<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<FictionBook xmlns="http://www.gribuser.ru/xml/fictionbook/2.0" xmlns:l="http://www.w3.org/1999/xlink">
 <description>
  <title-info>
   <genre>sci_popular</genre>
   <author>
    <first-name>Юрий</first-name>
    <middle-name>Гаврилович</middle-name>
    <last-name>Мизун</last-name>
   </author>
   <author>
    <first-name>Юлия</first-name>
    <middle-name>Владиславовна</middle-name>
    <last-name>Мизун</last-name>
   </author>
   <book-title>Тайны будущего. Прогнозы на XXI век</book-title>
   <annotation>
    <p>В своей новой книге широко известные авторы научно-популярного жанра обращаются к самым животрепещущим проблемам современности и на основе привлечения богатейшего фактического материала предлагают свои прогнозы развития человеческой цивилизации в XXI веке, затрагивая самые различные аспекты — от климата и экологии до демографических и военных проблем. Особое место в книге уделено будущему России.</p>
    <empty-line/>
    <p><image l:href="#i_001.png"/></p>
   </annotation>
   <date></date>
   <coverpage>
    <image l:href="#cover.jpg"/></coverpage>
   <lang>ru</lang>
   <sequence name="Великие тайны"/>
  </title-info>
  <document-info>
   <author>
    <first-name>mefysto</first-name>
    <last-name></last-name>
   </author>
   <program-used>ABBYY FineReader 14, FictionBook Editor Release 2.6.7</program-used>
   <date value="2018-12-16">131894574602261256</date>
   <src-ocr>ABBYY FineReader 14</src-ocr>
   <id>{D9FB42C5-783A-4900-A6F3-B31C3E7E1B50}</id>
   <version>1</version>
   <history>
    <p>1.0 — создание файла — mefysto,</p>
    <p>создано из файла PDF/DJVu</p>
    <p>Соответствует бумажной книге</p>
   </history>
  </document-info>
  <publish-info>
   <book-name>Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. / Тайны будущего. Прогнозы на XXI век</book-name>
   <publisher>Вече</publisher>
   <city>М.</city>
   <year>2000</year>
   <isbn>5-7838-0673-0</isbn>
  </publish-info>
 </description>
 <body>
  <title>
   <p><image l:href="#i_002.png"/></p>
   <empty-line/>
   <p>Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г</p>
   <empty-line/>
   <p>ТАЙНЫ БУДУЩЕГО</p>
   <p>Прогнозы на XXI век</p>
   <empty-line/>
   <p><image l:href="#i_003.png"/></p>
  </title>
  <section>
   <cite>
    <subtitle>*</subtitle>
    <p><emphasis>Серия «Великие Тайны»</emphasis></p>
    <empty-line/>
    <p>© Ю. В. Мизун, Ю. Г. Мизун, 2000.</p>
    <p>© «Вече», 2000.</p>
   </cite>
  </section>
  <section>
   <title>
    <p>ВВЕДЕНИЕ</p>
   </title>
   <p>Человек является частью природы, он сам — природа, несмотря на то, что он научился расщеплять атом и запускать ракеты. Но посмотрим, как он пользуется своими знаниями. Человек захламил практически всю Землю радиоактивными отходами, расщепив атом, и сейчас не знает, что с ними делать. Человек способен, по большому счету, только на создание отходных технологий. На 1 т полезного продукта в созданных человеком технологиях приходится 99 т отходов. В технологиях, созданных Природой, отходов вообще нет. Одно переходит в другое, и нигде на поточной линии не образуются свалки отходов. Недаром ученый сказал: «Этот камень рычал когда-то, этот плющ парил в облаках».</p>
   <p>Люди вместе составляют коллектив, общество, этнос и т. д. Отношения между обществом и Природой не могут строиться по принципу противопоставления; Природа по своему устройству на много порядков выше устройства человеческого общества. Только в редких случаях человеческое общество налаживало свою жизнь так, что не очень сильно вредило Природе, а значит себе самому. Мы уже писали неоднократно, что защищать природу не надо. Она защитит себя сама и не остановится перед тем, чтобы вытолкнуть в небытие сам вид «Homo sapiens». Все возможности у Природы для этого есть. У нее вообще есть все возможности. Защищать надо не природу, а человека, человека, который кичится своим умом, называет природу дикой, а сам в своем самомнении в недалеком будущем видит себя богочеловеком. Правда, человек милостив, он вынашивает планы образумливать дикую (глупую) природу и если не поднять ее до своего уровня, то хотя бы частично вытащить природу из ее дикости. Вот такой кошмар оставило нам средневековье! И не надо слишком злоупотреблять словосочетанием: «..в наш просвещенный век»… Надо помнить, что ни одно начинание (открытие) человека не было до сих пор хорошим до конца. Все всегда кончалось бедой. И не только расщепление атома и ядра, такое же положение практически во всех других странах. Занимаясь земледелием, человек неразумно разрушал почву. В наше время каждый день площадь пустынь на земном шаре увеличивается.</p>
   <p>Человеческое общество живет и развивается не в вакууме, не само по себе. Оно воздействует на природу и бумерангом получает то, что ему причитается. Кроме того, изменения в природе, которые вызваны ее внутренними законами, не могут не влиять на жизнь общества. Поэтому наивно рассматривать историю человеческого общества независимо от процессов в природе. Собственно, об этом было сказано еще в прошлом веке: «Сама история является действительной частью истории природы, становления природы человеком. Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука».</p>
   <p>Данная книга является одной из первых на пути создания такой комплексной науки. Эта наука должна возникнуть как результат синтеза знаний обо всей системе на Землю, а, правильнее, во всей Вселенной. Но синтезу должен предшествовать анализ составляющих этой системы. Результаты такого анализа мы изложили в книгах «Тайны Мирового разума», «Космос и здоровье», «Тайны богов и религий», «Озонные дыры и гибель человечества?», «Апостол Павел и тайны первых христиан», «Разумная жизнь во Вселенной». Данная книга является первым шагом по стыковке, синтезу истории человечества и природной среды. Об этом Л. Гумилев писал так: «Между закономерностями природы и социальной формой движения материи существует постоянная связь». В другом месте он писал:</p>
   <p>«Науку всегда интересуют люди, массы. Живые люди ведут себя в истории соответственно тому стереотипу, который сложился у них за время их сожительства с окружающим ландшафтом. Земля не только кормит, Земля и губит за неразумное обращение с ней. А ведь неразумие может быть связано как с перенаселением и желанием изменить территорию, так и с варварством, которое заключается в хищническом использовании земли как собственности, которую нужно эксплуатировать, получать скоротечный доход». Человеческое общество не может обойтись без природы, и, как бы ни были развиты технологии, все самое важное человеческое общество получает от природы. В трофическую цепь люди входят как завершающее звено биоценоза того региона, который они заселяют. Речь должна идти о единой, целостной системе, в которую наряду с людьми входят культурные растения и домашние животные, ландшафты, как преобразованные человеком, так и девственные, богатства недр, взаимоотношения с соседями — либо дружеские, либо враждебные. В эту систему органически входят та или иная динамика социального развития, а также то или иное сочетание языков (от одного до нескольких) и элементов материальной и духовной культуры. Эта динамическая, изменяющаяся во времени система была названа этноценозом. Гумилев писал, что эта динамическая система — этноценоз — возникает и рассыпается в историческом времени, оставляя после себя памятники человеческой деятельности, лишенные саморазвития и способные только разрушаться, и этнические реликты, достигшие фазы гомеостаза». Далее Гумилев пишет: «Но каждый процесс этногенеза оставляет на теле земной поверхности неизгладимые следы, благодаря которым возможно установление общего характера закономерностей этнической истории. И теперь, когда спасение природы от разрушительных антропогенных воздействий стало главной проблемой науки, необходимо уяснить, какие стороны деятельности человека были губительны для ландшафтов, вмещающих этносы. Ведь разрушение природы с гибельными последствиями для людей — беда не только нашего времени, а оно не всегда сопряжено с развитием культуры, а также с ростом населения».</p>
   <p>Почему-то никто из историков не берется написать естественную историю человечества. Описывают один кусок в отрыве от всего объекта, описывают закоченелый, неживой палец вместо того, чтобы описывать живой организм. Почему? Да потому, что это сложно, для этого надо знать и то, и другое, и третье. И не просто знать, а видеть, чувствовать взаимодействие, взаимообусловленность того, другого и третьего. Куда проще специализироваться по новой или новейшей истории, ограничиться одной страной и т. д. Зачем учитывать все то, что на самом деле воздействовало на человеческое общество и практически предопределило его расцвет или распад, гибель. Идут годы, а пока что ни один из историков не дал анализ того, что произошло с нами за последние 10–15 лет, а главное, не вскрыл причин того, что произошло. Куда проще и эффективнее рассказывать обалдевшей публике о письмах Екатерины или о дворцовых интригах советского периода. Это делать просто, а главное безрезультатно. Ничего это не дает. Если не вскрываются причины происходящего, то нельзя сделать выводы на будущее. Поэтому все это бесполезно. Все это только видимость истории, ее блеск, а на самом деле нищета.</p>
   <p>Вряд ли кто-то думающий будет оспаривать, что хороший урожай или жестокий голод оказывают влияние на поведение общества. Они могут даже послужить поводом для войны. Но на самом деле вся проблема намного сложнее. «Сложность взаимоотношений истории, географии и этногенеза столь велика, что должна быть сделана подробная карта подобных взаимоотношений» (Гумилев). Каждый этнос связывает будущность с определенным биоценозом. Если происходит регенерация природы, то это не может не сказываться на развитии этноса. История полна примеров дегенерации природы, и каждый раз исчезает какой-либо этнос. Вернадский об этом сказал так: «Вся история человечества является неразрывной частью в колебаниях мировой биосферы».</p>
   <p>Если мы хотим понять эти узы между обществом как элементом системы и всей системой, то должны учитывать все связи, а точнее взаимосвязи. Специалисты говорят, что надо исследовать все импульсы поведения этнических коллективов. «Они могут быть социальными и эмоциональными, диктоваться личной волей индивида, традицией, принудительным воздействием коллектива, влиянием внешней обстановки, географической среды и даже спонтанным развитием, поступательным ходом истории». Известно, что история никого и ничему не учит. Каждый раз все происходит как впервые. Создается впечатление, что события в обществе (войны, революции и т. п.) имеют каждый раз свои собственные причины, и нет каких-либо общих для всей истории человечества законов, подобных законам, которым подчиняется неживая материя.</p>
   <p>Но если это так, то зачем нужна история? Другими словами, если это так, то история вообще не является наукой. Наука должна основываться на открытых ею законах с тем, чтобы ставить проблемы дальнейшего развития. Если общих законов нет, то это не наука, а архив. Архив, который не используют при выработке новых политических, военных, социальных и других решений. Нужен ли такой архив? Этот вопрос возникал очень давно. Так, еще в конце XVII и в начале XVIII столетия историю склонны были считать «условной сказкой». Эти слова принадлежат де Фонтенелю, племяннику Корнеля. Такой вывод напрашивается сам по себе, поскольку «человечество за всю свою многовековую культуру, которой сопутствовало постепенное развитие точных наук, не уяснило себе ни одного закона, по которому должно протекать то или иное историческое явление или событие» (А. Л. Чижевский).</p>
   <p>Человек всегда был очень высокого мнения о себе. Исключение представляют только люди и племена, которые живут на природе, в природе, являясь органическим звеном природы. Они-то понимают, чувствуют спинным мозгом то, к чему приходят только отдельные наиболее глубокомыслящие философы. Поэтому индейцы сиу утверждали, что «Дух земли творит то, что неделимо. Со всем сущим на земле нас связывают узы родства». Индейцам, которые имели правильное представление о Мире, в котором живет человечество, вторит В. И. Вернадский: «Вся история человечества является неразрывной частью колебаний мировой биосферы».</p>
   <p>Многие истинные мыслители также чувствовали строй природы и непосредственно понимали мир как нераздельное целое. Уместно привести слова Тютчева:</p>
   <cite>
    <p><emphasis>Невозмутимый строй во всем,</emphasis></p>
    <p><emphasis>Созвучье полное в природе;</emphasis></p>
    <p><emphasis>Лишь в нашей призрачной свободе</emphasis></p>
    <p><emphasis>Разлад мы с нею сознаем.</emphasis></p>
   </cite>
   <p>Последствия чрезмерного самомнения человека А. Л. Чижевский выразил в таких словах: «Самоутверждая себя, составляя себе понятия на основании личного опыта, человек мог предположить, что течение частного или общественного порядка находится в прямой зависимости от его произвола. Это приводило к изъятию хода исторической действительности из ряда явлений природы. Подобные убеждения, не имеющие никаких точек соприкосновения с подлинною наукой, принуждали видеть в истории не живое следствие взаимодействий человека и окружающей его природы, а только посмертную запись событий в жизни человечества в порядке их последовательных воспоминаний и потуханий». Именно поэтому А. Л. Чижевский справедливо заключил: «Несмотря на огромный материал, собранный историками, на утонченные методы его разработки, несмотря на колоссальную работу, которую проделали ученые, история, в том виде, как она есть, значит не более нуля для социальной практики человечества». При таком подходе история — это знание о мертвом, о ненужном для вечно прогрессирующей жизни.</p>
   <p>Но такой бесперспективный подход разделяли не все ученые. Так, еще в середине прошлого века английский историк Бокль (1821–1862) пытался показать на огромном фактическом материале, что к истории должны быть приложены методы и принципы естественных наук. Он утверждал, что история есть взаимодействие между человеком и природой. Он настаивал на изучении влияния окружающих условий на человеке с применением статистики. Он справедливо полагал, что познать законы истории можно лишь путем статистических наблюдений за деятельностью масс, открывающих закономерности массовых поступков. Только путем познания общих законов история может достичь степени науки, а потому знание единичных фактов и личностей не представляет из себя никакой научной ценности. Так справедливо полагал Бокль еще в прошлом веке.</p>
   <p>В этом смысле Бокль был не одинок. Примерно в то же время работал американский химик и историк Дрэнер (1811–1882). Он пришел к выводу, что историческая эволюция народов управляется естественными законами и находится под влиянием «физических агентов природы». Поскольку физические явления протекают по строгим законам, то и исторические явления не представляют собой результат действия свободной воли, а подчинены определенной закономерности, которая должна быть рано или поздно вскрыта.</p>
   <p>Но не думайте, что эти мысли ученых сразу дошли до историков. Не дошли они до историков ни тогда, сто пятьдесят лет назад, ни сейчас. Все продолжает двигаться по старой, наезженной колее.</p>
   <p>При этом история играет роль то интересной, то страшной сказки, на которую наброшена густая крепкая сеть политиканства и идеологий. Недаром одни и те же события и факты описываются и переписываются по-разному. Где уж тут искать в исторических процессах действие объективных законов, единых для живой и неживой истории во Вселенной. Собственно, именно поэтому мы решили изложить суть дела в данной книге и дать соответствующий материал к размышлению как историкам, мыслителям, так и просто думающим читателям.</p>
   <p>Суть дела хорошо понимал А. Л. Чижевский. Он писал: «В свете современного научного мировоззрения судьбы человечества, без сомнения, находятся в зависимости от судеб Вселенной. И это и есть не только поэтическая мысль, могущая вдохновить художника к творчеству, но истина, признание которой настоятельно требуют итоги современной точной науки. В той или иной степени всякое небесное тело, перемещающееся в пространстве относительно Земли, при своем движении оказывает известное влияние на распределение силовых линий магнитного поля Земли, внося этим различные изменения и пертурбации в состояние метеорологических элементов и воздействуя на ряд других явлений, развивающихся на поверхности нашей планеты. Кроме того, состояние Солнца, первоисточника всякого движения и всякого дыхания на Земле, находится в известной зависимости от общего состояния электромагнитной жизни мира вообще и, в частности, от положения других небесных тел. Не связывает ли это изумительно тонкими, но в то же время величественными связями интеллектуальное развитие человечества с жизнедеятельностью Вселенной? Мировой процесс, охватывающий все стороны неорганической и органической эволюции, представляет собой явление вполне закономерное и взаимосвязанное во всех своих частях и проявлениях. Изменение одних частей, центральных и управляющих, влечет за собою соответственное изменение всех частей, периферических и подчиненных». Далее А. Л. Чижевский продолжает: «Включая человека и его психическую деятельность в области обычных явлений природы, современная наука тем самым дает основания предполагать некоторую зависимость, существующую между проявлениями интеллектуальной и социальной деятельности человека и рядом мощных явлений окружающей его природы. Жизнь Земли, всей Земли, взятой в целом, с ее атмосферой, гидросферой и литосферой, а также со всеми растениями, животными и со всем населяющим Землю человечеством, мы должны рассматривать как жизнь одного общего организма».</p>
   <p>Такое рассмотрение мы и предлагаем читателю в данной книге.</p>
  </section>
  <section>
   <title>
    <p><emphasis>ЧАСТЬ ПЕРВАЯ</emphasis></p>
    <empty-line/>
    <p><emphasis>ЗЕМЛЯ — НАШ ДОМ В КОСМОСЕ</emphasis></p>
    <empty-line/>
   </title>
   <section>
    <title>
     <p>ЗЕМЛЯ</p>
    </title>
    <p>Земля образовалась из того вещества, которое было выброшено из Солнца? Поэтому имеет смысл начать историю Земли с самого начала — с момента образования Солнца. Солнце в его нынешнем виде образовалось 6–7 млрд. лет назад. Земля же образовалась примерно 4,6 млрд. лет назад. Звезда — Солнце — с самого начала была не такой, как сейчас. Каждая звезда рождается, живет и умирает. Наше современное Солнце — это определенный этап в развитии жизни звезд.</p>
    <p>Каждая звезда образуется из газового облака, которое под действием собственной гравитации постепенно сжимается. По мере сжатия плотность вещества увеличивается. Когда она достигает определенной критической величины, то начинается дробление (фрагментация) единого облака. Каждая часть раздробленного облака сжимается — и из нее образуется звезда.</p>
    <p>Основной характеристикой, от которой зависит дробление первоначального облака, является плотность вещества в облаке. Если радиус облака уменьшится в два раза, то плотность вещества увеличится в 8 раз. Первоначальное облако, из которого впоследствии образовалась наша Галактика, состояло из водорода. Когда оно распалось на отдельные части, то они при гравитационном сжатии стали превращаться в звезды. Образование звезд происходило следующим образом.</p>
    <p>Облака-протозвезды сжимались под действием сил гравитации. На определенном этапе сжатия облака его плотность увеличивается настолько, что оно перестает выпускать наружу инфракрасное излучение вещества облака. Это приводит к очень быстрому росту температуры в центральных областях облака. Образуется большой перепад температуры между центральной частью протозвезды и внешними слоями. Перепад давления вызывает процессы конвекции, которые стремятся выровнять температуру во всем облаке — протозвезде. В наружных слоях протозвезды температура достигает примерно 2500 °C. Протозвезда продолжает сжиматься, ее размеры уменьшаются. Температура в ее недрах продолжает увеличиваться. В какой-то момент она достигает десяти миллионов градусов. Тогда «включаются» термоядерные реакции с участием ядер водорода (протон — протонные реакции), и протозвезда перестает сжиматься. Это значит, что протозвезда превратилась в звезду.</p>
    <p>Энергия звезды, благодаря которой поддерживаются высокие температуры в ее недрах, черпается из термоядерного синтеза. В этих термоядерных реакциях четыре протона путем разных преобразований соединяются так, что образуют ядро гелия (альфа-частицу, состоящую из двух протонов и двух нейтронов). При превращении одних частиц в другие часть их массы превращается в энергию. Поэтому можно оценить запасы атомной энергии звезды.</p>
    <p>Дальнейшая эволюция звезды определяется, главным образом, ее массой. Чем больше масса звезды, тем больше энергия, которая может выделиться внутри звезды в процессе термоядерных реакций, тем больше горючего содержится внутри такой звезды. Казалось бы, что такая звезда должна жить (светиться) дольше. Но это не так. Чем массивнее звезда, тем больше она излучает энергии в космическое пространство. Если массу звезды увеличить в три раза, то ее расход энергии на излучение (светимость) увеличится в девять раз. Поэтому с увеличением массы звезды продолжительность ее жизни резко уменьшается. Так например, горючего для ядерного реактора внутри Солнца хватит еще на десятки миллиардов лет. Около пяти миллиардов лет это горючее уже расходуется. Но если масса звезды в 50 раз превышает массу Солнца, то ее горючего хватит всего на несколько миллионов лет!</p>
    <p>Когда в процессе термоядерных реакций в ядре звезды израсходуется весь водород (он превращается в гелий), то термоядерные реакции превращения водорода в гелий начинают идти в слое вокруг ядра. Светимость звезды на этом этапе увеличивается. Звезда как будто разбухает. Но температура поверхностных слоев звезды уменьшается, поскольку размеры ее увеличились. Поэтому она начинает светиться не голубым, а красным цветом. Такую звезду называют красным гигантом. Дальше звезда эволюционизирует следующим образом. Поскольку в ядре не идут термоядерные реакции и не выделяется тепло, то она постепенно сжимается под действием сил гравитации. В результате сжатия ядра увеличивается его температура. Она достигает 100–150 млн. градусов. При столь высокой температуре гелий становится источником тепла: идут термоядерные реакции, в результате которых ядра гелия превращаются в ядра углерода. Давление внутри ядра звезды увеличивается, поэтому сжатие прекращается. Светимость звезды на этом этапе увеличивается из-за выделения энергии из ядра. В результате увеличивается и поверхностная температура звезды.</p>
    <p>Но когда-то кончается и гелий. Причем значительно быстрее, чем кончился водород. Когда это произойдет, то звезда теряет свои наружные слои. Они расширяются и отделяются от ядра звезды. Эти слои впоследствии наблюдаются как планетарная туманность. После этого момента события будут развиваться по одному из трех вариантов (сценариев). Какой из вариантов реализуется, это зависит только от массы звезды. Если масса звезды меньше 1,2 массы теперешнего Солнца, то вещество звезды под действием гравитационного сжатия уплотняется таким образом, что его плотность достигает 10 тысяч тонн в кубическом сантиметре. При такой огромной плотности атомы разрушаются. После этого сжатие звезды прекращается, так как ему начинает противодействовать сила упругости образованного очень плотного газа. Такая звезда (ее называют «мертвой») является белым карликом. Напомним, что до того, как звезда превратится в белого карлика, она на некоторое время становится красным гигантом. Затем белый карлик в течение нескольких миллиардов лет остывает и в конце концов превращается в черного карлика, то есть в тело, которое уже не излучает. Звезда умирает и перестает излучать. Специалисты часто ее называют «трупом». Во Вселенной имеется бесконечное количество кладбищ звезд, превратившихся в черных карликов. Эта судьба ждет и наше Солнце, которое когда-то было красным гигантом. Но оно сбросило лишнее вещество — из него образовались планеты нашей системы, в том числе и Земля. Что происходит со звездами, масса которых больше 1,2 массы Солнца, мы подробно описали в книге «Внеземные цивилизации» (ЭКИЗ, 1993). Здесь только скажем, что те из звезд, масса которых больше 1,2, но меньше 10 масс Солнца, в конце концов превращаются в нейтронные звезды. Это очень уникальные объекты. Плотность вещества такой звезды равна плотности вещества внутри атомного ядра! Получить такое вещество на Земле невозможно. Если же масса звезды превышает 10 масс Солнца, то она превращается в черную дыру, радиус которой равен всего 1–3 км. Так сильно ужимается (и уплотняется) вещество столь массивной и первоначально огромной звезды.</p>
    <p>Но вернемся к Солнцу. Предшественник Солнца, красный гигант, сбросил с себя вещество, которое состояло в значительной мере из тяжелых химических элементов. Этот сброс происходит в виде взрыва. После того, как красный гигант сбрасывает свою шубу, он превращается в сверхновую звезду. Ученые слово «звезда» опускают и говорят просто «сверхновая». Таким образом, наше Солнце после стадии красного гиганта превратилось в сверхновую звезду. Но при этом в околосолнечное пространство оно сбросило лишнее вещество, из которого и образовались планеты Солнечной системы. Это происходило так.</p>
    <p>Спустя несколько сотен миллионов лет околосолнечное облако сброшенного Солнцем вещества стало постепенно остывать. При этом в нем стали появляться твердые частицы пыли. Все частицы облака находились в движении вокруг Солнца и постепенно стали двигаться в экваториальной плоскости Солнца, образуя своего рода диск. Это были струи твердых частиц и газов, занимающие пространство в форме диска и движущиеся вокруг Солнца. По законам движения происходила сортировка частиц по их величине и плотности: чем ближе к Солнцу, тем большую плотность приобретало вещество. Поэтому планеты земной группы, которые находятся ближе к Солнцу, чем остальные, образовались из более плотного вещества. Поэтому они и меньше по размерам. Это — Меркурий, Венера, Земля и Марс. Более далекие планеты образовались из летучих элементов и более легких газов, поэтому они и по размерам больше. Это — Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.</p>
    <p>Примерно 5 млрд. лет назад «вырисовался» зародыш Земли. Но процесс ее формирования продолжался в течение примерно еще одного миллиарда лет. Только после этого Земля стала постепенно остывать и превратилась в холодное безжизненное скопление космического вещества. Но спустя сотни миллионов лет это остывшее вещество вновь стало разогреваться, но уже по другим причинам. Энергия для этого поступала от ударов космических тел, а также вследствие радиоактивного распада химических элементов. Расплавилось ли при этом земное вещество полностью или только частично, сказать трудно. Ясно одно, что жидкое (или частично жидкое) вещество Земли получило возможность под действием силы притяжения перераспределиться по плотности вещества, по его удельному весу. При этом самое плотное вещество, состоящее из тяжелых элементов и соединений, стремилось к центру Земли. Во внутреннем составе Земли преобладает железо (35 %); за ним идет кислород (30 %), далее следуют кремний (15 %) и магний (12 %). Вещество Земли содержит значительное количество радиоактивного вещества, при распаде которого выделяется тепло. Этого тепла достаточно для того, чтобы поднять температуру в самой середине Земли до 6000 °C. Под действием сил тяжести и тепла сформировалась и структура Земли: в ее сердцевине находится ядро, которое окружено мантией. Снаружи мантию покрывает земная кора.</p>
    <p>Ядро Земли состоит из двух частей — внутренней и внешней. Внешняя граница земного ядра находится на глубине 2900 км. Ниже этой границы (то есть в ядре) плотность вещества увеличивается скачком на 80 %. Внешняя часть ядра является жидкой. Внутренняя часть ядра состоит из железоникелевого сплава и ведет себя как твердое тело. Давление в центре ядра, а значит и в центре Земли, достигает 3 млн. атмосфер. Температура там достигает 10 000 °C. Во внутренней части ядра сосредоточено только 1,7 % всей массы Земли. Более массивной является внешняя часть ядра. Она содержит почти треть всей массы Земли. Но плотность вещества во внешней части ядра значительно меньше, чем во внутренней, поскольку оно разбавлено легкой серой. Ее там содержится до 14 %.</p>
    <p>Полагают, что сразу после образования Земли ее ядро было целиком расплавленным. Затем оно постепенно стало остывать, и на сегодняшний день расплавлена только его внешняя часть. Любопытно, что внешняя граница ядра не является идеальным шаром. Это слой со своеобразным рельефом, толщина которого в разных местах разная — от 150 до 350 км.</p>
    <p>Ядро Земли окружено мантией. Она простирается от 30–50 до 2 900 км в глубину. Порода мантии содержит в себе 80 % оливина (Mg, Fe)<sub>2</sub>[SiO<sub>4</sub>] и 20 % пироксена (Mg, Fe)<sub>2</sub>[Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub>]. Эту породу называют перидотитом. Она представляет собой зеленоватые минералы, силикаты магния и железа.</p>
    <p>В мантии также высокая температура. Поэтому глубинные породы расплавляются и превращаются в магму. Эта магма по трещинам прорывается наверх в виде лавы. Собственно, Земля на 82 % состоит из мантии. Она, естественно, неоднородна. Ученые делят ее на верхнюю и нижнюю. Но самым важным элементом, прослойкой мантии является слой в верхней мантии, в котором породы находятся в частично расплавленном состоянии. Расплав составляет всего 1–3 %. Но этого достаточно, чтобы обеспечивать весьма своеобразную динамику всей вышележащей части Земли. Из-за слабого расплава вещества в этом слое он был назван «астеносферой» («астенос» — слабый). Это слаборасплавленное вещество не является жидкостью, и течь оно не может. Но оно служит своего рода «смазкой», по которой перемещаются жесткие литосферные плиты, которые образуют верхнюю твердую оболочку Земли. Эта оболочка и называется «литосферой» (от греческого «литос» — камень).</p>
    <p>Земная кора имеет разную толщину на материках и под океанами. Она толще всего там, где вздымаются могучие горные хребты. Океаническая кора тоньше континентальной. Состав их также различен. Океаническая кора состоит из двух слоев — базальтового и осадочного. Базальты — это темно-зеленая или даже черная силикатная порода, которая содержит кальций, натрий, магний и железо (а иногда и алюминий). Океаническая кора выделяется из самого верхнего слоя мантии, который под дном океана находится на глубине всего 10–50 км. Там, в верхнем слое мантии, порода находится в расплавленном состоянии и оттуда по трещинам поступает наверх, где и застывает, образуя базальтовый слой океанической коры.</p>
    <p>Земная кора на континентах образуется по-иному. Она состоит из нескольких слоев. Самый верхний ее слой сложен песчаниками, глинами и известняками; следующий слой (которого нет в океанической коре) образован гранитами и метаморфическими породами, которые изменились под влиянием высокой температуры и давления. Это и есть основной слой земной коры континентов. Кроме этого основного слоя в земной коре имеются осадочные породы — песчаники, глина, базальты. Базальты и подобные им породы составляют нижнюю часть континентальной коры. Континентальная кора образовалась давно, более 3 млрд. лет. Океаническая кора возникла по геологическим понятиям только что, всего 150–170 млн. лет.</p>
    <p>Все вещество Земли находится в непрерывном движении. Так, любой участок литосферы постоянно перемещается по горизонтам. Конечно, мы этого не замечаем, поскольку перемещение составляет всего несколько десятков сантиметров в год. Но за геологические отрезки времени это перемещение достигает многих тысяч километров. Посмотрите на глобус или карту и мысленно или на рисунке сдвиньте Америку к Африке. Они очень хорошо стыкуются. Это проделал в середине XIX века Антонио Снидер. Он совместил берега Атлантического океана и получил один огромный континент. На эту мысль его натолкнуло не только сходство береговых линий Африки и Америки. В руках ученых оказались и другие данные, которые свидетельствовали о полном сходстве ископаемых растений каменноугольного периода палеозойской эры, которые были найдены в Европе и Северной Америке. Значит, ископаемые деревья росли в одном большом лесу, половина которого оказалась в далекой Америке, а другая половина осталась в Европе. Ученый поспешил поделиться своим открытием со всеми и в 1858 году издал книгу «Мироздание и его разоблаченные тайны». Но в эту ошеломляющую (и хорошо аргументированную) новость никто не поверил, и все забылось. И только в 1910–1912 гг. Альфред Вегенер снова поднял этот вопрос. Так появилась идея плавающих («дрейфующих») материков, которая с тех пор и известна как «гипотеза Вегенера». Очередная несправедливость! Вегенер назвал единый континент, который затем распался на части, «единой Землей» («Пангея»). Но почему и как материки дрейфуют, Вегенер и его современники не разгадали. Только к концу 60-х гг. нашего века вопрос стал постепенно проясняться. Суть дела оказалась в следующем.</p>
    <p>Раньше считали, что твердая земная кора плавает на расплавленном веществе. Факты такое представление как будто подтверждали. Судите сами. Когда в прошлом веке измерили силу тяжести в Гималаях, то установили, что под огромной массой Гималаев земная кора просела. При этом она погрузилась в слой с более плотным, вязким веществом. Масса вытесненного глубинного вещества, как и полагается по закону Архимеда, равна массе гор.</p>
    <p>Другой пример. Во время оледенения в четвертичный период в Скандинавии земная кора прогнулась под тяжестью льда. Со временем лед растаял, и освободившаяся от груза земная кора начала восстанавливать свое прежнее положение. Она начала подниматься — сначала быстро, а затем все медленнее. Этот процесс продолжается и в наше время — земная кора в Скандинавии продолжает всплывать со скоростью один сантиметр в год.</p>
    <p>Описанные факты достоверны, но трактовка их неправильная. Под земной корой находится не жидкое вещество, а твердое. И так на протяжении тысяч километров вглубь, вплоть до ядра Земли. Так почему и как плавает земная кора? Она не плавает, а только смещается благодаря слою смазки — астеносфере. Но астеносфера находится не непосредственно под земной корой. Над ней находится и часть мантии. Эту часть мантии и земной коры, то есть все то, что находится над астеносферой, назвали литосферой. Таким образом, плавает земная кора не сама по себе, а вместе с верхней частью мантии. Другими словами, плавает (скользит по слою смазки) литосфера. Толщина литосферы под континентами 150–300 км, а под океаном — от нескольких километров до 90 км. Таким образом, литосфера (в том числе и земная кора) плавает на астеносфере. Она при этом поднимается, опускается и скользит в горизонтальном направлении относительно нижней мантии и ядра Земли. Если бы вся литосфера представляла собой единую жесткую сферу, то скользить она не могла бы, тем более поднимаясь или опускаясь при этом. Но литосфера не есть единое целое. Она расколота на отдельные куски, части, которые называют плитами. Сейчас литосфера Земли состоит из семи больших плит и нескольких более мелких плит.</p>
    <p>Литосферные плиты скользят в разных направлениях, наезжая при этом друг на друга. Упираясь друг в друга, они создают напряжения, которые заканчиваются землетрясениями. Если плиты не упираются друг в друга, а расходятся, то напряжение не возникает. Ясно, что во внутренних частях литосферных плит все стабильно, там землетрясений нет. Все землетрясения располагаются вдоль крупных расколов, то есть вдоль границ между плитами, где и создаются напряжения и в конце концов происходит смещение одной плиты относительно другой (рис. 1). В том случае, если плиты расходятся, то во время землетрясений на поверхности появляются глубокие расщелины, которые называют рифтами (от английского riff — трещина, щель). Такие границы удаляющихся друг от друга литосферных плит проходят вдоль подводных срединно-океанических хребтов. Их называют расходящимися или дивергентными (от лат. divergere — обнаруживать расхождение). Там же, где происходит сближение, столкновение плит, вдоль границы между плитами образовались высокие горы, глубоководные желобы и островные дуги. Последние расположены главным образом вокруг Тихого океана. Такие границы между плитами называют сходящимися или конвергентными (от лат. convergere — приближаться, сходиться).</p>
    <p>Литосферные плиты могут не только сходиться или расходиться, но и скользить друг относительно друга вдоль линии разлома. При таком смещении плит движение переносится от одной активной зоны к другой. Происходящие при этом землетрясения сопровождаются сдвигом пород параллельно разлому.</p>
    <p>Литосферные плиты различаются и составом пород, из которых они состоят. Толщина их также различна. Под океаном литосфера намного тоньше, чем под континентами и под шельфами (обширными мелководьями). Имеются плиты целиком океанические — тонкие. Есть и комбинированные, состоящие из континентальной и океанической частей. Толстые литосферные плиты менее подвижны, что естественно. Океанические плиты наиболее подвижны.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_004.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 1. Эпицентры землетрясений мира, происшедших в 1963–1974 гг.</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Что заставляет плиты двигаться? Вещество мантии, которое находится под плитами, совершает круговое (конвективное) движение. При этом движении в одних местах, где сходятся кольца конвекции, вещество движется вверх, а в других — вниз. Там, где оно движется вверх и образует восходящий поток, и литосфера испытывает давление снизу. Она приподнимается и раздвигается в стороны. Происходит раскол литосферы (под океаном она тонкая) с одновременным ее подъемом вдоль линии раскола. Так образуются срединно-океанические хребты с расщелинами — рифтами. В этих местах по трещинам изливаются базальтовые лавы. Магма, заполнившая трещину, в конце концов застывает. Так образуется кристаллическая горная порода. Это показано на рис. 2. Таким образом, с одной стороны, две половины срединно-океанического хребта расходятся в стороны со скоростью от нескольких миллиметров до 18 см в год. С другой стороны, образующаяся при этом щель (которая непрерывно растет) заполняется веществом, которое выходит из глубины. Так в этом месте раскола образуется новая океаническая кора. В результате океаническое дно как будто растягивается, расширяется. Специалисты этот процесс назвали английским словом спрединг (развертывание, расстилание).</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_005.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 2. Общая схема движения литосферных плит, лежащая в основе концепции «тектоники плит»</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Но литосфера не может только разрастаться. Это было бы возможным, если бы увеличивались размеры Земли. А «если в одном месте прибудет, то в другом месте убудет»? Другими словами, должны существовать места, где литосфера сокращается. Это может происходить разными способами. Часть литосферы может поглощаться (утопать в жидком веществе мантии), сокращаться за счет смятия в складки или надвигаться одним участком на другой. Легко сообразить, что это происходит в тех местах, где движение мантийного вещества на стыке двух конвективных ячеек направлено вниз. В этих местах океаническая литосфера пододвигается под встречную плиту. Далее она потоками вещества мантии затягивается на глубину, где при высоких давлениях вещество плиты существенно уплотняется. Став тяжелее, этот кусок литосферы сам тонет в вязкой астеносфере. Он опускается на поверхность нижней мантии. Таким путем литосфера может затянуться очень глубоко. Например, под Камчаткой она упала на глубину более 1000 км, где она и затерялась. Ясно, что в таких местах на дне океана образуются глубоководные желоба, глубина которых может достигать 10 км. Так, самый глубокий такой желоб — Марианский в Тихом океане — достигает глубины 11 км. В таком желобе имеется прямой доступ к жидкому веществу мантии. Поэтому рядом с желобом обычно цепочкой выстраиваются действующие вулканы. Примером тому могут служить вулканы Курильской островной дуги и Камчатки. Они располагаются рядом с Курило-Камчатским желобом. Вулканы образуются над тем местом, где литосфера, которая наклонно уходит на глубину, начинает плавиться при высоком давлении и температуре. Погружение литосферы происходит со скоростью от 1 до 12 см в год.</p>
    <p>Таким образом, вырисовывается такая картина. Литосферные плиты расходятся вдоль срединно-океанических хребтов и движутся к глубоководным желобам, где они уходят на глубину и там поглощаются. Но на плитах находятся континенты. Они вынуждены дрейфовать вместе с плитами. Если при этом сталкиваются два континента, то происходит нагромождение таких гор, как Альпы, Гималаи, Памир.</p>
    <p>Таким образом, океаническая литосфера рождается в зонах расхождения. Континентальная литосфера наращивается по толщине в зонах столкновения. В тех и других зонах располагается большинство подводных и наземных вулканов. В этих местах поднимаются горячие растворы, которые несут с собой металлы. Поэтому здесь образуются рудные месторождения.</p>
    <p>Очень важен кругооборот вещества в результате описанных процессов. Он состоит в том, что океаническая кора погружается и возвращается в мантию, она уносит туда с собой морские отложения, которые накопились на дне. В них содержатся и горные породы органического происхождения. Так в мантию Земли попадают не только элементы воздуха и воды, но и животные и растения оказывают влияние на ее состав до глубин в сотни и даже тысячи километров. Положение тех и других зон не является неизменным. Но неизменно движется, циркулирует, конвектирует вещество Земли. В расщелинах на дне океана изливается не только базальтовая лава. Здесь имеется множество горячих источников минерализованной воды. Вода богата медью, цинком, марганцем. Температура воды достигает 330 °C. Это так называемые гидротермы. Соединения химических элементов из раствора источников образуют на дне наросты, столбы и трубы. Высота их достигает 27 м. По этим трубам продолжает подниматься горячий раствор. При этом труба как будто дымится, поскольку на выходе из нее из раствора выделяются мелкие частицы минералов. Поэтому эти трубы назвали черными курильщиками (рис. 3). Вокруг них образуются отложения, которые богаты металлами. Там же образуются и железомарганцевые шары — конкреции. Вокруг них кипит подводная жизнь. Здесь имеются не только бактерии и черви, но и моллюски и даже крабы. Любопытно, что с течением времени в описанных выше процессах земная кора утолщается. Это происходит потому, что когда образовавшаяся земная кора начинает отодвигаться от линии разлома, то под ней застывает и содержимое магматического очага. Так в нижней части океанической коры образуются горные кристаллические породы. В результате толщина коры может достигать 7 км. На подошву коры снизу нарастают самые тугоплавкие минералы астеносферы, которые остались после выделения базальтовой массы. Поэтому чем древнее океаническая кора, тем больше тяжелых (богатых железом) пород мантии успевают нарасти к ней снизу. В тех местах, где дно океана формировалось еще в юрский период, толщина дна достигает 70–80 км. Это в 10 раз больше толщины земной коры.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_006.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 3. Группа черных курильщиков, получившая название «венский </sub><sub>лес». </sub></subtitle>
    <subtitle><sub>Зарисовка сделана русским океанологом Ю. А. Богдановым</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Поскольку прилипают тяжелые породы, то со временем средняя плотность литосферы растет. Это значит, что становясь тяжелее, литосфера все больше и больше утопает в вязкой астеносфере. Раз дно океана опускается, то глубина океана увеличивается. По глубине океана можно рассчитать время образования его дна. Ясно, что чем дальше от срединно-океанического хребта, тем дно древнее. Но базальтовая кора нарастает и сверху. На ней отлагаются морские осадки. Их толщина в самых древних частях океана может достигать 1 км. У окраин континентов она во много раз больше.</p>
    <p>Таким образом, со временем океаническая литосфера становится толще и тяжелее. Такая тяжелая плита при столкновении с другой плитой (более легкой) пододвигается под нее и исчезает в глубине. Поэтому неудивительно, что чем древнее дно океана, тем меньше его сохранилось. Здесь также действует закон старения и смерти. Поскольку вся литосфера (и океаническая также) находится в непрерывном движении, то через какое-то время океаническая литосфера доберется до берегов океана. Это время составляет не более 180 млн. лет. Его легко рассчитать, если известна скорость движения и расстояние. Поэтому океаническая литосфера возраста, превышающего 180 миллионов лет (это юрский период), вся погибла, утонула в астеносфере. От нее остались только отдельные куски, клинья, которые оказались включенными в складчатые горные пояса на краях континентов. Таким образом, все дно океана очень молодо. Его возраст 180 млн. лет и менее. По сравнению с возрастом Земли (4,6 млрд. лет) это очень мало. Поэтому основная информация о геологических процессах хранится главным образом в континентальной земной коре.</p>
    <p>Рассмотрим подробнее, что происходит, когда сталкиваются литосферные плиты. В том случае, когда сходятся океаническая и континентальная плиты, более тяжелая океаническая плита непременно уходит под континентальную. Если встречаются две океанические плиты, то вниз уходит более тяжелая, а это значит более древняя. Океаническая литосфера начинает погружаться в глубоководном желобе. В начале этого погружения литосферная плита уходит вниз полого. Но по мере погружения породы уплотняются под действием высокого давления. Становясь тяжелее, плита начинает быстро тонуть в астеносфере. При этом она перегибается и уходит вниз под крутым углом (почти вертикально). Когда она оказывается в более плотной мантии, то ее стремительное погружение замедляется и она постепенно переходит в режим горизонтального движения.</p>
    <p>Уход в глубины астеносферы литосферной плиты сопровождается серией землетрясений. Первые очаги землетрясений появляются в океане под склоном желоба. В этом месте плита перегибается перед тем, как она уйдет в мантию. На внешней стороне изгиба плита растягивается и трескается. Но самое большое число землетрясений происходит там, где океаническая литосфера упирается в другую плиту. При этом океаническая плита уходит вниз под встречную плиту. На границе плит происходят землетрясения. В направлении пододвигания океанической плиты под встречную происходит скол пород. В тех местах, где океаническая плита уходит на глубину более 100 км, землетрясений становится меньше. При этом очаги землетрясений располагаются внутри опускающейся плиты. Причиной этого служит нагревание, а значит, и расширение горных пород. Опускаясь еще ниже, в область высокого давления, они сжимаются. В этих условиях минералы, из которых состоит порода, переходят в другое состояние — с более плотной структурой, при которой атомы упакованы более плотно. Постепенно погружающаяся плита становится неспособной вызывать землетрясения, поскольку она сильно разогревается и уже не может расколоться. Это происходит на разных глубинах — от нескольких десятков километров до 700 км. Описанный выше процесс позволяет правильно разобраться в порядке возникновения землетрясений.</p>
    <p>Наклонные зоны, которые глубоко проникают в мантию Земли, связаны не только с землетрясениями. Над ними рядом с глубоководными желобами располагаются цепи действующих вулканов. Такие цепи вулканов простираются на многие тысячи километров вокруг Тихого океана. Они образуют «огненное кольцо». Происхождение этих вулканов таково. Когда океаническая плита погружается и попадает в область высокого давления и высокой температуры, то на глубинах 100–200 км из нее выделяются так называемые флюиды и определенное количество расплавленного вещества. Эти вещества направляются вверх. У нижней границы земной коры, а также внутри нее образуются очаги магмы. Эта магма и прорывается к земной поверхности в виде вулканической лавы. Такова физическая природа практически всех вулканов на островных дугах Земли. Такая же природа и вулканов на краю Южно-Американского континента, а также в цепях вулканов Анд, которые простираются на тысячи километров.</p>
    <p>Возникновение вулкана происходит в строго определенное время — когда плита окажется на некоторой определенной глубине. Правило таково: чем круче наклонена зона пододвигания одной плиты под другую, тем ближе к желобу располагается цепь вулканов.</p>
    <p>Может произойти и столкновение континентов, когда сходятся литосферные плиты. Специалисты это явление называют коллизией. Это особый случай, при котором ни одна из плит не заталкивается внутрь, в мантию. Этому мешает легкая гранитная облицовка континентальных литосферных плит. Поэтому происходит отслаивание пород огромными пластинами. Этот «материал» нагромождается у поверхности в виде горных сооружений. Так произошло образование Гималаев и Тибетского нагорья. Это произошло в ходе столкновения Индостана с южным краем Евразийского континента. Это столкновение продолжается до сих пор, хотя оно началось 45–50 млн. лет назад. При этом легкие породы верхов континентальной литосферы скучиваются близ поверхности земли. При этом вся остальная тяжелая часть литосферы круто погружается в астеносферу. Горы Большого Кавказа также образовались в результате столкновения двух континентальных литосферных плит. Примерно 10–11 млн. лет назад единый Африкано-Аравийский континент раскололся вдоль огромной трещины — рифта. С этого момента Аравия стала удаляться от Африки, направляясь на север. При этом движении она еще вращается против часовой стрелки. Так мощная Аравийская литосферная плита сдавливала более мягкие и податливые толщи пород, которые накопились в бывшем океане Тетис, а также в его окраинных морях. Эти сжатые породы и образовали ряд горных хребтов разной высоты и очень сложного внутреннего строения. При сжатии различные породы не только сжимаются в складки, но и наползают друг на друга. Так образуются тектонические покровы.</p>
    <p>У северной окраины грандиозного Кавказского горного пояса (в Предкавказье) располагаются равнинные участки. Они принадлежат прочной Скифской плите. Южнее находятся вытянутые вдоль широты (с запада на восток) горы Большого Кавказа. Их высота достигает 5 км. Здесь же располагаются узкие впадины Закавказья. Рядом располагаются горные цепи Малого Кавказа (в Грузии, Армении, Восточной Турции и Западном Иране). Южнее от них находятся равнины Аравии. Они принадлежат Аравийской литосферной плите. Кавказские горы образовались в тисках двух прочных плит — Аравийской и Скифской. Самые высокие горы образовались там, где Аравийская плита твердым клином сильно сдавила податливые отложения. Восточнее и западнее этого места горы значительно ниже.</p>
    <p>Образованный таким путем горный пояс находится под огромным давлением. Поэтому он расколот протяженными диагональными разломами. Это сдвиги, вдоль которых отдельные части горного пояса скользят друг по другу. Эти смещения и являются причиной сильнейших землетрясений. Последние из них произошли в Армении (1988 г.) и в Турции (1991 г.). Под горы Кавказа с юга пододвигается монолитная и прочная Закавказская литосферная плита. Поэтому южный склон Большого Кавказа узкий и очень крутой, а северный — широкий и пологий. На южном склоне отложения смяты в очень сложные складки. Они опрокинутые и надвинутые и как будто наползающие друг на друга и на массив. В результате пододвигания южной Закавказской плиты горы Большого Кавказа асимметричны. Их главный хребет располагается ближе к югу.</p>
    <p>В результате столкновения континентальных литосферных плит образовались и высочайшие горы Европы — Альпы. Здесь «работали» две плиты — Адриатическая и Средне-Европейская. Они не только столкнулись, но и надвинулись друг на друга. Так же образовались и Карпаты. Величайший горный узел Памира, Каракорума, Гиндукуша, Гималаев и Тибетского плато возник в результате столкновения Индостанской плиты с Евразийской. Этот процесс начался 10–15 млн. лет назад и продолжается и сейчас. Индостанская литосферная плита и сейчас перемещается в северном направлении, оказывая огромное давление на горные породы.</p>
    <p>Кордильеры Северной Америки и Анды Южной Америки образовались при столкновении океанической и континентальной плит. Мы уже говорили, что вначале мезозойской эры все материки составляли единый суперматерик — Пангею. Со временем начался распад Пангеи на отдельные крупные литосферные плиты. Так возник Атлантический океан. Он расширялся в обе стороны от протяженного срединно-океанического хребта. Такая же зона расширения имеется и на востоке Тихого океана. От нее материал океанической коры движется в обе стороны. Континенты Северной и Южной Америки с прилегающими участками дна Атлантического океана смещаются на запад, навстречу Тихоокеанской плите. Океаническая плита, как более тяжелая, пододвигается под континентальную. Это и привело к образованию гор, которые представляют собой не что иное, как нагромождение друг на друга горных пород. В результате в земной коре образуются складки, а по западной окраине Северной и Южной Америки растут горы.</p>
    <p>Любопытно происхождение цепочек давно остывших вулканов, которые простираются на тысячи километров. Каждая такая цепочка (гряда) выстроена строго закономерно: чем дальше от начальной точки гряды, тем моложе вулкан. Такое впечатление, что некто «поджигал» эти вулканы в строгой последовательности. Как будто он двигался вдоль гряды с факелом и зажигал вулканы один за другим. Ученые показали, что так оно и было. Только этот «некто» двигался не рядом с вулканами, а под ними — под литосферой, в мантии. Этим «некто» была мантийная струя. Она и двигалась от одного места к следующему, и так создавалась длинная гряда вулканов. Новый вулкан зажигался тогда, когда предшествующие уже успели потухнуть. Уточним только, что двигалась не мантийная струя под литосферой и земной корой, а литосфера двигалась над струей. К тому же мантийная струя работала не всегда достаточно интенсивно. Так и образовались длинные цепи мертвых вулканов. Добавим только, что место выхода на поверхность Земли мантийной струи называют «горячей точкой». Кстати, зная возраст давно потухших вулканов и расстояние между ними, можно определить скорость движения мантийной струи, а точнее скорость смещения литосферной плиты по отношению к глубоким недрам Земли. Конечно, точность такого определения скорости невелика, но других возможностей пока что нет. А скорости смещения литосферных плит, определенные этим методом, очень правдоподобны. Так, по гряде вулканов Гавайского хребта получена скорость движения литосферной плиты, равная 10 см в год. По различным цепочкам мертвых вулканов специалисты прослеживают смешение литосферных плит за десятки миллионов лет. Особенно важно иметь информацию о движении разных литосферных плит в одно и то же время. Этот метод позволяет получить такую информацию. Определяют не только величину скорости, но и ее направление. Специалисты при этом наткнулись на моменты в геологической истории Земли, когда направление скорости смещения литосферных плит резко менялось. Такие явления (переломные моменты) наступали одновременно для разных плит. То есть происходили некие процессы глобального характера.</p>
    <p>Анализ скоростей смещения литосферных плит показал, что плиты более охотно движутся на запад. Если вспомнить, что Земля вращается с запада на восток, то это станет понятным. В сущности, происходит небольшое общее проворачивание на запад всей литосферы Земли относительно нижней мантии и ядра. Почему же происходит отставание литосферы при вращении Земли вокруг своей оси (отставание относительно более глубоких оболочек)? Дело в том, что сила притяжения Луны вызывает приливные волны в атмосфере, гидросфере и литосфере. Конечно, эти волны в литосфере (земной коре) значительно слабее, нежели в океанах и в атмосфере. Но тем не менее, хотя они и явным образом незаметны, они отражаются на движениях литосферных плит. Когда приливная волна образуется в литосфере, то литосфера сопротивляется изгибу. Именно это порождает силы приливного торможения. Именно под действием этих сил при вращении Земли вокруг собственной оси литосфера несколько отстает от вращения более глубоких слоев Земли. Это замедление во вращении земной коры и всей литосферы проявляется и в дрейфе зон расхождения (спрединга). Зоны пододвигания литосферных плит (зоны субдукции) также дрейфуют на запад, хотя и с другими скоростями. Таким образом, те и другие зоны совершают сложные движения: на их расхождения и пододвигания накладывается западный дрейф. Если литосферная плита одним своим концом глубоко уходит вниз, в мантию, и оказывается в наклонном положении, то она оказывается достаточно хорошо застабилизированной. Она как будто находится на мантийном якоре. На движении такой плиты меньше сказывается западный дрейф, она «старается» прокручиваться вместе с нижележащей мантией. Примером таких устойчивых зон служат зоны субдукции (пододвигания) на западе Тихого океана (под островными дугами и желобами на востоке Азии и Австралии), которые круто уходят вниз. Поэтому они глубоко «заякорены» в мантии.</p>
    <p>Западный дрейф литосферы можно наблюдать воочию. Вернее, не сам дрейф, а его последствия. Одно из таких последствий — асимметрия Тихого океана. Он с одной стороны обрамляется гирляндами островных дуг, а с другой — берегами континентов.</p>
    <p>В результате западного дрейфа произошло и надвигание Северной Америки на Восточно-Тихоокеанское поднятие. Именно это оказало сильное влияние на горообразование и вулканизм в Кордильерах.</p>
    <p>В заключение скажем несколько слов о последствиях смещения литосферных плит. Если океаническая плита подползает под континентальную, то это может означать конец континента. Под японские острова с востока, со стороны Тихого океана подползают две океанические литосферные плиты. Обе они находятся очень близко к островам. Это навело на мысль создателей фильма «Гибель Японии» проиллюстрировать то, что неизбежно когда-то произойдет. К счастью, плиты смещаются со скоростью 10 см в год. Поэтому это произойдет через многие миллионы лет. Но произойдет.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>СОЛНЦЕ</p>
    </title>
    <p>Космос бесконечен. Но тот космос, о котором чаще всего мы говорим, — это околосолнечное пространство. Ученые его называют гелиосферой («гелио» — Солнце). Это пространство принадлежит Солнцу потому, что оно его заполняет своей плазмой — потоками заряженных и нейтральных частиц. Собственно, это корона Солнца. Мы — дети Солнца и живем в короне Солнца. Все в нашей жизни зависит от Солнца.</p>
    <p>Но Солнце является не только источником жизни, но и источником смерти. Собственно, жизнь в околосолнечном пространстве (гелиосфере) возможна только там, где магнитное поле защищает живые существа от солнечной радиации. Земля имеет магнитное поле, магнитную защиту, поэтому на ней и возникла жизнь. Луна магнитного поля не имеет и там нет жизни.</p>
    <p>Магнитное поле защищает от одного вида солнечной радиации — заряженных частиц. Их движение направляется магнитным полем. Но имеется и другая солнечная радиация, губительная для жизни, — ультрафиолетовые и рентгеновские лучи. От них нас защищает атмосфера, в частности озонный слой. Разрушая его, мы подставляем себя под эту радиацию. А это причина раковых заболеваний, катаракт и многого другого. Таким образом, жизнь на Земле, в нашем земном доме, возможна потому, что он устроен по-особому, и, конечно, потому, что есть Солнце. Рассмотрим это подробнее.</p>
    <p>Биологическая жизнь на Земле возникла примерно 0,5 млрд. лет назад. Это стало возможным прежде всего благодаря солнечному излучению. За все это время энергия излучения Солнца изменялась незначительно, не более чем в два раза. Если бы эти изменения были более существенными, они отразились бы на земных процессах настолько сильно, что последствия мы обнаружили бы даже в наше время по ископаемым остаткам.</p>
    <p>Человек не мог не оценить роль Солнца в его жизни. Он поклонялся Солнцу, понимая, что от него зависит не только его благополучие, но и сама жизнь. И, конечно, он с тревогой ждал нового появления Солнца после его заката. Но древнего человека успокаивала мысль, что Солнце непременно появится снова, что в свое время Солнце поймали в ловушку и заставили исправно исполнять свои обязанности на небе. Так, в многочисленных легендах первобытных народов говорится о том, что до этого Солнце двигалось на небе произвольно.</p>
    <p>Особенно тревожило исчезновение Солнца, которое, как мы понимаем, могло происходить во время солнечных затмений, плохой погоды или появления облаков пыли и вулканического пепла. Не понимая истинных причин исчезновения Солнца, наши предки связывали его с разными мотивами. В одних легендах Солнце похищают и заточают в тюрьму, в других — Солнце само исчезает умышленно, чтобы наказать людей за зло, которое они творят на Земле. В египетских легендах ночной путь Солнца представлялся очень драматичным — оно должно каждую ночь проплывать через пещеры внутри Земли, сражаясь с демонами и дикими чудовищами, которые каждый раз пытаются его задержать.</p>
    <p>Люди, жившие вблизи полярного круга или за ним (например, эскимосы), наблюдали Солнце или в течение целых суток, или большую их часть. Это было в полярный день. В полярную ночь Солнце надолго скрывалось от них. Они считали, что Солнце в полярный день просто плавает вокруг северного горизонта, и даже тогда, когда его не видно, находится не очень далеко. Об этом говорили северные сияния, которые, по мнению эскимосов, представляли собой отражение солнечных лучей.</p>
    <p>Но Солнцу не только поклонялись, за ним наблюдали, пытались понять законы, которым оно подчиняется. Так, древние вавилоняне и халдеи производили многочисленные наблюдения, определяли положение звезд, движение Солнца и планет. Уже с 747 г. до н. э. они составляли таблицы лунных и солнечных затмений. Возможно, они даже могли предсказывать время наступления затмений.</p>
    <p>Позднее древние греки пошли значительно дальше, около 434 г. до н. э. Анаксагор высказал мысль, что Солнце представляет собой массу раскаленного камня. За это он был изгнан из Афин. Фалес Милетский предсказал солнечное затмение еще в VI в. до н. э. Он знал, что Луна имеет шарообразную форму, а лунный свет не что иное, как отраженный солнечный свет. Продолжатель Фалеса Пифагор и его ученики разработали модель Солнечной системы, в которой Земля и другие планеты двигались вокруг некоторого центрального тела, которое, правда, отождествлялось не с Солнцем (как это есть на самом деле), а с неким «центральным огнем», который остается невидимым. Но уже в III в. до н. э. Аристарх четко сформулировал, что все планеты, в том числе и Земля, движутся именно вокруг Солнца. Поразительно, что эта истина была повторно возвращена людям Коперником в 1543 г. Аристарх решил также вопрос, почему день сменяется ночью. Он понял, что это происходит вследствие вращения шарообразной Земли вокруг своей оси. Но отцом современной астрономии считают не Аристарха, а Гиппарха, жившего во II в. до н. э. Он измерил (естественно, приближенно) диаметр земного шара, расстояние до Луны и ее объем. Гиппарх объяснил истинную причину солнечных затмений. Он разработал метод определения расстояния до Солнца. Метод сам по себе был правильным, но достижимая точность измерений в то время была недостаточной, чтобы получить правильные величины. Расстояние от Земли до Солнца, определенное Гиппархом, оставалось без изменений вплоть до 1620 г. Последующие изменения этой величины были фактически произвольными. Так, Кеплер в 1620 г. увеличил данные Гиппархом величины размеров Солнца и расстояния от Земли до Солнца в три раза. Никаких явных оснований для этого не было. После этого эти величины увеличивались столь же произвольно еще несколько раз. И только в 1672 г. астроном Кассини установил минимальное расстояние от Земли до Солнца. Эта величина была правильной. Она отличается от современной всего на 10 %. Это было подтверждено наблюдениями за Венерой, когда она проходила по диску Солнца. Смысл этих наблюдений состоит в следующем.</p>
    <p>Речь идет именно о Венере не случайно. Наблюдениями было установлено, что угол между лучом зрения на Солнце и на Венеру не превышает 45°. Из равнобедренного треугольника Земля — Венера — Солнце можно без труда установить, что его боковая сторона (то есть расстояние Земля — Венера или Венера — Солнце) равна 0,7 расстояния от Земли до Солнца. Значит, если измерить расстояние от Земли до Венеры, то можно определить и расстояние от Земли до Солнца. Расстояние от Земли до Венеры можно определить так. Когда Венера находится точно между Землей и Солнцем, то мы ее «видим» на диске Солнца. В этом случае определить расстояние до Венеры можно точно так же, как определяют расстояние до объекта, находящегося на земле за каким-то непреодолимым препятствием (озером, рекой). Для этого из двух пунктов проводят измерения углов между лучом зрения на объект и линией, соединяющей точки наблюдения. Зная три элемента треугольника (основание и два прилегающих к нему угла), можно определить все другие его элементы, а значит, и истинное расстояние до объекта. Значит, чтобы определить расстояние до Венеры, надо вести наблюдения за ней из двух по возможности сильно удаленных пунктов. Чем больше эта удаленность, тем выше точность в измерении расстояния.</p>
    <p>Зная точно одно расстояние (например, от Земли до Венеры), можно определить все остальные размеры Солнечной системы. Дело в том, что наблюдение углов позволяет составить точную схему системы. Остается только установить ее масштаб. А для этого достаточно знать точно одно расстояние. Удобное положение Венера занимает не часто. Это имело место в последнее время в 1874 и 1882 гг., и в ближайшем будущем это снова произойдет 8 июня 2004 г. и 6 июня 2012 г. Но в принципе, кроме Венеры, можно использовать и положение других планет, например Марса или астероида Эроса.</p>
    <subtitle>Почему Солнце светит?</subtitle>
    <p>Мы видим светящийся диск Солнца. Почему он светится? Тот свет, который мы видим, зарождается в центральной части Солнца, которую называют ядром. Там идут ядерные реакции, в которых ядра водорода преобразуются в ядра гелия. При этом излучаются кванты с очень высокой энергией. Такое излучение называют гамма-излучением.</p>
    <p>Это гамма-излучение из ядра Солнца пробирается к его поверхности очень медленно. На своем пути оно встречает атомы, которые его поглощают. Но эти атомы тут же вновь излучают кванты. Но энергия их меньше энергии поглощенных квантов. Так на пути к поверхности Солнца кванты света многократно поглощаются и вновь переизлучаются. Поэтому они постепенно теряют свою энергию. Это значит, что частота излучения за время его выхода из ядра Солнца на его поверхность уменьшается. Когда излучение выходит наружу, оно становится видимым. Его мы и воспринимаем как Солнце.</p>
    <p>Наблюдая с Земли Солнце, мы не видим, что видимый свет исходит не из поверхности, а из слоя определенной толщины. Этот слой называют фотосферой, то есть сферой света. Толщина фотосферы около 300 км.</p>
    <p>Энергия из солнечного ядра к его поверхности переносится не только излучением. Имеется и другой способ передачи энергии от очень сильно нагретого слоя в недрах Солнца (несколько миллионов градусов) к относительно холодной его внешней части (всего 6000 градусов). Один из маститых ученых-специалистов по Солнцу сказал, что в данном случае происходит то же, что и в накаленной сковородке с овсяной кашей. Говоря проще, происходит кипение. В сущности, происходит перемешивание, благодаря которому тепло переносится от более горячих областей к менее горячим. Ученые такое перемешивание называют конвекцией.</p>
    <p>Под видимой поверхностью Солнца находится слой солнечного газа, который кипит. Эту зону называют зоной конвекции, перемешивания солнечного вещества. Собственно, это перемешивание можно частично наблюдать с помощью телескопов. Когда горячие струи солнечного газа поднимаются к солнечной поверхности, их верхушки видны как более яркие участки фотосферы. Они горячее, поэтому и ярче. Те газы, которые успели охладиться, более темные. Они опускаются вниз. Яркие области в фотосфере имеют размеры около 700 км. Их называют гранулами. Гранулы прямо на глазах возникают и в течение нескольких минут исчезают.</p>
    <p>Солнце не ограничивается тем ярким диском, который мы видим. Во время солнечных затмений, когда свет солнечного диска не режет нам глаза, можно видеть свечение за пределами диска. Это говорит о том, что Солнце имеет свою атмосферу.</p>
    <p>Самую нижнюю часть солнечной атмосферы назвали хромосферой, то есть окрашенной сферой. Причиной этого послужила красно-оранжевая окраска газа. Здесь преобладает водород, а он светится красным светом. Плотность газа здесь очень малая, в сотни раз меньше плотности воздуха вблизи поверхности Земли.</p>
    <p>Красно-оранжевый цвет хромосферы придает ей очень экзотический вид. Если наблюдать хромосферу в телескоп, то можно увидеть картину, которую сравнивают с горящей прерией. Языки красного пламени то и дело взметаются над поверхностью. Чем выше в атмосфере, тем солнечный газ более подвижен.</p>
    <p>Выше хромосферы находится корона Солнца. Она непостоянна. Плотность вещества в короне очень малая — в миллиарды раз меньше плотности воздуха вблизи Земли. Температура газа в короне достигает миллиона градусов.</p>
    <subtitle>Солнечные пятна</subtitle>
    <p>Поскольку фотосферу Солнца, то есть его видимую поверхность, человек мог наблюдать с Земли с самого начала своего существования, и без всяких приборов и инструментов, то неудивительно, что самые ранние сведения о Солнце — это сведения о фотосфере. На Солнце человек заметил пятна. Описания пятен на Солнце содержатся в древних китайских летописях, арабских и армянских хрониках, в русских летописях. Так, в Никоновской летописи за 1371–1372 гг. читаем: «…бысть знамение на Солнце, места черные на Солнце, аки гвозди… Сухомень бысть велика, и зной и жар много, яко устрашились и вострепетали людем, реки много пересохше, и озера и болота, леса и боры горяху, и земля горяше. И бысть страх и трепет на всех чеповецах, и бысть тогда дорогонь велика и глад великий по всей земле…» Теперь мы знаем на основании научных данных, что в это время был наиболее интенсивный период в активности Солнца за все время с 684 г. до н. э. и до наших дней. Но мы еще должны разобраться в том, что такое солнечная активность.</p>
    <p>Солнечные пятна наблюдались далеко не всегда. Поэтому об этих редких событиях и записывали в хрониках и летописях. Правда, не только поэтому, а и потому, что эти периоды представлялись зловещими, они как будто предвещали большие беды, как это мы читаем в Никоновской летописи. Ясно, что без телескопов, невооруженным глазом люди могли наблюдать только выдающиеся образования на Солнце. Пятна меньших размеров оставались незамеченными.</p>
    <p>Положение в корне изменилось с появлением первого телескопа (подзорной трубы). Наблюдения солнечных пятен в телескопы началось в начале XVII в. Их проводили практически одновременно итальянец Галилео Галилей, голландец Иоганн Фабрициус и немецкий профессор-иезуит Христофор Шейнер. Уже в 1611 г. появилась отдельная книга о солнечных пятнах. Ее написал Иоганн Фабрициус. В этой книге сообщались очень важные факты. Оказалось, что пятно со временем смещается на видимом диске Солнца, оно постепенно сдвигается к западному краю диска и затем исчезает за ним. Через определенное время (примерно две недели) то же самое пятно появится снова, но на противоположном, восточном, краю диска. Значит, мы видим то же самое пятно Солнца потому, что само Солнце вращается. Так еще в начале XVII в. было установлено, что Солнце вращается вокруг своей оси.</p>
    <p>Шейнер открыл солнечные пятна в 1611 г., а Галилей — годом раньше. Но первым опубликовал свое открытие Фабрициус. Между учеными развернулся спор о природе солнечных пятен. Галилей и Фабрициус считали, что пятна представляет собой образования на самом Солнце. Шейнер отстаивал точку зрения, согласно которой пятно не что иное, как проекция планеты на солнечный диск. Некоторые современные исследователи считают, что точка зрения Шейнера определялась его должностью профессора-иезуита. Так ли это?</p>
    <p>Разгадать природу солнечных пятен не удалось ни одному из трех ученых. Предстояло еще многие узнать о них путем многолетних наблюдений, прежде чем природа солнечных пятен стала проясняться. Шейнер проводил наблюдения солнечных пятен вплоть до 1627 г. и результаты своих наблюдений описал в объемном труде. Примерно в это же время (1626 г.) включился в эту работу добровольно и самоотверженно скромный немецкий аптекарь Генрих Швабе. По современной терминологии, наблюдение за Солнцем было хобби Швабе. Ученые называют таких энтузиастов астрономами-любителями. Астрономия очень многим обязана им. Они на свои средства и без всякого за то вознаграждения дали науке очень много полезных (порой незаменимых) наблюдательных данных. Незаменимых потому, что велись эти наблюдения с поразительной настойчивостью и постоянством. Так, начиная с 1726 г. и до своей кончины Генрих Швабе независимо от своего самочувствия направлял свой телескоп на Солнце и вел в журналах детальные записи обо всем увиденном на солнечном диске.</p>
    <p>Только после 17 лет наблюдений Г. Швабе решил опубликовать свои результаты. Они состояли в том, что количество пятен на Солнце меняется во времени. Мало того, оно меняется периодически. Так, примерно каждые 10 лет число солнечных пятен достигает максимальной величины, после чего в течение примерно пяти лет постепенно уменьшается, достигая самой малой величины. После этого минимума число пятен снова увеличивается (также на протяжении пяти лет) и достигает своего максимума.</p>
    <p>Много лет результаты Швабе оставались незамеченными в ученом мире даже после их опубликования в 1743 г. Только благодаря знаменитому Александру Гумбольту эти результаты стали широко известными. Он описал их в своей книге «Космос», которая вышла в свет спустя 8 лет после публикации самого Г. Швабе. С этого момента начинается новый этап в изучении солнечной активности, который продолжается и в наше время. Он связан неизменно с именем Рудольфа Вольфа.</p>
    <p>Р. Вольф был астрономом в Цюрихской обсерватории. Он заинтересовался наблюдениями Г. Швабе и открытой им цикличностью в изменении числа солнечных пятен. Дополнительно к этим данным он взял все другие данные наблюдений за солнечными пятнами, которые к тому времени уже имелись. Мало того, он изучил также описания солнечных пятен, которые имелись в различных хрониках. Результаты своего анализа Вольф обнародовал в 1892 г. Главный из них гласил, что число солнечных пятен на видимом диске Солнца меняется с периодом 11,1 года. Стало очевидным, что проблема не только интересна, но и важна. Став директором Цюрихской обсерватории, Р. Вольф организовал систематические наблюдения (официальные, а не любительские) за солнечными пятнами. Проблема оказалась действительно очень важной. Собственно, это можно было понять уже из того, что в летописях и хрониках периоды, когда на Солнце были видны огромные пятна, совпадали с разительными изменениями в привычном ритме Земли. В эти периоды были потрясающие засухи, землетрясения, извержения вулканов и другие бедствия. Они сопровождались различными эпидемиями и пандемиями, уносящими многие тысячи жизней.</p>
    <p>Но Вольф понял актуальность проблемы солнечных пятен не только на основании изучения хроник и летописей. Он, естественно, захотел связать события на Солнце и с явлениями в природе, в окружающем Землю пространстве. Это такие явления, как полярные сияния, свечение атмосферы Земли в высоких широтах и возмущения магнитного поля Земли.</p>
    <p>Р. Вольф установил, что имеется связь между этими явлениями и солнечными пятнами. В прошлом столетии, до Вольфа и после него, были установлены многие зависимости от числа солнечных пятен. Так, еще в 1844 г. ученый Гаутьер установил, что температура воздуха у земной поверхности, а также температура воды зависят от числа солнечных пятен. Позднее, в 1872 г. было показано Мелдруном, что от числа солнечных пятен зависит частота бурь, ураганов и смерчей, а также количество осадков. Малпе в 1858 г. обнаружил, что с числом солнечных пятен связаны определенным образом и землетрясения, а Зенгер в 1887 г. опубликовал данные о связи между частотой гроз и числом солнечных пятен.</p>
    <p>Ученые вели интенсивные наблюдения за растительным и животным миром. Для установления связи с числом солнечных пятен использовались статистические данные о росте растений и развитии животноводства. Оказалось, что с числом солнечных пятен тесно связано количество добываемого вина (установлено в 1878 г.), толщина годовых колец деревьев (1892 г.), величина улова рыб, а также размножаемость и миграции насекомых. Оказалось, что с числом солнечных пятен связано даже количество скоропостижных смертей. Эта связь была установлена уже в 1910 г. Были установлены и другие зависимости. Перечислять их здесь мы не будем. И из уже сказанного ясно, что солнечные пятна являются неким феноменом, который оказывает влияние на многие процессы как на Земле, так и в околоземном пространстве.</p>
    <p>Солнечные пятна по своей структуре напоминают воронки от снарядов. Глубина их примерно 1000–1500 км. Самая глубокая часть пятна (дно или ядро) — самая темная. Ее называют тенью. Тень окружена полутенью. Чем меньше температура солнечного вещества, тем оно темнее. Температура поверхности Солнца равна примерно 6000°. В центральной части пятна она меньше на 1000–1500°. В области полутени, то есть на склонах воронки, температура больше, чем на дне пятна, но меньше, чем вокруг пятна. Размеры среднего пятна сравнимы с размерами нашей Земли.</p>
    <p>Мы привели средние характеристики солнечного пятна. На самом деле пятна бывают различные. Наблюдались, например, пятна, размеры которых были в 15–20 раз больше средних, приведенных выше. В поперечнике они достигали 200 тысяч км. Такое разнообразие в солнечных пятнах связано с их развитием, со временем их существования.</p>
    <p>Солнечное пятно может существовать от нескольких часов до нескольких месяцев. Самые маленькие пятна, называемые порами, имеют диаметр, равный нескольким стам километров. А самая большая группа солнечных пятен, которую наблюдали на Солнце в апреле 1977 г., занимала площадь, равную 1500 млрд. квадратных километров! В такую область можно было бы поместить не менее 100 земных шаров. Те пятна, которые наблюдали наши предки невооруженным глазом, должны были иметь в поперечнике не менее 40 000 км. Пятна возникают и исчезают. Пора постепенно превращается в пятно, которое увеличивается. Затем появляется парное пятно, а также другие пятна группы. С течением времени основные пятна группы постепенно удаляются друг от друга. В какой-то момент стадия роста заканчивается. Группа пятен достигает максимальных размеров. После этого начинается распад всей группы и отдельных пятен. Эта стадия всегда более продолжительна, чем стадия роста. Дольше всего противостоит распаду головное пятно. Оно сохраняет правильную форму даже после исчезновения хвостового и других пятен группы.</p>
    <p>Чаще всего пятна появляются группами или по крайней мере парами. Бывают большие группы пятен. В них входят кроме больших много мелких пятен. Но основными в группе являются два пятна. Одно из них является головным, а парное ему — хвостовым. Головное пятно то, которое находится в голове движения из-за вращения Солнца. Головное пятно является более устойчивым. Если наблюдается одно пятно, то это значит, что парное ему пятно уже успело разрушиться. Оно всегда более короткоживучее.</p>
    <p>Солнечные пятна образуются не по всему солнечному диску. В полярных областях Солнца их практически не наблюдал никто. В редких случаях они появлялись на широтах больше 50°. Эти пятна были очень мелкими и неустойчивыми. Вблизи солнечного экватора в пределах 10-градусной полосы пятна также практически не наблюдаются. Зоны на Солнце, в которых появляются пятна, были названы «королевскими». Солнечные пятна — только «нижний этаж» активной области, которая охватывает по высоте всю солнечную атмосферу. Что же представляет собой «вся постройка»?</p>
    <p>Солнечные пятна окружены светлыми волокнистыми образованиями — фотосферными факелами. Они более яркие, поскольку температуры вещества в них выше температуры окружающей их среды. В областях фотосферных факелов имеется довольно сильное магнитное поле и интенсивные движения вещества вдоль силовых линий этого поля.</p>
    <p>Факелы в фотосфере продолжаются вверх факельными «площадками», которые пронизывают не только фотосферу, но и хромосферу.</p>
    <p>С ростом высоты все «строение» факельных площадок расширяется. Если в фотосфере поперечник его составляет примерно 700 км, то на границе хромосферы с короной он достигает 15 тысяч км.</p>
    <p>Факельные площадки зарождаются, растут, распадаются и исчезают. Этот процесс идет согласованно с развитием самих пятен. С появлением солнечных пятен яркость площадок усиливается, особенно вблизи пятен и пор. Растет их площадь. С разрушением пятен факельные площадки становятся менее компактными и контрастными. Они рыхлеют и расползаются в ширину. Через некоторое время они и совсем расплываются.</p>
    <p>Каркасом всего этого строения, как и самого солнечного пятна, является магнитное поле. Оно возникает первым, а исчезает последним. Оно сохраняется еще довольно продолжительное время после того, как факельная площадка становится невидимой.</p>
    <subtitle>Солнечные вспышки</subtitle>
    <p>Неотъемлемой, если не самой важной, частью активной области на Солнце являются солнечные вспышки. Момент их появления есть некая кульминация. Собственно, вспышки на Солнца — это мощные ядерные взрывы. Поэтому первое время их так и называли — эрупциями, то есть взрывами. Это название, конечно, больше отражало существо происходящего в активной области.</p>
    <p>Солнечная вспышка, как усиление волнового излучения Солнца, длится всего несколько минут. Очень редкие вспышки длятся десятки минут. Во время вспышки усиливается излучение почти во всех диапазонах: от жестких рентгеновских лучей до километровых радиоволн. При этом усиливается и видимое излучение. Область вспышки примерно на 50 % ярче фотосферы. Иногда усиливается и более коротковолновое излучение — гамма-лучи. Общая площадь, занятая вспышкой, может достигать примерно 3600 млн. квадратных километров, а иногда и больше.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_007.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 4. Структура солнечной атмосферы</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Взрыв в солнечной атмосфере приводит к выбросу из нее в межпланетное пространство потоков заряженных частиц. Другими словами, в это время усиливается корпускулярное излучение Солнца. Некоторые выбросы остаются подвешенными в солнечной атмосфере. Они могут существовать несколько минут. Их называют взрывными протуберанцами. Имеются и спокойные протуберанцы (облака плазмы), которые существуют даже несколько месяцев. Структура солнечной атмосферы показана на рис. 4.</p>
    <subtitle>Межпланетное магнитное поле</subtitle>
    <p>Кроме локальных магнитных полей активных областей Солнца, оно, как и Земля, имеет общее магнитное поле. Это поле в сотни и тысячи раз меньше локальных полей, например, полей солнечных пятен. Оно составляет всего около 1 Гс. Это только в два раза больше магнитного поля Земли. Тем не менее общим магнитным полем Солнца нельзя пренебрегать. Оно играет важную роль в движении заряженных частиц от Солнца к Земле.</p>
    <p>Силовые линии солнечного магнитного поля выходят из северного полушария и входят в южное. В экваториальной плоскости силовые линии очень сильно вытянуты в направлении от Солнца. Здесь образуется экваториальный нейтральный (в смысле магнитного поля) токовый слой. Он располагается не строго в экваториальной плоскости. Земля при своем движении вокруг Солнца проходит то выше, то ниже нейтрального гофрированного токового слоя (рис. 5).</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_008.png"/>
    <empty-line/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 5. Модель общего магнитного поля Солнца с экваториальным нейтральным токовым слоем. Построена по данным измерений космического аппарата «Пионер-II» вне плоскости эклиптики за орбитой Юпитера 6 февраля 1976 г.</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Когда Земля находится выше, на ее орбите силовые линии направлены от Солнца к Земле. Когда же Земля проходит ниже токового слоя, они направлены к Солнцу. Следовательно, орбита Земли проходит участки, в которых межпланетное магнитное поле направлено попеременно — то от Солнца, то к нему. Другими словами, оно имеет секторную структуру. Те сектора, в пределах которых межпланетное магнитное поле направлено к Солнцу, называются отрицательными и обозначаются знаком «-». Сектора с магнитным полем, направленным от Солнца, называют положительными и обозначают знаком «+» (рис. 6).</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_009.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 6. Секторная структура межпланетного магнитного поля</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>За счет того, что Солнце вращается вокруг своей собственной оси, силовые линии его магнитного поля закручиваются и принимают форму спиралей Архимеда. Поэтому, кроме радиальной составляющей межпланетного магнитного поля, имеется и поперечная (азимутальная) его составляющая.</p>
    <p>Имеется и третья составляющая межпланетного магнитного поля. Она направлена или вверх или вниз относительно нейтрального токового слоя.</p>
    <p>Секторная структура межпланетного магнитного поля сохраняется практически неизменной продолжительное время. Она «жестко» связана с Солнцем. Может наблюдаться от 3 до 6 секторов.</p>
    <subtitle>Ритмы Солнца</subtitle>
    <p>Что же изменяется ритмически (циклически) на Солнце?</p>
    <p>Это, прежде всего, число солнечных пятен. Г. Швабе установил, что количество солнечных пятен то увеличивается, то уменьшается. В распоряжении Г. Швабе были данные собственных наблюдений за 17 лет. Рудольф Вольф, профессиональный астроном, впоследствии директор Цюрихской обсерватории, собрал все доступные сведения о числе солнечных пятен. Он проанализировал все данные наблюдений с помощью телескопов. Г. Галилей проводил такие наблюдения, начиная с 1610 г. Но они не были регулярными. Р. Вольф привлек к анализу и сведения о солнечных пятнах, которые содержались в древних летописях и других исторических памятниках.</p>
    <p>Р. Вольф не просто подсчитывал число всех пятен на Солнце. Он учитывал, сколько имеется групп солнечных пятен и сколько пятен являются одиночными. Он подсчитывал число групп солнечных пятен и умножал их на десять, а к этому числу прибавлял число единичных пятен. Так получалось некоторое число, которое называют сейчас числом Вольфа.</p>
    <p>Число пятен, которое можно наблюдать на видимой части Солнца, зависит от телескопа, с которого ведут наблюдения. Чем сильнее телескоп, тем больше видно на Солнце пятен. Поэтому при подсчете числа солнечных пятен это надо учитывать.</p>
    <p>Когда Р. Вольф проанализировал, как меняется введенное им число солнечных пятен от года к году, то получил, что наибольшее число солнечных пятен повторяется через 11,1 лет. Но это в среднем. В отдельных случаях эти периоды сильно отличаются от этой среднем величины (в пределах 7—17 лет). Поэтому надо говорить не о периодическом, а о циклическом изменении солнечной активности. Таким образом, имеется одиннадцатилетний цикл солнечной активности. Продолжительность его может быть как меньше, так и больше 11 лет.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_010.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 7. Изменение солнечной активности начиная с 1740 г.</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Имеется периодичность не только в числе солнечных пятен, но и в их положении. В течение 11-летнего цикла положение солнечных пятен меняется следующим образом. В начале солнечного цикла, когда солнечных пятен очень мало, они появляются на наибольшем удалении от экватора, то есть на широтах около 30° севернее и южнее солнечного экватора. Затем от года к году они появляются ближе и ближе к экватору и к концу данного цикла солнечные пятна достигают самой меньшей широты. Если это изобразить на рисунке в виде графика, то положение солнечных пятен в продолжение одного 11-летнего солнечного цикла образуют фигуру, напоминающую бабочку. Любопытно, что при минимальном числе солнечных пятен пятна старого цикла появляются на самых меньших широтах (вблизи экватора), а пятна нового цикла — на наибольшем удалении от экватора. Именно по этому признаку можно очень уверенно определить начало нового солнечного цикла.</p>
    <p>Каждый солнечный 11-летний цикл имеет свой порядковый номер. Отсчет первого 11-летнего цикла начался с 1755 г. Солнечная активность с 1610 г. показана на рис. 7. Есть еще одна периодичность, которая проявляется на Земле и также связана с солнечными пятнами. Каждое солнечное пятно пронизано магнитным полем. В одних пятнах магнитное поле направлено вниз, внутрь Солнца, а в других — вверх. В парных пятнах магнитное поле единое. Оно выходит из одного пятна и входит в другое.</p>
    <p>Когда были проанализированы магнитные поля солнечных пятен, то оказалось, что их направления меняются периодически. Во-первых, в северном и южном полушариях направления магнитных полей противоположны. Во-вторых, с окончанием одного цикла и началом следующего цикла все направления магнитных полей меняются на противоположные. Таким образом, все повторяется не через 11, а через 22 года, то есть через два 11-летних солнечных цикла. Забегая вперед, скажем, что с таким периодом повторяются многие земные процессы (рис. 8).</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_011.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 8. Изменение среднегодовых чисел солнечных пятен R и приближенных средних широт солнечных пятен (закон Шперера) за 1933–1953 гг.</sub></subtitle>
    <subtitle><sub>Буквами в кружках обозначены полярности биполярных солнечных пятен (закон полярности солнечных пятен)</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Были открыты и циклы с большими периодами. В конце прошлого века был установлен солнечный цикл продолжительностью примерно 80 лет. Его назвали вековым. О его существовании на протяжении всей нашей истории свидетельствуют и хроники. Примерно каждые 80–90 лет солнечная активность была особенно высокой.</p>
    <p>Ритмические изменения на Земле позволили открыть солнечные ритмы большей продолжительности. Но о таких ритмах свидетельствует и ход событий в околоземном пространстве. Так, изменение толщины годичных колец долгоживущих деревьев (например, секвойи) проявляет 600-летний цикл. Он несомненно связан с Солнцем. Но такой же цикл был установлен и по наблюдениям комет. Какая тут может быть связь? Она имеется и понять ее можно так.</p>
    <p>Чем больше пятен на Солнце, тем больше его активность, тем больше оно выбрасывает в межпланетное пространство солнечного газа. В результате усиливается свечение комет. Поэтому один раз в 600 лет кометы наблюдались чаще.</p>
    <p>Имеются и более продолжительные солнечные циклы. Практически не вызывает сомнения существование солнечного цикла продолжительность в 1800 лет. Этот цикл был обнаружен по геологическим, геофизическим и физико-географическим данным. В истории были периоды, когда солнечная активность длительное время находилась на очень низком уровне. Один из таких периодов длился с 1645 по 1716 г. (рис. 9).</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_012.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 9. Среднее значение солнечной активности за последние 2000 лет</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>В течение 70 лет на Солнце образовалось меньше пятен, чем в течение только одного года при самой низкой активности Солнца. Те немногочисленные пятна, которые все же появились, образовывались только в приэкваториальной полосе. Тем не менее Р. Вольф установил, что и в этот период проявлялся 11-летний цикл солнечной активности.</p>
    <p>Этот период сейчас называют минимумом Маундера, по имени английского исследователя, изучавшего его. Сам Маундер писал: «Так же, как в сильно затопленной местности самые возвышающиеся области еще будут поднимать свои головы над паводком, и штиль — здесь, холм, башня или дерево — там, способны дать очертания конфигурации затопленной равнины, годы с пятнами, по-видимому, выделяются как кресты затонувшей кривой пятен». Земные процессы в этот период протекали совсем не так, как до и после него.</p>
    <p>Несмотря на то, что в это время не велись регулярные инструментальные наблюдения Солнца, сведения о солнечной активности имеются. И не только в летописях. Их содержит в себе радиоактивный изотоп углерода 14С. Суть дела состоит в следующем.</p>
    <p>При высокой солнечной активности межпланетное пространство заполнено более плотным солнечным ветром. При низкой солнечной активности эта плотность меньше. К Земле непрерывно приходят из космоса заряженные частицы высоких энергий. Поскольку они происходят не из Солнца, а пронизывают всю Галактику, их называют галактическими космическими лучами. Чтобы попасть на Землю, эти лучи должны преодолеть межпланетное пространство. Чем больше плотность солнечного ветра, тем сделать это труднее. Поэтому при высокой солнечной активности интенсивность галактических космических лучей на Земле меньше. Под действием галактических космических лучей увеличивалось количество радиоактивного углерода 14С.</p>
    <p>Чем можно объяснить существование этого периода? Оказалось, что за некоторое время до столь сильного снижения солнечной активности, в 1642–1644 гг. Солнце вращалось быстрее, чем обычно, чем сейчас. Причем увеличение скорости вращения Солнца вокруг своей оси произошло резко, внезапно.</p>
    <p>Солнце вращается вокруг своей оси весьма необычно. Ведь резко увеличилась угловая скорость вращения Солнца только вблизи его экватора. В высоких широтах северного и южного полушарий Солнца оно продолжало вращаться с прежней скоростью. Такое не может произойти с Землей или другой планетой до тех пор, пока она остается единым твердым телом. Но суть дела как раз и состоит в том, что Солнце не является твердым телом. Оно является газовым шаром.</p>
    <p>Маундеровский минимум солнечной активности не является единственным. До него наблюдался еще один почти такой же период низкой солнечной активности. Он длился сто лет, от 1450 до 1550 г. До этого также наблюдались периоды очень низкой солнечной активности, которые группировались вблизи таких годов; 400, 750, 1400, 1850 и 3300 гг. до нашей эры. Кроме этих периодов с очень низкой солнечной активностью имели место и периоды с очень высокой солнечной активностью. Мы также живем в период очень высокой солнечной активности. Ведь уже в течение шести 11-летних циклов солнечная активность в максимумах циклов очень высокая.</p>
    <p>Периоды очень высокой солнечной активности были и раньше. Например, такой период очень высокой солнечной активности имел место в 1100–1250 гг. Солнечная активность за этот период была измерена с помощью определения количества радиоактивного углерода в древесине.</p>
    <p>Поскольку изменение солнечной активности проявляется во многих явлениях на Земле и в околоземном пространстве, то можно по этим явлениям определить солнечную активность. Английский исследователь Дж. Шове собрал все возможные сведения о солнечных пятнах. Использовал он и данные о ритмах земных процессов. Так, Дж. Шове составил изменение солнечной активности за период от 200 лет до н. э. и до наших дней. За это время прошло 198 одиннадцатилетних циклов. Примерно 600 лет тому назад на Земле произошло сильное похолодание. С того времени зеленая страна Гренландия (об этом говорит ее название) постепенно стала страной, покрытой льдами.</p>
    <subtitle>Солнечная активность и расположение планет</subtitle>
    <p>Вопросом вопросов солнечной активности является ее причина. Если бы не наблюдалось столь четко выраженной периодичности (цикличности) с разными периодами, то можно было бы успокоить себя тем, что процесс идет в виде отдельных взрывных фаз, что было бы вполне естественным. Но вспомните, как четко меняется каждые 11 лет строй магнитных вихрей (бубликов) в обоих полушариях. 11 лет силовые линии в них направлены в одну сторону, еще 11 — в противоположную, затем все повторяется, то есть все повторяется через 22 года. А регулярное сползание солнечных пятен с широт 25°—30° на широты 8°—12°! Ведь это происходит очень регулярно и неизменно. По широте, на которой появляются солнечные пятна, можно уверенно говорить, на какой стадии, фазе солнечного цикла мы находимся сейчас. Недаром наиболее точно определяется продолжительность солнечного 11-летнего цикла именно по широтному смещению областей, где образуются солнечные пятна. Так что же командует всей технологией рождения солнечных пятен, а значит, и всей солнечной активности? Кстати, к перечисленным выше неординарным свойствам надо причислить тот факт, что солнечные пятна не образуются в высоких широтах, а только в двух широтных зонах между 30° и 80° северного и южного полушарий Солнца.</p>
    <p>Все эти факты наводят на мысль, что образование пятен связано с движением Солнца. Но говорить о движении Солнца отдельно от других тел солнечной системы нельзя. Ведь все они завязаны в единое целое, недаром они составляют «систему».</p>
    <p>Более глубоко это можно понять на более простом примере системы физических маятников. Пусть мы вначале имеем один физический маятник, представляющий собой подвешенный на нитке (или стержне) грузик. Если раскачать этот грузик и отпустить, то он будет какое-то время раскачиваться с определенным периодом. Через какое-то время из-за потерь кинетической энергии на преодоление сил трения размах колебаний будет становиться все меньше и меньше и наконец — маятник перестанет раскачиваться. Далее потери энергии на преодоление силы трения рассматривать не будем: нам нужен пример, близкий к движению планет. Усложним пример. Возьмем два маятника с разными длинами (то есть с равными собственными периодами колебания). Затем соединим их подвесы резинкой или пружинкой. Раскачаем один из них и будем наблюдать, как будет себя вести второй маятник, находящийся вначале в неподвижном состоянии. Вскоре мы убедимся, что он также начнет постепенно раскачиваться: часть энергии первого маятника через резинку передается второму и заставляет его раскачиваться. Но теряя свою энергию, первый маятник будет продолжать колебания все с меньшим размахом. Когда он отдаст всю свою энергию, он остановится. Зато в это время второй маятник будет колебаться с максимальным размахом. Получается, что они поменялись местами в смысле своих колебаний. Далее все повторится: энергия от второго маятника будет благодаря существующей связи между ними передаваться к первому. И так без конца (если нет потерь энергии на преодоление сил трения).</p>
    <p>Основной вывод из этого бесхитростного эксперимента состоит в том, что колебания двух маятников, связанных между собой, не являются независимыми, а представляют собой колебательную систему, единое целое. Чтобы приблизиться к нашей солнечной системе, нам надо мысленной эксперимент усложнить. Например, возьмем столько же маятников, сколько имеется планет. Подвесим их к одному и тому же месту (Солнцу) и начнем их раскачивать с самого начала произвольным образом. Не забудем все их соединить соответствующими резинками или пружинами. Ими реально служат силы притяжения планет между собой: каждая планета притягивается не только Солнцем, но и каждой другой планетой. Ясно, что соединенные таким образом колеблющиеся маятники представляют собой единую колебательную систему, ни один из маятников не может совершать колебания, не считаясь с колебаниями всех других маятников. Все это абсолютно справедливо и для нашей Солнечной системы. Если такая колебательная система, состоящая из маятников, не теряет энергию на преодоление сил трения, то она через строго определенное время придет в такое состояние, когда перетек энергии через связи будет установившимся. Система придет в такое состояние, при котором каждый маятник будет колебаться со своей неизменной частотой. Причем связь между этими частотами всегда во всех установившихся колебательных системах очень простая. Такая система является синхронной. Когда частоты системы установились, они являются резонансными. Расчеты показывают, что Солнечная система почти полностью достигла резонансного состояния. Частоты ее планет и спутников отличаются всего на полтора процента от идеально резонансных. В резонансной колебательной системе частоты колебаний являются соизмеримыми. Частоты колебаний отдельных маятников (планет) или равны друг другу, или кратные, или же находятся в рациональных отношениях. Так, например, удвоенная частота Юпитера равна упятеренной частоте Сатурна. Это справедливо и для спутников. Так, сумма частоты спутника Юпитера Ио и удвоенной частоты спутника Ганимеда равна утроенной частоте спутника Европы.</p>
    <p>Резонансный режим Солнечной системы проявляется не только в соизмеримом состоянии частот. Кроме резонансных частот имеются и резонансные фазы этой колебательной системы. Как это понимать? Все планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца в одной плоскости — плоскости эклиптики. Каждая планета, делая один оборот вокруг Солнца, проходит угол в 360°. Если она проходит пол-оборота, то этот угол равен 180°. Этот угол, проходимый планетой, и является фазой, стадией ее колебательного движения. Но поскольку речь идет не о разных независимых планетах, а о единой колебательной системе, то фазы всех планет надо отсчитывать от одного и того же значения. Так как планеты вращаются вокруг Солнца, то этот отсчет надо связывать с Солнцем. Допустим, все планеты выстроились на одной линии, но на разных удалениях от Солнца. Здесь их фаза равна нулю. Пусть это направление соответствует нулевой долготе Солнца, так называемой гелиоцентрической долготе. После этого всем планетам дан старт. Фаза каждой из них стала увеличиваться по-разному, в зависимости от величины скорости их обращения вокруг Солнца. Ровно через 179 лет ситуация повторится: все планеты снова выстроятся в одну линию. Последний раз такое событие наблюдалось в 1982 г. Так вот, оказывается, что имеются определенные фазы, то есть направления, которые были также названы резонансными. Эти направления соответствуют определенным солнечным долготам. Чем эти фазы знаменательны? Тем, что в этих направлениях процессы на Солнце (оно также входит в единую колебательную резонансную систему) наиболее неустойчивы. Значит, на этих долготах в солнечной атмосфере, фотосфере и конвективной зоне процессы, вызванные неустойчивостями, должны развиваться более активно. Как же на самом деле? Ученые в течение многих лет обсуждают проблему активных долгот на Солнце. Суть этих долгот состоит в том, что в определенных долготных интервалах солнечные пятна (а значит и все строение активной области) образуются чаще, чем на других долготах. На активных долготах чаще образуются активные области, чаще происходят взрывы — солнечные вспышки. Отсюда больше выбрасывается в межпланетное пространство, а значит и к Земле, заряженных частиц и волнового излучения. Но оказалось, что активные долготы на Солнце, хотя и весьма стабильны даже в течение десятилетий, все же совершают как бы колебательные движения в ту и другую сторону. Это значит, что резонансные фазы, которые соответствуют активным долготам на Солнце, меняются со временем. Собственно, так и должно быть в колебательной системе, которая еще до конца не зволюционизировала.</p>
    <p>Естественно, всех на Земле интересует, какие события, изменения произойдут в близком и далеком будущем в атмосфере, гидросфере, как изменится погода, климат, урожайность и т. д. и т. п. Этот интерес не является праздным, он естественен, поскольку от всех этих условий зависит наша жизнь и жизнь наших внуков. Человеку надо научиться предсказывать, прогнозировать наступление этих периодов, чтобы правильнее, надежнее организовать производство, сельское хозяйство и всю свою жизнь. Наконец, это нужно для того, чтобы понять прошлое, так как жизнь людей и все, что происходило на нашей планете в прошлые века и тысячелетия, определялось также и условиями в космосе, на Солнце и в межпланетном пространстве.</p>
    <p>Таким образом, вопрос резонансных фаз или активных долгот не является чисто умозрительным. Он самым тесным образом связан с возможностью прогнозирования тех процессов на Солнце, которые оказывают влияние на нашу жизнь.</p>
    <p>О том, что именно планеты оказывают влияние на процессы в солнечной атмосфере, догадался еще Р. Вольф. На это были веские основания. Например, продолжительность солнечного цикла оказалась равной периоду обращения Юпитера. Исследования влияния планет на солнечную активность проводились активно до половины нынешнего столетия. Затем часть ученых начала отдавать предпочтение поискам причин солнечной активности внутри самого Солнца. Отношение к влиянию планет в какой-то мере стали путать с астрологией. К сожалению, у части недальновидных специалистов такое отношение к проблеме осталось до сих пор. Они готовы зачеркнуть целый этап в решении данной проблемы, который длился несколько десятилетий. Так, Ю. И. Витинский пишет: «Однако все эти работы дали гораздо больше для развития математики, чем для изучения солнечной активности». Несомненно, прав Л. И. Мирошниченко, сказав, что «до сих пор не предложено никакого механизма внутрисолнечного происхождения, объясняющего сложный квазипериодический и многочастотный характер солнечной активности». Однако уже в 60-е гг. исследования влияния планет на солнечную активность стали вновь развиваться. Кроме изложенных выше результатов по изучению Солнечной системы как резонансной колебательной системы, широко изучалось влияние геометрического положения планет. Суть дела здесь состоит в следующем. Каждое тело имеет свой центр тяжести. Он имеет ясный физический смысл. Например, если подвесить тело за центр тяжести, то оно вращаться не будет. Если имеется два тела, то можно определить их единый центр тяжести. При этом они не должны смещаться друг относительно друга. Конечно, если их взаимное расположение меняется, то меняется и положение центра тяжести этих двух тел. То же самое справедливо и для системы нескольких тел, например, Солнечной системы. Солнце намного тяжелее всех планет, взятых вместе. В нем содержится 99 % всей массы Солнечной системы.</p>
    <p>Если планеты распределены в плоскости эклиптики (вокруг Солнца) «равномерно», то центр тяжести Солнца почти совпадает с центром тяжести всей Солнечной системы. «Почти» — потому, что добиться полной равномерности нельзя. Если же планеты с большими массами (планеты-гиганты) выстроятся в один ряд по одну сторону от Солнца, то центр тяжести Солнца сместится относительно центра тяжести всей Солнечной системы. Величина этого смещения может достигать 2,19 радиуса Солнца. Это существенно изменит характер движения самого Солнца. Кроме того, что оно вращается вокруг своей оси, оно обязано совершать обороты вокруг общего центра масс всей системы, в которую оно входит. Это дополнительное движение служит толчком к возникновению различного рода неустойчивостей в солнечной плазме, что в конечном счете приведет к усилению солнечной активности. Ясно, что здесь важна не сама скорость, а изменение ее во времени, то есть периоды наибольшего замедления или ускорения (рис. 10).</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_013.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 10. Схема изменения центра тяжести Солнечной системы (ЦТСС) в зависимости от геометрического положения планет</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Можно сделать такой простой чисто иллюстративный расчет. Будем считать, что имеются только две планеты, движущиеся по своим орбитам с равномерными, но разными скоростями. Далее рассчитаем те моменты, когда они «соединятся», то есть выйдут на одно и то же направление, проходящее через Солнце. Так можно рассчитать ситуацию (время соединения и относительную угловую скорость одной планеты относительно другой) для различных пар планет, например, Сатурн — Юпитер, Сатурн — Уран, Нептун — Уран, Нептун — Плутон. Тогда получим интервалы времени, через которые происходит соединение указанных пар планет, соответственно равные 19, 858, 45, 365, 171, 428 и 481, 233 гг. Указанные четыре периода еще не являются периодами солнечной активности. Из приведенного выше периода, равного 171,4 г., можно определить продолжительность солнечного цикла в 86 лет. Это вековой цикл. Для того, чтобы получить циклы продолжительностью в 11 и 22 гг., надо рассчитать соединения Юпитера, Сатурна и Урана, а также учесть приливные воздействия на солнечную атмосферу планет земной группы. С приливами все мы хорошо знакомы на примере морских приливов. Может не все знают, что имеются также атмосферные приливы. Вся они возникают под действием сил притяжения Солнца и Луны. Естественно ожидать, что и Земля (а также другие планеты) будут оказывать приливное действие на вещество Солнца. Но поскольку масса Земли небольшая, то и результат будет не столь заметный, как при действии солнечных приливов на Земле. Приливы, вызываемые планетами, вызывают колебания фотосферы Солнца всего на 1 см по высоте. Конечно, это мало для того, чтобы ждать от этих приливов заметных последствий. Но приливная сила может служить в качестве спускового механизма. Для этого ей не обязательно надо быть большой. Необходимо также иметь в виду, что чем выше над фотосферой, тем размах приливных колебаний солнечного газа становится больше. В настоящее время специалисты сходится на том, что приливные колебания солнечного газа, вызываемые планетами, должны быть учтены при описании солнечной активности и физики Солнца вообще.</p>
    <subtitle>Земля — большой магнит</subtitle>
    <p>Намагниченный брусок имеет два магнитных полюса — северный и южный. Магнитное поле такого бруска является дипольным, то есть полем с двумя полюсами («ди» означает два). Форму его можно увидеть с помощью железных опилок. Силовые линии этого поля проходят так, как ориентируются опилки. Каждая опилка является стрелкой компаса. Она ориентируется вдоль магнитного поля, по касательной силовой линии магнитного поля.</p>
    <p>Земля тоже намагничена. Она имеет свое магнитное поле с двумя полюсами, вокруг глобуса можно создать такое магнитное поле, если внутрь полюса поместить намагниченный брусок. Но как? Вначале его надо разместить вдоль оси вращения Земли. Половина бруска в северном полушарии, а другая половина в южном.</p>
    <p>Южный магнитный полюс надо направить к северному географическому полюсу. Тогда северный магнитный полюс бруска будет совпадать с южным географическим полюсом.</p>
    <p>После этого надо брусок отклонить от оси вращения Земли на 11°. Надо отклонить его так, чтобы он своим южным магнитным полюсом упирался в город Туле (Гренландия). Тогда магнитное поле бруска, «привязанное» таким образом к Земле, будет похоже на магнитное поле Земли.</p>
    <p>Магнитное поле земного диполя одинаковое со всех сторон: с дневной, ночной, утренней и вечерней. Оно не зависит от положения Солнца. Над магнитным экватором оно проходит горизонтально. Над магнитными полюсами силовые линии магнитного поля Земли направлены вертикально. Принято считать, что магнитное поле направлено от северного магнитного полюса к южному. Значит, силовые линии магнитного поля Земли направлены в южном полушарии снизу вверх, а в северном — сверху вниз. Силовые линии, выходящие из северного магнитного полюса (в южном полушарии), входят в южный магнитный полюс в северном полушарии.</p>
    <p>Чтобы не было путаницы из-за того, что северный магнитный полюс находится в южном полушарии, а южный — в северном, договорились называть магнитный полюс в северном полушарии северным геомагнитным полюсом. Стрелка компаса поворачивается на север своим северным магнитным полюсом. Это и происходит потому, что на севере находится южный магнитный полюс. МЫ будем придерживаться терминологии, принятой учеными. Будем считать, что северный геомагнитный полюс находится в северном полушарии (вблизи Туле). Но будем помнить, что там на самом деле южный магнитный полюс. От этого зависит направление силовых линий магнитного поля.</p>
    <p>Действительно ли магнитное поле Земли является полем диполя? В принципе да, а в деталях — нет. Эти детали тем не менее очень важны. Их удалось установить только сравнительно недавно, когда космические аппараты позволили измерять магнитное поле далеко за пределами Земли. Эти измерения позволили установить, какова на самом деле форма магнитного поля Земли в деталях.</p>
    <p>Оказалось, что магнитное поле Земли со стороны Солнца не такое, как с противоположной (ночной) стороны.</p>
    <p>В области, примыкающей к Земле, магнитное поле является дипольным и не зависит от положения и даже наличия Солнца. В более удаленной от Земли области, на расстояниях, больших чем три радиуса Земли, различие в магнитных полях очень существенное. Оно состоит в следующем.</p>
    <p>Магнитное поле диполя характеризуется «воронками» над магнитными полями. У реального магнитного поля Земли эти воронки находятся не над магнитными полюсами, а смещаются в сторону экватора примерно на 1000 км от полюсов. Кроме того, форма магнитных силовых линий на дневной стороне очень сильно отличается от таковой на ночной стороне. Поскольку это зависит от положения Солнца, то именно Солнце «виновато» в этом различии. Как понять суть этого влияния — влияния Солнца на форму магнитного поля Земли?</p>
    <subtitle>Солнечный ветер и магнитосфера Земли</subtitle>
    <p>Как Солнце может подействовать на магнитное поле Земли? Совершенно очевидно, что оно не может действовать на магнитное поле своим притяжением. Не может действовать на магнитное поле и солнечный свет, а также рентгеновское, инфракрасное и гамма-излучение. То же самое относится и к радиоволнам, которые излучает Солнце. Они тоже должны быть исключены из тех факторов, от которых зависит форма магнитного поля Земли. Что же остается? Заряженные частицы, которые выбрасываются из атмосферы Солнца и уходят в межпланетное пространство. Мы уже говорили об этих частицах. Они обладают различными энергиями, а значит и разными скоростями. Заряженные частицы с небольшими скоростями, которые непрерывно исходят из Солнца во все страны, называют солнечным ветром. Потоки высокоэнергичных заряженных частиц выбрасываются из солнечной атмосферы время от времени. Они обладают большими скоростями и достигают Земли быстрее частиц солнечного ветра.</p>
    <p>Можно считать, что агент, который определяет форму магнитного поля Земли, а точнее деформацию магнитного диполя Земли, найден. Это солнечные заряженные частицы. Остается выяснить, как заряженные частицы это делают. Чтобы в этом разобраться, надо вспомнить, как заряженные частицы взаимодействуют с магнитным полем.</p>
    <p>Если заряженная частица движется в магнитное поле, то ее движение зависит от этого поля. Исключением является только один случай — когда заряженная частица движется строго вдоль силовой линии магнитного поля. В этом случае заряженная частица не чувствует наличия магнитного поля, она движется так, как будто магнитного поля и вовсе нет. Если заряженная частица движется поперек магнитного поля, то траектория меняется: вместо прямой линии до вхождения в поле она становится окружностью. Чем сильнее магнитное поле, тем меньше эта окружность (у той же частицы). Но с другой стороны, чем больше энергия летящей частицы, тем труднее магнитному полю согнуть ее траекторию в маленькую окружность.</p>
    <p>Имеется некоторое условие баланса. Для того, чтобы изменить траекторию заряженных частиц с определенной энергией, магнитное поле должно иметь определенную величину и быть направлено перпендикулярно движению частиц. Если это условие выполняется, то заряженные частицы начинают вращаться вокруг силовых линий. Скорость их вращения и радиусы окружностей, по которым они вращаются, зависят от величины магнитного поля и энергии частиц. Положительно заряженные частицы вращаются в одну сторону, а отрицательно заряженные — в противоположную. Солнечные заряженные частицы подходят к магнитному полю Земли под разными углами: и продольно, и перпендикулярно, и косо. Те из частиц, которые подходят вдоль силовых линий (над магнитными полюсами), должны беспрепятственно проникать внутрь магнитной оболочки Земли (магнитосферы). Те частицы, которые подходят к силовым линиям перпендикулярно, далеко вглубь магнитосферы не пройдут. Их траектории закручиваются вокруг силовой линии магнитного поля. Что же будет с частицами, которые косо падают на магнитное поле? Это тем более важно знать, что таких частиц большинство.</p>
    <p>Когда заряженная частица движется под некоторым углом (но не прямым) к силовой линии магнитного поля, то это ее движение можно разложить на два: вдоль поля и поперек него. Собственно, в данном случае мы вектор скорости частицы раскладываем на составляющие — вдоль магнитного поля и поперек него. Движение такой частицы в магнитном поле станет движением по спирали. Частица будет вращаться вокруг силовой линии и одновременно смещаться вдоль силовой линии. Траектория частицы будет иметь форму спирали.</p>
    <p>Радиус этой спирали и ее шаг будут неизменными в том случае, если будут оставаться неизменными энергия частицы и форма и напряженность магнитного поля. Это значит, что силовые линии магнитного поля должны быть прямыми, расстояние между которыми неизменно в направлении движения частицы. Это условие однородности магнитного поля. Но этот случай однородного магнитного поля для нас мало интересен. Ведь магнитное поле Земли неоднородно. Как в этом случае будут двигаться частицы?</p>
    <p>Если силовые линии магнитного поля сходятся, то есть частица, двигаясь по спирали, продвигается во все более сильное магнитное поле, то ее продвижение в это поле постепенно замедляется. Магнитное поле противодействует продвижению частицы. Оно беспрепятственно пропускает частицу внутрь только в том случае, если она движется строго вдоль силовой линии магнитного поля. Двигаясь по спирали в сторону более сильного магнитного поля, заряженная частица на каком-то расстоянии перестает углубляться. После этого момента она постепенно (тоже по спирали) движется в противоположную сторону. Магнитное поле выталкивает заряженную частицу в сторону более слабого поля.</p>
    <p>Магнитное поле Земли неоднородно. Это видно по форме силовых линий. По мере движения от экватора к полюсам вдоль силовых линий видно, что они сгущаются все больше и больше. Это значит, что магнитное поле увеличивается. В таком магнитном поле, которое увеличивается в обоих направлениях от экватора, заряженная частица оказывается пойманной, захваченной. Вращаясь по спиралям, заряженные частицы движутся в таком поле последовательно, отражаясь от более сильного поля попеременно то в южном, то в северном полушарии. При этом заряженные частицы находятся выше земной атмосферы. Такие заряженные частицы действительно были измерены в магнитосфере Земли. Их назвали поясами радиации.</p>
    <p>Как деформируется магнитное поле Земли солнечными частицами? Поскольку заряженные частицы взаимодействуют с магнитным полем, то они могут это поле деформировать. Поток заряженных частиц, пролетающий от Солнца, взаимодействует с самыми внешними силовыми линиями магнитосферы Земли. Концы силовых линий остаются на прежнем месте, в Земле. А сами линии «выворачиваются» и вытягиваются потоком заряженных частиц на ночную сторону. Они прикрывают магнитные полюса, и воронки над полюсами исчезают. Зато образуются новые воронки на полуденном меридиане. Новые воронки удалены от полюсов примерно на 1000 км.</p>
    <p>Очень важно, что эти воронки могут смещаться. Чем сильнее энергия солнечного потока заряженных частиц, тем больше силовых линий он выворачивает с дневной стороны на ночную. Тем больше воронка удаляется от полюса.</p>
    <p>Под действием солнечных заряженных частиц с дневной стороны магнитосфера Земли ограничена определенным расстоянием от поверхности Земли. Когда Солнце спокойно, это расстояние равно примерно десяти земным радиусам. Во время солнечных бурь поток солнечных частиц усиливается и поджимает магнитосферу с солнечной стороны ближе к Земле. В это время воронки смещаются еще дальше от полюса. При очень сильных солнечных бурях магнитосфера на дневной стороне может быть сжата до трех земных радиусов. Тогда воронки смещаются от полюса.</p>
    <p>Под действием солнечных заряженных частиц меняется не только положение воронок, которые у диполя находятся над полюсами.</p>
    <p>Воронки не только смещаются по направлению к экватору. Они при этом меняют свою форму. Каждая воронка при этом превращается в сплюснутую воронку-щель, в форме подковы. Она охватывает определенную область на дневной стороне магнитосферы.</p>
    <p>Ночная часть магнитосферы мало похожа на дневную. Если на дневной стороне магнитное поле Земли простирается максимум на расстояние в десять земных радиусов, то на ночной стороне оно имеется на огромном расстоянии, равном ста радиусам Земли и более. Силовые линии магнитного поля Земли вытягиваются в направлении движения солнечных частиц, то есть от Земли. Так образуется шлейф силовых линий магнитосферы Земли. Специалисты его называют хвостом магнитосферы (рис. 11).</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_014.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 11. Структура магнитосферы Земли</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Заряженные частицы беспрепятственно движутся вдоль силовых линий магнитного поля. Это значит, что солнечные заряженные частицы через воронки на дневной стороне могут проникать сквозь магнитосферу к Земле, к ее атмосфере. Но внутри магнитосферы находятся заряженные частицы, которые там захвачены. В хвосте магнитосферы также имеются заряженные частицы. Они отсюда движутся вдоль силовых линий магнитного поля. Куда они попадут? Можно проследить, что они попадут в Арктику и Антарктику.</p>
    <p>Если проследить за путем заряженных частиц на дневной и ночной сторонах магнитосферы, то окажется, что они приходят как раз в то кольцо (овал), которое светится полярным сиянием. Это что, случайность или закономерность?</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>АТМОСФЕРА</p>
    </title>
    <p>Некоторые античные философы считали, что воздух является первичным элементом или основной субстанцией. Они полагали, что он не разделяется на более простые составляющие. Так, древнегреческий философ Эмпедокл учил, что Вселенная состоит из четырех элементов — воды, земли, огня и воздуха.</p>
    <p>В XVII в. английский естествоиспытатель Джон Миов опытным путем пришел к выводу, что одна из частей воздуха поддерживает горение и жизнь. Ее он назвал «горючим воздухом».</p>
    <p>Кислород был выделен спустя сто лет после открытия Миовом «горючего воздуха». Его выделили одновременно в Англии (Джозеф Пристли) и в Германии (Карл Шееле). Пристли нагревал ртуть на воздухе до тех пор, пока она не превращалась в красный порошок. При дальнейшем нагревании этого порошка из него выделялся газ, который поддерживал горение лучше, чем обычный воздух. Этот газ и оказался кислородом.</p>
    <p>Азот был открыт следующим образом. В 1752 г. Джозеф Блэк в опытах выделил из воздуха вещество, которое он назвал «связанным воздухом». Спустя двадцать лет Даниэль Резерфорд при изучении свойств газа, образованного после сгорания древесного угля, открыл азот (удушливый газ).</p>
    <p>Нейтральный газ аргон, который составляет 1 % всего объема воздуха, был выделен в 1894 г. Аргон выделили Джон Рэлей и Ульям Рамзай. Затем были выделены также гелий, неон, криптон, ксенон и водород.</p>
    <p>На сегодняшний день установлено, что воздух состоит из следующих составляющих (цифры обозначают объем в процентах): Азот (78,084); Кислород (20,946); Аргон (0,934); Углекислый газ (0,033); Неон (0,000018); Гелий (0,00000524); Метан (0,000002); Криптон (0,00000114); Водород (0,0000005); Окислы азота (0,0000005); Ксенон (0,000000087) (рис. 12).</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_015.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 12. Высотное распределение концентрации атмосферных газов N2, O2, Ar, O, He</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Воздух содержит также целый ряд примесей, находящихся в твердом и жидком состоянии. Все они естественного или искусственного происхождения, имеют весьма различный химический состав, размеры, форму и физические свойства. Эти частицы называются «аэрозолями». Особенно большое количество аэрозолей промышленного происхождения содержится в атмосфере больших городов. Там в одном кубическом сантиметре содержатся тысячи и даже сотни тысяч частиц. Общеизвестно, что над промышленными городами в атмосфере нередко «висят» десятки тысяч тонн сажи и пыли.</p>
    <p>Кроме аэрозолей, в атмосфере содержатся крупные частицы пыли и воды, ледяные кристаллы. Все эти примеси играют весьма важную роль в атмосферных процессах или в формировании погоды. Частицы воды, например, служат ядрами, на которых начинается конденсация водяного пара в атмосфере. Поэтому они необходимы для образования тумана, облаков и в конце концов элементов осадков (капель дождя, снежинок и т. д.).</p>
    <p>Наличие аэрозолей в атмосфере делает ее менее прозрачной, мутной. Через нее труднее проходит солнечное излучение. Аэрозоли малых размеров сохраняются в атмосфере очень долго. За это время они успевают переноситься воздушными течениями на огромные расстояния. В условиях более сильного перемешивания атмосферы аэрозоли забираются на большие высоты и опускаются, когда процесс перемешивания замедляется. Поэтому ночью, когда атмосферный газ перемешивается менее эффективно, слой аэрозолей находится ниже, чем днем. Процесс распределения аэрозолей по высоте и вообще в пространстве сложен и определяется многими факторами.</p>
    <p>Основными составляющими атмосферы, являющимися примесями с малым содержанием, являются сернистый газ (О), окис-лы азота, аммиак (Н), метан (СН), угарный газ (СО), озон, а также различные органические соединения. Несмотря на то, что этих примесей относительно всей массы воздуха немного, они очень существенно могут влиять на условия на Земле. Так, например, увеличение содержания углекислого газа в атмосфере от 0,029 в 1900 г. до 0,0334 % в 1979 г. привело к заметному увеличению средней температуры атмосферы в приземном слое. Если увеличение содержания углекислого газа будет продолжаться и дальше, то из-за роста температуры может создаться критическая ситуация вследствие таяния льдов Гренландии и Антарктиды. В результате сильно повысится уровень Мирового океана и многие прибрежные города на земном шаре окажутся под водой.</p>
    <p>Углекислый газ поглощает и переизлучает часть инфракрасного излучения, которое испускается земной поверхностью. Если его станет больше, то Земля будет продолжать поглощать то же самое количество солнечного излучения, а излучать в окружающую среду будет меньше. Значит, ее температура повысится.</p>
    <p>Пыль и другие частицы, которые попадают в атмосферу при извержении вулканов и от других источников загрязнения, также способны повлиять на температуру земной поверхности и приземного слоя воздуха. Чем их больше, тем они сильнее задерживают солнечное излучение и тем самым приводят к уменьшению температуры планеты.</p>
    <p>Бытует представление, что очень полезно «подышать озоном». Поэтому многих удивит, что озон является ядом в том случае, если его содержится в воздухе больше определенной (очень малой!) его части. Озон образуется в приземном слое воздуха в результате деятельности промышленности и автотранспорта. Окислы азота и несгоревшие углеводороды газов, взаимодействуя под влиянием солнечного излучения, создают густую дымку (фотохимический смог). В одном кубическом метре этого смога содержится до 1 мг озона. Этот смог опасен. Он поражает растительность, раздражает дыхательные пути и слизистую оболочку глаз, отрицательно влияет на земную флору и фауну. К сожалению, в настоящее время «озонный смог» наблюдается во многих крупных городах мира.</p>
    <p>В природе происходит бесконечно повторяющийся круговорот веществ. В нем участвуют и составляющие воздуха — азот, кислород и углекислый газ. Когда азот находится в газообразном состоянии, он является мимически инертным газом. Но в соединениях, которые называют нитратами, он играет важную роль в обмене веществ в животном и растительном мире. Нитраты создаются растениями, бактерии которых захватывают свободный азот из воздуха. Животные, питаясь растениями, потребляют нитраты. Зеленые растения извлекают углекислый газ из воздуха и с помощью фотосинтеза освобождают кислород. Оценки показывают, что вся растительность земного шара использует за год около 550 млрд. тонн углекислого газа. При этом они освобождают кислород в количестве примерно 400 млрд. т. Углекислый газ поступает в атмосферу, когда растения сгорают или гниют, когда дышат люди и животные, когда испаряются минеральные источники и извергаются вулканы. Продолжительность полного цикла для каждого газа разная. Так, углекислому газу требуется в среднем от одного до трех лет, кислороду — три тысячи лет, а азоту — все сто миллионов лет.</p>
    <subtitle>С термометром на воздушном шаре</subtitle>
    <p>Чем выше в горы мы поднимаемся, тем становится холоднее. Если же мы поднимемся на самолете на высоту в 9 км, то там (за бортом) температура вообще упадет до минус 40–50 °C. Что же выше? До каких пор температура будет уменьшаться по мере нашего подъема вверх? Ясно, что для дальнейшего подъема нам придется пересесть из самолета в ракету. Но при этом надо не забыть прихватить термометр для измерения температуры воздуха. Будем совершать наш подъем на ракете в средней полосе летом, когда температура воздуха на Земле достигает +27 °C. Мы выбрали такую температуру не только потому, что она реальна в этих условиях, но и потому, что она соответствует круглому числу градусов по шкале Кельвина, а именно 300°К. Это не принципиально, просто более удобно. По мере нашего подъема на каждый километр температура уменьшается на 6,5°. Вдруг на высоте около 12–13 км температура перестает уменьшаться. Это мы достигли нижней части озонного слоя, этого запасника тепла в атмосфере. Здесь и находится озонопауза. Эта область атмосферы, в которой температура падает с высотой, была названа тропосферой. Слово «тропо» означает изменчивый. Это относится к температуре.</p>
    <p>Высотный ход температуры атмосферы исследовался задолго до изобретения ракет и самолетов. Изучение температуры атмосферы началось в середине XVIII в. Для этого поднимали термометры на воздушных змеях. В конце XVIII в. термометры стали поднимать на воздушных шарах. И это было очень даже эффективно. Так, хорошо известный физик и химик Жозеф Гей-Люссак в 1804 г. совершил два подъема на воздушном шаре. Во втором подъеме он достиг высоты 7 км. Эти подъемы были очень информативны. Ученый не только измерял температуру воздуха на разных высотах, но и его влажность, а также забирал пробы воздуха на разные уровнях. Анализ этих проб воздуха и позволил впервые заключить, что на этих высотах состав воздуха остается постоянным. С увеличением высоты уменьшается только его плотность.</p>
    <p>В том же 1804 г. полет на воздушном шаре совершил русский академик Я. Д. Захаров.</p>
    <p>В дальнейшем эти исследования проводились регулярно. Особенно массовыми они стали во второй половине XIX в. Была достигнута рекордная высота — 11,2 км. Это сделал английский метеоролог Джеймс Глайшер. На воздушном шаре с целью исследования атмосферы в 1887 г. поднялся великий русский химик Д. И. Менделеев. Таким образом, с помощью шаров-зондов удалось «прощупать» всю тропосферу.</p>
    <p>Выше 11 км стали поднимать на высотных баллонах приборы, которые могли проводить измерения температуры (и других параметров) атмосферного газа без участия человека. Такой прибор был изобретен в 1892 г. Г. Эрмитом и Ж. Безансоном и был назван метеографом. Именно с помощью метеографа в 1928 г. и было обнаружено Л. Бортом, что выше 12 км температура не уменьшается. В такой результат никто не хотел верить — слишком уж парадоксальным он казался. Поэтому решили, что измерения являются ошибочными. Но когда такой же результат показали метеографы в сотнях полетов высотных баллонов, деваться было некуда, — в него поверили. Пришлось признать наличие в атмосфере выше тропосферы слоя, в котором высотный профиль температуры испытывает обращение, то есть инверсию. Поэтому он был назван слоем с инверсией.</p>
    <p>Еще в первых измерениях с помощью метеографов было установлено, что тропосфера на разных широтах имеет разную протяженность по высоте (от 8 до 12 км).</p>
    <p>Будем продолжать подъем вверх дальше. От 12 до 20 км температура практически не меняется с высотой. Говорят, что этот слой изотермический, то есть слой с постоянной температурой («изо» значит «равный», «одинаковый»). От 20 до 47 км температура с ростом высоты увеличивается. Если в тропосфере перепад температуры по высоте был положительным, то на этих высотах он отрицателен. Выше 47 км (до 51 км) температура снова остается неизменной. Это второй изотермический слой. Вся область от 12 до 51 км названа стратосферой («страто» — «слоистый»). Стратосфера на верхней границе заканчивается стратопаузой. Температура на стратопаузе достигает приблизительно 10–20 °C.</p>
    <p>Если к тропосферному воздуху добавить тот, что находится в стратосфере, то получим 99 % всего воздуха. Выше 51 км находится только около 1 % всего воздуха.</p>
    <p>Выше стратопаузы располагается еще одна (промежуточная) сфера. Она названа мезосферой («мезос» — «промежуточный»). Здесь снова температура уменьшается с высотой (как и в тропосфере). Мезосфера простирается до высоты 86 км. В верхней части мезосферы (на мезопаузе) температура уменьшается до минус 75–90 °C.</p>
    <p>На мезопаузе высотный профиль температуры снова ломается. Выше мезопаузы температура увеличивается с высотой (как и в стратосфере). Эта часть атмосферы названа термосферой («термо» — «тепло»). В термосфере температура достигает многих сотен градусов (рис. 13).</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_016.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 13. Высотный профиль температуры земной атмосферы</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Значит ли это, что попав туда, мы с нашей ракетой попадем в ад? Отнюдь нет! Здесь настолько глубокий вакуум, что понятие температуры приобретает смысл, отличный от принятого нами в ежедневной жизни. Находясь в обычных условиях (на земной поверхности), мы температурой измеряем степень нагретости тела. В случае газа это значит, что чем выше температура газа, тем больше скорости его молекул. Другими словами, чем быстрее движутся частицы газа, тем больше температура. Говорить о температуре одной частицы нельзя. Можно говорить только о температуре всего газа. Частицы газа должны сталкиваться и обмениваться друг с другом энергией (как бильярдные шары). Чем меньше плотность газа, тем реже сталкиваются частицы, из которых он состоит. На уровне моря молекулы воздуха сталкиваются друг с другом так часто, что между столкновениями молекула пролетает всего несколько миллионных долей сантиметра. Этот путь называется длиной свободного пробега частицы. На высоте 100 км длина свободного пробега частиц достигает одного метра, а в термосфере на высоте 300 км — до 10 км. Поэтому в термосфере надо говорить не просто о температуре, а о кинетической температуре частиц. Она измеряется кинетической энергией частиц, их скоростью. Кинетическая энергия частиц в термосфере очень велика, поэтому высока их кинетическая температура. Но эту высокую температуру мы, оказавшись там, были бы не в состоянии почувствовать, поскольку плотность газа ничтожно мала. Более того, та часть нашего тела, на которую не падали бы солнечные лучи, испытывала бы ледяной холод (несмотря на то, что там кинетическая температура достигает многих сотен градусов).</p>
    <p>Выше термосферы имеется еще одна сфера — экзосфера («зкзо» — «внешняя»). Эта область атмосферы названа так потому, что находящиеся здесь частицы могут иметь скорости, которые больше первой космической скорости (11,2 км/с). При таких скоростях частицы преодолевают силу земного притяжения и уносятся за пределы земной атмосферы.</p>
    <subtitle>Полярные сияния</subtitle>
    <p>На Крайнем Севере их называют северными сияниями. В южном полушарии — южными. Поскольку и северные, и южные сияния появляются в полярных широтах, те и другие называют полярными.</p>
    <p>Сияние трудно описать. Его надо видеть. Но чтобы дать о нем представление, приведем несколько описаний, которые даны ученым, путешественником, художником.</p>
    <p>С. А. Черноус — ученый, изучающий полярные сияния на Кольском полуострове, так описывает сияния: «…полнеба затянуто бледной дымкой, сквозь которую видны звезды. Медленно из этого легкого тумана возникают очертания гигантской дуги — арки, концы ее уходят за горизонт. Внезапно — как порывом ветра — тронуло дугу: в ней появились складки и петли, словно холодная горная река извивается по небу. Еще мгновение — и длинные вертикальные нити-лучи помчались вдоль дуги. Они дрожат, пляшут, кружатся, и над головой повисает настоящая корона. Вдруг все небо взрывается, цветные брызги света рассыпаются во все стороны. Уцелевшие части дуги полощутся как знамена. Вокруг спирали, ленты, факелы, струи… Постепенно их поглощает полярная ночь, а небосвод становится похож на огромным черный ковер, покрытый мерцающими цветами-пятнами… Тем временем на горизонте показались новые дуги…»</p>
    <p>Г. А. Ушаков, русский исследователь Северной Земли, в книге «По нехоженой земле» приводит следующее описание полярного сияния: «Небо пылало. Бесконечная прозрачная вуаль покрыла весь небосвод. Какая-то неведомая сила колебала ее. Вся она горела нежным лиловым светом. Кое-где показывались яркие вспышки и тут же бледнели, как будто на мгновение рождались и рассеивались облака, сотканные из одного света. Сквозь вуаль ярко светят звезды. Вдруг вуаль исчезла. В нескольких местах еще раз вспыхнули лиловые облака. Какую-то долю секунды казалось, что сияние погасло. Но вот длинные лучи, местами собранные в яркие пучки, затрепетали бледно-зеленым светом. Вот они сорвались с места и со всех сторон, быстрые как молнии, метнулись к зениту. На мгновение в вышине образовали огромный сплошной венец, затрепетали и потухли…. Неведомая сила выбросила целый сноп лучей, похожих на полураскрытый веер. Нежнейшие оттенки цветов — красного, малинового, желтого и зеленого — раскрашивали его. Лучи каждое мгновение тоже меняли свою окраску. Один какую-то долю секунды был малиновым, потом стал пурпурным, вдруг окрасился в нежно-желтый цвет, сейчас же перешедший в фосфорически-зеленый. Уследить за сменой окраски было невозможно. Около четверти часа продолжалась эта непередаваемая по красоте игра света».</p>
    <p>Художник Г. Н. Гамон-Гаман в 1936–1939 гг. работал вблизи Мурманска. Он описывает свои впечатления от полярных сияний так: «Однажды мне посчастливилось наблюдать здесь одно из самых замечательных полярных сияний и пережить незабываемые минуты. Это было в ночь на 29 октября 1937 г. Я бродил по снежной долине между валунами. Над горизонтом вдоль Баренцева моря тянулись подобно амфитеатру Кольские фиорды, скалы которых в ночное время особенно грозно вырисовываются своими черными силуэтами. Неожиданно на северо-востоке над обширным темным, но прозрачным куполом неба появилась небольшая светящаяся туманность. Пока она постепенно усиливалась, в некоторых местах неба возникали новые световые пятна. Вскоре они приняли форму лучей, все сильнее и сильнее вырастающих из одного туманного центра. И вот началась феерия: разноцветные лучи, как стрелы, вылетали из зенита и как бы во взаимной борьбе догоняли и тушили друг друга и вновь появлялись на другом месте неба, вспыхивая с еще большей силой и снова разлетаясь цветными зигзагами по всему пространству северо-восточного участка неба. Внезапно все это гигантское дрожащее море красок тускнело, и в нем появлялись провалы темно-фиолетового и синего тона.</p>
    <p>Небо стало темным, но из пустой тьмы вскоре засветило ярким ореолом сияние светло-изумрудного тона, занимая еще большее пространство на небосводе и переходя в могучий, широкий огромный поток света. Все небо вспыхнуло раскаленным огнем. Вихри, брызги огня, дрожащие снопы, трепещущие искры, огненные столбы, танец блестящих стрел. Заструился разноцветный туман, напоминающий не то какое-то огненное чудовище, не то крылья из огня и перламутровой пыли. Вся эта масса многоцветия и блеска соединилась в один огромный небесный пожар… Да, это был небесный пожар холодного огня. Наконец это бурное сцепление, этот магический хаос огненного потока световой материи затих. Еще мгновение, и все потухло… И снова открылись зенитные ворота, и все новые и новые формы небесного фейерверка начали низвергаться среди неба, как будто их кто-то черпал из бездонного цветного блеска.</p>
    <p>А в это время внизу, у земли, огненные языки, казалось, заходили за вершины гор и холмов, и отраженные многоцветные огни бегали по оголенным от снега валунам. Причудливые тени, передвигающиеся на освещенном фоне снега, казалось, писали какие-то таинственные знаки на никому неизвестном языке.</p>
    <p>Но как красиво заканчивалось это зрелище! На небосводе засветился громадный веер — источник спектральных чудес, который нежно переливался неуловимой гаммой красок, и спокойно и медленно, теряя свою интенсивность, слабел и исчезал. Цепи скал над фиордами стали еще черней и угрюмей… А небо продолжало светиться постоянным неполярным сиянием.</p>
    <p>Много раз впоследствии долгими полярными ночами я наблюдал полярные сияния, стараясь проникнуть в тайну последовательности и чередований всех бесчисленных форм этого исключительного явления природы.</p>
    <p>Но слишком многочисленны и бесконечно разнообразны в своей многоцветности и конфигурации были каждый раз наблюдаемые мною сияния, чтобы я мог установить какую-нибудь закономерность в процессе сочетаний красок и форм, в непрерывной смене их на небосводе. Да и те изобразительные средства, которые доступны человеку — слова, кисть художника и в особенности фото, — слишком слабы, чтобы полностью передать впечатления от этого явления».</p>
    <p>У каждого, кто наблюдал полярные сияния, возникает один и тот же, главный вопрос: что это такое?</p>
    <p>Коренные жители Европейского Крайнего Севера называли сияния «лисьим огнем». Полагали, что лиса махнула своим хвостом по снегу и пошли искры вверх, огнем разгорелись. Индейцы Северной Америки считали, что сияния — это отблески далеких костров. Туземцы Новой Зеландии называют полярные сияния большим костром (таху — нуи-а-ранги). Арабский посол, прибывший к царю славян, Ахманд ибн Фарлан наблюдал полярное сияние на Севере, которое он описал так: «Я поднял голову, и вот облако, красное, как огонь, находилось близ меня. Из него исходили шум и голоса, в нем были видны как бы люди и кони, в руках этих фигур были луки, копья и мечи; я различал и представлял их себе. И вот показалось другое подобное облако, в котором я также видел людей с оружием и копьями, и оно устремилось на первое, подобно тому, как один полк конницы нападает на другой. Мы испугались этого и стали покорно молиться богу, а жители страны издевались над нами и удивлялась нашему действию…»</p>
    <p>Викинги Скандинавии считали, что сияния — это блеск одежды богинь-воительниц — валькирий, которые пролетают на своих конях по небу. Валькирии спешат подарить храбрейшим победу, а павших в бою унести.</p>
    <p>М. В. Ломоносов задавал вопрос: «Что такое сияние» в стихах:</p>
    <poem>
     <stanza>
      <v><emphasis>Что зыблет ясной ночью луч?</emphasis></v>
      <v><emphasis>Что тонкий пламень в твердь разит?</emphasis></v>
      <v><emphasis>Как молния без грозных туч</emphasis></v>
      <v><emphasis>Стремится от Земли в зенит?</emphasis></v>
      <v><emphasis>Как может быть, чтоб мерзлый пар</emphasis></v>
      <v><emphasis>Среди зимы рождал пожар?</emphasis></v>
     </stanza>
    </poem>
    <p>В своем трактате М. В. Ломоносов так отвечает на эти вопросы: «Весьма вероятно, что северное сияние рождается от происходящей на воздухе электрической силы. Подтверждается сие подобием явления и исчезания, движения, цвета и вида, которые в северном сиянии и в электрическом свете третьего рода показываются». Сияния показаны на рис. 14–21.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_017.jpg"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 14. Лучистая дуга полярного сияния. Фото Г. Чернова</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_018.jpg"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 15. Лучистая дуга с завитком. Фото Г. Чернова</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_019.jpg"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 16. Лучистая дуга с завитком. Фото Г. Чернова</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_020.jpg"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 17. Лучистая дуга полярного сияния. Фото Г. Чернова</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_021.jpg"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 18. Две лучистые полосы со складками. Фото Г. Чернова</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_022.jpg"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 19. Две лучистые полосы со складками. Фото Г. Чернова</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_023.jpg"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 20. Лучистая полоса-спираль. Фото Г. Чернова</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_024.jpg"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 21. Лучистая полоса-спираль. Фото Г. Чернова</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Как рождаются сияния? Чтобы ответить на этот вопрос, проследим, что происходит, когда заряженная частица (электрон, протон) пролетает через атмосферу. Частица сталкивается с атомами и молекулами. Столкновение есть столкновение. Оно заканчивается аварией. В ней разрушается атом или молекула. Сама частица остается прежней, меняется только ее энергия и направление движения. Что-то подобное происходит с налетающим бильярдным шаром.</p>
    <p>Что может произойти с атомом или молекулой при налете заряженной частицы? При тех энергиях, которые имеют налетающие заряженные частицы, ядро атомов остается невредимым. Меняется только судьба орбитальных электронов.</p>
    <p>Пролетающая заряженная частица при столкновении с атомом может выбить из атома один из орбитальных электронов. Легче всего выбить из атома самый внешний орбитальный электрон. Для этого требуется затратить меньше энергии, чем для обрыва электронов из других орбит. Атом, от которого оторван орбитальный электрон, заряжен положительно. Пока атом был целым, этот заряд компенсировался этим электроном. Такой атом называется ионом, положительным ионом. Поэтому весь этот процесс был назван ионизацией, то есть процессом создания ионов.</p>
    <p>Пролетающие через атмосферу заряженные частицы теряют свою энергию на образование ионов. Оторванные от атомов электроны остаются свободными. Но кроме этого заряженные частицы при взаимодействии с атомами и молекулами вызывают их свечение. Это свечение и является полярным сиянием. Как это происходит?</p>
    <p>Налетающая заряженная частица не обязательно отрывает электрон из атома. Для этого ей может не хватить энергии. Она может отдать электрону только небольшую долю энергии. Ее недостаточно, чтобы электрон освободился из атома. Но полученную энергию электрон не может удержать долго. Каждый электрон на каждом своем месте в атоме может обладать только определенной энергией. Поэтому полученную энергию орбитальный электрон должен практически незамедлительно отдать. Если атом часто сталкивается с другими атомами (как в обычном комнатном воздухе), то эту излишнюю энергию электрон отдает другим атомам. Но высоко в атмосфере плотность воздуха очень мала. Там отдать быстро таким путем лишнюю энергию трудно. Поэтому электрон, владеющий этой энергией, освобождается от нее, излучая квант (порцию) света.</p>
    <p>При этом все должно быть точно, «как в аптеке». Электрон может принять на время только строго определенную долю энергии. Он должен, если он хочет остаться на прежнем месте, оставить себе только строго определенную энергию. Поэтому он излучает строго определенную порцию энергии. Энергия кванта излучения определяется его частотой, длиной волны. Видимое излучение с разными длинами волн воспринимается нашим глазом как излучение разных цветов.</p>
    <p>Атомы кислорода в этом плане отличаются от атомов азота и от атомов любых других химических элементов. Это значит, что на отрыв электронов от атомов различных химических элементов требуется затратить разное количество энергии. Электроны, которые приняли дополнительную энергию, но остаются внутри атома на своей орбите, называют возбужденными. Такое название отвечает существу дела. Но когда возбужденный электрон внутри атома кислорода возвращается в свое основное стабильное состояние, то он излучает кванты света одного цвета (одной частоты, а значит и энергии). Если это происходит с электронами внутри атома азота, то излучаются кванты света другого цвета. Поэтому мы и наблюдаем полярные сияния различных цветов. Подведем итог тому, что нам стало известно о полярных сияниях.</p>
    <p>Прежде всего, полярные сияния — это свечение атмосферного газа под действием потоков заряженных частиц. Они наблюдаются там, где имеются такие потоки. Земля и ее атмосфера защищены от потоков солнечных заряженных частиц магнитным полем Земли. Но эта защита не везде надежна. Структура магнитосферы Земли формируется под действием этих потоков. Имеются области в магнитосфере, через которые заряженные частицы все же проникают в атмосферу Земли. Здесь они вызывают полярные сияния. Значит, места, где видны полярные сияния, определяются структурой магнитной оболочки Земли в данный момент. Но поскольку северная часть магнитосферы точно такая же, как и южная, то южные и северные сияния происходят в строго симметричных относительно экватора местах.</p>
    <p>Магнитная оболочка Земли меняется непрерывно. Она такова, каковы потоки заряженных частиц, приходящих от Солнца. Эти потоки меняются с изменением солнечной активности. Меняются размеры магнитосферы. Меняется и ее форма. Смещаются и те области, в которых заряженные частицы могут проникнуть к атмосфере Земли. Это значит, что меняются места, где видны полярные сияния.</p>
    <p>Если сияния видны в Египте, то это значит, что щели в магнитосфере сместились от полюсов даже сюда. Это могло произойти только в том случае, если магнитосфера была необычайно сильно сжата потоками солнечных частиц. Они должны быть очень-очень большими. Именно в таких случаях, то есть при чрезвычайно высокой солнечной активности, сияния можно было видеть даже в Египте. 8 марта 1970 г. полярные сияния наблюдались в Москве и Ленинграде. Этот случай был необычным. Солнечная активность была очень высокая. Магнитосфера Земли с дневной стороны была ужата потоками солнечных частиц на две трети. Когда же были видны сияния в Египте, ситуация в космосе была чрезвычайная. Мощные потоки солнечных заряженных частиц поджимали магнитосферу почти к самой ее атмосфере! Неудивительно, что эти периоды на века запомнились всем. Менялись все условия на Земле, менялся климат, просыпались вулканы, происходили землетрясения и т. д. Поэтому люди и боялись полярных сияний.</p>
    <p>Петр Первый наблюдал полярные сияния 3 октября 1722 г. под Астраханью. Он так записал об этом в своем походном журнале: «Когда смерклось… явилась якобы заря, которою многие чаяли, но потом стала подниматься на горизонт… но только гораздо краснее, так как пожар издали без пламени видится великой. Казалось, якобы по берегам с той стороны камыш горел».</p>
    <p>Хроники сообщают, что в 1111 г. русские князья пошли в поход на половцев. Но войско их было малочисленным. Половцы имели большой перевес в численности. Но вдруг половецкие воины дрогнули в ужасе и отступили. Те из них, кто был полонен, объяснили свое поражение так: «Как можно было с вами бороться, когда над вами ездили в светлых бронях и помогали вам!» Помогало русским воинам северное сияние.</p>
    <p>Где же все-таки чаще всего видны полярные сияния? Всегда считалось, что чем дальше на север, тем сияний больше. Но когда стали наблюдать за сияниями специально из многих мест, то оказалось, что это не совсем так. Непосредственно вокруг полюса сияния наблюдаются значительно реже, чем на широте Норильска и Мурманска.</p>
    <p>Наблюдения за сияниями с поверхности Земли, а также с помощью искусственных спутников Земли показали, что сияния чаще всего видны в кольце, которое удалено от полюса примерно на полторы тысячи километров. Это огненное кольцо несколько сдвинуто, его центр смещен от полюса в сторону полночи. Значит, оно ближе к полюсу днем и дальше от него ночью. День и ночь «ходит» за Солнцем. Так же поворачивается и огненное кольцо, в котором видны полярные сияния.</p>
    <p>Одно такое кольцо (а точнее, овал) имеется над Арктикой. Другое — над Антарктикой. Расположены они симметрично относительно экватора Земли, Но очень любопытно, что и полюса и экватор надо брать не обычные, географические, которые нанесены на глобусе. В данном случае надо брать магнитные полюса и магнитный экватор.</p>
    <subtitle>Ионосфера Земли</subtitle>
    <p>Заряженные частицы, которые достигают земной атмосферы, создают в ней ионы. Они заряжены положительно: от атома или молекулы отрывается по одному орбитальному электрону. Тут же находятся и оторванные электроны.</p>
    <p>Но ионизацию атмосферного газа производят не только заряженные частицы, но и волновое излучение Солнца. Способность волнового излучения проводить ионизацию зависит от энергии квантов этого излучения или, другими словами, от его частоты. Излучение с разными частотами ионизуют атомы и молекулы разных химических элементов, которые входят в состав атмосферы.</p>
    <p>Созданные солнечным волновым излучением ионы и электроны определенное время остаются неизменными. Время их существования ученые называют временем их жизни. Но через какое-то время при столкновениях они вновь объединяются в нейтральные атомы и молекулы. Время их жизни отсчитывается от момента их образования в акте ионизации до момента их объединения в атомы и молекулы. Этот процесс специалисты назвали рекомбинацией. Чем чаще сталкиваются частицы, тем вероятнее, что они исчезнут в процессах рекомбинации, а точнее превратятся в нейтральные атомы и молекулы. Это значит, что чем ниже в атмосфере, тем меньше времени живут ионы и свободные электроны.</p>
    <p>Сфера ионов и электронов (ионосфера) образуется не во всей атмосфере, а только на определенных высотах. Падая сверху на атмосферу, солнечное излучение (как волновое, так и корпускулярное), постепенно углубляясь в атмосферу, теряет свою энергию. При этом теряется и его способность проводить ионизацию. Поэтому ниже 100 км ионизация, создаваемая волновым излучением Солнца, в сотни раз меньше, чем на высотах 300–350 км. Ниже 50 км эта ионизация пренебрежимо мала. Таким образом, можно считать, что ионосфера простирается от высоты 50 км и заканчивается на высоте 1000 км. Это цифры приблизительные. Солнечное излучение, которое создает ионосферу, меняется со временем суток, с сезоном, с широтой данного места. Поэтому и ионосфера зависит также от этих факторов. Поскольку в каждой точке земного шара солнечное излучение практически непрерывно меняется, то и ионосфера вокруг всей Земли меняется также непрерывно. Естественно, дирижером всех этих изменений является Солнце.</p>
    <p>В средних и низких широтах, куда солнечные заряженные частицы не вторгаются, ионосфера создается только волновым излучением. В высоких широтах, в овалах полярных сияний ионосфера создается и заряженными частицами. Здесь в продолжение длинной полярной ночи атмосфера месяцами не освещается солнечным светом. Поэтому в полярную ночь основным агентом, который создает здесь ионосферу, являются заряженные частицы. Потоки этих частиц одновременно и создают ионосферу и полярные сияния. Поэтому в овалах полярных сияний имеется наибольшее количество ионов и свободных электронов.</p>
    <p>Атмосферный газ находится в непрерывном движении. Чем выше, тем скорости этого движения, то есть скорости ветров, больше. У поверхности Земли скорость ветра, равная десяткам метров в секунду, считается очень большой. На высоте 100 км и выше такая скорость считается просто мизерной. Там скорости ветров измеряются сотнями метров в секунду.</p>
    <p>Атомы и молекулы атмосферного газа непрерывно сталкиваются с ионами. Поэтому если находятся в движении одни, то со временем приходят в движение и другие. Так что ионосфера, как и атмосфера, находится в непрерывном движении. За время своей жизни образованные ионы и электроны успевают уйти достаточно далеко от места своего образования.</p>
    <subtitle>Токи в ионосфере</subtitle>
    <p>Обычный воздух не проводит электрический ток. Это и хорошо. Если бы воздух проводил электрический ток, то пользоваться электричеством в технике и быту было бы намного сложнее. Например, любую розетку, в которую попадает воздух, закорачивало бы.</p>
    <p>Но если в воздухе создается много ионов и свободных электронов, то он может стать проводником электрического тика. Ведь при этом появятся носители электрических зарядов, без которых не может быть электрического тока. Чтобы возник электрический ток, недостаточно носителей электрических зарядов. Надо еще чтобы действовали силы, заставляющие электрические заряды двигаться. Ведь ток является упорядоченным движением электрических зарядов. Если положительных и отрицательных электрических зарядов, которые движутся вместе, одинаковое количество, то тока не возникнет. Дело в том, что суммарный электрический заряд движущихся частиц равен нулю. Поэтому и ток равен нулю.</p>
    <p>В воздухе всегда имеются заряженные частицы — ионы и электроны. Но в разных местах, и особенно на разных высотах, их разное количество. То количество ионов, которое имеется в приземном воздухе, недостаточно для возникновения тока. Но в особых условиях это возможно. Например, во время грозы. Молния как раз и является импульсом электрического тока. Прежде, чем он возникнет, создаются заряженные частицы, образуя своего рода коридор, по которому затем проходит импульс электрического тока.</p>
    <p>Чем выше, тем плотность воздуха меньше. Число заряженных частиц, наоборот, с высотой увеличивается, особенно выше 50 км, в ионосфере. Ионы и электроны в ионосфере находятся в непрерывном движении. Но не везде это движение является электрическим током.</p>
    <p>Больше всего положительных ионов и электронов находится на высотах 250–350 км. Здесь количество электронов может достигать одного миллиона штук в одном кубическом сантиметре. Точно столько же и положительных ионов. Поскольку положительные ионы и отрицательно заряженные электроны притягиваются друг к другу, то они не могут уйти далеко друг от друга. Если взять какой-либо объем (даже очень небольшой), то весь газ в нем является электрически нейтральным. Каждый положительный заряд иона компенсируется отрицательным зарядом электрона такой же величины. Такой газ называют плазмой. Поскольку свойства такого газа очень сильно отличаются от обычного, то его считают четвертым состоянием вещества.</p>
    <p>Собственно, ионосфера и является плазмой. Плазма может состоять только из ионов и электронов. Тогда ее называют полностью ионизованной. Если кроме ионов и электронов имеются и нейтральные атомы и молекулы, не ионизованные, то ее называют частично ионизованной. Такой частично ионизованной плазмой является ионосфера Земли.</p>
    <p>Отличия плазмы от обычного газа особенно разительны в том случае, если плазма находится в магнитном поле. На обычный газ магнитное поле не оказывает никакого влияния. Он движется точно так же, как и в отсутствие магнитного поля. Совсем другое дело плазма. Она состоит из электрически заряженных частиц. А каждая заряженная частица взаимодействует с магнитным полем. Поэтому характер ее движения в присутствии магнитного поля меняется. Как именно?</p>
    <p>Под действием силы гравитационного притяжения любая частица в атмосфере будет стремиться падать на Землю, то есть двигаться вертикально вниз. Но если это заряженная частица, то под действием магнитного поля и силы гравитации она будет двигаться не вниз, а горизонтально. Это очень любопытно. Рассмотрим это подробнее.</p>
    <p>Если заряженная частица движется поперек магнитного поля, то на нее действует сила (сила Лоренца), которая заставляет частицу двигаться по окружности вокруг силовой линии. С этим мы уже знакомы. При таком движении вокруг силовых линий магнитного поля частицу будет сносить от данной силовой линии в сторону, поперек нее. Это движение называют дрейфом. Если сила, действующая на частицу, направлена вниз, магнитное поле горизонтально и направлено с юга на север, то дрейф заряженной частицы под действием силы гравитации будет проходить в направлении восток — запад. Электроны дрейфуют на восток, а положительные ионы — на запад. Такой результат действия силы гравитации.</p>
    <p>Электрические токи в ионосфере текут только там, где электроны и ионы могут двигаться по-разному. Это происходит под действием силы гравитации. В месте падения заряженных частиц вниз они, двигаясь горизонтально, создают электрические токи.</p>
    <p>Поскольку кроме заряженных частиц в ионосфере имеются и нейтральные атомы и молекулы, то они мешают заряженным частицам двигаться. При столкновениях заряженных частиц с нейтральными их энергия теряется: передается нейтральным частицам. Эффект такой передачи зависит от массы сталкивающихся частиц. Если массы сталкивающихся частиц одинаковы, то энергия одной частицы может целиком перейти к другой при их столкновении. Если частица с малой массой сталкивается с другой, масса которой в сотни и тысячи раз больше, то энергия передается очень неэффективно. Нельзя, ударяя песчинкой о каменную глыбу, передать ей всю энергию песчинки. Песчинками в ионосфере являются электроны. Они в тысячи раз легче ионов, атомов и молекул. Поэтому условия их движения не такие, как у ионов.</p>
    <p>В ионосфере текут электрические токи. Это стало ясно еще в прошлом веке. Дело в том, что эти токи чувствуются на больших удалениях от них. Как известно, каждый электрический ток создает вокруг себя магнитное поле. Это поле можно зарегистрировать далеко от тока. Когда в прошлом веке измеряли магнитное поле приборами, установленными на поверхности Земли, то пришли к выводу, что где-то высоко в атмосфере должен течь электрический ток. Так впервые ученые пришли к выводу, что в атмосфере Земли должен существовать слой, проводящий электрический ток, то есть ионосфера. Токи в ионосфере текут на высотах 100–110 км. Чем больше там заряженных частиц, тем дольше проводимость плазмы, тем сильнее токи. В высоких широтах, где вторгающиеся потоки заряженных частиц производят ионизацию, проводимость ионосферы выше. Поэтому в овалах полярных сияний (огненных кольцах) текут особенно сильные токи. Общая их сила составляет несколько сот ампер!</p>
    <p>Сила этих токов зависит от ионизации атмосферного газа, а она зависит от потоков, которые ее производят. Потоки заряженных частиц меняются в зависимости от изменения солнечной активности. Поэтому, в конце концов, сила ионосферных токов в высоких широтах зависит от солнечной активности. В то же время эти токи создают вокруг себя магнитное поле, которое измеряется приборами, установленными как на Земле, так и на ракетах и спутниках. Поэтому наблюдается такая связь: чем выше солнечная активность, тем больше меняется магнитное поле Земли, тем больше его возмущенность. Точно так же меняется и количество полярных сияний. Это показано на рис. 3.</p>
   </section>
  </section>
  <section>
   <title>
    <p><emphasis>ЧАСТЬ ВТОРАЯ</emphasis></p>
    <empty-line/>
    <p><emphasis>КЛИМАТ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ</emphasis></p>
    <empty-line/>
   </title>
   <section>
    <title>
     <p>ИСТОРИЯ КЛИМАТА</p>
    </title>
    <p>Говоря о климате всей Земли, оперируют средней температурой на ее поверхности. В отдельных регионах температура может меняться очень значительно. Но когда в одних регионах температура понижается, она повышается в других. Поэтому средняя температура на поверхности Земли при этом меняется незначительно или вовсе не меняется. Если нас интересуют не региональные проблемы изменения климата, а глобальное его изменение, то надо рассматривать среднюю температуру. Она определяется соотношением двух энергий — той, которую Земля получает от Солнца, и той, которую она отдает обратно в космос. Разницу она оставляет себе. Ею и определяется средняя температура на поверхности Земли. Сразу скажем, что эта разница за всю историю Земли изменялась очень незначительно. Другими словами, средняя температура у поверхности Земли за всю ее историю менялась мало. Эти изменения происходили в пределах от 5 до 40 °C. Откуда мы это знаем?</p>
    <p>Сделать такой вывод нам позволяет анализ таких фактов. Во-первых, океан на Земле с момента своего возникновения до сих пор существовал всегда — он никогда не вымерзал и никогда не испарялся. Значит, температура не понижалась до 0 °C и не повышалась до +100 °C. Анализ останков растений и животных в древних породах свидетельствует о том, что жизнь никогда не прекращалась, она развивалась в благоприятных условиях — происходило ее непрерывное поступательное развитие. Если бы температура на Земле (средняя) достигала +50 °C, то это было бы невозможным — произошла бы пастеризация, в результате чего большая часть организмов была бы уничтожена в условиях высокой температуры. Но этого не произошло. Следовательно, таких высоких средних температур (+50 °C) на Земле не было. Среднюю температуру Земли сверху ограничим величиной в +40 °C. Нижняя температура, как мы видели, не могла опускаться до 0 °C. Более того, она не могла быть ниже +5 °C. Если бы это случилось, то на больших пространствах быстро распространились бы ледники, которые сами создают благоприятные условия для своего развития. Это своего рода цепная реакция, в результате чего происходят необратимые изменения. Вот поэтому можно уверенно утверждать, что средняя температура у поверхности Земли за всю ее историю не выходила за пределы от 5 °C до 40 °C. С точки зрения сохранения и развития жизни вообще такие изменения средней температуры вполне допустимые. Можно сказать, что это очень узкий диапазон колебаний температуры, который сохранялся в течение всей истории Земли.</p>
    <p>Но если говорить не просто о развитии жизни, а о биосфере, ее характеристиках, то она кардинально менялась, если средняя температура на поверхности Земли менялась на 5—10 °C. В истории Земли эпохи оледенения («зимы нашей планеты»), которые длились десятки и сотни миллионов лет, сменялись еще более длительными теплыми эпохами.</p>
    <p>Каким был климат на Земле в самый давний — архейский период? Анализ отложений этого периода свидетельствует об обилии воды в это время. Атмосфера была агрессивно-восстановительной. Вода морей характеризовалась высокой кислотностью. Это был самый теплый период на Земле. Атмосферный газ содержал большое количество углекислого газа, а также других примесей, которые создавали парниковый эффект. Образовывалась мощная облачность, поскольку при высокой температуре воды океана интенсивно испарялись. Облака закрывали свет, и на поверхности Земли под облаками царил полумрак. К этому добавим, что почти непрерывно гремели грозы и шли обильные кислые дожди и ливни. В определенной мере это та перспектива, которая ожидает нас, если выбросами в атмосферу человечество раскачает ее тепловой баланс и начнется реальный процесс потепления на Земле. Если к этому добавится проникновение губительного ультрафиолета к поверхности Земли (поскольку озонный слой будет разрушен), то трагизм происходящего достигнет своего апогея: не только произойдет необратимое изменение климата, но и перестанет существовать биосфера как таковая. Но вернемся к описанию изменения климата в прошлом. Собственно, мы и делаем экскурс в историю климата с целью найти ответ на вопрос — что нас ждет в результате изменения состава атмосферы, а значит, и энергетического соотношения, что неизбежно должно привести к изменению средней поверхностной температуры Земли.</p>
    <p>После описанного выше периода наступила протерозойская эра. В это время начали появляться первые ледники, а значит, и первые ледниковые отложения. Эта эпоха была учеными названа гуронской, поскольку впервые эти отложения были обнаружены в Канаде в районе озера Гурон. Затем они были обнаружены и в других регионах Земли (в Южной Америке, в западной Австралии).</p>
    <p>Ледниковую гуронскую эпоху сменил период потепления, который длился около одного миллиарда лет. За ним последовала вторая эпоха оледенения (гнейсесская). Она сменилась сравнительно теплым периодом, который длился 100–150 млн. лет. Затем произошло новое похолодание и распространение ледников (стертская ледниковая эпоха). После этой ледниковой эпохи последовал период потепления, который сменился третьей эпохой оледенения (вараганской). Все эти три эпохи оледенения укладываются в первый зон — докембрийский.</p>
    <p>Что же касается фанерозойского эона, то он начался с теплого кембрийского периода, за которым последовал ордовикский период. В конце этого периода вновь началось оледенение, о чем свидетельствуют обширные отложения тиллитов с гигантскими валунами, которые были обнаружены относительно недавно. Следы ордовикского оледенения обнаружили в 1960-е гг. французские геологи-нефтяники в Западной Африке и в Сахаре. Любопытно, что именно в Сахаре, самой большой пустыне мира, были обнаружены доказательства былого оледенения. Ордовикское оледенение закончилось в селуре. После него наступил длительный теплый период, который длился до каменноугольного периода. В начале этого нового периода начинается новое похолодание. Оно достигло своего апогея примерно 280 млн. лет тому назад. В то время возникли огромные ледниковые покровы и шельфовые ледники над мелкими морями. Плавучие льды покрывали моря, а также пространства вокруг полюсов. Айсберги бороздили воды океанов. Вечная мерзлота широко распространилась на больших пространствах в обоих полушариях. Об этом оледенении свидетельствуют отложения тиллитов. Они обнаружены на огромных пространствах Южной Америки, Южной Африки, Индии, Австралии и Антарктиды. Обнаружены они и в Сибири. Мощность пластов тиллитов достигает сотен метров.</p>
    <p>После этого оледенения в конце пермского периода началась теплая эпоха, которая продолжалась до середины кайнозойской эры, а затем вновь наступил период оледенения.</p>
    <p>Продолжительность ледниковых эпох определяется достаточно точно с помощью радиоизотопных методов. Эти методы позволяют определять возраст пород, которые затем были покрыты слоем тиллитов. Эти измерения позволили установить, что самая древняя ледниковая эпоха — гуронская. Она началась 2,34 млрд. лет тому назад и закончилась 1,95 млрд. лет назад. Следующая, гнейсесская, эпоха оледенения имела место 950–900 млн. лет назад. Стертская эпоха оледенения продолжалась от 810 до 715 млн. лет назад. Последняя эпоха оледенения — варангская — длилась от 680 до 570 млн. лет назад. Это речь шла о первом зоне — докембрийском.</p>
    <p>Во втором зоне — фанерозойском — первая эпоха оледенения продолжалась от 460 до 410 млн. лет назад. Ее называют ордовикской. После теплого перерыва последовало новое гондванское оледенение, эпоха которого длилась от 340 до 240 млн. лет назад.</p>
    <p>Любопытна регулярность эпох оледенения и их большая продолжительность. Ясно, что они не являются случайными эпизодами на Земле. Учеными была высказана мысль, что эпохи оледенения повторяются на Земле с периодом в 150 млн. лет. Они считают, что часть эпох оледенения пока что не обнаружена, поэтому эта периодичность и не подтверждается. Вопрос этот важен, поскольку надо понять причину чередующихся эпох оледенения. На рис. 22 показана схема чередования эпох оледенения, которое происходило в продолжение последнего миллиарда лет. Заштрихованы периоды (эпохи) оледенения. Весьма любопытно, что эпохи оледенения не только чередуются с теплыми эпохами, но за последние 2,5 млрд. лет занимают примерно столько времени, сколько и теплые эпохи. Это в том случае, если в это время включить продолжительность развития и завершения оледенения.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_025.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 22. Эпохи оледенения последнего миллиарда лет.</sub></subtitle>
    <subtitle><sub>Эпохи: 1 — оледенения; 2 — теплые</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>В эпохи оледенения ледниковый покров вначале наступал, затем отступал. Ледники то стягивались к полюсам, то широко распространялись по пространству суши и прибрежных морей. В пределах одной ледниковой эпохи этот колебательный процесс стягивания — расширения ледникового покрова повторялся неоднократно. Поэтому сама эпоха оледенения не однородна во времени.</p>
    <p>Следует отметить, что с течением времени в пределах одной эпохи оледенения центры оледенения постепенно смещались. Отнюдь не всегда такими центрами были полюса. По мере вымерзания воды в периоды разрастания ледниковых покровов уровень воды в океанах, естественно, уменьшался. Это падение уровня океанов достигало десятков метров. Когда льды таяли, воды в океанах прибавлялось. Ясно, что от уровня воды в Мировом океане зависят очертания и размеры суши — ее то заливает водой, то с нее вода стекает в океан. Размеры суши менялись. Растения и животные полностью зависели от этого процесса. По мере наступления эпохи оледенения теплолюбивые растения и животные сменялись холоднолюбивыми. Потом все возвращалось на круги своя. И так периодически, а точнее циклически все повторялось много раз.</p>
    <p>Как видим, эпохи оледенения были очень динамичными в смысле изменения температуры, уровня воды в океане, движения ледников. Это сказывалось на биосфере, на растительном и животном мире. Теплые эпохи были значительно стабильнее. Изменение внешних условий происходило медленнее, средняя температура на поверхности Земли изменялась незначительно. Кстати, разница в значениях средней температуры на Земле в эпохи оледенения и в теплые эпохи составляла не так уж и много, всего 7—10°. Такая разница характерна для условий, когда ледники стягиваются около полюсов. Это в эпоху оледенения. Когда же ледники широко разрастались, то эта разница средних температур на Земле в теплые эпохи и эпохи оледенения достигала 20°. Мы сейчас живем в эпоху оледенения, когда ледники стянуты к полюсам. Средняя температура на поверхности Земли сейчас составляет 15 °C. В предыдущий теплый меловой период средняя температура у поверхности Земли была на 7° выше, то есть она составляла 22 °C. Десятки тысяч лет тому назад ледники разрастались до своих максимальных размеров. Тогда средняя температура у поверхности Земли была ниже современной примерно на 6—10°. Разница ее с такой температурой в теплый меловой период достигала 13–17°.</p>
    <p>Таким образом, за последние 2,5 млрд. лет происходили следующие изменения климата на Земле. После теплой архейской эры наступил длительный период чередования теплых и холодных эпох, которые имели различную продолжительность. Это значит, что на Земле в этот период сменяли друг друга два различных устойчивых типа климата. Каждый из них длился десятки миллионов лет. Во время одного климата — теплого — суша и моря были безледными. Во время второго климата — холодного — часть суши и морей была покрыта ледовым панцирем. Ясно, что оба эти климата принципиально отличались друг от друга. Ледники шли от полюсов, то есть в широтном направлении. Поэтому во время оледенелого климата зональные климатические изменения были более резкими, чем во время теплого климата. Так, например, в период гондванского оледенения в его пике ледниковый покров в южном полушарии расширялся в направлении экватора и достиг широты в 35°. На этой широте находится, например, Буэнос-Айрес. Таким образом, в пики оледенения зона жизни буквально прижималась к экватору. Все остальное пространство было покрыто льдами.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КЛИМАТ</p>
    </title>
    <p>Что такое климат — знают все. Мы только уточним, что климат — это та же погода, усредненная за десятки лет. Когда говорят, что климат влажный, то это отнюдь не значит, что каждый день наблюдается влажная погода. Просто за десять — двадцать лет в данной местности преобладали влажные погоды.</p>
    <p>Ясно, что климат, как и погода, поддаются измерению. Измеряют атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, направление и скорость ветра, облачность, видимость, осадки (количество и вид), туманы и метели, грозы и другие явления, продолжительность солнечного сияния, температуру почвы, высоту и состояние снежного покрова и многое другое. Это мы перечислили составляющие части климата. Специалисты их так и называют — метеорологическими элементами.</p>
    <p>Климат Земли определяется элементами окружающей среды глобального или климатического масштаба. Это океан, атмосфера, суша, солнечное излучение, снежноледниковый покров. Но не только элементы окружающей среды влияют на климат. Климат, в свою очередь, тоже влияет на эти элементы. Если первую связь считать прямой, то вторая является обратной.</p>
    <p>Из сказанного выше ясно, что в данном смысле мы имеем дело со сложной системой, которая состоит из многих элементов, связанных между собой. Поэтому специалисты в наше время говорят все чаще о «климатической системе» Земли. А раз «система», то она должна обязательно подчиняться всем законам, которые определяют развитие, состояние, режим жизни систем. Если систему вывести из состояния равновесия, то понадобится определенное (но не любое) время, за которое система или вернется в прежнее состояние, или в ней установится новое состояние. Что именно произойдет при возмущении климатической системы, зависит как от характера и интенсивности возмущения, так и от того состояния, в котором в момент воздействия находилась климатическая система. Климатическая система включает в себя атмосферу, гидросферу (океан и воды суши), сушу (континенты), криосферу (снег, лед и районы многолетней мерзлоты), а также биосферу. Ведущий советский климатолог академик А. С. Монин всю свою жизнь настаивал на том, что эта система является замкнутой. Другими словами, он настаивал на том, что на климатическую систему не оказывают влияния факторы, которые находятся вне системы. Это прежде всего Солнце и его энергия. Абсурдность этого утверждения очевидна, но от позиции ведущего в стране ученого зависит (особенно сильно зависело в советское время) формирование программ и исследований других ученых и институтов. Зарубежные ученые показали, что погода и климат на Земле тесно связаны с изменением солнечной активности, с выбросом из Солнца заряженных частиц различных энергий, с направлением межпланетного магнитного поля к Солнцу или от него. Такие же результаты описаны нами в книге «Космос и погода», выпущенной в свет издательством «Наука» в 1986 г. Мы еще вернемся к этим результатам.</p>
    <p>Центральным элементом климатической системы является атмосфера. Через нее человек воспринимает изменение других элементов. Атмосфера есть в любой точке Земли, она глобальна. Другие элементы в той или иной мере локальны. Океан занимает 70,8 % поверхности Земли. Суше остается 29,2 %. Ледники занимают чуть больше 3 % поверхности Земли. Если сюда добавить морские льды и снежный покров, то получится 11 %. Биосфера распространена в глобальных масштабах.</p>
    <p>Атмосферный газ является всепроникающим. Он находится в состоянии непрерывного обмена с другими элементами климатической системы. Составляющие атмосферного газа растворяются в гидросфере. Из гидросферы они также поступают в воздух, проникают в поры и трещины литосферы. И в свою очередь атмосфера наполняется выбросами вулканических газов и их слабыми потоками из литосферы. В ледниковых покровах также сохраняются атмосферные газы. При таянии льдов в виде пузырьков они освобождаются и поступают обратно в атмосферу. Атмосфера обменивается газами с биосферой в процессе дыхания. Мы далее убедимся в том, что именно биосфера создала в атмосфере кислород. Атмосфера как элемент климатической системы является самой подвижной из всех других элементов.</p>
    <p>Надо ли говорить о том, как важна гидросфера, прежде всего Мировой океан, для образования климата? Тепло, масса и энергия движения передаются от атмосферы водам Мирового океана и наоборот. Они соприкасаются друг с другом на 2/3 поверхности Земли. Влагооборот образуется за счет того, что с поверхности океана в атмосферу испаряется значительное количество воды. Поверхностные течения в океане формируются атмосферными ветрами, которые переносят большое количество тепла. Океан является гигантским аккумулятором тепла. Масса океанической воды в 258 раз больше массы атмосферного газа. Для того, чтобы повысить температуру атмосферного газа на 1 °C, океанической воде надо отдать то же количество тепловой энергии, в результате которого температура воды уменьшится всего на одну тысячную долю градуса. Такие изменения температуры даже трудно измерить.</p>
    <p>К сожалению, Мировой океан изучен слабо. Только недавно обнаружены очень важные особенности циркуляции воды в океане. Так, были обнаружены океанические вихри, подобные циклонам и антициклонам в атмосфере. Диаметр этих вихреобразных кольцевых структур достигает 100 километров. Свойства воды в пределах этих вихрей сильно отличаются от свойств воды окружающей их. Обнаружены также поверхностные океанические движения воды (рис. 23). Установлено, что и на больших глубинах вода находится в движении. Таким образом, гидросфера является очень подвижной средой, хотя по сравнению с атмосферным газом скорость движения здесь в десять — сто раз меньше. Средняя скорость океанических движений составляет несколько сантиметров в секунду, тогда как скорость ветра достигает нескольких (а то и десятков) метров в секунду. В верхних слоях атмосферы эти скорости достигают сотен метров в секунду.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_026.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 23. </sub><sub>Основные поверхностные течения Мирового океана</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Снег и лед (криосфера) также очень важны для формирования климата. Покрывая земную поверхность, они сильно увеличивают отражательную способность Земли. В результате до 90 % приходящей от Солнца тепловой энергии этим зеркалом отражается обратно в космос. Усвояемость солнечной энергии участками Земли, которые покрыты снегом и льдами, значительно ниже, чем обнаженных.</p>
    <p>Основная масса льда сосредоточена в Антарктиде. Там находится 90 % всего льда, который имеется на планете. Но в данном случае главную роль играет не масса льда, а площадь поверхности Земли, на который он рассредоточен. А наибольшую площадь на Земле занимают морские льды и сезонный снежный покров. Морской лед Северного Ледовитого океана сохраняется летом на площади около 8 млн. квадратных километров. Зимой эта площадь увеличивается более чем в два раза. Она в два раза превышает площадь Австралии. Морской лед зимой вокруг Антарктиды покрывает еще большую площадь (почти 20 квадратных километров). Летом площадь, занятая там льдами, в 10 раз меньше.</p>
    <p>Снег в среднем за год покрывает до 60 млн. квадратных километров поверхности Земли. Границы как снежного покрова, так и морского льда находятся в непрерывном движении. Непрерывно перемещаются ледники.</p>
    <p>Сушу можно считать пассивным элементом климатической системы. Она за короткие промежутки времени меняется мало. Ее изменяют процессы почвообразования, выветривания, эрозии, опустынивания. За десятки и сотни миллионов лет происходит дрейф континентов, что совершенно меняет лик Земли. И не только лик. Меняются все компоненты климатической системы. Скорость дрейфа континентов составляет несколько сантиметров в год.</p>
    <p>Биосфера является весьма активным компонентом климатической системы. Действует она на изменения климата по-разному. Так, в периоды вегетации растительного покрова, смены растительных сообществ, расширения и сокращения площади, занятой растительностью, увеличения или уменьшения биомассы ее влияния на изменения климата проявляются по-разному, они проявляются в разных масштабах времени.</p>
    <p>Если климатическую систему сравнить с живым организмом, то можно сказать, что роль крови в нем выполняет вода. Она находится в любых фазовых состояниях (пар, жидкость, снег, лед). Вода является переносчиком массы и энергии в климатической системе. Климатическая система, по мнению специалистов, является в большинстве случаев системой саморегулирующейся. Это значит, что многие внешние и внутренние изменения (возмущения) гасятся, затухают.</p>
    <p>Самым подвижным компонентом климатической системы является атмосфера. В ней происходят слабые и сильные движения воздуха, а также конвекция. В ней формируются циклоны и антициклоны, зарождаются торнадо и ураганы. В атмосфере дуют устойчивые и неустойчивые ветры, возникают атмосферные волны и с огромной скоростью несутся струйные течения. Атмосфера является наименее инерционным компонентом климатической системы. Она влияет на изменение погоды за секунды, недели, месяцы и годы.</p>
    <p>Очень подвижны воды Мирового океана. Поверхностные морские течения тесно связаны с движениями атмосферного газа. В Мировом океане имеются и другие системы течений — придонные, приливно-отливные. Происходят также погружения и подъемы глубинных вод. Эти движения вод называют апвелингом. Одна десятая площади поверхности океана занята этими движениями. На поверхности раздела вод с разной плотностью возникают внутренние волны.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ОБРАЗОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ</p>
    </title>
    <p>Возраст Земли — 4,6±0,005 млрд. лет. Его определяют весьма точным радиоизотопным методом по возрасту падающих на поверхность Земли метеоритов. Метеориты стали бомбардировать поверхность Земли сразу же после ее образования.</p>
    <p>Долгое время считалось, что Земля в свое время была полностью расплавленной. Но сейчас ученые уверены, что этого никогда не было, поскольку никаких следов этого не обнаружено. Следами должны были бы быть мощные древнейшие отложения карбонатных осадков, которые должны были выпадать из атмосферы. Кроме того, из раскаленной атмосферы расплавленной Земли должны были улетучиться благородные газы. Но этого не произошло. Видимо, на то, чтобы расплавить Землю, не хватило тепла. Оно поступало за счет ударов метеоритов, а также за счет радиоактивного распада и движения вещества внутри планеты в вертикальном направлении. При этом более тяжелое вещество опускается вниз, к центру планеты, а более легкое — всплывает вверх. При таком движении выделяется энергия, превращающаяся в тепло. Энергии всех этих источников хватило только для разогревания внутренней части Земли, а также для того, чтобы расплавить ее подверхностный слой. Из этого слоя, то есть из верхней мантии Земли, вырывалась вулканическая лава. Она формировала земную кору. Первоначально образовавшаяся мантия была однородной. Но затем она постепенно стала разделяться на легкоплавкую и тугоплавкую части. Первая часть состояла в основном из базальтов, в которых были растворены газы и вода. Эта более легкая часть мантии поднималась вверх к поверхности Земли. Затем она через жерла вулканов и трещины разломов изливалась на поверхность. При этом выбрасывались газы и вода в виде пара. Из этих газов и воды затем образовалась атмосфера Земли и Мировой океан.</p>
    <p>Через вулканы и сейчас интенсивно выбрасывается вещество. Оценено, что в год таким путем выбрасывается 3—10<sup>15</sup> грамм вещества. Это вещество и создало земную кору.</p>
    <p>Основную часть газовых выбросов при извержении вулканов составляют водяные пары, углекислый газ, сернистый газ, метан (CH<sub>4</sub>), аммиак (NH<sub>3</sub>), азот и другие газы. Из них и образовалась первичная атмосфера. Она кардинально отличалась от современной. Во-первых, она была очень тонкой. Во-вторых, у поверхности Земли ее температура была равна примерно 5 °C. В условиях такой (низкой) температуры водяной пар превращался в жидкую воду — так постепенно образовался Мировой океан и вся гидросфера. В то же время появились снег и лед (то есть криосфера).</p>
    <p>Ученые установили, что первичная атмосфера Земли состояла наполовину из метана; 35 % приходилось на углекислый газ и 11 % на азот. Кроме того, она содержала пары воды и другие газы. Кислорода в то время в атмосфере вообще не было. В атмосферу вместе с вулканическими газами попадали кислые дымы. Это соединения водорода с хлором, фтором и бромом. Они растворялись в каплях воды, которая была в облаках, и выпадали в виде дождя слабых кислот на поверхность Земли. Такой же путь прошли соединения серы и аммиак. Появились кислотные ручьи и реки, текущие по базальтам. При этом из пород базальтов извлекались щелочные и щелочноземельные металлы. Это калий, натрий, кальций, магний и другие. Извлекалось и железо.</p>
    <p>Процесс, как говорится, пошел, и масса атмосферы быстро увеличивалась. Из атмосферы интенсивно вымывались хорошо растворимые и активные газы. И в ней стало увеличиваться содержание газов, которые обладают парниковым эффектом. Поэтому температура у поверхности Земли стала расти. Это способствовало увеличению облачного покрова и содержания пара в атмосфере. Под действием солнечного излучения из молекул воды на верхней границе атмосферы стал выделяться кислород. Стало возможным окисление активных газов атмосферы. Аммиак, метан и другие газы растворились в водах Мирового океана. В результате растворения в воде углекислого газа образовывались бикарбонатные и карбонатные ионы. Они связывались с кальцием и, выпадая в осадок, образовывали слои карбонатов. Так значительная часть газообразного вещества, совершив кругооборот, вновь возвращалась к земной коре в виде отложений. Например, в земную кору вернулось 80 % углекислоты, которая из недр Земли поступила в атмосферу. Поэтому можно сказать, что земная кора формировалась и за счет взаимодействия океана и атмосферы.</p>
    <p>Если бы первичная атмосфера содержала кислород, то жизнь в таких условиях не могла бы возникнуть. Дело в том, что в таких условиях первичные органические вещества были бы кислородом окислены тут же и окиси превратились бы в неорганические.</p>
    <p>Первичный океан состоял из воды с резко выраженной кислой реакцией. Эта вода представляла собой смесь разбавленных кислот с преобладанием угольной кислоты и большим содержанием кремниевой кислоты. По мере связывания металлов и образования солей кислотность воды в океане понижалась. Таким образом, ни на суше, ни в морях и океанах в то время пресной воды не было.</p>
    <p>Что касается суши, то в первоначальный период она занимала большую часть поверхности Земли, чем сейчас. Она представляла собой оголенный грунт, который сформировался вулканическими отложениями — базальтами, туфами, вулканическими бомбами. В то время на суше и на море дышали огнем цепи вулканов. Многие участки поверхности Земли были усыпаны метеоритными кратерами. Поверхность суши была покрыта узором срединно-океанических хребтов. По осям они были разбиты рифтовыми долинами — провалами с крутыми стенками. На дне этих провалов практически не было земной коры. Из этих мест вытекала раскаленная лава, били фонтаны горячих минерализованных гейзеров, дымились выбросы газов. Такие гигантские трещины опоясывали весь земной шар. Они разделяли земную кору на несколько гигантских плит. Эти плиты перемещались, наползали друг на друга и расходились. В тех случаях, когда одна плита подвигалась под другую, формировались горные поднятия. При этом нижняя плита погружалась в недра и частично снова переплавлялась. В этих местах создавалась более мощная и более легкая континентальная земная кора.</p>
    <p>Такая первичная климатическая система (атмосфера — океан — суша — криосфера) просуществовала примерно один миллиард лет. Она существенно изменилась после того, как на Земле зародилась жизнь. Вернее, не зародилась, а приняла определенные формы. Дело в том, что жизнь на Земле существует столько, сколько существует сама Земля. Это подтверждают факты.</p>
    <p>Так, в Гренландии были найдены образцы кварцитов, возраст которых составлял 3,8 млрд. лет. Это древнейшие из пород, обнаруженные на Земле. Исследования показали, что в тончайших средах кварцитов, из которых сложены древнейшие породы, имеются шарообразные и удлиненные пустоты. Их наблюдали под микроскопом. В этих пустотах были обнаружены фрагменты стенок, которые имели явные признаки принадлежности к одноклеточным организмам. Значит, жизнь на Земле начала развиваться задолго до этого. К тому моменту (3,8 млрд. лет назад) она успела уже пройти стадию доклеточного формирования, а также стадию перехода от органического вещества к живому существу.</p>
    <p>Атмосфера Земли стала принципиально меняться с момента появления микроскопических водорослей, которые осуществляли фотосинтез органических веществ из углекислоты и воды. При этом выделялся свободный кислород. Все это было возможным под действием солнечного света. Ультрафиолетовое излучение Солнца в наше время задерживается атмосферой. При том составе атмосферы оно проходило беспрепятственно к земной поверхности. Поэтому первые организмы смогли сохранить свою жизнь только в воде на такой глубине, куда ультрафиолет не проникал. Как известно, именно озон, которому посвящена данная книга, задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца и сохраняет нам и всему живому жизнь. Разрушив озонный слой, мы рискуем загнать жизнь глубоко в воды Мирового океана.</p>
    <p>Озон образуется из кислорода. А кислорода в первоначальной атмосфере не было. Поэтому не было и озонного слоя. Кислород в атмосферу стали поставлять микроорганизмы, похожие на современные сине-зеленые водоросли. С началом их возникновения атмосфера начала кардинально меняться. Это произошло примерно 3 млрд. лет назад.</p>
    <p>Вначале образующийся кислород расходовался на окисление атмосферных и растворенных в океане активных газов — метана, сероводорода, аммиака, а также серы. Молекулярный азот образовался в процессе окисления аммиака, растворенного в океане. Образованный молекулярный азот явился источником азота в современной атмосфере. Количество кислорода в атмосфере постепенно увеличивалось. Окислительные процессы привели к появлению сульфатных осадков — гипсов.</p>
    <p>Примерно полтора миллиарда лет назад в атмосфере создалось кислорода около 1 % от нынешнего его содержания. Поэтому стало возможным возникновение организмов, которые при дыхании перешли к окислению. Это аэробные организмы (аэро — воздух). При таком способе дыхания высвобождается значительно больше энергии, чем при анаэробном брожении. В это время в атмосфере начинает формироваться озонный слой. Он задерживает часть ультрафиолетового излучения, и жизнь в океане и водоемах поднимается ближе к поверхности. Водный слой толщиной в один метр надежно защищал живые организмы от ультрафиолетового излучения.</p>
    <p>Содержание кислорода в атмосфере постепенно увеличивалось (примерно 600 млн. лет назад оно составляло десятую часть от нынешнего). Поэтому озонный слой увеличивался. Это усиливало защиту жизни от ультрафиолета. И действительно, примерно с этого времени начался настоящий взрыв жизни. Вскоре на сушу вышли первые самые примитивные растения, что способствовало более быстрому увеличению количества кислорода. Через какое-то время оно достигло современного уровня. Есть мнение, что его было еще больше. Но оно стало постепенно уменьшаться. Не исключено, что этот процесс уменьшения кислорода в атмосфере продолжается и в наше время. Изменение количества кислорода в атмосфере обязательно вызовет изменение количества углекислого газа.</p>
