420 000; 4,20 км в 1 см). — Подарочное издание оригинала 1919–1927 гг. (Кожаный переплет)
Цена: 653 000 р.
( в наличии )
Бесплатная курьерская доставка 2-4 дня
Оплата банковской картой онлайн, наличными курьеру, счет на юр. лицо
Редчайшие атласы / Атласы губерний, областей, провинций
Карта Западной Сибири в масштабе 10 верст в английском дюйме была составлена в штабе Отдельного Сибирского корпуса Военных топографов и впервые издана в течение 1853–1861 годов. Ее основой послужили полуинструментальные и глазомерные съемки, проведенные в 1820–1850-х годах в масштабе 2 и 5 верст в дюйме. Поскольку новых съемок в первой четверти ХХ века в Западной Сибири почти не производилось, а необходимость в карте была большая, ее листы переиздавались в 1920-х годах с незначительными исправлениями. Репринтное издание карты, выполненное с сохранением оригинального масштаба изображений, представляет собой три тома. На сборной схеме показано расположение листов карты. В первый том вошло 46 листов карты, охватывающих территорию Тобольской губернии. Во второй том вошло 46 листов карты, охватывающих части Тобольской, Томской губерний и Акмолинской области. В третий том вошло 48 листов карты, охватывающих части Сыр-Дарьинской области, Томской губернии и Китая.
Оформление подарочного издания:
В подарочный комплект входит: 3 книги
Формат подарочного издания: 305 x 510 мм
Презентационное издание большого формата
Подарочный кожаный переплет
Эксклюзивное издание облачено в переплет из натуральной кожи с золотым тиснением; кругленый корешок украшен декоративным узором; дизайнерская бумага; каптал и ляссе из шелка, подобранные под общую цветовую гамму. Страницы книг сшиты вручную, что гарантирует их долговечность. Элитный переплетный материал ведущих европейских фабрик. Великолепная печать на высококачественной дизайнерской бумаге.
Роспись по томам подарочного издания:
- 1) Т. I (305 х 510 мм, 6 с., 44 л. карт)2) Т. II (305 х 510 мм, 4 с., 46 л. карт)3) Т. III (305 х 510 мм, 4 с., 48 л. карт)
Издание представлено в разделах:
Редчайшие атласы / Атласы губерний, областей, провинцийКоллекции регионов / Урал
Коллекции регионов / Сибирь и Дальний Восток
Артикул: 100376
Special map of Western Siberia: in 3 tons — 10 versts per inch (1: 420,000; 4.20 km per 1 cm). — Gift edition of the original of 1919-1927.
Старинные карты Азиатской России
Азиатская Россия — часть Российской Империи, расположенная на Азиатском материке. Азиатская Россия включает в себя Сибирь, Среднеазиатские владения и Кавказский край. Естественными границами Азиатской России от Европейской служат Уральский хребет, р. Урал, Каспийское море и Кавказский хребет. Административные границы несколько отступают от естественных. Азиатская Россия занимает всю северную и отчасти западную часть Азии.
Старинные топографические карты Азиатской России
1.Генеральная карта Западной Сибири с Киргизскою степью.
Генеральная карта составлена при штабе отдельного сибирского корпуса в 1848 г. и была исправлена в 1862. Масштаб карты 50 верст в дюйме.
Сборный лист карты Западной Сибири:
Карта Западной Сибири:
Карта Западной Сибири: | ||
2. Карта Азиатской России.
Карта Азиатской России составлена полковником Ильиным в 1868 по новейшим сведениям Генерального Штаба.
Масштаб карты 250 верст в дюйме.3. Почтовая карта Азиатской России, Сибири.
Почтовая карта Азиатской России издана Почтовым Департаментом в картографическом заведении А. Ильина в 1871 году. Карта составлена в масштабе 180 верст в английском дюйме. На карту нанесены почтовые конторы, отделения и станции, телеграфические станции, дороги: железные и почтовые, пароходные сообщения и телеграфные линии.
Скачать: |
4. Карта Азиатской России с прилегающими к ней владениями.
Составлена под редакцией полковника Большева в 1884 в масштабе: в 1 дюйме 100 верст.
Сборный лист топографической карты Азиатской России:
Карта Азиатской России: | ||
|
|
|
5.
Карта-дорожник по рекам Западной Сибири: Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и ТомиКарта составлена капитаном парохода Компании Колчина и Игнатова «П. Косаговский» А. И. Плотниковым в 1884. Масштаб карты: 1 верста в половине дюйма.
Сборный лист карты-дорожника по рекам Западной Сибири:
Карта-дорожник по рекам Западной Сибири: | ||
|
|
|
6.
Карта путей сообщения Азиатской РоссииКарта путей сообщения Азиатской России составлена при министерстве путей сообщения в 1901 году в масштабе: 100 верст в дюйме.
Сборный лист карты путей сообщения Азиатской России:
Карта путей сообщения Азиатской России, 1901 г.: | ||
Лист 1 | Лист 2 | Лист 3 |
7. Атлас Азиатской России.
Издание переселенческого управления главного управления землеустройства и земледелия содержит более 70 карт и диаграмм, которые отражают исторические, физико-географические и экономические особенности территории Азиатской России. Кроме общих карт Азиатской России, приводятся карты отдельных губерний и областей, с показом землевладения и землепользования переселенцев.
К каждой карте дается пояснительный текст.Скачать:«Атлас Азиатской России», 1914 г.
Избранные карты из атласа Азиатской России:
Карта Тобольской губернии | Карта Томской губернии |
Карта Енисейской губернии | Карта Иркутской губернии |
Карта Забайкальской области | Карта Амурской, Приморской и Сахалинской областей |
Карта Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областей | Карта Сырдарьинской, Самаркандской, Ферганской, Закаспийской и Семиречинской областей |
Карта Восточной Сибири и Приамурья | Карта Земель Казачьих Войск |
Карта земель Алтайского округа Кабинета Его Величества | Карта земель Нерчинского округа Кабинета Его Величества |
План Мургабского Государева имения, Закаспийской области, Мервского уезда | Оросительная система реки Чирчик Ташкентского уезда Сырдарьинской области |
Карта Голодной степи Ходжентского уезда Самаркандской области | Карта Осушения Барабинской степи томской губернии, Каинского уезда |
Страница не найдена — Старые карты Европы
По данному адресу ничего не найдено. Попробуйте воспользоваться одной из ссылок ниже или поиском.
Архивы Выберите месяц Май 2021 Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019 Ноябрь 2019 Октябрь 2019 Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апрель 2019 Март 2019 Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апрель 2018 Март 2018 Февраль 2018 Январь 2018 Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017
РубрикиВыберите рубрикуКарты АбхазииКарты АвстрииКарты Австро-ВенгрииКарты АзербайджанаКарты АзииКарты АлбанииКарты АрменииКарты БеларусиКарты БельгииКарты БолгарииКарты Боснии и ГерцеговиныКарты БританииКарты ВенгрииКарты ГерманииКарты городовКарты государства вестготовКарты ГрецииКарты ГрузииКарты ДанииКарты ЕвропыКарты ИранаКарты ИрландииКарты ИсландииКарты ИспанииКарты ИталииКарты КазахстанаКарты КиргизииКарты Кордовского халифатаКарты королевства обеих СицилийКарты ЛатвииКарты ЛивонииКарты ЛитвыКарты ЛюксембургаКарты МакедонииКарты МальтыКарты мираКарты МолдовыКарты НидерландовКарты НорвегииКарты ОсетииКарты Османской империиКарты ПольшиКарты ПортугалииКарты ПруссииКарты регионовКарты рек, озёр и морейКарты Речи ПосполитойКарты Римской империиКарты РоссииКарты РумынииКарты СардинииКарты Священной Римской империиКарты СербииКарты СилезииКарты СловакииКарты СловенииКарты СССРКарты ТаджикистанаКарты ТрансильванииКарты ТуркменииКарты ТурцииКарты УзбекистанаКарты УкраиныКарты ФинляндииКарты Франкского государстваКарты ФранцииКарты ХорватииКарты ЧерногорииКарты ЧехииКарты ШвейцарииКарты ШвецииКарты ШотландииКарты ЭстонииКарты ЮгославииОрографические схемы
Программа вступительных испытаний по географии
Общие указания
На экзамене по географии поступающий в высшее учебное заведение должен показать глубокие знания данного предмета, свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим и политико-административным; уметь дать характеристику элементов природной среды (рельефа, климата, вод, почв, растительности, животного мира) и показать взаимосвязи, существующие между ними; уметь дать оценку природным условиям и их влиянию на хозяйственную деятельность человека; знать основные закономерности размещения производства и населения, уметь интерпретировать их на примере отдельных регионов мира и внутри страны; обладать необходимыми навыками в работе над планом, картой, глобусом, с цифрами и графическим материалом и т. д.
I. Общий географический обзор земного шара
Географическая оболочка — объект географии. Основные этапы в развитии географической науки. Великие географические открытия. Глобус, план и карта. Понятие о горизонте. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Умение пользоваться компасом. Масштаб. Основные отличия географической карты от плана местности. Картографические проекции. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба. Умение по карте определить высоту гор, глубину океанов и морей. Искажения на карте из-за шарообразной формы Земли. Типы карт. Физико-географические и социально-экономические карты и атласы. Способы изображения географических объектов и явлений.
Значение карты в жизни и хозяйственной деятельности человека.
Земля как планета. Положение Земли в Солнечной системе. Форма и движение Земли. Градусная сеть. Форма Земли. Размеры земного шара. Суточное вращение Земли и его следствия. Внутреннее строение Земли.
Градусная сеть на карте и ее элементы.
Географическая широта и долгота (умение определять их на карте). Годовое движение Земли. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Значение искусственных спутников Земли и космических ракет для изучения Вселенной.
Время. Часовые пояса, линия смены дат.
Погода и климат. Понятие об атмосфере. Изменение температуры воздуха в зависимости от географической широты места и от высоты над уровнем океана. Давление атмосферы и его измерение. Умение пользоваться барометром. Ветры и их происхождение. Бризы, муссоны, пассаты. Атмосферные осадки и их образование. Закономерности распределения осадков на поверхности земного шара. Измерение количества осадков. Понятие испарения, испаряемости и коэффициента увлажнения.
Различие понятий «погода» и «климат». Факторы, определяющие особенности климата. Зависимость климата от географической широты места, близости моря, морских течений, рельефа, характера земной поверхности. Воздушные массы и их типы. Циркуляция воздушных масс (атмосферные фронты, циклоны, антициклоны) и связанные с ними типы погоды. Синоптическая карта. Общий обзор климатических поясов. Климаты Земли.
Влияние климата на земледелие, транспорт, здоровье человека. Прогноз погоды.
Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.
Материковые воды. Подземные воды и их использование. Особая роль воды в природе и хозяйстве. Использование вод и пути сохранения их качества и объема. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели) и предупреждение их действий.
Реки. Река и ее части. Понятие о речной долине. Питание рек. Бассейны и водоразделы. Умение показать их на карте. Главнейшие реки частей света. Использование рек в хозяйственной деятельности человека. Каналы и водохранилища. Озера и болота и их хозяйственное значение.
Ледники и покровные горные ледники. Рельефообразующая деятельность.
Океаны и моря. Мировой океан и его части. Рельеф дна Мирового океана. Глубины и соленость морской воды. Главнейшие моря, заливы, проливы, острова и полуострова. Морские течения. Биологическая продуктивность. Хозяйственное значение морей. Предупреждение загрязнения морских вод.
Земная кора и ее неоднородность. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Внешние и внутренние силы, изменяющие поверхность Земли.
Главные черты рельефа, их связь со строением литосферы. Литосферные плиты. Типы земной коры. Их строение и динамика. Геологическое летоисчисление. Типы горных пород. Основные тектонические структуры. Складчатые и платформенные области и связанные с ними полезные ископаемые. Исчерпаемость полезных ископаемых и меры по улучшению их использования. Развитие рельефа. Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования. Процессы выветривания.
Формы земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты поверхности суши. Равнины, низменности, возвышенности и плоскогорья. Главнейшие низменности и плоскогорья частей света. Горы и нагорья. Главнейшие горы частей света. Взаимодействие рельефа и климата и их влияние на почвы, растительность и животный мир.
Значение климата в хозяйственной деятельности человека.
Почвы. Образование почв и их разнообразие. Главные типы почв, различия в их плодородии. Закономерности распространения почв, почвенная карта.
Растительный и животный мир. Понятия «флора» и «растительность», «фауна» и «животный мир». Причины экологического разнообразия. Механизмы адаптации организмов к разным природным условиям.
Природные зоны. В.В.Докучаев — основоположник учения о природных зонах. Краткая характеристика природных зон по климату, почвенно-растительному покрову, животному миру.
Понятие о географической оболочке. Понятие о природном комплексе. Взаимосвязи компонентов природного комплекса. Формирование природных комплексов как результат длительного развития географической оболочки Земли. Физико-географическое районирование.
Основы природопользования и охраны природы. Роль географической науки в организации рационального использования природных ресурсов.
Человек и природа. Природные и антропогенные ландшафты. Непосредственное влияние природных условий на организм человека. Опосредованное влияние природных условий.
Природные ресурсы и производство. Классификация природных ресурсов. Неблагоприятные и опасные природные явления (НОЯ). Землетрясения и вулканизм. Цунами. Засухи, суховеи, ураганы. Заморозки. Многолетняя мерзлота. Паводки и наводнения. Лавины, сели, оползни. Эрозия почв.
Окружающая человека среда и здоровье населения. Изменение природных комплексов под влиянием деятельности человека. Глобальные и региональные экологические проблемы.
Физико-географический обзор материков. Материки (континенты) и части света. Географическое положение материка, компоненты природы, природные ресурсы.
II. Социально-экономическая география мира
Политическая карта мира. Государства мира и их столицы. Характеристика политической карты Европы, Азии, Африки и Америки. Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Республики и монархии; унитарные и федеративные государства. Историко-географические регионы мира.
Природные ресурсы, их размещение и использование. Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Полезные ископаемые. Земельные ресурсы. Водные и гидроэнергетические ресурсы. Почвенные и агроклиматические ресурсы. Лесные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Охрана и рациональное использование природных ресурсов. Обеспеченность различных стран природными ресурсами.
Население мира. Численность населения мира и крупных стран. Типы воспроизводства населения. Различия между странами в рождаемости, смертности, половом и возрастном составе населения. Трудовые ресурсы и занятость. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы мира. Религиозный состав населения. Миграция населения. Урбанизация и расселение. Плотность населения.
География мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Научно-техническая революция и размещение производительных сил. География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. География транспорта и международных экономических связей.
Региональная география. Краткая экономико-географическая характеристика крупных регионов мира и отдельных стран.
III. Россия и ближнее зарубежье
Здесь и далее под «ближним зарубежьем» понимается территория республик, входивших ранее в состав СССР.
