и аккреционного, так и повторного – эпиплатформенного) возрастает до 45–75 км. В пределах '''''континентальных рифтовых систем''''' ([[Байкальская рифтовая система]], [[Восточно-Африканская рифтовая система]], [[Западно-Европейская рифтовая система]]), наложенных как на древние платформы, так и на подвижные пояса, земная кора имеет сокращённую толщину (25–30 км). Интенсивная сейсмичность на континентах характерна для областей горообразования и рифтообразования.
Некоторые участки древних платформ и подвижных поясов, вступивших в платформенное развитие, в ходе дальнейшей эволюции оказались вовлечены в повторное горообразование с формированием '''''поясов возрождённых гор''''' (внутриконтинентальных орогенов; например, Центральноазиатский пояс). Толщина земной коры в областях горообразования (как первичного – коллизионного и аккреционного, так и повторного – эпиплатформенного) возрастает до 45–75 км. В пределах '''''континентальных рифтовых систем''''' ([[Байкальская рифтовая система]], [[Восточно-Африканская рифтовая система]], [[Западно-Европейская рифтовая система]]), наложенных как на древние платформы, так и на подвижные пояса, земная кора имеет сокращённую толщину (25–30 км). Интенсивная сейсмичность на континентах характерна для областей горообразования и рифтообразования.


===== Океаны =====
====Океаны====


Океаны отличаются от континентов тонкой (в среднем 5–7 км) корой; толщина литосферы в их пределах не превышает 100 км (обычно значительно меньше). В составе коры отсутствуют породы кислого состава, а в осадочном чехле развиты главным образом пелагические осадки. Возраст коры не превышает 170 млн. лет, и она не испытала столь сложных деформаций и интенсивного метаморфизма, как кора континентов. Океаны в структурном отношении построены проще континентов, что связано с их более молодым возрастом.
Океаны отличаются от континентов тонкой (в среднем 5–7 км) корой; толщина литосферы в их пределах не превышает 100 км (обычно значительно меньше). В составе коры отсутствуют породы кислого состава, а в осадочном чехле развиты главным образом пелагические осадки. Возраст коры не превышает 170 млн. лет, и она не испытала столь сложных деформаций и интенсивного метаморфизма, как кора континентов. Океаны в структурном отношении построены проще континентов, что связано с их более молодым возрастом.
Строка 393: Строка 354:
B океанах установлены весьма крупные скопления железомарганцевых конкреций и корок (являются перспективным источником марганца, никеля, меди, кобальта), металлоносные осадки (содержат железо, марганец, медь, цинк, никель и др.). Выявлены сульфидные полиметаллические постройки и залежи, образующиеся на дне океанов у выходов гидротермальных источников; возможна промышленная разработка этих объектов.
B океанах установлены весьма крупные скопления железомарганцевых конкреций и корок (являются перспективным источником марганца, никеля, меди, кобальта), металлоносные осадки (содержат железо, марганец, медь, цинк, никель и др.). Выявлены сульфидные полиметаллические постройки и залежи, образующиеся на дне океанов у выходов гидротермальных источников; возможна промышленная разработка этих объектов.


===== Переходные зоны от континентов к океанам =====
====Переходные зоны от континентов к океанам====


Переходные зоны от континентов к океанам представлены континентальными окраинами – пассивными, активными и трансформными. '''''Пассивные окраины''''' распространены на западной и восточной периферии Африки, западных перифериях Австралии, Европы, восточные периферии Южной Америки и в других местах. Они достаточно асейсмичны и авулканичны (не повсеместно), так как находятся в пределах той же литосферной плиты, что и смежные с ними континент и океан (до ближайшего срединно-океанического хребта). Состоят из шельфа, континентального склона и подножия, в пределах которых мощность континентальной коры, испытавшей тектонотермальную переработку, постепенно уменьшается. Пассивные окраины, в пределах которых широко развиты вулканиты, излившиеся при раскрытии смежного океана, относят к вулканическим пассивным окраинам (например, северо-западная окраина Европы, юго-восточная окраина Гренландии). '''''Активные окраины''''' развиты на восточной и южной периферии Азии, западной периферии Северной и Южной Америки и в других районах. Они, напротив, характеризуются интенсивными сейсмичностью и вулканизмом, так как приурочены к конвергентным границам литосферных плит, где плиты сближаются и происходит субдукция (поддвиг) одной литосферной плиты под другую. Активные окраины развиваются в основном на океанической коре; кроме шельфа, континентального склона и подножия (как правило, узких), включают окраинные моря (задуговые бассейны), вулканические островные дуги и глубоководные желоба (окраины западнотихоокеанского типа) или только глубоководные желоба (окраины андского типа). С осью желобов активных окраин совпадает выход на поверхность зон субдукции и связанных с ними сейсмофокальных зон. '''''Трансформные окраины''''' распространены ограниченно (например, западная окраина Африки вдоль северного побережья Гвинейского залива). Для них характерен узкий шельф и крутой континентальный склон, совпадающий с зоной трансформного разлома.
Переходные зоны от континентов к океанам представлены континентальными окраинами – пассивными, активными и трансформными. '''''Пассивные окраины''''' распространены на западной и восточной периферии Африки, западных перифериях Австралии, Европы, восточные периферии Южной Америки и в других местах. Они достаточно асейсмичны и авулканичны (не повсеместно), так как находятся в пределах той же литосферной плиты, что и смежные с ними континент и океан (до ближайшего срединно-океанического хребта). Состоят из шельфа, континентального склона и подножия, в пределах которых мощность континентальной коры, испытавшей тектонотермальную переработку, постепенно уменьшается. Пассивные окраины, в пределах которых широко развиты вулканиты, излившиеся при раскрытии смежного океана, относят к вулканическим пассивным окраинам (например, северо-западная окраина Европы, юго-восточная окраина Гренландии). '''''Активные окраины''''' развиты на восточной и южной периферии Азии, западной периферии Северной и Южной Америки и в других районах. Они, напротив, характеризуются интенсивными сейсмичностью и вулканизмом, так как приурочены к конвергентным границам литосферных плит, где плиты сближаются и происходит субдукция (поддвиг) одной литосферной плиты под другую. Активные окраины развиваются в основном на океанической коре; кроме шельфа, континентального склона и подножия (как правило, узких), включают окраинные моря (задуговые бассейны), вулканические островные дуги и глубоководные желоба (окраины западнотихоокеанского типа) или только глубоководные желоба (окраины андского типа). С осью желобов активных окраин совпадает выход на поверхность зон субдукции и связанных с ними сейсмофокальных зон. '''''Трансформные окраины''''' распространены ограниченно (например, западная окраина Африки вдоль северного побережья Гвинейского залива). Для них характерен узкий шельф и крутой континентальный склон, совпадающий с зоной трансформного разлома.
Строка 399: Строка 360:
В переходных зонах от континентов к океанам на шельфах континентальных окраин локализуются крупные месторождения нефти и природного горючего газа, месторождения фосфоритов. В прибрежной зоне широко распространены россыпные месторождения магнетита, ильменита, касситерита, рутила, циркона, монацита, золота, алмазов, а также строительных песков и гравия. Подробнее о полезных ископаемых, их генезисе, ресурсах см. в статье [[Минеральные ресурсы]], а также в статьях об отдельных видах полезных ископаемых ([[нефть]], [[медные руды]] и т. п.), бассейнах (например, [[Нефтегазоносный бассейн Персидского залива]]), месторождениях (например, [[Аргайл]], [[Гавар]]).
В переходных зонах от континентов к океанам на шельфах континентальных окраин локализуются крупные месторождения нефти и природного горючего газа, месторождения фосфоритов. В прибрежной зоне широко распространены россыпные месторождения магнетита, ильменита, касситерита, рутила, циркона, монацита, золота, алмазов, а также строительных песков и гравия. Подробнее о полезных ископаемых, их генезисе, ресурсах см. в статье [[Минеральные ресурсы]], а также в статьях об отдельных видах полезных ископаемых ([[нефть]], [[медные руды]] и т. п.), бассейнах (например, [[Нефтегазоносный бассейн Персидского залива]]), месторождениях (например, [[Аргайл]], [[Гавар]]).


==== Рельеф ====
===Рельеф===


:''Основная статья: '''[[Рельеф Земли]]'''''
:''Основная статья: '''[[Рельеф Земли]]'''''
Строка 409: Строка 370:
Крупнейшие формы рельефа Земли (геотектуры) – материки, океаны, равнинно-платформенные и горные области. Они возникли главным образом в результате планетарных процессов и отражают важнейшие пространственные различия в строении земной коры. Геотектуры подразделяются на формы меньших размеров – [[морфоструктура|морфоструктуры]] (формы рельефа, в образовании которых главную роль играют эндогенные процессы) и [[морфоскульптура|морфоскульптуры]] (относительно небольшие формы рельефа, образующиеся главным образом под воздействием экзогенных процессов). Наиболее крупными элементами суши являются равнинные и горные области (см. Физическую карту).
Крупнейшие формы рельефа Земли (геотектуры) – материки, океаны, равнинно-платформенные и горные области. Они возникли главным образом в результате планетарных процессов и отражают важнейшие пространственные различия в строении земной коры. Геотектуры подразделяются на формы меньших размеров – [[морфоструктура|морфоструктуры]] (формы рельефа, в образовании которых главную роль играют эндогенные процессы) и [[морфоскульптура|морфоскульптуры]] (относительно небольшие формы рельефа, образующиеся главным образом под воздействием экзогенных процессов). Наиболее крупными элементами суши являются равнинные и горные области (см. Физическую карту).


=== Географические условия ===
==Географические условия==


Носителем наиболее своеобразных и характерных особенностей Земли является её [[географическая оболочка]] – целостная оболочка Земли, охватывающая нижние слои атмосферы, верхние толщи земной коры, гидросферу, криосферу и биосферу. Все эти геосферы, проникая друг в друга и находясь в тесном взаимодействии, непрерывно обмениваются веществом и энергией. От других оболочек Земли она отличается наличием [[жизнь|жизни]], многообразием видов свободной энергии, присутствием [[вещество|вещества]] в трёх [[агрегатное состояние|агрегатных состояниях]] (твёрдом, жидком и газообразном), а также возрастающим и преобразующим влиянием [[биосфера|биосферы]], антропогенными воздействиями.
Носителем наиболее своеобразных и характерных особенностей Земли является её [[географическая оболочка]] – целостная оболочка Земли, охватывающая нижние слои атмосферы, верхние толщи земной коры, гидросферу, криосферу и биосферу. Все эти геосферы, проникая друг в друга и находясь в тесном взаимодействии, непрерывно обмениваются веществом и энергией. От других оболочек Земли она отличается наличием [[жизнь|жизни]], многообразием видов свободной энергии, присутствием [[вещество|вещества]] в трёх [[агрегатное состояние|агрегатных состояниях]] (твёрдом, жидком и газообразном), а также возрастающим и преобразующим влиянием [[биосфера|биосферы]], антропогенными воздействиями.
Строка 437: Строка 398:
В результате глобального потепления климата размеры криосферы сокращаются. Уменьшается площадь многолетних льдов в Северном Ледовитом океане: за 10 лет в конце 20 – начале 21 вв. почти на 9% в декабре и на 2,5% в марте. Сокращается продолжительность ледовых явлений на реках и озёрах, заметно деградируют ледники в большинстве горных районов. Уменьшается масса льда в Гренландии и Зап. Антарктиде, в то время как в Восточной Антарктиде она мало изменяется и, возможно, даже растёт.
В результате глобального потепления климата размеры криосферы сокращаются. Уменьшается площадь многолетних льдов в Северном Ледовитом океане: за 10 лет в конце 20 – начале 21 вв. почти на 9% в декабре и на 2,5% в марте. Сокращается продолжительность ледовых явлений на реках и озёрах, заметно деградируют ледники в большинстве горных районов. Уменьшается масса льда в Гренландии и Зап. Антарктиде, в то время как в Восточной Антарктиде она мало изменяется и, возможно, даже растёт.