    <p>Океан также менялся. Изменялся его состав. Находящийся в воде аммиак окислялся. Изменились также формы миграции железа. Сера была окислена в окись серы. Из хлористо-сульфитной вода стала хлоридно-карбонатно-сульфатной. Большое количество кислорода оказалось растворенным в воде океана. Там его стало в 1000 раз больше, чем в атмосфере. Появились новые растворенные соли. Масса воды океана продолжала расти. Но этот рост замедлился по сравнению с первыми этапами. Изменение во времени массы воды показано на рис. 24. Это привело к затоплению срединноокеанических хребтов. Эти хребты в Мировом океане были открыты только во второй половине нашего столетия.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_027.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 24. </sub><sub>Изменение во времени массы воды (т). 1 — суммарная масса </sub><sub>воды, дегазированной из мантии; 2 — масса воды в гидросфере</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>На суше в это время происходили разительные перемены благодаря появлению растительности. Это существенно изменило отражательные свойства суши, а также режим увлажнения. Изменился характер испарения влаги, поскольку изменилась шероховатость земной поверхности, покрытой растительностью. По-другому стали протекать процессы выветривания и формирования осадочных пород.</p>
    <p>Поверхность Земли, занятая ледниками, сильно менялась. Она то сильно увеличивалась, то уменьшалась.</p>
    <p>Так в конце концов сформировалась климатическая система. Очень большую роль в этом сыграл фактор жизни. Об этом свидетельствуют такие факты. За 10 миллионов лет фотосинтез перерабатывает массу воды, которая равна всей гидросфере. Примерно за 4 тысячи лет обновляется весь кислород атмосферы, а всего за 6–7 лет поглощается вся углекислота атмосферы. Это значит, что за все время развития биосферы вся вода Мирового океана прошла через ее организмы не менее 300 раз. Кислород за это время возобновлялся не менее одного миллиона раз.</p>
    <p>Современная климатическая система выглядит следующим образом. Атмосфера имеет массу, равную 5,3^10<sup>21</sup>г. Она состоит из молекулярных азота и кислорода, аргона, углекислого газа, неона, гелия и метана. Основная масса атмосферы сосредоточена в нижних слоях. Половина массы находится в толще высотой 5 км, 2/3 — в тропосфере, а в двухкилометровой толще находится 9/10 всей массы.</p>
    <p>Основное влияние на климатические условия различных районов и всей Земли оказывают процессы в тропосфере. Это поглощение солнечной радиации, формирование потока теплового излучения в инфракрасной (длинноволновой) области спектра, общая циркуляция атмосферы, влагооборот, который связан с образованием облаков и выпадением осадков. Важны и химические реакции. Движение воздушных масс и развитие циркуляции в глобальном масштабе связано с тем, что на разных широтах (в тропическом поясе, полярных и умеренных широтах) земная атмосфера получает разное количество солнечной энергии. В тропиках идет отток теплого воздуха вверх от земной поверхности и по направлению к полюсам. В полярных районах из-за охлаждения воздуха он устремляется вниз к поверхности Земли и движется затем в сторону экватора. Так образуются ячейки Гадлея. Но эти ячейки не являются устойчивыми. Прежде всего из-за вращения Земли, которое приводит к тому, что в умеренных широтах воздух при движении от экватора поворачивает на запад и так образует западный перенос. Так образуются циклоны и антициклоны. Они захватывают теплые массы воздуха на юге и холодные на севере и дальше продолжают движение, вращаясь против часовой стрелки (антициклоны) или по часовой стрелке (циклоны). Размер атмосферных вихрей составляет около 5000 км в поперечнике. Такими вихрями переносится тепло между полюсами и экватором.</p>
    <p>Всю совокупность крупномасштабных движений в атмосфере называют общей циркулярной атмосферы. Она весьма сложная.</p>
    <p>Стратосфера также оказывает влияние на формирование климата. В стратосфере находится слой аэрозолей — мельчайших твердых и жидких частиц, которые изменяют поток солнечного излучения, частично поглощая и рассеивая его. В стратосфере находится и озонный слой.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ПОЧЕМУ МЕНЯЛСЯ КЛИМАТ?</p>
    </title>
    <p>Точно на этот вопрос мы ответить не можем. Но существует много гипотез и суждений, которые рассматривают различные возможные причины такого изменения. Все гипотезы о причинах наступления эпох оледенения можно поделить на две группы. Одни из них пытаются объяснить этот факт причинами, которые находятся вне Земли. Это естественно, поскольку основной источник энергии, тепла, от которого зависит климат, находится вне Земли. Это Солнце. Эти гипотезы исходят из того, что поток солнечной энергии мог почему-то существенно меняться. Поэтому менялось и количество тепла, которое получала от Солнца Земля.</p>
    <p>Почему Солнце может (могло) менять присылаемую на Землю энергию? Во-первых, нельзя исключить, что процессы внутри Солнца протекают с определенной периодичностью, причем длительность этих периодов составляет сотни миллионов лет. Почему бы и нет? Меняется же активность Солнца с периодами в 11, 22, 33, 90, 200, 600, 2000 лет. От уровня солнечной активности зависит количество энергии, которую посылает Солнце в околосолнечное пространство в виде солнечных заряженных частиц. Почему не может быть такой (но с более продолжительным периодом) периодичности в изменении энергии, которую посылает Солнце в околосолнечное пространство в виде волнового излучения — видимого света, рентгеновского и ультрафиолетового излучения? Исключить такую возможность никак нельзя.</p>
    <p>Но причину уменьшения энергии, которая проходит к Земле от Солнца, можно искать и вне Солнца. Можно рассуждать так: Солнце излучает все время одинаково. Но периодически попадает в некую черную (пыльную) полосу, и в результате часть энергии рассеивается и до Земли не доходит. Возможно и такое, но это менее вероятно и менее обосновано, чем предположение о периодических процессах внутри Солнца. Тем более что такие процессы с меньшими периодами налицо. Но они касаются изменчивости солнечной энергии, которая переносится солнечными заряженными частицами. Специалисты-солнечники считают, что за время существования Земли, то есть за 4,6 млрд. лет, светимость Солнца монотонно увеличивалась, не проявляя колебательных изменений. За все время это возрастание составило примерно 25–30 % первоначальной величины. В это сейчас все верят, хотя ясно, что столь существенное (на одну треть) увеличение энергии, которую Земля получает от Солнца, не должно было остаться без последствий — Земля должна была с течением времени нагреваться все больше и больше. Нетрудно рассчитать, что если приходящая от Солнца к Земле энергия увеличится на 1 %, то это должно вызвать увеличение средней температуры у поверхности Земли на 1 °C. Это значит, что если светимость Солнца увеличилась за всю историю Земли на 30 %, то ее средняя температура должна была за это время возрасти на 30 °C. Но этого не произошло.</p>
    <p>Что же касается пыли, в облако которой попадает Земля и экранируется от солнечной энергии, то эта пыль могла бы появиться в результате прохождения кометы на очень близком расстоянии от Земли. Из хвоста кометы должна посыпаться пыль. Что касается комет, то достаточное количество их проходит на разных удалениях от Земли. Ежегодно 5 комет проходит на расстоянии от Земли, которое равно удалению Солнца от Земли. Это расстояние принято за единицу длины и называется астрономической единицей. Применяя законы теории вероятностей, можно получить, что у всего этого сонма пролетающих за миллионы лет комет один раз примерно в сто миллионов лет комета пронесется мимо Земли так близко, что сильно запылит ее окрестности, прежде всего ее атмосферу. Если эта пыль находится в погодном слое атмосферы (то есть под облаками), то дождями и вообще осадками она достаточно быстро вымывается из атмосферы и осядет на поверхности Земли, после чего больше не будет влиять на поток энергии, приходящий к Земле от Солнца.</p>
    <p>Вторая группа гипотез ищет причину оледенений не в изменении потока солнечной энергии, которая достигает Земли, а в разной усвояемости этой энергии Землей. Идея состоит в том, что почему-то время от времени в околоземном пространстве (в атмосфере Земли) создаются такие условия, при которых солнечная энергия утилизируется значительно хуже и температура существенно понижается. Причину такого изменения усвояемости энергии можно искать только в атмосфере, где происходит сортировка солнечной энергии: часть энергии атмосфера отсылает обратно в космос, часть пропускает к поверхности Земли нетронутой, а часть потребляет сама, прежде всего для собственного обогрева, а точнее нагрева. Но эта способность атмосферы зависит от ее состава, а состав атмосферы Земли за всю ее историю изменялся весьма радикально. Не все составляющие атмосферы играют одинаковую роль в смысле перераспределения солнечной энергии. Важную роль в этом отношении играет углекислый газ СО<sub>2</sub>, хотя его абсолютное количество в атмосфере ничтожно мало — всего 0,03 % объема.</p>
    <p>Углекислый газ в атмосфере работает как пленка на теплице по принципу: впускать, но не выпускать. Приходящие к поверхности Земли солнечные лучи проходят атмосферу беспрепятственно. Это свет. Конечно, часть его рассеивается из-за мутности атмосферы. Световая энергия частично поглощается и нагревает Землю. Часть солнечной энергии отражается земной поверхностью (сушей и водной поверхностью) обратно в атмосферу и далее в космос. Нагретая Земля, как и любое нагретое тело, начинает излучать. Но получив световую энергию, она излучает тепловую. Это инфракрасное, или ультрафиолетовое излучение. Это излучение, уходящее от Земли, и задерживает СО<sub>2</sub>. Если бы СО<sub>2</sub> в атмосфере не оказалось, то средняя температура на поверхности очень существенно снизилась бы. При этом на Земле наступили бы условия эпохи оледенения.</p>
    <p>Из сказанного выше ясно, откуда у нас столь повышенный интерес к СО<sub>2</sub> в атмосфере. Ведь углекислый газ в атмосфере может не только уменьшиться, что угрожает нам ледниками, но и увеличиться, что угрожает нам затоплением, поскольку при сильном потеплении начнут таять ледовые шапки на полюсах. И то и другое плохо. СО<sub>2</sub> лучше не трогать. Но как обеспечить его стабильность? Откуда он берется? Основная масса углекислого газа находится в океане. Его там в 50 раз больше, чем в атмосфере. Поставляет углекислый газ в атмосферу и биосфера. Но самое большое его количество скрыто в земной коре. Он вырывается оттуда время от времени вместе с вулканическими извержениями. Ясно, что в настоящее время установилось некоторое, хотя и весьма хрупкое, равновесие между всеми источниками углекислого газа. Если такое равновесие нарушается, то количество СО<sub>2</sub> в атмосфере должно измениться со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом неизбежно на Земле произойдет изменение климата.</p>
    <p>Нельзя исключить, что в прошлом количество углекислого газа в атмосфере изменялось так, что это вызывало сильное похолодание, оледенение. Можно представить себе такую последовательность событий. Биосфера Земли развивалась таким образом, что постепенно утилизировала («съедала») всю углекислоту. Вернее, она ее переводила в такие формы, которые не восстанавливали количество углекислого газа в атмосфере. Например, углекислота трансформировалась в отложения карбонатов, угля и других пород органического происхождения, которые содержат углерод. Если так происходило, то наступала эпоха оледенения. Условия для биосферы становились неблагоприятными, и биомасса постепенно сокращалась. Сокращались и ее потребности в углекислом газе. Значит, он стал снова постепенно накапливаться в атмосфере, которая поэтому получила возможность утилизировать солнечную энергию. А дальше все снова, через 100 млн. лет, повторялось. Это своего рода естественные качели. Правда, при таком развитии событий период качания не обязательно должен быть постоянным. Наоборот, более естественно, что он должен изменяться. И действительно, специалисты считают, что в продолжение фанерозоя (то есть периода жизни) основным регулятором количества в атмосфере кислорода и углекислого газа была именно биосфера. Ведущая роль в этом принадлежит биомассе океанов.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_028.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 25. </sub><sub>Изменения содержания СО2 </sub><sub>в атмосфере, в течение фанеро</sub><sub>зоя. 1 — изменения СО</sub><sub>2</sub><sub>; 2 — вулканическая активность; 3 — эпохи </sub><sub>оледенения</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>По скорости образования углеродсодержащих отложений на континентах можно рассчитать, как изменялся во времени химический состав атмосферы в фанерозое. Оказалось, что за последние 600 млн. лет было несколько всплесков увеличения количества кислорода и углекислого газа в атмосфере Земли. Более того, периоды повышенного количества СО<sub>2</sub> достаточно хорошо совпадают с периодами теплых эпох, а периоды уменьшения количества СО<sub>2</sub> — с эпохами оледенений. Это показано на рис. 25. Любопытно, что изменения количества СО<sub>2</sub> не очень большие, тогда как результат от такого изменения в переменах климата — налицо. В проведенных расчетах принято, что количество СО<sub>2</sub> в атмосфере меняется в результате изменения вулканической активности. Сама вулканическая активность была определена по количеству вулканических пород за тот же период времени. Она также показана на этом рисунке (пунктирная кривая). Колебания вулканической активности согласуются с изменением количества углекислого газа. Это подтверждает правильность предположения о том, что в формировании всплесков увеличения количества СО<sub>2</sub> вулканическая активность играет определяющую роль. Логически получается, что теплые эпохи на Земле связаны с повышенной вулканической активностью, а нормальным климатом на Земле является как раз холодный климат в эпохи оледенения.</p>
    <p>Вулканическая активность является результатом процессов термической (тепловой) конвекции в недрах Земли. Эти процессы, действительно, выявляют определенную периодичность, ритмичность. Теоретические исследования показывают, что длительные эпохи относительного покоя длятся 100–150 млн. лет. В это время развивается оледенение. Эти эпохи покоя сменяются эпохами активности, которые известны как тектоно-магматические эпохи. Они длятся относительно недолго — обычно миллионы лет. Хотя некоторые совпадения во времени между периодами потепления и периодами вулканической активности имеются (это видно и на рис. 25), тем не менее считать это доказанным нельзя, поскольку нет полного соответствия между похолоданием — потеплением, с одной стороны, и процессами термической конвекции — с другой. Тут «работает» еще один механизм изменения теплового режима Земли. Когда уровень Мирового океана максимальный, то значительная часть суши оказывается под водой (до 40 % по сравнению с современной). Отражательная способность поверхности Земли уменьшается (вода хуже отражает свет, чем поверхность суши). Значит, энергии отражается меньше и она идет на нагрев вод океана, а также суши. Температура при этом повышается. Когда площадь суши увеличивается, то происходит обратное — больше солнечной энергии отражается и температура понижается.</p>
    <p>Изменение уровня Мирового океана в течение фанерозоя показано на рис. 26. Видно, что уровень менялся на сотни метров. Столь продолжительные изменения глубины Мирового океана обусловлены процессами в недрах Земли, которые вызывают движение литосферных плит, а также изменения конфигурации, размеров и глубины океана. Те изменения уровня океана, которые обусловлены наступлением и отступлением ледников, имеют продолжительность в сотни и тысячи раз меньше.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_029.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 26. </sub><sub>Изменения уровня Мирового океана (трансгрессии и регрес</sub><sub>сии) в течение фанерозоя (для территорий СССР и США)</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Крупномасштабные изменения глубины Мирового океана, которые длятся сотни миллионов лет, обусловлены изменением скоростей приращения литосферных плит в районах рифтовых долин срединно-океанических хребтов. Дело в том, что при быстром раздвижении плит вновь образующаяся океаническая кора не успевает остывать и поэтому формирует «мелкий» океан. Поскольку количество воды неизменное, то часть ее должна выплеснуться на сушу и затопить ее. Когда же скорость приращения литосферных плит уменьшается, то образовавшаяся океаническая кора постепенно остывает и сжимается. Поэтому океан становится «глубоким». При этом воде хватает места в океане — она оставляет сушу.</p>
    <p>Перемещение материков по поверхности Земли в составе литосферных плит также оказывает огромное влияние на изменения климата за продолжительные промежутки времени. Как известно, материки перемещаются, и современная их конфигурация и положение совсем не похожи на то, что было, скажем, 150 млн. лет назад. Ясно, что со временем и нынешняя картина изменится.</p>
    <p>Былое расположение материков можно восстановить по геофизическим данным. Легче всего это сделать для фанерозойского зона. Любопытно, что следы оледенения специалисты находят почти на всем протяжении Африки — от северной до ее южной оконечности. Значит ли, что в былые времена ледники достигали даже экватора? Отнюдь нет. Не ледники достигали экватора, а сама Африка в какие-то периоды устремлялась от экватора навстречу ледникам. Кстати, ученые установили, что всегда в периоды оледенений один из материков должен находиться в районе полюса. Когда происходило замещение воды сушей (у полюса появлялся материк), то увеличивалась отражательная способность поверхности Земли, а значит, температура понижалась (происходило образование льдов). К тому же районы полюсов получают наименьшее количество солнечной энергии. Поэтому у полюсов осадки выпадают в виде снега. Весь снег не тает, из года в год он накапливается и превращается в лед. Так формируется около полюсов ледниковый покров — своего рода глобальный холодильник. Он и оказывает влияние на климат всей планеты.</p>
    <p>Совсем по-другому развиваются события в том случае, если на полюсе оказывается не материк, а океан. Тогда ледниковый покров возникнуть не может. Поэтому у полюсов температура в теплую эпоху не должна быть ниже нуля градусов, а на экваторе не более 30 °C. В настоящее время у одного полюса — южного — находится материк (Антарктида), а у северного полюса — океан. Над океаном, в Арктике, в 3,5 раза теплее, чем над материком в Антарктике. Так выражается влияние океана у полюса.</p>
    <p>История движения континентов такова, что то они вместе составляли один суперконтинент, то они расходились в разные стороны. Это просто не могло не вызывать изменения климата хотя бы уже потому, что менялась отражательная способность земной поверхности. Значит, менялось количество энергии, поглощаемой Землей, которая шла на нагрев. В одной из самых теплых эпох фанерозоя — в мезозое — единый суперконтинент — Пангея — располагался по обе стороны экватора. В результате средняя температура поверхности Земли была на КГС выше, чем сейчас.</p>
    <p>Конвективное движение мантии может образовывать или одну конвективную ячейку, или две таких ячейки. Но обе эти структуры конвекции являются неустойчивыми, и одна переходит в другую. Ученые предполагают, что за все время существования Земли уже пять раз существовала одноячеистая структура конвекции. При такой структуре конвекции все материки объединяются в один суперматерик, который затем при переходе к двухъячеистой структуре раскалывается на части. Эти отдельные материки дрейфуют в сторону вновь возникших нисходящих потоков в мантии. Самая большая тектоно-магматическая активность Земли имеет место в эпохи установления одноячеистой конвекции. В моменты перехода от одноячеистой структуры к двухъячеистой эта активность минимальна. В периоды, когда установится двухъячеистая структура, активность занимает промежуточное положение.</p>
    <p>В эпохи повышенной тектоно-магматической активности происходит горообразование и общее повышение суши. Это ведет к тому, что степень усвоения солнечного излучения уменьшается. В результате температура понижается. Так ученые пытаются объяснить наступление эпох оледенения. Но это только еще одна гипотеза.</p>
    <p>В настоящее время не вызывает сомнения одно — формирование эпох оледенения и потепления связано с процессами перестройки активности недр Земли. Эти процессы на поверхности Земли выражаются как движение литосферных плит с ускорением или замедлением скоростей приращения, как развитие вулканизма и горообразования, как объединение и разъединение континентов, как изменение площади и глубины океанов и, наконец, как изменения состава атмосферы и эволюционное развитие биосферы. Движущейся силой в данном случае выступает активность недр Земли. Усиливаясь или ослабляясь, эта активность вызывала изменение способности климатической системы усваивать солнечное излучение.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ</p>
    </title>
    <p>Климат на Земле зависит от количества той энергии, которую Земля получает от Солнца. Примером являются сезонные изменения погоды. Сезонные изменения на Земле вызваны тем, что Земля по-разному подставлена под солнечные лучи. Для того, чтобы солнечная энергия лучше всего была воспринята данной поверхностью, надо, чтобы эта поверхность была перпендикулярна солнечным лучам. Те места на Земле, которые перпендикулярны солнечным лучам (или почти перпендикулярны), получают больше всего солнечной энергии. Ясно, что они располагаются вблизи экватора, в экваториальном поясе Земли. Они смещаются от экватора к северу или к югу в зависимости от того положения, которое занимает Земля при своем движении вокруг Солнца.</p>
    <p>Но количество солнечной энергии меняется не только с сезоном. Поступающая к Земле энергия от Солнца зависит от угла наклона солнечных лучей по отношению к поверхности Земли и от расстояния Земли от Солнца. На самом Солнце (и в его недрах) происходят процессы, в результате которых меняется солнечная энергия. Значит, от этих процессов зависит и величина той энергии, которую Земля получает от Солнца. Эти процессы на Солнце определяют его активность, солнечную активность.</p>
    <p>Значит, если мы хотим разобраться в том, почему меняется климат, или, другими словами, почему меняется поступающая от Солнца к Земле энергия, то должны проанализировать, как меняется во времени расстояние от Земли до Солнца, как Земля подставлена под солнечные лучи и какова активность самого Солнца. Прежде всего надо иметь в виду, что земная орбита меняется периодически. Все планеты Солнечной системы движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам. Но сами эти эллипсы не остаются постоянными, неизменными. Так, эллипс, по которому движется Земля вокруг Солнца, периодически меняется. Меняется эксцентриситет этого эллипса — земной орбиты. Это значит, что при движении вокруг Солнца расстояние Земли от Солнца меняется еще и потому, что меняется форма самого эллипса. Другими словами можно сказать, что траектория Земли вокруг Солнца становится время от времени более вытянутой. Такое положение повторяется с определенными периодами: 90—100 тысяч лет, 425 тысяч лет и 120 тысяч лет. Это значит, что с такими периодами меняется удаление Земли от Солнца. А поступающая к Земле от Солнца энергия зависит от этого удаления, она обратно пропорциональна квадрату расстояния от Земли до Солнца. Это значит, что если это расстояние увеличилось бы вдвое, то энергия уменьшилась бы в четыре раза.</p>
    <p>Ученые рассчитали, как менялась орбита Земли за 30 миллионов лет в прошлом и как она будет меняться в течение одного миллиона лет в будущем. В этих расчетах и были установлены приведенные выше периоды изменения эксцентриситета эллипса — орбиты Земли.</p>
    <p>Как должен меняться климат на Земле в результате того, что эллиптическая траектория Земли то вытягивается, то сокращается, то есть в результате изменения эллиптичности орбиты Земли? Если бы климат на Земле менялся только из-за изменения эллиптичности орбиты Земли, то в северном полушарии зимой летние сезоны должны были бы быть более длинными и прохладными. В южном полушарии летние сезоны должны были бы быть более короткими и теплыми, а зимы — холодными и более длинными. Когда земной эллипс вытягивается максимально, сезонные контрасты должны увеличиваться. Такие условия были примерно 20 тысяч лет назад, когда земной эллипс был максимально вытянут. Такая ситуация повторяется примерно через 90—100 тысяч лет. Сейчас же орбита Земли медленно приближается к своей наименьшей эллиптичности, то есть она больше будет похожа на окружность, чем на эллипс. И различия условий летом и зимой постепенно уменьшаются.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_030.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 27. </sub><sub>Изменение эллиптичности орбиты Земли </sub><sub>за последние полмиллиона лет</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Изменение эллиптичности орбиты Земли за последние полмиллиона лет показано на рис. 27. Степень вытянутости эллипса (орбиты Земли) характеризуется величиной, которая была названа эксцентриситетом. Чем больше эта величина, тем более вытянут эллипс. Как известно, эллипс в отличие от окружности имеет два центра. Чем дальше они удалены друг от друга, тем эллипс более вытянут. Если оба центра эллипса сближаются постепенно так, что совпадают друг с другом, то эллипс превращается в окружность. Сейчас происходит приближение центров земного эллипса. Это значит, что эллиптическая орбита Земли все больше и больше приближается к форме окружности. По этой причине (одна из причин) климат на Земле холодает. Из рисунка ясно, что мы постепенно приближаемся к новой ледниковой эпохе.</p>
    <p>Однако положение Земли относительно Солнца меняется не только из-за изменения вытянутости земной орбиты. Одновременно меняются и другие характеристики движения Земли и ее положения в пространстве относительно солнечных лучей.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_031.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 28. </sub><sub>Изменение наклона оси Земли за последние 500 тысяч лет</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Плоскость, в которой находится траектория Земли, то есть в которой Земля движется вокруг Солнца, не совпадает с плоскостью экватора Земли. Другими словами, ось вращения Земли не является перпендикулярной плоскости, в которой Земля движется, плоскости эклиптики. Это наглядно показано на рис. 28. Собственно, именно поэтому на Земле и существуют сезоны — зима, весна, лето и осень. Но это не все. Оказывается, что наклон оси вращения Земли не остается постоянным. Он все время меняется. Но не произвольно, а по определенному закону. Изменения наклона оси вращения Земли происходят таким образом, что через определенное время все повторяется, возвращается на круги своя. Это время равно 41 тысяче лет. Скажется ли это на климате Земли? Обязательно. Точно так же, как наклон оси вращения Земли. Он является причиной сезонного изменения погоды и климата. Разница только в том, что сезонные изменения видны быстро, за какие-то один-два месяца. А изменения климата, обусловленные изменением этого наклона, скажутся за более продолжительное время — за тысячи лет. Весь круг изменений замыкается по истечении 41 тысячи лет. Затем все повторяется.</p>
    <p>Если мы хотим оценить, как эти изменения наклона оси Земли скажутся на изменении климата, мы должны знать, насколько значительны эти изменения наклона. Ученые рассчитали их на многие миллионы лет назад и вперед. Часть этих результатов (за последние 500 тысяч лет) показана на рис. 28. Из рисунка ясно видна периодичность изменения наклона оси Земли. Период равен примерно 41 тысяче лет. Эти изменения почти в два с половиной раза происходят быстрее, чем изменения вытянутости эллиптической орбиты Земли. Это видно из сравнения рис. 27 и 28. Как видно из рис. 28, изменения угла наклона оси Земли весьма ощутимые. В течение полупериода (20 тысяч лет) этот угол меняется примерно на 2,6°. Таковы законы механики, согласно которым вращающееся тело меняет угол наклона оси вращения в том случае, если ось вращения тела не перпендикулярна плоскости движения тела. В этом вы можете убедиться с помощью детской игрушки — юлы, раскрутив ее так, чтобы ее ось была наклонена относительно поверхности пола или стола. Понаблюдайте за ее движением и за какие-то минуты увидите то, что происходит с Землей за десятки тысяч лет.</p>
    <p>Какие же изменения климата должны вызвать периодические изменения угла наклона оси вращения Земли? Ученые исследовали этот вопрос и пришли к следующему заключению. Когда угол наклона оси вращения Земли максимальный (это было 8—10 тысяч лет назад), то климат должен быть теплым. Именно 8—10 тысяч лет назад это и наблюдалось на Земле. Это было золотое время земного климата — время «климатического оптимума», по терминологии ученых. Мы постепенно движемся к моменту, когда угол наклона оси Земли станет минимальным. Этот момент наступит примерно через 20 тысяч лет. Из простой логики следует, что чем меньше угол наклона оси Земли, тем меньше разница между сезонами. Если бы этот угол стал равным нулю, то есть если бы ось Земли была строго перпендикулярной плоскости траектории Земли, то сезоны исчезли бы вообще. Поэтому от года к году разница между сезонами должна постепенно уменьшаться. И так в течение 20 тысяч лет. В конце этого периода она станет минимальной. После этого все начинается сначала. Угол наклона оси Земли будет расти, а разница между сезонами будет также увеличиваться. Это значит, что будет увеличиваться разница между энергиями, которые получают от Солнца северное и южное полушария. Надо обратить внимание на то, что изменения в энергии за счет изменения угла наклона оси Земли одинаковы по величине в обоих полушариях — северном и южном. В первом случае, когда мы рассматривали влияние на климат вытянутости эллиптической орбиты Земли, это влияние в северном полушарии отличалось от такого же влияния в южном полушарии. Это важно, поскольку климат меняется не только потому, что Земля в целом получает меньше или больше энергии от Солнца, но и потому, что эта энергия по-разному распределена по всей земной поверхности. Изменяя места максимального и минимального нагрева атмосферы и земной поверхности, вы тем самым изменяете характер и интенсивность атмосферной циркуляции, то есть меняете погоду и климат. Поэтому обязательно надо знать, как именно распределена по поверхности Земли поступающая от Солнца энергия. Без этого вы не сможете установить характер климата и его изменения.</p>
    <p>Специалисты оценили, насколько важными для климата являются изменения угла наклона оси вращения Земли. Они получили, что средняя энергия солнечного излучения — инсоляция (от слова solar — солнечный) — летом на широте 45° изменяется на 1,2 % на каждый градус изменения угла наклона оси Земли. При изменении угла наклона от среднего значения на 2,6° (амплитуда изменения угла наклона оси Земли) инсоляция изменится на 3 %. Именно такие изменения угла наклона имели место за последние 500 тысяч лет. Эти изменения инсоляции зависят очень сильно от широты места на Земле. Если мы сдвинемся на север от 45° на 20°, то инсоляция (при изменении угла наклона на один градус) изменится уже не на 1,2 %, а на 2,5 %. При амплитуде изменения угла наклона оси Земли в 2,6° амплитуда изменения инсоляции на 65° составит уже 6,5 %. А это немало. Такие изменения поступающей солнечной энергии атмосфера Земли не может не почувствовать. Поэтому, когда угол наклона земной оси максимальный, около-полярные области нагреваются больше и ледники должны отступать. Средние и низкие широты также нагреваются, но в меньшей мере. Когда же угол наклона земной оси уменьшается, ледники должны наступать, поскольку полярные области недополучают весомую часть причитающейся им энергии. Энергетические убытки при этом средних и экваториальных широт меньше. Как мы уже говорили, в настоящее время угол наклона оси Земли постепенно уменьшается, в результате чего различие между летом и зимой уменьшается. Но не только это. Грядет похолодание и наступление ледников.</p>
    <p>Положение Земли относительно Солнца меняется и вследствие прецессии орбиты Земли. Эффект прецессии проявляется с периодом в 21 тысячу лет. Характерно для него то, что он проявляется одинаково (в одной фазе) в северном и южном полушариях. Кроме того, этот эффект не зависит от широты. В настоящее время Земля и Солнце ближе всего находятся друг от друга в январе, когда в южном полушарии в разгаре лето. Но 10 тысяч лет назад такое расположение Земли и Солнца друг относительно друга имело место в июле, то есть когда было лето в северном полушарии. Еще через 10–11 тысяч лет все вернется к начальному состоянию — Земля и Солнце будут ближе друг к другу в январе. А дальше все будет повторяться с периодом в 21 тысячу лет.</p>
    <p>Но раз меняется расстояние между Землей и Солнцем, то неизбежно меняется и поступающая от Солнца к Земле энергия. А это не может не сказаться на изменении климата (с периодом 21 тысяча лет). Какие изменения климата это вызовет? Через 10–11 тысяч лет, когда минимальное расстояние между Землей и Солнцем будет в июле, следует ожидать, что лето в южном полушарии и зима в северном полушарии будут холоднее, чем сейчас. В то же время зима в южном полушарии и лето в северном полушарии станут теплее, чем сейчас. Как изменялась прецессия земной орбиты за последние 500 тысяч лет, показано на рис. 29.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_032.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 29. </sub><sub>Изменение прецессии земной орбиты и наклона </sub><sub>оси вращения за последние 500 тысяч лет</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Мы уже говорили, как меняется солнечная энергия, приходящая к Земле (инсоляция) за счет изменения угла наклона оси Земли. Ясно, что надо к этим изменениям добавить и те, что обусловлены изменением вытянутости эллиптической орбиты Земли, а также за счет существования прецессии орбиты Земли. Специалисты оценили изменение инсоляции за последние 500 тысяч лет за счет всех трех указанных изменений в положении Земли относительно Солнца. Расчеты были проведены для трех широт на Земле — 75°, 55° и 65° северного полушария. Результаты расчетов оказались на редкость интересными. Они показали, что чередование ледниковых и межледниковых эпох удивительно хорошо согласуется с теми периодами, с которыми происходит изменение вытянутости эллиптической орбиты Земли, изменение угла наклона оси вращения Земли, а также прецессии. Когда были сложены вместе изменения солнечной энергии, получаемой Землей, которые происходят за счет указанных трех эффектов, то оказалось, что они составляют примерно 5 %, если отсчет ведется от средних летних значений. Климатологи знают, что это отнюдь не мало.</p>
    <p>Таких изменений энергии вполне достаточно для того, чтобы перевести климат Земли из состояния «климатического оптимума» (когда был рай на Земле) в состояние ледникового оцепенения. Климатологи утверждают, что изменениями инсоляции такой величины (5 %) можно вполне объяснить изменение климата на Земле за последний миллион лет. Все они сходятся на том, что достаточно изменить поступление солнечной энергии на несколько процентов (но это должно происходить длительное время) для того, чтобы на Земле наступила эпоха крупного оледенения. То же самое можно проделать и в обратном порядке — увеличить солнечную энергию на несколько процентов и освободить Землю от ледников. Это наглядно подтверждается данными, представленными на рис. 30. Там приведены изменения инсоляции за последние 500 тысяч лет. Период увеличения солнечной энергии (инсоляции) четко совпадает с периодом климатического оптимума, который имел место 8—10 тысяч лет назад. Период уменьшения инсоляции совпадает с последним ледниковым периодом. Но не только эти периоды совпадают. И другие эпохи потепления и похолодания климата в прошлом совпадают с периодами увеличения и уменьшения инсоляции соответственно. Ученые рассчитали, что через 11 тысяч лет инсоляция уменьшится по сравнению с современной примерно на 5 %. Это значит, что Земля окажется в ледниковом периоде.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_033.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 30. </sub><sub>Временной ход летней инсоляции за последние 500 тысяч лет</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Выше мы говорили о климате на всей Земле, о глобальном климате. Но надо иметь в виду, что за счет описанных эффектов меняется не только общая величина поступающей к Земле солнечной энергии. Меняется и характер распределения этой энергии по всей поверхности Земли. А это обязательно вызовет изменение широтных контрастов температуры. Ясно, что в результате этого изменится характер циркуляции атмосферы. Все это обязательно надо учитывать при проведении расчетов, хотя сделать это очень непросто. Иначе не следует требовать от результатов расчетов аптекарской точности. Преувеличение значения модельных расчетов чревато неправильным представлением об исследуемых процессах.</p>
    <p>В заключение рассмотрения этого вопроса завяжем узелок на память: сейчас Земля находится в фазе межледниковья и приближается к очередной эпохе оледенения со средней скоростью уменьшения инсоляции порядка 0,2–0,4 % за одну тысячу лет.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА КЛИМАТ</p>
    </title>
    <p>Мы рассмотрели, как меняется поступающая к Земле солнечная энергия за счет движения нашей планеты. Но она меняется и потому, что Солнце излучает разное количество энергии в разное время. Это зависит от его активности. Мы описали эту проблему в книге «Космос и погода». Дело в том, что большинство наших отечественных метеорологов и климатологов стараются это влияние не замечать, хотя им все труднее и труднее оправдывать свою консервативную позицию. В книге «Космос и погода» мы показали, что погода на Земле радикально меняется каждый раз, когда наша планета при своем движении вокруг Солнца пересекает границу секторов межпланетного магнитного поля, в которых магнитное поле направлено противоположно. На рис. 31 показано изменение солнечной активности, начиная с 1755 года. Солнечная активность выражена в числах Вольфа. Из рисунка видно, что периоду «климатического оптимума» в Х-XIII вв. (1100–1250) соответствовал максимум чисел Вольфа. Другими словами, когда Солнце было наиболее активно и излучало наибольшее количество энергии, на Земле был климатический рай (климатический оптимум). Когда же солнечная активность была на очень низком уровне (1450–1700), на Земле был малый ледниковый период. В пределах этого периода были два интервала с чрезмерно низкой солнечной активностью. Это 1460–1550 гг. и 1645–1715 гг. Первый называют минимумом солнечной активности Спорера, ученого, который детально его исследовал. Второй называют минимумом Маундера, который много писал об этом периоде (исследовали его другие ученые). В оба эти периода с чрезвычайно низкой солнечной активностью на Земле наблюдался наиболее холодный климат даже по сравнению с климатом в другие годы малого ледникового периода. Кстати, похолодание в 1812–1921 гг. также четко совпадает с минимумом солнечных пятен.</p>
    <p>Сопоставляя данные об изменении климата и об изменении солнечной активности, не надо искать точного совпадения тех и других изменений. Пришедшая от Солнца энергия не может в один миг сдвинуть огромные ледники, растопить их и нагреть воды Мирового океана. Все происходит постепенно. Эффект от изменения приходящей солнечной энергии или от ее дефицита накапливается и затем прорывается при достижении определенной фазы. Что же касается ледников, то они действительно двигаются не по команде. В каждом регионе свои условия, которые влияют как на зарождение и рост ледников, так и на их полное или частичное исчезновение. Так, максимум наступления альпийских ледников приходится на 1760–1790 гг. В горах Кебнекайсе в Северной Швейцарии ледники были наиболее активны в 1780 г. Ледники в Норвегии и Исландии максимально развились в 1740–1750 гг. В 1850–1860 гг. наблюдался максимум в активизации ледников в Исландии, Норвегии, Северной и Южной Америке.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_034.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 31. </sub><sub>Характеристика циклов солнечной активности, выраженная </sub><sub>в числах Вольфа</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Задача состоит не в том, чтобы объяснить все изменения климата только изменчивостью солнечной активности. Мы рассмотрели, какое значение для изменения климата имеет характер движения Земли (эллиптичность ее орбиты, наклон ее оси и прецессия). Влияют на изменение климата и другие факторы, о которых мы будем говорить. Задача состоит в том, чтобы правильно оценить роль каждого из этих факторов и научиться предсказывать, какие изменения климата могут вызвать те или иные эффекты, в частности связанные с Солнцем. Что же касается солнечной активности, то установлена достоверная связь между ее изменениями в последнем тысячелетии с изменениями климата на Земле.</p>
    <p>Солнечная активность определенным образом связана с гравитационным действием планет Солнечной системы. Что же касается связей за короткие периоды, то представляют интерес такие данные. С 1958 по 1963 г. глобальная приземная температура воздуха выявила отрицательную корреляционную связь с солнечной активностью. Но в последующие годы характер этой связи постепенно менялся и в 1974–1975 гг. связь стала положительной, то есть при увеличении солнечной активности температура растет. В 1880–1972 гг. наблюдалась положительная корреляционная связь между величиной полезной потенциальной энергии северного полушария и 11-летним циклом солнечной активности. В 30—40-е годы нашего столетия эта связь несколько ослабла. То же наблюдалось и в начале 70-х гг.</p>
    <p>С 22-летним солнечным циклом положительно коррелировала летняя температура воздуха у поверхности за весь период с 1750 по 1830 г., а также с 1860 по 1880 г. После 1880 г. связь оказалась более сильной с 11-летним циклом солнечной активности. Однако в некоторые периоды эта связь нарушалась, например, между 1830 и 1860 гг.</p>
    <p>Температура в тропиках также выявляла связь с солнечной активностью. Она была отрицательной в 11-летний цикл солнечной активности вплоть до 1920 г. Затем в течение 30 лет эта связь стала положительной. Нарушения связи имели место между 1920 и 1925 гг. До 1922 г. наблюдалась отрицательная связь между температурой приземного слоя воздуха в Аделаиде (Австралия) и 22-летним циклом солнечной активности. После 1922 г. эта связь нарушилась.</p>
    <p>Уровень воды в озерах, реках и Мировом океане также выявляет корреляционную связь с уровнем солнечной активности. Например, уровень воды в озере Виктория положительно коррелировал с 11-летним циклом солнечной активности в период с 1880 по 1930 г. Ясно, что уровень воды в озере свидетельствует о количестве осадков. После 1950 года связь уровня воды в озере Виктория с 11-летним циклом солнечной активности восстановилась, но она стала отрицательной. За почти столетний период с 1888 по 1973 г. имелась сильная корреляционная связь между западно-восточным смещением центра Исландского минимума и 22-летним циклом солнечной активности. Исключение составлял только интервал от 1923 по 1943 г.</p>
    <p>Мы могли бы продолжить перечисление результатов, полученных разными учеными при исследовании связи солнечной активности с процессами в атмосфере и гидросфере, которые определяют собой погоду и климат. Но и приведенных данных достаточно для того, чтобы убедиться, что вопрос не так прост, как некоторым ученым хотелось бы. Они считают, что если связь не является простой, то ее и вовсе нет. Но рассудите сами. Если под действием солнечной энергии в одном месте атмосферный воздух будет нагрет, то изменится движение воздуха в окрестности. Если этот нагрев (или охлаждение) велик, то может измениться атмосферная циркуляция во всем регионе или же на всей Земле. Но вытесненному из одного места воздуху деться некуда — он движется в другое место. Значит, если в одном месте давление падает, то в другом оно неизбежно увеличивается, поскольку вся масса воздуха сохраняется неизменной. На этом примере становится понятным, почему в одном месте связь с солнечной активностью может быть положительной, тогда как в другом месте в это же время она отрицательна. Но циркуляция атмосферы меняется. Поэтому в определенные периоды перехода циркуляции атмосферы от одного режима к другому связь и вовсе трудно проследить. Это не значит, что она исчезла, что ее нет. Просто ее трудно выявить с помощью математического аппарата корреляционного анализа. Приведенные выше примеры связи погоды и климата с солнечной активностью говорят о том, что ограничиваться только поиском корреляционных связей в таком сложном вопросе, как изменение климата, нельзя. Надо к анализу привлекать и другие конкретные физические данные, позволяющие проследить, куда и как распределилась поступающая от Солнца энергия, какие изменения в атмосфере и гидросфере она вызвала и т. д. Ясно, что эти изменения будут разными в разных регионах. Поэтому вместо того, чтобы отмахиваться от проблемы, отрицать проблему влияния солнечной активности на погоду и климат, надо проводить непростой многопараметрический анализ взаимосвязи многих климатических элементов между собой и одновременно их связи с солнечной активностью.</p>
    <p>Кстати, надо иметь в виду, что солнечная активность, как мерило солнечной энергии, которая приходит к Земле, связана не только с температурой приземного воздуха или воздуха в верхней атмосфере, но и с другими явлениями в атмосфере. Например, была установлена сильная корреляционная связь между уровнями солнечной активности и количеством гроз. Для Сибири эта связь в 1888–1924 гг. оказалась очень даже сильной (коэффициент корреляции равнялся 0,88 при максимальном его значении 1,0, когда связь однозначная, полная). В других районах мира эта связь между числом гроз и солнечной активностью слабее.</p>
    <p>Напомним еще раз, что и количество озона зависит от солнечной активности. В частности, после солнечных вспышек количество озона в атмосфере Земли резко меняется.</p>
    <p>Климатологи исследовали связь появления засух с разными фазами солнечной активности. Такие связи были установлены. Но в одних регионах они отрицательные, а в других в это же время положительные. Из того, что мы говорили выше, это и понятно: в одном месте число осадков убывает, зато оно прибывает в другом. Поэтому в этих двух регионах и связи с солнечной активностью будут выявлять противоположные знаки: в одном регионе связь положительная, а в другом — отрицательная.</p>
    <p>Надо иметь в виду и еще одно обстоятельство. Изменения в атмосфере зависят не только от того, какая дополнительная энергия поступила, но и от того, в каком состоянии в данный момент находилась сама атмосфера. Поэтому проблема изменения климата и связи этого изменения с солнечной активностью еще больше усложняются. Но тем не менее решать ее надо. А для этого надо глубже вникать в физическую суть всех процессов, протекающих не только на разных уровнях атмосферы и гидросферы, но и во всей магнитосфере Земли, в околоземном космическом пространстве и, обязательно, на Солнце. Солнце не только было, но и остается для Земли богом.</p>
    <p>Раз уж мы говорим (и это так на самом деле), что погода и климат на Земле определяются энергией, поступающей от Солнца, то имеет смысл более детально проанализировать, как меняется эта энергия во времени. Было время, когда ученые были убеждены, что эта энергия и вовсе не меняется, поэтому они ее так и назвали — солнечная постоянная. Этот термин вы встретите в каждой книжке по метеорологии. Что же собой представляет солнечная постоянная? Это то количество солнечной энергии, которое приходит на верхнюю границу атмосферы в течение одной минуты. Но не на всю границу, а только на один квадратный сантиметр, причем эта площадка должна быть расположена поперек солнечных лучей. По мере проникновения вглубь атмосферы солнечная энергия постепенно теряется в различных процессах поглощения и рассеяния. Поэтому, чтобы узнать, сколько пришло энергии от Солнца к Земле, нужно измерить ее еще до того, как она начнет расходоваться. Почему выбрали одну минуту и один квадратный сантиметр? Это чистые условности. Важно, чтобы их придерживались все, в противном случае величина энергии будет различной.</p>
    <p>Солнечную постоянную измеряли с помощью аппаратуры, установленной на высотных самолетах (предельная высота равна 12 км), на баллонах (высоты 27–35 км), на ракетах (наибольшая высота при измерениях достигала 82 км). Ясно, что все эти измерения проводились ниже верхней границы атмосферы, хотя казалось бы, что там плотность атмосферного газа столь мала, что им можно пренебречь. На самом деле это не так. Пренебрегать нельзя ничем, поскольку даже при малой плотности газа часть энергии будет потеряна при взаимодействии с атомами и молекулами газа. Поэтому были проведены измерения солнечной постоянной с помощью аппаратуры, установленной на космических кораблях (за пределами земной атмосферы). Все данные измерений были обработаны, и получилась официальная величина солнечной постоянной, которую используют во всех инженерных и космических расчетах. Она равна 1,940+0,03 кал/см<sup>2</sup> мин. Если измерять энергию не в калориях, а в ваттах, то солнечная постоянная равна 1356±20 Вт/м<sup>2</sup>. Чтобы не писать очень малое число, площадку увеличили от 1 см<sup>2 </sup>до 1 м<sup>2</sup>, то есть в 10 тысяч раз. Для простых (обыденных) оценок достаточно величину солнечной постоянной брать равной двум калориям (в одну минуту на один квадратный сантиметр).</p>
    <p>Выше солнечная постоянная записана с добавкой «плюс — минус». Это значит, что официально допускается ее изменение на полтора процента, то есть допускается ее непостоянство. Этим непостоянством и заинтересовались ученые. Если оно значительное, то оно (то есть изменение поступающей от Солнца энергии) может вызывать наблюдаемые изменения климата. Если же оно пренебрежимо мало, то с ним не стоит возиться — никаких последствий в атмосфере Земли наблюдаться не должно.</p>
    <p>Измерения солнечной постоянной с помощью аппаратуры, установленной на космических кораблях, позволили установить, что ее величина изменяется с изменением солнечной активности. Изменяется, но не намного, примерно на 0,1–0,2 %. То, что эти изменения невелики, не должно успокаивать. Специалисты считают, что при определении длительных изменений климата их надо обязательно учитывать.</p>
    <p>Имеется несколько (а, возможно, и много) путей влияния солнечной активности на погодные процессы в атмосфере. Как мы уже говорили, с повышением солнечной активности увеличивается поток солнечных заряженных частиц. Эти частицы, проникнув в магнитосферу Земли, достигают ее атмосферы и вызывают там ионизацию атомов и молекул атмосферного газа. Потоки солнечных заряженных частиц при своем движении через атмосферу вызывают образование окислов азота. Окислы азота вступают в реакции с участием озона. Кроме того, окислы азота изменяют характер поглощения солнечного ультрафиолетового излучения. Это значит, что часть ультрафиолетового излучения, пришедшего от Солнца, поглощается. Это равноценно тому, что уменьшилось бы ультрафиолетовое излучение на Солнце. В конце концов для климатических элементов не важно, где теряется солнечная энергия. Важно, сколько энергии доходит до атмосферы. Специалисты эту измененную за счет атмосферных процессов солнечную постоянную называют метеорологической солнечной постоянной.</p>
    <p>Солнечная энергия рассредоточена на разных частотах (разных длинах волн). При изменении солнечной активности энергия на разных частотах меняется по-разному. На некоторых длинах волн (например, 0,18 мкм) амплитуда изменения достигала 37,6 %. А это не может не сказаться на процессах в атмосфере.</p>
    <p>На атмосферу действуют и космические лучи, которые выбрасываются из Солнца после хромосферной вспышки. Собственно, это не лучи, а потоки высокоэнергичных заряженных частиц. Они практически беспрепятственно проскакивают верхнюю ионосферу и застревают в атмосфере в основном ниже 90 км. Там эти солнечные частицы производят ионизацию. Собственно, именно они создают самую нижнюю ионосферу. С изменением погоды и климата это связано следующим образом. При воздействии солнечных заряженных частиц происходит не только ионизация атомов и молекул, но и запускаются химические реакции с образованием окис-лов азота. Это в свою очередь меняет характер поглощения солнечного излучения атмосферой. Другими словами, меняется величина метеорологической солнечной постоянной. Но описанный эффект зависит от широты, поскольку движение заряженных частиц направляется магнитным полем Земли. Чем ближе к магнитному полюсу, тем легче заряженные частицы проникают в атмосферу. Время от времени на Солнце происходят особые вспышки, во время которых выбрасываются потоки высокоэнергичных протонов. Эти вспышки так и называются — протонными. Высокоэнергичные солнечные протоны проникают в области, окружающие магнитные полюса, — в полярные шапки. Эти протоны производят ионизацию атомов и молекул на высотах нижней ионосферы. Кроме того, они нагревают атмосферный газ, то есть их энергия преобразуется в энергию теплового движения частиц атмосферного газа. Этот эффект был назван «выпучиванием» атмосферы в полярных областях. Некоторые специалисты считают, что именно в результате этого нагревания происходит углубление Исландского минимума и усиление движения атмосферного газа в направлении восток — запад, то есть усиление западно-восточного переноса.</p>
    <p>В атмосферу Земли проникают не только солнечные заряженные частицы. Сюда приходят заряженные частицы, выбрасываемые из других звезд галактики. Потоки этих заряженных частиц называют галактическими космическими лучами. Эти заряженные частицы вызывают в атмосфере те же эффекты. Но поскольку они приходят в нашу планетную систему извне, их интенсивность зависит от условий в межпланетном пространстве. При высокой солнечной активности пространство вокруг Солнца (гелиосфера) заполнено заряженными частицами. Поэтому пробиться через него к Земле галактическим космическим лучам труднее. Поэтому при максимальной солнечной активности интенсивность приходящих к Земле галактических космических лучей в этот период минимальна. Их интенсивность зависит от геомагнитной широты, поскольку их движение направляется магнитным полем Земли. Все межпланетное пространство пронизано магнитным полем, источником которого является Солнце. Интенсивность галактических космических лучей зависит и от межпланетного магнитного поля.</p>
    <p>При изменении солнечной активности от минимальной до максимальной интенсивность галактических космических лучей может меняться на 20 % и более. Основная их энергия застревает в атмосфере на высоте 12–20 км. Она расходуется как на нагревание атмосферного газа, так и на ионизацию атомов и молекул.</p>
    <p>Мы уже упоминали, что изменение солнечной активности приводит к изменению концентрации озона. Это происходит даже в том случае, если солнечная постоянная не меняется. Просто меняется количество энергии волнового излучения Солнца с теми длинами волн, которые эффективно поглощаются молекулами озона. Их так и называют — полосами поглощения озона. Чем больше молекулы озона в стратосфере поглощают солнечной энергии, тем больше стратосфера нагревается. Это и обеспечивает прямую связь солнечной активности с нагревом атмосферы, или, другими словами, с изменением погоды и климата. Поглощение дополнительной солнечной энергии озоном в стратосфере способно увеличить температуру атмосферы на высоте стратосферы даже на десятки градусов. Это тепло дойдет до поверхности Земли не целиком. Температура воздуха у поверхности Земли при этом повысится примерно на один градус.</p>
    <p>Поглощает солнечную энергию не только озон. Ее поглощают и другие малые составляющие атмосферы. Когда происходит ионизация заряженными частицами, то NO соединяется с молекулой азота и при этом образуется NO<sub>2</sub>. Далее NO<sub>2</sub> соединяется с атомом кислорода, образуя NO. В этих двух реакциях исчезает как озон, так и атомарный кислород. Но это не все потери. Образовавшиеся окислы азота поглощают ультрафиолетовое солнечное излучение. Значит, солнечная энергия, приходящая к Земле, будет уменьшаться (уменьшается метеорологическая солнечная постоянная). Можно не сомневаться, что солнечные и галактические космические лучи за счет изменения их интенсивности во времени могут ощутимо изменять климат.</p>
    <p>Имеется еще одна (не последняя) возможность влияния солнечной активности на климат. Она связана с высокоэнергичными солнечными частицами, которые проникают глубоко в атмосферу. На этих высотах (ниже ионосферы) солнечные частицы вызывают ионизацию атомов и молекул воздуха. Эти ионы могут выполнять роль ядер кристаллизации. На этих ядрах собирается (сублимируется) водяной пар из окружающего воздуха. В результате образуются облака. Весь этот процесс происходит потому, что упругость насыщения водяного пара надо льдом отличается от таковой над водой. Такие условия можно создать в специальных камерах в лабораторных условиях. Специалисты подметили, что при высокой солнечной активности создается больше перистых облаков, чем при минимальной солнечной активности. На основании анализа большого массива наблюдательных данных было показано, что после резкого увеличения (всплеска) интенсивности рентгеновского излучения на Солнце в земной атмосфере увеличивается облачность в обоих полушариях. Это увеличение составляет 0,25—0,5 балла. Много это или мало? Такое увеличение облачности может привести к уменьшению радиационного баланса в среднем на 1–2 %. В приполярных районах после интенсивных вспышек рентгеновских лучей облачность увеличивается значительно сильнее, она возрастает на 2–3 балла. В результате радиационный баланс меняется на 10–20 %. Это составляет примерно 12 Вт/м<sup>2</sup>. В результате температура воздуха в приполярных районах уменьшается примерно на 3 °C. В средних широтах уменьшение температуры воздуха из-за данного эффекта меньше — порядка одного градуса. Но для метеорологов и эта величина весьма существенна. Специалисты рассчитали, как будут меняться отдельные климатические показатели из-за действия описанного механизма, и достоверно показали, что «климатический эффект влияния перистой облачности весьма заметен».</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ВЛИЯНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ</p>
     <p>НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА</p>
    </title>
    <p>Совершенно очевидно, что для изменения климата важно не только то количество энергии, которое приходит к атмосфере Земли и впоследствии поглощается на разных уровнях, но и свойства той среды, в которой эта энергия поглощается. Это и свойства атмосферы, и свойства гидросферы, и многое другое, вплоть до размеров Земли, ее массы, строения, процессов в ее недрах, свойств земной поверхности, скорости вращения Земли вокруг своей оси, гравитационного и магнитного полей внутренних источников тепла и т. д. Важно и то, как менялся состав атмосферного газа в процессе эволюции Земли и ее атмосферы.</p>
    <p>Масса и размеры Земли в данном случае важны потому, что ими определяется гравитационное поле, а оно определяет способность планеты удержать свою атмосферу при себе. У Луны и масса и размеры недостаточны для того, чтобы удержать свою атмосферу, поэтому она безжизненна. Масса и размеры планеты оказывают влияние и на состав атмосферного газа этой планеты.</p>
    <p>Гравитационное поле планеты зависит и от скорости ее вращения, поскольку вращение создает центробежные силы, которые в некоторой степени уменьшают гравитационное поле. Этот эффект зависит от широты. Чем ближе к экватору, тем он больше. Если на полюсе эта поправка равна нулю, то на экваторе она достигает максимальной величины порядка 0,35 %. Именно по этой причине ускорение силы тяжести у полюсов больше (9,83 см/с<sup>2</sup>), чем у экватора (9,78 см/с<sup>2</sup>). Чем больше масса планеты, тем сильнее она притягивает к себе атмосферу, которая при этом вынуждена уплотняться и ужиматься, прижимаясь к планете. Если бы масса Земли была больше, то ее атмосфера была бы плотнее и тоньше. Динамика атмосферного газа в такой атмосфере существенно отличалась бы от современной, то есть погода и климат были бы другими.</p>
    <p>Циркуляция атмосферы зависит от угловой скорости вращения Земли. То же относится и к водам Мирового океана. То, что Земля вместе с атмосферой и водами Мирового океана вращается, кардинально влияет на движения как в атмосфере, так и в Мировом океане. Атмосферный газ приходит в движение прежде всего потому, что он в разных местах нагрет по-разному. В экваториальном поясе он нагрет больше всего. При нагревании газ расширяется и становится легче. Поэтому в экваториальном поясе он поднимается вверх. Отсюда поднятый нагретый атмосферный газ, постепенно охлаждаясь, будет двигаться в направлении северного и южного полюсов, где, естественно, холоднее. Так из-за неравномерного нагрева атмосферного газа создаются его движения в меридиональном направлении — от экватора по направлению к полюсам. На это движение газа действует вращение Земли (сила Кориолиса), из-за чего поток газа уже не движется строго вдоль меридиана, а отклоняется вправо в северном полушарии и влево в южном полушарии. Поэтому атмосферный газ движется наискосок, то есть продвигаясь на север, он одновременно значительно смещается к востоку, а продвигаясь на юг, он смещается к западу. Так фактически за счет вращения Земли возникает зональная (вдоль постоянной географической широты) циркуляция. Она часто преобладает. Часто, но не всегда. Ранее мы говорили о том, что имеются две овальные зоны (в каждом полушарии по одной), в которые вторгаются заряженные частицы, приходящие от Солнца, и вносят в атмосферу свою энергию. Их вторжение в верхнюю атмосферу проявляется в виде полярных сияний. Значительная часть энергии солнечных заряженных частиц, которые вторгаются в атмосферу в зонах полярных сияний, идет на нагревание атмосферного газа. Таким образом, на Земле имеется не один нагретый пояс (экваториальный), а целых три: к экваториальному нагретому поясу добавляются еще по одному в зонах полярных сияний каждого полушария. В этих двух дополнительных поясах нагретый атмосферный газ поднимается вверх и затем движется по направлению к полюсу. Это происходит в обоих полушариях. Чем ближе к полюсу, тем вращение Земли сказывается меньше и меньше отклоняет поток атмосферного газа на восток (в северном полушарии) или на запад (в южном полушарии).</p>
    <p>Благодаря нарисованной выше картине нагрева атмосферного газа очень отчетливо выявляется зависимость движения атмосферного газа от солнечной активности. Дело в том, что нагрев атмосферного газа в высокоширотных поясах (в зонах полярных сияний) производят солнечные заряженные частицы. Пролетая через атмосферу, они заставляют атомы и молекулы атмосферного газа светиться (полярные сияния, которые в северном полушарии называют северными сияниями) и одновременно увеличивают температуру атмосферного газа. А дальше все просто — чем выше солнечная активность, тем больше выбрасывается из Солнца заряженных частиц, значит, их больше приходит в атмосферу зон полярных сияний. Таким образом, при высокой солнечной активности атмосфера в зонах полярных сияний нагревается больше, что усиливает движение нагретого атмосферного газа в сторону областей, где он более холодный, то есть в меридиональном направлении. При минимальной солнечной активности нагрев атмосферы в зонах полярных сияний заряженными частицами меньше, поскольку меньше самих частиц приходит от малоактивного Солнца. Поэтому меридиональный перенос атмосферного газа будет слабее, чем при максимальной солнечной активности. Климатологи хорошо знают, что значит изменить направление движения атмосферного газа. При этом может поменяться практически все, поскольку погода и зависит от того, «откуда ветер дует». Значит, влияние солнечной активности на погоду и климат посредством нагрева атмосферного газа в зонах полярных сияний не может вызывать сомнений. Жаль только, что климатологи этот факт плохо воспринимают, поскольку он выходит за рамки классической климатологии. Практически все ученые (их результаты) являются жертвами очень узкой специализации, что не позволяет им видеть всю картину процессов в околоземном пространстве целиком. Они видят и понимают только некую часть этих процессов, которую «положено» им видеть в соответствии с выданными им дипломами. Жаль.</p>
    <p>Зональная циркуляция атмосферного газа и вод в Мировом океане, создаваемая вращением Земли, очень важна. Ею в основном определяется зональность климата, скорость распределения длинных и ультрадлинных волн, формирование струйных течений с инерционно-сдвиговыми (разрывными) волнами. Вращение Земли определяет собой пассатную циркуляцию в атмосфере и, конечно, циркуляцию вод в Мировом океане.</p>
    <p>Если так важно вращение Земли, то необходимо представлять себе, насколько вращение Земли остается постоянным. Специалисты установили, что скорость вращения Земли меняется, менялась она всегда. В далеком прошлом Земля вращалась быстрее. Поэтому зональность климата была более ярко выражена, чем сейчас. В прошлом были и такие периоды, когда Земля вращалась медленнее. Скорость вращения Земли меняется даже в течение малого времени — всего несколько месяцев.</p>
    <p>Зональность климата надо понимать так, что климат на разных широтах резко различается. То есть температура воздуха между высокими и низкими широтами очень сильно отличается. Специалисты говорят о контрастах температур на разных широтах. Но в условиях контрастных температур между низкими и высокими широтами возникают многие эффекты, которые могут менять ситуацию. Они направлены на то, чтобы этот контраст (разность) уменьшить. Это прежде всего различные волновые процессы, которые усиливаются, когда перепады температуры вдоль меридиана увеличиваются. Все процессы зависят от той среды, в которой они протекают. Например, звук в воздухе распространяется не так, как в воде или в твердых телах. Так и другие процессы, в частности те, в результате которых переносится тепло. Например, атмосферный газ можно быстро нагреть, но он так же быстро и охлаждается. Воды Мирового океана нагреваются медленно, но зато они способны долго держать полученное тепло, служа своего рода термосом. Охлаждаются так же медленно, как и нагреваются. Поэтому та схема, которую мы привели выше, с нагретыми поясами и меридиальной и зональной циркуляцией, в условиях реальной Земли значительно видоизменяется. Очень много в смысле формирования погоды и климата зависит от того, какие площади поверхности Земли занимают воды Мирового океана, на каких широтах их больше и т. д. и т. п. Это естественно, поскольку континенты и океаны на Земле обладают различными тепловыми свойствами. Поэтому вдоль одной и той же широтной зоны климат может резко различаться в зависимости от наличия или отсутствия океанов.</p>
    <p>Проблема погоды — это проблема составления различных карт. Метеорологи их очень любят. Наиболее классические составляются так. Температуры воздуха для каждой широты и для каждого месяца усредняются. Получают некие цифры. Их наносят на карты: каждой широте своя цифра. Причем на карту наносят не усредненную температуру, а отклонение наблюдаемой в данный момент температуры от среднемесячной. Далее на карте те точки, где температуры одинаковые, соединяют линиями. Так получают карту линий одинаковых температур. Такие линии специалисты называют изолиниями («изо» означает «одинаковый»). Такие карты очень наглядны. На них четко просматриваются различные отклонения от нормы (аномалии). Так, для января в районе Северной Атлантики имеется место, где температура равна +24 °C, а в районе Верхоянска -20 °C. Над Тихим океаном имеется аномалия, где температура равна +12 °C, а над Северной Америкой -14 °C. Значит, средние температуры на одной и той же широте могут различаться на 44 °C (это Верхоянск и Северная Атлантика). Так что, говоря о зональности климата, надо иметь в виду, что этот термин достаточно условный, то есть климат в одной и той же широтной зоне отнюдь не одинаковый. Он зависит от наличия или близости вод Мирового океана, от удаления данного места от побережья и т. д. Когда зональность увеличивается (например, при минимальной солнечной активности), то должно происходить потепление климата зимой у западных побережий континентов. В то же время у восточных побережий должно наблюдаться похолодание климата зимой. Все ведь зависит от того, откуда дует ветер — с океана или с континента. А указанные выше направления определяются направлением вращения Земли, которое всегда остается неизменным.</p>
    <p>Мы пришли к пониманию, что наряду с вращением Земли для формирования климата очень важна подстилающая поверхность (вода, суша, лед, песок, камни и т. д.). Оба эти фактора определяются свойствами Земли, поэтому их называют геофизическими.</p>
    <p>Имеется и еще один источник тепла, которое поступает в атмосферу и Мировой океан. Это сама Земля. Известно, что чем глубже проникать в Землю, тем там теплее. На глубине в один километр температура больше на 30 °C. Это тепло передается к земной поверхности путем теплопроводности. Этот процесс очень медленный. Так, внутри земное тепло доходит до вод Мирового океана или до атмосферы в мизерном количестве — всего одна десятитысячная калории за одну минуту. Значительно эффективнее тепло переносится путем турбулентного движения атмосферного газа. Установлено, что турбулентные потоки тепла над океаном более чем в тысячу раз больше, чем потоки теплопроводности. Над ледяной поверхностью они намного меньше, но все же в два раза больше, чем потоки за счет теплопроводности. Из всего этого следует вывод, что потоки внутреннего (геотермального) тепла оказывают пренебрежимо малое влияние на климат Земли. Другое дело — в прошлом, во время высокой активности вулканической деятельности. При исследовании изменения климата в эти периоды учитывать влияние геотермального тепла обязательно. Особенно если речь идет о длительных в геологическом масштабе времени изменениях климата.</p>
    <p>Имеется и еще один геофизический фактор, который может влиять на изменение климата. Это магнитное поле Земли. Здесь мы подразумеваем не то, что только благодаря магнитному полю Земли она имеет атмосферу, биосферу и вообще жизнь. Если бы магнитного поля у Земли не было (как его нет у Луны), то все заряженные частицы (как солнечные, так и галактические), которые подходили бы к Земле, проникали бы в ее атмосферу и очень скоро разрушили бы ее. Все нейтральные атомы и молекулы атмосферного газа этими частицами были бы разрушены (они превратились бы в электрически заряженные ионы) и проблема изменения климата отпала бы сама собой. Естественно, что при этом не было бы смысла говорить ни о биосфере, ни о человеке.</p>
    <p>Но здесь мы будем говорить о роли не самого магнитного поля Земли как такового, а о том, как на климатических условиях скажется непрерывное смещение магнитных полюсов Земли. Дело в том, что магнитные полюса кардинально меняют свое положение. Попутно скажем, что зоны полярных сияний, в которых атмосферу нагревают солнечные заряженные частицы, определенным образом «привязаны» к магнитным полюсам: их дневная часть удалена от соответствующего полюса на 10 угловых градусов, а ночная — на 20°. Смещение магнитного полюса автоматически означает смещение зон полярных сияний, а значит, и зон нагрева атмосферного газа солнечными заряженными частицами. Оба магнитных полюса (северный и южный) связаны между собой, как связаны между собой два конца одного намагниченного бруска. Поэтому, говоря о движении (смещении) северного магнитного полюса, мы тем самым говорим и о смещении южного полюса. Если захотите воспользоваться глобусом, то точку на глобусе, где находится северный магнитный полюс, соединяйте с центром Земли (глобуса) и продолжайте до ее пересечения с поверхностью Земли (глобуса). Здесь и находится южный магнитный полюс. Правда, это не строго точно, но для понимания сути дела достаточно точно. Дело в том, что центр магнитного диполя Земли на 600 км смещен относительно центра тяжести Земли.</p>
    <p>А как смещались полюса раньше? В конце последнего ледникового периода 12–15 тысяч лет назад северный магнитный полюс Земли располагался не там, где сейчас, а на востоке Северного Ледовитого океана. Сейчас он находится на северо-западе Гренландии. Около 200 г. до н. э. северный магнитный полюс Земли находился значительно ближе к Европе, чем через 200 лет. Еще через 300 лет он передвинулся на север Аляски. Затем между 600 и 1000 гг. н. э. он снова приблизился к Европе. Еще через 600 лет он передвинулся в Баренцево море и только между 1650 и 1850 гг. он удалился к Гренландии. Куда он пойдет дальше?</p>
    <p>Почему смещение магнитных полюсов должно влиять на климат и вызывать его изменение — мы уже фактически объяснили. Это вызвано смещением зон, в которые вторгаются солнечные заряженные частицы и в которых они вызывают нагрев атмосферного газа. Правда, весьма уважаемые климатологи считают, как и сто лет назад, что заряженные частицы легче всего вторгаются вблизи магнитных полюсов. Такая информация и содержится в книгах по метеорологии. Это неверно, и уже несколько десятилетий благодаря измерениям, выполняемым на спутниках и космических кораблях, установлено, что области непосредственно вокруг магнитных полюсов достаточно надежно защищены от вторжения заряженных частиц. Но зато под действием давления солнечного ветра магнитосфера деформируется таким образом, что наиболее уязвимыми для вторжения заряженных частиц становятся овальные области, подсолнечная (дневная) сторона которых удалена от своего полюса на 10°, а ночная — на 20°. Это и есть те зоны полярных сияний, о которых говорилось выше. Мы объясняем такие «тонкости» потому, что в книгах по климатологии и метеорологии читатель может найти старую информацию, которая выдается за современную.</p>
    <p>Поскольку смещение магнитных полюсов Земли приводило к смещению зон нагрева атмосферного газа, то это обязательно вызывало изменение климата. Так, когда северный магнитный полюс смещался ближе к Европе, то, естественно, начинала преобладать циркуляция атмосферы в меридиональном направлении. А это однозначно вызывало потепление климата. На континент поступали более теплые океанические воздушные массы. Когда же северный магнитный полюс находился в восточной части Северного Ледовитого океана, то происходило похолодание: на Европу надвигался холодный арктический воздух.</p>
    <p>При оценке возможного изменения климата следует учесть все источники тепла, а также оценить тот вклад, который они могут (или могли) внести в изменение климата. В частности, надо оценить вклад тепла, который связан с распадом долгоживущих изотопов U, Th и K. Оценено, что за всю историю Земли за счет радиоактивного распада U и Th было выделено огромное количество тепла — 1,6^10<sup>38</sup> эрг. Несколько меньше (0,9^10<sup>38</sup> эрг) тепла выделилось за всю историю Земли за счет распада долгоживущего изотопа К. Часть этого тепла, аккумулированного внутри Земли путем теплопроводности, была передана наружу и была поглощена водами Мирового океана и атмосферным газом. Но это примерно пятая часть всего накопленного тепла. Оставшееся там тепло шло на разогрев и частичное плавление недр Земли. Внутри Земли вещество фактически кипит. Как и на Солнце, в мантии Земли имеются весьма интенсивные конвективные потоки вещества. Время от времени последствие этой бурной деятельности мантии мы наблюдаем — активизируются вулканы со всеми вытекающими отсюда последствиями. И не только. Конвективные движения вещества в мантии Земли вызывают также дрейф континентов.</p>
    <p>Что касается вулканов, то они возникают не в любых местах. Если вы нанесете на карту или глобус все вулканы, известные на Земле, то заметите, что они группируются в определенных поясах. Что это за пояса? Это зазоры — зоны, которые остаются между литосферными плитами. Сами литосферные плиты не сейсмичны. На них вулканов быть не может. Там нечему кипеть. Все кипящее вещество находится под ними. Литосферные плиты перемещаются, поэтому смещаются и границы между ними, так называемые подвижные зоны. На сегодняшний день установлены следующие подвижные зоны, в которых располагается большинство вулканов. Это Евроазиатская зона, Индо-Австралийская зона, Тихоокеанская, Американская, Антарктическая и Африканская зоны. Расположение плит показано на рис. 32.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_035.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 32. </sub><sub>Основные литосферные плиты земной коры</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Как мы уже говорили, литосферные плиты плавают. Поэтому неизбежно плавают (перемещаются) и материки. Примерно 15–20 млн. лет тому назад континенты располагались так же, как и сейчас. Эволюция земной коры, океана и атмосферы связана с движением континентов и вулканической деятельностью. Естественно, что с ними самым тесным образом связано и формирование и изменение климата.</p>
    <p>За всю историю Земли вулканы выбросили на поверхность столько вещества, что оно равно массе земной коры толщиной около 33 км. Это вещество содержало, в частности, и газы. Общая масса всех выброшенных при извержениях вулканов газов примерно в 50 раз больше массы современной атмосферы. Масса выброшенных газов примерно в два раза больше массы всех вод современного Мирового океана. Значительно больше половины из этих газов (70–80 %) составлял водяной пар. Остальные газы — H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, HCl, HF, HBr, H, Ar и другие. Ясно, что водяной пар впоследствии сконденсировался и образовал воды Мирового океана. Сконденсировалась и часть других паров, поэтому океан состоял не только из воды.</p>
    <p>Мы уже описывали, как дальше развивались события, как происходили сложные геохимические изменения, в результате которых из атмосферы, содержащей азотные соединения и воду, образовалась нынешняя атмосфера — азотно-кислородная. Решающую роль при этом сыграло действие солнечного излучения. При этом в атмосфере образовались примеси — малые составляющие в виде углекислого газа, озона, водяного пара и др. Малые составляющие определяют тепловой режим атмосферы. Они служат своего рода пленкой над нашим домом — теплицей. Эту пленку нельзя повредить, иначе теплица исчезнет и нам станет очень неуютно.</p>
    <p>Все ученые сходятся на том, что вулканическая деятельность сформировала атмосферу Земли и хотя бы частично ответственна за изменения климата на Земле. Но специалистами высказывалась и другая идея — что определенная динамика атмосферного газа может активизировать деятельность вулканов. Здесь все построено на определенном распределении сил, сил притяжения. В том случае, если холодные и теплые воздушные массы располагаются так, что их граница (воздушный фронт) приходится на вулканические подвижные зоны, то равновесие может быть нарушено, поскольку теплый воздух легче холодного. Проведенные подсчеты показывают, что если воздушные массы будут занимать около десяти миллионов квадратных километров, то при разности в атмосферном давлении равной 20 миллибар (а это вполне реально) могут создаться значительные дополнительные силы напряжения в земной коре.</p>
    <p>Как известно, во время извержения вулканов в атмосферу выбрасываются не только газы, но и аэрозоли. Попадая в атмосферу, аэрозоль меняет ее оптические свойства, а значит и условия прохождения через нее солнечного излучения, особенно в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра. Это не может не сказаться на процессах в атмосфере, а значит и на климате. Не вызывает сомнения, что в прошлом на климат влияли в основном аэрозоль и малые составляющие атмосферы, такие как СО<sub>2</sub> и др. Несомненно, что и в будущем эти факторы, приводящие к изменению климата, останутся главными. Об этом свидетельствуют такие факты. Мы научились сами создавать огромные количества аэрозоля и выбрасывать его в атмосферу. На сегодняшний день ежегодно мы выбрасываем не менее двух миллионов тонн аэрозоля. Аэрозоль поглощает солнечную энергию, и она не доходит до поверхности Земли. Аэрозоль малых размеров (мелкодисперсный) рассеивает коротковолновое солнечное излучение. Этот эффект равносилен увеличению отражательной способности атмосферы. Раз атмосфера недополучает солнечную энергию, то она охлаждается. Мы привели два противоположных эффекта, которые способен вызывать аэрозоль. Один эффект приводит к нагреванию атмосферы, а другой — к ее охлаждению. Что будет преобладать на самом деле — зависит от свойств аэрозоля и прежде всего от размера его частиц. Поэтому при анализе влияния аэрозоля на изменение климата необходимо весьма детально проанализировать все свойства реально находящегося в атмосфере аэрозоля.</p>
    <p>То, что вулканические выбросы способны уменьшить доходящее до поверхности Земли солнечное излучение, было известно с древности. После некоторых мощных извержений вулканов на Земле наступали сумерки. Ситуация не выравнивалась в течение нескольких месяцев.</p>
    <p>Некоторые ученые склонны объяснять основные изменения климата на Земле именно влиянием вулканической деятельности. Ледниковые эпохи они также объясняют таким механизмом. Некоторые совпадения действительно имеют место. Когда были сопоставлены данные о климате с изменением индекса вулканической активности с 1500 г. н. э. по наше время, то оказалось, что, действительно, в период малого ледникового периода в XV–XVI вв. н. э. и в начале XIX в. н. э. наблюдалась повышенная вулканическая деятельность. С 1912 г. до начала 40-х гг. не было сильных вулканических извержений и атмосфера за этот период была более прозрачной. В это время происходило потепление климата. Но не надо все эти факты воспринимать как несомненное доказательство того, что основные изменения климата связаны с вулканической деятельностью. В период с 1883 по 1912 г. наблюдалась целая серия извержения вулканов. Солнечное излучение в течение нескольких месяцев и даже одного-двух лет было меньше. Но потепление климата началось не после извержения вулканов, а до того. Поэтому не следует объяснять сложное явление действием только одного из действующих факторов. Нужно остановиться и еще на одном факторе, от которого зависит поступающая в атмосферу и к поверхности Земли солнечная энергия. Это концентрация СО<sub>2</sub>, а также других малых составляющих атмосферы. Речь идет о составляющих, которые обладают парниковым эффектом. Это и водяной пар, и хлорные соединения, и др.</p>
    <p>Что касается количества СО<sub>2</sub>, то цифры здесь такие. В атмосфере Земли в настоящее время содержится 0,033 % СО<sub>2</sub>. Это соответствует примерно 2350–2570 млрд. тонн. В водах Мирового океана СО<sub>2</sub> в 50 раз больше. Между атмосферой и океаном, между атмосферой и биосферой происходит непрерывный обмен СО<sub>2</sub>. На фотосинтез растений сейчас уходит за счет атмосферы около 100 млрд. тонн СО<sub>2</sub> в год. Такое же количество СО<sub>2</sub> атмосфера получает в результате дыхания живых организмов. СО<sub>2</sub> поступает и из недр Земли через вулканы. Но это почти в сто раз меньше, чем поступление СО<sub>2</sub> за счет деятельности человека. Источником СО<sub>2</sub> в недрах Земли является углерод, которого там не менее 2^10<sup>8</sup> млрд. тонн. Основная его часть связана в карбонатных породах.</p>
    <p>СО<sub>2</sub> приходит в атмосферу и уходит из нее в биосферу. Он совершает своего рода кругооборот, естественный цикл. Этот естественный цикл СО<sub>2</sub> между атмосферой и биосферой составляет около 20 лет. В то же время естественный цикл в системе земная биосфера — атмосфера длиннее. Он составляет 20–40 лет. СО<sub>2</sub> совершает кругооборот и между атмосферой и океаном. Полный период обмена СО<sub>2</sub> в системе океан — атмосфера (туда и обратно) составляет около пяти лет. Этот обмен существенно зависит от температуры воды Мирового океана. Чем теплее, тем эффективнее поступает СО<sub>2</sub> из океана в атмосферу. Одновременно идет поступление СО<sub>2</sub> из атмосферы в воды Мирового океана. Из-за разницы в температурах в высоких широтах в условиях холодной воды поток СО<sub>2</sub> из воды в атмосферу мал. Здесь преобладает поток СО<sub>2</sub> из атмосферы в воду океана. В низких широтах все наоборот, поскольку там вода Мирового океана теплая. Поток СО<sub>2</sub> из воды в атмосферу больше, чем из атмосферы в воды Мирового океана. Установлено, что если температура верхнего слоя воды в Мировом океане (толщиной 50 км) изменится на 1 °C, то это вызовет изменение выхода СО<sub>2</sub> из океана на полпроцента или даже больше. При оценке изменения климата с этим надо считаться.</p>
    <p>Рассматривая историю атмосферы, мы уже говорили о том, как менялось содержание СО<sub>2</sub> в атмосфере Земли за всю ее историю. В прошлом в истории Земли были такие периоды, когда содержание СО<sub>2</sub> в атмосфере было намного больше, чем в наше время. Примерно 250 млн. лет назад концентрация СО<sub>2</sub> в атмосфере составляла 7,5 %. Зато в фанерозое (570 млн. лет назад) СО<sub>2</sub> в атмосфере было не более 0,3 %. Примерно 1 млн. лет назад концентрация СО<sub>2</sub> в атмосфере была в два раза больше, чем сейчас. Рассматривая современное количество СО<sub>2</sub> в атмосфере и возможные его изменения, мы должны исходить не из абсолютных величин, а из того, как эти изменения при учете озона и других малых составляющих скажутся на изменении климата. Рассматривать влияние на климат изменения концентрации одного только СО<sub>2</sub> бессмысленно, как бессмысленно без всестороннего анализа говорить о том, много СО<sub>2</sub> в атмосфере или мало. Всегда надо добавлять: «для чего?», то есть для чего много или мало. Это необходимо пояснять, поскольку уважаемые климатологи позволяют себе писать так: «сейчас содержание СО<sub>2</sub> в атмосфере невелико».</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ</p>
     <p>НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА</p>
    </title>
    <p>Рассмотренные выше факторы действуют на климат постепенно. Нужно немалое время, чтобы прогреть Мировой океан или растопить ледники. Приведенное в движение вещество в океане или атмосфере движется, подчиняясь законам движения, законам гидродинамики или даже законам магнитной гидродинамики (в ионосфере и атмосфере). Поэтому мало рассмотреть роль приходящей к Земле солнечной энергии в изменении климата. Надо проследить, как эта энергия распределилась в атмосфере и гидросфере и какие процессы она там вызвала. Каждый процесс характеризуется своим временем. Это также надо учитывать. Поэтому надо рассмотреть, как отразятся на изменениях климата различные особенности циркуляции атмосферного газа.</p>
    <p>Не вызывает сомнения, что атмосферная циркуляция в разные климатические эпохи была разной. Общая энергия, поступающая от Солнца в атмосферу, может и не меняться, тогда как циркуляция атмосферы будет меняться весьма кардинально. Об этом свидетельствуют данные наблюдений. Приведем некоторые примеры. В Швеции и Дании зима 1657–1658 годов была одной из самых холодных. Даже средняя температура была отрицательной (-1 °C), тогда как в обычные годы она на 4° была выше. Холодные зимы в этих местах наблюдались и в другие годы: 1739–1740, 1762–1963, 1783–1784, 1788–1789, 1794–1795, 1798–1799, 1822–1823, 1829–1830, 1837–1838, 1890–1891, 1928–1929 и 1941–1942.</p>
    <p>Суровая зима в определенном регионе отнюдь не означает холодного климата. Из приведенного выше списка видно, что часть очень холодных зим в Швеции и Дании приходится на малый ледниковый период. Зато две последние суровые зимы имели место в период потепления климата. Особенно суровая зима 1941–1942 гг., охватившая и Россию, наблюдалась в период максимального потепления климата в северном полушарии. Таких примеров можно привести много. Так, по данным о толщине колец деревьев, было установлено, что в конце малого ледникового периода между XVII и началом XX в. в Калифорнии произошло общее потепление климата.</p>
    <p>Специалисты детально исследовали характер появления различных аномалий в климатических процессах (наступление засух, суровых зим, обильных осадков и т. п.). При этом обнаруживается, что наступают они с определенной повторяемостью, периодичностью. Правда, длина периода в некоторых пределах меняется. Поэтому лучше говорить не о периодичности (это предполагает определенную величину периода), а о цикличности, что означает просто повторяемость. Например, было установлено, что за последние 30 лет для Англии четко выявляются изменения климата, повторяющиеся через 20–25 и 45–55 лет. При этом очень важно, что в этих аномальных климатических условиях циркуляция атмосферы кардинально отличается от циркуляции в другие, нормальные периоды. Так, для Европы самые мягкие зимы соответствуют западным и юго-западным ветрам. Таким в Европе был период 1920–1929 годов. Теплые летние сезоны обусловлены теплыми антициклоническими типами циркуляции над Западной и Центральной Европой. Такими были годы: 1940–1949, 1976. Когда имеет место слабая циркуляция атмосферы, то наблюдаются более холодные зимы. Когда в Европе наблюдались холодные погоды летом (1690–1699 и 1840–1849 гг.), то в это время области высокого давления были значительно смещены к югу. При этом преобладали северные ветры. За период с конца XVIII в. по начало XX в. н. э. положение центра Исландского минимума (атмосферного давления) сместилось в северном направлении на 1,5–3° широты. Именно в результате этого создались условия движения атмосферного воздуха, которые способствовали потеплению климата в приполярных областях северного полушария. В таких условиях при интенсивной атмосферной циркуляции над Арктикой льды взламываются и выносятся в соседние районы. Если движение воздушных масс над Арктикой стихает, успокаивается, то есть в условиях спокойной атмосферной циркуляции, спокойной погоды, то льды растут и их количество увеличивается. Такие условия реализовались над северной частью Европы в 1930–1939 и 1940–1949 гг. Поскольку на этой территории преобладали антициклоны и господствовали южные ветры, то в западной Арктике обширные пространства поверхности воды освободились ото льда.</p>
    <p>Если в Арктике дуют восточные и северо-восточные ветры и часто образуются антициклоны, то в Европе формируются холодные климатические условия. Такие суровые зимы с преобладающими восточными ветрами наблюдались в 1560–1569, 1690–1699, 1820–1829, 1890–1899 гг.</p>
    <p>Во второй половине прошлого столетия в южном полушарии усиливались южные ветры, а в северном полушарии возрастала циркуляция западного направления (зональный перенос). Этот зональный перенос явился причиной значительного изменения количества осадков. При этом происходящие изменения количества осадков для разных регионов были разными.</p>
    <p>Аномальные (необычные) климатические явления весьма часты и в последние десятилетия. Они весьма ощутимо сказываются как на народном хозяйстве, так и на жизни и здоровье людей. Так, аномальной по климатическим условиям была зима 1962–1963 гг. Для Англии она была самой холодной после 1740 г. Зима 1963–1964 гг. была очень сухой. Такой сухой зимы в Англии не было с 1743 г. В эту зиму морозы продвинулись вплоть до берега Персидского залива. Зима 1965–1966 гг. была суровейшей. Замерзло даже Балтийское море, а льды Северного Ледовитого океана достигли Мурманска. Порт Мурманск обычно не замерзает, сказывается теплое течение Гольфстрим. Над европейской территорией СССР очень холодная зима стояла в 1978–1979 гг. Зимы 1973–1975 гг. были очень теплыми. В Копенгагене до конца января цвели розы, а Балтийское море вообще не замерзало.</p>
    <p>В последние десятилетия и в экваториальном поясе разыгрывались аномальные климатические явления. В зонах 10–20° северной широты и 12–20° южной широты существенно сократилось количество осадков, которые сюда обычно приносятся ветрами муссонами. Результатом такого сокращения стали жесточайшие засухи.</p>
    <p>Специалисты обращают внимание на то, что в последнее время циркуляция (динамика) атмосферного газа радикально изменила свой характер. Это проявляется в том, что сейчас области аномального высокого атмосферного давления (теплые) и аномально низкого атмосферного давления (холодные) очень сходны друг с другом. Такого в прошлом еще не было. Поэтому есть все основания говорить о формировании новых циркуляционных условий или, другими словами, о том, что движение атмосферного газа в наше время кардинально меняет свой характер. С чем связано такое изменение атмосферной циркуляции? Специалисты не спешат все списать на деятельность человека, засорения им окружающего пространства и атмосферы в том числе. Но они и не сомневаются в том, что антропогенное влияние на изменение климата в последнее время очень существенно. Они высказываются следующим образом: «Если для изменения общего теплового режима планеты антропогенных источников, включая СО<sub>2</sub>, еще недостаточно, то для региональных воздействий на погоду и климат антропогенные факторы уже сейчас, а тем более в будущем, могут стать определяющими».</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА</p>
     <p>В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ</p>
    </title>
    <p>Мы живем в четвертичном периоде. Он начался примерно полтора-два миллиарда лет тому назад. Лучше всего мы знаем, как менялся климат за то время, когда уже существовали цивилизации. Этот этап четвертичного периода называют голоценом. Мы располагаем палеоклиматическими, а также историческими данными не только об изменении климата за это время, но и о том, как это изменение влияло на человечество.</p>
    <p>Главной характерной чертой изменения климата в четвертичном периоде является чередование продолжительных (70—120 тысяч лет) ледниковых периодов и более коротких (15–20 тысяч лет) теплых межледниковых периодов. Известные нам цивилизации существовали и существуют последние 10–12 тысяч лет. Это время последнего теплого межледникового периода, который начался 15–18 тысяч лет назад. Это благодатное время примерно через 4 тысячи лет должно закончиться — снова начнут наступать ледники. Что они принесут с собой? Об этом можно судить по тем ледниковым периодам, которые уже были раньше.</p>
    <p>Если подсчитать среднюю температуру Земли за последние два миллиона лет, то окажется, что она была близка к нынешней — примерно 15 °C. Но это средняя температура. При переходе от ледниковых к межледниковым периодам она изменялась весьма существенно — на 5—10 °C.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_036.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 33. </sub><sub>Средняя глобальная температура поверхности Земли за </sub><sub>последние 4,5 млн. лет</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>На рис. 33 показано, как менялась средняя температура Земли за последние 4,5 млн. лет. За весь этот период даже в самые суровые фазы ледниковых периодов Земля ни разу не была покрыта льдом целиком. Но она и не освобождалась ото льда никогда, даже в самые теплые межледниковые периоды. Ученые считают, что за последние 4,5 млн. лет Северный Ледовитый океан всегда в той или иной мере был покрыт льдом. Антарктида также была скована льдами.</p>
    <p>Последний ледниковый период своим климатом очень сильно отличался от нашего межледникового периода. Наибольшее оледенение имело место примерно 18 тысяч лет назад. Тогда уровень воды в Мировом океане был на 85 м ниже, чем в наше время. Температура воды в океане была на несколько градусов (местами в Атлантике даже на 10 °C) ниже современной. Некоторые континенты были полностью покрыты ледниками. Поэтому отражательная способность поверхности Земли была значительно больше. Значит, больше приходящей от Солнца энергии отражалось обратно в космос. Лед, камни и песок занимали примерно вдвое больше той площади, которую они занимают сейчас, — 24 миллиона квадратных километров. Тундра и альпийские сообщества также занимали почти в три раза большую площадь, чем они занимают сейчас (8 миллионов квадратных километров). Пустынь и полупустынь на одну треть по площади было меньше (8 против 12 миллионов квадратных километров). Полагают, что леса, кустарники, саванна и другие сообщества занимали в ледниковый период такую же суммарную площадь, как и сейчас.</p>
    <p>Исходя из этих основных данных, а также делая определенные предположения, ученые рассчитали, как менялись в ту пору основные климатические показатели: температура поверхности Земли и воздуха у поверхности и на высоте в атмосфере, где атмосферное давление равно 800 и 400 миллибар, ветры на этих высотах, направление на восток или запад, облачность, относительная влажность, а также содержание влаги в атмосфере, испарение, осадки и давление у поверхности Земли.</p>
    <p>Были рассчитаны указанные величины для всей Земли для трех различных вариантов в предполагаемых параметрах. Основные результаты этих расчетов дают представление о климате в ледниковый период. Если рассматривать условия июля для северного и южного полушарий, то расчеты показывают, что в северном полушарии средняя температура земной поверхности и воздуха вблизи нее была ниже современной примерно на 5,3 °C. В южном полушарии, где большая поверхность Земли была занята водами Мирового океана, понижение температуры по сравнению с современным было, естественно, меньше (4,5 °C).</p>
    <p>Мы привыкли к изменениям температуры на десятки градусов. Поэтому 4–5 градусов могут показаться незначительными. Но не обманывайте себя. Речь идет о средней температуре для полушария. А это совсем иное. Так, уменьшение средней температуры поверхности Земли всего на один градус означает изменение вегетационного периода примерно на две недели. Следовательно, глобальное среднее похолодание на 5,4 °C должно было вызвать сокращение вегетационного периода практически на три месяца. Это значит, что в этих условиях во многих районах мира вегетационный период практически исчезал. Речь идет не только о приполярных зонах, но и о средней полосе, где в условиях отсутствия вегетационного периода нельзя было заниматься сельским хозяйством.</p>
    <p>Облачность в ледниковый период была меньше современной на 2–3 %. Более чем в два раза было меньше и количество осадков. Что касается атмосферного давления, то в северном полушарии среднее давление было меньше на 8,7 миллибар, а в южном полушарии на столько же оно было больше современного.</p>
    <p>Если в атмосфере меняются давление, температура, влажность и другие показатели воздуха, то меняется и его движение. Другими словами, меняется циркуляция атмосферы. В условиях ледникового периода атмосферная циркуляция была более интенсивной как в июле, так и в январе. В то время циклоны двигались другими путями, их оси были смещены к югу, в отличие от сегодняшних. Они проходили южнее Скандинавии и направлялись в сторону Азии. Летом осадков было немного меньше, чем сейчас, особенно в Южной и Восточной Азии. Зимой их было примерно столько же, как и сейчас. Правда, в северном полушарии их было несколько меньше.</p>
    <p>Каким был климат за время существования цивилизаций (период голоцена)? Установлено, что первые 7–8 тысяч лет этого межледникового периода имело место резкое потепление климата. В результате этого примерно 8 тысяч лет назад растаял ледник на Скандинавском полуострове. Спустя 1,5 тысячи лет растаял ледовый покров и на Североамериканском континенте. Еще через 2 тысячи лет растаял Лабрадорский лед. По мере потепления леса стали смещаться к северу. Они занимали площади на 300 км севернее нынешней полярной границы лесов. Вечная мерзлота в Северной Америке и Восточной Сибири также отступила на север на несколько сот километров. Климат был не только более теплым, чем сейчас, но и значительно более влажным. Там, где сейчас имеется засушливый пояс — от Западной Африки до Раджастхана на северо-западе Индии, в то время был очень влажный климат. Об этом можно судить по таким фактам. В современном засушливом центре Сахары количество осадков достигало 250–400 мм. Сейчас там осадки составляют всего 6 мм в год. Уровень воды в озере Чад был на 40 м выше современного. Поэтому само озеро было значительно больше по площади — оно достигало размеров Каспийского моря. В крайне засушливых районах Ближнего и Среднего Востока и северо-запада Индии в то время были очень благоприятные условия для скотоводов-кочевников, а также для земледельцев. Было главное — достаточное количество воды, поэтому были обильные пастбища и поля для земледелия, не требующие орошения. Это был прекрасный климат. Специалисты назвали его оптимальным, а точнее климатическим оптимумом.</p>
    <p>Но такое положение сохранялось всего несколько тысяч лет. Примерно четыре тысячи лет назад климат стал значительно холоднее. Становилось суше. По уровню воды в озерах в прошлом ученые восстанавливают количество осадков. Эти данные свидетельствуют о том, что количество осадков примерно 3,7 тысячи лет назад уменьшилось в Раджастхане примерно в три раза. Это вызвало упадок экономики района. Произошли неблагоприятные изменения климата в других районах Земли. При этом надо иметь в виду, что все эти изменения взаимосвязаны. Это и понятно, поскольку вся атмосфера Земли представляет собой единое целое. Если в одном месте воздух начнет двигаться по-иному, то и в других местах его движение изменится. Поэтому потепление или увлажнение климата в одних районах будет сопровождаться похолоданием или сухостью климата в других районах. При усреднении это нивелируется и средние показатели меняются значительно меньше. Как мы уже говорили, изменение средней температуры всего на один градус вызовет значительные изменения в жизни биосферы и человека. Так, если брать последние пять тысяч лет, то за первые две тысячи лет из этого периода среднегодовая температура в Китае была на два градуса выше, чем теперь. В этот же период в других районах мира имело место значительное похолодание. В последние три тысячи лет в Китае среднегодовая температура менялась в пределах 2–3 °C. Самые низкие температуры там были в 100, 400 гг. до н. э. и в 1200 г. н. э. Довольно теплым климат в Китае был в 206 г. до н. э., а также в 220 г. н. э. и в 618–907 гг. н. э. В Западной Японии лето 1180 г. н. э. принесло неслыханную засуху. В восточной части Японии в это время собирали богатый урожай.</p>
    <p>За последние 6000 лет наблюдались четыре периода повышенной увлажненности, которые четко разделены тремя периодами с сухим климатом.</p>
    <p>Первый из этих периодов увлажненного климата имел место на рубеже V и IV тысячелетий до н. э. Об этом свидетельствуют результаты работы французской археологической экспедиции Анри Лота.</p>
    <p>Экспедиция обнаружила в Центральной Сахаре в скальных нишах и пещерах массива Тассилин-Алджер наскальные рисунки. На них были изображены гиппопотамы и носороги. Скальные ниши и пещеры находились в долинах рек, которые давно пересохли, а также по берегам высохших водоемов.</p>
    <p>Массив Тассилин-Алджер имеет свои особенности. Он находится на северо-востоке от плоскогорья Ахаггар. Массив представляет собой систему уступов, которые возвышаются до 2000 м над уровнем моря. В сущности, это плато, расчлененное эрозией и сложенное песчаниками. Эрозия образовала очень своеобразную местность. Это ровные площадки с башнеподобными останками, которые чередуются с участками каменистой пустыни. Песчаники представляют собой пористую породу. Они хорошо собирают грунтовые воды. Край всего массива изрезан ущельями, которые имеют причудливую форму. Это следы работы эрозии.</p>
    <p>Руководитель экспедиции Анри Лот описал работу экспедиции во многих книгах. Он описывал, что путь экспедиции лежал среди высоких колонн, которые напоминали руины громадного средневекового города. Им «виделись» обезглавленные башни, церковные шпили, паперти соборов, странные фигуры фантастических животных, диковинные архитектурные ансамбли.</p>
    <p>Плато, на котором проводились работы, имеет длину 800 км и ширину 50–60 км. Сейчас там безводная территория. В период увлажнения здесь жили люди, которые создали чудесные наскальные рисунки. Наскальные рисунки здесь были впервые обнаружены в 1933 г. лейтенантом Бренаном. На отвесной скале он увидел глубоко вырубленные изображения громадных животных: слонов с поднятыми хоботами, гиппопотамов, которые выходят из воды. Изображены здесь и носороги и длинношейные жирафы, которые щиплют верхушки кустарников.</p>
    <p>Специалисты считают, что когда-то Сахара была заселена и ее фауна была аналогична фауне современной саванны. В прошлом в этих местах текли полноводные реки и климат был влажным. Реки брали начало в горных массивах Ахаггар, Тассилин, Ардар-Ифорас. Они образовывали большую гидрографическую сеть, которая соединялась с Нигером, озером Чад, а также с другими озерами, которые сейчас остались как соленые озера.</p>
    <p>Сахару в IV тысячелетии до н. э. населяли племена охотников и рыболовов. Они селились по берегам рек и озер. Обнаружены каменные серпы и зернотерки, датируемые IV тысячелетием до н. э. Поэтому можно считать, что население занималось не только охотой, но и использовало семена дикорастущих злаков для приготовления муки. Климат менялся, реки и озера высыхали. Жители устремлялись на восток, к долине Нила и на юг, к озеру Чад. Экспедиция обнаружила много «кухонных куч», в которых найдены кости гиппопотамов.</p>
    <p>Имеются наскальные рисунки разных эпох. По ним специалисты получили возможность развернуть жизнь в Сахаре во времени. Так, были выделены разные периоды.</p>
    <p>Первый период — период охотников, или период буйвола. Это ранний неолит. Он обнаружен в самых древних наскальных рисунках периода между V и IV тысячелетиями до н. э. На рисунках изображены выбитые на камне контурные фигуры животных «эфиопской фауны». Это гиппопотамы, носороги, слоны, жирафы, антилопы, страусы. Носороги и гиппопотамы изображены только на самых древних рисунках. Они первыми вымерли из-за изменения (иссушения) климата.</p>
    <p>Анри Лот так представлял себе то далекое время, в которое ему позволили заглянуть наскальные рисунки:</p>
    <p>«Нам рисовались цветущие долины, леса, болота и звери, жившие когда-то в этом раю. Мы заселяли в нашем воображении эти места разнообразными животными. Добродушные слоны толпились возле воды, шевеля большими ушами. Пугливые носороги спешили к логовищам по узким тропинкам. Жирафы прятали головы в кустах мимозы. По долинам, пощипывая траву, бродили стада антилоп и газелей, находивших отдых под зелеными кронами деревьев. Наконец, мы старались представить себе людей, живших в скальных пещерах: мужчин, занимавшихся подготовкой оружия к охоте и мастерящих себе одежду из шкур, женщин, готовящих пищу или отправляющихся к соседнему водоему купаться или мыть миски».</p>
    <p>Рисунки этого периода (фрески) имеют большие размеры. На них люди вырисованы с большой тщательностью. При этом видна татуировка, которая характерна для современных племен Верхнего Нила и Центральной Африки.</p>
    <p>Второй период приходится примерно на 3500 г. до н. э. Это скотоводческий период. Появились домашние животные. Это крупный рогатый скот, козы, собаки, антилопы, муфлоны. Люди и животные изображены очень естественно. Нарисованы стада с пастухами. Люди изображены в разнообразных одеждах. Они полны красоты, гармонии, изящества. Они даны в движении: то стреляют по дичи из лука, то сражаются за обладание стадами. Показаны они и собирающимися в группы для участия в танцах.</p>
    <p>Дикие животные — слоны, носороги, гиппопотамы, жирафы, лошадиные антилопы, львы, дикие ослы, страусы — нарисованы очень реалистично. Эти животные не могли существовать без тучных пастбищ и очень влажного климата. Так, на одной из фресок изображены три гиппопотама, за которыми охотятся люди в пирогах.</p>
    <p>Таким образом, достоверно доказано, что Сахара некогда была обитаемой. От Атлантического побережья вплоть до долины Нила и далее к востоку, в Нубийской пустыне, были обнаружены следы деятельности человека. В Сахаре повсеместно найдены каменные орудия. Они относятся к двум различным периодам, которые отделены друг от друга тысячелетиями. Орудия первого периода появились в эпоху раннего палеолита. Второй период — время неолита. Итак, в глубокой древности в Сахаре было два периода высокой влажности. Тогда в ныне безводных районах существовала жизнь.</p>
    <p>Первый влажный период приходится на эпоху раннего палеолита. Сахару в те времена населяли предки современного человека. Их каменные орудия найдены по всей территории Сахары. Все они очень единообразны. После этого периода влажного климата наступил весьма продолжительный период с очень засушливым климатом. Сахара превратилась в огромную пустыню, непригодную для жизни. Всякая растительность исчезла. Эта древняя пустыня была намного больше современной Сахары.</p>
    <p>Затем наступил второй влажный период, уже в эпоху неолита. Именно в это время Сахару населяли племена охотников и рыболовов, которые жили на берегах больших рек и озер. Могучие реки в то время прорезали ущелья в горных массивах. Сейчас рек нет, остались только ущелья. Орудия в этот неолитический период очень разнообразны, но встречались они не повсеместно. В районах каменистых и песчаных пустынь их не обнаружили. Основными орудиями были лук и стрелы. Население занималось преимущественно охотой. Как уже говорилось выше, были найдены каменные серпы и зернотерки, также каменные.</p>
    <p>Неолит Сахары не уступает по возрасту неолитическим культурам Египта. Более того, ученые полагают, что Сахара (Тибести) была центром, откуда распространялись культурные влияния на Фаюм, Хартум и Танере.</p>
    <p>Но в Сахаре второй раз наступил период сухого климата.</p>
    <p>Периоды влажного климата обнаруживаются и по раскопкам древнейшего города Ур («Ур халдеев») в Месопотамии (современный Южный Ирак). Город находился в междуречье рек Тигра и Евфрата, в 16 км к западу от современного русла Евфрата.</p>
    <p>Раскопки «Ура халдеев» проводила экспедиция под началом Леонарда Вулли с 1922 по 1934 г. Было подтверждено то, о чем писал Геродот об Ассирии и Вавилоне. Вавилон был возведен во времена царицы Семирамиды. Геродот приводит описание Вавилонской башни. Ее руины обнаружила экспедиция Вулли.</p>
    <p>Вавилон унаследовал высокую культуру от шумеров, которые раньше населяли Ассирию. Государство шумеров располагалось в общей долине рек Тигра и Евфрата. Это была аллювиальная равнина, сложенная из плодородных речных отложений.</p>
    <p>Раскопки свидетельствуют о том, что первые поселенцы позднего неолита селились на илистых речных островах, которые лежали среди заболоченных равнин. Были обнаружены и руины дворцов, и царские могилы. Найденные в могилах сокровища говорят о поразительно высокоразвитой цивилизации.</p>
    <p>Раскопки дали информацию и об изменении климата. Верхний слой до 19 м состоял из обычной смеси мусора, развалившихся необожженных кирпичей, золы и черепков. В этом слое (горизонте) находились гробницы. В них археологи обнаружили аллювиальные отложения толщиной до 2,5 м. В них не было никаких следов культуры. Затем под аллювием были найдены следы человека. Это были распавшиеся необожженные кирпичи, зола и черепки расписной посуды. Они принадлежали людям позднего неолита. Ниже этого слоя была зеленоватая глина. В ней не было следов деятельности человека. Эта толща формировалась при постепенном заполнении бывшего морского залива на месте единой дельты рек Тигра и Евфрата.</p>
    <p>Раскопки, проведенные экспедицией Вулли, однозначно подтверждают, что в позднем неолите здесь был потоп.</p>
    <p>В этот период влажный климат был не только в Центральной Сахаре и Месопотамии. Он прослеживается и в Средней Азии.</p>
    <p>Особенно большая влажность в Средней Азии была на рубеже IV и III тысячелетий до н. э. Археолог С. П. Толстов пишет, что территории земель «древнего орошения» — между горным массивом Султан-Уиздагом на севере, Амударьей на западе и староречьем Суярган на востоке — представляли собой в это время обильно обводненную, влажную, болотистую страну, заросшую камышами и лесными зарослями. В это время были затоплены песчаные холмы с постройками, а значительная часть дельты Амударьи была превращена в водоем.</p>
    <p>В середине III тысячелетия до н. э. наступил влажный период. Об этом, в частности, свидетельствует снижение уровней Онежского и Ладожского озер, а также заселение освободившейся местности людьми эпохи неолита. При исследовании побережья Ладожского и Онежского озер был обнаружен торф, который залегал на 3,1 м ниже современного уровня Ладоги. Этот торф, по мнению специалистов, образовался в первой половине суббореального периода, то есть 2600 лет до н. э. Значит, в это время уровень воды в Ладоге был на три метра ниже современного. Это подтверждают и исследования Онежского озера. Специалисты обнаружили культурный слой с обломками керамики, который относится к эпохе неолита, ниже современного уровня Онежского озера. На этом же уровне были обнаружены и древесные пни.</p>
    <p>В это же самое время в Альпах сокращались ледники. Высоко в горах стали появляться первые поселения. Люди создали дороги через горные перевалы, которые в наше время закрыты ледниками. Данные однозначно свидетельствуют о том, что в этот период торфяники Западного Казахстана, Западной Сибири и Европейской территории бывшего СССР очень сильно усохли. Этот период пониженной увлажненности во второй половине II тысячелетия до н. э. сменился периодом повышенной влажности. При этом уровень Ладожского озера поднялся на 5,5 м выше современного и на 8,6 м выше того, который был в предыдущий период пониженной влажности. Исследования альпийских озер подтверждают наступление в это время влажного климата. Было показано, что в это время все свайные поселения погибли, поскольку они были затоплены при повышении уровня воды в озерах. Древние свайные поселения найдены почти во всех странах Европы. Они представляли собой поселки людей эпохи неолита, которые вырастали на озерах или реках. Жилища сооружали на сваях с настилом. Когда уровень воды сильно поднимался, люди покидали их.</p>
    <p>В начале II тысячелетия до н. э. наступил очередной период пониженной влажности. Об этом достоверно свидетельствуют остатки поселений в поймах рек Русской равнины. В обычных условиях в поймах никто не селился, поскольку пойма обязательно будет залита водой. Собственно пойма — это часть долины вдоль реки, которая ежегодно заливается водой. То, что в этих поймах были обнаружены поселения, однозначно говорит о том, что они не заливались водой, поскольку уровень воды в реке значительно понизился.</p>
    <p>При изучении остатков поселений в пойме Оки было установлено время, когда пойма не затапливалась рекой. Это была первая надпойменная терраса. Лесостепь тогда простиралась до широты Вологды. Это первый ксеротермический период. Таким образом, изучение соотношения древних культурных слоев с отложениями речных пойм средней полосы Русской равнины дает убедительную картину заселения человеком пойм в период максимального усыхания водоемов, которое происходило во второй половине II тысячелетия до н. э. Это ксеротермический период.</p>
    <p>При изучении морфологии и стратиграфии поймы среднего течения реки Дона было установлено, что в XV–XIV вв. до н. э. произошло значительное иссушение. Поэтому стоянки людей бронзового века располагались в пойме. Весенний сток Дона был небольшим, и пойма не затапливалась.</p>
    <p>В наскальных рисунках Сахары (Тассилин-Алджер) прослеживается и третий период влажного климата. Он приходится на отрезок времени между 1000 г. до н. э. и началом нашей эры. К этому периоду относятся найденные в Тассилин наскальные изображения колесниц. Геродот также писал, что живущие в Ливии «гараманты охотятся в квадригах на пещерных эфиопов». Изображены не просто колесницы, а боевые колесницы. Анри Лот восстановил путь, которым проезжали на колесницах от залива Сирта через Сахару к Нигеру. На этом пути существовали большие источники воды. Она проходила по твердому грунту. Она обходила нагромождения песка и горные массивы. В 19 г. до н. э. римский правитель провинции (легат) Корнелий Бальба пересек Сахару от Разании до реки Нигер на колесницах.</p>
    <p>Достоверно известно, что в римскую эпоху незадолго до н. э. Северная Африка являлась житницей Европы.</p>
    <p>В начале I тысячелетия до н. э. климат в очередной раз стал влажным. Это подтверждают многие данные. В частности, исследования в Вологодской области свайных поселений на реке Людло-не, которая впадает в озеро Воже, показали, что в это время люди оставили свайные поселения, поскольку они были затоплены поднявшейся водой. То, что в это время был влажный климат, подтверждают и исследования дюн. Было установлено, что в это время увлажненного климата дюны не двигались. Это естественно, поскольку они были закреплены растительностью, которой хватало влаги.</p>
    <p>Влажный климат означает обильные осадки. В этот период в Западной Европе были снежные и суровые зимы. По этой причине в начале первого тысячелетия до н. э. (в 219 г. до н. э.) Ганнибал испытал большие трудности при переходе через Альпы. Полибий об этом писал так: «Обстановка сложилась как-то особенно необыкновенно: на прежний снег, оставшийся от прежней зимы, выпал в этом году новый; легко было пробить этот снег ногами, так как он выпал недавно, был мягок и к тому же неглубок. Но, пробивши верхний слой и ступая по нижнему, отвердевшему, солдаты уже не пробивали нижнего и двигались дальше, скользя обеими ногами: на земле так бывает с людьми, которые идут по дороге, сверху покрытой грязью».</p>
    <p>Большая снежность в горах подпитывала уже существующие ледники. Это способствовало наступлению ледников стадии эгессен (200 г. до н. э.). Такое происходило не только в Альпах, но и в других горах, в частности на Кавказе. Здесь ледники продвинулись вниз по долинам. Создались напорные конечные морены. Они сохранились до настоящего времени. У нас эти морены называют моренами исторического оледенения. В Альпах их назвали моренами стадии эгессен.</p>
    <p>Холода и большая снежность в это время наблюдались и на равнинах Западной Европы. Так, в 177 г. до н. э. в северной Греции и на юге Европы зима была очень суровой. В летописи сказано: «В ту зиму все деревья замерзли и сильные ветры сносили целые дома». В 8—10 гг. н. э. замерзал Дунай. Об этом свидетельствует Овидий: «Уже трижды становился от холода Истр и трижды твердела волна Евксинского моря, с тех пор как мы находимся на Понте».</p>
    <p>В I тысячелетии н. э. влажность снова понизилась. Ледники стали отступать. Специалисты считают, что большинство современных горных ледников возникло после исчезновения снегов и льдов в начале первого тысячелетия н. э. В этот период климат на Кавказе был более сухим и теплым, чем климат Приэльбрусья в настоящее время. Гораздо выше находилась и верхняя граница леса. Естественно, что поселения также поднялись выше в горы. Все это стало возможным из-за значительного уменьшения оледенения. Исследователи не исключают, что в этот период оледенение в ряде мест, ранее покрытых льдом, и вовсе исчезло. Об этом свидетельствуют такие факты. А. В. Соколов взбирался на вершину Арарата в 1902 г. По пути на большой высоте он обнаружил участки дороги, которая была высечена в скалах. Более того, выше 4660 м ему встречались остатки различных сооружений. Местный житель ему это прокомментировал так: «Вот видите, было время, когда и наших отцов, и их отцов, и их отцов еще не было, а здесь жили люди и каналы строили, а теперь все пропало». Ученый А. М. Шостак также натолкнулся на древнюю колесную дорогу, когда путешествовал по Раче и Сванетии. Дорога проходила между реками Цхенис-Цхали и Ингури. Вдоль дороги путешественник обнаружил развалины поселений, которые находились на очень большой высоте: Он писал: «Я сперва предполагал ехать этим путем, но, ввиду отсутствия постоянного сообщения, не рискнул довериться проводникам, которые, впрочем, для того времени года сами не ручались за то, что на перевалах не встретится непроходимых снегов. Между тем несколько сот лет тому назад из Геби в Верхнюю Сванетию существовала колесная дорога».</p>
    <p>Очень любопытны сведения о ледяной шапке острова Виктория, который находится между Землей Франца-Иосифа и Шпицбергеном. Сообщалось, что летом 1961 г. из-под отступившего края ледниковой шапки острова Виктория вытаял древесный ствол плавника. Специалисты определили, что абсолютный возраст этого древесного ствола равен 1035±120 годам. Измерения были проведены весьма точным радиоуглеродным методом. Из этого факта следует, что около тысячи лет назад ледник не закрывал весь купол острова Виктория. Возможно, что ледникового покрова на острове и вообще не было, а рос прекрасный лес. Ведь и другие данные говорят за то, что в то время климат Северной Атлантики был относительно мягким. В то время ледники Скандинавии, Исландии и Гренландии отступали. В этих благоприятных климатических условиях норвежцы успешно колонизовали не только Исландию, но и Западную Гренландию. Таким образом, значительное и резкое сокращение оледенения в Европе в раннее средневековье (X в. н. э.) проявлялось значительным потеплением в Арктике.</p>
    <p>Исследователи обнаружили и в Сибири следы значительных сокращений ледников, которые в свое время сменялись их разрастанием. Явные доказательства потепления в это время находят не только в Сибири, но и на Урале. Климат там становился суше. Поэтому ландшафтные зоны смещались. Например, в начале нашей эры в Большеземельной тундре был лес. Подтверждением этому служит то, что там до сих пор находят пни деревьев. А это на 200 км севернее современной границы тундры. Холод потеснил ее к югу. Люди были вынуждены переселяться в другие зоны. О. Н. Бадер об этом пишет так: «Вероятно, толчки для этнических сдвигов исходили обычно из степей, превращавшихся местами в полупустыни; в этих условиях кочевые племена скотоводов не могли более прокармливать свои многочисленные стада и должны были искать новые пастбища».</p>
    <p>Специалисты изучают изменение климата в прошлом и по распределению и содержанию пыльцы древесных пород в торфе. Так, детальное изучение торфа Усманского болота в Воронежской области позволили судить об изменении климата в этих местах за последние 2000–2500 лет. Кропотливое изучение состава пыльцы в каждом тончайшем слое позволяет делать выводы о том, какие деревья здесь росли в данный период. Двигаясь вглубь торфа от одного слоя к другому, вы путешествуете по времени от одного климата к другому. Так восстанавливается хронология климата. В частности, было установлено, что с наступлением все более сухого климата в V–IX вв. н. э. резко увеличилось количество сосны и уменьшилось количество березы. Максимальное распространение дуба в Усманском бору за последние 2500 лет приходится на VIII в. н. э. А это однозначно свидетельствует о существенном потеплении.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_037.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 34. </sub><sub>Колебания уровня Каспийского моря за последние 2000 лет</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Изменение уровня Каспийского моря служит наглядным доказательством изменения влажности климата. На рис. 34 показано изменение уровня Каспийского моря за последние 2000 лет. В V в. до н. э. на берегу Каспийского моря была построена крепость Дербент. Крепостные стены ограждали порт со стороны моря. Эти стены уходили в море почти на два километра. Для их постройки требовалось много камня. Его добывали в больших каменоломнях, расположенных в 4 км к северу от крепости. В каменоломнях часть старых рубок камня оказалась на 30 м под водой. В VI в. н. э. уровень Каспийского моря был ниже современного на 2 м. Как видно на рисунке, уровень Каспийского моря менялся ритмически. В разные периоды крепость Дербент смотрелась по-разному. В 1623 г. московский купец Котов свои впечатления от города описал так: «А Дербень город каменный белы, бывал крепок, только не люден, а стоит концом, на горы, а другим концом в море, а длиной в горы больше 3 верст… И сказывают, что того города море взяло башен с 30, а теперь башня в воде велика и крепка».</p>
    <p>В 1234 г. н. э. уровень Каспия был на 30,13 м ниже современного. Показательно и то, что к югу от Ленкорани были обнаружены 18 торчавших из-под воды пней. Специалисты установили, что это остатки деревьев, которые росли еще в 1300 г. н. э. Некоторые пни в наше время находились на глубине 2 м. Поэтому можно заключить, что уровень моря тогда был на 32 м ниже уровня Мирового океана.</p>
    <p>Показателен и такой факт. К северу от Апшеронской дамбы было найдено старинное кладбище. На нем захоронения производились в больших гробах из камня. Поскольку могилы находятся как на современном уровне моря, так и под водой, можно заключить, что уровень моря в то время был ниже современного на 31,37 м.</p>
    <p>Понижение влажности, или, другими словами, увеличение сухости климата в первом тысячелетии н. э. не обошло и Сахару.</p>
    <p>Именно в те времена в Центральной Сахаре пересохли реки и озера. Это подтверждается котловинами высохших озер и сухими руслами рек.</p>
    <p>Влияние изменения климата на деятельность и жизнь человека иллюстрируется историей колонизации Гренландии. Она была открыта норманнами в 880 г. н. э. Колонизация ее началась в 870 г. Эту трагическую историю стоит описать хотя бы кратко.</p>
    <p>Колонизация Гренландии началась потому, что там были благоприятные условия для жизни. Климат был значительно мягче, чем сейчас. Березовые леса простирались от моря до гор. Ледников был значительно меньше. В Гренландии были плодородные земли и хорошие пастбища. 4–5 тысяч норвежских колонистов в 895 г. отправились туда на 25 мореходных судах. Они расселились в двух районах (Восточной и Западной колониях), которые разделяли 12 дней пути.</p>
    <p>Руководил колонистами норвежский моряк Эрик Рыжий. В 999 г. его сына Лайфа, который плыл из Норвегии в Гренландию, буря отнесла к берегам Америки. Он вернулся оттуда с ветками дикого винограда и колосьями дикой пшеницы. Норманны назвали новую землю Страной винограда (Винланд). Они решили, что имеет смысл колонизовать и ее. Для этого в 1003 г. 160 колонистов на трех кораблях отправились в Америку. Они прошли вдоль ее побережья от Лабрадора (страны плоских камней) к югу и достигли Ньюфаундленда (Лесная страна). Зиму 1003–1004 гг. они провели в Теамфиорде (в фиорде Течений) и только летом достигли желанного Винланда. Здесь они провели вторую зиму. Впоследствии они глубоко проникли на американский континент и постепенно смешались с местным населением. От местных жителей-индейцев они отличались белым цветом кожи. Поэтому европейцы, которые значительно позже попали в Америку, недоумевали, откуда там взялись «белые индейцы». Возможно, это и были потомки бывших колонистов-норманнов.</p>
    <p>В 1355 г. норвежский король Эриксон послал миссию в Гренландию с задачей обратить в христианство гренландских колонистов, поскольку те постепенно смешивались с эскимосами и индейцами и отходили от христианской веры. Эти миссионеры не ограничились Гренландией, а последовали за колонистами в Америку. Но здесь они закончили жизнь трагически. Об этом они оставили запись на каменной плите, которая была обнаружена только в 1898 г. На ней было написано следующее:</p>
    <p>«Мы 8 готов (шведов) и 22 норвежца во время разведочного путешествия из Винланда через запад разбили лагерь у двух скалистых островов на расстоянии однодневного перехода к северу от этого камня. Мы ушли из лагеря и ловили рыбу один день. Когда мы вернулись, нашли 10 наших людей красными от крови и мертвыми. Спаси нас от зла Ave Maria. 10 человек из нашей партии у моря наблюдают за нашим кораблем в 14 днях пути от этого острова. Год 1362».</p>
    <p>Уже в наше время были найдены руины древнего поселения, а также пни деревьев, которые росли во времена колонистов. С помощью радиокарбонового анализа древесного угля, который был обнаружен в жилищах, был определен абсолютный возраст. Он оказался в пределах 900±80 лет и 1060±70 лет. Это подтверждает, что поселения норманнов в Америке возникли в Х — ХI вв.</p>
    <p>Период сухого и теплого климата длился примерно шесть веков, от V до XII вв. н. э. Затем началось похолодание. Климат становится холодным и влажным. На Гренландию надвигаются льды. Уже в середине XIV в. население Гренландии перестало заниматься земледелием и скотоводством. Льды отделили колонистов от их родины — Скандинавии. Последний корабль в Гренландию прибыл в 1377 г., а из Гренландии последний корабль отправился в Скандинавию в 1410 г. Спустя более чем сто лет, в 1542 г., из Норвегии было направлено судно для обследования территории Восточной колонии. Но оно пришло слишком поздно — никого из жителей там уже не было.</p>
    <p>В Исландии с конца XV в. также усилилось похолодание. Северное побережье блокировали льды. Климат стал полярным. Культурные земли и поселения занимали ледники. Пастбища беднели, растительность стала скудной. Население было вытеснено ледниками. В это же время замерзло Адриатическое море, а также вся поверхность Балтийского моря.</p>
    <p>Температуру, которая была тогда, можно измерить сейчас. Она консервируется ледниками, которые служат своего рода термосом. Установлено, что при изменении внешней температуры в леднике температура меняется только в слое толщиной около 20 м. Глубже в леднике температура не меняется, что бы ни происходило снаружи. Значит, можно углубиться в ледник и измерить там температуру. Поскольку она там оставалась все время неизменной, можно узнать, какой она была в прошлом, в XIV–XVII вв. н. э. Именно во времена значительного охлаждения в XIV–XVI вв. н. э., в результате которого произошла ледяная блокада Гренландии, образовались запасы холода в ледниках. До этого времени было теплее. Это подтверждает тот факт, что под ледниками на глубине 47 м были найдены остатки растений, возраст которых равен 200 годам.</p>
    <p>Этот период похолодания был назван учеными малым ледниковым периодом. Ледники стали образовываться потому, что во влажном холодном климате выпадало много снега и града. Когда же в XVII в. н. э. в фирновых бассейнах их скопилось очень много, образовались ледники. Они начали наступать, неся с собой бедствия для людей. Так, в Альпах, в массиве Высокий Тауэрн рудники по добыче золота были раздавлены надвинувшимися ледниками. А рудники там существовали с начала нашей эры. До этого малого ледникового периода на Земле было теплее, чем сейчас. И это теплое время сменилось очень холодными и мощными ледниками.</p>
    <p>Ледники наступали не только в Альпах. Они двигались во всех горах северного полушария, в частности на Кавказе. В 1845 г. конец ледника Большой Азау (Эльбрус) надвинулся на густой сосновый лес и лег на него, как на щетку: стволы сосен с зеленой хвоей торчали из ледника.</p>
    <p>Ледники приносили огромные разрушения и бедствия. При их движении часто происходило подпруживание боковых притоков реки и образовались ледяные запруды. Выше этих запруд возникали озера. Но когда эти запруды прорывались — это была катастрофа. Например, в результате сползания нижнего конца ледника Казбек (Орцвери) образовалась ледяная плотина, за которой скопилось много воды и всякого обломочного материала. Затем плотина из льда прорвалась, и вал воды, льда и обломочного материала хлынул по руслу (а также по всей долине) реки Чхари. Последствия этого были ужасные.</p>
    <p>Нечто подобное произошло и в Альпах. С 1599 по 1848 г. ледник Фернагтфернер в Рофнерской долине несколько раз создавал запруды. Высота их достигала 140 м. Так возникло Рофнерское озеро. Все это в 1848 г. закончилось страшной катастрофой. Озеро длиною в 1 км и глубиною 80 м, содержащее около 3 млн. кубических метров воды, опорожнилось в течение всего одного часа. Огромный вал воды и разного материала разрушил все на своем пути и унес много жизней.</p>
    <p>В 1938 г. в хребте Каракорум в Азии боковые ледники продвинулись в главные долины и образовали запруды. Выше запруд возник ряд озер длиною в несколько километров. Ширина этого водного коридора доходила до одного километра. Глубина воды превышала 100 м. Здесь скопилось около полутора миллионов кубических метров воды. И вся эта вода в один миг прорвала запруду и принялась крушить все на своем пути. Подобное происходило в разных местах весьма часто.</p>
    <p>Опасны также ледяные обвалы. Они образуются в тех случаях, когда фирн и лед обильно поступают из области питания, в результате чего скорость движения ледника увеличивается и происходит обвал. Такие ледяные обвалы происходили в разных местах, в частности на Военно-Грузинской дороге. Там 13 августа 1832 г. лед объемом в полтора миллиона кубических сажен обвалился и перекрыл ущелье реки Терек на протяжении 2 км. Этот же ледяной обвал в Дарьяльском ущелье разрушил полотно дороги. Обвалившийся лед таял в течение нескольких лет.</p>
    <p>В 1902 г. огромный ледяной обвал произошел на Кавказе в долине реки Геналдон. Двигалась смесь из льда и снега общим объемом около восьми миллионов кубических сажен со скоростью 12 верст, за 5–8 секунд. Этот поток снега и льда полностью уничтожил высокогорный курорт Кармадон. После этого ледяного обвала река Геналдон ниже ледяной плотины сильно обмелела. Но не надолго. Через несколько часов прорвалась запруда и воды подпрудного озера огромным разрушительным валом пронеслись по долинам рек Геналдон и Гизельдон. Долины были покрыты сплошной массой льда, снега и камней на протяжении 12 верст. О масштабах происходящего говорит то, что при прохождении этого ледяного обвала возникали ледяные волны высотой до 100 м над дном долины. Любопытно, что аулы Тменику и Кони построены очень высоко над дном долины. Жители не без основания опасались селиться в долинах.</p>
    <p>В Альпах происходило нечто подобное. 11 сентября 1895 г. от Ательского ледника в Бернских Альпах оторвалась глыба и понеслась вниз. Ледяная лавина, содержащая около четырех миллионов кубических метров льда, завалила альпийские пастбища площадью почти триста гектаров. В 1901 г. ледяной обвал с ледника Росбоден уничтожил деревню Эгген на южной стороне перевала Симилон.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_038.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 35. </sub><sub>Схема колебания влажности на материках северного полу</sub><sub>шария</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Многовековые колебания влажности за последние шесть тысяч лет показаны на рис. 35. За это время имели место 4 периода влажного климата (на рисунке обозначено цифрами 1, 2, 3 и 4) и четыре периода сухого климата (цифры 5, 6, 7 и 8). Дадим краткую характеристику этих восьми периодов.</p>
    <p>1. Открытые Вуллем следы затопления в стране Шумеров (Вавилон — Месопотамия). Повышение влажности в Сахаре и время появления пастухов-скотоводов. Первые затопления свайных построек на альпийских озерах.</p>
    <p>2. Оледенение стадии данау. Гибель всех свайных поселений среднего и позднего неолита. Повышение влажности и быстрое нарастание торфяников в Северной Европе, Западной Сибири, Западном Казахстане. Наступление леса на степь. Ладожская трансгрессия. Пастбища в Сахаре. Второй дождливый период (эпоха неолита). Наскальные рисунки Тассилин.</p>
    <p>3. Погребенный гумусовый слой в дюнах Онежского побережья. Замерзание Амударьи на пять месяцев (сейчас 2 месяца). Наступление горного и океанского оледенения эгессен. Гибель свайных построек бронзового века на альпийских озерах. Холодная и влажная эпоха V–VI вв. до н. э. Катастрофические наводнения изменили конфигурацию Северного и частично Балтийского моря. Века страшных зим. Влажность в Африке. Фрески Тассилин третьего дождливого периода. Римляне пересекали Сахару на колесницах.</p>
    <p>4. Затопление города Абескун. Нашествие змей в городе Янгикент. Сильные холода в Европе. Река Тургай впадала в Сырдарью. Опустошение побережья Северного моря наводнением. Разрастание горного оледенения в Альпах и на Кавказе. Сильнейшие штормы у побережий Европы. Ледяная блокада Гренландии. Оледенение Северной Атлантики и Арктики достигло максимума. Разрастание ледникового покрова до островов Виктория, Земли Франца-Иосифа. Уровень Каспия достиг максимума. Каспийское море поглотило часть города Баку.</p>
    <p>5. Понижение уровня альпийских озер и возникновение поселений раннего неолита. Оледенение Северной Атлантики сильно сократилось. Уровень Ладоги и Онеги был ниже, чем в XIX в. н. э. Торфяники Западного Казахстана, Европейской части бывшего СССР, Западной Сибири сильно высохли. Высыхание Сахары.</p>
    <p>6. Отступание оледенения в Альпах. Заселение высокогорных долин. Понижение уровня альпийских озер. Распространение стоянок человека в поймах. Высыхание торфяников Европы, Западной Сибири, Западного Казахстана. Продвижение лесов к северу. Низкий уровень озера Лаче. Усиленное дюнообразование на севере и на юго-востоке Европейской части бывшего СССР. Засушливый период в Сахаре.</p>
    <p>7. Архызский перерыв в оледенении и снежности. Малое оледенение Северной Атлантики и Арктики. Исчезновение ледников на острове Виктория. Наинизший уровень Каспия (V–VI вв. н. э.). Открытие норманнами Исландии, Гренландии. Первое посещение Северной Америки (Винланд). Отсутствие горного оледенения.</p>
    <p>Заселение горных долин в Альпах и на Кавказе (Теберда, Архыз). Самый низкий уровень Каспия. Возникновение ныне погребенного горизонта почв в Приэльбрусье и Хибинах. Постройка города Янгикент.</p>
    <p>8. Деградация оледенения. Потепление Арктики. Усиление схода гляциальных селей. Усыхание степных озер Сибири и Западного Казахстана. Понижение уровня Каспийского моря. Продвижение южных растений и животных к северу.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>КЛИМАТ В ЭПОХУ НОВОЙ ЖИЗНИ</p>
    </title>
    <p>Теперь более детально проанализируем, как менялся климат на Земле с того момента, когда появился человек. Собственно, это для нас наиболее важно в смысле освещения проблемы выживания человечества. Чтобы знать, как вынести то, что нас ждет, мы должны как можно полнее представлять, что уже с нами (человечеством) было и как мы это перенесли. Так что же было?</p>
    <p>Посмотрите внимательно на рис. 36, на котором показана геологическая шкала времени. Мы будем рассматривать кайнозойскую эру. Ей предшествовала мезозойская эра, в которую входило три периода: триасс, Юра и мел. Граница между мезозойской эрой и эрой кайнозойской не является формальной. На этой временной границе происходили очень большие, радикальные изменения во всем: в движении материков, в климате, в растительном и животном мире. Многое из того, что тогда происходило, остается до сих пор неразгаданным. Сам Дарвин был ошеломлен тем, как все быстро менялось, и поэтому назвал это «отвратительной тайной». Почему «отвратительной»? Потому, что ему не удалось ее разгадать. Но расскажем обо всем по порядку.</p>
    <p>Эра, в которую мы живем (кайнозойская), недаром получила название — эра новой жизни. Предыдущая эра (мезозойская) называлась эрой средней жизни. Переход из одной эры в другую происходил весьма драматично.</p>
    <p>В конце мезозойской эры существовал единый суперконтинент — Пангея. Но он начал распадаться на части, из которых стали образовываться современные континенты. Раздвижение литосферных плит ускорялось. В результате Мировой океан менялся из-за поднятия дна. Воды Мирового океана затопляли значительную часть суши. Со временем один из осколков бывшего единого континента переместился в направлении южного полюса. Из этого осколка затем образовались Антарктида и Австралия. Эти события происходили в меловой период мезозойской эры, за которым следовала наша кайнозойская эра.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_039.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 36. Геологическая шкала времени</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>В меловой период в мире менялось все. Кстати, именно в это время вымерли динозавры. Но решая проблему исчезновения динозавров, как специалисты, так и любители забывают о том, что в это же время исчезли и многие другие старые формы жизни, а вместо них появились более близкие к нам новые формы. Поэтому новая эра и была названа эрой новой жизни. Например, смена растительности была настолько радикальной, что она потрясает больше, чем исчезновение динозавров. В это время на смену господству голосемянных и споровых пришло царство цветковых-покрытосемянных.</p>
    <p>Поразительно изменился и мир насекомых, хотя они являются самыми устойчивыми обитателями Земли. Таким образом, изменились океан, суша, растительность, насекомые и даже почвы. Мир морских животных также изменился. Современники динозавров аммониты также вымерли. Важно, что все эти изменения происходили весьма быстро (конечно, в геологическом масштабе времени).</p>
    <p>В меловой период воды Мирового океана затопили 40 % суши. Но этот процесс был колебательным — эта величина постепенно менялась в ту и другую сторону. Другими словами, обстановка во всех отношениях была изменчивой. Анализ палеоботанических данных показывает, что в это время цветковые растения захватили самую динамическую часть суши — пространства вблизи воды. Особенно благоприятными оказывались периоды, когда воды океана отступали. За ними тут же следовали цветковые растения, покрывающие сплошным ковром недавно залитые водой почвы.</p>
    <p>Надо иметь в виду, что меловой период был теплым и устойчивым в смысле температуры. За миллионы лет температура изменялась всего на несколько градусов. Речь идет о средней температуре поверхности Земли. В то время особенно тепло было в высоких широтах южного и северного полушарий. Даже при относительном похолодании на широте 70° (широта Мурманска) температура была такой же, как в настоящее время южнее Москвы. Север тогда еще не был севером.</p>
    <p>В нашу кайнозойскую эру средняя температура поверхности Земли стала понижаться. Происходил переход от эпохи теплой к эпохе оледенения. Исследование разных вещественных свидетельств установило, что в начале кайнозойской эры такие области, как ныне покрытая льдом Баффинова Земля у северных берегов Канады, имели растительность, которая сейчас присуща южным при-атлантическим штатам США. На островах вблизи побережья Антарктиды в отложениях начала кайнозойской эры были обнаружены остатки листопадных и хвойных деревьев. Из этого можно сделать вывод, что существовали зимы со снежным покровом. С другой стороны, ясно, что было значительно теплее, чем сейчас.</p>
    <p>В это время в северном полушарии начал формироваться Северный Ледовитый океан. Рельеф суши изменялся. Открылись северо-западный и северо-восточный проходы. Гренландия при этом сместилась на север, к своему теперешнему положению. Антарктида составляла единое целое с Австралией. Они продолжали дрейфовать на юг, в район южного географического полюса. На каком-то этапе Австралия откололась от Антарктиды. Напомним, что перемещение континентов означает перемещение литосферных плит. Континенты впаяны в плиты. Движение литосферных плит, о котором можно судить по движению континентов, неизбежно сопровождалось поднятием и опусканием различных участков суши. Мы уже говорили о том, что смещение континентов неизбежно приводит к изменению глобального климата. Материки в обоих полушариях смещались в сторону полюсов. А это обязательно должно было привести к понижению температуры. Важным этапом на пути к глобальному похолоданию стало смещение Антарктиды к южному полюсу. Когда она стабилизировалась вокруг южного полюса — глобальный земной холодильник заработал в полную силу.</p>
    <p>Далее, примерно 27–28 млн. лет назад Южная Америка отделилась от Антарктиды. Образовался пролив Дрейка. Для климата это имело очень принципиальное значение. Создалась возможность образования вокруг южно-полярного материка сплошного кругового океанического течения. С этого момента этот материк (Антарктида) оказался полностью отрезанным от остального мира. Это и был тот последний штрих, который завершил запуск глобального холодильника в максимальном режиме. Пошел процесс интенсивного образования Антарктического ледникового панциря.</p>
    <p>Значительное похолодание, которое сменило плавное снижение температуры в кайнозое, произошло, когда между Антарктидой и оторвавшейся от нее Австралией образовался более глубокий пролив. Это позволило образоваться вокруг Антарктиды циркумполярному течению (но еще не замкнутому). Это произошло примерно 38 млн. лет назад. Только с отделением Южной Америки это течение смогло замкнуться и холодильная его возможность сильно увеличилась.</p>
    <p>Появление ледникового панциря в Антарктиде существенно изменило отражательную способность Земли в глобальном масштабе. Снег и лед отражает свет очень хорошо. Значит, значительная часть пришедшей к Земле солнечной энергии направлялась снежно-ледниковым покровом Антарктиды обратно в космос. Земле ее стало не хватать, поэтому ее температура стала снижаться. Поэтому стала меняться растительность. До сих пор в высоких широтах была субтропическая растительность. С похолоданием ее стала замещать растительность, характерная для умеренных и холодных широт.</p>
    <p>Под влиянием южного холодильника стало развиваться оледенение в северном полушарии. Примерно 10 млн. лет назад появились ледники в горах Аляски. Гренландский ледниковый покров возник значительно позднее, не ранее 3,5 млн. лет назад. В Исландии ледники возникли не менее 10 млн. лет назад.</p>
    <p>Образование постоянного ледяного покрова в Северном Ледовитом океане очень важно для климата. Он сформировался примерно 4–5 млн. лет назад.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_040.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 37. </sub><sub>Изменения средней температуры поверхности Земли в тече</sub><sub>ние кайнозоя</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Как видим, произошли слишком значительные изменения, которые подвели климатическую систему к некоторому критическому порогу. За этим порогом должна была начаться существенная перестройка системы. Это показано на рис. 37. Здесь изображено изменение средней температуры у поверхности Земли в течение кайнозойской эры. Видно, что около 2–3 млн. лет назад общее постепенное понижение температуры сменилось практически периодическими ее колебаниями. Периодичность связана с разрастанием покровных оледенений на материках северного полушария и на прилегающих к ним шельфах. Одновременно все больше и больше разрастался антарктический ледниковый покров. Кстати, нынешняя средняя температура у поверхности Земли, равная 15 °C (288 К — по абсолютной шкале), является пороговой температурой при существующей сейчас климатической системе. Это надо иметь в виду, поскольку любой сдвиг по шкале температур может привести к колебательному изменению температуры и к кардинальной перестройке климатической системы, к непредсказуемому изменению климата. В то время пороговая температура была иной, но последствия ее изменения очевидны. Наступили колебательные изменения средней температуры (то есть климата).</p>
    <p>Раньше считалось, что в этот период было всего четыре ледниковых подпериода. Но более поздние данные дают основания полагать, что их было 18. То есть 18 раз ледниковый покров максимально расширялся и затем сужался до областей вокруг полюсов.</p>
    <p>Чтобы не было путаницы, мы еще раз подчеркнем, что не надо путать эпохи оледенения, о которых мы говорили раньше и которые длились очень долго, и ледниковые периоды, относительно (в масштабе геологического времени) короткие, которые имели место уже в нашу кайнозойскую эру.</p>
    <p>Колебательное изменение ледникового покрова (то он разрастался, то сужался — и так 10 раз) неизменно вызывало существенные изменения климата. Климатическая система не могла не реагировать на динамику ледников, поскольку менялось количество солнечной энергии, которую усваивала Земля. Чем большая ее поверхность была покрыта льдами, тем больше приходящей к Земле энергии отражалось снежным и ледовым покровом обратно в космос. Поэтому на Земле холодало. Когда ледников было меньше, больше солнечной энергии усваивала Земля и средняя температура у ее поверхности увеличивалась. Колебания температуры были весьма существенными. Это и понятно, если иметь в виду, что при максимальном расширении ледники покрывали примерно треть всей суши планеты. Колебания средней температуры в разные фазы движения ледников составляли не менее 6 °C. В умеренных широтах температура была ниже современной как минимум на 10 °C.</p>
    <p>Самый близкий к нам ледниковый период изучен, естественно, наиболее полно — больше удалось собрать данных о нем. Ученые его называют валдайским. Ему предшествовало межледниковье. Это было примерно 125 тысяч лет назад. Тогда был теплый климат. Границы растительности по сравнению с современными были намного ближе к полюсам — в Северной Америке на 300–400 км, а в Сибири на все 600 км. Поскольку льды растаяли, уровень Мирового океана повысился на 5–8 м. Это то, что угрожает нам сейчас. Казалось бы, что такое 5 или даже 10 м, этого можно даже не заметить. Но не тут-то было. Если не дай Бог это произойдет в наше время, то оно обернется для нас всех огромной трагедией и неисчислимыми материальными потерями. Судите сами: гавани и порты по всей Земле со всеми их постройками, техническими средствами окажутся под водой. Прибрежная линия очень существенно сместится вглубь континентов. Кроме того, будут залиты водой практически все плодородные земли. Можно уверенно сказать, что человечество это не перенесет, а те, кто перенесет это бедствие, будут совсем иными, им не позавидуешь. Так что нам есть чего бояться, тем более что мы слишком далеко оторвались от природы и намертво зависим от технического прогресса.</p>
    <p>Межледниковье с его теплым климатом длилось недолго. Буквально спустя 5 тысяч лет после его расцвета (пика тепла) начался очередной (последний для нас) ледниковый период. Он вызвал огромные перемены. Уровень океана понизился примерно на 60 — 100 м. Это произошло потому, что замерзшая океаническая вода в виде огромного количества льдов переместилась на сушу. В Северной Америке возник Лаврентьевский, а в Европе — Скандинавский ледниковые покровы. Ледниковый период не был однородным. Специалисты его делят на две части более теплым периодом. Этот теплый интервал имел место от 60 до 25 тысяч лет назад. Потеплело потому, что ледниковый покров в Северной Америке отступил к северу и востоку и отделился от Кордильерского ледяного щита на западном побережье. Ледниковый покров в Европе отступал к предгорьям в Норвегии и Швеции. Но распад ледников в этот теплый промежуток времени был отнюдь не полным, и уровень Мирового океана продолжал оставаться очень низким. Именно поэтому оголилась перемычка между Азией и Америкой, что позволяло человеку каменного века свободно перемещаться с одного континента на другой.</p>
    <p>Последнее разрастание ледникового покрова началось 25 тысяч лет назад. В северном полушарии ледники достигли своего максимума примерно 18 тысяч лет назад. Климат на Земле в этот период стал суше, а температура воздуха над ледниковыми поверхностями была очень низкой. Над экватором она была примерно такой же, как сейчас. Пик оледенения 16 тысяч лет назад сменился фазой быстрого таяния льда. В продолжение 5 тысяч лет количество льда сократилось примерно вдвое, а 8 тысяч лет назад Скандинавский ледниковый покров исчез полностью. Спустя 2 тысячи лет исчез и мощный Лаврентьевский ледник в Северной Америке.</p>
    <p>Мы говорили о северном полушарии. Но то же самое, по сути, происходило и в южном полушарии. В Южной Америке в Кордильерах образовался ледниковый щит, а в горах Австралии и Новой Зеландии образовались ледниковые шапки. Расширялся и антарктический ледниковый щит. Граница этого щита совпадала с границей между ледниковым шельфом и глубокой частью океана.</p>
    <p>Ученые единодушны в том, что при современном состоянии климатической системы изменения климата в глобальном масштабе зависят от ледникового покрова в Антарктиде. Это своего рода демпфер, стабилизатор. Площадь его всегда не менее десяти миллионов квадратных километров. Поэтому даже в межледниковые периоды не происходит резкого повышения температуры. Именно антарктический ледниковый покров удерживает критическую пороговую температуру воздуха почти на одном уровне. В межледниковье она увеличивается не более, чем на два градуса. Стабильность связана с тем, что в периоды расширения ледников Антарктический ледник не может себе позволить выйти за пределы своей зоны (мелководья). Открытый глубокий океан препятствует образованию ледника. Поэтому в этом смысле оба полушария оказываются не равноправными, не идентичными в смысле динамики ледников и изменения температуры. Так, когда в северном полушарии люто свирепствуют ледники, в южном полушарии все остается стабильно — сохраняется сравнительно теплая обстановка. Собственно, главным стабилизатором климата на планете является Мировой океан. Такую огромную массу воды трудно быстро нагреть, но ее так же трудно быстро охладить. В этом и состоит суть стабилизации. В южном полушарии более стабильный климат потому, что большую его часть занимает Мировой океан, играющий роль стабилизатора.</p>
    <p>В природе все устроено очень мудро: жизнь содержит в себе смерть, а смерть содержит в себе жизнь. Можно думать, что раз ледник стал расширяться, то так может продолжаться до бесконечности, поскольку отражательная способность увеличивается, а температура при этом должна падать. Но до каких пор? Кто остановит этот процесс? Его остановит атмосфера, движение атмосферного воздуха. Дело в том, что над ледниковым покровом создаются условия для формирования области высокого давления, то есть антициклона. Этот воздушный вихрь с высоким атмосферным давлением препятствует проникновению сюда циклонов, которые несут осадки. Так ледник лишается существенной подпитки в виде осадков. Поэтому он перестает расти, расширяться. Более того, он постепенно начинает распадаться, поскольку таяние льда не восполняется его притоком из центральной части ледника. Так все регулируется естественным путем.</p>
    <p>Мы не будем рассматривать многочисленные гипотезы объяснения наступления ледниковых периодов. Все они любопытны с точки зрения того, насколько все взаимосвязано. Можно дернуть за одну из множества ниточек — и начнется образование ледников. Один Бог знает, за что можно дергать, а за что нельзя. Во всяком случае, современный человек об этом и вовсе не задумывается и дергает за все, что ему взбредет в голову. Но это до поры до времени. В природе как аукнется, так и откликнется. Рано или поздно отклик обязательно последует. В чем он будет состоять — вот вопрос.</p>
    <p>Что же касается образования ледников, то самый простой механизм следующий. В данном районе снежные зимы несколько лет следуют одна за другой. Бывает же такое. В результате при холодных летних условиях на плато и в равнинах формируются поля снега, который не успевает растаять летом и поэтому существует круглый год. Снежный покров увеличивает отражение солнечной энергии обратно в космос, поэтому температура должна в конце концов понижаться. Это начало. А дальше образование ледника будет само себя подстегивать, пока его не остановит образовавшийся над центральной частью ледника антициклон. Как видите, гигантские изменения в природе могут начаться (и начинаются) с очень незначительных изменений, которые нам кажутся случайными. Но в природе ничего случайного нет.</p>
    <p>Для образования ледника (ледников) в самом начале должно произойти хотя бы незначительное понижение температуры. Дальше все пойдет само собой. Ученые считают, что в северном полушарии в любое время может произойти перестройка атмосферной циркуляции только потому, что эта циркуляция неустойчива. Если это произойдет (а при неустановившейся циркуляции атмосферного воздуха это может произойти в любое время), то над северной Атлантикой будет удерживаться холодный воздух. В результате зимний сезон удлинится, и выпадет большое количество осадков в виде снега. Это сформирует холодные летние условия, что будет способствовать сохранению снежного покрова до следующей зимы. А дальше последуют второй и третий холодные годы и грянет начало образования ледников.</p>
    <p>Мы говорили о неустановившейся циркуляции атмосферного воздуха, в результате чего может развиться практически любой процесс, неблагоприятный в смысле сохранения постоянным климата. Но мы сами можем внести такие изменения в атмосферу, при которых эта неустойчивость проявится обязательно, и в самых неблагоприятных для нас формах.</p>
    <p>Сосредоточив свое внимание на самой климатической системе, мы не должны забывать то, чем определяется климат, то есть солнечную энергию. Вернее, нас должна интересовать та часть солнечной энергии, которая достигает поверхности Земли и усваивается ею. Эта энергия зависит не только от того, чем покрыта поверхность Земли (песок, снег, лед, вода и т. д.). Эта энергия зависит и от того угла, под которым солнечные лучи падают на земную поверхность. Ясно, что этот угол падения солнечных лучей на экваторе один, на полюсах другой, в средних широтах — третий. И так для любой широты — свой. Но он меняется в зависимости и от сезона, не говоря о времени суток. Поэтому с сезоном меняется температура (и вообще погода). Но только ли с сезоном?</p>
    <p>Сезонные изменения связаны с тем, что Земля по-разному оказывается подставленной солнечным лучам: меняются места, куда солнечной энергии поступает больше всего и меньше всего. А это значит, что изменится циркуляция атмосферы, то есть изменится режим климатической системы. Но положение Земли относительно Солнца (солнечных лучей) меняется и по другим причинам. В частности, в результате изменения наклона оси вращения Земли. Земная ось описывает в пространстве круг за время около 25 тысяч лет. Другими словами, земная ось как бы прецессирует по отношению к Солнцу. Это и есть явление прецессии. Положение Земли относительно Солнца меняется и в результате изменения наклона земной оси по отношению к плоскости ее орбиты, к плоскости эклиптики. Эти изменения наклона достигают 3°. Период этих изменений составляет 41 тысячу лет. Положение Земли относительно Солнца меняется и в результате изменения ее орбиты. Как известно, каждые 100 тысяч лет орбита Земли изменяется от почти круговой до вытянутой (эллиптической). В результате этого удаление Земли от Солнца меняется, причем весьма существенно. Эти изменения составляют около 5 млн. км. Полагают, что в прежние эпохи они были еще больше.</p>
    <p>Законы движения Земли хорошо известны, в том числе и те, о которых сказано выше. Можно без труда рассчитать (тем более с помощью современных компьютеров) не только положение Земли по отношению к солнечным лучам, но и ее удаление от Солнца на любой момент времени. Далее, можно определить те периоды, когда те или иные широтные зоны (пояса) на Земле получали наименьшее количество солнечного тепла. Можно полагать, что в эти периоды и формировались ледники.</p>
    <p>Такие расчеты были выполнены, и неоднократно. Одни ученые перепроверяли других. Но у всех у них оказалось, что рассчитанные периоды похолодания содержат в себе все три цикла, которые связаны с описанными выше тремя особенностями в движении Земли. К анализу был привлечен большой фактический материал, касающийся не только изменения температуры Земли за последние полмиллиона лет, но и материал о содержании тяжелого изотопа кислорода, а также видового состава двух видов морских организмов (радиолярий). Эти данные были получены при изучении колонок глубоководных морских осадков. Очень важно, что все указанные данные характеризуют разные стороны климатической системы, а именно температуру, распределение и засоление вод океана в результате таяния и образования ледниковых покровов.</p>
    <p>По всем указанным данным было выявлено наличие трех циклов изменения климатической системы, а именно связанных с колебаниями земной оси, с изменениями наклона земной оси по отношению к плоскости эклиптики и с изменениями удаления Земли от Солнца. Анализ вещественных данных, о которых говорилось выше, показал, что периоды в 100 тысяч лет, 42 тысячи лет и 24 тысячи лет действительно прослеживаются в изменении климатической системы Земли, а попросту — климата. Наибольшие изменения климата происходили с периодом в 100 тысяч лет. С таким периодом происходят колебания земной оси. Менее выражена периодичность в изменении климата, которая совпадает с периодом изменения наклона земной оси по отношению к плоскости эклиптики (42 тысячи лет). И еще меньше проявляются колебания климата с периодом в 24 тысячи лет, которые связаны с изменением удаления Земли от Солнца. Это вполне закономерно. По законам физики так и должно быть.</p>
    <p>Можно заключить, что на сегодняшний день наиболее правдоподобно объясняет наступление ледниковых периодов именно учет указанных трех особенностей в движении Земли. Выполненные корректные расчеты с учетом не только усваиваемой Землей солнечной радиации, но и с учетом обратной связи между температурой воздуха и полярными льдами в совокупности с результатами анализа большого фактического материала об изменении климатической системы за последние полмиллиона лет показали, что загадка наступления ледниковых периодов, которые следовали друг за другом с определенной цикличностью, близка к разгадке. По крайней мере, в главных чертах.</p>
    <p>Именно в главных чертах, поскольку задача настолько сложная, что надо быть слишком самоуверенным и близоруким, чтобы позволить себе говорить о ее решении. По сути дела, надо решать задачу в более широком аспекте. Надо рассчитывать колебательный режим климатической системы с учетом всех прямых и обратных связей между различными ее элементами. Такие задачи мы решать пока не умеем — это слишком сложно даже для современных компьютеров. Сложно не из-за большого объема вычислений, а потому, что мы не в состоянии в настоящее время задать сколько-нибудь уверенно алгоритмы прямых и обратных связей между различными элементами климатической системы. Но когда самые главные связи — между атмосферой, океаном и ледниками, — были заданы разумными алгоритмами, то результаты оказались вполне похожими на реальную ситуацию, которая имела место за последние полмиллиона лет. Естественно, что в расчеты надо включать и то, о чем говорилось выше — изменение условий поступления солнечной энергии (ее утилизации) в связи с изменением положения оси Земли, изменением ее наклона и изменением удаления ее от Солнца. В эту задачу надо включать и другие разумные, обоснованные и проверенные логикой и фактами положения. Именно в этом направлении движется решение этой сложной задачи сегодня. И небезуспешно.</p>
    <p>Остановимся более подробно на последнем отрезке времени, периоде голоцена, во время которого мы живем от начала нынешнего межледниковья, которое началось 10 тысяч лет назад. В это время также происходили значительные изменения климата.</p>
    <p>В начале этого периода происходило потепление, которое примерно восемь тысяч лет назад перешло в нечто оптимальное. Напомним, что ученые это состояние климатической системы назвали «климатическим оптимумом». Жаль, что он продолжался всего 25 тысяч лет. В этот благоприятный период средняя температура воздуха была выше современной. Влажность воздуха также была повышенной. Влажно было и в местах, где в настоящее время находится пустыня Сахара, а также в Раджастхане в Индии.</p>
    <p>О более высокой температуре в то время говорят находки стволов деревьев, которые тогда росли в Сибири на берегах Северного Ледовитого океана, а также в Гренландии и на острове Эльсмир. В то время березовые леса покрывали половину всей территории Исландии. Сейчас они занимают не более 1 % ее территории. Ледяной покров Северного Ледовитого океана по сравнению с современным сократился в то время примерно на половину. Сахара тогда еще не была Сахарой. В ней найдены останки многих животных, которые могли жить только в водоемах со стоячими и текучими водами. Значит, тогда такие водоемы в Сахаре были. Найдены также в бывшей Сахаре и остатки богатой растительности.</p>
    <p>В Европе в то время было теплее, чем сейчас, но ненамного — всего примерно на 2 °C, и то главным образом летом. Судя по тому, что вечнозеленые растения — тисс, падуб и другие — в это время на север не продвигались, делаем вывод, что зимняя температура была не выше, чем сейчас. Дело в том, что жизнь этих растений контролируется, естественно, самой низкой, то есть зимней температурой. В южном полушарии потепление было значительно меньшим, чем в северном. Опять же роль океана как стабилизатора, а его в южном полушарии больше.</p>
    <p>Но «климатический оптимум» был непродолжительным. Он 5,5 тысячи лет назад сменился похолоданием, после которого наступило новое потепление. Это показано на рис. 17, пик которого отстоит от нас на четыре тысячи лет. Наступившее после этого новое похолодание совпадает по времени с периодом Троянской войны. В это же холодное время путешествовал и Одиссей.</p>
    <p>Мы говорили достаточно подробно о том, по каким данным ученые описывают изменения климата в прошлом. Для получения этих данных используются в основном геологические и геофизические методы. Те изменения климата, которые происходили в историческое время, в период развития цивилизации, но когда характеристики климата еще не измерялись с помощью инструментов, называются историческими. Для получения информации о климате в исторический период используют данные анализа археологических памятников, а также памятников письменности. Когда говорят о современных изменениях климата, то имеют в виду его изменения за тот период, когда проводились инструментальные измерения различных элементов климата — температуры, влажности, ветров, осадков и т. д. и т. п.</p>
    <p>Первое историческое похолодание достигло пика около трех тысяч лет назад. После него началось новое потепление, которое продолжалось и в первом тысячелетии нашей эры. Этот период назван климатологами «малым климатическим оптимумом». На этот период приходится эпоха забытых географических открытий (в отличие от Великих географических открытий XV и XVI вв.). Забытыми открывателями были ирландские монахи. Они открыли Фарерские острова, Исландию и Индию, Америку. Это стало возможным потому, что потепление улучшило условия мореплавания в Северной Атлантике. Следом за ними эти же открытия повторили норманнские викинги. Они в конце первого тысячелетия н. э. заселили Фарерские острова, а также Исландию. Они также открыли и заселили Гренландию. Более того, в начале второго тысячелетия нашей эры они добрались и до Америки. Тогда были, несомненно, очень теплые условия, что и определило экспансию викингов.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_041.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 38. </sub><sub>Изменения температуры в голоцене</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>В Гренландии норманнские поселенцы занимались не только охотой и добычей рыбы, но и скотоводством. Мореплавателями они оставались всегда. При этом они очень далеко заплывали на север. Они устанавливали каменные пирамиды, которые служили им ориентирами. Такие пирамиды обнаружены даже на широте 79°, всего в тысяче километров от северного полюса, на берегу пролива Смита, который разделяет Гренландию и остров Элсмир.</p>
    <p>Потепление в период раннего средневековья привело к уменьшению влажности в Европе. Об этом свидетельствуют отложения торфяников в Средней Европе. До конца Х века н. э. благоприятные климатические условия были и на Руси. Неурожаи случались редко, не было очень суровых зим и сильных засух. Именно в это благоприятное время был открыт и весьма интенсивно использовался путь «из варяг в греки».</p>
    <p>Но уже в первую четверть нашего тысячелетия начинается постепенное похолодание. Священник Ивар Бордемон, который жил в XVI в., писал о том, что появившийся морской лед отрезал Гренландию от Исландии. В результате поселения норманнов были обречены на вымирание. В последний раз о них упоминалось в 1500 г.</p>
    <p>Климатические условия в Исландии также резко ухудшались. В XVI–XVII вв. для нее наступили времена тяжелых испытаний. И это не могло не сказаться на населении страны. С начала похолодания до 1800 г. оно сократилось вдвое. Голод сделал свое дело. Тяжелой стала жизнь и в Скандинавских странах. Суровые зимы стали повторяться все чаще и чаще, наступали ледники. Неурожаи стали обычным делом.</p>
    <p>Похолодание не обошло и равнины Европы, которые настигли суровые зимы. Было все: и падеж скота, и неурожаи, и вымерзание водоемов. Ледники в Альпах и на Кавказе двинулись вперед.</p>
    <p>Участился сход снежных лавин, а снеговая линия в горах понизилась. Движущиеся ледники вклинивались в леса, перекрывали дороги, которые построили еще римляне. Наступавшими ледниками и снежными лавинами были уничтожены многие поселения.</p>
    <p>В то время льды сковывали значительные пространства. В XIV–XVIII вв. они несколько раз блокировали побережье Норвегии. Крупные льдины выносило даже к Шотландии. На таких плавучих льдинах эскимосы и достигали Шотландии. Гренландские айсберги достигали берегов Франции. Один из них, согласно историческим хроникам, в 1750 г. был вынесен на отмель у острова Бель-Иль. Здесь он таял в течение целого года.</p>
    <p>Резкое ухудшение климата происходило и на Руси. В начале второго тысячелетия нашей эры на Руси начался период страшных гроз, великих засух и суровых зим. В летописях сообщается, что в 1143 г. в Новгородской земле в течение четырех месяцев не прекращались дожди. В XV в. произошел перелом, и не в лучшую сторону: засухи сменились годами с сильными наводнениями и небывалыми грозами. Десятки тысяч жителей унесли голод и эпидемии. Голод был спутником жизни все эти шесть столетий, с XI по XVII. Известно, что за этот период на Руси в целом и в отдельных районах было 200 голодных лет. Каждый третий или четвертый год был голодным!</p>
    <p>Эта эпоха похолодания — малый ледниковый период — длилась вплоть до XIX в. Только в прошлом веке началось новое потепление. Что касается малого ледникового периода, то он охватывал, несомненно, всю Землю, проявлялся в северном полушарии от Западной Европы до Китая, Японии. Проявлялся он и в Северной Америке. В южном полушарии похолодания тоже были, хотя и меньшие. Из рис. 38 видно, что колебательные изменения климата в голоцене идут на фоне постепенного, но явно выраженного, похолодания.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>КЛИМАТ ПОСЛЕДНЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ</p>
    </title>
    <p>Данные об изменениях климата специалисты получают из исторических свидетельств (летописей и т. п.), а также из косвенных наблюдений за такими показателями климата, как годичные кольца деревьев, уровень воды в озерах, состояние горных ледников и т. п. Что касается последних двухсот лет, то за этот период накоплены данные о непрерывных наблюдениях за различными климатическими элементами. Надо сказать, что имеются письменные источники об изменении климата 5000 лет назад в Египте, 4500 лет назад в Китае и 250 лет назад в Южной Европе. Для Северной Европы письменные свидетельства об изменениях климата содержатся за последние 2000 лет. В Японии такие записи начали вестись с 500 г. н. э., в Исландии — с 1000 г. н. э., в Северной Америке — с 1500 г. н. э., в Южной Америке — с 1550 г. н. э., в Австралии — с 1800 г. н. э. В русских летописях описания изменения климата содержатся начиная с Х столетия.</p>
    <p>Что касается последнего тысячелетия, то наиболее характерными периодами для него были следующие климатические условия. Примерно VIII–XIV вв. были сравнительно теплыми. Этот период и был назван малым климатическим оптимумом. Между XIVu XIX вв. имел место малый ледниковый период. Во второй половине XIX в. началось потепление, которое достигло максимума в 30—40-х гг. XX в. После этого наступило некоторое похолодание, которое еще продолжается, хотя и с некоторыми колебаниями.</p>
    <p>Мы уже говорили о норманнах, которые колонизировали в VIII–XIV вв. Гренландию, Исландию и частично Америку. В период потепления климата усилилось экваториальное западное течение. При этом меньше штормило в тропиках. Это позволило полинезийцам плавать в экваториальном поясе. Между народами происходил активный культурный обмен.</p>
    <p>Максимум потепления в Европе пришелся на 1200–1250 гг. В отдельных районах это период с 1265 по 1312 г. Необычайно засушливым было время с 1272 по 1291 г. Зато необычайно влажно было между 1313 и 1322 гг. Внутрисезонная изменчивость климата очень увеличилась в 1270–1350 гг.</p>
    <p>За последнее тысячелетие средняя температура земной поверхности примерно на полтора градуса была выше, чем до того. Она была несколько выше средней температуры при потеплении в 30 — 40-х гг. двадцатого столетия. Количество осадков в период малого климатического оптимума увеличилось. Потепление в этот период не обязательно сопровождается сухостью климата. При этом в ряде районов при более влажном климате в период потепления осадков стало меньше.</p>
    <p>При переходе к малому ледниковому периоду (между 1300–1450 гг.) средняя температура поверхности Земли резко снизилась на 1,3–1,4 °C. Линия деревьев в горах в Центральной Европе понизилась почти на 200 м. Вегетационный период роста растений сократился почти на три недели. В это время полярные льды блокировали Исландию и Гренландию. Наиболее холодным был период 1675–1704 гг. Самым холодным был 1695 г. В это время холодные полярные воды преобладали вблизи Исландии и Фарерских островов. Вода в верхнем слое Мирового океана в то время была на полградуса холоднее, чем сейчас. Сильно увеличилась неустойчивость атмосферных процессов. Усилилось образование циклонов, участились наводнения. В 1443–1700 гг. зимние температуры были значительно ниже, чем в последующие 250 лет. Но были и исключения. Теплые зимы были в 1665–1686 и 1718–1719 гг.</p>
    <p>Как уже говорилось, ледники в Альпах сильно развились и вновь заняли свои прежние места, с которых их согнал малый климатический оптимум. Похолодание и наступление ледников не могло не сказаться на сельском хозяйстве. Так, в некоторых провинциях Китая после сильных морозов в 1654–1676 гг. почти вымерзли апельсиновые деревья. В 1782–1787, 1883–1839, 1866–1869 гг. в Японии были очень низкие урожаи, характерные для холодной влажной погоды летом.</p>
    <p>Малый ледниковый период наиболее ярко проявился в 1550–1700 гг. В Европе наиболее изменчивым был климат в конце XV — начале XVI и в XVI–XVII вв. В горах Европы оледенение достигло максимума к 1600 г. Около 1820 г. наблюдалось вторичное усиление оледенения. Ему предшествовало очень сильное похолодание в 1812–1817 гг. Для этого периода было характерно влажное холодное лето и холодная зима.</p>
    <p>После весьма изменчивого климата в 1569–1579 гг. последовали очень влажные и холодные летние сезоны во второй половине 80-х гг. XVI в. В этот период, 13–21 августа 1588 г. во время страшного шторма погибла Испанская армада. Четыре из пяти дней были дождливыми.</p>
    <p>После 1560 г. в Швейцарии наступили очень тяжелые климатические условия. Холодные зимы и весны сменялись холодным и влажным летом. Следствием этого были неурожаи зерна в 1614, 1717, 1731, 1785 гг. и неурожаи винограда в 1588, 1628, 1692, 3698 и 1816 гг. С 1680 по 1718 г. во Франции был очень холодный климат с катастрофическим выпадением осадков. В 1782–1785 гг. в Европе наступили жестокие засухи. Особенно холодными и с избыточным увлажнением были 1812–1821 гг. Очень холодная зима наступила в 1657–1658 гг. При этом средняя температура в районе между Данией и Швецией была примерно на 4 °C ниже, чем за период 1931–1960 гг. В этих условиях проливы к востоку от Ютландского полуострова замерзли.</p>
    <p>На Американском континенте в малый ледниковый период также происходили значительные изменения климата. Самые сильные засухи там наблюдались в 1746, 1803, 1824–1825, 1842–1844, 1868–1889, 1891 и 1912 гг.</p>
    <p>Как менялся климат в России в последнее тысячелетие?</p>
    <p>В первые двести лет второго тысячелетия нашей эры, когда в Европе отмечалось значительное потепление, на территории Руси климат менялся мало. Отмечены за два столетия только четыре особо опасные засухи (в 1022, 1024, 1124 и 1161 гг.). Ледовые условия на Руси были в это время весьма благоприятными. Так, в Х в. новгородцы вышли на берег Русской Арктики, а в 1132 г. они ходили к Карским воротам. Тогда они назывались Железными воротами. Морозы были особенно суровыми в 1230 г. Но с 1232 по 1250 г. климат менялся незначительно. Зато после этого последовал период с частыми бурями, сильными дождями, наводнениями, возвратами холодов и жестоких зим. Это было во второй половине XIII столетия. В следующем, XIV столетии непогода усиливалась. Экстремально неблагоприятные климатические явления за сто лет отмечались 40 раз. Половина из них приходится на тридцать лет от 1301 до 1331 гг. Все это очень хорошо описано в русских летописях. В них отмечены за это время четыре дождливых периода и паводка в середине лета, два возврата холодов, четыре засухи и одна суровая зима. На это столетие приходится 20 голодных лет. Голод свирепствовал не только на Руси, но и в Европе.</p>
    <p>В следующем, XV столетии климат на Руси продолжал ухудшаться. В летописях описаны уже более 50 экстремальных климатических явлений. Они стали причиной десяти голодных годов. Основным бедствием были холодные продолжительные дожди. Они 18 раз за столетие губили озимые и яровые. За эти сто лет наблюдались 15 засух, шесть из которых охватили всю русскую землю. Засуха в 1424 г. охватила и Западную Европу.</p>
    <p>Шестнадцатое столетие было не лучше. 26 раз наблюдались сильные дожди летом и осенью. 16 раз за сто лет наступили засухи. 4 из них (1508, 1525, 1533 и 1534 гг.) нанесли огромный ущерб экономике России. В XVII столетии непогоды продолжались — имели место 24 дождливых года и 8 засух. Каждый четвертый год этого столетия на Руси был голодным. В это время волна похолодания в Арктике распространялась с запада на восток. Во второй половине XVII в. увеличивается ледовитость арктических морей и климат становится еще более суровым. Показательно, что в 1696 г. недалеко от Архангельска вмерзло в лед 35 кораблей.</p>
    <p>Не смягчился климат и в XVIII в. За сто лет наблюдалось 18 жестоких зим. Особенно суровыми из них были зимы 1709 и 1740 гг. Время от времени (1702, 1709, 1716, 1718, 1765 гг.) происходили большие наводнения. От них пострадали Москва и ряд других городов России. Засухи повторялись столь же часто (19 засух на столетие). Только в XIX в. началось выравнивание климата. Так, в первой четверти XIX в. имели место четыре засухи, но они носили региональный характер. Только одна из них распространялась на обширную территорию. Постепенно увеличивается число мягких зим. Наводнений и дождливых лет также становится существенно меньше.</p>
    <p>Постепенно улучшаются ледовые условия в Арктике. Все это признаки потепления климата.</p>
    <p>Из сказанного выше ясно, что в период похолодания в XI–XVIII вв. в России были очень неблагоприятные условия для жизни. Конечно, похолодание коснулось не только России. Исторические хроники Исландии сообщают, что с 975 по 1500 г. в стране было 12 голодных лет. За 1600–1804 гг. отмечено 34 голодных года.</p>
    <p>Все имеющиеся данные говорят за то, что период похолодания климата везде сопровождался увеличением влажности и осадков. Усиливались ветры, а зимы становились холодными. Летом же часто наступали засухи. Все это не могло не влиять на жизнь людей, на их благополучие, здоровье и, в конце концов, на их выживание. Такое положение было характерным практически для всех регионов северного полушария. Социальные явления и исторические события следовало бы также анализировать с учетом условий проживания людей, с учетом климата.</p>
    <p>Со второй половины XIX в. климат постепенно теплел. Наиболее ярко это проявилось в высоких широтах северного полушария. Потепление достигло максимума в 30—40-е гг. нашего столетия. Это видно из рис. 39, на котором показано изменение температуры воздуха за последние сто лет. Видно, что на фоне общего потепления климата в отдельные временные отрезки имело место похолодание. После 1940 г. происходит незначительное похолодание климата.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_042.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 39. </sub><sub>Изменение температуры воздуха для всей Земли за сто лет</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Из рис. 39 видно, что при общем потеплении климата имели место похолодания в первом, втором и третьем десятилетии. Эти похолодания были вызваны выбросами в атмосферу вулканической пыли. Специалисты отмечают также связь этого изменения климата с изменением солнечной активности.</p>
    <p>Очередное потепление климата привело к резкому уменьшению арктических льдов. Улучшились условия плавания в арктических морях. В период с 1924 по 1945 г. площадь льдов в восточном секторе Арктики уменьшалась почти на один миллион квадратных километров. Горные ледники в Альпах с 1866 г. начали отступать. Так, ледник Мер-де-Пляс отступил на 1300–1400 м, а ледник Аржантьер — на 1000 м. В Скандинавии, Исландии, на Шпицбергене, в Гренландии, на севере Канады и в Кордильерах Северной Америки происходило то же самое — ледники отступали. На Кавказе с 1890 по 1946 г. площадь ледников уменьшилась на 8,5 %. Уменьшились размеры ледников на Алтае, Памире и в Турции. С начала XV в. бурно таяли ледники в Экваториальной Африке. В это время граница вечной мерзлоты повсеместно отступила на север. Температура мерзлых пород повысилась примерно на два градуса. Исландия стала освобождаться от льдов. Так, если в малый ледниковый период ее побережье сковывали льды в течение 20 недель, то в 1920–1939 гг. этот срок ледовой блокады сократился до двух-трех недель. Реки и озера стали вскрываться раньше, а замерзать позднее. Северные моря стали более теплыми. В них завелась более теплолюбивая рыба. В Баренцевом море, в Атлантике, в Арктическом бассейне и в северной части Тихого океана стали водиться сельдь, треска, скумбрия, морской окунь и другие породы рыб, которых тут раньше не было или было так мало, что об их промысле не могло быть и речи. Морская фауна также изменилась весьма значительно. Раньше стали прилетать птицы.</p>
    <p>С потеплением климата изменилась атмосферная циркуляция. В ряде мест уменьшилось количество осадков, увеличилась засушливость климата. Это было характерно для Северной Америки и Советского Союза. Потепление 1930—1940-х гг. охватило не только северное, но и южное полушарие. Почему в 1940-х гг. потепление климата сменилось его похолоданием — остается невыясненным.</p>
   </section>
  </section>
  <section>
   <title>
    <p><emphasis>ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ</emphasis></p>
    <empty-line/>
    <p><emphasis>ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ</emphasis></p>
    <empty-line/>
   </title>
   <section>
    <title>
     <p>ПОПУЛЯЦИИ И СООБЩЕСТВА</p>
    </title>
    <p>В природе все хорошо прилажено друг к другу — живое и неживое. Разделить их практически невозможно. Как можно говорить об атмосфере Земли и не помнить о том, что она создана живыми организмами! То же относится к почве. Без живых организмов нельзя представить себе круговорот веществ, как органических, так и неорганических. Круговорот каждого вещества как раз и возможен потому, что вся машина, обеспечивающая его, работает качественно и слаженно. Уберите хотя бы одну шестеренку из миллионов таковых в данной машине, и начнутся сбои. Все остается так хорошо пригнанным друг к другу, согласованным до тех пор, пока не включается во всю эту цепь человек с его деятельностью. Человек не только не способен включаться в эту единую цепь так, чтобы она продолжала работать так же бесперебойно, ритмично, как и без него. Он практически не способен даже понять, что такая единая цепь существует и что он может продолжать существовать только в том случае, если его звено будет столь же согласованным со всей цепью, как и все остальные. В силу этого незнания и непонимания человеком общая цепь преобразования веществ, круговорот вещества в природе по многим направлениям обрывается. Эффект накапливается, и нет никаких механизмов, чтобы он со временем уменьшился. Примеров этому множество. Честно говоря, вся деятельность человека от начала и до конца является таким примером. Трудно назвать хотя бы одно изобретение или техническое новшество, придуманное человеком (от топора до ядерной бомбы), которое включалось бы в эту единую природную цепь и не вызывало более или менее страшные катаклизмы.</p>
    <p>Об этом мы говорим не для того, чтобы в сотый раз напомнить читателю об угрозе экологической катастрофы. Мы об этом говорим потому, что занейтрализовать последствия деятельности человека могут только другие живые организмы, живущие на Земле. Они берут удар на себя и пытаются выровнять положение. Но они тоже не все могут. Есть пределы, за которыми они бессильны. Мы должны знать эти пределы, а также возможности биосферы по нейтрализации последствий деятельности человека. Для этого мы должны представлять себе жизнь, функционирование живых организмов в биосфере. Поэтому надо довольно тщательно рассмотреть взаимодействие между различными группами (видами, популяциями, сообществами) живых организмов, а также законы, управляющие их жизнью в целом.</p>
    <p>Живые организмы, животные, живут не каждый сам по себе, а группами. Благодаря этому они выживают. Такие группы биологи называют популяциями (от лат. популус — народ). Если быть точными, то популяция — это не просто группа любых животных, а группа особей одного вида, которая занимает определенное пространство. Кстати, человечество также является популяцией. К нему этот термин (народ) подходит в точности. Если отдельная особь, отдельное животное может жить только определенное время, то популяция теоретически может жить вечно: одни особи умирают, а другие рождаются, а общая численность остается неизменной. Живой организм — это система. Популяция — также единая система (надорганизменная), которая обеспечивает жизнь отдельных организмов, особей. Важными характеристиками любой популяции являются: численность, плотность, возрастной состав, соотношение полов, рождаемость, смертность, пространственное распределение.</p>
    <p>Численность популяции может быть самой различной, но не любой. Если животных так мало, что они не встречают друг друга, то они не составляют единую группу, единую систему. В конце концов, они не смогут размножаться, «обмениваться генетической информацией». Значит, численность популяции не может быть меньше некоторого минимального числа особей. Так, специалисты считают, что если число крупных животных в популяции менее 2000, то популяция находится под угрозой исчезновения. Численность популяции не может быть и бесконечно большой. Это просто нереально. Она не сможет прокормиться, разместиться на данном пространстве, на данной площади.</p>
    <p>Число особей популяции, которая приходится на единицу площади, называют плотностью популяции. Плотность часто удобнее измерять не числом особей, а массой этих особей (биомассой). Можно рассматривать не только плотность по площади, но и плотность по объему. Если берут все пространство, занимаемое популяцией, то вычисляют среднюю плотность популяции. Но особи (или биомасса) могут быть распределены в пространстве неравномерно.</p>
    <p>Поэтому бывает целесообразным определять не среднюю плотность, а плотность в определенных участках пространства. Такая плотность, равная численности (или биомассе) популяции на единицу обитаемого пространства, называется удельной, или экологической, плотностью. В данном случае число особей (или биомассу) делят на величину того пространства (или площади), которая занята популяцией.</p>
    <p>Важной характеристикой популяции является ее возрастной состав. Для каждой популяции в нормальном ее развитии имеется свой оптимальный жизненный возрастной состав. Если популяция является растущей, то она характеризуется преобладающим числом молодых особей, которые быстро размножаются. Если в популяции преобладают особи старческого возраста, то она является сокращающейся (по численности). Сбалансированные, стабильные популяции, которые формируются в благоприятных условиях, состоят из оптимального количества особей всех возрастов. Специалисты выделяют в популяции три возрастные группы. Это: молодь — те особи, которые еще не достигли половой зрелости; репродуктивная (воспроизводящая) часть популяции, которая и обеспечивает поддержание численности вида путем размножения; и старческая часть популяции. Для возраста «молодь» специалисты используют термин пререпродуктивный, то есть дорепродуктиный. Для старческого возраста используют термин пострепродуктивный, то есть послерепродуктивный.</p>
    <p>Для наглядности возрастной состав специалисты изображают в виде фигур, чаще всего похожих на пирамиды. Их так и называют — возрастными пирамидами. В стабильной популяции в возрастной пирамиде с увеличением возраста численность уменьшается постепенно. Если популяция растущая, то возрастная пирамида, естественно, имеет широкое основание, которое быстро уменьшается с увеличением возраста — высоты пирамиды. Такие же пирамиды применяют для наглядной характеристики человеческой популяции. В этом случае одна половина возрастной пирамиды отражает соотношение возрастов у мужчин, а другая — у женщин. То есть пирамида становится возрастно-половой. Форма пирамиды отражает многие процессы в популяции (обществе).</p>
    <p>Соотношение полов в популяции является важной характеристикой популяции. У высших животных и растений число особей женского и мужского полов различно. Оно составляет 50:50 у большинства теплокровных животных. Но часто имеется сдвиг в сторону преобладания самок. У карася, например, соотношение полов составляет 9:1 (в пользу самок). В человеческой популяции это соотношение составляет 515: 485 и сохраняется весьма устойчивым.</p>
    <p>Различают максимальную и реальную рождаемость (плодовитость). Ясно, что максимальная — это максимально возможная, допустимая физиологически. Реальную, реализованную рождаемость (плодовитость) еще называют экологической. Чаще всего экологи оперируют именно этим показателем, который обозначает увеличение численности популяции при фактических, реальных условиях окружающей среды. Естественно, что реальная рождаемость (плодовитость) зависит от численности популяции, ее полового и возрастного состава и, конечно, от условий жизни, то есть от физических условий среды. Чтобы определить рождаемость, необходимо общее число вновь появившихся особей поделить на тот промежуток времени, в течение которого они появились. Используют еще и понятие удельной рождаемости, то есть полученное выше число надо еще поделить на число всех особей в популяции.</p>
    <p>Гибель особей в популяции характеризуют смертностью, которая равна числу особей, погибших за данный отрезок времени. Если это число поделить на число всех особей в популяции, то получится удельная смертность. Естественно, смертность можно определить для всей популяции или же для какой-либо ее части. Как и в случае рождаемости, специалисты рассматривают смертность реализованную, или экологическую, то есть определяемую реальными условиями среды. Как выделяют максимальную (максимально возможную) рождаемость, так выделяют и минимальную (минимально возможную) смертность. Это та смертность, которая могла бы быть в идеальных условиях. Но в реальных, то есть в менее благоприятных условиях смертность выше. Это и есть реализованная смертность. Физиологическая продолжительность жизни определяется смертью по старости. Не все доживают до этого возраста, поэтому средняя экологическая продолжительность жизни значительно меньше физиологической. Экологи широко используют термин — выживаемость популяции. Эта величина дополняет смертность до единицы. То есть выживаемость равна единице за вычетом смертности. Если бы смертность отсутствовала, то выживаемость составила бы единицу, то есть была бы стопроцентной. Обычно определяют смертность в популяции последовательно, через определенное время. По этим данным составляют статистические таблицы выживания. По таблицам выживания строят кривые выживания. Это наглядные рисунки, графики, на которых показано, как меняется число выживших на тысячу особей в зависимости от возраста. Возраст выражен в процентах к продолжительности жизни.</p>
    <p>Численность популяции меняется с сезоном от года к году. Годичные изменения могут зависеть от тех изменений, которые контролируются изменениями осадков, температуры и других объективных условий окружающей среды. Но они также зависят от условий, связанных непосредственно с популяцией. Это — доступная пища, болезни и др. Популяция характеризуется определенным распределением в пространстве. Это распределение может быть равномерным, случайным или же скученным, то есть групповым. Последнее является наиболее распространенным. Именно групповое распределение популяции обеспечивает наиболее высокую стабильность, устойчивость по отношению к неблагоприятным условиям окружающей среды. Группирование особей популяции называют агрегацией. Она может происходить по разным причинам, например, в связи с размножением или из-за различий в свойствах, качестве местообитания. Стимулом к группированию, агрегации могут быть и изменения погодных условий в течение суток или в продолжение сезона. У высших животных агрегация происходит преимущественно в силу социального привлечения.</p>
    <p>Важной характеристикой группы живых организмов является ее выживаемость. Ухудшая условия окружающей среды, человек оказывает таким путем отрицательное влияние на выживаемость. Выживаемость больше у живых организмов, которые сгруппированы. Здесь дело не только в том, что группа растений лучше противостоит ветру и эффективнее сохраняет влагу, а животные, сбитые в группу, лучше находят корм и т. д., но и значительно глубже. Смысл этого станет ясен из таких фактов. Если в воду введен яд, то при определенной дозе яда группа рыб выживает, в то время как одна отдельная рыба в такой воде с ядом непременно погибает. Но если эту отдельно взятую рыбу поместить в воду с ядом, в которой находилась до этого группа рыб, то она останется живой. Слизь и другие выделения находившихся до этого в воде рыб способствуют противодействию яду. В случае с пчелами преимущество группы над одной особью объясняется и тем, что группа пчел эффективно греет друг друга, выделяя и сохраняя достаточно тепла для выживания всех особей. Отдельно взятая пчела при той же температуре сама себя согреть не сможет и она погибнет. Еще пример. Птицы, живущие колониями, не могут размножаться, если колония меньше некоторой численности.</p>
    <p>Различают пассивную агрегацию, которая является реакцией на определенный внешний фактор, и социальную агрегацию. Для последней характерна специализация особей и социальная иерархия. Ярким примером социальной агрегации являются насекомые — термиты, муравьи, пчелы и позвоночные.</p>
    <p>Кроме факторов, способствующих скучиванию особей, действуют и такие, которые препятствуют агрегации. Ими могут быть как конкуренция за дефицитные ресурсы, так и прямой антагонизм. Последний выражен у растений, микроорганизмов и низших животных. Антагонизм реализуется через химические изолирующие механизмы. В результате происходит уничтожение ближайших соседей и сильная скученность не достигается; живые организмы вследствие этого распределяются в пространстве по случайному или равномерному закону. У животных позвоночных, а также высших беспозвоночных образуется пространство — семейный или индивидуальный участок. Если он надежно защищен от посягательства соседей, то его называют территорией.</p>
    <p>Между двумя популяциями, которые составляют сообщества, могут быть различные отношения. Они могут быть нейтральными, безразличными (обозначают символами 00). Они обе могут подавлять друг друга (—) — это взаимное конкурентное подавление друг друга, или же они находятся в конкуренции за общий ресурс. Естественно, при этом они обе воздействуют друг на друга отрицательно. Это тоже (—). Одна популяция подавляет другую, не испытывая давления с ее стороны (+-). Такие отношения между популяциями называют аменсализмом (от лат. аменс — безрассудный, безумный). Одна популяция живет за счет другой (+-) — паразитизм (от греч. паразитос — нахлебник). При хищничестве одна популяция неблагоприятно воздействует на другую (+-). Она ее уничтожает (поедает), нападая на нее, но сама зависит от своей жертвы. Имеется и такая ситуация, при которой одна популяция извлекает пользу от того, что имеется тут же вторая популяция. При этом другой популяции это безразлично (+0). Встречается и ситуация, когда обе популяции от объединения выигрывают (++), но они могут так же спокойно жить друг без друга, то есть коллективные, ассоциативные отношения для их существования не обязательны. Такие отношения называются протокооперацией, то есть состоянием, предшествующим кооперации. В случае, если две популяции объединились со взаимной выгодой (++), но иных вариантов существования у них нет — одна без другой существовать не может, — явление называется мутуализмом (от лат. мутуус — взаимный).</p>