Географическое положение России. Размеры территории; морские и сухопутные границы. Различия во времени на территории России и стран СНГ, часовые пояса. Поясное, декретное, летнее время.
Физическая география России и ближнего зарубежья
Физико-географическое положение России и стран ближнего зарубежья.
Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Главные черты рельефа, их связь со строением литосферы. Основные тектонические структуры. Складчатые и платформенные области и связанные с ними полезные ископаемые. Районы развития рельефа. Оползни, сели, оврагообразование, эрозия, выветривание.
Особенности климата, воздушные массы, их типы.
Синоптическая карта. Закономерности распределения тепла и влаги.
Внутренние воды и водные ресурсы. Главные речные системы и бассейны рек. Питание и режим рек. Важнейшие озера. Болота. Подземные воды. Ледники, снежный покров. Многолетняя мерзлота.
Неравномерность распределения водных ресурсов на территории страны и необходимость мелиорации.
Почвы и земельные ресурсы; почвенная карта.
Земельные ресурсы, меры по их сбережению.
Растительный и животный мир. Карта растительности. Лесные ресурсы. Животный мир.
Разнообразие природных комплексов России и ближнего зарубежья
Природное районирование России.
Природные зоны России и ближнего зарубежья: арктические пустыни, тундра, лесотундра, леса, лесостепи, степи, полупустыни, пустыни, субтропики. Природные ресурсы.
Высотная поясность в горах.
Зональные системы сельского хозяйства, охрана и рациональное использование земельных и агроклиматических ресурсов.
Экологические проблемы в разных природных зонах.
Главные природные районы России и ближнего зарубежья: Восточно-Европейская равнина и Кольский полуостров; Урал; Западная Сибирь; Восточная и Северо-Восточная Сибирь; горы юга Сибири; Дальний Восток; Карпаты, Крым и Кавказ; Средняя Азия и Казахстан. Соотношение природных регионов и экономических районов России.
Моря. Моря как крупные природные комплексы. Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающие берега России. Ледовый режим и длительность навигации. Использование природных ресурсов морей России.
Экономическая и социальная география России и ближнего зарубежья
Геополитическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение России. Сухопутные и морские границы. Экономическое влияние России.
Население. Численность и размещение населения. Исторические особенности заселения и освоения территории. Различия в плотности населения. Формы расселения и типы населенных пунктов. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Функции поселений. Городские агломерации. Расселение в сельской местности. Воспроизводство населения. Миграции. Демографическая ситуация. Рынок труда и занятость населения.
Этногеографическое положение России и стран ближнего зарубежья. Разнообразие культурных миров. Национальный и религиозный состав.
Экономика России. Цикличность развития. Особенности и место экономики России в системе стран ближнего зарубежья и мира. Понятие рыночной экономики. Структурные особенности хозяйства России. Основные направления реформ.
Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.
Машиностроительный комплекс России
Роль машиностроения в ускорении научно-технического прогресса. Отраслевой состав. Специализация и кооперирование производства. Факторы размещения предприятий комплекса. Карта машиностроения.
Топливно-энергетический комплекс России
Роль энергетики в народном хозяйстве. Отраслевой состав комплекса. Размещение основных топливно-энергетических баз и районов потребления энергии. Структура топливно-энергетического баланса и его динамика.
Карты отраслей комплекса.
Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи и переработки нефти и природного газа. Система трубопроводов. Угольная промышленность. Основные угольные бассейны, их хозяйственная оценка.
Электроэнергетика. Типы электростанций и принципы их размещения.
Перспективы развития топливно-энергетического комплекса. Энергетика и охрана природы.
Комплексы отраслей по производству конструкционных материалов и химических веществ
Состав и значение комплексов. Факторы размещения предприятий. Карты отраслей комплексов.
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Концентрация и комбинирование производства в черной металлургии. Основные металлургические базы. География металлургии легких и тяжелых цветных металлов.
Химико-лесной комплекс. Факторы размещения предприятий. Основные горно-химические базы и районы химической промышленности. Лесные ресурсы, лесоизбыточные районы. География важнейших лесопромышленных комплексов, проблемы их формирования.
Военно-промышленный комплекс (ВПК)
Структура комплекса и географические факторы размещения предприятий.
Агропромышленный комплекс (АПК) России
Состав комплекса и его значение. Интенсивное и экстенсивное хозяйство.
Растениеводство и животноводство, их взаимозависимость. Агроклиматическая карта. Зональная специализация сельского хозяйства. Сельское хозяйство в пригородной зоне. Основные районы размещения зерновых и технических культур. Главные отрасли и районы животноводства.
Пищевая промышленность.
Комплекс по производству товаров народного потребления и сферы услуг
Состав комплекса, его возрастающее значение. Легкая промышленность. Основные принципы размещения текстильной промышленности.
Транспортный комплекс России
Состав и значение комплекса. Карты транспорта. Виды транспорта (железнодорожный, водный, авиационный, трубопроводный, автомобильный). Роль отдельных видов транспорта в грузовых и пассажирских перевозках. Важнейшие транспортные магистрали, состав и направление грузопотоков. Крупнейшие морские порты и их специализация.
Непроизводственная сфера
Понятие непроизводственной сферы. Сфера обслуживания и ее территориальная организация.
Экономическая и социальная география крупных регионов России
Административно-территориальное устройство России. Подходы к районированию. Карта экономических районов. Понятие свободной экономической зоны.
Западная экономическая зона России
Общие черты и проблемы развития экономики в условиях рынка. Благоприятные природно-климатические условия на большей части территории. Высокая плотность населения. Научно-технический потенциал.
Преобладание обрабатывающих отраслей промышленности. Специализация сельского хозяйства. Общие проблемы: энергетическая, сырьевая, водных ресурсов, охраны и рационального использования природной среды.
Центр и Северо-Запад России. Экономико-географическое положение (ЭГП). Природные условия и ресурсы. Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях. Важнейшие машиностроительные центры; легкая и химическая промышленность; черная металлургия; лесная промышленность Волго-Вятского района. Особенности АПК.
Сельское хозяйство Центральной России и Северо-Запада. Роль пригородного сельского хозяйства. Особенности агропромышленного комплекса Черноземья.
Отдых и туризм. «Золотое кольцо России», Новгород, Псков, памятники истории и культуры, природные ландшафты.
Топливно-энергетические и экологические проблемы. Проблемы регулирования развития крупных городов и агломераций.
Особенности территориальной организации производительных сил. Роль Москвы и С.-Петербурга в развитии отраслей научно-технического прогресса, науки, образования, культуры.
Европейский Север. Влияние природных условий на освоение территории, жизнь и труд людей. Топливно-энергетические, сырьевые, лесные и рыбные ресурсы. Отрасли специализации. Основные промышленные центры. Морской транспорт. Проблемы охраны северной природы.
Северный Кавказ. Изменение экономико-географического положения после распада СССР. Влияние вертикальной поясности на развитие хозяйства и заселенность территории. Многонациональность и межэтнические проблемы. Особенности аграрно-индустриального комплекса, его роль в экономике России и района. Тяжелая промышленность Нижнего Дона и Предкавказья. Морской транспорт. Крупнейшие районы санаторно-курортного хозяйства и туризма.
Поволжье. Природные условия и ресурсы. Роль Волги в развитии хозяйства и размещении населения. Отрасли хозяйственной специализации Поволжья. Задачи охраны природы бассейнов Волги и Каспийского моря.
Урал. Положение района на стыке Западной и Восточной зон. Отрасли хозяйственной специализации. Промышленные узлы. Оренбургский газоперерабатывающий комплекс. Проблемы развития черной и цветной металлургии, металлоемкого машиностроения, химической промышленности. Сырьевой характер отраслей специализации. Конверсия военно-промышленного комплекса.
Охрана природы в условиях высокой концентрации производства.
Восточная экономическая зона России
Общие черты, тенденции и проблемы развития. Концентрация топливно-энергетических, минерально-сырьевых и лесных ресурсов, пути их эффективного использования в условиях рынка. Народы Севера. Особенности жизни людей на Севере.
Западная Сибирь. Экономико-географическое положение, его изменение после распада СССР. Разнообразие природных условий и особенности ресурсной базы. Роль района в топливно-энергетическом комплексе России. Проблемы его развития.
Восточная Сибирь. Природные факторы, сдерживающие освоение территории. Природные ресурсы: минеральные, лесные, гидроэнергетические и др. Особенности освоения территории Восточной Сибири. Отрасли специализации. Гидроэлектроэнергетика. Основные центры цветной металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности. Проблемы Байкала.
Дальний Восток. Особенности ЭГП. Проблемы заселения района. Горнодобывающая, лесная и рыбная промышленность. Морские порты.
Научные центры Сибири и Дальнего Востока.
Внешнеэкономические связи России.
Ближнее зарубежье
Республики Прибалтики. Природные условия и ресурсы. Особенности развития отраслей обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса. Приморское положение и его влияние на хозяйство государств Прибалтики. Экономико-географическая характеристика Эстонии, Латвии, Литвы.
Белоруссия. Экономико-географическое положение, природные ресурсы и хозяйственная специализация. Машиностроительный комплекс. Проблемы развития отраслей промышленности, использующих привозное сырье. Особенности развития агропромышленного комплекса.
Украина. Природные условия и ресурсы. Особенности расселения, плотность населения и крупнейшие города. Отрасли хозяйственной специализации. Угольно-металлургическая база Украины. Проблемы энергетики, зависимость республики от импорта нефти и газа. Размещение различных отраслей машиностроения, их связь с центрами черной металлургии и трудовыми ресурсами. Особенности агропромышленного комплекса республики. Курортно-рекреационное хозяйство. Основные виды транспорта, морские порты.
Молдавия. Экономико-географическая характеристика.
Республики Закавказья. Сходство и различия природных условий и ресурсов, отраслей хозяйственной специализации. Субтропическое земледелие. Рекреационный потенциал территории. Экономико-географическая характеристика Грузии, Армении, Азербайджана.
Казахстан. Экономико-географическое положение. Влияние природных условий на хозяйственное освоение. Разнообразие природных ресурсов. Неравномерность размещения населения. Особенности национального состава. Отрасли хозяйственной специализации. Размещение отраслей добывающей промышленности, черной и цветной металлургии. Особенности развития агропромышленного комплекса, связь сельскохозяйственной специализации с природно-климатическими условиями. Экономическая интеграция Казахстана и России.
Республики Средней Азии. Экономико-географическое положение. Сходство и различия природных условий. Минеральные, земельные, водные и гидроэнергетические ресурсы. Проблемы быстрого роста численности населения. Особенности расселения, древние города. Национальный состав населения. Общие черты хозяйственной специализации. Проблемы освоения пустынных территорий. Экономико-географическая характеристика Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Полное расписание лекций проекта «Карты земель российского Севера: реальность и мифы»
В пространстве выставки «Карты земель российского Севера: реальность и мифы» в течение всего периода её работы пройдут лекции и кураторские экскурсии.
Проведение тематических лекций — важная часть работы выставок, проходящих в Ивановском зале. Для посещения лекции или экскурсии достаточно купить входной билет на выставку.
РАСПИСАНИЕ:
презентация книги Марьё Нурминен
Марьё Нурминен — финская писательница и журналист. Археолог по образованию, Нурминен специализируется на истории науки. 10 ноября она презентовала свою книгу «Мир на карте», выпущенную издательством «Паулсен».
лекция Андрея Туторского
В центре внимания лекции оказались три подхода к исследованию культуры Русского Севера, разработанные отечественными учёными. Ведущий лекции — Андрей Владимирович Туторский, доцент кафедры этнологии исторического факультета МГУ, кандидата исторических наук.
лекция Рамиза Алиева
Что влечёт людей в Арктику? Как можно стремиться туда, где царят холод и безмолвие? Отвечая на эти вопросы, учёный и полярник Рамиз Алиев рассказал о том, чем была Арктика для человечества в разные эпохи.
лекция Алистера Боннетта
Сегодня существует множество способов схематично описать или измерить нашу планету. На карту можно нанести самую разную информацию, начиная от видов муравьёв, обитающих на Земле, или интенсивности электрической подсветки и заканчивая географией пользователей Twitter или очагами глобального потепления. Писатель и учёный Алистер Боннетт рассказал о своей новой книге, представляющей собой атлас из пятидесяти уникальных карт — красивых, подробных, сложным образом связанных между собой и описывающих нашу жизнь с самых необычных сторон.
кураторская экскурсия Людмилы Зинчук
Проведение кураторских экскурсий — добрая традиция на выставках в Ивановском зале. 1 декабря Людмила Николаевна Зинчук, заведующая отделом картографических изданий РГБ, куратор выставки «Карты земель российского Севера: реальность и мифы» рассказала об этапах изучения и освоения Арктики и о самых значимых экспедициях «в поисках матёрой земли».
презентация книги Бруно Виане
Главный сюжет книги Бруно Виане, историка и математика, — путешествие французского мореплавателя Жана Соважа на Русский Север в 1586 году. Жан Соваж был первым французом, описавшим свое путешествие в Россию, и его рассказ полностью опубликован в книге Виане.
лекция Владимира Булатова
Лекцию «Ранние русские карты Балтийского моря» прочитал Владимир Эрикович Булатов, кандидат географических наук, заведующий отделом картографии Исторического музея. Владимир Эрикович расскажет о составлении карт Балтийского моря в XVIII веке.
лекция Ирины Карачевцевой
Лекцию «Картографическое обеспечение российских космических миссий по исследованию тел Солнечной системы» прочитала Ирина Петровна Карачевцева, руководитель Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).
лекция Евгения Данченко
После перерыва на новогодние каникулы лекторий в пространстве выставки «Карты земель российского Севера: реальность и мифы» продолжает свою работу. О поисках древней столицы Сибири по чертежам Семёна Ремезова расскажет Евгений Михайлович Данченко, кандидат исторических наук, доцент Института археологии РАН.
лекция Андрея Медведева
Каменные лабиринты на протяжении многих лет остаются одной из неразгаданных загадок Севера. Они представляют собой сооружение на поверхности Земли диаметром от трех до тридцати метров, сложенные из небольших камней в единую извивающуюся линию, создающую спиралевидную фигуру. История каменных лабиринтов уходит в глубокое прошлое.
О том, как решаются загадки лабиринтов, о полученных ответах и новых вопросах, об обследовании лабиринтов Соловецкого архипелага с применением методов дистанционного зондирования и многоканальной съёмки, расскажет на лекции в Ивановском зале Андрей Александрович Медведев, кандидат географических наук, заведующий лабораторией картографии Института географии РАН.
лекция Елизаветы Мирошниковой
Одна из важных тем выставки «Карты земель российского Севера: реальность и мифы» — история развития человеческого знания. Мы наглядно можем проследить по географическим картам, как реальность постепенно вытесняет с них вымысел. О мифических странах на географических картах расскажет на лекции «Воображаемые миры: от страны Кокань до Marlboro Country» Елизавета Мирошникова, кандидат географических наук, выпускница МГУ им. Ломоносова.
