Главная страница
Навигация по странице:

  • II.4. Роль биоты в функционировании экосферы

  • II.5. Географическая зональность ландшафтов мира и ее эво

  • III. Социально-экономические факторы экосферы III.1. Основные группы факторов состояния экосферы

  • III.2. Население мира как геоэкологический фактор

  • Геоэкология. Геоэкология Голубев учебник. Учебник для студентов высших учебных заве дений. М. Издво геос, 1999. 338 с


    Скачать 2.02 Mb.
    НазваниеУчебник для студентов высших учебных заве дений. М. Издво геос, 1999. 338 с
    АнкорГеоэкология
    Дата15.08.2022
    Размер2.02 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаГеоэкология Голубев учебник.pdf
    ТипУчебник
    #645997
    страница6 из 31
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
    Таблица 1. Взаимосвязь глобальных биогеохимических цик- лов и геоэкологических проблем
    Биогео- хи- миче- ский
    Изме- не-ние кли- мата
    Нару- ше-ние озоно- вого
    За- гряз- нение воз-
    Асиди- фи- кация экоси-
    Эв- тро- фика- ция
    Снижение естествен- ной биол. продуктив-
    цикл слоя духа стем ности
    Углеро- да
    + + +
    +
    Азота + + + + + +
    Фосфо- ра
    +
    +
    Серы + + + +
    + сят все усиливающуюся неустойчивость в состояние экосферы.
    Это затрагивает основы функционирования экосферы и в конеч- ном итоге ведет к многочисленным серьезным последствиям в социально-экономической и политической сферах.
    II.4. Роль биоты в функционировании экосферы
    Биота – это совокупность организмов, обитающих на какой- либо территории. Живые организмы играют огромную, опреде- ляющую роль в формировании и функционировании экосферы.
    Именно они превратили Землю в планету, резко отличающуюся от других. Биота обеспечивает стабильность экосферы, поддер- живая оптимальные условия ее существования и гася возмуще- ния.
    Один из самых важных, а может быть, и наиважнейший при- родный процесс в экосфере – фотосинтез, то есть процесс образования растительностью органического вещества из угле- кислого газа атмосферы и воды с использованием солнечной энергии. Простейшая химическая реакция фотосинтеза может быть записана следующим образом:
    6СО
    2
    + 6H
    2
    O +
    λ → C
    6
    H
    12
    O
    6
    + 6O
    2 где
    λ это солнечная радиация.
    При образовании органического вещества в процессе фотосин- теза, растения, в дополнение к углероду, водороду и кислороду,
    присоединяют в органическое вещество азот и серу. Фотосинте-
    зированное органическое вещество это важнейший возобнови-
    мый ресурс экосферы, основа всей жизни и мощный регулятор
    глобальных биогеохимических циклов.
    Удивительно, что для фотосинтеза используется менее одного процента поступающей к поверхности Земли солнечной радиа- ции. Убедительного объяснения столь низкого коэффициента ис- пользования энергии Солнца, по-видимому, пока не найдено.
    Заметим, что по абсолютной величине суммарная энергия, за- трачиваемая на фотосинтез, значительна. Она на порядок превы- шает количество энергии, потребляемой человеческим общест- вом.
    Наряду с синтезом органического вещества в природе, проис- ходит и его разложение, или деструкция, то есть распад органиче- ских структур на составные части, включая питательные (биоген- ные) вещества, с выделением энергии. И в этом процессе биота играет определяющую роль. На глобальном уровне, вследствие главным образом деятельности биоты, устанавливается с очень высокой степенью точности баланс между продукцией и деструк- цией органического вещества. Тем самым обеспечивается устой- чивость цикла углерода, этого важнейшего биогеохимического цикла.
    Биота осуществляет также весьма эффективное управление по- токами и концентрацией биогенных элементов, определяя тем са- мым устойчивость соответствующих глобальных биогеохими- ческих циклов.