    <p>Сообщество популяций на определенном этапе формируется, стабилизируется, а через некоторое время распадается, гибнет. На начальных стадиях развития сообщества проявляются негативные взаимодействия. Кстати, начальная стадия в развитии сообщества может возникнуть не только в начале формирования сообщества, но и после того, как нормальное функционирование сообщества было нарушено действием природных факторов или же обусловлено последствиями деятельности человека. Ясно, что чем больше негативных отношений, чем больше минусов, тем больше потери в сообществе, тем меньше выживаемость. По мере развития оптимизации сообщества, а точнее всей экосистемы, количество негативных воздействий уменьшается, а положительных увеличивается.</p>
    <p>Естественно, выживание сообщества растет, поскольку увеличивается выживаемость составляющих ее видов. Ясно, что в новых, только что сформировавшихся сообществах количество негативных, отрицательных связей больше, чем в сообществах, которые существуют давно, то есть в старых сообществах. Следует особо подчеркнуть, что негативные, отрицательные взаимосвязи (паразитизм, хищничество) не являются вредными. Сообщество представляет собой систему, в которой все связи, все взаимоотношения представляют единое целое. Известно, что паразиты и хищники полезны для популяций, которые не имеют собственных механизмов регуляции численности. Негативные взаимосвязи также ускоряют (могут ускорять) естественный отбор. Благодаря им возникают новые адаптации.</p>
    <p>Рассмотрим указанные типы взаимодействия между различными популяциями в сообществе подробнее.</p>
    <p>Нейтрализм (00) нет смысла рассматривать, поскольку при этом взаимодействии ни одна из популяций в сообществе не влияет на другие. Все в данной популяции происходит так, как будто в сообществе других популяций не существует.</p>
    <p>Наиболее рельефными являются взаимодействия в виде конкуренции, а также паразитизма и хищничества. В этих взаимоотношениях выживаемость одной популяции зависит от другой популяции, которая входит в данное сообщество. Как уже говорилось, между популяциями сообщества могут иметь место такие взаимоотношения, при которых происходит взаимное прямое подавление обоих популяций, обоих видов. Ясно, что такое конкурентное взаимодействие отрицательно сказывается на росте и выживании всех конкурирующих популяций (видов). Любопытно, что если конкурируют два вида, которые являются близкородственными или же сходными в других отношениях, то в конце концов остается только один вид. Специалисты этот феномен называют принципом конкуретного исключения (то есть некоторые виды исключаются из сообщества путем конкурентной борьбы). Но если конкурирующие виды не являются сходными, то между ними через некоторое время может наступить равновесие. Возможны и другие варианты: один вид вытесняет конкурента на другую территорию, либо заставляет конкурента перейти на другую диету, то есть использование другой пищи, которая данному виду (победителю) не нужна.</p>
    <p>Имеется и еще один возможный исход при конкуренции сходных видов. Он лишен трагизма — исчезновения одного из видов. Конкурентная борьба разрешается без жертв. Конкуренты раздвигают периоды своей активности в течение суток и даже сезонов. Кроме того, один из видов переходит на другую диету, о чем уже говорилось. Специалисты считают, что если проходит достаточно много времени, то природа стремится исключить или предотвратить длительную конфронтацию, противоборство видов, которые имеют сходный образ жизни.</p>
    <p>Конкурентная борьба между видами (популяциями) в пределах сообщества может происходить и путем непрямого подавления при дефиците общего для конкурирующих видов ресурса. В данном случае речь идет о конкуренции из-за ресурсов. Это, естественно, также (—). Когда два вида конкурируют не из-за ресурсов, а являются взаимными хищниками или выделяют вещества, которые являются вредными друг для друга, то такие отношения специалисты определяют термином — аллелопатия, или антибиоз.</p>
    <p>При конкуренции подавляются оба конкурирующих вида. При хищничестве и паразитизме — только один из видов подавляется. Это жертва или хозяин. При таком взаимодействии видов одному из них хорошо, а другому плохо. Но в длительно существующих сообществах острота проблемы снимается (то есть уменьшается угроза вымирания, уничтожения вида), проявляется тенденция уменьшения отрицательного влияния одного вида на другой.</p>
    <p>Но такую застабилизировавшуюся систему можно вывести из этого состояния. Это может быть сделано разными способами. Во-первых, это может случиться, если в систему (сообщество) вселится организм, который обладает потенциально высокой скоростью собственного роста, причем в самой экосистеме механизмы регуляции численности или мало эффективны, или вообще отсутствуют. Во-вторых, неравновесное состояние экосистемы может возникнуть в результате резких изменений условий в окружающей среде. Система в результате этого теряет способность к саморегуляции, поскольку необходимая для регуляции по принципу обратной связи энергия существенно уменьшается, что может быть результатом наступившей нестабильности экосистемы. Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Оба описанных выше варианта может создавать человек в результате своей деятельности. Не задумываясь об этом, он выводит и внедряет в экосистемы новых потенциальных вредителей, создает стрессовые ситуации в экосистемах, применяя ядохимикаты и вообще загрязняя окружающую среду. В сообществах между разными видами (популяциями) наряду с негативными взаимодействиями происходят и положительные. В одном случае один вид (его называют комменсалом, от фр. комменсал — сотрапезник) получает выгоду от объединения, тогда как другому виду это безразлично. Комменсализм обозначается как (+ 0). В другом случае взаимодействие видов в сообществе благоприятно для обоих видов (+ +). Такое взаимодействие не является обязательным для существования видов. В третьем случае такое объединение не только взаимополезно (+ +), но и обязательно для существования обоих видов. В первом случае одна популяция имеет преимущество. Во втором — имеет место протокооперация, когда пользу получают обе популяции. В третьем случае взаимодействие самое тесное. Оно не только положительное для обеих популяций, но и является обязательным для обеих популяций. Примером комменсализма могут служить морские животные. Так, в норках крупных морских червей живут «как части» более 13 видов — рыбы, моллюски, крабы, черви и др. Они не приносят ни вреда, ни пользы своему хозяину, хотя и питаются остатками пищи с его стола. Протокооперация распространена очень широко, практически повсюду. Так, например, к спине крабов прикрепляются кишечно-полостные и способствуют их выживаемости, поскольку маскируют их и защищают от опасности. Сами же прилипалы делают это не бескорыстно — они получают от краба кусочки пищи. Этот пример показывает, что протокооперация не является обязательной для существования как краба, так и кишечнополостных. Симбиоз наступает тогда, когда подобные два живых организма не могут жить один без другого. Причем эти организмы, как правило, имеют очень разные потребности. Еще один пример такого (облигатного) симбиоза: бактерии, обитающие в рубце жвачных.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ПИЩЕВЫЕ ЦЕПОЧКИ</p>
     <p>И ЦИРКУЛЯЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ</p>
    </title>
    <p>Загрязнители окружающей среды перераспределяются в пространстве не только вследствие движения воздуха, воды и т. д., но и потому, что они попадают в пищу живым организмам. В этом случае путь не может быть очень сложным. Результаты этого могут быть неожиданными. Например, небольшие количества ядов, применяемые на болотах для борьбы с комарами, могут в конце концов привести к гибели птиц, у которых эти концентрации увеличиваются в сотни и тысячи раз. Происходит это потому, что яд попал в пищевую цепь и переходит от одних организмов к другим, постепенно увеличивая свою концентрацию. Ясно, что правильно оценить последствия загрязненности окружающей среды можно, только изучив все пути циркуляции загрязнителей, и, прежде всего, пищевые пути, или, как их называют, пищевые цепи.</p>
    <p>Что такое пищевая цепь? Поле засевают люцерной. Ею кормят телят. Телятиной кормят детей. Это и есть пример пищевой цепи. Для полноты сюда надо добавить еще одно звено, самое первое преобразование энергии Солнца в органическое вещество. Это осуществляет люцерна в процессе фотосинтеза. Мы говорим «звено» и «цепь» не случайно. Каждый из указанных этапов (звеньев) действительно связан в единую цепь. Мы не сможем кормить детей телятиной, если выпадет самое первое звено цепи — поступление солнечной энергии. То же относится ко второму и третьему звену — без травы не будет телят, без телят не будет телятины для детей. Поэтому мы говорим о пищевых цепях.</p>
    <p>Пищевые цепи могут иметь различное количество звеньев. Так, вместо люцерны можно посеять рис и кормить им детей. Тем самым мы уменьшим число звеньев цепи, сделаем цепь для детей самой короткой.</p>
    <p>Можно привести другой пример. Солнечную энергию преобразует не люцерна, а зеленые растения в морях и океанах — фитопланктон. Им питается зоопланктон. Зоопланктон поедают маленькие хищники-рыбы. Их же поедают более крупные хищные рыбы. Этими рыбами питаются люди. В этом случае количество звеньев пищевой цепочки от начала, то есть от фитопланктона, который первый сумел приобрести энергию, до человека увеличилось. Звенья цепи: фитопланктон, зоопланктон, малый хищник, крупный хищник, человек (тоже хищник).</p>
    <p>Все в природе может нормально существовать продолжительное время — если будет сохраняться баланс. Если образуется определенное количество органического вещества, то это же его количество в течение какого-то времени должно разлагаться, использоваться. Круг должен обязательно замкнуться.</p>
    <p>Вернемся к примеру с фитопланктоном. Его поедает (специалисты говорят «выедает») зоопланктон. Зоопланктон выедают мелкие рыбы (хищники), а их поедают крупные хищные рыбы. Далее, допустим, что крупная хищная рыба (последнее звено в этой пищевой цепи) погибла. Ее никто не съел, она просто погибла, стала трупом. Что дальше? Труп этой рыбы — источник органических веществ. Рассмотренная здесь пищевая цепочка начиналась с того, что фитопланктон благодаря солнечной энергии создавал в процессах фотосинтеза органические вещества. А тут это органическое вещество не надо создавать — оно имеется готовое, его содержит труп хищной рыбы. Что должно происходить дальше, поскольку круговорот прекратиться не может? С этого трупа (гнили) начинается новая пищевая цепочка. Только в ней делают свое дело не рыбы-хищники или другие животные, а их братья меньшие — бактерии, грибки и т. д. Они осуществят разложение данного органического вещества. Если бы разложение не происходило, если бы оно прекратилось, то те элементы, которые нужны живым организмам (биогенные элементы), оказались бы со временем связанными в мертвых остатках. Ясно, что продолжение жизни было бы со временем невозможным.</p>
    <p>Из сказанного ясно, что все живое связано друг с другом в определенном порядке через питание, через прохождение энергии. В работе звеньев пищевой цепи (а точнее, пищевых цепей, которые составляют пищевую сеть) участвуют все — от высших животных до бактерий, все живое. Каждое из них делает свое дело, пробегает свою дистанцию из общей эстафеты.</p>
    <p>Так, растения, которые за счет солнечной энергии в процессе фотосинтеза образуют органическое вещество — источник энергии для других, — являются производителями (энергии). К сожалению, всем действующим лицам в этой драме присвоены иностранные названия (не только лицам, но и процессам), поэтому производители названы продуцентами, то есть производящими продукцию. Продуценты стоят всегда на первом месте, ближе всего к источнику энергии — Солнцу (конечно, в функциональном плане). Они всегда являются первым звеном пищевой цепочки. Далее от них энергия переходит к другим, которых (всех без исключения) называют «пожирателями». У специалистов это звучит более невинно и пристойно, поскольку они употребляют термин «фаги» (от греч. фагос, что значит пожирающий). Различают крупные пожиратели (макрофаги) и мелкие, микроскопические пожиратели (микрофаги). Всех же, кроме производителей (продуцентов), которые получают энергию от Солнца, называют консументами, от греч. консумо — потребляю. Консумент — это по сути хищник. Но хищник может питаться хищником. Поэтому различают первичные консументы, которые питаются продуцентами, вторичные консументы, питающиеся консументами первичными, и т. д.</p>
    <p>При описании пищевых цепочек и сетей специалисты для наглядности широко используют диаграммы, схемы и схематические представления того, что происходит. В частности, широко используются так называемые экологические пирамиды. Суть их состоит в следующем.</p>
    <p>Если энергию, которой обладает продуцент (то есть первое звено пищевой цепи), изобразить в виде прямоугольника (кирпича), то он будет служить основанием, фундаментом экологической энергетической пирамиды. Дело в том, что любому пожирателю (фагу) от жертвы, которую он пожирает, переходит только примерно одна десятая часть энергии. Остальная энергия рассеивается в пространстве. Поэтому энергетический «кирпич» этого фага будет примерно в 10 раз короче (сохраним ширину и высоту всех кирпичей одинаковыми). Положим этот энергетический кирпич первичного пожирателя (первичного консумента) на первый, что находится в фундаменте. Вторичный пожиратель, который питается первичным, получит от него (после него!) тоже примерно десятую часть его энергии. Поэтому третий кирпич (характеризующий энергию вторичного консумента) будет еще в 10 раз короче. Если выстроить кирпичи симметрично, то получится пирамида со ступенями, только весьма условно можно ее рисовать без ступеней, поскольку нет плавного уменьшения энергии. Оно происходит от уровня к уровню скачками, причем очень существенными (примерно в 10 раз). Если вы изображаете энергию на каждом пищевом уровне, то более высокий уровень всегда меньше по величине энергии, чем более низкий пищевой уровень. Кстати, специалисты не говорят «пищевой» уровень, а применяют термин трофический (от греч. трофо — питание). Но суть от этого не меняется.</p>
    <p>Строили экологические пирамиды не только по величине энергии на каждом трофическом уровне, но и по численности организмов, а также по количеству вещества (биомассы). При этом рекомендуется биомассу измерять не килограммами, а килокалориями. Но оказалось, что такие экологические пирамиды могут быть передернутыми или вовсе не быть пирамидами. Перевернуты они тогда, когда пожиратель по количеству (по числу особей) или же по величине его общей биомассы больше, чем тот, кого он пожирает, то есть продуцента, или же пожирателя более низкого уровня. Так бывает. Например, в озерах и морях зимой производителя энергии (продуцента), то есть фитопланктона, меньше по массе, чем зоопланктона. Значит, вышележащий кирпич будет больше нижележащего. Только летом, в период весеннего «цветения», фитопланктона по массе больше, чем зоопланктона.</p>
    <p>Исходя из сказанного, специалисты-экологи рекомендуют не очень обольщаться пирамидами численности и биомассы, тогда как пирамиды энергии считают очень показательными в смысле описания пищевой (трофической) структуры данного сообщества организмов. В сущности, это так и есть, поскольку энергия характеризуется скоростью прохождения массы пищи через пищевую цепь. Поэтому на ее форму не оказывают влияния ни изменение размеров различных особей в сообществе, ни интенсивность потребления ими пищи. Последние моменты сказываются на форме пирамид численности и биомассы. Таким образом, каждое сообщество особей, участвующих в единых пищевых цепочках, может успешно характеризоваться энергетической пирамидой. Она отражает трофическую (пищевую) структуру сообщества.</p>
    <p>Трофическая структура сообщества является его фундаментальным свойством, которое весьма устойчиво. Так, если, например, в результате пожара или по другим причинам нарушилось соотношение между хищником и его жертвой — травоядным животным, то оно восстанавливается еще до того, как все виды, которые имелись здесь до бедствия, успеют восстановиться. Таким бедствием, конечно, может быть и обработка инсектицидом.</p>
    <p>Что же касается размеров особей сообщества, о которых говорилось выше, то небезынтересно будет узнать, что чем меньше размеры особи, тем больше необходимо пищи (энергии), чтобы его прокормить (конечно, на единицу массы). Взрослому человеку требуется меньше пищи (в пересчете на один килограмм его массы), чем грудному ребенку. Чем меньше животное, тем больше его метаболизм. Но чем меньше организмы, тем они проворнее. Было установлено, что при внесении органики количество рассеиваемой энергии увеличилось в 15 раз, хотя численность бактерий и грибов, ответственных за это, увеличилось менее чем в 2 раза.</p>
    <p>Чтобы справиться с этой задачей, им пришлось быстрее «проворачивать» энергию. Более крупные организмы — простейшие — уже на это неспособны, не позволяют размеры. Поэтому их численность возросла существенно. Из сказанного выше ясно, почему размер урожая биомассы на корню (который выражают в общей сухой массе или общей калорийности всех организмов, которые присутствуют в данный момент времени) существенно зависит от размеров особей, составляющих сообщество. Кстати, поток энергии через пищевую цепь при этом сохраняется постоянным. Таким образом, чем крупнее организм, тем выше биомасса («урожай») на корню. Например, урожай бактерий, имеющихся в любой данный момент, будет гораздо ниже урожая рыбы или же млекопитающих, несмотря на то, что эти группы, возможно, используют одинаковое количество энергии.</p>
    <p>В самом начале мы говорили о двух пищевых цепочках, одна из которых начиналась с растений, а точнее, от солнечной энергии, а вторая — от уже имеющегося органического вещества в виде трупа. Естественно, это может быть труп как животного, так и растения. Эти две пищевые цепи специалисты называют по-разному, первую пастбищной (если даже речь идет о фитопланктоне), а вторую детритной. Детритом называют органическое вещество, которое вовлечено в процесс разложения. Само слово «детрит» означает продукт распада (от лат. детерере — изнашиваться). Геологи этим термином называют продукты разрушения горных пород. Таким образом, вторая пищевая цепь имеет своим первым трофическим (пищевым) уровнем любые продукты распада органических веществ. Дальше мы эту пищевую цепь рассмотрим подробно, только вначале сделаем еще несколько добавлений к уже приведенным названиям организмов по признаку их питания.</p>
    <p>Так, уже известные нам производители-продуценты органических веществ в процессах фотосинтеза специалисты называют автотрофами, то есть самопитающимися. Тех же, кто их поедает, называют гетеротрофами, то есть теми, которых кормят другие (те же автотрофы или другие гетеротрофы).</p>
    <p>Надо особо подчеркнуть, что все приводимые определения, ярлыки, присваиваемые организму, связаны только с его функцией, а не с его видом. Например, человек может быть травоядным, а точнее, растениеядным (вегетарианцем). Другими словами, это значит, что он в этом случае является первичным консументом, и в то же время макрофагом. И в то же время гетеротрофом. Но если человек питается мясом, то есть другими консументами, другими гетеротрофами, другими макрофагами, то его следует причислить к консументам второго порядка — он становится консументом, который питается консументами. Правда, в другой терминологии все без изменений: он был и остается гетеротрофом, то есть тем, кого кормят другие, тем, кто питается другими. Видите, насколько все сложно с терминологией. Но усвоить ее надо для того, чтобы понимать текст в других учебниках экологии, где в большинстве случаев все эти термины применяются вперемешку, а главное, без объяснения их смысла. Органическое вещество, которое перестало быть живым животным или растением, должно быть разложено, и все составляющие элементы должны вернуться на круги своя и совершать бесконечные циклы в природе для того, чтобы не останавливалась жизнь.</p>
    <p>Надо сказать, что процесс разложения органического вещества очень сложен и является многоэтапным. В биосфере имеется целый комплекс разрушителей, который состоит из большого числа видов. Они действуют последовательно и производят полное разложение. Конечно, различные органические вещества разлагаются с разной эффективностью, а точнее, скоростью. Так, жиры, сахара, белки разлагаются быстро. Растительная клетчатка, лигнин древесины, хитин, волосы и кости животных разрушаются очень медленно.</p>
    <p>В процесс разложения вовлечены как живые организмы (живое вещество), так и неживое (косное) вещество. Другими словами, разложение является результатом как биотических (био — значит жизнь), так и абиотических, то есть небиотических процессов. По определению, разложение — это «любое биологическое окисление, дающее энергию». Поскольку речь идет об окислении, то выделяют следующие типы разложения (им соответствуют аналогичные типы фотосинтеза). Во-первых, это аэробное дыхание с использованием молекулярного кислорода. Он является окислителем, акцептором электронов. Этот процесс является обратным процессу фотосинтеза, «нормального» фотосинтеза. В процессе аэробного дыхания образуются СО<sub>2</sub> и Н<sub>2</sub>О из синтезированного органического вещества (СН<sub>2</sub>О). Кроме СО<sub>2</sub> и Н<sub>2</sub>О образуется вещество клетки. Если процесс идет не до конца (то есть дыхание является незавершенным), то образуются органические соединения, которые содержат энергию. Эта энергия в дальнейшем может перейти к другим организмам.</p>
    <p>Кислородное (аэробное) дыхание характерно для всех высших растений и животных, а также для большинства представителей Monera и Protista. Построение клеток в их организмах, а также снабжение энергией для поддержания их жизнедеятельности происходит именно за счет их аэробного дыхания.</p>
    <p>Во-вторых, это бескислородное дыхание (анаэробное). Окислителем в этом случае служит не кислород. Им может быть другое органическое или неорганическое вещество. Такой тип дыхания используют бактерии, дрожжи, плесневые грибы, простейшие. Этот процесс бескислородного дыхания может идти также в некоторых тканях высших животных, для которых характерно аэробное дыхание. Метановые бактерии являются хорошим примером анаэробов. Они, разлагая органическое соединение, образуют метан (СН<sub>4</sub>). Это происходит путем восстановления либо органического углерода, либо углерода карбонатов. В последнем случае их дыхание является брожением. Кстати, метан известен как болотный газ. Когда он поднимается к поверхности, он окисляется или же самовоспламеняется. Метановые бактерии, о которых идет речь, принимают участие в разложении содержимого рубца у домашнего скота (и вообще у жвачных животных).</p>
    <p>Можно привести и другой пример анаэробов. Это бактерии Desulfovibrio. Эти бактерии в бескислородных водах и глубоких отложениях восстанавливают SО<sub>4</sub> до газообразного Н<sub>2</sub>S. Такой процесс происходит в Черном море. Газ Н<sub>2</sub>S поднимается в верхние слои отложений или даже до уровня поверхностных вод. Здесь он может быть использован фотосинтезирующими бактериями или другими организмами.</p>
    <p>В-третьих, имеется анаэробное дыхание, а точнее, окисление, при котором окислителем служит само окисляемое органическое соединение. Такое дыхание называется брожением. Естественным примером таких организмов являются дрожжи. В почве дрожжи делают очень важное дело — разлагают растительные остатки.</p>
    <p>Многие бактерии универсальны — могут пользоваться аэробным и анаэробным дыханием. Но результаты при этом будут разные. Образуются разные конечные продукты, и энергии высвобождается разное количество. При бескислородном (анаэробном) дыхании энергии высвобождается значительно меньше.</p>
    <p>Надо сказать, что аэробные и анаэробные организмы функционально дополняют друг друга и очень тесно взаимосвязаны.</p>
    <p>Нелишне сообщить, что специалисты называют микроорганизмы сапротрофами (от греч. сапрос — гнилой), то есть питающимися гнилью. С таким же успехом можно сказать «пожирающие гниль», а значит, назвать их сапрофагами. В литературе оба термина в ходу.</p>
    <p>Каким образом происходит разложение? В клетках бактерий, а также в грибном мицелии вырабатываются специальные вещества — наборы ферментов. Эти вещества способствуют протеканию специфических химических реакций, когда они выделяются бактериями в мертвое вещество. В процессе разложения образуются вещества, которые оказывают очень важное влияние на рост других организмов, находящихся в их окружении. Если вещества, выделяемые одним видом организмов, влияют на организмы других видов, то специалисты их называют «вторичными метаболитами». Эти выделяющиеся бактериями вещества — «вторичные метаболиты» — могут быть: 1) ингибиторами, от лат. ингибере — сдерживать, останавливать (примером служит антибиотик пенициллин, который производится плесневым грибом), 2) стимуляторами (различные витамины и другие вещества, способствующие росту, такие, как витамин В<sub>12</sub>, гистидин, урацил, тиамин и др.). Несмотря на то, что указанные вещества — ферменты бактерий, широко используются в медицине десятками лет и известны каждому, химическая структура многих из них не выяснена до сих пор.</p>
    <p>Многие животные, которые питаются продуктами разложения, то есть детритами (их можно назвать детритоядными), питаются экскрементами, которые обогащены питательными веществами за счет жизнедеятельности микроорганизмов, которые поселились в них. Этих детритоядных животных называют копрофагами (от греч. копрос — навоз), то есть пожирателями навоза. Кстати, этот процесс переваривания экскрементов повторяется неоднократно разными организмами и продолжается до тех пор, пока все органическое вещество (детрит) не будет утилизировано.</p>
    <p>В сущности, разложение органического вещества организмов, которые перестали быть живыми, зависит очень сильно от их механического измельчения. Какие процессы приводят к их измельчению — всем известно. Это и замораживание с последующим оттаиванием, и воздействие силы текущей воды, и многое другое. Дальнейшее измельчение производят живые организмы, пропуская вещество через себя и передавая его как эстафету друг другу по цепочке навозного питания.</p>
    <p>Почему бактерии выполняют это очень необходимое, полезное дело? Потому, что в процессах разложения они получают питание, получают возможность жить. Как говорят, они занимают в природе свою экологическую нишу, без них жизнь не могла бы продолжаться.</p>
    <p>Надо иметь в виду, что процессы разложения, как и процессы фотосинтеза, должны идти с определенной скоростью. Все должно быть сбалансировано, и нарушение баланса в ту или другую сторону нарушает равновесие в природе. Так, в настоящее время человек ускоряет процессы разложения в природе. Он сжигает древесину и органические вещества, которые накоплены в горючих ископаемых. В результате в воздух выбрасывается СО<sub>2</sub>, которая фиксировалась в нефти, древесине, угле. Человек ускоряет процесс разложения и тем самым обогащает атмосферу Земли СО<sub>2</sub>, что, в свою очередь, может привести к изменению климата.</p>
    <p>Увеличение количества СО<sub>2</sub> происходит и в результате ведения интенсивного сельского хозяйства, поскольку оно сопровождается ускорением разложения гумуса. Что он собой представляет? Гумусовые вещества являются устойчивыми конечными продуктами разложения. Гумус обязательно присутствует в каждой экологической системе. Как мы уже видели, вначале идет размельчение органического вещества неживого организма — детрита. Это происходит в результате как физического, так и биологического воздействия на него. При этом высвобождается из детрита растворенное органическое вещество. После этого идет быстрое образование гумусового вещества. При этом микроорганизмы (сапротрофы) высвобождают дополнительное количество растворимых органических веществ. На третьей стадии разложения происходит более медленная минерализация гумуса.</p>
    <p>Несмотря на очень важную роль в круговороте веществ гумуса, он пока что полностью не изучен. В частности, остается неясным, каким путем гумус разлагается. Специалистами рассматриваются два варианта разложения гумуса — особыми организмами, которые выделяют специальные ферменты, или же в результате абиотических химических процессов. Известно, что гумус имеет вид темного или желтовато-коричневого аморфного или коллоидного вещества. Химический состав гумуса довольно неопределенный. Собственно говоря, он не поддается обычному химическому лабораторному анализу. Исследования необходимо проводить непосредственно в натуре, на природе.</p>
    <p>Гумус очень устойчив и далеко не все микроорганизмы способны его разлагать. Это обусловлено его химическим строением. Специалисты установили, что гумусовые вещества — это продукты распада белков и полиса харидов. Структура молекул гумуса такова, что они очень устойчивы к разложению микробами. В молекулах гумуса, который получен из лигноцеллюлозы, это обеспечивается образованием бензольного кольца фенольного типа и боковых цепей. Устойчивость естественного гумуса — это хорошо. Плохо другое — это искусственные токсические продукты (пестициды, гербициды, промышленные отходы), которыми человек обильно засоряет окружающую среду, столь же устойчивы и не поддаются разложению микроорганизмами (у них также образуется бензольное кольцо со всеми последствиями). Указанные загрязняющие вещества не включаются в нормальный цикл с обязательным разложением и поэтому их накопление в окружающей среде очень опасно, тем более что они токсичны. Кстати, образование каменного угля является вторым этапом на пути образования гумусовых веществ. Образование гумусовых веществ происходит в присутствии кислорода, а образование из торфа лигнитов, а впоследствии бурого и в конце концов каменного угля происходит без кислорода. Концентрация углерода увеличивается по мере продвижения по этой цепи, последним звеном которой является каменный уголь.</p>
    <p>Для проблемы избавления от загрязнителей окружающей среды важен процесс образования комплексов с ионами металлов. Эти комплексы нейтрализуют, обезвреживают данный токсический металл-загрязнитель. Если бы он не был связан указанными комплексами, то образовывались бы неорганические соли этого металла, обладающие токсическими свойствами. Этот процесс специалисты называют «захват клешней», или хелатирование (от греч. хеле — клешня). Но при чем тут клешня? Если изобразить структуру образующихся комплексов (например, на основе иона меди), то образовавшаяся структура напоминает две клешни краба, которые удерживают ион меди, связывают его, нейтрализуют его агрессивность, его токсичность. Если говорить на специальном языке, то клешнями краба являются пары ковалентных (-) и ионных (- и+) связей между двумя молекулами аминокислоты глицина. В данном случае процесс «связывания» металла очень на руку нам, поскольку благодаря ему связываются токсичные металлы, которые в больших концентрациях содержатся в промышленных отходах. Подчеркнем, что этот процесс хелатирования обязан естественному разложению органического вещества. Поэтому токсичность меди определяется не количеством меди, а тем количеством ионов меди, которые остались не связанными, но захваченными клешнями. А клешни образуются благодаря фитопланктону. Там же, где фитопланктона мало, то есть в открытом море, токсичность того же количества меди больше, чем в прибрежной полосе, где фитопланктона больше. По-видимому, такие условия, уменьшающие токсичность выбрасываемых в окружающую среду загрязненных металлов, можно создавать искусственно.</p>
    <p>Мы называем бактерии, грибы, простейшие и водоросли «низшими» типами. Но, как ни парадоксально, «высшие» организмы не могут жить без микроорганизмов. Только «низшие» способны на то, чтобы выполнять практически все возможные биохимические превращения. Именно «низшие» микробы обеспечивают «тонкую настройку» всего сообщества живых организмов благодаря тому, что они быстро и эффективно приспосабливаются к изменяющимся условиям. Благодаря этим своим свойствам бактерии можно использовать для очистки бытовых отходов. Но их надо использовать в паре с беспозвоночными, которые подготовят для микроорганизмов субстрат, измельчив до нужных размеров вещество-загрязнитель. Такие биологические очистные фильтры весьма эффективны.</p>
    <p>С самого начала мы говорили о двух пищевых цепочках. Одна из них начинается с солнечной энергии, которую усваивают растения.</p>
    <p>Эту пищевую цепочку называют пастбищной (даже в том случае, если это «пастбище» находится в море, а травой служит планктон). Вторая пищевая цепочка начинается от разлагающегося органического вещества, которое является источником энергии. Это детритная цепь. Обе эти пищевые цепи тесно взаимосвязаны. Например, животные съедают не всю траву (планктон). Часть ее гниет, то есть переходит в детритную пищевую цепь. Кроме того, пожиратели-животные (макрофаги) переваривают не всю поедаемую ими пищу. Часть непереваренных остатков выводится вместе с фекалиями. Они также переходят в детритную пищевую цепь.</p>
    <p>Такое положение является нормальным. Травоядные не должны использовать — выедать больше половины прироста наземной растительности. В противном случае нарушится способность производителей (продуцентов) обеспечивать всю пищевую цепь. Из истории известно, что многие цивилизации погибли именно по этой причине — они допускали перевыпас скота.</p>
    <p>Все хорошо в меру. Недовыпас столь же опасен, как и перевыпас, поскольку неиспользованная трава накапливается, а разлагаться не успевает. Это значит, что круговорот минеральных веществ существенно замедляется. Часто в таких случаях приходит на помощь пожар. (Не было бы счастья — да несчастье помогло.) Пожар делает свое доброе дело — он очень быстро возвращает в круговорот минеральные вещества, которые не успевали освободиться в процессах разложения.</p>
    <p>Заканчивая рассмотрение пищевых цепочек, отметим, что отдельные звенья цепи не просто соединены в одну цепь, а практически входят друг в друга, составляют единое целое. Производители и пожиратели не являются антагонистами: последние заботятся о первых, как и первые о последних. Это, естественно, относится и к паре «жертва — хищник». Известно, что консумеяты (пожиратели) переносят элементы питания, распространяют семена растений и споры. Они синтезируют гормоны, благоприятно влияющие на производителей — кормовые растения. Так, микоризные грибы переносят элементы питания к корням растения. Это явление взаимной заботы специалисты называют мутуализмом. Такая связь называется обратной. Она направлена в обратную сторону, против потока энергии от продуцентов к консументам. Эта обратная связь является положительной, поскольку хищники и паразиты во многих случаях стараются обеспечить или даже улучшить благосостояние своих жертв.</p>
    <p>Показателен такой пример. В теплице ученые изучали, как растут злаки, листья которых поедают кузнечики. Кузнечиков заменяли ножницами — срезали растение ножницами. Далее сравнивали рост растений, которые стригли кузнечики, с ростом тех растений, которые стригли ножницами сами ученые. Оказалось, что растения, которые объедали кузнечики, восстанавливались значительно быстрее тех, которые состригали ножницами. Почему? В чем разница? Оказалось, что в слюне насекомых имеется стимулятор — вещество, способствующее росту, восстановлению листьев растения. То же самое происходит и при выедании травы травоядными животными.</p>
    <p>Подобных примеров бесконечное количество, поскольку вся природа — единое целое.</p>
    <p>Из всего сказанного выше ясно, что судьба загрязняющих окружающую среду веществ часто непредсказуема. В одних случаях волею судеб они оказываются связанными и перестают проявлять свои токсические свойства. В других же случаях все происходит наоборот: попадая по воле человека в окружающую среду в казалось бы безвредных количествах, вредные вещества концентрируются и становятся опасными для живых организмов. В пищевой цепи происходит концентрирование некоторых веществ, в том числе и вредных. Это происходит вследствие накопления их организмами, поэтому его называют биологическим накоплением. Проиллюстрируем его суть примерами.</p>
    <p>При активации и делении атомных ядер образуются радиоактивные осколки ядер — радионуклиды (нуклеос — ядро). Когда они проходят от одного звена пищевой цепи к другому, то постепенно накапливаются, концентрируются. Так, завод сливал в реку очень небольшие количества радиоактивных фосфора, йода, стронция и цезия. Все это делалось законно — специалисты считали, что такие количества (которые не превышали предельно допустимые концентрации по международным стандартам) не могут принести вреда рыбам и птицам. Но через некоторое время Комиссией по атомной энергии (дело было в США) было установлено, что в тканях рыб и птиц (питающихся рыбой) концентрация радионуклидов в тысячи раз превышала таковую в воде реки. Так, в яйцах гусей, которые гнездились на речных островах, концентрация радиоактивного фосфора оказалась в два миллиона раз выше, чем в речной воде. Надо ли говорить, что совершенно недостаточно использовать некоторые абстрактные предельно допустимые концентрации, не представляя себе продвижение вещества по пищевым цепям.</p>
    <p>Описание пищевых цепей мы начали с применения ДДТ для очищения болота от комаров. Рассмотрим этот пример более детально. Распыляя ДДТ на болотах, специалисты полагали, что остатки его будут смываться и с водой уходить в реки и море. Но оказалось, что ядовитые остатки, которые находятся в детрите (разлагающемся органическом веществе), концентрируются в тканях животных (рыб и рыбоядных птиц). Эффективность накопления очень высокая: отношение содержания ДДТ в организме рыбоядного животного к содержанию его в воде достигает полумиллиона. Это отношение называется коэффициентом концентрации. Его измеряют в частях на миллион и обозначают как 1: млн. или млн.<sup>-1</sup>, то есть миллион в минус первой степени. Кстати, рыбы и птицы эффективно накапливают вещества благодаря своим значительным жировым отложениям. В них ДДТ и концентрируется. При этом накапливается практически любое вещество, которое впитывается (сорбируется) на частицах почвы и детрита. Затем оно растворяется в кишечнике и попадает в ткани организма животного. Для иллюстрации сказанного приведем численные значения, характеризующие накопление пестицида ДДТ в пищевой цепи.</p>
    <p>Широкое применение ДДТ наделало (и продолжает делать) много бед. Были уничтожены целые популяции хищных птиц (скопы, сапсаны, пеликаны и др.), а также водных животных (например, крабов). Птицы очень чувствительны к ДДТ, а также к другим инсектицидам, которые являются углеводородами. Это обусловлено тем, что эти вещества приводят к снижению в крови птиц концентрации стероидных гормонов. А это, в свою очередь, нарушает образование скорлупы яиц. Последствия этого очевидны — птенец не может развиваться, поскольку яйцо лопается в самом начале высиживания. Получается, что отдельная птица, получившая определенную дозу (допустимую), сохранит свою жизнь. Но сообщество птиц, их популяция развиваться не может, поскольку птенцы вылупиться не могут. Так гибнет популяция. Человек тоже является хищником и поедает животных (в частности, рыб и птиц), которые концентрировали в себе вредные вещества. Но человеку повезло больше — пока пища из рыбы или птицы варится и обрабатывается, часть вредных веществ удаляется (но только часть!). Рыба в этом плане находится в более трудном положении — она поедает не только пищу (содержащую яд), но и пропускает через себя воду, выцеживая из нее яд.</p>
    <p>Психология человека очень наглядно иллюстрируется примером с ДДТ. В развитых странах осознали, что он вреден, в конце концов, для человека, и запретили его применение. Но производство ДДТ продолжается, и он сбывается в другие страны, где его применение не запрещено. Не самоубийство ли это? Человек посылает яд соседу (за деньги), хотя должен бы знать, что последствий этого ему не избежать. Для воздуха и воды нет государственных границ. И расстояния на Земле крохотные. Так, пингвины в Антарктиде не могут высиживать птенцов, поскольку скорлупа яйца лопается — и это на идеально чистом материке! Где бы мы ни выбрасывали загрязнители, где бы мы ни спрятались на земном шаре, как бы мы ни прятали голову, подобно страусу, последствия этого мы испытаем на себе.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_043.png"/>
    <empty-line/>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</p>
    </title>
    <p>В. И. Вернадский еще в 1926 г. писал, что «…все живое представляет неразрывное целое, закономерно связанное не только между собой, но и с окружающей средой биосферы. Но наши современные знания недостаточны для получения единой картины. Это дело будущего…»</p>
    <p>Ясно, что если мы хотим понять сущность окружающего нас мира, мы должны рассматривать все вместе, как живое, так и неживое, в их взаимосвязи. Говоря о взаимосвязях, мы не должны ограничиваться только тем, что у нас под руками, близко. В сущности, взаимосвязано все, независимо от расстояний. Взаимосвязь осуществляется потоками энергии, вещества, информации. Главным источником жизни для Земли является самая близкая к Земле звезда — Солнце. Потоки солнечной энергии пронизывают все околосолнечное пространство (гелиосферу) и, естественно, все околоземное пространство (геосферу). Но имеются и другие, более удаленные источники энергии. Что касается вещества, то вещество Солнца также поступает в околоземное пространство и на Землю, но в малых количествах. Поэтому преобладает земное вещество, вещество, содержащееся в атмосфере, гидросфере и литосфере Земли.</p>
    <p>Но этим возможности взаимодействия не ограничиваются. Взаимодействие между частями живого вещества, а также между живым и неживым происходит через информационное поле, которое мы рассмотрим позднее.</p>
    <p>Исходя из сказанного, следовало бы изучать взаимосвязи как всего живого между собой, так и живого с неживым сразу, одновременно во всей Вселенной, то есть наблюдая за всей сценой, где эта драма разыгрывается, то есть за всей Вселенной, и за тем, что в ней происходит. Но возможности человека ограничены. Поэтому мы вынуждены ограничиваться наблюдениями на отдельных местах этой сцены, а затем пытаться сконструировать общую картину, представление о том, что происходило на всей сцене одновременно. По этой причине (в силу ограниченности своих возможностей) специалисты изучают взаимосвязь между животным и растительным миром и окружающей средой на ограниченных пространствах (например, в озере, в пруду, в степи, в тундре и т. д.). Традиционно считается, что установления связей между животным и растительным миром, с одной стороны, и окружающей средой, с другой, и есть наука экология, дающая знания о «доме». Часто экологи так и говорят, исходя из размеров объектов своих исследований. Они говорят, что экологическим «домом» для рыбы является пруд, для оленя — тундра и т. д.</p>
    <p>Но если говорить по существу, по сути, самому смыслу дома, то это неверно. Конечно, можно прожить всю жизнь в комнате коммунальной квартиры и считать ее своим домом, то есть считать, что вы зависите от условий в этой комнате. Но шум в соседних комнатах этой квартиры заставит вас усомниться в том, что эта комната и есть ваш дом. А когда вы останетесь без отопления, вам придется вспомнить и о теплоцентре, а значит и обо всем доме. Мы можем называть нашим экологическим домом то пространство, которое обеспечивает стабильность функционирования всего живого. Жизнь в пределах этого дома не должна зависеть от того, что происходит вне его. Но возможно ли это? Возможно только в одном случае — если мы расширим пределы дома на всю Вселенную. Говорить же о нашем земном доме можно, но только с очень большими, принципиальными оговорками. Суть их состоит в том, что наш земной экологический дом — это дом с открытыми дверями и окнами. Это должно обеспечить обмен энергией, веществом и информацией того, что внутри дома, с тем, что вне его.</p>
    <p>Конечно, экологи, считая, что для рыбы домом является пруд, обходят эту трудность, оставляя открытыми двери и окна пруда. Они говорят, что экологическая система в пределах пруда является системой открытой, то есть системой, через границы которой происходит обмен энергией, веществом, информацией. Говоря этим языком, в пределах Земли не может быть закрытой (полностью автономной) экологической системы. Даже экологическая система, которая охватывает всю Землю (а это есть не что иное, как биосфера Земли), является системой открытой. Если бы мы попытались ее закрыть, то она не могла бы существовать ни одной минуты, так как прекратилось бы поступление энергии от Солнца, прекратилось бы взаимодействие биосферы с остальной Вселенной через информационное поле Вселенной. Все сказанное очень принципиально, и наши современные экологические проблемы вызваны главным образом неправильным представлением об окружающем нас мире. Человеку импонирует считать, что все или почти все происходит автономно, независимо друг от друга и, главное, что он, его действия, не зависят ни от чего, кроме его собственной воли. Что такое экологическая система, становится понятным уже из того, что мы приравняли ее биосфере Земли. Значит, экологическая система (экосистема) включает в себя живое (косное по В. И. Вернадскому) вещество и биокосное вещество. Изучить экосистему — значит установить процессы, протекающие в пределах системы, те взаимосвязи, которые там имеются. Конечно, можно определить систему и на сухом специальном языке: «Система — это упорядоченные взаимодействующие и взаимозависимые компоненты, образующие единое целое».</p>
    <p>Экологическую систему определяют по-разному (но суть этих определений одна и та же):</p>
    <p>«Любая единица (биосистема), включающая все совместно функционирующие организмы (биотическое сообщество) на данном участке и взаимодействующая с физической средой таким образом, что поток энергии создает четко определенные биотические структуры и круговорот веществ между живой и неживой частями, представляет собой экологическую систему, экосистему…»</p>
    <p>«Экосистема — это часть биосферы, где существует хорошо упорядоченный обмен энергией и материалами между организмами и окружающей средой».</p>
    <p>Английской эколог А. Тенсли, который и ввел в обиход термин «экосистема», определил ее как «взаимодействие живого населения с окружающей средой обитания».</p>
    <p>Академик В. М. Сукачев в 1940 г. дал такое определение экосистемы (он употреблял термин «биогеоценоз»): «Однотипное растительное сообщество вместе с населяющим его животным миром, включая микроорганизмы, с соответствующим участком земной поверхности, с особыми свойствами микроклимата, геологического строения почвы и водного режима». Правда, В. М. Сукачев делал различие между экосистемой и биогеоценозом: «Биогеоценозы, в отличие от экосистемы — дискретные биохорологические единицы, в той или иной степени отделенные друг от друга различными границами».</p>
    <p>Таким образом, экологическая система включает в себя:</p>
    <p>1. Неорганические вещества (С, N, СО<sub>2</sub>, Н<sub>2</sub>О и др.). Они находятся в непрерывном круговороте веществ в природе. Это косное вещество.</p>
    <p>2. Органические соединения (белки, углеводы, липиды, гумусовые вещества и т. д.). Эти органические вещества связывают между собой биотическую и абиотическую части экосистемы, то есть живое и косное вещество. Органические соединения — это биокосное вещество.</p>
    <p>3. Воздушную, водную и субстратную среду, которая включает в себя климатический режим, а также другие физические факторы. Естественно, это косное вещество.</p>
    <p>4. Продуценты, которые могут производить пищу из простых органических веществ. Это, прежде всего, зеленые растения.</p>
    <p>5. Консументы (как макроконсументы, так и микроконсументы). Продуценты и консументы подробно уже были рассмотрены. Ясно, что они составляют живое вещество.</p>
    <p>Напомним, как понимал живое, косное и биокосное вещество В. И. Вернадский. Живое вещество — совокупность всех живых существ, населяющих планету (от простейших вирусов и клеточных до человека). Живое вещество характеризуется элементарным химическим составом, массой и энергией. Оно трансформирует солнечную энергию и вовлекает неорганическую материю в непрерывный круговорот. Косное вещество — это неживое и не связанное с жизнью вещество, к которому относятся глубинные породы, выбрасываемые вулканами в процессе горообразования, газы и т. д. При контакте с живым веществом косное вещество постепенно превращается в биокосное.</p>
    <p>Биокосное вещество — вещество, имеющее минеральную основу, которая коренным образом преобразована жизнедеятельностью организмов. К нему относится почвенный покров, плодородие которого обусловлено наличием органических веществ, а также воздух и вода. По определению самого В. И. Вернадского, это вещество, «которое создается одновременно живыми организмами и косными процессами» и является «закономерной структурой из живого и косного вещества».</p>
    <p>Вещества биокосного происхождения — это чаще всего трупы, отмершие части животных и растений, каменный уголь, нефть, торф, сланцы (в основном горючие вещества, слабо реагирующие с остальными веществами).</p>
    <p>Имеется и космическое вещество, которое поступает из открытого космоса, главным образом в виде космической пыли, реже в виде метеоритов и еще реже в виде болидов. Оно легко «усваивается» биосферой.</p>
    <p>В. И. Вернадский показал, что масса вещества, вовлекаемого в жизненные процессы, постепенно увеличивается в процессе эволюции биосферы (первый закон В. И. Вернадского), и скорость оборачиваемости вещества увеличивается также (второй закон).</p>
    <p>Далее мы рассмотрим свойства и эволюцию экосистемы. Изучая экосистемы, специалисты применяют различные методы, различные подходы. Главные из них два: от общего к частному и от частного к общему. Можно рассматривать экосистему как нечто единое, не детализируя все, происходящее в ней. При этом можно изучать вход и выход в систему. Прежде всего энергии и вещества. При этом на первый план выступают общие, совокупные или, как говорят специалисты, эмерджетные свойства системы. Этот подход к изучению экосистемы как к целому называется холистическим (от греч. холос — целый).</p>
    <p>При другом подходе специалисты изучают, как под лупой, то, что происходит внутри экосистемы, как взаимодействуют между собой отдельные организмы, виды и т. д., а также как они взаимодействуют с окружающей средой. Другими словами, это путь изучения частей, элементов экосистемы с дальнейшим обобщением данных на всю систему в целом. Это путь от частного к целому. Этот подход называют мерологическим (от греч. мерос — часть). Надо ли говорить, что оба подхода нужны, что их нельзя противопоставлять друг другу. Конечно, на разных этапах исследования ученый располагает различным объемом информации как о частях экосистемы, так и об экосистеме как о целом. В одни периоды более успешно развивались исследования, использующие второй подход (от частного к целому), в другие периоды — первый. Это естественно.</p>
    <p>Живое вещество не является однородным. Имеются различные организмы, различные по своим свойствам, функциям и т. д. Но организмы существуют не сами по себе, по отдельности. Они образуют вместе популяции. Различные популяции образуют сообщества. Сообщества, в свою очередь, входят составной частью в экологические системы. Жизнь, функционирование популяций, сообществ и экосистем изучает экология. Но этими объектами не исчерпывается структура живого вещества. Ведь организм состоит из системы органов, а каждый орган его состоит из тканей, ткани состоят из клеток, а клетки из молекул и атомов. Эта структура живого вещества в деталях экологией не изучается (это предмет биологии и медицины), но и обойти ее, естественно, нельзя, поскольку речь идет о путях движения энергии, вещества и т. д. В этой структуре живого вещества Земли (атом, молекула, клетка, ткань, орган, система органов, организм, популяции, сообщества, экологические системы) каждое структурное звено специалисты называют уровнем организации. Они говорят: на организменном уровне, на популяционном уровне и т. д. Естественно, в структуре живого вещества выделяют генный уровень, то есть уровень генов. Он соответствует молекулярному уровню в приведенной выше схеме.</p>
    <p>Каждая экосистема находится в непрерывном развитии (его обозначают термином сукцессия, от лат. сукцессио — преемственность, наследование). Экологическая сукцессия — это не просто развитие сообщества животных, это упорядоченный процесс развития, который не может происходить без изменения окружающей среды. В этом упорядоченном процессе развития сообщество изменяет окружающую среду так, что в новых условиях постепенно вместо старых видов образуются другие популяции, другие виды. В результате меняется характер всего сообщества. Этот упорядоченный процесс развития на определенном этапе выходит на плато, на равновесное состояние. Имеется в виду равновесие между живым веществом (сообществом экосистемы) и биокосным и косным веществом (абиотическими компонентами экосистемы). Это плато, это равновесие является зрелой стадией экологической системы. Таким образом, развитие (сукцессия) экосистемы определяется сообществом организмов (живым веществом), а скорость развития его, конкретный характер сообщества определяется косным веществом — физической средой.</p>
    <p>Способность биосистемы (экосистемы) сохранять состояние равновесия и противостоять изменениям окружающей среды называется гомеостазом (от греч. гомео — то же, и стасис — состояние).</p>
    <p>Здесь речь идет не вообще о равновесии, а об устойчивом равновесии. Примером такого равновесия являются качели. Если их толкнуть (вывести из состояния равновесия), то они покачаются и в конце концов снова возвратятся в это свое исходное равновесное состояние. Такое равновесие является устойчивым. Есть равновесие и неустойчивое. Например, если камень лежит на вершине горы, он находится в состоянии равновесия. Когда мы его сдвинули к склону горы и он покатился вниз, он перестал находиться в состоянии равновесия. Дело в том, что состояние камня не было устойчиво равновесным. Он находился в состоянии неустойчивого равновесия. Оба эти равновесия нам надо иметь в виду. В настоящее время биосфера находится (будем надеяться) в состоянии устойчивого равновесия. Но мы можем так изменить окружающую среду, что это равновесие перестанет быть устойчивым, и камень покатится по склону горы вниз (разрушится озонный слой, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение разрушит атмосферу и биосферу и т. д.). Собственно, это главный вопрос экологии: определить ту границу, тот рубикон, через который переступать человек не должен, если хочет сохранить свой дом и себя. Для того, чтобы определить эту границу, и надо знать, как откликается биосфера (экосистема) на изменения окружающей среды, а это значит, что надо знать, как происходят взаимодействия внутри экосистемы, а также на ее входе и выходе.</p>
    <p>Широко распространено представление о том, что жизнь на Земле стала развиваться, эволюционизировать потому, что предварительно были созданы необходимые для жизни физико-химические условия. Но на самом деле это неверно. Можно сказать, что жизнь сама проложила себе дорогу, сама создала для себя необходимые условия. Конечно, в течение времени менялись и формы жизни и сами эти физико-химические условия. Не кислород был дан заранее для того, чтобы смогли возникнуть организмы, а наоборот, организмы сами создали кислород. То же самое можно сказать и о нитратах, которые содержатся в морской воде. Они образовались в процессе жизнедеятельности живых организмов. Установлено, что количество нитратов в море определяется биологическим (!) круговоротом фосфора.</p>
    <p>Судьба атмосферы полностью зависит от живых организмов. Если бы (не дай Бог) они в какой-то момент перестали дышать, то через 21 год весь углекислый газ из атмосферы исчез бы. Что это значит — понятно. Нас сейчас беспокоят небольшие изменения его в атмосфере, что же говорить об условиях, когда весь углекислый газ исчез бы.</p>
    <p>Таким образом, в нормальных условиях в экологической системе Земли — биосфере — имеет место устойчивое равновесие: жизнь создает необходимый для жизни состав земной атмосферы и морской воды. Но человек пытается нарушить это равновесие, изменяя состав атмосферы, воды и даже почвы. С одной стороны, из атмосферного газа все больше потребляется кислорода на нужды промышленности и транспорта. С другой стороны, человек сокращает площади лесных массивов. Загрязняя воды Мирового океана, он сокращает плантации морского фитопланктона, который, как и растения на суше, поставляет кислород в атмосферу. Итого: общее содержание кислорода в атмосфере уменьшается. Одновременно количество СО<sub>2</sub> увеличивается. Это и понятно, поскольку за последние 80 лет производство электроэнергии увеличилось более чем в тысячу раз. 80 % ее вырабатывается на тепловых электростанциях путем сжигания нефти, угля и газа. Как известно, при этом выделяется СО<sub>2</sub>. Потребление нефти за этот период возросло в 43, а газа в 34 раза. К концу второго тысячелетия потребление всех видов энергоресурсов достигнет примерно 25 млрд. тонн условного топлива. 71 % из него составят нефть, газ и уголь.</p>
    <p>Нельзя забывать и о транспорте. Он потребляет примерно шестую часть энергоресурсов. В результате функционирования транспорта большое количество токсичных веществ, которые содержатся в отработанных газах силовых установок, а также пыли и других вредных компонентов попадает в атмосферу. Одновременно загрязняются почва и водоемы вследствие слива и прилива горюче-смазочных материалов. Говоря о факторах, ограничивающих нормальное существование живых организмов, нельзя не сказать о такой характеристике воды, как рН. Этот показатель характеризует реакцию водных растворов (щелочная она или кислотная). Он выражает степень и характер ионизации водных растворов. Установлено, что жизнь может существовать только в том случае, если ионизация меняется только в известных пределах, а именно от одной миллионной доли до одной десятимиллиардной доли процента для ионов Н<sup>+</sup>. Это значит, что рН может изменяться в пределах от 5 до 9. рН морской воды находится в этих пределах (составляет примерно одну миллиардную долю ионов Н<sup>+</sup>) и равно 8. Морская вода слабо щелочная, в ней ненамного преобладают положительные ионы Н<sup>+ </sup>над отрицательными ионами ОН<sup>-</sup>. Это соотношение (рН = 8) практически не меняется, несмотря на то, что в морской воде протекает бесконечное количество химических процессов.</p>
    <p>Организмы выделяют аммиак, который и поддерживает в почвах и донных осадках значение рН, благоприятное для жизни самых разнообразных организмов. Без аммиака рН могло бы так сильно понизиться, что это имело бы катастрофические последствия для большинства видов организмов. Такие условия (слабо щелочные) очень благоприятны для жизни морских организмов.</p>
    <p>Таким образом, современный газовый состав атмосферы, а также морской воды сформировался как результат деятельности организмов в продолжение предшествующих миллионов лет. Кстати, озон, являющийся зонтиком для живых организмов, также ими создан. Дело в том, что, создавая в земной коре свободный кислород, жизнь тем самым создала озонный слой, а значит, создала для себя зонтик, прикрывающий биосферу от губительного ультрафиолетового излучения Солнца.</p>
    <p>Кстати, и почва обязана своему возникновению и существованию деятельности живых организмов. Согласно В. И. Вернадскому, почва является биокосным телом, состоящим одновременно из живых и косных (неорганизованных) тел. Значит, она возникла на Земле одновременно с живой материей. Почвы не могло быть до того, как не появились живые организмы. Как известно, жизнь в литосфере (от греч. литос — камень) — в верхней твердой оболочке Земли — концентрируется только в поверхностном слое земной коры, главным образом в почве.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ</p>
    </title>
    <p>Экологическая система включает в себя как живые организмы (живое вещество), так и среду их обитания. Изменения в экосистеме могут происходить как в результате взаимодействия живых организмов (видов) между собой (процессы конкуренции и сосуществования), так и вследствие изменения внешней среды (например, вследствие пожаров, штормов, сильных загрязнений промышленными отходами и многое другое). Если причина изменений в экосистеме вызвана взаимодействием живых организмов (различных видов), то такое изменение (развитие) называют собственным, или аутогенным. Кстати, специалисты вместо слова развитие употребляют термин «сукцессия». Его они применяют как к животным и растениям, так и к человеческим сообществам. Так, в разделе «Экология общества» мы будем говорить о сукцессии этносов, то есть сообщества людей. Если же причина изменения (развития — сукцессии) экосистемы вызвана изменением условий во внешней среде (например, условия после пожара), то такое развитие экосистемы называют аллогенной (то есть порожденной извне) сукцессией (от греч. аллос — другой, иной).</p>
    <p>Если существование экосистемы, ее развитие на данной территории начинается, так сказать, с чистого листа, например, после извержения вулкана, обширных пожаров или после завершения строительства новых водохранилищ, то потребуется определенное время, пока все население данной территории придет в сбалансированное состояние. Ведь в конце концов должен наступить баланс, равновесное состояние, при достижении которого экосистема войдет в оптимальный режим. Это значит, что ее коэффициент полезного действия, если можно так сказать, достигнет максимума. Можно оперировать не биомассой, а количеством информации. При стабилизации экосистемы достигается максимально высокое содержание информации.</p>
    <p>Эта тенденция развития экосистемы в сторону увеличения ее КПД соответствует хорошо известному экологам «Закону максимума энергии в биологических системах». Суть его состоит в том, что при развитии экосистемы ее настрой, видоизменение происходит так, чтобы количество энергии, которая направлена на дыхание системы (ее поддержание), постоянно увеличивалось по мере роста всей биомассы экосистемы и увеличения всего ее органического вещества. Это и есть полезная энергия. Это увеличение возможно до тех пор, пока вся доступная экосистеме энергия не станет полезной, то есть не будет тратиться на поддержание экосистемы. Этот объективный закон очень важен, принципиален. Он показывает, что развитие экосистемы идет не в любом, а именно в этом направлении: одни виды животных приходят на смену другим не по своей прихоти или желанию, а потому, что их КПД выше, поэтому они выводят экосистему на более оптимальный уровень развития. И так до достижения стабильности.</p>
    <p>В процессе развития (сукцессии) экосистемы меняется не только количество представителей разных видов, из которых состоит экосистема, но и возникают в данной экосистеме новые виды, а старые исчезают. При этом одни сообщества последовательно замещаются другими. Такую последовательность смены сообществ специалисты называют серией. Сообщества, которые в процессе сукцессии существовали только некоторое (но весьма определенное) время, называют стадиями данной серии. Их же называют стадиями развития или же пионерными стадиями.</p>
    <p>Когда экологическая система в результате сукцессии достигла стабильного состояния, то дальше она должна без каких-либо заметных изменений существовать сколь угодно долго. Такую систему называют климаксом. Этот термин также применяют при описании сообществ людей, например, этносов. Такое состояние возможно до тех пор, пока какая-либо внешняя причина не изменит условий внешней среды.</p>
    <p>При сбалансированном состоянии экосистемы валовая продукция равна энергии, уходящей на дыхание. Но в начальный момент развития экосистемы валовая продукция больше или меньше энергии, уходящей на поддержание процесса дыхания. В первом случае говорят, что имеет место автотрофная сукцессия, то есть развитие за счет собственной пищи. Это происходит, например, в том случае, если в среде вначале нет органического вещества, но усвоение энергии путем фотосинтеза (валовая продукция) больше, чем потребности в энергии для поддержания (дыхания) сообщества. Во втором случае имеет место гетеротрофиал — сукцессия, связанная с гетеротрофами. Это реализуется, например, в том случае, если среда богата органическими веществами (в очистном отстойнике). Там незамедлительно появляются гетеротрофы — бактерии и другие микроорганизмы. В этом случае валовая продукция меньше энергии, которая идет на поддержание (дыхание) экосистемы. Но в обоих случаях со временем наступит оптимум — равенство усваиваемой энергии и энергии, которая идет на дыхание. При этом КПД равен единице. Это достигается в климаксной экосистеме. Кстати, усваиваемую энергию специалисты называют «связанной» — система сумела ее усвоить, связать.</p>
    <p>Если территория, на которой начнется развитие новой экосистемы, раньше не была занята никем (из животных и растений), то такую сукцессию называют первичной. Если же территория для новой экосистемы освободилась путем изгона из нее прежних обитателей (например, вырубили лес или забросили поле), то такая сукцессия называется вторичной. Совершенно очевидно, что достичь оптимума в развитии экосистемы, то есть климакса, можно, если совместить автотрофную и гетеротрофную сукцессии. В жизни так оно и происходит — обе эти ветви развития уравновешивают друг друга. В таких климаксных экосистемах крупные органические структуры поддерживаются небольшим расходом энергии на дыхание и невысокой суточной продукцией.</p>
    <p>Имеется еще один принцип (закон), которому следует развитие экосистемы. Его существование должно нас радовать, ведь, следуя ему, экосистема сама, без нашего вмешательства, способна совершать восстановление, регенерацию веществ. Это действительно отрадно, поскольку восстанавливать, благодаря деятельности человека, есть что. Так вот, экосистема развивается так, чтобы максимально восстановить то, что мы нарушили. Экосистема, достигшая высокого уровня развития, способна приводить к замыканию или «уплотнению» биогеохимических циклов главных биогенных элементов (азота, фосфора, кальция). Напомним, что в результате деятельности человека появляются в природе такие изделия, которые уже никак не могут вернуться в кругооборот веществ в природе. Только экосистемы способны, хоти бы частично, вернуть некоторые из них в общий круговорот, замкнутый цикл. По крайней мере, они стараются это делать, это им предписано описанным выше принципом.</p>
    <p>Специалисты показали, что на разных стадиях развития экосистемы источник азота может меняться. Первичные (пионерные) растения берут азот из нитрата, тогда как на последующих стадиях (когда вырастает лес) азот черпается из аммония. В морских развитых экосистемах (морские травы) азот восстанавливается в форме аммиака. Это происходит благодаря анаэробным микробам. Этот механизм восстановления азота из нитрата более эффективен в смысле расходования энергии, нежели механизм восстановления азота из нитрита. Так оптимизируется расход энергии.</p>
    <p>Специалисты детально изучили различные варианты развития экосистемы (различные сукцессии), и они подробно описаны в литературе. Мы не будем заниматься этой детализацией, считая, что она более необходима биологам. Нас больше интересует восстановительная функция экосистем. Тем не менее для лучшего понимания процесса развития экосистемы приведем главные, общие для всех экосистем черты. На примере вторичной растительной сукцессии в степных районах и на голом поле предгорий. Установлено, что эта сукцессия (развитие) проходит четыре последовательных стадии (этапа). Первые 2–5 лет на старых заброшенных дорогах появляются и развиваются однолетние сорняки. Это стадия первая — стадия однолетних сорняков. После нее наступает стадия короткоживущих злаков, которая длится примерно 3—10 лет. После нее наступает ранняя стадия многолетних злаков, которая длится от 10 до 20 лет. Заключительная, климаксная стадия многолетних злаков наступает спустя 20–40 лет. Значит, через 40 лет после того, как поле перепахано, завершается развитие стабильной экологической системы, которая называется степью. Процесс завершается степным климаксом.</p>
    <p>Практически во всех учебниках по экологии приводят подробное описание развития на голом поле лесной экосистемы. Хронология этой сукцессии такова. На голом поле спустя 1–2 года формируется степь. Затем, спустя 3—20 лет, вырастают злаки и кустарники, которые через 25—100 лет вытесняются сосновым лесом. Климаксный лес из дуба вырастает через 150 и более лет. Здесь речь шла о повторной сукцессии, поскольку лес возник на поле, то есть взамен первичной сукцессии — травы.</p>
    <p>Следует отметить и еще один принцип, которому следует развитие экосистемы. Его называют переходом от количества продукции к качеству. Суть его состоит в том, что на ранней стадии развития экосистемы (далеко до достижения стабильности) развиваются виды, у которых скорости роста и размножения велики. С течением времени, по мере приближения к стабильной стадии развития эти виды животных постепенно заменяются такими, которые лучше приспособлены к выживанию в создавшихся условиях конкуренции. Для этих видов характерны низкая скорость роста и размножения. Развитие идет в прогрессивном направлении. По-видимому, в процессе этого развития происходят генетические изменения, которые охватывают все живое вещество экосистемы. В результате происходит постепенное увеличение размеров организмов. Растения адаптируются к переходу питания от неорганических биогенных элементов к органическим веществам и поэтому увеличивают свои размеры. Размеры животных также увеличиваются в процессе сукцессии.</p>
    <p>В процессе сукцессии экосистемы меняется и разнообразие видов. На ранних стадиях развития разнообразие всегда растет. Но оно достигает максимума в разные фазы развития. В одних случаях это происходит в конце сукцессии, а в других — оно приходится на ее середину. Какой именно вариант реализуется на практике — зависит от двух факторов, которые действуют в противоположных направлениях. Один из них — размер организмов: чем больше эти размеры, тем разнообразие меньше. Происходит исключение многих видов (организмы меньших размеров) в результате конкуренции. Другой фактор, способствующий увеличению разнообразия видов, — это увеличение количества возможных ниш. Это происходит вследствие увеличения биомассы, а также по другим причинам. Ясно, что соотношение этих двух конкурирующих процессов зависит от того, что собой представляет изучаемая группа, в каких условиях она развивается и т. п. Изменение видового состава обусловливается в большей степени ростом органического вещества, а также сложностью экосистемы. Поддержание высокого разнообразия требует больших затрат энергии. Ясно, что нарушение в поступлении достаточного количества энергии не может не сказаться на разнообразии. Надо иметь в виду, что в процессе развития экосистемы меняется не только разнообразие видов, но и биохимическое разнообразие. В качестве примера этого приводят увеличение разнообразия состава жирных кислот планктона и бентоса по мере того, как созревает и усложняется морское сообщество.</p>
    <p>Из всего вышесказанного следует, что «сукцессия — это не просто последовательность разных систем, а единая система, которая меняет во времени переходящие виды и популяции».</p>
    <p>Экосистема в результате завершенного развития приходит в стабильное состояние — становится климаксным сообществом. Сообщество (экосистема) в этом состоянии может без каких-либо катаклизмов существовать как угодно долго, находясь в равновесии с окружающей средой и будучи внутренне уравновешенным — его внутренние составляющие сбалансированы друг другом, уравновешены. Стабильность климаксных сообществ выражается в том, что продукция уравновешивается потреблением. Если система открытая, то есть в нее поступает энергия (импорт) и из нее удаляется энергия (экспорт), то первый, естественно, надо сложить с продукцией, а второй — с потреблением. Для стабильных систем равенство первого (производство плюс импорт) и второго (потребление плюс экспорт) гарантировано.</p>
    <p>Специалисты используют два понятия: региональный (климатический) климакс и местный, локальный (эдафетический) климакс. Первый находится в равновесии с общими климатическими условиями. Второй является местным. Он соответствует особым местным условиям субстрата. Но таких местных условий может быть (и есть) много, поэтому местных климаксов много.</p>
    <p>Самой большой экосистемой на Земле является биосфера Земли. Имеет смысл рассмотреть ее эволюцию. Все сказанное выше и относящееся к ограниченным экосистемам относится и к биосфере. Во-первых, она изменяется под действием внешних (аллогенных) сил — климатических, геологических и других крупномасштабных изменений. Во-вторых, биосфера изменяется под действием внутренних процессов. Они связаны с активностью живых организмов (живого вещества) биосферы. Небезынтересно проследить историю развития биосферы.</p>
    <p>На первом этапе происходило образование органического вещества в результате синтеза в абиотических процессах. Это органическое вещество служило пищей крошечным анаэробным гетеротрофным организмам. Этот период имел место примерно 3 млрд. лет тому назад. До этого атмосфера Земли состояла из азота, аммиака, водорода, окиси углерода, метана и водяного пара. Атмосферный газ в то время во многом определялся газовыми извержениями вулканов. Поэтому он содержал хлор, сероводород, а также другие газы, которые являются ядами для современных живых организмов. Активность вулканов в тот период была весьма высокой.</p>
    <p>Поскольку в то время еще не существовало кислорода, не могло быть и озона — озон образуется из кислорода. Но поскольку отсутствовал озонный слой, то ультрафиолетовое излучение Солнца беспрепятственно достигало поверхности Земли (воды и суши). Известно, что под действием этого излучения погибла бы жизнь на Земле, потому столь опасно разрушение озонного слоя, который задерживает ультрафиолетовые лучи. Но в то время ультрафиолетовые лучи выполнили благородную миссию — благодаря им появилась жизнь. Считается, что именно ультрафиолетовое излучение вызвало химическую эволюцию, благодаря которой образовались сложные молекулы органических веществ. Эти вещества (аминокислоты), как известно, играют главную роль в создании живых систем. Это своего рода строительный материал. Дрожжеподобные анаэробы, получающие энергию для движения в результате брожения, были первыми живыми организмами на Земле. Они должны были находиться под достаточно толстым слоем воды для того, чтобы защититься от губительного воздействия ультрафиолетовых лучей. Организмы в это время были одноклеточными (прокариоты), не имеющими оформленного ядра. Эти организмы питались органическими веществами, которые образовывались под действием ультрафиолетового излучения и опускались под воду, где находились живые организмы. Подняться вверх за пищей эти организмы не могли без риска для своей жизни. Им оставалось только одно — ждать, когда пища придет сама. Этот период на Земле, первый период жизни, длился целые миллионы лет.</p>
    <p>Примерно два миллиона лет назад количество кислорода стало увеличиваться и за счет организмов, живущих в воде. Отсюда он диффундировал вверх, в атмосферу. Кроме того, под действием ультрафиолетового излучения молекулы воды диссоциируют, распадаются на водород и кислород. Этот кислород под действием того же ультрафиолетового излучения превращается (хотя бы частично) в озон. А это уже защита от ультрафиолетового излучения, возможность развития более сложных форм жизни. Так возникает возможность развития обладающей оформленным ядром клетки. Так началась эволюция крупных и сложных организмов.</p>
    <p>В это же время происходили изменения в окружающей среде. Образовались геологические формации в результате того, что многие минералы выпали в осадок.</p>
    <p>После образования озонного слоя появилась защита ДНК от ультрафиолетового излучения. Так для жизни отпала необходимость прятаться в водной глубине. Далее жизнь распространилась по суше. В настоящее время содержание кислорода в атмосфере Земли составляет примерно 20 %. Первые клетки с ядрами появились тогда, когда количество кислорода достигало 3–4 % от его современного количества. Это было около 1 млрд. лет тому назад. В продолжение длительного периода, который был назван «докембрием», на Земле существовали только одноклеточные формы жизни. Но примерно 700 млн. лет тому назад ситуация коренным образом изменилась — начали появляться многоклеточные организмы. Это стало возможным тогда, когда количество кислорода в атмосфере достигло примерно 8 % от общего количества атмосферного газа. Этот период получил название «кембрий». Специфичным для него в смысле развития жизни стало то, что живые организмы получили возможность очень быстро размножаться. Специалисты это называют эволюционным взрывом новых форм жизни. В это время появились морские водоросли, губки, кораллы, черви, моллюски. Появляются предки позвоночных, а также семенных растений. Происходит интенсивное связывание энергии путем фотосинтеза. Благодаря этому существенно увеличивается количество кислорода. Его стало больше, чем было нужно для потребления живыми организмами. Избыток кислорода поступал в атмосферу. Как уже говорилось, часть его стала под действием ультрафиолетового излучения превращаться в озон. Защита от ультрафиолетового излучения позволила жизни (живому веществу) быстро распространяться по всей Земле. За «кембрием» последовали периоды палеозойской эры, когда жизнь охватила не только водное пространство, но и сушу.</p>
    <p>Для существования (и возникновения) организмов крупных размеров необходимо большое количество кислорода в атмосфере. Такой период настал тогда, когда количество кислорода увеличилось. Примерно 400 млн. лет тому назад кислорода образовалось столько же, сколько его потреблялось живыми организмами. Он составлял 20 % всего атмосферного газа (как и сейчас). Это было в середине палеозоя. Рассматривая всю биосферу как единую экосистему, можно сказать, что в начальный период происходила гетеротрофная сукцессия (пищей служило органическое вещество), которая затем сменилась автотрофной сукцессией. Это произошло тогда, когда появились автотрофы, то есть организмы, способные сами связывать, усваивать солнечную энергию.</p>
    <p>В конце палеозоя содержание кислорода уменьшилось и одновременно увеличилось содержание СО<sub>2</sub>. Тенденция таких изменений наблюдается и сейчас, только масштабы этого пока что разные. Естественно, что в результате этого произошло изменение климата — вследствие действия парникового эффекта он стал значительно теплее (потепления климата мы боимся и сейчас). В то время происшедшее потепление климата привело к бурному развитию автотрофов — растительных организмов. Подобное этому, только в малых масштабах, можно наблюдать по весне в водоемах. Это цветение водорослей происходит в условиях избытка пищи. Такое «зеленое цветение» имело место и на Земле. Благодаря ему большое количество солнечной энергии в процессах фотосинтеза было связано (оприходовано) и отложено в запасники в виде каменного угля и др. Для нас ли был сделан этот запас? Чем больше становилось зеленых растений (автотрофов), тем больше выделялось кислорода. Так ситуация снова стала сбалансированной, как и до этого — кислорода стало больше, а СО<sub>2</sub> меньше. Было достигнуто равновесие (не абсолютное, а время от времени в небольших пределах меняющееся, колеблющееся, осциллирующее), в условиях которого живем и мы. Дай Бог его не нарушить собственными действиями.</p>
    <p>Из всей описанной выше истории самое важное состоит не в том, чтобы запомнить название периодов и сроки, а в том, чтобы понять, насколько абсолютно все составляющие биосферы — все, что есть вокруг нас, взаимосвязано друг с другом и, естественно, зависит от поступления энергии извне (прежде всего от Солнца). Не потрясает ли думающего человека, что жизнь сама создала для себя необходимые условия (в частности, наличие кислорода), а сама меняла только форму. Но в сущности и это высказывание в философском, мировоззренческом смысле неверно. Неверно принципиально. Правильно говорить не о взаимодействии, а о согласованной работе. Мы же не говорим о взаимодействии разных пальцев на руке, или обеих рук — левой и правой — и не удивляемся, открывая для себя проявления этого взаимодействия. Мы просто достоверно знаем, что организм един, и поэтому рассматриваем функционирование его как единого целого. Таким единым организмом является и биосфера вместе с окружающей средой (водой, воздухом, почвой и т. д.). Это один, единый организм, и он живет, подчиняясь единым законам. Хотя, по-видимому, это даже не организм, а только один из органов организма, скажем, его рука. Весь организм целиком занимает всю Вселенную, а точнее, является всей Вселенной. Поэтому надо постепенно отходить от средневекового представления о том, что есть человек (и это главное, центральное событие) и все остальное иже с ним, что все это делится на полезное и вредное, что человеку можно все. Надо усвоить, что нет человека и природы, человека и космоса, человека и Вселенной (как мы звучно привыкли выражаться, демонстрируя свои познания), а есть природа, космос, Вселенная! И только часть их, одна клеточка огромного единого организма — это человек. Эта клеточка — человек; если она хочет жить, должна подчиняться тем законам, которые предписаны для всего организма — Вселенной. Еще в XVII в. один из умнейших философов Фрэнсис Бэкон сказал: «Мы не можем управлять природой иначе, как подчиняясь ей». Но, похоже, время ничему не учит. Иначе откуда бы мы спустя четыре столетия услышали, что «мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее — наша задача». Призыв — покорить природу — самый бредовый. Следуя ему, мы вскоре можем оказаться вытолкнутыми из природы, как инородное тело, и закончить свое существование как вида в экосистеме — биосфере Земли.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>БИОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ —</p>
     <p>ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР</p>
    </title>
    <p>Вся Земля покрыта сетью полос, которые перпендикулярны друг другу, имеют различную ширину. Это вертикальные структуры, поэтому наблюдаются на любой высоте (в доме на любом этаже). Эти полосы (зоны) называют патогенными потому, что они вызывают патологию в живых организмах, которые длительное время (систематично) находятся на полосах. Их называют и геопатогенными и биопатогенными. Мы считаем, что последний термин (биопатогенные зоны) отвечает существу происходящего. Ведь речь идет о патологии биосистем (в том числе и человека), а не Земли. Правда, некоторые вкладывают в этот термин и смысл патологии Земли — на том основании, что эти полосы (зоны) определенным образом связаны с тектоническими разломами, трещинами (конечно, невидимыми), которые можно рассматривать, как патологию Земли. Но логики в этом нет. Все, что создано природой, не может считаться патологией. Биопатогенные зоны являются экологическим фактором, поскольку оказывают влияние на развитие растений, жизнь животных и здоровье человека. Прежде чем рассмотреть это влияние, укажем основные свойства биопатогенных полос.</p>
    <p>В 1953 г. Ф. Шнеггенбургер в работе «Полосы возбуждения и сеточная система» сообщал, что доктор Карри нашел, что биопатогенные полосы составляют сетку, которая образуется параллельными линиями, направленными как с юго-запада на северо-восток, так и перпендикулярно — с северо-запада на юго-восток. Эти полосы простираются на весь земной шар. Правда, сеточную структуру биопатогенных полос описывали и до этого. Так, в 1937 г. ее описал французский врач Пайре. Он назвал ее сеточной системой. Но в современной литературе наиболее часто используется термин «сетка Карри». Правда, довольно часто пишут и говорят о сетке биопатогенных полос Хартмана. Врач Э. Хартман описал такую же в принципе сетку, только менее регулярную.</p>
    <p>Полосы сетки Карри идут в определенном порядке. Одна за другой параллельно расположено 14 очень тонких полос. Следующая 15-я полоса имеет ширину около тридцати сантиметров. Указанные очень тонкие полосы в квартире обычно не принимаются в расчет. Учитываются только тридцатисантиметровые и более широкие. После каждой четырнадцатой (тридцатисантиметровой) полосы идет пятнадцатая шириной в один метр. Этот закон продолжает действовать и дальше. Это значит, что после четырнадцати метровых полос должна быть более широкая полоса. Ее ширина каждый раз увеличивается в три раза. После метровых полос следуют трехметровые. После четырнадцати трехметровых полос следует десятиметровая полоса и т. д. Поскольку такая закономерность выполняется строго, то через определенное расстояние следуют полосы шириной в десятки метров, а через еще большие расстояния — в сотни метров. Описанные полосы пересекаются такой же системой перпендикулярных полос. Так получаются «параллели» и «меридианы» (биопатогенные). В местах их пересечения (узлах) излучение наибольшее. При высокой солнечной активности, которая повторяется каждые 11 лет, биопатогенные полосы самые широкие. С. С. Соловьев сообщает, что «полосы первой степени при спокойном Солнце имеют ширину 20–30 см, а в годы повышенной солнечной активности — 70 сантиметров». Ширина полос меняется также в зависимости от сезона, времени суток и других факторов, связанных с положением Земли относительно Солнца, планет и Луны.</p>
    <p>Биопатогенные зоны оказывают влияние на человека, животных и растения. О связи между растениями и биопатогенными полосами было известно давно. Еще в труде Г. Агриколы «О горном деле и металлургии» эта связь описана так: «…жилы (биопатогенные полосы) выделяют испарения. Вследствие этого, если в каком-либо месте деревья, растущие длинным рядом, в самое необычное время теряют свою свежесть и чернеют или пестреют либо одно за другим валятся ветром, там кроется жила. Иногда даже длинной полосой над местом, где притягивается жила, растет какая-либо трава, или какой-либо род грибов, причем их нет над породными прослойками, а иногда и над ближайшей жилой. Разумеется, и по этим признакам можно обнаружить жилы».</p>
    <p>Г. Франциус в 1910 г. писал: «Проходя через мой сад, водоис-катель Бюлов нашел, что в том месте, где я тщетно в третий раз сажал вьющуюся розу, которая и на этот раз погибла, проходит подземный водяной поток (биопатогенная зона), «указатель» в этом месте повернулся вверх».</p>
    <p>В Большом энциклопедическом словаре Брокгауза (1935 г.) приводятся сведения о том, что на биопатогенных зонах хорошо растут ядовитые растения, такие как болиголов, наперстянка, осенний безвременник, переступень. Здесь они развиваются значительно лучше, чем вне зон (полос). Любопытно, что в этом же словаре говорится, что те деревянные дома, которые находятся на биопатогенных полосах, с очень большой вероятностью поражаются дереворазрушающим грибом.</p>
    <p>Специалисты установили, что плодовые деревья (особенно яблоня), которые растут на биопатогенных полосах, развиваются плохо, с патологией — у них появляются «раковые наросты». Если эти деревья растут на пересечениях биопатогенных полос (на узлах биопатогенной сетки), то вероятность такого развития событий практически стопроцентная.</p>
    <p>Многие ученые, занимающиеся исследованиями по проблеме биопатогенных зон, пытались проследить, как проходят биопатогенные полосы в лесу. Изучался характер, рост, вид и развитие отдельных растений. Так, финский ученый В. Аалтонен (1950 г.) пришел к заключению, что в земле находятся «своеобразные разветвляющиеся лучевые линии». Это те линии (полосы), на которых проявляется реакция лозы, то есть биопатогенные полосы.</p>
    <p>Исследования показали, что не все растения реагируют одинаково на биопатогенные полосы. О яблоне мы уже говорили — ей на полосе, а тем более на пересечении полос плохо. X. Веркмейстер (1963 г.) подтверждает это и указывает, что на биопатогенных полосах плохо не только яблоне, но и вишне. Но в то же время, по его свидетельству, на биопатогенных полосах очень хорошо растут папоротник, крапива, дуб. Этот список дополняет А. Ренка (1965 г.). Он утверждает, что на биопатогенных полосах очень хорошо растут сочная трава, верба, ива, озерный камыш, ольха, ежевика, мать-и-мачеха, лапчатка гусиная. В то же время плохо растут на полосах клен, плакучая ива, береза и ель. Разные растения, деревья, цветы имеют разное по знаку излучение (положительное или отрицательное). Положительный заряд имеют осина, яблоня, береза, алоэ, коланхоэ, слива, липа, герань, а также все луковичные. Отрицательный заряд имеют вишня, сосна, сирень, груша, лимонное дерево, плющ, все кактусы и пальма, примула, фиалка, азалия.</p>
    <p>Те деревья и растения, излучение которых положительное, на биопатогенных полосах (на этих полосах излучение тоже положительное) развиваются плохо. На этих полосах слива не плодоносит, липа не цветет, у яблони наблюдаются повреждения коры. Если деревья имеют противоположные по знаку излучения и находятся рядом, то они растут и развиваются плохо (мешают друг другу). Поэтому нежелательно сажать яблони и вишни рядом. Известно, что яблоня, которая растет вблизи вишни, первые восемь лет не плодоносит. В список деревьев, которые плохо развиваются на полосах, необходимо включить и ясень. А огородникам надо знать, что на биопатогенных полосах плохо растут огурцы, сельдерей, лук, кукуруза, бирючина. Таким образом, на биопатогенных полосах хорошо чувствуют себя сорняки и ядовитые растения. Культурные же растения (кукуруза, лук, сельдерей, помидоры, горох и другие) развиваются на полосах плохо. Нет ли какого-либо «материального» объяснения этого факта? Я. Валдманис попытался связать это с составом почвы. О своих экспериментах он пишет так: «Мы проверяли минеральный состав почвы в местах пересечения «водяных жил» (биопатогенных полос) и сравнивали его с составом почвы по соседству, то есть вне аномальных полос…. Образцы почвы брали из двух различных глубин: 15–20 и 35–40 см. Были исследованы две серии образцов, взятых на лугу и в лесу. В образцах определяли количество макроэлементов. (N, Р, К, Са, Mg, F6) и микроэлементов (Си, Zn, Mn, Со, Мо, В) по методике Г. Я. Ринькиса (1972 г.). Всего было взято 32 образца почвы — в 8 местах пересечения линий, соединяющих точки проявления лозоходной реакции, и в 8 местах вне зон аномалии, но вблизи от них. Исходя из физических характеристик конкретного образца, определялась оптимальная для данного образца концентрация элементов. Затем эти данные сопоставлялись с фактическим содержанием элементов. В результате оказалось, что среднее количество всех 12 указанных элементов вне зон составляет 75 % оптимального их содержания, а в местах пересечения биопатогенных полос только 25 %. Такая зависимость прослеживалась как для образцов, взятых на лугу, так и для образцов, взятых в лесу. Разумеется, проверенные нами 16 точек не могут дать ясного представления о различии распределения элементов в почве в местах проявления лозоходной реакции (на биопатогенных полосах) и по соседству. Имело бы смысл продолжить подобные эксперименты.</p>
    <p>Но все же… Не наводит ли это на размышления? Г. Я. Ринькис такое распределение элементов в почве объясняет обычным вымыванием, если допустить, что в местах появления лозоходной реакции (на биопатогенной полосе) почва немного влажнее и уровень подземных вод ближе к горизонту, чем в соседних местах. Отсюда становится понятным, почему в местах проявления реакции (на биопатогенных зонах) произрастают сорняки и ядовитые растения, а культурные растения развиваются слабо, несмотря на лучший водный режим. Дело в том, что культурные растения более требовательны именно к наличию элементов питания. Если не считать органических соединений, то перечисленные 12 элементов обусловливают развитие растений на 98 %, а остальные, примерно 70 элементов периодической системы Менделеева, входящие в зону растений, обеспечивают недостающие два процента. «Конечно, это только догадка, и чтобы она стала со временем рабочей гипотезой, нужны дальнейшие опыты», — так писал Я. Валдманис. Он установил, что «одиночные дубы растут преимущественно либо на линиях, соединяющих точки лозоходной реакции (на биопатогенных полосах), либо в местах их пересечения».</p>
    <p>Я. Валдманис изучал, как развиваются дубы в искусственных насаждениях. Вопрос оставался прежний: имеется ли различие в развитии дубов, растущих на биопатогенных полосах и вне их? «Для этого, — говорит ученый, — мы выбрали дубовое насаждение 60-летнего возраста средней высотой около 20,5 м в Скриверском дендрологическом парке. Обследовали участок шириной 8 м и длиной около 40 м, где дубы растут рядами, отстоящими друг от друга на 2,5 м. Оказалось, что дубы, которые растут в местах пересечения «водяных жил», имеют на высоте груди диаметр 28–32 см, а те, которые растут вне этой зоны, — только 16–24 см. Естественное прореживание насаждения, выражавшееся в угнетении роста более слабых деревьев, привело к тому, что последние при достижении диаметра 8—12 см были срублены, но при этом не было ни одного случая угнетения роста молодого дерева, растущего в местах пересечения биопатогенных полос».</p>
    <p>В. Г. Прохоров также исследовал влияние биопатогенных зон на эти растения. Он получил такие результаты:</p>
    <p>«На многих биопатогенных зонах природного происхождения, связанных с рудными месторождениями, подземными водами, особенно с радоновыми, наблюдается массовая дихотомия хвойных (лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна сибирская, ель сибирская). В норме у лиственницы сибирской и сосны обыкновенной частота появления дихотомических форм развития ствола не превышает 0,5–1 %. В биопатогенных зонах, связанных с рудоконтролирующими структурами, она доходит до 25 и даже 50 %. Наблюдения над распространением уродливых форм роста у лиственницы и некоторых цветковых растений (льнянка обыкновенная, кипрей, мак) в биопатогенных зонах, связанных с месторождением радоновых вод, цветных металлов, дает основание рассматривать эти зоны как зоны повышенного уровня мутагенеза».</p>
    <p>Человек может корректировать свое биополе, или, другими словами, поток энергии, путем взаимодействия с деревьями. Известно, что имеются деревья, которые отсасывают энергию. Другие деревья (дуб, сосна, кедр и др.) подпитывают человека энергией. Специалисты рекомендуют, что при «взаимодействии человек — дерево» необходимо обратить внимание на количественную сторону (интенсивность биополя от ствола) определением участков скопления энергии (с рамками или ощущениями тепла в ладонях), а также на качественную сторону. Считается, что энергия дерева идет по энергетическим каналам, подпитывая и улучшая состояние человека. Подобная подпитка энергией от деревьев-доноров рекомендуется операторам биолокации и всем членам бригады, ведущим съемку биопатогенных зон городов и поселков. Надо иметь в виду, что в качестве доноров надо выбирать деревья, которые растут за пределами биопатогенных полос. Здесь они прямоствольные и здоровые. На биопатогенных зонах деревья усыхают, искривляются, их стволы разветвляются (береза, лиственница и др.). Ряд деревьев, в том числе хвойных пород (ель, туя), на биопатогенных полосах вообще не приживается.</p>
    <p>Далее идут вообще любопытные вещи, свидетельствующие о том, как четко все взаимосвязано в природе. Ученые установили, что сойки «сажают» дубы именно там, где они лучше всего будут расти. Это происходит безошибочно, поскольку сойки прячут про запас желуди в узлах биопатогенной сетки, то есть в местах пересечения биопатогенных полос. Зимой хранилища соек заносит снегом и не остается рядом никаких видимых примет. Но орнитологи достоверно знают, что сойка найдет и под покровом снега свой скарб, свой неприкосновенный запас. Разыскивая свой клад, сойка практически никогда не выходит за пределы круга диаметром в один метр. Как она определяет место клада? Конечно, по полосе, а точнее, по пересечению полос. Она их чувствует. Вообще все птицы чувствуют биопатогенные полосы. Они вьют на полосах свои гнезда. Если в птичнике на птицеферме нет полос, домашняя птица чаще болеет и снижает яйценоскость. Кстати, сосновые шишки, вылущенные дятлом, также чаще всего встречаются на пересечении био-патогенных полос.</p>
    <p>Животные, которые в процессе эволюции появились раньше, очень любят находиться на биопатогенных полосах. Это рыбы, насекомые, птицы и пресмыкающиеся. Лесные рыжие муравьи строят свои муравейники на пересечениях полос. В печати сообщалось о наблюдении над пчелами. Оказалось, что сборы меда увеличиваются в том случае, если улей находится на биопатогенной полосе. Правда, пчеловоды пришли к заключению, что на зиму пчелиный улей лучше снять с полосы и расположить в нейтральной зоне.</p>
    <p>Что касается млекопитающих, то для них биопатогенные полосы являются вредными. Они чувствуют полосы и стараются избегать их. Литовские исследователи на большом статистическом материале показали, что если коровы находятся в стойлах на биопатогенной полосе, то привесы их снижаются на 20–30 %, а удои молока уменьшаются в 2–3 раза. При обследовании 35000 коров Я. Лигерс установил, что большинство из больных маститом коров (80 %) — это те животные, которые находились на биопатогенных полосах (на привязи).</p>
    <p>Исключением из млекопитающих в этом отношении является кошка. Ее собственное излучение является отрицательным. Она предпочитает находиться на биопатогенной полосе. Соловьев С. С. сообщает, что кенгуру в этом отношении ведет себя подобно кошке — предпочитает устраиваться на биопатогенной полосе.</p>
    <p>Собака хорошо чувствует наличие биопатогенных полос и избегает их. В домашних условиях поведение собаки можно использовать для определения полосы, на полосе собака спать не будет. Что касается коров, то этот вопрос исследован очень хорошо. Дело в том, что группа С. С. Соловьева работала в сельскохозяйственной академии в городе Риге и специально, очень тщательно и профессионально занималась этой проблемой. Было установлено, что коровы, вынужденные находиться в полосах, болеют маститами, плохо развиваются и хиреют. К. Клаве (1958 г.) установил, что животные, которые находятся на биопатогенных зонах и не могут их покинуть, забиваются в угол стойла. У коров, которые находятся на полосах, уменьшаются надои молока. Много сведений о поведении животных и растений на полосах содержатся в преданиях и поверьях многих народов. Сообщалось, например, что, согласно шведской народной примете, «если после заката солнца рой мух или комаров вьется столбом над каким-то местом, то здесь под землей должна быть вода». Считается, что лошадь и собака, когда испытывают жажду, начинают копать землю именно в том месте, где должна быть вода (под землей). Значит, они (и некоторые другие животные) чувствуют источник воды под землей. Согласно шведским народным поверьям, лягушки, моллюски, червяки, лесные улитки и земляные пауки в засушливое время собираются в биопатогенных зонах.</p>
    <p>П. Мано (1949) писал, что перепончатокрылые (как и птицы) селятся в узлах сетки биопатогенных полос. Любопытны опыты, описанные П. Мано, которые проводил Г. Вильгельм с мышами и другими грызунами. Всего находилось под наблюдением 24000 животных. Оказалось, что рождаемость их на биопатогенных полосах на 15 % ниже, чем вне полос. Подобные опыты, проводимые с 1200 морских свинок, показали еще большую разницу (при той же тенденции). Когда у мышей была возможность разместиться вне биопатогенной полосы, они это делали всегда, чувствуя на себе ее отрицательное влияние. Очень любопытны (и показательны) также опыты с белыми крысами. Им делали опухолевые прививки. Экспериментировали с двумя одинаковыми по численности группами крыс (по 547 особей). Одна группа животных находилась на биопатогенной полосе, а другая, точно такая же, была расположена вне полосы. Оказалось, что крысы, которые находились на биопатогенной полосе, после опухолевой прививки заражались с большей вероятностью (заразилось 328 крыс из 547), чем крысы, находившиеся вне полосы (241 крыса из 547).</p>
    <p>Далее рассмотрим действие биопатогенных полос на человека, его здоровье. Осуществляется это действие через биополе человека.</p>
    <p>Энергетический каркас человека состоит из семи энергетических центров (чакр). Жизненная энергия распространяется в теле по змеевидной спирали от одного жизненного центра к другому. Каждый из таких центров (чакр — «огней») связан с определенным органом, о чем уже говорилось.</p>
    <p>Указанные чакры, спиралеобразные потоки энергии, экстрасенсы видят воочию. По их восприятию они представляют собой яркие колеса света, вращение в которых происходит против часовой стрелки. По мере роста человека от его рождения (а точнее, зачатия) до совершеннолетия размеры чакр увеличиваются. Их размер у новорожденного составляет всего около сантиметра в диаметре. У взрослого человека этот размер увеличивается до пятнадцати сантиметров. Сверкающие вихри расположены на поверхности тела и всегда без исключения точно привязаны к одному и тому же строго определенному месту.</p>
    <p>Установлено, что «если по каким-то генетическим причинам человек родился с погрешностями того или иного центра, то излучения биопатогенной полосы воздействуют разрушающе именно на этот энергетический центр. Воздействие биопатогенной зоны на организм происходит не в одночасье, а в течение длительного времени. Иммунная система организма человека сопротивляется этому воздействию. Более стабильные энергетические центры стараются взять на себя часть тех функций по саморегуляции физиологических процессов, за которые отвечает чакра, подвергнутая разрушающему воздействию биопатии. Однако с течением длительного времени работу по энергетической саморегуляции организма выполнять становится труднее, так как интенсивность биопатогенного излучения не ослабевает, а энергетические ресурсы организма с возрастом слабеют и нет здоровой компенсирующей подпитки всей энергетики человека». (Касьянов В. В.)</p>
    <p>Максимальная частота онкозаболеваний отмечена как в жилых кварталах, расположенных в пределах различных по площади экстраузлов и центров, так и в районе мощных и протяженных зон.</p>
    <p>Касьянов В. В. исследовал состояние здоровья людей, которые долго находились на биопатогенных полосах. Результаты своих исследований он сформулировал так:</p>
    <p>«Влияние биопатогенных зон на организм человека всегда является отрицательным. При этом не только угнетается рост, способность к размножению, но и затрачиваются иммунные силы. Поэтому биологические организмы вступают в состояние повышенных энергетических затрат, затем энергоистощенности и, как финал, в стадию заболевания, болезни. При обследовании больных, долгое время проживающих на биопатогенных зонах, было обнаружено:</p>
    <p>1. Общее истощение организма, их центральной нервной системы, что выражается в следующих симптомах: раздражительность, суетливость, сбивчивый разговор, резкое снижение памяти, снижение работоспособности, расстройство координации движений. Такие люди жалуются на ощущение постоянного дискомфорта. Ночью они страдают бессонницей, их одолевают страх, головные боли.</p>
    <p>2. Снижение ферментативной активности организма (ферменты желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, бронхов находятся в состоянии гипофункции).</p>
    <p>3. Гормональная система разбалансирована (наблюдаются гормонально-активные образования различных органов, перерождение доброкачественных опухолей в злокачественные).</p>
    <p>4. Энергетическое истощение сердечной мышцы и патологические состояния сердечно-сосудистой системы (клиника: перепад артериального давления, гиперкризы, нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, нарушения ритма сердца). Таким людям чрезвычайно трудно переносить в биопатогенных зонах повышенную физическую и эмоциональную нагрузку. Отсюда инсульты и инфаркты миокарда.</p>
    <p>5. Резкая подавленность иммунной системы организма в связи с длительным нахождением на биопатогенной полосе выражается в затяжных вялотекущих обострениях заболеваний с частыми переходами в хроническую форму, коротких ремиссиях, повышением процента осложнений. Лечение в таких зонах в подавляющем большинстве случаев не дает стойкого эффекта.</p>
    <p>6. Изменение показателей крови.</p>
    <p>Ланда В. Е. в научном докладе сообщает следующее: «Биопатогенные зоны могут взаимопересекаться, сгущаться и разряжаться в соответствии со структурным рисунком тектонических нарушений и разломов земной коры. Эти зоны по медико-экологическим аспектам и результатам исследований авторов, данным биодиагностики являются крайне неблагоприятным экологическим фактором, приводящим с большой вероятностью к возникновению различных заболеваний при длительном нахождении в них животных и людей (поражения сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и других систем: артриты, склероз, ревматизм, остеохондрозы, астма, нуриез, доброкачественные и злокачественные опухоли). В помещениях, где проходят биопатогенные зоны и пересечения, чаще наблюдаются больные с психическими расстройствами, опухолями мозга, раком желудка, легких и других органов.</p>
    <p>Наличие биопатогенных зон на рабочих местах в учреждениях, промышленных предприятиях наряду с другими причинами приводит к повышению утомляемости, понижению производительности труда и, возможно, к ухудшению качества продукции».</p>
    <p>Специалисты считают, что биопатогенные зоны, которые являются причиной раковых заболеваний, должны рассматриваться в качестве источника информации об этих заболеваниях как в прошлом и настоящем, так и в будущем.</p>
    <p>В развитии патологического синдрома одна часть является наследственной, а другая обусловлена воздействием окружающей среды. Практически разделить эти две части очень трудно. Воздействие факторов внешней среды на организм человека усиливается по мере ухудшения экологических условий: возникают все новые варианты патологических синдромов там, где их прежде не было. Специалисты обнаруживают «извращенное действие генов в ответ на патогенное влияние среды». Когда аномальное действие гена (наследственная болезнь) «реализуется на фоне ненормальной среды развития и существования организма, патологические синдромы приобретают особо негативное выражение, степень тяжести наследственной аномалии оказывается существенно больше». Общеизвестно, что «развитию патологических синдромов содействуют такие факторы, как химическое загрязнение среды отходами промышленного производства, пестицидами, микротоксинами и т. п. Оказывает неблагоприятное влияние и напряженность электромагнитного поля, психогенные факторы стресса». На большой статистике показано, что в индукции и развитии патологических синдромов биопатогенные зоны могут играть для человека ведущую роль. Остальные вышеупомянутые факторы оказываются только своего рода усилителями действия этого главного фактора.</p>
    <p>Далее Ланда В. Е. пишет: «Характерным для негативных последствий действия биопатогенных зон является развитие системных синдромов, то есть общего заболевания биологической системы (человека). Для действия биопатогенной зоны характерна индукция заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной систем. Но наиболее опасным следствием является появление и развитие онкологических заболеваний (особенно если человек долго находится в экстрабиопатогенных центрах и узлах). Для онкозаболеваний в данном случае характерным оказывается наследственно-средовой характер с некоторой тенденцией перехода к средовому. Согласно статистике, в узлах и центрах биопатогенных зон отмечается не только значительно более высокий процент заболевания, но более ярко проявляется предрасположенность к нему у родственных групп. Это выражается в определенной «специализации» опухолей (рак молочных желез, гениталий, рак кожи, рак пищеварительных органов). При наличии в биопатогенных зонах повышенного содержания таких токсигенных и мутагенных начал, как кадмий, хром, никель, ртуть, свинец и радионуклиды, степень онкологического риска резко увеличивается. Вероятна связь комбинированного действия радиации и биопатогенного излучения полос с появлением новорожденных с онкопатологией лимфатической системы.</p>
    <p>Если человек попадает в биопатогенную зону с уже индуцированной опухолью (даже на латентной стадии канцерогенеза), не только сильные, но и слабые биопатогенные зоны могут ускорить развитие опухоли».</p>
    <p>Ланда В. Е. совершенно справедливо замечает, что ошибочным (и порочным) является мнение, «согласно которому можно ожидать адаптации человека к условиям биопатогенной зоны вследствие его длительного пребывания в зоне. Также научно несостоятельно мнение о возможности успешного отбора устойчивых к патогенному действию особей. Идти на риск такого отбора недопустимо».</p>
    <p>А. П. Дубров, ссылаясь на свидетельства многочисленных источников информации, оценивает вклад биопатогенных зон в возникновение у человека онкологических заболеваний в 50 %.</p>
    <p>В. С. Стеценко так характеризует действие биопатогенных зон на здоровье: «В целом угнетающее воздействие биопатогенных зон на энергетическую систему человека приводит к снижению защитных сил организма. Механизм влияния этих зон на организм человека сродни воздействию раковой опухоли на внутренний орган. По экспериментальным данным, развитие онкологического процесса в каком-либо органе характеризуется угнетением энергетической оболочки этого органа, а также возникновением на физическом плане опухоли, а на энергетическом — источника дисгармонических, несвойственных данному организму энергетических колебаний. Так что пребывание в биопатогенной зоне с энергетической точки зрения можно сравнить с проживанием внутри раковой опухоли — налицо источник дисгармонических колебаний при угнетающем воздействии на организм.</p>
    <p>Пребывание в таких зонах провоцирует возникновение заболеваний, особенно онкологических. В то же время присутствие дисгармоничного энергетического фона не позволяет возникнуть резонансному гармонизирующему эффекту лекарственных препаратов, нейтрализует лечебные энергетические воздействия и в целом затрудняет или даже делает невозможным излечение».</p>
    <p>Из сказанного выше ясно, что пренебрегать информацией о биопатогенных полосах, не замечать их нельзя. Да, собственно, к счастью, этого и нет. Сейчас идет большая работа по составлению карт биопатогенных полос в населенных пунктах, по их устранению, нейтрализации, по защите людей и животных от их отрицательного действия. На садово-огородных участках все чаще сажают деревья со знанием дела, с учетом биопатогенных полос.</p>
    <p>Примером того, что и как надо делать в отношении выявления биопатогенных зон в населенных пунктах, может служить работа, выполненная специалистами В. Е. Ландой, А. К. Кузьминым и Н. М. Занабадаровой в городе Улан-Удэ и в промышленных поселках городского типа в этом регионе. Эта работа, заказчиком которой выступили городские власти, выполнялась «для целей проектирования, выбора участков жилищно-социального и промышленного строительства, оптимального их размещения, а также для определения биопатогенной ситуации на дорогах, в производственных и медицинских учреждениях, в жилых зданиях, школах, детских садах и яслях».</p>
    <p>Работа состояла из трех частей (этапов):</p>
    <p>«Вначале проводилось уточнение структурно-тектонической схемы городской территории с существующей картой сейсмического районирования и топокартами, выделение дискомфортных биопатогенных зон — тектонических нарушений и участков (центров и узлов), где они пересекаются. При этом проводилось предварительное определение положения полос по картам (даузинг) с использованием Г-образной рамки с резонаторами и без них».</p>
    <p>На втором этапе изучался энергоинформационный обмен путем анализа энерговосприятия (биоритмов) человека, находящегося на полосах и в узлах (на пересечении полос). При этом выявлялись комфортные зоны в этих районах, в промышленных и жилых зданиях и в местах будущей застройки. Составлялись биоэнергопрограммы во всех указанных местах.</p>
    <p>На третьем этапе работы ставилась задача определения возможностей устранения и компенсации влияния биопатогенных зон на состояние организма человека. Сами измерения проводились как на движущемся автомобиле, так и в пешеходном варианте. Применялась также биопеленгация. Измерения на дорогах проводились с П-образной рамкой с резонаторами. Автомобиль двигался по замкнутым маршрутам и по отдельным кварталам населенных пунктов со скоростью 30–40 км/ч. Производилось по 3–4 независимых повторных измерения в разное время суток. Применение резонаторов (например, колбы с водой) позволяет избежать влияния инженерных коммуникаций или уточнить разломную тектонику. В последнем случае резонатором служит золотое кольцо. Обнаруженные аномалии (биолокационные аномалии) наносились на топографическую подоснову. В автомобильном варианте использовали масштаб 1:500.</p>
    <p>Мы описываем подробно эти работы прежде всего потому, что все это надо делать во всех населенных пунктах без исключения. Но городские власти не понимают этого, и трудно их в этом убедить. Для них более очевидна необходимость уменьшения выбросов промышленных предприятий. Тут все очевидно, «грубо, зримо». Биопатогенные полосы пускай подождут. На самом деле, полосы являются очень важным экологическим фактором. Они, с одной стороны, непосредственно влияют на здоровье людей, а с другой стороны, наносят огромный материальный ущерб сооружениям (домам, зданиям, водопроводам, нефтепроводам, газопроводам, подземным коммуникациям, дамбам, плотинам и т. д.). Оправдано ли то, что в настоящее время эти работы обходят стороной?</p>
    <p>Давайте посмотрим более внимательно, что и как делали специалисты в указанном регионе. Дадим слово им самим:</p>
    <p>«По результатам биолокационной съемки отстраиваются графики (гистограммы), наносятся биолокационные аномалии, которые увязываются в протяженные аномалии — зоны в виде линейных полос в соответствии с тектоническими нарушениями. Выделяются участки их пересечения, намечаются биопатогенные зоны, в которых проводится изучение энергоинформационного обмена и их влияние на изменение биоэнергетики человека в определенные периоды времени и оценка статистики различного рода заболеваний, а также исследования активации и энергозаряженности находящихся в них растений, цветов и животных. На картах-подосновах биопатологических зон масштаба 1: 5000 и 1: 500 выделяются экстрабиопатогенные узлы и центры на пересечении двух-трех и более прямолинейных полос, соединяющих сопоставимые биолокационные аномалии. Эти биопатогенные узлы, приходящиеся на автомагистрали, из разветвления и сочленения, являются местами наиболее частых автоаварий, дорожных происшествий, где ослабляется внимание, ухудшается информационное восприятие и реакция шоферов. Как и в ряде городов ФРГ, на таких участках биопатогенной зоны будут установлены в г. Улан-Удэ особые знаки для водителей городского транспорта и пешеходов».</p>
    <p>Мы детально рассмотрели работу группы специалистов в Улан-Удэ как пример. Та же группа проводила аналогичные работы в городах Томск, Иркутск, в поселках городского типа, на Братской ТЭС. Так, в Томске ею были обнаружены «сближенные и пересекающиеся между собой 3–4 полосы биолокационной аномалии, предположительно связанные с биопатогенными зонами и возможно обусловленные тектоническими водоносными нарушениями. Это отмечалось в пределах самого крупного комплекса города, а также в районе реки Томь. Измерения проводились в автомобильном варианте по основным магистралям города (с П-образной рамкой и резонатором, которым служила колба с водой). Проводилась биопеленгация отдельных кварталов города».</p>
    <p>Специалисты регистрировали сложную сеть пересекающихся биопатогенных зон и в других городах и поселках (Закаменск, Хингайск и др.). Эти населенные пункты расположены «в районах, эксплуатируемых и разведуемых рудных месторождений, и увязываются с минерализованными водоносными тектоническими структурами, а также регистрируемыми электроразведочными, биогеохимическими и биолокационными аномалиями».</p>
    <p>Работы, проводимые в Иркутске, также выявили биопатогенные аномалии.</p>
    <p>Специалисты совершенно справедливо считают, что «карты и схемы распределения биопатогенных зон необходимы для застройки промышленных объектов и жилых микрорайонов, при составлении комплексной схемы управления состоянием окружающей среды (в целях охраны природы и улучшения экологических условий). Совместно со структурно-тектоническими схемами карты био-патогенных зон следует использовать при оценке и прогнозировании техногенного вибрационного воздействия на отдельных участках городских территорий, при изучении влияния тектонических зон и карстовых пустот на сохранность зданий».</p>
    <p>На семинаре сообщалось, что «в городе Норильске инженер С. М. Ногин провел детальную биолокационную съемку по всем продольным и поперечным улицам города. Выяснилось, что 90 % зданий, подлежащих сносу или капитальному ремонту, попадают на узлы пересечения биопатогенных полос. Аналогичные дома и постройки тех же лет, расположенные вне пределов полос, не требуют ремонта. Поэтому у зданий, которые пересекаются биопатогенными полосами, часто образуются трещины в фундаменте и стенах».</p>
    <p>Особенно опасны полосы, связанные с тектоническими зонами (разломами) в районе плотин ГЭС и дамб, ограничивающих вредные отходы, прорыв которых может привести к экологической катастрофе. Вся проблема биопатогенных зон рассмотрена в книге авторов серии «Единая картина Мира», которая называется «Биопатогенные зоны — угроза заболевания», а также в их книге «Опасность в вашем доме».</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>РАДИАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ</p>
    </title>
    <p>По определению, это «раздел экологии, изучающий влияние радиоактивных веществ (нуклидов) на организмы, распределение и миграцию нуклидов в ценоэкосистемах (популяциях, биоценотической среде, особенно в почве, биоценозах)».</p>
    <p>Что же такое радиоактивные вещества (нуклиды) и радиация? Слово «радиоактивность» ввела в обиход Мария Кюри-Склодовская, которая вместе с Пьером Кюри изучала распад ядер химических элементов. Все началось в 1896 г., когда французский ученый Анри Беккерель вдруг обнаружил, что фотографическая пластинка, защищенная от света по всем правилам темной светонепроницаемой бумагой, оказалась засвеченной. На ней вырисовывались некоторые контуры, хотя защитный пакет не был вскрыт. Оказалось, что на пакете с фотопластинкой лежал кусок какого-то минерала. Это не могло не заинтересовать, и вскоре выяснилось, что причиной этого был уран, находившийся в данном куске минерала. Начались интенсивные опыты, которые однозначно показали, что уран излучает, и это излучение засвечивает фотопластинку. Но измерения показали, что излучающий уран перестает быть ураном (по крайней мере, часть его) и превращается в другой химический элемент. Но и этот элемент излучает, превращаясь в новый элемент. Что же происходит конкретно? Атом любого химического элемента состоит из ядра и электронов, которые вращаются вокруг ядра. Это напоминает устройство нашей Солнечной планетной системы. Поэтому специалисты говорят «планетарная модель атома». Почти вся масса атома сосредоточена в его ядре, поскольку орбитальные электроны в тысячи раз легче частиц, из которых состоит ядро. А ядро любого атома состоит из двух типов частиц — протонов и нейтронов (нейтральных в смысле электрического заряда). Весь атом целиком, если он не поврежден, имеет столько же отрицательных электрических зарядов (их несут на себе орбитальные электроны), сколько положительных электрических зарядов содержится в ядре (их несут на себе протоны). Поскольку как электрон, так и протон могут нести на себе только по одному заряду, то из сказанного выше следует, что количество орбитальных электронов в атоме в точности равно количеству протонов, которые находятся в атомном ядре. Собственно, это количество и является основным паспортом данного химического элемента, тем главным свойством, лицом, которое определяет его отличие от других химических элементов, например, водород от урана. По-иному обстоит дело с нейтронами, которые наряду с протонами имеются в ядре. Чаще всего нейтронов в ядре столько же, сколько и протонов. Но имеются и химические элементы, в атомных ядрах которых нейтронов больше, чем протонов. Любопытно, что один и тот же химический элемент (например, уран), имея в ядре одно и то же количество протонов, может иметь там разное (не любое!) количество нейтронов. Так что имеется несколько химических элементов «уран». Чтобы их различать, к химическому символу элемента добавляют число, равное общему числу всех частиц (протонов и нейтронов) в ядре. Например, уран-238 содержит 92 протона и 146 нейтронов, тогда как уран-235 на те же 92 протона (у любого урана протонов всегда 92!) приходится 143 нейтрона. Такие химические элементы называются изотопами («изо» значит равный, то есть равное количество протонов). Один и тот же химический элемент может иметь разное количество изотопов. Ядра изотопов обычно называют «нуклидами» (от слова нуклеос — ядро). Чаще можно слышать слова «радионуклиды». Дело в том, что большинство ядер изотопов являются нестабильными, то есть они могут разваливаться, разрушаться. В процессе такого разрушения ядра излучают, поэтому их и называют не просто нуклидами, а радионуклидами, то есть излучающими ядрами.</p>
    <p>Как происходит это излучение? Нестабильное ядро изотопа отделяет от себя комплекс из четырех частиц — двух протонов и двух нейтронов. Этот комплекс не случаен, он очень стабилен и представляет собой не что иное, как ядро химического элемента гелия. Если из ядра выбрасывается несколько протонов (скажем, два, входящие в описанный комплекс), то атом оказывается заряженным, поскольку положительных электрических зарядов внутри ядра стало на два меньше, чем число отрицательных электрических зарядов, которые несут на себе орбитальные электроны. Чтобы атом оставался электрически нейтральным, из него должны быть удалены лишние два электрона. Так что надо ожидать, что из нестабильного (радиоактивного) нуклида будут выбрасываться (излучаться) как ядра гелия, так и электроны. Но и это не все. Нестабильный радионуклид может сбрасывать лишнюю энергию в виде волнового, электромагнитного излучения. Его называют квантами.</p>
    <p>Когда исследовали природу испускаемого радионуклидами излучения, то установили, как это излучение взаимодействует с магнитным полем. Физикам давно известно, что если частица несет на себе электрический заряд и движется поперек магнитного поля или наискосок к нему, то она под действием магнитного поля изменит направление своего движения — ее траектория будет закручиваться вокруг силовых линий магнитного поля. Любопытно, что частицы, заряженные положительно, будут закручиваться в одну сторону, а заряженные отрицательно — в противоположную сторону. В таких экспериментах ученые определяют знак электрического заряда частицы, несмотря на то, что сама частица является невидимой. Это возможно потому, что невидимые (из-за малых размеров) элементарные частицы в специальных камерах оставляют видимый след. Поэтому исследователь, зная направление магнитного поля, может по форме этого следа определить знак электрического заряда пролетающей элементарной частицы.</p>
    <p>Мы говорили, что из радионуклида могут излучаться ядра гелия, электроны и кванты. Но в научной литературе, да и в широком обиходе совсем другие названия: говорят об альфа-излучении, бета-излучении и гамма-излучении, или о гаммах-квантах. Как это понимать? Проводя описанные выше эксперименты, ученые установили, что весь поток излучения из ядра в магнитном поле разделяется на три потока. Один из них при прохождении через магнитное поле отклонялся вправо, другой — влево, а третий присутствия магнитного поля не почувствовал — он продолжал двигаться так, как будто магнитного поля и вовсе не было.</p>
    <p>Исследователи назвали эти три потока, три излучения первыми тремя буквами греческого алфавита: альфа, бета и гамма. Поэтому ядра гелия получили название альфа-излучения, электроны — бета-излучения, а независимые от магнитного поля кванты электромагнитного поля — гамма-излучения, или гамма-квантов. Общее между этими тремя излучениями только то, что они волею судьбы обозначены исследователями буквами, которые находятся рядом в греческом алфавите. Поэтому, когда речь идет о радиоактивности, об излучении радионуклидов, не удовлетворяйтесь общими цифрами, общими данными, а обязательно выясните, какое именно излучение имеет место в данном конкретном случае: альфа, бета или гамма. Вопрос этот отнюдь не праздный, поскольку эти излучения вредны для здоровья. В больших дозах они могут быть даже опасными не только для здоровья, но и для самой жизни. Первым это осознал сам Анри Беккерель. Он пробирку с радиоактивным радием положил в карман и получил ожог кожи.</p>
    <p>Как только вы будете знать, с каким излучением вы имеете дело (альфа, бета или гамма), вам станет ясна степень опасности. Все эти излучения, попадая в организм, разрушают ткани, клетки, расстраивают его работу. К сожалению, это стало ясным не сразу и первые исследователи поплатились за свое научное любопытство не только здоровьем, но и жизнью. Сама Мария Кюри умерла от злокачественного заболевания крови, которое возникло как результат частых облучений. И еще не менее 336 человек, исследовавших радиоактивность в то время, облучились и ушли из жизни преждевременно. Важно понимать, что альфа-частицы (альфа-излучение) во много тысяч раз тяжелее бета-частиц, то есть электронов. Известно, что легкий шарик может легче преодолеть препятствия, среду, чем тяжелый. Поэтому от альфа-излучения вы можете защититься листом бумаги. Бумага задержит поток альфа-частиц. Если вы не защитились от альфа-излучения листом бумаги или чем-нибудь другим, то вас от него защитит наружный слой вашей кожи, состоящий из омертвевших клеток. Другое дело, если альфа-частицы попадут в ваш организм при дыхании, вместе с пылью и воздухом. Или при еде, вместе с пищей. Этого надо беречься! Что касается бета-излучения (потока электронов), то его проникающая способность намного выше (поскольку они легче). От него листом бумаги защищаться нельзя. Если вы не защитились, то бета-излучение пройдет в ткани вашего организма на глубину один-два сантиметра и последствия этого будут зависеть от количества энергии, которую они внесли в организм.</p>
    <p>Что касается гамма-излучения, то его проникающая способность еще больше, намного больше. От него можно защититься только толстой свинцовой или бетонной плитой.</p>
    <p>Ясно, что радионуклиды опасны как непосредственно для человека, так и косвенно, поскольку они в конце концов по пищевой цепочке попадут к человеку. Поэтому актуальным является вопрос, как долго они сохраняются, как долго они излучают. Сам процесс распада радионуклидов очень непростой. Специалист сказал бы — многоступенчатый. Посудите сами: уран-230 излучает альфа-частицу и превращается в торий-234. Торий-234 превращается в протактиний-234, излучая при этом бета-излучение (электроны). Последний превращается в уран-234, излучая при этом бета-частицы. Далее следуют торий-230 (с излучением альфа-частиц), радий-226 (с излучением альфа-частиц), радон-222 (альфа-частицы), полоний-218 (альфа-частицы), свинец-214 (альфа-частицы), висмут-214 (бета-частицы), полоний-214 (бета-частицы), свинец-210 (альфа-частицы), висмут-210 (бета-частицы), полоний-210 (альфа-частицы), свинец-206. Вот такая длинная цепочка превращений и одновременно излучений от радионуклида уран-238 до стабильного ядра свинца-206. Но эта цепочка еще ничего не говорит о скорости распада радионуклида.</p>
    <p>Если имеется некоторое количество нестабильных радиоактивных ядер (радионуклидов), то распадаясь, они изменяют свое количество весьма своеобразно. Судите сами: если вы расходуете какой-то продукт, то каждый день его становится меньше, скажем, на один килограмм. Сегодня есть 20 кг, завтра 19, и т. д. Что же касается изменения количества распадающихся радионуклидов, то тут закон такой: через какое-то время его количество уменьшается ровно вдвое (половина распалась), затем ровно через такое же время из оставшегося количества радионуклидов остается ровно половина, затем через такое же время остается ровно половина от половины. Поэтому говорят о времени — периоде полураспада. У одних радионуклидов этот период очень маленький, у других больше, а у третьих он огромный. Например, протактиний-234 распадается почти моментально (за время чуть больше минуты его становится вдвое меньше), а половина всех атомов урана-238 превратится в торий-234 только за четыре с половиной миллиарда лет. Зная период полураспада данного радионуклида, можно рассчитать, как быстро он исчезнет или, по крайней мере, перестанет быть опасным для здоровья окружающих.</p>
    <p>Кроме периода полураспада радионуклидов специалисты используют и другой показатель — число распадов в данном образце в продолжение одной секунды. Именно в данном образце, поскольку если вы удвоите образец, то число распадов в секунду станет иным (оно удвоится). Поэтому эту характеристику относят именно к конкретному источнику, к конкретному образцу. Собственно, это число распадов и называется активностью, радиоактивностью данного образца. Если происходит один распад в одну секунду, то такую единицу назвали беккерелем в честь ученого, открывшего радиоактивность. Беккерель обозначается Бк, и является единицей измерения в системе СИ (система интернациональная).</p>
    <p>Главный вопрос, который волнует нас сейчас, в данной книге, это тот вред, который может быть нанесен человеку различными факторами, прежде всего теми, которые вызвал к жизни сам человек. Поэтому к излучениям альфа, бета и гамма следует добавить и рентгеновское, которое вызвано к жизни человеком (радиоактивные вещества, которые рассеяны в окружающей среде, рентгеновское излучение не испускают). Рентгеновское излучение испускается атомами, когда от них отрывают внешние электроны. Действие гамма и рентгеновского излучения на живой организм в принципе одинаково (конечно, с учетом дозы).</p>
    <p>Имеется и еще один источник излучения, опасного для живого организма. Это потоки нейтронов — тех нейтронов, которые вместе с протонами образуют атомные ядра. Под действием достаточно энергичных (быстрых) нейтронов атом может терять стабильность, он возбуждается, беря на себя часть энергии нейтрона. Эта энергия со временем излучается. Поэтому материалы и ткани, которые были нерадиоактивными, после облучения потоком нейтронов сами начинают излучать, то есть становятся радиоактивными, у них возникают очаги радиоактивности, то есть облученные места. Так, высокоэнергичные («быстрые») нейтроны способны вызвать поражения живой ткани, которые в десять раз сильнее тех, которые вызываются гамма-излучением. «Медленные» нейтроны примерно вдвое менее эффективны в этом плане. Потоки нейтронов образуются во всех процессах при образовании радиоактивных веществ. Они обнаруживаются в местах ядерных взрывов и вблизи реакторов.</p>
    <p>Рассмотрим, какие изменения в организме могут вызвать различные излучения и как от них защищаться? Говоря об этом, специалисты используют понятие дозы. Что это такое?</p>
    <p>Все знают, что имеются дозы излучения, безопасные для организма, так же, как и опасные. Как они определяются? Во-первых, имеются различные дозы. В принципе доза — это количество энергии, переданной излучением организму. Но говорить обо всем организме как о едином целом недостаточно. Ведь при одинаковой дозе облучения различных органов последствия будут различны, поскольку одни органы в большей степени подвержены воздействию радиации, а другие — в меньшей степени. Так, при одинаковой дозе облучения человека возникновение рака легких у него более вероятно, чем рака в щитовидной железе. Или особенно опасно облучение половых желез. И не только потому, как это часто считают, что может наступить стерильность, но прежде всего потому, что в результате такого облучения имеется очень большая вероятность генетических повреждений. Поэтому надо говорить не просто о дозе, а конкретно о той дозе, которую получил данный орган. При этом надо, естественно, знать, что собой представляло это излучение — альфа-, бета- или гамма-излучение. Надо иметь в виду, что если организм получил (поглотил) одинаковую дозу каждого из этих трех излучений, то наиболее опасным является именно альфа-излучение. Оно в 20 раз опаснее других видов излучений и производит в организме наиболее серьезные разрушения, имеющие плохие последствия.</p>
    <p>Дозу, поглощенную организмом, имеет смысл определять на единицу массы, иначе она теряет смысл. Такая доза (поглощенная доза), то есть количество энергии излучения, которое поглотилось единицей массы физического тела (например, тканями живого организма), в СИ измеряется в греях (Гр, G<sub>y</sub>). 1 Гр =1Дж/кг. Но эта доза не учитывает тип излучения (альфа-, бета- или гамма-излучение). Если такой учет произвести, то есть привести все излучения к единому знаменателю (умножить сильнодействующие излучения на соответствующие множители), то получится эквивалентная доза. В системе СИ ее измеряют в зивертах (Зв, S<sub>v</sub>). Эквивалентная доза в один зиверт соответствует поглощенной дозе в один грей, но только для бета- и гамма-излучений и рентгеновских лучей. Но для альфа-излучения эту величину надо умножить на 20.</p>
    <p>Если весь организм подвергся облучению, то для объективной характеристики риска заболевания мы должны учесть то, о чем говорилось выше, а именно: различную чувствительность, а точнее, повреждаемость разных органов. Для этого надо эквивалентную дозу для каждого органа умножить на коэффициент его повреждаемости (если можно так сказать). Сложив полученные таким образом эквивалентные дозы, получим эффективную эквивалентную дозу, которая отражает весь суммарный эффект облучения (для всего организма). Эта доза также измеряется в зивертах.</p>
    <p>Для того, чтобы понимать, о чем сообщается в прессе, по телевидению и радио, необходимо различать эти дозы. Если речь идет о беккерелях — это одно, если о греях — другое, а если о зивертах — третье. Правда, чаще вы услышите о других единицах. Так, единицу активности изотопа измеряют не только беккерелями, но и кюри (Кu, Си). Связь между ними следующая: 1Кu =3,700^10<sup>10</sup>Бк.</p>
    <p>Единица радиоактивности в один кюри — это такое количество радиоактивного материала, в котором каждую секунду распадается 3,7^10<sup>10</sup> атомов, или, другими словами, происходит 2,2^10<sup>12 </sup>распадов в минуту. Почему именно столько распадов названо единицей радиоактивности? Да потому, что это радиоактивность одного грамма радия, с которым работали Кюри. Радиоактивный натрий в десять миллионов раз активнее, поэтому такую же радиоактивность имеет одна десятимиллионная часть грамма радиоактивного натрия. В науке и практике используют единицы радиоактивности, которые в тысячу (милли), миллион (микро), миллиард (нано) и триллион (пико) раз меньше одного кюри. Их так и называют: милликюри (10<sup>-3</sup> Кu), микрокюри (10<sup>-6</sup> Кu), нанокюри (10<sup>-9</sup> Кu) и пикокюри (10<sup>-12</sup> Кu).</p>
    <p>Поглощенную дозу часто измеряют не в греях, а в сотых долях грея. Такую единицу называют рад. Значит, 1 рад = 0,01 Гр. В тех случаях, когда измеряется радиоактивность электромагнитного излучения, то есть гамма-излучения или рентгеновских лучей, единицу в один рад называют одним рентгеном. Рад и рентген можно считать одним и тем же только в том случае, когда речь идет о воздействии гамма- и рентгеновского излучения на живые организмы. Используют и единицы в тысячу раз меньшие — миллирентгены. По радио вы часто слышите о дозах в столько-то миллирентген. Эта единица действительно удобна для измерения тех уровней излучений, которые часто регистрируются в окружающей среде. Ясно, что речь в данном случае идет о суммарной дозе. Для характеристики опасности излучения лучше говорить не о суммарной дозе, а о ее мощности, то есть дозе за определенный интервал времени. Поэтому говорят: «столько-то миллирентген в час».</p>
    <p>Эквивалентную дозу измеряют часто не в зивертах, а в бэрах. 1бэр = 0,01 Зв. Указанные выше дозы характеризуют один организм (с учетом вида излучения и чувствительности каждого органа). Но на практике надо иметь и некие характеристики облучения коллективов. В этом случае поступают просто: суммируют индивидуальные эффективные эквивалентные дозы для всех членов коллектива и получают коллективную эффективную эквивалентную дозу. Она измеряется уже не в зивертах, а в человеко-зивертах (чел. — Зв). Это мы суммировали дозу по всем членам коллектива. Если же мы хотим оценить дозу, полученную коллективом за какое-то время, то надо суммировать ее не только по всем членам коллектива, но и по всему отрезку времени, который нас интересует. Можно в этот период включить все время, какое будет существовать данный источник, облучающий данный «коллектив» (из поколения в поколение). Так мы получим величину ожидаемой (полной) коллективной эффективной эквивалентной дозы. Специалисты различают острые и хронические дозы облучения. Острые — это большие дозы облучения за короткое время (минуты или часы). Хронические дозы — это дозы облучения, которому подвергается организм на протяжении всего своего жизненного цикла. Облучение в хронических дозах не обязательно приводит к заболеваниям.</p>
    <p>Далее рассмотрим источники радиации и последствия облучения людей. Как уже говорилось, альфа-излучение внутрь организма не проникает. Бета-излучение проникает только на один-два сантиметра вглубь тканей организма. Поэтому они могут действовать на организм повреждающе только в том случае, если попали внутрь организма с воздухом (пылью) и пищей. Естественно, что эти источники излучения специалисты называют «внутренними». Электромагнитные излучения (гамма- и рентгеновское) без труда пронизывают всю толщу организма, повреждая его. То есть они наносят вред организму, находясь вне нас. Поэтому специалисты называют эти источники «внешними». Установлено, что чем выше уровень развития организма и чем больше его сложность, тем меньшая доза излучения способна его повредить и даже привести к гибели. Ясно, что организм человека является таковым, поэтому радиоактивные излучения для него наиболее опасны. Опытным путем показано, что наибольшей чувствительностью к радиации обладают млекопитающие (в том числе и человек). Микроорганизмы находятся на другом конце шкалы чувствительности — они наиболее устойчивы по отношению к радиации. Между этими двумя крайностями находятся семенные растения, а также низшие позвоночные. Важно иметь в виду и еще одно свойство: наиболее чувствительны к облучению быстроделящиеся клетки. Именно поэтому дети намного чувствительнее к радиации, чем взрослые.</p>
    <p>Показано, что у высших растений чувствительность к радиации прямо пропорциональна размеру ядра клетки, а точнее объему хромосом или же содержанию ДНК. Поэтому у разных растений чувствительность к облучению может различаться в тысячи раз — настолько разный у них объем хромосом. Конечно, если растение экранирует (защищает) себя от радиации (например, тем, что находится под землей), то его реальная чувствительность значительно уменьшается в результате этой защиты.</p>
    <p>Что же касается животных (в том числе и человека), то для них такой простой зависимости между строением клеток и чувствительностью к радиации не обнаружено. В наше время больше всего говорят и пишут об источниках радиации, которые создал сам человек. Но при этом далеко не все представляют себе, что они часто и в больших дозах подвергают себя облучению естественными источниками. Правда, бывает так, что источник радиации естественный, но человек приложил к нему руку и приблизил его к людям, сделал его эффективным для людей облучателем. Например, при производстве удобрений используются фосфаты, которые содержат в довольно большой концентрации уран — источник радиоактивности. При разработке фосфатных месторождений добывают во всем мире огромное количество фосфатов (с ураном, конечно). Полученные удобрения являются радиоактивными (это кроме того, что при переработке руды выделяется радон — опасный источник радиации). Дальнейший путь радиации очень прост — прямо на стол потребителю, то есть каждому из нас. Особенно опасно, если вещества, содержащие фосфаты, скармливают скоту. Кстати, это очень широко практикуется и является чуть ли не вершиной достижений в сельском хозяйстве. Процесс накопления идет и в том случае, если фосфатные удобрения вносят в почву в жидком виде, что тоже широко применяется в развитых странах.</p>
    <p>Другой пример. При переработке фосфорных руд образуется необычный продукт — кальций-силикатный шлак. Он обладает высокой удельной радиоактивностью. Тем не менее он применялся (и применяется) при изготовлении бетона. Это тоже очень эффективно приближает источник естественной радиации к человеку (к сожалению). При переработке фосфорных руд получают и другой полезный при строительстве материал — фосфогипс. Он широко применяется при изготовлении строительных блоков, сухой штукатурки, перегородок и цемента. Радиоактивность фосфогипса значительно больше радиоактивности природного гипса. А изготовлено из него было очень много долгоживущих источников радиации, которые также были максимально приближены к человеку — рядом (в прямом смысле) с ними он жил и работал. Приводятся такие цифры. Только в 1974 г. и только в Японии было освоено (израсходовано) 3 млн. т этого материала. Специалисты подсчитали, что только из-за применения фосфогипса в 1977 г. ожидаемая коллективная эффективная эквивалентная доза (то есть доза на всех и за все время, пока этот источник будет излучать) составляет около 300000 чел. — Зв. Из-за применения фосфатных удобрений (с ураном) эта доза (за год) составляет 6000 чел. — Зв.</p>
    <p>Как обстоит дело с другими стройматериалами? Так, большой удельной радиоактивностью обладают гранит и пемза, которые используются в качестве строительных материалов. При производстве бетона используют глиноземы. Но было установлено, что они не просто радиоактивны, а очень радиоактивны. Столь же опасны из-за их высокой радиоактивности кирпич из красной глины (который вырабатывается из отходов производства алюминия), доменный шлак (из отходов черной металлургии), зольная пыль (образуется при сжигании угля). Надо ли говорить о вредности радиоактивных отходов урановых рудников (пустая порода из отвалов обогатительных фабрик, которые производят урановый концентрат), которые широко применялись в строительстве, даже в США. Использовали отходы (естественно, радиоактивные), которые оставались после извлечения из руды радия. Это Канада. Примеров из СССР и России у нас нет. Из зарубежной практики приводятся такие данные. Дома строили на отходах урановых рудников (США), на отходах переработки глинозема, естественно, радиоактивного (Швеция), на территории, регенерированной после добычи фосфатов (США), на отходах, которые остались после извлечения радия (Австралия). Наш отечественный опыт также, несомненно, имеется.</p>
    <p>Человек, находящийся в помещении, облучается не только потому, что стены и междуэтажные перекрытия сделаны из радиоактивных материалов. Кстати, наиболее приемлемым с этой точки зрения стройматериалом является дерево. Так вот, имеется и другая радиоактивная опасность, причем не меньшая. Это радон (источник радиоактивности), который попадает внутрь помещения из грунта под зданием вместе с природным газом, с водой, а также с наружным воздухом. Проблема радона очень серьезная, хотя на нее почти не обращают внимания. А между тем радон является наиболее мощным естественным источником радиации. Радон — это газ, который в 7,5 раза тяжелее воздуха. Поэтому он в стационарных, спокойных условиях оседает на дне домов — в подвалах: чем выше, тем его меньше. Радон излучает не только сам. Излучают и радиоактивные продукты, которые образовались при его распаде. Сейчас установлено, что примерно за половину всей радиации от естественных источников отвечает радон и продукты, порождаемые им. Если учитывать только те источники излучения, которые исходят из земли, то на радон приходятся все 75 %.</p>
    <p>В природе радон имеется в виде радона-222 и радона-220. Первый является членом радиоактивного ряда, который образуется в результате распада урана-238. Второй — в результате распада тория-232. Первый вносит основной вклад в суммарную дозу облучения (примерно 95 %). Но надо иметь в виду, что излучает не только сам радон, но и радиоактивные продукты его распада. Их вклад намного больше, чем вклад самого радона.</p>
    <p>Специалисты подсчитали, что в типичном доме радона поступает из грунта под зданием и от стройматериалов оценочно 60 кБк/ сутки (то есть 60 килобеккерель в сутки), вместе с наружным воздухом — 10 кБк/сутки, вместе с водой — 4 кБк/сутки и с газом — 3 кБк/сутки. Мало кто подозревает о существовании этих радиоисточников. Проветривать помещение важно, прежде всего, для того, чтобы очистить его от радона. Среди специалистов широко известна так называемая «шведская проблема» — высокие концентрации радона в помещениях. Шведы перестарались — в целях экономии тепла (энергии) они свели обмен воздуха в помещениях к минимуму, герметизируя помещения и сводя к минимуму вентиляцию.</p>
    <p>Что касается воды, то попадание радона с водой в организм не столь опасно и не столь значительно. Во-первых, сырую воду потребляют не часто, а при кипячении радон почти полностью улетучивается. Но даже сырая вода с радоном, попавшая в организм, не столь вредна и опасна, как радон, попадающий в легкие. А ведь распыляя воду в ванной с помощью душа, вы переводите радон из воды в воздух, а затем и в легкие. Вот где в квартире имеется опасность облучения — под душем! На кухню радон поступает вместе с природным газом. Поэтому (и поэтому!) нужны вытяжки. Но даже при отсутствии вытяжки на кухне концентрация радона в ванной примерно в три раза может превысить таковую на кухне. Таким образом, в помещениях (жилых и производственных) следует прежде всего защититься от радона, поступающего из подвалов, а точнее из грунта под домом. Для этого надо загерметизировать междуэтажные перекрытия, а в подвалах установить принудительную вентиляцию. Вентиляция нужна и в ванной, а на кухне надо установить вытяжку.</p>
    <p>Естественным источником радиоактивности является и каменный уголь. Радионуклиды присутствуют в угольных породах, хотя и в меньших количествах, чем в земной коре (если считать в среднем). Но дальнейший путь этих радионуклидов такой, что их концентрация увеличивается. Уголь сжигают и при этом минеральные компоненты его превращаются в воду и шлак, которые и содержат радиоактивные вещества. Дальнейший путь этих радиоактивных веществ лежит через трубу электростанции в наши помещения. Та их часть, которая не попала к нам сразу, попадает в пыль, а затем, рано или поздно, все же попадает к нам. Но уголь сжигают не только на электростанциях, но и в печах и каминах жилых домов. Подсчеты показывают, что в сумме это дает значительный эффект (конечно, отрицательный): в трубы вылетает не меньше радиоактивной золы, нежели в трубы электростанций. Причем вылетает и тут же оседает, поскольку трубы низкие. В результате все получают весьма приличную ожидаемую коллективную эффективную эквивалентную дозу облучения. Для всей Земли она составит 100 000 чел. — Зв.</p>
    <p>Зольную пыль собирают очистные устройства. Собирают и пускают в дело — добавляют к бетонам и цементам. А далее прямой путь радиоактивной, зольной пыли к каждому из нас, поскольку она оказывается в стенах и перекрытиях нашего дома.</p>
    <p>Термальные источники также являются источником радона. Кроме радона в горных породах Земли содержатся радиоактивные изотопы калий-40, рубидий-87, а также два радиоактивные ряда (семейства). Один берет начало от распадающегося урана-238, а другой — от тория-232. Эти изотопы являются долгоживущими. Естественно, что указанные радиоактивные изотопы (радионуклиды) распределены на Земле неравномерно, в определенных местах имеются значительные превышения их концентрации над средними значениями. Земная атмосфера непрерывно бомбардируется космическими лучами — потоками заряженных частиц высоких энергий, которые приходят от Солнца. Их траектории направляются магнитным полем Земли. Поэтому большая часть этих частиц попадает в приполярные области Южного и Северного полушарий. Так или иначе, радиационный фон, который создают космические лучи, составляет почти половину внешнего облучения, которому подвергается население от источника радиации естественного происхождения. Космические лучи приходят из двух источников — от Солнца (солнечные космические лучи) и из Галактики (галактические космические лучи). Они по своим характеристикам различаются, но результат их воздействия на атмосферу Земли один и тот же. Они взаимодействуют с атомами и молекулами атмосферного газа, порождая при этом вторичное излучение. В результате образуются различные радионуклиды.</p>
    <p>Проходя через атмосферу, заряженные частицы (космические лучи) теряют свою энергию и поэтому часть из них застревает в атмосфере и не доходит до поверхности Земли. Поэтому чем выше, тем больше радиация, обусловленная космическими лучами. Так, если на уровне моря доза за счет космических лучей составляет 300 микрозивертов (миллионных долей зиверта) в год, то на высоте 1200 м уровень облучения за счет космических лучей увеличивается примерно в 25 раз. Поэтому полеты на сверхзвуковых самолетах небезобидны в смысле облучения. Чем выше над уровнем моря, тем радиоактивный фон больше. Особенно большим он может оказаться в высоких горах, которые содержат гранитные породы: в гранитных скалах содержится больше радионуклидов.</p>
    <p>Внизу, на уровне земли, а точнее моря, уровень естественного фона в разных местах может отличаться в 3–4 раза. В это фоновое излучение большой вклад вносят излучения радиоактивных веществ, которые содержатся в воде и почве.</p>
    <p>Мы рассмотрели, как радон попадает внутрь организма человека с водой и воздухом. Но он, как и другие радионуклиды, попадает внутрь человека и с пищей. Пути понятны — это пищевые цепочки. Например, радионуклиды попадают в надземные части пищевых культур, а оттуда прямым путем в желудок человека. Этот путь может быть и непрямым. Один из вариантов: радионуклиды попадают в состав растений (травы) на пастбище, а затем в молоко коровы, которая паслась на пастбище, и после этого в пищу человеку. Вариант второй: корову, которая паслась на этом пастбище, забивают, и говядина (с радионуклидами) попадает на стол человеку. Итог каждый раз один и тот же. Если речь идет не о пастбище, а о лишайниках в арктических широтах, то это дела принципиально не меняет: в лишайниках накапливаются радионуклиды (свинец-210 и полоний-210), и поэтому попадают в мясо северного оленя, которым питаются люди. Специалисты отмечают, что в мясе северных оленей особенно велико содержание полония-210. За длинную зиму олени концентрируют в себе большие количества радионуклидов (превышение над нормой может составлять 35 раз). В Австралии нет северных оленей. Там люди получают высокие концентрации радионуклидов вместе с мясом и требухой овец и кенгуру. Форма сути не меняет. В рыбе и моллюсках также концентрируются радионуклиды — свинец-210 и полоний-210. Затем они с пищей попадают к людям. Во всех трех случаях источник облучения попадает внутрь человека и облучение перестает быть внешним — оно превращается во внутреннее облучение. А оно, к сожалению, более эффективно.</p>
    <p>Наряду с различными естественными источниками радиации человек создал разнообразные искусственные, рукотворные, антропогенные источники облучения. Их так много, что все здесь не перечислить. Так, это источники, связанные с работой атомных электростанций (включая аварии на АЭС); источники, связанные с производством, хранением и функционированием, если можно так сказать, атомного и ядерного оружия; самые разные источники радиации, которые используются в медицине как с целью диагностики (выявления заболеваний), так и для проведения лечения; источники, с помощью которых обнаруживают пожары; источники, которые наносят (наносили) на циферблат часов, чтобы он был хорошо виден в темное время, и т. д. Источников радиации создано слишком много — от малых до огромных, от находящихся на циферблате наручных часов до разбросанных по миру в результате взрыва Чернобыльской АЭС, а также взорванных атомных и ядерных бомб. Это огромное хозяйство очень опасных вещей не может функционировать идеально и очень часто дает сбои, в результате которых как отдельные люди, так и большие коллективы получают дозы облучения, которые во много тысяч раз превышают облучения, обусловленные естественными источниками радиации.</p>
    <p>Чего стоит только одно применение источников радиации в медицине! Авторитет медицины всегда был велик, особенно у нас в стране. Поэтому мало кто сомневался в безопасности для своего здоровья облучений, которые он принимает во время получения рентгеновских снимков. Их делали и днем и ночью, и зимой и летом, по всякому поводу и без любого повода, просто из любопытства, так, чтобы посмотреть, что же там имеется. И так по всей огромной стране. Кроме того, в медицине в свое время широко стал применяться «мирный атом» — меченые атомы — изотопы. Эта вещь очень полезная, очень информативная и даже может быть безопасной, но только при строгом соблюдении правил безопасного применения. Всегда ли они выполнялись и выполняются?</p>
    <p>В настоящее время ведущие ученые-медики — специалисты по радиационной медицине считают, что медицина слишком увлекается просвечиванием рентгеном и применением облучения в целях диагностики и лечения. После того как туберкулез стал практически редким заболеванием, проводить массовые облучения людей (их грудной клетки) не только не оправданно, но и почти преступно. Здоровью населения наносится огромный вред. Что касается возможного раннего обнаружения при этом рака легких — то это мало чего дает, помочь больному в этом случае все равно невозможно. Правда, в развитых странах увлечение просвечиванием людей по всякому поводу проходит. Возможно, со временем так будет и у нас. Хочется отметить еще и очевидное: при применении источников облучения надо прежде всего быть уверенным, что соответствующая техника работает исправно, как ей предписано. Но сколько раз каждый из нас слышал: «Подождите, пока проявим снимок, возможно, его надо повторить». И повторяют, иногда даже по нескольку раз.</p>
    <p>Уменьшить дозу облучения можно разными способами. Большинство из них очевидны. Это настройка аппаратуры на оптимальный режим, экранирование тех частей организма, облучать которые нет необходимости, уменьшение дозы до минимума, фильтрация самого излучения. Последнее означает, что пропускает только ту часть излучения, которая необходима. Остальную его часть задерживают фильтром. Это чем-то напоминает применение светофильтров, которые пропускают из всего видимого света только свет определенного цвета, то есть определенной длины волны. При диагностике и лечении раковых заболеваний в настоящее время применяют новую аппаратуру, позволяющую существенно локализовать область облучения и значительно уменьшить дозу. Применение метода компьютерной томографии позволяет уменьшить дозы облучения в несколько и даже в десятки раз (зависит от того, какой орган облучают) по сравнению с обычным методом. Конечно, при таких низких дозах можно себе позволить значительно увеличить число обследуемых лиц.</p>
    <p>Мы уже говорили о том, что облучение половых органов может привести к генетическим изменениям. Дозу, при которой наступает такая опасность, называют генетически значимой эквивалентной дозой и сокращенно обозначают как ГЗД. Чтобы рассчитать эту дозу, надо дозу облучения половых желез умножить на вероятность того, что облученный будет иметь детей. Ясно, что если по возрасту последнее исключено (вероятность достоверно равна нулю), то говорить об этой дозе лишено смысла. Надо иметь в виду, что половые железы облучаются в разных случаях — при обследовании бедер, нижней части спины, таза, мочевыводящих путей, мочевого пузыря, при применении клизм с использованием бария.</p>
    <p>Очень много говорилось о ядерных взрывах. Результаты их распределены (хотя и неравномерно) между всеми, живущими на Земле. Это и естественно, поскольку при ядерных испытаниях в атмосфере радиоактивные осадки переносятся на огромные расстояния (это явление глобальное). Напомним, что наибольшее число испытаний было проведено в 1961–1962 гг., и это прослеживается очень четко в изменении, например, содержания стронция-90 и цезия-137 в продуктах питания разных стран. Испытания проводили США и СССР в северном полушарии, поэтому зараженность радионуклидами продуктов питания в южном полушарии значительно меньше, чем в северном. Дело в том, что не все радиоактивные вещества рассеиваются в пространстве одинаково. Одна их часть, поднятая на небольшую высоту, выпадает почти сразу же неподалеку от места взрыва. Большая возможность переноса в отдаленные места у той части радиоактивного вещества, которая при взрывах поднимается в тропосферу. Там она может существовать до выпадения с осадками даже в продолжение месяца. Это радиоактивное вещество не просто существует, оно путешествует на большие расстояния (с помощью ветра), причем ветры в самой нижней части атмосферы (тропосфере) направлены преимущественно параллельно экватору, то есть с востока на запад или наоборот, то есть, другими словами, вдоль широты. Поэтому-то радиоактивные вещества не кочуют из одного полушария в противоположное. Но определенная часть радиоактивного вещества во время ядерных испытаний в атмосфере достигает даже высоты стратосферы (10–50 км). Их возможности в смысле переноса в любую точку земного шара практически не ограничены. Они находятся в атмосфере до выпадения в продолжение многих месяцев, и за это время переносятся с циркулирующим атмосферным газом на любые удаления от места взрыва. Практически эти источники радиации рассеиваются по всему земному шару.</p>
    <p>При ядерных взрывах образуются различные радионуклиды (несколько сотен различных осколков радиоактивных ядер). Но часть из них образуется в ничтожно малых количествах, а другая часть распадается очень быстро (период полураспада небольшой). Все это «к счастью». К несчастью, при взрывах образуются и долгоживущие радионуклиды, и в достаточно больших количествах. Наиболее важные из них — это углерод-14, цезий-137, цирконий-95 и стронция-90. Периоды полураспада у них различные. Так, у циркония-95 он составляет 64 дня, тогда как у цезия-137 и стронций-90 он примерно равен тридцати годам. Что же касается углерода-14, то он является, к сожалению, долгожителем. Его период полураспада равен 5730 годам.</p>
    <p>Специалисты для оценки облучения населения применяют понятие средней индивидуальной дозы (от данного источника). Надо сказать, что конкретные группы людей получают дозы, которые в сотни и тысячи раз превышают этот средний уровень. Так, установлено, что оленеводы Крайнего Севера от стронция-137 получают дозы облучения, которые в тысячи раз превышают величину средней индивидуальной дозы, определенной для остальной части населения. Это вдобавок к тому, что они получают через радиоактивный ягель-олень-пищу (пищевая цепочка), о чем уже говорилось. Ясно, что те люди, которые находились вблизи испытательных ядерных полигонов (как у нас в стране, так и в других странах), получили и получают дозы, значительно превышающие средние. Надо сказать, что уже проведенными ядерными испытаниями человечество обеспечило себя надолго. К настоящему времени ее «использовано» менее 15 % от суммарной ожидаемой коллективной эквивалентной дозы (учитывались все произведенные ядерные взрывы), которая оценивается в 30 000 000 чел. — Зв. Специалисты рассчитали, что этот «запас» человечество будет расходовать на протяжении миллионов лет (если оно так долго продержится).</p>
    <p>Источником радионуклидов является и атомная энергетика. После аварии на АЭС восторг от того, что наконец создан источник неисчерпаемой энергии, все больше уступает место ужасу перед возможными авариями на атомных электростанциях. Если в мирное время случается то, что случилось в Чернобыле, то чего можно ожидать в случае ведения войны, проведения диверсий или даже в случае разных катаклизмов, например, землетрясений.</p>
    <p>Теоретически в данной проблеме все очень хорошо, очень радужно. Ведь на самом деле выбросы радиоактивных веществ в атмосферу при работе АЭС очень невелики. Но только при нормальной работе! А тем временем мощность всех АЭС в мире удваивается примерно каждые пять лет. Атомные электростанции работают уже в десятках стран, задействованы сотни ядерных реакторов.</p>
    <p>Если анализ опасности загрязнения радиоактивными веществами вести грамотно, то надо рассматривать не только выбросы радиоактивных веществ атомными электростанциями. Надо рассматривать все звенья цепи ядерного топливного цикла, одним из звеньев которого является АЭС. Цикл этот начинается с добычи и обогащения урановой руды. Затем следует звено производства ядерного топлива. Ядерное топливо используют АЭС. Отработанное АЭС ядерное топливо затем подвергается вторичной обработке с целью получения из него урана и плутония. После всего эти радиоактивные отходы следует (следовало бы) надежно захоронить. Ясно, что даже при идеальной организации работ на каждом этапе всего ядерного топливного цикла неизбежна утечка определенного количества радиоактивного вещества.</p>
    <p>Если рассмотреть ядерный топливный цикл подробнее, то вырисовывается следующая картина. Урановую руду добывают или открытым способом, или же шахтным (50 на 50). Далее эту руду доставляют на обогатительную фабрику, которую стараются строить не очень далеко от карьеров и урановых шахт. Ясно, что и карьеры, и шахты, и фабрики являются источниками радиоактивных веществ. Рудники дают кратковременные загрязнения. Фабрики же накапливают огромные количества отходов, содержащих радиоактивные вещества. Это так называемые «хвосты». Специалисты оценивают, что к 2000 г. этих радиоактивных «хвостов» во всем мире накопится до 500 млн. т. Эти отходы являются главным источником облучения населения, который связан с атомной энергетикой. Этот источник будет оставаться эффективным в продолжение миллионов лет. Практически с ним поделать ничего нельзя. В лучшем случае от него можно (надо) отгородиться, «связать» его, покрыв асфальтом или поливинилхлоридом. Надо помнить, что эти покрытия не вечные. Но понятно, что это только пожелания, планы, хотя и обоснованные большим риском.</p>
    <p>Продукт обогатительной фабрики — урановый концентрат — поступает на специальный завод, где он перерабатывается и очищается. В результате получается ядерное топливо. Но без отходов не обходится и здесь. Они здесь образуются как в газообразном, так и в жидком состоянии. На этой стадии облучение от данных отходов — радиоактивных веществ — меньше, чем на предыдущих стадиях — в рудниках и на фабрике. Полученное на заводе ядерное топливо поступает по назначению — на атомные электростанции. Здесь величина радиоактивных выбросов зависит от того, какой реактор используется на данной атомной электростанции. На сегодняшний день находятся в эксплуатации в разных странах пять основных типов энергетических реакторов. Водографитовые канальные реакторы эксплуатировались только в СССР, а сейчас и в странах СНГ. Наиболее распространенные сейчас водо-водяные реакторы, с водой под давлением, и водо-водяные кипящие реакторы, которые разработаны в США. В Великобритании и Франции разработаны реакторы с газовым охлаждением. В этих странах они и эксплуатируются. В Канаде широко распространены реакторы с тяжелой водой. Ядерными реакторами следующего поколения являются реакторы — размножители на быстрых нейтронах. Четыре таких реактора сейчас функционируют в Европе и России.</p>
    <p>Примерно одна десятая часть топлива, которое уже использовано на АЭС, поступает на вторичную переработку с целью извлечения из него урана и плутония. Заводов, на которых производится такая переработка, единицы. Естественно, что имеется проблема утечки радиоактивных веществ. Особенно актуальной является проблема захоронений радиоактивных веществ. Мы не можем здесь рассматривать ее в полном объеме. Специалисты оценили, что если захоронения будут сделаны под землей и с соблюдением необходимых требований, то сколько-нибудь заметное количество радиоактивных веществ просочится в биосферу только примерно через миллион лет или чуть раньше.</p>
    <p>Нас это устраивает.</p>
    <p>Представляют интерес оценки доз, выполненные официальной организацией — Научным комитетом по действию атомной радиации (НКДАР). Комитет создан в рамках ООН в 1955 г. По этим оценкам, ожидаемая коллективная эффективная эквивалентная доза облучения за счет всего ядерного топливного цикла составляет за счет короткоживущих изотопов примерно 5,5 чел. — Зв на каждый гигаватт-год электроэнергии, которая вырабатывается на атомных электростанциях. Эта доза раскладывается по различным технологическим звеньям следующим образом: добыча, руды дает вклад 0,5 чел. — Зв, обогащение руды — 0,04 чел. — Зв, производство ядерного топлива — 0,002 чел. — Зв, эксплуатация ядерных реакторов — около 4 чел. — Зв, процессы, связанные с регенерацией топлива, — 1 чел. — Зв. Как видно, самая большая доза приходится на эксплуатацию реакторов. Последняя цифра, по мнению специалистов, может в действительности быть больше в 10–20 раз.</p>
    <p>Дозу, которую «поставляют» короткоживущие изотопы, население получает примерно в течение одного года. Она составляет примерно 90 % от всей дозы облучения. Остальные 10 % приходятся на долгоживущие радионуклиды. Но уже через 5 лет население получает 98 % общей дозы. Радиус действия (разброса радиоактивных веществ) составляет несколько тысяч километров вокруг данной АЭС. Коллективная эффективная ожидаемая эквивалентная доза облучения долгоживущими радионуклидами составляет очень большую величину (670 чел. — Зв), но она «размазана» на миллионы лет. За первые 500 лет реализуется только 3 % этой дозы. Все остальное — для далеких потомков. Специалисты считают, что даже при нормальной, безаварийной работе реактора люди, проживающие вблизи АЭС, получают всю дозу сполна от короткоживущих радионуклидов. Они получают малую часть дозы от долгоживущих радионуклидов. Не вызывает сомнения, что проживающие вблизи ядерных реакторов люди получают дозы больше, чем получает все население в среднем.</p>
    <p>Но не надо забывать об естественном фоне. Он значительно выше того уровня, который обусловлен нормально работающими АЭС (без аварий).</p>
    <p>Далее нам предстоит рассмотреть главный вопрос — как действует радиация на человеческий организм, на его здоровье, на его жизнь. Слово радиация должно ассоциироваться у всех со словом «вред», «болезнь» и даже «смерть». Даже тогда, когда радиацию применяют в лечебных целях, она выполняет эту функцию потому, что наносит вред. Надо иметь в виду, что нет уверенности в том, что малая доза — это безопасная доза. К сожалению, это так. Даже малые дозы облучения могут вызвать заболевания раком или генетические повреждения. Поэтому любая доза облучения всегда опасна. Если можно, надо ее стараться избежать. При больших дозах радиацией разрушаются клетки и повреждаются ткани органов, в результате чего может наступить смерть организма. Это может произойти даже в продолжение всего нескольких дней или даже часов.</p>
    <p>Установлено, что раковые заболевания возникают через одно-два десятилетия после облучения. Последствия повреждения генетического аппарата проявляются на будущих поколениях — на детях, внуках, правнуках и т. д. Надо себе представлять, что если человек облучился, то это отнюдь не значит, что он обязательно заболеет раком или его генетический аппарат расстроится. Это совсем не так, поскольку в организме человека действуют восстановительные (репарационные) механизмы и вызванные радиацией повреждения в организме ликвидируются. Вопрос в том, насколько эффективно эти механизмы работают. Это зависит от многих факторов, и определить конечный результат трудно. В такой ситуации можно только оценивать риск заболевания. Риск — это вероятность того, что данный человек может заболеть. Ясно, что чем больше неблагоприятных факторов действует на человека, тем больше вероятность того, что он заболеет, тем больше риск. Из сказанного ясно, что утверждать определенно, что человек заболел именно в результате облучения, практически невозможно, за исключением очень больших доз, когда смерть наступает уже через несколько дней или часов после облучения.</p>
    <p>Что же происходит в организме при облучении его альфа-, бета- или гамма-излучением? Рассмотрим происходящие процессы с точки зрения физики. Радиоактивное излучение часто называют ионизирующим. Процесс ионизации состоит в следующем. От полноценного атома, у которого столько орбитальных электронов, сколько в ядре протонов, отрываются один или несколько орбитальных электронов. Такой атом перестал быть полноценным и электрически нейтральным. Нехватка оторванных орбитальных электронов проявляется в том, что положительный электрический заряд ядра оказывается скомпенсированным отрицательными зарядами орбитальных электронов не полностью. Такой атом называют ионом. В данном случае положительно заряженным ионом. Имеются и отрицательно заряженные ионы. Это атомы, к которым «прилипли» лишние электроны.</p>
    <p>Альфа-излучение представляет собой тяжелые альфа-частицы — ядра гелия. Бета-излучение — это электроны. Те и другие заряженные частицы, попадая в ткани организма, вызывают там ионизацию, то есть они выбивают из атомов орбитальные электроны. Поэтому их и называют ионизирующим излучением. Но это приводит к повреждению ткани, клеток и т. д. Более того, это повреждение тут же может продолжаться тем электроном, который выбит из ядра. Собственно, при этом внутри ткани создается свой собственный источник бета-излучения. После этого через очень короткое время образованный положительно заряженный ион (бывший атом) и оторванный электрон поступают в организм и образуют «свободные радикалы», которые чрезвычайно реакционноспособны. После этого свободные радикалы, которые образовались, взаимодействуют как между собой, так и с другими молекулами. Цепочка реакций очень сложная и до сих пор полностью не изучена. Установлено только, что в результате их может произойти химическая модификация молекул, которые важны для протекания биологических процессов и необходимы для нормального функционирования клеток. Биохимические изменения могут произойти или очень быстро, или очень медленно. В последнем случае может наступить заболевание раком. Что же касается острого поражения, очень быстрого, то оно наступает после облучения организма в больших дозах.</p>
    <p>Для ориентации приведем величины некоторых доз. Очень большие дозы облучения порядка 100 Гр являются для организма человека смертельными. При таком облучении поражение центральной нервной системы настолько велико, что смерть наступает уже через несколько часов или дней. При дозах в 5—10 раз меньших последствия также трагичны, но развязка отодвигается на одну-две недели. Смерть наступает от кровоизлияний в желудочно-кишечном тракте. Если дозы еще меньше, то смерть облученного может наступить спустя один-два месяца вследствие повреждения клеток красного костного мозга. Без него не может происходить кровообразование в организме. Установлено, что умирает примерно половина получивших дозу облучения в 3–5 Гр. Кстати, красный костный мозг, как и другие составляющие системы кроветворения, уже при дозах облучения в 0,5–1 Гр теряет способность нормально функционировать. Поэтому и производят пересадку костного мозга. Восстановительная способность красного костного мозга, как и всей кроветворной системы, поразительна — если остались неповрежденные клетки, то будет запущен механизм восстановления разрушенных (облученных) клеток и все может обойтись благополучно.</p>
    <p>Уже говорилось, что особенно чувствительны к облучению половые железы. Облучение семенников при дозе всего 0,1 Гр обусловливает временную стерильность мужчин. Если доза равна 2 Гр, то стерильность становится постоянной (полноценное функционирование семенников может восстановиться только через много лет). Менее чувствительны к облучению яичники у взрослых женщин. Стерильность наступает при дозах облучения, которые превышают 3 Гр.</p>
    <p>В глазах наиболее чувствительным к облучению является хрусталик. Если профессионал за 10–20 лет работы с радиоактивными источниками получил суммарную (полную) дозу, равную от 0,5 до 2 Гр, то может произойти (и происходит) помутнение хрусталика и увеличение его плотности. При дозах около 5 Гр развивается прогрессирующая катаракта.</p>
    <p>Известно, что наиболее чувствительны к радиации дети. Даже при небольших дозах облучения хрящевой ткани рост костей может замедлиться, а то и вовсе остановиться — скелет организма будет искажен. Такой исход предопределен при дозах около 10 Гр, если организм облучался в течение нескольких недель. Мозг детей также очень чувствителен к облучению. Оно может вызвать потерю памяти, слабоумие или даже идиотию. Еще в большей степени опасно облучение для плода в утробе матери. Специалисты выделяют как наиболее опасный период от восьмой до пятнадцатой недели развития плода. Поэтому беременным нельзя слепо следовать назначениям врача о проведении рентгеновских снимков. Риск очень большой: ребенок может родиться умственно отсталым, так как облучением будет нарушен рост коры головного мозга.</p>
    <p>Надо сказать, что другие ткани и органы организма человека выдерживают облучение в больших дозах. Так, почки могут выдержать без большого вреда общее облучение в продолжение пяти недель, составляющее дозу в 23 Гр. Печень выдерживает 40 Гр за месяц, мочевой пузырь — 55 Гр за четыре недели, зрелая хрящевая ткань — до 70 Гр. Более уязвимы легкие. Кровеносные сосуды сверхчувствительны к облучению.</p>
    <p>При малых дозах облучения наиболее вероятное последствие облучения — это раковые заболевания. Основной материал по данной проблеме получен в результате обследований в продолжение десятилетий около 100000 человек, которые подверглись облучению при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Правда, основной состав населения получил большие и весьма значительные дозы. Данных о влиянии малых доз облучения меньше. Меньше не потому, что таких облучений не было, а потому, что не проводились в достаточном объеме обследования облученных. Во всяком случае, специалисты в настоящее время считают, что нельзя указать такую величину дозы, чтобы она гарантированно была безопасной (какой бы малой она ни была). Но если учесть, что все мы облучаемся ежеминутно естественными источниками радиации, то нельзя никому гарантировать, что он не заболеет раком. Конечно, чем больше доза облучения человека, тем больше вероятность его заболевания раком. Но именно вероятность. Математики знают, что событие, вероятность которого равна единице, может и не произойти. Поэтому говорят о риске. Если доза облучения удвоилась, то удвоился и риск заболевания раком. Из такого принципа исходят специалисты. Возможно, при малых дозах с применением этого принципа происходит перестраховка, но это, пожалуй, лучше, чем недостраховка, которая в данном случае исключена.</p>
    <p>Раковые последствия излучения проявляются в следующем хронологическом порядке. Первые два года после облучения при не очень большой дозе (примерно 1,01 Гр) у облученного протекает болезнь в скрытой форме. Это двухлетний скрытый период. После него лейкоз развивается в явной форме. Если говорить о достаточно большой группе облученных, то наибольшая частота заболевания лейкозами в группе проявится через шесть-семь лет. После этого частота заболевания постепенно уменьшается. Через 25 лет после облучения группы частота заболевания лейкозами в группе приближается к нулю. К этому времени существенно увеличивается частота заболеваний солидными (сплошными) злокачественными опухолями. Эти заболевания начинают проявляться примерно через десять лет после облучения группы. Вероятность заболевания после этого момента постепенно растет со временем и достигает своего максимума примерно через 30 лет после облучения.</p>
    <p>На основании изучения заболеваний облученных при атомных взрывах была оценена вероятность заболевания лейкозами. Оказалось, что при дозе облучения в 1 Гр из одной тысячи облученных в среднем два человека умрут от лейкозов.</p>
    <p>Что касается сплошных злокачественных опухолей, то рак молочной и щитовидной желез встречается чаще всего (у десяти облученных из тысячи). Расчет велся на дозу облучения, равную 1 Гр. Вероятность этих заболеваний велика, но они частично лечатся. Так, каждую вторую женщину, заболевшую раком молочной железы, можно спасти, а из десяти заболевших раком щитовидной железы можно спасти девять человек.</p>
    <p>Трагичнее обстоит дело с раком легких, который действует беспощадно. Встречается он весьма часто. Так, по оценкам специалистов, из тысячи облученных, возраст которых превышает 35 лет, пять заболевают раком легких. Если делать оценки по всем возрастам, то эта цифра уменьшится вдвое: чаще заболевают облученные зрелого и преклонного возраста.</p>
    <p>Злокачественные опухоли других органов и тканей после облучения появляются реже. Так, вероятность рака желудка, печени или толстой кишки с летальным исходом в пять раз меньше, чем рака легких, а вероятность возникновения рака костных тканей, пищевода, тонкой кишки, мочевого пузыря, поджелудочной железы, прямой кишки и лимфатических тканей даже в 20–25 раз меньше вероятности заболевания раком легких. Кстати, для облученных заболеваемость раком легких намного больше у курящих. Чем более заядлый курильщик, тем больше риск заболевания. Эти данные получены при анализе заболеваемости раком органов дыхания рабочих урановых рудников.</p>
    <p>В результате облучения, как уже говорилось, в организме могут произойти генетические нарушения. Здесь возможны различные варианты: происходит изменение числа или структуры хромосом или же возникают мутации в генах. В последнем случае эффект может проявиться уже в первом поколении или же он будет отодвинут на последующие поколения и даже на неопределенное время. Первые генные мутации называют доминантными, а вторые рецессивными. Рецессивные мутации проявляются только в том случае, если у обоих родителей мутантным является один и тот же ген.</p>
    <p>Под действием малых доз облучений могут происходить нарушения хромосом (хромосомные аберрации) — повышенное содержание клеток крови с хромосомными нарушениями. Эти нарушения могут происходить даже при очень малых дозах облучения. Специалисты считают, что любое (даже очень незначительное) превышение уровня излучения в среде над уровнем фона может повысить вероятность вредных мутаций. Более того, это может произойти и просто при высоком уровне естественного фона. Собственно, это же справедливо и по отношению к вредному действию любых химических веществ, которые вносятся (или попадают каким-то образом) в окружающую среду, например, в виде добавок в пищу человека. Поэтому понятие предельно допустимой дозы не должно излишне успокаивать, хотя последствия хромосомных нарушений в биологическом плане до конца не изучены.</p>
    <p>Насколько распространенными являются описанные изменения, дают представление следующие оценочные цифры, полученные специалистами (доза облучения считалась равной 1 Гр). При облучении с такой дозой группы из тысячи мужчин возможны 1–2 случая генных мутаций, которые заканчиваются серьезными последствиями, и до 1 случая хромосомных аберраций. Учитываются те облученные, у которых впоследствии появились дети (живые новорожденные). Надо иметь в виду, что женские половые клетки менее чувствительны к облучению, поэтому оценочные цифры, полученные по женщинам-родителям, будут значительно ниже. Последствия облучения в смысле генетических последствий специалисты оценивают и по-другому — по величине дозы, при которой удваивается частота того, что потомство появится с той или иной разновидностью наследственных эффектов. Естественно, сравнение проводится с нормальными условиями, когда радиация была нормальной. Применение такого подхода дало следующие результаты. Было установлено, что если поколение родителей (в течение 30 лет) облучалось при суммарной дозе в 1 Гр, то на миллион новорожденных детей, родившихся от таких облученных родителей, может появиться примерно 2000 серьезных случаев генетических заболеваний (другими словами, два случая на тысячу новорожденных). Этим методом можно оценивать и суммарную частоту появления серьезных наследственных дефектов в каждом поколении. Имеется в виду, что доза облучения остается постоянной. Ясно, что в этом случае число живых новорожденных с серьезными наследственными дефектами будет больше — оно составит 15000 на миллион, или 15 на тысячу живых новорожденных.</p>
    <p>Приведенные оценки не следует слишком абсолютизировать. Они получены при учете только серьезных генных мутаций, врожденных аномалий. Но вклад неучтенных, не очень существенных дефектов может в общей сложности, в сумме давать не меньший, если не больший эффект. Поэтому всегда надо помнить, при каких условиях делаются те или иные оценки, а также и то, что оценки — это только оценки.</p>
    <p>Научный комитет ООН по действию атомной радиации провел оценки, насколько сокращается период трудоспособности, а также продолжительность жизни в результате генетических изменений, которые последовали за облучением с мощностью дозы 1Гр на поколение. По этим оценкам, оба эти периода сокращаются на 50000 лет из расчета на каждый миллион живых новорожденных среди детей первого облученного поколения. Если постоянно облучаются многие поколения, то впоследствии эти периоды перестают увеличиваться, достигая 340000 лет (сокращение периода трудоспособности) и 286000 лет (сокращение продолжительности жизни). Каждый раз расчет ведется на миллион живых новорожденных.</p>
    <p>Говоря о допустимых дозах выброса в окружающую среду радиоактивных веществ, надо иметь в виду эффект биологического накопления, о котором уже говорилось в отношении различных ядов. Его специалисты также характеризуют коэффициентом накопления, который показывает, на сколько (во сколько раз) содержание определенного радионуклида в организме животного больше его содержания в окружающей среде. Радиоактивные вещества накапливаются в организме так же, как и не радиоактивные. Например, радиоактивный йод-131 накапливается в щитовидной железе точно так же, как и обычный, нерадиоактивный йод. Часто радионуклиды «работают» под своих двойников, то есть под те химические нерадиоактивные элементы, химические свойства которых такие же, как и у этих радиоактивных изотопов. Это относится прежде всего к радиоактивному стронцию-90. Он появляется в окружающей среде по воле человека (образуется при расщеплении урана, то есть при производстве и испытаниях ядерного оружия, а также при работе атомных электростанций). Попадая в окружающую среду из указанных источников, радиоактивный стронций-90 выпадает вместе с осадками и затем мигрирует вместе с кальцием из почвы и воды в растения и животные. Далее по пищевой цепочке он попадает на стол человека. При этом он выдает себя за кальций. И занимает его место в наших костях. Так внутри нас образуются радиоактивные источники, которые мы сами выбросили в окружающую среду. Так работает механизм накопления стронция-90 в костях нашего организма. Далее только один шаг к возникновению раковых заболеваний, поскольку кроветворная ткань костного мозга высокочувствительна к бета-излучению стронция-90. Поэтому опасность от стронция-90, находящегося в костях, в 3000–4000 раз больше, чем от внешнего источника облучения.</p>
    <p>Очень любопытно, что чем беднее вода и почва биогенными химическими элементами (которые прошли через живое существо), тем эффективнее они накапливают радиоактивные (и другие вредные) вещества. Поэтому в арктической тундре при скупой растительности происходит эффективное их накопление. Далее путь этих радионуклидов к оленям, а затем и к человеку.</p>
    <p>Сказанное относится к стронцию-90, но не только к нему. Так, подобным образом цезий-137 маскируется под калий и поэтому успешно совершает свой круговорот в природе вместе с ним и в результате этого попадает на наш стол.</p>
    <p>Надо иметь в виду, что накопление происходит не только в организме. Оно может происходить и в неживой природе (в воде, почве, осадках или в воздухе), если приток данного вещества в данный объем больше, чем его отток.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ</p>
    </title>
    <p>Самая большая экосистема на Земле — биосфера в процессе развития (сукцессии) достигла своего стабильного, равновесного состояния. Это значит, что все процессы идут слаженно, нигде нет сбоев. Различные вещества (азот, сера, фосфор, углерод, вода, ртуть, стронций, цезий и множество других) участвуют в круговороте, который в нормальных условиях должен совершаться непрерывно. Это значит, что участвующие в круговороте вещества не могут где-то накапливаться, то есть выводиться из круговорота. Если такое накопление будет происходить, то чем дольше оно будет продолжаться, тем больше вещества, которое должно совершать круговорот, выйдет из него. Это напоминает поточную линию: всего должно быть столько, сколько надо — ни больше, ни меньше. Если чего-то не хватает — работа линии будет нарушена. Конечно, интересно знать, как все это происходит в природе. Но наш интерес двойной. Он вызван не только любознательностью, но и тем, что человек результатами своей деятельности существенно нарушает установившийся в природе круговорот веществ. Важно знать, насколько это опасно, чем именно это грозит и каким образом можно этому противодействовать. Именно с этой точки зрения прежде всего мы и рассмотрим проблему. Так, если раньше было ясно, что есть циклы (круговороты) главных, основных веществ и веществ, которые считались второстепенными, то теперь никто из специалистов не осмелится сказать, круговорот какого вещества можно считать пренебрежимым. Если в круговороте участвует очень малая масса вещества, то ее нельзя назвать пренебрежимо малой. Значение участвующего в круговороте вещества определяется не его массой, не его количеством, а теми последствиями, которые оно способно вызвать. Например, радиоактивный стронций-90 в очень незначительных количествах участвуя в круговороте вместе с кальцием и попадая вместе с ним в наши кости, способен (если его количество увеличится существенно) прекратить существование позвоночных (и человека в том числе). Раньше такой проблемы не существовало — стронций-90 появился на свет благодаря человеку. Кстати, человек не только включил в круговорот множество веществ, которые вредны сами по себе (побочные продукты горнодобывающей промышленности, различных производств, химической промышленности и современного сельского хозяйства, продукты, содержащие высокие концентрации тяжелых металлов, ядовитые органические соединения и другие потенциально опасные вещества), но и изменил условия круговорота веществ, поскольку изменил ландшафт, вырубив лес, заасфальтировав поверхность Земли, построив города, поселки и т. д. и т. п.</p>
    <p>Рассматривая круговорот (цикл или геохимический цикл) любого вещества, различают ту часть вещества, которая непосредственно участвует в круговороте, проходит поточную линию. Поэтому специалисты эту часть вещества называют подвижным, или обменным, фондом. Этот активный циркулирующий фонд еще называют доступным. Остальная часть вещества не принимает непосредственно участия в круговороте, но она, конечно, не отделена наглухо от первой части. Эту часть вещества называют резервным фондом. К нему применяют также термин «недоступный» фонд. Эта часть в большинстве случаев больше, чем оборотная часть. Можно это иллюстрировать хотя бы на примерах азота или воды или же кислорода. Конечно, чем больше резервная часть, резервный фонд, тем меньше риск, что сбои в обменном фонде приведут к катастрофе. Теряющееся вещество в обменном фонде может быть компенсировано из резервного, базового фонда. Но такой резерв не всегда большой. Тогда ситуация в большей степени подвержена возможностям срыва.</p>
    <p>Анализируя круговорот веществ в природе, выделяют два различающиеся пути такого круговорота. В одном случае в круговороте участвуют вещества, находящиеся в атмосфере и гидросфере (морях, озерах, реках, ручьях, болотах и океанах). Этот круговорот называют круговоротом газообразных веществ. Повторим, что резервные фонды в этом случае находятся в атмосфере и гидросфере. В другом случае речь идет о круговороте тех веществ, резервный фонд которых находится в земной коре. Этот круговорот называют осадочным. Не надо путать с осадками — снегом и дождем. Круговорот веществ в осадочном цикле осуществляется путем осадкообразования, горообразования, вулканической деятельности, эрозии и биологического переноса. Вещества, переносимые в осадочных циклах, «привязаны» к земле в большей степени, чем кислород, азот, двуокись углерода, вода и др., которые циркулируют с атмосферным газом, водой и т. д. Рассмотрим вначале биогеохимические циклы, резервные фонды которых находятся в атмосфере, гидросфере и почве. Начнем с воды.</p>
    <p>Биогеохимический цикл воды. В общих чертах круговорот воды представляет себе каждый. Большой резервуар воды — океаны, моря, озера и реки. Вода из этого резервуара испаряется. Образуются облака. Затем выпадают осадки в виде дождя, снега, крупы, града. Вода осадков попадает в озера, реки, болота, откуда в конце концов стекает в море. Так круг замкнулся. Надо еще отметить наличие грунтовых вод, которые в конце концов также постепенно стекают туда же — в море. Есть, естественно, и поверхностный сток воды в море.</p>
    <p>Любому очевидно, что двигать большие массы воды по описанному кругу не просто. На это надо затратить большую энергию — ведь воду надо поднять на большую высоту над уровнем моря (облака). Поэтому неудивительно, что примерно одна треть всей энергии Солнца, которая «перепадает» Земле, уходит на совершение этой работы. Циркуляция воды важна не только сама по себе (что не вызывает сомнения), но и потому, что она переносит другие вещества. Если вы изменили маршрут воды, то вы тем самым, как правило, изменили и состав тех веществ, которые она переносит. Вода — это «ноги» многих веществ в их круговороте, как полезных, так и вредных. Поэтому круговорот воды надо знать досконально в первую очередь. Специалистам данные о круговороте воды расскажут очень о многом, о том, что неспециалисту покажется никак не связанным с водой. Поэтому в мире тратится много сил и средств для того, чтобы измерять уровень воды в озерах, морях, реках, расход и приход воды и многое другое. Все это необходимо для того, чтобы следить не только за циркуляцией воды как таковой, но контролировать круговорот и других веществ. Контролировать и принимать меры к тому, чтобы недостатки, нарушения в этом круговороте как-то устранить, нейтрализовать. Так, в результате вырубки лесов меняются условия кругооборота воды. Во-первых, в результате этого гумус в почве окисляется, разрушается. А гумус в нормальном состоянии является источником углерода. В лесном гумусе углерода в 4 раза больше, чем в атмосфере, тогда как в биомассе лесов его только в полтора раза больше, чем в атмосфере. При окислении гумуса высвобождается СО<sub>2</sub> в газообразном виде, который обычно удерживается в почве. Состав почвенных вод меняется вследствие сведения лесов и распашки земель. В них уменьшается количество некоторых микроэлементов. Дело в том, что вымывание веществ из почвы зависит от путей и режима циркуляции воды. Если вода циркулирует глубоко в почве и она насыщена СО<sub>2</sub>, то это способствует обогащению ее микроэлементами. Ясно, что такие условия реализуются, если вода задерживается лесом, деревьями, а не стекает вниз, не успев просочиться вглубь. Это можно проиллюстрировать результатами очень любопытного исследования. Ученый исследовал раковины двухстворчатых моллюсков, которых одну-две тысячи лет назад использовали в пищу, а раковины выбрасывали на помойку, на кухонные кучи. Исследователь сравнил содержание в этих раковинах бария и марганца с содержанием их в современных двухстворчатых моллюсках. Оказалось, что это содержание за последние тысячи лет уменьшилось вдвое. То есть моллюски в наше время недополучают примерно половину причитающихся им марганца и бария. А все потому, что их не доставляет вода. Она циркулирует другим путем и не растворяет достаточного количества этих микроэлементов. Она не достигает тех глубин, на которые проникала раньше, при существовании лесов. Сейчас вода быстро стекает по поверхности почвы и не фильтруется через гумусовые слои. Это значит, что элементы, находящиеся в почве (это резервный фонд), оказались отрезанными, отделенными непроницаемой стеной от элементов, которые совершают круговорот и составляют обменный фонд. А причина этого — действия человека, который извел лес. В этом случае для того, чтобы хоть как-то исправить положение, надо вносить в почву указанные не доставленные водой элементы как добавки к удобрениям. Это пример тех косвенных последствий результатов деятельности человека, которые он не предвидел. К сожалению, в истории они идут сплошной чередой. Специалисты установили, что в море количество воды, которая испаряется с его поверхности, больше, чем то количество воды, которая возвращается в море в виде осадков (дождя, снега, града). Но баланс должен быть соблюден. Недостающая для этого вода втекает в море из суши, куда она выпадает в виде осадков.</p>
    <p>Это можно трактовать и так: часть испарений моря, прежде чем попасть обратно в море, орошает сушу в виде осадков. Эта влага поддерживает экосистемы как естественные, так и искусственные, то есть агроэкосистемы, используя которые человек кормится. Были получены такие оценочные цифры. Пресные озера и реки получают ежегодно в виде осадков примерно 1 геограмм воды (это равно 10<sup>4</sup> т). Из нее одна пятая часть составляет сток, то есть уходит в море, а четыре пятых частей прихода воды за счет осадков уходит в подпочвенные водоносные слои, или, как выражаются специалисты, «горизонты». Поскольку оценки дают, что всего воды в этих пресных озерах и реках содержится четверть геограмма, один оборот воды происходит примерно за один год (сток составляет пятую часть геограмма). Оценки проведены применительно к США.</p>
    <p>В результате деятельности человека (создание водохранилищ на реках, уплотнение пахотных земель, сведение лесов, строительство оросительных систем, покрытие земной поверхности непроницаемым для воды покрытием и т. д. и т. п.) поступление воды в глубинные слои почвы очень сильно сократилось. Нельзя рассматривать воду просто как среду обитания живых организмов. Ни в коем случае. Она вместе со всем живым, в ней находящимся, составляет единое целое. Живое не только приспосабливается к условиям, имеющимся в воде, но и меняет эти условия. Так, речные животные возвращают в круговорот элементы питания. Поэтому вынос их в море сокращается. Мало того, элементы, пропущенные через пищевую цепь насекомых, рыб и других организмов, могут перемещать эти элементы против течения воды. Имеются и другие признаки этого единства.</p>
    <p>Глобальный круговорот углерода. Это второй круговорот, который наряду с круговоротом воды чрезвычайно важен для человека, для человечества. Прежде всего надо вспомнить о СО<sub>2</sub>. Его содержание в атмосфере нельзя изменять сколько-нибудь сильно. От него зависят условия на Земле — потепление или похолодание климата, и то и другое очень плохо. Чувствительность СО<sub>2</sub> к изменениям в биосфере очень высокая из-за того, что его мало содержится в резервном фонде, в атмосфере Земли. Чем резерв больше, тем устойчивость больше. Резервный фонд — это своего рода буфер, что и понятно. Манипулируя количеством вещества, которое составляет малую долю от всего количества, трудно существенно изменить всю массу вещества. В случае с СО<sub>2</sub>, к сожалению, все обстоит не так — резервный фонд мал и поэтому чувствительность к воздействиям высокая. Конечно, имеются очень большие запасы углерода в океанах, а также в ископаемом топливе и вообще в земной коре. Но он там почти законсервирован. Потоки углерода между материками, океанами и атмосферой незначительные. Пока человек столь сильно не вмешивался в эти процессы, эти потоки были сбалансированы — сколько углерода уходило из атмосферы, столько же его возвращалось в нее из океанов и материков. Но человек добавил мощные источники углерода. Это прежде всего сжигание топлива (горючих ископаемых). Но имеются и другие источники. Так, потеря СО<sub>2</sub> из почвы в результате ведения сельского хозяйства больше, чем приобретение почвой углерода из атмосферы. Известно, что СО<sub>2</sub> фиксируется сельскохозяйственными культурами. Это для почвы дебет, прибыль (в смысле углерода). Но в результате частой вспашки СО<sub>2</sub> высвобождается из почвы. Это потеря СО<sub>2</sub>, которая превышает его прибыль. Дать точные цифры, характеризующие все процессы, приводящие к пополнению СО<sub>2</sub> в атмосфере, трудно. Возможно, процесс сжигания топлива равноценен процессу разрушения биотических резервуаров. Но возможно, что второй процесс менее важен.</p>