лекция Леонида Круглова
Леонид Круглов — путешественник, фотограф, член Русского географического общества, этнограф, режиссёр-документалист, имеющий за плечами более 20 лет экспедиционной работы, 55 экспедиций в самые труднодоступные места земного шара, десятки видеофильмов и выставочных экспозиций. Он расскажет о своём фильме-экспедиции «Великий Северный путь».
лекция Игоря Волкова
На выставке «Карты земель российского Севера: реальность и мифы» в Ивановском зале экспонируются замечательные старинные карты Московии и России — карта Антония Дженкинсона (1562), Герарда Меркатора (1610), Гесселя Геритца (1614). До появления этих карт в Европе были распространены и другие картографические документы, изображавшие территорию нашей страны. О них расскажет Игорь Викторович Волков, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва.
Общая информация, Администрация Правительства Кузбасса
Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири и находится почти на равном расстоянии от западных и восточных границ Российской Федерации. Кузбасс географически занимает срединное положение между Москвой и Владивостоком. Входит в шестой часовой пояс.
Кемеровская область находится в умеренных широтах между 52°08′ и 56°54′ северной широты, и 84°33′ и 89°28′ восточной долготы, что соответствует широтам Челябинской, Московской, Калининградской и Камчатской областей в России; в Западной Европе — это соответствует таким городам и государствам, как Варшава, Берлин, Нижняя Саксония, Дания, Гаага, Уэльс и Ирландия.
В современных границах область была образована 26 января 1943 года.
Площадь области — 95,5 тыс. кв. км, что составляет 4% территории Западной Сибири и 0,56% территории России. По площади Кемеровская область — самая маленькая в Западной Сибири. Так, площадь Тюменской области составляет 1361,9 тыс., а Омской — 139,7 тыс. кв. км. В то же время область по площади значительно больше, чем любая из республик Закавказья или Балтии. Она превосходит по территории ряд стран Западной Европы (площадь Венгрии — 93 тыс. кв. км, площадь Португалии — 92тыс. кв. км, Австрии — 83,8 тыс. , Ирландии — 70 тыс., Швейцарии — 41 тыс., Бельгии — 30,5 тыс. кв. км.).
Административные границы Кемеровской области сухопутны. На севере она граничит с Томской областью, на востоке с Красноярским краем и республикой Хакассия. На юге границы проходят по главным хребтам Горной Шории и Салаирского кряжа с республикой Горный Алтай и Алтайским краем, на западе — по равнинной местности с Новосибирской областью. Протяженность Кемеровской области с севера на юг почти 500 км, с запада на восток — 300 км. Важной особенностью географического положения Кемеровской области является то, что она находится в глубине огромной части суши, вблизи центра материка Евразия, на стыке Западной и Восточной Сибири, значительно удалена от морей и океанов. Расстояние до ближайшего холодного северного моря — Карского — почти 2000 км, до ближайшего теплого моря — Черного — более 4500 км.
Территория области расположена на стыке Западно-Сибирской равнины и гор Южной Сибири. Большая часть занята Кузнецкой котловиной, огромные угольные запасы которой определили второе название области — «Кузбасс».
Рельеф Кузнецкой котловины в основном равнинный, хотя местами сюда простираются западные отроги Кузнецкого Алатау.
Южнее города Белова рельеф Кузнецкой котловины очень неровный, хотя резких возвышенностей и значительных вершин здесь нет. Сказывается, надо полагать, влияние вековой эрозии, преимущественно водной, что выразилось в образовании углубленных долин и размыве холмов.
Кузнецкая котловина местами сильно изрезана оврагами. Они большей частью примыкают к коренным берегам рек, куда стекают талые и паводковые воды с водосборной территории.
В ряде мест рельеф котловины ровный, как стол, в частности, в западной части Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского и Беловского районов.
Своей северной частью котловина как бы вливается в широкие просторы Западно-Сибирской низменности. В отдаленном геологическом прошлом, когда Западносибирская низменность была покрыта морем, территория Кузнецкой котловины представляла его залив.
В северной части области преобладает равнинный рельеф. Здесь в ряде мест, особенно по северо-восточным отрогам Алатау, горы обрываются тоже внезапно, и у подножия их начинается удивительно плоская равнина.
Карта Алтайского края к городами и поселками подробная. Схема и спутник онлайн
Алтайский край славится своей неповторимой природой и благоприятным климатом. С картой Алтайского края со спутника его можно найти на территории Западной Сибири.
Карта является надежным спутником в любом путешествии, с ее помощью можно узнавать точные расстояния. Данный район протягивается с востока на запад на расстояние более 600 км. Карта поможет найти удобный путь до нужного объекта.
Маршруты Алтайского края на карте отображают, что от Москвы до этого края чуть менее трех тысяч километров. Это если ехать на поезде. На своем автомобиле предстоит преодолеть расстояние в 3,6 тысяч километров.
На территории региона встречаются практически все природные зоны России. Это тайга, горы, а также обширные степи. В предгорных местностях находится огромное количество пещер.
Ведущими отраслями края считаются машиностроение и сельское хозяйство.
Центральные районы на карте Алтайского края
В поисках районов на карте Алтайского края, стоит выделить следующие объекты:
- В восточной области края находится Бийский район. Рельеф местности в основном холмистый. На его территории добываются гравий и песок. По площади района протекают многочисленные реки: Шубенка, Бия, Катунь.
- Заринский район не так давно именовался Сорокинским. На его территории ведутся разработки и добыча материалов для дальнейшего создания цемента и кирпича. При помощи карты Алтайского края по районам можно выделить более 50 населенных пунктов в данной местности.
- Одним из центральных районов считается Рубцовский. На данной местности равнинный рельеф и степная растительность. К важнейшим направлениям деятельности относится сельское хозяйство. Также на территории района находятся автотранспортные предприятия, и осуществляется добыча разнообразных руд. Через район проходят важные трассы на Барнаул и Змеиногорск.
- На северо-востоке находится Первомайский район. Это один из самых развитых и богатых районов края. На его территории с подробной картой Алтайского края можно найти организации деревообрабатывающей отрасли, а также сельскохозяйственные фермы. Район пересекает железнодорожная артерия и трассы Р 374 м М 52. В районе много достопримечательностей. Стоит осмотреть археологические памятники, принадлежавшие древним скифам.
Применение карты дорог Алтайского края позволит найти все районы края и его достопримечательности.
Разнообразие городов и сел Алтайского края на карте
Алтайский край насыщен множеством интересных городов. К наиболее известным относятся следующие:
- Считается, что город Барнаул был основан горнозаводчиком Демидовым в 18 столетии. После войны город приобрел известность, как индустриальный центр. В городе активно развиваются обрабатывающие предприятия, а также розничная и оптовая торговля. К известным достопримечательностям, которые карта Алтайского края подробно отображает, следует отнести проспект Ленина с красивыми часовнями и ажурными фонарями, а также здание со шпилем и мост, перекинутый через Обь.
- Бийск считается городом, открывающим ворота в горную часть Алтая. Многие туристские маршруты начинаются с него. В этом городе есть краеведческий музей, более 260 архитектурных, природных и археологических памятников.
- Заринск вырос из села Сорокино, которое появилось еще в 18 столетии. Город территориально находится на побережье реки Чумыш. Это наглядно демонстрирует карта Алтайского края схема. Важным предприятием всего населенного пункта считается Алтай – кокса. Также в городе представлена строительная компания многопрофильного значения, маслосыркомбинат и элеватор.
- Одним из главных городов считается Рубцовск. Производственные предприятия легко найти с картой Алтайского края с городами в хорошем качестве.
- Центром Первомайского района считается Новоалтайск. Он находится на берегу прилегающей реки, Оби. В городе существует крупный железнодорожный узел. Это город с развитой промышленностью. В нем есть крупное машиностроительное предприятие, завод железобетонных изделий, а также многочисленные предприятия общественного питания и торговли.
Экономика и промышленность Алтайского края
Воспользовавшись картой Алтайского края с городами и селами, можно запросто найти нужное предприятие в городе. Основной составляющей экономической жизни города считается машиностроение. Предприятия данной отрасли производят грузовые вагоны, буровые станки, а также генераторы для автомобилей и тракторов.
Также значительная доля промышленности региона приходится на предприятия оборонной отрасли.
Яндекс карты Алтайского края позволят найти предприятия пищевой отрасли. Это производства по переработке зерна, а также мясной и молочной продукции.
Среди крупных предприятий стоит выделить моторный, тракторный и вагоностроительный заводы.
К организациям химической промышленности относятся сульфатный комбинат и Степное озеро.
С картой Алтайского края с селами можно найти предприятия, занимающиеся картофелеводством и различным овощеводством.
На территории региона за последнее время увеличилось производство яиц, молока и мяса.
Алтайский край активно ведет торговые отношения с Киргизией, Азербайджаном и Узбекистаном.
Алтайский край обладает богатыми природными ресурсами и разнообразными промышленными предприятиями.
Карта России — ГИС География
Автор: GIS Geography · Последнее обновление: 18 марта 2021 г.
О РоссииРоссия расположена в Северной Азии и является крупнейшей страной в мире по площади суши, занимающей более 17 миллионов квадратных километров. Россия расположена вдоль Северного Ледовитого океана, граничит с Европой и Южной Азией.
Уральские горы разделяют Россию на западную и восточную части. На западе местность в основном широкая равнина с невысокими холмами.Затем на восток Западно-Сибирская равнина. На севере преобладает тундра и обширные хвойные леса в Сибири и Полярном круге .
Вдоль южных приграничных регионов России он состоит в основном из высокогорья и скалистых гор. Например, Эльбрус — самая высокая вершина Европы, ее высота составляет 5642 метра. В России также находится Озеро Байкал , самое глубокое озеро в мире, на которое приходится пятая часть мировых запасов пресной воды.
СтолицаМосква
Крупные города Анадырь Архангел Барнаул Братск Чита Диксон Иркутск Казань Красноярск Магадан Мурманск Палин Нижний Палинск Нижний Палинск Камчатский Самара Санкт-Петербург Сургут Тикси Томск Уфа Владивосток Волгоград Якутск Екатеринбург |
Абакан Алдан Амбстрачик Амбарчик Амбарчанск Алдан Амбстрачик Букачача Челябинск Чокурдах Дальнегорск Грозный Калининград Кемерово Хабаровск Хатанга Киров Краснодар Кызыл Ленск Магнитогорск Мирный Норильский Тагик Новокузнецк | Оха Охотск Омск Оренбург Пенза Петрозаводск Псков Ростов Рязань Саратов Смоленск Сочи Ставрополь Тверь Тюмень- Угольный Улан Нера-Ульм Усть- Усть- Усть- Усть- Улан-Улан-Копи Усть- Ул. Воркута Воронеж Ярославль Южно-Сахалинск Жиганск |
Реки и ручьи
Алдан Амур Ангара Аргунь Быковская37 Протока Даугава Днепр Протока Даугава Днепр Протока Даугава Днепр Иртыш Колыма Кызыл-Хем Лена Малый Енисей Нева | Обь Оленекская Протока Печора Селенга Северная Двина Шишхид Гол Сухона Свирь Тобол Ул. Вычегда Енисей |
Заливы, моря и заливы
Северный Ледовитый океан Баренцево море Берингово море Каспийское море Чаунский залив Чукотское море Восточно-Сибирское море Камчатский залив Сахалинский залив Карагинский залив Карагинский залив Карский пролив | Кроноцкий залив пролив Ла-Перуз Море Лаптевых Северный Тихий океан Японское море Охотское море Залив Шелихова Залив Шелихова Пролив Вилькицкого Белое море Енисейский залив |
Где Россия?
Восточная Европа
Выбросы углерода из внутренних вод Западной Сибири
Оценка внутренних водоемов
Для оценки площади рек и озер в бассейны рек Обь, Пур и Таз. Сначала мы скопировали файлы баз данных для соответствующей области Западной Сибири с помощью ArcMap 10.5. Затем мы наложили речную сеть GRWL с маской главного русла Оби, полученной из файла World Major Rivers (https://www.arcgis.com/home/item.html?id=44e8358cf83a4b43bc863646cd695945), выбрав объекты, которые находятся в пределах ~ 20 км от маску главного русла Оби и отрезанный главный русло Оби от речной сети ГРВЛ. Далее мы разделили файлы основного русла, реки и озера Оби на соответствующие зоны вечной мерзлоты, используя шейп-файлы Циркулярной карты вечной мерзлоты и состояния грунтовых льдов (http: // nsidc.org / data / docs / fgdc / ggd318_map_circumarctic /). После этого мы объединили файлы основного русла, реки и озера Оби для каждой зоны вечной мерзлоты в R (версия 3.5), создав три отдельных непрерывных набора пространственных данных со всеми присутствующими зонами вечной мерзлоты (набор пространственных данных основного русла Оби, состоящий из 201 874 наблюдений за рекой площадь, набор пространственных данных рек из 882 124 наблюдений за территорией реки и набор пространственных данных по озерам из 973 780 озер). Мы исключили реки шириной менее 90 м как из наборов данных по реке, так и по основному руслу Оби, как это было сделано в Allen et al. 1 .
Чтобы включить реки и ручьи <90 м, отсутствующие в базе данных GRWL, мы оценили их площадь с помощью экстраполяции Парето на основе конкретного параметра формы Парето 0,93 ± 0,0004 (± стандартное отклонение) для рек бассейна Оби 1 и минимальная ширина потоков первого порядка 0,32 ± 0,077 м 49 . Точно так же, чтобы включить пруды <0,01 км 2 , не представленные в базе данных GLOWABO, мы использовали экстраполяцию Парето на основе конкретного параметра формы Парето, равного 1.19 ± 0,0004 для озер бассейна реки Обь (получено по степенному закону для озер бассейна Оби в GLOWABO) и наименьшей измеренной площади пруда 0,000115 ± 0,0001 км 2 (на основе наших полевых наблюдений). Не существует данных, позволяющих учесть временную изменчивость площади поверхности по всем системам и всему региону, и предполагается, что все площадные оценки представляют средние условия в течение сезона открытой воды.
Поскольку недавно было высказано предположение, что, в отличие от площади ручья, распределение площади пруда в ландшафте не соответствует закону Парето 31,38 , мы также количественно оценили площадь пруда, используя долю земли, покрытую этими типами водоемов для каждого типа. зон вечной мерзлоты, полученной на основе спутниковой инвентаризации озер на нескольких участках в пределах конкретных зон вечной мерзлоты региона из Muster et al.2019 31 . Поскольку Muster et al. 31 расчетная площадь озера (включая пруды> 0,0001 км 2 ) на одном участке в зоне спорадической вечной мерзлоты и на двух участках в зоне сплошной вечной мерзлоты, мы предположили, что доля земли, покрытая прудами, в бескрайней и изолированной вечной мерзлоте зоны аналогичны зоне спорадической вечной мерзлоты (где пруды занимают ~ 2,9% территории), в то время как доля земель, покрытых прудами в зоне прерывистой вечной мерзлоты, аналогична средней доле земли, покрытой такими водоемами между двумя участками в зона сплошной вечной мерзлоты (~ 0. 62% земли).