    Очень важно, что в процессе фотосинтеза образуется также и кислород. Именно благодаря деятельности биоты атмосфера Зем- ли имеет значительное содержание кислорода. Одним из фунда- ментальных последствий формирования кислородной атмосферы было образование озонового слоя, отсекающего наиболее жест- кую, губительную для живых организмов часть ультрафиолето- вой солнечной радиации, что позволило биоте в процессе ее эво- люции выйти из океана на сушу.
    Важнейшую роль биота играет в выветривании (разрушении) горных пород и образовании почв: микроорганизмы обеспечива-
    ют эффективное формирование большей части мелкодисперсной фракции почв, играющей определяющую роль в плодородии поч- вы.
    Перечисление важнейших глобальных процессов, в которых биота играет определяющую или важную роль, могло бы быть продолжено.
    Человеское общество в процессе своей эволюции оказывало все увеличивающееся давление на окружающую среду. Во мно- гих случаях это давление осуществляется посредством воздейст- вия на биоту и биогенные процессы. Человек как биологический вид находится на верхнем уровне экологической пирамиды. Это означает, что в соответствии со сложившимися в природе соот- ношениями, он может потреблять не более нескольких процентов от производимого в процессе фотосинтеза органического вещест- ва. На самом деле он потребляет или разрушает около 40% орга- нического вещества, производимого растительностью суши, что является важнейшим индикатором глобального экологического кризиса.
    II.5. Географическая зональность ландшафтов мира и ее эво-
    люция
    Шарообразность вращающейся Земли обеспечивает наиболее высокое поступление солнечной радиации на экватор и наимень- шее – к полюсам. Между этими точками суммарные за год вели- чины солнечной радиации нелинейно, но плавно изменяются. В результате формируются климатические пояса. Широкий набор природных особенностей каждого пояса позволяет называть поя- са географическими. Каждый пояс отличается своим характерным набором природных условий:
    – Особенностями формирования присущих каждому поясу ос- новных воздушных масс;
    – Местом и ролью пояса в общей циркуляции атмосферы;
    – Структурой теплового баланса;

    – Структурой водного баланса и водным режимом;
    – Особенностями геоморфологических процессов;
    – Особенностями геохимических процессов;
    – Особенностями формирования почв и их типа;
    – Биогеографическими особенностями, в том числе типом растительности;
    – Особенностями структуры ландшафтов более низких рангов.
    Существует тринадцать географических поясов: экваториаль- ный, северный и южный субэкваториальный, северный и южный тропический, северный и южный субтропический, северный и южный умеренный, субарктический, субантарктический, аркти- ческий и антарктический. На идеальной Земле с однородной по- верхностью географические пояса имели бы вид правильных ко- лец. Географические пояса в целом действительно имеют широт- ное направление, но вследствие, главным образом, неравномерно- го распределения суши и океана размещение поясов во многих местах заметно отклоняется от идеальной картины.
    Наибольшую площадь фактически занимают субтропический и тропический пояса, что близко к выводу, приведенному выше для идеальной шарообразной Земли. Эти пояса занимают около 50% площади Земли.
    Географический пояс – наиболее крупная таксономическая единица поверхности Земли. Пояса делятся на географические зоны, формирующиеся в зависимости от условий увлажнения и теплового баланса. Один из важнейших факторов – степень уда- ленности от океана и, следовательно, степень континентальности климата. Каждая зона отличается общностью типа растительно- сти и почв, гидрологических, геохимических, биогеографических и других процессов. При этом ведущий признак для выделения зон – преобладающий тип растительности. Типичными примерами географических зон в северном умеренном поясе являются: зона широколиственных лесов, зона смешанных лесов, зона степей и др.
    Каждая географическая зона отличается, как правило, специ- фическими проблемами взаимоотношения природы и общества,
    иными словами, характерным для каждой зоны набором геоэко- логических проблем.
