Автор: Регеда Евгений Станиславович
Должность: преподаватель
Учебное заведение: ГАПОУ СО ТКТиМ
Населённый пункт: г. Балаково Саратовская область
Наименование материала: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Тема: «Помощник из подземелья».
Раздел: среднее профессиональное
Министерство образования Саратовской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области
«Поволжский колледж технологий и менеджмента»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
по теме: «Помощник из подземелья».
Выполнил:
Регеда Евгений Станиславович
Балаково, 2022 г.
Содержание.
I
Введение.
3
II
Научный подход.
7
2.1.
Вулканы России.
8
2.2.
Недооценённая помощь.
8
2.3.
Охлаждение планеты.
10
2.4.
Сокровищница пещеры Али-Бабы.
11
2.5.
Мощь недр земли.
11
2.5.1
.
Энергетика
11
2.5.2
.
Теплоснабжение.
12
2.6.
Геотерма в России.
13
2.7.
Место вулканов в мифологии и искусстве.
13
III
Заключение.
15
IV
Список используемых источников.
16
2
Введение.
С давних времен человек глядит в небо, оно манит его своей притягательностью,
свей бесконечностью и своими тайнами. Пытаясь покорить небесный простор и познать
тайны неба, человек создал множество изобретений, прошел путь от использования
воздушных
шаров,
до
применения
сверхскоростных
космических
звездолетов,
бороздящих просторы вселенной. Век научно-технического прогресса позволил
человеку преодолеть нелегкий путь от огромных морских глубин до далеких Миров
космоса.
Рис.1
Однако на нашей Земле существуют
древние
силы
способные
изменять
рельеф, возводить исполинские горы,
создавать или уничтожать целые острова,
творить
невероятные
метаморфозы
в
природе. Эти силы сотни миллионов лет
назад
формировали
первые
земные
ландшафты и обогащали нашу планету всевозможными минералами. Загадка сущности
этих сил настолько велика, что даже при наличии новейшей технической аппаратуры и
ученых умов современности, почти невозможно предсказать точное время, когда эти
силы проявят свою активность.
Около 20 веков назад, жители античной Сицилии стали свидетелями очень
странного явления. Один из островов, находящихся невдалеке, начал извергать из своих
недр на поверхность клубы дыма и огня. Пытаясь дать объяснение этому событию,
люди сделали вывод, что в горе этого острова находится жилище великого Бога
Вулкана. Вулкан, в древнеримской мифологии, это Бог огня и кузнец, выковавший
оружие для многих богов и героев. Он был воспитателем древнего человека и научил
его пользоваться огнем. Его кузнечный горн, как раз и производит эти страшные
раскаты грома и яркие брызги лавы. Впоследствии этому острову дали название
Вулькано.
Созерцание действующего вулкана, это невероятное и завораживающее зрелище.
Его гулы и раскаты волнуют воображение человека. Находясь в непосредственной
близости от вулкана можно слышать, как вулкан поёт свою ужасающую мелодию.
Вулканологи даже смогли сделать записи этих звуков. Конечно, совершенно понятно,
что эти звуки издаёт не сам вулкан, а лава, которая бурлит в его жерле. В
инфразвуковом
диапазоне
мелодия
вулканов
имеет
очень
низкие
частоты
и
человеческим
ухом
они
почти
не
воспринимаются.
Однако,
находясь
под
непосредственным воздействием таких звуковых колебаний и человек, и любое
3
животное
испытывает
чувство
беспокойства.
Психика
и
нервная
система
воспринимают эти звуки и любое живое существо в приступе тревоги, и паники
старается покинуть место воздействия этой мелодии. Похожее чувство можно
почувствовать перед началом землетрясения.
Вулкан, это огромная сила природы, мощь которой вообразить почти невозможно.
Даже разглядывая картинку с изображением вулкана, понимаешь свою немощность и
хрупкость перед такой стихией, но, как и любая тайна, вулкан манит к себе человека.