Дополнительные данные
Мы использовали опубликованные данные по средневзвешенному потоку растворенного органического углерода (DOC) 35,40 и растворенного неорганического углерода (DIC) 41,42 экспорта в Северный Ледовитый океан в течение 2003–2009 годов для Оби. ‘Река, а также ежегодный экспорт взвешенных по стокам DOC и DIC 41,42 (среднее значение за период 2013–2014 гг., Количественно определенное на основе данных о расходе за период 1971–1980 гг.) Для рек Пур и Таз и суммированные их вместе в получить нисходящий экспорт C для этого региона (дополнительная таблица 3).Мы также оценили продолжительность сезона по всему региону Западной Сибири, используя линейную зависимость между широтой (° N) и количеством дней безо льда, опубликованных для рек 27 и озер 28 .
Эмиссия углерода из основного русла Оби
p CO 2 из основного русла Оби собиралась на глубине 0,5 м каждую минуту в течение 5 минут с 10-минутным интервалом (4938 измерений) с корабля летом 2016 г. (31 июля — 11 августа) инфракрасным газоанализатором (Vaisala GMP222; точность ± 1.5%) подключен к регистратору Campbell. Зонд был откалиброван в лаборатории, и данные p CO 2 были скорректированы на давление и температуру (собирались с той же частотой), как описано в Serikova et al. 27 . Мы оценили молярные концентрации p CO 2 в воде и в воде, находящейся в равновесии с атмосферой, используя постоянную Генри и давление, и среднюю атмосферную концентрацию 390 ppm. Мы сгруппировали измерения и рассчитали общее уклонение CO 2 в каждой зоне вечной мерзлоты (без вечной мерзлоты, изолированные, спорадические, прерывистые и непрерывные).Поскольку нам не хватало значений в зоне сплошной вечной мерзлоты (поскольку судно закончило отбор проб до достижения устья реки Обь в зоне сплошной вечной мерзлоты), мы использовали значения из соседней зоны прерывистой вечной мерзлоты. Всего в главном русле Оби получено 4396 p CO 2 измерений, количество измерений в каждой криолитозоне составило 1516, 1982, 431 и 467 измерений в отсутствующих, изолированных, спорадических и прерывистых зонах вечной мерзлоты. {- 6} $$
(1)
, где α — pH-зависимый коэффициент химического усиления CO 2 50 , k — средний коэффициент газообмена, равный 4.464 мд −1 , измеренные в четырех крупнейших реках (июнь 2015 г.) рек Обь, Пур, Пякупур и Таз (n = 39, каждое из нескольких измерений с плавучей камерой, дрейфующей в середине русла реки на 5 дней). мин), p CO 2 вода назначено p CO 2 в воде и p CO 2 атмосфера назначено p CO 2 в воде в равновесии с атмосферой. Чтобы получить общие годовые выбросы CO 2 в каждой зоне вечной мерзлоты, мы умножили объемную норму выбросов CO 2 на общую площадь реки в каждой зоне вечной мерзлоты, а также на среднюю продолжительность безледного сезона на основе предыдущих измерений в вечной мерзлоте. зоны 27 .Кроме того, с учетом наших наблюдений за сезонностью концентраций p CO 2 в главном русле Оби из нашей предыдущей работы 27 и с учетом того, что с корабля p CO 2 выборка данных проводилась в июле – августе, мы увеличили присвоенные значения p CO 2 (которые представляют лето p CO 2 ) в 2 раза, чтобы получить приблизительные p CO 2 весной, и взяли среднее между ними для количественная оценка суточной скорости дегазации CO 2 в период открытой воды (май – октябрь).
Мы оценили суточную скорость выделения газа CH 4 для каждой из точек, используя среднюю долю выбросов углерода CH 4 в скорости выбросов C из наших данных по реке 27 , равную 1,19%, и суммировали CO 2 и CH 4 , чтобы получить интенсивность выбросов C (CO 2 + CH 4 ) (дополнительный рисунок 2). После этого мы умножили интенсивность выбросов углерода на соответствующую продолжительность сезона и площадь акватории для каждой точки данных и просуммировали все точки вместе.Мы также добавили площадь суши к различным зонам вечной мерзлоты на основе циркумарктической карты вечной мерзлоты и состояния грунтовых льдов 51 и оценили выход углерода для каждой точки данных путем нормализации уровня выбросов углерода на соответствующую площадь суши.
Выбросы C из рек и ручьев
Для количественной оценки выбросов C для рек мы использовали опубликованные данные о суточных нормах выделения CO 2 из 58 рек ( n = 116) 27 . Мы создали пять нормальных распределений с интенсивностями выбросов CO 2 для каждой зоны вечной мерзлоты с 10 000 значений в каждой, используя среднее значение и s.d. для соответствующих зон вечной мерзлоты из наблюдаемых данных по речным скоростям выбросов CO 2 (дополнительная таблица 1). Затем для каждого наблюдения за речной площадью ( n = 882,124) мы случайным образом назначали интенсивность выбросов CO 2 путем подвыборки определенного выше распределения интенсивности выбросов для вечной мерзлоты. После этого мы оценили суточные нормы CH 4 (т.е. 1,19% от общего объема выбросов C) и C, используя тот же подход, что и для основного русла Оби. Затем мы оценили продолжительность сезона для каждой точки данных, используя линейную регрессию с широтой ( R 2 = 0.99, F 1,114 = 7899,51, p <0,01, дополнительная таблица 4), и умноженный суточный уровень выбросов углерода на продолжительность сезона и водные площади для каждой точки данных. Наконец, мы суммировали все точки вместе, чтобы получить общий выброс углерода для рек. Мы также добавили площадь суши к различным зонам вечной мерзлоты, следуя тому же подходу, что и для основного русла Оби, и оценили выход углерода. Мы количественно определили выбросы C для потоков, используя опубликованную медианную норму выбросов C 27 , равную 5.67 г C м −2 d −1 для водосборов <100 км 2 (при условии, что доля CH 4 в норме выбросов C равна 1,19%). Затем мы умножили это значение на экстраполированную площадь водотока, и в наших данных по реке 27 наблюдалась медианная продолжительность сезона 180,6 дней.
Выбросы C из озер и прудов
Для озер, затронутых вечной мерзлотой, мы использовали опубликованные данные по интенсивности выбросов озера C (CO 2 + диффузный CH 4 ) (76 озер, n = 228, дополнительный рис.3) 28 . Поскольку мы не наблюдали линейной зависимости скорости выбросов углерода от размера озера ( n = 182, R 2 = 0,00, F 1,179 = 0,598, p > 0,05), мы использовали аналогичный подход для увеличения масштабов выбросов углерода, как при масштабировании рек. Мы создали пять нормальных распределений с данными по интенсивности выбросов углерода, представляющими различные зоны вечной мерзлоты, по 10 000 значений в каждой, используя среднее значение и стандартное отклонение. для соответствующих зон вечной мерзлоты из данных по озеру (дополнительная таблица 1) 28 .Затем для каждого наблюдения ( n = 612 003) мы случайным образом назначали интенсивность выбросов CO 2 путем подвыборки специфичного для вечной мерзлоты распределения скоростей выбросов, определенного выше. Затем мы оценили продолжительность сезона для каждой точки данных, используя линейную регрессию с широтой ( R 2 = 0,96, F 1226 = 6012,09, p <0,01, дополнительная таблица 1) и умножили суточную эмиссию углерода. скорость с продолжительностью сезона и акваториями для каждой точки данных.Наконец, мы суммировали все точки вместе, чтобы получить общий выброс углерода для озер, затронутых вечной мерзлотой. Мы также оценили выход углерода, используя описанные выше методы. При количественной оценке выбросов углерода для озер в зоне, свободной от вечной мерзлоты, мы использовали опубликованные уровни выбросов углерода из 13 озер, свободных от вечной мерзлоты ( n = 13) 29 . Учитывая, что линейная зависимость скоростей выбросов C (CO 2 + диффузионный CH 4 ) от размера озера в зоне, свободной от вечной мерзлоты, была очень слабой (log 10 -преобразованный, n = 13, R 2 = 0.20, F 1,11 = 2,801, p > 0,05), мы использовали медианную скорость эмиссии C 0,6 г C м −2 d −1 при масштабировании до озер ( n = 361 777), расположенных в свободной от вечной мерзлоты зоне Западной Сибири (с использованием того же подхода, что и описанный выше для озер, затронутых вечной мерзлотой). Мы также оценили урожайность углерода, используя тот же подход, что и выше. Мы количественно оценили выбросы углерода для прудов, используя опубликованные медианные значения выбросов углерода для вечной мерзлоты (1,12 г C · м −2 d −1 ) и без вечной мерзлоты (0.6 г C м −2 d −1 ) озера класса наименьшего размера в Западной Сибири, и умножили это на экстраполированную площадь пруда и среднюю продолжительность сезона для соответствующего региона. Поскольку недавно было высказано предположение, что распределение площадей прудов в ландшафте не соответствует закону Парето 31,38 , мы также количественно оценили выбросы углерода для прудов, используя долю земли, покрытую этими типами водоемов, для каждой зоны вечной мерзлоты, полученной из набор данных, доступный в Muster et al. 31 .При таком подходе общая эмиссия углерода для прудов снижается в ~ 3,4 раза.
Неопределенность в оценках выбросов углерода
Неопределенность в значениях интенсивности выбросов углерода для главного русла Оби была оценена с использованием метода Монте-Карло. Мы произвольно взяли подвыборку десять раз по 1000 значений каждой из следующих переменных: p CO 2 вода , p CO 2 атмосфера , k и коэффициент химического усиления, а также оценочные уровни выбросов углерода, как указано выше. 2} $$
(2)
, где δR — погрешность, R — результат умножения скоростей выбросов C, водных площадей и продолжительности сезона, а δx , δy и δz представляют собой оценки неопределенности C интенсивности выбросов ( x ), акватории ( y ) и продолжительности сезона ( x ), соответственно.2 + \ ldots} $$
(3)
, где δR — общая неопределенность, а δx , δy и δz ,… — неопределенности выбросов C, оцененные для каждого из компонентов внутренних вод по формуле. (2).
Статистика
Мы изучили различия в выбросах углерода во внутренних водоемах и в выходе углерода (реки + озера, исключая ручьи и пруды) между различными зонами вечной мерзлоты в Западной Сибири с помощью теста Краскала – Уоллиса на случайно выбранных 500 значениях.Мы считали результат статистически значимым при p <0,05.
Данные сетевого обмена экосистемами
Мы использовали NASA SMAP L4 Global Daily 9 km EASE-Grid Carbon Net Ecosystem Exchange, продукт версии 4 39 (https://nsidc.org/data/SPL4CMDL) для количественной оценки месячных и годовых ставок. NEE по Западной Сибири. Этот продукт обеспечивает ежедневные оценки NEE (CO 2 ) с привязкой к глобальной сетке (9 × 9 км), полученные с использованием спутниковых данных на основе земной модели потока углерода, полученной с помощью микроволновых наблюдений за почвенной влажностью в активном пассивном (SMAP) диапазоне L, растительности и растительности входные данные от спектрорадиометра формирования изображений среднего разрешения, комплекта радиометров для формирования изображений в видимом инфракрасном диапазоне и модели системы наблюдения Земли Годдарда, системы ассимиляции модели суши версии 5.Обратите внимание, что NEE обнаруживает только наземную растительность и игнорирует водные поверхности. Мы загрузили файлы данных за весь 2016 год. Обратите внимание, что наша кампания по отбору проб на озерах проводилась в период открытой воды (май – октябрь) 2016 года, а река Обь изучалась в июле – августе 2016 года. Мы импортировали эти файлы данных в R , извлекли среднюю ставку NEE, а также 1 SD данных средней скорости NEE из этих файлов данных (представляющих в общей сложности 730 индивидуальных данных в формате h5), спроецировал их, преобразовал в формат GeoTiff и вырезал область, соответствующую местоположению бассейнов рек Обь, Пур и Таз (Дополнительные Инжир.1). Затем мы количественно определили средний уровень NEE и среднее стандартное отклонение. для всех 71280 ячеек размером 9 × 9 км, покрывающих регион, для каждого дня отдельно, и после этого мы оценили NEE для всей Западной Сибири как сумму произведений уровней NEE каждой 71280 отдельных ячеек и разрешения соответствующих ячеек (также для каждый день отдельно). Ежемесячный NEE и годовой NEE были количественно определены как сумма дневного и ежемесячного NEE, соответственно (дополнительная таблица 2). Мы оценили неопределенность в ежемесячных и годовых NEE, используя уравнения.(2) и (3).
Чистое поглощение углерода Карским морем
Для оценки чистого поглощения углерода Карским морем мы использовали опубликованные сеточные данные (1 × 1 градус) для поглощения CO 2 Северным Ледовитым океаном (60–90 ° с. ° –360 °) за 2014 год 43,44 (http://www.jamstec.go.jp/res/ress/yasunaka/co2flux/#!prettyPhoto). Мы загрузили файл данных, импортировали его в R и вырезали ячейки сетки, соответствующие GPS-границам Карского моря (2784 наблюдения). Затем мы количественно определили среднегодовую скорость поглощения CO 2 , закодированную в этих ячейках сетки (–7.64 ммоль м −2 d −1 , с января по декабрь) и умножили его на площадь водной поверхности Карского моря и на 365 дней (как сделано в Ясунака и др. 44 ).
Российская область: Физическая география I — Западный мир: Ежедневные чтения по географии
реки Сибирь
Вода катится под гору. Мы все это знаем. Реки текут вниз. Конечно.
В Америке могучая Миссисипи течет на юг от Миннесоты до Луизианы и впадает в Мексиканский залив.Каким-то образом этот последний факт подсознательно побудил многих американцев интуитивно почувствовать, что реки текут на юг. Эта интуиция неверна.
В Сибири большинство рек текут вниз. Конечно. Однако в Сибири вниз, как правило, идет на север. Три из четырех гигантских рек Сибири текут на север.