==== Климатические пояса ====
===Климатические пояса===


:''Основная статья: '''[[Климатические пояса Земли]]'''''
:''Основная статья: '''[[Климатические пояса Земли]]'''''
Строка 444: Строка 405:
[[Файл:Климатические_пояса_и_области_002.jpg|thumb|center|685px|Климатические пояса и области]]
[[Файл:Климатические_пояса_и_области_002.jpg|thumb|center|685px|Климатические пояса и области]]


==== Географические пояса и зоны ====
=== Географические пояса и зоны ===


:''Основная статья: '''[[Географические пояса и зоны Земли]]'''''
:''Основная статья: '''[[Географические пояса и зоны Земли]]'''''
Строка 452: Строка 413:
[[Файл:Географические_пояса_и_зоны_суши.jpg|thumb|center|690px|Географические пояса и зоны суши]]
[[Файл:Географические_пояса_и_зоны_суши.jpg|thumb|center|690px|Географические пояса и зоны суши]]


==== Почвы ====
===Почвы===


:''Основная статья: '''[[Почвы]]'''''
:''Основная статья: '''[[Почвы]]'''''
Строка 460: Строка 421:
[[Файл:Профили_различных_почв_Земли_12609_003.jpg|thumb|center|695px|Профили различных почв Земли: 1 — глеезём; 2 — подзолистая почва; 3 — серая лесная почва; 4 — чернозём; 5 — каштановая почва; 6 — серозём; 7 — краснозём; 8 — коричневая почва.]]
[[Файл:Профили_различных_почв_Земли_12609_003.jpg|thumb|center|695px|Профили различных почв Земли: 1 — глеезём; 2 — подзолистая почва; 3 — серая лесная почва; 4 — чернозём; 5 — каштановая почва; 6 — серозём; 7 — краснозём; 8 — коричневая почва.]]


==== Растительный мир ====
===Растительный мир===


:''Основная статья: '''[[Растительный мир]]'''''
:''Основная статья: '''[[Растительный мир]]'''''
Строка 468: Строка 429:
Растительный мир (и особенно растительный покров) представляет собой непрерывное единство сочетаний огромного множества особей разных видов растений внутри биологических сообществ и определённое территорией (или акваторией) единство объектов надорганизменной организации (популяционно-видового, биоценотического и биотического). По составу растительных объектов, характеризующих отдельные территории и акватории и в целом Земли, в растительном покрове различаются два взаимосвязанных понятия: флора и растительность.
Растительный мир (и особенно растительный покров) представляет собой непрерывное единство сочетаний огромного множества особей разных видов растений внутри биологических сообществ и определённое территорией (или акваторией) единство объектов надорганизменной организации (популяционно-видового, биоценотического и биотического). По составу растительных объектов, характеризующих отдельные территории и акватории и в целом Земли, в растительном покрове различаются два взаимосвязанных понятия: флора и растительность.


==== Животный мир ====
===Животный мир===


:''Основная статья: '''[[Животный мир]]'''''
Организация [[животные|животного мира]] Земли выражается в таксономическом, в том числе видовом, составе (чему соответствует понятие фауны), в структуре населения животных (популяций и сообществ), в композициях морфоадаптивных форм, симбиотических и паразитарных комплексов, социальных группировок, в пространственном распределении и географическом распространении (ареалы). Разнообразие и динамика этих форм жизни животных обусловлены климатическими условиями, типом среды обитания (водоём, поверхность суши, почва и др.), эволюционными процессами, путями формирования и связями фауны, геологической историей, хозяйственной деятельностью человека и др.


Организация [[животные|животного мира]] Земли выражается в таксономическом, в том числе видовом, составе (чему соответствует понятие фауны), в структуре населения животных (популяций и сообществ), в композициях морфоадаптивных форм, симбиотических и паразитарных комплексов, социальных группировок, в пространственном распределении и географическом распространении (ареалы). Разнообразие и динамика этих форм жизни животных обусловлены климатическими условиями, типом среды обитания (водоём, поверхность суши, почва и др.), эволюционными процессами, путями формирования и связями фауны, геологической историей, хозяйственной деятельностью человека и др.
====Состав фауны====


=== Геологическая история и эволюция жизни на Земле ===
[[Файл:Лежбище_морских_котиков_(остров_Беринга)_13252_003.jpg|thumb|400px|Лежбище морских котиков (остров Беринга). Фото А. Кумарькова.]]Общее количество видов современых животных на Земле оценивается чаще всего в 1,5–2,0 млн., но некоторые зоологи с учётом темпов описания новых, ранее неизвестных видов предполагают, что их может быть в 10 раз больше; реальными считаются прогнозы в 3–4 млн. видов. По основным более или менее принятым типам животных видовое богатство распределяется примерно следующим образом: [[хордовые]] 52000 видов, [[иглокожие]] 7000, [[погонофоры]] 170, [[щетинкочелюстные]] 150, [[плеченогие]] 420, [[мшанки]] 4000, [[членистоногие]] 1200000, [[тихоходки]] 400, [[моллюски]] 140000, [[эхиуриды]] 140, [[сипункулиды]] 320, [[кольчатые черви]] 16 000, [[немертины]] 900, [[головохоботные]] 430, [[коловратки]] 3000, [[скребни]] 750, [[круглые черви]] 20000, [[плоские черви]] 18000, [[книдарии]] 7000, [[гребневики]] 80, [[губки]] 5000, прочие многоклеточные 1000, все типы [[простейшие|простейших]] около 40000 видов.
==== Геологическая история ====


:''Основная статья: '''[[Геологическая история Земли]]'''''
Характерная черта систематической структуры животного мира – крайне неравное число видов в таксонах. Так, на уровне типов абсолютно доминируют членистоногие, 80% которых приходится на долю одного класса насекомых, составляющих около половины видов всех животных Земли. Во втором по величине типе моллюсков 85% видов представлено классом брюхоногих. В типе круглых червей абсолютно преобладает класс нематод. Ряд групп, выделенных зоологами в ранге типов или классов, состоят из малого числа или даже единичных видов. Так, в типах камптозоев и полухордовых всего около 100 видов, а в некоторых классах – около 10 (в том числе приапулиды, вестиментиферы, мечехвосты). Различны также адаптивные зоны таксонов (типов, классов, отрядов и т. д.). На разных этапах эволюции максимально широкие адаптивные зоны были у наиболее продвинутых групп животных, например в мезозое – у пресмыкающихся, в кайнозое – у млекопитающих, которые, как в своё время рептилии, демонстрируют огромное разнообразие жизненных форм (обитатели суши и моря, летающие, древесные, подземные, хищники и трупоеды, фитофаги и т. д.). К процветающим в настоящий период истории Земли относятся также классы птиц, насекомых, ракообразных, нематод и др. Среди типов и классов с узкими адаптивными зонами – иглокожие, мшанки, губки, особенно бедные видами погонофоры, щетинкочелюстные, процветавшие в палеозое плеченогие.


За более чем 4,5 млрд. лет существования планета Земля претерпела сложную эволюцию. Единого понимания геологической истории Земли нет, особенно это касается ранних этапов развития планеты. Наиболее достоверно геологическая история Земли реконструирована начиная с 1 млрд. лет назад.
====Климатические условия, природная поясность и распределение животных====


==== История развития органического мира ====
Довольно чёткое широтное распределение фауны и животного населения на планете зависит прежде всего от температуры. Уменьшение суммарного видового богатства отчётливо прослеживается от экватора к полюсам. В экваториальном и тропических поясах обитает примерно 75% видов всей фауны Земли, в умеренных – 20–30%, а в холодных – всего около 2%. При анализе зависимости видового разнообразия фаун от климатических условий учитываются площади сравниваемых территорий или акваторий. Например, в арктической фауне (морской, пресноводной и наземной) насчитывается около 16 тысяч видов животных, а в Индии (вместе с прибрежными водами), площадь которой (3,3 млн. км<sup>2</sup>) равна только материковой части Арктики, – до 90 тысяч видов. Немногим больше видов (около 96 тысяч) – на всей территории России (с прилегающими акваториями), площадь которой 17 млн. км<sup>2</sup>. Такая зависимость особенно проявляется в условиях чёткого снижения температурной «комфортности» для животных, в пределах умеренного и холодных поясов. Например, в Сибири видовое богатство конкретных фаун птиц от лесостепи до арктического побережья уменьшается в десять раз.


:''Основная статья: '''[[История развития органического мира]]'''''
[[Файл:Африканские_слоны_в_саванне_(Кения)_13250_002.jpg|thumb|400px|Африканские слоны в саванне (Кения).]]Распределение животных на суше зависит также от соотношения тепла и влаги. Так, в пределах холодного и умеренного поясов Северного полушария разнообразие, плотность населения животных и общая зоомасса на плакорах максимальны в полосе широколиственных лесов и лесостепи, где так называемый радиационный индекс сухости примерно равен 1 (выпадающие осадки могут полностью испариться за счёт климатического тепла). К северу и югу от этой полосы многие параметры животного мира снижаются в соответствии с уменьшением тепла или влаги. Однако в аридных ландшафтах общее видовое разнообразие (с учётом интразональных элементов) значительно выше, чем в холодных. Подобные изменения параметров животного мира могут повторяться в системах субтропических и тропических поясов.


Современные представления о начальных стадиях развития жизни на Земле в основном гипотетичны, так как этап абиогенного синтеза и эволюции органических соединений выходит за пределы геологически документированной истории Земли (около 4 млрд. лет). Возможно, эти процессы относятся к протопланетной стадии. Предположительно, первичной доклеточной формой жизни на Земле могли быть временные колонии самовоспроизводящихся ансамблей молекул рибонуклеиновых кислот ([[РНК]]), которые образовывались на влажных поверхностях при пересыхании мелких водоёмов. На этой основе возникли более стабильные формы с многофункциональными РНК (так называемые рибоциты), которые могли синтезировать или адсорбировать на себе гидрофобные вещества, выполнявшие функцию примитивной оболочки. Появление аппарата синтеза белка и возникновение дезоксирибонуклеиновых кислот ([[ДНК]]) создали условия для биологической эволюции.
На фоне глобальных изменений суммарных показателей животного мира в разных природных поясах и зонах существенно меняются общая таксономическая структура фауны, соотношения крупных систематических групп, каждая из которых имеет некоторые особенности широтного распределения. Так, в тропическом поясе членистоногие составляют более 80% фауны, в умеренном – около 70%, а в холодном – до 55%. Доля типа кольчатых червей увеличивается в этом же ряду от 1 до 8%, а удельный вес хордовых сходен во всех природных поясах (5–6%). При этом глобальное распределение таксонов связано со степенью их эволюционной продвинутости или примитивности. Например, видовое разнообразие некоторых относительно примитивных групп не столь резко снижается в холодных ландшафтах: за Полярным кругом обитают не менее 30% видов типа тихоходок и около 10% класса ногохвосток, в то время как позвоночных (млекопитающих, птиц, рыб) – 1,5–2,0%. В тропиках особенно разнообразны самые прогрессивные молодые группы; например, среди птиц – воробьинообразные, попугаеобразные, голубеобразные, стрижеобразные, а в более высоких широтах увеличивается доля групп, стоящих на более низкой ступени филогенетической иерархии, таких как ржанкообразные (чайки, кулики, чистики), гагарообразные, трубконосые, пингвины и др. В фаунах тропиков, субтропиков и большей части умеренного пояса по числу видов доминируют насекомые, доля которых снижается с продвижением в высокие широты, где они могут уступать первенство другим членистоногим, например классу паукообразных. Предполагают, что во все периоды развития органического мира Земли именно в тропиках зарождались новые, прогрессивные группы организмов, которые «вытеснялись» в высокие широты вновь формирующимися, более высокоорганизованными. Эти явления можно также связать и с эколого-физиологическими факторами, в частности с относительно бóльшими приспособительными возможностями низкоорганизованных существ в холодных условиях.


История развития жизни на Земле восстанавливается по ископаемым остаткам организмов и следам их жизнедеятельности, сохранившимся в осадочных горных породах (палеонтологическая летопись развития жизни).
Показатели видового разнообразия и плотности животного населения, зависящие от климатических условий, структуры ландшафта, особенностей конкретных местообитаний, взаимосвязаны. При снижении видового богатства часто увеличивается популяционная плотность отдельных видов, что повышает суммарную численность животного населения. Так, на океанических изолированных островах видов мало, но они могут достигать гораздо более высокой численности, чем в материковых экосистемах. В тропических лесах с крайне богатой фауной плотность видовых популяций в большинстве случаев низка; в экосистемах более холодных зон при меньшем разнообразии видов многие из них достигают очень высокой численности, например таёжные и тундровые грызуны (полёвки, лемминги). Однако при интенсивном использовании биоресурсов в высоких широтах (например, при рыбном промысле) популяции быстро деградируют и долго не восстанавливаются, так как вследствие суровых условий продуктивность, интенсивность размножения и роста невелики.