Предлагаю разобраться, а такое ли это опасное для нас это явление, может ли
человеческий разум научиться использовать такую колоссальную энергию для своих
целей и подружиться с великой загадкой планеты.
рис. 2
Самые захватывающие тайны науки — не те, которые мы уже знаем, а те, до
которых мы ещё не смогли дойти. В конце концов, если бы наука уже дала ответы на
все существующие вопросы, то прогресс бы давно остановился. Некоторые вопросы
остаются без ответа дольше других — для ответов нужны правильные технологии,
гении или просто удача. Но рано или поздно эти ответы появятся, поскольку мы почти
каждый день открываем новые тайны.
4
Научный подход.
Для того чтобы понять, как можно использовать силу и мощь вулкана, важно
изучить его, понять сущность этой стихии. Необходимо разобраться, что такое вулкан,
что это за природное явление, как оно возникает, и как оно проявляет свою активность.
И так вулкан – это своеобразное, возвышенное образование на поверхности земли,
холм с проходящей сквозь него трубой, которая называется жерлом, через которое под
действием высокого давления происходит извержение пепла, газов и лавы.
Рассмотрим более подробно строение вулкана на рисунке (рис. 3).
рис. 3.
Жерло вулкана, представляет собой выводной канал, через который во время
извержения поднимается лава, часто встречаются вулканы, имеющие не одно, а два и
более, выводных каналов. Жерло вулкана всегда заканчивается кратером, через него
происходит выброс результатов вулканической активности. Интересным моментом
является тот факт, что жерло вулкана открывается только во время его извержения,
когда вулкан потухает, его жерло закрывается до следующего момента появления
активности вулкана.
Лава – это раскаленная и расплавленная масса горных пород, которая извергается
из кратера вулкана. Лава поднимается по жерлу вулкана из глубины более 700 км, при
этом её температура может превышать более 1500 градусов Цельсия. Скорость течения
лавы может достигать 60 км/час, такие потоки называют лавовые реки. После того, как
лава остывает, образуются новые горные образования.
5
Различают следующие виды лавы:
1)
Карбонатная лава – эта лава имеет самую холодную температуру, однако
она очень жидкая и разливается подобно воде. При извержении этот вид лавы имеет
очень тёмный цвет близкий к черному, но при нахождении на воздухе она светлеет и
становится почти белой.
2)
Кремневая лава – это лава имеющая вязкую консистенцию и из-за этого она
не редко застывает еще в самом жерле вулкана, закупоривает и вздувает его изнутри.
Поэтому при повторном извержении под действием высокого давления происходит
взрыв очень большой мощности. Кремневая лава имеет темно-красный оттенок,
скорость её продвижения не велика, всего несколько метров в течении дня, когда лава
остывает, то она приобретает ярко выраженный черный цвет.
3) Базальтовая лава
– эта лава
имеющая самую высокую температуру
и очень подвижна. Её скорость может
достигать
2
метров
в
секунду.
Благодаря такой скорости она может
растекаться на десятки километров.
Цвет её меняется от желто-красного до
ярко оранжевого (рис 4).
рис.4
По своей активности вулканы делятся на:
1)
Действующие – это те вулканы, у которых в той или иной мере наблюдается
активность, извергающиеся клубы газа, пепла и раскалённой лавы. К действующим
вулканам относятся и те, которые не извергают лаву, но их поверхность окутана густым
облаком дыма.
2)
Уснувшие
– такими считаются те
вулканы, которые проявляли свою
активность в исторический период времени и сохранили свою форму. В недрах
уснувших вулканов периодически фиксируются слабые толчки землетрясений.
3)
Потухшие – к таким относятся вулканы, которые были активны в очень
далеком прошлом, часто их контуры размыты и частично разрушены.
Необходимо так же упомянуть еще одну форму вулканической деятельности, это
подводные вулканы. Подводные вулканы или как их еще называют Гайоты (в честь
первооткрывателя и географа А.Гюйо), это невысокие вулканические подводные горы.