    Внутри зоны важнейшим фактором таксономического деления поверхности суши является рельеф и геологическое строение. На равнинах и в невысоких горах мы имеем дело с зональными ти- пами ландшафта, под которыми подразумеваются наиболее ти- пичные и распространенные ландшафты конкретного географи- ческого пояса, обусловленные определенными параметрами тепла и влаги на разных морфоструктурах, то есть крупных элементах рельефа со специфическим геологическим строением.
    Биогеохимические процессы, особенности почв и растительно- сти каждого зонального типа ландшафта на различных материках имеют сходство, но, в то же время, сохраняются и местные разли- чия, что позволяет говорить не о тождественности зональных ти- пов ландшафтов на разных материках, а об их аналогичности или похожести.
    В горных районах важнейшим фактором формирования ланд- шафтов является снижение величины теплового баланса поверх- ности суши по мере роста высоты места над уровнем моря. Пока- зателем снижения величины теплового баланса с высотой являет- ся падение температуры воздуха в среднем на 0,6
    °С на 100 м подъема, что соответствует перемещению на равнинах умеренно- го пояса приблизительно на 600 км в сторону полюса. В результа- те формируются вертикальные географические зоны, похожие, но не аналогичные зонам на равнинах. Структура вертикальной зо- нальности (наборы или спектры зон) зависит от положения самой нижней зоны в том или ином географическом поясе и зоне, а также от высоты горной системы.
    Существование вертикальной зональности в горах и ее сходст- во с зональными типами ландшафтов на равнинах суши земного шара указывают на трехмерность географических зон. На карте
    “При-родные пояса и зональные типы ландшафтов мира”, подго- товленной географическим факультетом МГУ (1988 г.), выделя- ются 96 зональных типов ландшафтов и 56 спектров высотной зональности. Эта карта отражает то естественное состояние Зем-
    ли, которое было до начала активного воздействия на нее челове- ка.
    На Земле существуют весьма ясные закономерности размеще- ния зон в пространстве, с соответствующими четкими наборами природных особенностей, такими как соотношение компонентов теплового и водного балансов, зональные особенности процессов выветривания горных пород, биогеохимических процессов, почв и растительности. Существование этих особенностей и их зако- номерное распределение отражают географическую зональность ландшафтов Земли.
    Отличительной чертой ландшафтов является постоянное изме- нение их состояния. Природные условия на Земле колеблются, часто весьма значительно. Изменяется климат на Земле в целом и в отдельных ее районах. Увеличивается или, наоборот, сокраща- ется материковое и морское оледенение. Соответственно понижа- ется или же растет уровень Мирового океана. В результате меня- ется как положение географических поясов и зон, так и их осо- бенности. Выделяется ряд ритмов изменения состояния природы различной периодичности, накладывающихся друг на друга.
    Около 10 тысяч лет тому назад исчезла основная часть послед- него материкового оледенения (за исключением Гренландии и
    Антарктиды). Наступила эпоха голоцена, в которой мы живем, и в течение которой в основном сформировалась та система геогра- фических поясов, зон и зональных типов ландшафтов, которая существовала бы и без воздействия человека. В западной литера- туре такие ландшафты часто называют потенциальными.
    В голоцене также происходили изменения природной обста- новки, но меньшего масштаба, чем в течение всего четвертичного периода. Во время так называемого атлантического оптимума
    (7–5 тыс. лет назад) средняя температура воздуха была примерно на два градуса выше, чем сейчас. Повышение температуры со- провождалось изменением количества осадков. В сухой сейчас пустыне Сахара были ландшафты саванны, существовали реки и озера. Происходили и другие колебания природной обстановки.
    Последним заметным природным событием, отличавшимся от со- временных условий, был так называемый малый ледниковый пе-
    риод (XVII–XIX вв). В это время ледники Альп, Кавказа и других горных систем значительно увеличивались в размерах. Во время малого ледникового периода положение ландшафтных зон на равнинах изменялось незначительно, но заметно переместились высотные ландшафтные зоны.