=== Человек и Земля ===
[[Файл:Бурый_медведь_с_добычей_13254_002.jpg|thumb|400px|Бурый медведь с добычей. Фото И. П. Шпиленка]]Определённые тенденции глобального распределения животного мира проявляются и в соотношениях экологических форм, в том числе трофических групп. Так, видовое разнообразие и доля в фауне растительноядных видов максимальны в тропиках и в субтропиках, а плотоядных – в холодных поясах. Аналогичное распределение демонстрируют и водные животные. Например, в тёплых климатических поясах в фауне пресноводных рыб относительно много растительноядных видов отряда карпообразных, в умеренном поясе их число резко снижено, на севере в таёжной и тундровой зонах они отсутствуют, но разнообразны плотоядные лососеобразные. Это, возможно, связано с экологическим выигрышем, обусловленным питанием высококалорийной пищей в условиях низких температур, с краткостью вегетационного периода и с небольшим разнообразием растений.


Ближайшие предки человека появились на Земле около 6–5 млн. лет назад в Восточной Африке. Здесь же в течение среднего и позднего [[плиоцен]]а (2,4–1,9 млн. лет назад) сформировался род человек ([[Homo]]). На других континентах ископаемые остатки самых древних его представителей находят в Юго-Восточной Азии (возраст находок 1,8–1,7 млн. лет), на Кавказе (1,7 млн. лет), в Европе (800 тысяч лет), в Австралии (62 тысяч лет), в Америке (около 30 тысяч лет). Колонизация океанических островов началась в историческое время: 6 тысяч лет назад – Карибские острова, 3,5–4 тыс. лет назад – Новая Гвинея, Фиджи, Самоа, 1,5 тыс. лет назад – Гавайи, Новая Зеландия, Мадагаскар. Эта хронологическая последовательность иллюстрирует общую картину расселения человека и расширения Ойкумены (области обитания [[Homo]]).
Климатическая поясность и природная зональность обусловливают в первую очередь экологические параметры животного мира: структуру животного населения (экосистем, зооценозов), набор жизненных форм, характер динамики численности и т. д. Он определяется также особенностями видовых ареалов, величина и структура которых зависят как от образа жизни, размеров тела и биоценотических связей, так и от характера биотопа и ландшафта. Ареалы мелких животных часто обширнее, чем крупных, которым нужны большие участки для нормального обитания. Почва как среда обитания в определённой мере «сглаживает» колебания климата, что способствует широкому распространению почвенных животных; например, чрезвычайно обширны ареалы некоторых дождевых червей и особенно мелких членистоногих – клещей, ногохвосток и др. Ареалы хищников (например, сокола сапсана, беркута, волка, горностая) обычно больше (вплоть до космополитных), чем специализированных растительноядных животных (фитофагов). Тенденция к обширному и менее зависимому от климатических границ распространению более отчётливо выражена в морской фауне (например, китообразные). Обитатели плакорных биотопов с зональной растительностью обычно распределяются в пределах одной зоны, тогда как ареалы видов, связанных с интразональными элементами ландшафта, например с болотами, побережьями, могут охватывать несколько природных зон (полизональное распространение).  


Первые масштабные антропогенные преобразования были связаны с применением [[огонь|огня]] для защиты от хищников и при коллективной охоте. Активное его использование человеком стало причиной формирования многих, так называемых пирогенных, вариантов растительности на разных континентах: в Северной Америке – это прерии, чаппарраль, в Южной Америке – пампа, церрадо, льянос, в Европе – пустоши и верещатники, в Северной Евразии – степи и полупустыни, в Средиземноморье – гарига и маквис, в Новой Зеландии – даунленды, в Африке – вельды, саванна. На протяжении плейстоцена и к началу голоцена человек уничтожил (или способствовал уничтожению, преобразуя местообитания) не менее сотни видов самых крупных травоядных млекопитающих (в том числе мамонтов, мастодонтов, стегодонтов, эласмотериев, сиватериев). В результате этой так называемой мезолитической революции значительная часть наземных экосистем претерпела существенные изменения, причём основным фактором этих изменений был не сам огонь (он мог иметь и природное происхождение), а частота его воздействия («оборот огня»), которая определялась древним человеком.
====Зоогеографическое районирование====


[[Файл:Городской_пейзаж._Рим._13258_004.jpg|thumb|400px|Городской пейзаж. Рим.]]Следующий масштабный период воздействия человека на природу – переход от собирательства и охоты на полуоседлый и оседлый образ жизни за счёт окультуривания растений и одомашнивания животных. Древние скотоводы и земледельцы стали производить на душу населения больше продовольствия, чем могли потребить сами; произошёл переход к производящей экономике (так называемая неолитическая революция), что привело к развитию оседлости и резкому увеличению численности населения. К 1804 оно составляло 1 млрд. человек, в 1960 – 3 млрд., в 2006 – 6,5 млрд. человек (половина проживает в городах). Максимальный его прирост пришёлся на середину и 2-ю половину 20 века. В 1996–2000 численность увеличивалась ежегодно на 90 млн., в 2000–2005 – на 87 млн. чел. Предполагается постепенное уменьшение прироста населения в течение 30–50 лет, а затем стабилизация численности на уровне 9–11 млрд. с последующим её снижением. Наибольший прирост населения в ближайшие годы ожидается в Индии (1,9%), Китае (1,1%), Пакистане и Нигерии; в ряде стран наблюдается сокращение численности (Россия, Украина, Япония, Италия и др.).
[[Файл:Сайгаки_в_казахской_степи_13255_002.jpg|thumb|400px|Сайгаки в казахской степи. Фото И. П. Шпиленка.]]Таксономический состав, видовое разнообразие, особенности ареалов, пути и темпы эволюции различных групп животных зависят также от регионально-секторной структуры Земли, от расположения, степени изолированности и контактов материков, океанов, морей, различных областей и районов. Этому аспекту структуры животного мира соответствует фаунистическое районирование. Обычно выделяют 6–9 областей: Голарктическую (см. [[Арктогея]]) с 2 подобластями (Северная Евразия и Северная Африка, или Палеарктика и Северная Америка, или Неарктика), Индо-Малайскую, или Ориентальную (южная часть Азии), Неотропическую (Южная Америка), Эфиопскую (Африка, кроме северной внетропической части, относимой к Палеарктике), Мадагаскарскую, Австралийскую (включает и Новую Гвинею), Полинезийскую, Новозеландскую, Антарктическую. В зоогеографическом районировании Мирового океана используются отдельные схемы для шельфа, абиссали, пелагиали, и в них больший упор делается на экологические параметры (см. карту к статье [[Фаунистическое районирование]]).


==== Использование природных ресурсов ====
Зоогеографические области и подобласти в основном отражают родство фаун, обусловленное единством генезиса (фауногенетический смысл). Их статус определяется в первую очередь степенью своеобразия, эндемизма, длительностью и изолированностью процессов формирования фауны. Чем больше на территории эндемичных таксонов и чем значительнее их ранг (виды, роды, семейства и т. д.), тем выше зоогеографический статус данной территории (материка, острова) или акватории. Так, для Австралии прежде всего характерны сумчатые млекопитающие, достигающие там максимального разнообразия. В Южной Америке также обитают сумчатые, но в гораздо меньшем количестве, а из плацентарных млекопитающих характерен отряд неполнозубых (ленивцы, муравьеды, броненосцы). В Эфиопской области находится центр разнообразия семейства полорогих (различные антилопы), эндемичны несколько семейств птиц, из рыб – древний отряд многопёрообразных и т. д. Для фауны Мадагаскара характерно островное обеднение (например, отсутствуют обезьяны), но в то же время в ней представлены эндемичные семейства полуобезьян, из которых особенно разнообразны лемуры.


Численность населения определяет суммарные потребности общества в природных ресурсах – возобновляемых, к которым относят ресурсы биологические (см. [[Растительные ресурсы]], [[Ресурсы животного мира]]), [[водные ресурсы]], атмосферу, почву (относительно возобновляема), солнечную энергию, и невозобновляемых – [[минеральные ресурсы]]. Расширение различных видов производства, развитие транспорта, преобразование ландшафтов и т. п. сопровождаются возрастающим расходованием природных ресурсов, усилением антропогенного давления на многие природные системы, что нередко приводит к их деградации.
В процессе эволюции животного мира в разных зоогеографический областях возникает явление конвергенции: в сходных ландшафтах на базе совершенно неродственных фаун формируются похожие жизненные формы, которые заполняют соответствующие экологические ниши биоценозов. Так, в Австралийской области среди сумчатых имеется много аналогов жизненных форм плацентарных млекопитающих, что отражается в их названиях: сумчатый волк, сумчатая белка, сумчатая куница и др. Семейство нектарниц отряда воробьинообразных, живущих в субтропиках и тропиках Старого Света, имитирует облик и образ жизни птиц отряда колибри, свойственного фауне Америки. Массовые птицы северных морей из семейства чистиковых (особенно истреблённая бескрылая гагарка) внешне и некоторыми деталями образа жизни напоминают пингвинов. Во многом сходны рыбы семейств нототениевых и зубатковых, обитающих соответственно в антарктических и арктических морях.


Самой важной формой взаимоотношений человека и природы уже на ранних этапах становления человечества стало потребление биологических ресурсов. На первых этапах своей эволюции человек как представитель животного мира со смешанным типом питания использовал первичную (растительную) и вторичную (животную) продукцию природных экосистем. Так почти до нашего времени жили аборигены Австралии, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Более 10 тысяч лет назад наши предки стали культивировать растения и одомашнивать животных в Африке, на юге Евразии и в Америке (см. [[Доместикация]], [[Культурные растения]]).
====Животный мир и человек====


При переходе от примитивной присваивающей экономики к производящей человек включил в сферу своего потребления практически все возобновляемые ресурсы. О последовавших за этим масштабах преобразования природных экосистем можно судить по современному состоянию ландшафтов Средиземноморья, Передней и Центральной Азии, Северной Африки, где к начале 1-го тысячелетия до н. э. были уничтожены растительность и многие виды животных, а земли повсеместно оказались эродированными. Здесь сформировались каменистые травяно-кустарниковые заросли, полупустыни и даже пустыни (в том числе в междуречье Тигра и Евфрата, в долинах Нила и Атрека).
[[Файл:Уссурийский_тигр_13253_002.jpg|thumb|400px|Уссурийский тигр. Фото К. Е. Михайлова.]]Структура современного животного мира Земли – это результат не только его естественного развития; она отражает также огромное влияние человека на природу. Среди его многообразных форм можно выделить: 1) воздействие на популяции в процессе охоты, промысла, борьбы с «вредными» организмами и др. вплоть до полного уничтожения вида (например, дронты, стеллерова корова); 2) приручение, доместикация, селекция, различные формы разведения животных; 3) изменение среды обитания, нарушение или полное уничтожение стаций и биотопов, что во многих случаях ведёт к резкому сокращению численности или к полному исчезновению вида (например, вследствие распашки степей – степного сурка, дрофы, дыбки степной); 4) процесс привлечения животных в поселения и жилища человека и расселения рядом с ним, в ходе которого происходит формирование разнообразной синантропной фауны, играющей в жизни человека как негативную (например, переносчики заболеваний), так и позитивную (например, эстетическую) роль; синантропизация – фактор расширения ареалов, стирания зоогеографических границ, упрощения фауны; 5) стимуляция и интенсификация биологических инвазий, процессов расширения ареалов и вселения видов в несвойственные им биотопы и экосистемы с последующим массовым размножением (из-за отсутствия регулирующих биоценотических факторов), конкуренцией с аборигенными формами, негативными воздействиями на структуру коренных биоценозов. Проблеме сохранения животного мира, его видового разнообразия посвящаются различные международные и национальные программы и проекты, рассматривающиеся как необходимая основа создания и развития систем рационального природопользования, неистощаемых форм эксплуатации биоресурсов и устойчивого развития общества.