Гайоты преимущественно встречаются в виде невысоких холмов на дне Тихого океана,
на глубинах от 200 до 2000 метров.
6
Вулканы России.
Общеизвестно, что это Россия страна, обладающая огромным богатством
природных ресурсов. По добычи полезных ископаемых наша страна имеет лидирующие
позиции во всём Мире. Тоже относится и к вулканам. На территории нашего
государства находится большое количество различных по своей активности вулканов.
Почти все вулканы России находятся на Дальнем Востоке в зоне Курило-Камчатской
гряды.
Главенствующее
место
здесь
занимает
Ключевская
группа
вулканов.
Ключевская сопка, это самый высокий активный вулкан в Евразии. Его возраст
приблизительно равен 7000 лет. В этом районе так же находится множество
слабоактивных вулканов и до 400 более-менее активных вулканических образований.
Первые систематические наблюдения вулканических процессов стали возможны
благодаря созданию в 1935 году Камчатской вулканологической станции. Первый
постоянно действующий сейсмограф был установлен в 1946 году. На данный момент на
Ключевской группе вулканов свои наблюдения проводят научные подразделения
Института вулканологии и сейсмологии при Российской академии наук. Создана
устойчивая сеть из 18 постоянно работающих сейсмографов.
Необходимо
детально
изучать
сейсмические
проявления
вулканической
активности, они очень многочисленны и разнообразны. На вулканах размещаются
различные
наблюдательные
системы.
С
помощью
современного
оборудования
вулканологи имеют возможность определять место и магнитуду вулканических
землетрясений, это позволяет более точно и детально изучать и характеризовать
процессы глубинной вулканической активности.
С конца 90-х годов был осуществлён грандиозный проект по переводу
сейсмической информации в цифровой формат. Благодаря этому удалось создать
уникальный архив по непрерывной вулканической активности. Были собраны и
обобщены записи более 20 лет наблюдений за вулканами и связанными с ними
процессами. Российскими учеными была проведена компьютерная обработка всех этих
данных. Им удалось установить взаимосвязь действующих вулканов, изучить и
обработать природу низкочастотных вулканических землетрясений происходящих на
большой глубине.
В результате научных исследований было установлено, то что деятельность
глубоких низкочастотных событий увеличивалось в течении двух лет, непосредственно
перед извержением вулкана, а это в свою очередь соответствовало активизации и
увеличению давления в глубоком очаге магмы, находящемся на глубине около 30 км,
т.е. почти на самой границе земной коры и мантии.
7
Сейсмические наблюдения, которые ученым удалось получить на Ключевской
группе вулканов, содержат в себе большое
количество уникальной информации, которую
еще
только
предстоит
охарактеризовать
и
проанализировать.
Для
этого
необходимо
разработать принципиально новые формы и
методы
анализа
геофизических
данных
с применением
точных
современнейших
компьютерных разработок. Внедрение таких
революционных методов становится все более
необходимым
и
насущным
для
обработки
больших потоков данных при геофизическом
мониторинге
вулканов
и
землетрясений.
Прогресс
современных
методов
позволит
предупреждать
активность
вулканической
деятельности (рис.5).
Недооценённая помощь.
Осознание реальности шагает семимильными шагами, склонность к познанию и
стремление всё анализировать раскрывают перед человеком новые горизонты, дают
новые возможности. Постепенно наше сознание начинает подсказывать нам мысль о
том, что огнедышащие вулканы для человечества, это не только пугающая стихия и
грозный источник опасности. Вулканы, это если и не друг, то точно недооценённый
помощник человека.
Охлаждение планеты.
Глобальное потепление. Из источников СМИ, на уроках о природе и др., почти все
слышали об одной из наиболее острых проблем нашей планеты,
проблеме
«Глобального потепления». Говоря о глобальном потеплении, в виду имеется не то, что
температура воздуха этим летом немного выше, чем она была в прошлом году. Речь
идет об изменениях, происходящих на протяжении длительного периода времени.