Река Обь. Картография Стива Вирца.Начинается с Западной Сибири и Уральского федерального округа России, идет река Обь.(Обратите внимание, что написание слова Обь является особенностью кириллицы.) В Горном Алтае начинаются более мелкие потоки рек Бия и Катунь, которые позже сливаются в реку Обь. Значительная река Иртыш образуется в Китае также в Горном Алтае и затем примерно параллельна Оби, обычно более 100 миль к западу. При слиянии двух рек у города Ханты-Мансийска сохранившееся название — Обь. Это немного любопытно, учитывая, что до того места река Иртыш длиннее Оби.Длина Оби составляет 2270 миль, но объединенная речная система Иртыш-Обь считается седьмой по длине в мире. В конце концов, поток расширяется в Обскую губу, когда достигает Карского моря, части Северного Ледовитого океана. Обская губа — крупнейший в мире эстуарий.
Река Енесей. Картография Стива Вирца.В Восточном федеральном округе России протекает следующая огромная река Сибири — Енисей. Объединенная Енисей-Ангарская система считается пятой по протяженности в мире.Исток Енисея находится в горах северной Монголии, его главный приток, река Ангара, вытекает из озера Байкал.
На южных участках Оби и Енисея построены крупные плотины гидроэлектростанций, соответственно в Новосибирске и Красноярске. Новосибирское водохранилище — крупнейшее искусственное озеро Сибири.
В Дальневосточном федеральном округе России река Лена берет начало в горах на западном берегу озера Байкал.Река Лена (Lé na) — гигантский ручей Сибири, протянувшийся на 2734 мили. Огромная по мировым стандартам, Лена является 11-й по длине рекой в мире и берет свое начало из 7-го по величине водораздела в мире, в том числе из ее крупнейшего притока — реки Вилюй. Мамонт самых разных размеров, Лена достигает ширины двадцати миль, а в море Лаптевых образует дельту шириной более 250 миль. Река Лена и ее притоки полностью находятся в границах России, в отличие от Оби и Енисея.
Река Лена. Картография Стива Вирца.Сибирь в целом, а также район реки Лены — кладезь природных богатств и место с ограниченным распределением населения. Основной город на реке Лена — Якутск с населением около 200 000 человек.
В царские времена в России, после того как казаки-авантюристы достигли реки Лены в 1623 году, в течение многих лет сюда (а также во многие другие места Сибири и Крайнего Севера) направлялись политические и криминальные ссыльные.Этой схеме следовали и расширяли в советский период, особенно в годы правления Сталина. Кроме того, рабочих соблазняли приехать в регион для разработки ресурсов региона (золота, алмазов, даже бивней мамонта и т. Д.). Рабочим платили двойную или тройную заработную плату, и даже удаленные районы были развиты с инфраструктурой, транспортным сообщением и социальными и культурными субсидиями. Сейчас в постсоветской олигархической капиталистической России эти экономические притоки ликвидированы, в результате чего в городах и деревнях вдоль Лены сокращается население, но увеличиваются социальные проблемы и структурная разруха.По иронии судьбы, многие в регионе чувствуют, что коммунизм дал им лучшую жизнь, а по некоторым взглядам даже лучшую под террором сталинских времен.
Дельта реки Лены. Спутниковые снимки в ложных цветах. НАСА.Приток русских мигрантов в результате изгнания или добровольной миграции в конечном итоге превысил численность небольшого населения коренных жителей. Саха, или якуты, как их назвали русские, — самая многочисленная группа, причем эвенки и даже эвены составляют небольшие доли. Для туземцев российское или советское влияние и господство привело к социальным изменениям как в плане урбанизации, так и алкоголизма, резко уменьшив самобытную культуру и образ жизни.
Сибирские реки. Картография Стива Вирца.Сибирь — родина множества рек, от тех, которые протекают по огромным территориям, до сотен небольших ручьев. Общая картина такова, что эти реки текут с юга на север, впадая в любое из четырех основных морей (с запада на восток — Баренцево, Карское, Лаптевское и Восточно-Сибирское), которые являются подмножествами Северного Ледовитого океана. Учитывая легендарный холод Сибири, такие реки, как Лена, ежегодно замерзают на многие недели. Естественно, что сначала тают южные части реки, в результате чего жидкость течет в все еще замерзшие северные участки.Это приводит к ежегодному наводнению. Внезапное или чрезмерное разрушение ледяных заторов, вызванное этим наводнением, может привести к тому, что большие участки льда будут проталкиваться по земле, иногда разрушая города и деревни. В конце концов, снова с юга на север, река полностью тает, включая обширную дельту, которая замерзает примерно семь месяцев в году. Затопленные низины становятся источником размножения огромного количества комаров, слепней и других насекомых. Западно-Сибирская низменность, самая большая в мире равнинная территория, делится на две части рекой Обь и каждую весну подвергается сильным наводнениям.
Необычные физические и биогеографические особенности дельты Лены сделали ее охраняемой территорией в России и внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пионер советского коммунизма и первый лидер Советского Союза, Владимир Ильич Ленин, урожденный Владимир Ильич Ульянов, взял псевдоним Ленин от реки Лены, делая выводы из силы и величины реки.
На языке коми слово «об» означает «река».
38 фотографий реки Енисей, ее земель и народов, часто впечатляющих, можно найти по адресу: https: // www.theatlantic.com/photo/2013/08/a-year-on-the-yenisei-river/100580/
Чтобы получить отличный визуальный взгляд на жизнь вдоль сибирской реки, реки Кеть — притока реки Оби, прочитайте эту недавнюю статью в New York Times. https://www.nytimes.com/2020/09/28/travel/russia-ket-river-siberia.html?searchResultPosition=1Цитированная и дополнительная библиография:
Администратор, NASA Content. 2015. «Сибирская дельта Лены». НАСА. 21 апреля 2015 года.https://www.nasa.gov/topics/earth/earthday/lena_delta.html.
Дак, Эмиль. 2020. «Взгляд на изолированные сообщества вдоль отдаленной реки Сибири». The New York Times , 28 сентября 2020 г., сек. Путешествовать. https://www.nytimes.com/2020/09/28/travel/russia-ket-river-siberia.html?searchResultPosition=1.
Тайлер, Джеффри. 2013. Река без передышки: спуск по Сибирскому водному пути изгнания, смерти и судьбы . Бостон, Массачусетс: Houghton Mifflin Harcourt.
Тейлор, Алан. 2013. «Год на Енисее — Атлантика». Www.Theatlantic.Com. 23 августа 2013 г. https://www.theatlantic.com/photo/2013/08/a-year-on-the-yenisei-river/100580/.
Вирц, Стив. 2020a. «Сибирские реки». Колледж DuPage GIS class. Инструктор Джозеф Аддуци.
———. 2020b. «Река Енисей». Колледж DuPage GIS class. Инструктор Джозеф Аддуци.
———. 2020c. «Река Лена». Колледж DuPage GIS Class. Инструктор Джозеф Аддуци.
———.2020d. «Река Обь». Колледж DuPage GIS class. Инструктор Джозеф Аддуци.
Terrain Revelations Река Обь
В этом сообщении в блоге я делюсь информацией об одной из самых странных и удивительных особенностей рельефа в мире — извилистой и завораживающей заплетенной речной долине русской Оби. Я также объясняю, как мне удалось раскрыть его скрытую природу с помощью карт.
Чтобы узнать о других интересных открытиях местности, продолжайте следить за этим ArcGIS Blog .
Река ОбьСогласно Британской энциклопедии: «Одна из величайших рек Азии, Обь течет на север и запад через Западную Сибирь по извилистой диагонали от истоков в Горном Алтае до выхода через Обскую губу в Карское море Арктики. Океан.”
По данным Amusing Planet, река Обь в Западной Сибири, Россия, является седьмой по длине рекой в мире. Хотя «реальная» длина реки является предметом споров (см., Например, дискуссию о самой длинной реке в мире по версии Live Science), река Обь, бесспорно, является одной из самых длинных рек в мире.
На этой красивой исторической карте 1849 года, составленной Дж. Вулвортом Колтоном, также указано, что Обь является седьмой по длине рекой в мире.. .
(Источник изображения: https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~1644~130003:Mountains-&-Rivers–Published-by-J-?trs=57&mi=36&qvq= мгид% 3A2151)
. . . что хорошо видно на этом крупном плане карты.
Проведя небольшое исследование в Британской энциклопедии, я узнал: «На своем пути через тайгу средняя Обь имеет минимальный уклон, долину шириной от 18 до 30 миль (от 29 до 48 км) и, соответственно, расширяющуюся пойму. —12–18 миль (19–29 км) в ширину.В этой части своего русла Обь течет по сложной сети каналов, при этом основное русло расширяется от менее 1 мили (около 1 км) на более высоких участках до почти 2 миль (3 км) в месте слияния с Иртышом. и постепенно избавляясь от косяков ».
Меня особенно интересовала местность, где пойма реки была широкой и река свободно изгибалась. Я знал, что именно здесь течение реки будет медленным, и в долине реки будет скопление наносов. Как и другие заплетенные реки, боковые каналы и временные острова будут созданы и воссозданы заново, поскольку вода в значительной степени беспрепятственно течет по обширному плоскому ландшафту.
Итак, я сфокусировался на области (показанной красной точкой на карте ниже) на Западно-Сибирской равнине к востоку от слияния реки Иртыш (показано светло-синим цветом) и реки Оби.
(Источник данных для многоугольника Geography Regions в масштабе 1:10 000 000: Natural Earth.)
КартыИзучение топографической базовой карты ArcGIS не совсем то, что я ожидал.
Вот как я раскрыл скрытую красоту переплетенной речной долины, используя не что иное, как слой изображений ландшафта из ArcGIS Living Atlas of the World и изменив несколько настроек в ArcGIS Pro.
Сначала я добавил слой изображений ландшафта и использовал функцию настройки динамического диапазона (DRA), чтобы убедиться, что отображение визуализируется с использованием статистики пикселей в представлении, а не всего набора данных. Для этого щелкните вкладку «Внешний вид» и нажмите кнопку «DRA» или выберите этот параметр в раскрывающемся меню «Статистика» на панели «Символика». Примечание. Лучше всего использовать функцию DRA в ArcGIS Pro 2.1 или более поздних версиях.
Это почти всегда первое, что я делаю, когда добавляю слой Terrain на любую карту, потому что он показывает гораздо больше вариаций в отображении.При панорамировании и масштабировании дисплей автоматически обновляется, чтобы использовать информацию о пикселях в новом представлении. Я уже мог видеть больше деталей о реке, чем показала топографическая карта.
Убедиться, что я визуализирую данные Airbus с более высоким разрешением в слое Terrain, было даже проще, чем когда-либо, теперь, когда требуемый запрос определения отображается во всплывающей панели.
Убедитесь, что масштаб карты меньше примерно 1: 430 000. Щелкните слой Terrain в режиме просмотра карты.Вверху панели вы увидите, что в этом масштабе карты доступны несколько источников данных о высоте. Щелкните источник данных WorldDEM_WDO_08_N61_00_E0710_00_DEM. Примечание. В нижней части панели вы увидите, что этот источник высот имеет разрешение (то есть размер в пикселях) около 25 метров. Скопируйте SQL-запрос из нижней части панели в буфер обмена вашего компьютера.
Щелкните правой кнопкой мыши слой «Рельеф» на панели «Содержание», щелкните вкладку «Запрос определения» и добавьте новый запрос определения.Щелкните переключатель SQL, вставьте запрос SQL, щелкните Применить и щелкните ОК.
Затем я начал работать с символикой. На панели «Символы» я выбрал цветовую схему «Батиметрия 4».
Поскольку цветовые схемы батиметрии были созданы для диапазона от темно-синего для более низких значений (то есть для более глубоких вод) до светло-синего для более высоких значений (или для более мелких вод), первым шагом было изменение цветовой схемы. Для этого щелкните цветовую схему, выберите «Форматировать цветовую схему» и нажмите кнопку «Инвертировать».
На панели «Символы» я изменил тип Stretch на Percent Clip stretch, установив Min на 1.0 и Max на 12.0.
В результате меньшее количество пикселей с наименьшими высотами кажется светлее, а большее количество пикселей с более высокими значениями — темнее.
Чтобы река выступила наружу и немного изменила среднюю высоту, я изменил цветовую схему Bathymetry 4. На панели «Символы» щелкните цветовую схему, выберите «Форматировать цветовую схему» и отредактируйте свойства в редакторе цветовых схем.Примечание: если вам нравится то, что у вас получилось, вы можете выбрать опцию «Сохранить в стиле».
Я изменил конечные цвета на белый и черный, удалил темно-синий цвет (второй справа), переместил более светлый синий цвет немного влево и добавил немного голубого к диапазону более светлых цветов. Чтобы река действительно выделялась, я добавил второй белый цвет ближе к концу.
Результатом стала карта, которую вы видели ранее в этом сообщении в блоге. Поскольку цветовая схема применяется ко всему слою Terrain, а функция DRA гарантирует, что статистика текущего вида используется для визуализации карты, вы можете перемещаться вокруг, чтобы найти другие интересные места, завораживающие ландшафты.
Помните, что данные Airbus доступны для просмотра с масштабом карты примерно 1: 430 000, поэтому при уменьшении масштаба за пределами этого масштаба слой Terrain исчезнет из поля зрения.
Надеюсь, вы найдете применение этим методам, чтобы выявить сложные особенности местности, которые иногда скрыты в наших ландшафтах. Следите за предстоящими публикациями в блоге, чтобы увидеть другие интересные места, которые я нашел, и узнать, как я их нанес на карту. Предупреждение о спойлере: некоторые из них отмечены в моем предыдущем сообщении в блоге «Представляем Terrain Revelations».
100 градусов в Сибири. 5 причин, по которым экстремальная жара в Арктике следует тревожной модели | География
Эта волна арктической жары длится необычайно долго. Самые темные красные на этой карте Арктики — это районы, в которых весной 2020 года было более чем на 14 градусов по Фаренгейту теплее по сравнению со средним показателем за последние 15 лет. Джошуа Стивенс / Обсерватория Земли НАСА
Волна арктической жары, из-за которой температура в Сибири поднялась примерно до 100 градусов по Фаренгейту в первый день лета, поставила восклицательный знак над удивительной трансформацией арктической окружающей среды, которая продолжается уже около 30 лет.
Еще в 1890-х годах ученые предсказали, что повышение уровня углекислого газа в атмосфере приведет к потеплению планеты, особенно в Арктике, где потеря отражающего снега и морского льда еще больше нагреет регион. Климатические модели неизменно указывают на «усиление арктического климата», возникающее по мере увеличения концентрации парниковых газов.
Что ж, арктическое усиление сейчас в разгаре. Арктика нагревается примерно вдвое быстрее, чем земной шар в целом.Когда случаются такие сильные тепловые волны, как эта, это бросается в глаза всем. Ученые обычно неохотно говорят: «Мы вам так сказали», но записи показывают, что мы это сделали.
Как директор Национального центра данных по снегу и льду и ученый-климатолог из Арктики, который впервые ступил на Крайний Север в 1982 году, я сидел в первом ряду и наблюдал за изменениями.