Использование возобновляемых ресурсов, разрушение природных экосистем приобрело глобальный характер в результате распространения экстенсивного аграрного производства, в том числе подсечно-огневого земледелия, когда под поля расчищаются и выжигаются участки естественных лесов. Уже к началу 20 века площадь обрабатываемых земель составляла 7 млн. км<sup>2</sup>, или около 5% пригодной для сельского хозяйства суши. За последующие 100 лет площадь пашни выросла до 15,1 млн. км<sup>2</sup>. Ещё более катастрофичным к началу 21 века оказалось состояние пастбищ. Пригодные для пастбищ природные экосистемы полностью преобразованы на площади 34 млн. км<sup>2</sup> (22,7% суши). Например, на равнинах Северной Америки когда-то обитало до 50 млн. бизонов (после экспансии европейцев к конце 19 века их численность снизилась до 1 тысячи голов), ныне только в США насчитывается около 100 млн. голов домашнего скота. Пастбищные экосистемы, изъятые у диких животных, эродированы, утратили природную растительность и продуктивность.
== Геологическая история и эволюция жизни на Земле ==
=== Геологическая история ===


Около 20% сельскохозяйственных угодий на планете – орошаемые. Площади орошаемых земель растут и соответственно увеличиваются расходы пресной воды – ресурса, который в 21 веке стал одним из самых востребованных и в перспективе может занять лидирующие позиции в экспорте некоторых стран, в том числе России. На Земле для хозяйственного использования доступно менее 1% пресной воды. Уже сейчас мировая потребность в ней превышает половину среднегодового стока всех рек. Значительная часть рек и озёр загрязнена. Реальное потребление воды на Земле составляет более 9000 км<sup>3</sup> в год (70% – сельским хозяйством, 22% – промышленностью, 8% расходуется на бытовые нужды). Оборотное водоснабжение в среднем составляет всего 10%. Разные страны используют от 1 до 100% своих ресурсов поверхностных вод, а Саудовская Аравия, Израиль, Кувейт превышают этот показатель в несколько раз за счёт использования артезианских вод, опреснения морской воды и внешних источников. Более 6300 км<sup>3</sup> воды накапливается в десятках тысяч водохранилищ. Строительство плотин привело к зарегулированию и сокращению стока многих рек, разрушению пойменных экосистем, дефициту пресной воды и вторичному загрязнению водных объектов, когда загрязняющие вещества донных отложений включаются в круговорот веществ. Значительные объёмы этого ресурса идут на разбавление сточных вод, глобальный сброс которых составляет около 2000 км<sup>3</sup>. Около 1 млрд. человек не имеют возможности пользоваться качественной питьевой водой, а 3 млрд. – канализацией.
За более чем 4,5 млрд. лет существования планета Земля претерпела сложную эволюцию. Единого понимания геологической истории Земли нет, особенно это касается ранних этапов развития планеты. Наиболее достоверно геологическая история Земли реконструирована начиная с 1 млрд. лет назад.


[[Файл:Полигон_твёрдых_промышленных_отходов_«Саларьево»_(Московская_область)_13256.jpg|thumb|400px|Полигон твёрдых промышленных отходов «Саларьево» (Московская область). Фото В. В. Пожидаева.]]К концу 20 века на Земле леса занимали более 38 млн. км<sup>2</sup>, или 28,4% суши. За последнее десятилетие 20 века общие потери площади лесов в мире составили 940 тыс. км<sup>2</sup> (ежегодно около 0,3%). На долю первичных (коренных) лесов на Земле приходится только 135 тыс. км<sup>2</sup>, а остальные леса вторичные (производные), сформировавшиеся преимущественно под влиянием хозяйственной деятельности человека (главным образом вследствие рубок, пожаров, выпаса скота и др.). Более половины заготавливаемой древесины в мире используется в качестве топлива. Глобальный характер уничтожения лесов связан и с лесными пожарами, которые в последние годы приобрели катастрофический характер. При приросте древесины, составляющем около 5 млрд. м<sup>3</sup> в год, вырубается 3,3 млрд. м<sup>3</sup>, что в несколько раз превосходит допустимый объём лесозаготовок. В то же время возрастает защитная функция лесов; например, леса России, по некоторым расчётам, поглощают около 262 млн. тонн углекислого газа в год, то есть не только всю российскую часть его антропогенной эмиссии, но и часть промышленных выбросов углекислого газа других стран.
==== Периодизация ====


Глобальное воздействие человека на атмосферу связано прежде всего с развитием энергетики. Потребление [[кислород]]а атмосферы сопровождается её загрязнением оксидами азота, серы и углерода (например, при потреблении 12,9 кг кислорода выделяется около 10 м<sup>3</sup> вышеназванных газов, а также [[сероводород]]). По различным оценкам, индустриальная эмиссия углекислого газа в начале 21 века составляет 657,8–752,1 т в год. По данным на 2003, концентрация углекислого газа в атмосфере по сравнению с серединой 19 века увеличилась на 30%.
[[Файл:Реконструкция_распада_Пангеи_a_002.jpg|thumb|300px|Реконструкция распада Пангеи]]В истории геологического развития Земли выделяют ряд [[период]]ов: вендский (600–535 млн. лет назад), кембрийский (535–490 млн. лет назад), ордовикский (490–443 млн. лет назад), силурийский (443–418 млн. лет назад), девонский (418–360 млн. лет назад), каменноугольный (360–295 млн. лет назад), пермский (295–251 млн. лет назад), триасовый (251–200 млн. лет назад), юрский (200–145 млн. лет назад), меловой (145–65 млн. лет назад), палеогеновый (65–23 млн. лет назад), неогеновый (23–1,8 млн. лет назад), четвертичный (1,8 млн. лет назад – доныне). Периоды объединены в [[эра|эры]] – палеозойскую (535–251 млн. лет назад), мезозойскую (251–65 млн. лет назад) и кайнозойскую (65 млн. лет назад – доныне). Более крупные отрезки геологической истории Земли – [[эон]]ы (например, фанерозой – 535 млн. лет назад – доныне) и [[акрон]]ы [архей (до 2,5 млн. лет назад) и протерозой (2,5–0,535 млн. лет назад), выделяющиеся в [[докембрий|докембрии]]], наряду с палеозойской, мезозойской и кайнозойской эрами соответствуют глобальным этапам развития органич. мира Земли. Названия, начало, продолжительность отрезков геологической истории Земли (акронов, эонов, эр, периодов) даны в соответствии со Стратиграфическим кодексом России [1992] и дополнениями к нему [2000] (см. [[Геохронологическая шкала]]).


[[Полезные ископаемые]] – топливо ([[нефть]], [[горючий газ]], [[каменный уголь]], [[горючие сланцы]]), руды чёрных и цветных металлов и др. начали использоваться человеком гораздо позднее, чем возобновляемые ресурсы. Научившись добывать и использовать полезные ископаемые, он вступил в фазу промышленной (индустриальной) революции. Запасы невозобновляемых ресурсов становятся ограничителем традиционного типа развития. Если объём потребления ресурсов будет удваиваться каждые 30 лет, как это происходило во 2-й половине 20 века, то некоторых минеральных ресурсов хватит предположительно лишь на несколько десятков лет. При стабилизации численности населения на уровне около 8 млрд. человек и повышении эффективности энерго- и ресурсосбережения истощение невозобновляемых ресурсов может отодвинуться на столетия.
===== Доархейский этап (до 4 млрд. лет назад) =====


==== Последствия антропогенного воздействия на природные экосистемы Земли ====
После аккреции, длительность которой различные учёными оценивается от 10 до 150 млн. лет, Земля была сильно разогрета и существенно расплавлена. Она дифференцировалась на жидкое металлическое (главным образом железное) ядро и силикатную мантию, верхняя часть которой представляла собой «океан магмы» толщиной несколько сотен километров. Основная масса воды была частью плотной протоатмосферы из водяного пара и газов (в основном углекислого газа и азота). Некоторые учёные предполагают более позднее образование атмосферы в результате дегазации земных недр в ходе постепенного остывания планеты.


Влияние хозяйственной деятельности человека на живую природу Земли приобрело в 20 веке глобальные масштабы и привело к исчезновению многих видов организмов. Перед угрозой уничтожения оказывается каждый четвёртый вид млекопитающих и каждый восьмой вид птиц. Достоверно известно об исчезновении за последние три столетия при участии человека более 400 видов растений. Вероятно, этот процесс затронул не менее 10 тысяч видов беспозвоночных животных.
Земля начала остывать со скоростью 100 °C за 1 миллиард лет. При охлаждении «океана магмы» на его поверхности возникла твёрдая корка – первичная земная кора (являющаяся одновременно протолитосферой), возможно, базальтового состава. Земля испытывала метеоритную бомбардировку, в результате чего на её поверхности формировались многочисленные ударные кратеры ([[астроблема|астроблемы]]) различных размеров. В местах падений метеоритов происходили излияния лав. Когда температура поверхности Земли стала меньше температуры кипения воды, из протоатмосферы выпало огромное количество воды, которая образовала Мировой океан; вода частично выделилась в процессе дефлюидизации мантии при её охлаждении и кристаллизации (по мнению других исследователей, именно этому процессу принадлежит главная роль в формировании гидросферы Земли).


[[Файл:Хранилище_отходов_(хвостохранилище)_предприятия_«Апатит»_(Кольский_полуостров)_13257.jpg|thumb|400px|Хранилище отходов (хвостохранилище) предприятия «Апатит» (Кольский полуостров). Фото Д. В. Соловьёва]]К концу 20 века на Земле оказалось нарушено (в основном сельскохозяйственным производством) 63% поверхности суши (исключая ледники, полярные пустыни, высокогорья и крутые склоны), при этом около 40% – полностью трансформировано. В Европе на долю антропогенных экосистем приходится более 85% площади суши, в Африке – 51%, в Азии – 57%, в Австралии – 40%, в Северной Америке – 45%. Во многих странах доля сохранившихся естественных экосистем не превышает 5–7%. В большинстве стран Западной и Центральной Европы и в Японии они отсутствуют полностью. При замещении природных экосистем антропогенными, как правило, уменьшается отражательная способность поверхности Земли, что ведёт к её нагреву и глобальному потеплению климата. При этом нарушается влагооборот, так как естественная растительность суши за счёт испарения воды растениями (транспирации) обеспечивает поступление основной части влаги в атмосферу. При масштабном уменьшении поступления влаги в атмосферу происходит аридизация климата и, как следствие, – опустынивание. Кроме того, при трансформации природных экосистем, как правило, усиливается водная и ветровая эрозия (эрозионными процессами затронуто более 30% сельскохозяйственных земель). Антропогенные экосистемы характеризуются более бедным составом флоры и фауны, в них велика доля заносных видов.
Разделение протолитосферы Земли на плиты небольших размеров произошло около 4,3–4 млрд. лет назад, чему способствовали конвекционные течения в мантии и подъём мантийных плюмов (восходящих потоков разогретого глубинного вещества). Кроме того, в результате излияния лав ультраосновного состава (коматиитов) сформировались участки с плотной протолитосферой, которые начали погружаться в нижележащую частично расплавленную мантию (протоастеносферу). Началась «эмбриональная» тектоника плит. В зонах раздвижения плит происходило новообразование океанической коры, а в зонах сближения возникли зоны поддвига (субдукции) и/или скучивания протолитосферы. Над зонами субдукции и в местах тектонического скучивания и утолщения первичной базальтовой коры возникли очаги андезитовой магмы, ставшей основой для формирования вещества континентальной коры.