    <p>Не вызывает сомнения, что растительность Земли путем фотосинтеза, а также карбонатная система морей являются основными источниками СО<sub>2</sub> в атмосфере. Установлено, что организмы, составляющие зоопланктон, выделяют в воду большое количество элементов питания в растворимой форме. Это количество больше, чем то, которое высвобождается при микробном разложении трупов этих организмов. Эти выделения в воду живых организмов включают в себя растворимые органические и неорганические соединения фосфора, азота и СО<sub>2</sub>. Эти продукты непосредственно усваиваются продуцентами. Эти продукты нет необходимости подвергать разложению бактериями. По такой же схеме происходит восстановление (регенерация) и других жизненно важных элементов питания. Следующие цифры иллюстрируют рост СО<sub>2</sub> в атмосфере. Если в 1880 г. в атмосфере содержалось 0,29 % СО<sub>2</sub>, то в 1958 г. оно достигло 0,31 %, а в 1980 г. — 0,33 %. На первый взгляд, это незначительные изменения. Но результаты их могут иметь очень губительные последствия. Оценено, что если содержание СО<sub>2</sub> достигнет 0,58 %, что может произойти в середине будущего века, то температура повысится в среднем на 1,5–4,5 °C. А это очень серьезно. Может начаться таяние льдов в полярных шапках, изменится циркуляция атмосферы, повысится уровень Мирового океана. Правда, по мере загрязнения атмосферы промышленными выбросами она становится более мутной и количество отраженной атмосферой солнечной энергии увеличивается. Значит, ее меньше будет попадать на поверхность Земли. Это тот случай, когда говорят, что нет худа без добра: часть нагрева за счет увеличения СО<sub>2</sub> может компенсироваться увеличением рассеянной солнечной энергии.</p>
    <p>Мы говорим о СО<sub>2</sub>. Но у него есть предшественники, первоисточники. Это СО — окись углерода и СН<sub>4</sub> — метан. В атмосфере содержание СО составляет 0,0001 %, а метана — 0,0016 % от общего содержания атмосферы. Эти соединения быстро обращаются, время пребывания (полного кругооборота) для СО составляет чуть больше месяца (0,1 года), а СН<sub>4</sub> — 3,6 года. Для СО<sub>2</sub> оно составляет 4 года.</p>
    <p>Откуда берутся СО и СН<sub>4</sub>? Они образуются при анаэробном, или неполном, разложении органического вещества. Впоследствии оба эти соединения окисляются и образуют СО<sub>2</sub>. Но СО образуется не только в процессе естественного разложения. Примерно столько же его образуется и при неполном сгорании горючих ископаемых. Много его содержится в выхлопных газах автомобилей. Все знают, что окись углерода (СО) является для человека смертельным ядом. Он особенно опасен по понятным причинам в городах, где его концентрация может достигать 0,1 %. Результатом этого могут быть анемии и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, которые связаны с недостатком кислорода.</p>
    <p>Что касается метана, то он вносит свой вклад в образование озонного слоя. Он производится живыми организмами (микроорганизмами) в мелководных морях, а также болотах. Об этом мы говорили, касаясь проблемы озонного слоя.</p>
    <p>Круговорот азота. Воздух, которым мы дышим, на 80 % состоит из азота. Это дармовой азот. Он очень нужен в почве, но в таком виде он там не усваивается. Таким образом, азот обладает огромным резервным фондом. Круговорот его в основных чертах выглядит так. В атмосферу он поступает в результате деятельности денитрифинирующих бактерий. Он возвращается в круговорот благодаря деятельности азотфиксирующих бактерий или водорослей. Они осуществляют биологическую фиксацию азота. Кроме того, азот образуется и затем поступает в атмосферу в результате ряда физических процессов, например, при электрических разрядах (молниях) и др.</p>
    <p>Азот протоплазмы ряд бактерий-редуцентов переводят из органической формы в неорганическую. При этом каждый вид бактерий выполняет свою весьма определенную часть работы. В этой цепочке каждое звено на своем месте и нельзя допустить, чтобы оно выпало. В конце концов некоторое количество азота переводится в аммиак или в нитрат. Эти формы азота наиболее успешно усваиваются зелеными растениями.</p>
    <p>Человек добавляет азот в окружающую среду вследствие выбросов соединений азота в атмосферу. Человек осуществляет промышленную фиксацию азота. Продукты этой фиксации азота поступают в пахотные земли в форме азотных удобрений. Их количество примерно равно природной фиксации азота. Но биологическая фиксация ниже. Относительно азота нет каких-либо опасений — его баланс в природе сохраняется. Это результат большого резервного фонда и того, что фиксация азота уравновешивается его денитрификацией.</p>
    <p>Круговорот азота, как и воды и вообще любого вещества, требует затрат энергии. Когда происходит разложение белков до нитратов, то высвобождается энергия, которую потребляют организмы, проводящие это разложение. Обратный процесс использует солнечную энергию или же энергию, заключенную в органическом веществе. За счет разложения получают энергию микроорганизмы (бактерии), которые превращают аммиак в нитрит, и бактерии, которые превращают нитрит в нитрат. Бактерии азотфиксирующие и нитрифицирующие для выполнения работы по превращению азотосодержащих соединений используют энергию других источников.</p>
    <p>Имеется целый ряд бактерий, которые фиксируют азот. Это свободноживущие бактерии (как аэробы, так и анаэробы), симбиотические клубеньковые бактерии бобовых растений, сине-зеленые водоросли, которых еще называют цианобактериями, пурпурные бактерии из ряда фотосинтезирующих.</p>
    <p>Многим известна роль клубеньков на корнях бобовых растений. В этих клубеньках находятся бактерии, которые фиксируют азот. Такие живые организмы, кооперирующиеся с растениями, называют мутуалистами, или симбионтами. Благодаря этим сожителям бобовые получают удобрения прямо с воздуха. Это, естественно, широко используется в агротехнике: после бобовых почва оказывается хорошо удобренной. Менее известно то, что и у многих других растений имеются подобные сожители. Бобовые имеют тропическое происхождение. Но имеется не менее 160 видов двудольных растений, у которых имеются подобные по своему назначению клубеньки на корнях. В качестве примера можно привести ольху. У нее в корневых клубеньках содержатся особые примитивные грибы, которые и осуществляют фиксацию азота. Эффективность их работы не хуже, чем у бактерий в клубеньках бобовых. Эти растения, в отличие от бобовых, возникли в умеренной зоне, для которой характерны песчаные и болотистые почвы. Здесь-то и надо в скудную почву добавлять азот, что успешно и делается.</p>
    <p>Сине-зеленые водоросли выполняют ту же функцию фиксации азота. Они хорошо устраиваются на мелком плавающем водном папоротнике, где они заполняют микроскопические поры. Их многие века успешно используют при выращивании риса на заливных рисовых полях Востока. Технология следующая. До того, как будет высажен рис, залитые поля зарастают этим папоротником. В результате поля получают азотные удобрения, благодаря которым регулярно получаются хорошие урожаи риса. Нет нужды вносить удобрения, нет нужды менять места посадок риса. На одних и тех же местах в продолжение 1000 лет рис дает отменные урожаи.</p>
    <p>Надо сказать, что фиксация азота происходит и бактериями, которые живут на эпифитах и листьях влажных тропических лесов. Часть этого фиксированного азота получают деревья.</p>
    <p>Процесс фиксации азота является очень энергоемким. Для того, чтобы из молекулы азота N<sub>2</sub> путем добавления водорода из воды получить две молекулы аммиака NH<sub>3</sub>, необходимо затратить большое количество энергии, которая идет на разрыв тройной связи в молекуле N<sub>2</sub>. Коэффициент полезного действия этого процесса составляет не более 0,1. Необходимая энергия получается растениями в фотосинтезе. Бактерии в клубеньках бобовых на связывание одного грамма азота затрачивают примерно десять граммов глюкозы. Глюкоза получается в процессе фотосинтеза. Это и дает столь нужный КПД.</p>
    <p>Что касается внесения азотных удобрений в почву, то, как это ни покажется странным, это крайне не эффективно. Посудите сами. По данным американских специалистов, при увеличении азотных удобрений в 12 раз (с 1950 г.) урожайность увеличилась примерно в два раза. Только небольшая часть удобрений используется повторно. Практически вся масса удобрений удаляется из почвы с уборкой урожая. Часть нитратов (немалая!) попадает к нам на стол. Другая часть выносится из почвы водой (происходит выщелачивание), а также выходит из игры в результате денитрификации. В природных же процессах дело обстоит иначе: примерно 80 % того азота, который усваивается ежегодно на всей Земле, возвращается в круговорот из воды и из суши. Из игры выходит только 20 %, которые восполняются в результате фиксации или с осадками (дождем).</p>
    <p>Подводя итог азотному циклу (круговороту), укажем на то, что часть азота непрерывно уходит в резервный фонд, опускаясь в глубоководные океанические отложения. Зато в круговорот время от времени включается азот, поступающий в атмосферу с вулканическими газами. Так что даже деятельность вулканов хорошо согласована со всеми процессами на Земле. Специалисты считают, что «выключение» вулканов сказалось бы отрицательно на производстве пищевых продуктов на Земле («от голода вполне могло бы погибнуть больше людей, чем страдает сейчас от извержений»). Надо сказать еще несколько слов об азоте как об опасном загрязнителе воздуха. Оксиды азота (N<sub>2</sub>O и NO<sub>2</sub>) являются токсичными. В обычных условиях их образуется немного. Но при сжигании ископаемого топлива содержание этих летучих окислов очень сильно увеличивается, особенно в городах и в промышленных районах. Они составляют третью часть всех отравляющих веществ промышленного происхождения, которые как загрязнители попадают в атмосферу.</p>
    <p>Печально известный фотохимический смог, который раздражает глаза и вообще отрицательно действует на здоровье, образуется из NО<sub>2</sub>, который содержится в выхлопных газах. Под действием ультрафиолетового солнечного излучения NО<sub>2</sub> вступает в реакции с продуктами неполного сгорания углеводородов, которые также содержатся в выхлопных газах, и образуется фотохимический смог (фото — потому, что образуется под действием света, ультрафиолетового солнечного излучения).</p>
    <p>Круговорот фосфора. Фосфор, в отличие от азота, является в природе дефицитом, или фактором, ограничивающим, лимитирующим жизненные процессы. Поэтому нельзя допустить, чтобы он выходил из игры, то есть из круговорота, на какой-либо ее стадии. Из всех элементов, которые необходимы для живых организмов, причем в больших количествах, фосфор является одним из наиболее редких в смысле его содержания на поверхности Земли. А между тем тот фосфор, который мы добываем для удобрений, тут же теряется — как только мы его добавляем в почву, в том же году он из нее вымывается (по крайней мере большая часть его) водой и навсегда оказывается потерянным для нас. Конечно, он не исчезает как таковой, но из круговорота выключается или навсегда или очень надолго. Он попадает на морское дно, откуда возвращается к нам в очень малых количествах. Возвращают его рыбы. Но возвращают в общей сложности мало, не более 60 000 т в год. А добываем мы фосфора в год примерно два миллиона тонн. Разница весьма существенная. Некоторые успокаивают тем, что разведанные запасы пород, содержащих фосфор, достаточно велики и его, дескать, хватит и для нас и для наших внуков. Но нас должна тревожить не только проблема растранжиривания фосфора (который очень быстро вымывается из почвы), но и те отходы, которые накапливаются в процессе переработки фосфоросодержащих веществ и производства удобрений. Создаются очень серьезные загрязнители окружающей среды, главным образом в виде фосфата. Огромные количества растворимых фосфатов выносятся в водные системы вместе со сточными водами как сельскохозяйственными, так и промышленно-городскими. Специалисты-экологи считают, что если мы не хотим погибнуть от голода, то нам придется всерьез заняться проблемой возвращения фосфора в круговорот. В некоторых местах (за рубежом) практикуют опрыскивание наземной растительности сточными водами, содержащими фосфор. В другом варианте их «пропускают» через болота. Это не решает проблемы полностью, но определенный эффект достигается.</p>
    <p>Сложность проблемы фосфора, в отличие от азота, состоит в том, что его резервный фонд находится не в атмосфере, а на дне морском, в горных породах и других отложениях, которые возникли как результат геологической активности. Из этих пород фосфор добывает человек, ведя их разработки, но добытый фосфор почти незамедлительно теряется — он в прямом смысле уплывает из его рук и оказывается на дне морском. При этом часть фосфатов отлагается в мелководных осадках, а часть теряется очень глубоко на морском дне. В принципе в истории Земли имел место процесс поднятия отложений. Но сейчас он практически не наблюдается и уповать на то, что фосфор сам поднимется со дна морского, не приходится. Рыба, как мы уже видели, также не справляется с этой задачей. А между тем фосфор является незаменимым элементом протоплазмы, без которого жизнь невозможна. Круговорот его прост: он переходит из органических соединений в фосфаты, а фосфаты потребляют растения. Что касается потери фосфора, то мы теряем и еще одну возможность его возвращения в круговорот — морские птицы стали это делать намного менее эффективно, чем в недалеком прошлом. Птиц становится меньше — и это результат деятельности человека. А ведь было их несметное количество. Колоссальные скопления гуано на побережье Перу казались неистребимыми. Но человеку все по плечу.</p>
    <p>Круговорот серы. Сера не столь необходима живым организмам, как фосфор и азот. Но роль ее огромна, и круговорот ее в природе сбивать нельзя. Роль ее не только прямая, но и косвенная. Например, когда в осадках образуются сульфиды железа (содержат серу), то это помогает фосфору переходить из нерастворимой формы в растворимую. А это то, чего мы так желаем. Но у серы есть и своя непосредственная задача — она входит в состав аминокислот и участвует в процессе продуцирования и разложения биомассы.</p>
    <p>Резервный фонд серы содержится как в почве и отложениях, так и в атмосфере. В атмосфере ее меньше. В обменном фонде, который участвует в круговороте, идут процессы окисления серы и ее восстановления. Эту работу выполняют специализированные микроорганизмы — каждый из них делает свое дело. Так, например, бактерии Desulfovibrio поднимают серу со дна морского. Они обходятся без кислорода (являются анаэробами). Эти бактерии преобразуют сульфаты (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>), которые находятся в отложениях и воде на большой глубине, где нет кислорода (к примеру, в Черном море) в H<sub>2</sub>S. Далее газ H<sub>2</sub>S сам поднимается и оказывается или в поверхностных водах, или же в верхних слоях отложений. Здесь его используют другие организмы, например, фотосинтезирующие бактерии.</p>
    <p>Бесцветные, зеленые и пурпурные серобактерии осуществляют обратный процесс преобразования H<sub>2</sub>S в сульфаты. Промежуточным звеном в этой реакции является образование серы: H<sub>2</sub>S — S — SCy. Без этого звена H<sub>2</sub>S преобразуют в SО<sub>4</sub> тиобациллы.</p>
    <p>Эта реакция (процесс) называется аэробным окислением сульфида. Аэробные гетеротрофные микроорганизмы превращают серу в SО4<sup>-</sup>, а анаэробные — в H<sub>2</sub>S. В результате получения первичной продукции сульфаты включаются в органическое вещество. Сульфаты возвращаются в круговорот через экскрецию животными.</p>
    <p>Собственно, основной формулой серы, которая восстанавливается автотрофами (организмами, усваивающими солнечную энергию путем фотосинтеза) в белки, является SО4<sup>-</sup>.</p>
    <p>Круговорот серы важен не только для круговорота фосфора, о чем уже говорилось, но и для круговоротов азота и углерода.</p>
    <p>В воде также находятся фотосинтезирующие бактерии, как морские, так пресноводные. Производят они органического вещества очень немного (3–4 %). Но заслуга их в другом — они могут функционировать в таких условиях, где другие организмы жить не могут. Они обитают в граничном слое между окислительными и восстановительными зонами в воде и осадках. Туда свет практически не проникает. Эти бактерии, находясь в илистых отложениях литороли, образуют розовые и пурпурные слои, которые располагаются под верхними зелеными слоями водорослей, обитающих в иле. Они обитают там, где уже имеется свет, но мало кислорода — у самой верхней границы восстановительной (анаэробной) зоны. В условиях, когда в стоячих озерах имеется большое количество H<sub>2</sub>S, на долю фотосинтезирующих серобактерий приходится четверть общей годовой продукции фотосинтеза.</p>
    <p>Мы говорили об естественном цикле, круговороте серы. Но человек много добавил к этому круговороту. В результате промышленного загрязнения в окружающую среду попадает большое количество серы в основном в виде газообразного сернистого ангидрида (SO<sub>2</sub>), который образуется в результате сжигания угля. Двуокись серы гибельно действует на растительность. Кроме того, SO<sub>2</sub> реагирует с водяным паром и кислородом с образованием слабой серной кислоты H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> в виде капелек. Эти капельки и образуют кислотный дождь. Чем больше времени находится в воздухе SО<sub>2</sub>, тем больше вероятность образования серной кислоты. Можно привести такой пример. Для того, чтобы меньше загрязняющих веществ, в том числе SО<sub>2</sub>, выпадало в населенных пунктах после их выбросов из труб ТЭЦ, эти трубы стали строить высокими. Эффект проявил себя тут же, поскольку загрязняющие вещества поднимались выше и уносились с воздухом дальше. Но чем дольше SО<sub>2</sub> находится в воздухе (в контакте с водяным паром — водой), тем эффективнее образуется серная кислота, которая затем благополучно (с осадками) выпадает на те же населенные пункты. От чего ушли, к тому же пришли, только в худшем варианте. Этого бы не случилось, если бы сразу было понимание проблемы, понимание того, что где бы в атмосферу или гидросферу или почву мы не выбросили загрязняющие вещества, они рано или поздно будут у нашего порога, вернутся к нам через форточку, водопроводный кран или продукты питания. Нельзя быть, в конце концов, страусом. Надо наконец понять, что имеется единственное решение данной проблемы — удаление серы из выбросов и из топлива.</p>
    <p>Надо иметь в виду, что в тех почвах, где нет противодействия кислотности, буферов рН, которыми служат карбонаты, соли кальция и других щелочных соединений, кислотные дожди наиболее опасны. Почва от них не защищена. Ясно, что увеличение кислотности (рН) в почве, озерах и т. д. приведет к исчезновению в них жизни.</p>
    <p>Осадочные циклы. Рассмотренные выше циклы (круговороты) не исчерпывают всех возможностей, которые реализуются в природе. Ведь не все вещества циркулируют вместе с водой и воздухом. Мы уже говорили, что имеется и осадочный цикл, то есть круговорот веществ в результате вулканической деятельности, горообразования, осадкообразования, эрозии. Конечно, в этом круговороте не обходится и без живых организмов, которые осуществляют биологический перенос.</p>
    <p>Поскольку осадочный цикл связан с самой Землей, то приведем некоторые пояснения. Ядро Земли покрыто сверху слоем, толщина которого равна 2900 км. Этот слой называют мантией. Сверху мантия покрыта слоем базальта. Базальт — это черная порода, которую можно обнаружить в районах вулканических выбросов. Слой базальта практически является дном океанов. Сверху на базальтовом слое местами (там, где имеется суша) имеется «слой» гранита. Гранит — это весьма устойчивая порода, имеющая светлую окраску. Выше слоя гранита находится слой отложений. Кстати, в океанах и морях также имеется слой отложений, под которым (при достаточной глубине океана или моря) находится базальт. Материки же (суша) представляют собой гранитные глыбы, плавающие, словно пробки, на базальтовом слое! Эти пробки сверху покрыты отложениями.</p>
    <p>Теперь, имея перед собой картину устройства Земли, попробуем представить себе, как происходит циркуляция различных элементов. В атмосферу поднимаются элементы, которые извергаются из вулканов, переносятся воздушными потоками из отложений (результаты эрозии и др.) и поднимаются в атмосферу вместе с морской (океанической) водой. Все эти вещества (элементы), находящиеся в воздухе, рано или поздно должны выпасть на землю (и на водную поверхность океанов и морей). Кроме того, надо иметь в виду, что идет обмен элементами между мантией и слоем базальта (в ту и другую сторону), а также между отложениями и гранитом. Нас интересует жизнь. Ее участие в круговороте и ее участь в результате вторжения человека в этот процесс. Поэтому осадочные элементы мы будем называть элементами питания. Ясно, что лучше всего, оптимально, если элементы питания будут находиться там, где они нужны, где в них имеют потребность живые организмы. Очевидно, что слой отложений образовался не сразу, а в процессе длительного переноса вещества сверху вниз, как это описано выше. Накопление элементов питания происходило в периоды минимальной геологической активности. Это были растворенные или пригодные к использованию минеральные элементы. Они оседали на низменностях и в океанах. Естественно, что возвышенности при этом обеднялись. Нормально, если это обеднение будет восполняться поступлением веществ снизу. В этом и будет состоять нормальный круговорот. Этот возврат элементов питания снизу вверх могут осуществлять живые организмы. Поэтому говорят о биологических механизмах возврата.</p>
    <p>Любая из цивилизаций, которые существовали на Земле до сегодня, так или иначе приводила к ухудшению этого механизма восполнения, то есть к ухудшению качества почв. На Азиатском континенте, который был свидетелем многих цивилизаций, потери почв наибольшие. Помешать нормальному круговороту веществ (элементов питания) можно по-разному. Можно, например, на высокоширотных реках поставить плотины, перекрыть ход лососей на нерест (а заодно не только лососей). При таком варианте никто не думает о том, что когда в глубине материка лососи гибнут во время нереста, то в своем теле они там оставляют ценные элементы питания, которые они транспортировали, доставили вглубь материка из моря. Можно привести и другой пример. Мы уже говорили, насколько пагубна сплошная, плановая вырубка леса. И не только потому, что атмосфера недополучит свой кислород (это для нас чрезвычайно важно), но и потому, что с древесиной мы удаляем с этого участка элементы питания. В естественных условиях эти элементы питания остались бы там же, в почве леса. Они поступили бы в почву после того, как дерево разложилось бы. Но мы оголили почву и нарушили круговорот элементов питания.</p>
    <p>Ранее экологов интересовал круговорот только важных для живых организмов (главное, для человека) веществ, элементов питания. Но с появлением радиоактивных веществ, которыми человек за короткое время успел загрязнить все среды — воздух, воду и почву, — постановку проблемы пришлось изменить. Те элементы, которые еще недавно считались второстепенными, оказались в центре внимания. Второстепенных не стало. Оказалось, что вместе с второстепенными элементами может совершать круговорот радиоактивный элемент, химические свойства которого такие же. Он что-то вроде близнеца. А это в корне меняет дело. Если второстепенный элемент для нас был безразличен, поскольку он не приносил ни вреда ни пользы, то его двойник, проникая к нам вместе со второстепенным элементом, может обернуться для нас драмой, если не трагедией. Так проникает в наши кости радиоактивный стронций-90, который совершает круговорот с безобидным кальцием. Пока человек не породил стронций-90, проблемы не было. Но сейчас она стала одной из зубных болей человечества. Подробнее об этом будет сказано в разделе «Радиационная экология».</p>
    <p>Второй важной проблемой, которую создал человек, — это тяжелые металлы и в том числе ртуть. Это такие металлы, как цинк, медь, кадмий и др. В результате промышленных разработок эти металлы попадают в почву, воду, а затем и к нам на стол. Что касается ртути, то она также мигрирует в реки и почву. Если она приходит в контакт с микроорганизмами, то они ее перерабатывают. Но! Из нерастворимых ее форм они делают растворимую, которая очень подвижная и очень ядовитая. Это метилртуть.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ЭНЕРГИЯ В ЭКОСИСТЕМАХ</p>
    </title>
    <p>Мы знаем, что для того, чтобы что-нибудь сделать, надо затратить энергию. Без затрат энергии ничего добиться нельзя. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Но специалист-физик, да и просто добросовестный десятиклассник скажет, что это неправильно. Неправильно в принципе. Неправильно потому, что «энергия может переходить из одной формы в другую, но она не исчезает и не создается заново». Это является законом, первым законом термодинамики. Законом, который никогда и нигде не нарушался и, видимо, нарушаться не будет. Значит, затратить или произвести энергию нельзя в принципе. Этого не может сделать никто: ни человек, ни самые хитроумные машины, ни животные, ни растения. Количество энергии во Вселенной, каким оно было «от сотворения Мира», таким остается и по сей день и будет одним и тем же вечно, покуда будет существовать этот Мир, а возможно (видимо) и дольше. То же самое надо сказать и о веществе. Все оно, абсолютно все, сохраняется. Оно только меняет, форму, структуру. Но это более понятно, тем более тем, кто знает формулу А. Эйнштейна E=mc<sup>2</sup>, где Е — энергия, m — масса вещества, с — постоянная, равная скорости света. Раз не меняется количество энергии, то не меняется и количество вещества. Это логично.</p>
    <p>Имеется и третья величина, которая никогда не исчезает. Правда, она, видимо, может образовываться. Это — информация. Информация обо всем происходящем в любом уголке Вселенной, будь то на вашем рабочем столе или внутри клетки вашего организма, поступает в информационное поле Вселенной и остается там вечно, никогда не исчезая. Эта информация, несомненно, наиболее важная часть Вселенной, а точнее, ее основа, основа всего того, что составляет Вселенную. Поэтому примитивно и ограниченно звучат заключения экологов-биологов, что «все взаимодействия между живым и неживым ограничиваются обменом веществом и энергией». А где информация, тот генплан, по которому и была создана Вселенная, то, благодаря чему и обеспечивается единство Вселенной и согласованность всех действий в ней? Но вернемся к энергии. Если количество энергии, несмотря ни на что, всегда остается неизменным (энергия расходоваться не может в принципе!), то что же происходит, например, когда мы выполняем работу?</p>
    <p>Поясним это на примере. Был построен красивый дворец. Кирпичи были сложены в определенном порядке. Прошли тысячелетия. Этот порядок установки кирпичей превратился в беспорядок, в полный беспорядок, по которому никакой археолог не сможет восстановить (в уме или на бумаге) разрушенный временем дворец. Время разрушает все. Точно то же самое происходит и с энергией: она из энергии, в которой был порядок, с течением времени стремится превратиться в энергию, в которой уже порядка меньше или вовсе его нет. Вы включили электроплиту. Она раскалилась. Температура ее стала намного выше, чем температура воздуха на кухне. Электроплита, в данном случае, служит источником упорядоченной энергии: эта энергия собрана в одно место, вы можете на плите вскипятить воду и т. д. Но когда вы плиту выключите, она начинает остывать. Что это значит? А то, что упорядоченная энергия становится менее упорядоченной, или, в данном случае, и вовсе неупорядоченной. Упорядоченная энергия — это та энергия, тот вид энергии, который легко использовать для того, чтобы произвести какие-либо изменения с веществом.</p>
    <p>Таким образом, количество энергии, вещества и информации не меняется. Меняется в Мире только одно — упорядоченность. Первый закон термодинамики гласит, что энергия не меняется количественно. Второй закон термодинамики гласит, что если этому не мешать, то всегда идет процесс уменьшения порядка — беспорядок растет. Применительно к энергии это значит, что идет превращение упорядоченных видов энергии в менее упорядоченные и так до предела, пока энергия не будет рассеяна в пространстве абсолютно равномерно. Выключенная электроплита через какое-то время остынет, а вернее, ее температура станет в точности равной температуре окружающего воздуха. В пределах кухни произойдет полное выравнивание температуры, всякая упорядоченность энергии будет устранена, и в этом смысле восторжествует полный, абсолютный беспорядок. Мы можем кухню расширить на всю Вселенную (мысленно, конечно) и «выключить» все электроплиты-звезды и другие источники тепла. Что тогда? То же самое, что и на кухне — через некоторое время упорядоченность энергии должна исчезнуть, должен наступить полный, абсолютный беспорядок (в смысле энергии) — энергия будет равномерно, абсолютно равномерно распределена в пространстве. Второй незыблемый закон термодинамики гласит, что в конце концов все стремится к полному, абсолютному беспорядку, если только никто и ничто этому не препятствует. В физике (термодинамике) этот закон называют законом энтропии, а также Законом непрерывного, неизменного стремления энтропии к увеличению. Везде, где этому нет противодействия, энтропия растет, стремится расти, все выравнивая. Закон открыт (а точнее, сформулирован) в физике. Но он работает везде. По этому закону, в обществе необходимо постоянно, ежеминутно вносить упорядоченность. Чем эффективнее это будет делаться, тем дольше общество будет в состоянии сопротивляться росту энтропии, росту беспорядка. Можно это делать с помощью только принудительной системы, тогда можно обеспечить упорядоченность в обществе на десятилетия. Можно же делать это более эффективно — через воспитание граждан и организацию такого функционирования общества (конечно, не без принуждения), когда общество сможет сопротивляться наступлению полного беспорядка столетия и тысячелетия. История знает такие примеры.</p>
    <p>Смысл слова «энтропия» из сказанного выше ясен. Само слово энтропия (от греч. тропос, что значит другой) значит исключение всего иного, другого, наступление полного выравнивания, полного беспорядка. Вспомните, от этого же слова (тропос) происходит тропосфера, область атмосферы, где имеет место иное, другое изменение с высотой температуры воздуха: ниже тропосферы температура с ростом высоты уменьшается, а в тропосфере — увеличивается.</p>
    <p>Задача серии книг «Единая картина Мира» состоит в том, чтобы помочь читателю овладеть правильным мировоззрением, миропониманием, мировосприятием. Правильным — в смысле, соответствующим современному уровню знаний. Рассматриваемый здесь вопрос энергии в этом плане очень принципиален, во всяком случае не меньше, чем вопрос информации.</p>
    <p>После такого общего вводного рассмотрения перейдем к рассмотрению проблемы прохождения энергии через экосистемы. Экосистема состоит из живого и неживого. Именно живое выполняет задачу — увеличивать упорядоченность, противодействовать наступлению полного беспорядка, хаоса. Полный беспорядок, хаос наступит тогда, когда вся энергия будет превращена в тепловую энергию и эта тепловая энергия будет рассеяна равномерно во всем пространстве. О какой энергии (первоначальной) мы говорим? Конечно, об энергии Солнца. Большая часть энергии, благодаря прохождению которой существует, функционирует наша экосистема — биосфера Земли, — это энергия, приходящая к нам от Солнца. Причем через биосферу с пользой, с отдачей проходит очень малое количество этой энергии. Убедитесь сами. Солнечная энергия в виде волнового солнечного излучения, солнечных лучей падает на зеленый лист дерева, например, дуба. Этот лист может оприходовать только два процента падающей на него энергии. Остальные 98 % солнечной энергии теряют свою упорядоченность, поскольку сильно рассеиваются и превращаются в тепловую рассеянную энергию. Если бы кто-то упорядочил эту энергию, собрал ее в определенном месте, организовал ее, то он тем самым противодействовал бы непрерывной деградации энергии, то есть росту энтропии. Растение, которое взяло на себя 2 % солнечной энергии, сохраняет ее упорядоченность, поскольку в результате фотосинтеза создаются вещества (пища для других живых организмов — консументов), которые концентрируют энергию, упорядочивают ее. Дальше эта энергия проходит по всей пищевой цепочке. Правда, при переходе от одного звена к другому, более высокому по рангу (например, от продуцента к первичному консументу или же далее, от первичного консумента ко вторичному консументу), большая часть энергии опять же теряется, рассеивается в виде тепла. Поэтому широкое основание экологической энергетической пирамиды по мере перехода от одного трофического уровня к другому в конце концов сходит на нет на вершине пирамиды. Если бы энергия не рассеивалась, а вся оставалась упорядоченной при переходе от одного трофического уровня к другому, то мы имели бы всегда дело не с пирамидами, а с параллелепипедами — на любом уровне энергия (сечение параллелепипеда) была бы одна и та же.</p>
    <p>Для характеристики стремительности уменьшения количества энергии в экологической энергетической пирамиде экологи используют понятие качества энергии. Смысл его понятен из такого примера. От Солнца на один квадратный метр поступает один миллион килокалорий. Часть этой энергии (примерно 2 %) синтезируют растения. Растения поедают травоядные животные. При этом опять же только малая часть энергии связывается, другая часть превращается в тепло. Далее, это травоядное животное становится жертвой хищника (вторичного консумента). Снова только малая часть энергии сохраняется (в хищнике). Остальная часть энергии рассеивается. Допустим, что на уровне хищника осталось нерассеянной из одного миллиона только сто килокалории. При переходе от Солнца, а затем от одного трофического уровня ко второму, а затем и к третьему нерассеянная энергия уменьшилась в сто тысяч раз. Специалисты считают, что во столько же раз увеличилось качество энергии. Принцип здесь простой: на сколько уменьшилось количество энергии, настолько увеличилось ее качество. Таким образом, качество энергии в экосистеме определяется тем количеством энергии определенного типа, которая затрачена на получение энергии данного типа (данного трофического уровня).</p>
    <p>Для того, чтобы данный потребитель смог воспринять данную энергию, она должна быть определенного качества. Так, заяц не может путем фотосинтеза воспринять солнечную энергию. Ему нужна травка, которая это способна сделать. Значит, заяц может воспринимать энергию только на одну ступень более высокого качества, чем травка. Лиса же, пожирающая зайца, воспринимает энергию еще на одну ступень более высокого качества. И так далее. Проходя по пищевой цепи, энергия меняет свое качество. Это происходит благодаря живым организмам на разных трофических уровнях. В разных экосистемах трофические уровни могут существенно различаться. Это определяется характеристиками экосистем: из каких видов, каких сообществ она состоит и как они сочетаются. Ясно, что эффективность по повышению качества энергии у экосистем также будет разная.</p>
    <p>Специалисты используют понятие экологической эффективности для характеристики отношения между трофическими (пищевыми) уровнями, а также при оценках отношения внутри трофических уровней. В первом случае различают такие понятия:</p>
    <p>1. Эффективность поглощения энергии трофическим уровнем. Это отношение энергии, поступившей на данный уровень, к таковой на предыдущем уровне.</p>
    <p>2. Эффективность ассимиляции трофического уровня. Это аналогичное указанному выше отношение ассимиляции.</p>
    <p>3. Эффективность продукции трофического уровня. Это отношение продукции биомассы на данном уровне к таковому на предыдущем уровне.</p>
    <p>Иногда используют и понятие «эффективность использования». Под ним понимают или отношение энергии, поступающей на данный уровень, к продукции биомассы на предыдущем уровне, или отношение ассимиляции на данном уровне к той же величине — продукции биомассы на предыдущем трофическом уровне.</p>
    <p>В случае оценок в пределах одного трофического уровня используют такие отношения:</p>
    <p>1. Эффективность роста тканей или продукции — это отношение продукции биомассы к ассимиляции (на одном и том же уровне).</p>
    <p>2. Экологическая эффективность роста — это отношение продукции биомассы к поступлению энергии на одном и том же уровне.</p>
    <p>3. Эффективность ассимиляции — отношение ассимиляции к поступлению энергии на одном и том же уровне.</p>
    <p>Экологи ратуют за то, чтобы мы не транжирили энергию высокого качества там, где можно обойтись энергией более низкого качества. Например, отопление домов можно производить с помощью солнечных батарей (солнечная энергия), поэтому грешно на это расходовать уголь, газ, мазут и т. д., поскольку они являются источником энергии более высокого класса. Здесь различие в качестве достигает 2000. Это значит, что для того, чтобы солнечный свет выполнял ту работу, которую сейчас производят нефть или уголь, световую энергию надо сконцентрировать (повысить его качество) в 2000 раз. Не будем забывать, что своим существованием эти источники энергии высокого качества обязаны живым организмам, они образовались на определенной стадии пищевой цепи.</p>
    <p>Из рассмотренного выше ясно, что только живое вещество (растения, животные, микроорганизмы) самим своим существованием поддерживают упорядоченность энергии, повышая ее качество. Американский эколог Ю. Одум считает, что «экология изучает связь между светом и экологическими системами, а также способы превращения энергии внутри систем». Это, несомненно, верно. Только предмет экологии этим не исчерпывается, о чем свидетельствует содержание данной книги. Скорость, с которой продуценты (зеленые растения) усваивают солнечную волновую энергию путем фотосинтеза или хемосинтеза и тем самым накапливают энергию в виде органических веществ, называют первичной продуктивностью. В процессе фотосинтеза растения тратят часть органических веществ на свою жизнь, на дыхание. Если эту энергию не вычитать из ассимилированной растением солнечной энергии, то первичную продуктивность называют валовой. Употребляют также термины «валовый фотосинтез» и «общая ассимиляция». Если же энергию, израсходованную растением на дыхание, все же вычесть, то останется чистая первичная продуктивность. Ее еще называют наблюдаемым фотосинтезом, а также «чистой ассимиляцией». Растения на дыхание тратят примерно половину энергии, которую они оприходовали в процессе фотосинтеза. Если же первичную энергию, но уже не солнечную, а в виде гнили, трупа и т. д. воспринимают гетеротрофы, то чистая продуктивность их сообщества определяется по тому же принципу — это скорость накопления органического вещества в результате деятельности гетеротрофов минус та энергия, которая уходит на их жизнь. Это были первичные преобразователи энергии — продуценты и гетеротрофы. Но энергию накапливают и живые организмы на каждом последующем трофическом уровне. Это уровни консументов. Скорость этого накопления называют вторичной продуктивностью, не различая валовую и чистую продуктивность, поскольку консументы только используют питательные вещества, которые были созданы ранее.</p>
    <p>Когда в этот процесс вмешивается человек (например, выращивая овощи или злаки и т. п.), то распределение продуктивности может меняться. Ведь человек может вносить энергию и тем самым уменьшать потребление энергии на дыхание растений из первоисточника. Тогда больше энергии из первоисточника перейдет в продукцию. Энергию, вносимую человеком в экосистему, экологи называют энергетической субсидией, или же вспомогательным потоком энергии.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ЭКОЛОГИЯ ДУХА</p>
    </title>
    <p>То, что «все живое представляет неразрывное целое, закономерно связанное не только между собою, но и с окружающей косной средой биосферы», может казаться очевидным и даже тривиальным. Тривиальным в том случае, если за этими словами не видеть глубокого, истинного смысла — смысла того, как эта связь осуществляется. Именно благодаря этой связи, «этой способности живые организмы могут в течение даже немногих поколений приспособиться к жизни при таких условиях, которые для прежних поколений были бы гибельны».</p>
    <p>Эта связь всего в природе, на Земле и во всей Вселенной, может осуществляться вследствие особого строения Мира, в котором мы живем. Хотя мы находимся в этом Мире всю свою жизнь, от рождения и до смерти, тем не менее для каждого человека, знакомящегося с этим особым устройством Мира, оно является неожиданным и где-то неправдоподобным. Убедитесь в этом сами.</p>
    <p>Все мы привыкли считать, что окружающий нас Мир устроен по фотографическому принципу. То есть каждый считает, что имеется фотографическая картина Мира. Это значит, что вы имеете информацию о той части Мира, которую вы видите, как на фотографии. Вы можете видеть часть этого Мира или в натуре, или на фотографии, или на экране телевизора, или на киноэкране. То, что вы увидели, то и будете знать. Чего вы не увидели, о том вы и не будете иметь информации. То же самое можно проиллюстрировать и на таком примере. Вы рассматриваете большую фотографию и видите все, что там изображено. Если половина этой фотографии будет отрезана, то на оставшейся половине вы уже никак не увидите все то, что было на целой фотографии (что отрезано, то отрезано). Так можно отрезать от фотографии еще половину, а затем еще половину и так до тех пор, пока не останется от нее небольшой кусочек. На этом кусочке фотографии вы увидите только то, что там изображено. Это естественно: это фотография.</p>
    <p>Если вы первоначально имеете дело не с фотографией того же объекта, а с его голограммой, то при делении голограммы на кусочки все будет происходить совсем по-другому. Если в вашем распоряжении оказывается только половина голограммы, то вы все равно получите изображение всего объекта, как будто голограмма полная. Более того, если из голограммы остался только небольшой кусочек, то и по нему вы получите изображение всего (как и при целой голограмме) объекта. В этом различие фотографии и голограммы. Чтобы уяснить себе смысл различия фотографической и голографической картины Мира, представим себе, что на фотографии и на голограмме изображена вся Вселенная. Убирая часть фотографии, вы убираете информацию о той части Вселенной, которая была видна на этой части фотографии. Если у вас остался только кусочек фотографии, то вы будете иметь информацию только о небольшой части Вселенной, которая показана на этом кусочке фотографии. Если же у вас осталась только часть голограммы, то из нее вы получите информацию обо всей Вселенной. Причем этот кусочек может быть каким угодно малым. Вывод: в любом самом маленьком кусочке содержится информация обо всем окружающем нас Мире, обо всей Вселенной. Вся информация о Вселенной содержится, например, в той ручке, которой я сейчас пишу этот текст. Вот в чем суть голографической картины Мира. В это трудно верится потому, что в нашей ежедневной жизни, практике мы имеем дело с фотографическим принципом — что видим, то и видим. Но исследователи показали, что и человек, его органы восприятия устроены по этому же голографическому принципу. Мы это поясним немного позднее.</p>
    <p>Теперь рассмотрим, в чем особенность, вытекающая из голографической картины Мира. Все во Вселенной связано между собой. Это одна система, а она невозможна без связей. Связи предполагают, что между элементами системы идет непрерывный обмен информацией. Ведь на всякое действие должно появиться противодействие. На любые изменения в системе она должна реагировать. Но если система — вся Вселенная, то информация между самыми удаленными элементами системы должна передаваться очень долго. Но в этом нет необходимости, если Вселенная устроена по голографическому принципу. Ведь при этом в каждом элементе системы (то есть Вселенной) имеется вся информация обо всей Вселенной. Значит, информацию передавать нет необходимости. Она вся есть там, где она нужна, где она требуется. Мы говорим об элементе Вселенной. Им может быть человек, цыпленок, клетка организма, камень. В каждом из этих элементов имеется информация обо всей Вселенной. Именно это, прежде всего, обеспечивает единство Вселенной, согласованность действий всех элементов системы (Вселенной), их взаимосвязь.</p>
    <p>Эту информацию обо всей Вселенной, которая, естественно, имеется в каждом, даже самом маленьком ее элементе, естественно назвать информационным полем Вселенной. Это не нечто, состоящее из отдельных частей, это единое целое, характеризующееся едиными показателями. Поэтому оно — поле.</p>
    <p>Как осуществить связь между всем и всеми благодаря информационному полю Вселенной? Поясним это на примере человека, он ведь также является элементом Вселенной, как и все остальные.</p>
    <p>Подсознание человека и информационное поле Вселенной являются сообщающимися сосудами. Все, что имеется в информационном поле Вселенной, имеется и в подсознании каждого из нас.</p>
    <p>Наше подсознание и сознание соединены между собой информационным каналом, который у стандартных (нормальных) людей перекрыт. Он перекрыт «заглушкой» (это научный термин). Если по каким-то причинам «заглушка» не идеально перекрывает информационный канал между подсознанием и сознанием, то в сознание человека может поступать информация из подсознания человека, а значит, из информационного поля Вселенной. Такой человек является ясновидящим, ведь он черпает информацию обо всем из информационного поля Вселенной. Никто из ясновидящих не может объяснить, как именно это у него получается.</p>
    <p>Благодаря голографической картине Мира возможно не только ясновидение, но и телепатия. Суть ее состоит в том, что каждый из телепатов получает информацию не от своего партнера — телепата, а из своего подсознания (то есть информационного поля Вселенной). Для установления телепатической связи важно только одно: сумеет ли каждый из партнеров-телепатов «заглянуть» в свое подсознание. Естественно, что не имеют никакого значения ни расстояния между телепатами, ни экраны, в которых могут помещать телепатов экспериментаторы.</p>
    <p>Таким образом, благодаря тому, что устройство Вселенной является голографическим, человек, как и любой другой элемент Вселенной, имеет возможность получать всю информацию обо всем во Вселенной. Очень существенно, что у человека это происходит на уровне подсознания. Ясно, что если бы это происходило на уровне сознания, то наша жизнь была бы совсем иной.</p>
    <p>Говоря о человеке, важно заметить, что информация обо всем, что происходит во Вселенной, которая имеется в информационном поле Вселенной, никогда не исчезает. Человек не только черпает информацию из информационного поля, но и непрерывно поставляет туда информацию. Она сохраняется там и после смерти физического тела человека. Она связана с потомками данного человека (память предков) даже в том случае, если они никогда не видели этого человека и ничего не слышали о нем. Благодаря информационному полю Вселенной осуществляется непрерывное, неосознанное (на уровне подсознания) взаимодействие всех элементов Вселенной (животных, растений, людей, неживой природы).</p>
    <p>Мы вынуждены удивить читателя еще раз: неживая природа также обладает определенным типом сознания. Для человека, получившего наше воспитание, это странно, если не сказать — дико. Но тем не менее это так. Может, мы убедим читателя, который не готов в это поверить, если приведем мнение об этом В. И. Ленина. Изучая философию в библиотеке Лондона (Британском музее), а конкретнее, древнегреческую философию, он в конспектах отметил, что нельзя отрицать, что и неживая природа обладает определенным типом сознания. Именно сознания, а не просто информации. Мы до сих пор говорили об информационном поле Вселенной. Но оно представляет собой не просто банк информации обо всем, доступ к которому имеется у всех элементов Вселенной, но и переработку этой информации и выработку решений. Но это функции разума. Поэтому более подходящим для этой субстанции является термин «Мировой разум», который широко применялся раньше. Термин «информационное поле» более современен, но более узкий, он хуже отражает существо дела. В наше время широко обсуждается вопрос о том, что кроме человеческого сознания имеется в космосе и другое, независимое от человеческого. Носителями этого другого (или других) сознания являются, дескать, разумные существа других, параллельных, миров. Такое представление в принципе неверно. Нет независимых разных сознаний. Имеется одно-единственное, единое информационное поле. Поэтому вся Вселенная — единая система. Другое дело, что то, что имеется в сознании человека, отличается от того, что имеется в сознании животного, а также от того, что имеется в сознании представителей иного (параллельного) мира, если таковые имеются. Но сам Мировой разум, само Вселенское сознание одно, едино и неделимо.</p>
    <p>Это мы говорили о человеке, о его связи с информационным полем Вселенной. Исследовался вопрос о связи между растениями, животными и человеком. Приведем только несколько иллюстративных результатов таких исследований.</p>
    <p>Опыты по связи между растением и животным провел, в частности, американский ученый К. Бакстер. Он задался прагматическим вопросом — нельзя ли у растения определить свидетельства происходящего на его глазах «убийства»? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователь «на глазах» у растения совершал убийства креветок. Это делалось так. Креветка располагалась на пластинке, которая находилась над кастрюлей с кипящей водой. Поворот пластинки производился случайно. О его времени не знал даже сам исследователь, поскольку это происходило по сигналу датчика случайных чисел. Поворот пластинки неизбежно приводил к тому, что креветка падала в кипящую воду и погибала. Опыты убедительно показали, что каждый раз, когда погибала в кипящей воде креветка, датчик, установленный на листке растения, выдавал электрический импульс, который регистрировался прибором. Лист растения, наблюдавшего за трагедией животного, выдал точно такой же по сути, по своей физической природе электрический импульс, какой выдает человеческий организм при экстремально напряженном его психоэмоциональном состоянии, при стрессе. Стресс растения произошел не от боязни за свою собственную жизнь (ей ничто не угрожало, и растение это знало), а от боли за находящееся в смертельной опасности другое живое существо — креветку. Ученых в этих опытах поразило то, что такой язык общения между животным и растением существует, несмотря на то, что растения и животные находятся на разных ступенях развития. Хотя и те, и другие состоят из клеток, устроенных идентично, растения не имеют специализированной нервной регуляции. Креветки, как животные, такую регуляцию имеют, ведь они обладают нервной системой. Это, казалось бы, принципиальное различие не мешает тем и другим не только общаться, но и «близко к сердцу» принимать беды друг друга.</p>
    <p>Проводились и опыты по изучению связи между растением и человеком. В частности, их проводил известный ученый В. Н. Пушкин. В этих опытах человек находился под гипнозом. Ему внушали разные состояния (страх, радость, холод и т. д.), на которые реагировало растение. Один из опытов проходил так: придя в лабораторию, испытуемая — студентка Татьяна — располагалась в кресле в удобном для гипноза положении на расстоянии около одного метра от растения, стоящего тут же на столе. После того как испытуемая была погружена в гипнотический сон, ей внушалась идентификация с растением. Гипнотизер говорил ей: «Ты уже не Татьяна, ты — цветок, тот самый цветок, который стоит на столе в лаборатории». Собственно эксперимент начался после того, как Татьяна в состоянии глубокого гипноза подтвердила, что она цветок.</p>
    <p>Первой задачей эксперимента являлось выяснение самого факта биоинформационного контакта человек — растение, который является функцией гипнотического включения и выключения определенных эмоциональных состояний.</p>
    <p>Так, испытуемой внушалось, что она (то есть цветок) очень красива, что все гуляющие в парке дети любуются ею. На лице Татьяны появилась радостная улыбка. Всем своим существом она показывала, что внимание, оказываемое ей окружающими, действительно ее радует. Именно во время такого эмоционального подъема, вызванного приятными переживаниями, была зарегистрирована первая реакция растения на эмоциональное состояние человека. Чтобы проверить, не является ли именно положительный характер эмоционального состояния значимым в реакции растения, испытуемой были внушены сильные отрицательные эмоции. Гипнотизер внушал, что погода резко изменилась, налетел холодный ветер, пошел сильный снег, стало очень холодно, бедный цветок в открытой степи чувствует себя совсем неуютно. Мимика Татьяны резко изменилась. Выражение лица стало грустным. Она начала дрожать, как человек, оказавшийся вдруг на морозе в легкой летней одежде. Растение не замедлило отреагировать на это стрессовое состояние испытуемой электрическим импульсом.</p>
    <p>После двух экспериментов был сделан перерыв, в течение которого лента самопишущего прибора двигалась, а перо продолжало писать на ленте ровную линию (без импульсов). В течение всего пятнадцатиминутного перерыва, пока испытуемая находилась в спокойном состоянии, растение (цветок) не обнаружило никаких реакций. Линия записи на ленте оставалась прямой.</p>
    <p>Связь между человеком, животными и растениями идет не только на уровне пищевых цепочек (кто кого съел), но, прежде всего, на уровне информационного поля. Поэтому В. И. Вернадский и говорит о единой жизненной среде, состоящей из всего живого. Эта среда — единое целое. Оно с определенной скоростью растекается по планете, наподобие жидкости или газа. В. И. Вернадский писал об этом так: «Живое вещество — совокупность организмов — подобно массе газа растекается по земной поверхности — оказывает определенное давление в окружающей среде, обходит препятствия, мешающие его передвижению, или ими овладевает, их покрывает.</p>
    <p>С течением времени оно неизбежно покрывает весь земной шар своим покровом и только временно может отсутствовать на нем, когда его движение, его охват — разрушен и сдерживается внешнею силою. Эта неизбежность его всюдности связана с непрерывным освещением лика Земли солнечным излучением, созданием которого является зеленый окружающий нас живой Мир».</p>
    <p>Взаимосвязь обеспечивает изменчивость: «Изменчивость жизни чрезвычайная, а между тем, несомненно, в среднем, в комплексах организмов — в живом веществе, да и в отдельных организмах размножение, рост, то есть работа превращения ими энергии солнечной в земную, химическую, — все подчиняется неизменным математическим законностям. Все учитывается и все приспособляется с той же точностью, с той же механичностью и с тем же подчинением мере и гармонии, какую мы видим в стройных движениях небесных светил и начинаем видеть в системах атомов вещества и атомов энергии» (В. И. Вернадский).</p>
    <p>Информационное поле Вселенной содержит информацию обо всем во Вселенной. Благодаря этому информация от одного элемента к другому не передается с некоторой скоростью, а всегда присутствует в каждом из элементов. Поэтому взаимосвязь, взаимодействие, взаимосогласованность всех элементов Вселенной обеспечивается на сто процентов. Конкретизируем, как информационное поле связано с живыми и косными элементами Вселенной.</p>
    <p>Мы говорили, что окружающий нас Мир (весь, вся Вселенная) устроен по голографическому принципу. Но и каждый элемент имеет свою голограмму, форму-голограмму. Почему именно форму? Оказывается, что форма любого объекта играет первостепенную роль в процессах обмена информацией и энергией.</p>
    <p>О роли формы ученый В. Н. Пушкин писал так:</p>
    <p>«…Уже древнегреческим натурфилософам было ясно, что объекты, из которых состоит мир, включают в себя, по крайней мере, два одинаково реальных фундаментальных компонента — вещество и форму, благодаря которой кусок вещества становится объектом. Естествознание, целиком углубившееся в структуру вещества, и процессы, в нем происходящие, на протяжении всего своего развития игнорировали форму, как предмет фундаментального изучения. Лишь в последнее время проблемы формы объектов как некоторой физической реальности стали обнаруживаться в связи с исследованиями по голографии.</p>
    <p>Известно, что понятие формы было предметом философского анализа как одна из философских категорий. Однако реальное существование формы объектов как некоторой всегда конкретной материальной структуры позволяет сделать форму предметом конкретно научного изучения. В конкретно научном, физическом смысле понятие формы может быть раскрыто как волновая (полевая) структура, контуры которой совпадают с пространственными особенностями того или иного объекта. Такое понимание формы позволяет напомнить важную научную проблему — проблему соотношения формы с веществом».</p>
    <p>В. Н. Пушкин делит все формы на три группы: «К первой группе относятся формы неживых объектов. Здесь форма и вещество обнаруживают нерасчленимое единство и вместе с тем форма может рассматриваться как некоторое высшее свойство вещества — ведь одному и тому же веществу можно придать различную форму. Эти две особенности формы неживых объектов — нерасчленимое единство формы и вещества и отсутствие видимой сущностной связи между ними — позволяют понять, почему основоположники современного естествознания не увидели фундаментальности формы как физической реальности.</p>
    <p>Вторая группа форм связана с организацией живых объектов. Здесь уже имеет место сложное, далеко не очевидное соотношение формы и вещества. В науке живое вещество обычно рассматривается в виде клеток и молекул, по структуре своей ничего общего не имеющих с целостным организмом. Каждая отдельная клетка воспроизводит себя как частицу единого целого, однако целое как таковое обнаруживается лишь во внешнем виде (форме) организма. Следовательно, именно форма организма должна обладать такими объективными (биофизическими и вместе с тем структурными) свойствами, которые позволяют ей обеспечивать целостность организма и выполнять тем самым организующую функцию по отношению к живому веществу.</p>
    <p>Что же касается нуклеиновых кислот, которые обычно рассматриваются в качестве регулятора клеточных процессов, то можно предположить, что кислоты эти являются звеном, связывающим волновую (полевую) структуру формы организма с живым веществом клетки».</p>
    <p>Значит, не клетка как таковая определяет собой свойства живого организма как целого, а наоборот, определяющей является форма данного организма, именно она определяет поля клеток, которые способствуют функционированию неравновесных молекулярных систем в интересах всего организма как целого. Биополе живого организма, несомненно, является биофизической структурой формы организма. Так прослеживается связь формы, биополя и вещества живого организма. Эта связь не является в живых организмах столь очевидной, как в неживых объектах. В неживых объектах форма приобретает самостоятельное значение. Ее функциональные связи с веществом обнаруживаются с большей отчетливостью, чем в живых объектах. Эти две разновидности формы, на первый взгляд, исчерпывают все возможные формы в природе. Но вспомните образы восприятия, которые создавались в описанных выше опытах с растениями. Образы восприятия создаются живыми существами непрерывно. Без этого невозможно взаимодействие и даже существование живых объектов. Вспомним слова Б. Спинозы: «Каждому физическому явлению в теле соответствует определенный психический процесс, так что каждый раз, когда совершается одно явление, происходит и другое — и наоборот. Такое соответствие объясняется тождественной сущностью обоих процессов».</p>
    <p>Психический процесс неизбежно связан с созданием образов восприятия. Поэтому эту третью разновидность формы нельзя игнорировать. По словам В. Н. Пушкина, «в качестве третьей разновидности форм могут рассматриваться образы восприятия. При таком подходе мозг оказывается органом, порождающим полевые, волновые структуры, соответствующие формам окружающих человека живых и неживых объектов. Гипотеза о формообразующей функции мозга позволяет подойти к природе адекватного отображения объектов с помощью образов восприятия. Образы восприятия с точки зрения их материального существования выступают как реальности, подобные стоячим волнам, как некоторые полевые структуры, как формы в чистом виде, лишенные вещества. В процессе отражения предметов окружающего мира эти материальные и в то же время информационные образования входят во взаимодействие с формами воспринимаемых объектов. Именно такое полевое, волновое взаимодействие форм составляет основу процесса восприятия».</p>
    <p>Когда мы описывали примеры взаимодействия животных, растений и человека, то убедились, что оно возможно (на самом высоком уровне!). Несмотря на то, что организация их разная — у растений нет нервной системы, но, оказывается, что есть определенная субстанция, которая обеспечивает такое общение. Это полевая субстанция, зависящая от формы. Это формы голограммы, своего рода общий знаменатель во всем Мире.</p>
    <p>Эта волновая структура проявляется во всем пространстве. Мы ее обнаруживаем в виде биопатогенных полос. Оказывается, что имеется некая пространственная структура (сетка), охватывающая весь земной шар, все околоземное пространство. Самый простой — Г-индикатор, которым можно определить волновую, полевую структуру человека, животных, растений. Этот же индикатор определяет положение биопатогенных полос. Но поскольку все эти излучения (поля) определяются одним и тем же инструментом, то в их сущности имеется нечто общее. Конечно, они не адекватны друг другу, но во всех этих излучениях есть общий знаменатель, общая сущность. Другими словами, можно сказать, что формы живых и неживых объектов, а также формы-образы восприятия имеют единые биофизические свойства. Все они являются волновыми (полевыми) структурами. Все эти формы могут на расстоянии (дистанционно) взаимодействовать друг с другом, как различные физические тела дистанционно взаимодействуют друг с другом.</p>
    <p>Понятие формы-голограммы является фундаментальным. По словам В. Н. Пушкина, «введение категории формы как объективной реальности, имеющей особую, отличную от вещества физическую структуру, позволяет указать на тот фундаментальный компонент в картине Мира, который ускользнул от внимания представителей наук, и это определило отмеченную выше неполноту системы современного естествознания. Реализация категории формы позволяет вписать образы восприятия и вообще психику человека в естественно-научную картину Мира, сделать их наряду с веществом объектом изучения в системе естествознания. Такой подход, намечая место психическому в структуре природы, делает объективно устанавливаемые явления парапсихологии подтверждением и методом исследования психологической реальности как одного из проявлений форм».</p>
    <p>В наше время не только широкая читающая публика, но и специалисты рассматривают экологию растений и животных отдельно от экологии человека, а точнее от психической экологии человека, если можно так сказать. Но это неправильно. Изложенное выше свидетельствует о том, что все это составляет единое целое, как и формы — голограммы растений, животных, неживых объектов и человека имеют одну и ту же сущность. Это общий знаменатель всего во Вселенной. Это значит, что нельзя изменить что-то одно (например, психическую жизнь человека или тем более общества) так, чтобы не изменилось все остальное вокруг человека, то есть растения, животные и даже так называемая неживая природа. Нам кажется диким, ненаучным, когда поднимается вопрос, что изменения в неживой природе (например, землетрясения) могут быть реакцией на психическую жизнь людей (общества). В настоящее время пока что невозможно говорить об этом в количественных категориях, но принципиально так ставить вопрос вполне закономерно. Поэтому та взаимосвязь всего живого между собой (жизненного вещества) и косного вещества, о которой говорил В. И. Вернадский, не осуществляется только на уровне физико-химических процессов, связанных с преобразованием энергии. Эта взаимосвязь имеет и более глубокий фундамент, позволяющий разным объектам (элементам Вселенной) взаимодействовать эффективно, независимо от расстояния.</p>
    <p>Из сказанного становится очевидным, что окружающая среда (как принято выражаться) не исчерпывается веществом (воздухом, водой, продуктами питания и т. д. и т. п.) и энергией. Кроме них имеется информация, обмен которой между всем и вся идет очень эффективно, ежесекундно, моментально и независимо от расстояний. На самом деле слово «обмен» здесь неприемлемо. Обмен предполагает движение туда (дать) и сюда (взять). В окружающем нас мире идет не обмен, путем обмена нельзя обеспечить ту стабильность Вселенной (всего живого и неживого в ней), которая имеет место. Сделать это можно было бы только в одном случае — если бы информация с места на место передавалась с бесконечной скоростью. Но что это значит на самом деле? Только то, что она не передается, а уже (до передачи) существует там, куда, как мы считаем, она передается.</p>
    <p>Реальная картина выглядит так: все, живое и неживое, погружено в море информации, как колбы без дна погружены в водоем. При этом в каждой из них будет то же самое, что и в водоеме, ведь это сообщающиеся сосуды. Собственно, именно это мы имели в виду, когда говорили, что в подсознании каждого, абсолютно каждого человека имеется вся та информация, которая имеется во Вселенной, то есть информация абсолютно обо всем во Вселенной. Наше сознание не имеет права (по самому замыслу природы, сотворившей нас) пользоваться этой информацией. Это значит, что канал передачи информации между нашим подсознанием и сознанием перекрыт, поэтому информация, находящаяся в нашем подсознании, находится для нас за семью печатями. Но это в обычном, нормальном, стандартном случае. Так должно быть, если конструкция человека, его конституция, его строение тела и души являются нормальными, стандартными. Если это не так, то «заглушка», перекрывающая канал информации, соединяющий сознание и подсознание, может оказаться приоткрытой и в сознание человека бесконтрольно поступает информация из его подсознания, а значит, из информационного поля Вселенной. Нас интересует вопрос — как наличие информационного поля Вселенной сказывается на тех людях, которых должно быть большинство, если можно сказать, «стандартных» людях (нет другого термина, ведь мы не можем говорить «нормальных», поскольку это предполагало бы, что остальные — ясновидящие, телепаты — ненормальные).</p>
    <p>То, что информация из подсознания не поступает прямо в наше сознание, отнюдь не значит, что она там лишняя, ненужная для нас. Нет! Для нас она не только не лишняя, но и просто необходимая. Она делает нас действительно частью единого целого — всего информационного поля Вселенной. Эта информация является частью нас, нашего я, поскольку наше я не ограничивается нашим физическим телом. Что же у нас имеется еще, кроме физического тела? Можно говорить о душе, о биополе, о тонком теле и т. д. и т. п. Дело не в терминах. Важно, что под ними понимать. Биополе человека в том смысле, как о нем говорят и пишут в наше время, достаточно ограниченная субстанция. Представления о нем очень упрощенные — его любой экстрасенс может скорректировать, изменить — улучшить иди ухудшить. Конечно, на какую-то нашу оболочку (информационно-энергетическую) можно воздействовать и таким путем менять (корректировать в ту или иную сторону) работу организма.</p>
    <p>Известно, что информационно-энергетический каркас человека состоит из семи энергетических центров (чакр). Жизненная энергия в теле распространяется по змеевидной спирали от одного жизненного центра к другому. Каждый из таких центров (чакр-«огней») связан с определенным органом. Так, самая нижняя точка (центр) расположена в основании позвоночника. Здесь же расположены яичники и яички. Следующая точка расположена около пупка. Там расположены надпочечники. Над сердцем расположена следующая точка. Здесь же расположена вилочковая железа. Имеется точка на горле. Здесь расположена щитовидная железа. Последний, самый верхний центр имеется между бровями. Здесь расположена шишковидная железа. Мы говорим о формах-голограммах. Человек также имеет свою форму-голограмму. Если вся Вселенная — голограмма, то у человека есть (является его основой) его форма-голограмма. Если Вселенная — это море, океан информации, то человека, его форму-голограмму можно представить как некоторый локализованный, находящийся в определенном месте, пространстве сгусток информации. Локализованный, но не отгороженный от этого моря, океана информации. Этот персонифицированный сгусток информации, форма-голограмма человека содержит в себе всю информацию, которая имеется в информационном поле Вселенной. Мы говорили о памяти предков. Вся информация после смерти физического тела никуда не исчезает, не пропадает. Она остается и оказывает влияние на все во Вселенной, поскольку является частью его информационного поля. Недаром признанный в мире советский ученый А. К. Манеев писал, что биополе как материальная система выступает как бы в роли материалистически понимаемой души, то есть важнейшего звена в организации биосистемы (об этом же в свое время писал Эпикур). А. К. Манеев о судьбе формы-голограммы, биополя, души после смерти физического тела человека писал так:</p>
    <p>«Из изложенного следует, что идеал достижимости индивидуального бессмертия и даже признание наличия во Вселенной биосистем, уже обладающих бессмертием, надежды человечества на встречу в космосе с братьями по разуму, уверенность во всесилии знания, побеждающего смерть и могущего на базе информационных программ биополевых систем возвратить к жизни всех, как говорится, ушедших в небытие, но в новой, более совершенной форме, на небелковой основе, — все это существенные элементы истинно научного мировоззрения… Эта проблема уже поставлена на повестку дня развивающейся наукой. Идеалы подобного рода действительно заражают оптимизмом и могут служить важным стимулом вдохновения во всех сферах практической и теоретической деятельности человечества, осознавшего реальность таких идеалов».</p>
    <p>Мы привели эти слова видного ученого не для того, чтобы обрадовать читателя тем, что он непременно будет бессмертным. Наша цель иная — показать, что поскольку вся информация о наших делах, действиях, поступках, которые каждый из нас совершил за всю свою жизнь, никуда и никогда не исчезает, а остается в информационном поле Вселенной и закодирована на нас, на наших детей, внуков и правнуков и т. д. (как говорили — «до седьмого колена»), то она же — эта информация — имеет и обратное действие.</p>
    <p>Мы находимся в рамках проблемы экологии. Так давайте рассуждать в этих понятиях — экологических понятиях. Например, атмосферный воздух является экологическим фактором. Если мы его загрязняем — нам же хуже, поскольку он же возвращается в наши легкие, отравляя наше физическое тело. Подобным образом можем рассуждать и об информационном поле Вселенной. Если оно является основой для существования нашей личности (души и, само собой, физического тела), то можно ли его не считать экологическим фактором, фактором внешней среды? Далее, этот фактор впитывает в себя информацию, связанную с действиями нашей личности. Эта информация может быть как положительной, так и отрицательной. В обоих случаях это должно, обязано бумерангом возвратиться к нам. Вопрос только времени, когда это произойдет. В одних случаях это происходит сразу же, в других — с некоторой временной задержкой.</p>
    <p>В каких случаях это происходит сразу или почти сразу? Любая система может нормально функционировать и просто существовать при соблюдении в ней равновесия. Сила притяжения Луны к Земле должна уравновешиваться центробежной силой. В противном случае системы Земля — Луна не получится — Луна упадет на Землю. Вселенная — это сбалансированная система. Она сбалансирована не только силами гравитации (притяжения), но и другими субстратами, и прежде всего информационным полем. Во Вселенной нет ничего случайного, все имеет свое место, свою задачу, свою миссию. Это естественно, ведь все вместе мы составляем систему, а не просто свалку тел, притягивающихся друг к другу. Человек является частью этой системы, и не самой важной, и не самой исключительной, а просто частью. Мы не знаем замысла Природы, Творца, если хотите, поэтому и не знаем, кто самый главный. Грубо говоря, в часовом механизме нет лишней шестеренки и все они одинаково важны.</p>
    <p>Во всей природе действует принцип естественности: правильно то, что естественно, что соответствует законам функционирования системы — Вселенной. Что противоречит этому, не может быть правильным. Изменить законы природы никто не может, поэтому любое противодействие этим законам обязательно закончится крахом для того, кто его осуществляет. К животным и растениям это не относится — они всегда поступают в соответствии с законами природы. Только человек, обладая свободой воли, свободой выбора, имеет возможность (к счастью или несчастью) выбирать, хотя на самом деле выбирать не из чего. Правильный вариант только один — тот, который соответствует законам природы, естественной сути вещей. Все остальные варианты (результат свободы выбора) не могут быть верными. Тут мы подошли к главному вопросу: основа личности человека, его информационная программа, его форма-голограмма, его душа или биополе (мы все равно не знаем толком, что это такое) может быть в нормальном, нестесненном, естественном состоянии только в одном случае — если реальные поступки данного человека соответствуют этим естественным законам природы, требованиям информационного поля Вселенной, требованиям совести. Если такого соответствия нет, то структура биополя рано или поздно изменится. Подчеркиваем, что она изменится потому, что человек для своего поведения выбрал не тот вариант, не оптимальный вариант, при котором его поведение было бы согласованным с естественными законами.</p>
    <p>Специалисты однозначно показали, что до заболевания какого-либо органа или системы человека наблюдается деформация его биополя, его искажение. Недаром истинные учения о здоровье базируются на понятии здоровья духа. Мало делать различные физические упражнения. Надо иметь чистую совесть и поступать в согласии с законами природы.</p>
    <p>Если человек не поступает так, то он не только создает проблемы для себя. Распространяя зло вокруг себя (как на деле, так и в мыслях), он деформирует не только свою духовную (душевную) основу. Он становится излучателем отрицательной информации. Если таких излучателей много, большинство в обществе, то деформируется в данном месте, на данной территории информационное поле Вселенной, что затрудняет нормальный, естественный обмен информацией. Нейтрализовать этот поток отрицательной информации (энергии) можно только потоком положительной информации. Вот почему за всю историю человечества так высоко ценились святые люди — ретрансляторы этого информационно-энергетического поля. Вывод из сказанного примитивно прост: нельзя быть счастливым, если ты поступаешь вопреки законам природы. Проанализируйте правила морали, которые у всех народов одинаковы (не убей, не укради…), и вы поймете, что это те правила, придерживаясь которых вы приближаетесь к естественному принципу, то есть будете поступать в соответствии с законами природы.</p>
    <p>Экологический фактор — информационное поле Вселенной — может ухудшать только человек, только он это поле может загрязнить. Животные и растения этого не делают, не могут делать этого в принципе. Они не различают добра от зла. Они всегда поступают естественно. Это мыслители понимали во все эпохи. Способность человека делать зло, то есть поступать вразрез с законами природы, была поставлена в вину самому человеку. Так появилось понятие первородного греха. По мнению мыслителей, этот первородный грех наших предков состоял в том, что они стали различать (в отличие от животных) добро и зло. Так и сказано: «От древа познания добра и зла не ешь». Ясно, что это метафора. Нет такого реального дерева и нет таких плодов (как это часто даже в наше время трактуют буквально). Это, несомненно, только метафора, в которой заключен главный вопрос, который волновал и будет волновать всех мыслителей (мыслителей всех времен и народов): кто такой человек, почему он выпал из природы и стал не только ненужным, но и вредным звеном в ней? Причина этого трактовалась так, что человек несчастен как личность и как член общества (а это так) потому, что он отклонился от предписанных природой правил, законов. Если бы он, подобно другим живым существам, делал все, соблюдая естественную целесообразность, то есть не различая добро и зло, то он подчинился бы действующим в природе законам и у него не было бы сегодняшних проблем.</p>
    <p>Вывод из сказанного краток: человек не автономная часть Вселенной, а небольшой ее островок. Его основа — это сгусток информационного поля Вселенной, который приобрел некую индивидуальность. Этот сгусток, эта форма-голограмма, эта душа и есть основа личности. Личность может реализоваться такой, как она задумана, запроектирована только в том случае, если человек не нарушает законы Вселенной, если он развивается в гармонии с ними. Но проблема экологии личности, то есть экологии духа этим не исчерпывается. Не все зависит от вас. Имеется много возможностей воздействовать на вашу форму-голограмму, душу, подсознание через информационное поле Вселенной. Люди всегда это понимали. Только в наше время в результате нашего общего невежества в этих вопросах мы не придаем должного значения проблеме колдунов, магов и т. п. А на самом деле все значительно серьезнее, поскольку воздействие на человека, а значит, и на все общество — это реальность.</p>
   </section>
  </section>
  <section>
   <title>
    <p><emphasis>ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ</emphasis></p>
    <empty-line/>
    <p><emphasis>ЧЕЛОВЕК —</emphasis></p>
    <p><emphasis>СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКАЯ</emphasis></p>
    <empty-line/>
   </title>
   <section>
    <title>
     <p>ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ —</p>
     <p>СИСТЕМА УСТОЙЧИВО НЕРАВНОВЕСНАЯ</p>
    </title>
    <p>Начнем рассмотрение проблемы с центрального вопроса, который чаще всего вызывает недоумение и непонимание. Он звучит так: как могут очень-очень слабые сигналы, действующие на организм извне, вызывать очень сильную, с большим выделением энергии реакцию? Чтобы это понять, мы должны присмотреться внимательно, что собой представляет организм человека с этой точки зрения.</p>
    <p>Как данная система отзывается на внешнее воздействие, зависит от того, что она собой представляет, как она устроена. Так, если система находится в состоянии устойчивого равновесия (например, книга, лежащая плашмя на столе), то воздействие на нее с незначительной силой не может вызвать каких-либо сильных, значительных изменений. Тогда небольшие воздействия не выведут систему из этого состояния. Даже если мы книгу сдвинем, она останется в том же состоянии устойчивого равновесия.</p>
    <p>Какой же системой является организм человека?</p>
    <p>Организм человека не является равновесной системой. Он становится ею только после того, как перестанет быть живым. Тогда эта система приходит в равновесное состояние. Живые же системы, какой и является организм человека, всю свою жизнь борются с равновесием, они выполняют постоянную работу против равновесия. Эту работу организм выполняет за счет своей свободной энергии.</p>
    <p>Почему организм вынужден непрерывно выполнять эту работу? Природа устроена так, что с течением времени при отсутствии внешних воздействий каждая система постепенно стремится к состоянию равновесия. Но живой организм этого позволить не может, потому что это означало бы прекращение обмена веществ, размножения, роста, мутационной изменчивости, то есть живому организму, если бы он подчинялся физическим и химическим законам безоговорочно, пришлось бы поплатиться самым дорогим — своей жизнью. Но просто отказаться подчиняться законам физики он не может. Он может только в рамках этих законов бороться с наступлением равновесия. Пока это ему удается — он живет. Когда он уже это делать не может, он перестает быть живым и превращается в равновесную систему.</p>
    <p>Такая ситуация возможна только в случае сложной системы, очень хорошо слаженной, когда имеются не только прямые, но и обратные связи. Такое направленное сопротивление наступлению равновесного состояния возможно только в живых системах. Ведь для работы против равновесия необходимо расходовать энергию, которую организм должен где-то брать. Брать он ее может только из внешней среды. Таким образом, организм может существовать и функционировать только при условии постоянного притока энергии извне. Поэтому принципиально неправильно рассматривать живой организм в отрыве от внешней среды, без учета обменных процессов между организмом и внешней средой.</p>
    <p>Таким образом, живая система, какой является человеческий организм, строит всю свою работу, включая перечисленные выше функции (обмен веществ, размножение, рост, наследственность, мутационную изменчивость и возбудимость), так, чтобы оптимально устоять против сил, толкающих его к равновесному состоянию.</p>
    <p>Мы сказали «оптимально устоять» не случайно. Дело в том, что здоровый организм всегда без исключения работает сбалансированно, в оптимальном режиме, с минимальными затратами. В нем реализуется такое положение, к которому мы все время стремимся в технике, но практически никогда его не достигаем. Эта оптимальность здорового человеческого организма достигается очень четко слаженными действиями всех систем, органов и даже клеток организма.</p>
    <p>Главное для живой системы (организма человека) — это механизмы связи ее с внешней средой, из которой она черпает необходимую энергию, только благодаря которой она отвоевывает себе ежеминутно право оставаться живой. Устройства, которые осуществляют эту связь, должны быть очень совершенны, то есть очень чувствительны к слабым сигналам внешней среды, с одной стороны, и достаточно энергоемки — с другой. Это нужно для того, чтобы обеспечить оптимальные действия системы в ответ на этот слабый внешний сигнал. Сделать это очень непросто. Здесь имеются своего рода ножницы, а именно: очень слабый внешний сигнал должен породить реакцию организма, в которой реализуется энергия, в миллионы раз большая, чем энергия сигнала. Мы встречаемся с такими условиями и в жизни. Это и рычаг, и домкрат, и усилитель, используемый в радиоприемниках. Поэтому мы можем сказать, что совершенные устройства, обеспечивающие обмен информацией между живой системой и внешней средой, должны обязательно содержать усилители, которые естественно назвать биологическими, так как речь идет о биологических системах. То, что такие усилители биологической системе жизненно необходимы, понять очень легко. Если бы они отсутствовали, то живой организм мог бы ответить на внешний сигнал только с такой же энергией, которая содержится в этом сигнале. Например, человек, увидевший вспышку света, свидетельствующую о предстоящем взрыве всего города, не смог бы практически ничего предпринять для спасения себя и города. Для этого ему было бы отпущено слишком мало энергии. В лучшем случае ее хватило бы на то, чтобы зажмурить глаза. Ясно, что системы без биологических усилителей не могли бы не только эволюционизировать, но и вообще существовать в реальных условиях. А реальные условия — это условия, непрерывно изменяющиеся. Они изменяются непрерывно в течение времени суток, в течение месяца, года и т. д. Условия в окружающей человека среде меняются по многим причинам: потому что Земля вращается вокруг своей оси, потому что Земля движется по своей орбите вокруг Солнца, потому что с разными периодами (11, 22, 90, 600 лет и т. д.) изменяется активность Солнца, потому что меняется взаимное расположение планет, а также их спутников (Луны) и возникают на Земле гравитационные аномалии, и еще много раз «потому что».</p>
    <p>Значит, человеческому организму как живой системе надо иметь не просто биологические усилители, а самые совершенные биологические усилители. И он за весь период своей эволюции такие усилители создал. Он достиг верхнего предела чувствительности. Наша техника, измерительные приборы только сейчас (и не везде) подходят к этому порогу.</p>
    <p>Так, человеческий организм способен зарегистрировать самую малую порцию света. Как известно, такая порция называется квантом. Так вот, чувствительность человеческого организма такова, что он чувствует, регистрирует световой сигнал в один квант. Меньшей порции света, меньшего светового сигнала в природе не бывает. Созданная человеком аппаратура еще очень недавно таких измерений проводить не могла. То же самое можно сказать и о воздействии на организм химических веществ. Человеческий организм преуспел и здесь. Его регистрирующая система, обеспечивающая прием сигналов из внешней среды, достигла возможного предела: он чувствует одну-единственную молекулу химического вещества, пришедшего в соприкосновение с рецепторами организма. Как известно, меньшей порции данного химического вещества, чем молекула, нет. Ведь если молекулу разорвать на атомы, то образуется химическое вещество с другими свойствами, то есть новое химическое вещество. Приведенные два факта о чувствительности рецепторной системы человеческого организма говорят о том, что организм человека способен принимать самые слабые (предельно слабые) сигналы из внешней среды. Затем идет сортировка принятых сигналов по их важности. В зависимости от их характеристик организм по-разному на них реагирует.</p>
    <p>Что это за характеристики сигналов? Это самые разные характеристики воздействующих на организм сигналов. Ведь, кроме света и химических веществ, о которых говорилось выше, на организм действуют и другие факторы, такие, как тепло (или холод), цветовой сигнал, механическое воздействие. Для регистрации всех этих воздействий, внешних сигналов организм располагает специальными регистраторами (рецепторами), которые столь же совершенны, как и фоторецепторы. Дело в том, что к настоящему времени достаточно хорошо изучено устройство только фоторецепторов, хеморецепторов, терморецепторов.</p>
    <p>Влияние космических факторов на организм человека осуществляется разными путями, часто очень опосредованно, например, и через указанные выше рецепторы. Но имеется и прямое воздействие, которое осуществляется через электромагнитные колебания. Это могут быть колебания (вариации) магнитного поля Земли, которые вызываются изменением условий в космосе (прежде всего на Солнце), это могут быть и различные электромагнитные волны, которые зарождаются на самом Солнце, в межпланетном и околоземном пространстве, внутри магнитосферы Земли и даже вблизи земной поверхности.</p>
    <p>Только недавно была создана аппаратура такой чувствительности, что стало возможным зарегистрировать те электромагнитные колебания, которые излучают наши органы: сердце, печень, мозг и др. Нам еще предстоит существенно повысить чувствительность своей аппаратуры для того, чтобы до конца понять, как устроены рецепторы человека, регистрирующие электромагнитное излучение, и как организм использует электромагнитное излучение для организации синхронной работы своих систем и органов. Таким образом, познание электромагнитной природы человека сильно отстало от познания других его сторон. Это, собственно, неудивительно. Ведь о самом существовании электромагнитных волн еще сто лет назад мы и не подозревали, тогда как о воздействии света человек знал с самого начала своего существования.</p>
    <p>Для того, чтобы понять, как регистрируются электрические, магнитные и электромагнитные сигналы человеческим организмом и как впоследствии организм реагирует на них, надо рассмотреть его электрические и магнитные свойства.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ —</p>
     <p>СИСТЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ</p>
    </title>
    <empty-line/>
    <p><strong>Нервная система</strong></p>
    <p>Следует начать рассмотрение с клетки. Она не только представляет собой самостоятельную хозяйственную единицу практически со всеми функциями живого организма, но и является началом начал. В первой, единственной пока клетке, из которой впоследствии должен развиться организм, заложена вся информация как о ходе этого строительства, так и о свойствах будущего организма. Более того, в самое последнее время ученые на основании электромагнитных исследований приходят к выводу, что практически все об организме можно узнать, изучая исключительно только клетку.</p>
    <p>Так что же представляет собой клетка живого организма? Клетка окружена мембраной, функции клеточных мембран очень серьезные, от них в организме зависит очень многое. В настоящее время сформировалась целая наука, которая изучает мембраны клеток, — мембранология. Внутри клетки находится ядро. В клетке имеются колонии, окруженные двойной мембраной, которые называются лизосомами. Если лизосомы выберутся за пределы своей колонии, то они начнут разрушать все попадающиеся им на пути вещества, из которых состоит клетка. Через короткое время они способны уничтожить и саму клетку.</p>
    <p>Зачем же клетке нужны лизосомы, которые содержатся в специальных изоляторах за двойной мембраной? Они нужны на тот случай, если понадобится убрать ненужные разлагающиеся вещества в клетке. Тогда они по команде из ядра делают это. Часто эти пузырьки в клетке называют мусорщиками. Но если по какой-либо причине мембрана, которая их сдерживает, будет разрушена, эти мусорщики могут превратиться в могильщиков всей клетки. Забегая вперед, скажем, что таким разрушителем мембран может быть меняющееся магнитное поле во время магнитных бурь. Когда под его действием мембраны клеток разрушаются, лизосомы обретают свободу и делают свое черное дело. Имеются и другие факторы, способные разрушить эти мембраны, но их мы рассматривать здесь не будем.</p>
    <p>В ядре клетки, которое занимает примерно третью часть всей клетки, размещен весь «управленческий аппарат». Это прежде всего знаменитая ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). Она предназначена для хранения и передачи информации при делении клетки. Ядро содержит и значительное количество основных белков — гистонов, и немного РНК (рибонуклеиновой кислоты).</p>
    <p>Клетки работают, строят, размножаются. Это требует энергии. Клетка сама же и вырабатывает нужную ей энергию. В клетке имеются энергетические станции. Они занимают площадь в 50—100 раз меньшую, чем площадь ядра клетки. Энергетические станции также обнесены двойной мембраной. Она предназначена не только для ограничения станции, но и является ее составной частью. Поэтому конструкция стенок отвечает технологическому процессу получения энергии.</p>
    <p>Энергию клетки вырабатывают в системе клеточного дыхания. Она выделяется в результате расщепления глюкозы, жирных кислот и аминокислот. Но самым главным поставщиком энергии в клетке является глюкоза. Процесс превращения глюкозы в углекислоту, при котором выделяется энергия, идет с участием электрически заряженных частиц — ионов. Этот процесс называется биологическим окислением. Можно сказать, что энергия в клетке производится по электрической технологии. Поясним, что собой представляет частица ион.</p>
    <p>Любой атом или молекула является электрически нейтральной частицей. Каждый атом имеет такой же по величине положительный электрический заряд (он расположен в ядре атома), как и отрицательный. Последний несут на себе электроны, вращающиеся вокруг ядра. Пока положительные заряды скомпенсированы отрицательными — атом является электрически нейтральным. Если от атома оторван один (или больше) электрон, то в нем преобладают положительные заряды ядра. Говорят, что атом при этом превратился в положительно заряженный ион. Атом становится отрицательным ионом в том случае, если к нему «прилипнет» лишний электрон. То же самое относится и к молекулам, то есть имеются положительные и отрицательные молекулярные ионы. В организме человека имеются как разные (положительные и отрицательные) ионы, так и электроны.</p>
    <p>В процессе биологического окисления участвуют не только ионы (имеющие электрический заряд), но и электроны (имеющие отрицательный электрический заряд). Этот процесс на своем последнем этапе образует молекулы воды. Если же по какой-то причине на этом заключительном этапе не окажется атомов кислорода, то конечный продукт — вода — образоваться не сможет. Водород, предназначенный для образования воды, останется свободным и будет накапливаться в виде электрически заряженных ионов. Тогда дальнейшее протекание процесса биологического окисления, то есть процесса образования энергии, прекратится. Прекратится работа электрической станции и наступит энергетический кризис.</p>
    <p>Очень интересно, что для удобства потребления энергия в клетке вырабатывается малыми порциями. Процесс окисления глюкозы включает в общей сложности до 30 реакций. При протекании каждой из этих реакций выделяется небольшое количество энергии. Такая «расфасовка» очень удобна для использования энергии. Клетка при этом имеет возможность наиболее рационально использовать освобождающуюся малыми порциями энергию на текущие нужды, а избыток запасенной энергии откладывается клеткой в виде АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты). Энергия, запасенная клеткой в виде АТФ, — это своего рода неприкосновенный запас (НЗ).</p>
    <p>АТФ — сложное соединение, в молекулу которого входят три остатка фосфорной кислоты. На присоединение каждого из остатков затрачивается энергия в количестве около 800 кал. Этот процесс называется фосфорилированием. Эта энергия может быть взята обратно (востребована) из АТФ. Для этого АТФ надо разложить на два других вещества: АДФ (аденозиндифосфат) и неорганический фосфат. Аналогично при расщеплении сложных атомных ядер выделяется энергия. Конечно, эта аналогия не полная, так как расщепление (гидролиз) молекул АТФ оставляет неизменными атомные ядра. Расщепление АТФ происходит в присутствии специального вещества — фермента. В этом случае, то есть при расщеплении АТФ, ферментом является аденозинтрифосфаза (АТФаза). Это вещество бывает различных видов и встречается повсеместно, где протекают реакции с потреблением энергии.</p>
    <p>АТФ является универсальной формой хранения энергии. Его используют все клетки не только животных (в том числе и человека), но и клетки растений.</p>
    <p>АТФ образуется в процессе биологического окисления из тех же веществ, на которые он расщепляется при обратном процессе — фосфорилировании, а именно: неорганического фосфата и АДФ. Поэтому, для того чтобы протекал процесс биологического окисления, необходимо наличие на всех стадиях этого процесса АДФ и неорганического фосфата. Но эти вещества по мере протекания процесса окисления непрерывно расходуются, поскольку из них образуется запас энергии в виде АТФ.</p>
    <p>Процесс окислительного фосфорилирования протекает одновременно с процессом биологического окисления. Оба эти процесса тесно связаны между собой и протекают благодаря участию электрически заряженных частиц (ионов и электронов). С этими электрическими процессами связана вся технология получения энергии в клетках. Четкая, сбалансированная сопряженность этих процессов является залогом существования и нормального функционирования клетки. Но если по каким-либо причинам в клетке создаются такие условия, что процесс биологического окисления может протекать независимо от процесса фосфорилирования, то нормальное функционирование и существование клетки становится невозможным. Дело в том, что процесс производства энергии при этом оказывается никак не связанным с процессом ее потребления. Поскольку магнитное поле оказывает влияние на заряженные частицы (ионы и электроны), участвующие в этих процессах, то тем самым оно может влиять и на ход самого процесса образования энергии внутри клетки.</p>
    <p>Вторым жизненно важным вопросом для клетки является вопрос ее общения с внешним миром, то есть регулирование входа в клетку и выхода из нее через мембрану, окружающую клетку. И этот вопрос решен с использованием технологии, созданной на электрической основе. Другими словами, вход в клетку и выход из нее регулируются электричеством. Этот вопрос исключительно важен в смысле влияния космических факторов на здоровье человека. Чтобы заострить внимание читателя на этом вопросе, скажем здесь, забегая вперед, что под действием космических факторов происходит изменение в пропускной системе через мембраны клеток, то есть меняется проницаемость биологических мембран. То, что такие незапланированные изменения режима входа в клетку и выхода из нее происходят в периоды магнитных бурь, не может не сказаться на нормальной работе клетки, а значит, и на работе всего организма. Легко понять, что если из клетки из-за увеличения проницаемости мембраны вышли хотя бы частично нужные клетке вещества, то ничего хорошего в этом нет.</p>
    <p>Мембрана клетки построена в два слоя из молекул фосфолипида. Образованная тонкая пленка находится в постоянном движении. К этой стенке с обеих сторон (изнутри и снаружи) примыкают белковые молекулы. Можно сказать, что стенка из молекул фосфолипидов выстлана молекулами белков, которые не упакованы плотно, а составляют сравнительно редкий узор (кружева). Этот узор имеет одинаковую форму у всех клеток однородной ткани, скажем ткани печени. Клетки почек имеют другой узор, клетки сердца — третий и т. д. По этой причине разнородные клетки не слипаются между собой. В каждом из таких узоров имеются пустоты, дырочки, поры. Через эти поры, проходы в узорах, могут проникать в клетку крупные молекулы, способные растворяться в жирах, из которых состоит мембрана.</p>
    <p>Белки вырабатываются внутри клетки. Поэтому снаружи клетки они имеются в том случае, если в самой мембране (а не в узоре из белка) имеются проходы. Через эти проходы в мембране молекулы белка пробираются наружу. Эти проходы очень маленькие, но размер их не произволен. Он подобран точно таким, что соответствует размеру атомов и молекул, которые надо выпустить из клетки наружу. Эти проходы, или, как их называют, поры, служат для вывода из клетки ненужных молекул и ионов. Эти поры напоминают туннели: длина их в 10 раз больше их ширины. В мембране клетки таких проходов мало, у некоторых клеток они занимают по площади только одну миллионную часть всей поверхности мембраны. Эти проходы устроены таким образом, что они способны пропускать одни молекулы и ионы и задерживать другие. Паролем при проходе служит размер молекул и ионов, а для ионов также их электрический заряд. Дело в том, что сама мембрана находится под электрическим напряжением, как будто к ней подключена электрическая батарейка минусом на внутреннюю сторону мембраны, а плюсом — на ее внешнюю, наружную сторону. Что собой представляет эта электрическая батарейка? Она создается электрическими зарядами, которые несут на себе ионы калия и ионы натрия, растворенные в воде и находящиеся по обе стороны мембраны. Если в любом месте раствора имеется одинаковое количество положительных и отрицательных электрических зарядов, то суммарный электрический заряд в этом месте (объеме) равен нулю. Электрический потенциал в этом случае также равен нулю, то есть батарейка оказывается не заряженной. Для того чтобы она зарядилась, надо в одном месте собрать больше положительно заряженных частиц (ионов), а в другом больше отрицательно заряженных частиц. Эти места и будут не что иное, как полюсы батарейки — плюс и минус. Как же создается и функционирует эта батарейка в клетке?</p>
    <p>Внутри клетки содержатся в водном растворе в основном ионы калия, а вне ее — ионы натрия. Однако внутри клетки наряду с ионами калия имеются (в меньшем количестве) и ионы натрия, поскольку те и другие проходят через мембрану клетки. Но поскольку ионы калия гораздо меньше ионов натрия, то они проходят через проходы в мембране наружу легче, чем ионы натрия, которые проходят через мембрану извне клетки внутрь. Внутри клетки остается столько же отрицательных зарядов, сколько ионов калия скопилось на наружной стороне мембраны. Поэтому в мембране (поперек ее) создается электрическое поле. Оно возникает в результате разности концентраций калия внутри и вне клетки. Это электрическое поле поддерживает разность потенциалов, которая не меняется с перемещением ионов натрия, так как проницаемость мембраны для них ничтожно мала. Возникшее таким путем электрическое поле увеличивает поток ионов калия внутрь клетки и уменьшает их поток наружу. Когда внутрь клетки будет входить столько же ионов калия, сколько их выходит наружу, наступит динамическое равновесие. При этом на наружной стороне мембраны имеется плюс, а на внутренней — минус.</p>
    <p>Таким образом, не только технология образования энергии в клетке, но и регулировка ее общения с внешним миром происходит благодаря действию электрического потенциала, создаваемого движением и определенным распределением электрических зарядов.</p>
    <p>Нелишне здесь описать, как клетка реагирует на раздражающий сигнал извне. Так, если на клетку в результате внешнего раздражения поступает импульс электрического тока (то есть биотока), то мембрана на непродолжительное время увеличивает свою проницаемость для ионов натрия. Они получают возможность проходить через мембрану. До этого во внеклеточном пространстве ионов натрия было примерно в 100 раз больше, чем ионов калия. При увеличении проницаемости мембраны клетки ионы натрия устремляются внутрь клетки. Так как их электрический заряд положительный и внутри клетки их становится большинство, то на внутренней стенке мембраны вместо минуса (который создавали отрицательные ионы калия) образуется плюс за счет ионов натрия. Происходит переполюсовка электрической батарейки, электроды которой подключены к внешней и внутренней сторонам мембраны клетки. Через некоторое время после прекращения действия на клетку внешнего раздражителя увеличивается проницаемость мембраны для ионов калия, а условия прохода ионов натрия через мембрану ухудшаются. Поэтому восстанавливается такое же положение, какое было до действия раздражителя, а именно: к внутренней стороне мембраны приложен минус, а к наружной — плюс. Таким положение остается до начала действия следующего раздражителя.</p>
    <p>Главный для нас вывод из всего вышесказанного состоит в том, что проходы в мембранах, через которые идет обмен клетки с внешним миром, изменяются под действием электрических (биологических) токов, и они по-разному пропускают ионы в зависимости от величины этих токов.</p>
    <p>Внешнее магнитное поле может действовать на электрические токи и на движение зарядов (ионов). Значит, оно способно влиять на процесс общения клетки с внешним миром. Оно может нарушать этот процесс, а значит, и условия функционирования и даже существования клетки.</p>
    <p>В ответ на внешний раздражитель клетка моментально переключает полюса своей электрической батареи. Это приведет к возникновению электрического импульса. Зачем клетке этот импульс?</p>
    <p>Чтобы предупредить центральную нервную систему о внешнем раздражителе. Но импульс должен дойти до того места, где его зарегистрируют. Для этого должен быть проводник, способный проводить электрические сигналы. Он в организме тоже есть. Это нерв. Таким образом, мы уже встретили в человеческом организме электростанции (точнее, электрохимические генераторы), батареи, обеспечивающие определенный электрический потенциал, а теперь нам предстоит ознакомиться с проводниками электрического тока в организме человека — нервами, которые вместе составляют нервную систему. Как они устроены?</p>
    <p>Проводящий электрические импульсы проводник сконструирован из клеток, которые вытянуты в виде проводов. Каждая такая нервная клетка называется нейроном. Она имеет определенную структуру — состоит из тела и отростков, наподобие ствола дерева с отростками. Это нужно для того, чтобы успешно собирать информацию с помощью электрических импульсов с как можно большего пространства, с определенной части организма. Множество исходящих из тела клетки-нейрона отростков являются короткими. Они называются дендритами («дендро» — дерево). Один из отростков, как правило, имеет большую длину и называется аксоном. Аксон заполнен студенистой жидкостью, которая постоянно создается в клетке и медленно перемещается по аксону-волокну. От основного ствола аксона отходит множество боковых нитей, которые вместе с нитями соседних нейронов образуют сложные сети. Эти нити выполняют функции связи, как и дендриты. По ним текут электрические токи. Аксоны не располагаются по отдельности, сами по себе. Близлежащие аксоны, направленные в одну сторону, собраны вместе в жгуты, которые называют волокнами. Точно так же проводки, собранные вместе и покрытые общей изоляцией, образуют электрический кабель.</p>
    <p>Таким образом, мы обнаруживаем в организме не только проводники электрического тока, но и многожильные кабели. Главное условие, которое предъявляется к проводнику (а значит, и к кабелю), предназначенному для передачи по нему электроэнергии, — это его небольшое сопротивление электрическому току. Если это сопротивление будет очень большим, то электрический сигнал не сможет дойти до места назначения. Его энергия по пути будет израсходована на преодоление этого сопротивления и в конце концов превратится в тепло.</p>
    <p>Электрические же импульсы в организме человека приходится передавать на большие (по этим масштабам) расстояния. Так, например, аксоны двигательных клеток коры головного мозга имеют длину около 1 м. Скорость распространения электрического тока по нервному волокну зависит от поперечного сечения проводника (волокна), а также от оболочки волокна (оплетки кабеля). Чем тоньше нервное волокно, тем скорость распространения по нему электрического импульса меньше. Это свойство волокон организм использует для решения очень непростой проблемы, которая перед ним возникает. Проблема состоит в том, что распоряжения из центра управления организмом должны достигать любой его точки строго одновременно. Ведь только так организм может выполнять любую команду из центра как единое целое, то есть все его органы начнут действовать одновременно. Но так как расстояния до центра различные, то выход может быть только в одном: надо, чтобы гонцы бежали с разной скоростью с таким расчетом, чтобы все достигли своих конечных пунктов одновременно. Так в организме все и сконструировано. Те волокна, по которым электрическому импульсу надо бежать дальше всего, сделаны более толстыми, поэтому по ним импульс бежит быстрее. Но обратите внимание, эти толщины (а значит, и скорости) строго-настрого выверены. Они не могут быть ни меньше, ни больше нужной величины. В противном случае работа организма будет разбалансирована.</p>
    <p>Для различных целей организм использует кабели-волокна, имеющие различные свойства, то есть различные типы кабелей. Так, для обеспечения быстрой двигательной реакции, для обеспечения организму немедленного приспособления нужны высокоскоростные кабели-волокна, по которым электрические сигналы распространяются со скоростями в пределах 50—140 м/с. Поперечный размер этих нервных волокон составляет 16–20 миллионных долей метра (микрометров, сокращенно мкм). Такими являются волокна соматических нервов. Снаружи они покрыты изоляцией из миелина — миелиновой оболочкой. Это тип А.</p>
    <p>Кроме этого типа нервных волокон в организме имеются и менее быстрые, а значит, и менее толстые волокна. Это волокна типа В. Поперечник их находится в пределах 5—12 мкм, они обеспечивают скорость распространения электрических импульсов в пределах 10–35 м/с. Эти волокна также имеют внешнюю изоляцию из миелина. Они предназначены для тех магистралей связи в организме, где надо обеспечить чувствительную иннервацию внутренних органов. Эти нервные волокна специалисты называют висцеральными.</p>
    <p>В организме имеются и еще более тонкие волокна, скорость распространения по которым электрических сигналов еще меньше. Поперечник их составляет всего около 2 мкм, электрические сигналы по ним распространяются со скоростью всего 0,6–2 м/с. Собственно, это не кабели, а голые провода без изоляции. Их относят к типу С. Эти нервные волокна-провода связывают нервные клетки симпатических ганглиев с внутренними органами, сосудами, сердцем.</p>
    <p>Хотя мы и сравнивали нервные волокна с кабелями и проводами, но на самом деле они намного совершеннее кабелей. Они устроены специальным образом так, чтобы оптимально обеспечить распространение электромагнитных импульсов. Изучать их устройство было непросто. Недаром за исследование работы нейронов ученым была присуждена Нобелевская премия. Рассмотрим кратко, как работает нейрон.</p>
    <p>Миелиновая оболочка вокруг нервного волокна является не просто изоляцией. Она выполняет и более сложные функции. Образована она специальными клетками так, что они многократно обвиваются вокруг нервного волокна и образуют своего рода муфту. В этих местах, где находится муфта, содержимое из клетки выдавливается. Соседний участок нервного волокна (аксона) изолируется тем же способом, но уже другой клеткой, поэтому миелиновая оболочка систематически прерывается. Таким образом, между соседними муфтами сам аксон не имеет изоляции и его мембрана контактирует с внешней средой. Эти участки между муфтами получили название перехватов Ранвье (по имени исследовавшего их ученого). Эти перехваты играют исключительно важную роль в процессе распространения электрических импульсов.</p>
    <p>Проследим механизм распространения нервного электрического импульса. Нервный импульс входит внутрь нервного волокна в возбужденном перехвате Ранвье и выходит из волокна через невозбужденный перехват. Если же выходящий ток превышает некоторую минимальную (пороговую) величину, то перехват под действием этого тока возбуждается и посылает новый электрический импульс по волокну. Таким образом, перехваты Ранвье являются генераторами импульсов электрического тока. Они играют роль промежуточных усилительных станций (ретрансляторов). Каждый следующий генератор возбуждается импульсом тока, который распространяется от предыдущего перехвата и посылает новый импульс дальше.</p>
    <p>Перехваты Ранвье значительно ускоряют распространение нервных импульсов. В тех же нервных волокнах, которые не имеют миелиновой оболочки, распространение нервного импульса происходит медленнее из-за высокого сопротивления электрическому току.</p>
    <p>Из всего сказанного выше ясно, что движущие силы нервного электрического импульса обеспечиваются разностью концентраций ионов. Электрический ток генерируется за счет избирательного и последовательного изменения проницаемости мембран для ионов натрия и калия, а также вследствие энергетических процессов.</p>
    <p>Заметим еще одно обстоятельство. Клетки возбуждаются только в среде, в которой присутствуют ионы кальция. Величина нервного электрического импульса и особенно величина прохода (поры) в мембране зависят от концентрации ионов кальция. Чем меньше ионов кальция, тем меньше порог возбуждения. И когда в среде, окружающей клетку, кальция совсем мало, то генерацию электрических импульсов начинают вызывать незначительные изменения напряжения на мембране, которые могут возникать в результате теплового шума. Это, конечно, не может считаться нормальным.</p>
    <p>Если ионы кальция полностью удалить из раствора, то способность нервного волокна к возбуждению теряется. При этом концентрация калия не меняется. Следовательно, ионы кальция обеспечивают мембране избирательную проницаемость для ионов натрия и ионов калия. Это происходит таким образом, что ионы кальция закрывают поры для ионов натрия. При этом маленькие ионы калия проходят через другие поры или проникают возле ионов кальция (между створками ворот). Чем больше ионов кальция, тем больше закрытых (закупоренных) для натрия пор и тем выше порог возбуждения.</p>
    <p>Нервная система состоит из вегетативного отдела (который подразделяется на симпатический и парасимпатический) и соматического отдела. Последний подразделяется на периферический (нервные рецепторы и нервы) и центральный (головной и спинной мозг).</p>
    <p>Головной мозг анатомически разделяется на пять разделов — передний мозг с полушариями большого мозга, промежуточный мозг, средний мозг, мозжечок и продолговатый мозг с варолиевым мостом. Наиболее важным отделом центральной нервной системы является передний мозг с полушариями большого мозга. Слой серого вещества, покрывающий полушария головного мозга, состоит из клеток и образует кору — самую сложную и совершенную часть головного мозга.</p>
    <p>В толще головного мозга также имеются скопления нервных клеток, называемых подкорковыми центрами. Их деятельность связана с отдельными функциями нашего организма. Белое вещество ткани мозга состоит из густой сети нервных волокон, которые объединяют и связывают различные центры, а также из нервных путей, которые выходят из клеток коры и входят в нее.</p>
    <p>Кора больших полушарий мозга связана нервными путями со всеми нижележащими отделами центральной нервной системы, а через них и со всеми органами. Поступающие с периферии импульсы доходят до той или иной точки коры головного мозга. В коре происходит оценка информации, поступающей с периферии по различным путям, ее сопоставление с предшествующим опытом, принимаются решения, диктуются действия.</p>
    <p>Электрические (нервные) импульсы, возникающие в результате внешних воздействий, передаются по чувствительным проводникам в составе соматических нервов в спинной мозг, который представляет собой главный кабель организма. По восходящим путям спинного мозга нервное возбуждение поступает в головной мозг, а по нисходящим следуют команды на периферию. Двигательные нервные проводники, как правило, достигают органов в составе тех же соматических нервов, по которым идут чувствительные проводники. Во внутренней части спинного мозга сгруппированы многочисленные тела нервных клеток, которые образуют похожее на бабочку (в поперечном разрезе) серое вещество. Вокруг него и располагаются лучи и канатики, составляющие мощную систему восходящих и нисходящих проводящих путей.</p>
    <p>Пути, по которым идут указания из центра на периферию, идут не только по соматическим нервам, но и по симпатическим и парасимпатическим нервам. При этом симпатические нервные клетки, аксоны которых формируют эти нервы, сгруппированы в симпатических узлах (ганглиях), которые располагаются вдоль позвоночника с двух сторон в виде цепочек. Парасимпатические нейроны образуют узлы уже в самих иннервируемых ими органах или вблизи них (кишечник, сердце и т. д.).</p>
    <p>Таламус (зрительный бугор) является главным информационным центром головного мозга. Он связан со всеми другими отделами мозга и с корой больших полушарий. Таламус — наиболее массивное и сложное подкорковое образование больших полушарий, куда поступает множество импульсов. Здесь они как бы фильтруются, и в кору мозга поступает только небольшая их часть. На большинство импульсов ответ дает сам таламус, причем нередко через расположенные под ним центры, называемые гипоталамусом, или подбугорьем. В гипоталамусе сконцентрировано более 150 нервных ядер, имеющих многочисленные связи как с корой больших полушарий, так и с другими отделами головного мозга. Это позволяет гипоталамусу играть ключевую роль в регуляции основных процессов жизнедеятельности и поддержании необходимых условий существования.</p>
    <p>В гипоталамусе происходит переключение нервных импульсов на эндокринно-гуморальные механизмы регуляции. Так проявляется тесная связь нервной и эндокринно-гуморальной регуляции.</p>
    <p>Как отдельная клетка, так и вся нервная система управляются с помощью электрических процессов. В них текут электрические токи, имеются электрические потенциалы, электрически заряженные частицы. Даже поверхностное знакомство с электричеством в рамках программы средней школы позволяет понять, что на такую электрическую систему обязаны влиять электрические и магнитные поля, электромагнитные колебания.</p>
    <empty-line/>
    <p><strong>Электропроводность живого организма</strong></p>
    <p>Выдающийся американский ученый Сент-Дьердьи писал, что жизнь представляет собой непрерывный процесс поглощения, преобразования и перемещения энергии различных видов и различных значений. Этот процесс самым непосредственным образом связан с электрическими свойствами живого вещества, а конкретнее с его способностью проводить электрический ток (электропроводностью).</p>
    <p>Электрический ток — это упорядоченное движение электрических зарядов. Носителями электрических зарядов могут быть электроны (заряжены отрицательно), ионы (как положительные, так и отрицательные) и дырки. О дырочной проводимости стало известно не очень давно, когда были открыты материалы, которые получили название полупроводников. До этого все вещества (материалы) делили на проводники и изоляторы. Затем были открыты полупроводники. Это открытие оказалось впрямую связанным с пониманием процессов, протекающих в живом организме. Оказалось, что многие процессы в живом организме могут быть объяснены благодаря применению электронной теории полупроводников. Аналогом молекулы полупроводника является макромолекула живого. Но явления, происходящие в ней, значительно сложнее. Прежде чем рассмотреть эти явления, напомним основные принципы работы полупроводников.</p>
    <p>Электронная проводимость осуществляется электронами. Она реализуется в металлах и газах, где электроны имеют возможность двигаться под действием внешних причин (электрического поля). Это имеет место в верхних слоях земной атмосферы — ионосфере.</p>
    <p>Ионная проводимость реализуется движениями ионов. Она имеет место в жидких электролитах. Дырочная проводимость возникает в результате разрыва валентной связи. При этом появляется вакантное место с отсутствующей связью. Там, где отсутствуют электронные связи, образуется пустота, ничто, дырка. Так в кристалле полупроводника возникает дополнительная возможность для переноса электрических зарядов потому, что образуются дырки. Эта проводимость получила название дырочной. Так, полупроводники обладают и электронной и дырочной проводимостью.</p>
    <p>Изучение свойств полупроводников показало, что эти вещества сближают живую и неживую природу. Что в них напоминает свойства живого? Они очень чувствительны к действию внешних факторов, под их влиянием изменяют свои электрофизические свойства. Так, при повышении температуры электрическая проводимость неорганических и органических полупроводников очень сильно увеличивается. У металлов в этом случае она уменьшается. На проводимость полупроводников оказывает влияние свет. Под его действием на полупроводнике возникает электрическое напряжение. Значит, происходит превращение энергии света в энергию электрическую (солнечные батареи). Полупроводники реагируют не только на свет, но и на проникающую радиацию (в том числе и на рентгеновские излучения). На свойства полупроводников влияют давление, влажность, химический состав воздуха и т. д. Аналогичным образом мы реагируем на изменение условий во внешнем мире. Под действием внешних факторов меняются биопотенциалы тактильных, вкусовых, слуховых, зрительных анализаторов.</p>
    <p>Дырки являются носителями положительного электрического заряда. Когда объединяются электроны и дырки (рекомбинируют), то заряды исчезают, а точнее, нейтрализуют друг друга. Ситуация меняется в зависимости от действия внешних факторов, например температуры. Когда валентная зона целиком заполнена электронами, вещество является изолятором. Таков полупроводник при температуре -273 °C (нулевая температура по Кельвину). В полупроводниках действуют два конкурирующих процесса: объединение (рекомбинация) электронов и дырок и их генерации за счет термического возбуждения. Электропроводность полупроводников определяется соотношением между этими процессами.</p>
    <p>Электрический ток зависит от количества переносимых зарядов и от скорости этого переноса. В металлах, где проводимость является электронной, скорость переноса невелика. Эту скорость называют подвижностью. Подвижность зарядов (дырок) в полупроводниках значительно больше, чем в металлах (проводниках). Поэтому у них даже при относительно малом числе носителей зарядов проводимость может быть существенной.</p>
    <p>Полупроводники можно образовать и другим способом. В вещество можно внести атомы других элементов, у которых уровни энергии расположены в запрещенной зоне. Эти внесенные атомы являются примесями. Так можно получить вещество — полупроводник с примесной проводимостью. Проводники с примесной проводимостью широко используются как преобразователи первичной информации, поскольку их проводимость зависит от многих внешних факторов (температуры, интенсивности и частоты проникающего излучения).</p>
    <p>В организме человека имеются вещества, которые обладают примесной проводимостью. Одни примесные вещества при их введении в кристаллическую решетку поставляют электроны в зону проводимости. Поэтому их называют донорами. Другие примеси захватывают электроны из валентной зоны, то есть образуют дырки. Их называют акцепторами.</p>
    <p>В настоящее время установлено, что в живом веществе имеются атомы и молекулы как доноры, так и акцепторы. Но живое вещество обладает и такими свойствами, которых нет у органических и неорганических полупроводников. Это свойство — очень малые значения энергии связи. Так, для гигантских биологических молекул энергия связи составляет всего несколько электронвольт, тогда как энергия связи в растворах или жидких кристаллах находится в пределах 20–30 эВ.</p>
    <p>Это свойство очень принципиально, поскольку позволяет обеспечить высокую чувствительность. Проводимость осуществляется электронами, которые переходят от одной молекулы к другой благодаря туннельному эффекту. В белковых и других биологических объектах очень высокая проводимость зарядоносителей. В системе углеродно-кислотных и водородно-азотных связей электрон (возбужденный) благодаря туннельному эффекту перемещается по всей системе белковой молекулы. Поскольку подвижность таких электронов очень высокая, это обеспечивает высокую проводимость белковой системы.</p>
    <p>В живом организме реализуется и ионная проводимость. Образованию и разделению ионов в живом веществе способствует наличие воды в белковой системе. От него зависит диэлектрическая постоянная белковой системы. Носителями зарядов в этом случае являются ионы водорода — протоны. Только в живом организме все виды проводимости (электронная, дырочная, ионная) реализуются одновременно. Соотношение между разными проводимостями меняется в зависимости от количества воды в белковой системе. Чем меньше воды, тем меньше ионная проводимость. Если белки высушены (воды в них нет), то проводимость осуществляют электроны.</p>
    <p>Вообще, влияние воды не только в том, что она является источником ионов водорода (протонов) и таким образом обеспечивает возможность ионной проводимости. Вода играет более сложную роль в изменении общей проводимости. Дело в том, что вода является примесью-донором. Она поставляет электроны (каждый атом водорода разрывается на ядро, то есть протон и один орбитальный электрон). В результате электроны заполняют дырки, поэтому уменьшается дырочная проводимость. Она уменьшается в миллион раз. В дальнейшем эти электроны передаются белкам, и положение восстанавливается, но не полностью. Общая проводимость после этого все же остается в 10 раз меньше, чем до добавления воды.</p>
    <p>Можно добавить к белковым системам не только донор (воду), но и акцептор, который приводил бы к увеличению числа дырок. Установлено, что таким акцептором является, в частности, хлоранил — вещество, содержащее хлор. В результате дырочная проводимость увеличивается настолько, что общая проводимость белковой системы растет в миллион раз.</p>
    <p>Нуклеиновые кислоты также играют важную роль в живом организме, несмотря на то, что их структура, водородные связи и т. д. отличаются от таковых у биологических систем. Имеются вещества (небиологические) с принципиально подобными электрофизическими свойствами. В частности, таким веществом является графит. Энергия связи у них так же, как и у белков, мала, а удельная проводимость велика, хотя и на несколько порядков меньше, чем у белков. Подвижность электроносителей, от которой зависит проводимость, у аминокислот меньше, чем у белков.</p>
    <p>Но аминокислоты в составе живого организма обладают и свойствами, которыми белки не обладают. Это очень важные свойства. Благодаря им механическая энергия в них превращается в электрическую. Это свойство вещества в физике называется пьезоэлектрическим. В нуклеиновых кислотах живого организма тепловое воздействие также приводит к образованию электричества (термоэлектричество). То и другое свойство аминокислот определяется наличием в них воды. Ясно, что указанные свойства меняются в зависимости от количества воды. Использование этих свойств в организации и функционировании живого организма очевидно. Так, зависимость проводимости от освещенности (фотопроводимость) лежит в основе реакции зрительной сетчатки. Но молекулы живых организмов обладают и электронной проводимостью, как и металлы.</p>
    <p>Электрофизические свойства белковых систем и нуклеиновых молекул проявляются только в динамике, только в живом организме. С наступлением смерти электрофизическая активность очень быстро пропадает. Это происходит потому, что прекратилось движение зарядоносителей (ионов и электронов и др.). Можно не сомневаться, что именно в электрофизических свойствах живого вещества заложена возможность быть живыми. Об этом Сент-Дьердьи писал так: «Я глубоко убежден, что мы никогда не сможем понять сущность жизни, если ограничимся молекулярным уровнем. Ведь атом — это система электронов, стабилизируемая ядром, а молекулы — не что иное, как атомы, удерживаемые вместе поделенными электронами, т. е. электронными связями».</p>
    <p>Из сопоставления электрофизических свойств белковых систем и аминокислот с полупроводниками может создаться впечатление о том, что электрофизические свойства тех и других одинаковы. Это не совсем так. Хотя в белковых системах живого организма имеется и электронная, и дырочная, и ионная проводимость, но они связаны между собой более сложно, чем в неорганических и органических полупроводниках. Там эти проводимости просто складываются и получается суммарная, итоговая проводимость. В живых системах такое арифметическое сложение проводимостей недопустимо. Здесь надо пользоваться не арифметикой (где 1+1=2), а алгеброй комплексных чисел. При этом 1+1 не равно 2. Ничего странного в этом нет. Это говорит о том, что эти проводимости не являются независимыми друг от друга. Взаимные их изменения сопровождаются процессами, которые меняют общую проводимость по более сложному закону (но не произвольно!). Поэтому, говоря об электронной (или другой) проводимости белковых систем, добавляют слово «специфическая». То есть имеется электронная (и другие) проводимость, которая свойственна только живому. Поэтому ее называют специфической. Процессы, определяющие электрофизические свойства живого, очень сложны. Одновременно с движением электрических зарядов (электронов, ионов, дырок), которое определяет электропроводимость, действуют друг на друга электромагнитные поля. Элементарные частицы обладают магнитными моментами, то есть являются магнитиками. Поскольку эти магнитики взаимодействуют друг с другом, то в результате этого воздействия устанавливается определенная ориентация этих частиц. Непрерывно молекулы и атомы меняют свое состояние — они осуществляют непрерывные и скачкообразные (дискретные) переходы из одного энергетического состояния в другое. Получая дополнительную энергию, они возбуждаются. Когда они от нее освобождаются, то переходят в основное энергетическое состояние. Эти переходы оказывают влияние на подвижность зарядоносителей в живом организме. Таким образом, действие электромагнитных полей меняет движение электронов, ионов и других зарядоносителей. С помощью этих зарядоносителей осуществляется передача информации в центральной нервной системе. Сигналы в центральной нервной системе, обеспечивающие работу всего организма как единого целого, являются электрическими импульсами. Но они распространяются значительно медленнее, чем в технических системах. Это обусловлено сложностью всего комплекса процессов, которые оказывают влияние на движение зарядоносителей, на их подвижность, а значит, и на скорость распространения электрических импульсов. Организм отвечает действием на определенное внешнее воздействие только после того, как он получил информацию об этом воздействии. Ответная реакция организма очень замедлена потому, что сигналы о внешнем воздействии распространяются медленно. Таким образом, скорость защитных реакций живого организма зависит от электрофизических свойств живого вещества. Если не действуют извне электрические и электромагнитные поля, то эта реакция еще больше замедляется. Это установлено как в лабораторных опытах, так и при изучении влияния электромагнитных полей во время магнитных бурь на живые системы, в том числе и на человека. Кстати, если бы реакция живого организма на внешнее воздействие была во много раз быстрее, то человек был бы способен защититься от многих воздействий, от которых он сейчас погибает. Примером может служить отравление. Если бы организм мог ответить сразу на попадание в него яда, то он принял бы меры для его нейтрализации. В реальной ситуации этого не происходит, и организм погибает даже при очень малых количествах яда, введенного в него.</p>
    <p>Конечно, мы сегодня еще не знаем всех свойств комплексной электропроводности живого вещества. Но ясно то, что именно от них зависят те принципиально отличные свойства, которые присущи только живому. Именно прежде всего путем воздействия на комплексную электропроводность живого реализуется влияние электромагнитных излучений искусственного и естественного происхождения. Чтобы углубиться в понимание биоэнергетики, необходимо ее конкретизировать. Для раскрытия сущности электрических явлений в живом организме необходимо понять смысл потенциала биологической системы, биопотенциала. В физике понятие потенциала имеет следующий смысл.</p>
    <p>Потенциал — это возможность, в данном случае энергетическая возможность. Для того чтобы оторвать орбитальный электрон от атома водорода, надо преодолеть силы, которые удерживают его в атоме, то есть надо обладать энергетической возможностью эту работу выполнить. Энергия в атомных и ядерных процессах, а также при изучении элементарных частиц и процессов, в которых они участвуют, измеряется в специальных единицах — электронвольтах. Если приложить разность потенциалов в 1 В, то электрон в таком электрическом поле приобретает энергию, равную одному электронвольту (1 эВ). Величина этой энергии по техническим масштабам очень невелика. Она равна всего 1, 6^10<sup>-19</sup> Дж (джоулей).</p>
    <p>Энергия, затраченная на отрыв электрона от ядра атома, называется ионизационным потенциалом, поскольку сам процесс отрыва называется ионизацией. Кстати, для водорода он равен 13эВ. Для атомов каждого элемента он имеет свое значение. Одни атомы легко ионизовать, другие не очень легко, а третьи очень сложно. На это требуются большие энергетические возможности, поскольку их ионизационный потенциал большой (электроны сильнее удерживаются внутри атома).</p>
    <p>Для того чтобы произвести ионизацию атомов и молекул живого вещества, надо приложить значительно меньшую энергию, чем в случае неживых веществ. В живых веществах, как уже говорилось, энергия связи в молекулах составляет единицы и даже сотые доли электронвольт. В неживых молекулах и атомах эта энергия находится в пределах нескольких десятков электронвольт (30–50). Процесс отрыва электронов от ядер сложных молекул живого вещества значительно сложнее, чем в случае атома водорода. Тем не менее принципиально этот процесс в обоих случаях имеет одну и ту же физическую основу. Измерить ионизационные потенциалы в биологических молекулах очень сложно из-за малости минимальных значений энергии электронов в этом случае. Поэтому лучше их характеризовать не абсолютными величинами (электронвольтами), а относительными. Можно принять за единицу измерения ионизационного потенциала в молекулах живых систем ионизационный потенциал молекулы воды. Это тем более оправдано, что вода с энергетической точки зрения является главной в живом организме. Это основа жизни биологической системы. Важно понять, что здесь речь идет не о любой воде, а о воде, которая содержится в биологических системах. Приняв ионизационный потенциал воды в живом веществе за единицу, можно определить в этих единицах ионизационные потенциалы всех других биологических соединений. Тут имеется еще одна тонкость. У атома водорода имеется всего один орбитальный электрон. Поэтому его ионизационный потенциал равен одной величине энергии. Если атом и молекула более сложные, то их орбитальные электроны находятся в смысле возможности их отрыва в неравных условиях. Наиболее легко оторвать от ядра те электроны, которые имеют наименьшие энергии связи с ядром, то есть которые находятся на самых внешних электронных оболочках. Поэтому говоря об ионизационных потенциалах сложных биологических систем, имеют в виду те электроны, которые оторвать наиболее легко, у которых энергия связи минимальна.</p>
    <p>В биологических системах в результате определенного распределения электрических зарядов (их поляризации) имеются электрические поля. Между электрическими зарядами действуют электрические силы (силы Кулона) отталкивания и притяжения (в зависимости от того, являются ли эти заряды одноименными или разноименными соответственно). Энергетической характеристикой электрического поля является разность потенциалов между разными точками этого поля. Разность потенциалов определяется электрическим полем, которое, в свою очередь, определяется распределением заряженных частиц. Распределение заряженных частиц определяется взаимодействием между ними. Разность потенциалов в биологических системах (биопотенциалов) может составлять единицы милливольт. Величина биопотенциалов является однозначным показателем соотношения биосистемы и ее частей. Она меняется в том случае, если организм находится в патологическом состоянии. В этом случае меняются реакции живого организма на факторы внешней среды. Возникают реакции, которые наносят вред организму, его функционированию и структуре.</p>
    <p>Электрофизическими свойствами биологических соединений определяется и быстрота реакции живого организма — как единого целого, так и его отдельных анализаторов на действие внешних факторов. От этих свойств зависит и быстрота обработки информации в организме. Ее оценивают по величине электрической активности. Без движения зарядоносителей все эти функции организма были бы невозможными. Таким образом, биоэнергетические явления на уровне элементарных частиц являются основой главных функций живого организма, без этих функций жизнь невозможна. Энергетические процессы в клетках (преобразование энергии и сложнейшие биохимические обменные процессы) возможны только благодаря тому, что в этих процессах участвуют легкие заряженные частицы — электроны.</p>
    <p>Биопотенциалы тесно связаны с электрической активностью данного органа. Так, электрическая активность мозга характеризуется спектральной плотностью биопотенциалов и импульсами напряжения различной частоты. Установлено, что для человека характерны следующие биоритмы мозга (в герцах): дельта-ритм (0,5–3); тета-ритм (4–7), альфа-ритм (8—13), бета-ритм (14–35) и гамма-ритм (36–55). Имеются, хотя и нерегулярно, и некоторые ритмы с большей частотой. Амплитуда электрических импульсов мозга человека достигает значительной величины — до 500 мкВ.</p>
    <p>Кто знаком с электроникой, тот знает, что при передаче информации и ее обработке важна не только частота следования импульсов и их амплитуда, но и форма импульсов.</p>
    <p>Как формируются эти импульсы? Их характеристики говорят о том, что они не могут создаваться изменениями ионной проводимости. В этом случае процессы развиваются более медленно, то есть они более инерционны. Эти импульсы могут формироваться только движением электронов, масса (а значит, и инерционность) которых значительно меньше.</p>
    <p>Роль формы электрических импульсов можно понять на примере эффективности дефибрилляции сердца (возвращение к нормальному функционированию сердца в случае его остановки путем воздействия на него электрическими импульсами). Оказалось, что эффективность восстановления работы сердца зависит от формы импульса подаваемого электрического напряжения. Важна и его спектральная плотность. Только при определенной форме импульсов происходит восстановление обычного движения зарядоносителей в живом организме, то есть восстанавливается обычная электропроводность, при которой возможно нормальное функционирование организма (сердца).</p>
    <p>В этом методе электроды прикладываются к телу человека в области груди. Но электрические импульсы в данном случае действуют не только непосредственно на сердечную мышцу, но и на центральную нервную систему. Видимо, второй путь наиболее эффективен, поскольку возможности центральной нервной системы по воздействию на все органы (в том числе и на сердце) самые широкие. Команды всем органам поступают через центральную нервную систему быстрее всего, поскольку ее электропроводность (а значит, и скорость распространения информации) значительно выше, чем электропроводность мышечных тканей и кровеносной системы. Таким образом, возвращение к жизни организма человека происходит в том случае, если удастся восстановить электрофизические свойства живого вещества, а точнее, специфические движения электрических зарядов с теми особенностями, которые присущи живым системам.</p>
    <p>Решающее значение для жизни и функционирования живого организма имеют именно электрофизические свойства живого. Об этом свидетельствуют и такие факты.</p>
    <p>Установлено, что если на человека внезапно действуют раздражающие факторы, то сопротивление тела человека электрическому току (чем больше сопротивление, тем меньше электропроводность) резко изменяется. Принципиально важно, что неожиданные внешние воздействия могут иметь различную физическую природу. Это может быть и яркий свет, и прикосновение горячим предметом, и сообщение человеку неожиданной, важной для него информации. Во всех случаях результат один — электропроводность тела человека увеличивается. Изменение во времени электропроводности зависит как от самого действующего внешнего фактора, так и от его силы. Но во всех случаях увеличение электропроводности происходит очень быстро, а ее восстановление к нормальным величинам — значительно медленнее. Быстрое изменение электропроводности может происходить только за счет электронной (той или иной) проводимости, которая является наименее инерционной.</p>
    <p>Известно поражение живого организма электрическим током. Было показано, что последствия этого поражения зависят не столько от величины тока, сколько от состояния нервной системы человека в этот момент. Смерть под действием внешнего электрического напряжения наступает в том случае, если нарушается электропроводность центральной нервной системы. Проходящий по телу человека ток разрушает связи электронной структуры нервной системы. Но энергии этих связей очень невелики. Поэтому можно их разорвать даже при очень малых напряжениях и токах от внешних источников напряжения. Если под действием этих токов движение заря-доносителей в клетках головного мозга (в клетках периферийной и центральной нервной системы и их связях) нарушается, то происходит полное или частичное прекращение питания клеток кислородом.</p>
    <p>Губительные изменения электропроводности центральной нервной системы и вообще электрофизических характеристик организма происходят и под действием отравляющих веществ. По-видимому, медицина в будущем будет лечить человека от различных недугов прежде всего восстановлением электрофизических свойств центральной нервной системы.</p>
    <p>Конечно, этот вопрос очень не простой. Уже сейчас установлено, что электропроводность разных живых организмов и разных систем в одном и том же живом организме различна. Органы и системы организма, которые должны для обеспечения выживания реагировать на внешние раздражители быстрее всего, обладают наименее инерционной проводимостью — электронной и электронно-дырочной.</p>
    <empty-line/>
    <p><strong>Единая электрическая цепь организма</strong></p>
    <p>Очень любопытно, что в каждой клетке человеческого организма имеются функциональные зачатки всех органов человека. Правда, большинство этих зачаточных органов в клетке «за ненадобностью» законсервировано. Как мы убедились, клетка как самостоятельная экономическая и административная единица действует на электрической и энергетической основе, она использует для этого клеточный электрохимический генератор. Легко предположить, что такой же по своему принципу генератор реализуется и всем организмом как единым целым. В клетке имеются положительно заряженный электрод (анод) и отрицательно заряженный электрод (катод). Значит, они должны быть и в организме, только в увеличенном виде, то есть их должны составлять целые органы.</p>
    <p>Найти соответствие можно в том случае, если проанализировать весь процесс получения энергии в клетке и в целом организме. Затем, сопоставив эти энергетические технологические процессы в клетке и во всем организме, будет нетрудно понять, где в организме находится анод, где катод и т. д.</p>
    <p>Мы не будем проводить здесь подробный научный анализ проблемы. Ознакомим читателя только с результатом исследований. Это тем более интересно знать, что результаты совпадают с представлениями, установленными в древней восточной медицине. В наше время во всем мире эти результаты древней восточной медицины широко используются современной рефлексотерапией. По этим представлениям энергия в организме циркулирует по меридианам. Она поступает в организм с пищей и воздухом. Эта энергия проходит по меридианам в определенном порядке и ритме. Значит, она проходит и по органам, связанным с этими меридианами, и по активным точкам на коже. Все они образуют вместе единую электрическую цепь человеческого организма.</p>
    <p>Если на всем пути прохождения энергия не испытывает задержек, то организм работает нормально. Если какой-то орган болен, то прохождение энергии нарушается, соответствующая ему активная точка на коже это отражает: изменяется ее температура, плотность, ощущается болезненность. Все это объективно регистрируется приборами. Кроме этого, приборы регистрируют изменение в районе этой больной точки электрических свойств, а именно электрохимических потенциалов, электропроводности и др.</p>
    <p>На первый взгляд покажется странным, что между биологически активными точками должен течь ток без проводников. Ведь там нет нервов, которые для этого приспособлены. Но прямые измерения электрических свойств кожи показали, что действительно имеются направления, каналы (конечно, внешне не воспринимаемые), по которым электрический ток течет, встречая на своем пути значительно меньшее сопротивление, нежели в других направлениях. Используя очень высокочувствительную измерительную аппаратуру, удалось промерить ход меридианов, по которым течет электрический ток, и величины электрохимических потенциалов. Так, удалось установить, что в спокойном состоянии у здоровых людей электрохимический потенциал кожи находится в пределах +50 мВ. Ясно, что в одних областях он положителен, а в других отрицателен. Если же какой-либо внутренний орган воспален, то значение электрического потенциала кожи в соответствующей области (точке) увеличивается до + (60—100) мВ. Меридианы янь замыкаются между собой через голову, тогда как все меридианы инь замыкаются через туловище. Органы, которые поставляют организму пищу и перерабатывают ее, связаны с первыми меридианами. Органы, которые доставляют и перерабатывают в организме кислород (для окисления), связаны со вторыми меридианами. В эту группу органов входят и органы, которые выводят уже окисленные продукты из организма.</p>
    <p>Все меридианы, являясь отдельными участками единой электрической цепи, естественно, соединены строго определенным образом между собой. Но все эти соединения, переходы из меридианов ян в меридианы инь располагаются в пальцах ног. В пальцах рук находятся все переходы из меридианов инь в меридианы ян. Такое расположение, несомненно, не является случайным. Ведь выбраны наиболее подвижные участки тела. Для нормальной работы контактов, соединений их надо протирать, массировать, активировать. Ведь через эти контакты должен проходить весь поток энергии. Неудивительно, что восточная медицина (рефлексотерапия) использует для лечения внутренних органов именно все активные точки в области пальцев рук и ног человека.</p>
    <p>Таким образом, прямыми измерениями установлено, что в человеческом организме имеется единая электрическая батарея из трех электрохимических генераторов. Эта цепь образуется разного типа меридианами, которые чередуются попарно и соединены между собой последовательно. Половина из этих меридианов имеет положительный электрический потенциал (в радиотехнике такие электроды называют анодами), а другая половина — отрицательный. Это катоды. Разные знаки электрических потенциалов однозначно свидетельствуют о функциях, которые выполняют разные органы. В полном соответствии с работой клетки, где имеются отдельные реактивные группы со свойствами анода и катода, в человеческом организме роль этих реактивных групп выполняют отдельные органы. Поэтому они соединены с соответствующим (анодным или катодным) меридианом. В результате все органы человеческого организма оказываются связанными в единую электрическую цепь. Это обеспечивает их ритмичную работу. Эта ритмика проявляется как в периодичности во времени, так и в том, что зона реактивности перемещается последовательно от одного органа к другому в строго заданной очередности. Перемещение реактивной зоны от органа к органу должно прослеживаться по изменению электрохимического потенциала данной точки. Так обеспечиваются электрические и химические условия, необходимые для нормального, оптимального функционирования данного органа и всего организма. Если электрические потенциалы отклоняются от нормы, то это свидетельствует о том, что соответствующий орган заболел.</p>
    <p>Проблема, которую мы затронули, сама по себе огромна. Развивать ее более полно у нас нет возможности. Здесь укажем только, что в настоящее время новосибирскими медиками разработана методика, в которой они нашли возможность регулирования (коррекции, подстройки) всей электрической цепи организма в периоды геомагнитных бурь. Вход в электрическую цепь организма осуществляется в местах соединения различных звеньев цепи, то есть биологически активных точках. Здесь к цепи подключают соответствующее данной ситуации магнитное поле. Результаты применения этой методики положительные.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ —</p>
     <p>СИСТЕМА АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНАЯ</p>
    </title>
    <empty-line/>
    <p><strong>Реакция на внешнее воздействие</strong></p>
    <p>Теперь необходимо выяснить, почему человеческий организм реагирует на внешние раздражители избирательно, не соблюдая принципа: чем больше, тем лучше (или хуже). Другими словами, почему зависимость реакции организма от раздражающих импульсов не подчиняется линейному закону, а выражается нелинейной зависимостью. Несомненно, это определяется свойствами, строением, настройкой самого организма, его отдельных органов и систем. На первый взгляд кажется, что он мог быть устроен более просто, более предсказуемо и подчиняться линейному закону. Ведь множество систем в природе и технике устроено именно так.</p>
    <p>Человеческому организму оказалось удобнее, экономичнее и выгоднее использовать нелинейную зависимость его реакции от величины раздражителя. Как же выглядит конкретно эта зависимость?</p>
    <p>Какой бы внешний раздражитель ни подействовал на организм (то есть на клетку, так как организм состоит из клеток), она это воздействие преобразует в изменение электрического потенциала на мембране. Но само изменение потенциала на мембране определяется тем, какие именно процессы в клетке внешним раздражителем будут подключены. Таким образом, на внешний раздражитель клетка прежде всего откликается электрическим способом. Специалисты об этом говорят, что клетка переводит информацию о внешнем раздражителе на электрический язык. В нервных окончаниях возбуждаются электрические импульсы. Но они следуют друг за другом не беспорядочно, а в определенной последовательности, чем-то напоминая сообщение с использованием азбуки Морзе. Эти последовательности импульсов действительно представляют собой закодированное определенным образом сообщение. Применяемый клеткой код называют пространственно-временным.</p>
    <p>Сложная система, какой является человеческий организм, откликается на внешний раздражитель (стимул). Если этот стимул меньше определенной величины (порога чувствительности), то система (организм) на него вообще не реагирует. После того как стимул достиг порога чувствительности системы, а затем и превысил его, система определенным образом реагирует на него. Здесь находится зона чувствительности системы. В этой зоне чем сильнее внешний сигнал (стимул), тем значительнее реакция системы на него. На некотором участке зависимость линейная. Но при достижении внешним сигналом определенной величины отклик системы с ростом сигнала увеличивается медленнее, чем до этого. В момент, когда этот загиб начинается, организм включает свои защитные, компенсационные системы, в задачу которых входит скомпенсировать внешний сигнал, так как она считает его для себя слишком сильным и небезопасным. Дальнейшее увеличение внешнего раздражителя приводит к тому, что система отказывается его дальше воспринимать. Ее чувствительность резко падает. Таким образом, живая система, какой является человеческий организм, воспринимает внешние раздражители определенной силы. Можно сказать, что реакция организма находится для этих раздражителей в зоне чувствительности. Если сила раздражителя превышает некоторую величину, то система его не воспринимает. Другими словами, реакция организма на этом участке переходит в зону бездействия. Но если внешний раздражитель, несмотря на то, что организм на него не реагирует, продолжает увеличивать свою силу, то при какой-то определенной величине раздражителя снова включается реакция организма. Эта величина раздражителя называется порогом всеобщей (тотальной) мобилизации организма. При дальнейшем увеличении силы раздражителя реакция организма на него растет по линейному закону. Но при определенной величине сигнала происходит срыв чувствительности организма, после которого тут же наступает гибель живой системы. Дальнейшее увеличение раздражителя теряет смысл.</p>
    <p>Такой сложный закон изменения реакции организма с ростом силы внешнего раздражителя закономерен. Ему подчиняется не только человеческий организм, но и другие системы в биосфере. Например, по такому же закону изменяется увеличение роста числа особей (популяции) в зависимости от плотности обитания.</p>
    <p>Каковы особенности описанного закона? Во-первых, имеется несколько периодов (фаз), в пределах которых реакция организма на действие раздражителя принципиально отличается. Это период (фаза, зона) чувствительности, период (зона) бездействия и период раздражительности. Такой многопериодный, а точнее, многофазный ответ организма на внешний раздражитель позволяет организму наиболее эффективно, наиболее оптимально отвечать на внешние сигналы с тем, чтобы обеспечить повышение выживаемости вида. Такая фазная реакция обеспечивает совершенство взаимодействия организма с внешней средой.</p>
    <p>Фазной реакцией на внешние раздражители обладает не только весь человеческий организм, но и каждая отдельная мембрана клетки, каждая клетка, отдельная клеточная популяция, отдельное нервное волокно, а также каждый участок кожи. Такой же по форме отклик на воздействие извне характерен даже для всей биосферы как единой сложной системы.</p>
    <p>Нельзя сконструировать систему, которая отвечала бы на внешние импульсы так, как это описано выше, если эта система будет жесткой, то есть если все в ней (и конструкции, и режим работы) будет определено жестко и неизменно. Такую реакцию может проявлять только гибкая система. Поясним это на примере производственного коллектива. Если его работа построена по железному принципу (каждый занимает свою строго определенную должность с жестко определенными должностными инструкциями и т. д.), то он может хорошо справляться со своей задачей в том случае, если производственный процесс хорошо отработан и не меняется. Если же этот процесс надо непрерывно менять, поскольку изменяются внешние условия (привозят самое различное сырье, изменяется требование к его переработке и т. д.), то жесткая система организации производственного процесса не может обеспечить эффективную работу. Чтобы работать эффективно при быстро меняющихся внешних условиях, организация производственного процесса должна быть гибкой. Каждый работник должен делать то, что нужно именно в данный момент, и делать так, как это нужно сейчас. Именно поэтому производственный процесс внутри клетки организма построен по гибкому принципу. Но гибкую организацию процесса обеспечить значительно сложнее, чем жесткую. В жесткой системе реализован один-единственный вариант организации процесса. В гибкой системе надо обеспечить реализацию бесконечного числа вариантов, причем на каждый момент времени надо выбрать из этого бесконечного количества один-единственный вариант, наиболее подходящий для ситуации в данный момент. По такому наиболее совершенному принципу работает человеческий организм и все его составные части, вплоть до мембран клеток. При этом в каждой работающей клетке многие молекулы постоянно распадаются и вновь синтезируются. При этом их концентрации непрерывно изменяются, колеблются. Эти колебания не затухают, поскольку процесс распада — восстановления длится непрерывно, то есть колебания являются незатухающими. Это непрерывное изменение (колебание) нужно для того, чтобы для каждого момента времени выбрать свой вариант, свой режим работы, свой производственный процесс в зависимости от того, какие внешние раздражители действуют на клетку в этот момент. В этом и есть гибкость организации всего производственного процесса в клетках. Для ее практической реализации понадобилось режим работы клетки (то есть процессов, которые в ней протекают) сделать колебательным.</p>
    <p>Но прежде чем проанализировать, с какими периодами протекают эти колебательные процессы и чем это обусловлено, то есть как это связано с условиями внешней среды, мы еще остановимся на реакции организма на внешние раздражители.</p>
    <p>Только правильно реагируя на изменение внешних условий, организм может обеспечить себе сохранение относительного постоянства внутренней среды (гомеостаз). Реакции организма на изменение внешней среды должны быть такими, чтобы приводить внутреннее состояние организма в соответствие с условиями внешней среды. Конечно, это соответствие не количественное, а более сложное — качественное. Ведь реакции организма не приводят к установлению температуры тела человека соответственно равной температуре окружающего воздуха (или воды). Нет. Соответствие здесь надо понимать в качественном плане, то есть работа организма должна быть организована так, чтобы она была наиболее эффективной, наиболее оптимальной при данных внешних условиях. Если эти условия изменились, надо немедленно менять и режим работы организма. В этом и состоит задача системы реагирования (быстрого реагирования).</p>
    <p>Проанализируем подробнее эту систему. Прежде всего эта система устроена так, что она легче всего схватывает те сигналы из внешней среды, которые наиболее важны для организма. Любопытно, что при обеспечении связи организма с внешней средой природа использовала электрические сигналы тех же характеристик, которые имеются во внешней среде и на которые организму надо непрерывно реагировать. Организм настроен своей системой реакции на внешние сигналы так, что он наиболее чувствителен именно к этим сигналам, к такой их форме, интенсивности, частоте и даже образу кодирования. К сигналам, которые отличаются по этим характеристикам, организм или вообще нечувствителен, или его чувствительность к ним в десятки и сотни раз меньше. Это убедительно показывают как клинические наблюдения, так и лабораторные эксперименты. Когда меняли только форму раздражающего электрического сигнала (вместо колоколообразного брали прямоугольный сигнал), реакция организма менялась принципиально: на искусственный прямоугольный импульс организм почти не реагировал, тогда как на колоколообразный (а точнее, экспоненциальный) по форме импульс организм откликался очень хорошо. Дело в том, что в природе, частью которой является организм человека, именно такие импульсы имеются. Их же и использует человеческий организм как для организации своей внутренней работы, так и для связи с внешним миром. Как уже было сказано выше, это касается не только формы импульсов, но и частоты, а также интенсивности. Организм очень чувствителен к внешним электромагнитным колебаниям, которые имеют определенные частоты. Так, мы уже говорили об альфа-ритме головы человека и чувствительности к тем внешним электромагнитным колебаниям, частота которых совпадает с частотой альфа-ритма. Это можно понять на простом наглядном примере. Качели раскачиваются с частотой одно колебание в секунду (то есть 1 Гц). Вы стараетесь раскачивать их с частотой 10 Гц, то есть пять раз их подталкиваете за то время, пока они удаляются от вас, и пять раз их также отталкиваете от себя за то время, пока они движутся к вам. Будут ли при этом качели раскачиваться? Нет. Вы мешаете им раскачиваться. Каждый знает, что раскачивать качели надо с той же частотой, с какой они уже качаются. Если бы вы раскачивали качели с той же частотой 1 Гц, то ваша энергия эффективно переходила бы в кинетическую энергию качелей и размах (амплитуда) их качания увеличивался бы. Раз процессы в клетке (и во всем организме) носят колебательный характер (именно так организм может обеспечивать оптимальную реакцию на изменение внешних условий), то с этим нельзя не считаться. А воздействие на колебательные системы принципиально отличается от воздействия на другие системы, которые не связаны с колебательными процессами. Реакции организма человека на внешние раздражители по тем последствиям, которые они вызывают в организме, делятся на разные типы. Выше мы видели, что организм начинает реагировать только на внешние сигналы, которые выше порогового значения. Для каждого организма этот порог свой. Но даже один и тот же организм может увеличить этот порог. Так, человеческий организм не реагирует на холодовый раздражитель до определенной температуры. Но если организм закалить, то он может повысить этот порог, то есть начнет чувствовать только более значительное понижение температуры (и главное, соответствующим образом реагировать на него). Таким образом, регулярное воздействие на организм определенных внешних сигналов тренирует соответствующим образом организм. Реакция организма на такие слабые сигналы называется тренировочной. Она позволяет поднять порог реакции организма, то есть сделать человека более независимым от внешней среды, от изменения условий внешней среды. Она делает организм более способным сопротивляться этим изменениям или, короче, увеличивает сопротивляемость (резистентность) организма. Слово «резистор» означает сопротивление. Чем выше сопротивляемость организма, тем он меньше зависит от изменения внешних условий, тем меньше опасностей для его здоровья. Поэтому первое, что надо делать для сохранения и восстановления здоровья, — это повышать сопротивляемость организма. Таким образом, реакции тренировки на слабые раздражители не приводят к каким-либо повреждениям организма, они осуществляются без больших энергетических затрат и при их регулярности повышают резистентность организма.</p>
    <p>Если раздражающий внешний сигнал усиливается, то есть становится более сильным, то характер реакции организма на него меняется. В данном случае реакция организма (на средний сигнал) строится так, чтобы защитить организм от его действия. Конечно, здесь не идет речь о механической защите. Защита в этом случае может быть осуществлена только путем перестройки режима работы организма, то есть его приспособления, адаптации к новым внешним условиям. Ясно, что при этом организм активизируется, так как пренебрегать действующим сигналом он не может. Если действующий сигнал имеет среднюю интенсивность, то реакция активации выражена умеренно, имеет спокойную форму. Специалисты говорят, что реакция человека в этом случае находится в зоне спокойной активации. Если сигналы по интенсивности выше средних, то степень активации организма повышается, то есть реакция организма переходит в зону повышенной активации. Если же сигнал увеличивается еще больше, то реакция организма принимает форму стресса. Организм не может отреагировать на такой сигнал равноценно, адекватно. Поэтому он вынужден снять защиту организма, убрать предохранитель на входе электрической системы. Если вы уберете предохранители из любой технической системы (например, на входе телевизора), то это чревато выходом ее из строя при повышении сетевого напряжения. Это происходит потому, что система не рассчитана на воздействие столь большого внешнего сигнала (напряжения). То же самое происходит и с человеком. При действии на него сильного сигнала внешней среды защитные системы организма подавляются и в организме в этой ситуации могут произойти поломы, срывы. Собственно, в этом состоянии защита организма тесно переплетается с его повреждениями. Состояние стресса также имеет различные фазы, периоды, ступени. В начальной стадии стресса, которую называют реакцией тревоги, наблюдаются кровоизлияния и язвы в слизистой желудочно-кишечного тракта. Приходит в расстройство оптимально отрегулированный режим работы организма, когда распад веществ точно сбалансирован их синтезом. При стрессе явления распада начинают преобладать над синтезом, поэтому процессы обмена веществ чрезвычайно напряжены. Это происходит потому, что для своего спасения организму приходится больше расходовать энергии, чем он может ее обеспечить. Для того чтобы спасти организм в такой ситуации, выключают «электрический рубильник» полностью, то есть после кратковременного очень сильного возбуждения в ответ на сильный внешний раздражитель в центральной нервной системе развивается практически полное (запредельное) торможение. Это та последняя мера, к которой прибегает организм, чтобы хоть как-то спасти себя. И. П. Павлов назвал это торможение крайней мерой защиты. Смысл в такой защите имеется: внешний сигнал настолько сильный, что организм не в состоянии на него равноценно отреагировать: чтобы не погибнуть, он отказывается реагировать на него вообще. После первой стадии стресса наступает вторая стадия — стадия сопротивления (резистентности). Организм мобилизуется на борьбу с внешним воздействием, но эта мобилизация, повышение его сопротивляемости, резистентности дается организму дорогой ценой. Повышается сопротивляемость организма не только по отношению к действию повреждающего сигнала, но и к другим внешним сигналам. Если стресс развился полностью и достиг полной силы, то после него наступает стадия декомпенсации, истощения и гибели.</p>
    <p>Это та цена, которой достигается увеличение сопротивляемости организма в последней стадии стресса.</p>
    <p>К счастью, не каждый стресс заканчивается гибелью, чаще всего весь процесс стресса не реализуется в полной мере. Но стрессовое состояние организма является ненормальным. В таком состоянии происходит полом механизмов настройки организма на внешнюю среду, адаптационных механизмов. Поэтому стресс может породить многие патологические процессы в организме, дать начало различным заболеваниям.</p>
    <p>Следует особо подчеркнуть, что реакция организма человека зависит не только от силы внешнего раздражителя, но и от самого организма, его резистентности, то есть от состояния здоровья человека. Внешние раздражители для одного человека могут быть слабыми и вызывать в нем реакцию активации, а для другого организма эти же внешние сигналы могут быть сильными и вызвать реакцию стресса и даже закончиться гибелью. Это же справедливо и для одного и того же человека, если состояние его здоровья меняется во времени. У здорового закаленного человека, с хорошей сопротивляемостью организма магнитные бури не вызывают реакции стресса. Они вызывают реакцию активации, и такой человек не чувствует в это время какого-либо отрицательного воздействия магнитных бурь. Именно это и наблюдается на практике. Если этот же человек ослаблен болезнью, сопротивление его организма существенно понижено, то та же магнитная буря может для него оказаться не только ощутимой, но и роковой: в ослабленном больном организме она может вызвать реакцию стресса с печальными последствиями. Причем для этого не надо, чтобы воздействующий во время магнитной бури внешний фактор имел очень большую интенсивность. Важно, чтобы действующие при этом электрические и магнитные поля имели те характеристики (частоту, форму сигналов, способ кодирования), на которые организм откликается. В данном случае свойство организма избирательно откликаться на электромагнитные воздействия играет определяющую роль. При этом очень важно и еще одно обстоятельство. Поскольку внутри организма проходят колебательные процессы с различными периодами, то в продолжение одного периода свойства организма меняются, точнее, меняются условия во внутренней среде организма. В соответствии с этими ритмическими изменениями меняются и показатели работы организма, такие, как температура тела, частота дыхания, пульс. Так вот, в зависимости от времени внутри периода меняется реакция организма на внешние раздражители. Но чтобы все это понять, надо детальнее остановиться на том, как формируются колебательные периодические процессы в организме человека. После этого станет яснее и избирательность реакции организма на внешние раздражители и связь периодических процессов внутри организма с периодическими (циклическими) процессами во внешней среде. Точнее, станет очевидным, что нет деления на внутреннюю среду организма и внешнюю среду. Есть единая среда, охваченная циклическими, колебательными процессами, характеристики которых одинаковы везде — в человеке, в движении планет, на Солнце и в межпланетном пространстве.</p>
    <empty-line/>
    <p><strong>Окружающая среда —</strong></p>
    <p><strong>автоколебательная система</strong></p>
    <p>Правильно было бы не говорить по отдельности о живых системах и окружающей их внешней среде, а говорить о единой системе, которая включает в себя и живые системы, и эту среду. На каком-то этапе познания себя и окружающего нас мира мы прибегли к такому весьма искусственному делению, а сейчас с большим трудом доказываем себе и другим очевидное, что живые системы очень тесно связаны с внешней средой. По этому поводу А. Л. Чижевский писал, что каждый атом живого резонирует на соответствующие колебания в природе.</p>
    <p>Такое деление оставило нам в наследство и соответствующий подход к этому вопросу. Мы, как правило, доказываем, что на ритмы живого организма (например, человеческого) влияют ритмы внешней среды. Это, конечно, так, но только частично. На самом деле большинство ритмов как живых систем, так и внешней среды имеют общую, единую причину. Поэтому ритмы нашей планетной системы (и всей Вселенной) совпадают с ритмами нашего организма, а не только наш организм их воспринимает. Нет! За всю свою эволюционную историю организм сформировался таким, каков он есть, благодаря этим ритмам. Поэтому в нем они не могут не быть. После такого небольшого введения перейдем к конкретному рассмотрению колебательных систем с тем, чтобы понять, как работает колебательная система, какой является человеческий организм.</p>
    <p>Если мы подвесим на веревочке грузик и раскачаем его, то получится физический маятник. Он характеризуется определенным периодом качания. Меняя длину подвеса, можно менять этот период. Один-единственный маятник, колебания которого характеризуются только одним периодом, не является колебательной системой. Если мы подвесим два таких маятника, но независимо друг от друга, то колебания одного из них не будут оказывать влияния на колебания другого. Если их подвесы соединить резинкой, затем один из маятников раскачать, а второй оставить неподвижным, то через некоторое время придет в движение (колебательное) и второй маятник. При этом оба маятника колеблются весьма своеобразно. Специалисты такие движения называют биениями. Поскольку связь между подвесами маятников не жесткая, то энергия от движущегося маятника к неподвижному передается небольшими порциями (через растяжение связывающей их резинки). Но она передается в течение какого-то времени непрерывно. Но на каждый отдельный акт такой передачи уходит определенный отрезок времени. Поэтому движение второго маятника запаздывает относительно движения первого. При этом, с одной стороны, все больше и больше энергии переходит (благодаря резинке) от первого маятника к другому, который раскачивается все больше и больше. С другой стороны, движение второго маятника по мере его усиления начинает тормозить движение первого. В результате через какое-то время второй маятник будет двигаться с максимальным размахом, а первый остановится, то есть они по своему положению поменяются местами. Эти два связанных маятника представляют собой колебательную систему. В этом случае период каждого маятника определяется уже не только длиной подвеса, но изменяется во времени, причем довольно сложным путем. Естественно, закон этого изменения хорошо известен, и любой школьник или студент без труда рассчитает колебательный процесс биений, зная характеристики обоих маятников. Если же мы подсоединим (пружиной или резинкой) к двум маятникам еще один, то система усложнится. Станет более сложным колебательный процесс, он будет характеризоваться разными периодами. Говоря о колебательных процессах, можно характеризовать их или периодом, или же частотой. Период и частота связаны между собой просто: частота является обратной величиной периода. Так, если период составляет одну пятую часть секунды, то частота равна пяти (колебаний в секунду,т. е. герц). Поэтому, говоря о колебательной системе, состоящей из нескольких соединенных таким образом маятников, их колебательный режим можно характеризовать не периодами, а частотами.</p>
    <p>Мы привели такой пример для наглядности. На самом деле маятники могут быть любыми, например пружинными. И связь между ними может быть осуществлена любым другим способом.</p>
    <p>Важно только, чтобы при этом обеспечивался переход энергии между ними. Приведем еще один пример, очень поучительный для изучаемого нами вопроса колебательного устройства человеческого организма. На этот раз проведем наблюдения не за колебаниями маятников, а за электродвигателями, установленными на упругой балке. Балка должна быть упругой для того, чтобы по ней энергия могла передаваться от одного двигателя к другому. Пусть роторы установленных на такую балку двигателей будут неуравновешены. После определенного времени работы двигателей на балке происходит выравнивание их угловых скоростей. Это значит, что благодаря балке энергия между ними перераспределяется таким образом, что все они (колебательная система) самосинхронизируются. Дальше с такой самосинхронизированной колебательной системой можно поэкспериментировать. Например, можно выключить один из двигателей. Если бы он был один, то через некоторое время он остановился бы. В данном случае (после синхронизации всей системы) он будет продолжать вращаться с общей для всех двигателей частотой. Во-первых, частота его вращения такая же, как у всей системы. Во-вторых, энергию для своего вращения он получает от системы (через упругую балку). Энергия расходуется на потери на трение. Она значительно меньше, чем энергия, необходимая для вращения. Ясно, что ротор выключенного двигателя вращается по инерции. Если бы он был выключен с самого начала, то система двигателей не смогла бы его раскрутить, для этого не хватит той энергии, которая передается путем упругих колебаний балки.</p>
    <p>Из этого эксперимента можно сделать несколько выводов. Главный из них состоит в том, что колебательная система в течение определенного времени так перестроила свою работу, что скорости вращения всех моторов стали одинаковыми. Другими словами, в процессе развития колебательная система самосинхронизировалась. Совершенно очевидно, что это должно происходить с любой колебательной системой, если у нее было для этого достаточно времени. Отсюда можно сразу предположить, что колебательная система, какой является человеческий организм, может синхронизироваться, захватываться определенной частотой извне. Наблюдения и опыты говорят о том, что это на самом деле так.</p>
    <p>Но рассмотренный нами случай все же довольно прост, поскольку все скорости моторов были близки и поэтому самосинхронизировались к одной частоте. В природе реализуются условия, когда колебательная система состоит из частей, для каждой из которых характерна своя частота. Такая система является нелинейной колебательной системой. Нам надо рассматривать именно такую колебательную систему, поскольку ею является наша планетная система, а человек развивался вместе с планетной системой.</p>
    <p>Если пользоваться прежними представлениями, то каждую планету можно при рассмотрении ее движения уподобить маятнику, то есть грузику, подвешенному на веревочке. Грузиком служит сама планета. Веревкой служит сила ее притяжения к Солнцу. Благодаря ей планета удерживается на орбите. Эта веревочка привязана к Солнцу. Таким же образом можно представить все планеты Солнечной системы. Каждая планета вращается вокруг Солнца со своим периодом, своей частотой, то есть каждый из маятников имеет свой период колебания, свою частоту. Подвесы всех их прикреплены к одному месту — Солнцу. Для планеты главная действующая на нее гравитационная сила — это сила притяжения ее к Солнцу. Но по закону всемирного тяготения все тела испытывают притяжение друг к другу. Величиной массы и расстоянием между телами определяется величина силы притяжения. Это значит, что на любую планету, например на Землю, действуют силы притяжения всех планет и их спутников, а не только Солнца. Это значит, что мы должны учесть, что наши маятники, которыми мы заменили планеты, соединены и между собой, причем очень большим количеством резинок (пружинок), поскольку каждый из них должен быть соединен со всеми остальными. Но натянуты эти пружинки по-разному, их сила упругости должна соответствовать силе притяжения между данной парой планет. Затем приведем каждый из этих маятников, соединенных описанным способом, в колебательную систему, в колебательное движение. Пусть первоначально каждый маятник совершает колебания со своим определенным периодом. Но мы уже знаем, что связанные между собой гибкой связью маятники не могут колебаться независимо. Период колебания каждого из них будет с течением времени меняться, поскольку энергия передается от одного из них к другому. Солнечная планетная система является сложной колебательной системой, тем более если учитывать и спутники планет (в том числе и спутник Земли Луну). В результате взаимодействия между планетами их периоды обращения вокруг Солнца, их частоты колебаний будут с течением времени постепенно меняться. Можно сказать, что будет происходить эволюция данной колебательной системы. Она закончится тогда, когда колебания всех маятников системы будут в соответствии со связями между собой согласованы. Наша Солнечная система в настоящее время подходит к этому взаимосогласованному состоянию колебательного процесса. Специалисты считают, что ей осталось преодолеть не более 1,5 %-ное отклонение от такого согласованного состояния. Это согласованное состояние еще называют резонансным. (Вспомним, как согласованное движение в ногу солдат привело к разрушению моста. На этом примере наглядно объясняют школьникам сущность резонанса.) Поскольку наша планетная система в настоящее время является уже колебательной системой с согласованным (резонансным) характером ее колебаний, то можно считать, что ее эволюция в этом плане, длящаяся несколько миллиардов лет, завершается. То, что в результате эволюции планетной системы образовалась резонансная колебательная система, видно в какой-то мере даже неспециалисту, которого не могут не поражать устойчивость Солнечной системы и строгий порядок в движении планет. Частоты колебаний (периодических движений) планет находятся в очень простых соотношениях, что, несомненно, свидетельствует об их взаимосвязи. Приведем несколько таких данных. Так, если угловую частоту обращения Юпитера вокруг Солнца удвоить, то получим величину, равную упятеренной частоте обращения Сатурна. Такие простые связи справедливы и для спутников планет. Так, если угловую частоту обращения спутника Юпитера Ио сложить с удвоенной частотой Ганимеда, то получим утроенную частоту обращения третьего спутника Юпитера — Европы. Таким образом, надо учитывать не только непосредственное действие сил притяжения планет, спутников и Солнца, но и то, что вся планетная система является резонансной (почти резонансной) колебательной системой.</p>
    <p>То, что наша планетная система приблизилась к резонансному состоянию, отнюдь не значит, что она приблизилась к неизменному, стационарному состоянию. Ни в коем случае. Ведь все планеты не замерли на своих местах, расстояния между ними не установились постоянными, они меняются, но по определенным законам. Раз изменилось расстояние между притягивающимися телами, то изменилась и сила их взаимного притяжения. А расстояние между планетами меняется непрерывно, так же, как и меняется непрерывно взаимное расположение планет. Поэтому физическая ситуация в планетной системе непрерывно меняется. Фактически для каждого момента времени надо рисовать стрелами (векторами) свое направление сил взаимодействия между всеми телами Солнечной системы. Но эти изменения происходят не произвольно, а по определенным законам. Определенные геометрические положения планет в межпланетном пространстве периодически повторяются. Особенно отличительными являются ситуации, когда по две или по три планеты выстраиваются на одной линии (которая проходит через Солнце). Такие ситуации повторяются через определенное время. Так, выстраивание всех планет (парад планет) повторяется один раз в 179 лет. Последний раз такое событие наблюдалось в 1982 г. Расположение двух планет на одной линии наблюдается, естественно, чаще. Так, расположение Меркурия, Венеры и Земли на одной линии повторяется через 19,1 месяца, Марса — Земли — Юпитера — через 26 месяцев, Юпитера — Земли — Венеры — через 39 месяцев, Юпитера — Земли — Венеры — Марса — через 53 месяца и Венеры — Земли — Марса — Юпитера — через 78 месяцев.</p>
    <p>Нас интересует работа человеческого организма, а точнее, его реакция на изменение условий в космосе. Как скажутся на работе организма указанные изменения космических условий, вызванные изменением положения планет? Прежде всего меняется сила гравитации, которая действует на каждого из нас со стороны всех планет. Как известно, под действием этой силы возникают приливы в морях и океанах. В этом плане наиболее эффективно действует наряду с самим Солнцем Луна, поскольку она находится к Земле ближе всего, а сила зависит от расстояния (даже в квадрате). Солнце также вызывает приливы в морях и океанах, а также в атмосфере Земли. Но оно берет не близостью, а массой. Приливное влияние других тел выделить труднее. Но мы уже знаем, что для влияния на организм нет нужды прилагать очень большую силу, более важно, чтобы она имела соответствующие характеристики. Как ни странно, к настоящему времени до конца количественно не выяснено, как именно и насколько изменение гравитационных сил планет влияет на функционирование человеческого организма. Это результат такого подхода (граничащего с невежеством), при котором считалось, что космос не может влиять на человека, находящегося на Земле. К сожалению, этот подход остается широко распространенным среди ученых, как это ни парадоксально, и сейчас.</p>
    <p>Кроме прямого влияния на человека, взаимное расположение планет сказывается на работе организма опосредованно, через Солнце. Схема этого влияния выглядит так. Расположение планет влияет на солнечную активность, а солнечная активность обусловливает возмущенность магнитного поля Земли. На человеческий организм оказывают влияние процессы, вызванные магнитными бурями, и непосредственно процессы, связанные с солнечной активностью. За неимением места мы не можем здесь рассматривать конкретно все те физические факторы, которые действуют в эти периоды на человека. Желающие могут ознакомиться с ними более подробно в уже опубликованных работах, приведенных в списке литературы.</p>
    <p>Приведенные выше циклы, полученные из взаимного расположения планет (продолжительностью 19,1, 22–23, 26, 39, 53 и 78 месяцев), хорошо отражаются в земных процессах. Так, цикл продолжительностью 26 месяцев, то есть примерно два года, известен метеорологам уже более столетия. Он хорошо прослеживается практически во всех характеристиках погоды. Наличие этого цикла в погодных условиях на Земле говорит о том, что имеется определенная связь этих условий с условиями в космическом, межпланетном, пространстве. Этот же двухлетний цикл был обнаружен также в интенсивности приходящих в атмосферу Земли космических лучей. В геофизических процессах хорошо прослеживаются и циклы продолжительностью 39 месяцев (примерно три года) и 53 месяца (примерно четыре года). Эти два цикла иногда рассматриваются как единый трех-четырехлетний цикл. Тот и другой циклы возникают от того, что Юпитер с Землей и Венерой выстраиваются в единую линию через этот интервал времени. Цикл продолжительностью 78 месяцев (соединение планет Венера — Земля — Марс — Юпитер) больше проявляется через раз, то есть через 78^2 месяцев (13–14 лет). Мы не можем здесь рассматривать все циклы, укажем только, что среди них имеются и очень длинные (сотни и тысячи лет) и очень короткие, которые длятся всего несколько дней. Если говорить о циклах, которые имеются в изменении солнечной активности (под действием планет и в результате изменения условий внутри Солнца и в его атмосфере), то были установлены такие их продолжительности: 7,8; 11,6; 12,6; 15,0; 17,0; 33 года и т. д.</p>
    <p>На все эти периодические изменения условий в космосе (в том числе и на Солнце) надо смотреть с двух точек зрения. Во-первых, с такими периодами меняются внешние для человеческого организма условия, поэтому он обязан (чтобы выжить) на них реагировать. Во-вторых, эти ритмы формировались не только в движении планет и процессах на Солнце (солнечной активности), но и внутри самого человеческого организма и, конечно, во всей биосфере Земли. Поэтому они должны быть свойственны человеческому организму как системе автоколебательной. Ведь человеческий организм, как и вся биосфера Земли, прошел свою эволюцию вместе с эволюцией всей планетной системы и является неотделимым от нее.</p>
    <p>Мы очень мало говорили о Луне не потому, что она не является планетой и ее выстраивание относительно Солнца не влияет на солнечную активность, а потому, что о ней надо сказать особо. Особенность Луны для нас, землян, исходит из того, что она находится совсем рядом. Поэтому она оказывает очень сильное влияние на различные процессы на Земле, на ее биосферу, в том числе и на человека. Недаром в народе имеется столько примет, связанных с Луной, ее фазами. Какие периоды характерны для Луны, то есть какие ритмы она нам задает?</p>
    <p>Для того, чтобы было понятно происхождение циклов различных периодов, рассмотрим лунные месяцы. Аномалистический месяц равен периоду вращения самой верхней точки Луны — перигея вокруг оси, которая проходит через Землю и перпендикулярна плоскости, в которой находится орбита Луны. Точки, в которых орбита Луны пересекает плоскость, в которой находится орбита Земли, называются узлами. Период вращения линии, соединяющей узлы, вокруг оси, проходящей через Землю и перпендикулярной плоскости, в которой находится траектория Земли, равен драконическому месяцу. Имеется и третий месяц — сидерический. Продолжительность его (27,322 сут) определяется движением Луны относительно неподвижных звезд. Синодический месяц (29,530 сут) равен периоду чередования лунных фаз.</p>
    <p>Лунные биоритмы человеческого организма принимают равными половине суммы двух периодов — синодического месяца (29,530 сут) и сидерического месяца (27,322 сут). При этом получим период, равный 28,426 сут. Его обозначают Т<sub>2</sub>. На основании наблюдений известно, что имеются еще два периода T<sub>1</sub> и Т<sub>3</sub>, отстоящие от Т<sub>2</sub> в ту и другую сторону. T<sub>1</sub> = 5/6 T<sub>2</sub>, Т<sub>3</sub> = 7/6 Т<sub>2</sub>. T<sub>1</sub> = 23,60 сут; T<sub>2</sub> = 28,43 сут; Т<sub>3</sub> = 33,16 сут.</p>
    <p>Известно, что T<sub>1</sub> является периодом физического, T<sub>2</sub> — эмоционального, Т<sub>3</sub> — интеллектуального биоритмов. Каждый из этих биоритмов отсчитывается от даты рождения данного человека. Половина периода является положительной, другая половина — отрицательной. В день между этими разноименными половинами фаза равна нулю. Эту точку называют нулевой точкой данного биоритма.</p>
    <p>Нас интересует главным образом вопрос, как космические условия (геомагнитные бури и др.) влияют на состояние здоровья человека. Было показано на большом статистическом материале, что когда хотя бы два нуля лунных биоритмов (эмоционального, физического и интеллектуального) совпадают, то организму труднее всего настроиться на новые, более тяжелые условия, и поэтому в это время возможны срывы в его работе. Конечно, дело обстоит еще хуже, если совпадают нули всех трех биоритмов. Ослабленные и больные люди чувствительны к переходам через нуль всего одного биоритма.</p>
    <p>Добавим, что лунные ритмы проявляются и в возникновении различных заболеваний. Еще в прошлом веке было установлено, что приступы астмы, обострения простудных заболеваний наступают чаще с интервалом в 28, а иногда 23 сут. Позднее было показано, что такие же интервалы разделяют дни с учащением сердечных приступов. Была выявлена также 28-суточная повторяемость в обострении невралгических заболеваний, приступов эпилепсии, мигрени, неврастении, течения маниакально-депрессивных психозов и др.</p>
    <p>Лунный ритм совпадает с менструальным циклом. Определенным образом можно с лунными ритмами связать продолжительность нормальной беременности, срок первого шевеления плода и др. Периоды T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> и Т<sub>3</sub> и соответствующая их трактовка были введены Н. А. Агаджаняном с сотрудниками.</p>
    <p>Мы рассмотрели автоколебательную систему, какой является наша Солнечная планетная система. При этом читатель настроился на движение тел, которые воспринимаются наглядно.</p>
    <p>Но оказывается, что по существу, с такими же в принципе закономерностями могут быть и колебательные системы совсем другой природы. Ведь нас интересует не то, каковы массы планет, каковы их расстояния и т. д., а только их колебательный режим движения. Если нас интересуют колебательные движения другой системы, например биологической, молекулярной и т. д., то она в этом плане может описываться теми же законами, теми же формулами. Могут быть определены резонансные частоты, время эволюции колебательной системы к резонансному состоянию и т. д. Мы ведем к тому, что сложная система, какой является человеческий организм, является автоколебательной системой. Еще раньше мы установили, что только колебательный режим работы такой системы (даже отдельной клетки) позволяет оптимально настраивать свою работу на сиюминутные внешние условия. Жесткий (один раз навсегда установленный) режим этого сделать не позволяет. Теперь мы видим, что имеется и еще одна причина, почему человеческий организм является системой автоколебательной: он формировался, эволюционировал, совершенствовался как часть материи, которая вся вместе является автоколебательной системой. Человеческий организм, каждый его атом и молекула всегда были пронизаны ритмически меняющимися внешними, космическими факторами, то есть единые ритмы пронизывают как неживую, так и живую материю.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>РИТМЫ В РАБОТЕ</p>
     <p>ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА</p>
    </title>
    <p>Человеческий организм возник в результате длительной эволюции, которая осуществлялась благодаря приспособительным изменениям в организме, в его строении и формировании. Происходил и происходит ежемоментный прием информации организмом из внешней среды и непрерывная корректировка работы организма. Организм реагирует даже на один-единственный квант света (фотон) или на одну-единственную молекулу химического вещества. Естественно, он столь же чувствителен и к воздействию электрического и магнитного поля, а также электромагнитных излучений, хотя о том, как именно это происходит, мы узнали только недавно и не полностью. Недаром ученый А. Сент-Дьердьи указывал, что «биология, возможно, не преуспела до сих пор в понимании наиболее основных функций из-за того, что она концентрировала свое внимание только на веществе в виде частиц, отдаляя их от двух матриц — воды и электромагнитного поля».</p>
    <p>Для того чтобы организм построил свою работу оптимально при данных внешних условиях, он должен работать в колебательном режиме. Если бы внешние условия не менялись, необходимости в этом не было бы. В организме могли бы протекать необходимые процессы превращения веществ с постоянной скоростью. Колебательный режим работы нужен для оптимального согласования с меняющимися внешними условиями.</p>
    <p>Имеются регулярные изменения во внешних условиях, которые периодически повторяются в течение всей эволюции биосферы, а значит, и человека. Это те изменения, которые обусловлены вращением Земли вокруг оси и наклоном экваториальной плоскости Земли относительно плоскости эклиптики. От обоих этих факторов зависит поступление на Землю солнечной энергии. В результате вращения Земли вокруг своей оси день сменяется ночью, то есть имеется суточный ритм в изменении внешних условий. Естественно, что в организме человека имеется такой же ритм, который был назван циркадным. Слово «цирка» в переводе с греческого означает около, а слово «дие» — день. Правильное название этого ритма — «циркадиенный» — с течением времени упростилось и превратилось в циркадный. Естественно, что наличие в организме человека суточного (циркадного) ритма отнюдь не означает, что все его органы, системы, все его клетки синхронно в одном ритме меняют свою активность. Отнюдь нет. У каждой клетки, группы клеток, органа, системы имеются свои определенные функции. В то же время все они взаимосвязаны. Их коллективная работа строится так, чтобы обеспечить своевременно всех их энергией в зависимости от их потребностей. В результате суточный ритм каждого из них может оказаться отличным от других. Так, на сегодня известно более 300 ритмов, которые связаны с изменением внешних условий в течение суток. Их называют циркадными.</p>
    <p>Хотя периодичность в работе организма, как и периодичность в природе вообще, была подмечена еще в древности, практически все время работу человека изучали в отрыве от этой периодичности. Можно сказать, что этот вопрос начал исследоваться достаточно широко только в последние тридцать лет, хотя изучение биоритмов началось примерно сто лет назад. Такое положение сказалось на подходе к данному вопросу, который просматривается часто и в наше время. Часто можно прочитать, что биологические часы, вмонтированные в человеке, помогают ему в том-то, способствуют тому-то… На самом деле биологические часы не вмонтированы в организм, а организм сам и является этими биологическими часами, а точнее, системой взаимосвязанных биологических часов, которых имеется по крайней мере не одна сотня. Все они вместе в самой тесной взаимосвязи и являют собой тот комплекс периодических процессов, который мы называем жизнью.</p>
    <p>Никто, естественно, не связывает биологические часы с движением механического маятника. Любой периодический процесс может быть часами. Так, в каждой клетке человеческого организма идет высвобождение энергии, необходимой для того, чтобы клетка выполняла свои функции, жила. Это возможно при поступлении внутрь клетки через клеточные мембраны необходимого вещества. Как мы уже видели, таким веществом являются атомы и молекулы, несущие на себе электрические заряды (положительные или отрицательные). Их проход через мембрану регулируется электрическим потенциалом клеточной мембраны. Переработка вещества внутри клетки происходит таким образом, что одна из находящихся там систем начинает вырабатывать какое-то вещество только по мере необходимости, то есть когда его содержание падает ниже определенного уровня. Другая находящаяся здесь система разрушает это вещество также только в том случае, когда его содержание превысит определенный предел, то есть образуются своего рода качели. Окислительно-восстановительные реакции, которые являются основой жизни клетки, получения ею энергии, идут именно таким образом, то есть превращение вещества является самоподдерживающимся процессом. Этот процесс проходит в строго определенном ритме. Поскольку поступление вещества через мембрану клетки должно проходить в определенном ритме, то и электрический потенциал мембраны изменяется в таком же ритме. Так и работают клеточные часы, имеющие свой ритм.</p>
    <p>То, что процесс превращения вещества в клетке является самоподдерживающимся, имеет принципиальное значение. Именно это делает клетку стабильной, устойчивой. Ее энергетическая перестройка происходит в определенном ритме. Именно это выделяет живые организмы из всей природы. Если саморегулирующаяся система перейдет некую грань равновесного состояния, она тут же стремится к первоначальному своему состоянию.</p>
    <p>Таким образом, человеческий организм, являясь системой автоколебательной, состоит из множества колебательных устройств, которые определенным образом связаны между собой. Каждое из этих устройств имеет свою задачу, которую оно оптимально выполняет, только находясь в определенном колебательном режиме. Но если сменились внешние условия, то вносятся коррективы и в задачу этого устройства. При этом не исключено, что для выполнения новой задачи ему придется менять свой ритм. Но опять же это зависит от тех задач, которые выполняют колебательные устройства. Например, для обеспечения стабильной работы организма нельзя позволить сильные колебания температуры тела. Поэтому те колебательные процессы, которые за это отвечают, стабильны, они мало изменяются под действием внешних факторов (например, в течение суток). В значительно большей мере при нормальном функционировании организма может изменяться частота пульса. Так, при мышечной работе частота пульса увеличивается значительно. Это не может происходить и при других внешних воздействиях. Можно сказать, что этот ритм (частота пульса) больше подвержен внешним воздействиям, чем ритм в суточном изменении температуры тела. Имеются и ритмы, которые еще больше подвержены воздействию внешних условий. Наиболее устойчивые при изменении внешних условий ритмы назвали внутренними (эндогенными), а явно зависящие от них — внешними (экзогенными). Хотя это деление в принципе является условным.</p>
    <p>Мы выше говорили о трех ритмах в работе человеческого организма, которые обусловлены ритмическим движением Луны (период 2 8 сут.). С одной стороны, ритмы с периодами 28, 2 8–5 и 28+5 сут. в работе человеческого организма связываются в точности с моментом рождения данного человека. Можно бы поэтому их считать внутренними, тем более что их продолжительность всю жизнь не должна меняться. А с другой стороны, они жестко засинхронизованы периодом вращения Луны (28 сут.), то есть привязаны к внешнему фактору.</p>