Волны арктической жары случаются чаще — и застревают
волн жары в Арктике теперь прибывают на поверхность и без того более теплой планеты, поэтому они случаются чаще, чем раньше.
В Западной Сибири в этом году была зафиксирована самая жаркая весна за всю историю наблюдений, согласно программе ЕС по наблюдению за Землей Коперник, и не ожидается, что эта необычная жара скоро закончится. Арктический климатический форум прогнозирует температуру выше среднего на большей части Арктики как минимум до августа.
Температура в Арктике растет быстрее, чем в среднем в мире. На этой карте показано среднее изменение в градусах Цельсия с 1960 по 2019 год. NASA-GISS
Почему эта волна тепла держится? Пока нет полного ответа, но мы можем посмотреть на погодные условия вокруг него.
Как правило, аномальная жара связана с необычным режимом струйного течения, и сибирская жара ничем не отличается. Постоянное движение струи на север привело к тому, что эта область оказалась под тем, что метеорологи называют «гребнем». Когда струя движется на север таким образом, она пропускает более теплый воздух в область, повышая температуру поверхности.
Некоторые ученые ожидают, что повышение глобальной температуры повлияет на реактивный поток. Струйная струя движется за счет температурных контрастов. По мере того, как Арктика нагревается быстрее, эти контрасты сокращаются, и струйный поток может замедляться.
Это то, что мы сейчас наблюдаем? Мы пока не знаем.
Морской лед со швейцарским сыром и петли обратной связи
Мы действительно знаем, что наблюдаем значительные эффекты от этой волны тепла, особенно в ранней потере морского льда.
Лед на берегах Сибири сейчас выглядит как швейцарский сыр на спутниковых снимках, с большими участками открытой воды, которые обычно все еще были бы покрыты. Протяженность морского льда в море Лаптевых, к северу от России, является самой низкой за это время года с момента начала спутниковых наблюдений.
Потеря морского льда также влияет на температуру, создавая петлю обратной связи. Лед и снежный покров Земли отражают поступающую энергию Солнца, помогая сохранять прохладу в регионе. Когда это отражающее покрытие исчезает, темный океан и земля поглощают тепло, еще больше повышая температуру поверхности.
Температура поверхности моря в некоторых частях Сибирского побережья уже необычно высока, а теплые океанские воды приведут к еще большему таянию.
Риски оттаивания вечной мерзлоты
На суше большую озабоченность вызывает потепление вечной мерзлоты — вечно мерзлого грунта, лежащего в основе большей части арктической территории.
При таянии вечной мерзлоты под домами и мостами инфраструктура может проседать, наклоняться и разрушаться. Жители Аляски борются с этим уже несколько лет. Возле Норильска, Россия, таяние вечной мерзлоты стало причиной обрушения резервуара с нефтью в конце мая, в результате которого тысячи тонн нефти вылились в реку.
Таяние вечной мерзлоты также создает менее очевидную, но даже более опасную проблему. Когда земля оттаивает, микробы в почве начинают превращать органическое вещество в углекислый газ и метан.Оба являются парниковыми газами, которые еще больше нагревают планету.
В исследовании, опубликованном в прошлом году, исследователи обнаружили, что на полигонах вечной мерзлоты по всему миру в среднем за десятилетие с 2007 по 2016 год потеплел почти на полградуса по Фаренгейту. Наибольшее увеличение было в Сибири, где в некоторых районах потеплел на 1,6 градуса. . Нынешняя сибирская жара, особенно если она продолжится, в региональном масштабе усугубит потепление и таяние вечной мерзлоты.
На спутниковом снимке виден Норильский нефтяной разлив, впадающий в соседние реки.Обрушившийся гигантский топливный бак был обвинен в таянии вечной мерзлоты.
Снова лесные пожары
Сильная жара также увеличивает риск лесных пожаров, которые радикально изменяют ландшафт в других отношениях.
Сухие леса более подвержены пожарам, часто от ударов молнии. Когда лес горит, темная незащищенная почва может поглотить больше тепла и ускорить потепление.
Вот уже несколько лет мы наблюдаем сильные лесные пожары в Арктике. В этом году некоторые ученые предположили, что некоторые из сибирских пожаров, вспыхнувших в прошлом году, возможно, продолжали гореть всю зиму на торфяных болотах и вновь возникли.
На спутниковых снимках видно истончение морского льда в некоторых частях Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых, а также дым от лесных пожаров, разливающийся по территории России. Город Верхоянск, обычно известный как одно из самых холодных населенных пунктов на Земле, 20 июня сообщил о падении температуры в 100 градусов тепла. Джошуа Стивенс / NASA Earth Observatory
Тревожный узор
Сибирская жара и ее последствия, несомненно, будут широко изучены. Конечно, найдутся те, кто захочет отклонить это событие как результат необычной устойчивой погоды.
Всегда следует проявлять осторожность, чтобы не вкладывать слишком много информации в одно событие — случаются волны тепла. Но это часть тревожной картины.
То, что происходит в Арктике, вполне реально и должно служить предупреждением для всех, кому небезразлично будущее нашей планеты.
Отчет о водных ресурсах 15
Отчет о водных ресурсах 15 География и населениеОбщая площадь более 17 млн км 2 , Российская Федерация самая большая страна в мире.Он охватывает восточную часть Европы и северную часть Азии. Имеет выход к Северному Ледовитому океану на севере, Тихому океану на севере. на востоке, Черное и Каспийское моря на юго-западе и Балтийское море на северо-Запад. Граничит с 14 странами: Корея, КНДР, Китай, Монголия, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Украина, Беларусь, Латвия, Эстония, Финляндия, Норвегия и, с губерния ( область ) Калининграда, Польши и Литвы.
ТАБЛИЦА 1
Основная статистика и население
Физические области : | |||
Площадь страны | 1994 | 1 707 540 000 | га |
Посевная площадь | 1994 | 686 900 000 | га |
Посевная площадь | 1994 | 116 900 000 | га |
1994 | 114 900 000 | га | |
1994 | 2 000 000 | га | |
Население : | |||
Население | чел.1996 | 148 126 000 | ж. |
Плотность населения | 1996 | 9 | чел. / Км 2 |
Сельское население | 1996 | 24 | % |
Экономически активное население | |||
занимается сельским хозяйством | 1996 | 12 | % |
1994 | 62 | % | |
1994 | 38 | % | |
Водоснабжение : | |||
Городское население | 1994 | 84 | % |
Сельское население | 1994 | 33 | % |
Распад Советского Союза произошел в конце 1991 года, и Российская Федерация стала единым целым. из 15 новых независимых бывших советских республик.В административном отношении российский Федерация разделена на 89 единиц, которые являются автономными и самоуправляющимися членами. Российской Федерации. Каждая единица имеет отдельный договор с Российской Федерацией. и, как правило, разная степень автономии. Российская Федерация также делится на 11 экономических регионов, плюс Калининград, в настоящее время считаются двенадцатым регионом и который ранее был одним экономическим районом с советскими республиками Литвы, Латвия и Эстония.
Российская Федерация исключительно богата природными ресурсами. Это крупный производитель большинства видов полезных ископаемых и по многим из них является ведущим производителем в мире и экспортер. В частности, Российская Федерация обладает огромными запасами топлива и металлов. руды, в том числе значительные месторождения золотосодержащих руд. Сельскохозяйственное производство потенциал распределяется крайне неравномерно и ограничивается в основном югом Европейская часть и небольшие районы на южной окраине Сибири, а также районы в Дальневосточный регион.Это распределение отражает зональную диверсификацию природных окружающая среда, от ледяных пустынь на севере, через тундру, хвойные леса ( тайга, ), смешанные леса, обломки степей и полупустынь на юге.
Российская Федерация состоит из трех обширных низких равнин: Восточно-Европейской равнины и Западно-Сибирская равнина, разделенная Уральскими горами, и Прикаспийская равнина в юг. В северной части низменности встречаются молодые ледниковые образования и болота, особенно на Западно-Сибирской равнине.К югу от низменности находится пояс лёсса с плодородные черноземы. В европейской части — бедные полупустынные и пустынные почвы. к югу от лёссового пояса. В центральной и южной Сибири и на Дальнем Востоке горы преобладают средние высоты, с пиком 4 506 м над ур. м. (Белуха в г. Алтай). Самые высокие горы расположены на Кавказе (до 5642 м над уровнем моря). уровень моря).
Посмотреть карту Российской Федерации
ТАБЛИЦА 2
Вода: источники и использование
Возобновляемые водные ресурсы : | |||
Среднее количество осадков | 589 | мм / год | |
10 057 | км 3 / год | ||
Внутренние возобновляемые водные ресурсы | 4 312.70 | км 3 / год | |
Всего (фактические) возобновляемые водные ресурсы | 1997 | 4 498,24 | км 3 / год |
Коэффициент зависимости | 1997 | 4,1 | % |
Суммарные (фактические) возобновляемые водные ресурсы на душу населения | 1996 | 30 368 | м 3 / год |
Общая вместимость плотины | 1992 | 360 000 | 10 6 м 3 |
Забор воды : | |||
1994 | 15 300 | 10 6 м 3 / год | |
1994 | 14 300 | 10 6 м 3 / год | |
1994 | 47 500 | 10 6 м 3 / год | |
Водозабор всего | 77 100 | 10 6 м 3 / год | |
1994 | 518 | м 3 / год | |
1.7 | % | ||
Забор воды прочий | 1992 | 7 430 | 10 6 м 3 / год |
Сточные воды — Нетрадиционные источники воды: | |||
Сточные воды: | |||
1990 | 33 880 | 10 6 м 3 / год | |
1990 | 5 080 | 10 6 м 3 / год | |
– | 10 6 м 3 / год | ||
Сельскохозяйственные дренажные воды | – | 10 6 м 3 / год | |
Опресненная вода | – | 10 6 м 3 / год |
Российская статистика учитывает площадь земель, относящихся ко всем видам сельскохозяйственных фермы как эквивалент пахотной земли.В 1994 г. эта площадь составляла почти 687 млн га, что составляет 40% от общей площади страны. Культурный площадь оценивалась почти в 117 млн га, в том числе почти 115 млн га однолетних культур и 2 млн га многолетних культур.
Начиная с конца 1990 года, ряд законов, указов и постановлений открыли путь для земли. реформа в РФ. Этим законодательством установлено право на частную Право собственности на землю, реорганизованы совхоз (совхозы) и колхоз (колхозов) и заложили правовую основу для создания и деятельности частные семейные фермы.Однако в 1995 г. было занято менее 5% сельскохозяйственных земель. семейными фермерскими хозяйствами (рис. 1).
Общая численность населения составляет около 148 миллионов человек (1996 г.), из которых 24% проживают в сельской местности. В Прирост населения был низким в 1980-х годах, упав до -0,6% в 1994 году. Средняя численность населения плотность около 9 чел / км 2 . Самым густонаселенным районом является центральный регион, где расположена столица Москва, с населением 62 чел / км 2 , Далее следует Калининград с населением 61 чел / км 2 .Наименее плотно населенными регионами являются Восточная Сибирь и Дальний Восток с 2 и 1 чел / км 2 соответственно. Около 76% всего населения проживает в городах. и, по оценкам, около 74% населения проживает в больших и малых городах.
ТАБЛИЦА 3
Ирригация и дренаж
Ирригационный потенциал | 1990 | 29 000 000 | га |
Орошение: | |||
1.Полное или частичное управление поливом: оборудованная площадь | 1990 | 6 124 000 | га |
1990 | 245 000 | га | |
1990 | 5 879 000 | га | |
1990 | 0 | га | |
– | % | ||
– | % | ||
– | % | ||
% фактически орошаемой площади | 1994 | 79 | % |
2.Оборудованные водно-болотные угодья и дно внутренних долин (i.v.b.) | – | га | |
3. Полив | – | га | |
Полное орошение (1 + 2 + 3) | 1994 | 5 158 000 | га |
— в% от посевной площади | 4.4 | % | |
— прирост за последние 10 лет | 1985-94 | минус 11 | % |
— площадь орошения по мощности в% от орошаемой площади | – | % | |
Схемы полива с полным или частичным управлением: | |||
Масштабные схемы | – | га | |
Среднемасштабные схемы | – | га | |
Мелкие схемы | – | га | |
Общее количество орошаемых хозяйств | – | ||
Орошаемые культуры: | |||
Общее производство орошаемого зерна | – | т | |
– | % | ||
Собранный урожай при орошении | 1994 | 4 095 000 | га |
1994 | 0 | га | |
1994 | 4 095 000 | га | |
1994 | 2 553 000 | га | |
1994 | 1 217 000 | га | |
1994 | 208 000 | га | |
1994 | 117 000 | га | |
Дренаж — Окружающая среда: | |||
Площадь дренирования | 1994 | 5 027 000 | га |
1990 | 1 286 000 | га | |
– | га | ||
– | га | ||
— участок с подземными дренажами | 1990 | 3 238 000 | га |
— участок с поверхностными стоками | 1990 | 4 161 000 | га |
Осушенная площадь в% от посевной площади | – | % | |
Мощность осушаемой площади в% от общей осушаемой площади | – | % | |
Засоление земель от орошения | – | га | |
Население, пораженное болезнями, передающимися через воду | – | жителей |
Самый большой город — Москва с 8.8 миллионов жителей, за которыми следует Святой -Петербург с 4,9 млн жителей и 11 городов 1-2 миллиона жителей.
В 1996 г. в сельском хозяйстве было занято 12% экономически активного населения. В 1994 году женщины составляли 51% от общей численности рабочей силы. В 1994 г. было задействовано 38% всей рабочей силы. в сельском хозяйстве — по сравнению с 42% в 1980 году. Около 11% от общей численности женской рабочей силы и 18% от общей мужской рабочей силы занято в сельском хозяйстве. В 1993 г. сельское хозяйство составляло на 16% ВВП.Инфляция достигла 880% в 1993 году, 320% в 1994 году и 150% в 1995 году.
Климат и водные ресурсы КлиматНа территории Российской Федерации можно выделить семь климатических зон. Их основные функции представлены в таблице ниже. В больших регионах температура является основным ограничение на обрезку.
Климатические зоны РФ
Климатический тип | % из | Регион | Температуры (C) | |
площадь страны | самый теплый месяц | самый холодный месяц | ||
Полярный | 5% | крайний север | 0 | |
Субполярный | 10% | север | 10 | |
Умеренно прохладно | 50% | половина страны, с континентальными чертами, увеличивающимися к востоку | 20 | -20 |
Умеренно прохладно, морской | 2% | побережье около Японии | 16 | от -10 до -16 |
Умеренно теплый | 18% | Подмосковье (континентальное) и Прибалтийское море (переходное) | 16-20 | 0 до -16 |
Умеренно теплый, полусухой | 10% | на берегу Азовского моря, в Поволжье и на юге окраины Сибири | 20 | -10 |
Умеренно теплый, сухой | 5% | северо-восточное подножие Кавказа до устья Волги | от 20 до 25 | 0 до -10 |
Осадки в Российской Федерации колеблются от менее 200 мм / год в устье реки Волги на юго-западе страны, в центральной части дальнего на восток (Якутск) и на побережье Северного Ледовитого океана к востоку от устья реки Лены; вплоть до 1 000 мм в горах Дальнего Востока.Годовое количество осадков колеблется от От 400 до 500 мм в большинстве районов европейской части и Западной Сибири, а также от От 300 до 400 мм в центральной и восточной Сибири. Среднегодовое количество осадков для страны в целом 589 мм.