В мире ежегодно добывается и перемещается более 300 млрд. т веществ в год (50 т на человека), большая часть которых образует отходы (10% – газообразные и пылеватые, остальные – твёрдые). Следы промышленных выбросов Китая находят на ледниках Гренландии, а анализ льдов Антарктиды позволяет судить о масштабах производства и распространения пестицидов. Загрязнение атмосферы (основные источники – [[энергетика]], [[металлургия]], [[нефтехимия]], [[транспорт]]), помимо создания парникового эффекта, глобального потепления климата и роста заболеваемости населения, сопровождается истончением озонового слоя.
===== Архейский этап (ок. 4–2,5 млрд. лет назад) =====


В глобальных масштабах загрязнён и [[Мировой океан]], прежде всего в результате того, что он обеспечивает до 75% грузоперевозок на Земле. Ежегодно в него поступают сточные воды, содержащие [[нефть]] и [[нефтепродукты]], [[пестициды]], [[радионуклиды]], хлорорганические соединения, тяжёлые металлы и др. При загрязнении Мирового океана нарушаются световой и химический режимы верхних слоёв воды, что отражается на его биологической продуктивности.
Большая часть поверхности Земли была занята океаном с корой базальт-коматиитового состава, в пределах которого существовали многочисленные вулканические андезитовые дуги (развивались над зонами погружения литосферных плит в мантию), а также внутриплитные и межплитные вулканические плато типа современной Исландии (формировались над мантийными плюмами). Верхняя мантия была более горячая, чем современная, и субдуцирующие (погружающиеся) в неё литосферные плиты быстро разогревались, не проникая в нижнюю мантию. Из мантии выплавлялось большое количество лав ультраосновного состава. В процессе субдукции междуговое пространство постепенно сокращалось и происходило столкновение вулканических дуг, следствием чего стало образование участков протоконтинентальной коры («ядер» будущих континентов). В конце архея в пределах консолидированных участков континентальной коры существовали озёрно-речные системы, накапливались протоплатформенные чехлы (известны на юге Африки и на западе Австралии). В завершение архея в результате коллизии (столкновения) многочисленных «ядер» с протоконтинентальной корой и крупномасштабного гранитоидного калий-натриевого магматизма сформировались обширные области со зрелой континентальной корой – континенты (или первый в геологической истории Земли суперконтинент Моногея, называемый также Пангея 0). На протяжении архейского этапа развития Земли сформировалось 50–70% (возможно, и более) объёма вещества современной коры континентов. В течение архея вода в океане постепенно охлаждалась. Рубеж 2,5 млрд. лет назад знаменуется первым известным глобальным оледенением – Гуронским. Благодаря жизнедеятельности [[цианобактерии |цианобактерий]] в атмосфере Земли впервые появился свободный кислород.


Расширение экономических связей привело к глобальному биологическому загрязнению и усилению обмена видами между биогеографическми областями Земли. В преднамеренную и стихийную интродукцию вовлечены десятки тысяч видов растений и животных. Появление чужеродных видов в Австралии, Новой Зеландии, в умеренных областях Евразии и Северной Америки уже привело к значительным потерям в хозяйствах и экологическим катастрофам. Особенно остро биологическое загрязнение проявляется в пресных водоёмах и внутренних морях, где вселенцы способны уничтожить аборигенную биоту, снизить продуктивность водоёма.
===== Протерозойско-фанерозойский этап (2,5–0 млрд. лет назад) =====


Существует целый ряд международных соглашений и конвенций по снижению антропогенного влияния на биосферу Земли: в области стабилизации климата и загрязнения атмосферы – Конвенция о защите озонового слоя (1985), Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (1991), Конвенция об изменении климата (1992) и Протокол об ограничении выброса парниковых газов («Киотский протокол», 1997); в области сохранения биоразнообразия – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (1973), Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных (1983), Конвенция о биологическом разнообразии (1992); в области сохранения экосистем – Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (1971), Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972), Конвенция по борьбе с опустыниванием (1994); в области охраны морской среды – Конвенция по регулированию китобойного промысла (введена в действие в 1948), Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (1974), Конвенция ООН по морскому праву (1982), Конвенция о защите Чёрного моря от загрязнения (1992) и др. [[ЮНЕСКО]] организует мировую сеть биосферных резерватов и объектов [[Всемирное наследие|Всемирного наследия]] для охраны особо ценных и уникальных экосистем. См. также [[Загрязнение окружающей среды]], [[Охрана природы]].
Общее охлаждение Земли привело к тому, что погружающиеся в мантию литосферные плиты стали достигать её нижних частей; это привело к упорядочиванию всей системы конвекции в мантии и возникновению долговременных тектонических суперконтинентальных циклов. На протяжении этого этапа геологической истории Земли континенты распадались и собирались, океаны раскрывались и закрывались. С периодичностью в 750 миллионов лет формировались относительно стабильные суперконтиненты, состоявшие почти из всех имевшихся континентальных масс. Менее стабильные во времени суперконтиненты образовывались, возможно, в середине суперконтинентальных циклов (2125, 1375 и 625 млн. лет назад). Средний размер литосферных плит и их толщина постепенно увеличивались, количество плит убывало. Менялся состав океанической коры от коматиит-базальтового к базальтовому. В зонах коллизии континентов и на активных континентальных окраинах вследствие процессов складчатости, метаморфизма и гранитизации осадочных и вулканогенных толщ, накопленных в океанах, происходило формирование новых порций континентальной коры; возникали горно-складчатые пояса (коллизионные и аккреционные). За последние 2,5 млрд. лет эпохи глобальных потеплений сменялись менее продолжительными эпохами похолоданий (несколько в раннем докембрии, затем 700–600, 455–445, 325–290 и 10–0 млн. лет назад), которые сопровождались покровными оледенениями. Не ранее 2,5 и не позднее 1,0 млрд. лет назад обособилось внутреннее ядро Земли (вероятнее всего, 1,7 млрд. лет назад).


==== Земля и цивилизация ====
В начале раннего протерозоя позднеархейский суперконтинент распался в результате образования континентальных рифтов, последующего преобразования их в межконтинентальные рифты и начала спрединга (новообразования океанической коры). Возникшие океанические бассейны, разделившие континентальные массы и породившие раннепротерозойские подвижные пояса, развивались по [[цикл Вилсона|циклу Вилсона]]. Закрытие океанических бассейнов в результате коллизии ограничивающих их континентальных блоков привело в конце раннего протерозоя (1,8–1,6 млрд. лет назад) к возникновению нового суперконтинента – Мегагея (также называемый Пангея I). В конце раннего рифея (по международной стратиграфической шкале – начало мезопротерозоя) суперконтинент претерпел частичный распад и возродился в конце среднего рифея (конец мезопротерозоя, около 1 млрд. лет назад), образовалась Родиния, или Пангея II. В начале позднего рифея (начало палеопротерозоя) Родиния распалась на Лаврентию (Северо-Американская платформа), Балтику (Восточно-Европейская платформа), Сибирь (Сибирская платформа), Сино-Корею (Китайско-Корейская платформа), Янцзы (Южно-Китайская платформа), Тарим (Таримский массив), Баренцию-Гиперборею (гипотетическая Гиперборейская платформа) и в значит. степени консолидированную [[Гондвана|Гондвану]] (объединяла платформы южного ряда – Южно-Американскую, Африканскую, Индостанскую, Австралийскую, Антарктическую). Древние континенты разделились новообразованными океаническими бассейнами, которые в дальнейшем породили подвижные пояса фанерозоя: Протояпетус (Северо-Атлантический пояс), Прототетис (Средиземноморский пояс), Палеоазиатский океан (Урало-Охотский пояс). Все континентальные глыбы, вероятнее всего, окружал океан Прапацифик, на границе которого с материками развивался Тихоокеанский подвижный пояс. В конце протерозоя и в палеозое подвижные пояса претерпели сложную и многоэтапную эволюцию. Завершение их развития (за исключением Тихоокеанского пояса) в связи с закрытием океанов и коллизией древних континентов привело в начале мезозоя к формированию суперконтинента Пангея.


Земля явилась материальной основой [[цивилизация|цивилизации]]. [[Homo sapiens]], единственный вид, сумевший надстроить над естественной средой обитания искусственную среду, получил в борьбе за существование огромные преимущества перед другими видами, что позволило ему широко раздвинуть границы ойкумены. Опыт взаимодействия человека с природой породил в его сознании две различные парадигмы, которые в равной степени воздействовали на социальное поведение. С одной стороны, он полагал себя хозяином всего сущего на Земле и постоянно был нацелен на использование всех её богатств на собственные нужды, а с другой не мог не осознавать полную зависимость от природных сил и сакрализовал их. Возникновение цивилизации (около 10 тысяч лет до н. э.) расширило производительные возможности человека, который стал преображать планету. Однако этот процесс развивался медленно до тех пор, пока общество оставалось в традиционном, аграрном состоянии. Переход цивилизации на новую фазу развития, связанный с промышленной революцией, формированием всемирных хозяйственных связей, стремительным развитием научных и технических знаний, увенчался созданием индустриального общества и десакрализацией отношений человека с природой. Преобразуя Землю, он научился создавать новые неизвестные в природе материалы, обнаружил практически неиссякаемые источники энергии, изобрёл новые способы коммуникаций, нашёл избавление от многих болезней, значительно продлил свою жизнь и сделал своё существование более комфортным. Вместе с тем научно-технический прогресс к середине 20 века достиг таких масштабов, дал людям такие мощные средства созидания и разрушения, что это не могло не вызвать тревогу за будущее планеты и цивилизации. Проблемы развития мира в контексте процессов [[глобализация|глобализации]] заставили по-новому взглянуть и на само [[человечество]], которое может решать эти проблемы лишь на основе собственной целостности и всеобщей ответственности.
Распад Пангеи, начавшийся на рубеже ранней и средней юры (около 175 млн. лет назад), привёл к новообразованию современных Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого океанов, а также океана Неотетис. Раскрытию океанов во многих регионах Земли в меловом периоде предшествовал плюмовый платобазальтовый (трапповый) вулканизм (трапповые провинции Парана в Южной Америке, Этендека в Африке, Деканская на п-ове Индостан и др.). При закрытии Неотетиса, в пределах которого существовали многочисленные микроконтиненты – «отторженцы» Гондваны, разделявшие этот океан на отдельные бассейны, сформировался Альпийско-Гималайский подвижный пояс (главные деформации в конце эоцена начале олигоцена). Реликтовыми бассейнами Неотетиса являются Ионическая и Левантийская котловины восточной части Средиземного моря. В мезозое в результате рифтогенеза в тылу вулканических островных дуг сформировались Восточно-Черноморская, Западно-Черноморская и Южно-Каспийская впадины, а в кайнозое – впадины западной части Средиземного моря (Алжирская котловина, Тирренское море). Площадь Тихого океана (реликт Прапацифика) на протяжении мезозоя и кайнозоя сокращалась за счёт надвигания на него смежных континентов. В Тихоокеанском подвижном поясе в мезозое и кайнозое произошли важные тектонические события. Столкновение в конце мезозоя системы островных дуг с окраинами Северной Америки и Южной Америки привело к формированию складчато-покровного горного сооружения Кордильер и к складчатым деформациям в Центральных Андах. Примерно в это же время в связи с коллизионными событиями на северо-восточной окраине Азии образовалась Верхояно-Чукотская складчатая область. Мезозойским тектогенезом была охвачена вся восточная периферия Азии. В меловом периоде в западной части Тихоокеанского подвижного пояса развивались окраинно-континентальные вулканоплутонические пояса андского типа. В начале кайнозоя в результате причленения системы островных дуг к северо-восточной окраине Азии сформировалась Корякско-Камчатская складчато-покровная система. Развитие вулканических островных дуг на западной и северной периферии Тихого океана, начавшееся на рубеже мелового и палеогенового периодов, продолжается. В кайнозое на западной окраине Южной Америки сформировался Андский окраинно-континентальный вулканоплутонический пояс, сохраняющий активность. Заключительные деформации в Андской складчатой системе произошли в конце эоцена.


=== Литература статьи Большой российской энциклопедии ===
В позднем кайнозое (олигоцен – квартер), на неотектоническом этапе развития Земли, окончательно сложились современная структура и рельеф Земли. Продолжающаяся коллизия Индостанского субконтинента (фрагмента Гондваны) с Евразией привела к образованию высочайшей Гималайской горной системы и формированию на фронте коллизионной области Центральноазиатского пояса возрождённых гор, включающего горные сооружения Гиндукуш, Каракорум, Памир, Тянь-Шань, Куньлунь, Наньшань, Циньлин, Алтай, Саяны, горы Прибайкалья и Забайкалья. В северо-восточной части этого пояса возникла Байкальская рифтовая система. Заложились и продолжают развиваться Западно-Европейская и Восточно-Африканская рифтовые системы. Образование этих систем сопровождалось вспышкой вулканической деятельности. Перемещение к северу Аравийской плиты, отделившейся от Африканской при раскрытии Аденского залива и Красного моря, а также крупный сдвиг в северо-западной части Аравийского полуострова вызвали поднятие горных цепей на юго-западе Азии (в том числе Большого и Малого Кавказа). На рубеже миоцена и плиоцена в Мировом океане сформировалась современная система срединно-океанических (спрединговых) хребтов. Антарктиду, отделившуюся от Южной Америки в связи с раскрытием моря Скоша, охватило покровное оледенение. Воздействию многочисленных покровных оледенений в четвертичном периоде подверглись северные районы Евразии и Северной Америки.