    <p>Положение Земли относительно Солнца меняется от сезона к сезону. Поэтому в работе организма имеется и сезонный ритм. Как суточный, так и сезонный ритм определяется Солнцем, тем, как Земля подставлена под его лучи. Но приходящая на Землю от Солнца энергия зависит не только от положения Земли, но и от того, что происходит на Солнце. Если произошла солнечная вспышка, то в атмосферу Земли придет больше энергии как в виде волнового излучения (ультрафиолета, рентгеновских лучей и др.), так и в виде потоков заряженных частиц. Такие процессы на Солнце, которые определяют его активность, изменяют свою интенсивность во времени также ритмично. Имеются самые различные ритмы в изменении солнечной активности. Их продолжительность находится в пределах от 27 земных суток (это период обращения Солнца вокруг своей оси, то есть солнечные сутки) до 600 лет и более. Активность Солнца определенным образом (хотя и не полностью) связана с расположением планет, о чем мы уже говорили. Значит, те ритмы, которые прослеживаются во взаимном расположении планет, как и ритмы солнечной активности, с положением планет не связанные, должны прослеживаться в работе человеческого организма.</p>
    <p>Если рассматривать реакцию организма на непериодические изменения космических (то есть внешних) условий, то организм обязан откликаться и на них. Он немедленно перестраивает свою работу, с тем чтобы оптимизировать ее режим в новых условиях. Для организма в принципе безразлично, по какой причине изменились эти условия, потому ли, что вы перелетели из Сочи в Норильск, или в результате наступления магнитной бури. Важно только одно, как именно изменились эти условия. Поэтому при возникновении особых внешних условий, например магнитных бурь, изменяется и работа организма, работа его колебательных систем — биологических часов. Так, например, достоверно установлено, что под действием условий во время магнитной бури часто укорачивается продолжительность менструального цикла, несмотря на то, что он синхронизован ритмическим изменением положения Луны. Магнитные бури способны также изменять характер суточных (циркадных) ритмов.</p>
    <p>Очень важно уяснить себе следующее обстоятельство. Для того, чтобы организм своевременно и в необходимом объеме мог осуществить перестройку режима своей работы при изменении внешних условий, например, при наступлении магнитных бурь, он должен располагать необходимыми для выполнения такой перестройки запасами энергии. Кроме того, конструктивные элементы организма (стенки сосудов, мембраны клеток, печень и др.) должны быть в нормальном, исправном состоянии для того, чтобы позволить организму работать в новом, более тяжелом режиме. Например, во время магнитных бурь происходит увеличение проницаемости мембран клеток, фактически их повреждение. В результате вещества, обеспечивающие клетки энергией (антиоксиданты), получают возможность частично покинуть клетку, выйти наружу через поврежденную мембрану. Но клетке энергия нужна. Без нее она не может нормально функционировать, жить. Выход один: поставлять внутрь клеток антиоксидантов больше с тем, чтобы, несмотря на их утечку через мембраны, достаточное их количество осталось внутри клетки. Но для этого надо больше производить антиоксидантов. Как известно, в организме человека антиоксиданты вырабатывает только печень. Она одна обеспечивает антиоксидантами все органы организма и в последнюю очередь себя. Значит, для того чтобы во время магнитной бури обеспечить нормальную работу организма, надо работу печени переключить на более эффективный режим. Но это возможно только в том случае, если печень это позволяет, то есть она здоровая. Таким образом, внешние факторы, действующие на организм человека во время магнитных бурь, заставляют его менять свою работу, с тем чтобы она соответствовала новым внешним условиям.</p>
    <p>Мы не ставим своей задачей рассказать про ритмы организма все. Это задача целой науки хронобиологии. Укажем только, что поскольку состояние здоровья человека определяется его биоритмами и в разные фазы ритма оно различно, то и действие лекарств на организм в разное время суток не одинаково эффективно.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>БИОРИТМЫ И КОСМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ</p>
    </title>
    <p>Космические факторы могут влиять на биоритмы человеческого организма и таким путем мешать нормальному его функционированию. Сущность биоритмов к настоящему времени достаточно хорошо изучена и отражена в научной и даже популярной литературе. Мы опишем только сам механизм отсчета времени организмом, с тем чтобы понять, как на этот процесс могут влиять космические факторы, и прежде всего электромагнитные поля.</p>
    <p>Во всяких часах, в том числе и биологических, должен быть регулирующий механизм. Он и позволяет отсчитывать время. В биологических системах таким механизмом являются одновременно протекающие взаимосвязанные химические реакции. Соотношение скоростей этих реакций и выполняет роль регулирующего механизма часов. Работу такого механизма можно наблюдать наглядно. Еще в 1951 г. Б. П. Белоусов сделал открытие периодически действующих реакций. Он показал, что при смешивании определенных реактивов возникает реакция, которая сама себя поддерживает сколь угодно долго. За ходом этой реакции можно наблюдать, поскольку цвет раствора меняется строго периодически. Собственно, это и есть химические часы.</p>
    <p>Впоследствии было установлено, что такие незатухающие колебания, поддерживаемые самой биосистемой, являются основой существования клетки, то есть на основании автоколебательного процесса устроены клеточные часы. Они не являются своего рода приложением к клетке, а клетка может существовать и нормально функционировать именно потому, что является автоколебательной системой, биологическими часами. Важно, что клетка сама поддерживает этот процесс, то есть является самоподдерживающейся системой. Ясно, что это относится и ко всему человеческому организму, поскольку он состоит из клеток.</p>
    <p>В основе работы такой системы лежит принцип энергетической переразрядки. Он применим только к живым системам. В живой системе, какой является человеческий организм, имеется много маятников (осцилляторов), обеспечивающих протекание колебательных процессов с разными периодами. Именно взаимодействие этих осцилляторов в организме и объясняет возможность образования (генерации) биоритмов. Такие автоколебательные системы не могут, находясь в нормальном состоянии, сильно отклониться от своего первоначального равновесного положения. Когда они переходят определенную грань равновесного положения, силы, обусловленные автоколебаниями, снова возвращают их к первоначальному состоянию. Это можно понять на таком простом примере. Пивоваренная кислота образуется из гликогена. В этом процессе выделяется энергия. Для того чтобы смог идти обратный процесс, необходимо поставлять энергию, поскольку процесс идет с поглощением энергии. Эти два противоположных процесса являются встречными, конкурирующими. Ход этих процессов регулируется концентрацией вещества. Для того чтобы процесс (реакция) начался, необходимо определенное количество вещества. Пока вещество не накопится в таком количестве, реакция не начнется. По такому принципу идут реакции внутри клеток. Это относится и к циклу трикарбонатных кислот Кребса (который является циклическим метаболическим процессом) и к циклу (круговороту) окисления и восстановления серосодержащего вещества в протоплазме клеток.</p>
    <p>Таким образом, автоколебания в клетке зависят от ее кинетических характеристик по типу релаксационных колебаний. Одна из внутриклеточных систем отсчета времени начинает вырабатывать какое-либо вещество только тогда, когда количество этого вещества падает ниже некоторого критического уровня. Это вещество разрушается другой внутриклеточной системой в других реакциях. Но процесс разрушения наступает также только в том случае, если его количество превысит определенную величину. Процесс напоминает своего рода качели. Создается строго периодический процесс превращения вещества, который сам себя поддерживает. Период этого процесса остается строго постоянным.</p>
    <p>Хотя этот процесс и является самоподдерживающимся, это не означает, что он независим от внешних условий. Никакая биосистема не может существовать независимо от внешних условий. Незатухающие колебания в биосистемах (и конечно, отдельных клетках) возможны только при обеспечении постоянного притока вещества (и энергии) извне. Скорость реакции будет тем больше, чем выше концентрация исходных субстратов в среде.</p>
    <p>Чтобы обеспечить постоянную скорость реакций, то есть высокую точность биологических часов, клетка включает в работу (в реакции) не все вещество, которое поступает через ее мембрану из внешней среды. Часть поступившего вещества запасается в клетке в неактивной форме. Таким образом, имеющиеся в клетке своего рода буферные системы обеспечивают высокую стабильность работы клеточных часов. Поэтому они способны надежно «показывать правильное время» и в неблагоприятных условиях. Это относится, например, к повышению температуры внешней среды. Было показано, что изменение температуры на 10 °C не изменяет периода колебания, то есть хода биологических часов.</p>
    <p>То, что первоосновой всех жизненных процессов в клетке, основой ее существования служат колебательные процессы (биологические часы), подтверждается таким установленным фактом, что часы идут и после того, как искусственно приостановлено деление клеток, то есть при аминокислотном голоде. Именно клеточные биохимические часы регулируют деление клеток. Они должны быть исправными и точными всегда, чтобы при нормальных условиях, необходимых для деления клеток, вновь запустить процесс их деления.</p>
    <p>В живых системах, в том числе и в человеческом организме, имеется много биологических ритмов. Они связаны с изменением условий во внешней среде. Это и изменение освещенности в течение суток (суточный ритм), и сезонные изменения условий (сезонный ритм), и 11-летний ритм, обусловленный изменением солнечной активности, и т. д. Специалисты сходятся на том, что в работе человеческого организма обнаруживается не менее трехсот биоритмов различной продолжительности. Но главным биоритмом является суточный, или циркадный, ритм. Он связан с вращением Земли вокруг своей оси. Циркадный ритм обнаруживается у всех растений и животных.</p>
    <p>Суточный ритм у человека является регулятором работы всех органов. Специалисты это описывают так: «Свет через сетчатку глаза раздражает нервные окончания, возбуждает срединные структуры мозга (гипоталамус), затем действует на шишковидную железу — гипофиз, который, в свою очередь, посылает сигнал готовности корковому слою надпочечников, поджелудочной, щитовидной и половым железам. В кровь поступают гормоны — адреналин, норадреналин, тироксан, тестостерол. Они соответствующим образом раздражают нервные окончания, заложенные в сосудах, мышцах, клетках. Отсюда система нейрогормональных механизмов получает по обратной связи сигналы о состоянии и работе различных органов. В результате циркадной ритмикой оказываются охваченными клетки и ткани всего организма, а сам он выступает как единое сложное образование, регулируемое центральной нервной системой».</p>
    <p>Такой же механизм объясняет не только суточные, но и месячные, сезонные и другие ритмы. Н. А. Агаджанян справедливо писал: «Здоровье и работоспособность человека во многом определяются состоянием его биологических ритмов. Дело заключается в том, что целостный организм может существовать только при определенных фазовых соотношениях разных колебательных процессов в клетках, тканях, органах и функциональных системах, с одной стороны, и с другой стороны, при их синхронизации с условиями окружающей среды… понимание роли и значения ритмов в жизненных процессах позволяет предвидеть всевозможные нарушения в организме, вскрывать их механизмы и разработать эффективные мероприятия по предупреждению и коррекции этих нарушений».</p>
    <p>Опытным путем было показано, что под действием естественных и искусственных электромагнитных полей изменяется продолжительность циркадных ритмов. Опыты проводились следующим образом. Были отобраны две группы здоровых людей одинакового контингента. Одна группа испытуемых помещалась в подземном помещении в комнате, которая была защищена, экранирована от магнитного поля Земли. Другая группа находилась в такой же комнате, но не экранированной от магнитного поля Земли. Опыты проводились в течение 4 недель.</p>
    <p>На испытуемых, которые находились в экранированной комнате, воздействовали искусственным электромагнитным полем напряженностью 25 мВ/см за 1 c частотой 10 Гц. Это поле подавалось в двух горизонтальных направлениях, которые взаимно перекрещивались. О том, что комната экранирована, и о воздействии электромагнитным полем испытуемые не знали. В продолжение экспериментов у испытуемых измеряли время активной деятельности и отдыха, температуру тела, выделительную функцию почек, электролитный состав мочи и некоторые другие показатели. Что дали эти эксперименты?</p>
    <p>Эксперимент показал, что у людей, которые были изолированы от магнитного поля Земли, то есть находились в экранированной комнате, продолжительность циркадных ритмов изменялась, она уменьшалась на 1,27 ч. Одновременно было зарегистрировано явление внутренней десинхронизации. Оно состояло в том, что у людей ненормально удлинялся период активности. Он достигал 30–40 ч. При этом период вегетативных функций оставался почти нормальным (примерно 25–26 ч — при норме 24). Между той и другой периодичностью отсутствовала какая-либо связь, то есть имела место десинхронизация. Когда на испытуемых стали воздействовать искусственным электромагнитным полем, явление десинхронизации исчезло. У той группы, которая находилась в неэкранированной комнате и на которую действовало магнитное поле Земли, явление десинхронизации не наблюдалось. Эти опыты подтверждают влияние внешних электромагнитных полей на биоритмы человеческого организма.</p>
    <p>Под действием искусственных магнитных полей с частотой 0,01—5 Гц и напряженностью 1000 гамм резко изменяется характер электроэнцефалограммы. Под действием слабых переменных магнитных полей у испытуемых регистрировалось увеличение частоты пульса, ухудшение самочувствия (появление слабости, головной боли, чувства тревоги и т. д.). Электрическая активность мозга при этом сильно изменялась.</p>
    <p>Явление десинхронизации, или рассогласования биологических ритмов, приводит к различным нервно-психическим заболеваниям, таким, как неврозы и неврозоподобные состояния. Десинхронизация угрожает превратить гармонично функционирующую систему жизненных отправлений в хаотическое нагромождение колебаний, которые не связаны между собой. Изменение внешних условий во время солнечных и магнитных бурь оказывает влияние на биоритмы человеческого организма. Наиболее пагубно это влияние проявляется в случае больного организма, состояние которого в этих условиях может существенно ухудшиться.</p>
   </section>
  </section>
  <section>
   <title>
    <p><emphasis>ЧАСТЬ ПЯТАЯ</emphasis></p>
    <empty-line/>
    <p><emphasis>РИТМЫ КОСМОСА В ЖИЗНИ ЗЕМЛИ</emphasis></p>
    <empty-line/>
   </title>
   <section>
    <title>
     <p>ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ</p>
     <p>НА АТМОСФЕРУ И ГИДРОСФЕРУ</p>
    </title>
    <p>Влияние солнечной активности на атмосферу должно прежде всего проявиться в изменений ее циркуляции. Если поместить воздух в каком-либо ограниченном объеме (сколь угодно больших размеров), то он как единое целое будет оставаться неподвижным в том случае, если во всех местах этого объема будут сохраняться одинаковыми температура и давление воздуха. В таких условиях нет причин для перемещений отдельных масс воздуха из одного места в другое. (Конечно, отдельные молекулы и атомы воздуха находятся в непрерывном движении.) Если же в одном месте воздух будет нагрет больше, чем в другом, то его давление также изменится соответствующим образом: где больше температура газа, там больше и его давление. Давление — это сила. Она толкает массы воздуха в те места, где давление меньше. В результате происходит такое движение газа, которое стремится выровнять образовавшийся дисбаланс. Движение воздуха в атмосфере происходит по этой же причине. Экваториальная часть атмосферы сильно нагрета солнечным излучением. Приполюсные области нагреты значительно меньше. Поэтому между полюсами и экватором развивается циркуляция воздуха, которая стремится выровнять распределение температуры атмосферы в глобальном масштабе. Но это движение более сложное, чем в любом замкнутом объеме, поскольку воздух при своем движении от экватора к полюсам меняет свои качества. Так, приземный воздух в экваториальном поясе не только теплый (горячий), но и очень влажный. Будучи горячим, он поднимается вверх и далее движется в направлении полюсов. Но, поднявшись вверх в экваториальном поясе, он теряет свою влагу (сбрасывает ее в виде осадков). Превратившись в сухой воздух, он движется в направлении полюсов. Но до полюсов он не доходит. Пройдя примерно треть своего пути, он опускается и создает здесь зону повышенного атмосферного давления. Естественно, что такая зона имеется в каждом полушарии. От зоны повышенного давления воздух должен устремляться в места, где давление меньше, то есть к экватору и полюсу. Поэтому воздух от зон на широтах +30° движется к экватору и к полюсу. Кстати, в этих зонах сухого горячего воздуха, где атмосферное давление повышено, находятся практически почти все большие пустыни мира. Воздух, движущийся обратно к экватору, есть не что иное, как ветры-пассаты. За счет того, что Земля вращается вокруг своей оси, на движущиеся массы воздуха действует сила Кориолиса. Она заставляет движущийся к экватору воздух смещать направление своего движения к западу, а ветры, направленные к полюсу, смещают свое направление к востоку, то есть становятся юго-западными. Это в северном полушарии. В южном полушарии направления ветров симметричны относительно направлений в северном полушарии. Когда воздух движется на северо-запад, то можно считать, что он движется одновременно вдоль меридиана (на север) и вдоль параллели или вдоль зоны (на запад). Поэтому говорят о меридиональных (север-юг) и зональных (восток-запад) ветрах. Характер циркуляции принципиально отличен в тех случаях, когда преобладают меридиональные или зональные ветры. Ясно, что при движении воздуха на запад, то есть при зональных ветрах, не происходит эффективного обмена теплом между экватором и полюсами. Если же преобладает меридиональная циркуляция, то есть воздух направлен от экватора к полюсами, то такой обмен эффективен.</p>
    <p>Вокруг каждого полюса имеется область тяжелого холодного воздуха. Форма и размеры этой области зависят и от подстилающей поверхности (океан или суша). Этот холодный воздух постоянно атакуется теплым сухим воздухом, который идет из юго-запада. Между ними образуется граница, которая как будто гофрирована. Образуется своего рода «юбка», которая быстро вращается вокруг полюсов. Дело в том, что ветер зависит от подстилающей поверхности и от формы суши. Цепи гор мешают движению воздуха. Поэтому он подходит к приполярной холодной области не одинаково со всех направлений, а струями, волнами. Поэтому и образуется волнами «гофре» холодной полярной «юбки». Эти волны тем интенсивнее, чем больше сила, которая их гонит, то есть чем больше перепад температуры между экватором и полюсами.</p>
    <p>Приполюсные вихри холодного воздуха оказывают большое влияние на атмосферную циркуляцию, то есть на формирование погоды в разных местах. Формирование погоды в данном месте связано с прохождением там областей повышенного или пониженного давления.</p>
    <p>Воздух движется не только в приземном слое, но и на высотах всей тропосферы. Образуются ячейки, в которых вверху воздух движется в направлении, которое противоположно тому, куда движется воздух внизу, у земли. Но и в горизонтальной плоскости движение воздуха является вихревым. Движущийся воздух представляет собой большие вихри, размеры которых примерно 1000 км. В одних из вихрей, которые называются циклонами, воздух закручивается в том же направлении, в каком вращается Земля. Циклоны — это области пониженного атмосферного давления. Они несут с собой ветреную, ненастную погоду, которая холодная летом и теплая зимой. Воздушные вихри с противоположным направлением вращения воздушной массы являются областями повышенного атмосферного давления и называются антициклонами. С ними связана сухая ясная погода. Антициклон приносит зимой холод, а летом — тепло.</p>
    <p>В зависимости от общей циркуляции атмосферы путь циклонов будет различным. Под действием космических факторов может изменяться общая циркуляция атмосферы, а значит и путь прохождения циклонов, то есть погода и климат.</p>
    <p>Таким образом, атмосферная циркуляция определяется неравномерным нагревом атмосферы, вращения Земли, подстилающей поверхностью и наличием гор, циклонической деятельностью. В дальнейшем мы убедимся в том, что солнечная активность и другие космические факторы оказывают существенное влияние на атмосферную циркуляцию.</p>
    <p>Процессы в гидросфере непосредственно связаны с атмосферными процессами (количеством осадков и т. д.). При поиске причин, которые вызывают циклические изменения в атмосфере и гидросфере, надо иметь в виду не только циклические изменения солнечной активности, но и изменение приливообразующих сил с периодом в 17–19 лет, а также циклические изменения радиуса перемещения оси вращения Земли с периодом 6–7 лет.</p>
    <p>Было проведено исследование годового стока рек в Средней Азии и Сибири в зависимости от солнечной активности. Даже простое сопоставление тех и других данных показало, что между ними имеется хорошая согласованность.</p>
    <p>Была сопоставлена интенсивность меридиональной и зональной циркуляции атмосферы с солнечной активностью за продолжительный период времени. Оказалось, что колебания зональной составляющей атмосферной циркуляции, то есть колебания ветров в направлении запад — восток увеличивается каждый раз (без исключения) при усилении солнечной активности. Данные были взяты по различным долготным секторам (Сибирский сектор. Тихоокеанский сектор, Американский сектор, Атлантический сектор) и суммарные показатели по всему северному полушарию. Оказалось, что практически во всех долготных секторах происходят однотипные (однофазные) изменения атмосферной циркуляции, то есть они носят глобальный характер.</p>
    <p>Колебания меридиональной циркуляции связаны с солнечной активностью менее четко, чем зональной. В одних случаях во время высокой солнечной активности наблюдаются и наибольшие колебания меридиональной атмосферной циркуляции. В других случаях они приходятся на время минимальной солнечной активности. Но это не говорит о каком-либо произволе. Такие переходы от одной зависимости к другой (фазовые переходы) происходят тогда, когда происходит перелом тенденции затухания показателей атмосферной циркуляции на тенденцию роста (а также наоборот). Мы встречаемся с переломами хода земных процессов. Они происходят чаще всего при неожиданных, неплановых, отличных от нормы, изменениях солнечной активности.</p>
    <p>Воздушные массы, приходящие с запада (с Северной Атлантики и Средиземного моря через Европу), приносят в район Сибири осадки, в результате которых водоносность рек увеличивается. Если приток этих воздушных масс по каким-то причинам уменьшится, то понизится и водоносность рек этого региона. Помешать этому притоку западных воздушных масс могут движения холодного арктического воздуха, то есть усиление меридиональной циркуляции (по направлению от полюса к средним широтам). В определенные эпохи зональная циркуляция (западные ветры) очень хорошо развиты, а в другие — они подавлены. Так, до 1928 г. зональная западная циркуляция Сибирского сектора была подавлена. После же 1928 г. она развивалась очень выраженно. Поэтому в этот период прослеживается очень четкая связь между этой циркуляцией и стоком рек этого региона. До 1928 г. такой четкой связи не наблюдалось. Поскольку холодные воздушные массы из Арктики блокируют западную циркуляцию, то тем самым они приводят к уменьшению водоносности рек этого региона. До 1933 г. повторяемость меридиональной циркуляции была в пределах нормы. За этот период и прослеживается четкая связь между ее усилением и уменьшением водоносности рек Сибири. После того как меридиональная циркуляция ослабла (начиная с 1934 г.), она больше не смогла препятствовать поступлению в регион влажного теплового воздуха с запада. Поэтому она перестала оказывать влияние на водоносность рек Сибири.</p>
    <p>Следует иметь в виду, что не всегда арктический холодный воздух перекрывает путь влажному теплому западному ветру, который несет в себе осадки. При их соприкосновении возможна и такая ситуация, когда от воздействия холодных масс арктического воздуха быстрее и интенсивнее выпадают осадки из теплого западного воздуха. О таком исходе свидетельствуют данные о водоносности рек в Восточной Сибири. Такая ситуация может реализоваться в теплый сезон года, но не зимой.</p>
    <p>Эти факты еще раз говорят за то, что нельзя искать только непременно прямые связи между солнечной активностью и земными процессами, в частности, водоносностью рек. Если такой прямой связи нет, то это не значит, что солнечная активность не влияет на сток рек. Поскольку водоносность рек зависит от солнечной активности посредством атмосферной циркуляции, то возможны различные варианты этой связи в зависимости от того, какая составляющая атмосферной циркуляции преобладает: зональная или меридиональная. Когда преобладает зональная составляющая атмосферной циркуляции, то именно она определяет водоносность рек Сибири. В эпохи, когда она подавлена, преобладает меридиональная циркуляция атмосферы, водоносность рек зависит от нее: в одних случаях ее усиление понижает водоносность, перекрывая полностью дорогу теплому влажному западному ветру, а во втором случае (летом) способствует образованию осадков из западных воздушных масс.</p>
    <p>Если мы рассматриваем другой регион Земли, то все может выглядеть по-иному. Важно, какие воздушные массы сюда попадают, какие из них приносят осадки, а какие из них не только не приносят их, но и препятствуют образованию осадков и т. д. Поэтому и получается, что в разных регионах Земли зависимость хода природных процессов от солнечной активности различная. Но это различие отнюдь не означает какого-либо противоречия, оно тем более не означает отсутствия зависимости данного процесса от солнечной активности.</p>
    <p>Это можно проиллюстрировать ситуацией со стоком рек в другом, ближнем к Сибири регионе — Средней Азии. Здесь зависимость водостока рек от атмосферной циркуляции иная. Поскольку регион Средней Азии находится дальше от Арктики, чем Сибирь, влияние холодных арктических масс воздуха на количество осадков, а значит и на водоносность рек меньше, чем в Сибири. Практически в Средней Азии количество осадков (и водоносность рек) зависят всецело от тональной циркуляции, то есть от теплых влажных масс воздуха, приходящих с запада.</p>
    <p>Таким образом, солнечная активность оказывает влияние на водоносность рек путем изменения количества осадков, которое, в свою очередь, определяется характером атмосферной циркуляции. Последнее звено связи мы выяснили. Так как же обстоит дело с зависимостью между конечными звеньями этой цепи, то есть между солнечной активностью и водоносностью рек? Ясно, что для разных регионов эта зависимость будет различной. В одних увеличение солнечной активности приведет к уменьшению водостока рек. Это справедливо для Средней Азии. В этом случае говорят, что эти величины изменяются в противофазе (сдвиг фаз на 180°), то есть максимум солнечной активности совпадает с минимумом водоносности рек. Такая же зависимость (в противофазе) между солнечной активностью и водостоком рек имеет место и для Зауралья, и Восточной Сибири (река Лена). Более сложная зависимость имеет место на юге Восточной Сибири (р. Ангара, верхний Енисей, о. Байкал), а также в Западной Сибири. Здесь в разные эпохи развития атмосферной циркуляции зависимость разная. Так, в те эпохи, когда преобладает движение теплых воздушных масс с запада (то есть 1928 г.), водоносность рек в Западной Сибири и на Дальнем Востоке изменялась синфазно с изменением солнечной активности, то есть максимуму одной величины соответствовал максимум другой, а в бассейнах озера Байкал и р. Енисей сдвиг по фазе составил 90°.</p>
    <p>К настоящему времени выполнены только первые исследования связи процессов в гидросфере с солнечной активностью. Они подтвердили эту связь. В дальнейшем предстоит исследовать эти связи в полном объеме. Конечно, это относится не только к процессам в атмосфере, но и к другим природным процессам на Земле. Зачем это надо? Зная причину изменения этих процессов, можно будет уверенно прогнозировать их развитие на ближнее и отдаленное будущее. Значение таких достоверных прогнозов для жизни человека очевидно.</p>
    <p>Объемные исследования связи атмосферной циркуляции с солнечной активностью были выполнены под руководством Э. Р. Мустеля. Использовались данные многих метеорологических станций. Главным параметром, определяющим характер атмосферной циркуляции, является давление. Именно перепады в давлении заставляют воздух двигаться туда, где давление меньше. Для исследований были выбраны конкретные периоды, когда Землю с ее магнитосферой окутал поток солнечных заряженных частиц. Магнитосфера Земли под давлением потока заряженных частиц возмущается, происходит магнитосферная буря. Одним из признаков бури в магнитосфере является магнитная буря, то есть возмущение магнитного поля Земли. Именно по степени возмущенности магнитного поля и отбирались периоды, за которые анализировалось изменение атмосферного давления. Поскольку во время магнитосферных бурь часть энергии заряженных частиц передается в атмосферу, то можно ожидать, что вызванные вносом этой энергии процессы изменят распределение атмосферного давления. Были отобраны 834 периода нахождения Земли в потоках солнечных заряженных частиц (которые имели место с 1890 по 1967 г.). Анализ проводился дифференцированно, то есть раздельно для разных сезонов и разных метеостанций.</p>
    <p>Было показано, что спустя некоторое время после начала магнитной бури атмосферное давление действительно меняется: в одних регионах оно увеличивается, а в других — уменьшается. Правда, величина (амплитуда) колебания давления, которое можно уверенно связать с магнитной бурей, намного меньше того размаха изменения давления, которое сопровождается ураганами и штормами. Были выделены шесть районов, в каждом из которых наблюдались однотипные изменения атмосферного давления. Это — Восток СССР, Западная Сибирь, Европа, окрестности Карского моря, Северная Атлантика.</p>
    <p>Анализ показал, что на Востоке СССР, в Северной Атлантике и на Канадском архипелаге после начала магнитной бури атмосферное давление уменьшается. В это же время в Европе, Западной Сибири и в окрестности Карского моря атмосферное давление увеличивается. Наиболее эффективно и быстро энергия солнечных заряженных частиц вносится в атмосферу в высоких широтах, в овале полярных сияний, на широтах вблизи 70°. Поэтому уже через двое суток в высокоширотных районах меняется атмосферное давление. Чем дальше в сторону экватора от овала полярных сияний, тем больше надо времени, чтобы энергия солнечных потоков заряженных частиц попала в атмосферу и вызвала там изменение атмосферного давления. Так, в Восточной части СССР атмосферное давление изменяется только спустя четверо суток. При этом с увеличением широты уменьшается амплитуда изменения атмосферного давления.</p>
    <p>Эффективность воздействия солнечных заряженных частиц на магнитосферу зависит от направления межпланетного магнитного поля. Было показано, что направление межпланетного магнитного поля проявляется и в атмосферных процессах: при изменении знака магнитного поля существенно изменяется зональная циркуляция атмосферы.</p>
    <p>Ветровой режим атмосферы на высотах 6—12 0 км также зависит от солнечной активности. Исследования проведены В. Ф. Логиновым по данным станций ракетного и аэрологического зондирования атмосферы в 1962–1970 гг. над Тихим океаном и Северной Америкой. Было показано, что при увеличении солнечной активности ослабляется циркуляция атмосферы в поясе с широтами меньше 40° с. ш. Ранее было установлено по данным о торможении искусственных спутников в атмосфере Земли, что с ростом солнечной активности увеличивается плотность атмосферного газа в верхней атмосфере (где летали спутники).</p>
    <p>Развивающиеся в атмосфере процессы при воздействии внешних факторов, связанных с солнечной активностью, зависят от того, в каком состоянии в момент воздействия находится атмосферный газ. Поэтому зависимость атмосферной циркуляции от солнечной активности различна в разные сезоны года, на разных широтах и долготах. Это следует из всех выполненных исследований.</p>
    <p>До сих пор рассматривая глобальную циркуляцию атмосферы, мы говорили только об одной зоне максимального нагрева атмосферы, которая находится в экваториальном поясе. Но ведь имеется и вторая зона, где нагрев атмосферного газа большой. Это та зона в высоких широтах, куда в атмосферу вторгаются заряженные частицы и в различных процессах передают свою энергию атмосферному газу. Эта зона и есть овал полярных сияний. Грубо она расположена между 65 и 75° с. ш. (в северном полушарии). Именно в этой зоне наблюдаются чаще всего антициклоны большой силы. В зоне полярных сияний происходят частые нарушения установившейся атмосферной циркуляции, то есть зональная атмосферная циркуляция часто меняется, возмущается. Вторжение заряженных частиц в зоне полярных сияний зависит прямым образом от солнечной активности. Поэтому естественно, что от солнечной активности зависит и характер зональной атмосферной циркуляции. Значит, в нем должны проявлять себя как 11-летний, так и вековой цикл изменения солнечной активности. Сопоставление данных (после определенной обработки) о зональной атмосферной циркуляции с уровнем солнечной активности за периоды максимальной солнечной активности уменьшается повторяемость зональных атмосферных процессов. Это и понятно, поскольку для повторяемости необходима стабильность, а при частом вторжении в атмосферу зоны полярных сияний о какой ее стабильности может идти речь? Стабильность больше при низкой (минимальной) солнечной активности. Поэтому в минимумах солнечной активности, когда нагрев атмосферы заряженными частицами в зонах полярных сияний минимален, увеличивается повторяемость зональных процессов, ветров, направленных в долготном направлении запад — восток. В зонах полярных сияний больше всего меняется атмосферное давление в продолжении 11-летнего цикла солнечной активности. Причина та же: атмосфера подвержена действию потоков солнечных заряженных частиц. Такая же зависимость зональной циркуляции атмосферы от уровня солнечной активности прослеживается и в течение векового цикла солнечной активности. Вековой цикл солнечной активности в начале нашего столетия имел минимум, то есть солнечная активность в максимумах 11-летних циклов была небольшой, минимальной.</p>
    <p>Поэтому в начале нашего века повторяемость зональной циркуляции была высокая. В 30-е годы уровень солнечной активности в вековом цикле вырос. Резко упала в это время и повторяемость зональной циркуляции, поэтому стал меняться климат: началось потепление Арктики. Это произошло потому, что ветры стали преимущественно меридиональными, значит усилился обмен теплом между горячей экваториальной зоной и холодной приполярной областью. Свидетельств потепления Арктики после 1930 г. много. Так, побережье северных морей в начале нашего столетия было сплошь покрыто льдами. С начала нашего столетия началось потепление Арктики, связанное с усилением солнечной активности в вековом цикле. К 1930 г. льды стали отступать. Показателем изменения ситуации может служить тот факт, что в это время можно было обогнуть Новую Землю со стороны полюса на обычном судне, даже не подготовленном для плавания во льдах. В 1945 г. потепление Арктики достигло своего максимума. После этого средневековая температура воздуха начала падать. Началось очередное похолодание. Льды Арктики снова сползают все ниже и ниже. Из-за похолодания урожайность трав в Исландии уменьшилась на четверть и продолжает падать. Продолжительность вегетационного периода в результате похолодания существенно уменьшилась. Так, в Англии по сравнению с 1950 г. она упала на 2 недели и продолжает падать. По данным наблюдений со специальных метеоспутников было установлено, что в северном полушарии территория, покрытая снегом и льдом, увеличилась в 1971 г. на 12 %. Мало того, она продолжает увеличиваться. Круглый год в настоящее время покрыты снегом Баффинова Земля (в Канадской Арктике), которая раньше полностью освобождалась от снега в летнее время. Таким образом, происходит расширение холодной полярной шапки.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>УРОВЕНЬ ВОДЫ В ОЗЕРАХ</p>
     <p>И СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ</p>
    </title>
    <p>К изменению количества осадков и температуры воздуха чувствительны и озера, особенно степные. Чем больше осадков, тем уровень воды в них, естественно, должен быть выше. С другой стороны, увеличение температуры воздуха приводит к ускорению испарения воды с поверхности озера. В результате уровень воды понижается. Таким образом действуют одновременно оба фактора. Ясно, что уровень воды в озере не сразу, не мгновенно изменяется с изменением количества осадков. Имеется определенное опаздывание. Наблюдения показывают, что проходит 2–4 года после времени самых активных осадков, прежде чем уровень воды в озере достигнет максимальной величины. В какой-то мере это понятно, так как озеро не является резервуаром с непроницаемыми стенками. Часть воды из него уходит в почву, а она насыщается не сразу.</p>
    <p>Изменение солнечной активности вызывает изменение атмосферной циркуляции, в результате чего изменяется количество осадков. Изменение количества осадков и температуры воздуха приводит к тому, что имеют место колебания уровня воды в озерах относительно «нормы». Годы маловодья (очень низкого, низкого и среднего) сменяются годами многоводья (среднего, высокого, очень высокого). А. В. Шнитников исследовал изменение уровня степных озер между Уралом и р. Обь в течение более чем 200 последних лет. Оказалось, что за это время уровень воды в озерах непрерывно колебался, то озера были «с верхом» заполнены водой, то они полностью высыхали. В. В. Зверинский еще в прошлом веке писал: «Днища многих озер поросли травой и превратились в луга, на которых ставилось сено, а иные возделывались под посев хлеба и льна, с 1854 г. все высохшие озера стали наполняться водой и в 1859 г. сделались настоящими озерами». Всего таких циклов с конца XVII в. до середины нашего столетия имелось 7. Время от одного максимального многоводья до соседнего изменялось за указанные 250 лет так: 45, 39, 34, 39, 29, 19, 36 лет. Примерно в тех же пределах находились периоды, отсчитываемые между соседними наиболее низкими маловодьями (47, 40, 31, 47, 31, 20, 38 лет). Уровень воды в озерах менялся примерно по такой схеме. Вначале в течение 2–3 лет уровень воды повышался. Затем в течение времени от 2 до 6 лет уровень воды сохранялся примерно на постоянной высоте. После этого наступал неустойчивый максимум, то есть уровень воды достигал наибольшей высоты. Этот максимум длился 1–3 года. После этого непродолжительного максимума уровень воды в озерах начинал медленно, в течение 12–20 лет, понижаться. Самый низкий уровень озер сохраняется примерно в течение 6–8 лет. Но он является неустойчивым.</p>
    <p>Уровень воды в озерах зависит и от подпитки в результате таяния снегов, то есть от того, сколько выпало снега зимой. Питать озера могут и ледники, поскольку они тают, а также снежники, то есть снежный покров, который не тает летом полностью. Снежники — это сугробы снега, находящиеся в складах местности и поэтому не тающие, или же целые скопления лавинного снега.</p>
    <p>Если говорить о тех озерах, которые в минимуме этого периода не высыхают вообще, то есть о крупных озерах, то уровень воды в них может изменяться в пределах примерно 5 метров. У мелких озер эти изменения меньше (примерно 3 метра).</p>
    <p>Циклические изменения в пределах векового цикла солнечной активности (их называют внутривековыми) происходят в самых различных природных процессах, а не только в наступлении засух, изменении водоносности рек и уровня воды в озерах. В частности, на изменение солнечной активности в пределах векового цикла реагирует ледовитость северных морей. В. В. Бетиным и Ю. В. Преображенским была исследована ледовитость Балтики и суровость зим в Европе за период с 1770 по 1950 г. Ставилась цель составить прогноз этих измерений на предстоящие тридцать лет, то есть до 1980 г. Предсказанное изменение ледовитости Балтики неплохо оправдалось: предсказанная на 1959–1960 гг. максимальная ледовитость Балтики действительно имела место, а после 1960 г., как и было предсказано, началось уменьшение ледовитости Балтийского моря. Исследования показали, что ледовитость Балтийского моря изменяется с разными периодами продолжительностью 22–20, 15–11, 6–5 лет и даже 3–2 года. Примерно так же изменяется и температура воздуха (использованы данные измерений температуры в Хельсинки).</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ВЛИЯНИЕ КОСМОСА НА РАСТЕНИЯ</p>
    </title>
    <p>Самым наглядным проявлением влияния условий в космосе на жизнь растений на Земле является чередование толщины годичных колец деревьев. Таблица годичных колец деревьев зависит от количества осадков, или, другими словами, от характера атмосферной циркуляции. А атмосферная циркуляция зависит от условий в космосе (от солнечной активности) как в пределах 11-летнего цикла солнечной активности, так и в вековом и 1800-летнем цикле.</p>
    <p>Профессор Ф. Н. Шведов считал, что характер чередования годичных колец деревьев является такой же достоверной летописью осадочной деятельности атмосферы, как и листки, которые снимают с метеорологических самопишущих аппаратов. Конечно, это не значит, что толщина годичного прироста деревьев зависит только от солнечной активности и является одинаковой в разных регионах Земли, в разных условиях. На росте деревьев сказывается и характер местности, где они растут, и вид самих деревьев. Но тем не менее практически всегда очередность в изменении толщины годичных колец четко связана с изменением солнечной активности. Наиболее полные данные об этой связи были получены астрономом А. Дугласом. Впоследствии они были существенно дополнены другими исследователями. А. Дуглас стремился выбирать долгоживущие деревья, что дало ему возможность проследить влияние солнечной активности на рост деревьев в течение веков и даже тысячелетий. Первое, на что обратил внимание А. Дуглас, было то обстоятельство, что на срезах секвойи, имеющих тысячи годичных колец (3200 лет), обычно чередуются годичные кольца быстрого роста (большой толщины) и годичные кольца медленного роста (тонких).</p>
    <p>Но более детальный анализ показал, что жизненная активность растений (а значит и большая толщина годичных колец) проявляется не только один раз в 11 лет в максимуме солнечной активности, но и между максимумами, то есть при минимальной солнечной активности. Это наглядно видно из рис. 40, на котором доказан прирост деревьев (верхняя кривая) и солнечная активность (нижняя кривая), полученные А. Дугласом на основании анализа данных о приросте деревьев в лесах Англии, Норвегии, Швеции, Германии и Австрии. Видно, что максимумы в толщине годичных колец приходятся как на годы максимальной, так и на годы минимальной солнечной активности. Правда, в последнем случае прирост меньше, чем в первом. Как это понять? Что заставляет растения при минимальной солнечной активности развиваться активнее? В сущности, здесь парадокса нет. Просто мы определяем солнечную активность (как это ни странно) не совсем правильно. Уровень солнечной активности определяется величиной чисел Вольфа (относительных чисел солнечной активности). А числа Вольфа определяются числом солнечных пятен. Что же влияет на развитие растений? Конечно, не число солнечных пятен и не число их групп. На развитие растений оказывает влияние прежде всего характер атмосферной циркуляции, а конкретно — количество осадков и температура воздуха. Но характер атмосферной циркуляции зависит от той солнечной энергии, которая переносится от Солнца в верхнюю атмосферу Земли потоками заряженных частиц. Если бы мы определяли солнечную активность не числами Вольфа, а величиной этой энергии, то получили бы на приведенном графике лучшее соответствие кривых. Это произошло бы за счет того, что определенная таким образом (через энергию заряженных частиц) солнечная активность имела бы в продолжение 11 лет не один, а два максимума. Второй, меньший максимум, пришелся бы там, где числа Вольфа дают глубокий минимум. Если большой максимум достаточно хорошо описывается числами Вольфа, то второго максимума они не показывают. В это время (в годы минимальной солнечной активности) солнечная энергия переносится заряженными частицами, которые не связаны с солнечными пятнами. Поэтому и возможна ситуация, что солнечная энергия, переносимая заряженными частицами от Солнца к Земле, довольно велика, а солнечная активность низка, минимальна. Таким образом, два максимума в толщине годовых колец деревьев соответствуют двум максимумам истинной солнечной активности. Эта зависимость настолько стабильна, неизменна, что ее можно использовать «наоборот», то есть по характеру изменения толщины годичных колец деревьев определять величину солнечной активности.</p>
    <p>А. Дуглас выполнил большой объем работ, которые были отнюдь нетривиальными. Будучи астрофизиком, он, в сущности, занялся, как казалось на первый взгляд, чисто биологической проблемой. Не было средств для перевозки древесных спилов с разных материков. На это уходила часть собственного заработка. Не хватало рабочих рук — помогала семья А. Дугласа. Тем не менее дело было сделано. И какое дело! Оно позволило не только показать, сколь тесно мы связаны с космосом (раз связана с ним жизнь растений, значит, связана с ним и наша жизнь, жизнь всей биосферы), но и дать в руки специалистов различных профилей новый мощный инструмент, позволяющий определять хронологию по спилам деревьев. В сущности, появилась новая наука — дендрохронология. Надо добавить, что создавал дендрохрогнологию А. Дуглас не только по спилам деревьев, но и с привлечением археологии. Те периоды, которые не перекрывались срезами деревьев, он восполнял деревьями (бревнами), которые были спилены ранее, но хорошо датировались. Так, он использовал бревна из развалин древнеиндейского поселения Хопи. Датирование бревен было проведено археологами на основании найденных здесь же осколков глиняной посуды. Любопытно указать, что за вторую половину XVII в. данные дендрохронологии А. Дугласа хорошо согласовались с солнечными данными только после того., как астроном из Гринвича Е. Маундер уточнил солнечные данные за этот период.</p>
    <p>Ф. Н. Шведов озаглавил свою статью о возможных прогнозах засухи так: «Дерево как летопись засух». Исследования показали, что следует говорить не только о засухах, определяемых по срезам деревьев, но и о всем комплексе земных процессов, как в земной атмосфере и гидросфере, так и в биосфере.</p>
    <p>На сегодняшний день данные по дендрохронологии, полученные А. Дугласом, существенно расширены. Но это отнюдь не умаляет огромной заслуги самого А. Дугласа. Он был пионером в этом трудном деле. Он первым не просто обратил внимание на связь между развитием растений и солнечной активностью, но и получил доказательства этой связи (рис. 40).</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_044.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 40. </sub><sub>Прирост деревьев (1) и солнечная активность (2), по А. Дуг</sub><sub>ласу, с использованием суммарных данных о приросте деревьев в лесах </sub><sub>Англии, Норвегии, Швеции, Германии и Австрии</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Большая дендрохронологическая летопись собрана в Аризонском университете США. Здесь среди тысячи живых деревьев имеется даже такое, возраст которого составляет 4600 лет. Кроме живых в летописи были использованы и мертвые (сухие) деревья. Вся летопись, или, другими словами, непрерывная дендрохронологическая таблица составила на 1967 год период протяженностью 7117 лет. Работы продолжались и после 1967 г., то есть таблица продолжает расти. Это значит, что начиная с 5150 г. до н. э. мы можем знать прирост деревьев за каждый из 7117 лет. Эта дендрохронологическая таблица имеет огромное значение не только для изучения солнечно-земных связей, но и для составления прогнозов земных процессов, которые зависят от солнечной активности, для прогнозов засух и влажных периодов. Обработка этих данных с помощью современных математических методов позволяет делать такие прогнозы.</p>
    <p>Советские ученые также достигли немалых успехов в составлении хронологических таблиц по срезам деревьев. Конечно, в Европе и Азии нет мамонтовых деревьев, живущих в продолжение тысячелетий, как в Америке, тем не менее составлена таблица начиная с 884 г. н. э. Использовались не только деревья (в живом и мертвом виде), но и бревна археологических раскопок.</p>
    <p>Исследование срезов деревьев позволило установить не только наличие 11-летнего цикла (с двумя максимумами). Наиболее устойчиво, четко выделяется 22-летний цикл. Он является главным и по физической сути единым в солнечной активности. С периодом в 22 года меняются циклически направления магнитных полей солнечных активных областей. Но из срезов деревьев было четко установлено и наличие «векового» цикла. Для секвойи он равен 84 годам. Но амплитуда (размах) колебаний вековых циклов меняется от одного цикла к соседнему. Эти изменения, колебания имеют период, равный примерно 600 годам. Так проявляется в развитии растений 600-летний цикл солнечной активности. Важно понять, что циклы более длинные составляются циклами более короткими, то есть одни завязаны с другими. Так, максимумы (гребни) 600-летнего цикла накладываются на вековые колебания. От их соотношения зависит результат такого наложения. Поэтому не надо думать, что в природе идут процессы по жесткому кругу с определенным периодом. Процессы в одном цикле (любой продолжительности!) не повторяют полностью процессов в предыдущих циклах той же длительности. Но сама цикличность процессов неизменна. Она проявляется не только в изменении толщины годичных колец деревьев, но и в атмосферной циркуляции, а значит, и в осадочных отложениях в озерах и уровне воды в реках, морях и озерах и т. д.</p>
    <p>Очень не хотелось бы, чтобы у читателя сложилось представление, что достаточно знать солнечные циклы различной продолжительности, чтобы установить все, что происходило в околоземном пространстве и биосфере. Такое упрощенное понимание солнечно-земных связей всегда приносило только вред солнечно-земной физике и гелиобиологии. На самом деле пути воздействия космоса на биосферу, в частности на растения, значительно сложнее. О цикличности процессов в околоземном пространстве и возможности их прогнозирования Ф. Н. Шведов писал: «Как бы полны ни были наши познания относительно периодичности осадков в прошедшем, они должны иметь эмпирическое значение и не могут быть с уверенностью распространяемы на будущее до тех пор, пока не будет доказана неизменность той неизвестной причины, которою эта периодичность обусловливается».</p>
    <p>Что касается причин, то их довольно много. Прежде всего, влияние космических условий на развитие растений можно разделить на две группы — прямое и опосредствованное. Прямым является такое влияние, при котором космический фактор (например, лучистая энергия Солнца) действует на клетки растения непосредственно. Так, растения переводят энергию солнечного волнового излучения непосредственно в химическую энергию органических веществ. Имеются и другие возможности прямого влияния космических факторов (например, электромагнитных волн) на растения и животные.</p>
    <p>Кроме прямого воздействия, космические факторы могут оказывать (наказывают) опосредствованное влияние на растения, то есть они изменяют атмосферную циркуляцию, что приводит к изменению климата, а эти изменения, в свою очередь, влияют на развитие растений. Мы же видим только конечный результат — толщину годичного кольца данного дерева. А ведь изменение циркуляции атмосферы в регионах с разными местными природными условиями приведет к разным последствиям в изменении осадков, температуры. Поскольку условия развития деревьев (разных типов леса) очень сильно влияют на его прирост, то и результаты в виде толщины годичных колец будут различными. Так, было установлено, что высоко над уровнем моря ширина годичных колец деревьев зависит главным образом от температуры во время вегетационного периода, тогда как на более низких уровнях (в долинах) она зависит прежде всего от увлажненности. У среднеазиатского можжевельника — арчи в жаркие сезоны в долинах рост замедляется (годовые кольца тонкие), а в горах в такие сезоны возникают наибольшие годовые кольца, то есть растение развивается ускоренно. Надо иметь в виду, что развитие зависит и от типа данного леса. Однако несмотря на все это, во всех изменениях годичных колец различных деревьев выявляется определенная их зависимость от солнечной активности.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>УРОЖАИ И СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ</p>
    </title>
    <p>Вопрос о связи урожаев сельскохозяйственных культур с солнечной активностью имеет длинную историю. Известно, что еще в III в. до н. э. Катон Старший, римский писатель, заметил, что цены на рожь зависели от солнечной активности (от «помрачения Солнца»). При высокой солнечной активности урожаи ржи были лучше и поэтому цены на рожь снижались. Во времена Галилея эту проблему обсуждал Батиста Балиани. Он высказал предположение о влиянии солнечных пятен на Землю. Казалось естественным, что потемневшие участки поверхности Солнца (пятна) излучают меньше солнечной энергии. Поэтому чем больше пятен, тем заметнее охлаждение Земли, которое оказывает влияние на растительный мир. Откуда было знать в то время, что пятна являются источником солнечной энергии, которая переносится к Земле невидимыми потоками заряженных частиц.</p>
    <p>Английский астроном Вильям Гершель также интересовался, как количество пятен на Солнце может влиять на развитие растений. Что такое влияние имеется, он не сомневался. Это было в XVIII в., когда существование 11-летнего цикла солнечной активности еще не было установлено. Но было достоверно известно, что количество пятен на Солнце меняется от года к году. Чтобы внести ясность в данный вопрос, Гершель сопоставил собранные им данные о солнечных пятнах почти за двести лет с рыночными ценами на пшеницу. Связь оказалась в принципе очень простой и четкой — цены были тем меньше, чем выше была солнечная активность. При высокой солнечной активности климат становится более влажным, поэтому урожаи пшеницы лучше, а рыночные цены на нее ниже.</p>
    <p>Впоследствии этим вопросом занимались многие исследователи. Было установлено, что развитие растений (а значит, и урожаи) тесно связано с уровнем солнечной активности. Конечно, это справедливо не только для ржи и пшеницы. Так, качество вина и урожаи винограда связаны определенным образом с уровнем солнечной активности. Более детальные исследования показали, что связь между солнечной активностью и ростом растений зависит и от местных особенностей климата, как это мы уже видели в случае деревьев и кустарника. Причем солнечная активность влияет на рост растений не только через изменение количества осадков и температуры, но и другим, более окольным путем, — через болезни сельскохозяйственных культур. Если солнечная активность усиливает вредоносность болезней растений, то их рост и урожайность будут от этого страдать. В разных регионах это влияние солнечной активности на вредоносность болезней растений (например, бурой ржавчины пшеницы) различно. Поэтому будет отличаться и конечный результат, то есть урожайность сельскохозяйственных культур в разных регионах. Но всегда неизменно она выявляет связь с солнечной активностью. Но в одних случаях эта связь положительная, а в других отрицательная. Это и затрудняло решение данного вопроса. Один из первых русских исследователей солнечно-земных связей М. А. Боголепов писал: «Явление периодичности — есть реальный факт, от которого нельзя отвернуться, но оно неуловимо по какой-то непонятной причине».</p>
    <p>Нетрудно себе представить, что солнечная активность не может вызывать точно одинаковые изменения в атмосфере вокруг всей Земли. Например, атмосферное давление не может одновременно повыситься на всей Земле, поскольку нет такого поршня, который бы одновременно сжал атмосферу со всех сторон. За счет приходящей от Солнца энергии в одних местах атмосферы давление увеличивается. Но поскольку общая масса атмосферы остается неизменной, то в других местах атмосферное давление уменьшается. То есть на одно и то же солнечное явление отклик атмосферы в разных регионах различен. В районах пониженного атмосферного давления возникают циклоны, а там, где давление повышено, — антициклоны. Изменится температура воздуха и количество осадков. Циклоны несут с собой обильные осадки. Развитие растений зависит прежде всего от количества осадков и температуры. Конечно, оно зависит и от других внешних условий, например, от того, имеются ли в почве необходимые для развития растения питательные вещества. Если они имеются в достаточном ассортименте и количестве, то важна эффективность, с которой растение усваивает эти вещества. Здесь мы встречаемся с прямым (или почти с прямым) влиянием солнечной активности на растения. Дело в том, что под действием потоков заряженных частиц, выбрасываемых из Солнца во время солнечных бурь, магнитное поле Земли меняется, происходит магнитная буря. Изменение магнитного поля Земли, в котором находятся растения (и вся биосфера), влияет непосредственно на их клетки, а точнее на проницаемость клеточных мембран. Когда под действием колебания магнитного поля проницаемость клеточных мембран увеличивается, эффективность обменных процессов с внешней средой растет. Значит, растение в это время получает возможность более интенсивно впитывать нужные им питательные вещества. Процесс идет в обе стороны, то есть одновременно усиливаются корневые выделения. Действие магнитных бурь должно носить глобальный характер, поскольку буря охватывает всю Землю. Значит, под действием колебаний магнитного поля должны увеличиваться корневые выделения растений везде, независимо от того, где они растут. То, что это действительно так, было подтверждено измерениями корневых выделений проростков ячменя в разных местах (в Москве, Иркутске, Свердловске, Минске, Таллинне и Флоренции).</p>
    <p>Измерения проводились синхронно в продолжение двух дней в октябре 1968 г. Изменение интенсивности корневых выделений оказалось очень похожим во всех указанных городах. Мы позднее будем более подробно рассматривать, как могут космические факторы оказывать прямое, непосредственное влияние на растения и животных. Здесь мы хотели только указать, что на развитие растений солнечная активность оказывает влияние не только через изменение климата, но и прямым путем.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_045.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 41. </sub><sub>Солнечная активность и средний урожай ржи (р) и картофе</sub><sub>ля (к), по данным полевой опытной станции ТСХА</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Конечно, урожайность сельскохозяйственных растений зависит от многих факторов, и не только космических. Она определяется также социальными условиями. Все это надо иметь в виду и учитывать при анализе влияния солнечной активности. Необходимо соответствующим образом отбирать материал для анализа. В этом плане представляют интерес данные об урожайности сельскохозяйственных культур на опытной станции сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. На рис. 41 показано изменение урожайности ржи и картофеля с 1912 по 1958 г. Годы с 1941 по 1945 не представлены, так как урожай не был учтен. Здесь же показано изменение солнечной активности. Даже внешний вид этих кривых говорит о том, что несомненно имеется отчетливая связь между урожайностью и солнечной активностью. Но это не значит, что наиболее высокие урожаи в точности соответствуют минимальной солнечной активности. По данным за длительные периоды (более столетия) было показано, что неурожайные годы группируются около минимумов солнечной активности (или опережают их или же запаздывают относительно них, но ненамного). Но и перед максимумами солнечной активности возможны неурожаи. Например, по данным о засухах в Германии показано, что за 124 года там имелось 23 засухи, половина из которых приходилась на узкие интервалы времени перед максимумами и минимумами чисел Вольфа. По данным об урожайности зерновых хлебов в России с 1801 по 1915 г. следует, что неурожайные годы чаще совпадают с минимумами солнечной активности. Наибольшие неурожаи приходились на 1810, 1823, 1833 и 1853 гг., которые в точности соответствовали минимумам солнечной активности.</p>
    <p>Связь между урожайностью и солнечной активностью осуществляется прежде всего через атмосферную циркуляцию, от которой зависит число осадков и температура. Но, как мы уже видели, связь между солнечной активностью и атмосферной циркуляцией меняет свой характер (знак) примерно каждые 40 лет. В один сорокалетний период увеличение солнечной активности приводит к увеличению температуры воздуха, а в другие, соседние с этими, к уменьшению. Изменяется от периода к периоду и характер осадков. Поэтому естественно, что в разные 40-летние периоды и связь между урожайностью и солнечной активностью будет различной. Это необходимо учитывать как при анализе данных, так и при составлении прогнозов. Здесь очень важно учитывать региональные особенности, поскольку в разных регионах влияние атмосферной циркуляции по-разному влияет на количество осадков, температуру, гидрологический режим и т. д. Так, было показано, что на Европейской территории России большие неурожаи (связанные с сильными засухами) имели место в те годы, когда магнитная активность росла (восходящая ветвь кривой магнитной активности) или же при максимальной магнитной активности.</p>
    <p>Анализ данных о засухах за это же время в Казахстане показал, что там сильные засухи имели место только в те периоды, когда солнечная (магнитная) активность уменьшалась, то есть на ветви спада магнитной (и солнечной) активности, а также при спокойном магнитном поле Земли, во время минимальной солнечной активности. Практически все 100 % засух в Казахстане за период 1888–1955 гг. приходятся на указанные выше периоды. При максимальной солнечной активности засух в Казахстане в указанный период не было, тогда как на минимумы солнечной активности их приходилось почти половина (43 %).</p>
    <p>Эти результаты говорят о том, что появление засух, а значит и урожайность, зависит от особенностей данного региона. То же самое мы говорили относительно водоносности рек, которая также связана с количеством осадков и выявляет четкие региональные особенности.</p>
    <p>По данным об урожаях в Оренбургской области за 100 лет (1864–1960 гг.) четко прослеживается циклическое изменение урожайности пшеницы. Но эти колебания не следуют в точности изменениям солнечной активности. В начале указанного периода максимальная урожайность приходилась на время минимальной солнечной активности. После этого произошел сдвиг по фазе: наибольшие урожаи пшеницы имели место при максимальной солнечной активности. Такая зависимость наблюдалась в продолжение 30 лет, после чего фазовые отношения изменились. Но цикличность урожаев пшеницы осталась четко выраженной.</p>
    <p>Эти результаты очень поучительны. Они свидетельствуют о том, что зависимость урожайности от солнечной активности не следует понимать упрощенно и ждать, что раз увеличилась солнечная активность, то увеличится и урожайность. Чтобы действительно понять, а тем более предсказать связь урожайности с солнечной активностью, надо обязательно учесть все факторы, которые оказывают влияние на рост растений и в свою очередь зависят от солнечной активности. Надо учитывать влияние различных циклов солнечной активности, их сочетания. И само собой разумеется, надо проводить весь этот анализ с учетом местных, региональных особенностей. Эти особенности проявляются как в атмосферной циркуляции, так и в атмосферных процессах вообще.</p>
    <p>Здесь следует еще указать на один фактор, оказывающий влияние на рост растений. Это деятельность микроорганизмов в почве. Их роль в жизни растений огромна, так как они задерживают азот в почве. Азот вносится в почву вместе с удобрениями. Здесь он превращается в молекулярную форму, после чего денитрифицирующие бактерии выводят его быстро из игры и в дальнейшем в развитии растений он не участвует. Было показано, что жизнь (в частности численность) микроорганизмов (аммонифицирующих бактерий) зависит от солнечной активности. Раньше считалось, что микроорганизмы прекращают свою работу с окончанием вегетационного периода. Но оказалось, что это не так. Микроорганизмы в почве способны успешно функционировать даже в сильно промерзшей почве. Причем эффективность их деятельности (размножения) зависит от солнечной активности. Образно говоря, солнечная активность сама удобряет почву. В зависимости от солнечной активности (не от температуры и влажности почвы!) изменяется численность различных микроорганизмов, таких как аммонифицирующие и нитрифицирующие бактерии, аэробные целлюлозоразлагающие бактерии и водоросли, которые используют в своей деятельности нитраты (а не только аммиак почвы).</p>
    <p>Так, с ростом солнечной активности с начала 1966 г. численность нитрифицирующих бактерий увеличилась примерно в 10 раз и в последующие годы оставалась очень высокой. Одновременно (одномоментно!) изменилась численность и других указанных выше бактерий. Роль этих процессов в жизни растений можно понять на основании таких данных. Азот вносится в почву с удобрениями, но из почвы сельскохозяйственных культур. Причем его выносится больше, чем вносится, — получается большой дефицит азота в почве. Ликвидировать его и помогают микроорганизмы, которые фиксируют азот. Поэтому их называют азотфиксирующими организмами. Без учета деятельности этих микроорганизмов невозможно понять процессы, протекающие в почве. Численность микроорганизмов в окультуренной почве огромна. Примерно 5–6 тонн микробных клеток содержится на площади всего в 1 га. Речь идет о пахотном слое.</p>
    <p>Влияние солнечной активности на численность микроорганизмов в почве является в определенной мере прямым, непосредственным. Это надо понимать следующим образом. Когда солнечная энергия, переносимая к Земле, вызывает изменения в погодном слое атмосферы, которые в свою очередь окажут влияние на рост растений, то говорят о косвенном, опосредствованном влиянии солнечной активности на жизнь растений. Надо иметь в виду, что сама солнечная энергия по пути от Солнца к погодному слою атмосферы Земли много раз меняет свою форму. Когда солнечное излучение непосредственно влияет на растения, то такое влияние является несомненно прямым. Возможен и такой вариант, когда на растения действуют изменения магнитного поля Земли, которые вызваны потоками солнечных заряженных частиц. Это влияние быстрое, безынерционное. Можно его также назвать прямым или почти прямым. Чтобы такое влияние могло осуществляться, надо, чтобы растения чувствовали магнитное поле. Оказывается, что они не только его чувствуют, но и строят свою деятельность в зависимости от окружающего их магнитного поля. Мы приведем только несколько фактов, свидетельствующих о таком влиянии.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РАСТЕНИЯ</p>
    </title>
    <p>О том, что магнитное поле оказывает влияние на рост и формирование растений, можно убедиться очень просто. Все растения на Земле находятся в магнитном поле Земли. Можно убедиться, что растения, которые свободно развиваются, ориентируются в направлении южного магнитного полюса. Другими словами, корни растут преимущественно в этом направлении. Этот эффект зависимости роста растений (или их частей) от магнитного поля был назван магнитотропизмом растений (тропос — направление). Этот эффект у растений изучался очень подробно как в естественных условиях, когда растения развивались в магнитном поле Земли, так и в условиях, созданных искусственно, когда величина и направление магнитного поля, действующего на растения, изменялись. Во всех случаях растения не оставались безучастными к влиянию магнитного поля. Их реакция зависела от направления магнитного поля. В частности, от направления магнитного поля относительно зародышей семян зависят функционально-биохимические свойства растений, развившихся из семян. Так, если ориентировать корешки зародыша пшеницы в направлении южного магнитного полюса, то все растение (и корни и стебли) развивается более эффективно, нежели в случае ориентации корешков зародыша в направлении северного магнитного полюса.</p>
    <p>Исследовались не только зародыши пшеницы, но и других сельскохозяйственных культур (кукурузы, огурцов, свеклы, подсолнечника, гороха, дыни, ячменя и овса). Проведены опыты с семенами сосны, ели и др. Эти опыты показали, что если семена хвойных пород высевали корешками зародышей на юг, то они прорастали быстрее (на 4–5 дней), чем в том случае, когда они ориентировались на север. Эти опыты любопытны еще и другим. Оказалось, что указанные свойства зависят также и от фазы Луны. Они проявляются наиболее эффективно при полнолунии, а при новолунии эффект менее выражен. Многим этот эффект может показаться странным. Но никакой мистики в этом нет. Луна вызывает приливы в атмосфере Земли (приливы в морях и океанах хорошо известны всем). Эти приливы оказывают влияние на атмосферную циркуляцию (а значит и на погоду). Они же вызывают и изменение магнитного поля Земли. Это происходит потому, что при движении проводящего атмосферного газа в магнитном поле возникает электрический ток. Всякий электрический ток создает вокруг себя магнитное поле. Возникшее таким путем магнитное поле складывается с магнитным полем Земли и в зависимости от их взаимных направлений суммарное поле или больше или меньше магнитного поля Земли. Специалисты, изучающие магнитное поле Земли, эти изменения (вариации) магнитного поля, вызванные действием Луны на атмосферу Земли, назвали лунными вариациями магнитного поля Земли. Таким образом, мы еще раз имеем подтверждение тому, что нельзя изучать влияние одного фактора на данный процесс (в данном случае на рост растений) и не учитывать одновременное влияние других факторов, которое несомненно имеется. Но необходимо учитывать не только все внешние факторы, действующие наряду с магнитным полем на растения, но и внутренние факторы, обусловленные особенностями самих растений. Таких особенностей много. Одной из них является свойство дисимметрии растений, то есть их несимметричности по отношению к определенному направлению в пространстве. Часть растений являются симметричными. Другая часть — дисимметричными. Последние делятся на два типа — левые и правые. Как это понимать, как можно определить, к какому типу принадлежит данное растение? Это можно определить, например, по тому, как расположены венчики цветка данного растения или кроющих чешуй.</p>
    <p>Тип растения определяют и по тому, как развиваются во времени определенные процессы в растении, которые связаны с его функционированием, или, другими словами, по тому, какая ритмика характерна дня этих процессов. Например, лепестки могут располагаться так, что, переходя от одного лепестка к другому, мы будем двигаться по ходу часовой стрелки. Это растение является дисимметричным — «правым» (часовая стрелка движется вправо). Те растения, у которых лепестки расположены в обратном направлении, — являются «левыми» (но, естественно, тоже дисимметричными). Имеется и много других признаков, по которым можно определить, к какому типу относится данное растение. Любопытно, что принадлежность данного растения к определенному типу не является вечной. По истечении определенного времени растения одного типа (например, левые) могут стать растениями другого типа (правами). Представляет интерес не только сам этот факт, но и особенно то, что время такого перерождения равно примерно 11 годам, то есть соответствует длительности цикла солнечной активности! Это не случайно. 11-летний цикл солнечной активности сопровождается таким же по продолжительности циклом магнитной активности, а изменение магнитного поля (в этом проявляется магнитная активность) оказывает влияние на развитие и структуру растений. Влияние магнитного поля (его изменчивости и направления) изучалось очень глубоко многими исследователями. В результате было доказано, что смена дисимметрии цветков у растений действительно следует в строгом соответствии с изменением магнитного поля Земли. Выполненные исследования достоверно доказали, что магнитное поле, вообще, и магнитное поле Земли, в частности, несомненно, влияет на дисимметрию растений. Развитие растения в магнитном поле зависит не только от ориентации магнитного поля относительно самого растения (или его зародыша), но от типа дисимметрии растения. Например, было показано, что если семена растений, относящиеся к левому типу, ориентировать кончиком зародышевого корешка к южному магнитному полюсу Земли, то из них произрастут растения, которые растут более быстро, имеют более высокую ферментативную активность. Содержание хлорофилла в этих растениях больше. В результате всех этих факторов урожайность ориентированных указанным образом растений выше примерно на 13–52 %. Чтобы получить такой же качественный эффект для правых растений, их зародыши необходимо ориентировать в противоположном направлении, то есть к северному магнитному полюсу. Разные физиологические процессы в растениях разных типов характеризуются разной зависимостью (как качественно, так и количественно) от магнитного поля.</p>
    <p>Мы уже говорили о том, что корни растения ориентируются в определенном направлении. Опыты показали, что боковые корни растений, которые растут в свободных условиях, располагаются в том же направлении, в каком направлено магнитное поле Земли, то есть в направлении север — юг. Это направление находится в плоскости магнитного меридиана. Проследить за обменом веществ можно с помощью радиоактивных «меченых» веществ. С помощью меченого фосфора можно проследить, что на северной и южной сторонах от растения идет значительно более интенсивное поступление фосфора внутрь растения, чем с восточного и западного направлений. Разные растения в разной степени выполняют указанные требования. Так, дикий овес хорошо подчиняется этой закономерности: его корневая система действительно располагается в направлении север — юг. В то же время корневая система ржи не подчиняется этому требованию, ее корни располагаются во всех направлениях. Так что требуется изучение каждого типа растений в отдельности.</p>
    <p>В зависимости от изменения магнитного поля в данном. регионе развиваются определенным образом и растения. Поэтому надо учитывать не просто направление на магнитные полюса вообще, а конкретно — направление магнитного поля в данном месте. Ситуация особенно хорошо заметна в регионах, где имеются магнитные аномалии. Здесь развитие растений (в частности, ориентация в пространстве их корневой системы) отлично от того, которое имеется в областях с нормальным магнитным полем Земли. Так, было показано, что в районе Курской магнитной аномалии ориентация корневых борозд у сахарной свеклы значительно менее развита, то есть корневая система не имеет столь четкой ориентации.</p>
    <p>Естественно ожидать, что магнитное поле оказывает влияние не только на корневую систему растения, но и на другие его части (на стебель, листья). Было показано, что цветущие корзинки цветочника четко ориентированы в пространстве: основная их масса широким веером ориентирована в сторону Солнца, то есть на юго-восток, юг, юго-запад. В юго-восточном направлении увеличено число листьев у картофеля. Любопытная картина в ориентации ветвей обнаружена у туи восточной. Те скелетные ветви, которые отходят к востоку и западу, разветвляются главным образом (в вертикальных плоскостях) в направлении север — юг. Количество таких веток доходит до 90 %. Меньше веток, которые разветвляются в направлении восток — запад.</p>
    <p>Магнитное поле оказывает влияние практически на все свойства растений, в частности на соотношение полов (сексуализацию). Проследить это влияние наиболее удобно на растениях, у которых мужские и женские цветки содержатся на одной особи (однодомные). Известно, что кроме этих растений есть и такие, у которых имеются цветки с мужскими и женскими органами — это гермафродитные виды. Имеются также двудомные растения, у которых цветки с мужскими органами (тычинками) находятся на одних особях, а цветки с женскими органами (пестиками) — на других. Однодомных растений в природе примерно 10 %. Были выполнены различные опыты по изучению влияния магнитного поля (его ориентации) на сексуализацию этих растений. В частности, опыты делались над огурцами, и было показано, что в зависимости от ориентации семян огурцов относительно магнитного поля изменяется их сексуализация. Так, в тех случаях, когда корешок зародыша был ориентирован на север, женских цветков образовывалось больше, нежели в тех случаях, когда он был ориентирован на юг. Поэтому при ориентации корешков зародыша на север урожайность огурцов выше, поскольку именно женские цветки формируют плоды. Подобные опыты проводились и с другими однодомными растениями (кукурузой, тыквой). Во всех случаях тенденция выявлялась та же, что и с огурцами: направление корешков зародыша к югу увеличивало число женских цветков, то есть усиливало феминизацию. Ориентация корешков зародышей на север уменьшала ее, то есть число мужских цветков увеличивалось. Специалисты говорят, что происходила маскулинизация (маскула — мужчина).</p>
    <p>Корни растения и его надземная часть не являются независимыми друг от друга. Это естественно. Но, оказывается, связь между ними, а точнее соотношение между ними, зависит от направления магнитного поля. Это свойство называется полярностью растений. «Полярность» потому, что в двух полярных частях растения (надземной и подземном) физико-химические процессы протекают с различной активностью и приобретают различные функциональные свойства. Вопрос о зависимости свойств полярности от ориентации магнитного поля очень непростой и до конца не решен. Но, очевидно, здесь основную роль играют магнитные свойства вещества растения. Под действием различных факторов (например, электромагнитных излучений или сил гравитации) эти свойства меняются, что и определяет изменение свойств полярности растений.</p>
    <p>Степень полярности растений специалисты выражают специальным показателем — коэффициентом полярности. Он определяется как отношение веса надземной части растений к их подземной части. Было показано, что это отношение действительно меняется при изменении ориентации семян кукурузы относительно направления магнитного поля. Оказалось, что в тех случаях, когда корешки зародышей ориентированы к югу, надземная часть растения более развита. Когда же они ориентированы к северу, то более развита подземная часть растения, то есть корневая система. Таким образом, в зависимости от ориентации в магнитном поле меняется листовая, корневая и зерновая масса растений. Отдельные исследователи считают вполне реальным использовать это свойство для повышения урожайности.</p>
    <p>Живые системы, какими являются растения, содержат в себе биологические часы, то есть процессы в них подчиняются определенным ритмам. Таких ритмов много. Считается, что имеются ритмы, причина которых (завод) находится вне системы (это внешние ритмы), а также ритмы, причины которых находятся внутри самой системы (внутренние ритмы). Четкое деление между теми и другими ритмами провести трудно, поскольку любая живая система находится в самой тесной взаимосвязи с внешней средой, внешним миром. Она возникла и эволюционизировала как часть этой среды, и ее так называемые внутренние ритмы являются в сущности также отражением, следствием ритмов внешней среды. Но здесь анализировать всю проблему биологической ритмологии, естественно, мы не будем. Укажем только, что под влиянием магнитного поля ритмы в растениях сбиваются, приобретают другие характеристики. Многими исследователями было показано, что изменение магнитного поля Земли, которое происходит под действием солнечных бурь, вызывает и изменение ритмов функционально-динамических процессов. Причем изменяются ритмы различной длительности — годовые, сезонные, суточные.</p>
    <p>Для того, чтобы установить те механизмы, посредством которых изменение магнитного поля может непосредственно влиять на клетки живой системы, необходимо рассмотреть как устройство самих клеток, так и принципы, на которых построено их функционирование. Более подробно удобнее рассмотреть этот вопрос позднее, когда будет проанализировано влияние космических факторов на животных. И в случае животных, и в случае растений магнитное поле оказывает влияние на внешние оболочки клеток, которые называются мембранами. Через эти оболочки осуществляется обмен веществ между клеткой и внешней средой, то есть через нее (точнее, через проходы в оболочках — мембранах) одни вещества движутся вовнутрь клетки, а другие — наружу. Свойство мембраны пропускать эти вещества называется проницаемостью клеточных мембран. Регулировка выхода из клеток и входа в нее через мембраны организована на электрическом принципе. Когда же действует, кроме того, внешнее магнитное поле, оно способно изменять условия прохождения вещества через мембрану, то есть изменять проницаемость клеточных мембран. Это приведет к изменению условий жизни клеток, а значит и всей биологической системы. Это и происходит при возмущении магнитного поля Земли, которое вызывается солнечными бурями.</p>
    <p>Нарушение ритмики процессов внутри живых систем (растений) не однозначно и не однотипно связано с возмущенностью магнитного поля Земли. Эти связи очень даже не простые. Так, в определенные периоды продолжительностью 10–16 часов изменение ритмики связано с каким-либо одним элементом магнитного поля Земли, тогда как затем, в течение 8—14 часов, оно связано с изменениями другого элемента. Внутри биологической системы протекают различные процессы, влиять на которые можно путем изменения электрических токов внутри клеток, электромагнитных полей биологической системы, изменения биоэлектрической активности и т. д.</p>
    <p>Можно сказать, что на сегодняшний день влияние изменения магнитного поля Земли на ритмику физиологических процессов в биосистемах доказано в многолетних экспериментах (более 15 лет). При абсолютных постоянных условиях (температура, влажность, освещенность, состав газовой среды и др.) дыхание проростков картофеля откликалось на изменение магнитного поля Земли.</p>
    <p>Весьма эффективным в смысле влияния на рост растений является действие на них искусственными магнитными полями. Под действием искусственного магнитного поля может значительно ускориться рост растений, а также уменьшиться пораженность их плесневыми грибками. Так, с помощью магнитного поля можно увеличивать урожайность томатов, повышать скорость прироста зародышей ячменя и пшеницы, увеличивать рост корневой системы у бобов и ржи и т. д.</p>
    <p>Ориентация семян кукурузы определенным образом (семена располагались плоской стороной к югу) относительно магнитного поля приводила к увеличению урожая кукурузы на 20 ц/га. Действие небольшим магнитным полем (порядка 20–60 эрстед) на растения в период относительно низкой ферментативной активности (то есть в первые 2–3 дня) приводит к тому, что понижается потребление кислорода, повышается содержание нуклеиновых кислот в клетках растений, увеличивается частота дыхания в стеблях и корнях.</p>
    <p>Мы рассмотрели только некоторые аспекты прямого влияния магнитного поля на биологические системы, какими являются растения. Существенно, что после солнечной бури и с началом магнитосферной бури прямое воздействие космических факторов начинается сразу. На то, чтобы сформировалось опосредствованное влияние (через процессы в атмосфере, погоду, а значит через температуру и влажность), нужно определенное время. Поэтому солнечная буря может оказывать вначале прямое воздействие на биосистемы (через различные электромагнитные излучения и возмущения магнитного поля Земли и др.), а затем опосредствованное воздействие посредством изменения атмосферной циркуляции, а значит и обычных показателей погоды (температуры воздуха, его влажности и др.).</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ПЕРЕЛОМЫ В ХОДЕ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ</p>
    </title>
    <p>Мы уже видели, что от солнечной активности зависят на Земле практически все процессы. Но солнечная активность меняется не одинаково быстро. В одни годы она меняется очень резко, скачком, а в другие — плавно. Возникает вопрос, не оказывает ли влияние на природные процессы быстрое, скачкообразное изменение солнечной активности? Ученые этот вопрос исследовали, и результаты оказались очень важными. В чем они состоят?</p>
    <p>Если какое-либо вещество сгорает медленно, то при этом выделяется тепло. Если сгорание происходит более быстро — то наблюдается вспышка. Если же оно горит еще быстрее — то произойдет взрыв. Значит, важно не только количество выделяемого при сгорании тепла, но и время, за которое оно выделяется, то есть скорость выделения тепла.</p>
    <p>От Солнца к Земле приходит энергия, от которой полностью зависит ход природных процессов. Если скорость поступления этой энергии меняется, то меняется и ход этих процессов. Это естественно. Значит, важно знать не только величину солнечной активности, но и скорость ее изменения. Чем больше эта скорость, тем больше скорость изменения поступающей на Землю и в окружающее ее пространство энергии. Тем больше должны меняться природные процессы на Земле.</p>
    <p>Ученые исследовали скорость изменения солнечной активности за период с 1749 г., с того момента, когда она начала определяться регулярно. Оказалось, что наиболее резко, быстро менялась солнечная активность в следующие годы (если активность резко понижалась, то перед годом указан знак минус): 1749, -1751, -1754, 1757, 1761, -1762, -1765, 1769, -1771, -1773, -1778, 1777, -1780, -1782, 1786, -1790, -1793, -1795, -1797, 1801, -1807, 1813, 1815, -1818, -1821, 1826, -1831, 1836, -1838, -1841, 1845, 1847, -1849-1859, -1854, 1859, -1861-1862, -1865, (1868), 1870, -1871, -1873, -1875, -1878, 1880, -1886, 1892, -1896, -1899, -1901, 1903, 1905, -1906, 1907, -1908, -1910, 1915, 1917, -1918, -1920, 1925, 1928, -1930, 1936–1939, -1940, (-1942), 1946–1947, -1948, -1950, -1952, 1956, -1961, -1964, 1967, -1971 гг. Эти даты были названы солнечными реперами, точками отсчета.</p>
    <p>Что же изменялось в земных процессах в эти годы большой скорости изменения солнечной активности? Поскольку резкие изменения солнечной активности воздействуют на всю Землю и околоземное пространство целиком, то одновременно на всем земном шаре должны меняться различные природные процессы. Какие это процессы?</p>
    <p>Одним из таких процессов является скорость вращения Земли. От нее зависят многие природные процессы, например, движение атмосферы, ее циркуляция. Известно, что скорость вращения Земли меняется. Имеется вековое замедление вращения Земли. Имеются также изменения скорости вращения Земли с годичным периодом. Но имеются также скачкообразные изменения скорости вращения Земли. Именно эти изменения связаны с резким изменением солнечной активности. Специалисты показали, что за период с 1821 по 1950 и с 1951 по 1957 гг. солнечная активность скачком менялась 45 раз. Каждый раз наблюдалось скачкообразное изменение скорости вращения Земли. Если быть более точными, то оно наблюдалось в 44 случаях. В одном случае (1906 г.) оно не наблюдалось. Но исключения только подтверждают правило.</p>
    <p>При резких изменениях солнечной активности меняется и атмосферная циркуляция. Это можно проиллюстрировать на конкретных примерах. Так, в районе Исландии атмосферное давление, как правило, понижено. Оно понижено во все сезоны года. Область низкого атмосферного давления называют Исландским минимумом атмосферного давления, или Исландской депрессией. Но оказалось, что при резких изменениях солнечной активности широта области пониженного давления также резко меняется. Здесь не было ни одного исключения: 26 раз подряд резкие изменения широты Исландской депрессии совпадали с резкими изменениями солнечной активности.</p>
    <p>Этот факт мы привели в качестве примера. На самом деле меняется все, что связано с атмосферной циркуляцией. Так, с резким изменением солнечной активности каждый раз меняется количество атмосферных осадков (за год). Специалисты изучают не только изменение атмосферной циркуляции и скорость вращения Земли при резком изменении солнечной активности. Они изучали и следующие процессы: атмосферное давление, температуру воздуха, атмосферные осадки, уровень океана и морей, ледовитость океана и морей, температуру морской воды, соленость воды, речной сток, уровни озер, а также колебания ледников и снеговой линии. Изучались также процессы в растительном и животном мире: годичный прирост деревьев, урожайность сельскохозяйственных культур и др. Оказалось, что все эти процессы меняют свой характер (испытывает перелом) при скачкообразном изменении солнечной активности.</p>
    <p>Добавим к этому, что и землетрясения зависят от резкого изменения солнечной активности. Землетрясения характеризуют той энергией, которая выделяется. Исследовалась также частота землетрясений. Оказалось, что при резком изменении солнечной активности меняется как годовая сумма энергии землетрясений в разных зонах на земном шаре, так и энергия землетрясений по всему земному шару. В зависимости от солнечной активности меняются условия развития инфекционных болезней. Под действием резкого изменения солнечной активности меняются биологические свойства микроорганизмов, механизмы передачи инфекции, а также их реактивность. В результате происходит возникновение или усиление эпидемического процесса.</p>
    <p>В этой цепи между солнечной активностью и эпидемическим процессом имеется еще одно звено. Это усиление эпизоотического процесса. Под действием резкого изменения солнечной активности изменяются климатические и гидрологические условия, а значит и кормовая база животных. Поэтому изменяются их численность и активность миграции, а это способствует возникновению эпизоотий, что в свою очередь способствует заражению человека инфекционными болезнями, переносимыми животными.</p>
    <p>При резких изменениях солнечной активности усиливается изменчивость признаков вируса гриппа, в результате чего усиливается эпидемический процесс. Увеличение изменчивости приводит к тому, что у бактерий могут возникать совершенно новые качества: устойчивость к лекарствам, изменения интенсивности образования токсинов и увеличение скорости размножения.</p>
    <p>Отсюда следует практический вывод. Для предсказания изменения в земных процессах важно знать не только солнечную активность. Очень важна и скорость изменения солнечной активности. Если эта скорость очень большая, то есть изменения происходят скачком, то меняется характер хода земных процессов, то есть наблюдается перелом в их ходе.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>КОСМОС В ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ</p>
    </title>
    <p>Космические факторы действуют на магнитосферу Земли, ее атмосферу и саму Землю. Под их действием изменяется характер атмосферной циркуляции. Меняется погода и климат. Меняется соответствующим образом и растительный мир. Ясно, что животный мир не может не меняться соответствующим образом. Животный мир зависит от растений, от корма, от климата, от снежности зим, водоносности рек, заболоченности или засушливости местности и т. д. Поскольку изменение климата и растительности носят циклический характер, то естественно ожидать, что и изменения в животном мире также происходят циклически. Собственно, люди это заметили очень давно. Не заметить это они не могли, поскольку от численности животных зависела их жизнь.</p>
    <p>Более 12 тысяч лет тому назад, в эпоху палеолита, люди подмечали признаки редких явлений в живой природе, которые были обусловлены «небесными» воздействиями. Об этом мы знаем из расшифровки наскальных рисунков этого периода. Эти наблюдения за небесными воздействиями накапливались и анализировались. На их основе впоследствии были составлены календари. Но несмотря на то, что это были первые календари, они были удивительно точными. Примером такого календаря может служить календарь, составленный примерно в 1500 г. до н. э. кочевыми народами. Это так называемый животный календарь, которым пользуются еще и в наше время некоторые кочевые народы, занимающиеся кочевым скотоводством, В основу календаря поставлен цикл длительностью в 12 лет. Специалисты со времен П. П. Семенова-Тяньшанского считают, что этот цикл связан с соответствующим циклом солнечной активности. Каждый год этого 12-летнего календаря назван годом определенного животного. Годы следуют в следующем порядке: Мыши (или Крысы), Коровы (или Быка), Барса (или Тигра), Зайца, Дракона (или Рыбы), Змеи, Лошади (или Коня), Овцы, Обезьяны, Курицы, Собаки и Свиньи.</p>
    <p>В чем смысл такого календаря? Годы названы указанными животными не случайно. Многовековые наблюдения убедили кочевников в том, что в разные годы количество разных животных различно. Так, в год Зайца в природе наиболее благоприятные условия для Зайца, численность этого животного больше, чем в другие годы. Кстати, год Зайца для кочевников был самым страшным годом. Он приходится на минимальную солнечную активность. На годы Зайца приходились самые суровые бедствия. В Средней Азии их называли джутами. В эти годы, как правило, наступает в начале весны гололед, дуют сильные ветры — бураны, в результате погибает масса скота. Лето в этот год (год Зайца) сильно засушливое, трава выгорает, скоту кормиться нечем. Положение усугубляется наступлением ранней очень холодной зимы. Зима длится долго, за нею следует запоздалая весна. Такие черные полосы в жизни наступали у скотоводов примерно один раз в 10–12 лет, при минимальной солнечной активности.</p>
    <p>К счастью, не все годы столь тяжелые. Имеются и более благоприятные. Так, годы Лошади, Овцы, Собаки, Коровы, Барса и Змеи по наблюдениям кочевников являются наиболее благоприятными для скотоводства.</p>
    <p>Мы неоднократно говорили о том, что изменение атмосферной циркуляции и роста растений происходит не строго периодически, с твердо установленным периодом, а циклически, то есть так, что период этих изменений может в определенных пределах меняться. Поэтому правильно говорить не о периодических изменениях солнечной активности и темных процессов, а о циклических изменениях. Древние пользователи этого календаря это хорошо понимали. Поэтому пользовались они им не формально, с окончанием каждого года загибая очередной палец на руке. Каждый год, его наступление и продолжительность, определялись не по простой хронологии, а на основании анализа всей совокупности данных наблюдений (как сказал бы современный исследователь). Анализировалась вся последовательность (именно последовательность) отличительных признаков. Все эти особенности, как приметы, были выверены веками. Ясно, что формальное пользование этим календарем в наше время, которое в последние годы стало очень распространенным и модным, неправильно в принципе, поскольку мы жестко привязали каждый из 12 лет «животного» календаря к определенному животному. Поэтому, хотя и считается, что год 1989 является годом Змеи, на самом деле, исходя из условий в космосе, окружающем Землю пространстве и на самой Земле, этот год, возможно, соответствует году Дракона или Лошади. Сейчас имеются все данные, необходимые для того, чтобы точно определять соответствующий год животного календаря (также по всей совокупности космических и наземных данных). Но это, к сожалению, пока не делается.</p>
    <p>Но перейдем от наблюдений древних, которыми мы за последние десятилетия так привыкли пренебрегать, к современным данным об изменениях в животном мире, которые обусловлены действием космических факторов.</p>
    <p>В. К. Арсеньев писал: «Все животные находятся в тесной зависимости от распространения растительности в крае… Например, где кедр, там и белка; где кабарга, там и росомаха; где кедр и дуб, там и кабан и изюбр; а где кабан, там и тигр». На рис. 42 показано, как изменялась в период с 1935 по 1958 г. урожайность хвойных деревьев на северо-западе СССР и численность белки в этом же районе. Тут же приведено изменение магнитной активности за этот же период. Видно, что численность белки изменяется примерно так же, как и урожайность хвойных деревьев.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_046.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 42. </sub><sub>Ход магнитной возмущенности (1), урожайности хвойных </sub><sub>деревьев (2) и численности белки на северо-западе СССР (3)</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Этот пример очень прост: чем больше корма, тем больше белки. Но не все, далеко не все изменения численности различных видов животных можно подогнать под такую простую схему. В этом можно убедиться на примере численности рыб. Прежде всего рассмотрим, из чего она складывается. Численность рыб зависит от того, насколько быстро они размножаются. Зависит она, естественно, и от того, как интенсивно они погибают. Для того, чтобы процесс размножения рыбы был успешным, она должна пройти длинный путь до мест нерестилищ. По пути ей надо преодолеть разные препятствия, поэтому от того, насколько успешно рыба их преодолеет, также будет зависеть не только ее судьба (останется ли она живой), но и судьба потомства. Условия нереста зависят от водоносности рек, температуры воды и др. Это можно продемонстрировать на примере амурской горбуши, условия размножения которой исследовал в свое время камчатский ихтиолог И. Б. Бирман. Его статья «О влиянии максимумов солнечной активности на условия размножения горбуши» была опубликована в 1955 г. в докладах АН СССР. И. Б. Бирман показал, что нерестовые стада амурской горбуши были самыми многочисленными спустя два года после максимальной солнечной активности, то есть в 1928, 1938, 1948 и 1958 гг. Это показано на рис. 43. Эти стада, как известно, формировались за два года до этого, то есть в годы максимальной солнечной активности. Значит, при максимальной солнечной активности создаются наиболее благоприятные условия для формирования наиболее мощных подходов амурской горбуши с моря на нерест. Почему? Проследим за условиями, в которых идет рыба на нерест при разных уровнях солнечной активности. При максимальной солнечной активности на р. Амур летние температуры повышены, а зимние — понижены. Поскольку температура воды повышена, то есть вода перегрета, у мигрирующих рыб происходит более быстрое созревание гопад. Кроме того, они быстрее обычного сжигают запасы энергии, которые были ими накоплены в море. К чему это приведет? Рыба торопится, поэтому устремляется в более близкие, низовые нерестилища Амура, и до верхнеамурских не доходит. Потеря энергии означает потерю жизни, рыбы быстро истощаются, происходит нарушение кислородного обмена. Все это приводит к гибели большого количества рыбы еще до того, как она достигает мест нереста. Причиной всего этого является перегрев воды в реке. Условия нереста также оказываются ненормальными, поскольку места нереста сильно перегружены. Одни нерестовые гнезда перемалываются рыбой, которая на их месте закладывает свои нерестовые гнезда. Всеразрушающее действие завершает суровая зима: нерестилище промерзает и икра гибнет. При максимальной солнечной активности водоносность рек (в том числе и Амура) больше, то есть выше уровень воды. Реки разливаются вширь. После того как в таких условиях идет нерест, горбуша мечет икру в разгар летнего паводка. Затем уровень воды понижается; часть затопленной поверхности освобождается от воды. Имеющиеся там гнезда погибают.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_047.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 43. </sub><sub>Динамика солнечной активности (1) и уловов амурской </sub><sub>горбуши (2)</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Таким образом, солнечная активность влияет на воспроизводство рыбы посредством гидрологических и метеорологических условий. Важным фактором, определяющим размножение рыб, является также количество биомассы планктона, которым рыба питается. Биомасса планктона, в свою очередь, зависит от температуры воды в море, которая меняется с изменением солнечной активности. В районе теплого течения Курасиво это четко проявляется, поскольку само течение периодически меняет свое русло. В те годы, когда тепловой поток от Курасиво ослабевал (течение уходило дальше к северу), падали и уловы рыбы. В период потепления, как это было в 1922–1936 гг., уловы рыбы в этом регионе были значительно больше. После этого с наступлением похолодания уловы рыбы уменьшались.</p>
    <p>Температура поверхностных вод в морях и океанах зависит от солнечной активности. Но эта зависимость не простая и в разных регионах различная. Поэтому следует проводить анализ с учетом всех особенностей данного региона. Как примерно можно указать, что если в районе Фареро-Шетландских островов температура поверхностной воды тем выше, чем больше солнечная активность, то в районе Южной Гренландии зависимость температуры поверхностного слоя воды от солнечной активности иная — там при большой солнечной активности температура воды меньше. Понять это несложно. Раз меняется русло теплых и холодных водных течений, то в одно и то же время, то есть при одной и той же солнечной активности в одном регионе, температура будет повышаться (куда приходит больше, чем раньше, тепла с теплым течением), а в другом регионе, откуда тепло ушло, температура воды будет понижаться. Поэтому полное, целостное решение вопроса можно достичь только рассмотрением всей циркуляции не только атмосферы, но и гидросферы.</p>
    <p>Мы взяли для примера горбушу. Но практически численность всех рыб (их уловы) изменяется периодически, и эти изменения связаны с солнечной активностью.</p>
    <p>Надо ли говорить о том, насколько важны прогнозы условий размножения рыб и изменения их численности. На основании таких долгосрочных прогнозов должна организовываться вся промысловая деятельность по вылову рыбы, а также по обеспечению условий ее роста. Когда наступают неблагоприятные для размножения рыбы периоды, необходимо не только регулировать промысел, но на время прекратить лов вообще.</p>
    <empty-line/>
    <p><strong>Миграция животных</strong></p>
    <p>Ярким выражением влияния солнечной активности на животных является миграция их «навстречу гибели». Что это такое, можно судить из описаний, данных во многих газетах в 1970 г.</p>
    <p>«На севере Скандинавии в угрожающих масштабах увеличивается число мышей-пеструшек (леммингов), наводняющих все вокруг в своем безостановочном марше смерти. Сотни тысяч этих черно-рыжеватых арктических животных нескончаемым потоком передвигаются к югу. По дороге они тысячами гибнут в озерах, реках и, наконец, в море…</p>
    <p>Такой похожий на самоубийство поход пеструшки совершают почти регулярно раз в несколько лет. Обычно робкие, незаметные создания становятся чрезвычайно агрессивными хищниками, уничтожающими на своем пути все и вся. И это их смертоносное шествие не имеет себе равных в животном мире.</p>
    <p>Самые крупные походы пеструшек наблюдались в 1918 и 1938 гг. Нынешнее переселение привлекло внимание встревоженных скандинавских властей. Дело в том, что в ноябре прошлого года во время аналогичного похода пеструшек насмерть давили машины на дорогах, загрызали собаки. Повсюду появились груды разлагающихся трупов животных, и возникла угроза эпидемий.</p>
    <p>Ученые так объясняют периодические «великие походы» пеструшек: через определенные периоды численность животных увеличивается настолько, что горная растительность, служащая им пищей, уже не в состоянии прокормить их всех. И тогда с приходом лета начинается стихийное паническое бегство, которое невозможно остановить. Орды пеструшек устремляются по маршрутам, ведущим к морю. Они заполняют города и селения; уничтожают посевы, загрязняют местность и отравляют реки и озера».</p>
    <p>Приведем описание из книги Ф. Зигеля «Виновато Солнце».</p>
    <p>«Неисчислимые полчища обезумевших белок (в 1956 г. при очень высокой солнечной активности) двинулись на север, где их ждали холод, голод и смерть. Они переплывали разлившийся Амур, преодолели высокие горы и даже пытались пересечь вплавь Татарский пролив! Лапки у белок кровоточили, шерсть была стерта, но они шли и шли в одном направлении, не обращая никакого внимания на людей и препятствия. Через некоторые селения проходило до 300 белок в час, а двигались они примерно со скоростью 30 км в сутки. И каждая белка несла на себе сотни клещей, зараженных вирусом энцефалита.</p>
    <p>На следующий, 1957 год в Приморье вспыхнула эпидемия энцефалита — напитавшись на белках, клещи набросились на людей…»</p>
    <p>Как известно, мигрирует и саранча. Нашествие саранчи в старинной арабской летописи описано так:</p>
    <p>«И двинулась могучая рать. Она может покрыть всю землю и пожрать все, что есть на земле. Когда она врывается, меркнет солнце и звезды утрачивают свой блеск. У нее голова льва, шея быка, грудь коня, крылья орла, брюхо скорпиона, бедра верблюда, глаза страуса».</p>
    <p>Это описание очень образное и оправдано теми последствиями, к которым приводит нашествие саранчи. Так, в 1929 г. при очередном нашествии саранчи из Афганистана в Ферганской долине саранча образовала многокилометровые живые тучи. Насекомые падали на землю в несметных количествах. Ими покрылось все: поля, дороги, мосты, деревья и крыши домов. Огромные площади оказались зараженными яйцами саранчи. Ею была уничтожена растительность на площади в миллионы гектаров.</p>
    <p>Саранча повторяла нашествие на юг Туркмении еще несколько раз. В прошлом веке саранча совершила 9 нашествий с периодом, равным 11-ти годам. За 60 лет нашего столетия она 6 раз достигала южных границ Туркмении. Но в случае саранчи-шистоцерки благоприятно сработал прогноз. Его для нашей страны составил крупный специалист по данной проблеме Н. С. Щербиновский, изучающий миграции саранчи и вообще образ ее жизни в разных странах Азии и Южной Америки. Благодаря прогнозу вред от нашествия саранчи был значительно меньше, так как была своевременно организована борьба с ней. О последнем нашествии саранчи в мире много писали газеты в 1987 г.</p>
    <p>Как же можно понять причину бессмысленной миграции животных, которая оканчивается в конце концов их гибелью? Этот вопрос возникает у каждого, кто знаком с проблемой или хотя бы слышал о ней. Хотелось бы поверить в то, что животным не хватает корма и они спасаются паническим бегством. Но этому противоречат факты. Животные (в частности, саранча) снимаются с места при полном достатке и движутся вопреки всякому здравому смыслу не в поисках корма, а, правильнее сказать, в поисках смерти. Французский эколог Р. Шовен так писал: «Хотелось бы верить, да сомнение берет, существует множество примеров миграций, в которых потребность в пище не играет никакой роли! Случается, что южноафриканские антилопы уходят с великолепных пастбищ в сухие места и гибнут там от голода или миллионами бросаются в море… Известно множество примеров, когда млекопитающие мигрируют как бы в состоянии безумия, подобно леммингам. Вспомним серых американских белок, которые передвигаются стадами, насчитывающими много сотен миллионов особей… Никому не удалось объяснить, почему саранча избирает то или иное направление, почему прилетает, почему улетает. Первая предложенная гипотеза была, естественно, самой простой: саранча (и вообще все мигрирующие животные) снимается с места, отправляясь на поиски корма. Это абсолютно неверно как в отношении саранчи, так и в отношении всех мигрирующих животных. Напротив, саранча может сняться с совсем еще неиспользованного пастбища и унестись в пустыню на верную гибель или сотнями миллиардов ринуться в морскую пучину».</p>
    <p>Как специалисты смотрят на эту проблему в наше время? Они склоняются к тому, что на первом этапе играет определенную роль улучшение кормовых условий для саранчи. Благодаря этому саранча организуется в стадо. Затем на это сформированное стадо действуют непосредственно космические факторы. Нельзя сказать, что пути этого действия на сегодняшний день установлены полностью. Нет. Тем не менее, многое удалось прояснить. Если рассматривать миграции животных как безумства, то, видимо, это можно объяснить нарушением равновесия нейроэндокринной системы. Как известно, многие обменные процессы в организме контролируют надпочечники. Было установлено, что у животных в период массового размножения, а также миграций (нашествий) имеются резкие изменения в надпочечниках. Отсюда и безумие, которое вызвано стрессом, когда на организм действуют чрезвычайно сильные раздражители внешней среды. Эти выводы базируются на исследованиях, выполненных на животных. Один из опытов выглядел так. Животных поместили в комфортные условия: полный достаток в качественных кормах, немногочисленные стада (опыты делали с оленями). Их содержали на острове, чтобы исключить влияние другие внешних факторов (эпизоотии). При наступлении очень высокой солнечной активности (в 1957 г.) у молодых оленей было установлено перерождение надпочечников и их увеличение. Этот дефект охватил примерно 80 % всех животных. Результат этого опыта не замедлил сказаться: за три месяца следующего года примерно 30 % оленей погибли.</p>
    <p>Наблюдения за зайцем-беляком показали, что их смертность обусловлена «шоковой болезнью». При этом в крови снижается содержание гликогена и сахара. В состоянии стресса происходят изменения в надпочечниках, зобной железе, селезенке. В результате плодовитость самок резко уменьшается, а также увеличивается смертность в молодом возрасте.</p>
    <p>Роль стрессовых состояний в регулировании численности животных очень велика (определяюща). Но раньше специалисты считали, что посредством стрессов регулируется численность животных данного вида независимо от действия внешних факторов. Другими словами, считалось, что стрессы являются внутренним регулятором. Но исследования, подобные тем, о которых сказано выше, доказали, что состояние стресса у животных наступает и при благополучном положении внутри популяции. Оно возникает под действием внешних, космических факторов, хотя постепенно подготавливается предшествующими изменениями внешней среды.</p>
    <p>Таким образом, прямое влияние солнечной активности на живые биосистемы (животные) не только не исключается, но и может считаться доказанным. Но остается неясным главное — каким путем, через какие механизмы внутри организма животного это влияние осуществляется. Собственно, этот вопрос в настоящее время является самым актуальным. Если мы поймем механизмы действия космических факторов на биосистемы (растения, животные и человека), то сможем понять, как можно защитить живые организмы от пагубного влияния этих факторов. Что по этому вопросу известно на настоящий день, мы расскажем немного позднее, а сейчас приведем несколько фактов о влиянии космоса на жизнь животных.</p>
    <empty-line/>
    <p><strong>Численность животных и солнечная активность</strong></p>
    <p>Численность практически всех видов животных на Земле изменяется во времени. Для этого имеется очень много причин. Нам важно выделить те изменения численности животных, которые обусловлены изменением условий в космосе, а более конкретно — изменением солнечной активности. Животный календарь, о котором говорилось выше и которым пользовались монгольские и тюркские народы задолго до нашей эры, отражал эти изменения. Этот календарь назывался «мушель». Особенно губительными для животных оказывались годы Зайца («кая-н»), которые чередовались через 12 лет. Год Зайца приходится на минимальную солнечную активность. Как же обстоит дело с численностью зайцев в наше время, действительно ли меняется его численность в зависимости от солнечной активности. Исследования, проведенные в разных регионах, показали, что численность зайца-беляка в продолжение 11-летнего солнечного цикла изменяется весьма существенно. Наибольшая численность зайца-беляка в точности совпадает с минимумом солнечной активности. Эти результаты получены еще в 1924 г. Практически такие же результаты были получены и по Якутии. Они показаны на рис. 44. Данные использованы за период с 1925 по 1959 г. Четко видно, что численность зайца-беляка в Якутии в зависимости от солнечной активности меняется практически так же, как и в Канаде. Обращаем внимание на то, что на обоих рисунках проведены данные не только по сильно удаленным регионам Земли, но и за различные столетия. Поэтому не вызывает сомнения, что эти изменения вызваны именно солнечной активностью — фактором, который действует одинаково на разных долготах, на всей Земле, то есть в планетарном масштабе.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_048.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 44. </sub><sub>Заготовки зайца-беляка в Якутии (нижняя кривая) и солнеч</sub><sub>ная активность. Кривые сдвинуты по фазе на пять лет</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>То, что изменение численности животных (разных их видов) происходит синхронно в планетарном масштабе, было доказано на разных животных. Это проявилось, например, и в 1957–1958 гг., когда солнечная активность была очень высокая. В это время на Северном Кавказе, в Поволжье, Прибалтике, Белоруссии, Западной Сибири, а также во Франции имело место массовое размножение отдельных видов грызунов. Несомненно, оно охватило и другие регионы земного шара. Ясно, что оно не может быть объяснено погодными, кормовыми и другими земными условиями, поскольку в указанных регионах они были совершенно различными.</p>
    <p>Прямое влияние космических факторов на животных подтверждается и тем, что для отдельных видов животных сроки увеличения их численности часто совпадают. Например, время наибольшего распространения рябчика, зайца и рыси в Северной Америке в течение очень длительного периода наблюдений совпадают. Годы наибольшей добычи указанных животных примерно приходятся на минимальную солнечную активность. Но именно такая связь имеет место только в продолжение определенного периода, определенной эпохи солнечной активности. Она наблюдалась примерно с половины и до конца прошлого столетия. Мы уже говорили о переломах в ходе земных процессов, которые обусловлены определенными изменениями в солнечной активности. На грани прошлого и нынешнего столетий такой перелом произошел. Поэтому изменился характер солнечно-тропосферных связей, изменился и знак связи между численностью животных и солнечной активностью. Это значит, что вблизи 1900 г. наибольшая численность указанных животных (рябчика, зайца, рыси) приходилась не на эпохи минимальной солнечной активности, а на эпохи максимальной солнечной активности. Такой перелом прослеживается в ходе многих земных процессов.</p>
    <p>Собственно, при тщательном анализе изменения численности различных животных с изменением солнечной активности обнаруживаются два максимума в численности. Один совпадает по времени с максимумом солнечной активности, а другой — с минимумом. Но оба эти максимума в численности животных имеют разную величину: один из них большой, а другой значительно меньше. Часто исследователи обращают внимание только на большой максимум в численности животных, который выделяется наиболее легко, а малый максимум не замечают. Поэтому и говорят, что максимальная численность животных приходится по времени на минимальную (или максимальную) солнечную активность. Но это только большая волна в изменении численности животных. Имеется и вторая, малая волна. Такую же картину мы уже встречали при изучении толщины годичных колец деревьев. Она увеличивалась как в годы максимальной солнечной активности, так (хотя и значительна меньше) и в годы минимальной солнечной активности. Мы уже говорили, что при минимальной солнечной активности (в эпоху минимума) потоки заряженных частиц продолжают выбрасываться из солнца и воздействовать на околоземное пространство, атмосферу и биосферу Земли. Но эти потоки не связаны с солнечными пятнами, по которым определяется солнечная активность. Поэтому можно сказать, что показатель солнечной активности в эпохи минимума солнечной активности имеет «дефект», не отражает полностью истинное изменение активности Солнца в смысле выброса из него потоков заряженных частиц. Лучшим показателем изменения солнечной энергии, переносимой к Земле потоками солнечных заряженных частиц, является степень возмущенности магнитного поля Земли. Эти потоки не могут пройти мимо магнитосферы Земли незамеченными, они обязательно вызывают возмущения магнитного поля Земли — магнитные бури. Только частицы очень высоких энергий — солнечные космические лучи проникают в атмосферу Земли не затрагивая магнитосферу. Благодаря очень большим энергиям, а значит и скоростям, они пронизывают паутину магнитных силовых линий, практически не внося в нее никаких возмущений. Таким образом, если нас интересует реальное воздействие солнечной энергии на атмосферу и биосферу Земли, то надо анализировать не только данные о солнечной активности, но одновременно и данные о возмущенности магнитного поля Земли. Собственно, многие исследователи земных и атмосферных процессов так и делают. Магнитная активность в минимуме солнечном активности имеет второй максимум. Первый, большой максимум в активности магнитного поля Земли совпадает с максимумом солнечной активности.</p>
    <p>Основной вывод из сказанного выше состоит в том, что изменения в численности животных (как и изменения в толщине годичных колец деревьев) имеются как в эпоху максимума, так и в эпоху минимума солнечной активности. Только размах, амплитуда, величина этих изменений различна. В одни периоды преобладают одни максимумы, а в другие — другие. Это подтверждают многие результаты исследований. Например, было показано, что увеличение численности грызунов в Прибалтике четко совпадает по времени с периодами повышенной активности магнитного поля Земли.</p>
    <p>Проводились исследования больших волн в численности массового размножения грызунов в Европейской части СССР. Анализировались данные по всему региону, от Прибалтики до Ставрополья. Результаты анализа показаны на рис. 45. Видно, что периоды наибольшего массового размножения грызунов приходятся на эпохи минимальной солнечной активности. Они приходились на годы: 1922–1923, 1932–1933, 1940–1944, 1952–1953. Укажем, что в прошлом столетии полевые мыши наиболее интенсивно размножались (в России и в Западной Европе) в годы 1822, 1832, 1886, 1863, 1867, 1872, 1880, 1884, 1893–1894.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_049.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 45. Периоды массового размножения мышевидных грызунов в четырех районах Европейской части СССР (прямоугольники) и кривая солнечной активности</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Можно проанализировать все приведенные выше данные вместе. Тогда вырисуется следующая картина. В течение 140 лет массовое размножение грызунов имело место 17 раз. При этом в 13 случаях его время несколько опережало сроки минимумов солнечной активности. Только в 3 случаях из 17 массовые размножения грызунов пришлись на максимальную солнечную активность (это было и в начале нашего века). Только один раз за 140 лет массовое размножение грызунов не связывается четко ни с минимумом, ни с максимумом солнечной активности. Это было в 1863 г. Конечно, это не значит, что этот случай массового размножения грызунов не вызван действием космических факторов. Просто те показатели, которые используют исследователи в качестве показателей солнечной активности, не охватывают всех проявлений активности Солнца. Если бы мы располагали всеми показателями солнечной активности за этот период, то несомненно установили бы определенную особенность в изменении солнечной активности, которая обусловила массовое размножение грызунов в 1863 году.</p>
    <p>Численность животных связана с солнечной активностью очень непросто. Для того, чтобы данное животное нормально жило и размножалось, надо, чтобы у него было достаточно корма. Кроме того, надо, чтобы оно не погибло от какой-либо болезни (например, эпизоотии). У разных видов животных влияние этих факторов различно. Если животное питается только одними кормами и не может их заменить другими, то оно сильнее зависит от растительного мира. Так, белка при неурожае орехов оказывается без корма и ее численность резко падает. Если у животных нет проблем с кормом (как у зайца, ондатры, песчанки), то у них сокращение численности происходит главным образом из-за возникновения эпизоотии, когда плотность животных достигает определенной критической величины. Для нормальной жизни животных, кроме корма и отсутствия эпизоотии важно и то, чтобы среда их обитания оставалась нормальной, пригодной для жизни. Если среда становится непригодной для жизни, то и численность этих животных уменьшается или они вообще вынуждены будут исчезнуть. Примером может служить водяная полевка. Она питается гидрофитами (тростник, осока, сусак, рогоз и др.). Если эти растения исчезают, то полевка лишается корма и ее численность резко падает. Такое происходило в 1962 г. в некоторых районах Сибири, которые были охвачены засухой. В результате засухи площадь болот резко сократилась, что и послужило причиной сильного уменьшения числа водяных полевок в этих местах. С увеличением засухи, а значит, с усыханием болот, связана и судьба водяной крысы. Наиболее интенсивное ее размножение совпадало с периодами повышенной водности, которая имела место в годы максимальной солнечной активности. Годами массового размножения водяной крысы были годы 1927–1929, 1937–1939, 1947–1950, 1956–1962. Это периоды максимальной солнечной активности. Так обстоит дело с животными (грызунами), которым нужна хорошо заболоченная местность. Им лучше живется при повышенной водности, то есть при максимальной солнечной активности. Но имеются и другие животные, которым при повышенной водности живется хуже. Это животные, обитающие в озерной местности. Им лучше живется тогда, когда водность меньше. Тогда обнажаются от воды участки земли. На ней бурно развивается растительность, которая служит хорошим кормом. Поэтому в такие периоды, после периодов обильных осадков, эти животные размножаются наиболее массово. Так, в озерном крае численность полевки увеличивается спустя примерно один-два года после максимума солнечной активности.</p>
    <p>Приведенный пример убеждает в том, что нельзя проводить сопоставление численности животных с солнечной активностью чохом. Здесь нужен тонкий анализ, учитывающий условия жизни животных, особенности их корма в разные сезоны, а значит, и особенности ландшафта местности. Специалисты выделяют различные ландшафты местности (болотный, озерный, поименно-речной, долинно-ручьевой), при которых влияние водности на жизнь животных, а значит и их численность, различно. Мы уже видели, что при болотном ландшафте уменьшение водности приводит к уменьшению численности водяных крыс и полевок, а при озерном ландшафте оно приведет к увеличению их численности. Но, анализируя влияние кормовой базы (которая зависит от солнечной активности) на численность животных, мы должны всегда помнить, что имеется и прямое влияние космических факторов (солнечной активности) непосредственно на организм животного.</p>
    <p>На численность животных влияют не только природные условия, которые определяют наличие или отсутствие нормального корма в достаточном количестве и возможность самого существования животных, но и от биологических факторов. Последнее относится к плотоядным животным. Так, численность хищников увеличивается через некоторое время после увеличения животных, являющихся жертвой хищников (ондатры, зайцы). Из-за этой связи «жертва — хищник» зависимость численности тех и других животных от солнечной активности различна, то есть имеет место на разных фазах кривой солнечной активности. Изменение численности различных животных (жертв и хищников) в результате эпизоотий также по-разному зависит от солнечной активности. Эпизоотии среди ондатр происходят в одну фазу солнечной активности, а эпизоотии в очагах — в другую фазу. В последнем случае туляремию переносят зайцы. Эпизоотии бешенства хищников также приходятся на разные фазы 11-летнего цикла солнечной активности.</p>
    <p>Для полноты картины следует остановиться и на изменении численности насекомых в связи с изменением солнечной активности. О саранче мы уже говорили. Актуальность защиты от саранчи не уменьшилась и в наше время. Ведь саранча за сутки может нанести огромный вред, уничтожая урожай на огромных площадях. Стая саранчи уничтожает в сутки тысячи тонн зеленой массы! Потери урожая от вредителей во всех странах мира очень велики. Во всяком случае тратится на вредителей не менее одной пятой всего урожая. Подсчитано (по данным специалистов ООН), что только крысы ежегодно поедают примерно 33 млн. тонн хлебных злаков.</p>
    <p>Изменение численности насекомых в зависимости от солнечной активности прослеживается очень четко не только на примере саранчи, но и на примере других видов. На рис. 46 показано изменение со временем численности сосновой пяденницы в двух разных географических районах. Здесь же (вверху) показано изменение чисел Вольфа, характеризующих солнечную активность. Как видно, в обоих географических регионах численность насекомых изменялась в период с 1911 по 1940 г. практически одинаково. Видно и то, о чем мы говорили выше: численность популяции увеличивается не только в эпохи максимумов солнечной активности, но и в эпохи минимумов. Но при минимальной солнечной активности рост численности насекомых значительно меньше, чем при максимальной. Важно заметить, что «малая» волна, то есть усиление роста в минимуме солнечной активности, наблюдается как в растительном мире (это видно по годичным кольцам деревьев), так и в животном мире. Это несомненно доказывает, что фактор, вызывающий это усиление, является единым для всей биосферы Земли, то есть является космическим фактором.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_050.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 46. </sub><sub>Популяционные кривые сосновой пяденницы в двух географичес</sub><sub>ких районах (по Яхонтову) и солнечная активность (верхняя кривая)</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Все описанные виды животных находятся в диком состоянии и полностью зависят от природных и погодных условий. Казалось бы, что домашние животные свободны от такой зависимости и их численность должна определяться только деятельностью человека. Это должно было бы быть так тем более в условиях ведения планового хозяйства. Но оказалось, что это не так. Достаточно взглянуть на рис. 47, чтобы убедиться в этом. Здесь показано изменение поголовья крупного рогатого скота, а также овец в целом по СССР с 1921 по 1969 г. Для сравнения показаны также изменения солнечной и магнитной активности. Видно, что за указанный период, в продолжение которого имелось пять 11-летних циклов солнечной активности, поголовье крупного рогатого скота и овец также имело пять крупных подъемов. Как видно, изменения в поголовье скота очень большие. Связь поголовья скота с солнечной активностью выглядит так. Изменение солнечной активности приводит к изменению кормовой базы животных. Это, в свою очередь, сказывается на численности животных.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_051.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 47. </sub><sub>Изменения поголовья крупного рогатого скота (1) и овец (2) </sub><sub>в связи с колебаниями магнитной (3) и солнечной активности (4) </sub><sub>(по Д. И. Маликову)</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Были проведены сопоставления изменения прироста урожайности многолетних трав, зерновых культур, валового производства молока и годового удоя молока на фуражную корову и солнечной активностью. Использовались данные в целом по РСФСР на период с 1946 по 1970 г. Результаты исследований показаны на рис. 48. Видно, что все указанные показатели сельскохозяйственной деятельности зависят определенным образом от уровня солнечной активности. Чем выше солнечная активность, тем выше все указанные показатели.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_052.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 48. </sub><sub>Изменения прироста урожайности многолетних трав (1), </sub><sub>зерновых культур (2), валового производства молока (3) и годового </sub><sub>удоя молока на фуражную корову (4) в сопоставлении с солнечной </sub><sub>активностью (5) (по Д. И. Маликову)</sub></subtitle>
    <empty-line/>
    <p>Поскольку речь идет о плановом развитии сельского хозяйства и о необходимости поддержания его на достаточно высоком уровне для того, чтобы удовлетворять запросы всего населения, следовало бы учитывать не только социальные и другие человеческие факторы, но и космические факторы. Зная о том, что предстоящий год (или годы) будет менее благоприятным для развития продуктов сельского хозяйства, следовало бы принимать действенные и своевременные меры для поддержания сельского хозяйства на должном уровне.</p>
    <p>Изменение солнечной активности вызывает изменение атмосферной циркуляции, что приводит к изменению метеорологических и гидрологических условий. Естественно, это приведет к изменению условий развития растений. Животные, используя растения как корм, зависят от развития кормовой базы и поэтому оказываются зависящими от солнечной активности. Но только ли поэтому животные зависят от солнечной активности? Нет, не только. Ведь кроме такого опосредствованного влияния на животный мир, солнечная активность оказывает на него и прямое, непосредственное влияние. Это значит, что космические факторы действуют непосредственно на организм животного и вызывают в нем такие изменения, которые или способствуют нормальному функционированию организма, или же подавляют его деятельность. Рассмотрим результаты исследования такого прямого влияния космических факторов на организм животных.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ</p>
     <p>НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ</p>
    </title>
    <p>Какие же факторы свидетельствуют о прямом влиянии космических факторов на животных? Приведем некоторые из них. Чтобы уяснить, не вызывает ли изменение солнечной активности соответствующих изменений генотипических признаков, исследовалась частота рождения разных по полу животных при разной солнечной активности. Для этого анализировались данные, заимствованные из племенных книг конных заводов России. Были отобраны данные по орловской и русской рысистой породам лошадей. Анализ этих данных и их сопоставление с уровнем солнечной активности показал, что приплод кобылок и жеребчиков разный в годы с разной солнечной активностью. В других исследованиях было показано, что солнечная активность оказывает влияние не только на пол новорожденных, но и на другие генотипические признаки. Так, оказалось, что с изменением солнечной активности меняется и численность соболей со светлой и темней окраской. Данные взяты за 200 лет. Речь идет о соболях, развивающихся на воле. О чем это говорит? Это свидетельствует о том, что происходят периодические сдвиги генетического фонда, обусловленные изменением солнечной активности. Более того, было также показано, что в зависимости от возмущенности магнитного поля Земли (в разные сезоны) меняется обонятельная реакция соболя. Таким образом, космические факторы оказывают непосредственное влияние на половые признака животных, генофонд и многие другие стороны физиологических функций организма животных.</p>
    <p>Большой интерес представляют опыты по искусственному осеменению в течение 18 лет около 90 тысяч коров. На этих данных достоверно было показано, что эффективность осеменения четко зависит от солнечной активности, в разные фазы развития солнечных явлений она была различной. Были проанализированы также материалы продуктивности овцеводства. Использовались данные по Ставрополью. Исследователями было установлено, что космическое излучение (наряду с погодой) также оказывает влияние на изменчивость живого веса потомства, а также половые функции животных. Был получен очень важный результат: увеличение магнитного поля Земли приводит к изменению продуктивности потомства и показателей воспроизводства, так как изменяется качество семени.</p>
    <p>Исследовалось также влияние искусственных магнитных полей на объем эякуляций и живучесть сперматозоидов. Когда действовали магнитным полем, превышающим магнитное поле Земли (от 2 до 500 эрстед) и имеющим частоты от 8 до 50 герц, то объем эякуляции уменьшался на треть, а живучесть сперматозоидов уменьшилась почти вдвое. Анализ крови у подопытных животных показал, что под действием такого магнитного поля количество эритроцитов и гемоглобина в крови увеличивалось, а число лейкоцитов уменьшалось. Процесс оказался обратимым: примерно через один-три дня нормальный состав крови восстанавливался.</p>
    <p>Естественно, что такое влияние магнитного поля приводило, в конце концов, к снижению оплодотворяющей способности спермы (до 13 %). В результате выход ягнят уменьшался до 20 %. Уменьшался и вес потомства (до 15 %).</p>
    <p>В этих опытах исследовалось также влияние космических лучей (анализировались данные по потокам элементарных частиц-мезонов). Оказалось, что с увеличением потоков космических лучей (корпускулярной радиации) вес ягнят примерно на 11 % был больше, чем в контрольной группе. Учитывалась интенсивность космической радиации в день оплодотворения. В контрольную группу входили ягнята, которые родились в результате оплодотворения в такие дни, когда повышения интенсивности космических лучей не было. Исследователями достоверно было показано, что превышение веса ягнят первой группы относительно веса ягнят контрольной группы имело место не только в день рождения, но сохранялось в течение нескольких (4,5) месяцев. Любопытно и другое: превышение веса было больше у ярочек. Их вес в возрасте 4,5 месяца на 2,5 кг превышал вес тех ярочек, которые родились в результате оплодотворения в дни нормальной интенсивности космических лучей. Вес баранчиков был выше только на 1,6 кг.</p>
    <p>Конечно, проследить всю сложную цепь процессов в организме животного, которые проходят под действием космической радиации, очень сложно. Для этого надо знать все (или почти все) биофизические и биохимические процессы в организме животного и то, как эти процессы изменяются под действием космической радиации. Но полученные в этих опытах результаты однозначно свидетельствуют о том, что такое влияние несомненно имеется. Сложность установления конкретных механизмов этого влияния состоит и в том, что при усиленной интенсивности космических лучей изменяются и условия в атмосфере: атмосферное давление увеличивается. Это значит, что увеличивается парциальное давление кислорода, а значит и его концентрация. Увеличение концентрации (плотности) кислорода должно приводить к улучшению оксигенации организма, что способствует его развитию. Надо решить вопрос, что действует наиболее эффективно — увеличение атмосферного давления из-за увеличения интенсивности космических лучей или непосредственно сами космические лучи. Конечно, такие вопросы надо решать проведением специальных экспериментов, в которых можно было бы разделить одно влияние от другого.</p>
    <p>Для того, чтобы разобраться, как космические факторы влияют на живой организм, необходимо вначале определить, как они влияют на отдельные составляющие организма. Самой основной, самой важной составляющей живого организма является вода. Все живые организмы более чем на 70 % состоят из воды. Она является составной частью не только крови, но тканей и клеток. Недопустимо для нормального функционирования организма доводить воду организма до кипения или замерзания. При этом обмен веществ (жизнь) прекращается. Поэтому очень важным фактором для нормального функционирования организма является температура. Поэтому надо прежде всего установить, как она реагирует на действующие космические факторы. Забегая вперед, скажем, что большинство специалистов в настоящее время сходятся в том, что космические факторы действуют на живые организмы именно через водную среду этих организмов. Что же известно о влиянии космических факторов на водную среду? Здесь следует прежде всего привести результаты, полученные в течение двадцати лет итальянским химиком Д. Пиккарди. Он начал свои опыты в 1951 г. и продолжал их до последнего дня своей жизни. Опыты проводились ежедневно, без выходных и отпусков. Они проводились не только в лаборатории самого Пиккарди, но и одновременно и в точности одинаково (специалист сказал бы «по единой методике») в самых различных уголках земного шара. Ежедневно получалось несколько сотен тысяч наблюдений. Сколько же их получено за 20 лет!</p>
    <p>Сам опыт на первый взгляд очень прост (все гениальное просто). Мало того — он не менялся за указанный срок, а только повторялся ежедневно. Суть опыта состояла в следующем. Коллоидный раствор висмута в воде разливался в пробирки. Затем проверялась скорость его осаждения. Был взят коллоидный раствор в воде потому, что именно коллоидными растворами является жидкая среда живого организма, в частности кровь. Что можно было ожидать от этих опытов, исходя из общепринятых представлений, которых, кстати говоря, придерживаются и сейчас большинство (если не все) специалистов? Представления эти состоят в том, что скорость любой химической реакции, которая проводится при одних и тех же внутренних условиях (давление, температура), не зависит от внешних условий, то есть от того, в каком месте на земном шаре эта реакция проходит, какой в это время сезон, какое время суток и т. д. Именно поэтому скорости процессов, протекающих в различных растворах (и не только в растворах), заносятся в единые физико-химические справочники, их величины специалисты заимствуют из этих справочников и используют при решении различных научных и практических задач. Если исходить из этих (общепринятых) представлений, то опыты, задуманные Д. Пиккарди, вообще лишены здравого смысла, поскольку скорость осаждения висмута в одинаковых коллоидных растворах должна (обязана) быть одной и той же во всех точках земного шара и в любое время суток и года, независимо от того, что происходит за окном — светит солнце, идет дождь и т. д. и т. п. Но многие открытия в науке делаются как раз вопреки здравому смыслу. Так произошло и теперь. Опыты показали, что скорость осаждения висмута из коллоидного раствора не постоянна. Она зависит от многих факторов. От каких?</p>
    <p>Во-первых, оказалось, что реакция осаждения висмута идет быстрее в том случае, если пробирку с раствором прикрыть тонким металлическим листом. Можно думать, что этот лист служит экраном, который не допускает в пробирку какое-то излучение. Что собой представляет это излучение? Это излучение, влияющее на коллоидные растворы, должно оказывать влияние и на живые организмы, в состав которых входят коллоидные растворы. Основатель гелиобиологии А. Л. Чижевский, посвятивший всю свою жизнь изучению влияния Солнца на биосферу Земли, считал, что имеется специфическое солнечное излучение, к которому особенно чувствительны биосистемы. Он это биоактивное солнечное излучение назвал «зет»-излучением. Другие ученые называли это излучение по-разному. Так, японский ученый X. Морияма занимается исследованием этого излучения и его влияния на биосферу уже несколько десятков лет. За это время результаты своих исследований он опубликовал в пятидесяти научных статьях, которым дал общее название: «Изучение «икс»-агента», то есть он назвал это излучение греческой буквой икс, которой принято обозначать неизвестную, искомую величину. Исследователи других стран также изучают это излучение и его влияние на живые организмы. Так, немецкий микробиолог Г. Бортельс пришел в выводу, что кроме собственно солнечного излучения имеются и вызываемые им излучения атмосферы, одно из которых (Н-фактор) стимулирует биологические окислительные процессы, а также половое размножение бактерий, а второе (Т-фактор) стимулирует восстановительные реакции и рост микроорганизмов. Все ученые, которые длительное время занимались исследованиями этого излучения, пришли к выводу, что оно оказывает влияние на живые организмы потому, что изменяет скорость процессов в водной среде. Первое, что показали опыты Д. Пиккарди, это то, что скорость реакций в водной среде действительно зависит от того, падает ли на водную среду некое излучение или нет, то есть экранирована ли пробирка с коллоидным раствором металлическим экраном или нет.</p>
    <p>Опыты Д. Пиккарди показали и другие важные свойства этого излучения. Оказалось, что скорость осаждения висмута различна в разные сезоны года, или, другими словами, при разных условиях в окружающем Землю пространстве и космосе. Выяснилось, что скорость осаждения висмута различна также в разные годы. И еще — эта скорость зависит от того, в каком месте проводятся опыты — она зависит от широты и долготы этого места. Результаты, полученные в Северном полушарии, отличаются от полученных в точно то же самое время в Южном полушарии. Оказалось, что по мере приближения к магнитному полюсу скорость реакции также меняется.</p>
    <p>Все полученные в опытах Д. Пиккарди результаты однозначно свидетельствуют о том, что на коллоидный раствор висмута оказывает влияние некое солнечное излучение, которое очень тесно связано с солнечной активностью. Эта связь оказалась настолько тесной и однозначной, что Д. Пиккарди по результатам своих опытов стал очень хорошо предсказывать изменение солнечной активности, не пользуясь солнечными данными вообще.</p>
    <p>Таким образом, сам факт влияния солнечного излучения на живые организмы может считаться установленным. Речь идет о прямом влиянии. Но тут же возникает вопрос, как конкретно осуществляется это влияние, что именно происходит в организме (в водной среде) под действием этого излучения. Одна из возможностей такого влияния состоит в следующем.</p>
    <p>Еще раньше было установлено, что вода имеет структуру, похожую на кристаллическую. При этом молекулы связаны между собой водородными связями. Эти связи слабее, нежели химические. Они так же быстро разрушаются, как и возникают. Это может происходить под действием различных очень незначительных по силе внешних факторов, таких как температура, излучения или присутствие различных ионов. Именно на роль присутствия ионов в водном растворе обратили внимание исследователи. Было показано, что особенно важную роль играют ионы кальция. Они управляют молекулами воды и группируют их определенным образом вокруг себя. Так создаются большие коллективы молекул воды, которые специалисты называют комплексами. Они имеют различную структуру, напоминающую кристаллы определенной конструкции. Одна из таких структур за свою форму и конструкцию была названа гексааквакомплексом кальция. Такой комплекс образуется, когда ион кальция забирает 6 электронов от окружающих его молекул воды. В результате молекулы воды оказываются связанными с находящимся в центре ионом кальция. Эти связи осуществляются через атомы водорода (водородные связи). Как уже говорилось, водородные связи очень неустойчивые. Их можно разорвать даже незначительными по силе внешними воздействиями.</p>
    <p>Но живому организму и нужны такие высокочувствительные датчики, которые позволяли бы улавливать маленькие изменения во внешней среде с тем, чтобы строить работу организма, исходя из новых условий во внешней среде. Специалисты считают, что такими датчиками и служат кальциевые комплексы.</p>
    <p>Почему речь идет именно о кальции? Потому что он играет очень важную роль в развитии и формировании живого организма. Соли кальция способствуют свертыванию крови, управляют нервно-мышечным возбуждением, активируют отдельные ферменты, управляют проницаемостью клеточных мембран. Во внутриклеточных структурах (митохондриях) на каждый атом поглощенного кислорода накапливается до 3 ионов кальция. Ионы кальция участвуют в процессах, которые влияют на переход нервного импульса через нервные соединения между окончаниями нервных клеток.</p>
    <p>Активного кальция в организме должно быть строго определенное количество. От него зависит состояние межклеточной жидкости. Если ионное равновесие нарушается, аквакомплексы кальция перестраиваются. Чтобы как можно быстрее восстановить ионное равновесие и восполнить недостающее количество ионов кальция в растворе, часть связанных ионов кальция с мембраны клетки временно переходит в раствор. Равновесие восполняется, но условия на мембранах клеток изменяются, поскольку оттуда ушла часть ионов кальция. Изменения в мембранах происходят в главном, от чего зависит жизнь клеток — меняется проницаемость мембран, от которой зависит обмен веществ между клеткой и межклеточной средой. Изменяется проницаемость мембран, что обусловливает возбудимость клетки.</p>
    <p>Приводить к такому состоянию могут различные внешние факторы, в том числе и космические излучения. Так, если в ионосферу Земли вторгаются потоки заряженных частиц и вызывают там всплески низкочастотных излучений, то эти излучения впоследствии могут действовать на живые организмы. Это может приводить к изменению концентрации кальция в крови, которое омывает сердце, а также в самой мышце сердца. Естественно, это приведет к нарушению нормального функционирования сердца.</p>
    <p>Таким образом, космическое излучение может очень эффективно воздействовать на водные растворы живого организма путем влияния на кальциевые аквакомплексы. Под действием электромагнитных полей изменяются число и размеры кальциевых аквакомплексов, в результате чего моментально изменяется концентрация ионов кальция. К чему это приведет — очевидно, так как роль кальция в работе организма очень велика.</p>
    <p>Таким образом, вода в результате этих свойств, будучи основой любого живого организма, под действием космических излучений меняет свою структуру, она то ослабляет, то усиливает свои водородные связи. Поэтому, образно говоря, она помнит действие космических излучений даже в продолжение суток и более. Надо указать и на такую особенность коллоидных растворов: вещество в состоянии коллоидного раствора имеет поверхность, равную площади около одного квадратного километра. На этой огромной поверхности постоянно изменяются водородные связи. Это значит, что коллоидные растворы являются очень хорошими усилителями (биологическими). Благодаря им даже очень слабые космические излучения являются достаточными, чтобы вызвать в организме соответствующие им изменения. Далеко не всегда эти изменения являются благоприятными для нормального функционирования организма.</p>
    <p>Имеется и еще один путь воздействия излучений на живой организм — это образование в организме ионов под действием радиации. Под действием радиации в биологических системах происходит радиолиз воды, в результате которого из молекул воды образуются свободные радикалы ОН, атомы кислорода О и водорода Н. Атомы и молекулы вступают в химические реакции и образуют перекись НО. Обычно химические реакции записывают символами. В данном случае они выглядят так.</p>
    <p>Под действием излучений молекулы воды преобразуются в положительные ионы и свободные электроны. Затем ионы НО распадаются на ионы Н и свободные радикалы ОН: свободные электроны прилипают к молекулам воды, образуя отрицательные ионы воды. Затем отрицательные ионы воды распадаются на ионы ОН и атомы водорода. Особую роль в организме играют радикалы. Они реагируют с любым веществом, находящимся в растворе. Они изменяют аквакомплексы ионов кальция. Они способны образовать перекись водорода, которая является стимулятором окисления и вообще перегруппировки молекул (но для этого надо, чтобы в воде был растворен кислород).</p>
    <p>Таким образом, если жесткая (высокоэнергичная) радиация действует на молекулы, то электромагнитное поле действует на комплексы молекул, которые оказываются очень чувствительными к этому действию. Изменения, вызванные электромагнитным полем в аквакомплексах, приводят к очень быстрому и значительному изменению количества кальция, от которого зависят многие жизненно важные функции организма.</p>
    <p>Непосредственное действие космических факторов (прежде всего электрических и магнитных полей, а также электромагнитных волн) не ограничивается только влиянием на свойства водных растворов организма. Возможностей такого действия значительно больше. Практически все они обусловлены тем обстоятельством, что живой организм является системой электромагнитной. Что это значит? Это значит, что практически все главные функции живого организма обеспечиваются благодаря процессам, которые по своей природе, по своей сути являются электромагнитными. Они связаны с движением электрических зарядов, с электрическими токами (их называют биотоками, то есть электрическими токами в биологических системах), с действием электрических потенциалов, с излучением органами электромагнитных волн.</p>
    <p>Животные широко используют свою чувствительность к магнитному и электрическому полю в своих отношениях с внешней средой. Об этом свидетельствуют такие факты.</p>
    <p>В многочисленных опытах достоверно было показано, что в зависимости от ориентации личинок дрозофилы относительно направления магнитного поля изменяется соотношение между полами в ту или иную сторону. Так, если яйца во время кладки ориентированы головным отделом зародыша по направлению на геомагнитный север, то мужских особей в новом поколении будет больше, чем женских. Если яйца будут развернуты в противоположном направлении (то есть на магнитный юг), то в новом поколении будут преобладать особи женского пола. Таким образом, можно довольно нехитрым способом менять соотношение между полами насекомых дрозофил. Но главный вывод из этих опытов состоит в том, что магнитное поле непосредственно влияет на генетический аппарат животных. Ставились и другие опыты, в которых изменялось не направление зародышей насекомых относительно магнитного поля, а изменялась сама величина магнитного поля, в котором находились насекомые. Магнитное поле Земли равно примерно 0,5 эрстед. Животных изолировали от этого поля почти полностью, а точнее так, что от магнитного поля оставалась только десятая часть. Оказалось, что в таком очень сильно пониженном магнитном поле у дрозофилы происходили мутации, в результате соотношение между полами изменилось — число мужских особей стало преобладающим. Магнитное поле Земли, в котором в естественных условиях находятся все животные, не остается неизменным. Оно меняется в результате действия на него солнечного ветра. Эти изменения различны в разные сезоны. Они наибольшие в равноденственные месяцы (осенью и весной). Другими словами, имеется сезонный ход в возмущенности магнитного поля, то есть отклонении его от нормы. Точно так же изменяется с сезоном и инверсия хромосом дрозофил, а значит и соотношение между полами.</p>
    <p>Возмущения магнитного поля Земли, то есть геомагнитные бури, оказывают влияние и на движения насекомых. В опытах фиксировалось число насекомых, прилетающих ночью на свет кварцевой лампы. Оказалось, что оно зависит от того, каким было в данную ночь магнитное поле Земли — спокойным или возмущенным. Возмущение магнитного поля будоражит насекомых, приводит их в беспокойное, возбужденное состояние — их больше, чем в спокойных условиях прилетает на свет ночью. Магнитные бури сбивают и суточные ритмы насекомых, ритмы их активности. Насекомые, которые в спокойных условиях ночью находятся в покое (например, жук-кожеед), во время магнитных бурь приходят в движение, их активность резко возрастает.</p>
    <p>Магнитное поле Земли оказывает влияние на способность насекомых и птиц ориентироваться в пространстве. Были проведены опыты с западными майскими жуками, которые показали, что они ориентируются по странам света, а точнее по магнитному полю Земли. Суть опытов была очень простой. Вначале неподвижных (охлажденных) жуков располагали в определенном месте. Далее наблюдали за их движением (после того, как они согревались и «оживали»). Оказалось, что очнувшиеся жуки двигались не в любых направлениях (хотя одно направление ничем не отличалось от другого, ни наличием там пищи или света, ни чем-либо другим). Оказалось, что жуки движутся по компасу, сообразуя свое движение с направлением магнитного поля Земли. Когда сюда же стали накладывать дополнительное магнитное поле (в 20 раз большее, чем магнитное попе Земли), то жуки начали сбиваться с истинного пути, определяемого магнитным полем Земли. Их компасы начали показывать направление общего магнитного поля, действующего на них в новых условиях. Поэтому они изменяли направление своего движения.</p>
    <p>Широко известны факты, что термиты строят свои подземные галереи и входы в термитники так, чтобы они были вытянуты в направлении магнитного поля (в горизонтальной плоскости), то есть вытянуты вдоль геомагнитных меридианов — с севера на юг. Установлено также, что самка термитов располагается в термитнике также вдоль магнитного поля.</p>
    <p>Оказалось, что и другие насекомые предпочитают располагаться вдоль направления магнитного поля Земли. Но так как они находятся в горизонтальной плоскости, то, естественно, речь идет о проекции магнитного поля Земли на горизонтальную плоскость, то есть о горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. Но как только магнитное поле Земли сильно уменьшали путем его компенсации в этом месте с помощью другого магнитного поля, мухи сбивались с направления север — юг. Надо отметить, что не все насекомые предпочитают располагаться в направлении север — юг. Некоторые располагаются в поперечных направлениях, то есть по линии восток — запад. Любопытно, что в зависимости от действующего на них магнитного поля насекомые по-разному воспринимают одну и ту же силу тяжести.</p>
    <p>Мы не ставили перед собой задачу полностью раскрыть роль магнитного поля в жизни животных. Здесь нам важно только установить, что различные животные способны непосредственно воспринимать космические факторы, в частности, изменение магнитного поля под действием космических факторов.</p>
    <p>Мысль о том, что птицы при своих перелетах и миграциях используют магнитное поле Земли, была высказана еще в прошлом веке. Птицы совершают как незначительные перелеты (местного характера), удаляясь от гнездовий на 100–200 км, так и сезонные миграции весной и осенью. Многие факторы говорят о том, что для ориентации в пространстве при перелетах птицы используют магнитное поле Земли. Например, почтовые голуби способны вернуться домой даже в том случае, когда нет никаких видимых ориентиров (ни земных, ни звездных), при сплошной облачности, сильном тумане и т. п. Мало того, в этих сложных условиях птицы способны вернуться домой и в том случае, если они возвращаются с абсолютно незнакомого места, куда их вывезли впервые (под наркозом или во вращающихся клетках). Трудно согласиться с тем, что птицы при сезонных перелетах запоминают путь, поскольку способностью правильно ориентироваться обладают молодые птенцы, отправляющиеся в полет впервые. Можно менять любые условия во внешней среде, а птицы будут лететь правильным курсом. Любые, кроме магнитного поля. Если магнитное поле Земли меняется (во время магнитной бури), то птицы могут сбиться с правильного курса. Наблюдения показывают, что птицы сбиваются с курса также вблизи мощных радиолокационных (или телевизионных) антенн. Это понятно, поскольку они попадают в сильные искусственные переменные магнитные поля. Сейчас специалисты сходятся на том, что хотя имеются и другие возможные механизмы ориентации птиц в полете (например, по Солнцу), магнитное поле Земли играет здесь важную роль. У птиц обнаружены особые «магнитные» камешки в органах пищеварения, способные воспринимать внешнее магнитное поле. Поэтому птицы способны реагировать на слабые искусственные магнитные поля. Очень показательно, что птицы реагируют на магнитные поля не так, что чем больше поле, тем сильнее его действие. Лучше всего птицы чувствуют магнитные поля, близкие по величине к магнитному полю Земли. О чем это говорит? Об особом устройстве организма животного, который формировался при наличии магнитного поля Земли и поэтому приобрел к нему наибольшую чувствительность. Причем речь идет не только о развитии одного животного, а всего вида за все время его эволюции.</p>
    <p>О том, что на птиц действует именно магнитное поле Земли, подтверждается и результатами движения птиц в экранированных стальным экраном помещениях, куда магнитное поле Земли не проникало. В других опытах изменялось направление магнитного поля, в котором находились птицы. В результате точно так же изменялось и направление миграционного движения птиц.</p>
    <p>Опыты показали, что птицы способны ориентироваться и по звездам (опыты проводились в планетарии). Но в тех случаях, когда звезды не были видны или были расположены необычно, птицы четко ориентировались по направлению магнитного поля. Можно говорить и о других фактах, подтверждающих непосредственное влияние магнитного поля на птиц. В частности, в зависимости от того, как ориентированы птичьи яйца в гнезде (определенным концом на юг или север), будет меняться скорость их развития, а также соотношение полов в потомстве.</p>
    <p>О прямом воздействии магнитного поля Земли на животных свидетельствуют и опыты с рыбами. Их выполнено очень много. Установлено, что рыбы обладают способностью к навигации в открытом море и в этом плане поступают так же, как и птицы: правильно определяют нужное им направление. Любопытно, что способность к ориентации по магнитному полю Земли сохранили те виды рыб, которые эту способность регулярно используют, то есть совершают значительные миграционные перемещения. Те виды рыб, у которых необходимость в этой способности отпала, то есть которые не совершают дальних миграций, потеряли во многом способность ориентироваться по направлению магнитного поля Земли.</p>
    <p>Оптимальное функционирование живого организма обеспечивается тем, что в нем имеется большое количество биологических часов, или, другими словами, тем, что организм является колебательной системой. Правильная периодичность процессов в организме имеет жизненно важное значение. Под действием внешних факторов (в том числе и космических) эта периодичность может нарушаться, точность хода биологических часов сбивается. Действительно, убедительно было доказано, что магнитное поле Земли влияет на ритмичность всех процессов в живом организме.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>КОСМОС И ЭПИДЕМИИ</p>
    </title>
    <p>Связь эпидемий с космосом, а точнее, с солнечной активностью, исследовалась многими учеными. Первым в их ряду стоит А. Л. Чижевский. Вот какими данными мы обладаем сегодня.</p>
    <p>Возникновение эпидемий и пандемий холеры показывает четкую связь с уровнем солнечной активности. Очаги холеры расположены в Юго-Восточной Азии. Для этих мест характерны скученность населения и низкие санитарно- гигиенические условия. Здесь только треть городских жителей пользуется водопроводом. Только 10 % городов здесь имеют удовлетворительное водоснабжение. Качество питьевой воды остается низким. Это поддерживает возможность возникновения эпидемических вспышек кишечных инфекций. Таким образом, сохраняются условия для интенсивной циркуляции возбудителей инфекционных болезней.</p>
    <p>Есть и другие причины, по которым кишечные инфекции способны поддерживаться сколь угодно долго. Сточные воды современного города имеют более высокую температуру. Они отличаются иным химическим составом и кислотностью. Кроме того, широко употребляются щелочные моющие средства. В условиях повышенной температуры воды, содержащей множество белковых примесей, успешно развивается щелочеломовый холерный вибрион.</p>
    <p>Эпидемии, которые охватывают значительную часть мира, называют пандемиями. Всемирное распространение холера получала неоднократно. Так, в 1816 г. она вышла за пределы Азии после эпидемии в Индии. Холера распространяется человеческими массами. Недаром само слово «эпидемия» означает в переводе с греческого «среди людей». Оно соответствует старому русскому выражению «полюдье». Когда разразилась холера в Индии, там действовали военные экспедиции англичан. Они и завезли болезнь в Аравию. Иранские войска испугались холеры. Они сняли блокаду Багдада и занесли болезнь в Персию. В Турцию холера проникла с турецкими войсками и беженцами. Так она проникла на Кавказ. В 1823 г. холера водными и караванными путями достигла Астрахани. Это была первая пандемия холеры. Она началась в год максимума солнечной активности (1816) и окончилась в год минимума солнечной активности (1823). В последующем холера еще пять раз распространялась столь же широко, то есть имели место ее пандемии.</p>
    <p>На многие процессы на Земле (в ее атмосфере, гидросфере и магнитосфере) одновременно влияют и человек, и космос. Это касается, в частности, озонного слоя. Что же касается эпидемий и пандемий, то их возникновение и распространение зависит, конечно, не только от солнечной активности. Они определяются суммой социальных факторов, которые способствуют развитию инфекции. Но конкретные сроки проявления эпидемий и пандемий связаны с циклической солнечной активностью. Этот вопрос очень принципиален. А. Л. Чижевский об этом писал так: «Было бы совершенно неосновательно предполагать, что известное состояние солнцедеятельности является непосредственной причиной эпидемического распространения тех или иных болезней. Такого рода заключение было бы совершенно неверно. Это нужно разуметь в том смысле, что та или иная эпидемия благодаря ряду биологических факторов могла бы иметь место и без воздействия солнечных факторов. Но без последнего она могла бы появиться не в тот год, когда она действительно имела место, и сила ее развития была бы не та, что на самом деле. Следовательно, роль периодической деятельности Солнца надо понимать как роль регулятора эпидемий в их размещении во времени, а также, очень возможно, и в силе их проявления».</p>
    <p>Именно в годы максимальной солнечной активности холерные пандемии резко усиливаются и охватывают огромные пространства. При низкой солнечной активности, как правило, холера не наблюдается.</p>
    <p>Если рассматривать ход холерных пандемий за более короткие периоды, то выявится такая же зависимость от солнечной активности. А. Л. Чижевским были сопоставлены данные о смертности от холеры в Индии за период 1902–1924 гг. и показатели солнечной активности. При этом выяснилось, что не только средние кривые интенсивности холеры и солнечной активности идут параллельно, но и резкие эпизодические усиления или ослабления активности светила совпадают во времени с такими же усилениями и ослаблениями смертности от холеры. Так были установлены периоды пандемий продолжительностью в 2,65 и 5,5 года. Эти периоды составляют четверть и половину продолжительности солнечного одиннадцатилетнего цикла.</p>
    <p>Очень сильная вспышка эпидемии холеры в Гамбурге в 1892 г. совпала с резким усилением солнечной активности в августе того же года. Болезнь поражала по 1000 человек в день. Всего в Гамбурге было зарегистрировано 17 тысяч случаев холеры, из них со смертельным исходом 8605 случаев.</p>
    <p>Были проанализированы материалы о заболеваемости холерой в России по годам за 100 лет, начиная с первой эпидемии холеры в 1823 г. Оказалось, что наибольшее число заболеваний холерой приходилось на годы максимальной солнечной активности (годы 1831, 1848, 1871, 1892 и 1915). Периоды с минимальным количеством заболевания холерой приходятся на годы минимальной солнечной активности (это годы 1823, 1833, 1857, 1912).</p>
    <p>А теперь рассмотрим эпидемии гриппа. А. Л. Чижевский проанализировал данные об эпидемиях гриппа за 500 лет и установил, что период эпидемий гриппа составляет в среднем 11,3 года. Он сопоставил эпидемии гриппа с солнечной активностью. Оказалось, что большинство эпидемических эпох приходится на периоды, когда солнечная активность нарастает или же уменьшается, то есть эпидемии возникают между минимумом-максимумом и максимумом-минимумом солнечной активности. Начало эпидемии гриппа, которая расположена между одним минимумом и другим (соседним), либо отстает от ближайшего максимума, либо опережает его. Конечно, влияние активности Солнца на эпидемии гриппа проявляется только в среднем. Эпидемии могут различно располагаться на кривой солнечной активности в зависимости от действия других причин. Но они появляются преимущественно именно за 2–3 года до или после максимума солнечной активности. Период между двумя волнами одной и той же эпидемии гриппа оказался равным в среднем трем годам. Длительность отдельной эпидемии гриппа в одном периоде, рассчитанная как среднее арифметическое, оказалась равной двум годам.</p>
    <p>Пределы колебаний максимумов солнечной активности по годам были сопоставлены с пределами колебаний эпидемий гриппа. Было установлено, что эти пределы налагаются один на другой, составляя между собой большие периоды, свободные от эпидемий гриппа. Эти периоды приходятся на годы минимума солнечной активности.</p>
    <p>Таким образом, распространение эпидемий гриппа не является произвольным, а находится в прямой связи с изменением солнечной активности.</p>
    <p>Полученные данные позволяют делать прогнозы эпидемий гриппа. Можно предсказать, какие интервалы в 11-летнем цикле солнечной активности наиболее опасны для возникновения и развития эпидемий гриппа.</p>
    <p>В годы минимальной солнечной активности, как показал А. Л. Чижевский, встречаются только небольшие пространственно-изолированные эпидемии гриппа, тогда как в периоды максимальной солнечной активности пандемии гриппа стихийно охватывают огромные территории и уносят наибольшее число жертв.</p>
    <p>При анализе эпидемий гриппа 1889–1891 гг. было установлено, что максимум заболевания наступает через каждые 33 недели. На основании такой закономерности осенью 1919 г. была предсказана вспышка эпидемии гриппа в январе 1920 г. Эпидемиологи установили, что время от времени эпидемии гриппа принимают особенно жесткие формы. Такие периоды повторяются через 35 лет. С другой стороны, и в солнечной активности был найден период, весьма близкий к 35 годам (33, 37,5 года).</p>
    <p>Подведем итоги. Период эпидемий гриппа имеет продолжительность в среднем 11,3 года и равен периоду солнечной активности. Эпидемии гриппа начинаются за 2,3 года до максимума солнечной активности или спустя 2,3 года после максимума. Длительность эпидемии гриппа (повсеместно) в каждом 11-летнем цикле в среднем равна 4 годам. Если эпидемия дает вторую волну в том же цикле солнечной активности, то она отстоит от окончания первой волны эпидемии в среднем на три года. Спустя три года после минимума солнечной активности можно ожидать первую волну эпидемии гриппа. Но он только приближает или отдаляет вспышку эпидемии.</p>
    <p>Рассмотрим связь между возникновением и распространением чумы и солнечной активностью. Отсутствие даже в течение длительного времени заболеваний чумой среди людей в каком-либо месте еще не означает, что вирус чумы здесь отсутствует. Чума может возродиться после 10-летнего ее отсутствия, так как чумной вирус может храниться в организме животного, например, крысы. Что-то модифицирует патогенную способность чумного вируса и тем самым кладет начало эпидемии чумы или же прекращает ее победоносное шествие.</p>
    <p>Анализируя даты эпидемии чумы за период с VI по XVII столетие, А. Л. Чижевский показал, что они совпадают с датами максимальной солнечной активности. В XVIII в. это соответствие не полное. В XIX в., за исключением одного периода, эпохи эпидемий чумы чередуются последовательно то с временным максимумом, то с минимумом солнечной активности. Почему в древних и более поздних данных имеется такое различие? Наиболее вероятно, что причина здесь в том, что более древние данные отражают только наиболее выдающиеся случаи, которые наблюдались при максимальной солнечной активности.</p>
    <p>При максимальной солнечной активности эпидемии чумы имеют больше шансов возникнуть и широко распространиться, чем при низкой солнечной активности.</p>
    <p>Эпидемиологи установили, что эпидемии дифтерии происходят приблизительно через 10 лет. Продолжительность каждой эпидемии равна нескольким годам со светлыми промежутками между эпидемиями в 6–7 лет. Заболеваемость дифтерией изменяется в фазе или противофазе с солнечной активностью. Часто максимумы заболеваемости отстают или упреждают максимумы солнечной активности. Кривые заболеваемости дифтерией сохраняют то же число подъемов и падений, то есть то же число максимумов и минимумов, что и кривая солнечной активности.</p>
    <p>Эпидемическое воспаление оболочек головного и спинного мозга — цереброспинальный менингит — также зависит от солнечной активности. Его возбудителем является менингококк, хорошо изученный в лаборатории. А. Л. Чижевским установлено, что возникновение и обострение цереброспинального менингита приходится на периоды максимальной солнечной активности. Эпохи минимумов солнечной активности характеризуются ослаблением и сокращением этих эпидемий.</p>
    <p>Анализ данных показал, что годы солнечных максимумов сопровождались эпидемиями цереброспинального менингита. На эпохи минимумов солнечной активности приходились только окончания и затухания эпидемий.</p>
    <p>Исследовалось также и влияние атмосферного электричества на различные эпидемии. Была установлена связь между изменением атмосферного электричества и рядом физиологических процессов и нервно-психических явлений в организме человека. Максимум физиологического воздействия для всех исследованных явлений наступает спустя один день после максимума величины атмосферного электричества.</p>
    <p>Жизнедеятельность всей микрофлоры на Земле зависит от солнечной активности. Степень предрасположенности человека к заболеваниям также находится в зависимости от солнечной активности благодаря колебаниям физико-химических реакций организма. Весь органический мир от микро- до макроорганизмов ощущает изменение в притоке энергии от Солнца.</p>
    <p>Необходимо сказать и о зависимости от солнечной активности брюшного тифа, дизентерии и ревматизма. Выявлена зависимость между солнечной активностью и смертностью от брюшного тифа. Использование хлорированной воды позволило побороть эту зависимость. А. Л. Чижевский обратил внимание на то, что как только человек вносит искусственный фактор в борьбу с болезнью, естественное течение эпидемии в зависимости от активности Солнца немедленно нарушается.</p>
    <p>Почти все эпидемии скарлатины в XVI–XVII вв. тоже совпали с максимальной солнечной активностью. В XVIII в. эта болезнь обширно распространялась, и поэтому резкая и отчетливая связь ее эпидемий с максимумами солнечной активности нарушилась. Тем не менее многие из вспышек скарлатины в XVIII в. достаточно хорошо совпадают с солнечными максимумами.</p>
    <p>Семь первых исторических эпидемий бешенства (гидрофобия) приходятся на эпохи максимумов, а остальные — то на максимумы, то на минимумы. Промежуточные же годы — между максимумами и минимумами — остаются более или менее свободными от заболеваний.</p>
    <p>Болезнь попугаев (пситтакоз) — инфекционная. Наиболее крупные эпидемии ее совпадают либо с максимумом солнечной активности, либо с эпохами минимумов.</p>
    <p>Сопоставление данных о солнечной активности и заболеваемостью ревматизмом, также проведенное А. Л. Чижевским, показало, что скачки заболеваний видны как в максимумы, так и в минимумы солнечной активности. Но в максимумы солнечной активности эти скачки значительно больше, чем в минимумы. Такого же рода двойной период отмечен и в магнитных бурях, когда в минимумы солнечной активности видно усиление магнитной активности.</p>
    <p>В. Н. Ягодинский исследовал реальные солнечно-эпидемиологические связи и провел тщательную статистическую обработку материалов. Делалось все для того, чтобы отсеять случайные колебания и достоверно выявить наиболее общие закономерности эпидемического процесса. Обрабатывались данные Всемирной организации здравоохранения об инфекционной заболеваемости, которые публикуются в официальных изданиях. Рассматривался период с начала текущего столетия по большинству стран мира. Математический анализ был проведен на ЭВМ, при этом из огромного наличного массива данных были выбраны наиболее достоверные и представительные ряды наблюдений. Важно то, что анализировались данные по различным странам и континентам, а это значит, что выявленные закономерности являются общими, независимо от социально-экономических, санитарно-гигиенических и других условий. Так в чистом виде было выделено влияние солнечной активности на ход эпидемического процесса.</p>
    <p>В результате анализа данных было показано, что всем распространенным инфекционным заболеваниям присуща определенная цикличность с периодами около 3, 5, 8, 11, 14 и 18–19 лет. Это надо понимать так, что на продолжительные вековые циклы накладываются менее продолжительные. В результате получается сложная система многоритмичности эпидемического процесса. Тем не менее в общей совокупности над всеми ритмами отчетливо преобладает 10—11-летний цикл. При использовании современных статистических приемов четко выявляется зависимость эпидемического процесса от 11-летних циклов солнечной активности. Часто этот одиннадцатилетний цикл обнаруживается даже без проведения статистического анализа.</p>
    <p>Было исследовано всего 47 продолжительных наблюдений за динамикой скарлатины в разных странах и городах. При этом 10-11-летний цикл встречался в 90 % случаев. Такие же результаты получены и при анализе распространенности других инфекций.</p>
    <p>Цикл продолжительностью 5–6 лет, выявляемый при анализе заболеваемости различными инфекционными болезнями, является вторым по значимости после 10—11-летнего цикла. Этот цикл составляет по длительности половину 10—11-летнего (главного) цикла солнечной активности.</p>
    <p>Возникает законный вопрос — почему проявляются циклы, отличные от 11-летнего цикла солнечной активности? Специалисты это объясняют сложностью самого 11-летнего цикла, в частности тем, что продолжительность ветвей подъема и спада 11-летних циклов в каждой паре 22-летних циклов различна. Дело в том, что каждой паре 22-летних циклов свойственна особая магнитная обстановка. Таким образом, можно заключить, что практически все циклы эпидемий подобного масштаба можно объяснить влиянием и особенностями солнечной активности. Мы рассматривали роль гравитации в Солнечной системе. Надо сказать, что выявленные в эпидемическом процессе циклы продолжительностью 18–19 лет свидетельствуют о влиянии гравитационного влияния Луны и Солнца.</p>
    <p>В. Н. Ягодинский и его коллеги исследовали ход эпидемического процесса в особые периоды резких изменений солнечной активности. В эпидемических процессах были особо выделены «переломы» хода их динамики. Это те моменты, когда менялся знак приращений количественных показателей процесса в смежные годы. Это надо понимать следующим образом. Если число заболеваний несколько лет подряд увеличивается, то приращение будет положительным. Перелом при этом наступит в том году, когда число заболеваний будет меньше, чем в предыдущем. После этого в какой-то год образуется очередной перелом. Только при этом отрицательные приращения числа заболевших сменятся положительными. По такому принципу можно любой период доделить на отдельные участки, переход между которыми происходит путем перелома. Если это изобразить на рисунке (графике), то будет виден действительный перелом кривой заболеваемости. Подобные переломы имеют место и в кривой, изображающей ход солнечной активности от года к году. Так, анализ данных о солнечной активности с 1900 года показал, что переломы в ходе солнечной активности имели место в такие годы: 1901, 1903, 1905, 1906–1908, 1910, 1915, 1917, 1918, 1920, 1925, 1928, 1930, 1936, 1936–1940, 1942, 1946–1947, 1948, 1950, 1952, 1956, 1961, 1964, 1967, 1971 и т. д.</p>
    <p>Сопоставление переломов в ходе кривых солнечной активности с ходом эпидемического процесса выявило очень любопытные закономерности. Оказалось, что переломы в ходе солнечной активности четко связаны с динамикой эпидемий. Так, в СССР переломы в заболеваемости корью наблюдались точно в те моменты, когда происходили переломы в ходе солнечной активности. Что же касается эпидемий гриппа, то из 44 периодов эпидемий гриппа, которые известны с 1749 года, все 42 соответствовали эпохам резких изменений активности Солнца.</p>
    <p>Полученные результаты можно сформулировать следующим образом. По рядам наблюдений за динамикой десяти важнейших инфекционных заболеваний по данным разных стран (общая сумма этих рядов составила 4750 лет, то есть членов ряда) имеет место практически полное совпадение моментов переломов в ходе солнечной активности и переломов хода эпидемий в годы резких изменений солнечной активности и в другие годы. Вероятность нарушения такого совпадения меньше 0,01, то есть один случай из ста. На основании полученных результатов можно утверждать, что воздействие солнечной активности на эпидемический процесс является доказанным. Но при этом надо иметь в виду, что эпидемический процесс от начала до конца не является однородным. При его развитии (в динамике) происходит его дробление на ряд мелких колебаний. Поэтому и маскируется основная 11-летняя волна эпидемий. Этим и объясняется наличие указанных выше циклов, продолжительность которых меньше 11 лет. Важно, что между периодами в 3, 5, 8, 11, 14 и 18 лет обычно имеется двух- или четырехлетний промежуток. Он является кратным повторению дат резких изменений солнечной активности.</p>
    <p>Говоря о связи эпидемического процесса с солнечной активностью, надо отметить, что эта связь сложная. Процесс распространения инфекционных заболеваний имеет разветвленные связи с другими процессами в биосфере, которые также связаны с солнечной активностью. Надо рассматривать три звена эпидемического процесса. Первое звено — это «семя», то есть резервуар возбудителя. Второе звено — «сеятель». Это передающий фактор. Третье звено — «почва». Это чувствительный организм. Другими словами, надо рассматривать такую последовательность: источник возбудителя инфекции, механизмы (пути и факторы) его передачи и затем восприимчивый коллектив людей.</p>
    <p>Чтобы приблизиться к пониманию того, как именно солнечная активность может оказывать влияние на эпидемический процесс, надо рассмотреть ее влияние на вирусы.</p>
    <p>Вирусы являются самой простейшей формой жизни. Нуклеиновые кислоты являются вместилищем информации о живом веществе. Кстати, само слово «вирус» в переводе с латинского означает «яд». Вирусы были открыты лаборантом Петербургского ботанического сада Д. И. Ивановским (1864–1920) при анализе специфической мозаической болезни табака. На исследования вирусов у него ушли годы, но не безрезультатно. Он установил, что вирус представляет собой живое вещество чрезвычайно малых размеров, которое способно размножаться. Вскоре стало ясным, что имеются вирусы различных заболеваний животных и человека. Они являются самыми многочисленными среди всех представителей микромира.</p>
    <p>Вирусы являются древнейшей формой жизни на земле. Они меньше одноклеточных организмов, но крупнее неживых химических молекул. Однако не всегда. Иногда их размеры выходят за пределы указанного диапазона как в ту, так и в другую сторону. Например, наиболее крупные вирусы оспы больше некоторых бактерий. В то же время вирус ящура меньше сложных белковых молекул.</p>
    <p>О том, что вирусы живые, свидетельствует их способность к воспроизведению. Они являются внутриклеточными паразитами. Любопытно, что вирусы обладают и некоторыми свойствами неживого вещества. Так, можно получить кристаллические формы вирусов. При этом они не теряют своей инфекционности, которая проявляется тут же, как только такие кристаллические формы вновь оказываются в обычных физико-химических условиях, то есть в обычном состоянии.</p>
    <p>Живое вещество состоит из клеток. Вирусы же, являясь также живым веществом, находятся на доклеточном уровне. Они как будто открепились от ядра клетки и стали существовать (жить) самостоятельно. Поэтому вирусы еще называют «одичавшими» хромосомами.</p>
    <p>Специалисты считают, что большинство вирусов пошло от ископаемых примитивных существ — протобионтов. Некоторые белковые частицы приспособились к паразитизму в протобионтах. Так они оказались на границе между животными и растениями и, более того, на границе между живым и неживым. Полагают, что эти прародители вирусов уже тогда выработали специальные рецепторы и другие приспособления, которые позволяют им улавливать изменения во внешней среде и успешно приспосабливаться к этим изменениям.</p>
    <p>Свойства вирусов можно увидеть на примере бактериофагов (по латыни — «пожиратели бактерий»). Когда фаги (пожиратели) проникают в бактерию, они размножаются и растворяют (лизируют) саму клетку. Это можно наблюдать невооруженным глазом. Исследования фагов под электронным микроскопом позволили установить их свойства. Было установлено, что фаг покрыт белковой оболочкой и имеет головку и хвостиковый отросток. Под этой оболочкой содержится нуклеиновая кислота, которая является основой своеобразия размножения, а также сохранения наследственных свойств вируса. Различают рибонуклеиновую (РНК) и дезоксирибонуклеиновую (ДНК) кислоты. Они различаются углеводным основанием, а также набором органических оснований. Так, в РНК входит урацил (которого нет в ДНК), а в ДНК входит тиамин.</p>
    <p>Общеизвестна пространственная модель ДНК — двойная спираль, то есть две закрученные в виде спирали нити, построенной из большого количества нуклеотидов. РНК имеет вид одинарно закрученной полионуклеотидной спирали, которая способна вбирать в себя небольшие участки двойной спирали.</p>
    <p>Главной особенностью ДНК является их способность к самовоспроизведению и сохранению генетической информации. Энергия для присоединения других подобных оснований освобождается при разрушении водородных связей между основаниями двух закрученных нитей. При разделении нитей ДНК на две части каждая из них образует новый целостный экземпляр — точно такой же, каким был исходный, первоначальный экземпляр.</p>
    <p>Фаги действуют на клетки следующим образом. Мы уже говорили, что они покрыты надежной белковой оболочкой и имеют специальное приспособление (что-то вроде шприца), которое позволяет впрыскивать ДНК в тело бактерий. Уже через несколько минут после того, как ДНК попадают внутрь бактерии, начинается размножение фаговых частиц. Вследствие этого клетка разрушается. Но реализуется и другой вариант, при котором клетка продолжает жить, несмотря на то, что внутри нее имеется вирус. Клетка при этом заражена открытой, латентной инфекцией.</p>
    <p>Здесь мы подошли к главному вопросу — об источнике эпидемий. Этот источник (фаг) может годами сохраняться в популяции бактерий, ничем не выдавая себя. Но вдруг, при определенных условиях все меняется, все оживает. Вирусы начинают свою активную деятельность. Что может призвать вирусы стать активными? Стимулировать их могут физические и химические факты: температура, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи, антибиотики, аскорбиновая кислота и др.</p>
    <p>Среди других факторов оказалось и атмосферное электричество. Было подтверждено наблюдателями, что размножение фагов ускоряется в момент прохождения грозы. Оно ускоряется и во время возмущения магнитного поля Земли. Стимулирующе в смысле размножения действует на фаг и радиоизлучение на частоте 200 мГц. Когда сравнили скорость размножения фагов с солнечной активностью, то установили очень тесную связь между ними. Было установлено, что среди природных факторов, которые индуцируют изменения в микромире, факторы космической среды выступают на первое место. Их воздействие может иметь мутагенный характер.</p>
    <p>Под действием космических факторов бактерии могут приобретать совершенно новые качества. При этом у них может возникать лекарственная устойчивость, усиливаться размножение, токсигенность, а также ряд других изменений. Но различные организмы по-разному реагируют на действие этих факторов.</p>
    <p>Нуклеиновые кислоты реагируют на определенные космические излучения так, что вызывают принципиальные изменения, затрагивающие даже нуклеиновый обмен. В качестве примера укажем на факт связи эпидемий детского паралича с атмосферным электричеством. Специалисты установили, что эпидемии детского паралича возникают в результате «эндогенной мутации» вируса под действием факторов, связанных с солнечной активностью.</p>
    <p>Действие космических факторов на микроорганизмы было доказано и в прямых опытах. В одних из таких опытов исследовались бактерии дифтерии. Их токсигенность связана с поражением их фагом. Ежедневные наблюдения микробиолога С. Т. Вельховера в продолжение девяти лет показали, что резкие изменения их свойств очень часто встречались при максимальной солнечной активности (36 раз в год). При минимальной солнечной активности такие резкие изменения встречались только 5–7 раз в год. Когда исследователь закрывал культуру дифтерии свинцовым экраном, который препятствовал проникновению космических факторов, то резкие изменения свойств культуры менялись только раз за весь период наблюдений (один раз в сезон, когда интенсивность действующих факторов была максимальной).</p>
    <p>Исследователь П. М. Нагорский проводил опыты с культурой дизентерии, которая находилась под свинцовым экраном и при отсутствии экрана. Он установил существенные различия в токсигенности культуры в том и другом случае. Это свидетельствовало о действии на культуру космических факторов.</p>
    <p>Б. М. Владимирский исследовал бактерии кишечной группы — дифтерии, антракоида (это аналог сибирской язвы), а также стафилококков. На культуру воздействовали электромагнитным полем определенной частоты. При этом многие свойства бактерий (интенсивность размножения, биохимические сдвиги и др.) под действием излучения менялись существенно.</p>
    <p>В других опытах на бактериальную культуру действовали таким возмущенным (меняющимся) магнитным полем, которое имеет место во время магнитных бурь. При этом было показано, что вирулентность бактерий достоверно усиливается. Агрессивность бактерий мышиного тифа, например, усиливалась в 3 раза. В других опытах было показано, что штаммы стафилококка под действием магнитного поля в 300 раз увеличивали свою устойчивость.</p>
    <p>Что такое токсичность микробов в реальной жизни? Это или жизнь или смерть. Например, смертность при столбняке во многом зависит от токсичности микроба, а последняя зависит от возмущенности магнитного поля Земли, а значит, и от солнечной активности. По этой же причине периоды повышенной смертности от дифтерии в Ленинграде в прошлом наблюдались при максимальной солнечной активности.</p>
    <p>Надо отметить, что, как и солнечная активность, инфекционные заболевания характеризуются изменениями от сезона к сезону. Установлено, что в нашей стране все подъемы заболеваемости гриппом начинались в канун Нового года и продолжались по март. Максимумы кишечных инфекций приходятся на конец лета — начало осени. Сезонные изменения в инфекционных заболеваниях очень велики. Они по большинству инфекции достигают 50 %. Если инфекции передаются кровососущими членистоногими, то в эпидемический сезон регистрируется 100 % годового числа заболеваний. Сезонные подъемы в каждом году складываются с учетом их высоты и продолжительности — и так образуется многолетняя цикличность.</p>
    <p>Как же космические факторы, которые связаны с активностью Солнца, оказывают влияние на эпидемический процесс? Во-первых, из Солнца исходит электромагнитное излучение (это, кроме видимого света, радиоволны, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения), которое очень быстро достигает Земли. Часть этого излучения достигает ее поверхности, а остальная часть застревает в атмосфере, поглощаясь ею. То излучение, которое проникает в биосферу Земли, непосредственно влияет не только на организм человека, но и на растительный и животный мир. Естественно, оно оказывает влияние и на микроорганизмы.</p>
    <p>Но из Солнца исходит не только электромагнитное излучение с разными длинами волн. Как мы уже говорили, от него исходят и заряженные частицы. Это и легкие частицы (электроны), и тяжелые частицы — ядра химических элементов или ионизированные атомы, то есть ионы. Если путь электромагнитного излучения от Солнца к Земле распространяется по прямой линии, т. е. по лучу со скоростью света, то путь заряженных частиц от Солнца к Земле очень непростой. Как мы видели, преградой их движению служит магнитное поле Земли, которое большую часть этих солнечных заряженных частиц отталкивает, не пропускает в околоземное пространство. Благодаря этой защите от солнечной и вообще космической корпускулярной (корпускула значит частица) радиации у Земли есть атмосфера, биосфера и имеются условия, необходимые для жизни человека. Если бы у Земли не было магнитной защиты, то она превратилась бы в большую Луну, без атмосферы и без жизни.</p>
    <p>В первой части книги мы рассказали о том, как солнечные заряженные частицы (солнечный ветер) деформируют магнитосферу Земли, вызывая тем самым изменение ее магнитного поля. Эти изменения называют магнитными бурями, магнитными возмущениями, пертурбациями. Колебания магнитного поля Земли, которые вызваны действием солнечных заряженных частиц, действуют на организм человека, на животных, на растения. Заряженные частицы, которые все же попадают в атмосферу Земли, меняют ее циркуляцию, то есть изменяют погоду. При этом меняется атмосферное электричество. Как атмосферное электричество, так и погода оказывает влияние на все живое, в том числе и на человека. Выше мы говорили о влиянии атмосферного электричества на культуры различных бактерий.</p>
    <p>Таким образом, путей воздействия космических факторов на здоровье человека много. Но они все связаны в один жгут, представляют собой единое целое. Это просто разные каналы, соединяющие море солнечной энергии с биосферой Земли. Одни из этих каналов прямые, удобные, и по ним энергия движется быстро и беспрепятственно. Другие — очень запутанные, замысловатые и окольные. Но по ним энергия от Солнца также поступает к Земле, к ее атмосфере, И оказывает воздействие или на атмосферу, или непосредственно на биосферу. Специалисты широко используют термин «солнечно-земные связи». Собственно, это и есть описанная выше очень непростая система каналов, по которым энергия поступает от Солнца к Земле, неоднократно преобразуясь при этом и вызывая сложный комплекс процессов в околоземном пространстве и на Земле.</p>
    <p>Можно назвать воздействие электромагнитного излучения Солнца и высокоэнергичных заряженных частиц, которые достигают поверхности Земли, прямым. Как излучение, так и частицы в своем пути от Солнца к Земле меняются мало и непосредственно (прямо) воздействуют на живые организмы, в том числе на организм человека. Воздействие заряженных частиц, которые имеют меньшие энергии и не могут в неизменном виде достичь поверхности Земли, является косвенным, опосредствованным. Например, они вызывают возмущение магнитного поля Земли, которое в свою очередь воздействует на биосферу и человека. Или они вызывают изменение атмосферного электричества и погоды, что опять же сказывается на состоянии биосферы и на здоровье человека. Правда, те частицы, которые вызывают магнитные бури, и те частицы, которые вызывают изменение погоды и атмосферного электричества, имеют различные энергии. Собственно энергия заряженной частицы определяет ее судьбу в ее путешествии от Солнца к Земле. А так как караван частиц, направляющийся от Солнца к Земле, состоит из частиц самых разных энергий (от самых маленьких до самых больших), то и эффекты от хода этого каравана будут самые разнообразные. Одни частицы (с самыми большими энергиями) беспрепятственно пронизывают как магнитосферу, так и атмосферу Земли и застревают только в земных недрах. Другие частицы (у которых энергии мало) проходят мимо магнитосферы Земли, не имея возможности даже приблизиться к ней. Частицы с промежуточными, средними энергиями проникают в магнитосферу Земли, взаимодействуют с атмосферным газом, вызывая там целый ряд превращений атомов и молекул газа. Но на все это расходуется их энергия, и поверхности Земли достичь они не в состоянии. До нее доходят лишь отзвуки тех процессов, которые они вызвали в атмосфере. В результате меняется состояние биосферы, состояние здоровья людей. Такие пути действия на здоровье людей и вообще на живые организмы называют косвенными, опосредствованными. Если мы хотим уберечь свое здоровье от неблагоприятного действия этих факторов, мы должны понять пути этого действия (как прямые, так и косвенные). Только так можно разработать различные эффективные меры защиты здоровья от действия космических факторов.</p>
    <p>Опосредствованные пути действия космических факторов на эпидемический процесс хорошо просматриваются на примере такого инфекционного заболевания как малярия, и количество больных малярией изменяется от года к году волнообразно. Объясняется это изменением количества осадков в разные годы. От количества осадков зависят площади выплода комаров. Больше осадков — больше комаров. В то же время в жаркие сезоны развитие паразитов в организме ускоряется. Оказывают влияние и другие факторы природного характера. Максимумы солнечной активности не строго совпадают с максимумами заболеваемости малярией. Дело в том, что требуется определенное время на то, чтобы солнечная энергия (ее увеличение) отразилась на динамике осадков и температуры, а значит и на размножении переносчиков и паразитов в наиболее подверженных малярии районах.</p>
    <p>Распространение кишечных инфекций также зависит от режима температуры. Ход событий при этом можно иллюстрировать таким фактом. Во время мощного циклона в одном из округов Индии утонуло 74 тыс. человек. Но за этим несчастьем тут же последовало новое — пришла холера, от которой погибло еще 74 тыс. человек. А холера пришла потому, что наводнением были разрушены жилища, источники водоснабжения. В результате инфекция распространилась беспрепятственно среди населения. О подобных бедствиях сообщалось неоднократно.</p>
    <p>В восточных штатах Индии в октябре 1973 г. произошло наводнение. Только в одном из округов пострадало около одного миллиона человек. Урожай почти полностью погиб, и было разрушено 80000 домов. Последствия этих событий были также трагическими, поскольку они стали причиной эпидемий.</p>
    <p>Собственно развитие кишечных инфекций зависит от природных факторов не только в тропических широтах. Эта зависимость прослеживается и в умеренных широтах, но она менее выражена. При кишечных инфекциях играет определенную роль перенос возбудителей мухами. Численность мух зависит от температуры и осадков. Погодные условия имеют определенное значение и при респираторных инфекциях. В этом случае охлаждение служит провоцирующим фактором. Но имеется и еще один очень важный фактор — человеческая слюна, поскольку заражение кишечными и капельными инфекциями происходит через ротовую полость и носоглотку. От состояния носоглотки и ротовой полости во многом зависит судьба возбудителя инфекции. Он может погибнуть уже на первом этапе своего пути, при первом же соприкосновении со слюной человека. Таково свойство слюны. Она растворяет микроорганизмы очень быстро. Далее сообщаем сенсационную новость: способность слюны растворять микроорганизмы зависит от солнечной активности.</p>
    <p>Вот так! Надо ли приводить более убедительные доводы влияния солнечной активности, космических факторов на состояние здоровья человека. Исследователи изучали свойства слюны в зависимости от солнечной активности в продолжение целого 11-летнего цикла. Оказалось, что при минимальной солнечной активности (в 1964 г.) слюна даже после сильного разбавления полностью растворяла миллионные колонии микробов. При повышении солнечной активности до максимальной величины (1968) бактериологическая способность слюны резко снизилась.</p>
    <p>После этой информации нас не должно удивлять то, что от уровня солнечной активности зависит и кислотность, а также бактерицидность желудочного сока. Что это значит — ясно: желудочный сок является вторым барьером на пути кишечных бактерий. Достоверно установлено, что чем больше солнечная активность, а значит и возмущенность магнитного поля Земли, тем ниже кислотность желудочного сока, тем меньше человек защищен от действия кишечных бактерий. Ведь при уменьшении концентрации соляной кислоты патогенным микробам легче проникнуть в нижележащий отрезок желудочно-кишечного тракта. Надо иметь в виду, что некоторые микробы (например, возбудители холеры) очень чувствительны к кислотности среды. Поэтому при ее изменении в желудке в сторону уменьшения создаются благоприятные условия для внедрения вибриона холеры в организм человека.</p>