Проблемой глобального потепления стали остро интересоваться еще с середины
прошлого века. Ведется мониторинг температурного режима климата за последние 100
лет.
Международные
природоохранные
организации
серьёзно
озабочены
этой
проблемой, проводятся многочисленные форумы и конференции, посвященные этому
вопросу. Резкое изменение климата произошло в середине 70-х годов XX века, когда
произошло усиление индустриальной деятельности человека. Было зафиксировано
8
увеличение не только температуры воздуха, но и температуры водных ресурсов
планеты.
Что ожидает нашу планету в будущем, какие последствия будут проявляться из-за
повышения температуры? Вот лишь некоторые негативные факторы, связанные с
глобальным потеплением:
1)
Повышение уровня моря;
2)
Таяние ледников;
3)
Засуха;
4)
Рост количества ураганов;
5)
Потеря биоразнообразия;
6)
Рост болезней;
7)
Экономические последствия.
И это далеко не полный список последствий роста температуры климата планеты.
Компьютерное
моделирование
такой
ситуации
выдало
ужасающую
картину
существования человечества. Задачей ученых является не запугивание людей и
предсказание конца света, а делается это, для того что бы понять какие шаги
необходимо предпринять, что бы избежать ужасных последствий потепления.
Именно в такой сложной ситуации первым и важным помощником человека
выступил именно вулкан. Было установлено, что вулканы выполняют важнейшую
функцию в охлаждении климата.
Когда
пепел
и
диоксид
серы
выбрасываются в воздух, они тем самым
способствуют отражению солнечных лучей
обратно в космос. Происходит процесс
заметного снижения количества тепловой
энергии, поглощаемой атмосферой (рис. 6).
Этот процесс, называется - «глобальное
затемнение» и является предметом научных исследований на протяжении многих
десятилетий. Ученые давно обратили внимание, что после особенно крупных
извержений температура воздуха на Земле снижается на несколько градусов, в связи с
чем было предложено использовать диоксид серы для охлаждения планеты. Открытие
данного
явления
позволяет
использовать
заслоны из
SO2
для регулирования
энергетического баланса планеты и борьбы с глобальным потеплением. Происходит
снижение количества тепла, поглощаемого атмосферой.
Существуют исторические свидетельства того, что деятельность вулкана могла
значительно повлиять на атмосферу планеты. В 1816г. произошло значительное
извержение вулкана на Индонезии, и этот год вошел в историю, как «год без лета»,
низкие температуры повредили посевам в северной Европе и на востоке Северной
Америки.
9
Одним
из
самых
крупнейших
катаклизмов
XX
века
стало
извержение
филиппинского вулкана Пинатубо в 1991 году.
Мощнейший выброс пепла и газов
произошел утром 15 июня, пепельная колонна достигла невероятной высоты в 35
километров. В атмосферу попало невероятное количество пыли и пепла, а еще около 20
миллионов тонн двуокиси серы, которые за год смогли разлететься по всей планете.
Сотрудники Университета Ратджерса в штате Нью-Джерси (США) провели множество
замеров изменения климата и провели серию опытов, копирующих изменения
атмосферы под влиянием вулканических аэрозолей. Учеными была разработана модель
циркуляции атмосферы с учетом и без учета активности вулкана Пинатубо. При
сопоставлении полученных результатов было выявлено понижение температуры
нижних слоев атмосферы. Такой эксперимент позволил исследователям прийти к
выводу, что величественные исполины нашей планеты действительно играют важную
роль в периодическом её охлаждении.
Сокровищница
пещеры
Али-Бабы.
Вулканы – это не только
огнедышащая
стихия
планеты,
но
и
залежи
минерального
сырья.