'''ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА'''
=== История развития органического мира ===


* ''Бялко А. В.'' Наша планета Земля. 2-е изд. М., 1989.
:''Основная статья: '''[[История развития органического мира]]'''''
* ''Грушинский Н. П.'' Теория фигуры Земли. 2-е изд. М., 1976.
* ''Жаров В. Е.'' Сферическая астрономия. Фрязино, 2006.
* ''Куликов К. А., Сидоренков Н. С.'' Планета Земля. 2-е изд. М., 1977.
* ''Куликов К. А.'' Вращение Земли. М., 1985.


'''ТВЁРДАЯ ЗЕМЛЯ'''
Современные представления о начальных стадиях развития жизни на Земле в основном гипотетичны, так как этап абиогенного синтеза и эволюции органических соединений выходит за пределы геологически документированной истории Земли (около 4 млрд. лет). Возможно, эти процессы относятся к протопланетной стадии. Предположительно, первичной доклеточной формой жизни на Земле могли быть временные колонии самовоспроизводящихся ансамблей молекул рибонуклеиновых кислот ([[РНК]]), которые образовывались на влажных поверхностях при пересыхании мелких водоёмов. На этой основе возникли более стабильные формы с многофункциональными РНК (так называемые рибоциты), которые могли синтезировать или адсорбировать на себе гидрофобные вещества, выполнявшие функцию примитивной оболочки. Появление аппарата синтеза белка и возникновение дезоксирибонуклеиновых кислот ([[ДНК]]) создали условия для биологической эволюции.


'''''Строение твёрдой земли'''''
История развития жизни на Земле восстанавливается по ископаемым остаткам организмов и следам их жизнедеятельности, сохранившимся в осадочных горных породах (палеонтологическая летопись развития жизни).


* ''Жарков В. Н.'' Внутреннее строение Земли и планет. 2-е изд. М., 1983.
==Человек и Земля==
* ''Хаин В. Е., Короновский Н. В.'' Планета Земля от ядра до ионосферы. М., 2007.


'''''Внутренняя динамика Земли'''''
Ближайшие предки человека появились на Земле около 6–5 млн. лет назад в Восточной Африке. Здесь же в течение среднего и позднего [[плиоцен]]а (2,4–1,9 млн. лет назад) сформировался род человек ([[Homo]]). На других континентах ископаемые остатки самых древних его представителей находят в Юго-Восточной Азии (возраст находок 1,8–1,7 млн. лет), на Кавказе (1,7 млн. лет), в Европе (800 тысяч лет), в Австралии (62 тысяч лет), в Америке (около 30 тысяч лет). Колонизация океанических островов началась в историческое время: 6 тысяч лет назад – Карибские острова, 3,5–4 тыс. лет назад – Новая Гвинея, Фиджи, Самоа, 1,5 тыс. лет назад – Гавайи, Новая Зеландия, Мадагаскар. Эта хронологическая последовательность иллюстрирует общую картину расселения человека и расширения Ойкумены (области обитания [[Homo]]).


* ''Добрецов Н. Л., Кирдяшкин А. Г., Кирдяшкин А. А.'' Глубинная геодинамика. 2-е изд. Новосиб., 2001.
Первые масштабные антропогенные преобразования были связаны с применением [[огонь|огня]] для защиты от хищников и при коллективной охоте. Активное его использование человеком стало причиной формирования многих, так называемых пирогенных, вариантов растительности на разных континентах: в Северной Америке – это прерии, чаппарраль, в Южной Америке – пампа, церрадо, льянос, в Европе – пустоши и верещатники, в Северной Евразии – степи и полупустыни, в Средиземноморье – гарига и маквис, в Новой Зеландии – даунленды, в Африке – вельды, саванна. На протяжении плейстоцена и к началу голоцена человек уничтожил (или способствовал уничтожению, преобразуя местообитания) не менее сотни видов самых крупных травоядных млекопитающих (в том числе мамонтов, мастодонтов, стегодонтов, эласмотериев, сиватериев). В результате этой так называемой мезолитической революции значительная часть наземных экосистем претерпела существенные изменения, причём основным фактором этих изменений был не сам огонь (он мог иметь и природное происхождение), а частота его воздействия («оборот огня»), которая определялась древним человеком.
* ''Хаин В. Е., Короновский Н. В.'' Планета Земля от ядра до ионосферы. М., 2007.


'''''Тектонические структуры'''''
[[Файл:Городской_пейзаж._Рим._13258_004.jpg|thumb|400px|Городской пейзаж. Рим.]]Следующий масштабный период воздействия человека на природу – переход от собирательства и охоты на полуоседлый и оседлый образ жизни за счёт окультуривания растений и одомашнивания животных. Древние скотоводы и земледельцы стали производить на душу населения больше продовольствия, чем могли потребить сами; произошёл переход к производящей экономике (так называемая неолитическая революция), что привело к развитию оседлости и резкому увеличению численности населения. К 1804 оно составляло 1 млрд. человек, в 1960 – 3 млрд., в 2006 – 6,5 млрд. человек (половина проживает в городах). Максимальный его прирост пришёлся на середину и 2-ю половину 20 века. В 1996–2000 численность увеличивалась ежегодно на 90 млн., в 2000–2005 – на 87 млн. чел. Предполагается постепенное уменьшение прироста населения в течение 30–50 лет, а затем стабилизация численности на уровне 9–11 млрд. с последующим её снижением. Наибольший прирост населения в ближайшие годы ожидается в Индии (1,9%), Китае (1,1%), Пакистане и Нигерии; в ряде стран наблюдается сокращение численности (Россия, Украина, Япония, Италия и др.).


* ''Кеннетт Д. П.'' Морская геология. М., 1987. Кн. 1–2.
===Использование природных ресурсов===
* ''Мазарович А. О.'' Строение дна Мирового океана и окраинных морей России. М., 2006.
* ''Хаин В. Е.'' Тектоника континентов и океанов (год 2000). М., 2001.
* ''Хаин В. Е., Ломизе М. Г.'' Геотектоника с основами геодинамики. М., 2005.


'''''Рельеф'''''
Численность населения определяет суммарные потребности общества в природных ресурсах – возобновляемых, к которым относят ресурсы биологические (см. [[Растительные ресурсы]], [[Ресурсы животного мира]]), [[водные ресурсы]], атмосферу, почву (относительно возобновляема), солнечную энергию, и невозобновляемых – [[минеральные ресурсы]]. Расширение различных видов производства, развитие транспорта, преобразование ландшафтов и т. п. сопровождаются возрастающим расходованием природных ресурсов, усилением антропогенного давления на многие природные системы, что нередко приводит к их деградации.


* География, общество, окружающая среда. М., 2004. Т. 1: Структура, динамика и эволюция природных геосистем.
Самой важной формой взаимоотношений человека и природы уже на ранних этапах становления человечества стало потребление биологических ресурсов. На первых этапах своей эволюции человек как представитель животного мира со смешанным типом питания использовал первичную (растительную) и вторичную (животную) продукцию природных экосистем. Так почти до нашего времени жили аборигены Австралии, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Более 10 тысяч лет назад наши предки стали культивировать растения и одомашнивать животных в Африке, на юге Евразии и в Америке (см. [[Доместикация]], [[Культурные растения]]).
* ''Леонтьев О. К.'' Морская геология. М., 1982.
* Рельеф Земли (морфоструктура и морфоскульптура). М., 1967.


'''ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ'''
При переходе от примитивной присваивающей экономики к производящей человек включил в сферу своего потребления практически все возобновляемые ресурсы. О последовавших за этим масштабах преобразования природных экосистем можно судить по современному состоянию ландшафтов Средиземноморья, Передней и Центральной Азии, Северной Африки, где к начале 1-го тысячелетия до н. э. были уничтожены растительность и многие виды животных, а земли повсеместно оказались эродированными. Здесь сформировались каменистые травяно-кустарниковые заросли, полупустыни и даже пустыни (в том числе в междуречье Тигра и Евфрата, в долинах Нила и Атрека).


* ''Боков В. А., Селиверстов Ю. П., Черванев И. Г.'' Общее землеведение. СПб., 1998.
Использование возобновляемых ресурсов, разрушение природных экосистем приобрело глобальный характер в результате распространения экстенсивного аграрного производства, в том числе подсечно-огневого земледелия, когда под поля расчищаются и выжигаются участки естественных лесов. Уже к началу 20 века площадь обрабатываемых земель составляла 7 млн. км<sup>2</sup>, или около 5% пригодной для сельского хозяйства суши. За последующие 100 лет площадь пашни выросла до 15,1 млн. км<sup>2</sup>. Ещё более катастрофичным к началу 21 века оказалось состояние пастбищ. Пригодные для пастбищ природные экосистемы полностью преобразованы на площади 34 млн. км<sup>2</sup> (22,7% суши). Например, на равнинах Северной Америки когда-то обитало до 50 млн. бизонов (после экспансии европейцев к конце 19 века их численность снизилась до 1 тысячи голов), ныне только в США насчитывается около 100 млн. голов домашнего скота. Пастбищные экосистемы, изъятые у диких животных, эродированы, утратили природную растительность и продуктивность.
* Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины. М., 1988.
* География Мирового океана / Ред. К. К. Марков, А. П. Капица. Л., 1981–1987. [Т. 1–7].
* География, общество, окружающая среда / Ред. Н. С. Касимов. М., 2004. [Т. 1–7].
* ''Герасимов И. П.'' Структура и динамика природы Земли: Избр. тр. М., 1993.
* Гляциологический словарь / Ред. В. М. Котляков. Л., 1984.
* ''Григорьев А. А.'' Закономерности строения и развития географической среды. М., 1966.
* ''Исаченко А. Г.'' Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М., 1991.
* ''Котляков В. М.'' Наука, общество, окружающая среда. М., 1997.
* Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. Л., 1974.
* ''Михайлов В. Н., Добровольский А. Д., Добролюбов С. А.'' Гидрология. М., 2005.
* ''Сочава В. Б.'' Введение в учение о геосистемах. Новосиб., 1978.
* ''Хромов С. П., Петросянц М. А.'' Метеорология и климатология. 7-е изд. М., 2006.
* ''Шикломанов И. А.'' Исследование водных ресурсов суши: итоги, проблемы, перспективы. Л., 1988.


'''''Климатические пояса'''''
Около 20% сельскохозяйственных угодий на планете – орошаемые. Площади орошаемых земель растут и соответственно увеличиваются расходы пресной воды – ресурса, который в 21 веке стал одним из самых востребованных и в перспективе может занять лидирующие позиции в экспорте некоторых стран, в том числе России. На Земле для хозяйственного использования доступно менее 1% пресной воды. Уже сейчас мировая потребность в ней превышает половину среднегодового стока всех рек. Значительная часть рек и озёр загрязнена. Реальное потребление воды на Земле составляет более 9000 км<sup>3</sup> в год (70% – сельским хозяйством, 22% – промышленностью, 8% расходуется на бытовые нужды). Оборотное водоснабжение в среднем составляет всего 10%. Разные страны используют от 1 до 100% своих ресурсов поверхностных вод, а Саудовская Аравия, Израиль, Кувейт превышают этот показатель в несколько раз за счёт использования артезианских вод, опреснения морской воды и внешних источников. Более 6300 км<sup>3</sup> воды накапливается в десятках тысяч водохранилищ. Строительство плотин привело к зарегулированию и сокращению стока многих рек, разрушению пойменных экосистем, дефициту пресной воды и вторичному загрязнению водных объектов, когда загрязняющие вещества донных отложений включаются в круговорот веществ. Значительные объёмы этого ресурса идут на разбавление сточных вод, глобальный сброс которых составляет около 2000 км<sup>3</sup>. Около 1 млрд. человек не имеют возможности пользоваться качественной питьевой водой, а 3 млрд. – канализацией.