    В целом можно сказать, что на протяжении геологической ис- тории происходили постоянные необратимые изменения экосфе- ры. Изменения отражались на состоянии отдельных компонентов ландшафта. Природно-территориальные комплексы усложнялись, и в целом экосфера становилась все более разнообразной и слож- ной. Поэтому можно сказать, что ландшафтная картина мира от- ражает не только современные природные условия в соответствии с законом географической зональности, но и историю развития ландшафтов.
    Ландшафтная картина еще более усложнялась по мере того, как деятельность человека становилась все более заметным геоэколо- гическим фактором. Вследствие активной хозяйственной дея- тельности человека естественные (“потенциальные”) ландшафты в значительной степени видоизменились. При этом каждый зо- нальный тип ландшафта был трансформирован по-своему. В этой связи говорят о современных ландшафтах, как территориальных
    комплексах, сложившихся в результате трансформирования ес-
    тественных ландшафтов деятельностью человека. Карта совре- менных ландшафтов мира масштаба 1:15000000 подготовлена и издана совместно Программой ООН по окружающей среде
    (ЮНЕП) и географическим факультетом МГУ в 1993 г.
    Современные ландшафты подчиняются в основном законам природы, но и законы человеческого общества играют в них все усиливающуюся роль, причем чем больше роль социальных фак- торов, тем в большей степени ландшафты трансформированы.

    III. Социально-экономические факторы экосферы
    III.1. Основные группы факторов состояния экосферы
    Воздействие социально-экономических процессов на экосферу
    (В) зависит от трех основных групп факторов: населения (Н), по- требления (П) и технического прогресса (Т):
    В = Н
    × П × Т
    Каждая из этих групп состоит, в свою очередь, из многих более конкретных факторов. Это соотношение не следует рассматри- вать как строгую математическую формулу, а скорее как логиче- скую зависимость, в которой факторы могут рассматриваться как взаимозаменяемые. Поэтому данное выражение может быть ис- пользовано также в качестве показателя нагрузки на экосферу и ее отдельные части.
    Рассмотрим эти три основные группы социально- экономических факторов, их значение для состояния экосферы и, соответственно, возможности управления ею.
    III.2. Население мира как геоэкологический фактор
    Численность населения предопределяет суммарные потребно- сти общества в питании, одежде, жилище, образовании, медицин- ском обслуживании и других услугах и ресурсах. Это вызывает значительное антропогенное давление на многие природные сис- темы и их деградацию, возрастающее расходование естественных ресурсов и, как следствие, многочисленные и серьезные геоэко- логические проблемы. Таким образом, численность населения становится важнейшим геоэкологическим фактором. При этом, вследствие естественного желания жить лучше, потребности лю- дей обгоняют рост их численности.

    Начало голоцена (около 10 тыс. лет тому назад) – отправная точка для оценки современного состояния экосферы. Тогда насе- ление Земли составляло 5–10 млн. чел. С того момента происхо- дил в целом рост населения, сначала медленный, и с колебания- ми, а затем все более ускоряющийся. Количество людей на Земле изменялось следующим образом:
    Год 0 1000 1800 1925 1960 1974 1987 1999
    * млрд. чел.
    0,25 0,28 1 2 3 4 5 6
    * Ожидаемая дата
    В особенности значительный рост численности населения про- исходил и происходит во второй половине ХХ века, в течение ко- торой население более чем удвоилось. Наибольший относитель- ный прирост населения увеличивался, достигнув в конце 60-х гг. максимума, равного 2,06% в год. С тех пор относительный при- рост сокращается, но абсолютный прирост продолжает увеличи- ваться, от 65 млн в год в 1965 г. до 80 млн. в 1985 г., и примерно
    90 млн. чел. в 1995 г. Ожидается, что вскоре абсолютный прирост численности населения мира за год пойдет на убыль. Согласно прогнозам, стабилизация численности населения мира произой- дет в середине следующего столетия на уровне 10±2 млрд. чел.