Ярчайшим
примером
этого, в России является
вулканическая
деятельность
вулкана
Кудрявый,
расположенного
на
острове
Итуруп
на
Курильской
гряде.
В
его
фумарольных газах можно найти почти всю таблицу Д.И. Менделеева, в том числе
целый набор рассеянных элементов. Это индий, селен, теллур, кадмий, таллий,
германий и многие другие. Но самое главное — ценнейший рений (рис. 7).
Рений (от лат. Rhenium) — это химический элемент с атомным номером 75 в
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Он обозначается
символом Re. При стандартных условиях представляет собой плотный серебристо-
белый переходный металл. Рений — один из редчайших элементов земной коры. Его
содержание в земной коре оценивается как очень редкое. Из-за низкой доступности и
высокого спроса рений является одним из самых дорогих металлов. Цена на него
сильно зависит от чистоты металла, 1 кг рения стоит от 1000 до 10 000 долларов США.
Важнейшим свойством рения, определяется его применение — это очень высокая
температура плавления, устойчивость к химическим реагентам, каталитическая
10
Рис. 7
активность. Тем не менее, рений являясь дорогим и редким металлом, ограничивает его
использование теми случаями, когда они дают исключительные преимущества перед
использованием других металлов, основной областью применения рения были
жаропрочные сплавы. Сплавы рения с молибденом, вольфрамом и другими металлами
используются при создании деталей ракетной техники и сверхзвуковой авиации.
Опытным путем установлено, что в одной тонне газов и пепла вулкана Кудрявый
содержится чуть более одного грамма этого ценного металла, необходимы учитывать
то, что это в один миллион раз больше чем его непосредственная концентрация в
литосфере земли. Если вулканический газ собрать и охладить, то в его твердой породе
концентрация рения достигнет одного килограмма на тонну, а это уже не плохой
показатель для рентабельности его добычи. В результате опытов и исследований,
Институт вулканологии и геодинамики РАЕН установил, что из газовых выбросов
вулкана Кудрявый можно выделить около 18,5 тонн в год, при мировой добычи рения
чуть более 40 тонн в год. Важно отметить, что ежегодная потребность этого металла в
России составляет от 5 до 10 тонн в год.
Кроме всего этого, было установлено, что одному килограмму рения при его
добычи сопутствуют: 32 кг индия, 22 кг висмута, 5,4 кг германия, 120 г золота, 80 г
палладия, 20 кг мышьяка, 8 кг таллия, 9,4 кг свинца, 2,1 кг ртути, 1,1 кг ванадия, 400 г
селена, 200 г кадмия, 80 г теллура и других химических элементов. Все эти полезные
минералы могли бы сослужить огромную пользу, но вместо этого, такое огромное
богатство просто поступает в атмосферу, тем самым серьёзно загрязняя воздух, землю и
воду территории вокруг вулкана на многие километры.
Мощь недр Земли.
Энергетика
Человеческое общество, по мере своего развития стало стремиться найти новые,
экономически выгодные и экологически безопасные источники получения энергии.
Помощником в таком поиске стал, как не удивительно вулкан. Энергия недр земли, это
еще мало востребованный, но, в современных условиях, быстро набирающий обороты
своего развития ресурс.
Геотермальная энергетика — это новое направление энергетики, принцип действия
которой основан на производстве тепловой и электрической энергии, за счёт энергии,
содержащейся в недрах земли, производящейся на геотермальных станциях. Такой
способ
добычи
энергии
специалисты
относят
к
так
называемым
источникам
альтернативной энергии, использующим возобновляемые природные энергетические
ресурсы. Применение геотермальных источников очень распространено во многих
странах,
таких
как:
Исландия,
Новая
Зеландия,
Италия
и
Франция.
Первая
11
геотермальная электростанция появилась в Италии в 1916 году, это было первое
промышленное
освоение
энергии
горячих
подземных
вод
и
пара,
энергия
вырабатываемая этой станцией составляла 7,5 МВт.