* ''Алисов Б. П.'' Климатические области зарубежных стран. М., 1950.
[[Файл:Полигон_твёрдых_промышленных_отходов_«Саларьево»_(Московская_область)_13256.jpg|thumb|400px|Полигон твёрдых промышленных отходов «Саларьево» (Московская область). Фото В. В. Пожидаева.]]К концу 20 века на Земле леса занимали более 38 млн. км<sup>2</sup>, или 28,4% суши. За последнее десятилетие 20 века общие потери площади лесов в мире составили 940 тыс. км<sup>2</sup> (ежегодно около 0,3%). На долю первичных (коренных) лесов на Земле приходится только 135 тыс. км<sup>2</sup>, а остальные леса вторичные (производные), сформировавшиеся преимущественно под влиянием хозяйственной деятельности человека (главным образом вследствие рубок, пожаров, выпаса скота и др.). Более половины заготавливаемой древесины в мире используется в качестве топлива. Глобальный характер уничтожения лесов связан и с лесными пожарами, которые в последние годы приобрели катастрофический характер. При приросте древесины, составляющем около 5 млрд. м<sup>3</sup> в год, вырубается 3,3 млрд. м<sup>3</sup>, что в несколько раз превосходит допустимый объём лесозаготовок. В то же время возрастает защитная функция лесов; например, леса России, по некоторым расчётам, поглощают около 262 млн. тонн углекислого газа в год, то есть не только всю российскую часть его антропогенной эмиссии, но и часть промышленных выбросов углекислого газа других стран.
* ''Брукс К.'' Климаты прошлого. М., 1952.
* ''Витвицкий Г. Н.'' Климаты зарубежной Азии. М., 1960.
* Климаты Австралии / Под ред. И. С. Борушко, А. Ю. Егоровой. Л., 1977.
* Климаты Африки / Под ред. А. Н. Лебедева, О. Г. Сорочан. Л., 1967.
* Климаты Западной Европы / Под ред. А. И. Лебедева, А. Ю. Егоровой. Л., 1983.
* Климаты зарубежной Азии / Под ред. А. Н. Лебедева, И. Д. Копанева. Л., 1975.
* Климаты Южной Америки / Под ред. А. Н. Лебедева, И. Д. Копанева. Л., 1977.
* Курс климатологии. Л., 1952–1954. Ч. 1–3.
* Тепловой баланс Земли / Под ред. М. И. Будыко. Л., 1978.
* ''Хромов С. П., Петросянц М. А.'' Метеорология и климатология. 7-е изд. М., 2006.


'''''Географические пояса и зоны'''''
Глобальное воздействие человека на атмосферу связано прежде всего с развитием энергетики. Потребление [[кислород]]а атмосферы сопровождается её загрязнением оксидами азота, серы и углерода (например, при потреблении 12,9 кг кислорода выделяется около 10 м<sup>3</sup> вышеназванных газов, а также [[сероводород]]). По различным оценкам, индустриальная эмиссия углекислого газа в начале 21 века составляет 657,8–752,1 т в год. По данным на 2003, концентрация углекислого газа в атмосфере по сравнению с серединой 19 века увеличилась на 30%.


* ''Романова Э. П.'' и др. Геоэкологическое состояние ландшафтов суши // География, общество, окружающая среда. М., 2004. Т. 2: Функционирование и современное состояние ландшафтов. Ч. 2.
[[Полезные ископаемые]] – топливо ([[нефть]], [[горючий газ]], [[каменный уголь]], [[горючие сланцы]]), руды чёрных и цветных металлов и др. начали использоваться человеком гораздо позднее, чем возобновляемые ресурсы. Научившись добывать и использовать полезные ископаемые, он вступил в фазу промышленной (индустриальной) революции. Запасы невозобновляемых ресурсов становятся ограничителем традиционного типа развития. Если объём потребления ресурсов будет удваиваться каждые 30 лет, как это происходило во 2-й половине 20 века, то некоторых минеральных ресурсов хватит предположительно лишь на несколько десятков лет. При стабилизации численности населения на уровне около 8 млрд. человек и повышении эффективности энерго- и ресурсосбережения истощение невозобновляемых ресурсов может отодвинуться на столетия.
* ''Рябчиков А. М.'' Основные черты развития геосферы и планетарная дифференциация ее ландшафтов // Физическая география материков и океанов. М., 1988.


'''''Почвы'''''
===Последствия антропогенного воздействия на природные экосистемы Земли===


* ''Геннадиев А. Н., Глазовская М. А.'' География почв с основами почвоведения. М., 2005.
Влияние хозяйственной деятельности человека на живую природу Земли приобрело в 20 веке глобальные масштабы и привело к исчезновению многих видов организмов. Перед угрозой уничтожения оказывается каждый четвёртый вид млекопитающих и каждый восьмой вид птиц. Достоверно известно об исчезновении за последние три столетия при участии человека более 400 видов растений. Вероятно, этот процесс затронул не менее 10 тысяч видов беспозвоночных животных.
* ''Добровольский Г. В., Никитин Е. Д.'' Функции почв в биосфере и экосистемах. М., 1990.


'''''Растительный мир'''''
[[Файл:Хранилище_отходов_(хвостохранилище)_предприятия_«Апатит»_(Кольский_полуостров)_13257.jpg|thumb|400px|Хранилище отходов (хвостохранилище) предприятия «Апатит» (Кольский полуостров). Фото Д. В. Соловьёва]]К концу 20 века на Земле оказалось нарушено (в основном сельскохозяйственным производством) 63% поверхности суши (исключая ледники, полярные пустыни, высокогорья и крутые склоны), при этом около 40% – полностью трансформировано. В Европе на долю антропогенных экосистем приходится более 85% площади суши, в Африке – 51%, в Азии – 57%, в Австралии – 40%, в Северной Америке – 45%. Во многих странах доля сохранившихся естественных экосистем не превышает 5–7%. В большинстве стран Западной и Центральной Европы и в Японии они отсутствуют полностью. При замещении природных экосистем антропогенными, как правило, уменьшается отражательная способность поверхности Земли, что ведёт к её нагреву и глобальному потеплению климата. При этом нарушается влагооборот, так как естественная растительность суши за счёт испарения воды растениями (транспирации) обеспечивает поступление основной части влаги в атмосферу. При масштабном уменьшении поступления влаги в атмосферу происходит аридизация климата и, как следствие, – опустынивание. Кроме того, при трансформации природных экосистем, как правило, усиливается водная и ветровая эрозия (эрозионными процессами затронуто более 30% сельскохозяйственных земель). Антропогенные экосистемы характеризуются более бедным составом флоры и фауны, в них велика доля заносных видов.


* Вальтер Г. Растительность земного шара: эколого-физиологическая характеристика. М., 1968–1975. Т. 1–3.
В мире ежегодно добывается и перемещается более 300 млрд. т веществ в год (50 т на человека), большая часть которых образует отходы (10% – газообразные и пылеватые, остальные – твёрдые). Следы промышленных выбросов Китая находят на ледниках Гренландии, а анализ льдов Антарктиды позволяет судить о масштабах производства и распространения пестицидов. Загрязнение атмосферы (основные источники – [[энергетика]], [[металлургия]], [[нефтехимия]], [[транспорт]]), помимо создания парникового эффекта, глобального потепления климата и роста заболеваемости населения, сопровождается истончением озонового слоя.
* Ильинский А. П. Растительность земного шара. М.; Л., 1937.
* Лавренко Е. М. Об уровнях изучения органического мира в связи с познанием растительного покрова // Изв. АН СССР. Сер. биологическая. 1964. Вып. 1.
* Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли. Л., 1978.
* Good R. The geography of the flowering plants. 3rd ed. L., 1974.
* Takhtajan A. Floristic regions of the World. Berk., 1986.
* Wu Zhengyi, Wu Sugong. A proposal for a new floristic kingdom (Realm) – the East Asiatic kingdom, its delineation and characteristics // Floristic characteristics and diversity of East Asian plants. Beijing; B., 1998.


'''''Животный мир'''''
В глобальных масштабах загрязнён и [[Мировой океан]], прежде всего в результате того, что он обеспечивает до 75% грузоперевозок на Земле. Ежегодно в него поступают сточные воды, содержащие [[нефть]] и [[нефтепродукты]], [[пестициды]], [[радионуклиды]], хлорорганические соединения, тяжёлые металлы и др. При загрязнении Мирового океана нарушаются световой и химический режимы верхних слоёв воды, что отражается на его биологической продуктивности.


* ''Беклемишев К. В.'' Экология и биогеография пелагиали. М., 1969.
Расширение экономических связей привело к глобальному биологическому загрязнению и усилению обмена видами между биогеографическми областями Земли. В преднамеренную и стихийную интродукцию вовлечены десятки тысяч видов растений и животных. Появление чужеродных видов в Австралии, Новой Зеландии, в умеренных областях Евразии и Северной Америки уже привело к значительным потерям в хозяйствах и экологическим катастрофам. Особенно остро биологическое загрязнение проявляется в пресных водоёмах и внутренних морях, где вселенцы способны уничтожить аборигенную биоту, снизить продуктивность водоёма.
* Биогеография с основами экологии. 5-е изд. М., 2003.
* Биологические инвазии в водных и наземных экосистемах. СПб., 2004.
* ''Бобринский Н. А.'' География животных. М., 1951.
* Животный мир СССР. М.; Л., 1948–1958. Т. 2–5.
* ''Зенкевич Л. А.'' Моря СССР, их фауна и флора. 2-е изд. М., 1956.
* ''Кафанов А. И., Кудряшов В. А.'' Морская биогеография. М., 2000.
* ''Нейл У.'' География жизни. М., 1973.
* ''Старобогатов Я. И.'' Фауна моллюсков и зоогеографическое районирование континентальных водоемов земного шара. Л., 1970.
* ''Чернов Ю. И.'' Природная зональность и животный мир суши. М., 1975.


'''ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ'''
Существует целый ряд международных соглашений и конвенций по снижению антропогенного влияния на биосферу Земли: в области стабилизации климата и загрязнения атмосферы – Конвенция о защите озонового слоя (1985), Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (1991), Конвенция об изменении климата (1992) и Протокол об ограничении выброса парниковых газов («Киотский протокол», 1997); в области сохранения биоразнообразия – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (1973), Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных (1983), Конвенция о биологическом разнообразии (1992); в области сохранения экосистем – Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (1971), Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972), Конвенция по борьбе с опустыниванием (1994); в области охраны морской среды – Конвенция по регулированию китобойного промысла (введена в действие в 1948), Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (1974), Конвенция ООН по морскому праву (1982), Конвенция о защите Чёрного моря от загрязнения (1992) и др. [[ЮНЕСКО]] организует мировую сеть биосферных резерватов и объектов [[Всемирное наследие|Всемирного наследия]] для охраны особо ценных и уникальных экосистем. См. также [[Загрязнение окружающей среды]], [[Охрана природы]].


'''''Геологическая история'''''
===Земля и цивилизация===


* Ранняя история Земли / Ред. Б. Уиндли. М., 1980.
Земля явилась материальной основой [[цивилизация|цивилизации]]. [[Homo sapiens]], единственный вид, сумевший надстроить над естественной средой обитания искусственную среду, получил в борьбе за существование огромные преимущества перед другими видами, что позволило ему широко раздвинуть границы ойкумены. Опыт взаимодействия человека с природой породил в его сознании две различные парадигмы, которые в равной степени воздействовали на социальное поведение. С одной стороны, он полагал себя хозяином всего сущего на Земле и постоянно был нацелен на использование всех её богатств на собственные нужды, а с другой – не мог не осознавать полную зависимость от природных сил и сакрализовал их. Возникновение цивилизации (около 10 тысяч лет до н. э.) расширило производительные возможности человека, который стал преображать планету. Однако этот процесс развивался медленно до тех пор, пока общество оставалось в традиционном, аграрном состоянии. Переход цивилизации на новую фазу развития, связанный с промышленной революцией, формированием всемирных хозяйственных связей, стремительным развитием научных и технических знаний, увенчался созданием индустриального общества и десакрализацией отношений человека с природой. Преобразуя Землю, он научился создавать новые неизвестные в природе материалы, обнаружил практически неиссякаемые источники энергии, изобрёл новые способы коммуникаций, нашёл избавление от многих болезней, значительно продлил свою жизнь и сделал своё существование более комфортным. Вместе с тем научно-технический прогресс к середине 20 века достиг таких масштабов, дал людям такие мощные средства созидания и разрушения, что это не могло не вызвать тревогу за будущее планеты и цивилизации. Проблемы развития мира в контексте процессов [[глобализация|глобализации]] заставили по-новому взглянуть и на само [[человечество]], которое может решать эти проблемы лишь на основе собственной целостности и всеобщей ответственности.
* ''Хаин В. Е., Божко Н. А.'' Историческая геотектоника: Докембрий. М., 1988.
* ''Хаин В. Е., Балуховский А. Н.'' Историческая геотектоника: Мезозой и кайнозой. М., 1993.
* ''Хаин В. Е., Сеславинский К. Б.'' Историческая геотектоника: Палеозой. М., 1991.
 