    <p>С солнечной активностью связаны и бактерицидные свойства крови. Эти свойства зависят и от сезона. При максимальной солнечной активности способность сыворотки крови растворять микроорганизмы примерно на одну треть меньше, чем при минимальной солнечной активности. И вообще, иммунная система организма (ее эффективность) также зависит от солнечной активности. Это подтверждается и лабораторными исследованиями: когда фагоциты, которые отвечают за чистоту наших органов и тканей, длительное время содержали в магнитном поле, они переставали захватывать и переваривать проникших микробов с прежней эффективностью, пока на них не действовало магнитное поле.</p>
    <p>Было также установлено, что под действием электромагнитного поля замедляется выработка антител к микробам и вирусам. Это особенно четко проявляется в ранней стадии образования антител. Поэтому неудивительно, что в одни периоды течение инфекции носит более злокачественный характер, чем в другие.</p>
    <p>Смертность от коклюша изменяется так же, как меняется магнитная активность. Из сказанного выше ясно, что именно так и должно быть. При максимальной солнечной активности организм человека хуже защищен от действия инфекционных бактерий, чем при низкой солнечной, а значит, и магнитной активности. При этом не надо сбрасывать со счетов и тот факт, что в зависимости от солнечной активности изменяется и биологическая активность возбудителей инфекционных болезней. Более того, установлено, что меняется не только поведение и свойства возбудителей. В определенные периоды, характеризующиеся разной солнечной активностью, действуют неодинаковые по своей агрессивности варианты возбудителей. Это подтверждается такими достоверно установленными фактами. Бактерии дизентерии Флекснера уничтожают зародыши куриного эмбриона в четыре раза чаще летом, чем весной или осенью. В то же время возбудитель дизентерии Зонне очень активен не только летом, но и осенью. Это же прослеживается и на примере эпидемий гриппа.</p>
    <p>Большие гриппозные вспышки обычно развиваются именно зимой. Они связаны не с зимним холодом, а с изменениями вируса гриппа, которые зависят от сезона. Первый вирус гриппа был выделен в 1933 г. Наблюдения за вирусом показали, что его резкие изменения наблюдались при максимальной и при минимальной солнечной активности. Именно в эти периоды резко увеличивается и качественно меняется биоэффективный поток солнечного излучения.</p>
    <p>Конечно, изменчивость вируса происходит под действием и других природных факторов. Важную роль при этом играет иммунная система организма. Изменения вируса происходят непрерывно, постепенно. Но в разные периоды скорость этих изменений различна. При высокой солнечной, а значит и магнитной активности, возрастает вариабельность (изменчивость) признаков вируса. Когда же эти изменения затрагивают те структуры вируса, которые ответственны за его способность вызывать эпидемии, то в это время и происходит подъем эпидемического процесса, вспышка эпидемий. Изменяясь, вирус может заменять одну антигенную оболочку на другую, преодолевая таким путем тот иммунитет, который был приобретен вследствие циркуляции его предшественников. Вирус меняет свое лицо, обличие с тем, чтобы его нападение было внезапным, необычным, каким еще не было до сих пор. Для него важно как можно эффективнее поразить организм человека. Но это только один из приемов, применяемых вирусом. Имеются и другие. Вирус может, не меняя своей оболочки, своего лица, изменять другие свои свойства с тем, чтобы повысить свою агрессивность.</p>
    <p>Ученые много раз пытались предсказывать те изменения, которые вирус гриппа претерпевает в продолжение солнечного цикла (длительностью в 11 лет). Специалисты пытаются понять, кто задает программу вирусу. Возможно, вирус просто подчиняется взмахам палочки единого дирижера — солнечной активности, дирижера, который является единым для всего живого и неживого в окружающем нас мире. Эти изменения свойств вируса гриппа действительно потрясают. Так, в 1947 г. при максимальной солнечной активности появился новый вариант вируса гриппа А-1. Через 10 лет, во время очередного максимума солнечной активности (этот максимум был очень большим), этот вариант вируса сменился совершенно оригинальным вирусом азиатского гриппа А-2. Этот вирус вызвал целую серию пандемий гриппа. Прошло еще 11 лет, и наступил новый максимум солнечной активности (1968 год). В середине этого года в Юго-Восточной Азии началась циркуляция вируса «Гонконг».</p>
    <p>Это генеральные изменения вируса. Но одновременно происходят и другие, менее коренные, менее судьбоносные, но очень важные, поскольку они также существенно влияют на вспышки эпидемий и на весь эпидемический процесс. Эти изменения дают вспышки эпидемий при минимальной солнечной активности.</p>
    <p>Начиная с 1957 г. при каждой пандемии грипп за 3–4 месяца поражает до миллиарда людей. За гриппозной вспышкой следует вспышка сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты оценили, что длительность жизни переживших эти вспышки больных сокращается каждой вспышкой на 3 месяца. Из-за осложнений после гриппа преждевременно умирают миллионы людей. Точно так же надо говорить и о других заболеваниях — астме, нефритах и других. Эти тяжелые заболевания сопровождаются осложнениями после перенесенного гриппа, которые часто кончаются смертью.</p>
   </section>
  </section>
  <section>
   <title>
    <p><emphasis>ЧАСТЬ ШЕСТАЯ</emphasis></p>
    <empty-line/>
    <p><emphasis>ВЛИЯНИЕ КОСМОСА НА ОБЩЕСТВО</emphasis></p>
    <empty-line/>
   </title>
   <section>
    <title>
     <p>ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА</p>
    </title>
    <p>Для того, чтобы знать свое будущее, надо знать и понимать прошлое. Каково оно было у нас? Еще в начале XX в. ученые считали, что человечество прожило очень немного. Они полагали, что в Америке человек появился 4 тысячи лет назад. Но уже в 1967 г. этот возраст пришлось увеличить до 40 тысяч лет. Но оказалось, что и этот возраст слишком незначительный. Стали обнаруживаться факты, свидетельствующие о том, что возраст человечества исчисляется не сотнями тысяч лет, а миллионами. Спорить с фактами бесполезно. Так, во время раскопок в Калифорнии в пустыне Мохаве была обнаружена на глубине 7 м стоянка доисторического человека, на которой имелись следы огня и обломки грубых каменных орудий. Возраст стоянки был оценен в 200 000 лет. За этим открытием следовали другие. Ученый Л. Лики обнаружил череп зиджантропа, а также каменные орудия, возраст которых достигал уже 2 млн. лет. В пустыне на северо-востоке Эфиопии были обнаружены предметы труда, каменные «инструменты», которые свидетельствовали о том, что «человек, работающий с инструментами», жил здесь примерно 2,5 млн. лет назад. Такой же возраст у находки предметов труда, которые были обнаружены в Кении у озера Рудольфа. Новые раскопки археологов в Эфиопии свидетельствовали, что временную черту следует отодвинуть за 3 000 000 лет. В это время на Земле появился «человек прямоходящий». Затем в Южной Эфиопии работала международная, археологическая экспедиция (бельгийцы, американцы, французы). Собранный ею материал давал основание сдвинуть временную начальную метку в прошлое на 4000000 лет.</p>
    <p>На самом деле истоки человечества восходят к значительно более раннему времени. В Кении была найдена челюстная кость, которая принадлежала предку «гомо сапиенс», который жил 13 млн. лет до нашего времени. Это были факты, свидетельствующие об отдельных людях. Но и данные, касающиеся целых цивилизаций, свидетельствуют, что древние цивилизации намного древнее, чем полагали раньше. Что касается первых цивилизаций в Центральной Америке, то ученые считали, что они появились здесь только в первые века нашей эры. На самом деле новые данные говорят за то, что цивилизации в Центральной Америке появились намного раньше. Что это за данные? Приведем некоторые из них.</p>
    <p>Недалеко от Мехико находится ступенчатая пирамида. В свое время значительная часть этой пирамиды была залита лавой, извергнутой из кратера вулкана. Возраст лавы специалисты определяют достаточно убедительно. Оказалось, что пирамида уже существовала 5000 лет до нашей эры — ведь она вначале была построена, а затем ее законсервировала лава. До этого считалось, что 5000 лет до н. э. в этом регионе Земли не было цивилизаций, способных создать подобные сооружения. При раскопках пирамиды археологи последовательно прошли несколько культурных слоев. В самом основании они обнаружили культурный слой, который можно было датировать серединой 5-го тысячелетия до н. э. Здесь можно говорить не о догадках или предположениях, а о весьма точных измерениях, поскольку использовался метод радиоуглеродного анализа. Кстати, эти измерения позволили определить, что в 2160 году до н. э. люди покинули пирамиду.</p>
    <p>Можно не сомневаться, что эта цивилизация имела и соседей, дальних или ближних. Это подтверждают археологические раскопки. Так, в нижней долине реки Миссисипи в 1982 году были обнаружены следы уникального огромного сооружения, которое состояло из шести концентрических восьмиугольников. Размеры сооружения поражают — по диагонали сооружение занимало около 1 км. Ученые определили, что построено оно было за 1800 лет до н. э. Для чего оно было построено? Не просто для забавы! Анализ конструкции и размеров сооружения показал, что просветы между восьмиугольниками с очень высокой точностью соответствуют направлению захода солнца в дни зимнего и летнего солнцестояния. На этом основании специалисты сделали вывод, что постройка служила для того, чтобы измерять время с очень высокой точностью.</p>
    <p>Любопытен и такой факт. На одной из каменных стен в Центральной Америке была высечена дата, соответствующая 12042 г. до н. э. Были обнаружены и более поздние даты и надписи различного содержания. Все это было обнаружено севернее от тех мест, где находится ступенчатая пирамида, залитая лавой и свидетельствующая о существовании в то время развитой цивилизации. Данные раскопок свидетельствуют о том, что и южнее от этого региона находились развитые цивилизации. Так, в районе нынешнего Перу сохранились руины Гран-Пахатен. Там обнаружены многочисленные барельефы, на которых изображены странные человеческие существа. Эти находки относятся к «культуре Антисуйо». Эта цивилизация, по мнению специалистов, существовала за 20 тысяч лет до н. э. Причем найдены не только останки человека, но и орудия производства, и другие различные материальные следы его трудовой деятельности.</p>
    <p>Одновременно не будем забывать о египетской, шумерской и южноамериканской цивилизации. Когда они существовали? Считалось, что первые государства в долине Нила возникли в IV тысячелетии до н. э. Но Геродот писал, что сохранившиеся письменные источники египетской цивилизации следует датировать на 17 тысяч лет назад. В IV в. до н. э. египетский жрец Манефон написал историю Египта, при этом он начинал свою хронологию от 30627 г. до н. э. Еще более давнее существование цивилизаций подтверждается такими фактами. Византийский историк Снеллиус упоминает о неких «Древних хрониках», которые велись жрецами Египта на протяжении 36525 лет. Это поразительно! Греческий историк Диоген Лаэртский в III в. н. э. утверждал, что египетские жрецы берегут записи, уходящие в прошлое на 48863 года до времен Александра Македонского. Это не должно особенно удивлять, поскольку многие даты древних историков Египта восходят к тем временам, когда там якобы вообще не обитали люди. Но эти взгляды под натиском фактов пересматриваются. А факты поступают один за другим.</p>
    <p>Так, в 1969 г. в долине реки Нил были обнаружены каменные орудия, которыми пользовался живший здесь человек 70000 лет тому назад. Любопытен и такой факт, свидетельствующий о древности первых цивилизаций человечества. В развалинах города Тиаунако в Андах был обнаружен весьма странный календарь. Странность его состояла в том, что он насчитывал 290 дней. В настоящее время этот город расположен в горах на высоте 4000 метров. На такой высоте практически нет растительности, и вообще там условия отнюдь не благоприятствуют жизни людей. Но подумайте, что там было обнаружено — остатки большого порта (на высоте 4000 метров в горах!), морские ракушки, изображения летающих рыб, а также скелеты ископаемых морских животных. Ясно, что все это свидетельствует о том, что этот город когда-то находился у моря.</p>
    <p>Что же произошло? Поднялись горы (Анды) и на своих плечах подняли и прибрежный город. Но геологи знают, что подъем Анд произошел 60–70 млн. лет назад, в третичный период. Значит, к тому времени город уже был, была цивилизация, а не просто человек. Эти заключения подтверждают и другие факты. Вблизи этого города находится озеро Титикака. На дне этого озера исследователи в наше время обнаружили остатки построек, стены, которые были составлены из огромных каменных глыб. Сами стены идут вдоль мощеной мостовой. Они расположены параллельно друг другу и тянутся более чем на километр. Специалисты-археологи считают, что это сооружение представляет собой остатки прибрежного храма, где совершались захоронения важных лиц. Храм оказался на дне озера в результате того, что развивался процесс горообразования.</p>
    <p>Сообщается и о других фактах, которые свидетельствуют о том, что человечество, его цивилизации берут свое начало сотни миллионов лет назад. Один из интригующих фактов такой: в XVI в. в серебряных рудниках Перу испанцы нашли странный предмет. Это был железный гвоздь, длина которого достигала 18 см. Большая часть гвоздя оказалась зацементированной в куске каменной породы. Он пролежал в недрах Земли десятки тысячелетий. Сообщается, что вице-король Перу Франциско де Толедо длительное время держал этот гвоздь в своем кабинете и показывал его как нечто чрезмерно курьезное. Сохранилось письмо, в котором он сам об этом пишет. Но гвоздь не сохранился (к сожалению).</p>
    <p>Другой факт такой. В угольных пластах в Австралии был обнаружен железный метеорит, на котором четко выделялись следы обработки человеком. А ведь метеорит был найден в третичных слоях. Это значит, что примерно 30 млн. лет тому назад метеорит обрабатывал своими инструментами человек.</p>
    <p>Что-то подобное было обнаружено и в Шотландии, только здесь речь шла не о метеорите, а о некоем металлическом предмете. Он был найден в толще каменного угля. Кстати, в куске каменного угля была обнаружена даже золотая цепочка. А каменноугольный период (карбон) отстоит от нас на все 350–275 миллионов лет. Комментарии излишни, ведь золотую цепочку должен был кто-то изготовить, прежде чем она оказалась в каменноугольном плену! В этом плену в 1885 г. была обнаружена стальная пластинка с примесью никеля. Весила она 785 г, ее размеры 67 х 67 х 47 мм. Гипсовый слепок, снятый с этой пластинки, находится в музее города Линеза и сейчас. Жаль, что там не хранится сам оригинал, куда он первоначально был передан.</p>
    <p>Конечно, нашему современнику хочется, чтобы о древности говорилось столь же уверенно, как и о современности. Он хочет достоверных фактов. Но исследователи не могут произвольно увеличить число этих фактов. Они могут только очень тщательно и добросовестно изучать имеющиеся факты, предметы-свидетельства, анализировать информацию, которую они несут в себе. Поэтому каждый такой факт является бесценным, и не надо торопиться выбрасывать эти предметы-свидетельства на свалку только потому, что мы с вами не понимаем их происхождения и не отдаем себе отчета в их значении. Уроков такого самомнительного выбрасывания слишком много — человек всегда хотел верить в свое всемогущество, во всемогущество своего ума и очень торопился поступать в соответствии с этой верой. Так, из музеев Европы были выброшены камни, упавшие с неба (метеориты), поскольку французские «бессмертные» (так во Франции называли членов академии наук) постановили, что «камни не могут падать с неба». Ох уж этот раскрепощенный человек, вечно жалующийся на то, что он только второй после Бога! А хотелось бы быть первым. Очень хотелось бы, да только не получается, и почему-то, что бы человек ни делал, все невпопад. Человек расщепил атомное ядро и повысил уровень радиации на всей Земле. Он разрабатывает и использует такие технологии, которые загрязняют окружающую среду, постепенно превращая ее в непригодную для своего собственного существования. Давайте же будем сдерживать свои амбиции и не повторять на каждом шагу: «Я сам!» Будем внимательно относиться к истории Земли и человечества и беречь каждое свидетельство этой истории. Не будем торопиться выбрасывать на свалку свидетельства и поумерим по возможности свое высокомерие.</p>
    <p>Продолжим рассмотрение этих свидетельств.</p>
    <p>В научной литературе сообщалось, что в Лондонском музее естественной истории хранится как очень ценная реликвия особый человеческий череп. Особенность его состоит в том, что в левой его части имеется равное, строго круглое отверстие. Такое отверстие могло быть создано только огнестрельным оружием. Если бы оно было образовано холодным оружием или каким-либо другим предметом, то неизбежно образовались бы мелкие трещинки и осколки. Но таковых не оказалось. Особенность этого черепа состоит в том, что его возраст составляет 40 тысяч лет. Значит, в то время череп был пробит пулей?!</p>
    <p>Хранится и еще один подобный свидетель древних цивилизаций. В Палеонтологическом музее в Москве также хранится череп с отверстием от пули, но это череп не человека, а зубра, и возраст его не сорок, а сотни тысяч лет. Значит, уже в то время было огнестрельное оружие, что само по себе свидетельствует о существовании весьма высокоразвитой цивилизации.</p>
    <p>Идем дальше. В 1973 г. в французском научном журнале сообщалось, что в процессе раскопок, проводимых под Парижем, были обнаружены осколки искусственных кремниевых орудий. Они находились рядом с костями быка. Геологи определили, что эти орудия относятся к верхнему палеолиту. Это примерно 15 тысяч лет назад. Анализ осадочных пород, о котором мы уже писали раньше, позволил специалистам сделать вывод, что найденным каменным орудиям не менее 20 млн. лет. Следовательно, уже в то время человек был вооружен орудиями труда и охоты.</p>
    <p>Подобные свидетельства древности человеческой цивилизации самые разнообразные. Ценную информацию содержат обнаруженные отпечатки на скальных породах, а также на песчанике. Их возраст составляет сотни миллионов лет (сделаны они были на мягких породах и на влажном песке). Так, советско-китайская палеонтологическая экспедиция, работавшая в 1959–1960 гг. в пустыне Гоби, обнаружила странный отпечаток на песчанике. Это были небольшие углубления правильной формы. Они были расположены ровными рядами на одинаковом расстоянии друг от друга. Четко просматривалась геометрическая правильность рисунка. Специалисты назвали ее «машинной» правильностью, поскольку складывается такое впечатление, как от штамповки. Поэтому не приходится предполагать, что такой рисунок могло создать какое-либо живое существо. Но тогда кто это сделал, кто мог оставить такой след? Ответа нет.</p>
    <p>В тридцатые годы нашего века на окаменевшем песке также был обнаружен отпечаток. Но это был отпечаток следов прямоходящего существа. Эти следы уж очень напоминали следы человека. Обнаруженным следам 250 млн. лет. Значит, в то время уже был человек, и он ходил, распрямившись на двоих! Такой вывод для ученых очень неподходящий. Он ломает все прежние представления, в создание которых вложено столько труда. Неудивительно поэтому, что это свидетельство — следы — было подвергнуто самому тщательному анализу. Прежде всего надо было убедиться, что эти следы не были созданы сейчас, то есть что они не были выбиты искусственно в песчанике. Были применены самые современные физические и физико-химические методы исследования. Все результаты исследований убедительно показали, что подделка исключается, следы, действительно, очень древние. Любопытно будет для читателя знать, как добиваются объективности. В данном случае анализ проводили трое ученых независимо друг от друга. Друг о друге они не знали, и вообще никто из них не знал, что еще кто-то делает то же, что и он. Тем не менее все они проводили весьма скрупулезную работу, сравнивая под микроскопом плотность песчинок как на месте самого следа, так и на соседних участках, которые не подверглись давлению ног неизвестного. Выводы всех трех независимо работающих экспертов был сформулирован практически одинаково: «Песчинки, расположенные на месте следа, лежат ближе друг к другу, чем на соседних и других участках песчаника, при той же их комбинации, что объясняется давлением, созданным ногой этого существа». Мы приводим полученные отпечатки на рис. 49. Они были опубликованы в научных журналах. Ученым было предложено назвать существо, оставившее эти следы, термином «человекоподобный, странный». В заключении экспертов констатировалось, что отпечатки «соответствуют размерам ноги человека — 25–26 см длины, и они почти такой же формы. Если бы большой палец был чуть крупнее, а мизинец не отстоял бы чуть ли не под прямым углом к оси стопы, отпечатки можно было бы принять за след человека».</p>
    <p>Напомним, что речь идет о существах, которые жили 250 млн. лет назад в каменноугольный период. Классическая наука учит, что тогда обитали амфибии, родственные теперешним лягушкам, а также саламандры. Если это следы амфибии, то она должна была быть неправдоподобно огромной.</p>
    <p>Описанные выше следы «человекоподобного» были обнаружены на американском континенте геологом У. Г. Бурроу, который возглавлял кафедру геологии. Но отпечатки ноги «человекоподобного» были обнаружены и в Туркмении, в Кургатанском заповеднике. Они четко напоминают следы босой ноги человека или человекообразного существа. Длина следа составляет 26 см. «Человекоподобное» существо оставило свой след 150 млн. лет. Любопытно и загадочно то, что встречаются только следы задних конечностей этого существа. Следов его рук нет. Загадка остается неразгаданной. Один из исследователей об этом писал так: «Загадка остается. Четверть миллиарда лет назад это нечто, ходившее как человек, оставило отпечатки своих конечностей на россыпях песка, который время превратило в скальную породу. Затем существо это исчезло. А теперь ученые скребут затылки».</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_053.png"/>
    <empty-line/>
    <subtitle><sub>Рис. 49. </sub><sub>Следы прямоходящего существа, напоминающие следы чело</sub><sub>века (250 млн. лет назад).</sub></subtitle>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ЭКОЛОГИЯ ОБЩЕСТВА</p>
    </title>
    <p>Условия в нашем «доме» оказывают влияние на все живое вещество Земли — растения и животные. Они оказывают влияние и на человека. Естественно предположить, что они должны влиять и на группы людей, на все человеческое общество.</p>
    <p>Если говорить об обществе в целом, то надо рассматривать такие условия в нашем доме, которые одинаково и одновременно меняются в глобальном масштабе. Мы уже видели, что все остальные процессы в литосфере, гидросфере, атмосфере и биосфере Земли меняются в ритме Солнца, в соответствии с солнечной активностью. Поэтому неудивительно, что ученые изучали влияние на общественные процессы именно солнечной активности. Такие исследования проводятся учеными и в наши дни. Но результаты, полученные отцом гелиобиологии А. Л. Чижевским, остаются непревзойденными. Новые исследования только подтверждают полученные им результаты и в некоторых аспектах детализируют их. А. Л. Чижевский был энциклопедистом нашего столетия. Он был не только археологом и естествоиспытателем, но и поэтом, а также художником. Писал он образно и запоминающе. А главное — ясно и логично. Излагая идею и результаты его исследований, мы будем часто давать слово самому автору — лучше о его результатах никто другой не скажет.</p>
    <p>Как известно, наука начинается там, где появляется возможность предсказывать, прогнозировать события. Можно ли прогнозировать исторические события? Из опыта мы знаем, что это в большинстве случаев не только сложно, но и практически невозможно: слишком редко оправдываются прогнозы развития общества.</p>
    <p>Конечно, трудность прогноза состоит прежде всего в том, что развитие общества определяется одновременным действием многих факторов — экономических, политических, естественных и других. Наша задача — выделить, распознать в развитии общества, во всем течении всемирно-исторического процесса действие естественных, природных в широком смысле слова факторов. При этом ни в коем случае мы не сбрасываем со счетов действие остальных факторов. Мы на время, для достижения большей ясности, большей выпуклости, абстрагируемся от них. Сам А. Л. Чижевский об этом писал так: «…Было бы совершенно ошибочно предполагать, что периодическая деятельность Солнца является основною причиною тех или иных исторических событий. Всякое такое событие есть динамическая реакция человеческих масс от всех действующих на них политических и экономических, а равно и естественных раздражителей, изменяющих их поведение и обусловливающих собою интеллектуальное и социальное развитие человечества».</p>
    <p>Как уже ранее говорилось, солнечная активность изменяется с периодом, примерно равным 11-ти годам. Этот период можно разбить на четыре подпериода: первый, в течение которого солнечная активность остается минимальной, второй, для которого характерно увеличение солнечной активности, третий, в течение которого солнечная активность является максимальной, и четвертый, в продолжение которого солнечная активность уменьшается от максимальной величины до минимальной. В каждый из этих подпериодов от Солнца к Земле приходит разное количество энергии. Поток заряженных частиц, исходящих непрерывно из Солнца — так называемый солнечный ветер, — меняется с изменением солнечной активности, он то усиливается, то ослабляется. Под его давлением наш магнитный дом (магнитосфера Земли) сжимается то больше, то меньше, порождая электромагнитные колебания различных частот. Как уже было показано, с изменением солнечной активности изменяются практически все условия в литосфере, гидросфере и атмосфере Земли.</p>
    <p>Задача состояла в том, чтобы выявить те изменения в обществе, которые характерны для первого, второго, третьего и четвертого периодов в отдельности. А. Л. Чижевский решал эту задачу следующим образом. «Необходимо было, — пишет он, — выбрать обобщающий метод, то есть такой, который был бы пригоден для учета любого исторического явления. Для осуществления нашей задачи мы решили для каждого массового события, имеющего более или менее крупное историческое значение, выделить: 1) начало (первый подъем масс) и 2) высшую точку напряжения (если таковая может быть точно определена). Главное внимание было нами обращено на даты возникновения исторических событий, то есть даты первых подъемов человеческих масс во имя достижения той или иной цели. Окончательный вывод получился после долгой работы в итоге детального статистического исследования истории большинства государств и народов, населявших все пять континентов земного шара и известных науке, начиная с 500 г. до Рождества Христова и кончая 1914 г., то есть за 2414 лет».</p>
    <p>Само по себе такое всемирное сопоставление событий (по всем странам и континентам) с указанной выше точки зрения представляет огромный интерес. И действительно, А. Л. Чижевский в результате проведенной огромной работы пришел к заключению, что «на различных континентах Земли, в различных странах, у различных народов, зависящих или не зависящих один от другого в политическом или экономическом отношении, а равно и по отношению к занимаемой территории, главные моменты их исторической жизни, сопряженные с движением больших масс, стремятся быть синхронными…. Это позволяет считать каждый цикл исторических событий всемирно-исторического процесса — всеобщим».</p>
    <p>Таким образом, несмотря на то, что в каждой стране происходили разные по своим целям события, во всем мире происходило в каждом цикле одно и то же по сути — каждый цикл событий всемирно-исторического процесса проявлял себя в каждой из стран, поэтому его можно считать всеобщим.</p>
    <p>Установленные всеобщие циклы общественных событий были сопоставлены А. Л. Чижевским с циклами солнечной активности. И оказалось, что «количество протекающих одновременно в различных участках Земли исторических событий с приближением к максимуму солнцедеятельности постепенно увеличивается, достигая наибольшего числа в эпохи максимумов, и уменьшается с приближением к минимуму».</p>
    <p>Таким образом, каждому циклу солнечной активности соответствует свой всеобщий цикл исторических событий. Причем «в каждом столетии этот цикл повторяется ровно 9 раз». «На всем протяжении всемирной истории человечества, начиная с 500 г. до Р. Христова и по сие время, в каждом веке нами обнаружено по девяти отчетливо обрисовывающихся концентраций начальных моментов исторических событий» (А. Л. Чижевский).</p>
    <p>Более подробно результаты, полученные А. Л. Чижевским, выглядят так:</p>
    <p>1. «…каждый цикл всеобщей истории, военной или общественной деятельности человечества равен в среднем арифметическом 11 годам».</p>
    <p>2. В периоды максимальной солнечной активности имеют место эпохи концентраций исторических событий. Периоды минимальной солнечной активности совпадают с эпохами разряжения исторических событий. Измерения солнечной активности проводятся начиная с 1610 г. Изменение солнечной активности за предшествующий период восстанавливается как по летописям и другим источникам, так и по другим естественным процессам и их последствиям.</p>
    <p>Располагая наиболее полными данными о солнечной активности с 1610 г., А. Л. Чижевский особенно скрупулезно провел анализ за этот период. Он показал, что минимуму солнечной активности соответствует период минимальной возбудимости, тогда как период роста солнечной активности соответствует периоду нарастания возбудимости в обществе. На эпоху максимальной солнечной активности приходится период максимальной возбудимости в обществе, после которого непременно наступает период падения возбудимости, который соответствует периоду спада солнечной активности до минимума.</p>
    <p>Максимум солнечной активности находится не в точности посредине между двумя минимумами: он несколько ближе к предшествующему минимуму. Это значит, что солнечная активность нарастает быстрее (в течение 4,5 г.) и спадает медленнее (в течение 6,6 г.). Периоды солнечной активности имеют в среднем такую продолжительность: период минимальной солнечной активности длится примерно 3 года, период роста — 2 года, период максимума — 3 года и период уменьшения — также 3 года. А. Л. Чижевский рассчитал по всем циклам от 1610 г. по 1914 г., сколько событий (в пределах к общему числу) приходится на каждый период солнечной активности (которые, как мы видели, примерно равны). Оказалось, что более половины (60 %) всех событий всемирной истории приходится на периоды максимальной солнечной активности, который длится всего 3 года из 11-ти. На такой же по длительности (3 года) период минимума солнечной активности приходится всего 5 % всех событий всемирной истории. На период роста солнечной активности приходится 20 %, а на период ее спада — 15 % всех событий всемирной истории. Должно ли это убедить скептиков?!</p>
    <p>Глубокий смысл полученных данных состоит в том, что «внутренней структуре каждого цикла соответствует внутренняя структура всех остальных». Другими словами, в своих основных чертах все циклы (длительностью примерно в 11 лет) в развитии человеческого общества похожи друг на друга, похожи их, по определению А. Л. Чижевского, социально-психологические характеристики. Каковы они?</p>
    <p>Как уже говорилось, каждый цикл состоит из четырех периодов. Первый период, который совпадает по времени с минимумом солнечной активности, характеризуется минимальной возбудимостью общества. Его А. Л. Чижевский характеризует так:</p>
    <p>«Характерные черты этого периода следующие: разрозненность масс, индифферентизм масс к вопросам политическим и военным, миролюбивое настроение масс, уступчивость, терпимость и т. д.</p>
    <p>Появление этих психологических признаков у исторически действующих масс человечества в первый период цикла сопровождается обычно отсутствием желания какой бы то ни было борьбы за идею или право, а потому влечет за собой легкую капитуляцию, сдачу в плен, бросание оружия, бегство с поля битвы и пр.</p>
    <p>Такое поведение отдельных индивидов или целых групп принуждает правящие сферы государства к соответствующим мероприятиям: заключению с врагом ряда перемирий и, наконец, мира; капитуляции на тяжких условиях, открытию дипломатических сношений, объявлению нейтралитета, затем к роспуску войск и т. д.</p>
    <p>Устремления человечества в других сферах деятельности также видоизменяются: поток общественной жизни, попадая в русло успокоения и мира, получает возможность приложить свой тихий ход к достижению иных целей, к решению иных проблем. Здесь берет начало духовная деятельность человека, создаются культурные ценности, чистое искусство и наука ставятся в край угла общественной жизни, сменяя собою бурную накипь недавних дней и обесценивая своими достижениями все созданное наспех и непрочно. В период минимума человечество стремится к успокоению, отдыхает от тревог предшествовавших лет и набирает физические силы для неотвратимо приближающейся новой эпохи треволнений».</p>
    <p>Второй период является периодом нарастания возбудимости:</p>
    <p>«Уже начало этого периода характеризуется значительно большим подъемом возбуждения масс, чем в период предшествовавший. Единения масс еще нет; только мало-помалу начинают вновь организовываться распавшиеся к периоду минимальной возбудимости партии и группы, намечаются вожди, определяются программы. Сила внушения снова проявляется на массах: государственные деятели, полководцы, ораторы, пресса восстанавливают свое значение. Вопросы, политические и военные, начинают показываться из-за горизонта общественной жизни и постепенно обостряются. Тенденция к персеверации однородных мыслей замечается повсюду, заполняя собою умственную деятельность масс. Помимо воли индивидов, сосредоточение на однородных военных или политических темах, при наличии, конечно, к тому располагающих причин, постепенно возрастает; идеи, обращающиеся в массах, начинают доминировать.</p>
    <p>Еще в разрешении важных государственных вопросов замечаются колебания и нерешительность, еще выводы не созрели окончательно, но уже могут греметь приготовления к войне, международное положение осложняется. Однако еще не решаются выступать в открытую борьбу или объявлять войну: еще медлят, ожидая подходящего момента и предчувствуя его по ходу постепенного нарастания общего возбуждения масс. Действительно, вскоре, через год, два, а иногда и меньше, берет верх единодушное требование масс, направленное на решение тех или иных вопросов. Теперь даже лица, стоящие вдали от военных или политических дел, бывают принуждены присоединиться к той или иной политической или военной группе.</p>
    <p>В конце второго периода, который постепенно может принять бурный характер и обнаружить нетерпение и нервность народных масс, мы замечаем одно из самых важных явлений военно-политической жизни сообществ, а именно: стремление к объединению различных народностей, составляющих данное сообщество, в целях защиты или нападения и слияние различных политических группировок для противодействия другим политическим группировкам.</p>
    <p>Значение этого периода заключается в том, что он полагает основу дальнейшему развитию исторических событий на протяжении данного цикла в данном человеческом сообществе и, отчасти, даже предрешает их ход в период максимальной возбудимости…</p>
    <p>В течение второго периода следует различать три главных фазы в порядке постепенного их развития: 1) возникновение в массах идей, 2) группировка идей, и 3) выявление одной основной идеи в массах данного человеческого сообщества к начальному моменту третьего периода».</p>
    <p>«Все три фазы второго периода развиваются иногда вполне механически, без организующего участия действующих индивидов, чем подготовляются совершенно неожиданные эффекты массового единства к приближающемуся началу третьего периода — периоду максимальной возбудимости. Таким образом, назревает необходимость разрешения в первую очередь первого основного вопроса, волнующего массы в человеческом сообществе».</p>
    <p>Третий период является периодом максимальной возбудимости. «Это главный этап развития каждого цикла, разрешающий всемирно-исторические проблемы человечества и основополагающий новые, исторические эпохи. Он побуждает человечество к величайшим безумствам и величайшим благодеяниям: он воплощает идеи в жизнь путем пролития крови и лязга железа. Если бы мы пожелали дать сравнительно-историческую характеристику этого периода, нам пришлось бы повторять главнейшие события всемирной истории: все они, как показали произведенные сопоставления деятельности Солнца и человека, происходили в эпохи напряжения активности первого. В этом периоде имели место величайшие революции и величайшие столкновения народов, начинавшие новые эры в жизни человечества и оправдывавшие этим страшную формулу Гераклита Темного: «Война — отец и царь всего». Параллелизм деятельности двух удаленных одно от другого веществ солнечной и мозговой материи — с особенною яркостью и наглядностью проявляется именно в течение данного периода».</p>
    <p>«Здесь мы укажем лишь на те главные факторы, наличие которых в массах обусловливает собою возникновение и развитие решающих событий в человеческих сообществах: 1) возбуждающее действие на массы народных вождей, полководцев, ораторов, прессы и т. д., 2) возбуждающее действие настроений и идей, обращающихся в массах, 3) быстрота возбудимости от единства психического центра, 4) размер территориального обхвата массовым движением, 5) интеграция и индивидуализация масс».</p>
    <p>«Никогда влияние вождей, полководцев, ораторов, прессы и пр. не достигает такой огромной силы, как в период максимального напряжения пятнообразовательной деятельности Солнца». «Сила влияния вождей механически выдвигает одаренных личностей над массами, не считаясь с традиционными нормами и установившимися законами». «Не менее важное значение имеют идеи, обращающиеся в массах к периоду максимальной возбудимости». «Историки становятся в тупик перед фактами, указывающими на то, что идеи, о которых не смели говорить год-два тому назад, теперь высказывались открыто и смело; массы становились нетерпеливее, беспокойнее, возбужденнее; они начинали возвышать голос, требовать и вооружаться». «В период максимальной возбудимости иногда бывает достаточно малейшего повода, чтобы массы воспламенились, подняли восстание или двинулись на войну».</p>
    <p>«Иногда разгар борьбы вскрывает всю обширную область человеческого безумия, неуравновешенности и страсти. Стихийные насилия, ожесточение, остервенение, эпилептическое исступление, жажда мщения, эпидемии убийств, паник, погромов, опустошительных набегов, отчаянных битв, массовых истреблений, кровавых бань, а также мятежи, бунтарства, сопряженные с проявлением фанатизма и героизма, — достигают своего апогея. Массы и толпы могут ликовать при виде самых ужасных насилий, зверств, убийств. Ими изобретаются мучительные казни: безумие воплощается в жизнь. То, что считалось невозможным и диким в период минимальной возбудимости, в период максимума вполне может идти рука об руку с моралью и возвышенностью идеалов. Перед этими порывами и проявлениями как масс, так и отдельных индивидов, вследствие необычайного состояния психического возбуждения, должны заглохнуть чувства опасности, самосохранения, даже инстинкт».</p>
    <p>«Величайшие революции, войны и прочие массовые движения, созидавшие системы государств, полагавшие начало поворотным пунктам истории и колебавшие жизнь человечества на территориях целых материков, стремятся совпадать с эпохою максимального напряжения солнцедеятельности и развить наивысшую интенсивность в моменты его наивысших напряжений».</p>
    <p>«Иллюстрацией вышеизложенного могут послужить несколько примеров из огромного числа совпадений солнечной и человеческой активности, встречающихся на протяжении всемирной истории.</p>
    <p>Цифрами обозначены даты эпох (амплитуда равна 2–3 г.) максимальной деятельности Солнца (по летописям, хроникам и астрономическим данным), вполне синхронной с важнейшими историческими событиями.</p>
    <subtitle>Поворотные пункты всемирной истории:</subtitle>
    <p>1492 — падение мусульманского ига в Испании; открытие Америки; начало новой истории.</p>
    <p>1789 — Великая французская революция, начало новейшей истории.</p>
    <p>1917 — революция в России.</p>
    <empty-line/>
    <p><strong>Важнейшие восстания и революции:</strong></p>
    <p>1306 — великое восстание в Англии,</p>
    <p>1358 — великое восстание во Франции,</p>
    <p>1368 — великое восстание в Китае,</p>
    <p>1381 — великое восстание в Англии,</p>
    <p>1525 — великое восстание в Германии,</p>
    <p>1648 — революция в Англии,</p>
    <p>1789 — революция во Франции,</p>
    <p>1830 — Июльская революция,</p>
    <p>1848 — Февральская революция и общеевропейский кризис,</p>
    <p>1860 — восстание в Италии,</p>
    <p>1870 — Парижская Коммуна,</p>
    <p>1905 — революция в России,</p>
    <p>1917 — революция в России.</p>
    <empty-line/>
    <p><strong>Крестовые походы:</strong></p>
    <p>1094—96 — первый крестовый поход,</p>
    <p>1147 — второй поход,</p>
    <p>1187 — третий поход,</p>
    <p>1194 — четвертый поход,</p>
    <p>1212 — крестовый поход детей,</p>
    <p>1224 — пятый крестовый поход,</p>
    <p>1270 — седьмой крестовый поход (шестой крестовый поход был совершен не массами).</p>
    <empty-line/>
    <p><strong>Переселения народов:</strong></p>
    <p>374; 409; 449–451—452; 568.</p>
    <empty-line/>
    <p><strong>Массовые гонения на евреев:</strong></p>
    <p>1093 — Южная Европа,</p>
    <p>1144 — Германия и Италия,</p>
    <p>1182 — Франция,</p>
    <p>1215 — Западная Европа,</p>
    <p>1290 — Англия,</p>
    <p>1306 — Франция,</p>
    <p>1348 — Европа,</p>
    <p>1391—94 — Испания, Франция,</p>
    <p>1481 — Испания,</p>
    <p>1491—94 — Испания, Литва,</p>
    <p>1704 — Украина,</p>
    <p>1830 — Европа,</p>
    <p>1849 — Европа;</p>
    <p>1881—82 — Россия, Венгрия и др.</p>
    <empty-line/>
    <p><strong>Гонения на христиан:</strong></p>
    <p>303; 362; 575 и другие.</p>
    <empty-line/>
    <p><strong>Кровавые эпизоды всеобщей истории:</strong></p>
    <p>1185 — избиение латинян в Фессалониках,</p>
    <p>1204 — разрушение Византии,</p>
    <p>1520 — бойня в Стокгольме,</p>
    <p>1560 — резня в Васси,</p>
    <p>1572 — Варфоломеевская ночь во Франции,</p>
    <p>1588 — лондонские казни,</p>
    <p>1739 — Делийская резня,</p>
    <p>1768 — Уманьская резня,</p>
    <p>1792 — сентябрьские убийства во Франции,</p>
    <p>1860 — резня христиан на Востоке,</p>
    <p>1896 — резня в Константинополе и многое другое.</p>
    <empty-line/>
    <p><strong>Выдвижение народных и духовных вождей, реформаторов, полководцев и государственных деятелей:</strong></p>
    <p>395 — Аларих,</p>
    <p>441 — Аттила,</p>
    <p>536 — Витигес,</p>
    <p>536 — Велизаргий,</p>
    <p>622 — Мохамет,</p>
    <p>719 — Карл Мартель,</p>
    <p>1096 — Петр Амьенский,</p>
    <p>1146 — Бернар Клервосский,</p>
    <p>1306 — Роберт Брюс,</p>
    <p>1365 — Виклиф,</p>
    <p>1367 — Тамерлан,</p>
    <p>1381 — Уот Тайлер,</p>
    <p>1402 — Гусс,</p>
    <p>1412 — Гусс,</p>
    <p>1420 — Ян Жижка,</p>
    <p>1429 — Жанна д'Арк,</p>
    <p>1489 — Савонаролла,</p>
    <p>1519–1525 — Лютер,</p>
    <p>Цвингли,</p>
    <p>Ваза,</p>
    <p>Мюллер,</p>
    <p>1537 — Иг. Лайола,</p>
    <p>1605 — Лже-Дмитрий, 1605 — В. Шуйский,</p>
    <p>1612 (max 1615) — Минин, Пожарский, 1625 — Жмайла,</p>
    <p>1625 — Ришелье,</p>
    <p>1626 — Валленштейн, 1637–1639 — Павлюк, Гуня,</p>
    <p>Остраница,</p>
    <p>Александр Лесли,</p>
    <p>1648 — Б. Хмельницкий,</p>
    <p>1648 — Ол. Кромвель,</p>
    <p>1683 — Евг. Савойский,</p>
    <p>1769 — Гайдер-Али,</p>
    <p>1777 — Лафайет,</p>
    <p>1777 — Вашингтон,</p>
    <p>1788 — Суворов,</p>
    <p>1805 — Веллингтон,</p>
    <p>1839 — Шамиль,</p>
    <p>1848–1860 — Гарибальди,</p>
    <p>1870 — Мольтке,</p>
    <p>1870 — Гамбетта,</p>
    <p>1917 — Керенский,</p>
    <p>1917 — Ленин.</p>
    <empty-line/>
    <p>На основании вышеизложенного можно сделать предположение, что такие выдающиеся лица древности, как Мильтиад, Фемистокл, Кимон, Перикл, Лизандр, Пелоцид, Эпаминонд, Ганнибал, Марий, Сулла, Спартак, Кателина, Верцингеторикс, Цезарь, Германик, Цивилис и многие другие впервые появились на арене общественной жизни или впервые приобрели общественное значение в эпохи максимумов пятнообразовательной деятельности Солнца».</p>
    <p>В заключение фактического материала приведем еще несколько примеров того, как располагаются даты замечательнейших битв древности за 5 веков до Рождества Христова.</p>
    <p>«Расположив даты замечательнейших битв древности за 5 веков по столетиям и десятилетиям, легко усмотреть две бросающиеся в глаза закономерности, которые наблюдаются в распределении данных событий во времени. Первая из них заключается в изумительном совпадении цифр, стоящих на месте единиц и десятков любой исторической даты одного столетия с цифрами, стоящими на месте соответствующих единиц и десятков в исторической дате другого столетия или через одно-два-три столетия. Например:</p>
    <empty-line/>
    <p>496—394–295—197</p>
    <p>466—66</p>
    <p>418—218 490–390—191/190</p>
    <p>362—260</p>
    <p>410—212 480/479—280/279</p>
    <p>340–241—42</p>
    <p>606/604—406/405</p>
    <p>371–272—74/72</p>
    <p>433–333/331—30</p>
    <p>401–301–202—102/101</p>
    <p>168—69</p>
    <p>525–425—225</p>
    <empty-line/>
    <p>Другая закономерность наблюдается в распределении этих же дат в каждом столетии. Оказывается, что даты указанных битв отстоят одна от другой, в большинстве случаев, на числа, кратные 10–11 годам, то есть на промежуток времени между одним и другим максимумом солнцедеятельности. Например:</p>
    <empty-line/>
    <p>V век: 490–480; 466–433; 433–425; 425–415; 415–405;</p>
    <p>IV век: 390–371; 371–362; 362–340; 340–331; 331–301;</p>
    <p>III век: 280–272; 272–260; 260–241; 241–222; 222–212; 212–202;</p>
    <p>II век 197–190; 190–168; 168–102;</p>
    <p>I век: 86–74: 74–66: 66–46; 46–30».</p>
    <empty-line/>
    <p>В заключение приведем следующие слова А. Л. Чижевского:</p>
    <p>«Таким образом, по эпохам максимумов, от максимума до максимума, а иногда и через несколько максимумов, колеблется историческая жизнь народов, следуя директивам космического фактора. Эти колебания можно обнаружить на протяжении всей истории человечества».</p>
    <p>Но кроме 11-летних циклов в истории человечества имеются и более продолжительные, которые также связаны с физическими условиями в космосе. Рассмотрим их.</p>
    <p>Если выше мы рассматривали исторические факты, а точнее, события, которые тщательно фиксировались хронистами, то далее проанализируем тот фон, на котором эти события развивались. Вы в море видите гребни волн. Это событие. Но и вся толща воды живет, меняется, дышит, колеблется. Это тот фон, на котором видны гребни волн. Если события кратковременны (их продолжительность измеряется месяцами или годами), то фон формируется и меняется в течение столетий и тысячелетий. Этот фон для общества не что иное, как этнос, процесс, который можно изучать на стыке истории, географии и биологии. Он настолько медленный, что его можно зафиксировать только анализом за длительный прошедший период времени, то есть ретроспективно, используя для этого, конечно, историю. Но не только одну историю. Исследователь этносов Л. Н. Гумилев считает, как и А. Л. Чижевский, что во многом определяющим здесь является космос, космическая энергия, заряжающая в определенные моменты истории и в определенных (не произвольных) местах биосферу Земли, а значит и людей. Поэтому жизнь этносов не безразлична ко всей биосфере, и не может изучаться отдельно от истории биосферы и, конечно, от географии. Собственно, вся история человечества — это неразрывная, неотделимая часть изменений, колебаний биосферы Земли. Но, естественно, эти связи истории человечества, географии и этногенеза слишком сложны, чтобы их можно быть выявить сразу и в полном объеме. Так, К. Маркс писал:</p>
    <p>«Сама история является действительной частью истории природы, становления природы человеком. Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет одна наука». Эта работа, собственно, только начата. Начата нашим соотечественником Л. Н. Гумилевым. Он, как и А. Л. Чижевский, не просто пионер, основоположник новой науки, он и борец за новую идею. А может ли быть иначе?</p>
    <p>Далее у нас речь пойдет об этносах, об исследовании возникновения и развития этносов под действием внешних (космических и биосферных) факторов. По словам Л. Н. Гумилева, «этносы — явление, лежащее на границе биосферы и социосферы и имеющее весьма специальное назначение в строении биосферы Земли».</p>
    <p>Уточним, что народ, народность, нация, племя, родовой союз — все это обозначается словом «этнос».</p>
    <p>С одной стороны, развитие этноса происходит в тех или иных географических условиях и роль ландшафта в смысле экологических возможностей очевидна. С другой стороны, мы должны рассматривать этнос (естественно сложившийся человеческий коллектив) как сообщество живых организмов, находящихся на определенной стадии развития (в состоянии эволюции или инволюции или же устойчивости внутри вида — мономорфизма). Эти живые организмы надо рассматривать не сами по себе и во взаимодействии только с себе подобными, но и во взаимодействии со всеми живыми организмами, со всем живым веществом. Это значит, что надо рассматривать сообщества всех живых организмов — геобиоценозы — как единое целое и прослеживать роль в них и развитие живых организмов, которые в совокупности составляют данный этнос. Поэтому данная проблема частично входит в науку — экологию, а частично — в генетику. Естественно, что роль истории и ландшафтоведения (географии) при этом не умаляется. Можно понятие «этнос» определить как специфическую форму существования вида Homo sapiens. При этом этногенез надо понимать как местный (локальный) вариант внутривидового формообразования, который определяется сочетанием ландшафтного и исторического факторов.</p>
    <p>При этом речь идет не только о том, как влияет на людей географическая среда (ландшафтный фактор), но и о том, в какой степени сам человек является составной частью биосферы. Уточним понятие ландшафта, как его понимают специалисты, занимающиеся проблемой этносов. Л. С. Берг в 1922 г. пришел к следующему заключению, которое справедливо для всех организмов, в том числе для людей:</p>
    <p>«Географический ландшафт воздействует на организм принудительно, заставляя все особи варьировать в определенном направлении, насколько это допускает организация вида. Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и т. д. — все это накладывает особый отпечаток на организмы. Те виды, которые не в состоянии приспособиться, должны переселиться в другой географический ландшафт или вымереть». Колесник С. В. считает, что ландшафт — это «участок земной поверхности, качественно отличный от других участков, окаймленный естественными границами и представляющий собою целостную и взаимообусловленную закономерную совокупность предметов и явлений, которая типически выражена на значительном пространстве и неразрывно связана во всех отношениях с ландшафтной оболочкой». Это в сочетании называют еще «месторазвитием». Этот принцип (связь с местом) Л. С. Берг назвал хорономическим (от греч. хорос — место). Но надо иметь в виду, что «этнос — не просто скопище людей, теми или иными чертами похожих друг на друга, а система различных по вкусам и способностям личностей, продуктов их деятельности, традиций, вмещающей географической среды, этнического окружения, а также определенных тенденций, господствующих в развитии системы. Последнее, являющееся направлением развития, особенно важно, ибо общим для всех случаев множеств является свойство элементов обладать всеми видами активности, приводящими к образованию статических или динамических структур… Таким образом, реальную этническую целостность мы можем определить как динамическую систему, включающую в себя не только людей, но и элементы ландшафта, культурную традицию и взаимосвязь с соседями».</p>
    <p>Группа этносов, которая возникла одновременно в одном регионе и проявляет себя в истории как целостность (хотя и лоскутковая, мозаичная), образует сверхэтнос, суперэтнос. В то же время сам этнос может состоять из составляющих частей — подэтносов, субэтносов. Но если этнос может существовать вне суперэтноса, то отдельные части этноса — субэтносы — существуют только потому, что они входят в этнос. Нет этноса — нет субэтносов, они гибнут или рассыпаются.</p>
    <p>Человек принадлежит одновременно биосфере (как часть живого вещества, как живой организм) и техносфере — как часть государственной, социальной, культурной и т. д. системы. Техносферу можно назвать социосферой или еще как-нибудь. Важен смысл. Где же проходит рубеж между биосферой и социосферой для человека? Он проходит внутри него. Этнос и является тем самостоятельным явлением природы, которое определяет взаимодействие социального и биологического. Этнос и государственность может как совпадать, так и не совпадать.</p>
    <p>Этносы на Земле существовали всегда, во всяком случае после того, как появился неоантроп. Их путь от начала до конца состоит из зарождения, расширения, сокращения степени активности, затем наступает или распад этноса, или же его переход к равновесию с окружающей средой. Этнос — это система. Как и во всякой системе, которая открыта (все системы на Земле, вплоть до биосферы открыты), в системе «этнос» происходит обмен информацией и энтропией со средой. Но каждый раз это осуществляется своим особым, неповторимым образом (в оригинальном ритме).</p>
    <p>Л. Н. Гумилев провел детальный анализ влияния характера ландшафта на этногенез и показал, что «монотонный ландшафтный ареал стабилизирует обитающие в нем этносы, а разнородный стимулирует те изменения, которые ведут к появлению новых этнических образований». Но самым неожиданным результатом, полученным Л. Н. Гумилевым, был следующий (дадим слово автору):</p>
    <p>«Если бы этносы были «социальными категориями», то они возникали бы в сходных социальных условиях. А на самом деде пусковые моменты этногенезов, там, где можно их проследить на строгом фактическом материале, совпадают по времени и располагаются в регионах, вытянутых либо по меридианам, либо по параллелям, либо под углом к ним, но всегда как сплошная полоса. И вне зависимости от характера ландшафта и занятий населения — на такой полосе в определенную эпоху внезапно начинает происходить этническая перестройка — сложение новых этносов из субстратов, то есть этносов старых. Последние при этом ломаются и разваливаются, а новые развиваются весьма активно.</p>
    <p>А рядом с такой полосой — покой, как будто ничего нигде не происходит. Естественно, самоуспокоенные этносы становятся жертвами своих беспокойных соседей. Остается непонятным другое: откуда такая исключительность в положении зон начал этногенезов и почему каждый раз процесс начинается на новом месте? Как будто кто-то хлещет плетью шар земной, а к рубцу приливает кровь, и он воспаляется?» Далее Л. Н. Гумилев пишет: «Возникает впечатление, что линейные участки земной поверхности, по которым проходили интенсивные процессы возникновения этносов, не охватывают весь земной шар, а ограничены его кривизной, как будто полоска света упала на школьный глобус и осветила только ту его часть, которая обращена к источнику света. Эта аналогия — скорее иллюстрация».</p>
    <p>Проводя анализ образования и развития этносов, Л. Н. Гумилев приходит к заключению, что время от времени происходят этнические толчки, взрывы. Благодаря этому в этносистему поступает энергия, которая ее преобразует.</p>
    <p>Ранее мы описывали свойства популяции. Надо особо подчеркнуть, что этнос отличается от популяции. Этнос вырастает из группы людей, которые объединены общей судьбой. Этнос свойственен только человеку. Он проявляет себя через социальные формы. Конечно, популяционная генетика при этом важна, но она отражает только одну черту процесса этногенеза. Этносы, как виды, возникают и исчезают. Но это с ними происходит быстрее, чем с видами. Для образования этноса (он находится внутри вида) достаточно сравнительно малого мутационного давления. Это должно происходить при наличии относительно небольшой изоляции. Время жизни этносов меньше, чем видов, но зато они возникают чаще. Этносы являются биофизическими по своей сути, но они всегда облачены в ту или иную социальную оболочку. «Следовательно, спор о том, что является первичным при возникновении нового этноса: биологическое или социальное? — подобен спору о том, что первично в яйце: белок или скорлупа. Ясно, что одно невозможно без другого».</p>
    <p>Анализ показывает, «что вспышки этногенеза связаны не с культурой и бытом народов, находящихся в развитии или застое, не с их расовым составом, не с уровнем экономики и техники, не с колебаниями климата, меняющими экологию этноса, а со специальными условиями пространства и времени. Сам по себе ландшафт не порождает новых этносов, потому что они никогда не возникают на том или ином, пусть очень удобном, месте целые тысячелетия. Регионы этногенеза все время меняются». В этнической истории действуют такие факторы: социально-политический, технический и географический. Первый — это порядок взаимоотношений в своем коллективе, второй — орудия труда, третий — использование окружающей среды. Кроме этих факторов всегда в этногенезе действует четвертый фактор. Он не просто действует, он является главным двигателем этногенеза, определяет его динамику. Что он собой представляет? Это пассионарный толчок, взрыв, который возникает иногда на определенных участках земной поверхности. В результате порождается не один этнос, а суперэтнос, состоящий из группы этносов. Это единая система, состоящая из этносов как из подсистем.</p>
    <p>Что собой представляет пассионарный толчок? Он связан с действием космоса, природных условий на отдельные особи этноса. Термин «пассионарность» происходит от лат. <emphasis>Passio</emphasis>. Это уклонение от видовой нормы, но не патологическое уклонение. Носителями пассионарности становятся отдельные особи.</p>
    <p>Л. Н. Гумилев пишет:</p>
    <p>«Формирование нового этноса всегда связано с наличием у некоторых индивидов необходимого внутреннего стремления к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, чисто иллюзорной или губительной для самого субъекта, представляется ему ценнее даже собственной жизни. Такое безусловно редко встречающееся явление есть отклонение от видовой нормы поведения, потому что описанный импульс находится в оппозиции к инстинкту самосохранения и, следовательно, имеет обратный знак. Он может быть связан как с повышенными способностями (талант), так и со средними, и это показывает его самостоятельность среди прочих импульсов поведения, описанных в психологии. Этот признак до сих пор никогда и негде не описывался и не анализировался. Однако именно он лежит в основе антиэгоистической этики, где интересы коллектива, пусть даже неверно понятые, превалируют над жаждой жизни и заботой о собственном потомстве. Особи, обладающие этим признаком, при благоприятных для себя условиях совершают (и не могут не совершать) поступки, которые, суммируясь, ломают инерции традиции и инициируют новые этносы». Значит, пассионарность — это страсть, но не любая. Из понятия <emphasis>Passio</emphasis> (страсть) надо исключить животные инстинкты и душевные болезни. Самыми выдающимися пассионариями были: Наполеон, Александр Македонский, Люций Корнелий Сулла (и его офицеры — Помпеи, Лукулл, Красс и др.), Ян Гус, Жанна д'Арк, протопоп Аввакум и др.</p>
    <p>О. Тьерри писал: «Народные массы, когда они приходят в движение, не отдают себе отчета в той силе, которая их толкает. Они идут, движимые инстинктом, и продвигаются к цели, не пытаясь ее точно определить. Если судить поверхностно, то можно подумать, что они слепо следуют частным интересам какого-нибудь вождя, имя которого только и остается в истории. Но эти имена получают известность только потому, что они служат центром притяжения для большого коллектива людей, которые, произнося их, знают, что это должно обозначать, и в данный момент не испытывают потребности выражаться более точно». Значит, все указанные выше личности — это участники разных этногенезов в разных фазах и регионах.</p>
    <p>Пассионарность — это тот мост, который позволяет природе «воздействовать на поведение этнических сообществ. Этнос не является «социальным состоянием», как принято считать. Мы уже говорили о полчищах саранчи, которая в определенные периоды (моменты) устремляется навстречу смерти. Что ее толкает на это? Что ею управляет? Не то же ли самое, что и людей? Собственно, почему бы и нет? «Ведь люди — тоже часть биосферы. Следовательно, энергия живого вещества пронизывает тела наши, наших предков и будет пронизывать тела наших потомков, стимулируя разнообразные этногенезы».</p>
    <p>Таким образом, этногенез является дискретным, этнос возникает вдруг, резко. Возникает внезапно группа пассионарных этносов, которые затем распространяются за пределы данного региона и затем постепенно или распыляются, или же превращаются в реликт. «В биосфере явления такого порядка именуются сукцессиями. Сукцессии весьма разнообразны и по продолжительности, и их характеру, и по последствиям, но все они имеют обозначенную черту сходства — информационность, которая у человека проявляется как растрата пассионарного импульса. Это роднит человечество с прочими явлениями биосферы, тогда как социальные и культурные структуры, свойственные только человеку, имеют иной характер движения. Феномен этноса находится на грани двух форм движения».</p>
    <p>Так что же такое пассионарность, более конкретно? Легче ее описать с помощью некоторого поля, пассионарного поля (наподобие электромагнитного поля). Благодаря этому полю обладатели его способны зарядить других людей. Поэтому можно сказать, что пассионарность заразительна. Об этом Л. Н. Гумилев пишет так:</p>
    <p>«Это значит, что люди гармоничные (а в еще большей степени — импульсивные), оказавшись в непосредственной близости от пассионариев, начинают вести себя так, как если бы они были пассионарны. Но как только достаточное расстояние отделяет их от пассионариев, они обретают свой природный психоэтнический поведенческий облик. Это обстоятельство без специального осмысления известно довольно широко и учитывается главным образом в военном деле. Там либо выбирают пассионариев, узнавая их интуитивно, и формируют из них отборные, ударные части, либо сознательно распыляют их в массе мобилизованных, чтобы поднять «воинский дух». Во втором случае считается, что два-три пассионария могут повысить боеспособность целой роты. И это действительно так».</p>
    <p>«…По существу вся военная и политическая история развивающихся этносов состоит из тех или иных вариантов пассионарной индукции, путем которой приводятся в движение толпы гармоничных особей».</p>
    <p>Значит, любой процесс этногенеза имеет своим началом героические, жертвенные поступки отдельных людей или небольших групп людей. Затем к ним присоединяются окружающие их массы. Они в результате индукции и резонанса заряжаются пассионарностью. Первичные пассионарии выступают как «затравка», как центры конденсации в облаках, благодаря которым образуются капли дождя. Без них ничего не будет. Они и есть генераторы пассионарной индукции. После этого первого, импульсивного периода наступает период, в течение которого происходит потеря системой (этносов) пассионарности. Система продолжает «действовать» по инерции, пока не потеряет всю пассионарность.</p>
    <p>Надо иметь в виду, что все происходит на уровне коллективного подсознания. Продолжительность действия инерции пассионарного толчка исчисляется веками. Следовательно, пассионарность — это биологический признак, а первоначальный толчок, нарушающий инерцию покоя, — это появление поколения, включающего некоторое количество пассионарных особей. Они самим фактом своего существования нарушают привычную обстановку, потому что не могут жить повседневными заботами, без увлекающей их цели. Необходимость сопротивляться окружению заставляет их объединиться и действовать согласно; так возникает первичная консорция, быстро обретающая те или иные социальные формы, подсказанные уровнем общественного развития данной эпохи. Порождаемая пассионарным напряжением активность при благоприятном стечении обстоятельств ставит эту консорцию в наиболее выгодное положение, тогда как разрозненных пассионариев не только в древности «либо изгоняли из племен, либо просто убивали». Это отметил А. С. Пушкин, написав: «…посредственность одна нам по плечу и не странна».</p>
    <p>Далее Л. Н. Гумилев пишет потрясающие вещи:</p>
    <p>«Правильно. Пассионарии обречены. Но если бы они всегда погибали, не успев ничего сделать, то мы до сих пор приносили бы в жертву младенцев, убивали стариков, пожирали тела убитых врагов, колдовством пытались извести друзей и родных. Не было бы ни пирамид, ни пантеона, ни «открытия» Америки, формулировки закона тяготения и полетов в космос. Однако все это есть и начало накапливаться еще в палеолите. И жили бы сегодня на Земле не современные французы, англичане, русские и т. п., а шумеры, пикты и другие, которые давно забыты».</p>
    <p>Таким образом, если подытожить все сказанное, то фазы развития пассионарности, а в сущности развития этноса, выглядят так. «Пусковой момент этногенеза — это внезапное появление в популяции некоторого числа пассионариев и субпассионариев; фаза подъема — быстрое увеличение числа пассионарных особей в результате либо размножения, либо инкорпорации; акматическая фаза — максимум числа пассионариев; фаза надлома — это резкое уменьшение их числа и вытеснение их субпассионариями; инерционная фаза — медленное уменьшение числа пассионарных особей; фаза обскурации — почти полная замена пассионариев субпассионариями, которые в силу особенностей своего склада либо губят этнос целиком, либо не успевают погубить его до вторжения иноплеменников извне. Во втором случае остается реликт, состоящий из гармоничных особей и входящий в биоценоз населяемого ими региона как верхнее завершающее звено».</p>
    <p>Рассмотрим подробнее, что собой представляет пассионарное поле, этническое поле. Это не поле одного индивидуума, а поле, характерное для коллектива, группы людей. Оно концентрируется на отдельных носителях, зарядах. Другие индивидуумы подвергаются действию этого поля по принципу индукции поведения, которая хорошо известна в физике. Существуют поля, которые регулируют и координируют процесс единства групп и их целостности, единства их строения и поведения в эволюционном процессе.</p>
    <p>Первоисточником этого поля считаются биохимические процессы. Они воздействуют на людей, которые являются частью биосферы. Они влияют на подсознание людей, на сферу их эмоций. Эмоции в не меньшей мере, чем сознание, обусловливают поступки людей. Эти поступки суммируются в ландшафтные и этногенные процессы. Так возникает пассионарное поколение. Впоследствии в течение продолжительного времени инерция пассионарности теряется, встречая сопротивление среды.</p>
    <p>Этническое поле описано Л. Н. Гумилевым следующим образом: «…поле организма — это продолжение организма за видимые его пределы, а, следовательно, тело — та часть поля, где частота силовых линий такова, что они воспринимаются нашими органами чувств. Ныне установлено, что поля находятся в постоянном колебательном движении, с той или иной частотой колебаний. Эти колебания, то есть вибрационные раздражители, имеют ту особенность, что беспрепятственно передаются из одной среды в другую и имеют общий характер распространения в твердой, жидкой и газообразной средах. Вибрации воздушной среды в полосе от 16 до 20000 Гц воспринимаются человеком как звуковые раздражители. Для восприятия собственно вибрации в организме нет специального рецепторного органа. К кругу вибраций, влияющих на человека, относятся колебания активности органов, суточные, месячные, годовые и многолетние, обусловленные влиянием Солнца, Луны, изменениями геомагнитного поля и другими воздействиями внешней среды. Одного этого наблюдения достаточно для интерпретации всего собранного этнологического материала. Только за эталон исследования нужно будет принять этническую систему, то есть перейти с организменного уровня на популяционный».</p>
    <p>Если система (этнос) настроилась на одну определенную частоту, то ее развитие прекращается. Но ритмы нарушаются толчками, которые происходят время от времени. Такими являются пассионарные толчки. После такого толчка система — этнос стремится к установлению равновесия, причем процесс его установления может длиться века.</p>
    <p>Возможно, что именно наличием этнического поля объясняется явление ностальгии. Отдельный человек, вырванный из этого поля, не может нормально жить без него. Возвращение в него снимает все проблемы.</p>
    <p>Мы привыкли говорить: природа и человек, человек и космос и т. д., тем самым выделяя себя из природы и окружающего нас мира. Собственно, и это выражение — окружающий нас мир — принципиально неверно. Нет никакой границы между нами и окружающим нас миром. Граница, создаваемая нашим телом, — это только обманчивая видимость. А все наши рассуждения, в которых мы выделяем себя из остального мира, не что иное, как средневековое представление.</p>
    <p>В начале книги мы уже приводили высказывания В. И. Вернадского о биосфере, о живом веществе. Рассматриваемое явление пассионарности может быть понято только с этих общих позиций. Биосфера является единым целым, которое существует благодаря поступлению энергии. Это энергия Солнца, космическая энергия рассеянных элементов, источником которой является наша Галактика, а также атомная энергия радиоактивного распада внутри Земли. Жизнь существует на Земле благодаря этой энергии. Но жизнь, «живое вещество» — это не только индивидуальные живые организмы. «Живое вещество связано с окружающей средой биогенным током атомов: своим дыханием, питанием и размножением» (В. И. Вернадский). Мы уже говорили, что биосфера — это не только «живое вещество», это и то, что создало его, что без нее не может существовать, без чего не может существовать и сама биосфера. Это почвы, осадочные и метаморфические породы и свободный кислород воздуха. «Мы ходим по трупам наших предков; мы дышим жизнью тех, кто давным-давно умер, и мы сами войдем в эту стихию, чтобы нами дышали наши потомки» (Л. Н. Гумилев). «Все живое представляет непрерывно изменяющуюся совокупность организмов, между собою связанных и подверженных эволюционному процессу в течение геологического времени. Это динамическое равновесие, стремящееся с ходом времени перейти в статическое равновесие… Чем более длительно существование, если нет никаких равноценных явлений, действующих в противоположную сторону, тем ближе к нулю будет свободная энергия».</p>
    <p>В неживой природе, в косном веществе энтропия (беспорядок) все время увеличивается, если нет противодействующих этому процессов. В живом веществе, как мы уже видели, имеются механизмы борьбы с энтропией. В нем энтропия начинает расти только после его смерти. Поэтому говорят, что живое вещество обладает антиэнтропийными свойствами. Но живое и косное вещества связаны между собой «биогенной миграцией атомов», или «биохимической энергией живого вещества биосферы».</p>
    <p>Эта энергия, как мы уже говорили, циркулирует в геобиоценозах (экосистемах). Причем человек входит в них целиком, как составная их часть. Эта циркуляция энергий между растениями, животными (включая человека) совершает обращение, конверсию. Поэтому специалисты говорят о конверсии биоценоза.</p>
    <p>В каждом звене этой энергетической цепочки количество энергии небезгранично. Ограничено количество энергии и в человеческом звене, которое завершает биоценоз. Поэтому этническое сообщество не может тратить столько энергии, сколько ему хочется. Оно может тратить только то количество энергии, которое имеется у него в наличии. Но это наличное количество энергии, которую получает живое вещество Земли, больше, нежели требуется для поддержания жизни, поддержания равновесия в биосфере. Все живое вещество в биосфере (в том числе и человек) является источником свободной энергии, оно может производить (и производит) работу. Свободная энергия — это «энергия живого вещества, которая проявляется в сторону, обратную энтропии».</p>
    <p>Избыток свободной энергии в биосфере и является той причиной, которая заставляет саранчу устремляться тучами навстречу своей смерти, а людям, составляющим этносы, вести кровопролитные войны, совершать революции, устраивать геноцид и т. д. Если бы энергии поступало в биосферу только-только, то ничего этого не происходило бы. Поступление энергии из космоса меняется во времени, в частности, в связи с изменением солнечной активности. Поэтому и процессы в биосфере (включая людей) изменяются в зависимости от солнечной активности. Избыток энергии в определенные периоды (при высокой солнечной активности) вызывает в человеческих сообществах сверхнапряжение, пассионарное сверхнапряжение. Таким образом, пассионарность следует понимать как врожденную способность организма впитывать (абсорбировать) энергию внешней среды и затем благодаря этой энергии совершать работу. Причем не просто работу, а совершать действия вопреки спасению своей личности, своего вида. Другими словами, эти приемники энергии настолько ею перегружены, что готовы идти на смерть за идею (и делают это). Эти импульсы энергии ломают в них инстинкт самосохранения (что противоестественно) и инстинкт сохранения вида, сообщества. Если энергии достаточно, то результатом работы, совершенной ее носителями, станет изменение отношений внутри человеческих сообществ и изменение окружающей среды. Значит, основа пассионарности (которая проявляется в войнах, революциях, реформах и т. д.) имеет энергетическую природу. Но этот избыток энергии должен пройти через преобразователь, через трансформатор энергии, которым является человек, его особь. Психика особи преобразует, трансформирует импульсы этой энергии так, что вызывает повышенную активность носителей пассионарности. Результатом этого являются разрушенные ландшафты, породы, культуры.</p>
    <p>Таким образом, пассионарий — это индивидуум, который выполняет роль ретранслятора. Он собирает в фокус энергию, поступающую из космоса, и направляет ее главным образом на разрушение. Но не только. Эта энергия может направляться и на творчество, преобразования. Хотя у животных, в принципе, происходит то же самое (что и естественно), тем не менее специалисты считают, что у человека эта фокусировка более сильная, он может сфокусировать больше энергии, чем животное. Мы уже говорили, что это не любой человек, это мутант, который нарушает основные законы самосохранения себя и вида. Такого мутанта бесполезно призывать к благоразумию. Он идет на крест, в огонь, на виселицу, под расстрел. Поступать иначе он просто не может, так как его высшая нервная деятельность более активна, чем это характерно для нормальной, свойственной виду как таковому.</p>
    <p>Значит, направленность поступков человека определяется социальными условиями, а энергетическое их напряжение зависит от организма, от его состояния, его конструкции, его генетически обусловленных признаков. Из биологии мы знаем, что новые признаки индивида могут возникнуть вследствие смешения. В данном случае речь идет о другом. Эти новые признаки будущего пассионария возникают в результате действия какого-то другого, еще не очень понятного механизма. Тем не менее следует иметь в виду, что «взрыву пассионарности (или пассионарному толчку) сопутствует мутагенный сдвиг, порождающий разнообразные отклонения от нормы. Однако большая часть физических и психических уродов гибнет без последствий, пассионарность же, являясь также продуктом мутации, в этом смысле исключение».</p>
    <p>Анализируя возможные причины возникновения пассионарности, то есть образования этносов и суперэтносов, Л. Н. Гумилев пишет:</p>
    <p>«Очевидно, мы встречаем особое явление, требующее специального описания. Напомним, что новый суперэтнос (или этнос) возникает из обязательного смешения нескольких этнических субстратов. Но не напоминает ли это простой электрической батареи, где для получения тока должны присутствовать цинк, медь и кислота? Это, конечно, метафора, но ведь она иллюстрирует энергетический процесс, постепенно затухающий вследствие сопротивления среды. Но если так, то импульс тоже должен быть энергетическим, а поскольку он, по-видимому, не связан с наземными природными и социальными условиями, то происхождение его может быть только внепланетарным.</p>
    <p>Когда рассматриваешь ареалы пассионарных взрывов, то создается впечатление, будто земной шар исполосован неким лучом, причем — с одной лишь стороны, а распространение пассионарного толчка ограничивалось кривизной планеты. На месте «удара» появляются разнообразные мутанты, большая часть которых не жизнеспособна и исчезает в первом же поколении. Пассионарии также находятся вне нормы, но особенности пассионарности таковы, что, прежде чем ее устранит естественный отбор, она оставляет след в этнической истории и в истории искусства и литературы, поскольку то и другое — продукт жизнедеятельности этноса».</p>
    <p>Остается нерешенным вопрос о том, как космическая энергия передается отдельным пассионариям или их группам, почему это происходит в определенных местах на Земле, почему эти места не повторяются? Много разных «почему?». Мы уже рассматривали ранее вопрос о том, как космос, его энергия могли бы оказывать влияние на живые организмы. Рассматривались животные. Но «человек не только животное, но в том числе и животное» — по словам Л. Н. Гумилева. Значит, все рассмотренное там относится и к человеку. К сожалению, все рассматриваемые учеными варианты — это только возможности, возможности, которые, по мнению ученых, могли бы реализоваться. Рассмотрим те возможности, которые анализирует Л. Н. Гумилев.</p>
    <p>Прямое волновое излучение Солнца из рассмотрения должно быть исключено, поскольку трудно объяснить его действием появление полос пассионарного напряжения, которые направлены или по меридианам, или по параллелям, или под углом к ним. Если бы передача энергии пассионариям происходила с помощью волнового излучения Солнца (видимый свет, рентгеновские лучи, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, гамма-излучение), то эффект от этого был бы виден на всей части Земли, которая освещена Солнцем. Кстати, на восприятие энергии будущими пассионариями не играет никакой роли уровень социального развития этносов, которые подвергаются мутагенному воздействию.</p>
    <p>Логично обратить внимание на космическое излучение. Заряженные частицы, составляющие потоки космических лучей, могут направляться силовыми линиями магнитного поля Земли и принимать вид геодезических линий, которые не зависят от наземного ландшафта. Предполагается, что под действием этого излучения, достаточно интенсивного, хотя и кратковременного, происходит микромутация, которая изменяет еще в утробе психические свойства определенного (небольшого) числа людей, которые находятся на данной территории, то есть в ареале, который облучается этим излучением. В результате облучения часть облученных рождаются неполноценными и со временем погибают. Часть же становится субпассионариями, а часть — пассионариями. Эти последние представляют собой первое пассионарное поколение. Оно затем распространяет свой генофонд по популяции. В результате образуются оригинальные биосоциальные коллективы, то есть новые этносы. Затухание пассионарности идет в продолжение 40–50 поколений. Исход может быть разным. Распад этноса может происходить вследствие аннигиляции внутри системы (этноса). Он может произойти в результате географического рассеяния этноса. Этнос может быть вытеснен за границы данного ареала, который он занимал. Что можно сказать об этом механизме? Только то, что поиск агента икс, который воздействует на биосферу и связан с Солнцем, продолжается.</p>
    <p>Ясно одно: «Нет ни одного этноса, который бы не испытал подъема пассионарности».</p>
   </section>
  </section>
  <section>
   <title>
    <p><emphasis>ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ</emphasis></p>
    <empty-line/>
    <p><emphasis>ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА</emphasis></p>
    <empty-line/>
   </title>
   <section>
    <title>
     <p>РИМСКИЙ КЛУБ: МИР В ОПАСНОСТИ</p>
    </title>
    <p>Проблему опасности настоящего мира наши отечественные академики (и не только они) неизменно начинают описывать с предостережения английского физика Джона Берналла, который еще полвека назад утверждал, что научно-технический прогресс подходит к концу и наступает переворот в науке и технике, который будет иметь далеко идущие социальные последствия.</p>
    <p>Нам же хотелось бы напомнить нашим отечественным мудрецам, которые смотрят исключительно только на Запад, что полвека до этого русский космист, автор идеи «Общего дела» Н. Ф. Федоров об этом уже писал, причем более глубоко понимая причины этой загадки, в которую попало человечество:</p>
    <p>«…цивилизация эксплуатирующая, а не восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме ускорения конца».</p>
    <p>Эти слова Федорова мы взяли эпиграфом к книге «Озонные дыры и гибель человечества?»</p>
    <p>На Западе события развивались в следующей хронологии. Отец кибернетики Ноберт Винер поддержал Берналла. Он предвидел, что информатика, кибернетика изменит наш мир неузнаваемо, и не в лучшую сторону.</p>
    <p>Но предупреждения не только Федорова, но и Берналла и Винера никто замечать не хотел. Американское общество потребления находилось на вершине блаженства, кидая другим развивающимся и недоразвитым, по их понятиям, странам крохи со своего пирога. Американское общество (реальные, а не декларированные принципы его организации) всегда базировалось на том, что внесли в его основание международные авантюристы и исключительно насильники. Это были принципы силы, насилия, принуждения. Поэтому они и сейчас смотрят на весь мир как на сферу своих интересов, разрушая его морально, подчиняя экономически и военно. Поразительно только то, что Россия со своей глубочайшей духовностью и культурой, своим человеколюбием и состраданием, как кролик, смотрит на удава и готова делать все, чего хочет удав.</p>
    <p>Соединенные Штаты в шестидесятые годы торжествовали. Еще бы. Они были по доходам на душу своего населения на первом месте в мире. Если исходить из валового национального продукта на душу населения, то в 1965 году в США он составлял более трех с половиной тысяч долларов. В странах Азии, Африки, Латинской Америки эта сумма составляла всего примерно сотню долларов. Даже в Великобритании, ФРГ и Франции эта сумма была равна только двум тысячам долларов. Американцы торжествовали и смотрели свысока на всех остальных. Их будущее рисовалось им просто фантастичным. К 2020 году они собирались эту цифру увеличить до 10 тысяч долларов. Простой расчет показывал, что догнать их никто и никогда не сможет.</p>
    <p>Но не только общество, но и его руководители не понимают всей сложности и взаимосвязанности мира, в котором оно живет. Человек думает, что природу он уже победил, с Землей он может делать все, что захочет, и все ему разрешено. Но на самом деле это оказалось не так. Нельзя отменить действующие законы Природы, нельзя ее победить, нельзя поднять себя за волосы. И это стали понимать отдельные личности. И не в силу своей гениальности, а потому, что постиндустриальное общество уже дало первую трещину. Многим стало ясно, что «планета в опасности». На этот раз имелась в виду экологическая опасность.</p>
    <p>В 1970 г. появилась книга Тоффлера «Футурошок», которая приведенными в ней данными действительно вызвала шок. Анализ реальной ситуации и законов развития показывал, что мир ждет полная экономическая катастрофа, и США не может остаться в стороне от этой катастрофы. Более того, постиндустриальные Соединенные Штаты могут пострадать больше всех других стран. Один из специалистов позднее писал об этом так: «В обозримом будущем ближайших десятилетий США ждет конец еще более трагичный, чем уготованный на рубеже 80—90-х гг. Советскому Союзу».</p>
    <p>Многим и сейчас это может показаться неправдоподобным — слишком сильны Штаты материально. Но и Союз был сильным, а его нет. Дело в том, что показателем развития общества не могут служить только материальные параметры. Есть нечто более важное и более эффективное, что управляет развитием общества. Поэтому делать прогнозы только по материальным признакам — дело безнадежное. На самом деле развитием общества управляет нечто духовное, о чем говорил Гумилев. На определенных этапах истории человечества, казалось бы, в безнадежной ситуации вдруг этот духовный вихрь начинает сплачивать нацию. Оно сплачивается, удесятеряет свои силы и делает чудеса. Мы уверены, что находимся на пороге этого момента, когда этот духовный вихрь закрутит Россию, поднимет ее с четверенек и она станет во весь свой рост. Кстати, что касается США, то ученый Э. Шумахер совершенно справедливо замечает, что индустриальная система, которая использует 40 % основных ресурсов мира, чтобы обеспечить 6 % населения, может быть названа эффективной, только если она добилась ошеломляющих результатов в обеспечении счастья, благополучия, культуры, мира и гармонии. Но американская система не смогла этого достичь.</p>
    <p>Элвин Тоффлер в книге «Футурошок» показал на цифрах и фактах, что современный путь развития всего человечества — тупиковый. Собственно, в одном из документов «Юнеско» положение лишних людей в обществе описано так:</p>
    <p>«Африканский крестьянин, устремившийся в город в поисках работы, оставшись без защиты охранявшей его прежде родовой общины; восставший против «системы» студент; мелкий провинциальный торговец, безжалостно зажатый между сборщиком налогов и открывшимся рядом с его лавчонкой новым современным супермаркетом; техник преклонных лет, вынужденный либо менять специальность, либо вовсе покинуть работу; революционер, стремящийся ниспровергнуть общество, кажущееся ему нестерпимым; почтенный горожанин, вдруг обнаруживший неприемлемость той системы ценностей, которая представлялась ему единственно возможной с самого момента рождения, — все эти люди, вынуждаемые к переменам, пытающиеся им противиться или беспомощно бьющиеся в их сетях, есть не что иное, как жертвы стресса изменений».</p>
    <p>Ни один из этих людей не нашел способа адаптироваться к новым условиям. Что касается глобальных проблем, то их палитра выглядит так. Бесконтрольное распределение человека на планете; неравенство и неоднородность общества; социальная несправедливость, голод и недоедание; широкое распространение бедности; безработица; мания роста; инфляция; энергетический кризис; уже существующий или потенциальный недостаток природных ресурсов; распад международной торговой и финансовой системы; протекционизм; неграмотность и устаревшая система образования; бунты среди молодежи; отчуждение; упадок городов; преступность и наркомания; взрыв насилия и ужесточение полицейской власти; пытки и террор; пренебрежение законом и порядком; ядерное безумие; политическая коррупция; бюрократизм; деградация окружающей среды; упадок моральных ценностей; утрата веры; ощущение нестабильности и, наконец, неосознанность всех этих трудностей и их взаимосвязей.</p>
    <p>В 1968 г. Аурелио Печчен создал международный коллектив ученых-исследователей глобальных проблем, которые стоят перед человечеством. Каждое крупное исследование было представлено как специальный доклад Римскому клубу. Его результаты издавались отдельной книгой. Первый доклад представил Форрестер, и он опубликован в книге «Мировая динамика».</p>
    <p>Было показано, что человечеству необходимо развязать туго затянутый узел взаимообусловленных проблем. Основные из них следующие:</p>
    <p><strong>экономические</strong></p>
    <p>— продолжение экономического роста в новых условиях или отказ от него,</p>
    <p>— поиск источников возобновляемой энергии,</p>
    <p>— разработка мягких технологий,</p>
    <p>— оптимальные соотношения между концентрированным и децентрализованным производством</p>
    <p><strong>международные</strong></p>
    <p>— сохранение мира,</p>
    <p>— отказ от ядерного оружия,</p>
    <p>— преодоление разрыва между богатым Севером и бедным Югом</p>
    <p><strong>социальные</strong></p>
    <p>— достижение нового социального баланса, связанного с изменениями в социальном составе населения,</p>
    <p>— обеспечение равноправия женщин,</p>
    <p>— выработка нового отношения к труду,</p>
    <p>— ликвидация безработицы</p>
    <p><strong>моральные</strong></p>
    <p>— раскрепощение личности,</p>
    <p>— самореализация,</p>
    <p>— социальная ответственность политические</p>
    <p>— воплощение демократических принципов,</p>
    <p>— демократия участия культурные</p>
    <p>— демасефикация культуры,</p>
    <p>— формирование контркультуры.</p>
    <p>С начала 70-х гг. человечество вступило в критическую полосу своей истории. Основные проблемы:</p>
    <p>1) опасность мировой войны,</p>
    <p>2) «экологическая бомба» — разрушение озонного слоя и изменение климата,</p>
    <p>3) деградация окружающей среды,</p>
    <p>4) неконтролируемое распространение городов,</p>
    <p>5) проблемы народонаселения,</p>
    <p>6) неравномерность экономического и социального развития,</p>
    <p>7) контрасты между бедностью развивающихся стран и богатством развитых.</p>
    <p>Как создалось настоящее кризисное положение? К нему привела промышленная революция, в которой до сих пор усматривают основной признак прогресса человечества. Но так ли это? Капитализм ученый характеризует так: «Это весь культурный аппарат с особыми представлениями о природе человека, должном распределении политической власти и желаемой социальной структуре. Его ценности пронизывают все общество и проявляются в социальных подходах к отдыху, воспитанию детей, образованию и сексу. Не экономические слагаемые модернизаций; урбанизм как образ жизни, демографический взрыв, ликвидация неграмотности, которая веками была константой социальной жизни, приход общества на смену «общине», повышение социальной мобильности, процесс политической демократизации, образование системы политических партий, секуляризация, рационализация, бюрократизация».</p>
    <p>Основные идеи эпохи промышленной революции продолжают господствовать в умах людей и в ХХ в. Это — идея эволюции, которая прилагается ко всему без исключения, идея соподчинения экономического базиса и политической надстройки; представление об истории человеческого общества как об истории классовой борьбы; идея релятивизма, отрицающая все абсолютно нормы и стандарты, затронувшая даже математику; позитивистский подход; фрейдистская интерпретация поведения, основанная на подсознательном.</p>
    <p>Путь, пройденный капитализмом от начала индустриализации до 1970-х гг., — это путь к «городскому, демократическому, индустриальному, бюрократическому, рационализированному, масштабному, формализованному, светскому и технологическому» обществу. Это слова Р. Нисбета. Век XIX был веком индустриализации, веком национализма, веком европейской культуры. Ключевой показатель индустриальной эпохи — рост (как правило, экспоненциальной) основных экономических показателей. С этим феноменом связаны главные компоненты индустриальной системы: радикальные и постоянные изменения в технологии, замена ручного труда машинным, мускульной силы — энергией, образование рынка рабочей силы, концентрация рабочих, появление особого вида экономической деятельности — капиталистического предпринимательства.</p>
    <p>Гегель о XIX в. выразился так: «В это время мир был поставлен на голову, сначала в том смысле, что человеческая голова и те положения, которые она открыла посредством своего мышления, выступили с требованием, чтобы их признали основой всех человеческих действий и общественных отношений, а затем и в более широком смысле, чтобы действительность, противоречащая этим положениям, была фактически перевернута сверху донизу. Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены, как старый хлам…» На одном из заседаний Римского клуба (в Токио) обсуждался доклад «Глобальное видение человеческих проблем». В нем говорилось следующее:</p>
    <p>«Все существующие на сегодняшний день серьезные исследования предсказывают, что если нынешний ход развития человечества не будет радикально изменен, то глобальный крах во всех человеческих делах неминуем. Есть основания полагать, что проистекающие все из тех же самых причин кризисы в социально-экономической и политической областях произойдут даже раньше, чем мы достигнем физических пределов роста. И энергетический кризис — лишь первый из целой серии вполне предсказуемых событий. И если оставить в стороне случайные и, следовательно, приходящие их элементы, то главная причина этих кризисов не вызывает ни малейших сомнений. Мир никогда уже не будет прежним. И отныне непростительно делать вид, что не замечаешь надвигающейся беды, не понимаешь, сколь глубоко ошибочен тот путь, по которому — в силу ли инерции или по узости мышления — упорно продолжает двигаться человечество!» Суть проблемы сформулировал член Римского клуба Эрих Янч в докладе «Попытка создания принципов мирового планирования с позиций общей теории систем». В докладе, в частности, сказано:</p>
    <p>«В настоящее время мы начинаем осознавать человеческое общество и окружающую его среду как единую систему, неконтролируемый рост которой служит причиной ее нестабильности. Достигнутый ныне абсолютный уровень этого неконтролируемого роста определяет высокую инерционность динамической системы, снижая тем самым ее гибкость и способность изменяться и приспосабливаться. Стало совершенно очевидно, что в этой системе нет никаких внутренних кибернетических механизмов и не осуществляется никакого «автоматического» саморегулирования макропроцессов. Этим кибернетическим элементом эволюции нашей планеты является сам человек, способный активно воздействовать на формирование своего собственного будущего. Однако он может на деле выполнить эту задачу только при условии контроля над всей сложной системной динамикой человеческого общества в контексте окружающей его среды обитания… и это может возвестить вступление человечества в новую фазу психологической эволюции». В 1976 г. заседание Римского клуба прошло в Алжире. Обсуждался доклад «Новый международный порядок». Был сделан вывод, что в данный момент под обстрелом оказались… только богатые страны Запада и Япония. Однако в конечном счете это будет распространено на все промышленные страны, поскольку они монополизировали право пользоваться достижениями научно-технической революции. Это всемирная социально-политическая революция бедных. Она будет набирать силу, движимая не столько теми или иными положениями идеологического порядка, сколько гневом, возмущением и протестом против несправедливости. Миллиарды людей будут настойчиво требовать перераспределения власти, богатств и доходов. Невозможно предсказать, какие именно формы примет в дальнейшем это движение и какова будет реакция на него более благоустроенных стран. Однако можно утверждать, что эти революционные процессы невозможно остановить и самые бурные события еще ждут нас впереди.</p>
    <p>Целью проводимого заседания Римского клуба был поиск путей «обеспечения достойной жизни и умеренного благосостояния для всех граждан мира». В настоящее время мы от этой цели очень далеки. Так, в 1970 г. средний реальный доход на одного представителя наиболее богатой десятой части мирового населения в 13раз превышал соответствующий показатель для беднейшей десятой части жителей планеты. Это средние показатели по миру. Разрыв между наиболее высоким доходом богатых стран и самым низким для беднейших будет еще во много раз выше. Предлагается сбалансировать рост в разных странах. В развивающихся странах среднегодовой рост должен достигнуть 5 % в год (это много!!), в развитых странах его прирост должен либо оставаться на нынешнем уровне, либо дольше уменьшаться. Проект предусматривает период в 40 лет. За это время разрыв в доходах между бедными и богатыми должен быть сокращен с 13: 1 до 3: 1. Последнее представляет «предельно допустимое» соотношение, существующее ныне между богатыми и бедными районами Европейского сообщества. Более реально — 6:1.</p>
    <p>Осуществление этого возможно лишь при условии кардинального изменения всей структуры власти в мире во всех областях: технической, экономической, политической и военной. Должны быть проведены реформы и обновление всей практики международных отношений и деятельности соответствующих учреждений, рыночной системы и т. д.</p>
    <p>Были выработаны новые подходы к решению широкого круга проблем. Это следующие вопросы: стратегия достижения необходимых изменений; валютная система; перераспределение доходов; финансирование развития; индустриализация, торговля и международное разделение труда; производство и распределение продовольствия; энергия и сырье; управление использованием океана; транснациональные предприятия; научные исследования и техника и сокращение вооружений.</p>
    <p>Всем странам приходится жить в условиях глобальной взаимозависимости. Потребуется перестроить все политическое мышление. Управление взаимозависимости вместе с управлением изменениями и управлением сложностью на глобальном уровне составляют ту триаду, без которой нам не обойтись, если мы хотим выжить и улучшить качество своей жизни в век империи человека. Французский социолог Г. Азнариксал пишет: «Общество процветания раскалывается на занятых и безработных; возникает новая разновидность социального апартеида. Появилась проблема перераспределения труда, точнее, не труда как такового, а времени. Перевернута та страница истории, когда все взрослое население должно было проводить основную часть своей жизни на фабриках, рудниках, полях и в конторах. Сегодня всем можно работать меньше и жить лучше, если мы сумеем воспользоваться сложившейся ситуацией во благо большинства».</p>
    <p>Богатые страны (США, Канада и др.) должны были бы взять на себя ответственность за обеспечение мира продовольствием и корректировать в обозримом будущем производственную и торговую политику, чтобы в первую очередь гарантировать соблюдение интересов мира в целом, даже в ущерб своим собственным национальным интересам.</p>
    <p>Еще в 1972 г. в докладе «Пределы роста» Римский клуб пришел к заключению, что истинные пределы росту определяются причинами не столь физического, сколь экологического, биологического и даже культурного характера. Авторы доклада сделали вывод, что нашему дальнейшему стабильному росту препятствует сама социально-политическая архитектура и философские основы существующего в нашем мире конгломерата обществ.</p>
    <p>Для того, чтобы действительно могли «цвести сто цветов человечества», необходимо, прежде всего, более равноправное общество на всех без исключения уровнях человеческой организации. Господствующие ныне законы и правила управления общества весьма близкие к законам джунглей.</p>
    <p>Создание поистине равноправного общества служит основной политической предпосылкой для решения всех остальных человеческих проблем, как в рамках отдельных стран, так и на глобальном уровне. Без справедливости нет и не может быть никакого стабильного мира или безопасности, никакого социального развития, никакой свободы личности, человеческого достоинства или приемлемого качества жизни для всех.</p>
    <p>Некий гарантированный минимальный уровень жизни должен стать неотъемлемым правом любого родившегося на свет гражданина.</p>
    <p>Отныне и впредь идея и условия достижения справедливости должны превратиться в одну из основ дальнейшего развития человеческого общества.</p>
    <p>Обеспечение минимума образования и полезной работы для всех без исключения граждан планеты является направленным условием дальнейшего развития человечества и всех связанных с этим процессов. Хочется напомнить слова Тоффлера, которые было бы полезно знать тем, кто определяет путь развития России на будущее. Он сказал: «С этой точки зрения принципиальным является вопрос: имеет ли смысл копировать индустриальную модель в тот момент, когда промышленная цивилизация сама лежит в агонии?» Можно сказать, что специалисты понимают трагизм происходящего в мире. Но сам мир, общественность, правители и обыватели не хотят об этом и слышать. Любопытно в этом плане, что в 60-х гг. 22000 ученых-естественников обратились ко всем гражданам Мира с таким воззванием:</p>
    <p>«Как бы ни были мы разобщены географически, сколь бы ни были велики различия между нами в культуре, языке, традициях и привычках, политических и религиозных взглядах — в наше время мы все объединены, ибо всем нам угрожает одна и та же небывалая общая опасность. Она не сравнима по своей природе и масштабам ни с какой другой опасностью, которая когда-либо угрожала человечеству, и родилась она как результат совместного воздействия сразу нескольких необычных явлений. Даже каждое из них по отдельности сопряжено для нас с почти неразрешимыми проблемами; вместе же они не только резко увеличивают вероятность, что в самом недалеком будущем человечество ожидает тяжкие испытания, но, более того, они представляют вполне реальную угрозу для жизни человека на Земле. Мы, ученые, представляющие биологию и другие науки, не собираемся обсуждать здесь возможные конкретные пути решения тех или иных частных проблем, ибо мы абсолютно уверены, что все эти реально существующие проблемы взаимозависимы друг от друга, глобальны по своим масштабам и могут быть действительно решимы только при том условии, что мы откажемся наконец от своих узких, эгоистических интересов во имя общих целей».</p>
    <p>Призыв ученых остался без какого-либо отклика. Об этом свойстве людей хорошо сказал основатель Римского клуба Печчен: «Впервые с тех пор, как христианский мир шагнул в свое второе тысячелетие, над миром действительно нависла реальная угроза неминуемого пришествия чего-то неотвратимого, неизвестного и способного полностью изменить общую судьбу огромных масс людей. Люди чувствуют, что наступает конец какой-то эпохи в их истории. Но никто, кажется, еще сегодня не задумывается над необходимостью радикально изменить не только свой собственный образ жизни, но и жизнь своей семьи, своей страны. И именно в том-то, в сущности, и кроется причина многих наших бед, что мы еще не смогли приспособить к этой насущной необходимости свое мышление, мироощущение и свое поведение».</p>
    <p>А ученый Горц оценил современное положение так: «Новые времена подошли к своему концу: в течение двух столетий Запад жил в уверенности, что завтра будет лучше, чем сегодня… и будущее заслуживает того, чтобы во имя его пожертвовать настоящим, так как наука и техника своим развитием обеспечат свободу и изобилие. Эта вера мертва. Будущее не обещает нам ничего». Английский физик, лауреат Нобелевской премии Дж. Томпсон о сегодняшнем дне сказал так: «Ближайшая историческая параллель с сегодняшним днем — не промышленная революция, а переход к земледелию в эпоху неолита».</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ</p>
    </title>
    <p>Живя на земле, человек, без всякой необходимости, создал себе массу проблем и сейчас решает главный вопрос: «быть или не быть». В сущности, этот вопрос решался человеком почти всегда, но сейчас он стоит особенно остро. Окружающая среда загрязнена, озонный слой разрушен, все новые и новые ураганы носятся над городами, разрушая все. Обыватель говорит о конце света, а ученые считают, что человек сам нарушил устойчивость атмосферы, и поэтому все пошло по-другому. Поэтому и происходят ураганы, наводнения, снегопады в Африке и т. п. Ученые видят причинно-следственную связь и понимают, что будет еще хуже. По расчетам, к 2040-му году озонный слой настолько разрушится, что жить на Земле будет невозможно.</p>
    <p>Есть два типа проблем в настоящее время — проблемы отношения человека с Природой и проблемы отношения человека к другим людям, то есть проблемы общества. Ясно, что вторые проблемы, в конце концов, подчинены главным проблемам — отношению человека и Природы. Но и проблемы второго класса не являются второстепенными. За всю свою историю человек не сумел научиться организовывать жизнь коллектива людей (общества) правильно. Предложений было много, но даже из самых лучших из них ничего не получилось. Сейчас все это из области утопии и никто уже не верит, что утопии когда-либо сбудутся.</p>
    <p>Человек живет за счет природы. Но использует природу, ее ресурсы и вообще окружающую среду очень нерационально, а главное — губительно для себя же. Если экономика в мире будет развиваться по тем же принципам, что и сейчас, то человек столкнется с проблемой сырья, энергии и продовольствия. Тем более, если народонаселение будет увеличиваться так же стремительно. Это, если можно так сказать, внешние пределы развития человеческого общества. Но есть и внутренние пределы. Об этом Римский папа Пий XI сказал так: «Человеческий труд, который даже после совершения первородного греха был предписан человеку Богом на благо его души и тела, во многих случаях достигает обратной цели: с фабрики вещи выходят усовершенствованными, а человек деградировавшим и развращенным». Первородного греха, конечно, не было и человек с самого своего возникновения на земле обязан был трудиться, как и все живое, но в последних словах папы содержится горькая правда — деградация и развращение человека очевидны.</p>
    <p>Трагедия человека состоит не в том, что он не знает, что ему делать (все он прекрасно знает), а в том, что он не хочет этого делать. Он считает, что для правильных поступков еще не наступило время, как выразился экономический «прагматик» Дж. М. Кейнс. Он писал:</p>
    <p>«Когда все будут обеспечены, общество снова начнет ценить цели выше, чем средства, и предпочитать хорошее полезному. Но не спешите! Для всего этого еще не настало время. По крайней мере, еще 100 лет мы должны внушать себе и другим, что дурное — хорошо, а хорошее — дурно. Потому что дурное — выгодно, а хорошее — нет. Алчность, выгода и предусмотрительность еще некоторое время должны оставаться нашими богами. Ибо только они смогут вывести нас на дневной свет из туннеля экономической необходимости».</p>
    <p>Значит, вначале, разрушая природу и друг друга, все должны стать обеспеченными, а затем начнем жить праведниками, как положено. Но правда состоит в том, что все не будут обеспечены никогда. С каждым днем разрыв между богатыми (как странами, так и просто людьми) и бедными увеличивается. Пружина растягивается все больше и больше, и она должна будет, в конце концов, когда-то сжаться. Но это сжатие ударит больно по всем.</p>
    <p>Основатель Римского клуба ученых так понимал проблему:</p>
    <p>«Истинная проблема человеческого вида на данном этапе его эволюции состоит в том, что он оказался неспособным в культурном отношении идти в ногу и полностью приспособиться к тем изменениям, которые он сам внес в этот мир. Поскольку проблема, возникшая на этой критической стадии его развития, находится внутри, а не вне человеческого существа, взятого как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, то и ее решение должно исходить, прежде всего, и главным образом изнутри его самого. Трансформация нашей материальной цивилизации и разумное использование ее огромного потенциала возможны лишь за счет соответствующего развития человеческих качеств и способностей во всем мире».</p>
    <p>В другом месте Печчен писал: «Либо мы окажемся на высоте положения и сможем так развивать свои качества, чтобы они гармонировали с вызываемыми нами же самими кумулятивными изменениями, касающимися как всех нас, так и окружающего нас мира, либо, отчужденные и вытесненные продуктами своего же собственного гения, будем постепенно сползать в направлении к всеобщей, кумулятивной катастрофе.</p>
    <p>Только тот прогресс и только такие изменения, которые соответствуют человеческим интересам и находятся в пределах его способностей к адаптации, имеют право на существование и должны поощряться».</p>
    <p>Как же можно избежать надвигающейся катастрофы. Основными условиями такого спасения специалисты считают следующие:</p>
    <p>1) восстановление на качественно новой основе серьезно нарушенного глобального топливно-энергетического и материально-сырьевого баланса,</p>
    <p>2) восстановление на качественно новой основе нарушенного глобального демографического баланса, нормализация воспроизводства поколений,</p>
    <p>3) восстановление глобального экологического баланса,</p>
    <p>4) необходимость всеобщего и полного разоружения,</p>
    <p>5) надо поставить во главу угла системы ценностей гуманность, то есть самого человека, его благополучие и полноценное развитие.</p>
    <p>Новая цивилизация должна быть: низкоэнергичной, высокоустойчивой, экологически чистой, полностью демилитаризированной и подлинно человечной.</p>
    <p>Таким образом, должна быть создана экономика, основанная на новых принципах (альтернативная экономика). В условиях такой экономики в процессе труда представится возможным достичь следующих целей:</p>
    <p>— дать личности возможность использовать и развивать свои способности,</p>
    <p>— позволить ей преодолеть эгоцентризм, объединившись с другими людьми для совместной деятельности, и произвести товары и услуги, необходимые для существования.</p>
    <p>Альтернативная экономика должна обеспечить всеобщую занятость, творческий труд, соединение индивидуального и коллективного… Она должна гарантировать потребление по потребностям или по труду, а сам труд должен быть востребован по способностям. Авторы проекта такой экономики (альтернативной) верят в то, что экономическое развитие подвластно действию моральных императивов, благих намерений и здравому смыслу. Они уверены в том, что рыночный механизм может «адекватно реагировать на дефицит природы, если предприниматель будет нести ответственность за причиненный природе ущерб».</p>
    <p>Первым шагом к реализации альтернативной экономики должен быть отказ от идеи индустриализма, промышленного роста как предпосылки или цели развития. Надо раз и навсегда забыть идею изобилия, поскольку потребности никогда не могут полностью удовлетворяться в системе, которая ориентирована на рост, поскольку потребности растут быстрее, чем производительные силы. Другими словами, надо отказаться от роста производства. Но разные страны находятся в разных условиях. Как быть — применять принцип ограничения только к развитым странам, а развивающимся дать возможность догнать их в своем развитии? А может, затормозить развитие всех стран одновременно?</p>
    <p>Специалисты по альтернативной экономике считают, что надо идти вторым путем.</p>
    <p>Поскольку экономический рост отвергается как цель для развитых стран, он в качестве глобальной цели отвергается и для развивающихся. Модель западного мира объявляется гибельной, ибо сформулированные в рамках этой модели притязания и потребности людей, их стиль жизни, получив статус общемировых, сразу же придут в очевидное и драматическое несоответствие с объемом природных ресурсов и законами равновесия сложившихся на Земле экосистем. Один из альтернативистов писал:</p>
    <p>«Из всех кампаний западного мессианства, компания развития, основанного на высоком уровне потребления энергии и на путях интенсификации, рекомендуемых экспертами, является наиболее обреченной. Эта программа базируется на экономически несостоятельной концепции господства человека над природой и на антропологически извращенных попытках заменить местную культуру, с ее естественной драматургией удач и неудач, стерильной средой, где хозяйничают эксперты».</p>
    <p>Но если производственный должен быть ограничен, то как быть с наукой и техникой, какова их дальнейшая роль? Не будем забывать, что до сих пор их главная задача состояла в создании эффективных средств уничтожения людей. Большинство теоретиков-альтернативистов отдают себе отчет в том, что отвергнуть возможности современной науки и техники — значит надолго сберечь сотни миллионов несчастных, голодных, тяжко работающих крестьян на бесчеловечное существование. Полагают, что надо идти по принципу «добровольного опрощения». «Оно решает проблемы, связанные с истощением ресурсов, экологическими стрессами, инфляцией… спасает нас от отчуждения и агрессии… Это универсальная реакция на бессилие и нищету материализма».</p>
    <p>Стремление к простоте диктуется также «чувством социальной ответственности, немыслимым 10–15 лет назад». Начался процесс трансформации потребностей, который затронул количественно небольшой слой, но все же достаточный, чтобы назвать его массовым. Этот процесс является предпосылкой прорыва «за грань скончавшейся истории». Человечество должно быть способным предвидеть результаты своих действий, уметь оценивать состояние биосферы и заранее знать, где находится та запретная черта, которая отделяет возможность дальнейшего развития цивилизации от ее более и менее быстрого угасания. Показательной является программа «зеленых» в ФРГ. В ней сказано:</p>
    <p>«Наш высший принцип гласит: гуманных целей нельзя достичь негуманными средствами». Эта программа развернута в альтернативном издании «Ненасильственная революция». В ней говорится:</p>
    <p>«Мы должны сломать цикл насилия, начав ненасильственную революцию. В повседневной жизни, работе, молитвах мы должны порвать с моделью системы угнетения, разоблачить публично всю ее ложь, несправедливость и гнет.</p>
    <p>Мы должны бороться против системы не тем оружием, которое она использует против нас.</p>
    <p>Необходимо организовать народные массы, обеспечивать участие всех, а не только элиты активистов.</p>
    <p>Надо заниматься обучением, люди должны быть готовы к борьбе. Необходимо иметь союзников во всех слоях общества и во всех частях мира. Необходимо научиться кооперироваться с другими общественными группами, не утрачивая своего лица. Совместной борьбе мы говорим — «да», кооптации — «нет».</p>
    <p>Необходимо организовать акции, какими бы незначительными они ни были, чтобы обеспечить массовое участие и ощутить вкус победы.</p>
    <p>Необходимо постоянно анализировать и оценивать ход борьбы».</p>
    <p>Все должно начаться с революции личности:</p>
    <p>«Если революция личности все-таки произойдет, то это будет интимная революция, которая в первую очередь коснется основ жизни… Она должна пустить корни дома, по соседству, в школе, на работе; она должна открыть заново деревни, погребенные под громадами наших городов; она высвободит плодороднейшие земли из-под толщи гладкого, грязного асфальта современных улиц. Везде потребности и нужды личности будут формироваться и удовлетворяться общинами… Город будет оторван у коллективной анонимности посредством превращения его в дружеское сообщество урбанизированных общин. Каждый шаг, медленно и постепенно сделанный в направлении этого процесса, явится реальной основой для утверждения прав личности и благосостояния планеты».</p>
    <p>Основной принцип новой экономики состоит в том, что она в первую очередь, и более всего, стремится удовлетворить нематериальные потребности человека, она «дает возможность людям хорошо делать свое дело за вознаграждение и безвозмездно, она будет поощрять стремление опираться на свои силы, она будет рассматривать здоровье как составную часть богатства, беречь ресурсы и окружающую среду». Это цитата из программы английских «зеленых».</p>
    <p>Это значит, что экономические теории альтернативного движения основываются на таких понятиях, как гармония, природа, жизнь, здоровье и т. д. Идеи альтернативистской экономики изложены в докладе Римскому клубу «Пределы роста», в манифесте английских экологистов «Проект выживания» и в книге Э. Шумахера «Малое — это прекрасно».</p>
    <p>В «Пределах роста» был очерчен характер и масштабы фундаментальных проблем. В «Проекте выживания изложены те изменения, которые должны произойти, чтобы проблемы были решены. Шумахер изложил свои размышления над философскими основами проблемы. На фоне неприятия экономического роста принцип «малое — это прекрасно» вполне естественный.</p>
    <p>Отказаться от роста производства можно двумя путями. Во-первых, можно вообще отказаться от рынка и ориентироваться только на самообеспечение (натуральное хозяйство). Но это слишком нереально. Рассматривается и второй вариант — совмещение альтернативной экономики с уже существующим крупным производством. Но здесь все упирается в собственника. Альтернативисты считают, что продвижение к «зеленому политическому будущему» невозможно даже «начать в столь гротескно неравном обществе».</p>
    <p>Они полагают, что политическое общество немыслимо создать без радикального перераспределения богатства, земли, средств производства. Призывая людей руководствоваться иной системой ценностей и иным пониманием благополучия, состоятельности, богатства и не зависеть от так называемого благосостояния, альтернативисты говорят о перераспределении богатства, земли и средств производства. Без этого немыслимо создать экономическое общество. Цель в том, чтобы превратить в собственников наемных тружеников. В программе «зеленых» сказано:</p>
    <p>«Мы думаем, что господствующая система частной собственности и право распоряжаться средствами производства являются одной из причин социальной субординации и эксплуатации человека и природы. Собственность в частных руках, а также в руках государства дальше не может господствовать над другими людьми, разрушать природу, контролировать экономику, общество и политику. Земля, природные ресурсы, средства производства и банки должны быть превращены в новые общественные формы собственности. Мы отвергаем известные методы национализации, так как они делают невозможным демократический контроль масс».</p>
    <p>Альтернативисты выступают против того, чтобы собственность перешла в руки государства.</p>
    <p>Неприемлемость рынка объясняется не столько его экономической «жестокостью» (неравномерным, несправедливым распределением общественного богатства), сколько «жестокостью» нравственной, ибо рынок убивает в людях всечеловеческое, воспитывает их в духе конкуренции, взаимной вражды и погони за прибылью. Человек оказывается поглощенным и подавленным системой, которая навязывает ему потребности и заставляет жить по собственным законам.</p>
    <p>Эта «реформация» глубже, чем марксистская, и даже диаметрально противоположна марксистской трактовке базиса социализма. «Не обязательно и даже ошибочно связывать этот вопрос с определенным минимумом технологического развития… Нет низшего предела развития производительных сил, которое делает социализм невозможным, но есть верхний предел». Это сказал О. Ульрих — западногерманский альтернативный теоретик.</p>
    <p>Отвергается и рыночное и государственное регулирование экономики.</p>
    <p>Американец И. Иллич считает, что цивилизация создала два исторических типа личности: человек экономический (homo economicus) — производящий и потребляющий блага через сферу рыночных отношений, и человек умелый (homo habilis) — удовлетворяющий свои нужды помимо рынка, на основе самообеспечения и самообслуживания. «Экономический человек» непосредственные блага переводит в стоимости, а наращивание стоимостей не имеет предела. «Человек умелый» знает, сколько он может потребить, и не будет производить сверх того. «Человек экономический» производит то, что сам не потребляет, и потребляет то, что сам не производит. Он никогда не задается вопросом о качестве, полезности, красоте, счастье, морали. Его волнует другое — меновая и прибавочная стоимость, производительность и объем произведенного.</p>
    <p>Произошла чудовищная деградация современной личности. Это принудило человека к заданному извне типу экономического поведения, которое стало его натурой. Оно выработало у него соответствующее политическое сознание, замкнуло его духовный горизонт, вызвало к жизни примитивную структуру потребностей и влияний.</p>
    <p>Основой альтернативных моделей является экология. Острая тревога за судьбы Земли возникла, когда до общественности дошли результаты научного анализа состояния природы и пессимистические модели будущего, основанные на самых современных методах комплексного научного анализа.</p>
    <p>Экологическая обстановка в мире способствует быстрому распространению новых ценностных ориентиров. Дальнейшее развитие общества невозможно без экологизации сознания, ядром которого является экологический императив, постулирующий социальную необходимость считаться не просто с законами природы, но и с предъявляемыми с ее стороны «техническими условиями». Экологическое сознание связывает человека с миром в целом, «предполагая полную реализацию возможностей, открытых человеку в обществе и природе не только на основе альтруизма и сострадания».</p>
    <p>Проблема занятости в новой альтернативной цивилизации решается следующим образом.</p>
    <p>Полная занятость не может быть восстановлена, но для все большего числа людей она будет заменена «самостоятельно организованным трудом». Труд по найму в течение неполного рабочего дня в сфере «Формальной экономики» в сочетании с частичным трудом в сфере «Неформальной экономики» станет рассматриваться как норма «Нового трудового порядка». Что касается принципа «Малое — это прекрасно», то позиция альтернативистов состоит в следующем. Главное требование движения за простоту состоит в упрощении материального аспекта жизни. Следуя этому принципу, люди добровольно ограничивают свои потребности, возвращаются к простому образу жизни, переселяются в деревни, пекут сами для себя хлеб, обогревают свои дома солнечной энергией и т. д. На вопрос: «Что значит жизнь в соответствии с принципом простоты?» автор статьи «Простота как жизненный принцип» Д. Элджин отвечает: «Сущность такого образа жизни состоит в том, чтобы внешняя сторона жизни была как можно проще, а внутренняя как можно содержательнее». Простота — только предпосылка социальной эволюции, которая, как полагают ее сторонники, необходима для того, чтобы обеспечить самые минимальные условия долгосрочного выживания в мире. Простой образ жизни лишь создает основы для успешного решения проблем в масштабах всего общества». Альтернативисты отрицают общество с высоким уровнем материального потребления (общество всеобщего благоденствия). Доводы их понятны. Люди получили телефон, машину, коттедж, возможности для комфортабельного отдыха, доступ к высшему образованию, разнообразные развлечения. Но стали ли они счастливее?</p>
    <p>Человек всегда нуждался в том, чтобы есть, пить, любить, превозмогать болезни, быть сильным, далеко видеть, хорошо слышать, быстро передвигаться. Богатство не приносит радости, а погоня за наслаждением делает человека несчастным и одиноким. «У человека есть биологические, социальные, духовные и эстетические потребности, а не материальные или технологические». Новые ценности должны обусловить соответствующие изменения в обществе и вывести его из кризиса.</p>
    <p>Общество будущего должно характеризоваться следующими свойствами:</p>
    <p>— сбалансированное удовлетворение материальных и духовных потребностей человека, обеспечение возможностей для самореализации индивида, активного участия каждого в общественной жизни;</p>
    <p>— экологическая этика, основанная на сознании ограниченности природных ресурсов, необходимости партнерства и гармонии в отношениях человека и природы;</p>
    <p>— перемещение акцентов с формального равенства перед законом в сторону повышения социальной ответственности, переход от принципов «неистового индивидуализма» к ценностям «ответственной личности».</p>
    <p>В одной из книг альтернативистов читаем: «Мы стоим на границе эпохи, когда жизнь человека стремится реализоваться в новых формах. Ложное разделение человека и природы, времени и пространства, свободы и безопасности очевидно, и мы вырабатываем новое представление о человеке и истории, в котором эти понятия находятся в органическом единстве». Дай-то Бог.</p>
    <p>Оптимальное устройство общества мыслится так: «Общество состоит из небольших поселков (до 2 тысяч жителей) с коттеджами на одну-две семьи. К ним примыкают земельные участки, на которых выращивается все необходимое для жизни. В хозяйствах используется солнечная энергия биогаза. Крупных промышленных центров не существует, нет высотных домов.</p>
    <p>Города разделены на множество отдельных экономических районов, функционирующих на основе самоуправления и самообеспечения. В них преобладают небольшие ремесленные предприятия и коммунальные мастерские, централизованных производств немного, поскольку территориально места работы и жительства совпадают, автострады упраздняются. Основное транспортное средство — велосипед. Для дальних путешествий (например, во время отпуска) служат электромобили и электропоезда.</p>
    <p>Использование воспроизводимых источников энергии и экономных в отношении сырья технологий определяет характер производства в целом. Применяются лишь небольшие машины, обеспечивающие потребности ремесленного труда. Нулевой экономический рост замедляет темпы технического прогресса. Различия в доходах, а тем самым и престижное потребление постепенно преодолевается. Политическое управление децентрализовано, основано на базисной демократии, на прямых формах участия людей в принятии политических решений. Отдельные общины, в значительной мере экономически автономные, живут своей замкнутой политической жизнью. Федеральное правительство или правительства отдельных земель занимаются лишь общенациональными и международными проблемами.</p>
    <p>Принципиально изменяется стиль жизни людей. Разделение труда упраздняется, каждый выполняет множество различных функций и, таким образом, приобретает возможность всестороннего развития своих способностей. Этому соответствует система образования и локальная структура производства. Твердая ориентация на сотрудничество и устранение конкуренции создают предпосылки для коллективизма, уничтожают авторитарные структуры господства и приводят к более гуманному стилю жизни.</p>
    <p>Описанное выше альтернативное общество — это мечта. Специалисты говорят, что это — модель. Модель в том смысле, что оно получено на бумаге путем расчетов. Расчеты же могут быть разные. Для того, чтобы считать, надо задать условия. Разные авторы задают разные условия. Но имеются и некие общие для всех альтерна-тивистов принципы. Это прежде всего:</p>
    <p>— уважение различий,</p>
    <p>— устранение дискриминации,</p>
    <p>— гарантия прав меньшинства.</p>
    <p>Концепция альтернативного движения основывается на следующих политических принципах:</p>
    <p>1) целостный подход к мировым проблемам,</p>
    <p>2) экологические проблемы,</p>
    <p>3) обеспечение мира,</p>
    <p>4) децентрализация социальной и политической активности,</p>
    <p>5) трансматериалистические убеждения, способность говорить о духовности в формулах, понятных религиозным людям, внутреннее самосовершенствование,</p>
    <p>6) феминизм,</p>
    <p>7) социальная ответственность перед бедными,</p>
    <p>8) культурный плюрализм, направленный против массовой культуры,</p>
    <p>9) ненасильственные изменения,</p>
    <p>10) упор не на идеологиях, а на вовлечении масс (просвещение, мобилизация).</p>
    <p>Разные авторы в своих исследованиях приходят к разным выводам. Всех их можно поделить на три группы. Первую группу составляют те, которые считают, что изменить что-то существенно не удастся и все пойдет само собой, как и сейчас. Но конец этого пути безрадостный. Вторую группу составляют те, кто видит в будущем принципиальные изменения в организации экономики. Они полагают, что впереди нас ждет экономика, в которой будут фигурировать «электронные кооперативы», семейные или региональные предприятия, основанные на самоуправлении, которые будут бесприбыльными и т. п. Третью группу представляют те, о которых мы больше всего говорили выше. Они считают, что для того, чтобы предотвратить гибель человечества, надо отказаться от экономического роста и выработать новые принципы социального поведения человека.</p>
   </section>
  </section>
  <section>
   <title>
    <p><emphasis>ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ</emphasis></p>
    <empty-line/>
    <p><emphasis>РОССИЯ НА ГРАНИ СТОЛЕТИЙ</emphasis></p>
    <empty-line/>
   </title>
   <section>
    <title>
     <p>РОССИЯ НА ПЕРЕХОДЕ</p>
    </title>
    <p>За последние 10–15 лет в России изменилось все: экономика, отношение отдельных людей друг к другу, политическая жизнь, мораль и т. д. Общество разделилось на слои и группы, которые оказались враждебными друг другу: богатство и достаток одних в 10 — 100 раз превышают возможности других. Враждебность именно потому, что все начинали, казалось бы, с единых стартовых условий. В советское время каждый средний советский гражданин получал свои сто рублей и жил тихо и мирно, не нуждаясь в самом необходимом и не завидуя соседу, который жил так же. Вражда возникла потому, что каждому ясно, что за 10–15 лет нельзя честным трудом заработать то состояние, которым кичатся новые русские. И они его «заработали» не в Америке, не в Австралии, а отняли это богатство у всего российского народа. Появились магнаты, которые владеют телевидением, целыми отраслями промышленности. Они стремятся владеть Думой и Правительством. Как же тут не появиться вражде? Семьдесят лет деды, отцы, сыновья и внуки добровольно и под принуждением создавали то богатство, ту силу, которая позволила выстроить мощную экономическую, военную и политическую систему. Систему, от которой зависела судьба всего мира.</p>
    <p>И эта система родила гнома, который захотел ее улучшить, придать ей «человеческое лицо». Не обладая ни знаниями, ни пониманием исторического развития, ни элементарной порядочностью, этот гном сумел все, абсолютно все разрушить. Мы потеряли все, не получив взамен ничего. Народ оказался нищим, государство — беззащитным, Россия — разоренной. Так свои же сдали Россию в третьей мировой войне. Российский МИД стал полностью петь с американского голоса, страну стали разорять, вывозя сырье, людей, интеллект. Но не только вывозили. Старались и ввозить.</p>
    <p>Ввозили устаревшие и запрещенные у себя вредные технологии, ввозили экономически вредные отходы, в том числе и радиоактивные, ввозили наркотики и СПИД, проституцию и бандитизм. Ввозили массовую американскую «культуру» с ее культом насилия, беспринципности и бездуховности. Все это обрушилось на простого советского человека, который привык верить всему тому, что исходило из динамика, радиоприемника, телевизора или из уст малого и большого начальника. Могут возразить, что не верили. На самом деле почти каждый верил. Представление о тех, кто был против советского строя, сильно преувеличено. Диссидентов было очень мало, особенно истинных. Когда изменилась ситуация, практически все они забыли о народе и постарались упаковать себя лично. Истинных диссидентов можно посчитать на пальцах одной руки (первым надо назвать Сахарова). Но они погоды не делали и не сделали. Поэтому речь не идет ни о какой политической борьбе. Один, обладая всей полнотой власти, развалил Союз, Сообщество, общество и вообще нормальную жизнь. А все остальные воспользовались этим и прибрали к рукам все то, что несколькими поколениями создавалось для блага потомков, для счастья детей, для сильного государства. Не стало ничего, ни счастья, ни сильного государства. Остались одни вороны, держащие в клювах свою добычу и опасающиеся друг друга. Но в своих интересах они держатся одной стаей. Ворон ворону глаз не выклюет. А с народом произошло следующее.</p>
    <p>Богатые стали в 14 раз богаче бедных. Это не самые богатые, которые богаче всех остальных в тысячи и миллионы раз. Это десятая часть всего населения, которая находится сверху, ближе у пирога. Именно она в 14 раз богаче той десятой части населения, которая находится на самом низу, на дне. Здесь мы идем впереди всех. В развитых странах Европы это превышение составляет 5–6 раз. Все сходятся на том, что оно не должно превышать трех. Богатый может быть богаче бедного не более чем в три раза. Правда, речь не идет об отдельных людях, которые могут быть и очень богатыми. Речь идет о 10 % населения (богатых) и 10 % населения (бедных). Этот разрыв не должен превышать трех. Иначе общество не может быть стабильным, устойчивым. Иначе нельзя говорить о справедливости, воспитывать детей в духе христианской морали. А там, где есть несправедливость, всегда есть оправдание насилию. Насилию не только сверху, но и по горизонтали, внизу.</p>
    <p>Этот разрыв можно наблюдать практически на каждом предприятии. Руководители и всякого рода начальники получают зарплату в 20 и более раз выше, чем рабочие. Оплата труда в разных отраслях отличается не менее чем в 10 раз. В разных регионах, например в Москве и на Чукотке, разрыв в зарплате не меньше. Здесь речь идет не о разрыве в зарплате начальника и рабочего, а в отличиях в зарплате рабочего в Москве и рабочего на Чукотке, или рабочего в Газпроме и рабочего в другой отрасли.</p>
    <p>Это не просто несправедливость. Это больше. Если оплата труда не зависит от количества и качества труда, то во имя чего стараться? А это уже страшно. Страшно для существующего строя. Строй, при котором рабы не были заинтересованы в производительности своего труда, развалился. И иначе быть не могло. Если мы не хотим развалиться окончательно и бесповоротно, создавшееся положение должно быть изменено. Принцип: «оплата по труду» незыблем при любых экономических формациях, которые хотят выжить, а тем более процветать.</p>
    <p>Почему же все это возможно? Потому, что очень небольшая кучка завладела практически всей собственностью. Она сохраняет только за собой доступ к материальным и финансовым ресурсам общества. Поэтому не приходится говорить о какой-то социальной активности или возможности самореализации.</p>
    <p>После 1991 г. уровень жизни населения неуклонно падает. За последующие пять лет уровень жизни населения упал на 50 %. Индекс роста цен за эти годы составил 1805,7. Бюджет каждой семьи (за исключением новых русских) сократился. Поэтому изменилась структура потребления. Вырос удельный вес расходов на питание. При этом уменьшилась доля расходов на непродовольственные товары. Естественно, что одновременно ухудшилась структура питания населения. Это особенно сильно сказалось на социально незащищенных группах населения. Снизилось потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов, растительного масла. Основными стали хлебные продукты и картофель. Другими словами, потребление белков снизилось. Энергетическая ценность продуктов питания резко упала. Значительная часть населения недополучает кальций, селен, железо, пищевые волокна, витамины и другие важнейшие нутриенты. Калорийность суточного рациона в расчете на душу населения упала с 2527 ккал в 1991 г. до 2300 ккал в 1996 г. Доля продуктов животноводства в общей калорийности суточного рациона снизилась с 35 % до 29,9 %.</p>
    <p>Структура потребительских товаров у бедных и богатых разная. Десятая часть населения страны, находящаяся внизу (бедных), в 1996 г. расходовала примерно 55 % доходов на приобретение продуктов питания. Внутри этой группы значительная часть тех, кому катастрофически не хватает средств на питание, лекарства, оплату жилья и т. д.</p>
    <p>За это время снизился физический объем платных услуг населению. В 1995 г. он составил только четверть от уровня 1990 г. В структуре платных услуг уменьшилась доля бытовых услуг (до 18,3 %).</p>
    <p>Одновременно возросла доля жилищно-коммунальных услуг (до 20 %), медицинских услуг (до 3 %), связи (до 8,4 %). Максимальная доля приходится на пассажирский транспорт (24,7 %).</p>
    <p>Условия жизни ухудшились. Поэтому возросла заболеваемость и смертность. Рождаемость резко упала. Естественно, что продолжительность жизни уменьшилась. Увеличилось число зарегистрированных преступлений. Возникли серьезные проблемы в сфере социального обеспечения (пенсионная система, медицинское обслуживание и др.).</p>
    <p>После 1995 г. произошла некоторая стабилизация уровня реальных доходов населения и некоторое снижение уровня бедности, стабилизация потребительских цен и потребительского рынка. К настоящему времени сложились две формы бедности: «устойчивая» и «плавающая». Первая связана с тем, что бедность, как правило, порождает бедность. Низкий уровень материальной обеспеченности ведет к ухудшению здоровья, деквалификации, депрофессионализации. В конечном счете происходит деградация. Бедные родители воспроизводят потенциально бедных детей. Это определяется их здоровьем, образованием, квалификацией. Вторая разновидность бедности, более редкая, связана с тем, что бедные, предпринимая усилия, вырываются из порочного круга и, адаптируясь к новым условиям, отстаивают свое право на лучшую жизнь. Однако для этого мало субъективных условий. Более важны те объективные условия, которые создает общество.</p>
    <p>17 августа 1998 г. произошел обвал рубля. Это трагически сказалось на материальном благосостоянии населения. По данным Госкомстата, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за период с сентября 1997 г. по сентябрь 1998 г. увеличилось с 31,6 млн. человек до 44,3 млн. человек. Если в первом квартале 1998 г. средняя заработная плата достигала 168 долл., то в октябре — 60 долл. Средний размер месячной пенсии снизился с 67 до 25 долл. В то же время минимальные размеры оплаты труда и пенсий в настоящее время потеряли свое значение как важнейшие социальные показатели. Реальные доходы россиян в сентябре 1998 г. были почти на 30 % ниже аналогичного прошлогоднего (1997 г.) показателя.</p>
    <p>По состоянию на сентябрь 1998 г. средняя величина прожиточного минимума в России увеличилась на 102 руб. Она равнялась 552 руб. в месяц на человека. Для трудоспособного населения прожиточный минимум был выше среднего на 69 руб. При этом его величина выросла на 115 руб.</p>
    <p>По данным Госкомстата, реальные доходы населения в первом квартале 1999 г. на 27 % уменьшились по сравнению с тем же периодом 1998 г. Реальная зарплата за это время уменьшилась на 40 %. При этом величина прожиточного минимума с марта 1998 г. увеличилась в 2 раза и составила 857 руб.</p>
    <p>Мы уже говорили о том, что произошло катастрофическое расслоение общества. Катастрофическое потому, что при таком расслоении общество нормально без взрывов существовать не может. Здесь цифры таковы. Верхняя группа, к которой относятся, по различным оценкам, от 1,5 % до 3 % населения, сосредоточила в своих руках практически весь экономический потенциал. Она имеет прямой выход во властные структуры. На этом уровне социальной «пирамиды» находится также слой правящей бюрократии. Численность ее за годы реформ увеличилась вдвое. Сейчас она составляет 3–4 % от всего населения. Каждый пятый управляет. Он не только получает зарплату от государства за наш с вами счет, но и тормозит любое дело, к которому не прикасается. Тормозит по разным причинам: по незнанию, по профнепригодности, по нерадивости, в ожидании взятки. В общем, причин много, а результат один — дело стоит, дело трудно сдвинуть с места. А все эти дела вместе составляют одно большое дело — возрождение России. Если высшее руководство страны действительно хочет ускорить дело возрождения России, оно должно убрать с ее тела присосавшихся паразитов и организовать такую систему управления обществом, при которой на каждом управленческом месте находился бы добросовестный профессионал. И это надо делать от министра и до самого низа. Иначе ничего не получится.</p>
    <p>Но вернемся к статистике. А статистика говорит о том, что бюрократическая верхушка (4 % от всего населения) «чрезвычайно коррумпирована».</p>
    <p>Что касается среднего слоя, который в нормальном обществе составляет большинство и является стабилизатором общества, то в России его просто нет. Так считают специалисты. В городах существует прослойка (примерно от 9 до 14 % населения), которая весьма условно может быть отнесена к среднему классу. В основной своей части она неустойчива, поскольку не имеет существенной собственности. В силу слабости своего положения она не способна оказывать реального влияния на экономическое развитие страны.</p>
    <p>На самом деле в ходе реформ были выброшены за борт те, что своим трудом, проявлением предпринимательской инициативы пытался «встроиться» в новую систему хозяйствования и сформировать средний класс, который всегда является опорой экономических преобразований. Это основной человеческий капитал, залог успешного продвижения реформ. Но в условиях России этот человеческий капитал перешел в массовый слой бедняков. А это, не мало не много, — 60–65 % населения. Не располагая иной собственностью, кроме высокой квалификации, лишенный наиболее важных социальных гарантий, находящийся близко к зоне социального риска, этот массовый слой не может в сложившемся виде быть опорой экономических преобразований в России. Высшее руководство страны должно понимать, что без привлечения этого интеллектуального, профессионального потенциала к преобразованиям в России реформы обречены на провал. В этом потенциале — будущее России, которая обладает тем, чем не обладает ни одна другая страна в мире. А мы закопали этот «талан» в землю и ждем чуда. Ждем, поклоняясь заморским чудесам, которые и в подметки не годятся нашему народному гению. Но Россия еще подкует блоху так называемых развитых стран! А сейчас наш потенциальный средний класс (более половины всего населения страны) все свои усилия направляет на одно — как выжить в условиях беспредела, взяточничества и политической проституции.</p>
    <p>Что касается самых низших групп населения, которые составляют 9—12 % от всего населения, то они находятся в зоне риска. Они абсолютно не защищены. Это «социальное дно» общества. Оно состоит из люмпенизированных, десоциализированных граждан страны. Это, по сути, каждый десятый. Не много ли? «Социальное дно» включает в себя нищих, просящих подаяния, бомжей, лишившихся жилья, беспризорных детей, потерявших родителей или убежавших из дома, алкоголиков, наркоманов и проституток (включая детей). Все они ведут антисоциальный образ жизни.</p>
    <p>В принципе достаточно сказать только о детях. Обо всем другом можно было бы не говорить. Число беспризорных детей полностью характеризует состояние общества. Наше общество находится в длительном, глубоком кризисе. Оно эту задачу не решает. Но где находится православная церковь, которая так любит говорить о своей исторической роли в истории Российского государства и российского народа? Куда идут те огромные прибыли, которые она получает не только от прихожан, но и от занятия бизнесом (вплоть до алкогольного) в условиях полного освобождения от налогов. Церковь старается не замечать многие и многие тысячи беспризорных, детскую проституцию, воровство, бандитизм и т. п. Она, как и власть, живет сегодняшним днем. Для нее главное — построить больше храмов. Чем больше храмов, тем больше прихожан, тем больше прибыль. В метро стоит много просящих милостыню. Но значительную конкуренцию им составляют люди в черном от церкви. У них преимущество. Каждый стремится дать не нищему на кусок хлеба, а церкви — в надежде на отпущение грехов. А грехов-то много! Вот так видит свою задачу церковь. Но при этом она изо всех сил старается не замечать беспризорных, выброшенных детей. А зря. Не исключено, что они составят новую волну рушителей церквей. И будут правы. Им же никто не помог, больше заботясь о собственном благополучии.</p>
    <p>Но надо думать, что мы уже встали на определенный путь развития. Путь, на котором мы стоим, ведет нас к пропасти. Всех нас — и бедных и богатых. Пусть последние не тешат себя надеждами, что их это минует. Можно не сомневаться, что нынешняя стратегия развития общества в России доказала свою ошибочность и нежизнеспособность. Общество стоит перед выбором пути развития. В настоящее время речь идет не просто о создании условий для реализации социальных целей, повышения эффективности перераспределительных отношений. Речь идет о превращении социальных факторов в мощный рычаг воздействия на макроэкономические преобразования. Необходимо разработать качественно новую модель, соответствующую как внутренним историко-культурным внутренним традициям, так и мировым тенденциям. В новой модели социальная составляющая должна выступать не только целью, но и главным фактором экономических преобразований.</p>
    <p>С одной стороны, мы должны отойти от государственного планового управления экономикой. С другой стороны, необходимо сформировать рыночные механизмы хозяйствования и вхождения России в систему международного разделения труда. Все это порождает важные проблемы в сфере занятости. Это, в частности, абсолютное сокращение численности занятых и активное перераспределение занятых между государственным и негосударственным секторами экономики, ускоренный рост занятости в частном секторе, развитие малого предпринимательства, значительное число самозанятых, развитие новых гибких форм частичной и вторичной занятости. Сказанное можно подкрепить цифрами. Если в 1991 г. в государственном секторе экономики было занято 55,7 млн. человек (около 75 % общей численности занятых), то во второй половине 90-х гг. только 33,6 %. Это составило 24,4 млн. человек. За тот же период число работающих в частном секторе увеличилось с 9,8 млн. человек до 25,2 млн. человек. Появились работодатели, доля которых в структуре занятости возросла с 0,2 % в 1992 г. до 3 % в 1996 г. 15,4 % занятого населения самостоятельно обеспечивают себя работой.</p>
    <p>Исключительно важны процессы реструктуризации отраслевой занятости. Произошло абсолютное и относительное сокращение численности работающих в промышленности и строительстве, науке и научном обслуживании, рост удельного веса занятых в таких отраслях, как торговля, общественное питание, материально-техническое обслуживание, сбыт и заготовки, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, социальное обеспечение населения, кредитование, финансы, страхование и др.</p>
    <p>Произошли глубокие изменения структуры занятости в промышленности (ускоренный рост численности промышленно-производственного персонала в электроэнергетике, газовой, нефтеперерабатывающей отраслях). Одновременно произошло сокращение занятости в обрабатывающих отраслях, и прежде всего в легкой промышленности и машиностроении.</p>
    <p>Образовались рынки детского труда, а также рабочих мест для лиц пожилого возраста. Это произошло из-за ухудшения жизненных условий. Произошло расширение занятости в сфере личных услуг (охрана, личный транспорт и извоз, обслуживание на дому и т. п.).</p>
    <p>Безработица была легализована. Она быстро распространилась на всей территории России в связи с сокращением спроса на рабочую силу. Скрытые резервы рабочей силы трансформировались в «подавленную» (латентную) безработицу. Произошло углубление поляризации регионов страны. В разных регионах возможности обеспечения занятости оказались очень сильно различающимися. Появились территории с повышенной напряженностью на рынке труда. Здесь уровень официально регистрируемой безработицы устойчиво превышает средний для России показатель в два и более раза. В то же время величина инвестиций на душу населения и уровень оплаты труда в этих регионах существенно отстают от средних для страны.</p>
    <p>Увеличилась текучесть рабочей силы из-за ее высвобождения, трудовой миграции, изменения ее направлений и форм. Появилась проблема беженцев и вынужденных переселенцев, численность которых к середине 90-х гг. составила 630 тысяч человек. Существенно увеличилась теневая экономика, в которой появились рабочие места.</p>
    <p>В первом квартале 1998 г. численность экономически активного населения составляла 71,4 млн. человек. По сравнению с 1991 г. она сократилась на 8,4 млн. человек. 90,9 % были заняты в экономике, остальные не имели занятия, но активно его искали. Они стали безработными. В первом квартале 1998 г. было официально зарегистрировано безработных 2 млн. человек. Это 2,7 % экономически активного населения страны. С учетом вынужденных работающих в режиме неполной занятости и находящихся в отпусках по инициативе администрации уровень безработицы достигает 23 %. К концу января 1999 г. уровень официальных безработных в стране достиг 12,4 %, то есть 8,9 млн. человек. В числе безработных в России чаще всего оказываются не неквалифицированные работники или малообразованные люди, а высокопрофессиональные специалисты в области современной техники, технологии, работы с компьютерами и другими современными техническими производствами. Многие из них вынужденно втягиваются в криминальную сферу. Это те люди, которые способны решать кардинальные проблемы развития страны. Свыше половины безработных не могут найти работу более четырех месяцев. Из них каждый шестой-седьмой не имел работу больше года. Среди безработных женщины составляют 50 %. Среди работников связи, культуры и искусства, торговли и общественного питания, образования, здравоохранения и социального обеспечения, кредитования на долю женщин приходится 70–80 %. В аппарате органов исполнительной власти на федеральном уровне женщин около 50 %. За период с 1992 по 1996 г. среди женщин в возрасте старше 15 лет доля занятых всеми видами экономической деятельности снизилась с 59 до 50 %. Из них в возрасте 15–19 лет — с 22 до 12 %, 20–24 года — с 68 до 57 %, 25–29 лет — с 81 до 72 %, 30–49 лет — с 88 до 81 %. В настоящее время не имеют работы и активно ее ищут 2,6 млн. женщин, из них около 1100 тысяч человек (42 %) имеют официальный статус безработного в службах занятости (среди мужчин — 21 %). Почти половина безработных женщин имеют несовершеннолетних детей. 12 % из безработных женщин воспитывают одного ребенка, а 7,5 % из них являются многодетными. Безработные в основном молодые женщины. Около 40 % из числа женщин, которые испытывают трудности с трудоустройством, — женщины в возрасте до 30 лет. Только 8 % безработных женщин находятся в предпенсионном возрасте.</p>
    <p>Зато полная занятость женщин в России больше, чем в других странах. Специалисты под этим термином понимают все затраты труда женщин как в общественном производстве, так и в семье. На плечи женщин свалились дети дошкольного возраста, поскольку за последние 10 лет услуги дошкольных и внешкольных учреждений оказались малодоступными из-за сокращения сети этих учреждений и высокой оплаты за содержание в них детей. Поскольку резко увеличились цены на бытовое обслуживание, то соответственно упали объемы этого обслуживания. Тяжесть этих работ легла на плечи женщин в семье.</p>
    <p>Прошедшие изменения в стране резко ухудшили здоровье населения. Изменилось в худшую сторону здравоохранение. Соответственно изменилась санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране. Значительно активизировались различного рода социопатии, такие как туберкулез, венерические заболевания, психические расстройства, алкоголизм, наркомания, убийства и самоубийства. Поэтому изменилась картина инвалидности и смертности. Уровень общей заболеваемости населения крайне высок. В 1997 г. он составил 117 716,4 обращений к врачу на 100 000 населения. И после этого заболеваемость населения растет. Этот рост больше всего по классу болезней органов дыхания, затем, в порядке убывания: болезней системы кровообращения, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней мочеполовой системы, болезней крови и кроветворных органов, болезней эндокринной системы, расстройств питания, нарушений обмена веществ и иммунитета; болезней нервной системы и органов чувств. В настоящее время в стране насчитывается более 2 млн. человек, которые страдают сахарным диабетом. Увеличилось число врожденных аномалий и осложнений беременности, родов и послеродового периода. Первое место занимают болезни органов дыхания. За ними следуют болезни системы кровообращения, нервной системы. Число инфекционных болезней растет. В 1997 г. заболеваемость увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 20,9 % и составила 36,7 млн. человек. Экономические потери только от инфекционных болезней составили около 15 млрд. рублей.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ</p>
     <p>И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ</p>
    </title>
    <p>За годы реформ резко изменилась картина народонаселения в стране. Создалась ситуация, подобной которой не было еще ни у нас в стране, ни за рубежом. Мы имеем дело с демографическим кризисом, поскольку произошли существенные отклонения в развитии демографических процессов в короткий период от основных, генеральных тенденций. Мы анализируем эту ситуацию здесь потому, что без правильного понимания демографических процессов в стране нельзя говорить о путях ее выхода из кризиса, в котором она оказалась, нельзя представить себе объективную картину и определить перспективу устойчивого социально-экономического развития страны. Надо еще раз подчеркнуть, что именно здоровье влияет на формирование воспроизводства населения, а также на его трудовую активность. На развитие современного общества оказывают влияние темпы роста населения, сдвиги в его возрастно-половом составе, уровни рождаемости и смертности, величина семьи и т. п. Ясно, что от этих факторов зависит здоровье нации.</p>
    <p>В решении всех этих вопросов важное место занимает сама система здравоохранения. При оптимальной ее организации она должна благоприятно воздействовать на демографическую ситуацию в стране и оказывать положительное влияние на уровни заболеваемости, смертности, рождаемости, а также на формирование трудовых ресурсов страны. Однако решение всех указанных проблем может производиться только во взаимосвязи, комплексно. Здесь надо применить целостный междисциплинарный научный микроподход к изучению медико-демографических проблем в различных их аспектах. В результате должны быть вскрыты взаимосвязи между развитием демографических процессов, социально-экономическими и социально-гигиеническими условиями жизни населения, состоянием его здоровья и развитием здравоохранения.</p>
    <p>Для России с ее огромной территорией условия в различных регионах отличаются очень сильно. Это относится к социально-экономическим, этническим, культурно-историческим, природно-климатическим, экологическим и другим. Эти условия определяют специфику тенденций демографических процессов, уровень здоровья в регионах и в целом в стране.</p>
    <p>Конкретно в России сложилась следующая демографическая ситуация. После переписи населения, проведенного в 1989 г., выяснилось, что в стране смертность превышает рождаемость. Самым высоким числом родившихся (2,5 млн.) было в 1987 г. В 1990 г. родилось на 20,5 % меньше, а умерло на 8,1 % больше. В 1992 г. по сравнению с 1991 г. родилось на 11,6 % меньше, а умерло на 6,95 % больше.</p>
    <p>Численность населения России на начало 1998 г. составила 147,1 млн. человек. В начале 1999 г. численность населения снизилась до 146,3 млн. человек. По территории России население распределено так: 78 % населения живет в европейской части страны, 22 % — в азиатской (Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке). В городах проживает 73 % всего населения России, а 27 % — в сельской местности. На территории страны насчитывается 13 городов с численностью населения свыше 1 млн. человек. Мужчин — 47 %, женщин — 53 %. За период с 1992 по 1998 г. население страны уменьшилось на 1,6 млн. человек, а городское — почти на 2 млн. человек.</p>
    <p>Численность населения уменьшается главным образом за счет естественной его убыли (депопуляция). Это происходит не только из-за снижения рождаемости, но и со значительным ростом смертности. Уровень смертности в 1997 г. по сравнению с 1991 г. увеличился на 21 %. Число умерших в 1997 г. превысило число родившихся почти в 1,6 раза. Очень тревожно, что две трети общего прироста показателя смертности приходится на население в трудоспособном возрасте. Практически идет вырождение нации. Это вызвано не только обострением экологической и социально-экономической ситуации в стране, но и изменениями в структуре населения, в его воспроизводстве. Ведь в настоящий период естественный прирост населения является отрицательным.</p>
    <p>Эта тенденция практически характерна для всех регионов России, везде имеет место устойчивая убыль населения страны. В 1997 г. в 22 регионах превышение числа умерших над числом родившихся сохранялось на уровне 2,0–2,7 раза (в масштабе всей страны это 1,6 раза). Такими крайне неблагополучными регионами являются территории Северо-западного, Центрального (кроме Москвы), Центрально-Черноземного (кроме Белгородской области) районов, а также Нижегородская и Пензенская области. Дальнейшее снижение уровня рождаемости в 1997 г. отмечено в 78 субъектах Федерации. Незначительный прирост числа родившихся сохраняется только в Удмурдской Республике (на 3,8 %), в Ненецком автономном округе (на 1,2 %), в Республике Ингушетия (на 1,3 %), Ханты-Мансийском автономном округе (на 1,2 %), Ленинградской, Тюменской и Астраханской областях (на 0,3–0,8 %). Но сохранение стабильно расширенного воспроизводства населения в нескольких регионах не может решить проблемы деградации населения всей остальной России.</p>
    <p>Выше речь шла о естественном приросте населения — сколько рождается и сколько умирает. Но население любой страны зависит и от того, сколько людей уехало и сколько приехало на новое место жительства. Это определяет миграционный прирост. В 1997 г. миграционный прирост составил 365 тысяч человек. С 1990 по 1996 г. за счет миграции население России увеличилось на 3,3 млн. человек. В начале 1997 г. на территории России уже проживало 2,5 млн. беженцев и иммигрантов. Правда, только половина из них получила официальный статус вынужденных переселенцев. Остальное число беженцев — из бывших республик Средней Азии и Казахстана. Они составляют 70 % от иммиграционного потока. Специалисты считают, что их количество будет ежегодно увеличиваться на 500 тысяч человек. Прогнозируют, что еще 100 тысяч человек ежегодно будет въезжать в Россию из других стран ближнего зарубежья. Надо ли говорить о том, что Россия должна быть заинтересована в притоке населения извне, тем более что это население является «нашим». Оно входило в единый этнос — «советский народ», и никакого значения не может иметь национальность как таковая. Конечно, прибывающему из-за рубежа населению надо организовать условия жизни. Но с ними надо поступать по принципу — не обеспечивать их рыбой, чтобы они кормились, а дать им удочку, чтобы они эту рыбу ловили сами. При наших просторах сделать это несложно, было бы желание. Но действовать надо не так, как действовали до сих пор. Создавалась программа, на которую выделялись деньги, а затем эти деньги растекались по карманам чиновников. Государство должно не создавать сотни программ (кормушек для чиновников разного уровня), а вкладывать народные деньги в строительство дорог, линий электропередач и вообще инфраструктуры. Государство, кроме этого, должно навести в стране элементарный порядок. Тот, кто вырастил урожай, должен без проблем его продать, не боясь рэкета и всех других поборов, которые душат работающего человека сейчас. Когда это будет сделано, наши земли перестанут зарастать сорняками. На них будут хозяйствовать счастливые люди, которые независимо от национальности составят российский народ. Тогда беженцы не будут попрошайничать в разных городах, превращаясь в отбросы общества, а станут полноценными хозяевами на российской земле. Если каждый человек страны будет жить зажиточно и счастливо, то и государство будет сильным, устойчивым и стабильным. Вот в чем первоочередная задача руководства страны на данном этапе — создать нормальное, цивилизованное государство, искоренить ту раковую опухоль, которая разъедает все тело России и угрожает ее погубить. Эта опухоль наживы, открытого и скрытого грабежа, беспредела. Только решение этой задачи позволит решить все остальные, ввести развитие российского общества в нормальное русло.</p>
    <p>Специалисты оценили, что России нужен иммиграционный приток населения не менее полумиллиона в год с тем, чтобы при самых благоприятных условиях к 2010 г. население страны вернулось к показателям 1990 г. и стало медленно увеличиваться. Но специалисты разных профилей утверждают и другое — что в настоящее время «эта потребность не осмыслена даже в общих чертах. В стране не разработана четкая иммиграционная политика». Мало того, существующая практика направлена на ограничение притока населения, даже когда речь идет о репатриации населения русской культуры, которое после распада Союза осталось за пределами России. Очень опасно, что во всех рассуждениях о будущем страны многозначительно и молчаливо подразумевается унаследованный от прошлого идеал миграционной «закрытости» страны. Эти реально действующие принципы учитывались Госкомстатом РФ, когда он спрогнозировал, что к 2010 г. миграция в Россию уменьшится в десять раз. Тут есть над чем подумать руководству страны.</p>
    <p>Кстати, тут не надо изобретать деревянный велосипед. Для индустриально развитых стран — это обычная практика пополнения населения за счет иммиграции. Так решается проблема низкого естественного воспроизводства. Что же касается нашей страны, то по прогнозам специалистов в ближайшее время приток иммигрантов в Россию из государств СНГ, Балтии и дальнего зарубежья может составить более 3 млн. человек.</p>
    <p>Важно не только общая численность населения страны, но и его распределение по территории всей страны. Желательно, чтобы это распределение было оптимальным с точки зрения производственной, экологической, социально-экономической, медицинской и т. п. Так, в настоящее время население европейской части России увеличивается за счет переселенцев из районов Севера. О проблемах Российского Севера мы скажем особо, поскольку от того, как мы решим эти проблемы, будет зависеть и будущее всей России. В центральную часть России переселяются и из Сибири и Дальнего Востока. Народ уезжает с Севера, который дает 60 % валютных поступлений страны. Руководство страны рубит сук, на котором сидит страна, и прекращает финансирование соответствующих предприятий. У него нет бумажных денег для того, чтобы добывать золото, и не только золото, но и никель, апатиты и практически все, что привел в порядок Менделеев.</p>
    <p>При всем этом отъезд из страны не уменьшается. Максимальный отток за границу пришелся на 1990 г. Тогда он составил 103,6 тысячи человек. В последующие годы эмиграционный поток колеблется на уровне 100 тысяч отъезжающих в год. За последние 15 лет Россию покинуло не менее 2 млн. человек. Но существуют существенные ограничения в разных странах на въезд российских эмигрантов. Поэтому этот поток отъезжающих, видимо, не превысит 0,1 % населения России в год.</p>
    <p>Каковы же перспективы? Специалисты прогнозируют, что численность населения России будет сокращаться, по крайней мере, до середины этого столетия. Причина этого понятна — низкий уровень рождаемости и высокая смертность. Поэтому имеет смысл эти оба фактора рассмотреть, проанализировать подробнее. Ясно, что рождаемость зависит от многих факторов социально-экономического, демографического, медико-биологического, социально-гигиенического, социально-психологического, этнического, религиозного и культурного характера. Рождаемость за последние полвека менялась следующим образом. С конца 40-х до конца 50-х гг. имел место компенсаторный рост рождаемости из-за отложенных во время войны браков. Поэтому наблюдался более высокий уровень браков. В 50-е гг. рождаемость в целом по России была стабильной — 24,2 — 26,9 %. В 1954–1959 гг. рождаемость находилась на уровне около 24 %. В то время число детей, рожденных одной женщиной в течение жизни (в среднем), составило 2,63.</p>
    <p>Уровень рождаемости начал резко снижаться в 60-е гг. С 1960 по 1969 г. число родившихся сократилось с 2782,4 до 1847,6 тысячи, общий коэффициент рождаемости снизился на 38,8 %. В это время на одну женщину приходилось только 1,922 ребенка. Это были последствия второй мировой войны. Одновременно срабатывал и фактор внутрисемейного ограничения рождаемости. Низкая рождаемость в 60-е гг. сказалась через 20 лет — в 80-е гг.</p>
    <p>Начиная с 1970 г. рождаемость в России стала увеличиваться. С 1970 по 1987 г. число родившихся увеличилось с 1903,7 до 2500,0 тысячи человек, то есть на 31,3 %. В начале 80-х гг. произошли события, которые и сейчас влияют на рождаемость населения. Дело в том, что правительством были предприняты меры, стимулирующие рождаемость. В результате многие женщины реализовали свои планы досрочно, хотя репродуктивные планы большинства женщин не изменились. Получилось так, что многие женщины формального возраста и имеющие 1–2 детей вышли из игры и не принимают участия в воспроизводстве населения. На этом фоне с 1987 г. началось падение рождаемости. Общее число родившихся в стране в 1993 г. сократилось на 45 % по сравнению с 1987 г. В1994 г. падение рождаемости приостановилось, но уже в 1995 г. уровень рождаемости понизился и продолжает снижаться до сих пор. Поскольку число умерших превышает число родившихся, то положение можно считать угрожающим. Уровень рождаемости в современной России является самым низким по сравнению с другими индустриальными странами. Проблема рождаемости в России усложняется продолжающимся снижением числа заключенных браков и увеличением числа разводов. За период 1991–1997 гг. число ежегодно регистрируемых браков в стране сократилось с 1277,2 тысяч до 928,4 тысяч. В 1997 г. на каждую тысячу браков пришлось 598 разводов.</p>
    <p>В 1990 г. их было 424. Треть всех разведенных прожили семьей не более пяти лет. Результат этого печальный: в 90-е гг. из-за разводов около 3 млн. несовершеннолетних детей остались без одного из родителей.</p>
    <p>Численность населения определяется не только рождаемостью, но и смертностью. За период с 1940 по 1950 г. общий коэффициент смертности в России снизился с 20,6 до 10,1 на 1000 населения, то есть на 51 %. К 1960 г. он достиг самого минимального уровня за весь послевоенный период (7,4). Но с середины 60-х гг. кривая смертности поползла вверх. Интенсивность этого роста была невелика. Во второй половине 60-х и в 70-е гг. стали проявляться негативные явления: начала расти смертность и в младших возрастных группах. Это были главным образом мужчины трудоспособного возраста. Смерть наступала преимущественно от болезней системы кровообращения, а также от несчастных случаев, отравлений и травм. В России начался затяжной эпидемиологический кризис. Он блокировал снижение смертности. Специалисты считают, что весь период, начиная примерно с середины 60-х гг., стал для демографического развития страны временем стагнации и свидетельством глубокого кризиса системы здравоохранения.</p>
    <p>В середине 60-х гг. положение со смертностью населения в России было не намного хуже, чем в развитых странах Запада. В России к 1970 г. младенческая смертность находилась на уровне 23,0 на 1000 родившихся живыми, в Германии 23,6, в Португалии — 55,5, а в 1990 г. в нашей стране она приблизилась к уровню 17,4, в то время как в Германии — 6,7, в Португалии — 10,9. Значительное улучшение положения произошло в результате мер по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом в мае 1985 г. Демографический эффект этих мер был ощутимым. В последующие два года общая смертность в России стабилизировалась до 10,4 на 1000 населения. Но начиная с 1990 г. уровень смертности населения стал резко расти. Уже в 1994 г. коэффициент смертности по сравнению с 1991 г. увеличился на 37 %. Именно начиная с 1991 г. впервые за послевоенный период смертность в России стала превышать рождаемость. В 1994 г. смертность достигла наибольшей величины — 15,7 на 1000 населения. Для сравнения укажем, что ни одна из развитых стран в настоящее время не достигает уровня смертности, который превышал бы 12,5 на 1000 населения.</p>
    <p>Только в 1995 г. наметилась устойчивая тенденция к сокращению смертности населения. Стала уменьшаться смертность практически от всех причин: от несчастных случаев, от отравлений и травм, болезней системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения. За два последующих года число умерших в России уменьшилось на 282,3 тысячи, что составляет 12,3 %. Этот процесс охватил практически всю территорию России (74 субъекта РФ).</p>
    <p>Специалисты стараются предсказать, как будут развиваться события в будущем, поскольку это во многом определяет будущее России. Прогнозируют, что к 2010 г. общая смертность может достичь 18,8 на 1000 населения. Это в 1,8 раза больше, чем было в конце 80-х годов.</p>
    <p>Причины кризиса смертности понятны. Это развал прежнего государства, депрессия, неуверенность людей в своем будущем, очень плохое материальное положение большинства членов общества. Большинство испытывает стрессы из-за того, что условия жизни резко изменились (и не в лучшую сторону). Изменилось в корне и поведение людей. Рост преступности увеличился, вспыхнули межнациональные конфликты, появилось огромное количество беженцев и т. д.</p>
    <p>В развитых странах, которые так кичатся своей развитостью, основа общества — семья — давно развалилась. Они не понимают, что находятся на краю гибели, и преподносят это даже как признак развития цивилизации. Но им давно пора говорить не о развитии, а об упадке, о закате цивилизации. У нас в стране развелось очень много недоучек (даже в ранге академиков), которые рады хаять все отечественное и превозносить все западное. Оказывается, мы не подняли страну из руин войны, не вытащили из феодализма Среднюю Азию, не поставили на ноги Прибалтику. Мы не дали в основе своей самую гуманную культуру. Мы не заботились о каждом ребенке и не делали больше всех остальных открытий в науке и технике. Все забылось. Слишком много «патриотов», которые на аркане тащат Россию в западный рай, не видя и не понимая, что там всех ожидает полный крах.</p>
    <p>Эти горе-спецы готовы распад семьи в России истолковать как обычное явление. Обычное потому, что оно произошло и на Западе. А распад семьи в нашей стране вызван сугубо нашими проблемами. Он связан с разобщенностью членов семьи, которые оказались разбросанными по разным государствам СНГ и разным регионам России. Браки становятся нестабильными, падает рождаемость, малодетные семьи становятся преобладающими. Сюда прибавляется низкая культура внутрисемейных отношений, социальная распущенность и криминализация жизни. Поэтому и в России семья как социальный институт переживает острейший кризис. Но в России это положение можно и нужно менять. Процесс, в отличие от Запада, является обратимым. Надо, прежде всего, навести в стране элементарный порядок, дать возможность людям спокойно жить, работать и зарабатывать. Надо чем можно быстрее сократить разрыв между богатыми и бедными со 100 раз до 5–6 раз. Без этого России не будет. Вместо нее будет одна из латиноамериканских стран. И это будет не на время, а навсегда. Что же касается первоочередных мер, то надо немедленно сформулировать новую государственную политику преодоления дискриминации женщин. Надо создать правовой механизм, который на деле обеспечивал бы улучшение чрезвычайно тяжелого положения женщин в России.</p>
    <p>Об экологических проблемах в России мы будем говорить отдельно. Здесь только скажем, что здоровье населения во многом зависит и от них, от качества окружающей среды, от того, какую воду мы пьем и какую пищу (в смысле экологии) мы едим. Факты по этой проблеме столь же печальны. Половина всего населения России употребляет воду, которая не соответствует гигиеническим требованиям. Это приводит, в частности, к возникновению вспышек дизентерии, вирусного гепатита А и других кишечных заболеваний. Не лучше обстоит дело с загрязненностью воздуха. В150 городах России, в которых проживает около 40 млн. жителей, загрязнение воздуха, которым дышат эти жители, в 10 раз и более превышает предельно допустимые концентрации. И только 15 % городских жителей проживает на территориях, где уровень загрязнения атмосферного воздуха приемлем, то есть находится в пределах гигиенических нормативов. Заболеваемость населения на загрязненных территориях значительно выше, чем на чистых территориях. Так, на загрязненных территориях уровни заболеваемости населения (особенно детей) болезнями органов дыхания выше средних по стране в 1,5 раза, болезнями крови и кроветворной системы — в 3,5 раза, мочевыделительной системы — в 2,8 раза, глаз — в 1,8 раза, болезнями кожи и подкожной клетчатки — в 3 раза, аллергическими заболеваниями и бронхиальной астмой — в 3–9 раз. Риск смерти от загрязнения воздуха близок к риску смерти от хронического бронхита, от всех несчастных случаев и гибели в транспортных происшествиях, а также от убийств и самоубийств.</p>
    <p>Очень тревожным является увеличение уровня смертности детей в возрасте до 4 лет. Эта тенденция проявилась в последние годы. Продолжает быстро расти смертность среди ветеранов войны и труда, пенсионеров и инвалидов. Собственно, увеличение смертности характерно для всех возрастов. Очень симптоматично, что имеет место повышенная смертность трудоспособного населения. Примерно одна треть всех умерших приходится на трудоспособный возраст. Смертность мужчин трудоспособного возраста в 4–6 раз выше, чем смертность женщин этого же возраста. Смертность в трудоспособном возрасте от года к году увеличивается. Так, если уровень общей смертности населения в целом с 1991 г. по 1997 г. увеличился в 1,2 раза, то у трудоспособных он увеличился в 1,4 раза. Самый опасный в смысле смертности является возраст 30–44 года. Это наиболее дееспособное в возрастном отношении население. За 1988–1996 гг. смертность в этой группе населения возросла более чем на 50 %. Таким образом, смертность растет не за счет смертности пожилых, хотя она тоже вносит свой вклад. Больший вклад вносит смертность, которая обусловлена факторами социальной сферы.</p>
    <p>Численность трудовых ресурсов страны уменьшается, поскольку смертность подростков растет, а контингент подростков, вступающих в рабочий возраст, уменьшается. На формирование и состав трудовых ресурсов страны так же отрицательно сказывается и высокая смертность населения трудоспособного возраста. Продолжительность трудоспособного периода у мужчин сократилась на 5 лет, у женщин — на 1 год.</p>
    <p>Госкомстат Российской Федерации на основании статистических данных оценил развитие ситуации на будущее. По его оценкам, если сохранится современный повозрастной уровень смертности населения России, то примерно половина из нынешних поколений родившихся мальчиков и 25 % из поколений 16-летних юношей не доживут до 60 лет. Положение в России кризисное, и наши показатели, как мы уже видели, несопоставимы с показателями «благополучных стран». Тем не менее мы их будем сопоставлять. Такое сопоставление показывает, что возрастная интенсивность смертности в России намного выше, чем в других индустриальных странах. Различие наиболее значительное в детских и молодых возрастных группах. Именно в этих возрастных группах влияние внешних факторов на смертность проявляется наиболее сильно. Так, в детских возрастных группах показатели смертности в России более чем в 2 раза выше, чем в других индустриальных странах. Но уже к 50-летнему возрасту эта разница сокращается до 40–60 %. Но от одних и тех же причин большая часть людей в России умирает в гораздо (!) более молодом возрасте, чем в развитых странах! Уровень смертности мужчин трудоспособного возраста в России превышает уровень их смертности в США, ФРГ, Франции, Японии, Великобритании в 2,5 раза. Для женщин трудоспособного возраста это превышение составляет 1,5 раза.</p>
    <p>Мы уже говорили, что смертность связана также с пьянством и алкоголизмом. Добавим сюда еще следующее. С приходом (нашествием) демократии в страну хлынула наркомания и сильно увеличилось число курящих. Вся страна разрисована рекламой американских сигарет. В ногу идет и проституция. Все это не добавляет здоровья молодым. Что касается алкоголя, то в 90-е гг. среднедушевое потребление алкогольных напитков в России составило 6л на одного человека (в пересчете на абсолютный алкоголь). Сейчас оно достигает 14,5л. По заключению экспертов ВОЗ, 8л — это то критическое количество, превышение которого вызывает необратимые генетические изменения. Каждый дополнительный литр алкоголя (свыше 8л) увеличивает смертность населения страны на 65 тысяч человек, сокращая продолжительность жизни мужчин на 0,79 года, а женщин — на 0,34 года. Здесь речь идет о средних величинах.</p>
    <p>В последнее время в России резко увеличилось употребление крепкоградусных напитков — водки и ликеро-водочных изделий. Уменьшилось потребление виноградного вина. В настоящее время оно составляет менее половины, а шампанского — половину от уровня конца 80-х гг. Процесс алкоголизации российского общества в настоящее время зашел очень далеко. Мы не только не пытаемся его приостановить, но позволяем на всю страну широкую рекламу — пропаганду алкоголизма. Это делается не в интересах российского народа, а только в интересах алкогольных компаний, явных и подпольных. Сейчас пьют не только взрослые, но и дети. Пьют везде и всегда. А потом убивают, насилуют и грабят. А государство молчит. Оно занято своими внутренними делами: делит портфели, переделяет собственность и иногда при посещении храмов крестится. Крестится в присутствии патриарха. И неудивительно — родная православная церковь также не хочет видеть трагедии всего происходящего, трагедии сотен тысяч бездомных детей. Им тоже некогда. Они очень заняты своими огромными доходами, которые, кстати, не облагаются налогами. А ситуация на самом деле печальная. Теперешние дети-алкоголики, наркоманы, дети, которых используют дельцы от детской проституции, — это наше будущее в прямом смысле, это Россия, которую мы будем иметь через 20–30 лет. Поэтому следовало бы больше говорить и думать не о той России, которую мы потеряли, а о той России, которую мы создаем. Никто другой, кроме нас, будущей России не создаст. А если мы ее не создадим, то нам это не простится ни на земле, ни на небе. Есть такое понятие, как долг. Долг не в обывательском, а в другом, малообъяснимом смысле. Долг ведет людей в огонь, долг заставляет их отдавать жизнь за других. Таким высоким долгом вопреки всей мерзости обыденной жизни и живет, держится человечество. Можно не сомневаться, что Долг спасет Россию, но не сам по себе, а через нас, нашими и только нашими руками.</p>
    <p>Но вернемся к проблемам здоровья и, в частности, смертности. Смертность растет намного быстрее среди городского населения, чем среди сельского. Социально и экологически это понятно. Любопытно, что у населения с более высоким образовательным статусом смертность ниже, чем у менее образованных. Кстати, лица, занятые преимущественно физическим трудом, особенно в сельском хозяйстве, умирают чаще других. Смертность в разных регионах различна. Особенно неблагоприятными являются северные регионы. Это треть России, очень важная треть, с нефтью, газом, никелем, апатитами, железом, рыбой и т. п. Поэтому проблемы Российского Севера мы рассмотрим отдельно.</p>
    <p>Как мы видели, смертность мужчин значительно выше смертности женщин, тут причин много. Прежде всего — физиологические и генетические. В наше время к ним добавились социальные и экологические причины. Важную роль играет образ жизни, а точнее — нездоровый образ жизни.</p>
    <p>В настоящее время в России уровень смертности определяется хроническими неэпидемическими заболеваниями, а также неестественной смертью. По последнему показателю Россия находится чуть ли не на первом месте в мире. Что же касается инфекционных и паразитарных заболеваний, то они постепенно снижались. По крайней мере, до 1991 г. Зато постепенно увеличивалась смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, в результате травматизма, болезней органов дыхания и пищеварения.</p>
    <p>Высокий уровень смертности в России определяется главным образом болезнями системы кровообращения. За ними следуют новообразования, несчастные случаи, отравления и травмы, болезни органов дыхания. Больше половины всех умерших (54,6 %) приходилось в 1997 году на болезни системы кровообращения. Эти заболевания увеличиваются от года к году. С 1989 по 1997 год показатель смертности от них увеличился с 599,4 до 751,1 на 100 тысяч населения. Другими словами, смертность от этих заболеваний увеличилась за указанный период на 25,3 %. При этом число умерших увеличилось с 885,3 до 1100,3 тысячи человек, то есть почти в 1,2 раза. Количество новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось с 11200,0 в 1990 г. до 11418,1 в 1997 г. на 100 тысяч населения (на 10,2 %). На эту причину смерти у мужчин приходится более половины смертности, у женщин — около 65 %. На долю смертности населения трудоспособного возраста приходится 15–17 %. Надо иметь в виду опыт других развитых стран, который показывает, что уменьшение смертности от болезней органов кровообращения в средних и старших возрастных категориях является главной предпосылкой снижения общей смертности.</p>
    <p>В сельской местности смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем в городских условиях. Можно не сомневаться, что причиной этого является качество медицинской помощи на селе. Но эта разница в последние годы уменьшилась. Видимо, медицинская помощь не приходит во время и в городах. Смертность мужчин, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 1,6 раза выше, чем женщин. Заболеваемость сердечно-сосудистой системы и смертность от нее зависит от многих факторов. Это и условия труда и отдыха, и режим питания, и образ жизни, и качество окружающей среды, и социальные условия, и многое другое.</p>
    <p>В последние годы в индустриальных странах мира смертность лиц в возрасте от 40 до 60 лет от сердечно-сосудистых заболеваний снижается. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 70—80-е гг. понизилась: в Японии у мужчин — на 36,4 %, у женщин — на 41,8 %; в США — на 28,4 и 30,4 %; в Канаде — на 25,8 и 26,7 %; в Бельгии — на 24,7 и 26,5 %; во Франции — на 22,7 и 35,1 %; в Финляндии — на 19,6 и 40,2 %; в Англии и Уэльсе — на 16,7 и 19,6 %; в ФРГ — на 11,2 и 21,9 %; в Италии — на 8,0 и 27,9 % соответственно.</p>
    <p>Смертность от ишемической болезни сердца также существенно снизилась в разных странах. Это Япония, США, Канада, Бельгия, Финляндия и Франция. Во всех странах, кроме Франции, лучший результат у женщин. Эти успехи не случайны. Они являются результатом большой целенаправленной профилактической работы. Она была направлена на борьбу с вредными привычками, несбалансированным питанием, недостаточной физической активностью. Эта профилактическая работа была направлена также на выявление и лечение лиц с повышенными факторами риска.</p>
    <p>Положение в России иное. Начиная еще с 1970 г. смертность взрослого населения от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. В настоящее время эта смертность в 2–4 раза выше, чем в указанных индустриальных странах.</p>
    <p>Далее следует заболеваемость новообразованиями и смертность от нее. За период с 1990 по 1997 г. она выросла на 10,4 %. В 1993 г. произошли принципиальные изменения. Смертность от новообразований переместилась со второго на третье место. На второе место вышла смертность от несчастных случаев, отравлений и травм. Эта смертность резко повысилась в начале 90-х гг.</p>
    <p>Что касается смертности от новообразований, то она выше в городе, чем на селе. У мужчин это смертность в 2,2 раза выше, чем у женщин. У мужчин наиболее часто развиваются новообразования в желудке и легких, а у женщин — в желудке, молочной железе, легких и матке. Сильно увеличилась смертность от рака органов дыхания. Она больше у мужчин, чем у женщин.</p>
    <p>От года к году смертность от злокачественных новообразований в России все больше и больше превышает смертность в индустриальных странах. Тут действуют два фактора. С одной стороны, эта смертность в России от года к году растет. С другой стороны, в странах Европы она снижается. Поэтому разрыв увеличивается вдвойне. Основными причинами рака легкого являются курение, загрязнение окружающей среды и влияние неблагоприятных условий труда.</p>
    <p>Для России важной проблемой является высокая смертность (она продолжает расти) от неестественных причин. Это несчастные случаи, отравления, травмы. В 1995 г. эта смертность составляла 16,8 %, в 1996 г. — 14,8 %, в 1997 г. — 13,6 %. Эти причины являются основными в смертности в молодых и трудоспособных возрастах. В 1994 г. от этих причин погибло 368,4 тысячи человек. Это вдвое больше, чем в 1987 г. За последующие после 1994 г. годы эта смертность постепенно снижалась. Смертность мужчин от этих причин более чем в 4 раза превысила смертность женщин. Смертность от неестественных причин усугубляется ростом насилия в обществе, неадекватностью мер безопасности в области профессиональной гигиены, а также психологического стресса, вызванного углублением социально-экономического кризиса и резким падением жизненного уровня населения. Темпы прироста смертности от этих причин значительно выше, чем от болезней системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения, новообразований. Особо важно, что около 75 % умерших от несчастных случаев, отравлений и травм приходится на долю лиц трудоспособного возраста.</p>
    <p>Смертность от травм и отравлений детей, начиная с 2–3 летнего возраста, в некоторых регионах страны вышла на первое место. Это, прежде всего, потому, что сейчас не проводится практически никакой профилактики травм и отравлений и детского травматизма.</p>
    <p>Россия занимает одной из первых мест в мире по росту суицида. Рост числа самоубийств начался в 90-х гг. В 1990–1997 гг. их число увеличилось с 26,4 до 37,6 на 100 тысяч населения. Самоубийство является одной из главных причин смерти подростков и лиц молодого возраста. Смертность мужчин от самоубийств в 5 раз выше, чем женщин. За период 1990–1997 гг. число умерших от убийств увеличилось почти в два раза. На самоубийства приходится более пятой части от общего числа погибших от неестественных причин. Россия по самоубийствам вышла на третье место в мире.</p>
    <p>За период реформ резко увеличилось число умерших от причин, которые связаны с употреблением алкоголя. Это отравление алкоголем, хронический алкоголизм, алкогольный психоз, алкогольный цирроз печени. В середине 90-х гг. 78 % из умерших по этим причинам составляли мужчины. 66 % из всех умерших были мужчины в трудоспособном возрасте. Государство самоустранилось от этой проблемы (как и от многих других). Контроль над качеством спиртного не проводится, монополия государства на производство алкогольных напитков не проводится в жизнь, свобода личности воспринимается своеобразно — делаю, что хочу, а общество пусть расхлебывает все последствия моих действий. Результат всего этого очень печальный. В результате отравлений алкоголем в 1994 г. скончалось 53 тысяч человек, в 1997 г. — 28 тысяч человек.</p>
    <p>Очень плохая ситуация и со смертностью населения от непроизводственного и производственного травматизма. Очень значительные потери населения, вызванные дорожно-транспортными происшествиями. Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает около 37 тысяч человек. Это на 63 % больше, чем в 1985 г. Часть людей погибает, а часть становится инвалидами. Конечно, это мировая проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате несчастных случаев и катастроф в мире ежегодно погибает более 3,5 млн. человек и почти 2 млн. пострадавших лиц становится инвалидами. Кстати, и во многих развивающихся странах смертность и потери трудоспособности вследствие дорожно-транспортных происшествий продолжают расти.</p>
    <p>По уровню травматизма с летальным исходом Россия выделяется среди экономически развитых стран. Для сравнения укажем, что смертность от производственного травматизма на 1000 работающих к середине 90-х гг. составляла в Великобритании 0,16, Японии — 0,020, Дании — 0,030, Швеции — 0,035, США — 0,054, Канаде — 0,075, ФРГ — 0,080. В России в 90-е гг. показатели смертности от производственного травматизма в основном стабилизировались на уровне 0,128—0,133 на 1000 работающих. Число случаев травматизма с летальным исходом сократилось с 8393 в 1990 г. до 6770 в 1994 г. Надо учитывать падение производства. Одновременно снижается трудовая и технологическая дисциплина. Играет основную роль и изношенность основных фондов, отсутствие средств индивидуальной защиты. Около 40 % травм имеют алкогольное происхождение.</p>
    <p>За период реформ увеличилось и число пострадавших от профессиональных заболеваний. Из общего числа профзаболеваний более 90 % относятся к хроническим. Они сопровождаются, как правило, утратой профессиональной трудоспособности. В 1996 г. число лиц, впервые признанных инвалидами в результате травм, составило 6000. Это равно 5,2 в расчете на 10 тысяч населения. В индустриальных странах Европы удельный вес числа смертей по причине несчастных случаев, отравлений и травм колеблется от 4 до 8 %. В России же смертность от несчастных случаев, отравлений и травм как комплексной социальной причины в 3–5 раз выше по сравнению с другими индустриальными странами, а по сравнению с Великобританией — более чем в 7 раз. Смертность от несчастных случаев, отравлений и травм имеет исключительно социальное происхождение. При этом умирают физически и психически здоровые люди. Причинами смерти являются автопроисшествия, технологические и экологические катастрофы, алкоголизм и наркомания, преступные действия. Существенно увеличилось число инфекционных заболеваний и в результате них — смертности. Из-за ухудшения условий жизни произошло ослабление иммунной защиты населения.</p>
    <p>Подобная картина наблюдается и по отношению к другим заболеваниям. Так, за период с 1990 г. по 1995 г. смертность от болезней органов пищеварения возросла с 28,7 до 46,1, инфекционных и паразитарных болезней — с 12,1 до 20,7, сахарного диабета — с 6,3 до 10,1, психических расстройств — с 2,5 до 10,2, болезней нервной системы и органов чувств — с 7,0 до 11,3, болезней мочеполовой системы с 11,4 до 12,3, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани — с 1,4 до 1,6.</p>
    <p>Одновременно растут заболевания с временной и стойкой утратой трудоспособности (во всех возрастных группах). При этом увеличивается частота не только сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, бактериальные и вирусные инфекции — туберкулез, дифтерия, корь, гепатиты, клещевые энцефалиты, венерические болезни, туляримия, другие зоонозы. Широкое распространение получили чесотка и вшивость, гнойно-септические заболевания.</p>
    <p>Почти половина потерь трудового потенциала России в 90-е гг. приходится на долю травм и отравлений. Сейчас средний возраст смертности мужчин трудоспособного возраста составляет около 45 лет, женщин — 47 лет, в том числе от неестественных причин — 39 и 41 год соответственно. Со смертностью в трудоспособном возрасте неизбежно связана рождаемость. Поскольку рождаемость снижается, то происходит старение общества. Вторая причина смерти в трудоспособном возрасте — это болезни системы кровообращения. За годы реформ смертность от сердечно-сосудистых заболеваний обоих полов почти удвоилась. Но при этом смертность мужчин почти в 5 раз превышает смертность женщин. Мужчины примерно в 2,5 раза чаще умирают и от новообразований, болезней органов дыхания (более чем в 6 раз), болезней органов пищеварения (более, чем в 3 раза), инфекционных и паразитарных болезней (в 6,5 раза), а также самоубийств (в 7,5 раза) и случайных отравлений алкоголем (в 4,5 раза). Смертность мужчин трудоспособного возраста от инфаркта миокарда и туберкулеза больше, чем у женщин, в 6 раз. В сельской местности смертность мужчин трудоспособного возраста на 30 % выше, чем в городской местности, а от неестественных причин — на 20 %.</p>
    <p>Можно подытожить, что за годы реформ число умерших существенно увеличилось от разных причин. Ясно, что это вызвано углублением социально-экономических и экологических кризисов и массовым обнищанием населения. Смертность растет не только за счет заболеваемости, но и из-за травматизма, несчастных случаев, убийств, самоубийств. Это составляет почти половину потерь нации с точки зрения недожитых лет.</p>
    <p>Смертности мы уделили значительное место потому, что именно она будет во многом определять характер, содержание и глубину демографического кризиса в стране. Но необходимо хотя бы кратко обсудить проблему младенческой смертности. Уровень и тенденции младенческой смертности во многом отражают социально-экономическое развитие общества и его социальную политику. Собственно, младенческая смертность — это один из наиболее чувствительных индикаторов социальных условий жизни населения. Она свидетельствует об эффективности социального законодательства, а также деятельности служб здравоохранения. По поводу младенческой смертности ученый сказал так: «Коэффициенту детской смертности можно по справедливости отвести первое место среди многочисленного ряда как санитарных, так и экономических показателей, которыми пытались определить степень высоты социальной культуры для данной страны. Во всем сложном комплексе народной патологии вряд ли есть иное социально-патологическое явление, которое по своему внутреннему содержанию и глубокому влиянию на многие стороны народного санитарного быта и народной экономики заслуживало бы пристального и углубленного внимания, чем проблема детской смертности».</p>
    <p>Младенческая смертность в России изменялась следующим образом. С 1950 по 1960 г. она уменьшилась на 58,6 %. В последующие годы она продолжала снижаться, но уже медленнее. С 1972 по 1976 г. младенческая смертность стала расти. Так, если в 1971 г. уровень младенческой смертности снизился до 71,2, то в 1976 г. он вырос до 25,0 на 1000 родившихся живыми. В 1976 г. уровень младенческой смертности повысился, хотя во всех развитых странах он постепенно снижался. Но после 1977 г. и до 1990 г. младенческая смертность снижалась. В годы реформ, естественно, младенческая смертность значительно увеличилась. Сейчас в России не доживает до года 2–2,5 раза больше новорожденных, чем в США или Германии. В Японии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Канаде и Швейцарии показатель младенческой смертности составляет 4,5–6,4 на 1000 родившихся живыми. В России в 1993 г. он составлял 19,9 на 1000 родившихся живыми. Сейчас этот показатель составляет 24–25 на 1000 родившихся живыми. Этот показатель в разных регионах страны различный. Так, в Эвенкийском автономном округе он равен 52,8 (1997 г.).</p>
    <p>Уровень младенческой смертности зависит во многом от качества и своевременности медицинской помощи детям, а также от организации противоэпидемиологических мероприятий. С началом реформ роль профилактики значительно снизилась. В 1993 г. смерть 5,8 тысячи младенцев (это составляет 21 % от общего числа умерших на первом году жизни) наступила вне медицинского учреждения или в первые часы после поступления в стационар.</p>
    <p>Важным показателем положения общества является материнская смертность. Показатель материнской смертности в мире колеблется примерно от 420 в менее развитых странах до 27 на 100 тысяч родившихся живыми в индустриальных странах. В Европе показатель материнской смертности равен в среднем 36,0. Но в разных странах Европы он разный: в Северной Европе — 11,0, в Южной — 15,0, в Восточной Европе — 23,0. В Канаде, Австралии, Японии и США эти показатели колеблются от 6,0 до 18,0.</p>
    <p>Для России материнская смертность является острейшей проблемой. За период 1970 по 1990 г. ее уровень снизился с 105,6 до 47,4 на 100 тысяч родившихся живыми. В 1997 г. материнская смертность составила 50,2 на 100 тысяч родившихся живыми. Показатели материнской смертности в России в 8—10 раз выше, чем в индустриальных странах. Ни в одной стране мира не умирает такое число женщин от внебольничных абортов, токсикозов и кровотечений. По заключению экспертов, в 60 % случаев смерть матери можно было бы предотвратить. Ясно, что это зависит от многих условий: уровня акушерской помощи, квалификации медицинских кадров, санитарной культуры населения, обеспеченности врачебными кадрами и т. п.</p>
    <p>За период реформ, то есть в 90-е гг., быстро стала уменьшаться ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Специалисты широко используют этот показатель и для краткости обозначают аббревиатурно — ОПЖ. Дело в том, что этот показатель лучше, чем смертность, отражает изменения в здоровье населения. Он рельефно высвечивает разницу в состоянии здоровья мужчин и женщин.</p>