Принцип выработки такой энергии достаточно прост. В вулканических районах
циркулирующая вода перегревается выше температуры кипения на относительно
небольших глубинах и по трещинам поднимается к поверхности, иногда проявляя себя
в виде мощных гейзеров. Горячие источники, гейзеры служат основным компонентами
в
производстве
электричества.
Использование
парогенераторов
позволяет
преобразовать паровую энергию в электрическую.
Существует два вида добычи такой энергии: гидротермальная и петротермальная
энергия. Первый вид основан на образовании теплых источников, а второй тип – это
разница температур на поверхности и в глубине земли, т/е гидротермальный источник
состоит из пара и горячей воды, а
петротермальный спрятан глубоко под
грунтом. Для этого сейчас применяют
несколько
способов:
сооружаются
геотермальные электростанции, доступ
к таким подземным и тёплым водам
возможен чаще
всего
при помощи
глубинного бурения скважин, но более,
чем такие паротермы, распространены
сухие высокотемпературные породы,
энергия которых доступна при помощи
закачки и последующего отбора из них
перегретой
воды.
Высокие
горизонты
пород
с
температурой
менее
+100
С
распространены и на множестве геологически малоактивных территорий, потому
наиболее перспективным считается использование геотерм в качестве источника тепла,
примером использования этого способа являются Итальянские геотермальные станции.
Теплоснабжение.
Современный человек привык к комфортным условиям своего существования,
холодные зимы с ветрами и вьюгами уже не внушают нам страх, что можно замерзнуть
в ледяной квартире. Все дома уже давно снабжены отоплением и горячим
водоснабжением. Но для создания комфорта необходимо тратить большие запасы угля,
газа и других ресурсов, вулканы и тут приходят на помощь человеку.
Для отопления и горячего водоснабжения успешно применяются геотермальные
паровые станции. Температура воды 50 -60 градусов, является оптимальной для тепла и
12
горячей воды целого жилого массива. Отличным примером использования такой
тепловой энергии является опыт Исландии, Венгрии и других стран.
Геотерма в России.
Освоение геотермальных источников в России является одним из перспективных
направлений в использовании источников возобновляемой энергии. Их потенциал
очень огромен и может превышать запасы органического топлива в 10-15 раз. Первая
геотермальная электростанция в России была построена в 1966 году на Паужетском
месторождении на Камчатке с целью электроснабжения окрестных поселков и рыб
перерабатывающих предприятий региона. И хотя эта система может вырабатывать
мощность до 250-350 МВт, сейчас её ресурс используется только наполовину. Одними
из более перспективных регионов для применения геотермальных источников в России
являются Дальний Восток, Кавказ, Ставрополье и Краснодарский край. Здесь
практически
в
любой
точке,
возможно,
начать
разработку
месторождений
геотермальных вод с температурой от 70 до 126 °C. В Калининградской области в
планах осуществление пилотного проекта геотермального тепло и электроснабжения
города Светлый. В январе 2012 года в Республике Мордовия началось строительство
«энергоэффективного района», который будет отапливаться с помощью геотермальной
энергии. Современная геотермальная энергетика России ориентируется как на создание
крупных объектов, так и на использование этой энергии для отдельных домов, школ,
больниц,
частных
магазинов
и
других
объектов
мощностью
0,1-0,4
МВт
с
использованием геотермальных циркуляционных систем.
Место вулканов в мифологии и искусстве.
На протяжении долгих веков люди были бессильны против гнева вулканов. У
людей прошлого утвердилась уверенность, что это гнев богов, которые хотят их
покарать за нерадивые поступки. Для того чтобы задобрить их, люди подносили им
дары и жертвоприношения, устраивая места паломничества у кратеров. Так появилось
много легенд о вулканах.
Прежде всего, нам известна античная мифология о вулканах. Согласно мифам Бог
Вулкан (Гефест) являлся учителем людей по использованию огня.