Бассейны рек и поверхностные водные ресурсыБольшая часть пресноводных ресурсов Российской Федерации сосредоточена в вечная мерзлота, покрывающая север европейской части и западную Сибирь, всю центральную и Восточная Сибирь и почти весь Дальний Восток.Эти ресурсы, а также ледников на арктических островах, в Уральских горах и в горах южного Сибирь, практического применения не имеют.
Можно использовать только ресурсы рек, озер и подземных вод. Есть 120 000 рек протяженностью более 10 км. Их общая протяженность в пределах России Федерация составляет 2,3 млн км, их общий сброс в море оценивается. на почти 4 202 км 3 / год и в другие страны на 20.4 км 3 / год. Около 12,2 млн км 2 , или 71% от общей площади страны, сток на север в Северный Ледовитый океан; 2,4 млн км 2 , или 14% стекают на восток в Тихий океан; и 1,6 млн км 2 , или 10%, сток на юг в Каспийское море. Оставшиеся 5% стекают в на юго-запад в Черное и Азовское море и на запад в Балтийское море.
Из общего годового RSWR, оцениваемого в 4222 человека.24 км 3 , 185,54 км 3 прибывают из соседних стран, остальные 4 036,7 км 3 генерируется внутри страны (Рисунок 2).
Реки Российской Федерации замерзают на срок от одного месяца на юго-западе между Каспийское и Черное моря, до 8 месяцев и более в северной части Сибирь и Дальний Восток.
Возобновляемые поверхностные водные ресурсы (ВПВВ) по бассейнам крупных рек
Название | Основной регион | Площадь бассейна | Внутренний | Приток | Итого | Отток | ||
р. | в пределах | всего | Рус.Кормили. | RSWR | RSWR | |||
Российская Федерация. | 1000 км 2 | 1000 км 2 | км 3 / год | км 3 / год | из: | км 3 / год | к: | |
Северный Ледовитый океан: | ||||||||
Северная Двина | Северный | 358 | 358 | 148.0 | – | 148,0 | Белое море | |
Печора | Северный | 322 | 322 | 129,0 | – | 129,0 | Баренцево море | |
Обь | Урал, В.Сибирь | 2 990 | 2 330 | 364,0 | 38,0 | Казахстан | 402,0 | Карское море |
Енисей | Сибирь | 2 580 | 2 180 | 605,0 | 25.0 | Монголия | 630,0 | Карское море |
Пясина | Восточная Сибирь | 182 | 182 | 82,0 | – | 82,0 | Карское море | |
Лена | Э.Сибирь, F.East | 2 470 | 2 470 | 532,0 | – | 532,0 | Море Лаптевых | |
Хатанга | Восточная Сибирь | 422 | 422 | 88,0 | – | 88.0 | Море Лаптевых | |
Оленек | Дальний Восток | 219 | 219 | 34,0 | – | 34,0 | Море Лаптевых | |
Индигирка | Дальний Восток | 360 | 360 | 55.0 | – | 55,0 | Восточно-Сибирское море | |
Колыма | Дальний Восток | 647 | 647 | 126,0 | – | 126,0 | Восточно-Сибирское море | |
Прочие реки | 2 660 | 2 660 | 872.0 | – | 872,0 | |||
Итого | 13210 | 12150 | 3 035,0 | 63,0 | Итого | 3098.0 | Итого | |
Тихий океан: | ||||||||
Амур | Э. Сибирь, Ф. Восток | 1 855 | 780 | 225.0 | 100,0 | Монголия, Китай | 325,0 | Охотское море |
Камчатка | Дальний Восток | 56 | 56 | 33,0 | – | 33,0 | Pacific | |
Анадырь | Дальний Восток | 191 | 191 | 53.0 | – | 53,0 | Берингово море | |
Прочие реки | 1 412 | 1 412 | 290,0 | – | 290,0 | |||
Итого | 3 514 | 2 439 | 601.0 | 100,0 | Итого | 701,0 | Итого | |
Каспийское море: | ||||||||
Волга | Волга | 1 360 | 1 360 | 230.0 | – | 230,0 | Каспийское море | |
Урал | Урал | 270 | 110 | 5,0 | – | 5,0 | Казахстан | |
Прочие реки | 160 | 160 | 20.0 | – | 20,0 | |||
Итого | 1 790 | 1 630 | 255,0 | 0,0 | Итого | 255.0 | Итого | |
Черный / Балтийский: | ||||||||
Днепр | Центральный | 558 | 135 | 8.2 | – | 8,2 | Беларусь | |
Дон | N.Cauc., C.Tche. | 422 | 400 | 34,3 | 2,7 | Украина | 37,0 | Черное море |
Кубань | Н.Кавказ | 58 | 58 | 13,0 | – | 13,0 | Черное море | |
Западная Двина | Центральный | 88 | 8 | 7,2 | – | 7.2 | Беларусь | |
Нева | Северный | 281 | 220 | 66,0 | 16,0 | Финляндия | 82,0 | Балтийское море |
Прегель | Калининград | 15 | 12 | 1.0 | 2,0 | Литва, Польша | 3,0 | Балтийское море |
Нямунас | Калининград | 98 | 2 | 1,0 | 0,84 | Lith, Белар, Польша | 1,84 | Балтийское море |
Прочие реки | 23 | 21 | 15.0 | 1,0 | Эстония / Латвия / другие | 16,0 | Черный / Балтийский / Другой | |
Итого | 1 543 | 856 | 145,7 | 22,54 | 168.24 | Итого | ||
ВСЕГО ПО РОССИИ | 20 057 | 17075 | 4 036,7 | 185,54 | 4 222,24 | ВСЕГО ПО РОССИИ |
Возобновляемые ресурсы подземных вод оцениваются в 788 км 3 / год.Этот цифра, однако, не включает ресурсы в виде внутренних льдов, ледников и пергелизол (вечная мерзлота). Только для регионов Западной и Восточной Сибири количество льда арктических островов оценивается в 5000 км 3 и то из горных ледников на 170 км 3 . Ресурсы в виде пергелизол еще крупнее. Частичное совпадение ресурсов поверхностных и подземных вод оценивается в 512 км 3 / год.
Распределение водных ресурсовВодные ресурсы в Российской Федерации распределены очень неравномерно по отношению к население. Европейская часть, где проживает 80% всего населения, имеет 360 км 3 поверхностных водных ресурсов, что составляет около 8% всей реки стока и 23 км 3 ресурсов подземных вод, что составляет 10% от общих возобновляемые годовые ресурсы подземных вод. В бассейне Терека, впадающем в Каспийское море на юго-западе (регион Северного Кавказа) и в бассейне Западной Двины на западе (центральный регион), годовой сток реки около 2000-3000 м 3 на жителя, а в бассейнах Сибири и Дальнего Востока достигает 120 000-190 000 м 2 3 на жителя.Водные ресурсы в густонаселенное Поволжье (Поволжье) с его богатыми почвами и в районе черноземов (Центральное Черноземье) в европейской части оцениваются примерно в 2000 м 3 / житель в год. Огромные расстояния между Сибирским и Европейским бассейнами делают его практически невозможно перебросить воду из Сибири в Европу. Трансферные проекты рассматривались в прошлого, но столкнулся с рядом проблем, в том числе экологических.
Международные договорыВ советское время было подписано соглашение об использовании воды реки Амур. был заключен с Китаем.Переговоры и изменения были внесены с 1991 г., последнее соглашение было подписан в 1996 году. Есть договоренности и с другими соседями (Польша, Финляндия). Эти общие соглашения, устанавливающие границы, в том числе тексты по вопросам преступности, рыболовства, предотвращение загрязнения русел рек и т. д. Новых международных соглашения о вододелении с другими странами бывшего СССР и межреспубликанского договоренности советского периода все еще в силе.
Озера и плотиныВ России около двух миллионов пресноводных и соленых озер. Федерация.Самое большое соленое озеро — Каспийское море, окруженное российским Федерация, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан. Самое большое пресноводное озеро — Озеро Байкал, полностью расположенное на территории Российской Федерации на юго-востоке востока. Сибирь.
На большинстве крупных рек Российской Федерации построеноплотин, в основном для производство электроэнергии, а также для орошения. Есть 330 крупных водохранилищ. в эксплуатации в настоящее время, мощностью более 200 млн м3 по 3 каждый.Их общая вместимость составляет 360 км 3 . Есть около 3 000 средних водоемов. Валовой теоретический гидроэнергетический потенциал составляет оценивается в 2 900 000 ГВтч / год и экономически целесообразно потенциал оценивается в 852 000 ГВт / год. Установленная мощность гидроэлектростанции составляет оценивается в 40 ГВт.
Водозабор и сточные водыВ 1982 г. водозабор составлял 97,8 км 3 , а в 1994 г. упал до 77.1 км 3 (рисунок 3). Это снижение расхода воды, который касается забора промышленной и оросительной воды, был связан с сложная экономическая ситуация в Российской Федерации, которая ухудшилась в 1990 году. общий водозабор 77,1 км 3 в 1994 г. для бытовых, сельскохозяйственных и в промышленных целях почти 20% использовалось для орошения (Рисунок 4).
Очищается лишь небольшое количество сточных вод.В 1990 г. количество объем произведенных сточных вод оценивается примерно в 33,9 км 3 , из которых только 5,1 км 3 , или 15%, были частично или полностью обработаны.
Загрязнение в большинстве промышленных центров достигло опасного уровня, реки были сильно загрязнен. Страна имеет долгую историю серьезных экологических катастроф, особенно в топливной и химической промышленности.
Развитие ирригации и дренажаКрупномасштабные ирригационные и дренажные работы начались в начале восемнадцатого века. век.Основной целью гидротехнических сооружений было не развитие сельского хозяйства, а использовать воду для выработки электроэнергии для шахт и сталелитейных заводов Южного Урала, а также для дренажные участки возле тогдашней столицы Санкт-Петербурга. Однако запруживание воды в соседство с Уралом также позволило развить ирригацию, в то время как дренажные работы превратили некоторые болота в пахотные земли. В девятнадцатом века орошение развивалось медленно, в основном за пределами территории современной России. Федерация.В 1894 г. было основано первое государственное учреждение по мелиорации земель, называется Департаментом мелиорации, а водное законодательство было введено в 1902 году. В 1916 г. около 214 000 га орошаемых земель и 890 000 га осушенных земель. земли использовались в сельском хозяйстве на территории нынешней Российской Федерации. А внезапное ускорение дренажных и ирригационных работ произошло между 1920 и 1931 годами, в связь с большой программой электрификации (ГОЭЛРО). Первоначально электрификация всегда имел приоритет перед ирригацией и дренажем.Только в 1950-е годы, во время строительство Волжских каскадных водохранилищ, стало ли ирригация столь же важной, как гидроэлектроэнергия в проектировании развития водоснабжения. В 1967 году орошаемая площадь была 1,62 млн га, что в восемь раз больше орошаемой площади 1916 г., в то время как Осушенная площадь 1,64 млн га была почти вдвое больше, чем в 1916 году. 80-е годы, ежегодно до 200 000 га новых орошаемых площадей и 160 000 га вновь осушенных площадей были переданы в сельскохозяйственные угодья.Тем не менее масштаб негативных последствий высыхания болот и увеличивалось засоление орошаемых земель. Ритм развития полива и дренажные работы замедлились в начале 1990-х годов.
Развитие орошенияИсходя из климатических и почвенных условий, по оценкам, 15-20% возделываемых требуется орошение в умеренно теплой сухой полупустынной зоне, 5-8% в умеренно теплая полусухая степная зона, 2-5% в умеренно теплой полусухой лесостепной зоне и 1-2% в умеренно теплой лесной зоне.Цифры для орошения оцениваются в почти 29 млн га под постоянным орошением. Другие источники дают возможность дополнительного орошения более 74 млн га.
В 1990 г. орошение было покрыто 6,12 млн. Га. Однако в 1994 году он упал. до 5,16 млн га, что равнялось примерно 4,4% посевных площадей (Рисунок 5). Одна из причин снижения — экономический спад. В спринклерные системы (в 1990 г. было оборудовано для орошения почти 96% площадей) используются чрезмерно, и отсутствует система обслуживания и эксплуатации.Это постепенно приводит к в полном разрушении и последующем отказе от схем. Другой причиной может быть, раньше статистика была завышена; цифры за последние годы кажутся более надежными. Наибольшее развитие орошения произошло в Северо-Кавказский и Поволжский регионы.
Орошение проводилось в основном на огромном совхозе и, в меньшей степени, на колхозе .Плата за воду была официально введена в 1982 году, но плата была довольно незначительной и на самом деле никогда не собирал. До 1996 года не существовало организационных форм водоснабжения. администрирование вновь созданных хозяйств.
Большая часть орошаемых земель занята водохранилищами, а открытые каналы передают вода на оросительные схемы. Наиболее крупные каналы: Саратовский, Донский, Магистраль, Великий Ставропольский, Терско-Кумский и Кумо-Маныцкий.В схемах по подземным трубам вода передается к эмиттерам (дождевым пушкам). Дождевание есть наиболее распространенный метод (96% площади), поверхностное орошение остаток (рисунок 6). В 1990 г. только 21% орошаемых земель был оборудован дренажная система.
В 1994 г. орошаемые культуры покрывали почти 4,1 млн га, что составляет 79% всей оборудованная территория. Корма представляли собой самую большую площадь орошаемых культур с почти 2.6 млн га, 62% от общей площади. Затем последовали крупы и зернобобовые. (Рисунок 7). Урожайность поливных культур выше, чем у богарных. Урожайность кукурузы на орошаемых землях составляет около 2,7 т / га по сравнению с 1,7 т / га на богарных землях. кукуруза. Для ячменя соответствующие показатели составляют 2,25 и 1,65 т / га.