'''''История развития органического мира'''''
 
* Основы палеонтологии. Справочник для палеонтологов и геологов СССР. М., 1959–1963. Т. 1–15.
* ''Розанов А. Ю.'' Что произошло 600 миллионов лет назад. М., 1986.
* Современная палеонтология: методы, направления, проблемы, практическое приложение. М., 1988. Т. 1–2.
* ''Фентон К. Л., Фентон М. А.'' Каменная книга. Летопись доисторической жизни. М., 1997.
* Эволюция биосферы и биоразнообразия. М., 2006.
 
'''ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ'''
 
* ''Лосев К. С., Мнацаканян Р. А., Дронин Н. М.'' Потребление возобновляемых ресурсов: экологические и социально-экономические последствия (глобальные и региональные аспекты). М., 2005.
* Наступление на бедность. М., 2001.
* ''Петров К. М.'' Геоэкология. СПб., 2004.
* ''Рамад Ф.'' Основы прикладной экологии. Л., 1981.
* Страны и регионы. 2005: Статистический Всемирного банка. М., 2005.
* ''Харитонов В. М.'' Введение в теорию антропогенеза и археологию палеолита. М., 1998.
* ''Groombridge B., Jenkins M. D.'' Global biodiversity: earth’s living resources in the 21st century. Camb., 2000.
* United nations list of protected areas. 2003. Camb., 2003.
 
== '''Земля в античной философии и астрологии''' ==
 
:'''''Основной источник раздела:''' Новая астрологическая энциклопедия''<ref name="НАЭ">[https://astrozeus.ru/nae/Z/zemlja.htm Земля // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.]</ref>
 
Одна из основных [[Элементы|стихий]] мироздания, наряду с [[Огонь|Огнём]], [[Воздух|Воздухом]] и [[Вода|Водой]]. Значительная часть сюжетов с участием обожествлённой Земли содержится в космогонических [[миф]]ах, рассказывающих о первоначальной божественной паре — [[Небо|Небе]] и Земле, союз которых послужил началом [[Жизнь|жизни]] во [[Вселенная|вселенной]] и от которого произошли остальные боги. Персонифицированная в образе богини — супруги Неба — Земля фигурирует в мифология почти всех народов (исключением является древнеегипетский гелиопольский миф о сотворении мира, в котором Землю олицетворяет бог Геб, супруг [[Нут]] (Неба), женского божества). Часто существование Неба и Земли предвечно — в виде [[Мировое яйцо|мирового яйца]], разбивание которого (отделение Неба от З.) представляет собой создание [[космос]]а. В некоторых мифологиях З. создаётся благодаря расчленению (принесению в жертву) докосмического существа (др.-инд. [[Пуруша]], кит. [[Пань-гу]]), тело которого даёт начало всем стихиям. Широко распространено также представление о возникновении земли из вод мирового океана, откуда её вылавливает тот или иной мифологический персонаж. В греческой мифологии возникшая из [[хаос]]а Земля (Гея) создаёт из себя небо ([[Уран]]).
 
Вещественными символами союза Неба и Земли в архаических [[космология]]х являются [[дождь]], дающий жизнь [[растения]]м и [[Животные|животным]], а также [[молния]] и удар [[метеорит]]а. Место удара молнии обычно считалось священным. От молнии, то есть от брака Неба и Земли, рождаются люди, отмеченные особыми дарованиями, — таково славянское предание о рождении [[Волхвы|волхвов]].
 
Земля — не только супруга Неба, участвующая в создании космоса, но и плодородная земля, [[почва]], а также недра, часто соотносимые с [[преисподняя|преисподней]]. В качестве божества плодородия Земля также иногда представляется женой Неба, но может иметь мужем [[Солнце]] (в мифах индейцев [[навахо]]) или какого-либо другого бога.
 
При делении космоса на небо, Землю и преисподнюю Земля (средняя зона) рассматривается как место обитания людей, для которых тем самым перемещение в другую зону обязательно оказывается путешествием вверх или вниз. Положение Земли, окружённой мировым океаном, оказывается срединным и для горизонтальных проекций космоса. Поскольку центр рассматривался как священный [[эмбрион]] вселенной, своеобразный космос в космосе, Земля характеризуется максимальной сакрализованностью и чистотой. Отсюда существовавшие в античной мифологии отождествления Земли с [[Гестия|Гестией]], богиней священного [[очаг]]а, расположенного в середине мира. Но с другой стороны, во всех мифологических системах присутствует представление о связи Земли с разнообразными хтоническими чудовищами и докосмическими существами, о близости Земли к первозданному хаосу.
 
В традиционной западной астрологии Земля — элемент, обладающий качествами [[сухость|сухости]] и [[холод]]а и связанный с зодиакальными знаками [[Телец|Тельца]], [[Дева|Девы]] и [[Козерог|Козерога]]. Ключевые слова: [[форма]], [[граница]], разграничение, конкретность, [[устойчивость]], [[стабильность]], [[закономерность]], [[чёткость]], [[однозначность]], [[структура|структурность]], [[жёсткость]], [[законопослушание]], [[закон]], дифференцированность, [[анализ]], [[инерция|инерционность]], [[твёрдость]], [[уверенность]], [[тупость]], [[рациональность]], [[практичность|практицизм]], [[фундамент]], [[работоспособность]], [[классификация|классифицированность]], [[плодородие]], [[кристаллизация]]. [[Доминанта]] — [[Меркурий]].
 
{| class="wikitable"
|+ Образные соответствия земных знаков Зодиака<ref name="Aqui 2021.11.04">[[Участник:Aqui|Aqui 04.11.2021]] ([[Обсуждение участника:Aqui|обсуждение]]) 21:17, 4 ноября 2021 (MSK)</ref>
|-
! [[Знак Зодиака]] !! [[Крест качеств]] !! Образное соответствие
|-
| [[Козерог]] || [[Кардинальные знаки|Кардинальный]] || Скала
|-
| [[Телец]] || [[Фиксированные знаки|Фиксированный]] || Обычный грунт
|-
| [[Дева]] || [[Мутабельные знаки|Мутабельный]] || Песок
|}
 
Земля в концепциях ряда астрологических школ — точка [[Оппозиция|оппозиции]] [[Солнце|Солнца]] (в геоцентрическом гороскопе). Такое нововведение объясняется тем, что в гелиоцентрической карте Земля имеет эклиптическую координату, строго противоположную координате Солнца в геоцентрической карте.
 
=== Литература статьи Новой астрологической энциклопедии ===
 
# ''Вайсберг В.'' Лекции по астрологии (начальный курс). Часть I.
# ''Рабинович Е.'' Земля.// Мифы народов мира.
 
== Видео ==


* [https://vk.com/video-11525744_456240959 Планеты. Внутренние миры (BBC, 2019).]
==Литература статьи Большой российской энциклопедии==
* [https://vk.com/video-121113091_456241713 Планеты 2. Две планеты сестры - Земля и Марс (BBC, 2019).]
*[https://vk.com/video-94010172_456239186 Вселенная. 1 сезон, 6 серия. Космический корабль Земля.]
*[https://vk.com/video-94010172_456239165 Вселенная. 1 сезон, 3 серия. Конец Земли.]


=== Климат ===
==Видео==


* [https://vk.com/video-11525744_161350028 BBC: Планета Земля - Ледяные миры (6 серия из 11).]
*[https://vk.com/video-94010172_456239186 Вселенная. 1 сезон, 6 серия. Космический корабль Земля]
*[https://vk.com/video-94010172_456239165 Вселенная. 1 сезон, 3 серия. Конец Земли]


== Ссылки ==
==Ссылки==


* [https://news.mail.ru/society/33398786/?frommail=10 Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли] Новости@mail.ru, 08.05.2018
*[https://news.mail.ru/society/33398786/?frommail=10 Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли] (08.05.2018) Новости@mail.ru.
* [http://www.bbc.com/russian/news-38568282 Ученые нашли "недостающий элемент" ядра Земли] BBC, 10.01.2017.
*[http://www.bbc.com/russian/news-38568282 Ученые нашли "недостающий элемент" ядра Земли] (10.01.2017)
* [http://www.vesti.ru/doc.html?id=1142924&cid=2161 Вести: Наклон оси Земли был вызван серией космических столкновений.] Vesti.ru, 17.10.2013.
*[http://www.vesti.ru/doc.html?id=1142924&cid=2161 Вести: Наклон оси Земли был вызван серией космических столкновений.] (17.10.2013)
* [http://www.vesti.ru/doc.html?id=528430 Вести: Американские ученые считают, что у Земли было два спутника.] Vesti.ru, 04.08.2011.
*[http://www.vesti.ru/doc.html?id=528430 Вести: Американские ученые считают, что у Земли было два спутника.] (04.08.2011)


== Примечания ==
==Примечания==
{{примечания}}
<references />
{{Астрология}}
{{ТКМ}}
[[Категория:Ревизия 2021.11.21]]
[[Категория:НАЭ]]
[[Категория:Э]]
[[Категория:Э]]
Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «Altermed Wiki» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. Amwiki:Авторские права). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!


Быстрая вставка: «» „“ | {{}} [[]] [] [[|]] {{|}} {{подст:}} <br> &nbsp; #REDIRECT [[]] [[Категория:]] {{DEFAULTSORT:}} [[Участник:]] {{u|}} {{ping|}} {{D-|}} [[d:|]] ~~~~

__NOTOC__ __TOC__ __FORCETOC__   [[ ()|]] [[ (фильм)|]] {{commonscat|}} [[wikt:]] [[Special:Diff/|]] [[Special:Permalink/|]] [[Special:Contributions/]]

Теги: <></> <!-- --> <blockquote></blockquote> <center></center> <code></code> <code><nowiki></nowiki></code> <gallery></gallery> <includeonly></includeonly> <math></math> <noinclude></noinclude> <nowiki></nowiki> <onlyinclude></onlyinclude> <poem></poem> <pre></pre> <s></s> <small></small> <syntaxhighlight lang=""></syntaxhighlight> <sub></sub> <sup></sup>

Разделы: == ==   === ===   === Итог ===  {{подст:Служебные разделы}}   == См. также ==   == Примечания == {{примечания}}  == Литература ==   == Ссылки ==

Шаблоны: {{tl|}} {{cl|}} {{clear}} {{lang-en|}} {{ref-en}} {{s|}} {{неоднозначность}} {{викифицировать}} {{переработать}} {{достоверность}} {{rq|}} {{div col}}{{div col end}} {{нет иллюстраций}} {{нарушение авторских прав|url=}} {{подст:L}} {{подст:предложение к удалению}} {{подст:короткая статья}} {{подст:перелить|}} {{закрыто}}{{закрыто-конец}} {{начало цитаты}}{{конец цитаты|источник=}} {{перенесено с||~~~~}} {{перенесено на||~~~~}} {{hello}}~~~~

Источники: <ref></ref> <ref name=""></ref> <ref name="" /> {{ref+||group=""}} {{подст:АИ}} {{подст:АИ2|}} {{подст:не АИ}} {{подст:отсутствие источников}} {{подст:отсутствие источников в разделе}} {{нет в источнике}}

Символы: ~ # @ § · ¡ ¿ \ ½ ¼ ¾ ± × ÷ ° ^ ¹ ² ³ £ ¥ $ ¢ © ® {{подст:ударение}}

Греческий алфавит: Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι Ϊ ι ϊ Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ Ϋ υ ϋ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω

Не копируйте тексты с других сайтов (исключения). Материалы, нарушающие авторские права, будут удалены. Убедитесь, что ваши правки основаны на данных, поддающихся проверке, и ссылайтесь на источники. Правьте смело, но для тестирования, пожалуйста, используйте «песочницу».