В Японии все вулканы до сих пор считаются священными местами. По поверьям в
них живет божество Они, который просыпается во время извержений. Согласно
легенде, в древности император бросил в кратер самого известного в Японии вулкана
Фудзияма эликсир бессмертия и теперь ароматы, исходящие из него, содержат этот
ценный эликсир. Каждый год, в июле тысячи паломников, одетых в длинные
13
ритуальные одежды, поднимаются на высоту 3 776 м. Они совершают обход вокруг
кратера и поджигают огромные деревянные башни.
Так же известен своими традициями остров Ява. На острове тысячи индонезийцев
собираются у кратера Бромо, чтобы принести свои дары: монеты, цветы, фрукты,
шелка, живых коз и кур, тем самым, чествуя бога огня Брахму. Ночью происходит
ритуальное шествие, необходимо трижды обойти вокруг кратера, что бы заслужить
милость духов и спокойный год без извержения.
Своей мощью вулканы всегда впечатляли людей, и им просвещались произведения
искусства. Одним из самых известных произведений на тему вулкана является картина
Карла Брюллова "Последний день Помпеи". Эта картина, в свою очередь, очень
впечатлила А.С. Пушкина, им было написано стихотворение «Везувий зев открыл», так
же и английский писатель Эдвард Бульвер-Литтон попал под влияние этого шедевра,,
им был написан роман «Последний день Помпеи», Белла Ахмадулина написала
стихотворение «Вулканы», Теофиль Готье написал новеллу «Ария Марцала». Все они и
многие другие, отдали свою дань уважения этой великой природной стихии.
14
Заключение.
В заключении хотелось бы еще раз отдать дань уважения этому уникальному
явлению природы. Благодаря своей энергии вулканы становятся помощниками человека
в его жизни. Геотермальная энергия вулканов еще только набирает обороты по своему
использованию. Вне всякого сомнения, что использование вулканической активности
завтра станет для нас естественной нормой. Особенно это целесообразно для России. На
примере Исландии можно убедиться, что вулканическая энергетика оказывает
существенную поддержку экономике страны, так Исландия уже начинает проводить
проект по экспорту своей энергии в соседнюю Великобританию. Согласно этому
проекту будет проложен кабель по дну Атлантического океана между двумя странами.
Для нашей страны это огромная перспектива. Однако это требует огромных
вложений на развитие инфраструктуры, но эти вложения очень быстро смогут окупить
себя и приносить весомую прибыль. Дальневосточный регион России может стать
самым развитым и благоустроенным. Вулканы смогут обеспечить строительным
материалом сырьё для строительства дорог, портов и домостроения, смогут обеспечить
теплом и электроэнергией различные отрасли хозяйства. Близость Дальневосточного
региона морским транспортом ко всему азиатско-тихоокеанскому региону даст
возможность развития международных торговых, научных и культурных отношений.
Несомненно, что вулканы могут существенно облегчить жизнь человека, однако
необходимо помнить, что вулканы это грозная опасность. Действующие вулканы в
некоторых уголках планеты наносят часто ужасные стихийные бедствия. В США
опасность вызывает Елустонский вулкан, который пока еще дремлет, но по прогнозам
сейсмологов ущерб который он может принести, если проснется, исчислить почти
невозможно.
Поэтому, для того, что вулканическая мощь и сила действительно стали
союзниками человека, необходимо развивать научную базу по изучению этого явления
природы. Хочется надеяться, что в будущем вулканическая стихия и человек станут
надежными партнерами на нашей планете.
15
Список используемых источников:
1.
Апродов В.А. Вулканы. — М.: Мысль, 1982. 361 с.
2.
Синегрибов В.А. Дары преисподней. — Химия и жизнь, № 8, 2002.
3.
Кременецкий А. Завод на вулкане.
4.
Управляемый подъём на поверхность магмового сырья. — Наука и жизнь,
№ 11, 2000. Тм.
16