    <p>История такова. В 1965–1966 гг. ожидаемая продолжительность жизни увеличилась. Но в последующие годы происходило длительное укорочение ожидаемой продолжительности жизни, особенно заметное у мужчин. Такой спад длился до начала 80-х гг. В 1979–1980 гг. ОПЖ в России составляла всего 61,5 года у мужчин и 73,0 — у женщин. Поразительно, что для мужчин, проживающих в сельской местности, эта ожидаемая продолжительность жизни в 1977–1978 гг. составляла всего 57,7 года. Причин этого было несколько. Это главным образом смертность от травм и отравлений в молодых и средних возрастных группах. Внесла свой вклад и смертность от болезней системы кровообращения в средних возрастах. Не надо забывать, что мужчины трудоспособных возрастов умирали (и умирают) из-за алкоголизации мужского населения России. Кстати, горбачевская борьба с алкоголизмом дала свои плоды — смертность за эти годы значительно уменьшилась.</p>
    <p>За период с 1987 по 1994 г. продолжительность жизни сократилась для мужчин на 6,6 года (она упала до 58,3), а у женщин — на 3,3 года (стала составлять 71,3 года). Получается, что мужчины не доживают до пенсии. Это, конечно, в среднем. До 60 лет доживают только около 70 % мужчин в городе и около 60 % на селе. За весь послевоенный период такого не было. Но в 1998 г. ожидаемая продолжительность жизни для мужчин увеличилась до 61 года, а женщин — до 73,1 года. Специалисты прогнозируют, что через десять лет (к 2010 г.) средняя для мужчин и женщин продолжительность жизни (ожидаемая при рождении) составит не более 69,2 года. В 1998 г. она была равна 66,9 года.</p>
    <p>На селе в этом плане дела хуже из-за сплошного алкоголизма. С ним связаны отравления, травмы и другие несчастные случаи. Сейчас обоснованно все говорят о сверхсмертности мужчин. Мужчины все раньше и раньше уходят из жизни, чем женщины. Цифра в 13 лет о чем-то говорит. Такого разрыва нет ни в одной стране, кроме России. Медицинская статистика говорит о том, что у мужчин раньше начинает прогрессировать атеросклероз, раньше возникают грубые нарушения кровоснабжения сердца и мозга.</p>
    <p>Положение в индустриальных странах значительно лучше. У них ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 14–18 лет больше, чем в России. Для женщин она больше на 7—13 лет. Япония среди этих стран в этом вопросе лидирует. Там ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин равна 76,3 года, а для женщин — 83 года. В странах СНГ и Балтии положение в этом плане лучше, чем в России.</p>
    <p>Как можно улучшить положение? Надо делать общеизвестные вещи, о которых забыли — проводить социальную и медицинскую профилактику, организовать борьбу с бытовым, производственным и автотранспортным травматизмом, вспомнить о борьбе с алкоголизмом (сухой закон вводить не обязательно), пьянством, курением, наркоманией. Надо поставить на должную высоту медицинское обслуживание, тогда, в частности, уменьшится младенческая смертность и вообще смертность.</p>
    <p>Нынешнее положение можно перевести на язык экономики. Специалисты подсчитали, что если бы уровни смертности в России соответствовали западным, то смертность мужчин во всех возрастных группах до 65 лет привела бы в середине 90-х годов к потере 3,2 млн. человеко-лет трудовой активности. Фактические потери в России составили 12,9 млн. человеко-лет. Это в 4 раза, или на 9,7 млн. больше. В России решили сократить расходы на здоровье населения — отказались от бесплатной медицинской помощи. И что? Разбазарили один из основных источников роста богатства российского общества, каким являются трудовые ресурсы.</p>
    <p>Проблему надо (и придется) решать только комплексно. Иначе России не поднять, несмотря на оптимистичные макроэкономические показатели. Прежде всего надо поднять жизненный уровень населения, провести серьезные (но правильные) преобразования в системе здравоохранения. Необходимо улучшить качество окружающей среды, создать оптимальные условия производственной и бытовой среды, способствовать формированию здорового образа жизни. Кроме того, необходимо эффективно осуществлять профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, травматизма, болезней органов дыхания и других распространенных заболеваний.</p>
    <p>Что же касается мужчин, то здесь актуальным является сокращение преждевременной смертности от болезней системы кровообращения, несчастных случаев, отравлений и травм. Для женщин самой актуальной является проблема заболеваний системы кровообращения. Так что пути решения проблемы ясны. Но для этого нужны не только деньги, но и понимание. Нельзя бесконечно отдавать руководство здравоохранения страны военным хирургам только исходя из принципа — ты мне друг. Надо с этим кончать. Надо думать о стране.</p>
    <p>Подведем главные итоги относительно кризисного положения со здоровьем населения и приведем основные результаты исследований специалистов того, как из этого кризиса можно и надо выбраться.</p>
    <p>Прежде всего, надо предпринимать усилия для того, чтобы уменьшить младенческую смертность. Никто не сомневается, что тут больше возможности, поскольку многие проблемы социальной и медицинской профилактики и лечения детей в стране не решаются на том уровне, который необходим и который возможен даже в теперешних нелегких условиях. Обычно высокая рождаемость компенсирует высокую младенческую смертность. Но у нас плохо не только со смертностью, но и с рождаемостью. Более того, происходит ухудшение показателей здоровья каждого последующего поколения. В результате снижается качество человеческого потенциала всей российской нации на длительную перспективу. Полноценность новорожденных от года к году снижается, причем эти проблемы перемещаются со старших возрастных групп в более младшие. Это несовместимо с естественным процессом жизни.</p>
    <p>Что касается прогнозов специалистов, то они вполне обоснованно считают, что быстро положение выправить не удастся. По последним прогнозным расчетам Госкомстата России, в последующие годы негативные характеристики в естественном движении населения сохранятся. Общая рождаемость по этим прогнозам остается весьма низкой. Общая смертность под влиянием процесса старения населения практически не изменится. Полагают, что миграционный приток в Россию может не компенсировать потерь от естественной убыли и сокращения численности населения России.</p>
    <p>Это только прогноз. Понятно, как прогнозы составляются. При таких прогностических расчетах обязательно надо учитывать, как будет меняться положение в стране, и не только социально-экономическое. А тут предсказывать, прогнозировать трудно. Поэтому рассматривают разные варианты, разные сценарии развития России, всех сторон этого развития.</p>
    <p>Один из вариантов — пессимистический, при котором специалисты рассматривают развитие событий в том случае, если кризис в стране будет продолжаться. В этом случае рождаемость стабилизируется на очень низком уровне. В этом случае ожидаемая продолжительность жизни к 2010 году может снизиться до 63 лет. Общая смертность в этом пессимистическом варианте будет расти в течение всего этого периода.</p>
    <p>Мы уверены, что реализуется оптимистический вариант, что кризисные явления последних лет удастся достаточно быстро поставить под контроль. В этом случае смертность уменьшится и к 2010 г. ожидаемая продолжительность жизни достигнет 69 лет. Общий коэффициент смертности за этот период будет постепенно снижаться, а рождаемость восстановится, то есть достигнет докризисного уровня. Все это создает условия для плавного перехода России к новому этапу демографического развития.</p>
    <p>Специалисты рассчитали и некоторый промежуточный вариант, при котором предполагается медленный выход из экономического кризиса. В этом варианте стабилизация смертности ожидается в период 2000–2005 гг. Ожидаемая продолжительность жизни составит 65 лет, а к 2010 г. увеличится до 66 лет (для мужчин до 59,7 года, для женщин — до 73,1 года). В этом варианте из-за старения населения в ближайшие 10 лет число умерших и общий коэффициент смертности будут расти. Численность населения России будет уменьшаться. За период 1996–2010 гг. население уменьшится на 7,3 млн. человек. К 2010 г. население страны не достигнет уровня 1990 г.</p>
    <p>Если (по среднему варианту) рождаемость будет падать, а детская смертность сохранится высокой, то будет продолжаться формирование неблагоприятной возрастной структуры населения. Это значит, что детей и подростков станет меньше, чем пенсионеров. Доля детей и подростков до 15 лет в 2010 г. составит по среднему варианту только 18 % от общей численности населения. При этом лиц старше трудоспособного возраста будет 21 %. Пессимистический вариант дает цифры еще хуже — 15 и 22 %. По оптимистическому варианту цифры почти сближаются: 20 и 21 %.</p>
    <p>Это соотношение крайне важно, поскольку молодые должны кормить пожилых. Специалисты это называют «демографической нагрузкой». Конечно, речь идет о соотношении числа лиц трудоспособного возраста к числу пенсионеров. Но дети и подростки перейдут в тот возраст, на который придется основная нагрузка. Прогноз по среднему варианту показывает, что к 2005 г. на 1000 трудоспособных будет приходиться 605 лиц нетрудоспособного возраста: 286 детей и 319 пенсионеров. В 1995 г. эти цифры были на 1000 трудоспособных 752 иждивенца, из них 394 детей и 358 пенсионеров. Но и после 2005 г. «демографическая нагрузка» будет продолжать расти. К 2010 г. на 1000 трудоспособных будет приходиться 296 детей и 349 пенсионеров. По пессимистическому варианту прогноза в 2010 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста будет приходиться 241 детей и 343 пенсионера.</p>
    <p>Естественно, что ухудшится и соотношение численности мужчин и женщин в России. Количество браков уменьшится, поскольку смертность мужчин намного выше, чем женщин. По среднему варианту к 2010 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин будет на целых 13,4 года меньше, чем женщин. Собственно, этот разрыв имеется и сейчас. По пессимистическому варианту этот разрыв к 2010 г. достигнет 15,6 лет, а по оптимистическому он уменьшится до 11,3 года.</p>
    <p>Демография — это не просто демография. Это главный фактор, определяющий развитие общества. Если проблема демографии в России не решится, то она будет оказывать дестабилизирующее воздействие и на экономику и на социальную сферу, включая здравоохранение. Руководство страны обязано в кратчайшие сроки разработать и реализовать унифицированную межекториальную общенациональную программу защиты и улучшения здоровья населения. Программа должна исходить из реальных условий и быть направлена на дело, на решение проблемы, а не на подкормку чиновников и давно переставших работать государственных структур. У нас должна быть приоритетно-социальная и медико-демографическая ориентация применительно к реальным современным условиям в России. Разработка и выполнение этой программы реально возможна в том случае, если будут объединены усилия специалистов разных направлений. Важно исследовать механизмы воздействия на медико-демографические процессы, их регулирование применительно к современному развитию общества. И вообще, надо глубоко исследовать весь комплекс последствий кризисных тенденций демографического развития страны и ее регионов для личности, семьи и общества, поскольку в России еще долго их последствия будут давать о себе знать. Принципиально важно, чтобы все принимаемые руководством страны решения сопровождались проведением научной демографической экспертизы всех принимаемых решений как социально-экономического, так и правового характера, которые призваны решать проблему защиты и поддержки тех или иных групп населения, а также для выявления приоритетов их финансирования.</p>
    <subtitle>* * *</subtitle>
    <p>В последующих двух параграфах использованы результаты научных исследований, выполненных в Институте организации здравоохранения РАМН (директор академик РАМН О. П. Щепин).</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ</p>
    </title>
    <p>Стратегия устойчивого развития направлена на обеспечение сбалансированного решения задач, сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей.</p>
    <p>Необходимость перехода к новой стратегии развития общества обусловлена теми условиями, в которых оказалось общество в настоящее время. За последние сто лет произошли кардинальные изменения. Численность населения Земли увеличилось в 3,1 раза. Валовой мировой продукт возрос почти в 350 раз. Объем потребления пресной воды увеличился в 11 раз. Площадь пахотных земель возросла в 2 раза. Все это дало свои отрицательные результаты. Прирост площади пустынь составил 156 млн. га. Площадь заселенных территорий уменьшилась на 7,5 млн. кв. км (из них 2 млн. кв. км было потеряно за два последних десятилетия). Число видов растений и животных сократилось на одну пятую часть.</p>
    <p>Хозяйственная подсистема сейчас уже занимает 63 % поверхности суши. Человеческая цивилизация потребляет до 40 % чистой первичной продукции биосферы. Только 10 % используется непосредственно на потребление, тогда как 30 % просто разрушается. Кардинально нарушен естественный круговорот биогенных веществ в биосфере. Естественный механизм кругооборота оказался сломанным. Все это свидетельствует о том, что человек своей деятельностью уже превышает экологический предел — допустимый порог возмущения биосферы Земли.</p>
    <p>Об этом свидетельствуют быстрые изменения концентрации биогенных веществ во всех природных средах, а также исчезновение целого ряда биологических видов. В новых условиях возобновляемые ресурсы перестали естественно воспроизводиться в прежнем виде. Поэтому приходится затрачивать все больше средств на стабилизацию окружающей среды и ее реабилитацию в локальных масштабах. Генеральная ассамблея ООН признала, что глобальная экологическая ситуация продолжает ухудшаться.</p>
    <p>Принесенные природой колоссальные жертвы не решили социальных проблем человечества. Картина в глобальном масштабе безрадостная. Число голодающих в мире растет. Сейчас оно оценивается цифрой в 1,3 млрд. человек. Разрыв между богатыми и бедными странами и людьми катастрофически растет. В то же время даже развитые страны не в состоянии справиться с высокой безработицей. Борьба за ресурсы приводит к скрытым и открытым конфликтам. В результате увеличивается число беженцев, которые вынуждены покидать родные места. Причинами этого являются не только военные конфликты, но и экологические условия. Так экологические проблемы переплетаются с социальными. Собственно, можно говорить о разрастающемся эколого-социальном кризисе. Выйти из него можно только путем кардинального пересмотра незыблемых ранее представлений в экономической, социальной, экологической и нравственно-этической сферах. Эти представления должны быть строго согласованы с объективными законами развития биосферы и со всеми вытекающими отсюда ограничениями и запретами.</p>
    <p>К настоящему времени сформировались три ареала дестабилизации окружающей среды. Это Североамериканский (США, Канада, Мексика), Европейский и Юго-Восточно-Азиатский ареалы, или центры. На этих ареалах практически уничтожены естественные экосистемы. Из них поступает основная масса загрязнений. По одной третьей всех загрязнений дают Североамериканский и Европейский ареалы. Одну шестую дает Юго-Восточно-Азиатский ареал. Но в этом ареале масса загрязнений от года к году быстро увеличивается.</p>
    <p>В противовес ареалам — загрязнителям действуют ареалы стабилизации окружающей среды. Это территория из сплошных массивов с ненарушенными или слабонарушенными экосистемами.</p>
    <p>В северном полушарии таким стабилизирующим ареалом являются Канада и Россия. Что касается России, то это относится к ее азиатской части и к северному региону. В южном полушарии это Амазония и значительная часть Австралии. Мировой океан пока что остается естественной экосистемой.</p>
    <p>В России 25 % площади, что составляет 11 млн. кв. км., занимают сохранившиеся массивы ненарушенных экосистем. Однако 15 % территории России находится в экологически неблагоприятном положении. По площади это больше Центральной и Западной Европы. Тревожит и то, что удельные показатели нарушений окружающей среды на душу населения и на единицу валового внутреннего продукта в России являются одними из самых высоких в мире.</p>
    <p>Новая стратегия развития общества, стратегия устойчивого развития должна быть такой, чтобы она позволила разрешить целый клубок противоречий, которые обострились к настоящему времени. Это противоречия между природой и обществом, между развитыми и развивающимися странами, между глобальными требованиями перехода к устойчивому развитию и национальными интересами, между настоящим и будущими поколениями, между существующими стереотипами поведения людей и их разумными потребностями и интересами и т. д. Стратегия устойчивого развития общества должна обеспечить целенаправленную самоориентацию общества в экологической, социальной и экономической сферах. Это значит, что показателями устойчивого развития должны быть экономическая эффективность, экологическая безопасность и социальная справедливость.</p>
    <p>Базисом стратегии устойчивого развития должно быть создание такой экономики в глобальном масштабе, которая не выходила бы за пределы хозяйственной емкости экосистемы, емкости всей биосферы. При этом должна обеспечиваться безопасность в любой сфере деятельности общества и государства, в том числе и экологическая безопасность. Под экологической безопасностью понимается состояние защищенности личности, общества, государства и природы от тех угроз, которые возникают в результате антропогенных воздействий на окружающую природную среду. Экологическая безопасность — это не только защита окружающей природной среды (атмосферного воздуха и околоземного пространства, водных объектов, недр, земельных и лесных ресурсов, ландшафтов, растительного и животного мира) от угроз, возникающих в результате воздействия на окружающую среду, но и защита жизни, здоровья и условий жизнедеятельности человека, защита общества, его материальных и духовных ценностей. Если государство реализует стратегию устойчивого развития, то оно должно обеспечивать экологическую безопасность, прежде всего и в обязательном порядке. Это значит, что государство должно жестко регламентировать любую хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает прямое или косвенное воздействие на окружающую природную среду. Для достижения устойчивого развития экономика должна быть изменена так, чтобы достичь оптимальных объемов производства при минимальных затратах природных ресурсов. Чтобы реализовать на практике принцип устойчивого развития, необходимо кардинально изменить духовно-нравственные и морально-этические принципы развития личности. Другими словами, надо кардинально изменить поведенческие стереотипы. Без духовности и высокой нравственности нельзя надеяться на переход общества к устойчивому развитию. Конечная цель устойчивого развития общества состоит не только в сохранении биосферы и в обеспечении ее способности компенсировать антропогенные возмущения, но и в обеспечении роста качества жизни и повышении духовного потенциала людей.</p>
    <p>Устойчивое развитие общества может быть достигнуто только в глобальном масштабе. Однако путь и темпы перехода к устойчивому развитию в каждой стране свои. Они различаются не только в разных странах, но и в разных регионах одной страны. Стратегия устойчивого развития страны (или отдельного региона страны, например, Севера России) разрабатывается и осуществляется поэтапно. Так, для России на первом этапе перехода к устойчивому развитию важно, прежде всего, преодолеть экономический и структурный кризис. Надо при этом не только стабилизировать экологическую обстановку в стране, но и улучшить ее в наиболее неблагополучных регионах. Эта задача очень сложная, поскольку мы отстали на несколько десятилетий от развитых стран с рыночной системой. Они уже в 1970-е годы начали осуществлять плановый переход к ресурсосберегающей экономике и стали налаживать экологически безопасное производство. России от СССР осталась «грязная» природозатратная экономика. Ее необходимо трансформировать в высокоэффективную экономику на базе современных экологически безопасных технологий. Именно этот принцип заложен в программах развития России до 2000 и 2005 годов. Эти программы предусматривают решение проблем в социальной сфере, развитие высокоэффективных производств, малого и среднего предпринимательства. В программах сделан упор на отказ от затратных, медленно окупающихся проектов, от социального и политического прожектерства. Указанные задачи должны быть решены на первом этапе, то есть в краткосрочной перспективе.</p>
    <p>На втором этапе стратегической целью устойчивого развития России должно быть создание эффективной социально и экологически ориентированной экономики. Она должна обеспечивать достойный уровень жизни людей, экологическую чистоту и конкурентную способность продукции, гибкость и быструю адаптацию к изменениям рыночной конъюнктуры. Эта новая экономика должна функционировать в пределах хозяйственной емкости экосистем. В целях сохранения экосистем нетронутыми экономическое развитие должно обеспечиваться по возможности ориентацией производства на староосвоенных территориях.</p>
    <p>Сохранение и восстановление естественных экосистем является целью стратегии устойчивого развития. Для этого необходимо улучшать качество окружающей среды, снижать сбросы и выбросы вредных веществ в водные объекты и в атмосферу, сокращать образуемую массу твердых и жидких отходов (особенно токсичных), организовать их переработку и утилизацию.</p>
    <p>Все это должно быть сделано в интересах человека, в интересах всех людей на Земле. Целью станет достижение научно-обоснованных параметров качества жизни людей, увеличение средней продолжительности жизни населения. Для этого надо будет улучшить среду обитания человека, развить его социальную активность, сделать более рациональными масштабы и структуру личного потребления. При этом необходимо обеспечить равные возможности в получении образования и медицинской помощи. Должна быть обеспечена социальная защита престарелых, инвалидов и других социально уязвимых групп населения.</p>
    <p>Для того, чтобы достичь указанных целей, необходимо решить вопросы непротиворечивого сочетания локальных, региональных и федеральных действий. Это крайне важно в условиях российского федерализма. Должна быть обеспечена координация и сотрудничество в решении экономических, социальных, экологических и других проблем. На этом этапе реализации стратегии устойчивого развития совместно федеральными и региональными усилиями должна быть решена проблема трансграничного переноса вредных веществ. Успех этих мероприятий может быть обеспечен только при условии вовлечения населения в реализацию региональных программ. Это особенно важно на локальном уровне.</p>
    <p>Указанные цели не могут быть достигнуты без формирования у населения нового мировоззрения, экологически ориентированного. Необходимо продвигать в массы идеи устойчивого развития, пропагандировать идеологию устойчивого развития в средствах массовой информации. Инженерный корпус и кадры менеджмента должны готовиться с учетом характера задач, которые им предстоит решать, то есть они должны не только знать, но и исповедовать основные принципы стратегии устойчивого развития. Проблемы устойчивого развития не могут быть решены без обеспечения доступа к экологической информации, а также к информации о ходе, успехах и трудностях при решении проблем устойчивого развития поселка, города, республики, всей страны. Все эти мероприятия должны обеспечить формирование у всех членов общества новой этики, этики устойчивого развития. Должно быть выработано сознательное отношение к биосфере, как к дому всего человечества, как к фундаменту жизни. Каждый человек должен знать законы развития, законы природы и неукоснительно им следовать, выполняя вытекающие из этих законов запреты и ограничения. Надо формировать у людей этику эффективного хозяйствования, рационального потребления, а также здорового образа жизни. Принципиально важно формировать этику новых, соответствующих реальному положению вещей и принципам устойчивого развития, межнациональных и межконфессиональных отношений.</p>
    <p>Если все страны будут руководствоваться принципами устойчивого развития в глобальном масштабе, то их отношения между собой должны измениться. Должно преобладать партнерство и ответственность в решении мировых проблем. Каждая страна (в том числе и Россия) должна будет поддерживать международные инициативы, которые направлены на обеспечение глобального устойчивого развития. Должна быть сформирована международная инфраструктура, которая обеспечивала бы переход к устойчивому развитию. Россия должна проводить целенаправленную внешнюю политику, которая по своей сути была бы эколого-экономической и ориентированной на отстаивание национальных интересов России в вопросах использования глобального экологического потенциала. Она должна принимать активное участие в становлении и развитии международного рынка экологических услуг и квот.</p>
    <p>В долгосрочной перспективе, на третьем этапе реализации программы устойчивого развития должна ставиться цель гармонизации взаимоотношений природы и общества в глобальном масштабе. Развитие общества в глобальном масштабе должно происходить в рамках хозяйственной экологической емкости биосферы. При этом в системе человеческих отношений акцент должен быть смещен с материально-вещественных ценностей на духовно-нравственные.</p>
    <p>Мы уже говорили о принципе устойчивого развития. Для России эти принципы с учетом ее особенностей и конкретных условий в официальных документах сформулированы так:</p>
    <p>«— каждый человек имеет право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой, на жизнь в благоприятной для него окружающей среде;</p>
    <p>— социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучшение качества жизни людей в допустимых пределах хозяйственной емкости экосистем;</p>
    <p>— развитие должно осуществляться не во вред окружающей природной среде и обеспечивать возможность удовлетворения основных жизненных потребностей как нынешнего, так и будущих поколений людей;</p>
    <p>— сохранение окружающей природной среды должно составлять неотъемлемую часть процесса устойчивого развития, в одно целое должны быть соединены экономическое развитие, социальная справедливость и экологическая безопасность, которые в совокупности определяют основные критерии развития;</p>
    <p>— выживание человечества и стабильное социально-экономическое развитие должны базироваться на закономерностях биотической регуляции, при сохранении биоразнообразия в биосфере;</p>
    <p>— рациональное природопользование должно основываться на неистощительном использовании возобновимых и экономном использовании невозобновимых ресурсов, в том числе за счет вторичного их использования, утилизации и безопасном захоронении отходов;</p>
    <p>— экологобезопасное хозяйствование должно базироваться на усилении взаимосвязи экономики и экологии, формировании единой (сопряженной) экологизированной экономической системы развития;</p>
    <p>— реализация надлежащей демографической политики должна направляться на стабилизацию численности и оптимизацию масштабов его деятельности в соответствии с фундаментальными законами природы;</p>
    <p>— необходимо широкое использование принципа упреждения, то есть опережающего принятия эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды, предотвращению экологических и техногенных катастроф;</p>
    <p>— важным условием перехода к устойчивому развитию является искоренение бедности и предотвращение больших различий в уровне жизни людей;</p>
    <p>— использование разнообразия форм собственности и механизма рыночных отношений должно быть ориентировано на гармонизацию социальных отношений, при обеспечении общественной безопасности;</p>
    <p>— в перспективе, по мере осуществления идей устойчивого развития, должно возрастать значение вопросов рационализации масштабов и структуры личного потребления населения;</p>
    <p>— сохранение малых народов и этносов, их культур, традиций, среды обитания должно быть одним из приоритетов политики государства на всех этапах перехода к устойчивому развитию;</p>
    <p>— развитие международного сотрудничества и глобального партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления целостности экосистемы Земли должно быть подкреплено принятием государствами соответствующих международных соглашений и иных правовых актов;</p>
    <p>— необходим свободный доступ к экологической информации, создание соответствующих баз данных, с использованием в этих целях глобальных и национальных коммуникаций и других средств информатики;</p>
    <p>— в ходе развития законодательной базы следует учитывать экологические последствия предполагаемых действий, исходить из необходимости повышения ответственности за экологические правонарушения, обеспечивать компенсации жертвам загрязнения окружающей среды;</p>
    <p>— экологизация сознания и мировоззрения человека, переориентация системы воспитания и образования на принципы устойчивого развития должны способствовать выдвижению интеллектуально-духовных ценностей на приоритетное место по отношению к материально-вещественным;</p>
    <p>— суверенные права каждого государства на разработку собственных природных ресурсов должны реализовываться без ущерба экосистемам за пределами государственных границ, в международном праве важно признание принципа дифференцированной ответственности государств за нарушение глобальных экосистем;</p>
    <p>— ведение хозяйственной деятельности должно осуществляться, как правило, на уже освоенных территориях, с отказом от проектов, способных нанести невосполнимый ущерб окружающей среде или экологические последствия которых недостаточно изучены».</p>
    <p>Любые принципы в экономике, экологии и социологии должны быть подтверждены количественными показателями (критериями). Такие критерии, показатели, индикаторы необходимы и для контроля за достижением целей устойчивого развития, управления этим процессом и оценки эффективности используемых средств и уровня достигнутого. Собственно, речь идет о единой системе, «природа — хозяйство — население». Состояние этой системы и должно максимально полно описываться набором этих параметров.</p>
    <p>Если все хозяйство, вся природа и все человечество составляют единую систему взаимосвязанных элементов, то «природа — хо-зяйство — население» в пределах одной отдельно взятой страны (а тем более отдельного региона) представляют собой подсистему, входящую в глобальную систему. Состояние системы может характеризоваться одними параметрами, показателями, критериями, а состояние подсистемы — другими параметрами. Но те и другие параметры являются взаимозависимыми. Ясно одно, что параметры для описания состояния подсистемы должны быть шире показателей, которые характеризуют состояние всей системы как единого целого. Глобальный процесс перехода всей системы «природа — хозяйство — население» к устойчивому развитию может характеризоваться как набором показателей, так и вообще неким суммарным показателем или каким-то одним показателем. Вся задача в том, как задать эти показатели с тем, чтобы они объективно характеризовали состояние очень сложной системы «природа — хозяйство — население» в глобальном масштабе.</p>
    <p>Целый ряд международных организаций разрабатывают показатели устойчивого развития. Но эта работа далека от завершения. Собственно, трудно поставить точку при решении столь важного и сложного вопроса. Были предложены показатели (индикаторы) для разных масштабов: глобального, национального, регионального, локального, отраслевого и даже для отдельных населенных пунктов и предприятий.</p>
    <p>На национальном уровне были разработаны группы экологических, экономических и социальных индикаторов. Приводим ниже <strong>экологические индикаторы:</strong></p>
    <p>— «потребление чистой первичной продукции — изменения;</p>
    <p>— потери чистой первичной продукции при ее потреблении;</p>
    <p>— площади ненарушенных хозяйственной деятельностью территорий;</p>
    <p>— потребление природных ресурсов: земель, минерального сырья, леса, воды, растительных и животных (вт.ч. рыбных) ресурсов — тенденции;</p>
    <p>— истощение запасов природных ресурсов — изменение темпов;</p>
    <p>— загрязнение природных сред: воздуха, воды, почв, растительного мира;</p>
    <p>— выбросы и накопления поллютантов в природных средах: газообразные, жидкие, твердые — тенденции;</p>
    <p>— выбросы и накопления в окружающей среде особо опасных и радиоактивных отходов — тенденции;</p>
    <p>— биоразнообразие — темпы изменений;</p>
    <p>— площадь особо охраняемых территорий — прирост;</p>
    <p>— озонный слой — изменения;</p>
    <p>— затраты на природоохранные мероприятия».</p>
    <p>Все эти показатели могут быть представлены в абсолютном выражении и в процентах, а также рассчитаны на единицу площади, душу населения или единицу времени.</p>
    <p><strong>Экономические индикаторы:</strong></p>
    <p>— «объем валового внутреннего продукта — тенденции изменений,</p>
    <p>— ресурсоемкость и энергоемкость ВВП;</p>
    <p>— изменения структуры хозяйства;</p>
    <p>— изменения численности и структуры экономически активного населения;</p>
    <p>— производительность труда;</p>
    <p>— использование производственных отходов;</p>
    <p>— техногенные и природные аварии (число, ущерб);</p>
    <p>— прирост запасов минерального сырья;</p>
    <p>— доля экспорта природных ресурсов во внешней торговле».</p>
    <p><strong>Социальные индикаторы:</strong></p>
    <p>В их составе можно выделить показатели состояния здоровья, качества жизни, социальной активности и демографические показатели.</p>
    <p><emphasis>Показатели здоровья:</emphasis></p>
    <p>— «средняя продолжительность жизни населения (ожидаемая при рождении и фактическая);</p>
    <p>— смертность (общая, детская, от различных причин);</p>
    <p>— заболеваемость (общая и от различных причин);</p>
    <p>— осуществление мер по профилактике заболеваний;</p>
    <p>— обеспеченность врачебной помощью;</p>
    <p>— уровень травматизма на производстве и в быту;</p>
    <p>— масштабы курения, алкоголизма, наркомании». <emphasis>Показатели качества жизни:</emphasis></p>
    <p>— «наличие мест приложения труда и их соответствие структуре трудовых ресурсов;</p>
    <p>— уровень доходов, разрыв между высокообеспеченными и низкообеспеченными категориями граждан;</p>
    <p>— уровень образования и профессиональной подготовки населения;</p>
    <p>— доступ к информации;</p>
    <p>— обеспеченность жильем;</p>
    <p>— обеспеченность местами отдыха;</p>
    <p>— наличие здоровой среды обитания в местах постоянного проживания населения;</p>
    <p>— наличие экологически чистых продуктов питания, масштабы их потребления;</p>
    <p>— удовлетворение познавательных и культурных потребностей;</p>
    <p>— обеспечение личной безопасности граждан».</p>
    <p><emphasis>Показатели социальной активности:</emphasis></p>
    <p>— «участие в выборах и референдумах;</p>
    <p>— участие в деятельности общественных организаций, в том числе экологических;</p>
    <p>— деятельность общественных экологических экспертиз (количество рассмотренных проектов);</p>
    <p>— сотрудничество общественных, частных и государственных организаций».</p>
    <p><emphasis>Демографические показатели:</emphasis></p>
    <p>— «численность населения, в том числе городского и сельского;</p>
    <p>— плотность населения;</p>
    <p>— численность мужчин и женщин;</p>
    <p>— рождаемость, в том числе в различные периоды репродуктивного возраста женщин;</p>
    <p>— естественный прирост населения;</p>
    <p>— возрастной состав населения;</p>
    <p>— число регистрируемых браков и разводов;</p>
    <p>— национальный состав населения;</p>
    <p>— миграция населения».</p>
    <p>Такие показатели, как численность населения, объем валового внутреннего продукта, ресурсоемкость и энергоемкость внутреннего продукта, изменение структуры хозяйства, средняя продолжительность жизни населения, уровень доходов населения (в том числе у различных групп), состояние здоровья населения (заболеваемость), уровень образования и профессиональной подготовки населения, площади ненарушенных территорий, выбросы и накопления поллютантов в природных средах, наличие здоровой среды обитания в местах постепенного проживания населения являются интегральными, суммарными. Они характеризуют динамику перехода к устойчивому развитию. Эти индикаторы позволяют обеспечивать корректировку курса достижения целей этапа развития. Они служат базой для планирования деятельности по достижению устойчивого развития, а также для разработки политики в этой области.</p>
    <p>Для России характерны особенности, которые необходимо учитывать при разработке стратегии устойчивого развития. Свой путь в направлении устойчивого развития Россия начинает во время перехода страны к рыночным отношениям. Этим необходимо воспользоваться для осуществления структурной перестройки хозяйства, переориентации социальной жизни и образа мышления населения при минимальных издержках. Положительной особенностью России является то, что она располагает колоссальными запасами природных ресурсов и имеет огромные по площади территории, не затронутые хозяйственной деятельностью, которые являются экологическим ресурсом мирового значения. Положительно и то, что для России характерна низкая плотность населения. В стране не создано общество потребления. Поэтому предстоит снижать уровень потребления ресурсов только в сфере производства. Кроме того, Россия обладает значительным научно-техническим потенциалом.</p>
    <p>В России сочетаются признаки экологической обстановки одновременно развитых и развивающихся стран. Так, по характеру деградации земель и лесов Россия ближе к развивающимся странам. В то же время по масштабам и составу выбросов загрязняющих веществ она ближе к развитым индустриальным странам. В России высокая радиационная загрязненность и более высокий, по сравнению с развитыми странами, уровень загрязнений токсичными веществами на освоенных территориях.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ</p>
     <p>И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ</p>
    </title>
    <p>Природно-ресурсный потенциал России огромен. Под ним понимают запасы сырьевых ресурсов, объем их добычи и объем переработки. Необходимо брать в расчет и количество конкурентов на внешнем рынке, а также прогнозируемое время исчерпания некоторых ресурсов.</p>
    <p>Прямое влияние на экологическое развитие оказывают энергетические ресурсы. Они являются в настоящее время и будут оставаться в будущем стратегической статьей экспорта. Кроме того, они удовлетворяют все внутренние потребности страны.</p>
    <p>В России разведано более одной трети общемировых запасов природного газа. Специалисты не без оснований считают, что такой же запас природного газа в России еще не разведан. Стоимость добычи газа невысока. В стране имеется развитая сеть газопроводов, накоплен уникальный опыт газового строительства. Газ по сравнению с нефтью и углем существенно более экологичен. Поэтому его использование на внутреннем и внешнем рынках весьма привлекательно.</p>
    <p>Запасы нефти в России составляют 13 % от мировых запасов. Но она будет полностью использована значительно быстрее, чем газ. Поэтому следовало бы помнить о будущих поколениях и расходовать ее (особенно на экспорт) более экономно. Приходится учитывать и то, что доходы от экспорта нефти менее стабильны из-за жесткой конкуренции на мировом рынке нефти. Полагают, что в будущем такая конкуренция еще более усилится.</p>
    <p>Все запасы угля в России (15–30 % от мировых) не могут быть использованы в полной мере из-за жесткой конкуренции на мировом рынке. Это справедливо тем более, что российский уголь дорогой.</p>
    <p>Россия на ближайшие десятилетия сможет обеспечивать себя большинством видов минерального сырья. По запасам большинства металлов (кроме цинка) Россия входит в первую десятку крупнейших производителей мира. В России добывается примерно десятая часть железной руды. Запасы ее составляют треть мировых. По черной металлургии Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Запасов железных руд в России хватит на 240 лет.</p>
    <p>По производству никеля Россия занимает одно из первых мест в мире. В России сосредоточено примерно треть мировых запасов никеля. Никель является стратегическим ресурсом. По рудным запасам меди, олова, титана и магния, а также по их производству Россия входит в первую десятку стран мира. Россия в последнее время занимала 6–8 места среди стран-производителей алюминия. Запасы свинца и цинка составляют 12–16 % от мировых.</p>
    <p>Алмазы занимают особое место в стратегических ресурсах страны. По их добыче и запасам Россия занимает первое место в мире. В стране существуют новейшие технологии изготовления искусственных алмазов.</p>
    <p>Водные ресурсы страны имеют важное потенциальное стратегическое значение. На Россию приходится десятая часть мирового водного стока. На каждого жителя страны приходится в четыре раза больше водных ресурсов (27 куб. м), чем в среднем по всему миру (7 куб. м). Примерно 90 % речного стока приходится на бассейны Северного Ледовитого и Тихого океана. На бассейны Азовского, Каспийского и Черного морей приходится только 8 % общего годового объема речного стока. В этих районах проживает свыше 80 % населения России.</p>
    <p>Лесными ресурсами Россия в состоянии полностью обеспечивать свои внутренние и экспортные потребности в древесине и лесобумажной промышленности. Огромный ущерб наносят лесные пожары, вредители и болезни леса.</p>
    <p>Все виды природных ресурсов (земля, недра, вода, леса, растительный и животный мир, ресурсы континентального шельфа, рекреационные ресурсы, ассимиляционный потенциал биосферы) являются ценнейшим достоянием страны. Все они являются компонентами природной среды. Их рациональное использование является важнейшей экономической, социальной и экологической задачей. Решение этой задачи направлено на сохранение биосферы как основы жизни на Земле.</p>
    <p>Прежняя система хозяйствования при экстенсивном развитии экономики оставила нам следующие последствия:</p>
    <p>— несовершенство законодательной базы, которое в сфере природопользования порождает разного рода противоречия;</p>
    <p>— недооценка принципов рационального природопользования, поэтому сохраняется экстенсивный характер использования природных ресурсов. В результате углубляются диспропорции между добывающими, перерабатывающими и инфраструктурными комплексами;</p>
    <p>— отсутствие обоснованного и четкого разграничения полномочий в области регулирования природопользования между разными уровнями. К этому добавляется недостаточная эффективность управления природопользованием на каждом уровне;</p>
    <p>— несоответствие реальной роли природных ресурсов в формировании доходов бюджета и уровня платежей за природопользование;</p>
    <p>— недооценка ассимиляционного потенциала природной среды как экономической ценности;</p>
    <p>— отсутствие рыночных механизмов в сфере природопользования.</p>
    <p>Основные источники сырьевых ресурсов России размещены преимущественно в северных и других отдельных районах. Там слабо развита инфраструктура. Это приводит к повышенным издержкам по всей технологической цепочке природопользования и к снижению конкурентной способности сырьевых ресурсов на мировом рынке.</p>
    <p>Основным источником средств для развития страны будут оставаться минерально-сырьевые и другие природные ресурсы. Они и сейчас обеспечивают основную часть поступлений от экспорта страны. Этот рычаг и надо использовать для осуществления структурной перестройки экономики и создания финансовой и технической базы подъема обрабатывающих отраслей, развития отечественного производства высокотехнологичной продукции. Поэтому в характере использования природных ресурсов необходимо произвести существенные коррективы. Надо направить основные усилия на обеспечение воспроизводства возобновляемых природных ресурсов с включением ассимиляционного потенциала природной среды. Должно быть обеспечено экономное использование невозобновимых природных ресурсов за счет разработки и внедрения более эффективных технологий и замены невозобновляемых ресурсов возобновляемыми. Необходимо добиваться удовлетворения потребностей страны в природных ресурсах при обязательном сохранении воспроизводящих возможностей биосферы и снижении общих издержек в процессе использования природно-ресурсного потенциала.</p>
    <p>Поэтому главной целью стратегии природопользования в рамках стратегии устойчивого развития является создание благоприятных условий для сбалансированного с потребностями общества использования природных ресурсов и обеспечения оптимального уровня воспроизводства и охраны природно-ресурсного потенциала страны. Для этого необходимо решить такие задачи:</p>
    <p>«— обеспечить законодательное и нормативно-правовое регулирование выполнения государством функций по владению, пользованию и распоряжению природными ресурсами, включая развитие института государственной собственности на природные ресурсы;</p>
    <p>— осуществить обоснованное разграничение полномочий в области государственного управления природопользованием и охраны окружающей среды между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;</p>
    <p>— обеспечить рационализацию структуры государственного управления в этой сфере;</p>
    <p>— провести реформирование системы учета и экономической оценки природных ресурсов;</p>
    <p>— осуществить постепенное реформирование системы платежей за природные ресурсы, с учетом переноса центра тяжести в налогообложении на ресурсные (рентные) платежи, при снижении ставок по другим видам налогов;</p>
    <p>— усовершенствовать системы лимитирования и лицензирования природопользования;</p>
    <p>— усовершенствовать финансово-экономические механизмы воспроизводства природных ресурсов;</p>
    <p>— обеспечить развитие рынка работ и услуг в области природопользования;</p>
    <p>— обеспечить развитие новых методов и технологий изучения, воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов, а также увеличение доли использования вторичных ресурсов, повышение степени утилизации отходов;</p>
    <p>— повысить действенность государственной экологической экспертизы, государственного контроля природопользования и мониторинга состояния окружающей среды и природных ресурсов;</p>
    <p>— усилить деятельность по сохранению биоразнообразия, обеспечить развитие сети особо охраняемых природных территорий;</p>
    <p>— обеспечить проведение внешней политики в сфере природопользования, отвечающей национальным интересам России, в том числе в области осуществления международной ценовой политики в отношении природных ресурсов и продукции из них».</p>
    <p>На первом этапе реализации стратегии природопользования (ориентировочно — в период до 2005 года) необходимо решить следующие задачи:</p>
    <p>«— совершенствование законодательства в сфере природопользования, в том числе в области эффективной реализации государством своих полномочий по владению, пользованию и распоряжению природными ресурсами;</p>
    <p>— завершение формирования системы государственных органов регулирования природопользования;</p>
    <p>— внедрение методов экономической оценки природных ресурсов и развитие системы государственных кадастров природных ресурсов, отвечающих рыночным условиям;</p>
    <p>— разработка системы показателей, обеспечивающих учет природных ресурсов в структуре национального богатства на основе их рыночной оценки;</p>
    <p>— развитие системы платного природопользования с замещением акцизов рентными платежами;</p>
    <p>— формирование системы целевых фондов по воспроизводству и охране природных ресурсов и обеспечение их эффективной деятельности;</p>
    <p>— внедрение системы страхования и аудита в области природопользования;</p>
    <p>— организация системы мониторинга за состоянием природных ресурсов».</p>
    <p>Указанные выше задачи могут быть решены только на основе комплексного системного подхода к регулированию природопользования. Для этого необходимо собирать, анализировать и обобщать информацию о всех видах природных ресурсов с тем, чтобы смоделировать возможные сценарии использования природно-ресурсного потенциала в пределах конкретного территориального образования. Затем должен следовать выбор оптимального варианта и разработка конкретных программ осуществления этого варианта. На практике должны реализоваться принципы комплексного использования природно-ресурсного потенциала отдельных территорий с учетом интересов проживающего там населения, а также особенностей традиционного природопользования. Необходимо законодательно разграничить функции органов власти федерального, регионального и местного уровней в области природопользования. Должны быть созданы условия для формирования соответствующих структур управления, которые соответствовали бы сложившейся экономической ситуации, а также интересам субъектов хозяйственной деятельности и населения. Сказанное особенно важно при организации управления природными ресурсами в регионах Крайнего Севера, а также в районах проживания малочисленных народов с традиционным природопользованием.</p>
    <p>Эффективное управление природопользованием может быть обеспечено только при соответствии региональных нормативноправовых актов, которые регулируют вопросы природопользования, федеральному законодательству. Это касается, в частности, и вопроса установления платы за природные ресурсы, а также финансирования мероприятий и программ, направленных на охрану и воспроизводство природных ресурсов. На региональном уровне должны быть разработаны стратегии природопользования, реализация которых обеспечивала бы максимально эффективное использование природно-ресурсного потенциала областей, краев, республик, а также Российской Федерации в целом. Другими словами, должна осуществляться государственная политика в сфере природопользования, единая для всей страны. При этом должно обеспечиваться своевременное и полное удовлетворение потребностей экономики страны в природном сырье, наращивание темпов и объемов работ по охране и воспроизводству природных ресурсов, а также по поддержанию природно-ресурсного потенциала. Должен быть также обеспечен мониторинг состояния природных ресурсов и действенный государственный контроль за их использованием.</p>
    <p>Функции органов управления в сфере природопользования могут быть сформулированы следующим образом:</p>
    <p>«— разработка и реализация федеральных и региональных государственных программ по использованию, воспроизводству и охране природных ресурсов;</p>
    <p>— определение размеров доходов, которые должны быть получены от использования или передачи природных ресурсов, и пользование, обеспечение использования соответствующей части платежей за природопользование для обеспечения воспроизводства природных ресурсов;</p>
    <p>— установление стандартов, норм, нормативов и правил природопользования, в том числе разработка нормативно-методических и инструктивных документов по вопросам, связанным с владением, пользованием и распоряжением природными ресурсами;</p>
    <p>— организация использования природных ресурсов на лицензионной основе, установление лимитов на использование природных ресурсов;</p>
    <p>— осуществление государственного контроля, экспертизы и мониторинга состояния природных ресурсов;</p>
    <p>— развитие сети особо охраняемых природных территорий;</p>
    <p>— осуществление международного сотрудничества в области охраны и использования природных ресурсов».</p>
    <p>Часть из указанных функций характерна как для региональных, так и для федеральных органов. Некоторые из них должны быть сосредоточены только на федеральном уровне, тогда как другая их часть может (и должна) быть спущена до местного уровня. Такое распределение функций не может быть произвольным. Оно должно отвечать существу решаемых задач и поэтому должно быть установлено так, чтобы максимально способствовать реализации стратегии устойчивого развития. Важное место в этой стратегии в части природопользования занимает система платного пользования природными ресурсами и система кадастров природных ресурсов. Их необходимо привести в соответствие с поставленной целью устойчивого развития.</p>
    <p>Природно-ресурсный потенциал региона (как и всей страны) должен быть оценен исходя из социально-экономической целесообразности. Это должно найти отражение в государственных природно-ресурсных и территориальных кадастрах. Эти оценки, принявшие узаконенную форму, должны служить основой при выборе приоритетов использования тех или иных природных ресурсов. На них должны базироваться обоснования лимитов использования природных ресурсов и определяться плата за использование природных ресурсов. Она должна стимулировать рациональное, оптимальное использование природно-сырьевых ресурсов. В организационном плане должна быть предусмотрена выдача лицензий на природопользование.</p>
    <p>Что касается кадастров природных ресурсов (федеральных и территориальных), которые являются банками данных об отдельных видах природных ресурсов, а также о природно-ресурсном потенциале каждой конкретной территории, то они предназначаются для того, чтобы управленческие решения могли приниматься на основе анализа конкретной информации. На основе этого анализа можно будет определять предпочтительные направления для частных и государственных инвестиций. Информация, содержащаяся в кадастрах, поможет формировать программы и мероприятия, направленные на охрану и воспроизводство природных ресурсов. Муниципальные и государственные органы власти, а также инвесторы и природопользователи найдут в кадастрах информацию, необходимую при решении проблем развития отраслей, территорий и предприятий.</p>
    <p>Информация, содержащаяся в кадастрах, позволит решить вопрос введения платежей за природные ресурсы на основе их экономической оценки, а также установления обоснованных лимитов использования природных ресурсов. Кадастры будут способствовать гармонизации отношений в области природопользования между городскими населенными пунктами и сельскими поселениями и районами, которые их окружают.</p>
    <p>В кадастрах природных ресурсов должна содержаться экономическая оценка природных ресурсов (объектов). Эта оценка должна стать обязательной составной частью характеристики природных объектов, поскольку она является базовым элементом развития рыночных механизмов регулирования природопользования. Оценка экономической стоимости природных ресурсов необходима для обеспечения комплексного учета природных ресурсов и для установления платы за пользование природными ресурсами, определения штрафов за нарушение условий пользования природными ресурсами. Эти штрафы должны учитывать также ущерб, нанесенный окружающей среде. Знание этой оценки необходимо для установления величины компенсационных платежей, которые связаны с выбытием или изменением целевого назначения использования природных ресурсов, а также определения цены ресурса (объекта) при изменении формы собственности природных объектов и ресурсов. Оценка природных ресурсов в структуре национального богатства страны должна быть проведена на основе их рыночной стоимости. Для этого также понадобится информация, содержащаяся в кадастрах. На основании этой информации будут производиться оценки эффективности инвестиций, прогнозирование использования природных ресурсов, а также обоснования форм собственности на природные объекты.</p>
    <p>Государственные кадастры природных ресурсов должны охватить все территории страны. Это можно реализовать в рамках взаимных обязательств, закрепляемых в договорах о разграничении полномочий в сфере природопользования между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. При этом должны учитываться как экономические возможности регионов, так и их заинтересованность в освоении и эксплуатации природных объектов на их территории.</p>
    <p>Устойчивое развитие Севера, как и всей страны, может быть достигнуто только при строгом лимитировании природопользования. Оно является эффективным рычагом оптимизации использования природных ресурсов. В основу должно быть поставлено требование полного количественного и качественного воспроизводства возобновляемых природных ресурсов. Прирост запасов невозобновимых ресурсов должен опережать их добычу. В лицензии на природопользование, которая должна выдаваться каждому природопользователю после положительной экспертизы намечаемой или ведущейся им деятельности, необходимо финансировать требования и ограничения в части использования природных ресурсов. При этом исходят из лимитов природопользования. Лимиты (квоты) относятся как к использованию природных ресурсов, так и к выбросам (сбросам) загрязняющих веществ, а также к размещению отходов. Лимиты (квоты) финансируются на определенный период времени. Они определяют допустимые объемы изъятия (добычи) природных ресурсов, а также объемы выбросов и сбросов загрязняющих веществ и размещения отходов. Они могут устанавливаться только на научной основе с учетом обоснованных норм и требований. Когда определяются лимиты (квоты) для всего региона или для отдельного предприятия, необходимо учитывать потенциальные и наличные технические, экономические и другие возможности. Естественно, что в выработке лимитов должны принимать участие не только региональные и муниципальные органы власти, но и руководители (представители) предприятий-природопользователей. Сами лимиты надо устанавливать на уровне, который является безопасным с экологической точки зрения. Очевидно, что при этом приходится учитывать и сложившуюся в регионе или данной конкретной местности экономическую ситуацию. Необходимо повсеместное внедрение в практику распределение квот (лимитов) между потребителями проводить на конкурсной основе. Ясно, что все квоты не должны выходить за рамки общего лимита. Рациональное природопользование должно эффективно стимулироваться. Надо разработать и внедрить в практику эффективный механизм финансово-экономического стимулирования, а также создать источники покрытия затрат на воспроизводство и охрану природных ресурсов. Этот механизм должен благоприятствовать созданию условий для структурной перестройки экономики региона (и всей страны), а также реализации полномочий государства как собственника природных ресурсов. Он должен обеспечить формирование системы платежей за природопользование, которая должна основываться на экономической оценке природных ресурсов. Стратегия создания этого механизма должна быть направлена на стимулирование рационального использования природных ресурсов и применения ресурсо- и энергосберегающих технологий, на создание финансово-экономических условий эффективного функционирования природно-ресурсного комплекса. При этом должно обеспечиваться воспроизводство возобновимых природных ресурсов, а также привлечение инвестиций в экономику страны и проведение эффективной внешнеторговой политики в сфере экспорта-импорта природных ресурсов и продукции из них.</p>
    <p>Чтобы осуществить стратегию устойчивого развития в сфере финансово-экономического механизма природопользования, необходимо существенно усовершенствовать методы экономической оценки природных ресурсов. Надо стремиться к тому, чтобы ставки платежей поэтапно приближались к величинам экономических оценок. Должен быть разработан и обоснован механизм повышения уровня платежей за природные ресурсы. Надо обосновать увеличение доли ресурсных платежей в структуре взимаемых налогов. Постепенно надо расширять перечень природных ресурсов, которые могут быть использованы на платной основе. Эта работа должна быть тщательно спланирована как на федеральном, так и на региональном уровнях. В интересах охраны окружающей среды необходимо развивать систему фондов охраны и воспроизводства природных ресурсов и усовершенствовать ныне действующую систему экологических фондов. В сферу природопользования надо внедрить страхование и аудит. Крайне важно повысить уровень научных исследований мирового рынка сырьевых ресурсов.</p>
    <p>Платежи за пользование природными ресурсами и за загрязнение окружающей среды являются главным звеном всего финансово-экономического механизма. Сейчас они регулируются различными законодательными актами. Но они несовершенны. Часто они отражают неоднородные принципы определения, взимания, поступления и использования платежей за природные ресурсы. В настоящее время основные доходы бюджета формируются за счет косвенных налогов с предприятий, которые функционируют в природно-ресурсном комплексе. Тем не менее природные ресурсы не играют в явном виде сколько-нибудь существенной роли в налоговой политике, хотя они и являются основным фактором развития экономики. Доля платежей за природные ресурсы в доходной части бюджета от года к году должна расти. Одновременно должны уменьшаться другие налоги. Обязательно должна проводиться дифференциация размеров соответствующих платежей и налогов. Это должно производиться на основе учета рентообразующих факторов природных ресурсов и объектов.</p>
    <p>Если эти меры будут реализованы, то это будет стимулировать рациональное природопользование и улучшит условия воспроизводства природных ресурсов. Одновременно активизируется предпринимательская деятельность, увеличатся инвестиции, улучшится структура экономики и технологическая оснащенность предприятий.</p>
    <p>Необходимо перейти от системы платежей за загрязнение окружающей среды на оплату за пользование ее ассимиляционным потенциалом. Но предварительно существующая в настоящее время система платежей должна быть существенно улучшена. Это должно стать значительным шагом в направлении перехода к взиманию платежей за пользование ассимиляционным потенциалом. Но этим совершенствованием в сфере платежей ограничиваться нельзя. Надо формировать новые экономические механизмы, такие как введение налогов на выпуск экологически вредной продукции, в том числе на некоторые виды упаковки, автомобильного транспорта и других товаров. Повторное использование продукции или вторичная ее переработка должны стимулироваться.</p>
    <p>Поступления от платежей за использование природных ресурсов должны использоваться только по назначению. Более того, надо расширить формы прямого финансирования работ по охране и воспроизводству природных ресурсов заинтересованными субъектами хозяйственной деятельности. Мероприятия и программы воспроизводства и охраны природных ресурсов должны финансироваться за счет бюджетных и внебюджетных источников. Ими могут быть целевые фонды и средства предприятий. Надо более широко привлекать в сферу природопользования иностранные инвестиции, в том числе и финансирование отдельных проектов по линии международных финансовых институтов. Для успеха этого дела надо создать соответствующие экономические, а также нормативно-правовые условия. Надо изменить методические подходы к оценке эффективности инвестиционных программ и проектов в области природопользования. При этом на первый план надо выдвинуть стимулирование рационального использования природных ресурсов, а также применение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. Созданный на таких принципах финансово-экономический механизм природопользования будет способствовать формированию рыночной инфраструктуры, а также созданию рынка страхования и аудита в области природопользования. Он будет способствовать развитию среднего и малого бизнеса.</p>
    <p>При решении указанных выше задач важное значение приобретает создание соответствующей нормативно-правовой базы. Действующая в настоящее время система законодательных актов по отдельным видам природных ресурсов, основанная на отраслевом принципе управления народным хозяйством, должна быть заменена новой системой. Новая система может родиться только из комплексного подхода к природопользованию. Только так можно учесть все многообразие факторов, которые взаимосвязаны и действуют в сфере природопользования. Но комплексный подход должен базироваться на новой нормативно-правовой базе системы регулирования природопользования.</p>
    <p>Специалисты, разрабатывающие концепцию стратегии устойчивого развития, считают, что при этом надо обеспечить:</p>
    <p>— развитие законодательства о природопользовании в целом, а также об использовании отдельных видов природных ресурсов и компонентов природной среды;</p>
    <p>— развитие нормативно-правовой базы по эффективной реализации функций государства в области управления природопользованием и охраны окружающей среды;</p>
    <p>— обоснованное разграничение полномочий в сфере природопользования между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов;</p>
    <p>— согласованность нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровнях;</p>
    <p>— создание экономических и финансовых механизмов рационального природопользования, реформирования системы платежей за природные ресурсы;</p>
    <p>— развитие системы государственных кадастров природных ресурсов;</p>
    <p>— совершенствование системы лицензирования природопользования;</p>
    <p>— разработка требований и норм по регулированию оптимальных соотношений между изъятием и воспроизводством природных ресурсов;</p>
    <p>— разграничение функций между органами, осуществляющими контроль в сфере природопользования, и государственный экологический контроль;</p>
    <p>— нормативно-правовое закрепление форм участия общественных организаций и граждан в осуществлении контроля за использованием, воспроизводством и охраной природных ресурсов.</p>
    <p>Существуют приоритетные направления реализации стратегии природопользования. Они соответствуют отдельным видам природных ресурсов, поскольку основные различия имеются между возобновляемыми и невозобновляемыми ресурсами. Возобновляемые природные ресурсы надо использовать так, чтобы обеспечить их полное количественное и качественное воспроизводство. На первом плане здесь — возможность воспроизводства ресурсов. Когда используются невозобновляемые природные ресурсы, то важно, чтобы доходы (их рентная часть), которые получаются в результате добычи (изъятия) природных ресурсов, расходовались преимущественно на развитие производства по глубокой переработке сырья, а также на проведение работ по разработке новых технологий. Объемы добычи невозобновимых природных ресурсов должны постепенно снижаться. Структура потребления природных ресурсов должна изменяться в сторону возобновляемых природных ресурсов. Приоритет должен отдаваться внедрению в практику возобновляемых источников энергии. Надо искать новые такие источники и внедрять их в практику. Это очень важно.</p>
    <p>Были выделены следующие направления стратегии природопользования по отдельным видам природных ресурсов:</p>
    <p><strong>«минеральные ресурсы</strong> —</p>
    <p>— развитие геологических исследований и геологоразведочных работ в целях предотвращения исчерпания поисково-разведочного задела прошлых лет (как основы подготовки новых месторождений), а также ликвидации острого дефицита отдельных видов минерального сырья;</p>
    <p>— развитие минерально-сырьевых комплексов на региональном уровне с учетом формирования стимулирующей нормативно-правовой базы;</p>
    <p>— совершенствование безотходных технологий добычи и переработки минерального сырья на основе комплексного использования;</p>
    <p>— развитие изучения и использования ресурсов шельфа и Мирового океана;</p>
    <p>— совершенствование системы подготовки запасов полезных ископаемых на принципах лицензирования и платности пользования недрами;</p>
    <p>— развитие производственной и социальной инфрастуктуры минерально-сырьевого комплекса, его адаптация к современным и прогнозируемым экономическим условиям;</p>
    <p>— обеспечение участия России в мировом минерально-сырьевом рынке как импортера продукции с учетом развития собственной базы минерального сырья;</p>
    <p><strong>земельные ресурсы</strong> —</p>
    <p>— дальнейшее развитие земельной реформы, реализующей принцип многообразия форм собственности на землю, включение земли в общий экономический оборот недвижимости и развитие земельного рынка;</p>
    <p>— совершенствование организационной структуры и создание национальной системы землепользования в России, обеспечивающей рациональное использование и охрану земельных ресурсов;</p>
    <p>— формирование правового и экономического механизма регулирования землепользования и охраны земель, соответствующего рыночным условиям;</p>
    <p>— проведение научно-обоснованных мероприятий по улучшению и рекультивации деградированных и загрязненных земель;</p>
    <p>— формирование государственного земельного кадастра с проведением рыночной оценки земель;</p>
    <p><strong>водные ресурсы</strong> —</p>
    <p>— обеспечение населения и экономики страны качественной водой в необходимых количествах и режимах;</p>
    <p>— рациональное использование, сбережение и защита вод от различных видов техногенных загрязнений, восстановление и охрана водных объектов;</p>
    <p>— совершенствование правового и экономического механизма регулирования водопользования, в том числе введение платы за воду;</p>
    <p>— обновление и повышение надежности гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем;</p>
    <p><strong>лесные ресурсы</strong> —</p>
    <p>— обеспечение потребностей экономики и населения в лесных ресурсах на основе рационального, неистощительного и многоцелевого лесопользования;</p>
    <p>— повышение уровня ведения лесного хозяйства посредством внедрения передовых достижений науки и техники;</p>
    <p>— охрана и воспроизводство лесов и сохранение биологического разнообразия в лесном фонде;</p>
    <p>— защита лесов от пожаров, вредителей и болезней и повышение экологического потенциала лесного фонда;</p>
    <p>— комплексная инвентаризация лесного фонда и формирование эффективного рыночного механизма рационального лесопользования;</p>
    <p><strong>водные биологические ресурсы</strong> —</p>
    <p>— рациональное использование, воспроизводство и охрана водных биологических ресурсов внутренних водоемов, территориальных вод, исключительной экономической зоны России;</p>
    <p>— совершенствование технологий вылова и использование водных биологических ресурсов, обеспечение эффективного контроля и регулирования их численности и видового состава;</p>
    <p>— развитие нормативно-правовой базы рыболовства в условиях рыночных отношений;</p>
    <p>— обеспечение условий стабильного размещения отечественного рыболовства в зонах иностранных государств, открытых районах Мирового океана и конвенционных зонах;</p>
    <p><strong>биологические ресурсы суши</strong> —</p>
    <p>— рациональное использование, воспроизводство и защита биологических ресурсов суши, сохранение их биологического разнообразия;</p>
    <p>— совершенствование государственного управления в области контроля, охраны и регулирования использования ресурсов охотничьих животных;</p>
    <p><strong>рекреационные ресурсы</strong> —</p>
    <p>— развитие сети особо охраняемых природных территорий;</p>
    <p>— формирование эффективной нормативно-законодательной базы использования и сохранения рекреационных ресурсов;</p>
    <p>— совершенствование экономических механизмов рационального использования и сохранения рекреационных ресурсов.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ</p>
     <p>И ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЗАЦИИ</p>
    </title>
    <p>Нельзя достичь устойчивого развития общества без экологизации производственной и непроизводственной деятельности. Суть экологизации состоит во внедрении таких систем технологических, управленческих, юридических, а также других решений, которые позволяли бы увеличивать эффективность использования естественных ресурсов. Это направлено на сохранение и улучшение качества природной среды. Необходимо не только совершенствовать технологические процессы, но и повышать эффективность природоохранных мероприятий. Реализовать это невозможно без экологизации экономических механизмов управления и законодательства. Экологизация общественного сознания должна основываться на принципе сбалансированного паритета экономических и экологических интересов общества.</p>
    <p>Экономика должна быть перестроена на указанных принципах экологизации. Для этого необходимо провести комплексный анализ экономических и экологических проблем с целью совершенствования системы мероприятий по обезвреживанию и утилизации производственных отходов, а также по управлению самим процессом возникновения техногенного загрязнения. При этом важно установить отраслевую и территориальную структуру возникновения загрязнения.</p>
    <p>Для перехода к устойчивому развитию недостаточно только рационализировать природоохранные мероприятия. Необходимо осуществить структурную перестройку всего хозяйства с тем, чтобы в процессе совершенствования структуры экономической деятельности был включен и экологический аспект. Это позволит благоприятно воздействовать на качество окружающей среды при оптимальном объеме и характере производства.</p>
    <p>Воздействие на окружающую среду характеризуется следующими показателями:</p>
    <p>— показатели образования производственных отходов и выбросов;</p>
    <p>— объем затрат на обезвреживание и утилизацию отходов и выбросов;</p>
    <p>— остаточные выбросы загрязнения в окружающую среду;</p>
    <p>— экологический ущерб от выбросов. При оценке целесообразности данного производства необходимо учитывать как ущерб от загрязнения окружающей среды, так и затраты на природоохранные мероприятия.</p>
    <p>Оптимальная структура потребления должна вырабатываться с учетом экологического аспекта. Надо из потребления и производства исключить вредные продукты. Это непременное условие экологизации производственной и непроизводственной деятельности.</p>
    <p>Для повышения эффективности анализа вариантов структурной перестройки в экологическом плане надо использовать межотраслевой баланс. Это позволит выработать оптимальный вариант структуры хозяйства. При этом будет оценен необходимый объем и структура природоохранных затрат, а также ущерб от экологических нарушений, который сопутствует производственной деятельности.</p>
    <p>Цели экономического развития должны включать в себя и экологизацию производства. Должна быть проведена экологически ориентированная корректировка макропоказателей развития экономики. Это необходимо делать в рамках системы национальных счетов, в которых должны быть увязаны экономическая деятельность, а также состояние и охрана природной среды. На основании этих данных можно определить величину устойчивого национального дохода, а также оптимальный путь перехода к устойчивому использованию окружающей среды.</p>
    <p>Эти проблемы должны решаться строго на научной основе. Научные исследования должны быть направлены на разработку различных вариантов корректировки макроэкономических показателей. При этом необходимо четко различать те экологические нарушения, которые несет общество вследствие функционирования производства, и те, которые оно наносит будущим поколениям. Необходимо научно обосновать включение природной составляющей в оценку национального богатства. Необходимо разработать научные методы, позволяющие определять потери национального богатства в результате экологических нарушений из-за функционирования различных производств. Необходимо также разработать методы экологического регулирования межотраслевого баланса народного хозяйства. Бухгалтерский баланс предприятия должен учитывать процессы экологизации. Поэтому должны быть обоснованы новые методы его составления. Без этого нельзя стандартизировать систему национального счетоводства, которая обязана соответствовать требованиям мировой статистики. Она должна учитывать экологический фактор при выработке стратегии экономического развития.</p>
    <p>Экологизацию производства можно и нужно стимулировать путем соответствующего научно обоснованного налогообложения, а также путем правильной кредитной политики. В природоохранную деятельность надо решительнее внедрять рыночные отношения. Надо переходить от косвенного налогообложения к прямому природно-ресурсному.</p>
    <p>Применяемое сегодня косвенное налогообложение производителей крайне несовершенно, поскольку при этом государство изымает только незначительную часть рентного дохода. Это, естественно, искажает межотраслевые пропорции. Более того, оно фактически поощряет очень мощное и неоправданное воздействие на окружающую среду. Прямой природно-ресурсный (рентный) способ налогообложения свободен от этих недостатков.</p>
    <p>Переход к новому природно-ресурсному способу налогообложения не может быть осуществлен одномоментно. Надо проводить последовательное замещение части налогов ресурсными платежами. При этом необходимо предусматривать меры, которые способствовали бы приспособлению налогоплательщиков-производителей к новым условиям налогообложения. Всю эту проблему нельзя решить без опережающего развития фундаментальных и прикладных ресурсо-оценочных исследований. Рентный принцип должен быть основным при определении платы за пользование природными ресурсами. Стимулирующе в смысле сохранения качества окружающей среды будет действовать и взимание платежей за загрязнение окружающей среды. Они должны носить характер ренты. Фактически это будет налог за использование ассимиляционного потенциала окружающей среды. Существующее сейчас положение таково, что предприятия не заинтересованы в сохранении качества окружающей среды, поскольку уровень платежей за загрязнение окружающей среды намного ниже, чем затраты предприятий на снижение и предотвращение загрязнения. Ясно, что в этих условиях проще платить налоги, чем совершенствовать технологический процесс. На самом деле налог должен учитывать прямой и косвенный экономический ущерб от загрязнения. Он должен определяться суммарно и включать в себя как издержки влияния загрязнения на здоровье населения, так и дополнительные затраты на компенсацию износа основных фондов, недопроизводство продукции сельского хозяйства и т. д. При этом необходимо учитывать все. Это и состояние здоровья человека, и состояние живой и неживой природы. Должны быть оценены последствия для промышленности, сельского хозяйства, коммунальной инфраструктуры и т. д. Надо учитывать и последствия, которые выражаются в изменении финансово-экономических показателей деятельности различных структур экономической системы.</p>
    <p>Предстоит разработать научно обоснованные методы определения ущерба, наносимого загрязнителями окружающей среды. Эта задача весьма сложная, если решать ее в полном объеме. Кроме того, она усложняется, поскольку надо учитывать особенности предприятия-загрязнителя. Ясно, что оценки ущерба от загрязнения должны проводиться на основе межнациональной информации. А это очень непросто. Для того, чтобы разработанные методы можно было внедрять в практику, их необходимо представлять в виде типовых. Они найдут применение в массовых проектных расчетах. Однако их нельзя использовать при реализации масштабных проектов. В этих случаях необходимо использовать детализированные методы оценки ущерба. Схема таких оценок ясна: выбросы (сбросы) из источников загрязнения — концентрации загрязняющих веществ по объектам среды — натуральный ущерб — экономическая оценка натурального ущерба.</p>
    <p>Постепенный переход от косвенного налогообложения к прямому природно-ресурсному может осуществляться путем осуществления следующих шагов. Налог следует взимать за загрязнение окружающей среды в пределах нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов. На сумму этого налога надо уменьшить налоговые обязательства предприятий-загрязнителей перед бюджетом. После того как этот налог поступит в территориальный бюджет, он распределяется между федеральным и территориальным бюджетами. Если выбросы и сбросы предприятия превышают предельно допустимые величины, то оно должно выплачивать налог в кратном размере по отношению к установленному экологическому налогу. Собственно, этот налог является штрафом. Такая мера должна стимулировать восстановление ассимиляционного потенциала окружающей среды. Такой же штраф должен взиматься и при нарушении лимитов природопользования. Это касается традиционных видов природопользования.</p>
    <p>Переход к новой системе налогообложения за загрязнение окружающей среды должен быть реалистичным и сопряженным с формированием эколого-ориентированных национальных счетов. Естественно, он должен происходить с учетом реальных организационно-технических и других возможностей.</p>
    <p>Кредитная политика также должна стимулировать предприятия на поддержание высокого качества окружающей среды. Практически это означает, что банки должны выдавать кредиты в зависимости от экологической надежности природопользователя. На этом принципе должен быть введен рейтинг банковского процента. Это вполне логично, поскольку предприятие, для работы которого характерна высокая степень экологической способности, является надежным в смысле невозврата банковского кредита. Реализовать это можно путем изменения условий выдачи лицензий коммерческим банкам на банковскую деятельность. Лицензии выдает Центральный банк России. Для введения такого рейтинга необходимы условия экономического оздоровления.</p>
    <p>Необходимо запустить рыночные механизмы экологизации хозяйственной деятельности. Это должно привести к использованию негосударственных источников финансирования охраны окружающей среды, а также к повышению экономической и экологической эффективности природоохранной деятельности. Основным из рыночных методов является торговля разрешениями на выбросы, а также экологическое страхование. Но ввести это в практику в наших условиях в настоящее время нереально. Дело в том, что для решения этой проблемы необходима полная и разносторонняя информация об окружающей среде и о выбросах предприятий. Система мониторинга окружающей среды в нашей стране не удовлетворяет этим требованиям. Кроме того, перераспределение разрешений между предприятиями практически невозможно, поскольку почти все предприятия во много раз превышают уровни позволительных выбросов и сбросов. К этим трудностям надо добавить и сложность учета особенностей географического расположения источников загрязнения. Поэтому, видимо, надо начинать торговлю лицензиями на выбросы для более ясных случаев, например на выбросы загрязнения глобального характера (кислотные дожди, газы, которые вызывают парниковый эффект, выбросы веществ, которые впоследствии разрушают озонный слой).</p>
    <p>Экологическое страхование направлено на компенсацию убытков, которые возникают в результате загрязнения окружающей среды. Экологическое страхование развивается весьма активно. Оно способствует обеспечению экологической безопасности за счет негосударственных источников финансирования. К тому же оно является практически единственным надежным источником финансирования из страховых резервов мероприятий восстановления окружающей среды после аварий. Экологическое страхование действенно и потому, что оно гарантирует пострадавшим, что им будет возмещена причитающаяся сумма независимо от того, платежеспособно ли предприятие, на котором произошла авария. При такой постановке вопроса судебные органы будут в состоянии решать проблемы удовлетворения исков потерпевших из-за загрязнения окружающей среды. Это облегчает и задачу законодателей — они смогут без особых затруднений разрабатывать и принимать нормативные документы, которые должны регулировать ответственность предприятий, причинивших вред своими выбросами и сбросами.</p>
    <p>Страховые компании должны быть заинтересованы в том, чтобы часть страховой суммы отчислять предприятиям-загрязнителям на профилактические работы, а также на развитие малоотходных и природоохранных технологий и оборудования. Эти отчисления должны производиться не только страхователю, но и любому другому предприятию. Заинтересованность здесь в одном — чтобы повышать, улучшать качество окружающей среды. Тогда и выплат пострадавшим будет меньше.</p>
    <p>Необходимо создать такие условия, которые способствовали бы повышению конкурентоспособности экологичных продуктов и в то же время затрудняли бы распространение неэкологических товаров. Для этого надо развивать рынок экологических услуг, экологически чистой продукции, технологий и оборудования. Этого можно добиться путем реализации комплекса экономических и административных воздействий. Это — нормирование, лицензирование, сертификация и контроль продукции по экологическим признакам, международные запреты на импорт — экспорт неэкологичных товаров.</p>
    <p>Кредитная политика, введение налога на использование ассимиляционного потенциала окружающей среды, формирование рынка лицензий по допустимым воздействиям на качество окружающей среды, создание эколого-инновационных программ — это реальные рычаги стимулирования внедрения природоохранных технологий и оборудования. Стратегия устойчивого развития предусматривает ступенчатое ужесточение нормативов, а также контроля за выбросами в окружающую среду. Особое внимание должно быть уделено утилизации отходов производства. Совершенствование технологий должно обеспечиваться путем создания конкурентной среды на рынке. Это будет способствовать отбору наиболее экономичных и экологически результативных видов природоохранного оборудования.</p>
    <p>В настоящее время рынок экологических услуг еще не сформирован. Предстоит создать специализированные коммерческие и государственные структуры, которые занимались бы вопросами нормирования и квотирования природопользования, сертификации изделий по экологическим признакам, заключения сделок по купле-продаже прав на допустимое загрязнение, осуществления экологического аудита. Эти структуры должны работать по лицензиям. Их должны выдавать специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды.</p>
    <p>Отсутствие рынка экологических услуг отрицательно сказывается на природоохранных мероприятиях. Зато можно уверенно говорить о появлении «черного» рынка экологических услуг. Этому способствуют неоднозначность расчетных характеристик и выбросов предприятий-загрязнителей, с одной стороны, и отсутствие прямого контроля за выбросами — с другой. Это поддерживает «черный» рынок, поскольку порождает спрос на консальтинговые услуги по приемам занижения сверхнормативных платежей. Для ликвидации этого негативного явления необходимо наладить прямой контроль за выбросами и сбросами предприятий. Его должны осуществить региональные органы охраны природы. Должно настораживать то, что в настоящее время коммерческие структуры и общественные организации пытаются заполнить этот вакуум. Государство остается в стороне. Необходимо обеспечить государственное регулирование качества окружающей среды и не допустить монополизации рынка экономических услуг коммерческими структурами. Они должны участвовать в этом процессе только под контролем государства. Их деятельность должна регламентироваться лицензиями, выдаваемыми государственными органами.</p>
    <p>Выполнить все перечисленные задачи можно только при условии экологизации законодательства и правовой базы. Речь идет о конституционных нормах, нормах гражданского законодательства, а также о правовых и нормативных подзаконных актах. Часто они оказываются не согласованными друг с другом и даже могут находиться в противоречии.</p>
    <p>Имеется настоятельная необходимость принятия закона, обеспечивающего собственнику используемых природных ресурсов (государству) получать рентный доход. Необходим также закон, регламентирующий право собственности на природные ресурсы. Должно быть четко оговорено разграничение прав собственности между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. Закон должен определять критерии выделения федеральной и региональной собственности, а также устанавливать процедуру подготовки и требования к содержанию соглашений по разграничению прав собственности, заключению договоров с учетом критериев, которые определены этим законом. Далее в соответствии с этим главным законом должны быть скорректированы отраслевые законы. Надо исключить любые несоответствия. Например, в настоящее время по Конституции и Гражданскому кодексу Российской Федерации имеется ряд форм собственности. В отраслевых же законах провозглашается только одна форма собственности на природные ресурсы — государственная. Все подобные несоответствия должны быть устранены.</p>
    <p>Экологизацию необходимо проводить в рамках строгого соблюдения следующих принципов. Во-первых, плата за использование природных ресурсов должна определяться на основе рентных оценок природных ресурсов. Во-вторых, должно быть введено экономическое стимулирование (санкции), которое препятствовало бы использованию неэкологичных технологий или сокращающего масштаба их применения. Примером этого могут быть открытые горные разработки, сплошные рубки леса и т. п.</p>
    <p>Как уже говорилось, надо изменить налоговое законодательство. Оно должно базироваться на принципе государственной политики, которая направлена на переход от косвенного к прямому природно-ресурсному налогообложению. Целесообразно выделить природные ресурсы в особую правовую категорию. Надо законодательно ввести меры, которые стимулировали бы привлечение иностранных инвесторов для решения проблемы утилизации экологически опасных отходов. Стимулировать их можно путем предоставления льгот на вывоз продукции из страны. Но при этом надо обеспечить соблюдения стратегических интересов государства.</p>
    <p>Учитывая чрезвычайную важность проблемы, следовало бы разработать Экологический кодекс Российской Федерации. В нем следует отразить систему правовых, экономических, экологических, организационных, технических и иных мероприятий, которые направлены на создание благоприятных условий взаимодействия общества и природы.</p>
    <p>Но одними законами проблему не решить. Надо путем образования и просвещения формировать у населения широкомасштабное познание процессов, которые влияют на окружающую природную среду. Необходимо разъяснять положения и проблемы проводимой экологической политики. Надо добиваться того, чтобы становилась широко известной взаимосвязь экономических и экологических процессов. Надо не только разрабатывать, но и широко освещать возможные пути экологизации производственной и другой деятельности. Население должно осознать необходимость гуманистического отношения к природе. Каждый должен усвоить, что разрушать природу не только аморально, но и невыгодно экономически. Руководители и специалисты должны понимать, что необходимо постепенно осуществлять экологизацию экономического механизма управления. Этот вопрос мы освещали достаточно подробно. Это и экологические налоги, и экологическое страхование и т. п.</p>
    <p>Решение намеченных проблем потребует подготовки специалистов, способных понимать и решать эти проблемы. Для этого они должны быть хорошо подготовлены по технологическим вопросам экологизации производственной и непроизводственной деятельности. Сам процесс обучения должен быть оснащен новыми учебными и методическими пособиями, в которых была бы отражена стратегия устойчивого развития и возможности ее реализации в наших условиях. Более того, проблему устойчивого развития следует ввести в программу среднего и высшего образования. В средствах массовой информации следует широко пропагандировать идеи устойчивого развития, связывая их с насущными задачами, стоящими как перед страной в целом, так и перед отдельными регионами.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ</p>
     <p>И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС</p>
    </title>
    <p>Состояние общества определяется состоянием науки и технологий. Последнее определяет все стороны жизни общества — перспективы социально-экономического развития, обороноспособность страны, качество окружающей среды, духовную и политическую культуру населения, его защищенность от воздействия опасных природных и антропогенных факторов. Духовное и физическое здоровье населения также зависят от научных знаний.</p>
    <p>Экономический кризис в стране не мог не затронуть научно-техническую базу. Под влиянием низкого платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию сворачивается инновационная деятельность. Доля бюджетных расходов на науку существенно сократилась. Быстрыми темпами снижаются объемы прикладных исследований, а также крупномасштабных разработок. Сокращаются и перспективные заделы, которые призваны обеспечить развитие высокотехнологических и наукоемких производств в будущем. Стареют научные кадры. Существенно устаревает научное оборудование. Не выполняются международные соглашения в сфере науки и техники.</p>
    <p>Такое положение необходимо изменить, поскольку оно угрожает национальной безопасности страны и не позволяет решать проблему устойчивого развития общества. Реальные возможности такого изменения имеются. Для этого необходимо направить развитие науки на преодоление технологического кризиса и достижение конкурентоспособности по приоритетным направлениям. Это позволит улучшить инновационные условия, необходимые для реализации научно-технических разработок.</p>
    <p>Стратегической целью государственной научно-технической политики должно быть формирование такого научно-технического потенциала, который отвечал бы требованиям устойчивого развития. Необходимо обеспечить конкурентоспособность экономики, духовное развитие науки, а также укрепление обороноспособности страны. Для реализации такой стратегии необходимо добиваться увеличения вклада науки и техники в решение важнейших экономических и социальных задач. Необходимо обеспечить ускоренное развитие научно-технического потенциала и эффективного его использования. Должны быть проведены структурные преобразования в производстве и сфере услуг. Увеличение научно-технического потенциала позволит повысить эффективность производства продукции и ее конкурентоспособность. Все это благоприятно скажется на экологической обстановке и ресурсосбережении. Научно-технический прогресс позволит укрепить обороноспособность страны. Будут обеспечены гарантии безопасности личности, общества и государства. Для обеспечения непрерывности научно-технического прогресса необходимо усиливать связь науки и образования.</p>
    <p>Для того, чтобы достичь указанных целей, необходимо решить целый ряд практических задач. Прежде всего, надо разработать механизмы формирования и стимулирования спроса на высокие технологии, а также на результаты научных исследований. Отбор и реализация наиболее эффективных достижений науки и техники должен проводиться на основе федеральной контрактной системы. Имеющиеся ресурсы необходимо концентрировать на приоритетных направлениях развития науки и техники. Необходимо осуществить структурную перестройку научных исследований и разработок и обеспечить государственную поддержку в тех областях научно-технических исследований, которые принципиально важны для государства, для обеспечения жизненных интересов общества. Для того, чтобы научные исследования проводились и использовались на мировом уровне, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Надо обеспечить трансформацию результатов научно-технических исследований в научно-технические решения, которые были бы коммерчески эффективными, экологически безопасными и конкурентоспособными. Эти решения должны проявляться в виде технологий, товаров и услуг. Для повышения престижности научного труда, закрепления кадров, а также привлечения молодежи в научно-техническую сферу необходимо создать систему стимулов на федеральном и региональном уровнях. Необходимо реформировать систему организации научной деятельности и подготовки кадров для науки и наукоемких производств, а также для других видов интеллектуальной деятельности. Надо добиться того, чтобы кадровый потенциал соответствовал задачам технологического перевооружения и требованиям устойчивого развития. Важную роль в сфере научно-технического прогресса играют международные связи. Поэтому необходимо расширить международное научно-техническое сотрудничество. Оно должно строиться на взаимовыгодной основе. Необходимо создать условия для того, чтобы российские ученые могли успешно участвовать в разработке и реализации международных проектов. Надо привлекать иностранные инвестиции в научно-техническую и инновационную сферы.</p>
    <p>Все указанные выше задачи должны быть решены в интересах устойчивого развития общества. Необходимо формировать необходимые для этого организационные, экономические, нормативно-правовые, информационные виды обеспечения научно-технической и инновационной деятельности.</p>
    <p>Можно выделить три этапа на пути научно-технического прогресса. На первом этапе научно-техническая политика была ориентирована на оборонные цели. На втором этапе эта политика постепенно переориентируется на поддержку и достижение нового качества экономического роста. И только на третьем этапе научно-техническая политика расширяет сферу своего влияния и включает в свои рамки и задачу улучшения жизни людей путем развития трудосберегающих и экологически безопасных технологий. На этом этапе происходит переход к гуманитарно ориентированной научно-технической политике. Это классическое развитие научно-технического прогресса в ведущих индустриальных державах мира в послевоенных условиях.</p>
    <p>Для нашей страны эти этапы имели свою специфику. Так, на первом этапе имелся существенный разрыв между технологиями, которые были ориентированы на оборону, и технологиями общего применения. Для того, чтобы преодолеть этот разрыв, необходимы существенные инвестиции, финансовые вливания, которые отсутствуют. Поэтому мы остаемся на первом этапе научно-технического развития, и без преодоления общего перенапряжения и дефицитности экономики переход ко второму этапу невозможен. А между тем в оборонной сфере в стране имеется значительный технологический задел по многим перспективным экологически чистым технологиям двойного назначения. Это получение новых материалов, микроэлектроника, технологии тепловизорной техники, информационные технологии, биотехнологии, технологии высокоэффективных тепловых двигателей, высокопроизводительное промышленное оборудование и робототехника, уникальные технологии экспериментальной отработки и испытания сложных технических систем и др. В будущем надо приложить все усилия для того, чтобы эти технологии перешли в коммерческую стадию.</p>
    <p>Таким образом, нам еще предстоит перейти рубеж между первым и вторым этапами научно-технического развития. Для перехода во второй этап государство должно активно содействовать наиболее полному вложению научно-технических активов в развитие и поддержание экономики. Если этого не сделать, то России остается сохранить имеющуюся сырьевую направленность развития. Но этот путь не обеспечит вхождения страны в число технологических лидеров. Задача перехода страны на второй этап научно-технического развития крайне сложная. Этот переход должен осуществляться при прямом участии государства в распределении ресурсов. Но при этом надо обеспечить предпринимательский интерес к научно-технологическим новациям. Экономическая и социальная среда должна способствовать мобилизации ресурсов всего общества на приоритетных направлениях технологического развития.</p>
    <p>На пути к устойчивому развитию нам предстоит пройти три качественно разных этапа. В течение первого этапа необходимо определить конкретные отрасли для технологического развития или технологической защиты, а также переориентировать научно-технический потенциал страны на решении задач по сокращению технологического отставания. Должны быть ликвидированы прямые угрозы научно-технологическому потенциалу России. При этом экологические нормы и ограничения должны соблюдаться в обязательном порядке. За этот период необходимо сформировать и реализовать стратегию технической политики. Эта стратегия должна способствовать технологическому росту. Должна быть создана правовая и организационная база для формирования спроса на инновации. Это сформирует спрос на продукцию научно-технологической сферы. Сама научно-технологическая сфера должна быть реформирована и реструктуризирована. Успешное выполнение задач этого периода возможно только при государственной поддержке фундаментальной науки и при создании условий для взаимодействия науки и производства, при развитии научно-технической инфраструктуры, а также при государственном содействии кооперации при заказах на научно-технологические разработки. Это основные условия, хотя имеется и целый ряд других условий.</p>
    <p>Второй период примерно соответствует описанному выше второму этапу. Основная задача в это время будет состоять в том, чтобы ликвидировать технологическое отставание России от промышленно развитых стран. Примерно в течение 20 лет должна быть создана экономическая и технологическая база, которая позволит начать движение в направлении третьего этапа.</p>
    <p>В течение второго периода необходимо добиться ускоренного развития компьютерных информационных технологий, которые должны обеспечивать автоматизацию проектирования и создания новых технологий и продуктов, автоматизацию телекоммуникационных процессов, которые позволят интегрировать информацию и производства, размещенные в разных регионах планеты, в единую информационно-технологическую систему. В этот период реально надеяться на замедление роста антропогенного пресса на локальные экосистемы и биосферу в целом. Для этого надо будет увязывать разработку и внедрение производственных и потребительских технологий с программами повышения качества окружающей среды. Это надо делать в первую очередь в зонах экологического кризиса. Нормализацию обстановки на экологически неблагоприятных территориях следует проводить на строго научной основе, после основательной научной проработки.</p>
    <p>В третий период акценты развития должны быть смещены в сторону улучшения сферы обитания человека через развитие экологически безопасных технологий. Конечная цель этого этапа является обеспечение перехода на путь устойчивого технологического развития при последовательном повышении удельного веса критериев сохранения и восстановления природной среды, улучшения качества жизни, труда и досуга населения. На этом этапе необходимо стремиться к гармонизации человеческой жизни, сохранению и облагораживанию среды обитания. Должны внедряться технологии, которые избавляют человека от монотонной работы и способствуют развитию творческого начала личности. Параллельно должна осуществляться экологизация производства, в результате чего должны уменьшаться техногенные нагрузки на природные ресурсы и природную среду.</p>
    <p>В решении глобальных проблем Россия должна расширять сотрудничество и кооперацию с другими государствами. При этом следует исходить из того, что наука и технологии в будущем должны приобретать гуманистическую направленность. Они должны обеспечивать высокую степень надежности, исключающую техногенные опасности для страны и мира в целом. Необходимо развивать такие технологии, которые позволяли бы перейти к новому технологическому укладу и обеспечивать устойчивое развитие в условиях сбережения природных ресурсов. Новый технологический уклад потребует новых методов управления.</p>
    <p>Основой любых технологических разработок является фундаментальная наука. Поэтому государство должно ее развивать. Но система научных организаций, которые имеют государственный статус, должна быть адаптирована к новым условиям. Они должны работать на принципе самоуправления, но при гарантированной государственной поддержке. Государство должно провести целый ряд организационных мероприятий, в результате которых фронт фундаментальных исследований сконцентрируется на важнейших научных направлениях, которые необходимы для решения проблемы устойчивого развития. Некоторые из этих направлений: биотехнология и генная инженерия, микроэлектроника, микротехника и микромеханика, поддержание равновесного состояния биосферы, освоение космического пространства, экологическая безопасность.</p>
    <p>Результаты фундаментальных научных исследований должны внедряться в различных отраслях экономики. Государство должно обеспечить фундаментальные исследования бюджетным финансированием. Оно должно также обеспечить развитие инфраструктуры фундаментальной науки. Необходимо реализовать идею создания учебно-исследовательских университетов. Это позволит осуществить на практике интеграцию высшей школы и академий наук и будет способствовать пополнению академического сектора науки молодыми кадрами.</p>
    <p>Одним из результатов фундаментальной и прикладной науки должны быть высокие экологически безопасные технологии. Без них бессмысленно говорить о стратегии устойчивого развития общества. Эти технологии должны отвечать как задачам модернизации и интенсификации производства, так и требованиям социальной и экологической безопасности. Они должны способствовать рационализации природопользования.</p>
    <p>К высоким экологически безопасным технологиям следует отнести технологии, которые направлены на управление природными ресурсами, на сбережение, защиту и восстановление окружающей среды, а также на улучшение условий труда и качества жизни. Это управление должно реализоваться через глобальную программу по оценке изменения климата Земли. Что касается энергетики, то здесь акценты должны быть смещены на разработку экологически чистых и безопасных технологий. Речь идет в первую очередь о разработке безопасных типов ядерных реакторов (в том числе и подземных). Необходимо разработать технологии удаления и захоронения радиоактивных отходов, а также безопасного демонтажа атомных электростанций.</p>
    <p>В первую очередь надо создавать технологии, имеющие межотраслевой характер. Благодаря им должен быть получен новый продукт при условии существенного улучшения качества окружающей среды. Такие технологии называют критическими. Информационные и коммуникационные технологии также являются высокими и одновременно критическими. Надо, прежде всего, развивать компьютерные информационные технологии, которые обеспечивают автоматизацию проектирования и создания новых технологий и продуктов, автоматизацию телекоммуникационных процессов, позволяющих интегрировать в единую информационно-технологическую систему информацию и производства, которые размещены в разных регионах.</p>
    <p>Бессмысленно говорить об устойчивом развитии без повышения образовательного уровня общества. Переход к устойчивому развитию требует высококачественного высшего и послевузовского профессионального образования. Надо в короткий срок создать условия для равноправного доступа к высшему и послевузовскому образованию всех граждан страны. Необходимо всемерно развивать интеллектуальный и духовный потенциал, формировать систему высшего образования с учетом потребностей общества и рынка. Надо реализовать принцип интеграции фундаментальной науки и образования.</p>
    <p>Для достижения указанных целей необходимо развивать совместные, фундаментальные исследования в высших учебных заведениях, Российской академии наук, отраслевых академиях наук, государственных научных центрах страны и т. д. Должно быть обеспечено взаимодействие образовательного процесса с академической наукой. В целях совершенствования учебного процесса в вузах необходимо формировать информационную базу фундаментальных исследований. Надо развивать опытно-экспериментальную и приборную базу фундаментальных исследований. Она должна использоваться совместно научными сотрудниками, преподавателями, студентами, аспирантами вузов и научно-исследовательских организаций. Развитие фундаментальной науки невозможно без поддержки экспедиционных и полевых исследований, которые выполняются научными сотрудниками, преподавателями и студентами высших учебных заведений совместно со специалистами академического сектора науки. Для проведения фундаментальных исследований в высших учебных заведениях должны быть созданы престижные условия.</p>
    <p>Для того, чтобы все это реализовать, надо будет кардинально реформировать высшие учебные заведения. Надо создать на базе ряда классических университетов и ведущих научных организаций академического профиля учебно-исследовательские университеты. Перед ними должна стоять задача получения новых знаний и подготовка специалистов высшей квалификации для проведения фундаментальных научных исследований. На базе высших учебных заведений отраслевого и межотраслевого профиля и научно-исследовательских институтов, которые имеют экспериментальную базу, необходимо создать исследовательские технические университеты.</p>
    <p>Мы уже подчеркивали роль государства в развитии научно-технической сферы. В новых экономических и политических условиях необходимо сформировать такой механизм воздействия государства на научно-техническую сферу, который соответствовал бы этим условиям. Прежде всего, государственный сектор в научно-технической сфере должен быть преобразован так, чтобы отдельные стратегически важные подразделения научных организаций государственной формы собственности были объединены в научно-технические комплексы. Принцип при создании этих комплексов должен быть такой: каждый такой комплекс должен быть лидирующим в определенной области науки и техники. Он должен быть способным по техническому и кадровому потенциалу обеспечить разработку и реализацию новейших достижений в науке и технике. Затем эти комплексы будут объединяться в центры науки и высоких технологий. Эти центры помимо указанных комплексов будут включать в себя и производственные структуры, а также высшие учебные заведения. Это необходимо для обеспечения непрерывности всего научно-инновационного цикла — от фундаментальных исследований, подготовки кадров, прикладных исследований и разработок до производства и поставки новой продукции. Государственные научные центры, которые выполняют фундаментальные и прикладные исследования по важнейшим направлениям науки и техники, будут продолжать свою работу под патронажем государства. Одновременно они будут проводить исследования в интересах отраслей экономики на условиях договоров.</p>
    <p>Формы финансирования науки должны быть принципиально изменены. Необходима такая система финансирования, которая стимулировала бы развитие науки. Специалисты считают, что должна быть принята законодательно такая система бюджетного финансирования, при которой общие расходы на науку из федерального бюджета будут составлять не менее 2 % валового внутреннего продукта. В федеральном бюджете необходимо определить удельный вес финансирования фундаментальной науки. Финансирование в системе академической науки должно проводиться на конкурсной основе — через систему грантов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда. На конкурсной основе должно вестись и бюджетное финансирование прикладных научных исследований и разработок. Оно должно вестись по программам и проектам, которые соответствуют приоритетным направлениям развития науки и техники, а также перечню критических технологий федерального уровня. Все эти программы и проекты должны иметь сквозную направленность. В них должны быть предусмотрены все звенья единого процесса от исследований и разработок до производства продукции или освоения новой технологии. Что касается системы возвратного бюджетного кредитования научных исследований, то здесь необходимо внедрить новую форму проведения конкурсов научно-технических проектов, которые должны быть реализованы быстро. Эти кредиты должны предоставляться под сниженную учетную ставку Центрального банка. На принципе возвратности работают и внебюджетные фонды. Они должны служить дополнительными источниками финансирования быстрореализуемых, эффективных научно-технических проектов. Необходимо привлекать и частные инвестиции, средства страховых фондов, систему лизинга в науке и т. п.</p>
    <p>Предприятиям, которые реализуют научно-технические достижения, должны предоставляться налоговые льготы. Это должно касаться, прежде всего, малых и средних предприятий.</p>
    <p>Должны быть разработаны и приняты соответствующие новым условиям и задачам нормативные документы в области науки. Это касается инновационной деятельности, государственной инновационной политики, защиты интеллектуальной собственности, а также поддержки отечественных товаропроизводителей наукоемкой продукции.</p>
    <p>Что касается инновационной сферы, то здесь усилия и ресурсы должны направляться на создание инфраструктуры инноваций, формирование новационного рынка, нормативно-правовой базы инновационной деятельности и реализацию высокоэффективных проектов. Государственная инновационная политика должна предусматривать реализацию критических технологий и направлений, которые способны преобразовать соответствующие отрасли экономики и расшивать узкие места в экономике страны и отдельных регионов. Эта политика должна способствовать созданию системы государственно-общественной поддержки инновационной деятельности, повышения конкурентоспособности, развития производства и экспорта наукоемкой продукции. Главное при этом правильно выбрать относительно небольшое число важнейших базовых технологий, которые способны оказать решающее влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции и обеспечить переход к новому технологическому укладу, а также реализация технологий двойного назначения. Речь идет о технологиях, которые будут использоваться как для производства вооружений и военной техники, так и для производства продукции гражданского назначения. Кроме органов государственного управления, коммерческих структур, финансово-кредитных учреждений в процессе активизации инновационной деятельности должны принимать участие и общественные организации на федеральном и региональном уровнях. Необходимо разработать и совершенствовать нормативно-правовую базу инновационной деятельности, а также механизмов ее стимулирования. В такой базе нуждаются и система институционных преобразований, защита интеллектуальной деятельности в инновационной сфере. Необходимо обеспечить развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая создание национального информационного фонда инновационных проектов и системы финансирования с привлечением государственных, частных и зарубежных инвестиций в инновационную сферу. Необходимо на конкурсной основе создать систему отбора инновационных проектов и программ.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ</p>
     <p>И СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ</p>
    </title>
    <p>Целью устойчивого развития в социальной сфере является «достижение научно-обоснованных параметров качества жизни людей, увеличение средней продолжительности жизни населения, улучшение среды обитания человека, развитие его социальной активности, рационализация масштабов и структуры личного потребления, обеспечение равных возможностей в получении образования и медицинской помощи, социальная защита престарелых, инвалидов и других социально уязвимых групп населения».</p>
    <p>В настоящее время мы очень далеки от достижения этой цели как в целом по стране, так и (особенно) в северном регионе страны. Социальные условия сейчас характеризуются значительным падением уровня реальных доходов большей части населения и гипертрофическим ростом дифференциации доходов в пользу высоко подоходных групп, с одной стороны, и ростом масштаба бедности — с другой, безработицей в разных ее формах. Все это представляет серьезную опасность для социально-экономической стабильности в обществе.</p>
    <p>При решении проблемы социального развития в рамках стратегии устойчивого развития надо исходить из того, что социальная сфера, экономика и окружающая среда неразрывно связаны. Но в системе управления обществом ведущая роль должна принадлежать социальной политике. Для решения проблемы социального развития необходимо, прежде всего, определить важнейшие направления и методы решения проблемы, выделить приоритеты и наметить возможные подходы и варианты их решения. Вывести общество из создавшегося кризисного социального состояния можно только путем хорошо обоснованной активной социальной политики. Формы и методы реализации этой политики должны принципиально отличаться от тех, которые применяются сегодня. Но надо помнить, что успех может быть достигнут только при активном взаимодействии политики социальной с политикой экономической.</p>
    <p>В новой социальной политике важным является принцип суверенности интересов различных групп населения. Богатый имеет право быть богатым. Но из этого принципа вытекает, что между разными группами общества неизбежно существуют противоречия и создаются конфликтные ситуации. При таком подходе не может быть выработана такая социальная политика, которая в одинаковой степени решала бы проблемы всех групп населения. В развивающемся обществе не могут все быть одинаковыми. Равновесие общества должно поддерживать государство путем создания и поддержания баланса интересов между разными группами общества. Государство, с одной стороны, должно выступать гарантом организации общества, а с другой стороны, оно должно решать задачу отладки связей между социальной и экономической сферами жизнедеятельности. Необходимо решать социальную проблему на путях воссоздания негосударственных социальных институтов, повышения ответственности трудоспособных граждан за самообеспечение, развития и реализации человеческого потенциала.</p>
    <p>Для выхода из кризисного состояния важно решить задачу адаптации трудоспособного населения к новым реалиям жизнедеятельности. Наименее защищенные группы населения должны быть социально защищены. Необходимо создать механизмы и институты, которые позволяли бы гражданам участвовать в реализации социальных проектов. Надо защитить от упадка сферу социального обслуживания населения. Социальное развитие должно финансироваться из бюджетов всех уровней с привлечением внебюджетных фондов и средств предприятий.</p>
    <p>На втором этапе, когда будет достигнут устойчивый рост производства и экономика стабилизируется, социальная политика государства видоизменится. Для общества первостепенными будут интересы и потребности тех, кто способен собственным трудом, доходами, сбережениями и т. п. самостоятельно обеспечить рост своего благосостояния. Но государство должно будет продолжать поддерживать социально уязвимые группы населения. Руководители государства всегда должны помнить, что противостояние поддержки активного населения и поддержки социально уязвимых слоев населения всегда будет чревато тяжелейшими последствиями для устойчивости общества.</p>
    <p>В последние годы произошли изменения в структуре общества. Социальное положение различных групп и слоев населения коренным образом изменилось. Социальные структуры не отвечают создавшемуся положению. Нестабильность общества проявляет себя в политике и экономике. Она затрагивает те и другие основы стратификации общества. Первоочередной задачей является преодоление этой нестабильности. Однако она усугубляется прогрессирующей маргинализацией общества. Маргинальная среда не приемлет происходящие в обществе изменения. Это и понятно, поскольку для нормальной жизни в новых условиях требуется прилагать личные усилия, проявлять предприимчивость и при этом опираться на собственные силы. Маргинальная среда характеризуется слабой мотивацией к труду. В ней преобладают иждивенческие настроения по отношению к государственным институтам и к власти вообще. Требования к себе в этой среде чрезмерно занижены. Эта среда является источником криминализации общества. Она подпитывает межнациональные, региональные и другие конфликты.</p>
    <p>Проблема могла бы быть решена с возникновением среднего класса. Но этот процесс идет крайне медленно, поскольку медленно встает на ноги малый и средний бизнес. Большую часть населения в настоящее время составляют социально уязвимые слои населения. Механизмы реализации социальной политики, основанной на негосударственных институтах, смогут заработать только с формированием среднего класса. Для среднего класса характерна мотивация к труду, предпринимательской деятельности, владению собственностью, созданию накоплений, стремлению к независимости и социальной стабильности. Социальные группы населения, находящиеся на более низких ступенях общественной лестницы, будут стремиться к перемещению вверх, к повышению своего общественного статуса. Все это явится условием бескризисного развития общества.</p>
    <p>В настоящее время усилить социальную базу реформ значит улучшать качество жизни, повысить материальное благосостояние, укрепить стабильность в обществе, усилить экономическую и личную безопасность населения. Для достижения успеха необходимо развивать плюрализм организационных форм и методов в осуществлении социальной политики. При этом должна быть обеспечена множественность и разнородность субъектов на разных уровнях — федеральном, региональном и местном. Необходимо обеспечить их тесную интеграцию. Надо возродить местное самоуправление, повысить общественную инициативу, активизировать семью и личность. Необходимо всячески поддерживать организацию и деятельность добровольческих организаций. Они должны стать помощниками в реализации программы устойчивого социального развития.</p>
    <p>Материальное и социальное положение экономически активного населения зависит от ситуации на рынке труда. От него зависит стратегия социального развития. Рынок труда необходимо регулировать.</p>
    <p>Становление института частной собственности привело к развитию нового сектора экономики и созданию новых рабочих мест. Это обусловило формирование нового источника доходов — предпринимательского дохода и дохода от частной собственности. Развитие индивидуальной формы трудовой деятельности привело к росту самозанятости населения. Вторичная занятость также увеличила число источников дохода.</p>
    <p>В настоящее время имеет место избыток рабочей силы. Поэтому растет открытая, частичная и скрытая безработица. Неблагоприятным признаком является преобладание среды безработных людей в наиболее работоспособном и высокопроизводительном возрасте 30–49 лет. Уровень безработицы по стране среди молодежи до 20 лет составляет более 28 %, а от 20 до 24 лет — 14 % от экономически активного населения этих возрастов. Примерно 40 % зарегистрированных безработных — это лица с высшим и средним специальным образованием. Особенности безработицы в северном регионе описаны нами раньше.</p>
    <p>Для российского рынка труда характерно преобладание латентных процессов над открытыми. Скрытую безработицу породила политика правительства. Поддержка малоэффективных производств, где рабочим не выплачивают зарплату, привела к развитию скрытой безработицы. Формально правительство выбрало курс сохранения высокого уровня занятости. При более жесткой кредитно-денежной политике такие производства не могли бы существовать, а их рабочие пополнили бы армию явных безработных.</p>
    <p>Имеется не только скрытая безработица, но и скрытая занятость. Лица, признанные официально безработными, могут быть латентно занятыми. Нельзя осуждать политику правительства на поддержку малоэффективных производств, поскольку это не только предотвращает массовую безработицу, но и позволяет сохранить ядро трудовых коллективов. Но эта ситуация имеет серьезные негативные стороны. Вторичная занятость часто связана с непрестижными рабочими местами, с несоблюдением техники безопасности. В малом бизнесе нарушаются трудовые права работников.</p>
    <p>Сформировавшийся сейчас рынок труда никак не отвечает требованиям, которые предъявляются к устойчиво развивающемуся рынку труда. Такой цивилизованный рынок труда еще предстоит сформировать. Надо начинать с формирования эффективной политики на рынке труда, такой политики, которая позволила бы эффективно воздействовать на трудовую сферу в ближайшем и отдаленном будущем. Государство должно обеспечить гарантии личности в трудовой сфере. Это необходимое условие устойчивого развития. Без таких гарантий нельзя ждать позитивных изменений в трудовой сфере. Государственные гарантии должны включать в себя право каждого гражданина на свободный выбор работы и рода занятий. Государство должно исходить из того, что отдельный работник — это заведомо наиболее слабый и уязвимый юридический субъект. Поэтому законодательство обязано обеспечивать его защиту в его отношениях с другими агентами на рынке труда. Государственная политика занятости должна быть направлена не на искусственное сдерживание роста безработицы, а на разработку и внедрение мер по возвращению безработных в сферу занятости. Это должно позволить предотвратить возникновение хронических форм безработицы. Нельзя ограничиваться только выплатой пособий безработным. Таким путем ситуацию на рынке труда не переломить. Необходимо использовать активные меры политики регулирования рынка труда. Надо содействовать трудоустройству, обучать и переобучать работников, проводить работу по психологической адаптации к новым экономическим условиям с тем, чтобы стимулировать самостоятельный поиск работы.</p>
    <p>Активная политика борьбы с безработицей не должна ограничиваться указанными мерами. Должна вестись работа и в других направлениях. Так, надо правильно ориентировать молодежь, которая впервые вступает на рынок труда. Необходимо создавать эффективные механизмы содействия безработным и высвобождаемым работникам в трудоустройстве. Службы занятости обязаны активно взаимодействовать с работодателями. Надо по возможности максимально расширять виды общественных работ исходя из качественного состава безработных с учетом социально-экономических потребностей регионов. Необходимо стимулировать создание основных рабочих мест на предприятиях всех форм собственности. Для этого надо максимально использовать рычаги налоговой и кредитной политики. Используя систему налоговых льгот и кредитной поддержки, надо делать все возможное для развития среднего и малого бизнеса. Для этого надо развивать систему обучения начинающих предпринимателей, предоставления экспертных гарантий и информационных услуг. Только умелым сочетанием активных и пассивных форм регулирования рынка труда можно удерживать безработицу в социально приемлемых рамках. Нельзя забывать, что экономическое реформирование без соответствующей социальной политики может привести к серьезным социальным нарушениям, которые не позволят до конца реализовать экономические реформы.</p>
    <p>Система социального страхования должна быть кардинально преобразована в соответствии со стратегией устойчивого развития. Эти преобразования должны коснуться следующих моментов. В настоящее время внебюджетные социальные фонды созданы таким образом, что становится возможным перераспределять средства страховых фондов и (что главное) использовать их не по назначению. Такую ситуацию надо изменить и создать такие основы формирования внебюджетных социальных фондов, чтобы это стало невозможным. Надо преодолеть дефицит бюджетов внебюджетных социальных фондов. Суммы обязательных страховых отчислений должны покрывать расходы на социальные выплаты. Финансовая дисциплина страховых взносов должна быть повышена. Надо создать такие условия, при которых платежи во внебюджетные социальные фонды вносились бы своевременно и в полном объеме. Надо изменить систему налогов на фонд оплаты труда так, чтобы это способствовало легализации трудовой активности граждан и сокращению теневого сектора приложения труда. Текущие выплаты гражданам должны в обязательном порядке индексироваться. Для этого надо разработать соответствующие механизмы. Средства фондов должны эффективно капитализироваться.</p>
    <p>Должны неукоснительно выполняться основные принципы страховой деятельности. Это такие принципы: «Фондовая организация средств, отделение фондов социального страхования от государственного бюджета, эквивалентность поступающих страховых взносов и платежей и расходов, связанных с выполнением обязательств перед застрахованными; целевое использование средств страховых фондов, самоуправляемость фондов, возможность капитализации средств». Добиться выполнения этих принципов непросто. Для этого потребуется достаточно продолжительное время, в течение которого государство должно брать на себя ответственность за определенный минимум социальных гарантий. Оно в этот период должно выступать гарантом платежеспособности страховых фондов. Эти гарантии должны реализоваться на возвратной основе.</p>
    <p>Система социального страхования должна быть многофондовой. Каждый из страховых фондов должен быть в состоянии возмещать ущерб от различных социальных рисков (потери работы, болезнь, травма на производстве, достижение пенсионного возраста и др.). Разграничению видов социального страхования должна соответствовать организационная структура системы социального страхования. Для упорядочения движения ресурсов и повышения социального эффекта расходования средств в сфере охраны здоровья населения необходимо объединить средства всех фондов социального страхования и обязательного медицинского страхования.</p>
    <p>Система социального страхования должна быть динамичной. С течением времени должны вводиться новые формы и виды социального страхования. Так, в настоящее время необходимо вводить в практику страхование от несчастных случаев на производстве, а также от профессиональных заболеваний. В этом случае должны вносить взнос работодатели. Он должен определяться уровнем страховых рисков, а также уровнем расходов на их компенсацию. Тарифы страховых взносов должны быть различными в зависимости от состояния профессиональной и общей заболеваемости, от производственного травматизма, а также других социальных и профессиональных рисков. Эта дифференциация должна основываться на классификации отраслей и подотраслей экономики по уровням рисков, которые связаны с несчастными случаями на производстве, а также и профессиональными заболеваниями.</p>
    <p>Наименее рискованной отраслью является бюджетная сфера. Это образование, здравоохранение, культура, социальная защита, государственное управление. Сюда же следует отнести и сельское хозяйство, а также большинство отраслей обрабатывающей промышленности. На этот сектор экономики необходимо снизить нагрузку на фонд оплаты труда.</p>
    <p>Необходимо вводить в практику страхование граждан, которые не имеют детей. Это послужит поддержкой недееспособных и одиноких граждан, когда они достигнут преклонного возраста. В данном случае граждане могут вносить взносы по принципу добровольности или в определенных случаях в обязательном порядке.</p>
    <p>Система социального страхования должна быть реформирована таким образом, чтобы непосредственные функции сознательного страхования перешли от государства к негосударственным организациям. Формы функционирования этих организаций могут быть самыми различными.</p>
    <p>Надо всячески развивать системы добровольного социального страхования, которые проводятся за счет личных взносов граждан, а также взносов работодателей. Надо создавать такие условия, при которых увеличивалась бы личная ответственность работников за их материальное благополучие, а также сохранение своего здоровья и трудоспособности. Высокая эффективность социальной политики в перспективе может быть достигнута только путем проведения кардинальных реформ социального страхования в направлениях, указанных выше.</p>
    <p>Устойчивость социально-экономической системы во многом определяется действующей пенсионной системой. Ее успешным функционированием определяется общий социальный климат. От него зависят и перспективы социально-экономического развития общества в будущем. По сути, речь идет о взаимодействии и взаимосвязи различных поколений людей, что очень наглядно проявляется в отношении к пожилому населению.</p>
    <p>В настоящее время действующая система пенсионного обеспечения не отвечает требованиям устойчивого развития общества. В условиях финансовой нестабильности при низкой платежной дисциплине уплаты страховых взносов и при значительном объеме льгот, которые не обеспечены финансовыми ресурсами, обязательства перед пенсионерами не выполняются. Эта система должна быть реформирована. Разработанная программа реформы пенсионного обеспечения предусматривает создание пенсионной системы в трех уровнях.</p>
    <p>Первый уровень новой системы — это базовая пенсия, которая заменит социальную пенсию. Роль этой пенсии будет возрастать, поскольку число лиц без достаточного стажа растет и будет расти. Второй уровень — это трудовая (страховая) пенсия. Организация пенсионного страхования должна базироваться на сочетании накопительного и распределительного подходов к реализации пенсионных прав граждан. Объем этой пенсии должен зависеть от участия данного лица в социальном страховании. Должны учитываться как величина взносов, так и продолжительность страхования. Источники финансирования трудовых пенсий должны быть два — взносы будущего пенсионера и вклады работодателя. В организации трудовых пенсий последовательно должны осуществляться страховые принципы. Это значит, что категорически исключаются какие-либо привилегии для отдельных групп или слоев населения. Негосударственные пенсии представляют третий уровень пенсионной системы. Эта пенсия может назначаться как в форме дополнительных, профессиональных программ отдельных предприятий, отраслей экономики или территорий, так и в форме личного пенсионного страхования граждан. В последнем случае граждане сами копят средства на свое дополнительное пенсионное обеспечение в страховых компаниях или пенсионных фондах. Для этого должны быть созданы частные (негосударственные) пенсионные фонды.</p>
    <p>Все пенсионные системы мира представляют собой ту или иную комбинацию двух подходов в образовании средств. Один подход (распределительная система) основан на том, что пенсию старикам выплачивают ныне работающие. Завтра им пенсию будут выплачивать те, кто еще работает. Такой подход весьма уязвим, поскольку во всем мире ощутимо идет процесс постарения населения, поскольку продолжительность жизни растет. Второй подход более логичен: каждый сам себе зарабатывает пенсию. На личном счете каждого в течение его трудовой жизни накапливаются средства, которые затем идут на выплату пенсий данного человека.</p>
    <p>Распределительная система для России не подходит, поскольку на одного пенсионера приходится только 1,7 работающих. Поэтому принято решение постепенно реализовать накопительную систему. При этом пенсионные сбережения являются значительным инвестиционным ресурсом, который способствует экономическому росту.</p>
    <p>Численность плательщиков в пенсионную систему сокращается и за счет роста безработицы и сокращению рабочих мест. В то же время растет число дополнительных, досрочных пенсионеров из-за сокращения штатов или закрытия несостоятельных предприятий. Поэтому по ряду причин действующая сейчас в стране система пенсионных выплат не может функционировать удовлетворительно. Поэтому необходимо собирать средства для пенсионных выплат и по накопительной схеме. Однако при этом надо иметь гарантии того, что накапливаемые работником средства не пропадут вследствие очередного финансового кризиса. Кроме того, надо быть уверенным, что накопления будущего пенсионера, вложенные в экономику, смогут с гарантией вернуться в пенсионный фонд. Сейчас такие гарантии весьма проблематичны. Таким образом, проблема пенсионного обеспечения далека от своего разрешения. На ее решение оказывают влияние все социально-экономические и политические факторы.</p>
    <p>Чтобы хоть как-то приблизиться к модели устойчивого развития общества, необходимо кардинально реформировать и систему медицинского обслуживания населения. Ситуация здесь существенно изменилась и потому, что в этой сфере сейчас функционируют организации различных форм собственности, которые имеют различные источники финансирования. Новая система должна развиваться в виде обязательного медицинского страхования, личного страхования и взаимного страхования. Роль государства должна оставаться ведущей.</p>
    <p>В Концепции устойчивого развития указано, что основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения являются:</p>
    <p>— предоставление населению качественной помощи для восстановления утраченного здоровья в более короткие сроки;</p>
    <p>— осуществление структурных преобразований в системе здравоохранения для увеличения объема мероприятий медицинской профилактики:</p>
    <p>— реформирование первичной медицинской помощи и лекарственного обеспечения;</p>
    <p>— повышение эффективности использования ресурсов в здравоохранении;</p>
    <p>— участие населения в решении вопросов охраны здоровья;</p>
    <p>— повышение уровня квалификации медицинских работников (совершенствование системы подготовки, переподготовки, сертификации, социальная защита работников здравоохранения от профессиональных рисков).</p>
    <p>В будущем необходимо существенно улучшить положение по целому ряду основных направлений здравоохранения. Это охрана материнства и детства, совершенствование медицинской помощи подросткам, принятие комплекса мер по обеспечению психического здоровья населения, дальнейшее развитие психиатрической, наркологической, антиалкогольной помощи, активация деятельности по борьбе с туберкулезом, венерическими болезнями, паразитарными инфекциями и другими социально опасными заболеваниями. Возрастет в будущем и роль немуниципального сектора, который сейчас еще формируется. Это касается особенно специализированной помощи. Надо создавать все условия для развития частной медицинской деятельности. При этом надо на практике обеспечивать гарантии негосударственным некоммерческим медицинским организациям и лицам, которые занимаются медицинской деятельностью наравне с государственными и муниципальными организациями. Это должно относиться как относительно системы обязательного медицинского страхования, так и участия в реализации федеральных и региональных целевых программ. Это участие должно осуществляться на конкурсной основе.</p>
    <p>Радикально должно измениться качество медицинской помощи. Основные объемы медицинской помощи должны быть перенесены из дорогостоящего стационарного сектора в амбулаторный. Необходимо развивать первичную медико-санитарную помощь на базе врачебных практик. Все это существенно повысит эффективность системы здравоохранения.</p>
    <p>Главным звеном при получении населением медицинской помощи является первичная медико-санитарная помощь. В будущем ее должны составить институт врача общей (семейной) практики и поликлинические организации разного типа. Что касается семейных врачей, то они должны иметь статус самостоятельного хозяйственного субъекта. Они самостоятельно должны формировать бюджет практики и распоряжаться средствами для финансирования объема медицинской помощи своим пациентам. Должны заработать принципы экономической заинтересованности и конкуренции. В новых условиях врач общей практики (семейный врач) будет ответственным за рациональный медицинский маршрут пациентов. Он будет заинтересован в непрерывности наблюдения пациента.</p>
    <p>Поликлиники приобретут центральный статус в системе здравоохранения. В них будет сосредоточена консультативно-диагностическая служба со специализированными лабораториями и диагностическим оборудованием. На базе поликлиники будут развернуты отделения реабилитации и терапии, службы ухода, дневные стационары, центры амбулаторной хирургии, медико-социальной помощи и т. п.</p>
    <p>Стационарная медицинская помощь населению должна быть существенно изменена. Длительность госпитального этапа должна быть сокращена за счет реструктуризации стационаров по степени интенсивности лечебно-диагностического процесса. В стационарах дневного и краткосрочного пребывания объем медицинской помощи будет расширяться. Должны широко внедряться стационарозаменяющие технологии. Это центры амбулаторной хирургии, службы долечивания на дому и т. п. Это позволит существенно сократить количество койко-дней пребывания в стационаре. Все это уже сейчас надо брать в расчет при реконструкции больниц.</p>
    <p>Необходимо четко разделить функции между каждым этапом оказания медицинской помощи, а также различными типами медицинских учреждений. Только так можно обеспечить качество оказываемой медицинской помощи, поскольку это позволит соблюдать непрерывность лечебно-диагностического процесса на всех этапах лечения. Чтобы все это реализовать, надо создать еще один более высокий уровень управления и регулирования медицинской помощи.</p>
    <p>Перечень всех видов медицинской помощи, финансирование которой гарантируется государством и фондом обязательного медицинского страхования, должен быть утвержден законодательно. Надо создать такую систему финансирования здравоохранения, которая была бы инструментом повышения социальной эффективности и управления качеством оказываемой медицинской помощи. Чтобы все это осуществить, надо проделать существенную работу в разных направлениях.</p>
    <p>Прежде всего, необходимо разработать законодательные механизмы, которые обеспечивали бы соответствие финансовых ресурсов объемам обязательного медицинского обслуживания населения. Обязательно надо выровнять финансовые возможности регионов по осуществлению минимальных государственных гарантий медицинского обслуживания таким образом, чтобы они соответствовали сложившимся демографическим, социальным и экономическим условиям регионов. Должны быть разработаны и обоснованы механизмы участия населения в покрытии затрат на оказание медицинской помощи в сочетании с адресной социальной помощью отдельным группам населения.</p>
    <p>Необходимо значительно расширить социальную базу здравоохранения. Важное место принадлежит внедрению в практику здорового образа жизни.</p>
    <p>Особенно важную роль в переходе общества к устойчивому развитию должно сыграть образование. От образованности членов общества зависит возможность такого перехода. Граждане должны знать правовые и этические нормы, которые регулируют отношения человека к природе и обществу. Они должны уметь применять эти знания на практике, в их повседневной и профессиональной деятельности. Граждане должны быть способны понимать сущность происходящих социально-экономических преобразований. Они должны быть привержены принципам и этике устойчивого развития. Базовыми показателями развития человеческого потенциала являются уровень образования населения, а также гарантированные возможности его получения. Накопление, наследование, воспроизводство научных знаний, культурных ценностей и этических норм происходит именно благодаря образованию.</p>
    <p>В процессе образования граждане должны получать правильное представление об окружающем их мире. Они должны воспринимать развитие всего мира как единого целого. Развитие человечества — только часть процесса взаимодействия общества и природы. Надо воспитывать гуманизм, бережное отношение к историко-культурному наследию, к живой и неживой природе. Самообразование каждого члена общества должно быть непрерывным. В изменяющемся мире это необходимо.</p>
    <p>Основные цели реформирования системы образования состоят в следующем:</p>
    <p>«— приобретение глубоких и разносторонних знаний;</p>
    <p>— развитие аналитических способностей и критического мышления;</p>
    <p>— развитие самоанализа и осознание собственных возможностей;</p>
    <p>— побуждение творческих способностей, инициативы, воображения;</p>
    <p>— развитие чувства ответственности за свои действия;</p>
    <p>— выработка способности преодолевать нежелательные импульсы и вредные привычки;</p>
    <p>— развитие коммуникабельности;</p>
    <p>— помощь людям в адаптации и подготовке к переменам;</p>
    <p>— формирование глобального видения мира;</p>
    <p>— формирование способности оперативно и эффективно решать возникающие проблемы».</p>
    <p>Центральной фигурой всей системы образования является учитель. Реформировать систему образования в указанном направлении невозможно без изменения статуса учителя. Надо в корне изменить отношение общества к учителю. Но и общество вправе требовать от учителя полной самоотдачи. В процесс обучения должны быть привлечены талантливые люди с самыми высокими побуждениями. Их труд, естественно, должен хорошо оплачиваться. Все это и является главным в реформе системы образования.</p>
    <p>Принципы устойчивого развития общества предусматривают равные возможности в образовании. Это будет возможно только в том случае, если образование останется общедоступным, а полное общее и начальное, профессиональное образование будут бесплатными. Бесплатным должно быть среднее и высшее образование. Но это должно реализоваться на конкурсной основе. Все это должно гарантировать государство. Оно должно обеспечить территориальную доступность школ, обоснованный минимум учебного оборудования, учебных пособий и т. п. Надо обеспечить обучение по таким программам, которые давали бы ученикам любой школы возможность получить высшее образование. Необходимо развивать системы образовательных учреждений различных форм, типов и видов.</p>
    <p>Система образования страны должна основываться на обязательных для всех регионов и национальностей стандартах. Только в этом случае можно говорить об едином образовательном пространстве всей страны. Это не значит, что не надо применять разнообразные формы, которые отражали бы региональные особенности, а также национальные традиции жизнедеятельности. Должна быть обеспечена достаточность финансового обеспечения системы образования.</p>
    <p>Изменения, происходящие в социально-экономической и политической сферах, обуславливают передачу большинства функций управления системой образования с федерального на региональный уровень. В соответствии с этим изменяется и механизм финансирования системы образования.</p>
    <p>В новых условиях органы власти на региональном уровне могут более эффективно влиять на развитие организаций образования, на создание новых типов учреждений. В новых условиях источников финансирования становится больше. Это и плата за образовательные услуги, арендная плата и т. п. Важно, чтобы все источники финансирования системы образования консолидировались.</p>
    <p>Важно создать эффективное управление образованием. Эффективность управления должна оцениваться по востребованности выпускников образовательного учреждения, по тому, насколько они удовлетворены работой и т. п. Эффективность образования можно повышать путем сокращения расходов на образование. Добиваться этого можно путем упорядочения расходов и отмены непрофильных мероприятий. Надо стараться мобилизовать дополнительные финансовые источники. Следует привлекать учреждения образования к подготовке и переподготовке взрослого населения.</p>
    <p>Для того, чтобы новая система образования функционировала эффективно, потребуется создать новые структуры на федеральном уровне. Они должны будут осуществлять функции контроля за уровнем и качеством обучения. Это и контроль за проведением вступительных экзаменов в вузы, и лицензирование учебных программ, и разработка федеральных стандартов и требований к преподавателям разных уровней обучения.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</p>
     <p>В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ</p>
    </title>
    <p>В Российской Арктике имеются территории с сильными изменениями и нарушениями природной среды. Эти нарушения связаны с загрязнением наземных и прибрежных морских и речных экосистем тяжелыми металлами, нефтепродуктами, органическими соединениями различного происхождения, соединениями азота и серы, радионуклидами и т. д. Имеют место значительные механические нарушения почв и грунтов, а также перевыпас на оленьих пастбищах и чрезмерная вырубка лесов.</p>
    <p>Список площадей нарушенных земель в Арктике России приведен в таблице 2.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_054.png"/>
    <empty-line/>
    <p>Выделены следующие основные типы загрязнения природной среды в Арктике. Это химическое, радиоактивное и тепловое загрязнения. Источниками загрязнения (в порядке убывания значимости) являются: промышленность, энергетика, военные объекты, транспорт, коммунально-бытовое хозяйство, сельское хозяйство, дальний атмосферный и водный перенос загрязняющих веществ из других регионов. Во многих случаях уровень загрязнения значительно превышает предельно-допустимые концентрации (ПДК). Сведения об этом приведены в таблице 3.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_055.png"/>
    <empty-line/>
    <p>По причине загрязнения окружающей среды произошла деградация экосистем на площади, равной 80 тысяч квадратных километров. Влияние промышленного загрязнения испытывают экосистемы на 10 % территории суши Российского Севера. Это составляет 600 тысяч кв. км.</p>
    <p>В таблице 4 приведен перечень территорий Севера России с сильными изменениями и нарушениями природной среды. Указаны основные причины нарушения природной среды, на многих из этих территорий (они названы импактными районами) расположены общинные земли коренных малочисленных народов Российского Севера.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_056.png"/>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_057.png"/>
    <empty-line/>
    <p>Первое место в Российской Федерации по выбросу загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников занимает г. Норильск. Он является центром импактного района. Предприятия Норильского горно-металлургического комбината выбрасывают в атмосферу до 22,5 млн. тонн в год. Выбросы значительно усилились после того, как комбинат начал использовать талнахские руды, которые содержат значительное количество соединений серы. В настоящее время предприятия комбината выбрасывают меньше загрязнителей, поскольку работают на неполные мощности. Основным загрязнителем является диоксид серы. Он составляет до 95 % отходящих газов предприятий комбината. Поэтому средняя концентрация диоксида серы в атмосфере г. Норильска в 10 раз выше средней величины по стране. Она превышает ПДК в 2–2,5 раза. Максимальные разовые концентрации составляют 30 ПДК и более. Максимальные концентрации диоксида азота превышают ПДК в 25 раз. В результате столь сильных выбросов оксидов серы и азота происходит закисление осадков на площади до 400 тысяч кв. км. Ареал загрязнения снежного покрова превышает площадь самого города в 780 раз. Данные достоверны. Они получены с помощью съемок с космических аппаратов. Загрязненность формальдегидом в окрестностях Норильска очень велика. Очень высоко содержание меди, никеля, кобальта в почвах (до 3–5 ПДК в окрестностях комбината до 150–200 ПДК в насыпных грунтах промплощадок), а также в растениях. Накопление меди и никеля в сфагновых мхах достигает величин, которые в 200 и более раз превышают фоновые значения.</p>
    <p>Предприятия Норильска со сточными водами сбрасывают в реки Щучья и Амбарная большие количества минеральных веществ. Это и цианиды и соединения меди, свинца, цинка, никеля, мышьяка, фтора, ртути, сурьмы, хлора, а также серы. По данным 1994 года, общий объем неочищенных сточных вод составил 54,2 млн. куб. м. Объем недостаточно очищенных вод равен 50,9 млн. куб. м. В этих водах содержится 67,6 тысячи тонн загрязняющих веществ. В результате водостоки превратились в сточные канавы. В воде этих водостоков концентрации загрязняющих веществ достигают 424 ПДК. Здесь накоплены токсичные отходы объемом более 900 млн. куб. м. Они занимают площадь в 4800 га и являются очень опасным потенциальным источником дополнительного загрязнения.</p>
    <p>Мощные загрязнения повредили леса на площади 5650 кв. км. Леса полностью уничтожены на площади 1800 кв. км. Отдельные повреждения деревьев (некроз хвои и др.) имеют место даже на расстоянии до 200 км от города Норильска. Пострадали не только деревья, но и вся растительность. Пострадали лишайниковые оленьи пастбища. И это дало свои плоды.</p>
    <p>Кольский Север представляет собой другой импактный район. Загрязняющие вещества здесь выбрасывают предприятия горно-металлургической промышленности. Количественные данные о степени загрязнения очень впечатляют. Так, суммарные выбросы только диоксида серы комбинатами «Североникель» и «Печенганикель» (оба они входят в состав РАО «Норильский никель») в год составляют 230 тысяч тонн. В поверхностные водостоки отводится 6,5 млн. куб. м неочищенных сточных вод. Количество недостаточно очищенных сточных вод достигает 42 куб. м. В этих водах содержится 57 тысяч тонн загрязняющих веществ. Разовые максимальные значения диоксида серы достигают 10 ПДК даже на значительном удалении от предприятий. При этом уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы в этом районе находится в пределах нормы, то есть не превышает ПДК. Концентрация диоксида серы в отдельные безветренные дни в ближайших окрестностях промзон превышает санитарно-гигиеническую норму в 30 раз. Максимально-разовые концентрации диоксида азота достигают 2–2,5 ПДК. По бенз(а)пирену, тяжелым металлам (никель, ртуть) санитарные нормы регулярно превышаются. Максимальные концентрации фтористого водорода достигают 12 ПДК.</p>
    <p>Предприятия горнодобывающей промышленности Мурманской области также загрязняют окружающую среду. Их деятельность связана со значительными механическими нарушениями. С обогатительных комплексов, карьеров, хвостохранилищ стволов и т. д. переносится большое количество токсичных соединений в виде пыли. Так происходит химическое загрязнение окружающей среды. Максимальные концентрации пыли достигают 200–270 г/куб. м. Остро стоит вопрос отработанных пород. Так в районе деятельности производственного объединения «Апатит» каждый год складируется более 30 млн. тонн отработанной породы. В течение ряда лет образовался достаточно мощный ареал распространения отдельных аэро-техногенных поллютантов на площади около 3000 кв. км. Токсические соединения в виде пылевых выбросов в большом количестве (до 70 тысяч тонн) поступают в почву и растительность. Это приводит к увеличению содержания минеральных веществ в их органогенных горизонтах от 5 % (это естественная величина) до 70 %. В верхних слоях торфяников (от 0 до 10 см) обнаруживаются повышенные количества целого ряда ингредиентов: алюминия, железа, ванадия, титана, фосфора и особенно стронция. Концентрация стронция во многих случаях превышает 100 мг/кг. Это в 20–25 раз выше фоновой величины. Максимальные концентрации стронция в атмосферном воздухе могут достигать 170 нг/куб.м. Это более чем в 100 раз превышает фоновые значения.</p>
    <p>Значительные проблемы связаны с закислением атмосферных осадков. На площади в 20 тысяч кв. км имеет место явное поражение растительности. В то же время площадь всей территории, для которой характерно закисление атмосферных осадков, в пять раз больше (100 тысяч кв. км). В результате загрязнения окружающей среды в окрестностях металлургических комбинатов произошло полное отмирание лесов на площадях более 400 кв. км.</p>
    <p>В Республике Якутия-Саха, а также в Чукотском автономном округе также функционируют крупные горнодобывающие предприятия. Они связаны с разработкой и обогащением оловосодержащих руд. Эти предприятия загрязняют окружающую среду химическими веществами не так сильно. Токсические соединения разносятся вокруг комбинатов на площадь всего в десятки квадратных километров. Конечно, вблизи промышленных комплексов, хвостохранилищ, отвалов и карьеров из-за воздушного переноса в экосистемах накапливаются тяжелые металлы. Это свинец, ванадий, кадмий, марганец, цинк, титан. Верхние горизонты в целом обогащены указанными выше тяжелыми металлами в 3–4 раза по сравнению с фоновыми величинами.</p>
    <p>В Чукотском автономном округе выбросы в год от стационарных источников составляют примерно 25 тысяч тонн. Сюда входит диоксид серы (более 6 тысяч тонн), оксиды азота (более 6 тысяч тонн), пыли — около 10 тысяч тонн. В водоемы Чукотки сбрасывается около 5 млн. куб. м различных загрязняющих веществ.</p>
    <p>В Воркутинском импактном районе функционируют угледобывающие предприятия, а также цементный завод. Они выбрасывают в атмосферу до 280 тысяч тонн загрязнителей в год. Это главным образом пыль (до 30 %), диоксиды серы и азота, металлы, соединения углерода. Бичом является цементная пыль. Примерно наполовину из нее состоят верхние горизонты почвы в окрестностях цементного завода.</p>
    <p>В районах угледобычи происходит сильное загрязнение химическими веществами. В результате в окружающей среде повышено содержание не только тяжелых металлов (ванадия, титана, цинка, свинца, молибдена и др.), но и органических соединений, прежде всего ПАУ, которое является наиболее токсичным. Вблизи шахт в почвенном покрове концентрация 3,4 бенз(а)пирена, который является сильным канцерогеном, достигает 100 нг/г. Это во много раз выше фоновой величины. Если говорить в целом об угольной промышленности, то в результате ее функционирования каждый год образуется более 70 млн. тонн отвалов, которые являются источниками загрязнения атмосферы токсичными веществами. Положение сильно усугубляется и тем, что эти отвалы часто самовозгораются.</p>
    <p>Север Западной Сибири и северо-восток европейской территории России являются нефтегазодобывающими районами. Поэтому здесь формируется особый тип импактных районов. Для этих территорий характерно наличие множества точечных источников поступления загрязняющих веществ в атмосферу. Здесь происходит существенное загрязнение вод и почв в результате аварийных выбросов сырой нефти и нефтепродуктов. Объемы этих выбросов огромны. Так, ежегодно в Западной Сибири в факелах сгорает до 10 млрд. куб. м попутного газа. В результате происходит эффективное загрязнение окружающей среды продуктами сгорания. Это тяжелые металлы, ПАУ, оксиды углерода и азота и др. Только одна работающая буровая скважина выбрасывает в атмосферу в год до 2 тонн углеводородов и сажи, 30 тонн оксидов азота, 8 тонн оксидов углерода и т. д. Горящие непрерывно газовые факелы не только загрязняют атмосферный воздух, воды и почвы, но и являются существенным источником тепла. Оценено, что все горящие факелы Западной Сибири вносят в атмосферу столько тепла, сколько она на этой территории получает от Солнца.</p>
    <p>Очень большой вред окружающей среде и биосфере наносят разливы нефти. На месторождениях Западной Сибири систематические прорывы нефтепроводов случаются до 35 тысяч раз в год. Каждый год официально регистрируется до 300 аварий с выбросами нефти свыше 10 тысяч тонн в каждом случае. Примерно каждый день происходит такая авария. Суммарный объем выливающейся в почву и в водоемы нефти достигает 10 млн. тонн. В результате одной только Усинской катастрофы из магистрального нефтепровода вылилось свыше 200 тысяч тонн нефти. Примерно 60 кв. км территории Западной Сибири загрязнено нефтью. Попадая в водоемы, нефть губит рыбу. Так, попадание нефти в Печору приводит к загрязнению нерестилищ ценных пород рыб Коровинской и Печорской губ. Ясно, что при этом загрязняется вода, которую употребляют в пищу жители округа, проживающие в дельте реки Печоры.</p>
    <p>Кроме хорошо известной всем Усинской катастрофы за последние годы происходили и другие, более масштабные. Например, в Тюменской области в 1993 году произошел прорыв нефтепровода у ст. Нягань. Это недалеко от Сосьвинского заповедника. В результате катастрофы вылилось не менее 420 тысяч тонн нефти. Нефтью загрязнены практически все водоемы. В бассейнах рек Обь и Пур в Западной Сибири нет рек, которые не загрязнены нефтью. В районе зимовальных ям осетровых и сиговых рыб в Обской губе донные отложения на 10 % состоят из тяжелых фракций нефти.</p>
    <p>Аварии на скважинах не менее опасны в смысле загрязнения окружающей среды. Многие из них законсервированы и вообще не охраняются. Таких законсервированных нефтяных скважин только на территории Ненецкого автономного округа имеется 177. Из них 6 скважин с давлением на устье от 36 до 140 атмосфер.</p>
    <p>Архангельская область также представляет собой импактный район. Это город Архангельск, Новодвинск, Северодвинск. Там основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха и природных вод вносят предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. В указанных городах среднегодовые концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе превышают безопасные по стандартам ВОЗ в 4–5 раз, а в отдельные месяцы — в 9—13 раз. Среднегодовые концентрации метилмеркаптана превышают стандартные по ВОЗ в 5–9 раз, а максимальные концентрации достигают 100 ПДК. Концентрации формальдегида и сероуглерода также превышают среднегодовые нормы.</p>
    <p>Интенсивным источником химического загрязнения в крупных промышленных районах являются предприятия энергетического комплекса. Там функционируют крупные ТЭС, которые работают в основном на угле и мазуте. Функционируют также АЭС и мелкие ДЭС. Загрязняют окружающую среду химическими веществами разного типа тепловые электростанции, отопительные комплексы, которые работают на угольном, а чаще на местном сырье. Загрязнение наземных экосистем целым рядом химических соединений происходит в результате выбросов ТЭС в воздух, а также вследствие развивания зольных отвалов. Основными загрязнителями являются диоксид серы (42 %), пыль (31 %), окислы азота (23 %). Присутствуют также соединения углерода, сажи, ПАУ, фенолов и ряда металлов. В почвах соединения молибдена, стронция, бария, редких щелочей вблизи отвалов в 2–4 раза превышают фоновые значения. Особенно опасны соединения ртути, которые накапливаются вблизи зольных отвалов. Отсюда соединения ртути разносятся по территории. Концентрации других токсичных соединений также превышают ПДК: мышьяка в 11 раз, фосфора в 9 раз, меди в 6–7 раз, цинка в 3 раза и никеля в 2 раза.</p>
    <p>Загрязнение техногенными выбросами поверхностные слои почв наносят значительный ущерб растительному покрову. При этом меняется химический состав растений — лишайников и мхов. В них содержание отдельных металлов — стронция, марганца, цинка, свинца, кадмия и др. в 2—10 раз больше фоновых, нормальных значений. Содержание кадмия в грибах в окрестностях ТЭЦ превышают норму во много раз. Население употребляет эти грибы в пищу.</p>
    <p>В течение года ТЭЦ выбрасывает в атмосферный воздух более 160 тысяч тонн диоксида серы, а также оксидов азота. Загрязняются и водоемы. В них в течение года сбрасывают более 1200 тысяч куб. м неочищенных сточных вод.</p>
    <p>С энергетическими объектами связано не только химическое, но и тепловое загрязнение. В водоемы-охладители сбрасываются теплые воды из систем охлаждения. Это отрицательно сказывается на биоте Арктики, поскольку меняет тепловой и гидрохимический режим.</p>
    <p>Атомные электростанции (Кольская и Билибинская) дают ожидаемую коллективную эффективную эквивалентную дозу облучения 5,7 чел. Зв на каждый ГВт вырабатываемой энергии в год. Они не вызывают химического загрязнения наземных экосистем. В радиусе 100 км вокруг АЭС находится в норме и содержание радионуклидов. Тем не менее их нельзя считать безопасными, поскольку остается вероятность аварий из-за изношенности оборудования.</p>
    <p>Опасность радиоактивного промышленного загрязнения значительно больше от работы горнодобывающих предприятий, которые перерабатывают сырье, обогащенное радионуклидами. Это Ловозерский и Ковдорский ГОКи, а также объединение «Якутзо-лото». Эти предприятия загружают в отвалы отходы, которые содержат радионуклиды. Эти отвалы разносятся ветром и водами на большие территории. Количество радионуклидов, поступающее в окружающую среду таким образом, практически неизвестно, поскольку не контролируется.</p>
    <p>В водные экосистемы Енисея значительное количество радионуклидов поступает в результате деятельности Красноярского горно-химического комбината. В воду попадает больше всего хрома-51. Повышенные его значения регистрируются вплоть до самого устья Енисея. Донные отложения реки загрязнены хромом-51 (4—40 Кu/ кв. км), кобальтом-6 (2–8), цезием-137 (2–5), евротием-152 (2–7 Км/кв. км). Питьевая вода из Енисея из-за загрязненности радионуклидами является существенным источником дополнительного облучения. Это имеет место даже на значительном удалении от места сброса радионуклидов.</p>
    <p>Внесли свою лепту в радиоактивное загрязнение окружающей среды и ядерные взрывы, которые проводились в мирных целях. Таких взрывов было проведено несколько. На Кольском севере вбли-зиг. Кировск были проведены три ядерных взрыва мощностью до двух килотонн каждый. Возлег. Удачный в Якутии было произведено 12 ядерных взрывов. Столько же ядерных взрывов было проведено на севере Архангельской области и в Западной Сибири. Они проводились в Тюменской области около городов Сургут, Белоярск, Нягань и др. Два ядерных взрыва были проведены в районе г. Игарка и один на реке Большая Хота. Ядерные взрывы, проведенные в Пермской области, на Северном Урале и на других сопредельных с Арктикой территориях, также внесли существенное загрязнение радионуклидами в окружающую среду Арктических регионов.</p>
    <p>В Арктике имеет место высокий уровень естественного содержания радионуклидов в почвах. Он значительно выше, чем в средних широтах. Поэтому превышение этого естественного фона достигается значительно чаще. Это значит, что любые превышения природного фона радионуклидов в Арктике опасны. Количественные показатели здесь таковы. Мощность гамма-излучения на большой части территории Севера России составляет 2–3 мкР/час. Измерения проводились с помощью аэро-гамма-съемки. Космическое излучение также вносит свой вклад. Поэтому эта цифра увеличивается до 5,5–6,5 мкР/час. Примерно треть этой величины — вклад техногенных радионуклидов (цезия-137 и других). Плотность поверхностного загрязнения почв техногенным цезием-137 составляет около 0,06 Кu/кв. км, стронцием-90 — 0,04 Кu/кв. км.</p>
    <p>Функционирование военных объектов на большой территории Севера России связано с существенным радиационным загрязнением окружающей среды. Основными источниками радиационного загрязнения являлись Северный флот и Новоземельный государственный центральный испытательный полигон (ЦИП). Северный флот эксплуатирует около 200 реакторов в качестве энергетических установок на кораблях. В результате их эксплуатации ежегодно образуется 6–7 тысяч куб. м жидких радиоактивных отходов. Примерно треть из них сливается в Белое море, а остальное — в районе Баренцева моря. Ежегодно образуется около 4,5 тысяч куб. м твердых радиоактивных отходов. Сброс радиоактивных отходов в моря Северного Ледовитого океана с 1992 г. прекращен. Жидкие радиоактивные отходы от кораблей Северного флота передаются на участок спецводоочистки ремонтно-технологического предприятия «Атомфлота». Но проблема до сих пор не решена до конца, поскольку в Северо-Западном регионе отсутствует соответствующая инфраструктура, необходимая для транспортировки, хранения и переработки радиоактивных отходов. Поэтому на плавучих и береговых технических базах содержится значительное количество отработанного ядерного топлива, которое невозможно отправить на переработку.</p>
    <p>Очень важной, пока что не решенной до конца проблемой является утилизация выходящих (и выведенных) из строя атомных подводных лодок. На сегодняшний день на Северном флоте таких подводных лодок, выведенных из эксплуатации, имеется 70. Из них 53 подводные лодки с неразрушенными реакторами стоят у причалов. Те же хранилища радиоактивных отходов, которые эксплуатируются в настоящее время, не отвечают современным требованиям ядерной и экологической безопасности. Не представляется возможным обеспечить необходимый режим вывоза радиоактивных отходов, поскольку на флотах отсутствуют перевалочные базы для отработанного ядерного топлива. Осуществление правительственной программы по захоронению и утилизации ядерных отсеков происходит очень медленно из-за отсутствия необходимого финансирования.</p>
    <p>В прошлом в Баренцево и Карское моря были осуществлены несанкционированные, а также аварийные затопления плавсредств с радиоактивными отходами. В мелководных заливах этих морей в 1965–1988 гг. было сброшено 16 реакторов подводных атомных лодок, а также экранная сборка атомного ледокола «Ленин». Семь из этих реакторов были затоплены с невыгруженным ядерным топливом. Суммарная активность продуктов распада этого топлива достигала 2300 кКu. Не должно успокаивать то, что уровень радиоактивности в указанных местах (у архипелага Новая Земля и около острова Колгуев) не превышает естественный фон. С течением времени емкости разрушаются и поэтому остается реальная опасность радиоактивного заражения вод Арктики в будущем.</p>
    <p>Большое число ядерных взрывов было проведено на Новоземельском испытательном полигоне. С 1954 по 1962 г. на полигоне было проведено 83 воздушных, 3 наземных, 3 подземных и 1 приземный ядерный взрыв. В общей сложности в результате всех проведенных взрывов в атмосферный воздух поступило около 13 МКu цезия-137. Подавляющее число образовавшихся радионуклидов поднялось в стратосферу. В эпицентрах взрывов образовались небольшие по площади пятна, в пределах которых в настоящее время гамма-излучение превышает естественный фон на 2–3 мкР/час.</p>
    <p>Приземные и подводные ядерные взрывы проводились в районе Губы Черной на Южном острове архипелага Новая Земля. Здесь до сих пор сохраняется существенное (до 400 мкР/час) радиоактивное загрязнение прибрежной полосы и шельфа на площади в несколько гектаров. Эта территория в настоящее время имеет статус санитарно-защитной зоны.</p>
    <p>За период с 1965 по 1991 г. на Новоземельском полигоне было проведено 48 подземных ядерных взрывов. Они приводили в ряде случаев к кратковременному увеличению радиоактивного фона на ограниченной территории. Специалисты практически исключают выход радионуклидов из штолен, в которых проводились испытания.</p>
    <p>Наиболее сильное радиоактивное загрязнение окружающей среды произошло в результате ядерных взрывов, проведенных в период с 1954 по 1962 г. Загрязнение распространялось на территорию, площадь которой намного больше площади, занятой полигоном. Загрязнения от ядерных взрывов на Новой Земле достигли Урала, Западной Сибири и других сильно удаленных от полигона территорий.</p>
    <p>Радионуклиды очень эффективно концентрируются во мхах и лишайниках. Эти растения являются активными сорбентами аэро-техногенных поллютантов. На Ямале во мхах и лишайниках радионуклидов содержится от 3,0 до 16,0 Вq/кг. Это относится к стронцию-90 и цезию-137. В период проведения испытаний это содержание было примерно в четыре раза больше.</p>
    <p>Когда радионуклиды попадают в почву, они концентрируются преимущественно (на 70–85 %) в моховой подушке.</p>
    <p>С течением времени концентрация радионуклидов уменьшается. За время, прошедшее после проведения взрывов, она уменьшилась вдвое, от 0,34 Кu/кв. м до 0,17 Кu/кв. м. В травянистой и кустарниковой растительности обнаруживается меньшее количество радионуклидов.</p>
    <p>Повышенная радиоактивность лишайников и мхов опасна для человека прежде всего потому, что она по пищевой цепочке «лишайник — олень — человек» попадает к человеку и опасна для него вследствие внутреннего облучения. В Арктическом регионе удельная активность цезия-137 и стронция-90 в пищевой цепочке в сотни раз больше, чем в более южных районах. По данным Института радиационной гигиены, активность цезия-137 в лишайнике была на порядок выше, чем в травах. Характерно, что на западе арктической зоны России она была в два раза выше, чем на востоке этой зоны. После испытания ядерного оружия среднее содержание цезия-137 увеличилось в мышцах скандинавских оленей до 2700 Bq/ кг живой мышцы. Содержание стронция-90 в костях оленей достигло уровня 7400 Bq/кг. Выявлена четкая корреляционная связь между числом онкологических заболеваний и уровнем радиационного облучения. Удельная активность стронция-90 в костной ткани оленеводов примерно в 60 раз превышает аналогичные значения у людей, которые не связаны с оленеводством.</p>
    <p>Северные территории России сильно загрязнены вредными химическими веществами. Источниками такого загрязнения являются как гражданские, так и военные объекты. Вклад военных объектов в загрязненность окружающей среды Севера химическими веществами преобладает. Это ракетное топливо, горюче-смазочные материалы, твердые отходы и др.</p>
    <p>Так, в результате функционирования Плесецкого ракетного полигона в атмосферу выбрасывается ежегодно примерно 12 тысяч тонн оксидов углерода, серы и азота. С падением отделяемых частей ракет, которые содержат остатки ракетного топлива, связан особый вид химического загрязнения Арктики и Севера России. Это топливо представляет собой высокотоксичные соединения, которые не встречаются в естественных условиях. Этими веществами являются несимметричный диметилгидразин (НДМГ). Когда остатки ракет ударяются о грунт, то в большинстве случаев ракетное топливо сгорает. Тем не менее часть топлива разносится воздушными потоками на большие расстояния. Топливо частично разливается и проникает вглубь почв. Поэтому при падении остатков ракет возникают не только локальные, ограниченные по территории, но и региональные техногенные аномалии токсичных веществ, переносимых воздушными потоками. Эти токсичные вещества осаждаются на растения и почвы.</p>
    <p>В зоне падения остатков ракет кроме НДМГ присутствуют и незначительные количества продуктов его окисления. Обломки ракет, которые состоят из алюминиевых сплавов, также загрязняют территорию. Объем этого загрязнения на северных территориях оценивается в 20 тысяч тонн. Оценено, что вместе с отдельными частями ракет в окружающую среду попало до 250 тонн различных компонентов ракетного топлива, а также около 900 тонн керосина.</p>
    <p>Наибольшие площади ракетных полигонов находятся на северо-востоке европейской части России. Это Архангельская область и восток Кольского полуострова. В местах падения обломков и ступеней ракет концентрация остатков топлива достигает 1,2–3,4 мг/кг. В верхних горизонтах почв обнаруживаются максимальные концентрации топлива. Их количество в среднем эквивалентно 1–3 ПДК.</p>
    <p>НДМГ активно накапливается не только в почвах, но и в растениях. Чем дальше от места падения ступени ракеты, тем содержание токсиканта меньше, что естественно. Установлено, что во мхах в зависимости от расстояния от места падения содержание токсиканта НДМГ изменяется от 0,1–0,4 мг/кг до 1–5 мг/кг. Опасность ракетного топлива усугубляется и тем, что оно очень подвижно в ландшафтах и хорошо смешивается с водой. По этой причине часто возникают отдельные техногенные аномалии, связанные с местами падения остатков ракет.</p>
    <p>Ракетное топливо НДМГ является сильнодействующим токсикантом. Поэтому оно губительно действует на растительный и животный мир. Неоднократно отмечались случаи массовой гибели рыбы в озерах тундры, которые, как было установлено, были загрязнены ракетным топливом с НДМГ. Для падения ракет были официально установлены конкретные районы. Наибольшие концентрации ракетного топлива (выше ПДК) отмечены в районе падения в Архангельской области («Койда» и «Мосаево»), а также в Ненецком автономном округе (район «Нарьян-Мар»). Общая их площадь занимает около 100 гектаров.</p>
    <p>Опасность загрязнения окружающей среды на Севере обусловлена тем, что здания и сооружения гарнизонов, которые были построены в основном в 60-е годы, не отвечают современным требованиям экологической безопасности. Они не имеют устройств по очистке сточных вод, там нет сооружений, обеспечивающих оборотное водоснабжение, утилизацию твердых отходов, горюче-смазочных материалов и т. д. и т. п. Примеров можно привести много. Так, в Андерме был построен без учета экологической безопасности склад горюче-смазочных материалов. В процессе его эксплуатации на значительных прилегающих территориях было уничтожено практически все живое из-за многократных разливов нефтепродуктов. Подобного рода примеров бесконечное количество. Приведем только два. Илы Амдерминской лагуны до глубины одного метра содержат нефтепродукты и тяжелые металлы (цинк, медь, никель, ртуть) в концентрациях, которые многократно превышают ПДК. Другой пример. После вывода военных частей в связи с сокращением вооруженных сил остались огромные территории, захламленные большим количеством мусора, металлоконструкций, горюче-смазочных материалов и т. п.</p>
    <p>Морской и наземный транспорт на Севере России и в Арктике является очень существенным источником загрязнения окружающей среды. В эксплуатации находятся 5 тысяч разных судов. А это значит, что они являются источником 430 тысяч куб. м хозяйственно-бытовых стоков, 91 тысяч куб. м нефтесодержащих стоков, 3,3 тысяч куб. м твердых отходов. Предпринимаются попытки улучшить экологическую ситуацию. В портах Уренгой и Нижнеянск работают плавучие установки по очистке нефтесодержащих вод. В портах Надым и Салехард имеются баржи-накопители сточных вод, которые содержат нефть и нефтепродукты. Однако это не меняет ситуацию в корне. Так, большинство плавучих и береговых хранилищ в настоящее время переполнено. Обычной практикой является сброс в воды морей льяльных вод с промысловых судов ВРПО «Севрыбы». Ежедневно каждое судно сливает за борт не менее 1,5–2,5 тонн льяльных вод, которые содержат от 20 до 50 литров нефтепродуктов на тонну. В результате за год в морские воды поступают с каждого судна около 500 тонн льяльных вод, в которых содержится 10–20 тонн нефтепродуктов, 2 тонны твердых отходов и т. д. В крупных городах Севера значительное загрязнение окружающей среды связано с функционированием автотранспорта. Так, в городах Кольского Севера, где численность автотранспорта велика, общее количество выбросов от автотранспорта превышает 108 тысяч тонн.</p>
    <p>Коммунально-бытовое хозяйство городов и населенных пунктов также существенно загрязняет окружающую среду Севера. Загрязнения представляют собой твердые отходы и сточные воды, которые не прошли очистки или были недостаточно очищены. Вообще проблема утилизации твердых отходов практически не решается, хотя она является чрезвычайно острой для всей Арктики и Севера России. Об этом свидетельствуют такие цифры. Сброс мусора в прибрежной зоне Таймырского автономного округа достигает 7500 куб. м в год, а объем хозяйственно-бытовых стоков составляет 7300 куб. м в год. На побережье Таймыра находится 800 тысяч металлических бочек. Тысячи тонн металлолома скопились на территории Ямало-Ненецкого округа. Металлолом не вывозится, поскольку это очень дорого. Такое же положение с твердыми отходами и в Ямало-Ненецком округе. Вторчермет из-за нерентабельности ликвидирован и металлолом не вывозится.</p>
    <p>Отходы, которые загрязняют окружающую среду, связаны и с функционированием сельскохозяйственных предприятий. Проблема утилизации отходов животноводческих и звероводческих комплексов не решена.</p>
    <p>Загрязняющие вещества переносятся в регионы Севера и с весьма удаленных источников. Речь идет о дальнем атмосферном и водном переносе загрязняющих веществ с соседних и дальних территорий. Среди поллютантов выделяются оксиды серы и азота, соединения аммония, металлы, радионуклиды, нефтепродукты и хлороорганические соединения. Оценки показывают, что загрязняющие вещества могут попадать в Арктические регионы не только из стран Европы и более южных районов России, но и из Японии, Кореи, Казахстана, Средней Азии и даже Китая. Данные, подтверждающие это, приведены в таблице 5.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_058.png"/>
    <empty-line/>
    <p>Непосредственный контроль за трансграничным атмосферным переносом из соседних государств в настоящее время осуществляется только двумя станциями. Одна из них расположена в приграничной зоне на Кольском полуострове (в Янискоски) и на о. Дунай в дельте реки Лены. Последняя станция является фоновой. Совершенно очевидно, что этих измерений недостаточно. Необходимо уверенно контролировать поступление загрязнений из других стран. Можно не сомневаться, что через какое-то время будет действовать международное законодательство о компенсации стране за загрязнение ее пространства. Чтобы внедрить это в практику, надо знать (и подтвердить), какие загрязнения и в каком количестве поступили в страну из-за рубежа.</p>
    <p>Загрязнения переносятся на большие расстояния не только воздушными, но и морскими течениями. Морские течения Гольфстрим и Норвежское приносят из Норвежского и Северного морей в Баренцево море радионуклиды от атомных электростанций Великобритании, а также с химических заводов Селлафильда. Этим же путем поступают к нам и нефтепродукты. Реки переносят загрязнения из более южных регионов России в Арктические регионы. Эта система сверхдальнего перемещения загрязнения на Север очень эффективна, поскольку 70 % речного стока со всей территории России приходится на Северный ледовитый океан. В таблице 6 и 7 приведены данные, которые показывают масштабы дальнего (трансграничного) переноса вредных веществ в Северные регионы России в первой половине 90-х годов. Приведены сведения о наиболее важных загрязняющих веществах, поступающих в Арктические регионы России водными путями.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_059.png"/>
    <empty-line/>
    <p>В результате загрязнения на больших территориях нарушены земли. В таблице 8 приведены площади нарушенных земель в результате некоторых видов химического загрязнения атмосферы Арктики и Севера России (в тыс. кв. км).</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_060.png"/>
    <empty-line/>
    <p>В настоящее время в Российской Арктике и на сопредельных территориях выделены одиннадцать основных импактных районов (один из них является наземно-морским) разной площадью и с разной остротой экологической ситуации.</p>
    <p>По остроте ситуации и по площади районы неодинаковы. Кризисные ситуации, при которых существует угроза превращения ситуации в катастрофическую, сложились в Кольском, Северодвинском, Норильском и Средне-Обском импактных районах. Критическая ситуация существует в Тимано-Печерском, Новоземельском, Воркутинском, Пур-Надымском районах. Острая ситуация имеется в Ямало-Индигирском (район города Депубатский) и Валькумейском районах. Эти районы находятся в стадии становления. Что же касается ситуации в Билибинском импактном районе, то ее в настоящее время можно считать условно-благоприятной. Однако при вероятных авариях разного масштаба на АЭС ситуация вполне может мгновенно измениться и стать катастрофической. Это же относится и к территории вокруг АЭС на Кольском севере (Кольский импактный район).</p>
    <p>Площадь районов, для которых характерно сильное загрязнение окружающей среды, то есть площадь кризисных импактных районов без учета действия других антропогенных факторов, составляет не менее 1,5–2 % всей территории Арктики и сопредельных территорий (без акваторий). Площадь критических и острых импактных районов составляет не менее 15 % всей территории северных территорий России. Столь большая площадь загрязненных территорий не может не угрожать экологическому равновесию всего района Российского Севера в целом.</p>
    <p>Как уже говорилось, реки Арктического региона сильно загрязнены. Они в своих водах несут в Северный Ледовитый океан большое количество загрязнителей, которые собираются со значительной части России. Основными источниками загрязнения рек являются металлургические и горнодобывающие предприятия, целлюлозно-бумажные комбинаты, предприятия нефтедобывающей отрасли, речной транспорт. Загрязняются воды рек и в результате переноса загрязняющих веществ из более южных районов России и Казахстана. Основными загрязняющими веществами являются тяжелые металлы (особенно ртуть, свинец, медь), хлор, сера, соединения азота, радионуклиды, нефтепродукты, а также ряд органических поллютантов, включая хлороорганические вещества, диэтиленгликоль, фенолы и др. Данные о содержании некоторых веществ в воде в нижнем течении крупнейших рек Сибири, впадающих в Северный Ледовитый океан — Оби, Енисея, Лены, Яны, Индигирки и Колымы, приведены в таблице 9. Указаны средние значения за период с 1987 по 1991 г.</p>
    <p>Что касается предельно-допустимых концентраций (ПДК), то принятые законодательно (официально) их значения в нашей стране очень несовершенны и не отражают истинный безопасный уровень загрязненности окружающей среды. Дело в том, что в них не учитывается воздействие поллютантов на другие организмы. Учитывается только воздействие непосредственно на человека. Поэтому в официальных значениях ПДК нет региональных отличий. Российские ПДК не соответствуют международным стандартам. Они существенно завышены. Но реальные концентрации вредных веществ в водах рек все равно намного выше существующих завышенных ПДК. Это относится практически ко всем указанным выше вредным веществам во всех реках. Особенно большие превышения ПДК имеют место в Оби (по нефти и аммонийному азоту), в Енисее (по нефти и цинку), в Индигирке (по фенолу). Превышения ПДК в отдельные годы достигло десяти и более раз.</p>
    <empty-line/>
    <image l:href="#i_061.png"/>
    <empty-line/>
    <p>Моря Арктики (особенно Баренцево, Чукотское, Берингово) также сильно загрязнены. Уровни химического загрязнения вод этих морей в отдельных районах шельфа весьма высоки. Риск сильного загрязнения арктических морей многократно возрастает в связи с интенсификацией хозяйственного использования шельфа и прибрежных территорий.</p>
    <p>Основными источниками загрязнения вод Арктики являются: загрязненный материковый сток, суда речного и морского флота, добыча полезных ископаемых на шельфе, а также дальний (трансграничный) перенос загрязняющих веществ морскими течениями и атмосферными потоками. Климатические условия способствуют существенному разбавлению стоков и интенсивному осаждению загрязняющих веществ, которые надолго сохраняются в экосистемах. Наиболее опасными загрязнителями морей Арктики являются нефтяные углеводороды, хлорорганические соединения, тяжелые металлы, детергенты, радионуклиды, ПАУ. Особую проблему представляет загрязнение окружающей среды диоксинами.</p>
    <p>Баренцево море является крупнейшим шельфовым водоемом нашей страны. Оно по продуктивности превосходит Балтийское, Белое, Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря вместе взятые. Баренцево море дает 3–4 млн. тонн морепродуктов в год.</p>
    <p>Южная часть Баренцева моря подвержена дополнительному загрязнению веществами, проносимыми морским течением Гольфстрим. По вине Гольфстрима берега восточной части Баренцева моря превратились в крупнейшую европейскую свалку древесины, мусора (капрона, пластиков, стекла, металла). Этот мусор разлагается очень медленно, в течение многих сотен лет. Ширина этих свалок, лежащих выше литорали, достигает 5—10 м на береговой линии протяженностью более четырех тысяч километров. Шельф существенно загрязняется и в результате дальнего атмосферного переноса вредных веществ с материка.</p>
    <p>Значительно чище открытая часть Баренцева моря. Но в районах активного судоходства море сильно загрязнено нефтяной пленкой с превышением ПДК в 5–7 раз. Очень сильно загрязнены заливы Кольский, Териберский, Мотовский. В их водах концентрации фенолов и нефтепродуктов превышают ПДК в 6—12 раз. Общий объем сбросов загрязненных вод составляют около 150 млн. куб.м. Грунты активно накапливают загрязняющие вещества. Так, концентрация фенолов достигает 5 мг/г, нефтепродуктов — 3,5 мг/г, пестицидов — 5 нг/г, полихлорированных бифенилов (ПХБ) — 40–60 мкг/г. Поэтому они являются источником вторичного загрязнения вод.</p>
    <p>В результате загрязнения вод морей происходит снижение видового разнообразия морских организмов. Под действием загрязняющих веществ широкое распространение получают микроорганизмы, которые проявляют патологические агрессивные наклонности. Из загрязняющих заливов морепродукты нельзя употреблять в пищу.</p>
    <p>Что касается Белого моря, то экологическая ситуация здесь лучше. Однако и Белое море получает значительные количества загрязняющих веществ. Как обычно, наиболее неблагоприятная экологическая ситуация имеет место в заливах моря.</p>
    <p>В смысле загрязненности вод Карскому морю очень не повезло, поскольку почти половина (40 %) его вод находится под влиянием материковых вод, которые несут в море большое количество загрязнителей. Воды моря страдают от разных загрязняющих веществ. Так в районе Амдермы концентрация нефтяных углеводородов превышает ПДК в 13 раз. Здесь концентрация фенолов превышает ПДК в 10 раз, а СПАВ — в 7 раз.</p>
    <p>По трассе морского судоходства в Карском море имеет место сильное загрязнение нефтепродуктами. Наиболее высокие концентрации тяжелых металлов в Карском море наблюдаются к зонам выноса рек Оби и Енисея. От года к году увеличивается концентрация всех контролируемых металлов — свинца, цинка, железа, меди, олова, марганца и др.</p>
    <p>Воды заливов Карского моря и пролива Вега относятся к умеренно-загрязненным.</p>
    <p>Очень пестрая картина загрязнения вод моря Лаптевых. В прибрежных водах моря очень много затонувшей древесины. Поэтому здесь воды сильно загрязнены фенолами. Содержание фенолов в районе взморья рек Яны и Лены превышает ПДК в пять раз, а в Янском заливе — в шестьдесят раз. В губе Буор-Хая это превышение достигает 65 раз, а в Булунконе — 22 раза. Воды залива Неелова характеризуются как грязные. Воды бухт Тикси и Буор-Хая характеризуются как загрязненные. В заливе Булункан концентрации нефтяных углеводородов превышает ПДК в 20 раз, а в заливе Буор-Хая — в 12 раз. Высокое содержание нефтепродуктов характерно для трассы морского судоходства. Загрязнению прибрежных вод способствуют сбросы неочищенных стоков Тикси. Состояние залива Булункан характеризуется как катастрофическое.</p>
    <p>Лучше обстоят дела в Восточно-Сибирском море. Его воды по уровню загрязненности характеризуются как чистые. Исключением является только бухта Певек. Здесь состояние вод оценивается как удовлетворительное. В Чаунской губе концентрация нефтяных углеводородов примерно равняется ПДК. Уровень загрязнения шельфа за последние 10 лет значительно понизился. В настоящее время превышение ПДК не наблюдается. В бухте Певек наметилась тенденция к улучшению состояния микробных ценозов, а также донной фауны.</p>
    <p>Чукотское море сильно удалено от урбанизированных центров. Тем не менее в его водах обнаружены высокие (до 5 нг/л) концентрации изомеров ГХЦГ. При этом в атмосферном воздухе их содержание относительно низкое. Воды моря загрязнены также ПХБ. Несмотря на то, что концентрации ПХБ невелики, это вызывает серьезные опасения у специалистов. Дело в том, что ПХБ сохраняются в морских экосистемах десятки лет. Они способны накапливаться в гидробионтах.</p>
    <p>Во льдах Чукотского моря были обнаружены хлорированные углеводороды. Это метаболиты, ДДТ, ГХЦТ, ПХБ и др. В приводном слое атмосферы, а также в воде обнаружены эндосульфаны, диброметан, хлорпирифос, трифлуралин и другие токсичные вещества. Концентрации бенз(а) пирена составили в среднем 3–5 нг/л. Это соответствует фоновому уровню. Однако настораживает то, что коэффициенты его накопления во взвешенном веществе и биоте значительны. Они достигают 10<sup>2</sup>—10<sup>3</sup>.</p>
    <p>Загрязнение вод всех арктических морей от года к году увеличивается. Поэтому происходит следующее:</p>
    <p>— снижается видовое разнообразие,</p>
    <p>— изменяется видовая и размерная структура сообществ,</p>
    <p>— уменьшается численность планктоновых и бентосных организмов,</p>
    <p>— увеличивается численность и распространенность на больших пространствах микроорганизмов, которые являются индикаторами загрязнения.</p>
    <p>В заключение рассмотрения загрязненности северных морей выстроим их в ряд по степени деградации прибрежных экосистем: Баренцево, Лаптевых, Белое, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское. Но, как мы видели, и в самом благополучном в экологическом смысле Чукотском море не обходится без проблем.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ПРОБЛЕМА РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ</p>
     <p>ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АРКТИКИ</p>
    </title>
    <p>Загрязнение Арктики радиоактивными веществами происходило в несколько этапов. На первом этапе загрязнение было связано с интенсивным выбросом в Карское море с водами западносибирских рек техногенных изотопов, которые являлись отходами уральских и южносибирских заводов по производству плутония. Это заводы в Томске, Додонове, Красноярске и в Челябинской области. Со средины пятидесятых годов на полигоне Новой Земли начались ядерные испытания в атмосфере, на земле и под водой. Начался второй период радиационного загрязнения Арктики. В результате ядерных испытаний происходило как локальное, так и глобальное загрязнение среды обитания, флоры и фауны Северного Ледовитого океана. На всей акватории Арктики искусственные радионуклиды поступали с атмосферными осадками. Это изотопы стронция-90, циркония-95, ниобия-95, рутения-103, йода-131, цезия-137 и др. Третий период в загрязнении радиоактивными веществами Арктики начался в середине семидесятых годов, когда в Западную Арктику стали поступать радиоактивные отходы с заводов Селлафильда, а также с заводов французского побережья. В первом случае производились мощные сливы радиоактивных отходов в Ирландское море, а во втором случае — в Ла-Манш. Сразу же на западе Баренцева моря стало явно ощущаться дополнительное загрязнение радиоактивными веществами. В результате Чернобыльской аварии произошло сильное загрязнение радиоактивными веществами атмосферы. С потоками атмосферного воздуха радиоактивные вещества перенеслись на большие расстояния и достигли Арктики. Этот период загрязнения Арктики можно считать четвертым. Пятый период можно связать с периодическими сливами в море жидких радиоактивных отходов, а также с захоронением контейнеров с отходами вредных реакторов. Возможно, правильнее было бы говорить не о пяти периодах радиоактивного загрязнения Арктики, как это предложили специалисты, а о пяти источниках такого загрязнения.</p>
    <p>Важно знать не только источники, но и уровни радиоактивного загрязнения Арктики. Выделяют четыре таких уровня. Самое активное загрязнение морей и побережья было зарегистрировано во время ядерных испытаний в атмосфере на Новой Земле.</p>
    <p>Первый уровень радиоактивного загрязнения обусловлен ядерными испытаниями в атмосфере и гидросфере на Новой Земле, а также глобальными выпадениями искусственных радионуклидов из атмосферы за весь период, начиная с 1995 г. Второй уровень связан со сливом жидких радиоактивных отходов в море, стоками в море ядерных заводов, а также дампингом контейнеров с радиоактивными отходами. Загрязнение радиоактивными отходами третьего уровня связано с накоплением техногенных радионуклидов в льдах, речных водах, морской биоте с последующей их консервацией на длительное время. Ледники и айсберги с арктических архипелагов, а также многолетние и сезонные морские льды в зонах своего интенсивного таяния поставляют радиоактивную пыль в моря. Радиоактивные вещества, содержащиеся в стоках ядерных заводов, выносятся северными реками в Северный Ледовитый океан. Птичьи базары, места скопления рыб, моллюсков и макрофитов также ухудшают радиационную обстановку. Все эти живые организмы аккумулируют искусственные изотопы. К четвертому уровню источников радиоактивного загрязнения Арктики относят выбросы заводов по ремонту ядерных реакторов кораблей и судов, эмиссии ядерных двигателей подводных лодок и ледников, протечки при подземных ядерных взрывах на Новой Земле, которые проводились в 60—80-е годы. Далее рассмотрим разные источники радиоактивного загрязнения Арктики раздельно. Начнем с ядерных испытаний.</p>
    <p>Радиоактивные вещества начали выпадать на земную поверхность с момента первых взрывов атомных бомб. В конце второй мировой войны были взорваны атомные бомбы в Аламогордо (штат Нью-Мексика), в Хиросиме и Нагасаки. С этого момента число взрывов быстро росло. Так, до 1968 г. в мире было проведено около 500 взрывов ядерных устройств. Речь идет о взрывах в атмосфере. В состав радиоактивных веществ, которые образуются после взрывов, входят сотни различных радионуклидов. Но большинство из них быстро распадаются или содержатся в очень малых количествах. Поэтому очень важны в смысле действия на человека и другие биосистемы: стронций-90, рутений-106, цезий-137 и церий-144. После мощных ядерных взрывов в 1959 и 1963–1964 гг. наблюдались наибольшие концентрации этих радионуклидов.</p>
    <p>С 1954 по 1963 г. на Новой Земле проводились мощные ядерные взрывы в атмосфере на высоте 3—10 км. Проводились также взрывы над водой и под водой на глубине до 200 м. Большинство испытаний ядерного оружия проводилось на севере Южного острова Новой Земли. Координаты испытаний полигона 73° с. ш. и 55° в. д. Здесь 30 октября 1961 г. был произведен самый мощный в мировой практике ядерный взрыв (58 Мт). 5 августа 1962 г. очень мощный взрыв (30 Мт) был повторен. Большинство взрывов имело мощность около 1 Мт. В 1958, 1961 — и 1962 гг. ежегодно производили не менее 30 взрывов. При наземных ядерных взрывах мощностью в 1Мт радиоактивный след простирается на несколько сот километров. Примерно 80 % радиоактивной пыли оседает. Это, главным образом, стронций-90 и цезий-137.</p>
    <p>Вблизи берегов Новой Земли на шельфе Баренцева и Карского морей проводились надводные и подводные ядерные испытания. Несколько атомных бомб мощностью 20–25 Мт было взорвано к западу и востоку от пролива Маточкин Шар. Юго-западнее Северного острова была произведена серия из десяти ядерных взрывов в открытом море во второй половине 1961 и 1962 гг. 27 сентября 1962 г. на юге Новоземельского мелководья был произведен атомный взрыв мощностью 30 Мт. Взрыв произведен на акватории с глубинами 120–230 м на удалении 90 м от побережья. Здесь господствовали течения в сторону моря (северо-восток), в сторону тех мест, где обитала крупная популяция сайки. Сайка является главной кормовой рыбой морских птиц, а также млекопитающих и донных рыб. Врезультате проведенных ядерных испытаний в донных отложениях и бентосных организмах в этом месте сохранился высокий уровень радиоактивных веществ.</p>