    Почему должна произойти стабилизация численности населе- ния? В соответствии с теорией выдающегося демографа Френка
    Ноутштайна (США), экономический и социальный прогресс влияет на рост населения, обеспечивая процесс так называемого
    демографического перехода. Каждая из стран мира находится на одной из трех стадий перехода.
    На первой стадии и рождаемость, и смертность высоки, а численность населения увеличивается медленно или вовсе не увеличивается. На второй стадии, вследствие улучшения условий жизни, в частности, распространения медицинского об- служивания (пусть даже такого элементарного, как, например,

    (пусть даже такого элементарного, как, например, иммунизация населения), смертность сокращается, а рождаемость остается вы- сокой, и численность населения быстро возрастает. На третьей стадии, завершающей процесс демографического перехода, бла- годаря социальным и экономическим достижениям, в том числе из-за сократившейся детской смертности, размер семей уменьша- ется. Как и на первой стадии, рождаемость и смертность приходят в равновесие, но на гораздо более низком уровне их численности.
    Всемирный процесс демографического перехода в целом раз- вивается в соответствии с теорией Ноутштайна. К началу 1990-х гг., в 24 странах Европы, включая Россию, а также и в Японии, демографический переход практически завершился. В этих стра- нах ежегодный прирост населения не превышает 0,3%, так что численность населения практически стабилизировалась.
    Другие страны в основном находятся на различных этапах вто- рой стадии, что и объясняет быстрый прирост населения. Рост численности населения происходит в основном за счет разви- вающихся стран, доля которых, составляющая сейчас 75%, к 2030 г. достигнет 85–87% населения мира. Первую стадию прошли почти все страны мира. Всего лишь сто лет тому назад почти все страны Западной Европы находились на первой стадии демогра- фического перехода.
    Приводимая на рис. 3 карта-схема показывает количество де- тей в семье по странам. При показателе фертильности равном
    2,1–2,2 численность населения стабилизируется.
    Если мы посмотрим на распределение численности населения
    по возрастам, то обнаружим, что в развитых странах доля насе- ления для каждой возрастной группы (например, 0–10 лет, 11–20 лет, ..., 60–70 лет и т.д.) остается приблизительно одинаковой. В то же время, для развивающихся стран эта доля существенно не- одинакова, и численность молодых людей заметно преобладает, что является основой для дальнейшего роста численности населе- ния этой части мира, с вытекающим отсюда возрастанием антро- погенной нагрузки.
    Тем не менее, стабилизация численности населения мира, то есть переход стран на третью стадию, не за горами. Так завер-
    шится чрезвычайно важный для состояния экосферы, возможно, важнейший процесс перехода от численности населения мира, не превышавшей 2 млрд чел., к численности порядка 10 млрд всего лишь за столетие или чуть дольше. Вследствие системных осо- бенностей экосферы этот процесс влечет за собой целый ряд дру- гих переходных процессов, о которых речь пойдет далее.
    Вместе с тем становится ясно, что теория демографического перехода не учитывает все основные факторы. Если население какой-либо страны возрастает до такого уровня, что его потреб- ности уже превышают природный потенциал, обеспечивающий как возобновимость некоторых ресурсов (например, местных ле- сов, пастбищ, почвы, воды, рыбы и пр.), так и потенциал погло- щения и деструкции загрязнений, то оно начинает, прямо или косвенно, разрушать свою ресурсную базу. Эта ситуация называ- ется демографической ловушкой (demographic trap). По- видимому, ряд развивающихся стран находит-

    Рис. 3 ся в ситуации, близкой к вышеописанной. Вследствие ухудшаю- щегося уровня жизни населения этих стран смертность может на- чать увеличиваться, и такие страны могут вернуться к состоянию первой стадии демографического перехода, но при гораздо более высокой численности жителей. Последствия такого регрессивно- го перехода пока трудно предсказуемы, но несомненно весьма неблагоприятны.
    Наиболее населенным районом мира является юго-восточная часть Азии (Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Индонезия и др.), где проживает около половины всех людей на Земле, причем столь высокая доля оставалась примерно такой же по крайней ме- ре в течение двух последних тысяч лет. Эта огромная терри- тория подвер-глась, по-видимому, и наибольшей антропоген- ной трансформации.