Разработка дренажаВ 1990 г. осушенная площадь составляла 7,4 млн га, из которых почти 44% приходилось на оборудованы системами подземного дренажа (Рисунок 8).Однако в 1994 г. площадь снизилась примерно до 5 млн га. Это падение было связано либо с выход из строя инфраструктуры из-за чрезмерной эксплуатации без надлежащего обслуживания, или к хищению труб или разрушению водостоков (рисунок 9). В 1994 г. посевы были выращивается на 2,45 млн га осушенных земель, основные культуры — кормовые. за ними следуют злаки (рис. 10). Урожайность осушенных культур несколько ниже урожаи богарных культур. Это можно объяснить тем, что осушенная земля уже предельного качества.Почвы очень бедные с низким уровнем pH и не совсем подходят для выращивание. Другой причиной низких урожаев может быть серьезная деградация. больших участков осушенной земли.
В 1994 г. около 25,6 млн га оценивались как чрезмерно влажные и заболоченные участки, требующие дренажа. По оценкам, более 15 млн га засолены. 24,3 млн. га — засоленные почвы (солончаки).
Институциональная средаПри Советском Союзе функционировало Министерство водного хозяйства (Минводхоз). на уровне Советского Союза, и Министерство землеустройства при Российской Уровень федерации. После распада Советского Союза оба министерства были распущены. 89 административных единиц Российской Федерации получили право на развитие свою собственную политику управления водными ресурсами и создать соответствующие органы.На уровне федерации за водное хозяйство отвечают два министерства:
— Министерство охраны природы, ответственное за охрану водных ресурсов. и качество воды;
— Министерство сельского хозяйства, деятельность которого в последние годы сосредоточена о структурных преобразованиях в аграрном секторе.
Ирригационная и дренажная деятельность находится в ведении компании «Русские водные ресурсы». Комитет (Роскомвод), подотчетный Минсельхозу, а также акционерный компании, выполняющие ирригационные и дренажные работы, подчиненные министерству.
Государственный гидрологический институт в Санкт-Петербурге является самостоятельным подразделением, подчиняясь непосредственно правительству. Он ориентирован не только на научные исследования и оценка водных ресурсов, но также готовит планы использования водных ресурсов и контролирует их исполнение в части защиты ресурсов.
Институты РАН, занимающиеся исследованием почвы и воды. программы: Институт водных ресурсов (Институт водных проблем РАН) и Институт географии (Институт географии РАН).Техника полива и дренажа, земля выращивание на улучшенных территориях и аналогичные проблемы являются предметом озабоченности научных учреждения, подчиняющиеся Академии сельскохозяйственных наук.
Основным информационным центром по водным ресурсам и их использованию является Агентство «Водинформ» в Москве.
Тенденции в управлении водными ресурсамиПосле периода быстрого развития орошения произошло замедление темпов роста оборудованных для орошения, в период с 1990 по 1994 год даже сократилось на 16%.Еще быстрее был процесс деградации оросительного оборудования. В этот же период осушенная площадь снизился на 22%. Однако в этом случае можно предположить, что официальные данные за 1990 г. были завышены, а фактическое падение было немного медленнее. Тенденция к снижению сохранялась в период 1994-96 гг. В этот период практически не было новых орошение или дренаж и часть ранее возделываемых земель была исключена от использования. Причины тому — общая сложная ситуация в сельском хозяйстве России и низкая урожайность на орошаемых и осушенных землях.
Большие орошаемые и осушаемые площади используются для выращивания убыточных культур, таких как кормовые. зерновые, зерновые и картофель. На орошаемых землях урожайность выше, чем на богарных. земельный участок, но разница не всегда существенная. На осушенных участках урожайность часто бывает даже ниже, чем у богарных культур.
За последние несколько лет наблюдается снижение урожайности на орошаемых и осушенные участки. Одна из причин этого — повышение уровня Каспийского моря.В Поволжье (Волга), это привело к повышению уровня грунтовых вод и наводнению полей. Этот процесс затронул 719 000 га орошаемых земель и 563 000 га осушенных земель в районах Астрахани, Волгограда, Саратова и Самара. Причины повышения уровня Каспийского моря до сих пор не выяснены.
Хотя политику управления водными ресурсами могут принимать 89 административных единиц сами, большинство из них еще не подготовили свои будущие программы.Исключение составляет Калмыкия, расположенная между устьем реки Волги и Кавказскими горами. Это один из самых богатых регионов Российской Федерации, и были реализованы крупные ирригационные проекты. Планируется на период 1998-2003 гг. орошение в основном за счет грунтовых вод.
Река Волга — река, наиболее пострадавшая от загрязнения, так как на нее поступает 45% всех сточные воды РФ. Однако из-за рецессии промышленная активность уменьшилось в последние годы, что привело к уменьшению количества сточных вод.
Основные источники информацииНаиболее полная информация о современном состоянии ирригации и дренажа в Российская Федерация доступна в статистических ежегодниках на русском языке (в которых информации, чем в англоязычных версиях) и в публикациях: Мелиорация i Водное Хозайство (Дренаж и водное хозяйство) и Водные ресурсы (Водные ресурсы), издается Российской академией наук совместно с Министерством Российской Федерации Сельское хозяйство, Издательство: Агропромиздат.
Копытный Л.М. Водные ресурсы Сибири (Водные ресурсы Сибири). Ученый География ( География в школе ), № 1, с. 15-20. Министерство образования, Москва. (в Русский)
Мюррей Факбах (ред.). 1995. Атлас окружающей среды и здоровья России. Паймс, Москва. 320 с.
Госкомстат (Госкомстат России). 1995. Статистический ежегодник. Россия (Российский статистический езегодник).1995. Москва. 978 с.
Госкомстат Росии. 1995. Сельское хозяйство в России (Сельское хозяйство Росии). Москва. 504 с.
Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов. 1994. Состояние охрана окружающей среды и окружающей среды на территории бывшего СССР (Состояние окружающей среды и прироохронная деятельность на территории бывшего СССР). Москва. 160 с. (на русском).
Чернеев, А. и др. .1992. Водные ресурсы и водное хозяйство в России. (Водные ресурсы и водное хозяйство Росии). Дренаж и водное хозяйство ( Мелиорация и Водное хозяйство ), № 9-12, стр. 2-5, Агропромиздат / Минсельхоз, Москва. (на русском).
6.4: Российская Федерация — Экономическая география I
Россия — самая большая страна в мире по площади. Даже по простой вероятности вполне вероятно, что Россия будет обладать разнообразными природными ресурсами, некоторые из которых в больших количествах.Действительно, это правда, поскольку Россия обладает огромными запасами природных ресурсов, особенно в обширных районах Сибири.
Энергетические ресурсы входят в состав очень крупных запасов в России, как нефти, так и природного газа. Учитывая, что запасы по определению еще не извлечены, они являются оценочными, хотя в целом хорошо рассчитанными. По большинству оценок, Россия является лидером в мире по запасам природного газа с доказанными запасами в 1668 триллионов кубических футов (47 триллионов кубических метров). Это примерно мировых запасов, а это примерно 3.В 5 раз больше, чем у США (4-е место в мире (2-е Иран, 3-е Катар)).
Превосходную карту десяти крупнейших месторождений России и десяти крупнейших месторождений природного газа можно увидеть по адресу:
http://shop.theoilandgasyear.com/major-proding-fields-in-russia-2013/. Уренгойское (или Уренгойское) газовое месторождение в Западной Сибири было ключевым газовым месторождением России в течение многих лет после того, как оно было открыто в 1966 году, а добыча началась в 1978 году. Уренгой является вторым по величине газовым месторождением и самым продуктивным в мире.В России есть месторождения природного газа во многих местах, но явно самые большие запасы в Сибири.
Сложность экономической эксплуатации этого энергоресурса была серьезной, учитывая его расположение в холодном климате. Несмотря на то, что Западная Сибирь является ближайшей частью Сибири к населенным частям России и промышленным предприятиям там и на Урале, транспортировка газа в эти места по-прежнему требует строительства и прокладки протяженных трубопроводов через сложные ландшафты.Поскольку изменение климата влияет на Россию, строительство и обслуживание инфраструктуры в Сибири становятся все более сложными. На большей части территории Сибири, особенно на севере, почвы вечной мерзлоты. Каждое лето тает активный слой, верхний метр или более. Это приводит к тому, что все, что построено на этих поверхностях — дома, трубопроводы, железнодорожные пути, — подвергается риску нестабильности, перемещаясь или перемещаясь. Инженеры по-разному компенсируют этот риск; например, закрепляя опоры глубже через вечную мерзлоту в неизмененных пластах ниже активного слоя.Однако по мере того, как глобальное потепление нагревает Сибирь, активный слой расширяется глубже. Структуры, которые когда-то были безопасными, теперь могут стать подвижными. Строительство новой инфраструктуры должно учитывать эти большие риски. Трубопроводы и структурные опоры, удерживающие трубопроводы, подвержены риску смещения или поломки. Новые трубопроводы и обслуживание старых трубопроводов обязательно должны корректироваться.
Заинтересованность Советского Союза в развитии своего потенциала природного газа возникла во время Второй мировой войны, когда перебои с поставками угля, основного источника тепла и энергии, вызвали трудности.Открытие обширных месторождений природного газа в Западной Сибири в 1960-х годах продемонстрировало потенциал такого выбора энергии. Использование этих полей потребовало значительных инвестиций и рабочей силы, но оказалось целесообразным для домашнего использования. Впоследствии, когда Советский Союз, а затем Россия стремились доставлять газ еще дальше, то есть в Восточную Европу и дальше в такие страны, как Германия, эти трубопроводы растягивались на все большие и большие расстояния. Международные продажи российского природного газа оказались не просто экономическими операциями, но и стали предметом озабоченности в геополитическом плане.
Отличную карту российских газопроводов можно увидеть по адресу: https://shop.theoilandgasyear.com/russia-map/
Распад Советского Союза расколол страну на пятнадцать новых стран. Бывшие республики, особенно к западу от России, были внутренними потребителями советского природного газа из Сибири. Как эти новые страны, они остались потребителями российского газа из Сибири, но теперь с геополитическими аспектами этой торговли энергоносителями. Например, Украина стала новой страной со смешанными чувствами к новой России.Украинцы разделяли лингвистические, этнические и исторические связи с Россией, но также часто стремились разорвать постсоветские связи, глядя на запад, в Европу в поисках торговли и политики. Новая Россия решительно выступила против этих прозападных аспектов новых украинских идей. Одним из рычагов влияния России на геополитические предпочтения Украины была газовая зависимость. Например, в январе 2009 года на тринадцать холодных зимних дней в Украине Россия приостановила подачу газа по трубопроводам в Украину, одновременно изменив экономические условия своей торговли энергоносителями.Хотя условия, возможно, были экономическими, в основе кризиса лежало политическое напоминание о том, что Россия контролирует зимнее отопление на Украине и может выключить его, когда почувствует геополитическую необходимость.
Аналогичным образом, по состоянию на 2013 год бывшие советские республики и теперь независимые страны Балтии — Эстония, Латвия, Литва — были на 100% зависимы от России в отношении природного газа. Хотя Россия, безусловно, использует природный газ в своем промышленном и жилом секторах, она также экспортирует значительную долю в несколько европейских стран, как видно из общих итоговых показателей на диаграмме ниже.
Это тоже имеет геополитические последствия. В 2013 году Германия закупила 46% газа в России. В настоящее время Соединенные Штаты оказывают политическое давление на Германию, чтобы она сократила закупки природного газа у России, утверждая, что эта экономическая связь приносит пользу России в то время, когда Европа и Америка должны стремиться ослабить Россию.
Геополитические факторы теперь влияют на расширение двух крупных российских трубопроводов. «Северный поток-2» — это предлагаемое дублирование существующего подводного трубопровода, по которому природный газ будет поступать из района Санкт-Петербурга.Петербург, под Балтийским морем, в северную Германию. Хотя американские экономические санкции против России и против компаний, ведущих определенные виды бизнеса с Россией, препятствуют реализации проекта, похоже, что Россия завершит работы к зиме 2021 года.
На юге Россия также столкнулась с препятствиями. Политическая реакция на аннексию Крыма Украиной в 2014 году фактически сорвала предложенный Россией «Южный поток». Эти планы были заменены успешным «Турецким потоком», который течет по дну Черного моря из России в Кийкой, Турция, инициируя потоки газа в Болгарию в начале 2020 года.
Газпром — крупнейшая в мире газовая корпорация. Большая часть ее акций принадлежит правительству России. Его корпоративный сайт https://www.gazprom.com.
Природный газ можно использовать и транспортировать для различных целей и продуктов. Вот небольшой участок трубопровода, по которому аммиак транспортируется из Тольятти, Россия, в Одессу, Украина.
Знаете ли вы?
Роман Эдварда Тополя «Красный снег» — это художественный криминальный роман, в котором точно описаны проблемы советской добычи природного газа на Уренгойском месторождении.Наряду с экономическими выгодами происходила обширная эксплуатация коренных ненцев, а также деградация сибирского ландшафта. В оригинальном английском переводе в твердом переплете был изображен прозрачный пластиковый защитный книжный щит с множеством небольших белых имитаций снежинок.
Американская стратегия уменьшения зависимости Европы от российского природного газа заключается в продаже американского природного газа в Европу. Однако построить газопровод из США в Европу невозможно.Вместо этого эти продажи будут относиться к сжиженному природному газу (СПГ). Конечно, продажа СПГ — непростая задача, требующая сжижения в американских портах, транспортировки через Атлантический океан и газификации в портовых сооружениях Европы.
Россия также имеет нефтепроводы, идущие из Сибири и других российских месторождений. Трубопровод «Дружба» — самый длинный трубопровод в мире.
Цитированная и дополнительная библиография:
Борн-младший., Джоэл К. 2019. «См. Новый крупный российский газовый завод на арктическом побережье». Среда. 22 марта 2019 г. https://www.nationalgeographic.com/e…est-gas-field/.
Ghirlandajo. 2009. Трубопровод аммиака . https://commons.wikimedia.org/wiki/F…oprovod_NS.jpg. Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic.
Ли, Джулиан. 2019. «Bloomberg — Вы робот?» Bloomberg.Com. 29 сентября 2019 г. https://www.bloomberg.com/opinion/ar…e-under-threat.
Рива, Джозеф П., Гордон И. Этуотер, Ли Х. Соломон, Джон Э. Каррутерс и А. Л. Ваддамс. нет данных «Природный газ — расположение основных газовых месторождений». Британская энциклопедия. По состоянию на 2 августа 2020 г. https://www.britannica.com/science/n…jor-gas-fields.
«Статистика по запасам, производству и потреблению природного газа в России — Worldometer». нет данных Www.Worldometer.Info. По состоянию на 2 августа 2020 г. https://www.worldometer.info/gas/russia-natural-gas/.
Ширяевская, Анна. 2020. «Появляется вариант с судном для завершения строительства газопровода« Северный поток — 2 ».”Www.Worldoil.Com. 17 февраля 2020 г. https://www.worldoil.com/news/2020/2…eam-2-pipeline.
сиеста. 2019. «Какие крупнейшие месторождения природного газа в России?» NS Energy.
Ваш комментарий будет первым