    Численность населения мира увеличилась за последние 250 лет приблизительно в пять-семь раз. За тот же период население Се- верной Америки увеличилось в сто раз, а в Южной Америке при- мерно в 20 раз, в основном за счет иммиграции из Восточного по-
    лушария. Эти цифры дают представление о степени возрастания антропогенной нагрузки в различных районах экосферы, а также о важной геоэкологической роли процессов миграции населения.
    В особенности увеличивается и будет продолжать расти отно- сительная и абсолютная численность городского населения, пре- имущественно в развивающихся странах. Городские системы (см.
    Раздел Х.2) представляют собой пример почти полной антропо- генной трансформации территории. Значительную роль в антро- погенной трансформации играют также связи между городами и окружающей их территорией.
    Немалую роль в характере антропогенной нагрузки, в особен- ностях взаимоотношений людей с природой, в потребностях в ес- тественных ресурсах и пр. играют национальные традиции, опыт и привычки. Вот как об этом пишет, с долей иронии и юмора,
    Л.Туроу (США):
    “Если бы население мира имело производительность труда швейцарцев, уровень потребления китайцев, стремление к равен- ству, присущее шведам, и общественную дисциплину японцев, то наша планета могла бы многократно обеспечить потребности все- го современного населения мира. С другой стороны, если бы на- селение мира имело производительность жителей Чада, уровень потребления американцев, традиционное неравенство, характер- ное для индийцев, и общественную дисциплину аргентинцев, то наша планета не смогла бы обеспечить потребности даже совре- менного населения Земли.”
    Итак, мы можем сделать следующие выводы: а) Численность населения мира будет продолжать расти, но в конце концов стабилизируется на уровне 10±2 млрд. чел. приблизительно в середине следующего века. б) Доля развивающихся стран в общем количестве населения мира еще более увеличится, достигнув 85-87%. в) Существует опасность того, что в некоторых странах по- требности населения превзойдут имеющиеся ресурсы, что может привести к геоэкологическому кризису с плохо предсказуемы- ми последствиями.
    г) Миграции населения играют важную роль в формировании геоэкологической нагрузки. д) Как доля, так и абсолютная величина городского населения, в особенности в развивающихся странах, в ближайшие десятиле- тия будут возрастать. е) Во всех районах мира население станет старше, что приведет к изменению стиля жизни и модификации потребностей населе- ния.
    Каждый из этих пунктов ведет к серьезнейшим последствиям геоэкологического характера. При росте населения до приблизи- тельно 6 млрд. чел. в экосфере произошли глубокие и неблаго- приятные изменения кризисного характера, что и дает право оце- нить современную ситуацию как глобальные изменения (global change). Каких же последствий можно ожидать при росте населе- ния от 6 до 10 миллиардов? Выдержит ли экосфера столь боль- шую нагрузку или же многие ее компоненты начнут деградиро- вать, вызывая жесточайший кризис всей глобальной природно- социальной системы?
    Чрезвычайно важно также, остановится ли рост населения на нижнем или верхнем уровне прогноза численности, то есть на 8 или 12 миллиардах. При этом увеличение населения мира до 8 млрд практически неизбежно, так как молодые люди, которые будут создавать свои семьи и таким образом увеличивать числен- ность населения мира, уже родились, а доля их в развивающихся странах, как мы уже знаем, высока.
    Возникает необходимость неотложной разработки демографи-
    ческой стратегии как на национальном, так и, желательно, на общемировом уровне. Для каждой страны демографическая стра- тегия должна учитывать национальные особенности в области экономики, природных и других ресурсов, истории, религии, культуры и пр. Многие страны приняли такую стратегию или об- суждают ее.
    Понимая, что потенциальная емкость национальной территории ограничена, правительство Китая в течение уже более десяти лет проводит жесткую демографическую политику, направленную на сокращение роста населения. Городским семьям разрешается
    иметь только одного ребенка, а сельским – двух детей. Для обес- печения этой политики разработана система поощрений и наказа- ний. Это позволяет затормозить рост населения самой многочис- ленной страны мира, но не на том уровне, как планировалось, а на более высоком – 1,2 млрд. чел. В сельских районах Китая среднее количество детей в семье все же превышает двух. Одна из основ- ных причин неполного успеха заключается в том, что в сельских районах Китая отсутствует пенсионное обеспечение, и фактиче- ски действует традиционная система, когда старость тем лучше обеспечена, чем больше в семье детей, в особенности мальчиков, как будущих кормильцев престарелых родителей.
    В 1970 гг. правительство Индии пыталось ввести силовую по- литику контроля за рождаемостью, но потерпело неудачу. Чис- ленность жителей Индии выросло с 850 млн. человек в 1991 году до 930 млн. в 1996 году. При сохранении таких темпов прироста население страны перешагнет рубеж в 1 миллиард человек уже в
    2000 г. На юге Индии (штаты Керала и Тамилнаду) сумели уста- новить контроль за рождаемостью, тогда как северные штаты от- личаются крайне высоким приростом населения, отрицательно влияющим на показатели всей страны. Уже сейчас уровень безра- ботицы достигает 30% населения. Ожидается, что в недалеком будущем численность населения Индии превысит численность населения Китая.
    На общемировом уровне Конференция ООН по народонаселе- нию, состоявшаяся в Каире в 1994 г., приняла, после тяжелых дискуссий, рекомендацию о необходимости стабилизировать на- селение на уровне 7,8 млрд. чел. Хотя эта цифра и не подкреплена необходимыми согласованными действиями, принятие ее имеет очень важное политическое значение, потому что она отражает желание государств мира повлиять на рост численности населе- ния.
    О росте населения и его регулировании как важнейшем факто- ре существования человечества, пишет Пол Эрлих (США):
    “Взрыв, вызванный ростом численности населения, не за горами.
    Необходимо только понять, будет ли рост остановлен цивилизо- ванно, посредством контроля рождаемости, или же природа сме-
    тет излишки населения... Сегодня любой человек, выступающий против контроля рождаемости, неосознанно голосует за управле- ние численностью населения посредством массового увеличения случаев неоправданно ранней смертности”.
    Существуют гипотезы, говорящие о том, что экосфера может быть в устойчивом состоянии при уровне численности населения мира, не превышающем 2 млрд. чел. При превышении этого уровня численность населения регулируется стихийно, посредст- вом голода, болезней, межнациональных конфликтов, граждан- ских войн и пр. Межплеменные кровопролитные конфликты в
    Руанде или Сомали выглядят как борьба за политическую власть; на самом деле в основе столкновений – перенаселенность стран и, следовательно, борьба за ресурсы.
    Можно говорить о том, что имеются два предельных состояния: или при численности населения мира, не превышающей потенци- альную емкость экосферы, то есть около 2 млрд. чел., что обеспе- чивало бы ее устойчивость и относительно благополучную жизнь для всего населения Земли, или же при численности населения 10 млрд. и более, ведущей к природным и общественным кризисам и катастрофам и к существованию в условиях дефицита продоволь- ствия, энергии, природных ресурсов и пр.
    В первом сценарии потребуется продолжительное время, по- рядка нескольких поколений, чтобы придти к искомому уровню населения относительно мирным путем, сознательно и целенаправ- ленно, хотя и не без трудностей. Вопрос в том, успеет ли человече- ство встать на путь перехода к немногочисленному населению и осуществить его. Если не успеет, то развитие будет происходить по второму сценарию.
    Во втором сценарии численность населения уже регулируется непроизвольно вследствие таких, например, событий как меж- племенные столкновения в Руанде и Бурунди, гражданская война в Сомали или Анголе, голод в регионе Сахеля, или массовая ги- бель людей в Бангладеш от наводнений.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


    написать администратору сайта