    <p>В настоящее время в тех местах, где до 1963 г. проводились наземные ядерные взрывы, отчуждены санитарные зоны, площадь которых составляет десятки тысяч квадратных километров. Там уровень ионизирующего излучения достигает одной тысячной рентгена. Во время испытаний этот уровень был намного выше.</p>
    <p>Когда ядерные взрывы проводятся в атмосфере, то в окружающий воздух и на поверхность океана выпадает большое количество радионуклидов. Их состав существенно отличается от того, который характерен для радиоактивных отходов атомного производства. Эти радионуклиды представляют собой продукты деления, а также часть неразделившегося ядерного топлива и продукты активации нейтронами деления ядер атомов и молекул атмосферных газов, грунта и биоты. Было оценено, что взрыв мощностью в 1Мт, который основан на делении тяжелых ядер, дает 3,710<sup>15</sup> Бк стронция-90 и 6,210<sup>15</sup> Бк цезия-137. В том случае, если ядерным топливом служит плутоний, после взрыва мощностью 10 кг в окружающую среду поступает около 110<sup>14</sup> Бк плутония-239. Период полураспада плутония-239 составляет 24 тысячи лет. Поэтому после распада наиболее долгоживущих продуктов деления стронция-90 и цезия-137 плутоний-239 становится основным компонентом радиоактивного загрязнения окружающей среды. К моменту, когда был заключен мораторий на испытания ядерного оружия, радиоактивность по плутонию-239 в природе составила 2,510<sup>16</sup> Бк. Половина этого количества в окружающую среду поступила до 1972 г.</p>
    <p>Измерения показали, что сразу после ядерных испытаний на Новой Земле в 1961–1962 гг. в северных регионах страны уровни радиоактивных выпадений увеличились в сотни, тысячи раз по сравнению с 1960 г. По суммарной бета-активности наибольшая плотность радиоактивных осадков наблюдалась в 1962 г. в Амдерме. Она более чем в десять тысяч раз превышала фоновые значения, которые наблюдаются там сегодня.</p>
    <p>Что касается концентрации короткоживущих радионуклидов, то в результате ядерных взрывов, а также аварий на АЭС, она намного превышает среднемесячные и среднегодовые уровни радиации. Несколько меньше концентрация долгоживущих радионуклидов. Часть радиоактивных веществ выпадает вблизи места испытания. Часть долгоживущих изотопов задерживается в нижнем слое атмосферы (в тропосфере). Эти изотопы струями воздуха переносятся на большие расстояния. Струи воздуха движутся в направлении восток — запад (по широте). Двигаясь таким путем, радиоактивное облако в течение 8—12 дней огибает целиком Землю. Оно может совершать несколько оборотов вокруг Земли, поскольку находится в атмосфере в среднем около одного месяца. Конечно, часть радиоактивного вещества облака выпадает на сушу или в море. Но если взрыв очень мощный (1 Мт и более), то радиоактивное вещество забрасывается вверх, в стратосферу на высоты до 50 км. Там плотность атмосферного газа очень мала, и, кроме того, атмосфера не очищается осадками (дождем, снегом). Поэтому в стратосфере радиоактивные вещества остаются не только на многие месяцы, но и на годы. Они очень медленно опускаются вниз и рассеиваются по всей земной поверхности.</p>
    <p>После запрещения ядерных взрывов в атмосфере в 1963 г. продолжались подземные ядерные испытания. Они внесли свой вклад в радиоактивное загрязнение окружающей среды.</p>
    <p>Приведенные данные можно заключить такой информацией. До 1963 г. СССР произвел 215 ядерных взрывов в атмосфере, США — 205, Англия — 21, Франция — 45 (до 1974 г.), Китай — 22 (до 1980 г.). Производили взрывы и другие страны. В результате в окружающую среду поступило около 26 млн. Кu цезия-137 и 20 млн. Кu стронция-90.</p>
    <p>Общий фон радиоактивного вещества в стратосфере увеличился и в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 г. практически везде на суше и на море, а также в наземных и морских организмах резко увеличился уровень радиоактивности. Выброшенная при аварии радиоактивная пыль рассеялась по всей Европе и Северной Азии. Измерения показали, что в верховьях Дуная в донных осадках уровень цезия-137, который поднялся в результате Чернобыльской аварии, достиг в 1986 г. 500—1200 Бк/кг. Максимальная концентрация цезия-137 во взвеси составляла около 200 Бк/кг. Наибольшее количество радиоизотопов (особенно цезия-137) поступило в организм живых существ, в том числе и человека, вместе с пищей. В результате аварии цезий-137 и другие радиоизотопы в значительных количествах поступили в поверхностные воды и в почву. Авария в Чернобыле оказала существенное влияние на экосистемы северной Скандинавии, Кольского полуострова, а также арктических побережий. После аварии содержание искусственных радионуклидов в мхах и лишайниках, в пресноводных рыбах, а также в макрофитах, в морском бентосе, рыбах, морских птицах и млекопитающих увеличилось в некоторых местах в сотни и тысячи раз, а в других — в несколько раз.</p>
    <p>Как уже говорилось, в морях Западной Арктики повышается уровень искусственных радионуклидов и в результате выбросов радиоактивных отходов низкого уровня с заводов по переработке ядерного горючего Селлафильд (сброс в Ирландское море) и Ла-Хагу (в Английский канал). Особенно объемные сбросы имели место в 70-е и 80-е годы.</p>
    <p>Радиоактивные сбросы с заводов в Селлафильда содержат относительно растворимые радионуклиды цезий-137, технеций-99, сурьма-125. Эти радионуклиды прослеживаются на больших расстояниях. Они достигают прибрежных вод Норвегии и южной части Баренцева моря. Измерениями было установлено, что после крупного сброса в апреле 1977 г. заводами цезия-137 концентрация радиоцезия в Северном море достигла 400 Бк/м<sup>3</sup>. В сентябре 1976 г. она была в полтора-два раза меньше. Водные течения имеют такой характер, что практически весь цезий, который с отходами заводов в Селлафильда сбрасывается в море, направляется водными течениями из Ирландского моря в Северную Атлантику, а затем в Северное море. Прибрежные течения в Норвежском море переносят радионуклиды (как английские, так и французские с завода Ла-Хагу) в юго-западную часть Баренцева моря.</p>
    <p>Заводы в Селлафильде в 1983 г. в море сбросили 1600 ТБк цезия-137. Около 200 Тбк цезия-137 было связано в донных отложениях. В донных отложениях Ирландского моря в настоящее время находиться 1300700 ТБк цезия-137.</p>
    <p>Измерялось количество радионуклидов в морских водорослях (фукус, аскофиллиум, пельвеция), в моллюсках (мидия, литторина), а также в солеросе из приливной зоны на удалении 60—100 м от Селлафильда на юго-западе Шотландии. Определялось накопление альфа- и гамма- излучающих радионуклидов. Был применен метод прямой гамма-спектрометрии для определения содержания <sup>134, 137</sup>Cs. Концентрации <sup>238, 239</sup>Pn, <sup>241</sup>Am и <sup>210</sup>Ро определялись методом анионного обмена и электроосаждения. При этом самые высокие концентрации всех радионуклидов найдены в солеросе. Они составляли (Бк/кг сухой массы): <sup>134</sup>Cs — 19,2, <sup>137</sup>Cs — 1315, <sup>238</sup>Pu — 45, <sup>239</sup>Pu — 207, <sup>241</sup>Am — 234, <sup>210</sup>Ро — 223. Величины отношения цезия-137 к цезию-134 были следующие: у солероса — 62, у фукуса и литтории — 20–35, у мидий — 8. У берегов Ирландии в 1988 г. концентрация цезия-137 и плутония-239, 240 в съедобной мидии находилось в пределах 0,5—10 Бк/кг сухой массы и 13—1050 мБк/кг соответственно. В организм поступает больше радионуклидов из воды, чем из донных отложений. В большей мере поступившие в организм радионуклиды сосредоточены во внутренних органах. Приведенные данные важны для рассматриваемой здесь проблемы радиационной безопасности Арктики потому, что радиоактивные вещества с водными течениями поступают в арктические акватории. Так, измерения цезия-137 в водах на юго-западе Баренцева моря действительно выявили существенное их увеличение здесь в то время, когда с заводов Селлафильда были сброшены в начале 80-х годов большие количества цезия-137. Надо иметь в этом плане в виду, что в осадках Ирландского моря сохранились в значительных количествах трансурановые нуклиды. В 1989–1990 гг. в донных осадках содержалось до 1800 Бк/кг плутония — 239, 240.</p>
    <p>Время перемещения промышленных изотопов сливов Селлафильдских заводов через Северное море в акватории Арктики определялась путем анализа показателя соотношения цезия-134 к цезию-137. При этом учитывался и фон цезия-137, который был создан в воде в результате ядерных испытаний в атмосфере. Он считался равным около 3 Бк/м<sup>3</sup>. Получены следующие результаты. Время перемещения радионуклидов от заводов в Селлафильде до мыса Нордкап составляет 5–6 лет, а до острова Медвежий и до южной оконечности Шпицбергена — 6–7 лет.</p>
    <p>Специалисты сходятся на том, что радионуклиды от сбросов заводов в Селлафильде в Карское море не проникают. В Карском море роль тепловых атлантических водных течений несущественна. Поэтому они практически не заносят сюда промышленные радионуклиды из Англии. В то же время в западной части Баренцева моря радиоактивное загрязнение в определенной мере связано со сбросами радиоактивных отходов с заводов в Селлафильде. В большей мере это загрязнение проявляется в краевых и поперечных желобах, поскольку именно по ним циркулирует атлантическая вода. Надо иметь в виду, что с теплыми течениями по желобам и проливам шельфа радиоактивные загрязнения переносятся не только с запада, но и с севера. Для окончательного и достоверного деления всего поступления искусственных радионуклидов на отдельные источники необходимо располагать данными регулярных радиохимических съемок всей акватории Арктики.</p>
    <p>Такие данные позволили бы, в частности, выделить ту часть радионуклидного загрязнения акваторий в Арктике, которая обусловлена функционированием ядерной энергетики. Это, прежде всего, атомные электростанции и ядерные реакторы атомных подводных лодок. Они создают существенное загрязнение радионуклидами окружающей среды, прежде всего воды рек, морей и Северного Ледовитого океана. Техногенные отходы АЭС и ядерных реакторов атомных подводных лодок содержат продукты деления в аэрозольной форме, а также радиоактивные благородные газы, такие как криптон, ксенон, аргон. В этих отходах могут присутствовать и продукты нейтронной активации коррелирующих, конструктивных элементов, теплоносителя и примесей в нем. Это такие радионуклиды: кобальт-58, 60, хром-51, железо-55, 59, медь-64, цинк-65, цезий-134, натрий-22, 24 и другие. В составе продуктов ядерных взрывов эти радионуклиды отсутствуют.</p>
    <p>Был оценен предельный годовой выброс долгоживущих радионуклидов атомными электростанциями. Он равен 180 мКu на 1000 мВт электроэнергии. Если при работе АЭС происходит систематический и равномерный выброс цезия-137 и кобальта-60 в течение одного года, то в результате оседания радионуклидов происходит загрязнение почвы в 15-километровой зоне АЭС до уровня 0,3 мКu/м<sup>2</sup>. Если же происходит суточный разовый залповый выброс (он может достигать 75 мКu на 1000 мВт электроэнергии), то радиоактивность почв может достигать 0,6 мКu/м<sup>2</sup>.</p>
    <p>Особенно остро стоит вопрос о ядерных энергетических установках (ЯЭУ), количество которых на территории Мурманской и Архангельской областей превышает 270. Острота вопроса состоит, прежде всего, в том, что не решена проблема утилизации радиоактивных отходов. На Северном флоте скопилось около 20 подводных лодок, у которых ядерные реакторы непригодны к эксплуатации. Около сотни подводных лодок по международным соглашениям должны быть утилизированы. При нормальной работе атомных реакторов (теоретически) в воздух должны бы выделяться только радиоактивные благородные газы. Но на практике это не так. С течением времени накапливаются различные дефекты в конструкционных материалах. Со старением оборудования возникают протечки теплоносителя в вентиляционной системе. Поэтому появляются радиоактивные аэрозоли. Они-то и являются основным источником облучения. Такие аэрозоли образуются наиболее эффективно при распухании и прогорании тэлов. Аэрозоли эффективно образуются и при «технологической сдувке», когда производят ремонт первого контура реактора. Эта операция выполняется после слива теплоносителя. Кроме того, радионуклиды могут присутствовать и в водных сбросах атомных энергоустановках.</p>
    <p>Атомные подводные лодки и корабли с ядерными энергетическими установками также являются источниками загрязнения окружающей среды радионуклидами. Когда запускают двигатель атомной подводной лодки, происходит сброс некоторого количества радиоактивных веществ с водой. Дело в том, что при нагревании вода расширяется и некоторая ее часть оказывается лишней. Она-то и сбрасывается в море вместе с радиоактивными веществами. В ионообменниках для деминерализации обменника используют смолу. Она также выделяет радиоактивные изотопы. Это очень мощный источник радиоактивных веществ, которые попадают в морскую воду. Оценено, что с атомных военных кораблей ежегодно в океан поступает активность примерно равная 1 млн Кu. Это дает только смола. С жидкими отходами поступает еще 5000 Ku радиоактивных веществ. К этому добавляется еще 3900 Ku, которые попадают в морскую воду из-за утечки радиоактивных веществ.</p>
    <p>Атомные гражданские суда меньше загрязняют окружающую среду радиоактивными веществами. Это подтверждают такие цифры. Например, германское грузовое судно «Отто Ган» имело официальное разрешение на сброс в морскую воду 2 Ku радиоактивных изотопов в месяц. Но за два года эксплуатации оно сбросило в воду всего около 6 Ku.</p>
    <p>Как уже было сказано, теоретически при делении ядерного горючего выделяются только радиоактивные благородные газы. Газообразные изотопы криптона и ксенона выделяются на начальной фазе при делении ядерного горючего. Но благородными эти газы остаются недолго. По истечении определенного времени происходит радиоактивный распад этих газов. В результате образуются изотопы цезия, рубидия и стронция. Что касается изотопов криптона и ксенона, то они являясь инертными не вступают ни в какие химические реакции. Но это и плохо, поскольку это дает им возможность проходить через любые аэрозольные фильтры. Мало того, они проникают через слой земли толщиною в несколько сотен метров. Они проникают через микрощели горных пород и соляные пласты. Так они выносятся в атмосферу, где они рассеиваются и распадаясь превращаются в аэрозоли.</p>
    <p>Весь процесс на атомных подводных лодках протекает так. Когда лодка плавает, производят сдувку газовой подушки реактора, которая содержит изотопы инертных газов. Инертные газы закачивают в баллоны высокого давления. Туда вмещается 80 м<sup>3</sup> газа при нормальных условиях. Сдувку баллонов производят или через аэрозольные фильтры, или на определенной глубине под водой. Но, как уже было сказано, инертные газы не задерживаются ни аэрозольными фильтрами, ни слоем воды. Поэтому они попадают в атмосферу, где они превращаются в радиоактивные изотопы цезия и стронция. Образованные при этом изотопы цезия и стронция имеют период полураспада свыше 20–30 лет. Изотопы постепенно осаждаются на поверхности почвы и воды в виде твердых аэрозолей.</p>
    <p>Для того, чтобы не было выбросов изотопов стронция и цезия, необходимо всячески улавливать инертные газы. Имеется несколько способов такого улавливания. Эффективным и недорогим таким способом является способ углеродной адсорбции. Применяют три модификации способа. В одном варианте фильтр устанавливают на базе. Тогда все подводные корабли обязаны производить операцию сдувки только на базе. Во втором варианте на кораблях имеется свой фильтр, который работает по рециркуляционной схеме. При этом время прохождения изотопов через фильтр должно быть больше периода полураспада первичного (материнского) вещества. В этом случае на выходе получается газ, который не содержит изотопов. В третьем варианте этого способа сдувка производится на корабле через свой фильтр.</p>
    <p>Обследование баз и районов стоянок судов и кораблей с ядерными силовыми установками показало, что в воде и гидробиотах содержатся и сами продукты деления. Были обнаружены и радионуклиды кобальта, циркония, хрома, железа, молибдена и никеля. Эти радионуклиды образуются под воздействием длительного облучения нейтронами вещества в работающем реакторе. О том, что происходит загрязнение акватории свежими осколками ядерного деления и отходами атомных реакторов, свидетельствует тот факт, что в пробах обнаруживаются радиоизотопы йода. Ясно, что жидкие радиоактивные отходы попадают в воду и вне баз и самих кораблей.</p>
    <p>Радиационную обстановку в различных морских регионах специалисты характеризуют суммарной бета-радиоактивностью организма и его естественной радиоактивностью. Для этого выбираются определенные биоиндикаторы. В качестве них берут такие морские организмы, как губки, актинии, ракообразные, моллюски, иглокожие и водоросли. Самая неблагоприятная радиационная обстановка имеется в районах базирования кораблей с атомными силовыми установками. В таких районах показатель радиационной обстановки достигает 120 при норме 2. При этом оценка обстановки делается по радиоактивности организма.</p>
    <p>На АЭС бывают не только периодические залповые выбросы радиоактивных веществ, но и выбросы их во время аварий. Аварии на АЭС происходили всегда, и трудно надеяться, что в будущем их удастся исключить полностью. Очень крупные аварии АЭС в США, Великобритании и России (СССР) происходили не часто. Но аварии с выбросом около 1000 Ku йода-131 происходят примерно один раз в год на 1000 ректоров. Аварии с выбросом в 10 раз меньшим происходят в 10 раз чаще. Небольшие аварии происходят значительно чаще. При этом имеются в виду такие аварии, когда уровни радиации не высоки, но она распространяется на большие территории. Такие аварии и обнаруживаются часто случайно по их последствиям. Загрязнение окружающей среды происходит длительное время до того, как принимаются необходимые меры, направленные на ликвидацию аварии. Весьма опасны в смысле возникновения аварий с выбросом радиоактивных веществ демонтаж и консервация реакторов, которые уже выработали свой ресурс.</p>
    <p>Примером типичной аварии может служить авария на Ленинградской АЭС, которая произошла в апреле 1992 г. События развивались следующим образом. Конструктивно в реакторе каждого энергоблока типа РБМК (такие реакторы установлены и на Чернобыльской АЭС) имеется 1600 каналов. В каждый из этих каналов вставлена семиметровая капсула-кассета с урановым топливом. Авария на Ленинградской АЭС началась с того, что одна из таких кассет дала пробой. В результате радиоактивный газ попал в систему фильтров и адсорбции газов. В такой ситуации фильтры не смогли справиться с очисткой пара. Поэтому из трубы реактора в атмосферу стал поступать концентрированный радиоактивный газ. Превышение предельно-допустимой концентрации составляло 3,5. В этом выбрасываемом радиоактивном газе содержание изотопов йода-131 в 6 раз превышало предельно допустимые концентрации.</p>
    <p>Источником радиоактивных веществ, которые загрязняют окружающую среду, являются и подземные ядерные взрывы. Трудно быть уверенным в том, что инженерно-технические предосторожности и вечная мерзлота полностью блокируют радиоактивные вещества, выделяемые во время взрывов. Уровень радиации снаружи шахты в несколько раз ниже, чем в самой шахте. Так, через одну неделю после ядерного взрыва 24 сентября 1990 г. в тридцати метрах от штольни шахты гамма-фон был равен 20 мкР/ч, а бета-загрязнение отсутствовало. Но так благополучно бывает не всегда. Во время ядерного подземного взрыва 2 августа 1987 г. произошел существенный выброс в атмосферу радиоактивных газов, которые имеют короткие периоды распада. Сообщалось в печати о таких неблагоприятных фактах. Служба радиационной безопасности «Атомфлота» получила данные о том, что во время подземного ядерного взрыва в декабре 1986 г. атомный ледокол «Арктика», который следовал юго-восточнее испытательного полигона в продолжение 2,5 часа 4 декабря 1988 г. находился в радиоактивном облаке. 5 декабря 1988 г. радиационная опасность на атомоходе «Ленин» продолжалась 16 часов.</p>
    <p>Что же касается радиоактивного загрязнения окружающей среды во время ядерных испытаний в атмосфере, то последствия этого загрязнения проявляются очень масштабно и сразу. Так, после ядерных взрывов на Новой Земле радиоактивные вещества — цезий-134, цезий-137, стронций-90 — стали выпадать с дождями во многих районах Европы и, естественно, в северных морях. Уже в первые дни после взрыва общая площадь, где радиоактивное загрязнение было больше 20 мкР, достигала 200 тысяч кв. км. Почва в странах Западной Европы была загрязнена очень сильно: в десять раз сильнее, чем это принято считать безопасным.</p>
    <p>В настоящее время ядерные державы имеют в своем распоряжении десять миллионов кюри плутония. В Западной Европе накоплено семь тысяч тактических ядерных боеголовок, а всего их имеется около 50 тысяч. Со временем ядерные заряды атомного оружия стареют. Их надо изымать, и после этого они подлежат захоронению.</p>
    <p>Захоронения радиоактивных веществ не ставят точки в решении проблемы радиационной безопасности. Эти захоронения являются весьма серьезным источником загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами. Это и неудивительно, поскольку радиоактивные вещества захоронялись, мягко говоря, крайне безответственно. Приведем только некоторые факты. В течение более двадцати лет (с 1963 по 1986 г.) контейнеры с твердыми радиоактивными отходами регулярно захоронялись в бухтах Карского моря у Новой Земли. В заливах Абросимова, Степового, Цивальки, Ога, Седова, Благополучия, Течений, а также других захоронено много тысяч различных контейнеров. Так, в заливе Цивальки были затоплены судно атомно-технологического обслуживания «Н. Бауман», бетонный контейнер с ядерным реактором с атомохода «Ленин» и др. В северо-восточном секторе Баренцева моря были слиты жидкие радиоактивные отходы в объеме около 16 тысяч м<sup>3</sup>. Их общая активность составляет 5500 Ku.</p>
    <p>Источниками радиоактивных веществ являются долгоживущие продукты ядерных взрывов, которые попали в стратосферу, радиоизотопы, которые попали в атмосферу вследствие крупных аварий на ядерных объектах различного назначения, слив радиоактивных отходов в океаны и моря, а также локальные выпадения радиоактивных веществ вблизи мест функционирования источников ядерной энергетики. При этом надо учитывать не только источники радиоактивного загрязнения, которые находятся непосредственно в Арктике, но и отдаленные, от которых загрязнения попадают в Арктику водным и воздушным путем. Поступление таких загрязнений из Англии и Франции мы уже рассмотрели. Проанализируем, что собой представляют стоки радионуклидов с Урала и Сибири в моря Арктики.</p>
    <p>Мы уже говорили о залповых выбросах (сбросах) радиоактивных веществ с различных атомных и ядерных предприятий и установок. В атомной промышленности эпизодические сбросы загрязняющих радиоактивных веществ связаны с авариями. В определенных случаях они предусмотрены технологической схемой производства. Уровни загрязнения радиоактивными веществами около заводов, производящих и перерабатывающих ядерное топливо, значительно ниже, чем на испытательных полигонах ядерного оружия. Они, как правило, ограничены небольшими площадями. Но когда речь идет не о суше, а о воде, то они распространяются с речной и морской водой очень далеко. Заводские технологии несовершенны. Поэтому в речную и морскую воду поступает значительная часть радиоактивных веществ. Поступают радиоактивные вещества и в воздух. Так, заводы по переработке ядерного топлива выбрасывают вещества, в которых содержание плутония-238 в 9 раз выше, чем в глобальных выпадениях.</p>
    <p>В стране имеются три региона, где производился оружейный плутоний, включая ядерные реакторы, а также заводы по переработке ядерного топлива. Это: Челябинск-40, что находится в 15 км восточнее Кыштыма на Урале; Сибирская АЭС и Томск-7 в 15 км на северо-запад от Томска на р. Томь и реакторы в Додоново на берегу реки Енисей в 50 км от Красноярска. В Челябинске-40 было произведено более 40 т оружейного плутония. Их производили на пяти графитовых реакторах и на одном реакторе на тяжелой воде. Вблизи Томска пять графитовых реакторов произвели 70 т оружейного плутония. Три реактора на тяжелой воде произвели 40 т оружейного плутония. Общий запас плутония оценивается в 2 68 ПБк <sup>239</sup>&#8381;u.</p>
    <p>Радионуклиды из водоемов на Урале стекали в речную систему Оби, а дальше по ней к Карскому морю (3700 км).</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>ОБРАЩЕНИЕ С ЯДЕРНЫМИ ОТХОДАМИ</p>
    </title>
    <p>Наиболее напряженным на Российском Севере в смысле радиационной безопасности является северо-западный регион, включающий Мурманскую и Архангельскую области. На этой территории расположены взаимосвязанные звенья единых технических и военных структур Северного флота, судостроительных и судоремонтных заводов.</p>
    <p>Поставщиками ядерных отходов здесь являются Кольская атомная электростанция, Мурманское морское пароходство — РТП «Атомфлот», Северный флот ВМФ России, судоремонтные заводы. Сюда надо добавить и пользователей ионизирующих источников в различных отраслях народного хозяйства. Но их вклад несравненно меньше. На начало 1996 г. в этом регионе находилось около 57000 тепловыделяющих сборок с использованным ядерным топливом, не менее 16000 куб. м твердых и 6000 куб. м жидких радиоактивных отходов, 5100 куб. м солевого радиоактивного концентрата и около 1600 куб. м радиоактивных отработанных ионообменных смол. Во временных хранилищах системы «Радон», а также непосредственно на предприятиях, институтах и медицинских учреждениях содержится не менее 15000 ионообменных источников. Все эти ядерные отходы имеют суммарную радиоактивность, которая оценивается в 2,3 триллиона беккерелеей (2,3 ТБк). По договору о сокращении ядерных вооружений должны быть выведены из эксплуатации атомоходы, а после 2003 г. должны быть демонтированы реакторные блоки Кольской Атомной станции. Колоссальная проблема возникнет в связи с утилизацией энергоблоков ледоколов «Сибирь», «Арктика», «Ленин», плавбазы «Лепсе» и атомных подводных и надводных кораблей. Специалисты оценивают, что к 2004 г. объем твердых радиоактивных отходов достигнет 42 тысяч куб.м. К 2010 г. этот объем составит 59 тысяч куб.м.</p>
    <p>Проблема утилизации и захоронения радиоактивных отходов очень сложная потому, что многочисленные предприятия по производству ядерного оружия не были оснащены средствами переработки и хранения радиоактивных отходов. Не предусматривалось и создание хранилищ источников ионизирующих излучений. Надо сказать, что трудности утилизации РАО в одинаковой степени относятся и к гражданским ядерным объектам. На Северном флоте до ноября 1993 г. радиоактивные отходы, которые образуются при эксплуатации и утилизации кораблей, главным образом сбрасывались в море. Изначально никакая переработка ядерного топлива в регионе не предусматривалась.</p>
    <p>Ситуация с временным хранением РАО и отработанного топлива следующая. Имеющиеся на Кольской АЭС хранилища РАО достаточны по объему и соответствуют отечественным нормам. Проблематично хранение только солевого концентрата, который образуется при упаривании первичных жидких РАО. Дело в том, что к настоящему времени объем емкостей хранения солевого концентрата уже заполнен до 90–93 %. Так же обстоит дело и с хранением ионообменных смол и шламов. Заполнены практически полностью и хранилища жидких и твердых отходов Северного флота и судоремонтных баз. Более того, часть твердых радиоактивных отходов находится на хранении без предварительной сортировки. Некоторые из используемых хранилищ не соответствуют нормам российского законодательства. В свое время для хранения использованных источников ионизирующих излучений был создан мурманский спецкомбинат «Радон». Но сейчас он закрыт, поскольку не соответствует действующим нормативам. Кольская АЭС и РТП «Атомфлот» располагают рабочими мощностями по переработке жидких и твердых отходов. Но их технический уровень не соответствует современным нормативам. В настоящее время на РТП «Атомфлот» строится новая установка, которая должна будет перерабатывать жидкие радиоактивные отходы как атомных ледоколов и лихтеровоза, так и кораблей Северного флота. Проблема создания новых установок усложняется не только отсутствием необходимого финансирования (оно обеспечивается на 2,3 % от потребности), но и ведомственной разобщенностью соответствующих предприятий.</p>
    <p>В связи с финансовыми трудностями в настоящее время решить проблему радиационной безопасности в полном объеме практически нереально. Но для того, чтобы предотвратить аварийные ситуации с РАО, специалисты считают, что необходимо построить установку по переработке жидких РАО производительностью до 5000 куб. м в год на РТП «Атомфлот». Одновременно надо вести работы по проектированию и строительству опытного предприятия по захоронению низко и среднерадиоактивных отходов Ледокольного и Северного флотов на архипелаге Новая Земля (мыс Башмачный). Но эти «пожарные» меры полностью не решат проблемы.</p>
    <p>Для того, чтобы решить проблему полностью и навсегда, необходимо, прежде всего, выработать долговременную и целостную стратегию в области обращения с радиоактивными отходами в регионе. Она должна базироваться на результатах научного системного анализа. Надо создать базу всех данных по источникам и объемам накопленных и ожидаемых в ближайшей перспективе радиоактивных отходов. Затем надо установить фактическое состояние и условие хранения отходов, а также состояние дел с переработкой радиоактивных отходов. Кроме того, надо оценить будущее накопление и переработку радиоактивных отходов. При этом надо учесть и предстоящий демонтаж энергетических установок Кольской АЭС, утилизацию подводных лодок и крейсеров с ядерными энергетическими установками. На основании анализа всей этой информации необходимо разработать концепцию обращения с ядерными отходами в регионе и по созданию единой системы переработки РАО, а также их долговременного хранения и захоронения. Уже сейчас до выработки концепции очевидно, что для Кольской АЭС необходимо предусмотреть создание такого отвечающего международным стандартам оборудования, которое позволило бы проводить концентрирование и отверждение жидких радиоактивных отходов, сжигание и прессование твердых РАО. Для Ледокольного флота надо не только решить вопрос переработки различных категорий отходов, но и организовать хранение отходов и их вывоз на заводы, которые перерабатывают отработавшее ядерное топливо. Что же касается Военно-Морского флота, то здесь также надо решать не только вопросы хранения РАО, но и их транспортировки на перерабатывающие заводы. Но тут добавляется очень непростая проблема утилизации атомных подводных лодок. Кардинальное решение проблемы РАО — это создание общего для РАО региона могильника в глубоких геологических формациях.</p>
    <p>Постановлением правительства Российской Федерации № 1030 от 23 октября 1995 года утверждена целевая программа «Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение, на 1996–2005 годы». Программа направлена на комплексное решение проблемы, включая формирование современной нормативно-правовой базы. В рамках Программы предусмотрено решение следующих конкретных проблем, касающихся Северо-Западного региона России:</p>
    <p>— разработка комплексных технико-экономических обоснований создания промышленной инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом в Северо-Западном и Дальневосточном регионах (1996 г.);</p>
    <p>— модернизация действующих и создание новых установок по кондиционированию жидких и твердых радиоактивных отходов на Ремонтно-Техническом предприятии флота (1996–2000 гг.);</p>
    <p>— создание комплексов для кондиционирования всех видов радиоактивных отходов, образующихся при эксплуатации и типизации кораблей и судов с ядерными энергетическими установками на береговых технических базах Военно-Морского флота и судоремонтных заводах Рособоронпрома России и Военно-Морского флота (1996–2005);</p>
    <p>— реконструкция действующих и строительство новых хранилищ отвержденных отходов на объектах Минпрома России и Военно-Морского флота России (1996–2005 гг.);</p>
    <p>— создание транспортных средств, для перевозки упаковок радиоактивных отходов (1997–2005 гг.);</p>
    <p>— разработка технологий и создание технических средств по переработке радиоактивных отходов, образующихся при демонтаже и выводе из эксплуатации береговых инженерных сооружений и вспомогательных судов атомного технологического обслуживания (1996–2005 гг.);</p>
    <p>— разработки технологий и создание технических средств для утилизации реакторных отсеков атомных кораблей и судов (1996–2005 гг.);</p>
    <p>— утилизация выводимых из эксплуатации судов атомного технологического обслуживания (1997–2005 гг.);</p>
    <p>— создание и ввод в эксплуатацию штатных баз перевалки отработавшего ядерного топлива (1997–2000 гг.);</p>
    <p>— реконструкция действующих и строительство новых хранилищ отработавшего ядерного топлива на объектах Минпрома России и Военно-Морского флота (1997–2005 гг.);</p>
    <p>— экспериментальные обследования мест захоронения радиоактивных отходов в акваториях морей Северо-Западного и Дальневосточного районов и разработка предложений по обращению с ними (1997–2000 гг.).</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ</p>
     <p>УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА</p>
    </title>
    <p>Стратегия устойчивого развития Севера должна базироваться на единых глобальных критериях и методологической основе. Но она должна учитывать специфику местных условий. Государственная политика по данному вопросу состоит в том, что устойчивое, экономически безопасное развитие страны (как и всех ее регионов) может быть обеспечено при условии экономического возрождения. Поэтому первоочередная задача состоит в том, чтобы обеспечить устойчивый режим работы предприятий базового сектора полярной экономики — горнопромышленного, топливно-энергетического и рыбохозяйственного комплексов. Только так можно надеяться на переход к устойчивому развитию Российского Севера.</p>
    <p>В настоящее время многие прежние полномочия центра переходят к местным администрациям. Но при этом надо учитывать хрупкость социальных и биологических систем Севера. Надо учитывать природно-ресурсные, социально-экономические и экологические особенности каждого региона. Российский Север состоит из регионов, которые по многим признакам отличаются друг от друга. Имеются регионы, основной доход которых формируется за счет нефтяных и газовых акцизов и налогов. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Мурманская область. Эти регионы являются донорами федерального бюджета. Для них важнейшим условием саморазвития является скорейшее разграничение прав собственности между федеральным центром и местной администрацией. Это касается не только собственности на месторождения нефти и газа, но и на другие ресурсы.</p>
    <p>Автономные округа Чукотский, Ненецкий и Таймырский, а также Архангельская область формируют свой бюджет в основном за счет федеральных перечислений. Для них характерны трансфертные экономики. В этих условиях значительно труднее определиться с источниками саморазвития. Эти источники местные администрации ищут на путях международного сотрудничества. При этом стараются использовать все возможные свои преимущества. Это и экономико-географическое положение, и накопленный интеллектуальный потенциал, и рекреационные возможности, и многое другое.</p>
    <p>В вопросе межнациональных отношений необходимо учитывать то, что на Российском Севере практически нет моноэтнических поселений. В так называемых национальных поселениях аборигенное население состоит из разных этнических групп. Здесь оно проживает совместно со старожильческим населением. В этих условиях надо проводить такую национальную политику, которая обеспечивала бы сохранение и использование традиционных опыта и знаний этнических групп, а также развитие традиционных отраслей хозяйствования. Коренные малочисленные народы должны чувствовать реальную государственную поддержку и защиту.</p>
    <p>Для того, чтобы решить экологические проблемы Севера, необходимо в первую очередь совершенствовать технологические процессы с целью постепенного перехода к малоотходным производствам. Кроме того, очень важно расширять сеть особо охраняемых природных территорий.</p>
    <p>Переход к устойчивому развитию Российского Севера должен быть обеспечен разработкой и принятием нормативно-правовой базы на всех уровнях — федеральном, региональном и местном. Эта работа идет достаточно успешно. Уже приняты «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике» и Федеральный закон «Об арктической зоне Российской Федерации». В этом законе зафиксированы границы и статус арктической зоны, а также сформулированы особенности бюджетной, инвестиционной и социальной политики на Российском Севере. Здесь нашли отражение и принципы отношений федерального центра и субъектов Российской Федерации. Сформулированы также принципы отношений с коренными малочисленными народами. К настоящему времени по ряду территорий утверждены федеральные программы социально-экономического развития. Отрадным является тот факт, что один из северных регионов — Мурманская область — уже разработал собственную региональную программу перехода к устойчивому развитию. В основу программы положен прогрессивный принцип — переход к финансированию расходов за счет собственных источников и уменьшение роли федеральных трансфертов в формировании доходной части бюджета.</p>
    <p>Государственная программа в Арктике реализуется через выполнение федеральных целевых программ: «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2000 года», «Дети Севера», «Строительство на территории Российской Федерации жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», «Топливо и энергия», «Мировой океан». В последней программе имеется подпрограмма «Освоение и использование Арктики», которая нацелена на создание условий устойчивого развития Российского Севера.</p>
    <p>Для стабилизации социально-экономической ситуации на Российском Севере необходимо поддержать жителей закрывающихся промышленных поселков в связи с ликвидацией градообразующих предприятий, стимулировать занятость народов Севера в традиционных отраслях хозяйствования, поддержать организации, которые осуществляют подготовку специалистов из местного коренного населения по новым направлениям региональной экономики, внедрять малые нефтеперерабатывающие установки и электроустановки с использованием нетрадиционных энергоносителей с целью увеличения энергонезависимости северных поселений. Все перечисленные меры предусмотрены в указанных выше федеральных программах. Необходимо добиться стопроцентного их выполнения.</p>
    <p>Для реализации стратегии устойчивого развития на Севере очень важно международное сотрудничество в Арктике. Одним из направлений такого сотрудничества является реализация стратегии защиты окружающей среды Арктики. В 1996 г. был создан Арктический совет, в который вошли Россия, Канада, США, Норвегия, Швеция, Финляндия. Международному сотрудничеству способствуют Совет Баренцево/Евро-Арктического региона, Северный форум, Международный арктический научный комитет и другие.</p>
    <p>Международные проекты, которые реализуются с участием других стран, должны обеспечить необходимый для экономической стабилизации доход как в федеральную науку, так и в бюджеты северных регионов. Это, прежде всего, освоение нескольких нефтегазовых месторождений: Штокманского на шельфе Баренцева моря, Тимано-печорской группы в Ненецком автономном округе.</p>
    <p>В области радиационной безопасности необходимо реализовать федеральную целевую программу «Обращение с радиоактивными отходами и отработанными ядерными материалами, их утилизация и захоронение».</p>
    <p>Необходимо объединить усилия различных стран для более детальной оценки влияния трансграничного переноса на состояние окружающей природной среды в Арктике.</p>
    <p>Надо развивать международное сотрудничество в интересах решения проблемы подготовки специалистов, которые были бы способны работать в новых социально-экономических условиях.</p>
    <p>Необходимо развивать научное сотрудничество с другими северными странами. Сейчас это сотрудничество идет по десяти направлениям и реализуется на федеральном и региональном уровнях в рамках Международного арктического научного комитета, Совета Баренцево/Евро-Арктического региона и Северного форума.</p>
    <p>Устойчивого развития Российского Севера можно добиться только путем последовательного решения взаимосвязанных задач в области экономики, социальной сферы, экологии, науки, безопасности и международной сферы.</p>
    <p>Развитие экономики должно быть направлено на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения при обеспечении устойчивого развития производства. Первоочередная задача в этом направлении состоит в том, чтобы остановить спад добычи ресурсов и обеспечить устойчивый режим функционирования предприятий, добывающих ресурсы. Это относится к топливно-энергетическому, горнопромышленному, горно-химическому и рыбохозяйственному комплексам. При этом необходимо обеспечить приоритетное развитие отраслей специализации общенационального значения.</p>
    <p>Целесообразность освоения природных ресурсов и очередность освоения должны осуществляться на основе комплексной оценки всех факторов развития — экономических, социальных, экологических, оборонных и политических. Необходимо рационально использовать и качественно улучшать ресурсную базу регионов первоочередного освоения. Для этого надо кардинально усовершенствовать методы освоения природных ресурсов и их рационального использования. Нуждается в совершенствовании и регулирование всей деятельности по разведке, приросту запасов, а также по освоению и эксплуатации месторождений.</p>
    <p>Развитие хозяйственного комплекса невозможно без развития транспорта, связи, строительства. Северный морской путь необходимо не только поддерживать, но и укреплять путем развития морского и смежных видов транспорта, авиационного и навигационно-гидрографического обеспечения и других видов деятельности.</p>
    <p>Экономическое развитие Севера возможно только при государственном протекционизме. Он должен выражаться в предоставлении компенсации повышенных затрат на осуществление производственной деятельности товаропроизводителям, которые обеспечивают государственные нужды. Это должно относиться в равной степени к товаропроизводителям всех форм собственности. Государство должно оказать поддержку в осуществлении повышенной обновляемости основных фондов. Хозяйственная деятельность на экологически неблагоприятных территориях должна быть ограничена. Государство должно содействовать созданию благоприятных условий для зарубежных и отечественных инвесторов. Надо отдавать предпочтение тем из них, которые направляют финансовые средства в инфраструктурные отрасли, а также на решение социальных проблем. Но для стимулирования этого государство должно обеспечить стартовые условия для создания объектов производственной инфраструктуры, транспорта, связи, жилого фонда. Должны быть обеспечены стартовые условия и для комплексного изучения природных ресурсов. Государство должно оказывать финансовую поддержку завоза топлива, продовольствия, товаров народного потребления первой необходимости. Государство должно обеспечить поддержку малочисленных коренных народов Российского Севера. Им должны предоставляться дополнительные льготы транспортного и социального обслуживания. Необходимо обеспечить государственное финансирование развития традиционных отраслей хозяйства и природопользования. Они должны быть ориентированы на жизнеобеспечение и полную занятость коренных малочисленных народов Севера. Необходимо создать условия для того, чтобы у этих народов сохранялся традиционный образ жизни.</p>
    <p>Государство должно обеспечить государственную защищенность населения Российского Севера. Этого можно добиться путем выполнения государственных и региональных программ, в рамках которых предусматривается обеспечение занятости населения, организация профессионального обучения молодежи, подготовка кадров. Необходимо реализовать программы переселения нетрудоспособной части населения в другие районы страны, а также ликвидировать трудоизбыточность и безработицу. Кадровый и трудовой потенциал на Севере следует формировать на контрактной основе. Целесообразно шире внедрять вахтовый метод работ на Севере. Жителям Севера государство должно предоставить гарантии и компенсации на возмещение дополнительных затрат, обусловленных экстремальными условиями Севера. Лицам, которые выезжают из северных районов, государство должно предоставить на льготных условиях ссуды и кредиты под строительство жилья на новом месте. Необходимо добиться, чтобы социальная инфраструктура обеспечивала оптимальную достаточность для обслуживания как коренного, так и пришлого населения. Она должна обеспечивать нормальные условия труда и отдыха, рациональное питание и сохранение здоровья населения.</p>
    <p>Государство должно регулировать природопользование и стимулировать природоохранную деятельность. Для этого должна быть создана система природоохранного законодательства, стандартов, нормативов, а также экологических требований к хозяйственной деятельности. Необходимо перестроить структуру хозяйственного комплекса таким образом, чтобы ограничить развитие и размещение тех производств и отраслей, которые создают повышенные нагрузки на природную среду. Для того, чтобы оздоровить экологическую обстановку, надо стимулировать учет экологических последствий хозяйственной деятельности и задействовать систему возмещения ущерба, нанесенного качеству окружающей среды. Производства постепенно надо переводить на экологически безопасные технологии.</p>
    <p>Устойчивое развитие северных регионов невозможно без рационального использования и воспроизводства земельных ресурсов и биоресурсного потенциала. Необходимо решить проблему утилизации, обезвреживания и безопасного захоронения радиоактивных отходов.</p>
    <p>Для выполнения природоохранных мероприятий и осуществления контроля уровней и оценки влияния загрязняющих веществ на окружающую среду и здоровье населения необходимо создать единую систему экологического мониторинга. Необходимо расширить сеть государственных заповедников и других особо охраняемых природных территорий. В местах компактного проживания и традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера необходимо соблюдать особые меры использования и регулирования освоения природных ресурсов.</p>
    <p>Долгосрочные перспективы и основные направления различных видов деятельности должны разрабатываться на строго научной основе, на основании изучения природной среды Севера и дальнейшего накопления данных о разнообразии и масштабах ресурсов. Только на научной основе можно провести комплексную оценку минерально-сырьевого потенциала и биоресурсов Российского Севера.</p>
    <p>Необходимо осуществлять непрерывный контроль фонового состояния природных комплексов и прогнозировать их изменение в близком и отдаленном будущем. Решение проблем устойчивого развития Севера невозможно без учета воздействия окружающей среды на хозяйственные объекты и жизнедеятельность в Арктике, с одной стороны, и обратного воздействия хозяйственной деятельности на природную среду — с другой. Эти вопросы должны решаться на научной основе с использованием банков данных, которые должны формироваться на базе современных информационных технологий. Охрана здоровья населения Севера и полярников должна быть организована на научной основе с учетом всех действующих на здоровье факторов. Таким образом, обязательным элементом программы устойчивого развития Севера должны быть научные исследования по фундаментальным и прикладным проблемам. Они должны финансироваться как из федерального и регионального бюджетов, так и из фонда научных исследований на Севере, который следует формировать за счет средств, которые государство получает от лицензирования, а также других видов деятельности.</p>
    <p>Развитие Арктики затрагивает интересы не только восьми северных стран — России, США, Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и Дании, но и всего мира. Поэтому проблемы устойчивого развития арктических регионов должны решаться всеми странами согласованно, что позволит выработать оптимальную стратегию устойчивого развития Севера. Международное сотрудничество будет содействовать поддержанию мира и стабильности в Арктике и обеспечит благоприятные внешние условия для социально-экономического развития и решения природоохранных, научных и других внутренних задач на Российском Севере. Международное сотрудничество способствует созданию благоприятных условий для защиты геополитических интересов нашей страны в Арктике.</p>
    <p>Для того, чтобы достичь указанных выше целей, необходимо строить международное сотрудничество на следующих принципах. Нельзя допускать возникновения в Арктике очагов напряженности и конфронтации. Наша страна намерена укреплять добрососедские отношения с другими арктическими странами, развивая с ними взаимовыгодное экономическое, научно-техническое, культурное и иное сотрудничество на двухсторонней и многосторонней основе по тем проблемам, которые представляют взаимный интерес. При развитии международного сотрудничества надо отдавать предпочтение региональному подходу, согласно которому арктическим странам должны быть предоставлены особые права по сравнению с неарктическими странами, поскольку их роль и ответственность в Арктике особая. Необходимо оказывать поддержку тем специализированным арктическим международным организациям, которые призваны решать проблемы Арктики в целом. Но при этом надо всегда отстаивать национальные интересы России. Так, в процессе организации международного судоходства по Северному морскому пути, который является российской арктической транспортной магистралью, надо добиваться того, чтобы судоходство осуществлялось в соответствии с правилами Российской Федерации.</p>
    <p>Необходимо принять первоочередные меры по стабилизации, а в последующем и по расширению производства традиционных для Российского Севера экспортных товаров. Необходимо совершить диверсификацию экспортной базы и увеличение поставок на экспорт продукции, которая характеризуется более высокой степенью переработки. Очень важно делать все возможное для создания привлекательного инвестиционного климата на Российском Севере.</p>
    <p>При решении вопроса о вступлении России в новые международные организации, создаваемые для решения проблем Арктики, необходимо исходить из возникающих при этом последствий.</p>
    <p>В отношении архипелага Шпицберген государственная политика должна быть направлена на сохранение присутствия России на этом архипелаге. На Шпицбергене необходимо проводить развитие диверсификации хозяйственной деятельности. Учитывая специфическое положение архипелага, здесь целесообразно проводить научные исследования в области гидрометеорологии, геологии, биологии, гляциологии и археологии. Здесь надо продолжать изучение ресурсной базы угольной и других отраслей промышленности. При всех видах деятельности надо неукоснительно выполнять установленные экологические требования. Это относится не только к добыче, первичной переработке и транспортировке угля и других полезных ископаемых, но и всех видов деятельности без исключения. При формировании и использовании производственной и социальной инфрастуктуры, а также при осуществлении туристической деятельности надо обеспечивать выполнение установленных экологических нормативов.</p>
    <p>Осуществлять на практике стратегию устойчивого развития Российского Севера можно только на соответствующей законодательной и нормативно-правовой базе. Государственной Думой в минувшем году была проведена работа по созданию Северного кодекса. Это большой пакет законов, которые помогли бы дальнейшему развитию Российского Севера и защитили бы интересы северян.</p>
    <p>После принятия базового закона «Об основах государственного регулирования социально-экономического развития Севера Российской Федерации» Государственная Дума приняла ряд законодательных актов, которые направлены на решение проблемы переселения северян в среднюю полосу. Подготовлены еще несколько законопроектов.</p>
    <p>В 1997 г. в федеральный закон о бюджете было включено распределение жилищных субсидий для выезжающих из Севера, а также указание конкретных сроков выделения ассигнований на реализацию северного завоза. В расходную часть бюджета включено обеспечение коренного населения учебниками на разных языках.</p>
    <p>В 1998 г. Государственной Думой принят закон «О северном оленеводстве», а также законы «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», «О порядке ликвидации населенных пунктов в районах Крайнего Севера», «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов России». Подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в процессе законотворчества с Государственным Собранием Республики Саха, Думой Чукотского автономного округа.</p>
    <p>В ближайшем будущем необходимо предусмотреть правовое регулирование:</p>
    <p>— реорганизации системы медицинского обслуживания детства;</p>
    <p>— утверждения научно-обоснованных нормативов материально-технической базы медицинских учреждений, рационального питания;</p>
    <p>— организации содержательного и оздоровительного отдыха детей в каникулярное и летнее время;</p>
    <p>— охраны здоровья и техники безопасности во время занятий и отдыха детей;</p>
    <p>— организации реабилитационных центров и групп для детей с отклонениями и детей льготной категории;</p>
    <p>— защиты интересов несовершеннолетних при обеспечении жильем и при его приватизации;</p>
    <p>— ответственности граждан за вовлечение детей и подростков в организованную преступность.</p>
    <p>Необходимо добиваться государственных гарантий общественно-полезной занятости подростков. Для этого необходимо:</p>
    <p>— Правительству Российской Федерации войти в Федеральное Собрание с законодательной инициативой об изменении статьи 43 Конституции Российской Федерации, а также ряда статей закона «Об образовании»;</p>
    <p>— установить квоту для государственных предприятий по приему на работу подростков и юношей допризывного возраста;</p>
    <p>— реорганизовать систему профессиональной ориентации, расширить и укрепить сеть профессионально-технических училищ, а также других учреждений для подростков и молодежи.</p>
    <p>Необходимо принять федеральный закон об Арктике. В нем в законодательном порядке должны быть закреплены принципиальные положения, составляющие основы государственной политики в Арктике. Закон должен регламентировать взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Действующая в настоящее время нормативная база, которая регулирует хозяйственную, научную, туристическую деятельность и международное сотрудничество в Арктике, должна быть приведена в соответствие с новым законодательством.</p>
    <p>Для реализации государственной политики в Арктике необходимо обеспечить выполнение принятых федеральных программ, относящихся к Российскому Северу.</p>
    <p>Проблема развития Севера охватывает все стороны производственной, социальной и духовной жизни населения. Поэтому необходимо усилить координацию деятельности в Арктике министерств, ведомств и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Для успешного решения проблемы устойчивого развития Севера необходимо улучшить информационное обеспечение органов государственной власти по всем вопросам развития Севера, и в частности по вопросам, связанным с деятельностью российских и зарубежных организаций в Арктике.</p>
   </section>
   <section>
    <title>
     <p>РОССИЯ ВЫБИРАЕТ БУДУЩЕЕ</p>
    </title>
    <p>Последние полвека люди стали осознавать, что далеко не все так хорошо, как хотелось бы. С каждым десятилетием напряжение понимания усиливается. Появилось множество центров по научному прогнозированию будущего человечества. Но, в конце концов, истина заключена в том, что будущее человечества (в конкретных вариантах) спрогнозировать невозможно. Если вас спрашивают, что ожидается завтра, а вы прогнозируете или одно, или другое, или третье, или… сотое, то это лишено смысла. Недаром самым большим открытием ХХ в. специалисты считают заключение русского философа и экономиста В. А. Базарова о том, что прогноз явлений, поддающихся планированию и вообще управлению, надо ориентировать не на предсказание, а на повышение эффективности плановых и других решений. Работа В. А. Базарова «Принципы построения перспективного плана» была опубликована в 1928 г. в журнале «Плановое хозяйство». Западные ученые пришли к этой же мысли только полвека спустя. А В. А. Базаров был репрессирован и расстрелян.</p>
    <p>По сути здесь все просто. Если данное явление можно планировать, программировать, проектировать и вообще если оно поддается управлению, то нет никакого смысла его предсказывать. Надо повышать эффективность управления, сочетая «генетический» подход условного продолжения в будущее наблюдаемых тенденций. Специалисты должны анализировать получаемые таким путем модели с тем, чтобы выявить или уточнить перспективные проблемы, которые подлежат решению средствами управления.</p>
    <p>Прогнозов развития человечества, и в частности России, множество. Задача в том, какой из них выбрать — ведь осуществится только один вариант. Историю нельзя переиграть. С каждым новым событием отношение к этим прогнозам меняется: те из них, которые казались наиболее правдоподобными, оказываются просто смешными. Мы не сочли нужным (для читателя) давать анализ всех этих прогнозов. Зато мы считаем необходимым обсудить те факторы, которые определяют будущее России — прекрасное будущее.</p>
    <p>Россия располагает колоссальной территорией, на которой проживает 150 миллионов человек. На этой территории может прекрасно проживать 500 миллионов человек. Это при небольшой плотности населения, какая характерна для США. Если исходить из плотности китайского населения, то на теперешней территории России может проживать более 2 миллиардов человек, а по японским нормам — все 5,7 миллиарда. Значит, у России есть главное — место жительства. На нем, по японским меркам, можно поселить население всего земного шара.</p>
    <p>У России не только колоссальная территория, но и огромные природные ресурсы. У России больше разведанных природных ресурсов (на 10,2 триллиона долларов), чем у Бразилии, Южной Африки, Китая и Индии, вместе взятых. При этом надо иметь в виду, что топливно-энергетические и сырьевые законы Сибири толком еще не разведаны. Можно не сомневаться, что они огромны. Россия на столетия вперед будет оставаться обладателем богатейших ресурсов мира.</p>
    <p>Территория России покрыта созданной раньше колоссальной инфраструктурой. В настоящее время действует мощная сеть производства и распределения электроэнергии. Полностью работоспособна тяжелая индустрия. Имеется развитая система железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Надо иметь в виду, что даже сегодня число рабочих мест в производственной сфере России, включая простаивающие и законсервированные, превышает число таких мест в Соединенных Штатах.</p>
    <p>Россия по-прежнему обладает потенциалами военных и аэрокосмических технологий. Сохранилась уникальная сеть исследовательских и учебных центров. Не только продолжают работать, но и развиваются системы телекоммуникаций, без которых невозможно функционирование современного общества.</p>
    <p>Хороший рынок сбыта продукции, произведенной по российским традициям и стандартам, имеется в бывших советских республиках. Кстати, эта продукция вполне конкурентоспособна в этой среде с продукцией остального мира. Россия имеет реальные возможности выхода со своей продукцией на рынки Запада, поскольку создание новых технологий в стране не вызывает сомнений. При этом надо иметь в виду, что главным фактором экономического роста может стать гигантская емкость внутреннего рынка страны.</p>
    <p>Что касается населения России, то оно представляет собой концентрированное укоренение на своих территориях. Это население имеет сильное в интеллектуальном, творческом и культурном отношении ядро. К 123 миллионам нынешних русских россиян могут в несколько лет добавиться еще 25–27 миллионов из бывших советских республик. Если это произойдет, то при оживающей экономике и ежегодном плановом приросте численности всего на 5 процентов за 20 лет население России увеличится до 400 миллионов человек, а еще через 5 лет — до 500 миллионов человек.</p>
    <p>Благоприятно скажется и то, что на южных и восточных рубежах России, бесспорно, будут иметь место демографические взрывы. В результате активная часть населения этих стран может найти работу в России. Но каждое пересечение границы России должно быть санкционированным.</p>
    <p>Очень благоприятно для России ее удачное географическое положение. Она является естественным местом между тремя самыми развитыми и богатыми на сегодняшний день регионами мира — Западной Европой, Юго-Восточной Азией и Северной Америкой.</p>
    <p>Существенной статьей доходов для России станет плата за обеспечение более быстрого, надежного и безопасного сообщения между этими регионами. В будущем обмены товарами и информацией между этими развитыми регионами существенно увеличатся. Значит, увеличатся и доходы России. Более того, движение товаров через Россию побудило бы производителей включать в цепочку не только ее транспортные, но и производственные возможности. В России могли бы размещаться сборочные предприятия. Это было бы выгодно и заказчикам, поскольку в России более дешевая рабочая сила.</p>
    <p>Есть и еще много других плюсов у России. Один из них — земля, которая может кормить, по крайней мере, своих граждан. В настоящее время мы ввозим продукты питания на сумму в 15–20 миллиардов долларов в год. Это примерно соответствует всей выручке от продажи нефти. Надо, наконец, решить оргвопросы с землей и кормить себя самим. А эти миллиарды пустить на подъем экономики. Тысячи деревень перестанут пустеть, а все новые миллионы гектаров не так давно плодородной пашни перестанут зарастать. Здесь мы получим не только материальную выгоду. Мы поставим жизнь в России на нормальные рельсы, о чем могут только мечтать ученые-альтернативисты. Жизнь в новых деревнях будет здоровой и физически и морально. Произойдет большой отток лишних людей из городов. И они будут счастливы. И это все реально. Но государство должно эту проблему сдвинуть с мертвой точки. Кроме законов оно должно строить дороги, линии электропередач и другую инфраструктуру. Помощь селу надо оказывать не деньгами, а дорогами и киловаттами. И конечно, надо навсегда устранить организованную и неорганизованную преступность. Если Россия будет сама себя кормить (а грех не делать этого), то освободившейся суммы в 20 миллиардов долларов в год вполне хватит на восстановление и модернизацию собственного промышленного производства. Собственно, это предельная сумма, которую, по мнению специалистов, может проглотить российская экономика.</p>
    <p>Если это будет сделано, то Россия будет восстанавливаться, укрепляться на глазах. Это уже было в период промышленной революции 1890–1913 гг., во время НЭПа 20-х, в индустриализацию 30-х и в годы послевоенного восстановления страны.</p>
    <p>Когда Россия встанет в полный рост, сильная и богатая, добрая и дружелюбная, интеллектуальная и духовная, то отпадут вопросы — с кем пойдут бывшие советские республики и вообще другие страны третьего мира. Россия станет щитом, защитой от эмансипации уродливой цивилизации США с ее дубинкой и золотым тельцом. Будущее мира за духовностью, а не за голой выгодой и прибылью. Но мы должны не допустить уродливого разрыва между богатой частью общества и бедной. Этот разрыв не должен превышать цифру 5–6 раз. Лучше будет, если это будет 3–4 раза.</p>
    <p>Чтобы все это не представлялось утопией, приведем некоторые финансовые показатели. Прирост производства на 7 процентов в год вполне реален. Китай все последние десятилетия имел прирост на 10 процентов в год, а иногда и 13 процентов. По данным Госкомстата РФ, в 1995 г. валовой внутренний продукт России составил 600 миллиардов долларов. За пять лет его можно поднять до 840 миллиардов. Это значит рост валового продукта в 1,4 раза при росте населения страны на 17 процентов. Если все пойдет так, то через пять лет Россия будет производить товаров на сумму 4800 долларов на душу в год. Это только начало. Главное в том, что мы освободимся от всех видов иностранной зависимости, в том числе и от продовольственной. Переоснащенная экономика начнет приносить плоды. При обеспеченности собственным сырьем и энергией, при необходимости наполнения изголодавшегося внутреннего рынка, при огромных потребностях в строительстве Россия будет устойчиво развиваться со средними темпами роста, которые не будут уступать китайским (10 % в год).</p>
    <p>Если поддерживать такие темпы следующие 20 лет, то к тому времени, когда в России будет проживать 400 миллионов человек, ее валовой внутренний продукт составит 5650 миллиардов долларов и станет сопоставим с таковым крупнейших стран Запада, в том числе и Америки. В то время российские предприятия наработают свыше 14000 долларов в год на душу населения. А это уже хорошо. Не слишком ли это оптимистично? Отнюдь нет. Об этом говорит история России. Когда она оказывалась на краю очередной пропасти, она всякий раз собиралась с силами, несла огромные потери, но из схватки выходила пугающе обновленной, усилившейся и еще менее постижимой, чем была до того.</p>
    <p>В нашу пользу говорят и объективные законы истории. Один из этих законов — закон воспроизводства человеческих сообществ, согласно которому могут быть как угодно изменены материальные условия жизни народа, принципы его социальной организации, границы его территории. Но если сохранится этническое ядро, сохранятся основы культуры и духовности нации, сохранится живой язык, тогда на новом уровне обязательно восстановится именно тот тип сообщества, какой для этого народа был характерен в прошлом.</p>
    <p>Похоже, что Россия нашла своего лидера и дух российский найдет свое выражение в его воле и воплотится в движении к цели. Возрождение России не вызывает сомнения.</p>
   </section>
  </section>
  <section>
   <title>
    <p>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</p>
    <empty-line/>
   </title>
   <p>Перед человечеством всегда стояли сложные проблемы. Были проблемы, которые создавала природа. Примером может служить Всемирный потоп, вызванный столкновением Земли с небесным телом. Но не меньше было и проблем, которые человек создавал сам. Очень многие факты говорят за то, что человечество уже погибало в глобальном масштабе в результате чрезмерного развития своих разрушительных технологий.</p>
   <p>В наше время человечество создало себе проблемы само. Человек не понял свое место в мире и, главное, в своей деятельности не стал считаться ни с кем. Он полагал (и полагает), что весь этот мир создан только для него, для его потребы. Своими действиями он нарушил условия в окружающей его среде до такой степени, что изменения в ней стали необратимыми. Так, мы никогда уже не сможем восстановить озонный слой. Заброшенные в атмосферу вещества будут поедать озонный слой еще в продолжение двухсот лет (это даже в том случае, если мы с сегодняшнего дня не будем выбрасывать в атмосферу ни одного грамма загрязняющих веществ). Через несколько десятков лет озонный слой не будет защищать нас и все живое на Земле от ультрафиолетового излучения Солнца. Это само по себе трагично. Но кроме этого, изменится тепловой режим атмосферы, а значит и ее динамика. А это погода и климат. Нам придется привыкать к непредсказуемому появлению торнадо, смерчей и разных экзотических завихрений атмосферы, которые будут не только ломать деревья, но и поднимать на воздух многоэтажные дома. Многие думают, что эти явления временные. Но, к сожалению, это не так. Это надолго, поскольку атмосфера становится неустойчивой, непредсказуемой. Это значит, что происходящие погодные катаклизмы не исключение. Скоро они станут правилом.</p>
   <p>Человек создал себе проблемы не только с внешней средой. Он устроил свою собственную жизнь также по тупиковым правилам. Общество потребления не принесло счастья. Оно разделило людей на сверхбогатых и на сверхбедных. Оно поражено всеми возможными пороками: насилием, наркоманией, проституцией, бездуховностью. Это закат цивилизации, ее загнивание. Это тупик. Специалисты видят выход в создании альтернативной цивилизации, в которой «малое является благом». Но кто создаст нам такую цивилизацию? Для Америки и Европы такая цивилизация — дело нереальное. Они должны пройти и пройдут через крушение. Для нас все зависит от того, каким путем мы пойдем. У нас еще есть возможность не повторить их трагедию, хотя последние десять лет мы и шли не тем путем. Хочется верить, что нам хватит мудрости выбрать путь лучше.</p>
  </section>
 </body>
 <binary id="cover.jpg" content-type="image/jpeg">/9j/4AAQSkZJRgABAAEAYABgAAD//gAfTEVBRCBUZWNobm9sb2dpZXMgSW5jLiBWMS4wMQD/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</binary>
 <binary id="i_001.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAABFCAMAAAA4qFmqAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_002.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASwAAABpCAYAAACAnx4eAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_003.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAAAfCAYAAADOZdAMAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_004.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAEPCAMAAABbUWJoAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_005.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAEdCAMAAADNQ2XyAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_006.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAADGCAMAAADLwSagAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_007.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAEpCAMAAACKpIRDAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_008.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAADoCAMAAAD2Z0LmAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_009.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAFrCAMAAADINC8kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_010.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAGZCAMAAACQbpc2AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_011.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAEdCAMAAAAVT8H4AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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=</binary>
 <binary id="i_012.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAADTCAMAAACY2rWIAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_013.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOAAAAGQCAMAAACAppymAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_014.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAE9CAMAAAAS48TOAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_015.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAADECAMAAACGCYerAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_016.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAE6CAMAAAAP5vR2AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_017.jpg" content-type="image/jpeg">/9j/4AAQSkZJRgABAAEAYABgAAD//gAfTEVBRCBUZWNobm9sb2dpZXMgSW5jLiBWMS4wMQD/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</binary>
 <binary id="i_018.jpg" content-type="image/jpeg">/9j/4AAQSkZJRgABAAEAYABgAAD//gAfTEVBRCBUZWNobm9sb2dpZXMgSW5jLiBWMS4wMQD/
2wCEAAwMDBQOFCATEyAgFxcXICIeHh4eIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIi
IiIiIiIiIiIiIiIiIiIBDhQUGRMZHhMTHiIeGR4iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIi
IiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIv/EAaIAAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYH
CAkKCwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMA
BBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpD
REVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaan
qKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+foRAAIB
AgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDTh
JfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWG
h4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm
5+jp6vLz9PX29/j5+v/AABEIASMBkAMBEQACEQEDEQH/2gAMAwEAAhEDEQA/AFxQAooASgBo
oAU80AJigBlAAaAE60AJ0oAMUANJx0oAaTk0AM5oABQA08UAIQaAEIwfagBrc8elADBn8KAF
xQA4cdKAHbu1AEgb1oAGoABxQAZzQAoNAEi0AatomW4oA0Z12igDPUZbFAHQWUW0ZNAGsnFA
Ck0AJmgCKRsCgDIlm20AYVxJuNAGeRmgBmKAGNxQAgNABQAgoAKACgBpOKAGE0ANAAoA1aAF
zQAlACZoAQ0AJmgBpoAaTigBc4oAZ3oAMkUAC89aAAgY4oAbzQA3GKAG5zQAmDQA05agBPag
Bg9KADFADgMUALigBCaAJCfyoATdzQAm6gADYoAsRnNAHQafHn8KALd0MUAVII8tQB0MS7Ri
gC1nAoATdmgBd1AFS7kwKAOemmzmgDHd8mgCEtQAhcdqAIt4zQAbhQAmcUAOzQAnSgBM4oAQ
80AMoAbigDV6UAH0oAOnWgBtACGgAPWgBPrQAYFAEZoASgBcUAA4oAMUAITigBMZoAZjFAAw
NACFaAGlc0AN20ALQAZFACfWgBccZNAEfU8UAHHegAJHagBAcnNAF23HOaAOssI8DPrQAl11
xQAlom45oA21oAcTQAuaAHbgOtAGRfuMUAczPIelAFImgBje1AEeeKAEU0AGKAHDFACZoATr
+FAB1oAT2oAaaAG5xQBrYoAXFADSKAACgAIoAaTQAUANPNADeKADFACgYoAZQA/GKAGsKAAD
NACYoATFABQA0CgBhGOlACDmgBD70AIaAFzigBCueaAGbe1AAV4oAVUoA2rGDJxigDrIxtTF
AGXdcmgC1aDAoA1EoAcBigBDx0oAiml2CgDl7u4LE5PGelAGS77jQBCaAExQAxsYoAYq45oA
fQAYxQA089KACgBT70ANA/OgBMUAIelAGvQAhFAAKADpQAh4oATHFADaAE6UAMoAcRQAh9KA
EFAC0ABoAaMigBcUAIRQA00ANoAQjigBuaAEzQAvWgAOKAFPTI6UARN7UAN6UAWIkLUAdPp0
R6mgDcIwMUAZk65YUAW4BgYoAvrzQA4igCJmxQBj302ODQBzUz5PHagCuWzxQA2gBaAGGgBo
xQAE9qAA4oASgBpJz7UAL1oAVmwaAGkUAITxxQBsA8UAIaAE6UAL0oAaaAG7iaADp1oAaeKA
E75oAGNACGgAHFADSMUANLelADs4FADd2aAEzQAZz+FADc4oAQ4NAASKAGnrQAA0AByeR0oA
Q5xQAztQAAUAX7VCaAOttE2LzxQBefpxQBQIO6gC4gxQBZWgAds0AVJX2igDm7yXc1AGO7c0
ARZoABQApNACUANBxQADmgBMUAL3oAGHagBjA9BQAZoAYSaAFFAGyKACgBtABQAEcUAMIFAA
PegAxxQAnSgBnegAoAQcUAHtQAwDFABQA2gA9qAFFADcUAJigBgoAM+tABjFAAOB7UAOHSgA
AGPc0ACrmgDbsY+RjpQB06LgUAK54oArqcmgC2tAE60AMkIFAGTeTbRigDmpnyaAKT+1ADc0
AJ1oAMUAIM9qAAZHFAC9KAG0ALQAUAGKAG4H1oAYeDigAPtQBs/SgBpoAWgANACGgBuaAE4o
AaaAF6CgBtABmgBpOKAGhqADINADQaAEPWgAoADQAA0AMbigBuaADFAC5z+FAB1oAXrQAhbs
KAJoVzQB1VlFgA4oA1uaAI3+WgCFDzQBcj4oAeTQBVnkwKAOeu5c0AY0jZOaAIc0AGR2oAae
KADJoAN2elACmgBM+tAADQAGgBD60AJ0oAAaAFoAaaANSgBaACgANADTxQAmPWgBMUAJQAZo
AQ0ANoADxQAw0ANNAB0oAQkUAITigBDQAoX0oAXbQA3GKAExigBcUALjFACUANxzQBq2MG40
Adhbx4AoAskYoAqyigCFFyaALA4oAUtxmgDKup+ooA564bJoAosc0ANzmgAzigAPSgBrA0AN
HFADs5FACE0AHSgBDQAfSgAxQAAUAJ0oAM5oA1ulABQAntQAYoAbQAZoAQE0AHSgBDQA00AF
ACUANxxigBu2gBBQAhUE0AJjFADgRQAmfSgBc9qAIzxQAhoAUetADt2TQAlACqMmgDqNNhwM
0AdEg2igCQ0AVZOaAGKM0AT7QKAK85CrQBzly+aAMeQ0AQEYoASgBuaAFJ59qAGUAOAoAKAD
t70ABoAZ0oAXJoAPrQApBoAbuzQAEY70Aa+M0AL0oAbQAUAGKAEIoASgBPbrQAAZoARqAG0A
KeaAGkY4oAQigAxigBDxQA0igBu2gB+OKAGjigBvWgBp4NACZoAUdaAF3UAT26bmoA7ezi2q
KAL/AGoAM0AU3JJoAclAFjOBQBkXsmBigDnrh8UAZbtzQAZoAQ4HSgBvWgBKAEzxQAmaAHdR
QAo6UAJyOlAC4zQAdKAF96AE5oAa3FABjNAGvQAlABQAhoAKAE60AIKAArQAgOKAEPtQAAZo
ADigBvWgBMUAIKADgUAI3PNADcUAPwcUAREgmgBrcUANoAUcUAAoAdigDY0yHeaAOxiXaOKA
HUAIaAKb9aAJkxQAsrbRmgDnLyXdQBhTMTQBTJoAM4oAdkUAN3c4oAATQA0nigBVHPNADqAF
6UAKBQAuc0AN5oAWgAoAYeaAHUAatACCgBaAEoACKADpQA3pQAhoAXFADOaAFFAB1oAaDQAl
ADKADOKADOaAFHWgCfy6AIGTFAFc0AHWgABoAUUALigDq9GhwuaAOiAxQACgBr9KAKXfmgCV
fagCldS7RigDm7iQnigDKc80ARgk0AJnFACL+lADuKAG49KAF2+tADsZoAdj0oAb1oATBxQA
8DvQAhzQA6gBrcc0ARsKAA0Aa/JoAKAHnjpQAlAB1oAZQAuMUANIoAQDFACNQAuMigAHpQAH
pQBD0oATpQAUAKCAKAJIky1AGr5PegClLGaAM9hjrQBGRjpQAUAPFAEq5z9aAO301NsYPc0A
aPWgAIoAikOBQBTzk4oAczgCgDDupck0AYk7YoApE5oAjHWgBfbtQAuQOKAEB4oAkGaAFoAW
gAzkUAAXNACsKAAYoAQmgBM0AAIFAEbCgBoPPNAGzQACgBcUAGKAEJoAXFABntQA3FADeaAD
FADaAEoAQmgBN2KAGk5oACaAE6CgDQsk3MKAN4wgDAoAzpYsZoAxpVOaAKx680ANxQAozQBc
tI97gUAd7Au1AKAJg1ADGbvQBUmegCrvxQBBPNgUAYs0lAGbIc0AQYHcUAMwTQBKFA5oATGT
zQA4AUALQA3bQAuKAFz2oAdkDrQAygBucUAIWoAKAEoATFADTzQBsmgBe1ACUALigAIoAT2o
AbQAUAJQA3OKAG96AA0AMoAXFADScUANoAcDQBuaXHk0AdG0fFAGdPDxmgDn7iKgDOYYoAix
jg0AOB7UAbukxhmzQB19ADc4oASRgBQBlzS/NgUARFqAM64fHFAGZK/GDQBSPNADR70AP4Io
AYWFABQA7NACjjmgB1ACYz0oAOBQA0mgBozQAGgAwaAGjigAIzQA1uKAEx3oA3OKAEoAKAFx
QA2gBKAEI9KAENADQKAEPFADc0AJ1oAaeKAEB5oAdweKAI9uKAFHtQB1Gkx8ZoA3jQBTnTIx
QBiXUNAHPyjacUAQE0APQc0AdXpEXG6gDf6UAJjFAFO4kwKAMhpM0ANMhAoAoTHPNAGdK278
KAIMUAA4oAbnNADsUAKBQAUAHBoAXdQApegBuaAEIoAOlAC0AIaAEIB6UAL7UARkYPFAB2xQ
BsZoAWgA6UAO7UAMBoAAaAAmgBhoAYTigBh4HNACZ4oAbu7UAIWoAbnAoAAeaAHlqABeTQB2
GlLiMHvQBr0AQuM0AULiElSaAOQuUIY0AVtvNAEsS5OKAO10xNsYoA0jQBG7ACgDBurjc3HQ
UAUhJQBFJJnkUAUpXoApFs0AM5IoAUUAOxQAvtQAuKADOKAE3A0ANJoAaPegB4NAAwoAQEji
gBAaAFx3oAKAGk4oAU0AMwBQBtUAGKAEoAd0oAQ0ANoAYTQAvNADaAIzQAwUAG0jmgBpNADM
5OKAHEbelAAaAFXrQB3Gmj90PpQBo0ARZ5oAbJytAHG3q4Y/WgDNPJoAv2seSDQB2duuxRQB
MaAK1w21aAOYkPOaAIzQBEzADmgClJIQQO3rQBXJ9KAEx6cUAOUYoAcBQAhyOKAEzjpQAjUA
N69aAHA0AO6UAJuFACZNAABigB1AAOaAE4oAQ5oAaRQAw8dKAN2gBueaAHZzQAmKAE70AOJF
AEZ4oAKAGMKAGYoAbQA0ggUAJigBpFACkUAMxQA5eMGgDu9Nx5K/QUAXWIFAFdTk0AKTQBzG
of6wigDJCfhQBrWMe4j0oA6xPlGKAF60AZV/LhcUAc/uzQAzdg0AVZmBoArN780AKFXtQA0g
9qADIHvQAbs8UAMyelADcUAOyMUAANAADj6UALQAlAC5FACjAoAQnmgAzQAhGKAFzQA0kUAL
QBsYxQAUAFAC0AGcUANOKAE6UAIDigBhPagBDQBGaADFACEYoATmgBpNAEfWgBwoA7jTD+5X
6CgC5KcCgCKMZ5oAlagDl9R4egCgi7jQBu2UW05xgUAbYNACZKigDmLuVpGIBoAzwKAGseOa
AKrHdQBGeaAFHFACkmgBu2gBh44oATpzQAUAKBmgBAMGgBeDQAq8GgBSBQAgFACgUABGTQAY
oADQAwjNACYFACHAoA2iaAG0AKBQA7GKAEoAaaAGmgBoPrQAdKAEU0ANoAQmgBGNACGgBhWg
BpFAAADzQB2uknMIoAtznAoAIKAJWBoA52/jJagCO1tt30oA3Io9lAFkUAV7uQxoTQByTsc0
AMzjmgCAnNAEJzQAhoADQAtACMaAIyvrQAmM0AGMUAKMjpQAHINAC7T2oAbQAuaAF3UAJnnF
ACg0ABGOnWgAByKAFNAEZ4oAZ19sUAblACHmgAHFACmgBKAEzigBhNAABmgBO1ACYoAOvWgB
pNACbaAFxQAxs0AJj1oATGOlAHV6K+Ux6UAaMwoAfDQBOVoAzZ4QxoAmih20AWttABigDH1W
UqAg70Ac8+TQBAxwKAIgaAEOR9KADYKAExQAh46UAJ1oAXFACY9aAAkCgBCcUAG3NABnFACY
oAMGgBNtACUAAFACFaADpQAZJFACUAAzQBs0AIaAAc0AP60ARnPagBvIoAQUAGDjNACUAJ0o
AMUAAGKAAigBMUAITQA0jPNACYoA6HRG6igDal6+1ACwmgCwcigCDGeaAJVoAXNAC9KAOTv5
i8mKAM12oAgPPFADcDHvQAgoADxQAhoATNAATzQACgBKAEJzQACgBaAEwO1ADR+NAD8jGKAG
0AJjJ9qAE6UAKaACgAAxQBEvegBwz9KANmgB2BQAzigBSaAGk5oAQ80AJigBDmgBD0oAAM0A
BFAAKACgBM0AIaABf1oANvNAG1pHDmgDoHWgBkeAcUAWyKAGhaABh6UAMc4oAzbq6CDAoA5p
3yeaAITg0AQkUAJjFAAeKAEBoAX3oAbjjNAB2oAUDFACkCgBtACd6AD9KAG5oADQA0nsKAG+
1ADhxx2oAeaAEoASgBDxzQAwCgBpzQBtgUAB4oASgBTQA3rQAh4oAKACgBpHFADevSgBSaAA
H0oAM4oAUqMUAMxQAuKAHj3oA2dJHzk0AdARQBVBw9AF3dQA/NACMQBmgDCvLvnANAGPLJu7
0AUnNAEefSgBrHNACCgBKAFxQAYxQAlAC8dqAEzigBM460AJ9KAEPFACAHvQA0k4oAae3pQA
4YzQAp55FAARxmgBtACk4oATNAB1HtQA3OKAA0AbBJBoATrQAp46UALkUAAFADTQAgoABQA2
gBBQAhyelABQAoyaAH9KAGYzzQA4cHFAEqrmgDf02HZzQBrsOKAMmSTbJQBcSQE0AXAeKAM+
9ugg2jrQBzcjE80AVZGoArlt3FACDigBpFACAUAOPpQALgdaAFPqKAGg4oAXqfagBDgUANoA
ZnFACnJoAMGgBDQAg96ADGPpQAu7HFAAKAGGgBfegAzQAnX6UAN+lADsmgDW6UAJQAUAOxQA
UANFACHNACg8UALtz0oAj20AKQAOKAADigAANADqAG0APUZoA0bS33sKAOjRBGKAFeTAoA56
aQlyaAJYrnbigC299heOtAGJNOZGJNAFcse1AED5oAhNACZz9aAFxQAgoAb0oAOtADgcfSgA
IoAaDQAzNAC5zQAYwKAG8UAL0oAaeaAEA29elAAwHagAoAWgBCKAFxnntQAcUAH0oAj6e9AC
5yKANg0AJjFACA0AO+lABmgAAJ56UAJigBOlADg3pQA00AJQAc0AAoAM0AC8mgC5DGWIoA6a
1h2AUAXHGKAMu8mCLgUAYLtkmgBgegBpkyKAISaAGbsUANlORkUAQMMUAGaADk+1ACgYoARv
agBtABmgBc0ANznmgBaAGigAzzQA2gBRjFAASM0AIaAEoAXr+FAAaAG0AOzQAh59qAEPFADc
4NACfWgDZoACuKAG9KAHdRQAUAL0oATigBNtAAMDigBMUAKaAGnmgBOlAC+1AEqLk0Aa1nH8
1AHRKMCgCKd9ooA5i4mMjH0oApZK8UANB9aAIGJoAbuoAcOtACFQelADNtADc4NACZ4oAaCf
pQAhNACZNAC5zQAhJ6UAAOKAHj1NACZoATOKAG0AGcUAITxQA7tQAzBWgAB5oAXg80AN6GgB
TQAucUAITmgBhxQAUAbXSgBgPNABQBIMY5oAKAE60AJnFACgZoAbigAPFADCc/hQAdKAFwTQ
BNHFuoA0IregDXgiC4oA0d20UAc9f3mSQKAMZnzQAxmoAiY0ARs2aAGgmgCZTn2oATqaAI3O
KAISCaADOKAFBJ60ANwe9ACg0AJnNACdKAFH6UAHQ0AL1oAQmgBAPSgAPHWgBcZ/CgADYGDQ
A3PftQA2gBBgUAHSgB+aAF28UAMC4oAYMZ60AKc/nQBs0ANxQA7NABQAtADhigBre1ACfd96
AE60AJQAdKAFHNAD0XJxQBft4uRQBq7dvHegBfO280AVrq8wuBQBz7OWOf50ANzQBE3XNABg
d6AGEUANBKmgCZWGaAIS9ACZoAaP0oAQ/KeKAGEk+1AAWOKAFAxzQAZxQAdaADdmgBTQAgb9
KADqKAEBzQAn1oAN3tQAoGaADGD7UAJt70AIBQAnSgBeMUAKTQA3pQAmMGgB3TrzQBr0AJig
AzQAvegBw4oASgA6UAB4oAaTjrQA0UASAUASotAFlI8CgCZW8s5oAJbgk9eKAKjz4oAqPKWo
Ai3dqAGbqAGhqAFJyfpQAMM8UAM9u1AD8Z6UARumB7igBhz2oAD+lACEUABx2oAbigA5FADw
B+NADOlACgelADmGKAEwB9RQAdOlADaAFIxQA0frQA4mgBD+tAAKAAUANoAXFAClaAE5HSgC
M0AL0oA2OgoAAKAAUALQAooATpQAygBevFAA3WgBBQBIooAmHHAoAf5uBQBE81AETSbuaAIW
bNADc0AITzmgBmaAEAxQAGgBTQA3FAE68UARvzQBHntQA3FAAcGgBtAC470AIRk0ABGBmgBc
YoAULigB231oAcFoAjKnNAChOc0AIV5oAAuOtADDgUAFACE4oAaWoACcigBwoAUmgCItQAEZ
6UAGcUAa9AAOKACgAJNABmgBCaAEoAXfg0ALuB5oAaGGaAHhhQAeZigBhkoAbv5oAaWoAYSa
AI93NADs0ANzQA6gBu7BoAfmgA60AO/SgBp6cUAM464oAMEdaAEoAaB6UALQAmKAHcYoAeI8
9KAJ1gzQBIIKAJBb5oAUWhzQBKLQmgBrWeM4oAoyW5WgCqyEckHigCP3oAVhQAgFAAKAFPNA
CUAJigBAMCgAoA16AFFABigBQKAGEUAGB70ANxmgAxQAlACbRQAmAKAA0AMxQAmKAFoATOKA
GY70ABoAbigBQ2KADOaAFJ7UAAGOtAC8/hQAfWgCMnjigBwPrQA36UAICO9AAGFABQA5VzQB
pW8W4dKANOK0YcgE0AW1s2PUUASLZEDBwKALCWijqc0APW2QepoAcEjXoB+NAEcmxgQABQBh
3CK2VbgGgCkY4k+U4/GgCtcQqOlAFJoWHzdqAI6AFoATNADc0AN+7QA3eKANugBKAHUASrQA
pAoAiagBtACUAMoAGoATtQA2gBB1oAa1AB2oAaBzQAqigBtADRQAUAKeKAJVFADKADvQA1uK
AG4GKAA0AKKAEagBgoAkFAFmMc0AdDp3B4oA28mgCNutACZNAACaAIJZGB60AZtzM6tgHFAG
TdzuHADEDAoAr3DksMnsKAEuuo+goAll5iT6f0oAkk4RPdBQBkkUAOAoAaaAAdaAIJDQAw8d
KAP/2Q==</binary>
 <binary id="i_019.jpg" content-type="image/jpeg">/9j/4AAQSkZJRgABAAEAYABgAAD//gAfTEVBRCBUZWNobm9sb2dpZXMgSW5jLiBWMS4wMQD/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</binary>
 <binary id="i_020.jpg" content-type="image/jpeg">/9j/4AAQSkZJRgABAAEAYABgAAD//gAfTEVBRCBUZWNobm9sb2dpZXMgSW5jLiBWMS4wMQD/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</binary>
 <binary id="i_021.jpg" content-type="image/jpeg">/9j/4AAQSkZJRgABAAEAYABgAAD//gAfTEVBRCBUZWNobm9sb2dpZXMgSW5jLiBWMS4wMQD/
2wCEAAwMDBQOFCATEyAgFxcXICIeHh4eIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIi
IiIiIiIiIiIiIiIiIiIBDhQUGRMZHhMTHiIeGR4iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIi
IiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIv/EAaIAAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYH
CAkKCwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMA
BBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpD
REVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaan
qKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+foRAAIB
AgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDTh
JfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWG
h4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm
5+jp6vLz9PX29/j5+v/AABEIARcBkAMBEQACEQEDEQH/2gAMAwEAAhEDEQA/AKR6UAOY8Y/W
gBuARQAhAAHrQAueMUANPIxQAnuKAHn7tAESnH0oAUHH1oADjrQAwkdqAA+/TtQANxQA3ORi
gBDxQAvagBvBH0oAcPSgBeBQALj6UAKaAFBB5/CgBScHFAF2G4QIUlG4c7cdjQBRkGOnQ0AR
56CgAB5waAAigBvJOKAHsOMUAMzmgBrcDHegBrKenSgA2HH4UANIHUc44oAaTk4oAcpIOO1A
EbA4wOBmgAxgbu/SgByjj370AOHpQAH0FAEyADjvQA7acfjQAcqMHrQA7IHPpQAAAc5oAOnT
pQBAzenNAGh9fwoAaykUAOUcUAM6UALt3D3oARQSee1AC4oANw70AMPT2oANuBmgAKZ5oAjP
FACjpzQApH60ARumKABF9TQA05FAABn2zQApG2gB3Q896AH/AFoATgjnpQALlR04oATGaAAE
jrQA1iSKAEAxQA7ZQArYI460AMFAAo7UALt5oAa1ADCuSKAHdf8AGgBgA7UAKV9KAIyTQA0g
kZI4oAUY4oAeyhelACKC3IoAkK5IPp2oAXAoAeueooAkxkdOaAHhN/HcUANZRQBGRigCPHTp
kdqANArkZoAaeaAEx2NADjzQA4gCgBuO9ADScCgBucnFAARx7UAMPtQA7PagBjUAC+1ACden
HrQAhGOtACggeuKAIzjOOtADgMjigBzKCfegBu0D3x60AKOvPWgB5AFAEYbdyKAH57UARnOe
aAFAoAU9OKAEU5HFAC/SgAIHvQAi4HFAC5GaAI2oAUDHFACHB9qAG/doAVT19aAGMAvPrQA8
HIoAjztyaAAEEZNADgTQBIHyOPpQAwAZ69qAHqNvFAFkHA2kUATr8vGM/WgCJ1xQBDwPegBr
LzwKALpNABgUANPXigBCPzoAQZxQAHJFAC49KAGAc0AHbigBvANAABk+1ABjH0oAbnbigAAy
eKAA9cUAMyenpQBHznI60AL7CgBfQUAKTxQApHGRzQAzf+lACZ/CgB4waAEPtQAg69aAHZoA
buOKABWJ60AKzelAAvB5oARuKAENAByaAEJNAA3vQAzO2gBrHn2NAEmccigBmcmgBhGeKAJQ
aAF24/z60AKq9QfWgCaNMdaALXUdBkUAOztHP0oArkkcjtQA1h370AMztPtQBpFM8GgBAABz
ye1AEZXFAD9lADCOaAEJzxQA0n0oAAex7dKAE3Z4/WgCJwOp7UAIBnkUAOPPFAEeaAHKQOlA
CNz1oAaQQKAG5oARRj+lACBhnH50APHIFACMcDgUAN6+2etAATngHNAD14GDQAg6+lAC4yfl
6+lADGBzQA8AYoAbQAHNAEgO2gCOTFADAcUAOXNAA3J44oAQgE4NADWGegoAbkjtQApJx+NA
AeOnNADSeKAJI4sD3NAE+3gfy/rQBIq7jkjpQBIVznaKAJAR37UANcg/XvQAKvftQBA45zQB
ETk0Abqx59qAK4WgBuMDpzQApyP55oAZnn6UAIVwM0AQgUAOUHkUAMIxyaAGDLUASYCjj9aA
IiMCgBvTnFAA+aAE96AG9eTQAg5oAMlRQAjADjvQAgODigCUHIzQBGxzx3oAcCBQBJtHU8UA
R7cdOaADBGD60AMZxQAhYj3FAASQOOg7UASj1oAjz60AAYdOpoAU8nigAHFACD17UAJxQAnP
c0AIDjigAA/CgBcnOO1ABtyaAJB35zQAoHOR1xQBYjyODQBMvWgBSM80ARBv1oAjJ29aAGlj
0oAjcEngUAdN5eelADGixQAxo8YzQBCy0ARlcUAN7elADG5NADelADGHHrQAhGOlADfbrQAj
KT1wMUANON1ADm5oAhagBqgde9ACYJHpQADkYNADggagBGAFAArnp6UANxn8aADGOnpQA+MF
vbFACk4OOlAEZyeaAI3jyOvegB4XAxQAme3agBxbIwO1ADOcUAO4FABz2oAcMDrQA04+ntQA
maAHFcjFAEeMGgBwwDz60AOZcmgBvTigB6/Kc9aAJFwG54oAnB5yOlAFhVB60AJkLwKAK5bn
9aAI2bdwKAG9aABsgelAHXFD270AIY+KAK7p2oAgMeaAGOhAoAgMZPSgB6r+FADRH+dADChx
QBBswc0AR/d6daAExu9qAIcc59OKAHgbqAGSJg/hQAzBoAOg70ABGOO5oAeuP8aAIG6+woAV
cLxQA8fNyKAFAx1xQA5+PbvxQA13yB60ARo/Y44oAjYH360AP5HJ4+tADN3f+VAEi+9ABg5/
CgBMUAISe3SgBMYoAWgBVXjnrQA/HFADT7UAKOlAClaAI8D6UAORaALcfv8A59KAJeCKAHc4
oAUnmgCnu5I9P50AN3DPoR1xQAwNjkUAIZOOelAHfbc0AG3AoAiePNAFEpg0AAj3e9ACeVQA
FMCgBog3e1ADDEVoArvFQAwRetAFd0A+lAEOygBfLwc9yKAIZFNAAq4oAeycf0oAryDJAoAC
CDxQAgGTk8dqAEOe4oAUDJxjigCfau3PcUAI6j73TpQBFtwfXNAET/IcgcZoAkOeo70AQlCw
60APCY9KAFx2B5oABk8dMUAOHTNADMd6AF9j1oAaOKAJcigBnQ0ABX0oAdtzx0oAUCgBoA59
KAHquBigC5DGMYNAD1A56elADttAEE2CeRn0oAqM/wCFADAoxkGgBoyaAIsFfvdjzQB6OjqR
QAocGgCQrmgCnLHmgCJEIPtQBa2cUAVmjyaAJ1j7UAROgJx370AQmD0oAi8k4wRQBUlixwKA
K6xZ9jQA7Zk80AV3hyeemaAFUbTjrQBE/PJoAgfnnFAFckrQABsHHr1oAlznjNAAhyMUASoQ
nbrQASGgCNgOvc0AOC5GDyKABgQMY6UAVs8UAN469KABGB6nkUAPyMZoAVfm9vagBue9AATx
mgAQ+tAD8YoAQ9aAFxx1oAXOOKAH96AIyKAJUjO3FAFuNCvXpQA8LwfrQA8pxmgCpK+Bx1oA
qyNuoAjxgD0oAeCV5HegCEnfkdxQB1cU5HWgCdbjBoAtLdAUAMaYMeKAFibnk0AWlbt6UAO2
Z6UATiLI9KAF8gH60AL5YHagCFo+fagClNbHsM0AZrRFTzxQA8QA84oAjaLHbigCuYxmgCN1
9qAKUy84oAhwCcHqRmgBrKB/X60ARsSP89BQBKgzj0/WgBzkJyaAAZxn1oAaeDnHFAEnmY6U
AKGJ60AVnx260AMQAnaf/rUAP2gH3oAjzg57CgB7A4zmgBOAuaAGMcD2oAVB+dAEwX1oAbjq
KAH9KAG4J57UASj6UATBcjp+NAE6x4oAsxoO9AERHJ+tAA7cYoAzZmPFAEQ659KABOR60ASI
uT6GgCB0JPtQBsKcCgCwhzQA8vzxQA5X2/SgB6zc8UAX0mFAF1ZgKALiMGHBoAlxxQA/ZkUA
RNEaABo8cUAU3twGoAcYR2FAEUtuCKAM6S1PPFAFeSEigCjLDjOKAKoQDnv2oAqP6/n9aAAj
OPagBYwQeaAFYZyaAAHA/CgAUevegCPbjj3oAtKdgxQBVkJ3fT+RoAjLhenJoAeXz6E0AQE/
4UAPPSgBrKQtADRzj0oAkj+9QBMFOeelADW4NACjpn1oAcKALCR5NAE4jyOPfrQBOI+MA0AT
KAuOOKAIpF646UAQueOe3FAFCUc47UARMo/GgATpQA/HYdKAEBA60AX+lAEobH0oAceeaAHB
c8etABkjjvQBOWwKAJ0l4oAsRTbeaANKK7B4PWgDRjlDCgCTIAoAUEGgCN0BNAEbIT0oAYAT
xigBxioAqS2+4UAZE1qR1zQBmSxbT+H4UAUjCDye3NADRERyOvb3oAQqVP40AKVx+PWgBrqT
7UAOUYx70ADLg0ARspY8n6CgCBztx1yM0ARkAjjv1GKAHKgB4H5UAIE3HGMAd+9ACsMDHpQA
EEr7E0AMdRxigB0ZyeOtAFjcT16igBrISR6mgCZUAGDQBIqceooAsxJigC4U9qAALj2oAewB
oAqP1OKAKspIoAqk0ARMOeRk0AOUc4oAl2jNAEZXbmgDQxgUAA46UATKvr0FADyOM0ACgZ5o
AlZcGgBFO2gCVfbpQA4Pg0AXYbkr3oA1o5w496ALKAUASiOgBcYoAUDFAC8UAMKUAVpYAwxQ
Bz9xaHdjtQBTeDaOaAKjpigCAx98UAMYZ6UAJ2w1ACKOcCgB2CaAI9nr1oArzMduAOexoAZE
C3B6jtQA8EDigA28+tACsjdTwKAGuvHPWgBp5IB/AUAKEzx0z1oAmAxQA/BBx+NAE6J60AWo
46AJ0jx7fyoAn2EYxzQBKyZGO39aAK0ny8daAKrNx+NAFSSgCmVIPtQA4jnHQ0AP24oAkVc/
jQA3bj6UAWTgjNACLQBMvHWgB+MnFAEuP/10AOxzQAqrnpQAo4z0oAU5bFABtx92gCxFIQfp
QBs291xzQBpK4NADxQAh4oASgBRQAnWgCrLCG7UAZ09rnp0oAzHtcUAVJIzyBQBWZeOlACiP
P1oAYRjjGKAEKZ5oAiIwCTzQBC657UALGm0HH50AI68g4oAUYHWgCQAkc9PSgCq43GgCTYDj
1HegBxHf1oAckfrQBII8n8KALSL+NAF2JMigCbZ2oAdtwaAGyvge9AGfJJuPvQBUZiDQBGxo
AiKZoAURg9eaAJVTdjNAEoG08c0ARMcds0AGT1oAsIM8Y/8A1UAMc5P0oAej4oAsF88UAOXO
KAJ1faOaAEUZH9KAHKmKALIQY5oAi2hT9aALSgr14NAFyGU0Aacb5FAEtACYxQAnWgAxQAo5
FAEZjoAoTW/FAGRNFt4oApNCevagA2YNACeVnpQBEYv0oAZgUARsoPNACNHtGO5wfagCIigA
2dzQAhUnmgBPLDcUALgjoOO9AChRmgCeNTQA8fSgCzEmTxQBeVOMigCTnp1oAQ8cmgDMnl5x
QBSZvwoAjKg/NmgBO9AD9vbtQA00ASjpigAYd+1ADOOaAGjP4UALuzyKAEHNAAr447UAWFfi
gCdcHocUAPBwcUATrQBIuCfpQBaAxQAm3bzQA/rzQBOmKALMcnY0AXkbP0oAk6UAJQAooAAM
UAKKAGON1AGZNDuoAqeRQBDJb5oAT7Pgc0ARNbkigCAwcUAM8kg0AV2jOaAFEORigA8k9qAB
YccUASeT3oAaYeeKAEEXNAEhXb0oATZuwBQBbihIbPp2oAuIB1oAV+nFAGc8mT9KAM2c+nWg
CEE4oAcRn8KAJFTFADjHjmgBCmME9KAFI4FADTwKAIWwKABjkAelACEigBRkCgB+wkZ/CgAH
FAEhPegCeM+tAFpOBxQBKhGeOtAFpV20AScEUAMxQBOo4oAM96ALkUmKALgOaAHGgBRQAYoA
bQAdKAIJSFoAiIBoAj2YNAAY/agBjRZoAZ5GOtADXgzQBF9kBoAT7GKAAWgoAcLXHSgBpt8c
UAMMOKAITCRQAzaRQBIFx0oAkU7TQA/tmgCrJN6GgDMkJPFAEBGT7UAOWPb24oAkSPuKAJAu
DQANwKAGquR9KAGyjbQBUZwPpQBVlfJ46UAWwMZoADQA3B6CgBDkYoAcG/CgBynPAoAsLkde
KAJkkxwaALCNuORxQBdWXjmgCYHI96AJAM/hQA8UAPCA0AP24oAnjbFAFjOaAFAoAWgBO9AC
9aAIZl44oAiiUt1oAm2UAIVoAAlAAUoATy6AAx0ARmOgA2YoAeEoAYY6AEEeRQBG8AI+lAFQ
w4NACPCDwRQAxgF4oArvJtoAoyNu4oArDk80AOAxQA7GaAJAp70AKRigCI0AN3beKAKMkvWg
CuzZ+tADMgD3oAufWgBSc4xQAwkjigBOvWgBxz0oAaHwcUASiQkf0oAfn8qAJonK0AX1lHeg
C3A4Y0AWxigBQc0AToKAJwM0AOCAUAHIoAcrGgCQNQAA5oAUc0ALQAYxQAUAJigBcYoAaaAH
CgANADaAG7aAACgBDQAH0oAaaAK8gFAFSRxQBSllz0oApSMx4oAgHWgCYLntQBHjBoAkFAEx
Ax70AR/U0AQSPgcUAUJJOcUAViMnNACEfKcUARMO9AF/PHPrQA4D8PSgCNz29KAG4OOKADPO
KAGjg0ASZBGe/wDSgBVNAEg4NAFmM+9AE8cmOlAF+KXPFAF1GBoAsoaALAOaAJMUALjNADNt
ACd6AHo1AD6ADNAC0AJuoAdmgBM0AMPJoAXNABnFAC5oAKAGE4oAYTQA0yc0ARPJnigCvJJx
7UAZcs3PFAEG6gBh56c0AKvWgCZVxQBCRQAYx16UAIWAoAjdgeaAKcr54FAFNuo6UAIg59aA
FdcD60AQgZJoAvjg80AN7+lAC7c8nr/SgBjZBx1FABjoKAEx2oACvbt60ATrHtFAEZ4PSgCZ
W4wB9KAJVOOKAJUfBoA04ZeKALaS0AXY296ALKmgCSgAxigBrDmgA20AIRQAZxQA7NACUALQ
AucUAJQAvfigBCPSgBBQA4mgCFmAoArNL6UAVmkJPFADC5HNAFd5BjFAFQp1NADSvagBUGOK
AJGAxQBEW9KAG7uKAI2bC5oAhaQAZoArvJkdetAFPdx3oAYo7mgCQj05oAYGOCKAAKMcc0AX
c0AOYAgD/JoAZk96ADBxzQA7GBQAgXNADSh/WgCU4PTjFAC9eaAEkz/+qgBDwOOtAEucAetA
EiSEdKALsc2etAF+O4AoAvRzg0AXQwNAC7qAFzQA3dQABs0ABIoAQNmgBc0AJuoAUNQAZoAd
uGaADdQBGz4NAEZegCF2NAFYnNAEZFAEEjY4oAg6mgBc9qAIXcCgCIycelADWkyPWgCMyY9q
AFL8UAQPKAMUAVWlNAEGd1ADetAEp4oABx149KAIsdaAHA9qANEICMmgBQn4UARsDQA9BjrQ
A+RQ2NooAjHAxQA/YCKAE2AUACrjigAKjvQA0fSgCQr+lADAe9AEm/FAEiueooAtxTEcigC6
l6R1oAtpdhutAFpZgRQA0PQBIGoAczUANBoAC1AERbFADlegBC+KAG+ZigAM9ADd4PegBhfH
XtQBGZM98UAV2fbQBXafHNAFV5d3egBPNxigBpmBHXmgCuzDqeaAI3k49KABJeOKAInbcM0A
QGUkcdaAImlx1/GgBc56frQAmMdKAHYoAcfSgBBjvQA4gAZFADCKANFSaAHk5HpQA3r9KAFX
34oAd346UAG3FADiBQAbNvNADe9AAaAEK8cUAJnoO9ACbaAEIoAepwKAFLbelAEiy+tAEgcj
gUASebjvxQBOl0QaAJPtTDigBftp7UATLfetAAboGgBftAbrQAz7SQcelAAtzz14oAV7gHoe
KAKjT4HWgBq3HSgBTcAA80AVmueMGgCFp+MigCAyjnNAEXn8UARmTFADPNzwaAFMlAELsX6c
YoAQsQOTxQAFvfjjigCLAzweKAJwvGKAAjHHpQA9RQA3qaAGsMHNACLjOaAJMD+lACMCozjA
PT/61AGiBt4oAXGaAJAeMUAKRmgByAA4oAlxk0ANKZoAUL60ANZMGgAAwMUANdcdaAGBKAAC
gBGHPqKAIxQAhB/D0oATvQBKBigBM80AKGoAcHNADt1ACb8UABkLcUABcj8KAGGY5oAkEwHB
oAd5ikcdaAIcAd80ARl8cUAN8w/hQBEWB5NAETMegoATcTxQBHsagCI5zjr70ASbTj69aAGK
AOlADlQ54oAQRjOe9AD2Td0oAcIwABQA4EDgUAJt9KAHhQRzQA08YAoAbs6igBpGKADFAErO
zAA8qvA9u9AF8AmgB+3AoAeBQBJsx9aAADFADiM85oAeF9KAGtigAxu4oAMfpQAhXjNAEbLi
gBrCgBu0d6AGdKAEHFAA44oAZkmgBwBJ5oATbmgCT3P6UAMxQA0nmgBw6UANJwtADck0AOyK
AGj2oAfg9/yoAgbg+1AD1GaAI9mDwKAB0NADdm0Z/SgBm0k5FABsPegBCmDQAmzvQA4evagA
KgGgB5QhcCgA29qAECnoaAFz2FADwOP0oAYRxmgBqgd/8mgAccYoAaGANACrKvQ0AXQc9aAL
CEdaAALt70ASBs0AJuoAcMUATBqAG/SgBw6cUAIaAEwKAGYxQBEaAFxQBGRQAzmgAzjHfNAC
Ec/jQA6gBD146UAIozwaAF7UAJtxzQA5iMe9AEXNADAMUAO7c0ANBx9KAHH1zQAgjDHFAEiq
MYFACBeaADafyoAbtzQAJnkCgBFXJwKAAxgHFADGQge9AAEz1oAZgZ+lAEigY+tAD0wKAFIB
5oAgbC9aAAMp6GgCUgbc0AUow8z7FODQA2S3kQAvmgCMhVzmgCNW4x+NAGyR096AJIzn8KAJ
2x680AMXigBwOaAJloAeDQA8rg0AGBQABc+1ADCpHFAEbDHFACqnFAEZHNADNvNAAVwaAE2E
0AO2cZoAYVxQAm3B46UASHigBmMnigB7LQBEykUAAxjmgBrAUANIoAYzBB81AFdbjPC/rQAy
SZ1PpQA5LgEHdnPYigCxbuJQ3IBUcZ70ATQSjaWlIXHQdz+FADnePaQvL4yo9aAMtJ5GbYBz
9KALBfy5MMQR7UAQi5kdsLjOeOKADzZ5OAOR14oAhadyMHjsaAI0d15H0oAUyEnnI9cUAaK2
8s6b0GEXv0oAgjlw539sAdhx3NABaqsk5MjYXnryPwoA0ZbHyUeSPDIQOT1/D0oAoaenmuV9
uAaAHR2kjy4XH3utAG7eyrGBHIu4jgAfzoAwJLJpGLKuBngGgBBZFWG4gfU0AXM4GKAHA/hQ
BKpyPSgBuOeKAJ4wT1oAkKjtQA9RQBOFoAZjNAD8cUANYUAMwMc0AGD1oAgdCTQA9VOPegBP
Lx1oAaqEnAoAlZQKAIShNAChM0AIyj6UARq6jgEUAQvcIpx1NAEDXi9xQAC6TPQigCwysY/M
UfL3oAmaDbCJlIz6UAZEk5kX8aAGFQcFMigC3YpEJP33Kn/CgCCbCO6xg7ScD0wKAL2nwwq/
705BGRx0PpQBJcTxoDFjcDzkcY9qAKVtHE8yhtyr35oAffwRwuViznPU+lAGZt9aALkcUIcH
cduecdRQBNNKqyHq6j7pHHPbNAFLCtxgg55NAFtbWOMbg4YY6UAU+FzjnPFAFlLh1GxM46YA
60ARi1kc8I35GgB40+bOMYoA1hFL5ex/uhQMCgCithzlQRQBPFbNCdwBJ96ALMxuHHA59aAK
Nxa3GRuJ5oAznhYfe4xQBbDA9aAJ9/FADsgdKAJQfzoAkD46UAPR+aAJl5oAmBz0oAkUZ7UA
OK4oA5ia6kyQWwAePzoARLyQsATwemaANC3vDI/lsAD7UAaaoPwoAVlCD0oArSTRr1YfnQBG
LyFujCgB73MZOF+Y9gKAIoHaZigGCPWgCrPLIMhCFwfzoAh2M2NxIbPPpigB/kRkMxbGOgoA
zNuTuz9KAGlgOvNAEkQVm5O0YoA0VnVQVL8EYIAHSgA82Ars+fA/z60AU2EY+7mgBF29fm/I
UAWYjEOoY/lQBbLWxJ3B/wBP8aADzLP/AGx/n60ALJFankFsnt/k0APFhGwyjEUAVZrcu2Q2
R60AQJbbjguo+tAEMkSxdGD+mKAK4JoAMk8CgAA20ATrLgYwOPYUAW4dQZDxt/If4UAWxqsx
PYD6D/CgBj6pKOqjjvQBCNXlHXGD/n0oAcutuOqj/P4UASjWivOwE/WgBy64R/APzoAgn1Vn
I+UDHvQBRecyjmgBMYoAmJxxQAgLqNw5GcCgCaZmjxngsM+9AEG+RjtB60ATIHUEucccUASI
7suUbJz0xigDctrGXq5xQBorbY4oAhurdghZeSKAONeJtxX1OTmgCJ7cKeT19D0/CgCa3jaJ
t45I6e4HegDVNwwA28k4P0z/ADoAkkkM6eW3yk9OOw6fnQBlCFANrg7s4PNACG32HyNuSTkN
3xQB0htFiiUEDdjH49eTQBz8nm7nkLsgz25oAqCF3OVJkXOOeKAHkMHEZU5Uc5NAFeYgHCZ+
vqfpQBNDDk7HOGPTv/8AqoAZKPLyjYyvcc5/GgB1sVbcSBnHAxxwKAIGjyNwPfkdPy9aALEc
TsuRQA3yT0JxQBMkDgZBoAcqOTyaALGNxA5J9BQBG6Kpwwx6ZoAjaVYyAOcetAFu2llnbEYw
e+KAIZ5PKkZHG055xQBVkYdjmgCxZWBuz8pxQBBcWxt3MbdRQBXFAGhY2omkCtwKALWpaclr
hlPDdvpQBijigBScCgDqLQQSWxyAWAOc9eBQBy8uM4HPpQA0pjvzQBGPTvQBIuMYNAAQCKAG
YxQBZJX3oAerDnOeaABFI554OcUASzzvOct1AxQBUBwwz2oAvRTjcAeR3oA2NNEKOdxAOflH
bp70AdF97ocigBM4NAEc6lk460Ac5e2MhG5Rlh2FAFKSNgoiI+fqPx6/lQBMtg6x5OQ2ensP
8aAJY4xuB2MCPy4oA0LxxIq4Ugj26UAY4Vkcu2dxJ5xx9aAK1s5F0u7nnrQB0WouHGxTzQBy
EscyucdqANLR22Ptf/Vt/OgCW9lZbksvIHTGP60AZpuGU5Awdwbt2oA29PlSWJzPjeRnp7UA
YczFWO7kE/oOn6UAbulXEQQowAIBwcUAYdzJI7EN90E46DjPFAG/Y3MS2+wkBsHPFAGO8isc
Z5HegDY027gCFGI3c9qAMiWQeYT2zxQBZs7pYJM7cj+VAC6vOJGBUAZFAGCW3HLc0Aa1jqQt
jtA4PX1oAi1KcTykgYoAzgDnBoAv2ly1q25TjNADryUTyFj1PpQBWL4IoAFmKEEdaALFxdNK
qgn7uf1oAp7wfY0ANdscGgB8dwVPB7EfpQBXUsTxQA9s0AM6njrQA7P50ALnn8KAGM/XHWgC
1xQBOJgv3R9c80AIbt2z0/IdKAGGYvwcCgBByaAHcryOKAGFiT70AXVuZkGASKAJk1SePknP
1GaALY1ec9OfwFAFyPU5COQPx4oAz21U+buKrkYGaAL39uP/AHAce5oABrrf886AGvq6MQxR
8jsOn86AI31mInJRvy/+vQBSfUIjMrhTgdf85oA0Dqls3VWyfYf40ARmW0k6Bhn/AD60ATIb
Mf3h/n60ADy2ZOeWPt/+ugCJRZkZII/H/wCvQBMrWfbPp/nmgClfxWxiLJkHtQBfsreCKMMx
wXHc+ooArzWlu2Quc9c+mKAIorKA/wAfPpQAh0pJM+Wf1oAiGjiI7nYAHIBoAjbSTGOu7njF
AFiPSnzlm2igB0lnGDtZwDjAzigCu2mZHDJ7c/8A1qAEh0PPzF1A9j/9agC0+jIxz5gGfegC
A6Lt6Op/GgCaTSYY1LO4yBkUAQPZwkgkkKcUAMls7UN980AVWgt0G4Ox5x0H+NACMINvBJx2
NAFcmDIKg985/pQBPG1qRlycjtQAsU8KsWG0ADgMM5x/jQBK1/GUycBu4CigDLklD5x60AQq
wGfWgAVvzoAd7mgAVh0bp60AWuQKAGdKAF2nNADG4OD3oAcMj6UADjFACCTbwOtAD1n3A57U
APUg/MT7YxQBb3sqjGKAJ0nZgFNAFIMHYn3/AJGgDUyONuRxmgCAzEHkZ5PU0AShwR6fSgCa
2hSU7Tnn3oAzL2ERTbE/Mn3oAuGFYid3JHFAEhjAHHH4dqAGtNFGAWyxHWgBXuo0TzFQYNAF
A6kjfdQDnmgCP7WP7o/+tQAye7DIVAwfWgDViuNsKnAboMmgC9HIipkry2TQBD+6cAjgmgCn
cW5hYNuIQ0AQS3J4KMQPTFAEE14VOAzH17c0AVGunYjJOKAGPIWPFAEe8igBouWHGSBQAm9/
vE0AKZnHQkZoAeL+QIUJJDUAQiVmHJ5oAQ3DHrQAByePSgALc0AB+YigBOQcUAByDigBRnvQ
A5js/CgBM5HHegAxzigB5PHFAEeMUAf/2Q==</binary>
 <binary id="i_022.jpg" content-type="image/jpeg">/9j/4AAQSkZJRgABAAEAYABgAAD//gAfTEVBRCBUZWNobm9sb2dpZXMgSW5jLiBWMS4wMQD/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</binary>
 <binary id="i_023.jpg" content-type="image/jpeg">/9j/4AAQSkZJRgABAAEAYABgAAD//gAfTEVBRCBUZWNobm9sb2dpZXMgSW5jLiBWMS4wMQD/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</binary>
 <binary id="i_024.jpg" content-type="image/jpeg">/9j/4AAQSkZJRgABAAEAYABgAAD//gAfTEVBRCBUZWNobm9sb2dpZXMgSW5jLiBWMS4wMQD/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</binary>
 <binary id="i_025.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAC1CAMAAACee/3FAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_026.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAEbCAMAAADDFiLlAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_027.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAD1CAMAAABJL1OjAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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==</binary>
 <binary id="i_028.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAADICAMAAAApx+PaAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_029.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAADHCAMAAADYkVEPAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_030.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAADNCAMAAAChBtZjAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_031.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAACXCAMAAAAME/3yAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B
AACxjwv8YQUAAAMAUExURQAAAAAADA0BAAAAHRwcHAAAIwAAKAAMIAAAMQAMOyMAADIGADUA
IzMMIyMgDCoqKjo6OgAGQgEBUhkAUh0AWwABZwAcbgAVdRwDYxERcwAjQAAjSAolVAw1XgAl
ZQEhfQwodAw1YQw1aRElcSQCQigMVToATDIBVTUMXCcJYSgRZSMlaQZFeSNISSNLbSVVdUEN
AUUMHV4AAF4ZGUUML0INOk8MMU4MPEARI14AJ1oKPVcRI18SKU4jDFUzGUsjM1clM141IGgN
P28RL28dI2ERPHYZKH0dIHASMGk2Gn0gAH41EWElIGomNHgnKHc2JkcBRkYATEMMQE4MQEEM
U0ERSF0AQGcMSHEsWX5BHW9LLHxcOUBAQFVcS1VVVV5eXl5eYF5of2FfXmxeXm1fd3x8fAAj
hwAjiwwjiwwsggEwhAA6jgA5lREogABGnQxGmBFBgwBdqwxnshVloxFvtyNOiCxOmSVakDpO
giVgnyVgpSB9uTZ6uyp9wEB2mlV2hUBvp0F9ql5sqHNpjCOKyyyExTuW0k6Li06Eu16Qu3iJ
hGCLt32grEGEwkmY0V+c0FOk3Feo11eo316s4WCLwWCYyG+ZyGCd0WKi1GCk2GGo2m+t1Wyo
2X2vzXet13e222Gs4Gay5G+352+46H3B64sjAIw6HpExDJE4GoQgIIsjI4wkOoxCHotLHYlH
JYteLZ1JIJ1VIJ5YJpB1OaJPHahXIKxdI6xiLKZgMbhvL7NpNL13NIRvTot8Uql+Wrl4Rqht
YcJ9OsJ/QoqEbb2FU7iLU6iLecaLQceLTsyLQMuLT8WJU8CRW9GSSdmdVc+dY9SdZdyiXMWo
d9moZdWpdtKrf9mod+SrZeWtaOazcua4fOy4dOq9fvG9efTCf4eHh4uRnZeLjpWLkouUvZGd
r5+VvZekuaiLh6iXj62ri6yxhbK1hqmpqa2tsoq3x4u4yIe21Zytw5Ko0J20zYS84oTH78ef
n8KomNWvnN23gtm8i8y0oOa8g+nCjPHCgAAAAMfhK4IAAAEAdFJOU///////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////wBT9wclAAAACXBIWXMAAA7DAAAOwwHHb6hkAAAA
B3RJTUUH4gwRCwIkuG2kYAAAAAd0RVh0QXV0aG9yAKmuzEgAAAAMdEVYdERlc2NyaXB0aW9u
ABMJISMAAAAKdEVYdENvcHlyaWdodACsD8w6AAAAB3RFWHRTb3VyY2UA9f+D6wAAAAh0RVh0
Q29tbWVudAD2zJa/AAAABnRFWHRUaXRsZQCo7tInAAAAGHRFWHRTb2Z0d2FyZQBwYWludC5u
ZXQgNC4xLjVkR1hSAAASU0lEQVR4Xu1dB5QlRRVtZOTAos5gQFDMiAkTBhQzR+QoiIoBlHUw
zcGACTCDcVFBRRQDRkTBDKLCLmDANa+4GGFXUUcx61cxx6V8leuFqp7u//9s7566Z+d3d8VX
79Z7FX793kZVDAqVkIGhEjIwVEIGhkrIwFAJGRgqIQNDJWRgqIQMDJWQgYESctnhhz/h3eqy
J35uxc3h6dL7Njd8mw5+sgmumD4oIet2Np/bn6C+eQul9niP+s8j/67Uj6/zJ3XWKpOgYrpg
hBwRPh90ur5VDzxFqQ3wvLoSshwoEHLmKvXlFTd4/DWBkEueVQlZJhQI+cibvnNTuHwUCDnv
+ErIMiFDCIwkP7y1Wv8MuL8XEHL3dyn1yZfomIopI0PIttdqdjpNqcc229z+HqeovRqDaiLL
AEqIhaUlYB/gRqmHVEKWAUsi5BDz+eFXm0vFVCETctkr3U3FckMmJI9m5G4qpoNKyMBQCRkY
KiEDQyVkYKiEDAyVkIGhEjIwVEIGhs6EzM3Pu9uKaaAzIQB3WzENVJc1MFRCBoZKyMBQCRkY
JkzIqDjkQ2ydorVgwoTAHGzB3QqY/BRttpl1d1sLJk/InLsVAIuYyZqIZjgjUDPjbrYwtBHy
s1+5m3/Zi23/wqxsB6NmvmADC5B5oiYyAvvIFAhyFEx1wCjr5/wbnXiYPiyn1KZrnGKuhpBF
6JiL5pGgTMgcRM3I0f2UNw9S6D8BM82yObPFvNWX3YmIIiFX3QY+7GGTA66eEAK9TxYCgrUZ
ZKC5mhej54qeLotZKExbiQDgIyvIwoTNNDtVWdmjovYc5+rjWBe95qBIyCwIIFcFQ8RiVg9G
dXKHbuZm5I5ehhFClkT3mRzHYD3dFZXFXAMOw91jZB1JCe2S7X2GUpc/3xzxBYAJGK8kyzDf
LOQtZEF7dXBq7jEBmE3G5MowQsiSQKgcAYCJQJ/aMoBqFmXuZ6FTdPabOaEDDnwDfBxqz1wD
9ERJ0260ywCaHWUHU6OgkSS7Hljmc5IsZMcXW5UoibZG6B3uCUOHZ8nKITskgdZzI6Ohqivz
LYJtuv9b4fPCPUe/vctLTYAnZFE0xuUmRMsgSmIJkUTUNS1usYT879Hv1ZcPgTNsmqP0LTgk
0xjZQvSqICuCXRlIqjBhmRbDeJ8r0HIvjupavMxwb2qTxVfzMoVaijk5h5Vd5N6IJzW3iHL6
O7/C3USXBd5eSyZbSIkQ57ezhGRmRYXpkjMqqUQjXkYZOnixWemeUuhu524JwK7lKMu6OCYZ
QuRZZQEZASzWGsuwh94DIU4/onyaEL3akOA6paReU5bcaaFBmSGzSIjRw5yoDLvdJmWabWZn
5Lr0TGUxI5/umKIjNtObzj5LkKsImDjk1WAIyQ0Grq9IejfNkWc+uhqxKoBzSVInNFnkUd3W
I5WZr2tWh4pRhe5pFSEXqCFvI2WTZwBLcdsZpIpM58uN6m7gE3zdgg2SSwShc7sgrkFZQmSK
rR4E6zHJ58WBx2QRVesCDWMELYTMyouUXPIcwIXl1WCsZyS65ygZl9A5A2nYNJ0cll7uEcNJ
Ii1hbCWiMiwhgvg2Qhs5hRVQcrbenUrLYUuI7OkMH+4OQw7NAwixVUuE2CWrXFOY8/BoZyHS
rMjUkpkSeVOUDMHqSZTENkAo0xIiLfBtW6UWB68oyDBjZpWZFe+iaImAHoTYG0k8O77Is6Kg
Aa4l34kE/ZmgzNaE3xMQCHFBIpO2MCGT84w5KUAMrtqQWNCvSy4LL4cCcuE5BIuWTFFvcslU
JTTxaD+LF/y6lVuWPrgJHu3VLWV0Yfz7Etc0YU1hs4iW6CsQpjIlQjJGD5BSlxB6giyerkY2
0kR0qnY/aPOMzn+IbYqhPNq3VzBW7+h4Jt/XmBR5eqMShKmMixP7pzQJsMhGZNDMj2z50tTb
zhvESXnskbxzhOkG67VuStZCCFe7V4LQEb2jY2WGTfkFKkWekGRizX1WIIRZXEIkg9jUAvRK
0d/Za4K8F05E4MKEaS3L6ALEThbnAFztPoMwT/C+hWUKI9WISuHVvpLVk3QF3miXWlL+SpY4
IB8jo1lwFiKp3QVJo3psPzegYCFsqVQmxCfmo20YjbiQfiOBrYfid52URV8arycpng2AcYhj
o5WbBIpgArcgVsuXDf4MkOAoUp0yJcUAEuV1LhUY+i0gXyKfJwSl0kzBTuEOZwopaZZ0+sc6
TWHOUdpPYYlbEKvlS+6R7wtchHSDmsXGALKN7QWXrH5pFDMh4+BLM8WFM/X6ISXNklo0kzEQ
kvQcB2E6GUCb0oakKKaGIBOLQUE0NnH0RPY4FAhiJhMV5iNjeqqm+IUmzRTzEN3GpSK1gmhU
AOro4jjBpJea41GIEpGIxIoN01Y+sUhHV+qAkvaT8aUwFKAwqqhk/myXyxExF8mUko69frSy
rOloUBnjM/36KrtK1yBpW5G0gvXL0ETuYlISqBtJU+NWhSdpmyvhjhKSLFrpgi1WQKwREYIy
xckVaRc2XDpzytYEMbw1AaSUViRNp2pIAtjEApFHOkjaTExyaJPQp9wGmAEdJJNSiA6TlCQm
3cPCK9SoWWLAOBnZukiKp/NKzDfBWIQQoqMeWJUogMSm1oO29pII3oZ0UUB0i1LjnEknIpnQ
lDvNlHpbWhhSAI5Mi8/HcKCkAtxR0v9e8VdzTQlhBcd62SYIMhksX6okHJe4bO6zUCHEItM4
PKNJ3TkWYy4VORUpNT+chUyPcWTazbDdS0v3CFQIgz9Kev4dFh/3YhOSFM2WwYlEWDjCHfF1
6DGVPSmE1YUDcHWotpz7oZmQdlNzweSk/YI0Ejcrnw3TQ4HLJPBHSX9yXbg+wgSlhRGB0j5B
egF+LBGC+mPS781pmwS4RNzGVJBCKSRZWkRYUQHSVqJuQPcVsEhoaoU0RdRGUIw0MEdJAXuY
z7h1oktGSkoFYvNXd2NAfB0WMD6hZHQpgh+xbjHhaUqUC00F8HnfpLaShaHmk2ah8tLvPKXv
LRKk2WToo6RKffUBx5qnuLmoZU27BBYBPZCnIiFxtMBjJjERnAmf6sGEJGQRx5eWQb4Ei084
PDFF2kVKhOTHIYZyLMAcJVXq14c9x1xTCyGTUVQT1h8RApkP0VIsFOt1EQ3c2CRIBbi2pHyS
K01HfkYRxCemnsiEBdJIA5D5oapwRQzlWHeU1OCc4/RnqiRq5qkIKK6ovmwkkRw9krhiZHzE
FKNH4n+C8ZP5YqJntjWN6iWOKZmkU9EJyrHuKKn6Ofytfa6+Q01CZRMRsHTIt9F8ODK3X4I8
GG0VmtyyjD4uG6GjZBEJh0mv4z+gSIsnU6lopsRfM5CGEbijpFfdEj4OOlnfonrIVBGJkOqP
riLiDh+A6tb3SWo5aULi5nDlNGPs5KSqtPdTKfxzLlzfofYC0i5J8wWCxiIkHCX99opmu9ea
ICQFUjTZQkudL5UOnWKikX7KSWbOWn+BBeKhcWK+V+YkoTQmumEjtGOYMR/SCUdh0NBNBpjQ
S1izCFipLUCEZLcbNJJnGlW0EB/AwiHEZyPWiHSbLTAqxSHRdo4QZqbBCqSfq8UgZgehLiY6
AS+1DFRcun4io1/KFt1cg1JiWm7CLiNvcNzoYnFFQrz3ZBExAO2habgCWZZgBdKWbXQSZEUA
8L2p9OWUBq2wDbi4RF5+AiBEMq7KhNiMQnhQgrAbHyVhnT1EsogYwKZMtkcLP0lzeYRa0t7P
7cAfOuVDD4ZQbBG4uGQuwQUMfYFLl3xtxPuSLYoNExquErYCSKvn9DtJOMXRITHXZAsUforq
KkqdQ0AcH6I4Ac58hBiElmgGrNvYDjb6JZrhMiRfGwk+1bgY0dfaHkv3tTRiHXx94CTBK3+N
OPzzfqstHi+0LJxcvDBApFzIaHtY5lhsREs0AxE80CB1aN+JioQIv+8x1i0LPtvoVxPwqpKu
IfkEIwmZBmr4SoTupJUrFeWsQBwKAiEZ84Ysxa9vNcRmF9DMox9hBrVJHdpFCqcskyBJ8TBG
5M5aAh1ik0qdXRc4Z/4ofOXSCA12KNXklC6JDXEug7iBqLmQbA6jLZ5CL0zcrUboKEL3c54C
xGSOOAkSJZzJ/9Iz97oKX47c5JkGinT3CbzUUhw4l4IVyB3dl0PW6Q66M3FdEEjSl0BqCq5U
VIMNFA6GRwvho6nBohhaghcg84tEWbvOroV5AECWwRIimkAUQtSGYaS1XXLOPEizvNcUxzin
belXoEFiuS/1QNSF3GaxGseeZN5Z2PFImGMBvBoyhCwFXXMyQqzpZiQwwVL3C+nHEB3DD2Ld
CjSppdElDz39yhiIDw+Dew901Qft0Lb9GT8BWpqHP8Fteqvhi/i+cISI64M89G88/c9Yl4qm
mcuybiMyfnhJGJcQO6pLcywDcCCi8D6DsGjoiTCD6FagHmc76kCP9jmF27Ky6lgCxiXETjez
bcpMVUBkazadvHcRjom2zVSG2W4mpbEwn9W3paIrxSnGJcSMEGxrLmJBnB569RUydoUbzSY2
SegHO6pvdkJ6CGCydPXeRVghxtHFBGDGxLE6RZv84SWYv7QXVhcsqfsMBDC0wL9Jas8UNs5w
OhFoKcZqVjlvfAnmRU81F04IOJ9eAuhl6wTtw3GxmT2Wbtb8eJ2iqMvwEsz1TeP+M1be4Nme
is2/mKwfzPRiojbXC9DPxpKhPbM9ufg9T0hyLssh+9avZQYoYrN7LPAYs+PZfTsh9uTiBk/I
ZB3/JAGCbXaPNT5atetOLm7MW8hQsNDMyHuwWxRaCAknF4OFDLgLzm0FfLQQ4k8uJhYyZJ+w
2QeQCaBMSHwJ5pZgIVsFioQkL8HcIixka0DroE5QCZkyKiEDQyVkYJg4Ie0zndYUo61httQX
kyZk1MpYewrhmApBewrxm3yEtjJa5WytobUE9qo0QCUkh0pIQCWkAyohAZWQiEpIgP4P7kuY
a0uwhBQzjbvJoj3FfDPjbnJoK6NVztYaWksQz3S661IxMrspFROC02qCzhZCrNB+R5f90krz
524RJnAIliCcy2pziAR99uzz66TlP5dVMWVUQgaGSsjAUAkZGDoTcsWf3U1X/MNefvMLfO0C
f4zSyfDPn5pLR/jXR/rcfUr5i/ns35TRaPQHc+O1GbXakZBv7Haie/liV/z7YHO568s+e7v0
2gH+GKWX4ew7ful+7zQxXeBfH+lz9ynlAPNipP5NORPmntudrtTFriX+qtGRkH3OUGo/c1Cr
I3ZsdtKX1ccptQb+/LUDwjFKJ8OGpym18Zk2bunwr4/0ufuU8sVGEzJGUz7mNOi1mWq1GyGX
7wof57mXMHbEPvpjv/fb8xL+2hXnrgoyXHAMXB9jQrtiDxVy9yjlRy/8tCZkjKbse6W5mJas
di2Cq0E3QkzFq43BdoZp9b7wt+F68doVe4NlOBlMC+5p///RTjCvj/S5e5RyqFqnNTBGU/Zq
mm1f7g6OQEv81aAbIShrRxhC9IeW3l87Qh+j9DL0JsS8PrI/IRedZAnRTdjomqKvHfAq+Dvw
jZMgxPZObeXdEQjZeP147QR7jNLLYFX5AR3RFeccF3LbK3idpeIHu79+9Ik9YVJ0CDzoJvhr
R6x1RKw5JlwNuhFy1S7wcQ4MrD1gCNn/zUpdcmS8doE7RullMO+AtG937gL3+kifu3Mp682m
IFjE/ie7prhrB2gZPnOUnaZAS/zVoBsh6qB3qE2PcvcdYQhZezRMNE+K1y7wxyidDFfdVqmv
P9sGLR3+9ZE+d69SjMvq3xQjw73fB3KcqpTWpr9qdCRk032a7d/u7jvCEKLObrZ5UXpdOsIx
Si/DxSuaG9uoLvCvj/S5+5RiCNFNeEF6XTqgTiODb0mq1Y6EVEwblZCBoRIyMFRCBoZKyMBQ
CRkYKiEDQyVkYKiETAVfOBzwuu++0jw8Bf4+v+MOJ5gHhydBvI497Go3u9KmfouNqIRMCWcd
rdTX9K6hUrsrdSGs5R+W7K9svPYf1Vcg9qEnqEvvdppNbVEJmRLWrFJq3c7mFgh5uLmJ0Pv1
G49Ql+hd4jVHKXWB3nQ2qIRMCXpff13TNDucqgnR+7kpHCE6QdMcaVNbVEKmBGMh4JQ27vI7
IORWLtTDEbL+6e65EjJ1GAu5iVLf2vX3QMgHj1XqU8e7KMAG8FX6e6mDYfz4OIRr+iwqIVOC
d1m7/U27LPXgZpvnKXWm0/vqbd130d+/k927rxYyWFRCBoZKyMBQCRkYKiEDQyVkYKiEDAyV
kIGhEjIoKPV/DYn0qSB1FPwAAAAASUVORK5CYII=</binary>
 <binary id="i_032.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAACPCAMAAADjln0EAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_033.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAFNCAMAAADBzW0FAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_034.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAIqCAMAAADl1Eh6AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_035.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAFYCAMAAACS1v4tAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_036.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAACzCAMAAACQLrrSAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_037.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAADsCAMAAABt9gDwAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_038.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAB7CAMAAAC1mYIBAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_039.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAooAAAGrCAMAAABwskawAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_040.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAEZCAMAAABW0ifkAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_041.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAADPCAMAAADszndoAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_042.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAADCCAMAAACIXMC8AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_043.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAF0CAMAAADiuDtgAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_044.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAC3CAMAAADTs1zOAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_045.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAEWCAMAAACnhJUxAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_046.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAE2CAMAAACgKJAHAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_047.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAEiCAMAAADgY3SAAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B
AACxjwv8YQUAAAMAUExURQAAAAcIFwwSHBsUDBUVFRQQJxkkJTMSDjsXLSkgHCsrKxseRwQS
ZBoOYxMfZg8wVA4tciscTzgdZi8wTy4xcRdHajtIVC9Ncj5ndlETA0cxHFA0L2UsFnA4MlgZ
SlAvUUQoZkg4a0Q3eVsnZ1g3ZWwzS2EnaFRDNW5KNE9PT0hFaUdGc0pbZ0VXeldHZFFHdFhW
Y1RlcmxRT2dXYWtadXZaZnJbdWtgWW94XnhhR3VlWWVlZWZqdGd1d3RoZnVzanR0dBs6jyo3
hxpPlBximBpqqjRRjSdhjSZilzljjDlnmCdtpCRxrid5uDdoqDR3qT58sjZ8w0pSikddqEVp
jEZml0hwnFRliFRyiVh5nEpppUZ0o0d6tlVqpVR3qVl4tmVejWFQl3JXjW10iGlmo2J9uXB5
okx+xHuCdzuEvDSJxjiQwz6T0FaDmFOEsmqBhm6MmniFiXKPmGeGqWmFu2eXoGmSuXCMpnSB
tnqSrHiavFSSy1Gg1muTyGmj2HelyHin1Xmz22q35nar5Hu65XvC7Yo3Ook1Sok4UZE6VIhU
NZtmPKNcNa5vPIlIRYlUTIRZVphMRpdOVJZYSI1aZoVnSIZmWYd1V5ZlSpdmV5t1Spt2WoNo
aoBic4Z6Z4N5dpJqaZFvdZ13ZKltS6hkUaR3Sql2VbVnSbRuVbt4SrhyWq5gYqh6Z7d4Zr9+
d8J4S5aGc7SFWaiHYqmMeaCTfrqLZ7WJeriWa7eXerCifcyITsuNVMaVWdGARtCPUdiaXsOK
Z8mZasmZd9adaNGccM2hd9aia9WmdeKeYOSuc4eHh4OPmI2el5yMhpePkpeaj5eXl42dp4WV
tpmbpZGfupiom4ynq4imtJ2hqpqutJazrpe7tqePkqefiaKZmL+egbeclKuim7qjhbWjkr26
laqqqoecxoioy4Sp0oazzIa03JinxJq3x5O32Ie645C946SvyYzA2IfG8M2miMGyjcu3mNap
h9qzh9q3lMGro8ixpOO3i+rAivXFiAAAAAAAAB+AnjwAAAEAdFJOU///////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////wBT9wclAAAACXBIWXMAAA7DAAAOwwHHb6hkAAAA
B3RJTUUH4gwRDws36hj2KwAAAAd0RVh0QXV0aG9yAKmuzEgAAAAMdEVYdERlc2NyaXB0aW9u
ABMJISMAAAAKdEVYdENvcHlyaWdodACsD8w6AAAAB3RFWHRTb3VyY2UA9f+D6wAAAAh0RVh0
Q29tbWVudAD2zJa/AAAABnRFWHRUaXRsZQCo7tInAAAAGHRFWHRTb2Z0d2FyZQBwYWludC5u
ZXQgNC4xLjVkR1hSAAAdaklEQVR4Xu1dD7QdR1nfHjdNu+qh+NIGfJJntbFZKNh3S1CzabJQ
qSinVguVP6UULfgHpB5a5KCx5V9begItFFraWAQFCS22msCBtrYISf/EXC1nBUER5VhxLSIE
bCUpvPaM3zczuzszO7M7c9/d+3bf7u8ke+/dd++7++a3v+/75puZbzwyoFUYCGkZBkJahoGQ
lmEgpGUYCGkZmiLk+5/7H/5sgBMaIuSxn/7i+y4j5Df4ywHWaIiQu19DDjyX3PoW/nKANRoi
5P6zye1n/98r+asB9mjKh1z3ug/+y5/+L38xwB5NEQI48sr/3HLK5/mLAZZokJD3f2XXW8i7
+YsBlmiOkP2vJ1cRcuPl/OUAOzRHyLMI2f2Sf4PjABc0R8jX4f/7T8fjAAc06EMGTIKBkJZh
IKRlGAhpGQZCWoZpE/IKety2ddub8THavvUQPTHAFtMl5IYf/SF8eO8Lye0nwuM155GbzsET
A6wxXUK2j47Dhw3wf+cOcmAdPG58K54ZYItpmyzk4OBz4HD1WWQ/Pu58NZ4eJ+MoxSf1iGzf
uDoxZUIep4Q8Gw7veC7ZfwY8bjoLz6fp2AvxSS1Cz/KNqxSNEEIV8nyyDwlhCgH4EX9SDd8L
BoVMD5SQJTyAD7mXmqw/wvMA3+rGB4F4Y/68l2iCELLxUvh/OSELD5OlBXoeYKcQHwiJ+fNe
YsqEPLbuYTgeCIO5l8LjJ+fn54AbBjtCgI/BZE0f3x3/I3382uuK2VlWJivxwnhQyGxgpZDA
i+IhypoNbBSSgr0KB0JmAxuFxF6ApPBXvUS7FAIWCy5pIGQmsFBI6vkQYQ2EzAYWChl7PhwH
QmYDC4VENOL1B0JmAgtCPD/B4xBlzQT1JovHV8GgkJmgXiEB00aAnr23aJNCmMUaFDIj1Cok
6xEGHuWlp2gRIVnOJBwImQlqTVbAR6b6ne5tj0Kgm86ejAeFzAR1CgmzHvoYE1q9RXsUkgkE
B6n4sz6iNQopsu4DIbNBjUKinIZ+D4i0RiFF72MgZDaoUYhXXAnvsfcT7SGkkAUdN+wr2mKy
xn4xX7HX2cW2KEQkIRwUMgtUK0QcJuz1RKCWKCQRZ1gPhMwElYQE4nUkfY57W2Ky8rwJotcd
kXYoRF5exaZn9RTtUIg8JgWE9Ldn2A6F+NJlpH1es9MKhahe3O/xqrZWKCRUFBF4gw9pHmaF
5IO3GcJBITOAWSHFUAhHnxdRtYEQX53VUGKoR2iByYqEoRCGqMc9w5VXSOqXgtyBkFnApBBN
KhGXGvYVK66QsabxB0JmAQMhJY8O0JHUF6y0ycrnK4roc/59hRUS+7pOedrjikArq5DYUK3M
729HZGUVEhhsE1/c1kesqELCUpeQo8ej6iupkMQzrQTRuvp+oAlC7jrW9/0nHCKPrfX9NWfy
kxqFmAzWoJAGsG8dr73IkKZJafYbyMA07NHjnmFThHzsZYTch0UwGUAyKiFjkwMB9Dj/3hQh
C4dAJUcdHaz7Fn2ZpLFKSNWE0R531Rsi5C50HUf+gJCbcrOlOvWw4quT/k4EaogQLBTLsBHL
lCJM2V4dejwzqxlCaBl+8u94WMgJMVuoMvo7zaEZQnb+Ch73gt3aVRH2VqC/5TWaIeSkb9OH
6489ej19ghgUYoWGfIgGAyFWmCEhbiarr5NJW6qQqLcV4FuqkGhm863bFjy0VCHjWXVEoraF
cy1VyMzqnbTOWbVUIYk3m6XRSesGi1uqkHRGS0TGrZtO0VKFEHXJSEOIZ6REe7SXEDdTkoYT
Oeewz4Q4tbBrAZoJ56kErds1cZUoxDTBqw5ASMuGwtqqEEdCoCM5KSETfa45tFUhjqVJIVoa
FOIIN0Ice4ZAiJvPYUj91s2RbKvJst3LmGPCLY3hW9pW+n+VKGRCQhIv6TEhjgpxaiggZJKG
jb0kHBRiBTeTBb4gnGQAJfBIjwlxUoibyUq8OJ4gXw889pkQJ4W4FTHDDRUmKekEN0milPVY
abRVIa6EjIlQZ9YW2NlJZ9cCVmirQtx2M8RqNY6/H4EfGwixROBiSnBzngmcQeilfSbEyWTR
xrIGDsTG7oRgLdR0AlPXJFqrEBdC6Lr22H1uHVVhfwlxU0jkMLZKtxFDx+4I2ksPBoVYwWUM
l25qnLpP6GGEtGvaSWsJcdk8j5UEdG5Ztuyxv4S4mayxEyHoPgK3LxgIcVNI4k6Ia5iVTMZj
s2itQlKHZBajwrkjElFCot4S4qoQoaFqAlrWq49cs1JMWC3LLnZCIaFX2Vngb52AEDwOCrFE
YdsDD1Ax3MHFlLqOiDBLF/eWEMc/nJuSFOgAKqvGaLOqHa4JeHZF/SXEUSEhtUCJz/PwsQ/E
6CWQBWSufW6ffmwgxBJjvDTwHvltH4Ph0jZetvtI6Ni0/Fe7up5m0V6TNfaSFOQhigKdiaZ3
knVAHOOllAZZPSbEWSHgyRUjhA6lrJKMENavsEaWHh4UYgf97NCY+XgReYAcu6UXmZMaFGIN
w4qPUO2T5DOGHPO9mbAGQpaHVHUjNPmOKP2kGjkhjsFZs2ivyTJCnY+Cc4AY3PKE2bvblV3s
nkKIr9iYce7LnZo2LwLZW0Km9XercxTD/HXmpq2QG7hgWnfKVNBBhagVMovuh1N6MRdWDxTy
iW1R9Jv4ZM+FX6YnEFNTSKJs6lYQ4jR1KO+1OOmqcTRCyDFBGJ4DjwuvfWC0g55J0/HUFCLv
ZCwyXbh3C0TZn15VjdOE1CnAdkEjhPB6vVjibz977mNqkD6bApQtLgTpuVif/L05Mw5wmlfp
hCYIOTi3GH8eHt/xakKWNrBzmsrWEyOS8uyp8Itd0os5j/EEbVBRBHqZaISQ4IRw7qVACJir
pQ2X87PTM1nqZt9Fd9CBkJQl3wGTESKK9AE8/NlDcPhXPCwLjTG9cIgScmTDJHV7qyEvVciS
tohI7jOmFV9Z9F4mmPKYyISMfpWQfWux/mrIXOYy0BghV14mmaxpKkTuGo4FEsTngKrJdkUm
coLp1pFMyK3AxYeCJ11ODp7Cz0yOJgjZdxEcQCF7z8idOmB6ChG6ggDRTKUyIVUrR4VcvTsh
oUzI/pMI2f77H9xBbsbYcnlogpAj4WI8QgFvXNwe5jXHp6gQqS6fSDSb+pYjqPC9QrDrfmUQ
M0px7+iKpWeRv3wlue4CfmJyNGKyHhmFL8HHpVH4BnoCMUVCpEl04u9VEvB+aE6LCN1Bd+0C
IdJnPnDRp36dLG39YnQZPzE5GiFEiymaLKlrKBkcaaJu6qeKlxeQJd8BzrkTHMyUOiKfWlgE
b/6z4SJ/vQzMkJDpKUT06nLvXIp7UQSyDRMgsOBMSOyHMiFLT34CBJN/fNTL+etloJsKwTWF
HHKdV2meA7p0Y2OLhJhdvx6Br+bTfuw4ONy1ZtlBb1cVImzXI6cGxVcpfqNxodtyFOJ7iXBL
IL5HO4RfoM+Xh24qhBQ+VZ77U3T3Mi6UXH0GcbWD2dEY4Hvw+Wn+OQK6qRDBq8v2Rox7mVoM
9khUjnO6FwhpLJvVVYXkXUP514pxL7NEhsRILJx2TWbR1I3iRKaGGRIyTYUUW7wppkOIe3k8
rC8JIe4RRyetOoB2gwZCZGRJEamPCCgsFFYFQOiHEQNhjqozIahK7b7jU8AMCZFbbpnIbtBU
WYNQEJIpQxwvKSBGVqnjzU7Xo0r5NIbDo9NHL4bHbYtbaKLitK1bMKvnhq4qJGt4tTGLoCv/
Pm2GUQp1dW+oAN2xTEPI6GxCNu4gNz+NbRt47bnkCO6v6YauKiTi7SFHvdhP5E+S3Gvrtggp
fopwXFgC3RC0hNmHkjAI6W/AK3rPCygZt5zLNjt9p7NEuqqQLHhSac7DWSF00rh1eV6208ys
mHmnfAIrPAvCMGNntIM8Awj5m/WE4F6Ot/w8O22PrhKSDdGr9ijNLIkgHY11kTvwLoTAF2M3
JL8AIES4hGvOJORplxFy1/GMkKvPYOftMUNCpmqyMibUDjONgBCCk9C4dSXh4kAIrlDBRit+
qVAX6t04QPVUJIQr5Orn0fMO6KpCuFdPJV+A4ERIzr7s1mXXozqiKgQ+W/WoU8iW8/C4ACbr
r8GHrPsGENJmHzJdhYypHSqv0eGNm/VCKMo2S06oRA73ih/GzCfl2swJ2bT+m/jw5y+CKOv1
YL5eBY9vpj9xQGcVwrJ7YjKRgc/vlVu8JBEp6iWxfUcEv5D6kDIh96w9Kjj6GJDEu4IABAIE
BYH7kG5nFcIauZyo5d1ueeKCOtEw9zQMDl310AMzSbnISS5fQ3aTqDeLDTqrEKaBcmOwfK+S
LxRTiQhlrZVDdhGoDb0IGcnnOZSvYTmYISFTVgh1FrLpQbAZiWpGXbFZcr+w6E3WAge94E7A
IC3fYbyzhExZITSjpGGZdirUqmRKEl6JBcbWPgSJxu8EFeaqGwhhoGanrBBqysr1w+XeulJS
NinFaiagM+I3QZylNQeTxYGGXFMACAkpdyzknqDShvaTSfGP4HfWoBAV0PJ5okQAWhXq8CXI
JRzVn9sSgpYvZy97HBTCATJQJldTUDNfbmBpmoh6LbY3C4Zjuf/JuuqDQjgiP9XlPIAQbb/C
L4aylCCrTJAJqKw8JMsit4GQDEGkW6ADkWnZYgHSPE6Fm1y2dNY+BInLkzLZoOVgsjKEbFxI
RaCt4QTINVLqCFpeG13CkBOSyXNQSIZIqG4mwLwIIeDKKJk0TfSsAw3VcvI6T8jUFRKXcoYU
of40gv+kVGDAkhA0hcWUx8wwDgrJQHepKKNiG92E3RWl9peS9WZQQnJVZl2bQSE5nAkBDvFn
pVjAlhD4XJGqz9IBg0IymDYOq2KeLqku1d/Xz24sAcVRRHBZJ2hQSI5J6vhEXjQuRbnaOLkE
OixcfGeWkhwUsjzkJZmFvoiug1kGBmdCnjgbzx8IWSYCZunE0V+7KIsRUnyK505EQv4O/j+6
JQzDN8GTB+L4W/SsCzptsiYE8+mh4DjsfEhCCeEvADwALgj5xPzxcPzo/CnhqQ8R8rH1X/o4
TgVyQw8VwhGMi+lYbNpCHZAQMR7jpi8n5NERJeQv3sheLryZkGudVx3OkJDWKIQCiz7k9WfU
EV890IuL7p/rKvajMY8SDuK66GvnTt0KAnm8ZxPllgscNMyz93Y7FI/hlhK9De/OYE167k5o
rZNdC1G48CZOSJunkraLEGqvsp0R7FaIxPARUSHcVsV+knJPf39WOeCWMzsw2bpdJot1DrO7
RGhmM1ARYjqTB8tClJVXAzqIc3sPgULO5ies0V+F0Js6DYIImzj3JlUAcyVJifcMBUKoQjaD
M0eF4DoR/O+Gviok5Qyk4zDwQ7ttRUFUQuMDWCdRJCR8mJBbF04ZzUEH5N7wVFoK1A19VUhS
3B7p2DikJQMIkXMszH6JJFHZ3fEzi7RD+MjoQnxwQ18VMpZuD9+KEPAhcpeefUpWzXLRCCG3
LsYjzB3MB0GQi7ZdCgklBnA/9noEYyVPzP6k9hNy/9xD5JMQ9C098eIk+Q4/qV+dvGKIi5QU
ILC6OGh42fkzvXRAId+A/xsOkQNY5o8BpNIuQuQN32KrugxhqpYQpFR0gBDAAVDIvjW5xQoj
sZbFykPw6YjUqpRMoM6OYIO4nSBkaWEHIfctfunBUTt9iNqIVtnFgKYXBXSHkCPh6/mzpYXp
F1KeAtRRdStCfPVjbBJ9Bwg5cErRQd14BX/SKoWoM+xs0r2ppxLCkpPtJ+TIAisGuftsQqMt
hlYpRI1ybXYeSYOxMojfFULe6YE3n4Mnm4Jg/dfZueYUAl2DOK9sYQnFp0Nja+dAygjHpSx9
Z3xIyvPRDwplIRtSSOqFiXMEp6ygsiMkSMFoyehOlKVBQwqhmyMoy5xrUaoUYEVIuem7TUgz
CmF2nNV1sEZpE1FaUrYaaVieLURpHBQigQc+dhN5MrDBEAEWEovUXC+AfvlAiASeXSo2zLFA
Um7C+olAQGKJ9Ri/dDBZIvJln3IethqaJqzvGcLll+4pUM2gEBlRRrPa966C5r21hOAASmlO
MOViUIiIfLKbxgwZoVGTr64DVQF9QiWTheg0IU0oRIiu5CGnSmiWJtYOUcFnNIt7VULY1XyV
d78+N0F1/o4TIjSGvUR0m7dVbVdFAczjRDkFCiEfWQ+HpfDFN+DjvSf83vXFiJAtOm6yRG9g
7db1hKhpEQVBqnM9yEW+purw/Fqc2/ue8wm5FqvJ4TQgHMl2QscVItY6sVvkAcAZiCqSuiEq
+IyGcexhxl4Y8Z7mPpwoR2su/mIHJso1oBBpm7w0qE9/UNBgVUHsVXt1NIia9AojJAg4V3Sy
Na1K2oUysQ0oJA96KfK50zWINE0fKPuuqQAzV0otAjDIE3zI/agQsUzsLf2p20uhGBFNsSYd
SokTwNir9upAiK7MGfbdBUKoQk4Ek/VpNFnw/Orn0/MO6LRC1OpMlotA9YRI+7mWkNDSfiXg
OVUhGy8g5MO/xhbs7OxP3V6Ees/aRb7ZGgQJqS+XOFMxjvIKciKQEGFw5SDO7f3sqf/0Hyc9
RMjNL/ryJ07iP7BHpxUiuxCAthiNCn00FkSVCeMk1AmE/i5BIeRiPOwN5ugcjxuDOec6yt0m
pNT+Y5uuiD7r5cfyNu0KICzWxXAqIctHp01WuSVsvkOfY4H4oGpj9UTvYtBodpYQG4XYhUkc
ymbdCF1Eq0KeRZoBdVPsCVKCuO+hACSkNEC/LLRLIeqOptXQ2B5dVkSF/i10ZpZ5epah+DWu
qFrFCom90GUoVufC6z9v6D6yBehaz40w/V7wLKuXkAQHgKwzUtBI/FFEfW/dsDcFi3o1VpBC
mfZeANzOqnXqvK6L8SZVoW+8WoUYMl682Kih4bPigCV0mZAahaRZHsTWaunD16yoghGlKUAM
fC83fU8mMc6BCKLVqhChI2zJiCYbjqhJaJncPt+FR78dlVioRgZY2M5GWUaFpHEUikOodmV0
TdUX9E2aw+RkaAlYUwwbhKbUPhCy6hQShHEUS5bG6k80+RqTX+bQZrIAvLil9tNAosHQwc9W
nUI0d7oxphFhJFg3/lTAJKBsdq+udcFb6TLEHKtNIbosq95fyzAnEiu9iMHzACHsUxopJF6S
VtjB1RZl6RpW3KfegArLVNkXMd3q2VxUjYLgltENw2dYZYTo/5z6QMvkCxBm8VTkVriCy9eD
VFX8xtVmsvSTpEvFwEuoXDRlJkszt4qDX19ZeXgt5l/YYUK0CjGlZ6sEgKgZHIxNJi828ph1
NdQAdwwuyfjrEKtKIcbaerrNjETUxJrGzoi5abNJDupwCQYdFTHWKlOIeVpCTf+uNHorw+jy
5RonIrJ2VZOPeN2V16IhpPpmqsTKElKxCW3N7pt1nXkTn+amzWKz0A9Eq4X1lpPKnk1OyN5j
A/8HLyXk8Oj00R/yc85YUZNVuTq8ek5PrdM3SMTctMwIxqHnx6EQaeBlVLqQIgv3vjPZnzO6
iOzH2dYTYSUVYhgW5TDHQ4AagwbQfzyr7KdB7I/DIAjGaO3Gfta5pKXFq81j7PkBZXAz2xsa
C2BOUGyRYyUVYuo0c1R1uHVzpBRoP55UmCwvYP6cXmfAbSJedc24cOxFMXVNm9YEcy8n5DNP
gudXnk9/5o6VVEhVbwtQ4bdtCh9rA+eKSRBp9iPm9xNajIA6lpoAIvchey4hdy5cSu7B+aRX
vpSdc8aKKoQ/GpCYI996iwXQvUk/40QGn9xFt0eid1HN2iwpAr/5HPK3qJC3s3Iv7lhBhdSO
nuviMoYabXFoZFR9rzNkMVXi+T69J2qWH+YKwfcCIQfXP9xNH1KbrzJ3Dm3aVScRu8m/+W9n
u1lV5ioBOSGjHWym9ehSIOXb/KQrVlAh9be5pstFYVv8p8RbqQqQFsWb6A1RPb4iXOWd80Fw
Hjweng/mJhVIw4SIsZBKiE3j6EcF69IqOUqhr91KXeVCK/MmAOG2yd5peX06NEnI3vW/DX2k
DKrJqoldGLRD2XU2pIAipYoxFBHyGFXtjWPS8WRokpCNbyFHFvjzskIqx/UyaFvDoVyZ3FbV
Pe4csqepHb3sDCH7cU3Xu7I9f9QCSLoFYhrojIxDA0j9DjsPApDqkBunN2ToDCH7ng2HnWfR
5xBAKlXfLP8MTSM61fMTv9SmE8IgfEU9i91RCK5A5YTE40ghxHI9oMZiWM3ayiCESLSWkh0E
oyVX7dehYwp5DXtR8iF2fTswdWq3rDLpWELhx50+V9wGdTFWhwg58iNwGL2VvVCjLIdISXmn
45+f9w6tgogcmYA1BWdUdIYQcs0l5NZiixlZIYZFATrIft1u/y4BPCFQN0ivIOH8WQTn3SGE
bAryMsqqQuotQQHJi1t1XyREYTxOnXnkEq4ZIkB0iBAJkkJslp4VEJNSFiMhJeCaZnuPzoGz
TeCr679uVRDiIhBAmL/fsrNdgktkxoEasblxOktI8beNne/XNAt7rEZCpoQ4SG0MZPcVUl3E
wgAQSZpOLJDJMK6txIjovkISN3vFkURh4Fx1f5mwCs1WhQ9ZTVgFPmR1YbUrxDEA46A72rrD
NoGjwH0BnjVap5BS7soO+lUNtbBNcSqQMp6rXSH1i6d0cO/4UUz4MSnx09lFn3YKqZ5faoLF
/h86uG4Ek0FSCF/hPiXMjpAAq6nWw/fs3idjsk9N+rFA+pjv+RMKTYfZEeIFURzhP/F/HHqh
9DqKAVEcyKfV/3EUegF95C/xU8Jr8Yfi/zgKfPrAX7EvY688n56DC6I/Kv57fhz4wkn8V3wM
fiV8YnoamR0hBl9t8Bi1nr3S01S0j/FHWXe19Itxg7PKBp8swDNgdoQMsMJASMswENIyDIS0
DAMhLUM7CHmEzoX45CnbtuLjaHHbIjx86tT4mf+Fr004/Ew83vGM7YvfgF+x+fTTcOnr/tNO
31a9BPZP6Mz0LYujS+jLz/4SHjdv3f4K+tKM6+jnNkdbcC3OPHRAcPucXYvsmqeGNhBy5OS1
OIXryMKbyE3ADO4TNDqfPBZeRHZXLWY9ee1xcFwaXUo+/nToL59H9q0/RMjCReRuYWpFCTcF
a3B2665zyHfhk4Q89mT8LbfAF22qLJz/ofmj8O03wwWOdpDHn3jxg1/4DtsMe/TL7B3TQSsU
Mv45JGQ33nGjy2nMf9tPkIPhFeTgCdn2+Bo8sOXH4QjvpE2EWLiMkLm3kcfngBgTvvaBBXwz
boPzVy+EJ9tPxgmWuK3EO9kkSwO+umcDFnTHlVGfOYMs8c2ldsOF3+S8R0gV2mGyDlBC8HD9
q+mJXS+AP/SFibCaQYPDPwWH21AO18HbgZZz4XDr0/9+VL2+b/NvwQFZwfXLt11y+y/gyfDi
PU/Fxwpc9UY4bABCHl9H7l/DLBYZvXbPMyrod0eLCEGTtTeghOzGVr7n2KOrbnUg5Cfh8BjY
qDuOQULunMcmOnhM8ITqPQlOQ0J2gZXbeRxZupAcpITsPPrY5+FjBa5CheA+bO/6YXJk8R++
NsKvu3ENI2ZqaAch91LVPxLF2+fRnnzoaXBYGr2BOgczKCHk0W0X7pl7GT1xzauguS8hd5z4
LfrSAEoI2RO9btP6r4xeQvYe/xAhe1/0ze/fwH6JEVQhZM/WC69HrwPYeIjc/vTvkG2TLknX
oh2E3I8KQTyKc4FvovccuF34m2njGcAIQYTMh3z0HPJpDAOurLR0jBDAR15851rf/wEP2nce
vM+9VbEAgCoEcTd3Gk+5nDzld+FzxaKkKaAdhNyHhDwKDGDU8uF1/43nbkObTh2wCZSQpc1g
3OCt4dvAoF9A7kFCqtckU0Kug9udve0jx38d2hae7s3uCgPejoTshsM1O8heiJX3wbXu/B2I
mzG2mBrapJD3BsG6QxCHHnV0EIB/vhFC/WqnThWyOwjmoEn3w7vRqcNL+mgGJeQwdCRYsYWD
6DsOPyUI1kNvpgpUIUubggCDsxF8K7iqR0+Ga4Zvnx7aQQjH9+Qs9/ctt5Llb/sq9AvExxqk
8tse/Gf+pA4PsovEpDzC+nOWaBUhAwZCWoeBkJZhIKRlGAhpFQj5f6/LMUT7zUyJAAAAAElF
TkSuQmCC</binary>
 <binary id="i_048.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAADqCAMAAABjo0fnAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_049.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAC8CAMAAAC5dKwNAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_050.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAZAAAAE0CAMAAAA17JUGAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_051.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAFYCAMAAACS1v4tAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_052.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAF5CAMAAABeJii+AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_053.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAO4AAAD6CAMAAACRd4udAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_054.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAooAAAIICAMAAADe0j9tAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B
AACxjwv8YQUAAAMAUExURQAAAAcJFQ4RCwoSFxUJBxUHFhcSChYVFgYJJgcKNgcXJwYYNhcI
JhUINRcYJRYXNhoiGhImMyYIBicGGCcWByUZFzcIBjcKFjYYBTYYFy4SLTImFC0sLQ4TSxAW
ag4sUAUoZgcodwQ4ZwY4dxYmZxcneBc3Zxc4dy0RTCYZaS4yTS00azhCOBJFVBBIcR1lfDNH
Ui9OcDliWjRkdkwSC0sTLk4sEE0xLWcYDGcTK2szEGcoJmMqOWg3JWo5NHojJnMoOnU5J3U6
NksQSUAYbkwzTU0yaWcYS2YeaGMtS2smV2c3SWU2V3ErS3U6SXQ3V24zbVhDGVJGNG9HF2hG
J2dINmtTKmlUOHdKJ3hJN3hUKXdXN3ZjOUhISU9TblhiWFNpcm1TTm5RbXFnVHJych0bgA0z
gykzhg9SiwpcohhklRdtpjBViiJaojNokTJ0qE01hGk5g01UikxcpU9ukE51p2tTiG1yjG14
qHeEdj+AnzmCsTOFw1eElVOIsWmEiWeFmG6SjGyUmXiFiHWHl3yTiXaTmW+Rr3yim3ejt1eY
xlqkz2yZw3SqzHm84HvBzn7K44EcDIc3FIc6KII9X4Y8aYhNF4pVL5dxAJFkN6NaMKpxHKdu
NIlTTYlSbI9tUI5ybaJXTaBdc6l2UKh3bsF+QpNZgYd3jIN4qql0hL+CPpaCWYiEaoeFeIuS
eZmGaZeHeJeSbpeTebKGV6+Ob7eieMeQVcONZ8OMe8SWasabddOaatCcd8inVtCnd+KxdIaG
hoaJloqRiYaVmJaIh5WHlZaUiJeXl4yWrZWlj4ijqYekuIyyupilqJenuZmzqZa1uaaKhqWJ
l6eYh6aalraLhLmImrWYh7ialaqZqrOokaenp6iptKqzp6iztbaqqLWss7azp7Kxsoecw4ep
xoaq0YmzyYe31papxZas0Ze1yZW51Ii84KOwxpzBuqjCsY/B1orE4sWYh8aoh8aql8m0isi1
mNWrhtOqk9e2iNW3lcawouS5idnDjubCjAAAACNgd1gAAAEAdFJOU///////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////wBT9wclAAAACXBIWXMAAA7DAAAOwwHHb6hkAAAA
B3RJTUUH4gwRDzImjixbYwAAAAd0RVh0QXV0aG9yAKmuzEgAAAAMdEVYdERlc2NyaXB0aW9u
ABMJISMAAAAKdEVYdENvcHlyaWdodACsD8w6AAAAB3RFWHRTb3VyY2UA9f+D6wAAAAh0RVh0
Q29tbWVudAD2zJa/AAAABnRFWHRUaXRsZQCo7tInAAAAGHRFWHRTb2Z0d2FyZQBwYWludC5u
ZXQgNC4xLjVkR1hSAAByIElEQVR4Xu29D3wT17nnLSFZA3ZikLGJkcYopSmhMvFaG3lE1aX7
prmmu5u7bSpDIZBRJGs+bTblJXuzTl02LyRvYeOlt9y9n3RvdN0XM3qveC+3N6Gw8SS95t5V
nIZikpQ01HRJ5QQKNzfpTdttGhMnNpTzPs85o/+yLduyM4bzTZDGo5kzZ8785jnnzJzzPCbC
4RgCLkWOQeBS5BgELkWOQeBS5BgELkWOQeBS5BgELkWOQeBS5BgELkWOQeBS5BgELkWOQeBS
5BgELkWOQeBS5BgELkXOVDg/NHD0j/fof0yZM6f0hWJwKXKmwNZak1C56tf6X1NkZF3NDU1v
6X8UwqXIKUafU6C49ukrKFG5Y2DgpP7HVBkNe148usmTk2A2XIqcYvQ2NwecLjlw24P6CmTs
Mw/rS9OhJ4ifrQ/RP4rApcgphvYK/PtTQhSUYiwsd+DKS+tf0MJysAuXhyMyElQUWcYVWrjj
lEY362EbqPqGab7/W/w88Df0jyJwKXKK0QsyUncREgIpXrrHa29SYOVwqxxYLiz2oMR6602V
dbaKRW6nrWobKFEyNz3aVtFESMK7cDv8rvmWuzyHMKkckq/qC4VwKXKKcexlXYrwjwy9+cvB
dWDw+lpce+HP0eA34bMv9G1CvtAJDUjYRJNE0N/wXfhzklbB54eGLqi+XLsIqs5fkQWXImc8
1EfYtyYJgu0GMH3DdzIlHUQT+bwCHZC7obpV95JEOHQENdvzK/gYoQ3KaB10ehpwZRaDEyiR
S5EzLmgVAa09pCiKD5uB/5GuIH0oxUQIpQj2Ud2rbdxGRneCzfsSPqpJ4pYq7hOmrcgMRyfs
fHMpcsZDgxoYiNIuSxSqYhJjWmpXXv0V6ZX/DKQIK/bLzSFYiarroT+DVTwWxmc2xzbmPLk5
r3+PA5cipzhHA87bqFWLYzdZkdyoyAFFaVeUjqGnVsth+Lunxd2pSvb7oe4OuLYPRB3N94Ui
ARc0FqNB2Cns9WDjUScqepRQ5E7+MIczNUahgSgITe/A4pZawdWpOlfi8uZ6ocqD3eTF0HZM
eIUb3U5L068J6RZstwW8uIvNZmvYRhIS9LT7v1INW6WQltLfxn00yaXIKTtfxMp8ynApcsrO
/8ulyJnPcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcCly
DAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgzIEU
w9QnZL7jR04+EVnufFdfLheDMpb+tKYlzzmzL0Wt3lItCHXWhR59BacoV3y1CxZm+fUoC902
KPzF1N2N4ZkDq9jXhPawG71NcSYiEbntj8d34D891PvhY0R3T2ds5kCKf9iOrs3iGOyD+QQS
hFXvUAeS1StRpH6haYe/8gFVangQFOuscLF7OE595NsaPJFaYeV30ONuAzrWZYxKlVDG0WUu
TED12lzUnPjt29V6ix03k4TKB+CXZcLNypcX3/qM1BBSlzbsohlA90OQvBf9ULZVf4KQzcKn
fk36vFXbSdRbhZcu7hVW7NW8eAh/9ScyoSF6aZYa6P7d9UI1PXrvchde6FH/IsiDimvpdU+f
6nuja4UmXJMNZAyg+2c42EkO4rlHG0IR9H4Ei6PeCiiVMf+N20jfcpqepekd0l1LU+yud+0a
Wys0wHFxA/isEarzolFoX6efUBZw0OVCFcvJ2NZawdUcpm6+9EW4HFggCSjYC5sFPHUSXboC
yn3OmAMpJpgUaYNFFV1KmPpHiyk7FKUz9iqUqGM72by6Kym5Ybtkf2d/jGnRL3oickvjyWfX
odB6xcWN6NNU5/OroZQ+9H0SdXLmeOxxJQILvcsb0P9ap4IHWgmpJaSG7Rc2OHYRv7sr6fO8
TY4PHFYODQxAkyzhWwl7xCVIuhud90KKe2GlBxMc27j6ITh+7f3kilSJ1zgFJA55bodTOX2i
X+l8YfAV2Fiid8q6ZSDBn504rOx+YfBl3JadqvgwIU8wcWYzvK4hBPlEl5kZ2r9JSBDOUZPs
HjhQf+c/Qiotjec0aO39I+l1eTaJrvs2NO2CDdw7QSkS3nSwwWtJWVZOEvJC/6Edu08dekNP
jvI/qBRVKNFLB3Zj7o/Cn4MyLO2I+CBbZ9OLUSdoX/OLrr1Ec2KO77U3sAsxR8yFFLdRKT5K
/2iHS9P7OBRBkBqb0dA/EQKX/ft3E/IX34AVqiwHnNSVGunbAR/oYfcDKHEt0JytCXKwpTkg
rllDCzoG+yxHHZPwzdQmYH2kYWiGsQOwdLAd/toN+XibfM/RDK14ScR7XnWt8TWLuNuVze41
7oD4NVzpln0eSAOzQjRo8odyDRfmT17fRca8blgIOF3fhjMLuD2n4m5RIWNr9bVUevRUsS5I
rHGLrVTjGbQW2LI1p/l8DLc9iM40999GEziAd+93fWvc9MzRsu34vwi5HX6LQ67iMgsb8N2W
NQ66Qa9Ij748J1HVjsdGySvMsaEGO6msKI/Dv8ziaAz+hQPoYZv8COondY1nXFeIs8IcW0V6
fXCxV48HEvwmGVn/z+SgLsWYb7lzSR2TYi8W4N2w7bMPkGeh2L+R7T437q0T7LV2lKIWEOvE
OipFGtoBjwgf6IpSRT2iFOOQlraXfNfhFAXRTqvwbkGw19HdRv0We92SGz8FK6MOqDY9r16g
UiR+60I9myk0SVwiNu8jx7zVsGAXsTqMf+vwFlHepcZIwlvttNfBWsxL+lShXrfYnej/Mote
bzVs68nuMX9XDCkRCfftfoyu+CEWgN9R3UB3HQEJ4vk9BoUDrZ1eedcHj+NxvnuTHatoELBd
EAVntZ2JS0etW7LEjuK8quietSGx2J+xRdQfzSpyLPLeyD3bfvos3gU7HiRxT9dlVgpzxdxJ
kRVvEASCixqqAXjoO2QECuf7f0KlqKFFIr0PUCnSy4hWMXG7Eoby/Wuor9KgGSXkabg0fxdG
w6WFcZ8Imjs98eHWriNBPDJKsResYt8+EltPf6dAcYPZVGGLD1Xcl6bYj2ndHfwdvQjHfAE3
DXuTR5/y9tj6zH0BJqrP10ESIJy7s21oO5wXrQsS1Hr9O3Yv6gxSeaGJSiOhI3UBLarexaPe
1//ib4h2Z2ozmmcgrigyCH0P5vsvOonWihuwwsuDtRKRCNv3WTiwQo0uJZZe/FB9dKvnHZLE
FU//i1grpH/tSZEaCSjej8Kvas1wht1YxFRARIXrM9x4ksT+iJAvoRTBTHywhe6AhpBFY+i1
054MNqXSHKCiikBBa9Ttc9SHn1tpR+BSmF6TeLObXn01DBYj9B5K5kM0lYQcRR3gvmR4K+zA
UsAsEAWyR8LBl4K/JaRnNWwcXp2tLkaf8t/A3tJjtMOvzFc1yOOd9NqTpOeVZ5vh2tNT7b0d
JDPWmiPFo434yeJKMFTWFgjDjbOfPX2hJ/zvQA+aG7MF0DwD3RKWyCg6Ztc3wB3YyWmd9EbW
UdNSpC0WMtIDR4m1Yja1MKguth6au3TxmN+OjYgjeKh77W7YLJl1484Bsy/F3nqL6x3yZM3C
bSf8dhec6JM15lW/J5dVn8Ak5q+wCNYKQahY5Hlpk1NwBTcJDfvIk7VmMxiJioZgpHYh9Ps+
hL6kfkGA6LIbVrxF2kxmMIPdTujURpz4a6QJup72bbrF+kwjbZ9JmL7ZAkntIiNhqW6x+1Ho
G3zZBL3EhGSCTre0AH6JLqu4+eXoMrNQvdjj85pX7L7XiolLJuxX6ug96OBrsHzEt7y6AdXz
ZK0Fb50n4KzoWvgd1vqr8dzgVFe+B71gC+yVU2/G4UACdHep+ih+q6Xp93hiFtdj3UoIe9Dw
49jaCnxuEK11ga4l2wJzNdr9bhv09kkfFOyuP8AGkDLd4BIUabUrhLlL0W0zp498NrJcsLMj
qgFo3nigpsBFJyzuIc9Klk+CQNsWVD5wIWrCDkscSgG1PlfMgVUMy9Dd0/BtiyZjLQ0dQlpZ
R/R2N/zN8DW+mwzLoVexwzfixzY4rnT/iL0t6JGDmUoRehRgUI7ICqag4i9HgnB779h+Af7A
ZxQnf0sSrexCP80SkuWHsAcO/Q6aXIzuC1u/kozIobcgxeA3yFl8NxF8GXLR8cYzsgL7H5GD
mfbcCH1xxCwfZgEPidnHTBwM03Qza+lf9FRjNFUaViwFPZAcZI0Wih68DJN5Wd1zKhWWDM4a
2yURbGpA90wPYsZOAfL9HqykxaLSzWELWqRpBvEoqWKD00q98oKMpTpkqcUIzfdRPIJGMwZ5
zE1slpkDKZbM30FNmuLSl/QFbOmVTKotRcjG1flXZR4Rz/Lrf/1gJCm+nx0SLqZ//7wwTty4
aIGmVNTsuJd2k+clw/7meXsXzQAjSXHGtAmWxfNWgBm6bQKGorjeuKakSIaGcl41zFcuXBun
MUVmW4qK3VnCfyJ8iNWikP6vWqyDf5kNSvtPpGSng/9hOlNO6uP8j51G9poZ/JdVENP5Dx9G
zRGzLcV+Vq6ceUq/fh3ngGurgubMY7gUOQaBS5FjELgUOQaBS5FjELgUGb/UvzkfG1yKjPX6
4IA5IpYz1JqDcClSuuf4pe+xjZmhZxwGlyJy6QtzaxQJUXEmDScbLkVEa3wLPnz4glDE9244
xHp0g+jGyXUizs0jJOETl+DbOBHnaKl2UR+voPrEWwnpbXEr9FUdHQucR1QUYW23U8T0gG5M
QbtzLkelzgu4FJFuHButVolOC/5biDMJCPEvdSmH5Y2i+747P01IBBTqrLSLdThTWnWmhqAd
9N64jWiy2LhDElyyLD+E409zidY37CKqLIq1FS7QX2/tDZDC8L/ODEnnULgUkS0orCMPEKL8
X+Tq7c1hRen8FcgMNIZTMUmskyQ8aMW+SchZOh0l427h7BdCm+jUk6vy7f39T6eGSWcTl0M+
9zuQ3mcCHqIFXH/0W0LG7rgehyROCJci0o1SfPZBQkKPwL+A1yIsbnyXHPxpe3rc7oehDnIB
ZxJq6/dcTG70pYeL/9BrXbQKpxhclSyCRXAV8aewv5aNP4zdfaJVbg323w0yH/VfAwMrywuX
IkKtIoJSJLH23xHSEzoZy5Ii6QV9LkA3H35BsDfLaav48y+cTLbi1LjnI2gbtc736Ops4qGf
qAEwgrE/IYkWaIbe/Y8gRW4V8+FSRKiTI4TOW/8+CjAefhkraCq5WDshYXfocIT2Vfp3nyJ0
4jrlZ3dDl6YVfrjyKFbhVxT4HPXluCZBXw4HW7vIwT8h5Dz8/W+ggj77mbnusxseLkWE9qAJ
CTgtdvfOZyQHdFHcsq/OpeyQfbAU7Hza7YFaVbKvov3esM+Jsz+RuPeGr2LnG/reNux701kp
z1lNKW0D0Xqc5QD96LobGqHFqC2vuOUtov0RmzfIScOlSPn3qKAxH2jJvv2ZDfAldhzeILq7
8GEOeojQPNAGTPhE/CKjXwbR6VJUffTJj4q7IMxDw0acw5yCPcwh6+BXdIsCmzbuS/mq4WTg
UqTEg/+kL80NWis1r5wsuBQZ7Znp/nOB7rePkwWXIscgXPdSFOnEOGzmpebIFfwn1olLHMVm
4InV+EP2msn+06cx4uEE+r+eCw6XIkFVfIzoueBwKXIMA5cixyBwKXIMApcixyBwKXIMApci
xyBwKXIMApcixyBwKXIMApcixyBwKXIMApcixyBwKXIMApcixyBwKXIMApcixyBwKXIMApci
xyBwKXIMApcixyBwKXIMApcixyBwKXIMApcixyBwKXIMApcixyBwKXIMQpYUFQ5nLhgn8n5G
igMmDmdO0BWXB5ciZ64RdMXlkaXQoRmgCLK+VB4uyIKiL84cWejXl8qKKAzoS2VFFPQFg6CY
ynclGBd1weUxjrGcMsI4DYDp8sI4t850UMqYVhby7DhHnKVkp48woC/MMuWSoq1TXygTik1f
KAP3zZIUZydZcXaSnTZDC8psZcajbFZR0RfKRDktmVKuk8xltqRoMKs4VO4KbzyuCynOjmZm
SYprZifZaXPRNM+kaJu6FL+EkfHGo7+cUuRWcQZ8PFbxjuV2p7DYo/81JZhVXFcn1tXZMerx
JGwQhNpFWcHHCsjI5+8k0SnU2asbi8QULY08q7hRdNYJ1U7XTEOPpqToF1dh7CpNonGtZkxW
W3FsnVOohhJ1fZyxo7Os4uY6uBTVq/bqf5aZHCmqXqtrjSzS0MdThEkxuqzCtSYweQJhd7Ms
T9jRycgn4TW5RLneumLaQfHyrGKbqdLdLFUsSsfRnSYpKT5ZY/okfEmmhWUJlpbVg+6trxTr
LS7nUoy4+nGRZRW7681wKdwsIGLZyb1K0ZY/JeQ5EcxVLKS8QshZfE8j07c1yklCLsc6fw0/
KSiiQWX3u+So0qlnS28rftf954T8T0iA7aDhjmAyFOVd3EOBjZOK8lqvuD3ZT5X4c0XZQ8jI
C7AYk2m6OjsytqHn06DsH3pRObEgpjqCG8ZwCZdpqhOSZxUTa9Ac+1bQPy7RDAAnHntj5HAX
udSPYe41hR6IkNfx1xgWBZw8PRU4i1fxl6wK2muq+jZ5rt5MU4SCo7/TjWP4oSnt+EVP/RUs
0q7kYforFCeuziPLKvb6vk72y+TqWtD4oKw8BqvgfCH5mBJSsBCg/GFdsp1mlhY2XCxIGY7U
CSUOv0P24WDAq7gSgXPRcDfYq9jhC8huK3Y3gT4Sd+ItF4uEMPExSBGOBGWjwApcfKadHnrq
5Evx24Q8L968O+IU7J4usHImk0Ww4SPyhbeifaraPhLxwk8nRyRT1SPEb1r4ANtzAZPiE47t
Q4Ntrm3/o960CCr6J2pMZuui5kD9Ykhss9UMG/shjS2+ZkmodkOZwQaurqQf6mpNqoZ006o6
tEBfACk2QNXc64VKKgJ7NXeR7tqFblmqdHXAvbIVMtpEL/T43FehLzDorUZ8n8ZlLQB2vAND
hQdccsDqCrWJkMcxvwDZ+yb8Hq1ZeNvG+sqVcNHiy0yVsGOb1aw3LNJSXFuz8H7i9y4CKSY3
YQsH8tNXb7Lv2m81rXwPqjWhugGvOuz6AIlaFzZFJJP5q7Q4s2P16mS1FRPhXeR7zb8nPZ3n
NJ+wxBUCMdSaPnnqSZPZZjU17Brxmyq3E81XX41l0VbLLpa94+zGOrxGkAnzze9qElw966Lt
5EmryWIyVdFrYG46vG650OB5TT/SBGS3FbvtnlODG1Y/BK2cmwTBam7asXU5nu9TktVktlRY
TU27VadQhVd26uRJ0QFl0+20OzwnzyW3OjrIqK8B1kQdYkMj+QBO/D8n/VDQI+HVXd0i1Bqa
g9mWtFV8cpnFZINCInHHrXhvrHXvxLJ/m0QbOsjnV0NamyHV/UtX/oQk/Yvhz7Xi9pgvsApO
jpALmqRf5RxL1rMCzuygd7vmc528eF4FIfXWmFd2kV6HJ9LieflC8h5IciLyrCIabULuxJzH
fdBg1Hy0jXf5KdnRGkqldDH5udXYzOiuWQhKVx0YRtfbBKf0BykV6zktxRbRfae82rd6BdFE
z6kLyagLzMaw3xW6x8Ha3ReT96yGc0g4XXvJB76GLvK3mAW4KYu1EfKeK0abMRufXb3z3Jta
i/sdorW4dkjQzo164SC9zpWvxX2QZ+1OOIfhFjc049qW2B2hU28mN0Jpg2VA/dz/P7zQfv/A
79oZvQlbyIkv253i9jcvgtHQz2UCsq3iX9rMFivcQB9swNtfhduNne92KCE4VU2yO1rhh273
dBo/eVL0moXFbuXLJnP1EgFuaUK23vwe6KCldfU2co/d6dp5BMuU9EnbnpIscAtiMGSKLsUn
HJ4XB1RHI9zyCxffCn+73+513PIOGBqpkVzxwQXwQbtqfx2KgVqnJ5ZZBLhAANxONqsLNqVk
SxGuHYm33L6l1mzHXK0go15cRfw1YKyrhSVwM8IVEIDqT7FdcslrK2ZZxc9REUZb6AXpFR03
NbFWruZ3LLFSk/Wc14XdJf/KfaTPa8EuXfQ2vSWcluJn1itei+uwr/GnT1rNlWAtaNtxzG9t
oD2jYX/dEittmfqhyIQKuAcSYHvbxDoHVHfdXsy4K3Pt8t62RGU4XKLebFkCBq8SNtPgWJCz
Pq8Zyr+6KclupCfckNZncHE/GMfK6mobWu/vQekKtqqvk7VL4SBW13/r9ZoXg4TbFsA2wpLa
tIWfgFyr2DRwQhWbxRYM4Q7NY9NCO57v/eQfWrBrpd9doy1Fr8Mk5EvRJQdPkraqZjks09bi
xhVY8KcPrnYHGm6/1xUKMzPY1rTJ6bpPDjhSx0xJESMegxV9RHO4Am7Pm9917407aDE/CVe5
+5au/XjD7HfRM/GB1J9wNEsNcBZjnxeDcsCZ7nwrWRU0WsVe7+1+4baIDLk6SRIOegfsrzFV
soxCva7JQLBo66eoVaRtxTu/hisSErYytM+KDtGNzSAChS3LkgMzGUfjA2vg6sehcHzBl9pA
lZSMVWxM+uGa/qsVL/ntzZBFpZO2FqEaxDNX3ZAxCQvhimRvhiJb8Q5k4bav2EMb8Ra4FMaM
hzLt3XyriH3A5wQoeTlIm7XP15uqYBXmRvYtaXoGjATwtyIcgEqRROuqMBchaLJFvbfBse0P
fLAWjwxGeT/s1dKR9JtMruZwEHL6W9xjQnLaiiuhAQdiNzdQk/EcnBBkH1M52IL1Sa+EjUno
Mqz+PX5NjVwpfq/lz/BrK4oDqizI51a9Br6pAm7xXtd/Vh340w9bbn9qzddhoZW2uAC9rfjd
Vkxgv/hgYvV/ItEV37rD/W58Kdbxo2vBoCRaRDCYcEejeYSt/gPuANcMDA8V7NW2lalTyHqu
qK4Gu9T3mY5uKiFy+RckcRO1N3fUC5g0y+gE5LUVnxcx5/8WT8xHpR8VUXT3uJU728NYhgnp
E7jWgcUe99KyaPvkO+SHn/k2eWL1zm7dcmZZxa+RsSCk+CnyZAOKj7z+C/iIt4gY25xIN8Mf
Pai6qwE8gR448POSxb4dtqDXLY+854rfkzFHLZgIWCj4d48IhQi5oab8K00v+RqxzL7rhtwy
KZJ1DTSHI3AOd8LleB6ulB/1ur/pv8Vb9pEnXI+3LRFc9EqfhGbyJGRbxf0uzPFztSY7Pc9E
LWvs/i+iW0WocfBAoy0sI1MjR4pn/UubdoMpPCa5Qrtjm3yePaqzyoPdxyg15W32pmc2uEP9
qrxaabOATYs7mBZSVlHz3uDZ3X/4LvnxzTfcEvE1yN7FHerSysbQ4TBtyj5hWkjPIdwa6ld8
0PJJeG/YTp5zuB6PrQ7uPr61vpLe4kBnOmPD3kWw8o6a2xQfbHM4AqeZqF/oCh2OtHYc8UFu
YhuxxTcBeVbxSWwRQM6h7OI+T+fhCLazsEUF7Z2npaa3oAvT1Nkf8zqgiUt6l+Ghwj44Tf8y
V8Qnys5UCy8lxfhN0A6GOwa+nmmB/BwOrwZhbq1x7Y1bGzq0Te6O/iNSxcq9YE3gwAlvw7aX
aHGO+ZfSeyuPnLctyZiE/Q+4LyCjim/NrrNtN3zyd0+aXTv8N0GrBJr1O6P0HBwPkUuqt6ED
7XEccxHbKG5/Zi2ULnnS7trkdXWRZ8GGSUubIl53wGkX7asUuMTYqp2ELKuoSZVN/bCX574N
q5T+/kjAshjPV25x71i31IUdfPKv3KCcwCqqyymSI0V/jbnCQuufaJ1FaAi9tG6ZSTA1/Z70
1ptXwYnXmlzfhsaqpXLba73OBfYHhyXrQt1qMin6a2yWBabFjad6oRlS2XCfVLPIHW4I3ltf
xfrG0F9hZk+VrFXYpPcvs4Jhii5d9VqvFyqhtgXMHhMSS1+QLdaKho6ty6xV20+pTtsCl+dX
JLG6MSJhd4KMbREslQ2hiZ8e5LYVe6UFVU1PO20LV/wa9t9QswB7n6CQlV3dtStf7BZAHqN+
oeH2r3jx7ot7b4/UVzXB7Rj3moRKlywtSD0+TEnRX2OFpl53vemGT71NttRbLC44Myyrvb01
JjCTG2wNnohXaNoh2SrvT26wmRtEpxna0dFlFcx85ZJjFf21NhttGmrSggWL3Htf8tcs9LwW
tUFf2NKw61lIceVPRqTaBbiJv9ZUsZC2XIY3QKm4Hn3pyWUVkAmnacEC043b3myzmRZYbIIZ
z6HS84N1tbCY6qVNQJZV9NcuMAm2SiwNdVnFAnvTy8nN9dDWD2112swVrEZQJVOVZ1pPc3Ir
aLgHfqkvnD+Hnxfp/3m8qX9no7cVYfOLF9/Ql9iXujp1i0SgsZm2X6njZMhZk/VcMZs3sIoC
KYIaUvm6QDM6EXlWMZcLem5zuaB/g4WB3KeLIKcs0hV0LqzgsrlYWIQTkNtWhF31vFzISSUn
zfPsHGBVeu35nNJMrcYt0pv88lx6cSKy24rw19B5fa/zugyGUkJJMbXTzZAvxemitxWLEMdH
OBTJVPrLtgnl8zxrqpdKXltxStDnmcUZR4ozpdmpLxiE7LbirFIuKaatYj5qnbmqEduJ2Mkt
WYkkZtYXiqBBHeAuoWpJMaGsJ+ag1zruA9tZkqJYrS8YhFyrOIvMuhS7RdE5jdf5uye4zr2i
KE7FLs5gZE6PTxTt46h+tqSY24P+2Ll2rOI0yXquOGNmYBUnYpakGJidZKfNvLOK47cVp0c5
5TOTtuIEzJZVtOsLBoFbxTJe5/llFX2zk+y0uXbaitPk+h3F7c7uQR/SvyejpOFe04NbxTLK
Z35ZxewetPaZUEQOQg9eC8sy9J40WWavrPeSg/g3ieFfcjjQEFRwu+PhUBdsBB/JsBx8hVyK
tHeQs+GQHKGJRBS2efCbhFzq/zU7xmTwtmIZr/P8aiuuyepBD/tF0SG6OkjU4bS7tp/ZYrNa
KoVam8l+m1Tt8vRvdQpLhFqT3e4Q1zjt4n2StfJBssW6sCm0ySmKwcc3LzN/FV8TmUyLtpF4
rclkFgSh1rzwfkKeqNRHmk7GdW8Vx3nbMi3mmVXMSjbh93RdeEq6+R0wTkm1YRsZlXAwRpvJ
5NpFEiA8fIm93/nA2Rb33jc07233Sa5XiOa7QXR5Tr0xuKFBxuGmF+7w4gt3DRRpxpkJbFxT
lI1omJzrvq3YWcYp+fOrrZj9XHH4swGHYDN/koz56gQrvvz2N71HyF+ykTH/j9X8H+Cr1/fA
H1pFH2zX9AM6iNQKVhC/bQvdvooK+LtCbPhm0md3mujwxOfdqUGmJTFfrWIU6oU6u+j5ifbZ
usX0rbi6HFZ43iG9zurGV0d8oljtXOx5m248ETvSlaoqOiEF92Ma7Nv4HuluEZ12p7gEjgK3
+GYnHIZtttwJxykyvGD2reIdkLET65zubUR1inb6RonmRgRW7YMTABrfAWslbn9m3XJ7Iw51
Gp+854qHlYhkEe3NirJh9ddQimAh/6eXjllJ1Ffa7aLTZv86IReeUcKSS3bag7C9yVQVwmks
LyR9NzYrEd9NDrCPrkfb7C4ow7qJp1oWMF/biqrXZBdrzC75PmgeB+WupCq2imJ9ZVNYbsYh
pIGKqmY5IDL1TETMoi8QtX6RC3ZxhwI4QYP0eq2VtWY7tI2wtsFmeyvOp47AcdbUVuJIxAJm
u60YXdqw7c3NS290y+2QnVAwlRuTxWpueukpp9VqXujBCtJib2bFou9YlOznikfpeKYnQVq/
hzNfDdbsSaxiydoK/Iq6m79ssjc7lzR10vEQT7rWrMEGYPSGOhypQ8jPNDqeNL5WvKEC1nTf
tvNJa5VbakApnp10dprOvG0r4vjdJ8T7vK7g7tiGWruTjpT/23oznQGw5WbF51LokMPJyKqg
1YbgjphvdRdpaYCuIfley046mDjxaXyd+PphxefYhYN14Y//jw6KLWDW24pf+CP8aA0sxVGU
0tKmTTQ3z4n/os3VHBBD7U+BiEYlqwWKw6Mc3lCL88bGJeu54uiGZlkBq1btbA4qSluFK/SV
Wjp8cW2Fq1m5LyDKPjCx/lpLhTsUAqtody5wdZHemxZWL3aBdZS99Tc0PEg+WFtjxXGivU7L
bT73XtJ9A16MJxYWLatC5m1b8bur3yFP+MQaE3TVoLliXknX+i30ZtZafKLZIgg3Tm4Vs7ot
3VYLJHVLF5HMQgN0Jlt2bnGBFPtQij1ShWBd9Aj51+7f4KZskmc+s95W7Gk9mVTvdIgmODfg
Nq+bjsrc8eiTNov55j/DKQcn1rnWOFkPVhBunsgs5jxXVKUKa2XTu6S7trJJdVYIZmFBJRTe
Wo/ir3TtbFt+y3sk6hWqG8KSYKv0BJyC/YHkBkFoCG2qt1W6vuy0VX7qNdhAEKCZ2VZns7n2
kd56WxWY1256u5TAPLaK+1CKONMM0HT7l3DS5sn7LT4XrtDck7ZWDmUypuLclpHwrYdbPvVT
tWFnj6/j3pVQ//R9ehfZ3LAT6iPHw+QzqYkNxZj9HnS3s1Jc7ROp6Ye8pnPT5toZx2kQvhvX
NOzqLW3Sfikv/nB2xlwxT9uK6/vvuvM35Am37F2J83CONEvskUGbdSHWphtdkUa8GM+Lk/bh
suSj0oHiW1w7fF+F9tL2qK+jG5tCIMWrEk6t80MF/T02lytGJ7HmMwfPFc8MJO9sldkNqIYk
ZnFi8lea9pHNqx8mfjNUlAnobtHuhjah94w1JYxXnEspzk+rmLhpoeshEl0G3RbsNYpuDzR0
cMHVLON3s+ysWIgdS+pkZkIybUW1Bjopomh3L4d9HaK4zLTEZmp6TfOab+54Co4RlKyVD0D3
CGksOp5rLp4rRiXrje4A5sHR3MFys8ZhNZlX7kt4K+twKktCWmChnWrI5kQ9BvekuR1eazXj
pIW5YZ62Fe8RwSxFfWLwJyOfA5VA7UlU0GDzXviGfvOrJEwvRQneAzJtRSYyd8czeKEb/0uY
avv2t5/1iY1d8KN7p7ZRBGsUw+OkxovnMhfPFe+ALD6Ez2tEOi2N5iaIf+2jK6FYEgGxeWcS
CmCSUb+Tj1cchgRF6KfPDdf925ZOq75QBubCKpaPvHnQHzvz9bli2SinfObXO2jj+eK+zq1i
OX1xX29WUSmrmN+cr88Vy8V1O15RtpnEJaIwk/9Mpqw/Zv6fibr3m30M21Yso3zmlVVUhAX4
rlRcM93/ZVE0Fayc3v+YFqQ2z4JllLutmPEOMXPmV1uxuU5fmDbyEn2hPFzvbcXrd7yib8bT
rMqbsXO2673bMr3iVPfCrvlPF+fveMXpIZfVv8RQxXUuxYm8Q0yA5hPYgMFsrrcedHkzNu+i
WZW7rTiRd4iJSNDZR7nMr7ZiGaxiWV2dXPdvW3K8QxwN44Q1EgtGZPm+dliMUf+yl8LKN3E+
2zdhRRglGJNhBfmgPS8vs20VNQXydBA/zoZpDJCxSOgtyC0sKffhtFAlgpPwMKZArP0tMham
k/jGY+bRrNIZi4TCcPiicRBKZ96OVywX2fKJSHXVTZ1kVDKZLLWmRateivjqHO6O30VrFt1P
upeZb3kx5quzu0P3Ok2VnyRavakB/cVmmO224hPWRdvIkzULbz3X7bSLqx8ivV6zKyBVu0KK
11T1pyRRa7JYXDsk861Pexs8L4W94mI3i9BRjDJYRT1jfU6T+ebHozXmEgfJFodbxYwUt7rA
hqi+7eR58RPkQ8etP/C7Hzv3pio1/aCloYuM+B0ev7vj3IWYdFtgzQMkIZn0YYNpZtsqXmlZ
sZck167GG+D8m5GWhzETkGlNatpBB2x6V/1oU9NP9ru7tDuDquTpunhhC3PmXIwythVHWz71
O7Wl7rYSB8kW57p/B51529Lro37INqz8PfF9lZA7G9UaHAluM1UpX66ABau9eRkOn7ZZF4r/
8hHiX+5YTd1MZ5j1tqKEGbK6/pyM+esEG46PlezYje9Z/Vi3+xHynOtBoja9t1/eO3xn+0Yr
3dh882vRZTiim81CyWLm76AzGbuz8UcSzuqK2gQcMOkVVr1DyOZaOOzKfSSKhxeqGzBYGhTs
BqEabo+4JCzORM9BuFVMZ6ynhQ40VVfsQyledTRuWurG+WydJ0d8N3qUiFcU9RUvqmuaNrtD
LOBKFrPeg25pkCEfrr2aDzISuGkbuSrRiRR/5+j4g++rSf+q98gmKsX37wz6HB46Ge9Vcimm
yEqooCFXzh60ZK6gztI1qfKT737gNdm3k5G7II+ytOhBWGl2RZYv9PyozYL1Tu+yhu3JCGYu
0kxvfh3eVkwXZ68X67JR/6L7kxjz5U7P03QFIV1/oPPZvueTvXTmDDn51JeX2B8mPXfSeS4Z
Zv25Io258d3Wb7VhZBEaXkOyYB7vafgO6fGK6F9cbSLPye+NfaEzysabJ8ftuJShrZh+2+Kt
EmnIABpaoK0W5wlGqTafo07xV/wpidJ4CfZm6PT1rHhlf20lhgmpaMB9dK57q5j1tkV1yYoS
cNrsYvN2EnU0hDbirOCwzyWi04OE13FbwO6GFYEqm818PznmvSFvBslsW8VuB7RONW91c+C2
oBLz1bh2PSsttHuUMHrZTdSbXPApVTVLgsd3g1uRcDJeePwpFeW0ii1fJXEaV6TbdfsW8V96
G8lVP7uP0Rh3r/g2+TxGkXFWLnF1wOLLbbWVIk7gzh4ift23FbO9Q2jS0spbX1KdVdtJYrlt
USM54hVMds+9TtviWwm0uBZ3HJXqzJXNLfULVxFyx7KKvH7LLLcVRyUz9OT9ywRXR3dtlSci
1TTd9+WmHdINWO0R4sfZ2/Flgg2asxZbwzaiLrNZXDSqRVHK2lYEc70WO0777UvEB4kfpYhz
+hndK3aB/n4N3cEHyJO37Qx/+uW/ZPG3cuBWsYzymfW2YgGJAGsykIRHDqDHmylQRqv4hxao
fuPoi/8vF6DLprXu90g3VdulsHSb596V3yH/B7QpMNJcmyv0uRV7n225GbosI3dlB42/7tuK
Ge8QM2fu30FfkXQpPldruS2/izwJ5X2ueMvbRKrAMHzQzPZbUY+qzwn9dvcmJ7qA2mw1QQ/a
ZLHYRafV/Emi4Y92d3Zf6rq3imV13zRjO1OU8aWYkExm/VV4bKIXK0XJftvCppiVMi0tm3TG
FOqU8X10yYivQ9UwdZGi+2o8KsM9clQOQ8v1Pljx5hE5hDeNKsuhHKc+131bsZyDxOb8HTTO
8cNZiNMi2yr6TZV2sdZWObW0yjte8bq3ilneIWbM3LcVZ0J2W/GHXhRhGz6kHEjiuP5f0E8y
cGbgRbZiYKBwjHV5M8afK5axOOfXeMXsaFbaWnwI2QbtvM1Wc8PDpM9rog8E0UkZXRG1mTEY
Zy7lzRhvK16/M/6yhngdRKt45ctgFcck2vONezHOO4ku+uRL66gGNzcUuom4zq0ibyuWi+y2
Yu9a0N9VtIqke2m1GwziWmoD8a02i52YWFotinZPjot3bhXLyvXrHSLb66zWAlIcRatIojfY
RffOJHPc9FzD/6lHlO11UD88TdlavM6tIm8rlotsp3Z9tK24AR9S9qz4DWn56kvMKvaCFOOf
/iYsHfs0ug3dTz2qpuA96LJy/XqHyI5mFcWBHr1OfIP42YaOp1pcEe+tYDdvwzD0n78RVRlt
2HaOJDfcnP0c/Tq3irM3XnHmzK+2YpbX2bjXtMgTk6zmlS9usZrMC92BZdiD9ptcj5DuGlyE
HrRZsAm5cbbLmzHeVixjpTrbVjHqbdhGosuXCNV1t9AhOrefitbhqNRqMGFTJrsHffrFFwk5
03/8Fbg3T/TvgRX9+DDxR/jRTxf7AWV3bsyDLCnes5zFiXhfqhOq7duTmyFXND7EZ52QwSX4
bzEOOoeswzmMravDsbW5XPdtxXJ6h5jttuL+pQ3fJr3eCnut5VbyrNdkD4VFtyxLdDz3lMmO
ZjU90hnrk5FGuD3WYH5qVr6syYoc8IDcoktvbJasVc1Sjeuxo/7ahTbLzV1gbs2FOb7ureK8
8g7R0hCSI173/70FWnZ+68LtxPcJXB2gn1OljCNz7nDjePYWt+KnozPa4HNQiUi0j/OF/0iu
tDxE/t7rCojNu5W2pj8lT9ZY6Xa5XPdtxXLKZ9bbiji3xWZdueMrK3dssDd7t5Hw6sfODKiT
exwvRvlGcSdWU9fk+yW7g/ZqtMdeVKFettHoNl9oJMMgxeeWVdiqQJr7Xbd3i81SY94AeOC6
t4rT9A5RlNm3irfAh9/9aJvd6dqZxOctd9SYLdaF05LizKPkpzKWWE2r2/3OxQ58BEnIB9Jq
6It3Y/Qr8oWvkfdbtuFb7qQfjOff2u3i/b/zsygfOVz3bcXpeocoxqw/V2xBzT3h3tm2oHI7
SaAUu72ux55yTK+CLp/7Jr8brOEwVNDSrdgb0bwVmNE2lGLCvY0kwCrGWx4mfY6vkm4bhtZ5
goW/yYE/V8z2DjFDZtsqShjiNlpjWoCBCD70mhbanXYP+aANx6JOnZlHyU9nbDgs2p1uz0mi
BcQ6ESNE+KA/RcNq1ZoXijWmSrHWVPUwNBKX2Ew3v0OeoGNr8+BtxTLKZ7bbimFRfpiovlax
OUjIh/dgXBDopF6B1dPpQedEs5oWGXON8SHYI8cwiLCDkLjP/Vgy4qs12dGVp69moV3Gcblb
RXfwLehWtxaJnsCtYhmlOOttxbJSxgp6XOKrWZTBz0webJG3Fa9bX9wlRbOamMnfQZ/9o3+k
31/6Bv2akPlnFcuc3+vYKs7YJV15M3bxepfifLCKZXXumqYM86BnnEIOH4NbePqWaJqIJlFf
KhNlTBA99uuLZUUwz0ayawRhpskKZT3fWSg9XXB5ZKTYb+Jw5gRdcXlkVg+hizMOZ9YZp/0w
O80oDmfKcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcCly
DAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgzIYUf/ZbQobhH4czBXKkeFrp/DV+
5kQBmTo9rbJMAxtyOKWTI0W/1f4IGfYvKnQnNTWiyxfn+CnncCYnt4JWHiakPdZZgicVDqfM
5Epxz3fI8GNsMbpccKGHs150ZS8IK/eRNmEF8z8FbK2rdgdBsdHl1WBC/fbtqpOGEVmHnvkx
ImJCwk8Op2RypXiPQ9SjF/Yr4WAo9go6zbU3ywEHelJl/nQRNSTLO+T1GPl4VZcW9on3P9Mm
gvTuWOqSA8vdXWRUWtT4lr4xh1MKuVLcClKk/Q2Nhexvhz8SO2EBq+yxz0BvhLqCPBrET3II
F1sD6ExyH3n/JPRXfO5vEnLgJBn7XHPjDPs+nOuNXCnu/g4ZDaIWD7xK/z4AEvz7jneYFIfX
LhWqqVvSHZmIcuoyPZTSwQESb/3WIZBnz0kSXv/Tb2CAGw6nZHKl2AmNwTgaRJUJqR0k+Fzo
N0yKl/7Nu6DHL+4jJJZxkzv4MOlrRi1qMUXuIt9HKSpy63vkr5kzSQ6nRPKkiME0FTCLH3Zi
OK6xHcFDREXdtf+WkLP/BhYufRGagNp6jM2lhWGxH1qI0VZUsIS9nBhI8bvO2+Dvdm4VOVMi
R4p+q2sXSMzR+A5JbvRWg7a0tfbmV4jmNX/yHdJWISxx0F410QLOartnD6hwWRX0oLc4XIH6
SujUxJdVCHXWBkjEX8F70JwpkSPFmBzESFwq9ko0WUan9TFsOl76InZXYI1bZh0WXKb9G/hG
xYWDEdqh0cKy3ExftPTItM3J4ZRKbgXN4XxscClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDMKsSvH4
C/pCDr/Qvwf7+/vxQXpJvKF/J/uLPjpP/QxJFj3m+BTPYwrM46/05YkYJ1tl4PgL6fHwRbOa
OfCZiXN6pp+9zCXkxESnnDyUTnBwikU5Q8ovxVH/Snw4CURvaigygja6mj37jtabbZZSB+l+
djUGNCZk2O9wFXleqeqDhvwWk9CQeUE+Lmp6jFF0WZE8amH9DLoxj01seSI0ycLexJcbrc22
cJV+wtFae8ExtICtSj8XTbqhEV+C5TASSe0CWWxiY6XU+kp9+FWGS2F9bKAqWar0X1Vvamlu
KL8U47KHnfJg1y8vxgqMxdm7ArvoQo/8Mv0uhZgvxMTROfTL5AmmyixGZTcdSTQa2f7GRbpm
Qg6HDqcu0JmuiwV51BQlokuxR97LFibmQPCVN7X1bDBTWbn0xY5Xk+FWesIHT5278CK+mM3i
YOvJN5PyQ7iY7CQXky/StRkUJXWmPz9x7hxsgksvnXvzVF5eY4rKpHhQ7hoabKXvMX78Arlw
di5fU5RdioPBlzqoFN/HMWRX+vN0Mxbr1Njl7Sm9SuvrVI7SdDRU8ZmCa97+ePuP8fuKokto
Mkbo60s9jyQ/jySppaT4N+y7FHpmQYrkl/gRwbNO4oiUyzH8OwusvA+241I/Dms+lCdV2E0/
UwVLm950dOtYfstIyxLdD+l934ml0ln6RZox5Zbipfa9pJMOyjlAL00nM4FpYh2ps4463frg
yElpf2XkKBVHDD9fvxsXszjYSXBwGkjxyy5RpDZiMvQLxPKo5OURLowuxajkFhtLtAyzIkUK
zc0JmmVVz1g2MTRiHx7GX2Ko1xxSUnwIr0l8D9yFtHzi+SfVBz+l+AhDh/btxkVWQHNDuaUY
g3Ps/CdcwrGOsNxxWVEUmf6Dn96HU0uw+luTRHF1sJQ5qqhd7fewMEavxOvt544rSlgJKREF
zWBSIXRwGqA67WKzXvgTkpIiy+PDUEOlEmTWV6+XIY92d7CUvpUi04s9G7xOLdNR2gSO7SVH
U8XJVBKLBNEU9tGMHxxPiqPbseR+CHp7ltbYvV0vwSlnpdP3OH4yaA3TSwN8z2MpxuWOpOah
/ZK/oMWyu7PbJgiCCf5VrCLkruCpo1uztNJbgm601o6hmIyWa5hK8dKBl/w1FovNarZYKx8g
JOw5lfySPkwDwblik6EfVs9j14deq8VitVrMFju94kfwOCn0Ee0TEq9jQ5ZmgddZDNyn4Uzx
HnlW0ovThgOgSN/yKqqtHyp4r36f1r7Z6FJM3I71N5o+jaXzXyNePR3LCrSQWVbxNO1px5kU
2S0+J5RZilGvuWKBeSVOJmAWJ7fyS3hNFqspa/jYFb07MhFqjUmwVtyCaTKrmFtBJySTxWSt
yvSbC2upQnTd6Hks0G6qgqaUkke45u2zY0BO609UmFUsUkFfjuBJHKNWcdwK+g8duGMvVLrD
VLmFFXTaKsbYMx92A87nCvrMiR+pHnr6B+kNpXwbP9NcGDhxeOO2zLSXq7SIJuHMQL9Kx6KR
I3hvn85rDV4e+PEzrNPHiJXQWtSlWDSPQK4US8kj7FOSYqfK6VS/YRDP6qOegsc10EyMQP6v
TNZWxHSwrUho6fTkPxk4lpLicf3pY2I3mtn2gn7Q7FFuKSLsjvsIq4yD1MzncoV9oSMK0qOX
1KQk6edZ3DxrOkOa9+lz89N4DyeCJVTQ+iYfxX4DGirMo6b3qTvxyveE2B/jsxvPOC7rO5WT
8/TZPTZWL2MuT2fdcchxPDB7CnqcDsAvPHV9Des84+YHILWxYP7T8MQr7Dv1/gHOHdq+V4J4
788R5ZeiFrCzh67JdjkYLHwYcI+0ip6fIofl5iK/F0NbJ7I0Y2FZphrOJexwU6MQDsmyPKly
jgZ80BmhN0yxPA5HfJKLdX4wj7Jn0jzSzWbDNUvc0SzLAZHWzZoCp5Z3jKfxwK3s1lTCwdRz
6jSxgNjQjCOgyVhMloN0w2FYCuUZO1WW7M0huO/uEOGAvmasJl4Ph2lPc84ovxS7nYL+kD5a
V+TNiLZWaGAFoTqrm0p6goxN0OpGujDmdzQVKvFDSXCxtuIGoWHy6nkDNNaFBqbt7jra+s8m
jh2DJU3UxqlSdVMJlyMuVbtKsMVTRl2OWdVLMbocp3vkokl1qbdFmrc6/Q5J54okLHFSDwm4
pW4hSNyZ/9Zm1E8P84heNHZ2/eLLi70smz1mo4LmcKYBlyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLH
IHApcgwClyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLH
IBhbijhf7fTkc0lx9m+scJ4BZ16RLcXRgAi4yz21RvVhsqJnGhPihmFX9+STRu6BzfLmwnHm
HTlSlIRKuPSTz3CbGt3LBDtIcVrzkI753CXMaiafEz2/0Rc585WcCjqh/Dl8hqmBOZP2IXnm
hVP0e6B/YOD4i9TJjf7jmQGcvz2AywM4V5cuwXZ5WmY+w9r/hrw+MND/Av7xC0Iun0htdZz5
oDw/cKL/hQHqlSN5nG4F6eMnYZ/HXziHX2cGIAeX4We2KYEsscOeSaXHmZ/kSjGEsxupx41u
Z8ViNlnx3toKV/P6d0lUMNlMlooVUM9Gl9lw7mZfvcm1jzxZs2hb0m9tIuRJK7pfidZb8iY3
9ijkxMPk0MlnvVYLjRbde5NLkWqqmlDWY+uEBdTfzFqrxWyzmlfiNEqhGidcRpctvB+O4kWH
oMOSsLB5fRBM7KKvEc3f4FFrFsIhE5LVYq1YsY8Qvxk/OfOXHCk+L1lswo3oZTX2wlDyVLLz
V6ijl4fejLW+RdTtxzfLXSos9e85P/SGtvsdEr/tQUJG7gIr+mwrSEfzgaRiL58aeuNEDCfe
ot+m6lUoKRO6WYJVrcqpoePQyYiLTXuGzg3CVsOxl4eGzh09REiv3DGUfBojq3b+YmjofPKb
YJ8b3yIf+u2QobPhx04NJcPrCfli8KdHZKV1PVE9+8iYv87zUtgHN9DW6pRzVs48JdcqBppD
7Ur7HjJM/QgQdQ9JprsDu/eR5/aANH+ie9aKwdd2MJFn16MG/MtF0bF6H/MVAj+COmJBJRLC
qJNR+T6ZWdjvYv8FFq9spZPLjzxMYmx6Prqt+RYuPPQd0l0NTUunAAb3OLQT5TUh+E1hGQLi
kpP5Gr6KAnTLe8lHByBXPk8pbUqOgSnSVhxVOnRvnPE9RMt46IK/QWe/wNDjSOxPwGyJ7oC8
GtX0WRTZ6i4aCRVgXvx00Hcr86OIUmwO/RpsIf0zuS3ZyY70NBymEyvY4DdJt90NW6F5PPoQ
CXtOPguaQzkyoD/OejLDu95UPV3ay+T99nNqa9ebkz/z4RiaXClSNYAJYl6bSWwPGWRW8Tz9
7KVO+HSreAiufa9kd3feja6AqBB6fpVtFdP0pH33gf0CqXeQK2GqwFyr2IWuqx76R/Js2gKe
dmMVncxYxYuEfP8X5IoPbezzoUBwH/nwFXLl8/e1QipcivOcHCnGm7dfPHdeDe4lsZPnLl6k
bcUvdr42NBSj0klubqYK6t9D3riY3M2cx5ITd4FMtPUgBu1fwVLs5NA5gq3ADJ8PQmpJaFKe
/bed50jyCEhxo+fli7DV2+RS7JULb9Aw0r0ekK+GFi8MW1G2OMDO/gGd7B/8466hN5Ph4HvQ
VsStQIvdTnQh0x3aq3qxmxRbz3vQ85tsKSacC8zCghuot6DueqGBefG5t1aobMLL3G2zmRbd
iquiy1I/QiPRZoXurNfasAs6yItAItF6c8pREOPJGpPFKsBWz6BvV0jsbfKRuiNQW9WED4DG
NlgF7EH3Ok2uXZrXhF3z7jrBfEsHidaga6XNVuxBHwsIZlQc9Kq/hm6N7KINnQt1Q6feWgm/
x73mFfq9wZmf5FjFE/2H+/t3s2bdid2pADIn+tFNOIDxeVisnuOZQD1JGrTnND5LHGRrj/fn
xWyABPp34wZnj/f3xzBs0PsxciEVEOdyP3sOeaL/FCTxI7ZMN9fdTrJAQ5cP65vRkDpnBpI/
pj9i2nQ9zQFnHpMjxbnjuP7N4aT4WKQ4tq60OAKc64mPRYq9klD9iSJepTnXMx9TBc3h5MOl
yDEIXIocg8ClyDEI5Zei0skeTAI4YiIfLR2A4aiiKHq0kMmIdeKjRSRJQ3jmoaVWXoAkixxz
IorlMUOJeRyEzVKnlcvlTNZnTCwT/KwIMciDHv4ni1hnat3piU8knfglZcLDzB5ll6JfuDH1
ImZrkdDkan1lKvZDvUUoMTT5htrFenzwpH9pYQCOeH0qnoTfTMdDTkpWaPKb9KgZ2aRDk2Me
K/VDT0DcaxFsLLpGHoMb6qvo+LjpcllNh6HZWiQ0OdFS7zujyyzColTJp4kuq9YDkmtSpb6U
hRZMjRXormWxAsnYBtusxP2YnHJLUfG8SgZZ6eAw7fyw333yLnKBhTDsaf8J/Z4cNdRFzrCd
wIQlB/JKVLvrMXL5RVx5JR0TfkJioR+kthsECRcJTZ4KpVdiHuPyOAYnHsoP6jNFYp3qo/ri
wdcIGWCDR9Jo7Y/erVs9pTFdGWWI/XEXSVIj9/MBqDPyKoCzocOpmESZxGOQzMfz4qrMUkwo
GKnqFzhW5yyK50q/flF1aNDkj2jpZcbrTMLYl1Bmr+MiHbxGg3RnQWP64RSDqYcmp3kkeXmE
OupISoql1fYsOHghl4vUmFNFo3GZ9bO+lB+anJAD+iFi/4l950ADrZ3Bl7XfwPLJv+ng1mba
ZkWKif8Mz/hskXB4s0+ZpdhHy+rHeIIsfmteKMe7aWHQ0IbR5WJpYb9ZpNNh3LRoaPIdj8AH
jR9/9ct2USyopIqhSzH21/g5QWhyr72UPMZhs2ITE7UyRMhL6AMAxgtNro8eJVGHKLKBU1l0
4Jm9j/GdO1KhyXPRh4sOphPfgafxYWwaszNnTJmlOIpROK/SMdup0ORJRWYE4YajZkal81A1
nFhaStjvkS9BeY1ufRDsI70Sr7f/DkP9UbCCieHRetbjpioOzS3llaK+Dcvj7odp7ECWIH0J
lLKKx0rL4/AG3Awr6ZyMEfVbsXCooIE2NRK6VcTBxZD+XhLTjyCzfKWsIi1OT14UyXY8TxxW
d8WDZ9S3hyRTGWQxDnUpHqYNljhso+BhxugtP9eUva3Y2B/7iuvrsJQKTa7WCYII/zkxTF+f
3HEiLHlwkCyllNDkRA0+enyDCKX1IZXi5QPJdXWCvc5Z7azGhrx2V+ePIi2fZtsCUwhNfoAa
2N1dw2sFAVJzVi9hsQJTUfIpxaK3FqEPWwf+Oj0d2sPY0rxcYLMfpk9aipnQ5EuwOEXBTY15
yipSYnkthZi8+wdhx3+EVGiU/L7H3+wW9JKrprVHahA9SzwlxdzQ7HNFuaVItty0cE0jXuni
Yb81ydIQ2J725FBa2O9o7SKRhslnVjGvgsYJXXZ35iKUITR5zqW42lFaPVsYVtpPnyAUNNCm
REqK44UmT1lFyvv5d41aL7jcWBPRc+gt6ETpbcUT9H7BxGlZXBMVNHB+6Hf9eK/RsN9XC6/P
0JD2sr5IyPOlhf2+ADvhhkVDkwND546zHjZS7tDkJeaxSDJb6XMgOoti2qTaijQ0+aWeAo3k
WMVjBce6PMQ6Kyw0eUEvjEayhm4LJj6Gcc/p3CStsHc0B5RfilBgtHRGD/1mnMoNm9FktBMb
UeFSKmgKHWhLY77HilXAZ7CVRB9XTyU0+Rje/kXyqIcmZ3mcPHw6fbzdk54bmUbDVWdLuDMm
4EpqHDLmMj80OaCL733qMyhc7Fi0uDOhyXPYoxt8TIUmTu1qKTdz+Sm3FLXW4B567qAbbBzn
Pc0YC8sd1KUEFC38XFpock0OPsocVEC3oFVOPWhLg2nS0eWnMVB366ShyWMB52K3TKsmmse8
PAxv9DnToclLyiP2JJqL+XfBH2bk9wVjhrtZx/gYnFx+aPKzG0UH66ddUuFQsifv9+Gw/Bhz
ogEp6aHJMwzLPru9lcrubCSVuAaH6ZhJlqdNuaUYrcNZo4xuR8GbkYS02JPqkGLY75K6l6qT
uo+g+B2efJdhCX+1J5XOJsFV+PIkn68Idme1/pJFdRQJTb5EcArp0OSrSqieNalYFHZgy/JM
1qdDW51dcNppM1GfV5ZD3AvdFweL2q56qz35Y0DjdAYa5Vg6NHmaXmedIFbT2UpZiW+pK+WM
Z4HZqKA5nGnApcgxCFyKHIPApcgxCFyKHIPApcgxCFyKHIPApcgxCFyKHIPApcgxCFyKHIPA
pcgxCFyKHIPApcgxCFyKHIPApcgxCFyKHIPApcgxCB+LFB+b1jR1nNsWK9H1GGf+kSPFnw0c
kcTM3JQZo4ru4Iu5wQhUSRQdTdOKaB+DXd3cg/c1S44UPy/KPlBPueZ7HY2I7pB8Z/akHe1z
bnegcZqmTfW5y+CEhmNQcqS4djXKhs4LvnB0N5sjero/1q+w2ECXD+t+I8/3H8Z1J0kSo4pf
Ok61e0bR90hxnE7vPLiekEHmJQ22+2Plp2doJHI94s/xk0MYUjx1MHJaeRGDqp05jL9ikKDj
NGLQ5f7DnWyHM3rgIc41R44UmZub2N8QMrK5fvFKnE6peU0Wi81UtY2QsU111cytVpvJDOtu
vPUlf8WthDxRg/MWNUmobsqegDl2POXJ4Dmn+VOEjEoVK3bI8sYajKOW8FpdIHu/1bVGaggF
6heyXcNewdUc3vusZHJ1kWida2937UI4cq/XarFa0Ydnd00pnjw585G8bkt3jbl6FW3JvTl0
PIwVadzTRS6oVILnht7QIjhbdniT59VkO5i7hAzCSLSCWrQXXoMf0AeBHyOSCw27NCXtpCku
QxPvs47G//1BixvdtsR2Ew2jSEftIPeE5NpJSBI7JGrHKfgxvA89gg6GQ+HwO6QnBAdocXjO
0bjnvY6PySMqZ/bJkyJRlE7lRUI+XIeRxlF/o3SmNroQ+ADW1TH3VRp8nkGvIBvsdcIS17cJ
aafu1BIdb4OoFOoRuzeSliJ6+LtHXt9JrqJqAaULY+aq7vtwwrhK+0nHOsj7GRdMG+yOVdSo
aifJ2Oea0ctvz6/IQd/thZ46ONcI+VJEDneNRFpbm2UZXbslUHvJ9e+SS9QzX4hK8Sn4xHjQ
JOCSm31oqXQvK5kQ4iSRcQH78+PnVPknhw7BZv9EV3R2kG9cONLaSd0oqXQV2fba99Muwq4E
mnW/lQdPJcPB/41thp6Xj94FuxVx88u5JigixQ+Vnb3UeP137EtcpdoDpcXQmeYV5qGVusoF
eTCHbegViFnFf+hItQ+BGHsqdB79Isryd8j7IEXdjz98he/Cyh2rW+YeSQOrGKZ29AL8SxKy
n3aXfxiRwRB+H61iAGNFl+CwjjM/yZPixeTAmUjne1roMbBGLSjICLoECrs7yOngC0Nn7vVB
lTricz92alAGafbK8Kfm/hp89L985tRQjrPn4fbHhwYGwqAktR47Nj2tb5GDh0794sypWCd0
h1aDAuPNoMXu5seGTp2JgQlWO06eGYjJuyBd2P7zbjjy5lrs3vz74ItHvE4PHKaV6Ztz7ZEt
xauyKFnM1E1qd22FS9nQsJ10W01NL6s1FSt2kegyXLd4O/RvKyzWBdZFn4w4F7geSUg0nLgm
mS05PWggWkvDiT9Xj4EY4vULV7xDhiWbBY6Q8N6I8ca9FdDOVPvvrWfBz4nqtVauegV6MiZY
P+a/sekrtSjiaL1JMN2w8h0yupb2oznXIrlW8VxyYIC5jxsagEYZeoobeAkWBl5CpZxh6/ru
6xgATkTW/3QItz6PTwbha0B3n5bFGZbaeepyLnkSvy4PUKd2yV/gqtdxOfYubId/AWdYIucH
hvALdqbfBLKlp8SOxbkGKdZtmWMO6t+c65uPX4rR5QWO9TnXIx+7FIf9QiosGue6xgAVNIeD
cClyDAKXIscgcClyDMLsSfF9RQkqLBrByCTxwmN6NOxL4233S/1bU2RFj8ikpRaKc0lRWHC0
TCj0YiQhwQljh8cmPkyGWJHjxJRIcKaBvoulS7lcYl+v6INYvDZGe0JbdilqYb2I/EtttsXs
NV10ub6QxXkc/kUZUb0CG4Zzz7LCWOZI8o+ZRI95Behu0xEXw1KRfvez+FqbMripvpqGPdfW
3VC4XTIdmlwqGss8HZqcqE6hpGFpl8JeS0EI87jXahFsdvrWfppg2TQU1dyob0V6uMlEbCj2
eiq6wGxbXFpY+LmjzFJMKoqql1xQH6xDSCfcf8m88ox1qnrwukvhTn20zYlXCDlYeK9ean+0
nYVN0+5KhYF8H2fMYLpZXFJ2pKL1aUHdll0GDY+cyJvVdTgdmvxKhIVEyUFTlIh+lWMKJNE+
ufk4Gy5mO0/joLdkYby1KYAD6A7KxTR3pHl9KYOUNE8qjH42atE7/mOm/BV0KmpokEUyJORD
epkKRncdS8VRTIlUQ71d2Z01ticNiy1NtPSAxkOY+MGCyQU/0qWYrnxwYCU5UzCcJxWafJxY
5pdTMf7a8TCxyecwxIoaLkbsPX1h2qhF7OpB5WQpsQPPtr+cE49Sp1iKHzuzIEX9snz2BlGk
0ap66QoWlDwLPaTn++nQhgdoLVwYJxyIMSn2eatFHClGCA0C1lcQnO8Ek2IqC7AjaqogVGo6
3ORVqbJoLPOUFA9hposY6jzoTTQO+XFxp0G4sEg+hJZwKVKEeyQnHqVO1G4X84OwfezMnhRV
nyg2o27i1CpCidAwdEgQFfoPTIqH7n4pLFMR6rHMizXNdKtIoqLodmM/gA7RTfS/PaynKMtU
XLoU499SwjT0Ngsg/XqhGlJN11Qs8x49FTlIRZiOB31CCbOUJ+RA+0syixmYjhsupy60km6n
TA9NL51M4WG8ezTDJUgRa5wDtDqK6Hvj6E9IFE7bHSpW/3yMzF4FTUFLpzIpnkr6cdILQlvS
ulWMt6wRqukdejeTYuoaZqNbRcoVbMjdjoYi0f+TXqeeZHUjzsg5zqQYFevqaES7YSrFrIkK
KXLkpXQm/XV6OvZHcM0R3SqOxWTv4lQXZ3x6WkQHizN4x3KWjGCnwb5xLPtMmopA9Cba7cL3
owwsvOfcnv7I5EM3Ez5Pf6wVxZdIl5MrPX/36AxvknIze1aRokEdGqcrCipova0Y9Ta9S8gQ
XMcJKugDOGI8xWHoatB5DcfGq6DbaEcc5DtGpfi/xq2gGXRqRA6pCppWbjnjgYvy5E3Yex76
Z/ZXDvGZ189nCyvo/U6LzVqBg4on5DmnSTBZC4JU6iQLi+VjZZatIgbDTlCrWDDRP2UVfVhS
g6AhFss8VGzWfbZVJE/DDjS6e2EgZ12K3TRsKVZgRzG1IrHMc6RYGP44JcUOrAwnbyvup31c
GtU7n3Z6f80MrYhdvnjheGux+iOfi4P6g7BCZhiouuyUX4rH2GXUsARGW1EynWAutILaJBVz
W8UriM9xxw6BgAoDuSMHmVU8jJvGg7AZ7SgUXuYkU8MwNkaTWDGdxcMWiWWu54bGMu+TC+pQ
PTQ564lPbhVH2+HuGFOK3US0yTptku34+D1SvInw1/r3JHxf/87iLJrq0XCxW+djpMxSHN4o
1kPnDK7kWVX2sajZ5HTY1xrKc3ajipLd3owGcSTsc7OWeVJudefHMgcufc5X53AHoS2oybLY
3Ei31WApT91jAVGsctNw07FwQGQiiG10F8QyV0VnlejGC3E6LIvu/DaXttHptIv0ydv7kI4n
7+diDMtwDsVE19eRnoE7LcJyQHSzrlQemuQoeKZehKRvaWF458theY27NTTjp0zlpcxS1CTo
my1poicfdbDrCRXm8kxjWWezU6wT2YsIzZd6ntItFmwHHGsRRbvowl7BBxucbCI2tAcLHsIk
fOISp3gLTUFNhwRf5yh4WLMV8ig2sN83Fbqr6pXgcE4WmhzOB5uykxL3OYqarkvodmUmQBe/
Ec+8APihFC9YeAJFlAx7F3mG9fFS/gqaw5kWXIocg8ClyDEIXIocg8ClyDEIXIocg8ClyDEI
XIocg8ClyDEIXIocg8ClyDEIXIocg8ClyDEIXIocg8ClyDEIXIocg8ClyDEIXIocgzCXUtTn
400VnEA6oTswzjVBnhR7loueHw3o892miybZ3Y/FaICMFMOSw1k93oTcSVCdDrvhJmJwyk6u
FAcVnzu0ec3MHBr87IjsDiotObNst/qa5WDReaUloPo80wqrz5lX5EiR+czSlLdI5zmQJXM2
l1T0BUJDmqI3Tm33uyBb6lNuJKbk+ZYjTHHtnbqXysuxLqKtf/kEDW9+KYa74r6Dhwg5mvKD
eVZhvr/O0kMd3zN0QmEuaDqHfqTQTMVm6DGTY3hypNiJzhCQeJ3rPqmigc4p3lxnYxM5+7xW
M0YI7zjirXqQXJUWfgJW3rNcaGC15xAC32lHJb1e88r3SEKy3Pxfj7jDXsHe9Bp5YlnV1zFs
W+VtAYf7PsnMUtakGrsrAIt+SJ2o3oY1UsUKaCX4lzbIToyxhkvFJrxzriGypTh6e/pya+Kt
rxHyQefbJHbyzYu6lwKtsZMMolPZ2Hr4E6NHkv7OixcuJvu7SMJptQiCsHIfSbn6hO1xszZ7
07vkHsc2sHbJ2F7SDvV2rxPjCHaL6OEInUj00dnzNADqFzuTEc/h1s4T6Pf1HkfjWxilHKdU
u4tM5uVcU2RLMXF7ppEYpL3dA51HvEKdva6OedEN/jOhYdA0b50g3NBIyBWp0ml31i26n5CB
fuQVkFhaihgxN+wOPQifsC2gdZAf/w1JtMroGOe5EFWXsov0ZPaI1gnMKVEMlt3BdkKuKvtI
XJYL3ONwrjVyKuhg2iqO7vwNfh048LQj45WPoGu/GFg6rQVW+UBezwdc+GsoVbEj8XQ/+cI3
iNp4Ej286o6JRx5689ChZPgh8iL8rfuMBSnezZqiSLRVbsX+zkex36ny3qED6Bh2V29z15m0
Q1DOtUput4X1OKDFd8VDxdPe+WZ7RidncR1axfPYp/gIPXUVed73AXXkSTCy6V2tWPXCXqdp
kxCDlZ/+t/I2MKGg+V7qfmsUUuhhh30Z/kGamg/9Y6syOspCD0X3NqNvktO4BedaJkeKROk4
098fgZrziuz5Uf+ABm1FLdQ5MEC7t6rP8+jxiK+DjIQbYcU9PtCY1v7Yi+zXDDHlxf5+BdqU
6k2rQURqI2gq9sJA/8Bh5dWk3wHGNCFDT6dXDg30n4rtJuRYqPPH/bHI9l8TDf1Squ5Qv+q1
gyDV1k6iSnao/lXq+o5zLZMrRRL1WmmH+GqH0laBEcdBbVKNeTGsiy6zmiwVgrkh9LllCz/x
WtRrxigOw5LNVNWInZoMmmQTmrqgB40eN+NeE/RlMEp5VRMhT9TcDH/4a6ruJ9rhHZKF9aCT
Uq2FulOCHjRUz1GbYKqCY/fBIWTnQlBin2ThPehrnTwpkvOn6FuSK4+9TYZS70uG6FIseAof
15y4p/O18/jQ5vwQq7rZr7nQpzrkMl2mG+MX3YwFA/olLB/8MWyXcrSVSowFMT/P9ifkTVjL
NtFXcK5d8qWYorANWG7+Lq9e51znFJdiQrK7UsGmZom4VOjZkHM9U1yKvaIgskeBs0bU6WRt
UQ6HMl4FzeHMMVyKHIPApcgxCFyKHINQfime178JiQRfYQvD4Y7ch+C54DtCynAYQ2IUIZ2m
mo64d1QuEvf2ov4N9OvfR8PstWIuqbeZg7Isd/xK/yND5hzUYCndfAztVyQ7wNlwKDuk0twz
kjr9WDqaR/q6ZHMpFd81+/rN6fO2ckvxl1o6DJgq4UsaJFqvh6bI8MtkKjT5m0fXp0pm6/Ki
ocnPDbay8ry8ySvYt1G1JgJFQ5OnwztHxa/Tb83nmCg0ub+yrjA0+XktHYFZdVaXEJo87rUL
AouukcfRDcurip1SqaSLKRmeZjIbG9j10KTqJlYQqtNOB6Lm0uai0Q2LXr+5ocxSxNDkuhV4
AW6pEXryna/CD3l6iHWq/4UuaMqj7frrGgwhrhXeiCPt/0UPTR6DovlAxpE7r+OKvOHjHyk7
dqdko4Vvp+K/gBrOD00eywpNXuTVtqYoMf0c6ECNyUOTjxvIT6XBgmdAqpiUHTsmvyOKkQpN
/v0B+KA39EG4GrRYclAjNOTncLHrN0eUv4LWY/xd6UQr8Q04n0lCkxOiB8/WQ5OnDFI2qSC8
yEG87jEa4y9VCadJh9kLHR6gi3RI+fihyRPKn7KFXHJDkxdGQM9nvJjPI/pMjJmQKqbpTZcc
TIUmp7ctjVZICwOH+mXzQfClPXQKh15kqes3+W1YPmZBiuxU+mg4M4xmOnFockCXoh75tNgc
r+zw2mdQGR2Y5rihycmBLhrAEoocNXV2gtDkGKO7sH2aE5p88hh/UEE7U9GzstHKMIQjVUzJ
IulPylg6NHkHZiUOaX1A2yYsGm2G9q70bZy6fvS47JrMDbNmFVncSDRn6dDk4YA70OxrDrjp
BAI9NDmQkiKLB13s7s+yipdoydIgvInd7yZlPUlabafiQZ+FY5/HRRYPeuLQ5G7sCYVbWTIB
D839kZRpPqFsnDzsMhnbCsnQNr5KE4GkcBoEUb8VDsws3mRGiuzWmiIYwfyvsPkz6sEz6tsD
l4e2TbRvnQiLsizKa1pluBU1sIgv6PeNLsVeep/PcymyU4mzUwEN6aHJTyb9SwT8T1iSHZoc
0KU4QWjyA5k6komSSRFDk9exJKvpe0pmFUf9zaFIAJvck0bJp+ihyTEZgc3VTgUS/igme2mM
8xL4BwWOdUedg6Vjxyu+WXQ66MIMmIkUE6JHifjwJk1sz5Pi4xHJaRec1U7BfkuX9lnYrlnv
oxRcv7li1qziD9MV9DihycepoKnI8kmXSKr11YFbFYYmZ1ZxeK0gWEzYcywtNHmsoC2Zsoq0
qTR5Bc0oDKrup73vmV3NmUjxOckmVJjo3UUr6F5Ia5hKMbeC7vVabDazHum8oIE1V8yaFBO7
cXYMtvv10OTZ81+QRNrSHWDyoqHJr6BtKSCmR8m/nCqZiUOTAyMKLfK5CU1OuVLYBbr3fvwc
r3tdGqli0kNdT5lkmHZHsP9IenAyOT3ZnoIni8mQXib69fswff3milmQon4ZsaZNhP4Jl34F
awtaXB/qoclBiuxrrB/6bGqBvJC/Ymq4QL/OwL9xQpOfyVyvC7QQB3GTCUKToz3UgoWhyadm
FekMnx42FS2bs7hqsMDmTolUBPfpSpH8Fb3R6UlA5wSWoA66FCx8sPhjva3Yl3X9RouGop4l
yizFxAaxloUmJ5d6fG72WP/sRp87lHfuURFaKTh/6qBPXGoX6a2alGGPwscfw/9KXOrAfu5V
qVoURYcbV2qBgtDkowHnkio9evJom8BCS8d8YsF7kIjorLTT0OSD4UCR0OQ+Zx2cAy5eCvtK
CU1+WPaJbk8RxcY2iqIn76nmlIiK9VhMyU3OOjg1VnVOCS0VmlwNiB56d45F4JwKUjom2W/+
NZQ1u364x+X09ZsjyizFYxiaXA+GHfelwoirolu/5dJEcTsMTR734hJrMqtiY5G78H0/buEG
edOY4m5WnW4Q87sTwz78mUlxGCTGivtzhTG4WTJMYVsLB/DS8Oqih8aQx7DpJfjrSfjEJr2n
kwuceUELciqwYtqZDOD3tKQIZ0LLFEpH70BpPnob5tILJwolnH39NO/M8j5Vyl9BczjTgkuR
YxC4FDkGgUuRYxC4FDkGgUuRYxC4FDkGgUuRYxC4FDkGgUuRYxC4FDkGgUuRYxC4FDkGgUuR
YxC4FDkGgUuRYxC4FDkGgUuRYxA+Zilmu30oHZzk//R0px1xDEq2FBM+oU4QinncmDGqt9qz
+0TOxJW4JAjVt05rDlLCV5dyi8W5Zsixin47huybzmyeSRhUwq2hTT7qNk0nITfLwSJx2Uoi
IaedBXKuFXKk+PyO38MnndA7osiK7gJTk5Uu9P8YiwQjikznHp9l32MKaimmYKxejC1+UKHz
PGNyKLfePU0dJAwruBkNMa50DqkdLx7FMOdEY9HzY+0DhzvhsKlY+jEliDOADyqwF4lBuvRY
JAn5Cio4CS+Wyh/n2iBHion7tr/0i6NBnC7b7RQaQrT2VFvq7M2BnaTXW2EzW2zVD4JON9TR
ejxea15Fo6FtT65duA2X0NmF6hTsHjqBdgA5leUHZ1Qy4RawXcfn5YAkNIDq26wYoK1taUOz
uNiz0SmwSaOqZGtYIz9I/BUNDxK1vuqR3npzEyF9klWwWRduhwwuW6RPpuRcG+RKUbKYbItw
3jDaOJAQfGohUNVIuIv8PEie9ewaUR8kH1HvfIMxQvYH30EXArtgV5zlrdHIkhjBlMRgr6hN
sFiFygeepR5uKInQtwnZXO95j/hpmzTZ+QqmTaKO1XsJ2USd02rQIYmhZR7G2L3BjsFw8OnQ
LqJ1vEOG/Q4PGbkXNNjb4pjTSbqcWSdXivJ2MGPhzt8+y1ylqFBZfinlIOD4Nwi5fR/RdpFD
rA6N7SJ/j25FVJzBfVXCIPlg8pLML0cfiopaxZNkNJRpJO75PVGbZailP896Rwc6Mayv2opR
yMkROst+pJ18kPGcc0ddHfMrdBWkt9UTBsVCFvoCnjD9mXPNkCtFpgClQ/cm9VwnuZzthesq
C6NPfScR8gOoqjc4RDHQBGtH5eaIHLj1OyTJnDeMbkdvOTqhzIOXx7vizV3JE4T8d+aR5K86
z8VeOyjvpI5znmGG7u5Xn81EIg+75WZaE4/uHFA9r2jQgHxqpxbuOHew0O0LZz6TI8UrO/4c
v5TtSWb3DoD1wuoz5WCTUC99qQjmYBXR6YXnpQ5sU9LNHvoVucwcZ+W4a6I+i6E2hn+R5mbY
cgD2Zmpv7yLxQDMkiFJUt6GznWGonFlY/TNwVNgsIdLE5GbPPnIFjHRvM/rcwBjpnGuIHCl2
i57Ow0o4CD3d/h8p/SdQclqoM6Yo99FG3BZXE0ry8tE9/cqL/brfwLOqG+rVe9F0qathSdvd
r+x+IWPWkKc7+mNKOLQPOyBgS7vXdJDRzt3HlUNPd76qSdUoLPRIiUHJO/tRpLFg/2ElFnyI
9Lqh6bq/ddtJsqUOHQVubg5FpMpP/hpugiJu9jnzmGwpJuotFptQuQqNnFov6IErNMlafTM+
pDnmrbDYWOSJaE36SXjCa7O5bldrLa69vfUm6O6SuFOozHeZpHptGPJ8VMLQEQmnFd18+ZcJ
2E3xV0LPeMxvaniYJHeqkuUWegQ8Kh7LX4NJbnE0Rpaj38ze2gXQJsVY5222G1n+ONcIOVbx
4wb6I5zrFkNJMVngc5Nz/WAkKW4R7LpTRM51iJGkuEkUC4Ogca4XDFVBc65nuBQ5BoFLkWMQ
uBQ5BqHMUhwOywB7MUjOhoMFg7THwung4kQdJ5x3HiM0TX2vWGb3DJk0h8MlxXfI7FA0vSH9
G3Or96OG5cJzyaBmMpiHFp5hkL+ecRJmIWkm4SwU3TjxxWecsbJTZil+d5kA4NsQYOvyhvyA
FhgXm4XRwxcq9pJmBXRXQJLVn8bX00Tb4Ch83qN6HamwDmFv4SEL6ZFSO2gbltyWn96bWjrC
OeR2G3u9CEvjv9yJey2C0ESja+RxNLB8RkH+hiNSdUE0D8qobwUr5YlYt1QQFhfd/ejGmWVs
FiizFA/hoJ3EbiobjAj+c4yInUVWrG8ar6yUgMmDqBoWMpIGVhvMiwFD46KxqQn0kD/GpYnI
7PD6cfigkXYzjCk/SEU4j2HQUGp88JW6PkakCOp4sdPUvOHsU6YHcqmxESl5PB1cry9NQDsb
JlXIjGOmzwKz0VakwfpY7DOSF2mchvZisb4zwbJL4XU6DJK+GWSLGWiYx0O48ud0EMaOyawF
2wGFRe8cltFsUqGR6YEwEBkbhJk7xCMLfeRRASPjindKqMyC5xBTTurx6CaiPTM6L4cyZay8
zIYUWew9FjQzLxzoIbQzeHH1UI4YLLskYrTOpJHGX88LZHoG5f1j/GAhTNkAswkYQLNKd6C2
YdwI5x/QGgyDhJ6gSzSMajHi3soldAB6HuUITU7IR+HCZN5X3kqFRpyIzy5dUr0KzzGP8mSs
zMyGFFl7WI803qHReGeAGycJHFZ8rO0zejteWIxQXAofRjCs6Kge3vnNcCrNZlR6TAmwNNkh
U9Xr+MRi+g56WOm3NRq4DKB5TEmRhU7GIP9H6JI+oLgIkQB0D/BUenIypj4a9uHwzJkQ97np
PU2jwSF0QiZGjyxBilpYlJs74M4fS52g6MHJaeXIWNmZBSn2dtAG/F8wXXQ8pZcBDeQ3HJOl
1VQFiW1TkSKrAlnQ+0sHkvfoKYrY9L4ciYgO2lk5QO3lpFJMpne4nUnxJ716cnChcbUebF+P
4g2X7Glqk58azypS6BD4O/RkWCdns+gUZzqtPMqCFY7RQIcIBujrdbkV2UezNznYPk+kbhHR
jSdBM1bi7nPGLEiRRh1Omai8Cjorqm0HlkmpFbTe/mZWMa+CPoyXqh9bfSVW0IexeqI7hHCp
hAr6Gbo0bgXNmJ3Q5Bh+teCEep02wVpx88T5SaEVtnH9Lry3ZpqxMjMLUlzPuiK08zKq5LZK
OrB6YH2VTLDsybmqx84/iqrLizR+pR+vyM+wFvs+FvpVZZKhZmOH0ztMEuGcHgijeNMJO5d6
JoyBmn+qQKQMockBrejzqWR6AtwkFJ5fWWKml53ySzGRKjiUSH4x0EmtzFEOtY3jPH/N54d6
MvR5Sn6kcRoJP4aiIiiyIiWfR2aHcSKcp6SYieKNGtfGezLC7GGYNjNzSOK+4+82OWfb8bl6
pPij0snbihr6LhhuLTCqLGOnaR1iHMovxd5UPTWyUe8FZJEd61stFiK7OKw3DsR8orvgFQ2k
2byTLo2E4ZCTO43I7IARzvOu1Ac+p1Cph5VWoYFLszi8SXRvGzfhZ2hocvpcIJeD0FuYUWhy
FRJw42TzAtTlFU3F1mdzCYqrIII75eBMY6bPAuWX4mX9G7XWWFBnYaxvfXF4g7vUlvMv9G9C
7imMNJ6dZm8qIvmEwA4pQ7O5IML5KAsDTq+Tlo6uDh3ZorHHGYkNoqd4aHLfDAcD47kVnU6m
iQU5LwIcv3i3CX5ImQyjMAttRQ5nOnApcgwClyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLHIHApcgwC
lyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLHIORJ8Z7l
1Z7DdDZnyYxK6DxMWFzCTIuSiHsxOe6U+7ojV4qDSlju3CJOLWbFZgxoLqHTgrIw7FvcjA4V
J5jVxLkWyZEic9uQVHCSqBykkzx7UBV06udZWAWmajj4Conl+r3s+FNCEjg/fDCzKRDsJCMR
3Z/kWXRYmQzjxFBNljGuL4ngNswR5TAknZm6OcJmwtMJaSo9JgCH3AOboivR+1iI/CP6wWJy
CD4xyvlIZDy3mJx5QI4UqXMviio6aXjxPm+F3c6cTW5dLmIk8XidS8aY4pkZkVfR80wfqkMV
3XSWcnSZpVqw3fBV0rsMw6IB3RWf+A2J1zSA6dwo1qEfmYRTEKoF4Uao1y/f6xRc1G8E5Wxr
6Hh/rB0PoEp1N9Io5085hcXNrQ+RJ5cI1grB5tpFtA111XiwqxJU5smttQ37iCY63KGiMzU5
84BsKY7enpq2rD166uK5pAryuvSl3UMX0Beh0nnxjYtJ5WGSoJ6Pxmi4UwqT4uOw9MbQkBZG
axZr1L00/Pv153ATMHKQRHLrdvipa+jcRQ1dHdEN8IPFQW9P+d3QvBVmoQpnNlO/JPgZa0eP
UO2dRH2ZHFhPRtY/xvxuDoIB/TCy82hrx9PK24QMXRhUuV2cr2RLMeFJSdFPeyLmJlysE4Sq
beSKE0OP2xruJ4T5S0g7bGBRotEqDkt11TQ8KTkOEnkfPbo+sUxgYSu7bTbBVvUgeY6GMLdW
PQIboJeQv3sh5StOTbnPOdvaOTQ0qHSQ95nLkeR6Le0jNUbIX/0JIUGln2W1BwTYZqleRW3h
Zsiq0bz6ckomp4IOpqR4hxxSAKwzPy8rSuTRd/tkD67p/DUZZS4+mKMw5EoITBxI8VIYdopQ
/zHoYvjv0M/MF1tDSrsMVi8KKYYDD5K4j6aMsjume7jSpZh2KqYHN7/71dNsg8t3H2FxqBnU
c9371AUT6Be+wh45gLYwHISEI9wqzldyuy3M0g2c1OOGI3+NH4mOJHN2jcse2ldup/6SECol
6LbE0Dn0aIRKEerwj9Aq/sXfwEdPO2wE3ySxi1xhgfgRugEwzNRzIHWAS1SKY+tPXo4xV/Ad
SeZh6Sx17H0IrCIhh+nhL6EzrCQhz2H/fT02GYo5C+bMC3KkSGKhmKKEO34yEkHThU24nhZq
DXdBrxi+0H/2qOzZoXQeBfvI2OpwgzHyNXclw+2KstXn2tAshx4ml+8AeYy2rAYj2HqSqBhI
vFfC7gbark6oUA/7fLr3ptghWEXjoCNjGxvQEMtQ0yY7YdPD/e+Qg2FYUrDHfEn1rcbq+nJs
t6Ls7oelbgyZ33NnSJHh8BE8BGdekitF0u01sWgTm2stlqYu6EIItgULaKTxEclWgZ2JKzt3
+K0Zz9PxCotggubfDZ7X1Ppq1+6IQ6zDBtv++upG0gvdZOvibWTULyzqSLYJArQ+NclmgQ36
sAf9CZZGdz0NUs6IewWLYLFTh0ya17qILjwrLbDQp97R+gqhEr0DjrXZaOzyqxL2p0nb4qan
YanjiINuz5l/5EmxBK6wtmKKp5pYzzee7sZwONNh6lK8mlsDHvk6+75SaqwBDqcoU5ai5rTY
cxx48mfKnLIwdSmKops3xzjlZ+oVNIczK3ApcgwClyLHIJRdiqoerQpDgS1xFBkBq7Xq6z5Y
Zy9xuK3q1B3ID3/WaS/24PBYUB8t2dtCo/ZMgrZO9OhP6OMtRZ6JR9MxeiX7RMF3sxhrLfIw
q9cpVrtLPMdx6NbjbuWjSiWFycpygF8eVG/muLH12GV9Xyp2TVQx9aR4RH+/S8hmh6dYoOIU
ZZbiJVVudTOn/Fckuyh60sPO0nzeoYtFk9eUFgo2HJb1CBu9jlQYvlw2NbD31kTxuUOTxvU9
KodFd4hqcQR2yE9vOCL73Ox+iUqiKJZyyUlPS5FLvsVup3HQpk9PQHQXO2FFDojy5O+VYrhZ
SfkvkVgYCli/aMOfpWOs43hN8o8Bt4CbDkFNHlfD+qveE2HRM9HD5zJLkQ6miQfx4KPKn9NV
ecSCKhufTcfpKkWCneRzGV80azT6cV4gqxQHQ0Ea15cc/w1koZ8uTgCNxCajRMaO/75wBw3L
S8XxuDQcc0loQRVHyeWhYozMmXAZR20eK9TcaOc/EdLnSb/OHw8MsJUITi7ZUhnFATNj+tBS
Jfw0ZuD4f6J/5UKD2+GQgWRn/xGWzWNYlgdTIwGLMBttxefpkIfnw9v1sYrZaMopjUnxG2gw
WWjoErgURiumNRYLxHa2/VyMxqtjgaj7S5oPoaCq2Q67UwOSsvj7DhyK0SNPUHRZDCsntWJS
vL203Scha3BKDiWGAgumB67MmAS1fu20qot1ntLwOh9pLLyGxxQsvV+w/NGtCDmAVufDCUz0
bEixh1oUIpltC1flz1CB+5QO+CZ/2I4DaXpLjgdNa6ler63CjqMoc4jtI9+nmjpAo9ZNGm4S
OUajBuohMYvsQMP5k/31ZjbcchJiD5NEESl2m8xCKW3XSRgn7H98W2pEyoRotI4qEy9A62eE
Xr/R0D8xkcW9ZhzQmkNCgeqJHGJ1mG4V70YpfrB9/DyXXYqja1Nt2Mv9/f1Pd+5RnQKjuhFv
JVABlWdiO9qiEoPwSoub/pkuDB7q3610JtfV6Wlin+Io3GnMvJUaD5p06/0pfYddo2vTCT4C
K/q8q/VzGOzvPxQuIrJc8KwS1ATckZ0xqLz6+2OFAVGnyGn8GGajmQGclAH4F3smi6uGbK5u
LOd8NU0NCC5aieCYPmbvBvtjcE2gI6VnsPpTvyZhOP1eNw1qmZYiLaAOdh2LUX6r2JOaGUWJ
BZN0OhXSQUZbqkWxdgX+rseDLgjYVxQV52ylCb8Y01PECVcJqUoUHbQfPL6Ry+NZyAz2/tgO
nQ+z2WQIMyFhOZipWp/HocETIt0AZ0V7jNkZ05lJuEng8nH2ZlXV05WDrCeYnoA2MZo+Ga1M
dCoKO652k1101t2SmlXyUfgnGp1bh0BBnPX5RNHFbKVeQVMpjnXMoVUEElmFxEI0p9kowgk0
UDtBJ8eUGg+aDIczDTr1bX2BsRXSFKgU9XjQJZmhHlTI+Dv0pUe0Q06LtCVzCEM/u3a8UN/J
vPDVU+TQuB27sYzcJ6R9gvbZFEnQUVnfgG7LByA1Z90n0hOc1DwTrfnc94VYIzVlFd+Aj8Rc
VtBIMGMI2gtNVIIpiUYpLzEeNJAZnn22SBzj79P21Pv4COvDzDjxiYhhKnQHGt6+gNSTSqho
aA9mMq68rC/kg5Mrps/P9O9ifLE0e4eD6MsEa+Z/I3V3aOmC0Yod4yTraetb0Scm8dwRhjmU
WYo9ONNZDWIf9gA+V1KLtJlVPf4tdLySJUTMJU/h9FNVhoQ+CkPhD4eLPMFjNS05DkUVY5Oz
xkcLw1ZJmSoEh4Hr0yjShIPQNlfxSUkiiHVNsYfXhRQZr6mth9QPlvD4b1xG2l+EjyMFKajY
fjiCyU9IvB220NaXrwdNcBg/m2wJjKF5GB73mpymjUMyTKeYQCfisV+RZHpaZxHKbRWh8Vrd
yIroiCQsbiw49A+9Vr3hrUrVTWkDPxExqa56FU1zJOItNqcvIZn0+dabl7JB6BOibVxmS70z
2FC4w2XoaFWzYMnJTfVCSW81RtdaFxUeWNtgq55REN7uGotAJ0rmcwSKpARfLpqv1lJS/ksl
KdVVpYICx70VK6DpMhJeLtjzjxFd2kAb42R/vdVqsdDI1ZqkX8VxKHsFPRhi05rZYhGpxdCR
g75U4mUaVNJbZvbOBtay8hlRJrOJyGWlPdVdulRsh6NKSLfWI7FQaR2rg4pS+GKJJDMZnx6K
Eg4VPePTpaV8dqYZyEdj80CRS6lrUeSawImzzeCCKBGFleHRifMyK21FDmfqcClyDAKXIscg
cClyDAKXIscgcClyDAKXIscgcClyDAKXIscgZKQ4RAebcTizjagrLo+MFPtNHM6coCsuj6zV
+sBHDmeW0QWXB28rcgwClyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLHIHApcgwClyLH
IHApcgwClyLHIHApcgwBIf8/jkBHhUoUlXwAAAAASUVORK5CYII=</binary>
 <binary id="i_055.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAooAAAMxCAMAAABb0GK8AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_056.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAooAAAL7CAMAAABN1FTaAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_057.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAooAAAKxCAMAAADjF33QAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B
AACxjwv8YQUAAAMAUExURQAAAAgLFQsRDQsSFhUKCRYJFhUSCxgYGA8ULRwhGhQmMS0TDSwT
LDElFSgoKCgqNiozLCozNzYpKDYoNzczKjg4OA4VSw8WaQ4tUA8yaywSSzcXZi4yTSw1axhA
PTdDNxJHUxJIcjJHUSdHZidHdihSaidVeDdHZjZIdzhWZzdXdztkXjVjdksTDEsWME8sEU0z
LmgZDWoXLGwxEGs1LUoUT0kSaEwzTUYpZ0cpeEg4Z0c5dFYnY1c6ZlY7c2UdRm01S2wxb1pD
HVJHNFxgPnBEF29LMHViOUZGRkhIVklTSkdUV1ZIR1ZJVVdUSVZXVk1RbVdlVlJpcm5STm1T
bnFnVGVlZWdpdml0aWh1d3ZqaHZodnZ1aXZ3dhQ4hCw7ghFRiRhXoxhkmBhopC9TiihWpDNo
kjF0qEU6gms1hExUjFFdoE9wkFB1p21VinVeoGdohWZolmd3hmh3lnZohXZomHZ4h3Z5lmFu
pmZ5pmd6s3lqpHd4pnZ8s1uBe32AXneFeDyJnjaEszqNxFaDlVKJsHKJkm6RsHSgmHijuFaX
xFyizmqZxHOqzX284HfD4YAdCoU2FoY4LoQ4SYAuaopLGYpTMZNmN6JbM6lwNotUTYpVbpBt
UIdoZ4ZoeIZ3Z4Z4dpZpZphod5d4Z5V5dqFWTKh2T6l1a8R5SohbhIpzi4J5qqt3iL2BPJWC
WYiEaYiGd4qReZeFaZeHeJuTbZmTd7CGV7COb7ijeMaQVcWXcM6nduCnYOGtdOO0eomJiYiK
loiUiYmUl5WJh5WKlZeViZeXl4yWq5Wkl4ikqIemuImxqYuzuJimqJeot5i1q5i1uKyWjaiH
pKOepKaauLWco7eZtLKokaenp6Sptqi2p6i1treppbmmtLe0prGxsY6bw4aqxoap1ImzyYe3
1paqxZSr05a2yZS51Ie84KOwxZ3BuKnAnqrBrI7C14vC4seZiMGbp86wjsOrpcSzpNClpdKw
oeS5itXBksDAoebBjQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKZ57Z0AAAEAdFJOU///////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////wBT9wclAAAACXBIWXMAAA7DAAAOwwHHb6hkAAAA
B3RJTUUH4gwRDzQZbhDR2AAAAAd0RVh0QXV0aG9yAKmuzEgAAAAMdEVYdERlc2NyaXB0aW9u
ABMJISMAAAAKdEVYdENvcHlyaWdodACsD8w6AAAAB3RFWHRTb3VyY2UA9f+D6wAAAAh0RVh0
Q29tbWVudAD2zJa/AAAABnRFWHRUaXRsZQCo7tInAAAAGHRFWHRTb2Z0d2FyZQBwYWludC5u
ZXQgNC4xLjVkR1hSAACtkUlEQVR4Xuz9fXwTV5YnjMtIlgqVJGNjG5mRFywS3h5EVdrOaJ70
9I5pfVyRg8FCsuTY4J5shnVmsgrLkDQ93dM7y5PB8tId5nnSs5EHU8QkMPLTdBZo3FGBtRuD
CTKwTTp6emblBJp0Oukh3ftLwlaYoZd/7u+cW2VjGwjGCJDhfhPker9v33vuPVXn3GMgDAx5
AUZFhjwBoyJDnoBRkSFPwKjIkCdgVGTIEzAqMuQJGBUZ8gSMigx5AkZFhjwBoyJDnmAcFRst
DAx3EY068SjGUdFhYGC4i3DoxKMYR8Uy/QoGhruCG1PxXg/QBv1vHsMwDfJ4UwAH9K17C8eN
B+h7jAHDgL6Vv3CU6RvTGRa/vpFXyCcqDlvS+lb+glHxjiGvqDgdpOK46c00BaPizZC2MCre
FTAq3gzTgopsgL5TyCsqGqbBXJFJxTsFJhVvDUwq3jEwKt4amFS8Y7iHVByGf//4D9o2xbTQ
oK9KxTOf6BvTDtOBil8MXCAn2o7qe2NwvG3zBfize7O2mxP0LIlEvvZdfQcxIhX7aGKXdn+L
7uUXrkrFt9xVx9Y1D+l70woTqZhpzWW7ThXjqVhXUBEWDFyHvjuKLt5gfZqkhILya07dBiS+
PKpvUuhSsYsv4J6hiXXSw3mFq1IxVcLZzZxzXAmmCSZQUfZYrAvufV2Pp2LSwz2nzKsKL39I
PzCCR+YCB+tM3HP6/h3BiFT0zIV6qb5Oj8gDXJWK/5V3biOqVDTZXDY9q2/ce4ynYrWzg2S7
597zPjWeiimee+rwmipZrNiuH9Hxld8jZAdvKN+mCFQOSI7KU3GP3WKx2MvXE6IIFks5rWrR
zlXCadd2khR4CzeTt0KDSbyzQxXtzmVhu42DyyXObuHsVrhQ9jifwdsoRuaKX4ETmNjHsN3t
sVisrkaRhz+8xYlpxAWu6kNI0zNzbrTH4ygPhm2Op4jMW3nOzrlegsxY54v2ma4OknQ9/LiD
ZrDG7nyJPvt2cVUqHin7E/h9xfEiSQgWG5Xvcd6KVTKTszs7FcglXiZDzi2co2JLw1wfZA86
WXw51AH8VBIVqo2Wy8pXxLICP1/0uLbKgnOrbIeywDhEJPucTtIv8NwCKHHOMI6K8tx2/FNT
tR06FjSZterHPq22oZWqOpMefeiSoUCQe7iE5rgdS2Zz5lCYTqCix8CtdFfJ/7FqQl//ylyi
eizc3G2HYfzeTuKmgm8AWzin38cjt1S5sbHRSznKl68/GfLACPuK2VnKW+fxsFlndG6HcZdr
/4lgxMzDEGwVCqGIQDg4M4IRqQi8T2FicCZc7IUkzFYTN48vLLZz3yCqH+D2dhL1kcI5nYer
C+YchSe/CHcUWH0m7iEY2Q3cssc9hRWxPdUczDcKnN8GeV5QlRslY4wGPTwglZXwFZ8RNbSy
cZX329BaX9eqZMYME+f00VzKNpffL/IFFe9LtiVrVgvQQXbw5c+Rfk/hUyfEIrffZy+AshVU
hMTiefPMBu7pLt65tc76rzwmEFavmAoqBttWhhsDoUAOpdY4KtZU0D9HnO1Z0ev2Ae2hy8yz
G52C2Wg2cm6XV1wCLbHahQWK7fdYi+0mp52v+GlmdWOjb+X36N25wAQqCkaudH5VVyl0kXGo
mXuyujxYA+x4GWo7LJjKIQuPzoEzf+ulF+xtC3mcKMbE8idEV2PsI/LK/O+TV9rJ/7u8g/xX
uzMYCdmgzEdmVrScJqQW7nT9W2gPg/Wv6e0Uo1LRNYiJPbqd/F0RyswjAmd7jnT/PiHLKz6N
V2AvqQYGq49+h5DeR4HaX7e6g2Fxznb6XMHEPQWixzPfN3vlpm+TpPNFaHyT82/oo28bY98r
qtV2h412pb1tEg+iXBPoZMc8ENCQh5RQcawG64iEoOg1c4Nt6wToNGR5eTAS9ri2Jedi6d5y
/huS4OYL3PfIWwLMklXvetL1FK23HXzBnJ/CSLWkbV1dYfmEJrkNjKViSqDCm6TmFvvoWNg1
xwc5SgIDfPN9Zg5EZtL2FOmCPgRTtPnz7E+T/7fh/yb/DxRUbWurs0I5c4TxVOwX5kOveOpN
ESTdOHzFJtoeInGg4g9ELw8VZwMqLsf+9APvb0AFq+EtZhNtFaHQwFV8DhuJ4Gekup30h7aT
I/YZRouZg1Y5whtRLtbM+YS41h8W5tut0DQjGJWKtjLbevIDSOwR2r5kv9s7BFT8hKx4Vqmh
0iGJ4/pXAqcUaS5MX6sN8HjDnJeI+HuDknNWKVRunC8wUR1rh7N9v93tgRlDTjDxvWJSfApm
BFD6QlpoGD3g2Jp5HjrZTjiDYWfsveFD4pyPyb5VPt5I8yQUFBihtjoPeyvPDGfj5f+WdJkM
WDtQkIL23yEVqz5LLI/Ky13inM4u3mgxwhg/Zvi4XYyl4mWfJhVTRZZZMCMgJBs4GHiOJCu+
T+RldThJwF60pYZOv44UW9dAD/FuJ93Bd2SYXpi1WUhOMFEqwvhgvA7Rq00FUBU/AEH1g8d+
FnfG4stHpOIPQCqmSiougGpDm1uc85+65o4wGaiIODILHqkuh8v/i/XpbF1VrPb3PiNep88Z
6yoeQ8URqYiJfQxU/FgTMjr+FqiIM0T6yCM4AVRreKsNVRwfjvo1QMUabl55+2FgB/k729ZD
ArLjv/wrq73qf/4gZ1Sc8LXliljhcwHvsp5KSkUtwwkPbV8ZxliJN8yg5aGQ+W9AF57zUyjk
3O9DYUwFFkP5M0TGEQdOQ5/SpCJQ0TPPVnmmuzzWBRPhHGPcAC3BbBTQNX8WCLxR7AcqwkFN
6NXObXlkKW6k5uL+DlqZcRu0RMJxp6jYLzydhdnpgaKJUrHaBFM+YMevyA/+EPcpFZdjvSMV
dxTBDF714OSOLAcFp3rknU+1NsE5UowzfBGlIgyXrzj/SoJNwQANtWMsFUek4khiH5NXbDiE
kV3YJXGABqC+R9S6CqqFpE+GcZSuw/qQf6+TVBcARa98HaXi8u1kBwws5L+YC2A69/LsXFFx
RCom3bRsidL5dU6oC0UjH6p3gH4PB7tqddXnBKf9+8U527q/hj3piB3yRusNM0iq+aqYBFJR
nrNtv/jXJGU3cM/8zgtSsgrGjwIYL7vndKZ4+uTXVuTujfo4KvYLFdBPEsvX/0SgA7TahO9K
k06kIqgDUIXJ2aBmUfWyjg7TKBWxOaHvddlz10/GU/EVw8yFMPxnQ7SjXEWCN0CSPt5gtfMF
oItK8NsCExvIIlT6BVUqKnat8RQAS+oKQLU4QnUZUP9MRtR5UZHoINWFnMsHdW23Ou2mAits
tZMkqC06awG6VIQZEiQm8oaKD9VwWYnDUbwgCqo2qDqVoEaqq0tKSlxuLYMgFw3l7q8bCp4G
eQOPhlk+tC+oLZjB7ZAk5NcA09o4j9TIBUalYqrR7XM4ZruCPz3sc8x2+/iC+VvjAsg/LHnC
Y3WVFrsCH6mSw3WaSGaD09sAlzscC7C/YL1BcRx2Z5QkoXIgk3Mi4VLHLDvoLXwBZzcbrVCc
DtTvKk71iFAHRdaAlm4uMI6KRGkomV3shscrXrG0yOGq/IjIdnMB54bObLWWzZ7tigJXodqL
ilwxICbk1gpyURFLXCu/Dh1df8xtYzwV95SVtZ88uE3fu4qkuBhy4ystA16UQM+QiotdbWKZ
az2RxdmV0F2logUxWcQzZbOhz8vQj+DgrOKSIqBivzjL3UFCpS7X6nmlpcULfyyVlTocZXAm
IZbCmRHoUjEhwoCn+maVuYB5suhw4CVxschRVElFW7dY9JD+akMRZpe56n3FZe1ELil1FBUv
hjulWfOWSVBPLwFTIb/0/YlYtEi743YxZq6oALdcKK9VsWjpSVl0b42XQoGx5ElPNCPRLckF
IlMqLavcBjl0FC2CjEvFtN6QX3BFsrQUtkorO+Gqh1seLystngWZthsK5kOp5ZIyqE3gs8OV
QwV6AhUhR9imdAPqcDHMteTZpaWO+UBFZ7si6klDS9D6T5YWlxZB5RJleVH0xOO0+XOC8VS8
txiZK+YzJs4Vr49+D51Y3AaW/7G+cScwkYo3xI75Y+ZPdxr5RMWRuWI+Y6IGfX3IHpSItwMv
its7hUlT8RXnGE3mToNJxVvDpKRinDfgfDBvMVkq1pkNBdbble+TBpOKt4ZJScVMU2sokMc2
O5OlohKJhIP6tPzOg0nFW8Pk5op5jkkP0HcVTCreGiY3V8xzMCreDEwq3iUwKt4MTCreJdxv
VNwH/5QL2nZuwKTiXcL9RsVu0esNfKbv5ARMKt4l3HcDdNxe8St9MzdgUvEugc0Vb4YRqZha
PdnXqsnVmhXa3QOTincMk6NitdkZk6i5TUqwWLiF78qeQjRrrC6c04mOLXimmi9fDz/o2jJF
jEjFlM8pwHM+InHezJVHqeeMwTLDYipwBmWeewjNIHgDHON4K15ZseVxOHq2i7dUnM5W8xbn
VrQ1fwo/eljMBeXPULtAE2+ymE1cxW2+sb0qFQVLgcVioSZrkAdnlMh8eayGd8aqbQuOSWaj
lfYSWYBkLQYjFMBkLOSK7GY0IkZ3EQn+5tI15BYwgYqKh4fKtRhmcE9DWYxG2MTMwm9B+XNE
fcTkdAtmC1fZic1b8W4Xb4BrjM7vo8EWXFhFSB16h9wuJkdFaEvOFVwnuraTTOxgj7Qs9jLv
2kbqDAXrs2FXsHWdr76zi5+znaTQq2WqGJGKb5U6YwNhseKnl44PHAx5nwfmmZzBNok3GDhn
sLXG7RZcwbZ1Iu8Mz3JuPSaLric86B5Yzc1f4w4ODPSEFkj8nJegEnmnAJRMeQwFBeWBlhbo
TbcrRa9KRdlWHj3YI7picn1w30CrFHzSUx7tsjyVfcTm8gZjAwcbHrtAQt7Ak22SyWBwhpfb
lkhcRdjuDMZksQJyt2/goOT+nv60u4rxVEy6F7VB5RqNfNVHarWBm8WXB0WbK8xzbh5NMau5
qlPZgYGDtd6h/cuRm9WW+T6PbuJXykN3esVQUHH79jmTHKDjfAV04CNoixr2l/LW7Rf/aDsc
5Mo/S1Hng6TwVHY55y4T+YrfaHdMAaNScZ6zoUGwzYEu0OAXCuH5/cvR67UaWhQYlxIMBZTv
y6P/v687G/yirfw/VducZfPs0HsLnG4/CCn3cq64zMc7t3ZVbSfVlkJ7OTWrQx+T28OYuaLI
uf0+m2uLp9Dp9wsmbr08t/OI+0XyFZEvtLr9Is9VybOpZSm07/fI3/4+IY+uJ3VWl9/Hz/mY
kD1+nwBy6B5gHBXVR6gh9ivzi8Tt5Ac8N+fg8q+S/kdfQkehhAvq/SvUMBkd6jpoIciOsr8m
Ly8m/R5T+fpDyztIt6cAOv5tY5JUfHk5bXyJc/vsDrvZ+qKyfJNsc4kVMcmLhvREgv5ewNkt
moPL1DCqQR9eI9hncuXBkGBzWAqhJpTlaKjSZefQGpy8bDIuaFkXFm3PkuyTgt3OObfAyGHn
zdaZdqPVPtNahF2ac8w0OaOvzF8mWdd4RJcr0BaR0NPr9jBmrihwVjtncwEJZzogzcq20JzO
JFCx2sPBGcdMh2tZ3Xwq9RSx8kNSC63Y9F1SZ7TOtDrmd2ak0pkOMxpJ332Mo2KCdnOinhSX
R6W5fu/cWNOPSO+j3yG9G6C3V5DEXBCEPo/DgUPKH1EqFr9IHnG31MwNz10ke5aFl7tCICxv
G5Ok4g94vXsbsIvEnR2pR8ps6z+VKrbFbdTqUqo4MBdN7G7HiWS8Bv2KiTrl96PHUv9yOhXZ
YaVUqpn7pGAqsBSOGL/E+fkeF3SIHf/qX6G9PoI60pAfiFsft850PUOqK0/G+QKj+fZtucdI
Re838Bcknp4m6Z6zjUpFYTSZV8Z4eVOBQsjjWkXaqW9tMocOc7eACVQcqUZPsW09+VsU2EBF
TczFXW4BsojelCQO4qj2/4SDSMX/p4RzdaqPrj/wiMP20G+RrreNSVLxFaqzyILugG99MQkT
2E+IVN5xWET/+K7Z7YeoA2A1dXCZGnSpeNn/0G/hD1DRCjIFpgafkQTUEWAHXwDNnnCtz9ZZ
F74v8zbnQ+/C4bjNTZ2cdjjn++j0eZdIPV3Jy7ZondkIY+Ajldu6+MpORcAqvS1clYpXvJhE
SrDanTgBlRcEpfLo/nn/V/YrYhl6IJGEL7pfpKSU0Rmg5vfw1Zdah8RVcf4Pf+vyQCqq1VR5
UkTegLWL3mqQ90c1NQQmQ+Ud5C2kI6m2tX/6FexPr8x68XcwFjxHUrbKsOaCcxep+LLNLYK6
GjsXFnjnSmGG0Yye+TAfL49lfTwokC0HPGii9/I4H/tbxIhU3O1HNb08uM5n59whvtBogVrC
IWCH1QkzFlcLTAKfgUkziE0nXmkVeRP31KddkCd3gx0XOOBNBZoGPQMm1FCJJoPFupD8DiaZ
FR/RJKaMMRp0AWrQXFVnNmzDdRKWiB4DVIvRbCoo5GZhtpZsIxnJDluuTZ++jLmFxOtmGKkn
aawH5pLuuhzI6SlgvNqihkp4y8yZBoOh4mNcvKDi3YQHMquNudUGzKAiWsqBAAUWUwHk3mQw
QoM8TdVBqHN0wTHkYH2jyQ7QYkd2dQCTe80feCcbXu0Pws6hxkacw8l+PBNuhF85tDJIb5gK
RueK8ER/4HmspPrnzx4K+f31jQ2YxA7n/6WGYENthD6baWhsjA72rPbXP/++3LjqW0RZszq4
HTWdwCYlvDrwbaKEGhtWYu/ublztR8EU1vJ7O7gqFVtXr/ZDNtERSG7wr4xBbiE5OPgEDNAH
IFt/jlepYbjm2zDiQW7rIfE9TzTgXaeheaEk5w9gSe46xlOR5v+JNWvWoGniHqyibMjf6EeD
y31ZSfO5VKD+z2MxscwrQR5Qf8dQ4+p6bBdoimfvngZ9G+PupHHTry3/ZczU6x5hMl9bjlip
dpW/mEjFG6HfZnNd9zVxeGR6nEtMjorqI/z6d/TtO4erUvH6UOusVSBO7ikm87UlFUQf4jzG
ZKlIHrnBB4tDd+Ij1+So+AhO1qimfCdxM6lYBzOx23iDnhNMRirmPSZNxbuKyVHxi6Fs+s77
atxMKpLMcPqMvnmvMBmpmPeYzlS8O/jAgstz5zfuD6k4LsxjvmAcFdORewq/oUzfyl9YLPrG
NEZj3hRiXJyecVRkockZ7irGzXbGUdGvX8HAcFcwbs46fq74wT1FxBDRt/IXFoe+MY0xbCnT
t+41dNppyCe1heR/iD8ynP+a1c2Rn/WcV1RkeJDBqMiQJ2BUZMgTMCoy5AkYFRnyBIyKDHkC
RkWGPAGjIkOegFGRIU/AqMiQJ2BUZMgTMCoy5AkYFRnyBIyKDHkCRkWGPAGjIkOe4DpUVEKB
nAYeYGCYDK6l4iGRv9b7/nya4i6ZMGfeG/kZizviAn0pne4LT22tg3NYG+cm5Or8vXbUvnVk
hnHhtnMTq/uu4xoqhpqusxaIKpgLLAaL4e6swVZtcnZoP2NRdydWaO0XzEbL1Na92IHLfdOf
sRC01UinERSPoWo7SfITqvvuYyIV+2PXXRIqMW/hYPqQv/I2l4SbHBI+EFNqg74C5QjUKQqv
L0VtcDAzNDV58DsvricT8o4PXaOG7/kKU7cK2dVBLoXClf9B379XmEjF126wONk6XEls378j
KdGF68JJRa7VruBJ2UH3cozLsb+B3yFcQk8RHUVLaZYU0U4X9k+WOhAPfQybcHIhnOoV6SEX
3hB2uHD5OiLhkfl4hCREBy4pTVSfdhlsqzWOIiR2JnAwJLraiSq5kPiKWIIXdEApiyo/gaMO
15esOfcCPvQiBvXC1LS0ZMglvScOTypxFOGmXKI9RqbJF1UOyq6t2Rotu3jSTTdohikWwH5C
dAUOlDmWIlGiRNULWO8regguvSiWYLFzBhCHyrchy672LJSYpl6MtSOXzvdBylCMRaeTWrt3
z3b5Sotgq6YEqolIJY5KmntsKFf0m+f3iCUwSnSX4e3QFDo5oJC0Wr8cE6h4acXxdf7Ar/W9
q7i8DheVXvssSQlGXPe32uxsLOFcq6F6YrDbi4sG0lUWc4HLPqff73NjS++RylxRXK0nExKg
kQOnzsfts3jOYXfC2T3+MncU5maKwHNWKCwO4LLPtQpzJBWXlZW5g9CBsiGopeA7wD/BYnUA
n/FOn6N4yWa4c7bXN7t4Sdt+ni4LpXg4q91ifRFXha0AKoZdriZ82PURstXXN9DazobKXAG8
UAkJMyGXkOFHbHZcchSGPlUWy+pjcKiLh0za+TkxmS9/QixxY7mUEFCRFrAOMufAktGoAEm+
fP0hu7X9jOzjKy4kHVYeTtuK7HTNZ9UzuuZyLqCKrgbsKgmP0y+WuKKdJOnBdLp4br5os9uh
Tpxb9wt4KM5Dm9NM1PAVHVi1rsAgzjSV0LxZrjWPxg55ytuzhwR7xWdQe6KrkdZeRiwpsdOw
Il+KCVRUvyLCTdeKAjWsU5FcjuAjlbXwQ1cAJruhaeO8BYCLI+cCVwSjxTLD+SJ0r0AsfeJN
L8i5pk6SfY5ceTLaTcjrf0YILisajKXTPRJmVsU8qbgFupXsp4XOwkmgorqJCtW10E3eQmb+
ENp9F50O98aIrC2srLR4/yg2ACdUKEsLkvL1DXj87fQJackNF5b8ARS6EMucbIxCslJgOwl8
iLlUW7YTuH/LM5jiJZgDQE68uNwn3rUfMqdoS4s3nemD7gCp7sJ5D9bwvr+EMm+k574Lk6Vg
MFR5KpP+VOkg/y0MZ7as/aNNmE1ybQPdBlSPRYsxo6943vRr8nPIvoILO0NtHYZzkLf+QZSW
c+GKBPJLjW4nhxdtTKdPhBe8BN2SSqGmd8jhQIu06FQWWwCboh43dmF3PXbTBTonUDHloeTF
4o7DZUrFVnwmLlxPmjHpIG3yzAr8zSXeCuOD24AWj/AWs8XEVULJf4WNTLYs3UXITkhx4y/V
aoPFZNHW+Fe34g/clRBMRosbb+9/pNCMqwO+ppUFufUWUIRsGCKXtHHjcjSm6J1njYcvMEHN
YxI9cEyh88Au3sw5FtywCpvwMfjcOG82W2aYnJ0qtBo+oqUDqbjuGZhqkH5PIQZAwrnFa/iO
LAk9TK+yxJb1WuYOIftlpOI3YQPrNvE8bPTbzVQKYslSuz4nvWnZYzHgSvI5pSKJ/pr04BNH
stVJMv+epLyBY8+RfUBFGGz6thNlCAbhaBPMR/ojuLAzyPsuUPlmmM0gxbN6PULxPCYtz0QW
Co08jdCwF0SJ2nLTcBoTpWI17R/XFHV0gAaEnyPdSEcSw2N3gIoppAwZhDb1Bs4MDw+DWqG2
a1Rsw+whFeGQFNVPwh20U0ChvxYbfk9p0/aG38uu3UB2aq39KuQ41QJzUKCiqlHxSjSW0Qsa
mus9NZwNNGdhH4NzuVx/iiL51PCwgpL0+lj77+DnDWibv2/cBhk5i7mE6kAqwj9KRUDGuxky
Sd+C7UEqynAuA2IdkHhyvTal6cMrcTZOqbin+YJK5zr9wZjs00vWH9YCB8SGs00BzGYOAU9T
Qx+OpeI/NmW9UVrhUB/ai4ve4wOhKC0uEXiL04da98KY3gAKZQ0iExiU3Vic1wJXm0ICiXLz
Jdonqi0JLKVybVHX4UKqu2kbZhrCAUpxTcft0Ro2h7iyhVIR0nj9Be0IiKBfEoJUxDNvaC3Z
OyaXWpOSEOYl2Ti66GvvnxKVjoFk7XegdvCqH8KDdo4M0GqTphKteQz7VtPXPsXKVyLN7+6D
Kq/FncSXUBHPY9v0N49Ea4NZNrTfZdqVyEFKRX3sQtABGgZbELowXMOZwd36AA3XK1jUfT/C
/XAgREmQeheYq2k3RO3BX1ryXV+l2aQKTU5ACw3PGskWdNblXmjbS1ouNJr116E+SKmY3dXc
qW79FVFhPqJB9VJC7IJuD+KpGwOmjGmKbE19IHTjehzBRCqSVq+v/tqvLXUzKz4kCVs5rd1u
l17JC8L++sj13/7cDuosFR/BNA6nCj2NXr8/ChNjJeQrsbpWQbsoPt7mptXT2uiDk6BR1tit
WrNkQl5/MCQ4O7Nhf5nf7w7AjCsdklyBllMwO+c5t6/UVgnzx4Or3f4g0iDT0yi6g63h5Tb3
PK/bK2iB11SpxLb+7MFaf/1KqaTqBuWL45eAlICzzb7GBh9V2npDvjKri4o0WZhppbqx2trg
L0OlRsIYZF2gixClNhjyr9wEmVMicONGaEGJ58rcPhtVMw+LCzCBlIBTuJoSnCKEQJsBJtTY
it1+yKYVEgXlRWuG24RaTUfUkGvTwdpAyF+/6VuovoEaoAjO9aBy2K2oO/QLxqrPSL+oTa5J
t4+rgEE7BMrqIhx2esNP+NwrG4cO0RqMuypPZ2r93qAkwFUJELBEdtw0nuE1VCTVWGMToPrw
YJwvou9zEw9prxdjqAsuppu5hCrOBGmuJ9btsXCVGAWgmwc1GeuhS+AcugYZB3W3CrqIx8pb
tXzIHm7BybArihEqtViQeIxWZpfFwoGiMRMrPiXy1oWaQBQ4a9VHqa/PhKuDYY9DK6DA2So/
hCxYl2ZDN4qJVFMCk8ukQFerxuScOF+NY+AQ2itqeCtfrhG7hueK1kOTW+d2ZKWZlqdIdkOm
jsd3AHgDh7k8YudmYu64Cuh2qkTzrdgtCz6HB8H5lJ232ipeUiVUDgMHPHzV56Bk5ybORr/H
UQWDvzJ7SWxDFrIFuU94oPTwy1W9m/CAWg89I1mCgTqhYuji3P0efibmXxEtenGTdgu3ULsH
CiDMBa2St1WdDEHf6sawQxK+mPhyXEvFm6ApeGJkyIndVObmEtnwAm3aN0UoSGjAPjrPvVOY
VC4z12Qhpb8zyjTtXxbbRd+M3gzxOZSwOcS5O1ozN8UtU7GaH4m3qk+J7hISHrOR01POX8Q9
5oKbx6PNfMn0GsOEjf+AcwNI2lCZQ3xZtu4CbpmK6m5dJqbsRs41Mm+9C9jb1vZC3lsMqbvb
2jQ96UsQ5wsnfLkei8zma78w3BVgtu5EPJbJ4papOAp1tc89qZGEYQJ6G/w4k883KLW+XOnk
U8LUqcjAkFMwKjLkCRgVGfIE95iKFzF+1Sb8psXwoGOSVJRF93b4WZTr1zeqVOqgtnEMDzwm
ScU473xJ+8kx1Oqie/kCgSF/MEkqXn4Sv2u/Tb9VkfOZkYC854bPZIaobQZ11dE8j87iFiGa
mf5wWvurRZm4RHc0a5rz8KuHntB+px/OZeiXFa0UWiEy1M1KKyEeOjecTtNKogdo/SBGCp5N
p88MpzWfhjMZuJTemE5jBZ+Df1oChGT1arxa4VpC9xMmS0VqQhijVJQFi1N705/wGAoNFkN5
x2EBv5+TpMdQtaWafqXv93D/Fv508RbrksegPqtN5evhPJpQP8KjVWwXX75MthsqPsdzFdNy
tih7DOUL8fOroWI7kfCTsOKxcPND4VIT1kGC59wib7BYDCajuQC/86bgSvrlO8kX4FjwiKmg
wGIyWAqM5R2KYDIasS5JCj9oPweV5QxKPLfgQ5zGmAvpp15IsXAGGj9ma+DMzewLphkmq7ag
YbVZD1KfTZ9saqZbIVfwREiESuqeS+sFPXZkm/cjGNHRJoN0B2MD6T2PwjlFjL7f4w4/+ixs
euEnaUcTDgm9Bmp43RBqmuH4phNHBzMDH5GulZ2ZUNAXOK0ENx0fPC4F1/mgqyrV3MJ3D3td
sQHJH5R0ywzNwByqx4UT5B2uhQMHa1bGBnbXxoi8HM0T4cb0EEjFTPrdPR5XdGAwu2GIrE2f
GEyf+HO4Y7TChzMn33z2tr7J5x0mKxUl58rVmrsJ6RXLymzadxZqhIpmeInlJUVo4AQXXGra
FR3OrApvBc5q1mb/gD9xcdTRZsNvgZnudqBqCi7q8nunJRMV7QPf3mfJFZ/Vge5P2VHTxOx2
kvK5GkEQHocauvhzkiq2zoIOd3k0jtQuvLSX+sPgYJwAVnXD3+z3yQ67tays1O7cTmqpeUJv
KEjNCAl6BdMKV+Cvr6xsnvM79Pj9gknPFVF3TiMVFR+QSnOrIyp04n95DTYSHqjqhUfRvDiz
gYTKlsWSsKmMMaiL20bd5zYMqasC2W9BYxzZeirp79x7XDs+vbDzKP2TWYGGhUULYCS4OGrP
fqJDDS0bVKDO0NpYGSCKw+ooXtIJWzpSTS8Rlfqz9aJs+wLuDsEjjr1E/s4+C937Fl4gK+j8
O1Wn+zQkoMIyUOHqbpKVyxwOt+5sd79gklS8Qq2401D2y43Ir94mepga5O+Ff+j5RJoC6F5z
bgNJ1T9DBd6I6whiJ9z0qCYWm0Jo4hsDbTy1xt3QQS5Og9h+16IXDZqpVLx8CnraQzAJXDGy
msHhJaGlnxAFpOIASK6Lb1NXA5Js353VzgN2Np3UhGivrn+otf8EHN5OekfNKWq/i7+KtESr
tm7gLLorEOVCdxAPoGchQFNopj8mScX+1UjACA4PrVAb2VqcDxIFnRaVEHTanX8Iu02Bg0t/
Td4I0M4sL/2Y/AtMgfAC/K2Feu+qoJVfY0P7ywA8J4FeZSQRwaPTDgexMOrxl0iy5WOiPgrj
hBwFMZeV249JVjQ0lWHiXA8Xya0/21+Ff5eFqTs5hfq4W7P27d6EvxtjvV+Dg09CpUT0wYPU
oL5HmnanqQ8gjjgJrPDecKy7BQ7IWHfkCF8++szpjclRURUMMO+O01U5FMHILX7cNudj2DeB
MmMqLO9MCaAocm6fxzDf5ymYA/Kumjp+qSG7hatC77VqHt00pUJQHKv5OVB5oFK3y/SBoE5O
zkIv39DtsZQvvqBr0IqnvJ0cEtCIOyvQRVbqQHE2GbCGCkCDNoJuvXpsSROozZG42TQDa6a6
ELrpFcGMi6Z0owoNnGtqRQ0arlIlnh6I8/RxheVBH6QTFNC/4xX67uJ+wCSl4sEI9N1MhPqc
KpHAOyQD/Aq5IpHGxmCD2AHHQoHAO+d3RWIndlHZeaipmY5WrY1BvAcuQA8O0go7vc04Rdob
aTmVXYcsVddFvoWXTD/IjUEs5LoIFf5BGCj2hgJQpAwteybsc9Iaioh295oIXKu20SvxHCgu
dLqdDYaDTVApF/GHHAqiuCM9jY0oX2FOHQrSQTgTDuCwXTtS4dFsONJJ1H2Q4iPlo05l0xyT
pCJDblFd5g7+St++ISZj35/S/Z7uAzAq3hN0TWLhLpmueHIT4CoN9wkYFfMVisc0cV2/+xuM
ivmLD/Sv+Q8IGBUZ8gSMigx5AkZFhjwBoyJDnoBRkSFPwKjIkCdgVGTIEzAq3gb6Is30e0hP
BL8t42f5HvycfryZfmk+1Ixf2OF46yZcWkhpox/jAdke7VP0rgiAXqPQB8DzEBt/jffQz/0P
FBgVpw5ZMJXPW/kMXTK5qlMVuAWSnXM+/6ZgQGOZfk+B5rLzMo8WNF1Xgw3JHrooYb8HF1TE
LXyAs5OkhAKzyWjhKklW4q1VmmnugwNGxSmjNXAWJFx4/aHB0x98cFaJnZTocnaHo1IjlWi9
K/R11tBQOEktM3W8/0EmpEnMD85n/nU6TZd5Tjcfim5TpCjpRpOds+d34/LYDxIYFaeKVKtm
iJB9hedm2i2mqlO60XqTZJ+JEQm+2El36QrbKe8TQbqIPqLGbrVh1An0ROCt6zPHNO/ybgzX
JW8nvTtBTNo4myvnTuf5DUbFqULZom/UlD3hr/ev7CRvasYLtcI8d329dzCtOV0AFY9mvc/S
iAsU4foGf6AB54Zq2F+/sikc/A093hX7iFKRZDONDavrA+jr8iCBUXGqSEWo1Dq3Tx5RMPav
p3PDQA3S7O9bOn+Ie4DXvQ0wRKNjEOLIQpSm3aPWwn/n04yLVcpcGR8ho3i9WEtdpvdOU7Pi
Wwej4pTRGkin04cCgcPBjbAB80bZhVGtlKDPH00fD4UadadatRp9eVL16J+Ku81wVevyytMk
A1en06FjsbVn0unsAMwez8viErhJCcbSJ0LL0Ro+wZc/KOM0o+LUARo0Kr4Y6cKM0RAOR8NC
QcXzhwWD0ci5VwsFc+gQW83j6gTVoxq0bLeUBx+3VYZ5S+EMC66XoQpm+qDLgsFsRN1HMnMV
6yQ89cqXLJV8n4FR8TZwLq27zWbTgyAVD3fAEXQFBVk3BCJuCH14AD+nv1cXuaEXfQBHUChq
yw+ltTVxMAK85syCD4ZDajXS+MEAo2LukB3VkXMGZfnVV0D3OxgVcwbZ7qSRnXKJL0ZUnwcA
jIo5g2Sx5H9gmTwGoyJDnoBRkSFPwKjIkCdgVGTIEzAqMuQJGBXvJXYG3s3q5mIMjIr3Emo1
z1U8YAY4NwSj4r3F7vwPLHy3wKg4daihMtemMxdIqKzMLZZVxjKh6Pt7RG3FcdVX5t4KfzNi
4EOiSv5gOITG2dKSThKisYtVCe56DI0pZK9uyaj4aGxeGSM4UDREzx4aeV6oTFt6W2mYV1bm
EsvgB23RZLwFE5v+Cz0xKk4Zl0KC3dngbk/arbzJaOUqD3g4t48vQjMvIpfwzqVDhCQ85S+R
tzxcVR3GdUl5yl9Uq43O7TA0m7iZPK7MG6fr8SKSdD/hGVlHVhXgeXYntTVTfLNcgVOwkeBN
Vp43WuFmXDuax2jiI4lpjlvT1UGLUXHKaKXiqi16OEpUeRv5+yZCvlKJlq87j76/i04AXwNS
KEuHhrOhhwgJ4mrmOzGIQWw72pUt+Ix0g8aScDi1WBiA3qNoADF3RCgSIuKS3qQPpSY8RQ5Q
o1tI50p0OzkMRxWhCDIxmliCtwCm64rIjIpTRX8btdkG4QWEQ5eUFwhZQc0hlHBUY1MKeJIw
Gy0z0OhwHBW7FoQHgFU/Ioo3eDUSkPI2UcVgQAt9gGihQ3cGbuqyWzi+CqlIg0PEPidqB0n5
lkIfyGiJ9dOeMY3BqDhVKG36BkBFlxTAil/ib0oeoWL7x0RZ1LxlnR8G3jFUjMmLXlLf/Jx0
xw7WRtELS0fvibQUJG9cpeIWanZ2ccXPWle1DQzspyvM9q4l5PLW35BUx5uh9aS/U4tYoiU2
rcGoOFWoYSqyjtPgKtQlhZBautS7vDbWSnd7QXFRKUmBmlv+Gv7uxPg2YZcbBOkJQv5ewFBM
+0alYr+EGs0YKgLXAH2BrBcDVyWCn8PvWrwc7k89UbwUHn9ad4qhiU1rMCpOGQcDT4YaQwGQ
SYdE+/xn0WS7dlVLuCm28R2S2RJpDMaAU/tL0dNALHf7rM5AaM3yudHs47wVBGS81L1aQJ0j
sXwkKpUqmCs+JmrNSNQvoKK7JRJoi20ju1aFghGpaD05LFidjY11zqUHBA4mkqrg6qCJNW+6
SuBpCkbFqQMXdag4jS4poCygIwppGojz3EP4pjDhsVgXwl/JYnnq/TiqE2azxWLE6DY00OZl
jN/JYThULaINYgePIZZ28BxGWKI4trUL9vB5NTy39E3RFaymmgnAagE9nMi8BdkMiU1/a29G
xVxiAw3k9WXIdOsicFLA4HPjcCmkjeapIJ0d3FdgVMwlbk7FW8OApg09GGBUzB1UD8/pUUpz
AlUwcpUPzsI5jIq5g1pTUuTOJRV9paWuB0cuMioy5AkYFRnyBIyKDHkCRkWGPAGjIkOegFGR
IU/AqMiQJ2BUnCoSHuuLJCVwT5FXeO4ZQpIeruKkhKsoqgL3IpyegZ+KK2Jd1DZbrUaLVu0L
MudaTY9h1AL98zMDo+LUoYpotVBj60DD6+/Dpjj3OaKID51SQr7ip4F2s91BqbgdrnN1wp4N
1/JMlJQHw4JrqyLQrzJqDZ5i0MCoOGX0LveX+Wd/FbbUVjRX3P0f4Ed2iWjj/yGcptbWvyFE
eY8QyeWiBrIvPEdI/xAhO8rc3vGmiQyMilOG7MHBlhp0HXqWkD3NuBXnOadmNKNREYRf7xCR
vZ37KOvWwoW9A3CZHYbpANEOMlAwKk4Z+74JP5RwRA11KgE61h7tJEkXug6MoeKB8KptpJey
DoOr9b8NIzU6joZiLzAqXgWj4pSxbwP89IbotlLv1dYb2QwiMV7fmdWCUl1Gb5SE4OwgZCeG
rJIDMJL3bsYYLbAnxZoYFa+CUXGqqEFlOc4Xauu2Swv0aATcn6BnqdlYXvlL0m+fUdEJanI7
VZYr09V8AWexmLhFYdxwuX1Mgx4DRsWpQvYGoiAU/dSzikja6gyvNdTDhhry+3G8Vlf7omeV
RnRVUUKB5kM2l9/n9/tFV3C1f543cOpQKDDqA83AqHj7SPnmBzRv05tgxAw2o/9lGAtGxRyg
mqugQdAYbgeMigx5AkZFhjwBoyJDnoBRkSFPwKjIkCdgVGTIEzAqMuQJGBUZ8gSMigx5AkZF
hjwBoyJDnoBRkSFPwKjIkCdgVGTIEzAqMuQJGBUZ8gQTqJjgLQWWwjnUXeOBgToanILhHmIC
Ffc7A+taQt7T+u4YyB7bgtiJu8LReIlzG4nbJqz9K2G0k5yjhp9pKZ9SoImk4GzXfsaiDr37
phUueuxVn5OUqLmL3UNcd4Deqf8dg0yP6A5KvjvBhmsQ5ys+Il34Mxb7y/5E38ohukV3Y/2k
/FKuQdJT3kFSnrnjqSeX3ZUqyiHUaoxA2C1Aae4trkdF5VqPyAx12FVDwU3vkExk4zv0YF+k
Gd15SbatLRJpXtdJ1JZvwW7b5jHnpoLLW7CDDlEX992RZj3u2CGfK4ARo3ZHWtpaI/pJdHEn
ZFczHIlgsiTbql1/AsPRajm41BPZRINYDLSti0TaNuND+iIteJnqjWV3D0BplM30rt1QkLbN
F+B8G5ZktKTXBS46oldMZjStA34tl5m2CNRKM96eXRfZTP9i8hGoouy+C0TRsgv51e88QTOH
6eP+pYObh863tUGmVMzvXixz8+b0Ca28e6GucwgohxIlmZ1QcD1bGVp8svcFOINhfTFLfVrF
7sYzl3ZFYu/B3wzN4W5agoxe87Q2mmkpbg3Xo6L8or5xFZv1sid5Z1CwlC/GAEuK3cJh+CVS
xxssZnNBVSxeMOc3GI3pGRroSV+aaPiD4Q8w25PH5XD72Q+yNEiODM9ZQJ8j2U1G7iFCXjGb
TZAcjoMyb+GqoJETHpPBaDGju7EqWTiMU0YDTOkhniSPhcaLSvF4lQG3MXtVcJniCok8VxXb
L3DfgCsSHniygXua9HsKYL6s+Czli64zV9ERCrzzi/NN6JffD6k5ccKpSry5oHwpbD3Cmwww
6674HL2itYxIpgKLxVRYvkniK8Ke0Rss2hAvGAqMZrgFMghFQ7fpsH1GxUd0BbIkb8QScg47
DbCreAw5HU0DsczuT3Awcq4RCp3LIFeCYc5L6NRd3pGlFQl5VYQCSFutLsQzmGv36u2k2gTH
XuE5IAyUhMPQhbRyoRROGinzVnAdKl4MXRtCMzgivZXZGEpM3fQS6R84df48UZD9NYF3z8vL
PgSpifEVpfUk8+rZ82fJcehUSVxYBprk2kfeGFcEowHKAuXbu+/9Dz6gHXHnZnJg/ZCyJdYd
+7T2D/774crnIOkzH3xw7hAWf/+yTpI9hE169txZJUwz+8EHZ5UW2KK9SI19CHl54hmS/dqf
E9JLu+xrQyRhW4BU2/Ok9w/obGDP0qHDTzyN57zY2d47f14O3rDRa/gZRhNdsG7gFORSGSCk
KUZ61p9RNhGy4mh29VPDiWXbyavpsx98cL7pHagdSDYLtUO6bUuhB2U2kOxuTD7zKvykfO3k
fzcFSLaGOlbj4k5ysLPPGww1v6u0v5No6MjWrln1qNbYS+mfHEH1FGIvhmwtx2xlmyCBECQQ
t5XTZD744BdK+ALpDUEV1tgqPwJRgb1IBpqkGkFeqF46iv4C6pu6dTfBhEeBBrlVXIeKe/+1
vnEVl5eNCsoACivy6p9DZ7A6rLwZ+2c3SOYr2P5xO8qiZ6CDWR28o7AcCJhpA2jD32Rx2ffw
loFwAB5YDc9x0Jh3gV/RgaRtaTchb/wZ7HeSas4BJzHGnZa4Cv0gJcIhF92rdjhsIEU12pFX
QXq91QJ53fdLqCx6KBU9tUeL9KiGRegxKGghiS042av9U/hJCg5HyY1jAoVcUDIv1Pvf8ZAT
Owhq9dlPSBYe0dxBILmDL0KKn/V78KSFw3Wb8C4FUsnU4hhO5C1BLf5uD2b4wPchc7CvboSi
9m/+DWRQmKmtHnG4g1yWoZrTPR7bTBSiOVX51VWBLUGsh0wtddTG0G+QVdkb0NYDgiq1QkWq
MBWJ+wNQMG2dIAqJQ5mJNQaX2a105SrKkFsfn69HxdbrTOM1AgKuRKl86236VCpz+/3+lVgr
3SC2UlidcTgmwsS92wan/KumWGMppAxJQ5KiC59T/22itn9MsvC42PoPQEKuIOS3wLV5mAG6
ahKyEJEJNfjrV2sivNvvrg8MkZ1aL3gd7qFUbBoi5/UCRmOKXqzVtuVu/8rFMUxCKSkqc7v+
GLpkCJJefWOp2IQ347J0cREzUh/9NAUsQSq2PEd+QciTVIFRlrv8bm99AFr5NZS0++H8Gziq
A9WfXK/JjjfxSuQjXRFKhkygVCL989yiW9fd+sNY73s8bv8TizdjNnMIyJGCojiDEYIhW5D2
3k/3NGx9T1NfoRr8wW3kYh+R6zszcGynln2E5PT7RaRif9jv9q9ZhBGJM6JY6qBd6NZwLRVT
T+K6lRPQu1HfUDVS7towIm4QTaAVUMFE+31/B1GuZnYKuHIQm38Q5iQ7sWkoRqQiTUWrMnlM
LEZKPqg1FGZqeLQAvX9KFG2FpFeRZJjjH6JUpA70/dGfZjVSptZUYoabvvYpFk5yuIJrYb8W
T/bfmIpr8WJUWxRNA4GUdamI8wKQipSKahOVgIhRqaj8IQ1h3r0lqGUOWajuhg0apVwNRZGN
kK13geaV2tRG7cFfHA/Ia1+l2dQUmlwAn5aAn4yXdluUivJqP2Th6puUJHQy+QkvnPkhlEOT
isPwbwgjVO/7C8gnnVYEMGy1ItgcDjri3xqupSJGYb8WPdHh4TRMXlINC4aGhzMwVyQROITZ
USVXdPhNeSHM8yXIf0qq+jArR+Eq7c5bR2IeFERtgI7V37rpjPac19eeDC+O0UbPerUZkxrY
rGWAZOQlmpzYGxgczkoi1gOcGs7icoYDMdjKDHxMFHHR4PCbOKLCLBOOvX4GutRR2Dojr/N6
Y8PKqlXhxfTJ5FwIWmVt05nhNyUXbfbrQPXi0ordXhB3rUEo7VnY2/lCNrz46F7aSQ/5qmjL
9jZDBlBvU2q02oF68gYHh4dPwFzxIN54HAiZEV2x4cwqXDgUTrvoSNkFEl8Vqdg/FxejMI/r
fjQ2fKLJG6aa3CP4EiYHkOksJfAtSBeqbziNc0UBFa1eXB3tHFZk5sBzuCAaVIUMdFTD0Z8D
GdZ0kORKuOwwVkRvK2RfdkKbKTgYJty6cLgFXEvF17WeOhGyx4SxsK/8VVAycVSDBj3KZHR2
KIKpoMBgMRRUhQVTeTRbZzBWfQazRVOhc2px21OCAaZt1bhQF+plJg6XDgYlwVTAoYiAJxu4
is/gUBZUd1SEQfE16DGUcWWvNolrPySA4qPrppKHas07QD8tMBsKy0FYgQ5KNWgoFm/mKmJJ
O2i35Q/7PAU48yQ7IPNztqmQhQU9QvkNVEGawQTPzYFtWTAZaGLVoKWjnq9v0fQVgS/glsIf
A9RO9QxDFWgGPdUmPXNwIzRdv91QaDTOMFB2qRI9leANVZ+DMg8Z7rebZhjndIJmayzg3Ks9
JuffwIncqNEKPA0e1GVbEGs6JPDIQZXGTFexOQ95oB4LUIP24Lw16SnQNGgT99BHJGWfYX0R
mgtfP+Aap39VbXs6+xXo6yl+Rk406Bsgc/wo/F6JnSZv4wYiMzBwhii1mwZPDAwclB/emh2E
M5cGTyBRMwNv35KuMgbDaXwNl07TneMDR7VXQUp4AWimgBPp9CBegJvHjsIgRjLp9FE9/O3x
oyCdQFRmjw4MDOgZyNANeUksPXD02EEUiyQ7cEy/ITOAj8im6dWZNO1jkMQQ3nJ8EH5uJNy/
SOMlGfpLssegJhBvhiu1icu5twfTej2dOz6AD8ri/qVBSAJ15+P0PkiKZu7Iymj6+MDAiVV/
8ONtIFe0QTmdxpJnaTKDg1idl0ayiUP31D4SXQu90On3395ALmnZommSLCYJbTxAD2ZpnWe1
8maO0rJljkGpz6WHsC4zWI9QWf+Dnjiht9AtYPJU1EFlyT2AUmMfeVOZx1DEyeTy3L/XN65F
JjHTumhSxay7pRdkk8JtzfBvG7dIRVWyujTZdLeREIsdLm1GmMdIiEVFN6WiItq0l8HXwxVx
kqVU6Hwyh/jSbN0F3CIVk/iFhS3gdnuI41cifTuP0O25t9m65QGageHOgFGRIU/AqMiQJ2BU
ZMgTMCoy5AmmSEWFRrW7GZSlQ6RJCybBwHATTJqKcZ5aUQEk3jJZrV8ycxVjjBYYGG6MyVIx
5G6KrEF7TtLjDbZN2ly8h5rUMzDcHJOkolyPn95l7/fQIOdEqFH/4pIJiUti+JFWpnaDocC7
e0IYzgmujxKFRnYiCf/UrCLyH6rkxy8raqMYhckItc7sFuuj6WyrX6uu+i1NIb+/DG0u0eYK
Tf+0Lylqgx9DAnY3+Nyi2+fyuQIXoAr9otuPdo1hn2spmsRHzyrwOLx+xK8noz0ucJrs0c/c
R5gcFa/oprOH2slbIbfPzjmjWDOqxPNOtw+G4DqzsyMr27mo5MEgd11a/Du0M6Gb9ydCgsUJ
HFIEY9VpReIrPiOyyFvdvtWlZvRPeYXnHvbx1J/FYjbijCYlGNE3BXjL0xlOtQlD/qHHRflz
2WqD0crPgEkQmk0viBHFU+728Vb0HchIds4VvQDd2gOPMxc6Y9mQWLRkskPTNMHkqDhiQJp5
lqTs1DYp0wRMDKHUU0NUAkTf9AYG5W00HmjSTm3Md6FVkWC91mnr/sA++sH2YCdJRWK7XLE9
B0/JUfwmKsfO90HFyNSxAetAaSNKVfQDONXfpmt7KrUR7F8KVUfj8cqD5GLtaXhaB+lf13lu
+D058hmpoWaLO3cfo3bLKhqsKpUXyMVdsDE8PHxI84a4b3BrVMwCFVcj/6DyOsf6OJD4jAIn
VVD2/SVJeVfGUIruhqvdgS3a9fcdMJYuIPOn5C3BSCV/dsWIWXXm+yTpX9IDvIM6IBffJine
aOHaiXpCv4AkcIrThAZXvTib7j1D1G74e2I7+Tu4FGSl8/tkBfV8UaQlGuWgxrEBCNkLBwWL
xUrdLe8f3NoAvaedXN6CNuQg7jrI62OMiuQlER99bbPvhWzDs+SkRsWst51k71Mq7tSsETMr
oHcGQw1QSnUFPQI4sVVpeI4o0H/3odH4PnLYtaStNRw9dEy/AGj4bZKgs70ENQCEu2s/IuTN
75F4A6iF1AVaY3aqTvf0SgDzYFgi6h6YkcM1W76q33mfYLJqixurI4Fqy27aF9Wm7aS/lg43
J7bBTxbqTITBiCgi+iKihwfpm41H1Fs2550e6Nek4t7nyOV3YUqMCkw37XXZTqK40dJL+YyQ
Nqi3ixmi4oQl2X7wqh1ubyi4ivpYK/o7BrUWRvcs1Opmra8TUkv79msh6hEO5IXL+7DyM6Qb
Saxq3g/hwH1iKTVJKpKQOxBppC9zMs0HI5G2tTh/ORCIRCKhNdAAsvjQR6R3+aLYAY+tEvno
7CT9Alf5CVF81B/gPkSmuTWycffgBSKVtROY2AWHlCDUR1MoGBZwwE6K7rDgeDgSEcvWfN3p
joTXuEW8Uofswp4L+ocrCtKtwRuAypXLqj4hPYHWSGQTKCm1q1pamwc2niGvYo0PfJeoNTZ3
MCKKS0PhYOTJx4vQXG8Hz2lCc9pjslQk3R4zXc8AeqPAG/W33bLHwj2EnbKO+nF08VY7X/Er
6ujw1PtxHlckk8yW+1WDlj1mdJrpt5vROaS6/BmS8vDoiSNRfVlCZxpUjy0mg9EIc8WqsN1C
nXIo5Eex4uKgEaPTyMs24NVlwYKqt6wvNtE0APX4EFr742oMcKIa9PEZFktheVDCNS3qikDW
voxvLO4LTJqKDLeOw7oDIV1sYRzkoWyr1rG/BBsmru/SrN2SDeGUSIencmQ8n+5gVLwneNms
Ofx9KSbjapKiw/x9AUbFe4Js6KbKhirYuBuvkjIKqvrcF2BUzFeoy0vs8+8TjWRSYFRkyBMw
KjLkCRgVGfIEjIoMeQJGRYY8AaMiQ56AUZEhT8CoOHUogqXcHezEv1zFNlLjjMp2S0WnKljQ
Vrsf/lDLpZd5ukIwNZGgiAtGNDXsxxXz6eKRajX83U6u0GgAFm49yeI35hytKTttwKg4ZfSt
ioSbZff6bLatbUtn5mTY7gxEmpoPbhHKqFWXZNM+GSvLKz/E1TNHLV2zB9u2oNXsaxiopTnw
3nlqeRM7qrjdPrtrpfgYIZm2zS1jDJMfCDAqThW/a6WEG47FXe7Gxgah6lOlkn4cCUg+N/U6
+yHuAfYB7aTSqlEv3D1wuUbTnsbGVc9mBjDEBFFDGC8n8TEax6vhxkYvrnz9IIFRcarob9M3
qvmZMKxa159UNC+ev/36TI4vX/QuLuZP8cMfkVDlsUHNAJaQQyJvK3ehxx91C1i6P6Z93uvC
iBXydnLx7fNhD2+d6xofWO6+B6PiVNH/pOYydal7xPOOxjAipFb8K/jtbouNSsWm8GO/JoO6
kOunrird+uLIsCUt06jYjdQDKsIPWtuo3dpizA8MGBWnjCZqntUUOBCkoS+AQTR2UTYgtcCf
7sjmkclefDl6G7TpUjEVALYpj6K/FIUcjtKQIBm0CVMl5Ol+5HQ3jcOQ8mjeaw8AGBWnjGxY
cHDoDYBuyo4q0KSXhUTOtemAMIObybl8oKhQQ7BX+HJgYZwvx4htgHCJ1RWQbAvWCbaZFpsz
CMT02Tk3ylYfxmN4Dgjp4CobhTl4G0bRezDAqDh1qKEyL9U+FKmsLPgROdyRlVzP/paE3T6v
O3YCtullshfloSzW62IRblv8TrZp4wm4i64LASd92rXheW7xMRCGig8erARA3am+57Fx7xoY
FXOHbO59G/s996tj0LVgVMwZ1HB7zh2TMytyHYcgf8GomDMIZoMWvophSmBUzBmyAwPXj0nH
MCkwKjLkCRgVGfIEjIoMeQJGRYY8AaPivcTr3yRa7H4GRsV7C0V03DxQ6oMCRsV7isRkQ+4+
AGBUvA2c00LGn0sjYPMfYUcP7j8STp5kfg4/P8/CSVwX7Nw7eDldIQzv0i4Z/UajBacnPx9Z
QQwXBh153nn9YniwDv35NEL9yMnpDEbFqUMWTOXuYFQRCkwGi6F8kexxBut4bgF+q5N5g7Xq
Ai45Wd5B+j0F8wW+4mOS8nDtqmDA5RjjvMFswOUZj/C4viJiB8/9MSEpoVA3xknxzqBk5ipx
hSZFMJYvxYNdvMEIyUGSeBtcXIWJGbmF0966kVFxyugJDKbTysp2JRCVxWXHagNk/3LX8+mh
7IYhogyeSZ/JvPpbooaQZyFX52ERDRtqKglJ1j8DjPI4o31i4COiCuUP0ccBJAz3UmOrHPnu
rJQ4N6WHMjGcTZ4ZzshRNNat8cZOyO7om+EF24lazVd9BIml02fSkJiMjlsWbpqalTEqThVq
q6ZvnE3hQrGf03gNtXRJxN51Mc1qVoF5YNKBABq2oLvBzj+Dn9jnJOnytRDy90NErXEvHh1c
+2FLcv0BtaSloDwmCi4tL5YViXSNu9618ANJq/BPcjd0ElVbhxESU0ONgMB36f60A6PiVKFs
0TfIBaLK28kXvyBkBU7cSEpu/3f0hNr+MUk4ihwO6zcICeLK8DsxiEFsW39De+bE56Q7dj70
1U9foDExEL1p0l3/3/dd/ZIdo2ZnF1ecPSGJRcW+ZSgVkfJXor8hasd5eVGn0knSmllkChKb
1mBUnCpSEZRROmSNBrV/gb+94b/SBFU/SEUaoEEFtlyViltWNsCJE4R0h/yPaQ6BGvrllau2
kzeuUjFCLX0yTVlqotsPBCTkVWRuDJ4Z9AVeIqnTY6Ti9Aaj4pQRQWmUDeGvImk8qHkMadV0
lOzBv+d3gcIhI5t2VZ46vBLnirV/iKqGFTb7w51qDY9rea7QqAToEnDx9+6rDtChBTgSH4yS
po2QlOSGswk3JKUEO0mXFS+WYW8P6jU0sWkNRsWpAzRoDiMJqILJYET/FdLUKoEGjXNImbdw
C98hpM6AsRpMBQXmGUaLxWziyhvtqFdcFgxGo0kLOzCybARo0MBb+B3VO7ZgKAKMn5aBqxaE
BWesjjdg1MACq92sxYQooBq0xYqJTW8wKt4G+iIROrj2RdoiNA7fhuHsrmZtvO2JtKCYykae
3EayresikUgr/ItIYrCFho09/mQk0kxf06zdqI/Ql9qQxGrPWvxDEetUW7XnZVpb3iGZo8dr
VrbQx5RVtdCr2mgOILHpb+3NqJhLjA61OcLgmOmohv+h/70PwaiYQ8hzAzm1bZDnPfQA2Uow
KuYOisdkdubQ6y9lNxvLRwfr+x6Migx5AkZFhjwBoyJDnoBRkSFPwKjIkCdgVGTIEzAqMuQJ
GBWnCqXG/RJRJVeUyCLaKcDmeth0PYdmhNtJv6+stKy4LHBa8VH3FRmXresWy0qLy1yBdaK2
ADLzbBkDRsWpIsmjX0A19xSJ8xxGw/Cg4QPvbM/KAvc0SXpMVgdvrDq1g0e3AbhG+7Xaec4d
5p1oPZHw4CkGDYyKU8berw2m06GvwRZasxKyC83F1gUOSutPHntRP4grvvcOomffXCr/muCa
3qOEdAVi6Gz1Olvv6SoYFaeMv/NYDCbNoKsHZJyyFpc7jvOFaPkFuErFMzASR5so69YCFRWg
4t/xRq48yqg4FoyKU8Ye79H0idoAbipNH5EmKvbWBXaHFtCF3K9SMX0wNMK6tcDZ3rdBKq6M
HdsdOrWWUfEqGBWnjCG07L+oBWeRA6HoZ7gxBDQUFxPyW80YO/YbQo7QhbbfQLtCdTPs96dh
wEbzwh/EfqhbKjIAGBWnClmc+xxRPDZN8ZBc2/BPosTZSZVnqyvwTThqXY9xgqpQWYbJouzh
3Kv8giuqCFZ3fYN/dclcbTBnADAqThU1qBPHPRgnEiBpSx/X8M6nQLkWLBbUjfvtFndnVwlG
nYwLXGUPdVO2WDjXGh7+OKOSMOKNz8ComAu8FYxlaMyLm+B3US2YqdJK47kwjAej4u3jLTsN
pctwe2BUzAGUCGPi7YNRkSFPwKjIkCdgVGTIEzAqMuQJGBUZ8gSMigx5AkZFhjwBoyJDnoBR
kSFPwKjIkCdgVGTIEzAqMuQJGBUZ8gSMigx5AkZFhjwBoyJDnuAaKmbDgbtrB/oP+l+GBxwT
qahKPFd1HZfIDIYFoT85hlrbfCwUGOfscX5skNk8RjqD2RyJmDttkUljOLhz97wcE6nYDSIx
gx6841GNsWSreX3hg5wi4aGRdMZAMFgMRoNpJLJOvkIyFUAuC8qpx9/0heIxVG3HFYDutR/s
BCpm/zX+7vyI7oxB0tcOAqzhjrhKnqO9cixkqX0w/ebqP9Z38xQpX1UsLTfgOkzTGnJlJ7kU
Clfe64CpE6XiC/jzKt0ciytbsO8P4yxS9TmKcKEi2RXN1jjQ1S1ZQtdmk2bjom4YchY2SLzk
4ZFInGpNSfHS3ReI7MDrJFenKhVhzGMFL3ZVwhXJ2ZXjhmjlc/jJQCqqqN1TObRfLHoIeshF
umpcTclCfKzDBQmlRBpPWRErL6iSw1GFeaRPdjgwaK1UUkRdlGV6pHg9TEFwo8j1hOjAWN/d
cGllJ9xAI9zeEg5iLNMTUFSaJyJhQiO1Axlf9DHkg3ZeSOPhtjNELtGuw8UipBKaH8gR5k4p
LaLLnOiQHEUBDHE1Uh615qFTsliE2YWSQ7WqvqJF2qXQIYqwBhPiaBTpWwZkSvk2FMPVnpUc
Lqy/kfZxdcIRQOW28ekkoLqCaWzkxVg6XNOPhLQMAugtt16d18wVB1p9AcjXBFyWnP4nfG6o
+y9kX4kLI+UkeJfbV+oOvgfCnYPSxHHxtoTHYi2x49CKq73pCItlcGn00y7euTUjl9ra36/T
Qsbz1hIa0A4eMD6c9iEsRx8UXfaVQmInJJvzCbH44WaoeQ/MFMjLXBUh60TIyCBJCeXYjHX8
nFh2dZkrOAg7cfssnnPYy58hao/PHcD+1cVbtZyp1YXWWXaLs1EowERfgQvp0xfA07MNfkD9
JIeqdX8CFXPwYy0SPqkzl7eTSyO1owrWhWf2+HgnEKdHLCl2i4FtsgeXsqsZWeTOUcJb7RYr
8lmxj/XNl/1lrpXex6AzjpSnhnOtFosCz49WK11xgkIV+G9ADXq4in/Sj9wqVNGFkVih7Zx+
scQdBC7q7WOb0/m/pbKyMre3+bOx6SgNosPta9hO4pibhKccg9XIoisYxfFtlzjbYedg0L9F
TKSi8qR43VnD1zFYovNFQrQAdHs3EnLEjR1aXfcx6YUeLC+fi6tXdkOzX8EQTCn30oEBquZg
cE5CeuG+ZHCdN/CuAkf3wo3SXOBaP8xL+0XnmIZAUCpm/zyrRb/b/S3SRTuesgmeGwgOHAyD
EN1LM6JEyV5v0zayV1qzVW6MpdMDUuBzkjhN3lhBSBO0PCgWIS8uIpKEJ5zDyGcXQ/Bz4iU4
jRlTW7aTHfTp/ZvPyHZcvWHmJCepB3Qqkn0wtsn2KnjI1dp5KxIMeTuzIDR7gzg8KAOwBSWX
bXPpNZg32N9ftWkACpmixzTsoitC7fsmSTZuouWByqjxYo28/gJUa3AAyHn5OF5Doe7DGpxL
b5oSVBAfdODoX05bqunXWvvU2FAMQjuk0+ugyvR0QKL3N2Fu1Tb4aYVG3l8JRcGKPiFTqR/A
H1ws6BYxkYqosXyhLUk0FpfD2FhtzxFVi/R1cRdULuaFHlSGQJhHm5A3SMXLW2EjZTeaOSS1
itG4NXSZDRrN/wWKKgU2QWJKE+jQgdiE4HiUivAMLbH+3adkramCL5EUbyw0Gys+u6jNIi6t
GN73ajawLho50F7HG2fMsBQ6t5PeC5SKmzuJ7LEUci58XBLET3aUisegI/evBY40fQv6tZZO
kOZt8ugBKqp98Ox9PyJJV0tsXO28JRhRdAP+M+1PCKBewhuj9aRRcQgkqsHijNL4+CMYzcYr
vNGilYc00fDlqbYLh/mCAm7hBRWIrePiXmBNcOO1quakEf016UESZrSWSkBdj7YPJMpDDULn
vJrOzqutVW00zTDD4AMNKRRarBU4nmIPV6I4xbo1TFRbcJ6DLTkBl5/8PvymvzPCjosyXLWZ
bm4BKp4YXbatG4Y5lVJxQXR4uO+rQ2OpmIwOSvVIi3/eczIU+IgA5XtDJ2sDmrQaA2U8FXuG
5FN0K/g9kgrGhk/KlRcy+oR2xc82f5dIwPD9y0KRU8PDw2e140hFeNDS2PB7x7tRDUtCDWUo
FWthXnoQx5Rdz4KgBjpi5QOCtHdPHgeAM5f7UCqufdP77XG18zlJPRk75KNSZsVVKg72NGwl
O9/G7WZoNaDioarYsPJkO3TmUURHqNjduG2kPCs0Ku7+KVTr+5lwtOfEaFNfPAh1Sf7XteJj
0oBcqiGYAWYwbrpWG6Ptgxh+P9PTQS72YTr/CMfGUPFJaOSfBOABicbYmeFsAFUftZq3WCY5
sIzFBCpiOHdI69oFYNYhOdJQSVeHoGQD1pnaup0coWtKv7GP/Jp0YzbxEpXK/Mdgs5s2CAZx
74e/EpX68VKMmgzFulhdtgCYMZGKekU3/xJ/9z5PupZg+v3B35ArNIgeZHMvXcUQHgsyiUBL
HupQ2nAk1KF1cRoYvNd7+ufaPOEXGyCLF2s/gwEan6eGgvWY14Qbf/ubtQ4wWWSoioeceG05
lj8ND7laO5fPQA3RAStBx06cCCTostw4nSEKXYv7PaJg7Hy5XRkTVxwaHABjjtI8Wp7ax1Ct
e22jVq3J9rYsPYxQpbJFn5AvfqjvTgGYSWwexfvnuBuC/I22j44kJEvT+WdIpzdEKwpDBg9i
Q70AD+gOwkZqET5K9gYiIdr6t4Zr5oohmObDmDUBdTMrPiQJG0y7z+0Ke93NMZhPJFYHQ/5A
BAZnwYjLtoEWUu56DHetMPV7xWp1+9zIbDWySnTXN3bAdAqE18WaovZjEp2PSrYyl4DjT3/N
uBW1wqLdCZoZILMr7KpvhuzIjUHJHWg+CxN8mNccFriKU2RdyO8NDv4MJqmQyuU6e0VsS6jB
5w5iq16UeJsLqiO72uUPhJa7bLPdgQ9hFmGbZ3UF4HLJAeWBGtY03ERjMARPv7UX+F085xbd
guOhs7IHsy+Pqx1UW6CBlmOLrlsl+l2rt56GOT9clwDengetxeUXees8O1cM1fSE3QpU0HGx
u9Hvd9fDmNPXuFrUyhNaFWnwBze+Q+qwWp9YaXeMVBhoYVCDarWNvkeYAtRqWvkh16aDtdCg
9Zugukfap/J0NuQWQZFr6cyOSedQwOf21ge3q3XWim1wGeiNF0N+/8o1uKQfzJCBL9aqca9E
JoOJVMRcjJTyKlSfxdUBWl8RyN2UMJOjWnvv8ZNft2CWEw4UbF2C1T4Td5N2bIVq3mHhKmj3
gfxbKyB/XRZ83aF4KsI+K3QftRqUBCs8F3QwW8WYnEsWi6OCyjygtZZY7+ABgSplsoWvejfJ
O8ph1ihoS617rKj+CJyrkyQFjuaIJAQOlDgYl2U7t/ikXFRMX1J0e6xWexHU5RWR5pQoj1Kx
23vsx4IFKvVWkLJzM0HF4XjnVmk50mB87aREvhKyW4cLxkOdIk1JlwMnj3F7eUDmbfxMy0wr
b+JmWi3OIOSSDkc6oAJo9qAYFjrfJk379ns4rGWsVuvCA6LVpVdYSsD3af2C9fduTaaPot/j
qALpq8xeEtuQreMx7P/lahr8v9peHlMEyChW7bh0ZA9lSaoUqlEVqfoPNV71n7q87dnav6Cl
v30N+hagpPWNu4Ded/WNHKK7+dg6TRahZnurSC2kZIFmgRa6VVzSZaCu+d0cd2V52okz9ruM
26CirrbcFch3oCl2UKGKmMrT1WV6t9dVrDsLTYO+w8BvCvcQU6dinLeMNOUdRzVvLMcZcW7R
p+m7pA6efrdKMiXAfFAfse8k4nyh/vrp3mDqVFR8fm/u6XF9yH7/oimMg5MEPB01/TxGyOun
rxDuKJRav/b26R7hNgZoBoZcglGRIU/AqMiQJ2BUZMgTMCoy5AkYFe8RejbpGww6GBXvEQQn
fhJkuApGxXuEbHgKxiv3NfKRihJGwLNwVh9vqfqcftax4GeAakt5B7UUoG0oC5xzzdYIHMSg
jxWdJOTRY0rh9TTEHiJJ7bIB1qo3BfqtfwSqQI+XB8I89Ui4dUg8t2AbIQpNQvOpESxoCpLQ
gvnhBxK85npOJ5LdhAGhoRw82lCnSqpicOlDZxU05Ycn8BUfoSkHLRGUGWCdD/nXP7mgRSBU
ynoouYVDZxNaZgosOBrbfKofunWzhHuFfKSiUlPqdK/2iQtENHTvQlMqpF+XrfJoNhaObBoc
hqlWqHFVIOxeJtsCZ95swLCimV2RLc3QckrIv9pnq9Q/n6hCsbvRL1jdos0dXBVs+abuCeYK
7He5BbvzieWBsDDWLOgWcHxXpA1TDDcGI5Fw9GNy8WBj48pN+0h4eYNgdfpKYQjua23eEqTm
P+OwKyyVOQOR02eVtlBjcNO+rGRzhlcG1h5bI6D10hUfVwmCszWythWen7RDdZTMXSY5RgxS
4zanv0Fwxd4f2BVpjg3/mihSCVZZqZVHC6Rqm/PbwNIiN2Rj+sje/Bygs2gilu1QsR3EsijJ
4rwqs4KkahZAo4tlHYepewUZJKTb73N1kDcI2RMMh9EDsHsjnNg3uuYEetKQ1FaifoWKvp3H
wkjFIlfgJyBh5M9J7wufdrlXrgpqkSBvCT2RyOOV1IRgVySMnkpN1OS4d0vgPxDS/jn1poEz
q6kB7ThkA1CcTvJWkHqAQd5BqH8DN44H5P8Y6CRyePF3gMaRSAidfumDvvgmIU84G1dpArwJ
Uui9QGSgc3i1iF1JRZPibMdr8Bt3UfeZv0ezU12MTgfkJxUVrMHsNjX2Waqh/dAgydYHj/d4
f++n+z1oI2hxRq9aZlXz2iimiDCG4QDc2xQ7fuCro+d7j8JPf/AzVbOWT+omEIBOclneTjJD
5BUz3Lr0liVjgqaINMMBubxd98YgV9Y8NEQNdzLbSAJNMqnHxzgo0LWOwZ0+ejshh9vfjFHr
9MxXVm3rCwUC2QCINYG3cGXYCfdDdaAvhGAcmZ6gK1PvO6QODmizF73KOuV3iOyNvUp9O4Dm
1LdjmiBPpaLWmX8XQ8t0FWSfxBudga8RpUlfLOAqo3a+Q0J/8DEMy0i+F9DiLs4bjU7N8hZA
zfdT0REXG92jSoMKVAR04a3U9eBWkGjEm5uoDT6iaaNOxVQUTqjteFYOYH6brnF2z4L0TgOb
1lRqtx9uV9pokTO1jZ+ROAi1pk3Zr9Eehodl4OPPoWhB5GUTprIRygdUPHA103qV9Q6EV23T
Cr0TOuFl7ei0QB5LRahIHyoB/w2927JnSLaJkFa9l6vUw1Fteh79Ly5LT4EshP2UG5pYaQgO
vnl1Cape9CNGqShSomjudjrUbkpFKmITt0xFTFFB13ANTRvILqqgoJstSVFzRnQ6I4oLr0no
rpwUKgzlJ54j6pag5iy26zQJUQv8vkBIMxIOPJ95DP70S8ua3iMyVAdKxSBKTvSHkPGlZO8p
ogRGF9bQqywhoKDd+SO4NQBTVCoVE7Z7afs1aeQjFbvtZg4rNOXh0DNcsKBSeVni+fLY+zjT
w2E4ExIcRe7o7moeNOiU6LD6RIdzjWitktxwZxyPUsTRPrbLbpy/pDYCU/vAGCaqPt7Mgeqd
4Dmro+hhXd5OGqpU4pi/RuCWyaUw+bS6cRIHKpF1KchdGFuN3IKP8Rqre42A3pmPXF2iANAr
2i2cNXCBqOEShzMIuVq3JFRStCQsUnvelFDgjIZEh2uNz1JoccLMspvn5gsWzmGD6bD6CG+0
OqA6noPBAOa9lUOkWzBThbyL56BL7QCt3G42cg47T189jEs6b5GPVJTFsjJUBFXfIuCH6itb
AlRUpeKyypfgjzjLjV1d8RWj+1y8DHVlRVzWJhUv+KkSCoZxBI6LlX9BH4VrFkThdJl72Ybz
sD0qLBHwxDJoRjhbWoouNreIjFS28F0lFD3gm1VSXLYUVRbIJGaKXKwpK0P/OMhl2dJ3lYYO
8hY/fv0LWSyxUhNMRSylCwLEYgpk9f39ZaCl0TJvAx4vOpWV4EEgbBOi271aLJtV7NpGkrai
stmzyoptC/D2Wa7Fp0erLOnH5BO+Mp63lsHVZfaK7SkPfT+U98jPAfpO4N46biQm2okf8kMv
GINBOleYHPQOpWa0v9fFG/rf2KnEXKRn/uOBoeLex8a1/N1GIjjqQ0/xMm8x4ko7I0gF7xhf
5AmdIF/xoFAxzhcY0ccyb3DuA32Dot9u4MpHtf4HEw8KFb/ooR8u8hYH17VduxDCg4UHZ67I
kOdgVGTIEzAqMuQJGBUZ8gSMigx5AkZFhjwBo+JU0YeLdRKibCYkE4lspPaOe1sjgOaj2bVo
B3E9HGo5Dfc0P5892Iz2Opd68PoheMQL8IBsa6SZrvlJn9O8cTgbuYtLZN1rMCpOEVc8aHhA
Enx5e7aG15wDyCOmAovZxLl9prFfUsag38M9TUh1ofMJO8ZHUAW+wFzI/TFRBO4b+B7eYl0K
lOz3GCwWk6k8CM+5he+B0xyMilNFQlzyEiGPuypPxo5+8MEH2Y2dQC3vs+R89yaiSjf6jLfn
sXcIkb2dJNH0MSE1tsp3SSjwsx53W9MK8mr67AcfnEcztv7KKMmEOolyw+fch2BUnCqUvi1N
P2ttDQb227mZdp6n6/QHvkPowqGvoK25bqc2DikPOo39HiEXjxMi1Qc2AKc9mp/XYY+Fs3Pa
oo9oa9gLf6ut8Jx8/kqUQzAqThW9gyQ+d/H544HH57lX+lf6o2glhtGX0IRaKnb7GzAYz0Qo
or/eL7o+Bip+2l2/LbMTxavbWwk3q8tdq/1P1AfQ/var8Az5AlHrnP76huCDMUgzKk4V/UNE
rX2JZALZTb/SDxEVVRlcrFlGOxzNMDzzwrh4D/8ef9D0vPuJ+m3kn/cR8sY/wEiNovCqhfnv
AugwABftwT30J3gAwKg4VcQbUOhlGypjrc0xLWSwIrq3pvtqgv9TqV4aSx+gYZdSHjpyjyD0
B3BXtxgcjFOn5m5vbKAW5GDK9dA7oFhvwuf0h4Ot6z8hSk0UBGb7YFoOPhgmO4yKU0SCNzi3
kyuCAVRiRbAUlK8nSY/JYIH/uEofbzSaNTP+xDjz7ThfUHFa9hgKjAZ03Ut6DMYZBgxwmOCd
NOZCIbf0oMBVbQPl2lQe8JnM5hmaj9/9D0bFqeLcEAbzPp8epr8oFZXKGA1WLgVO/xz+nKGX
SeNf62SGQKk5dwauo1GqzmXT6Qwdl8/BcQyUhzvUOvvSEGwOw3PoiQcAjIp3Fmr1tHBxygcw
Kt5h9E1tEZQHEIyKDHkCRkWGPAGjIkOegFGRIU/AqMiQJ2BUZMgTMCoy5AkYFRnyBIyKDHkC
RkWGPAGjIkOegFGRIU/AqMiQJ2BUZMgTMCoy5AmuoaLaGnlAnB0Z8gvXUFHiuarrxUckw+mf
D6Px/E0wPExDiUziyhtjeHg4nTmD9vq3g0s/T78ZvoPOcpBJ+O+2CpovyOSD08JEKsqB0+Qc
huWaCIlHB6KbWsdX89ycjzFUyG1ErRFMhgLjZBL7Uigei0WPhXpHUI0VArms+Ew/MG2heMxc
1RRiHOYYE6lYixJRHee5SyEv2DRwsAHjvX45FBFjQMiOitvgwDnZtyw2cGD1H+v7U4JaGzyW
To8Ge8o9FK8rlj5Y473+4jjTCLI7+PbBkPeeT8smUPELGgkPI46OR38YfXH/8ZuEdJcspgsa
0BaQRYd7wrVrn8OrF2/Ak4vwSgzOo0plGPnW3f6m5ML4Yknxy0mtoEd7BiOhdZc4FmwnJOVt
z8oOGp6nZjb8xsWH4agqOYqX4vWkprTU4SgqwvPxkqKH4OFK4GAIwweBPC9Cf/eLYkmOnTix
pDSgm1QUgC1Fcq0nh6VZkA/Hoo/0g9eH5HDMmuVwYX4O15Q4HK712YbAFqmssi2McYCgVmnG
CQkVwVnHLEcR3U+KGNlVER20nLlCpoEuqFKDuVFKi9ybYEzUM7gs7I1mJYcWXkkWi/TI1t0Y
O3YkynHucI1UxBSkaxotFcLsYJy5V3gYNxMe6lKZDZU45kfRXTLc2LiqsRHD32I0xFDsGFwZ
Rw/gI57yF4Ez1Sarw26xtiuCBQ4qHq7i10QNwS2rAtracONxCJfm6APSKqtLHO7oL0jKzrl9
DheG7qvGRWXg2XDJIbGoaAm9H+YFDgddbqZPKimq3Aw15/KLJa6HY+R3Al2FJuXhqt5VVmI+
A9vwltsGjfsIVFQFuqZYSuAqIJVCLGjFR0RL9broF2bZCyG/6CAdF+Fybn2moayUN3FuGpIq
LJa5NtJQf3VmqxVO23kO6ZL04DNlX5mL1nmOoId1uRJ4iSi+Uod7VeXpw4IVknRYnT6x3O0r
cWHgN7LH515CQwoqNQ6HnSu/41RMrIwelOzXyo8DgaMn+jDSIVm39NjxAwHah9biGXXXdnKE
RpznMC5x87NEif5PJC3pWTrw9oF6WlK1Fsb8E98D4QR9LiXOBcmK8eEtZgsu5nYNFKRi9s/p
4oVwz1oQkl7q2b4bmiQYPTEgY6fcRRukl17TBCd6z8CdtIbUjem4FsOp93nS+2hsAK+EfYw3
b8ao9LkAlFSTisnV0bchgYs/hH0Fg1DGIPtw8DhGurwO+ncT8p+/SzIwAekNwT6tLLWOs5U8
jGNPIJBOpw+tovWGgSb3/SW0SgxTeAMqrzswmE6/WYtp5waYBKJpXzaE1a42EQUyuOJHRFlP
jtB41GoPnMim07trsU67sfNvyP3UZyIVgSCcc/V12koWTDOoIiEZLAVm7k9ga7MW5xiDG1/F
2mfPN72j1a5UaJxh5v4NHv2X7l8R8iYU+mIfjAWBZmywLwGVioCNlGzkAAhWGvWT9MJzhQKD
ZYYTdrXmuELX8Qj8BZyEq3dq09ymXW26UHr23YTHZLFCznM5qiFGpCI5wpuN5UtJBqlII7Ai
FY/YoewV15W/2B2hpVXIUCYEmd+HlUV28AYafC1lxyDP+toSMhRz33fh3IyC8ijZBzfiSmTQ
gR/CszmBDJWLaFp7bKQhL75NM5iNkv42euDgM7gUpIWj3Rtjv6vP3gUqknPD55Rra1ANBWIn
aeW3RtMnf0Ll4ws6FccRd+2qA1jFWLtye/rMm1rv/gJ7/wmk4t6ToQD5x5148MagUhHwrEZF
qAmCQZZBLsBcNhgdTu9BqahLBkrSJn0JL/3BK3bF6AwILjoDUvHkyaYAVGxusXaEionGrcPH
Q7FvYdpUzMWAX4nVW89k5RsuArYCpt2IBIwn5U/DRn9o5aONOAH5byujQ9mhM1pT47I7+75J
ugIxSGHwBaDi1wJZOH27L7rG4JDWZ1PBWN9YmQJUBKB8BPS1K6Ho0HC6m0bTlqA3OG+qwN4y
rqUiAAPLj4cawob8ArN38m/gZx/uKi/AD4yT44gr2wIfA5+RiiexHY7/OzyqYAjuLOyDArPo
Y/LPKEC+BFRtAbxOIzyprXBjA62xXZAuHYKboLV30sWCFYyNrIws4TUyQJ/B6NGARJS8gfHx
dwbe17mZM4yqLUdwII63de4kvya9qPdh6MgjWIlvabI84b1mmNFaGkSMuz6MYYOhh5MVvziM
qg5safj/NKmY+RFJYkl/EEMq7sp10CtVwprFcNnK1+iBXfS9jpbBIw10+O7ZmmzHqHS12IyK
z72mEWdYOcZEKioNgdjQNe+Y+kUcEMIl5c9lJSuMOl02ujilEmnwBzaNI65MIzH3inPbs4/P
cnYCM/FKiS93+0V7Radaxzu3E7XG9mUDjCzanVpXJX0Rvz+48eew1bgo0hCIdJ5Wv26tukAk
nDarfY3++iD2hzhvdft9PKp6B0MN9YGDqEKvWw1nYTpbY3P7/W6/kKMp4gigDjpg2LKtzwhW
l9/vXS3yszhXABpLsmIQZjxIQ+LCoFow4RWpLNpsS6DTqNKiT4AFcwMHG5Yeq7FVHpPdUKxQ
o9+P2twPytxB7Nu2Mp4+bLU49zmYt61q8Ndj98sVlCe8fp/7q9Do3eEn/P6VAZjjQAaLMIOK
Lxj2B5qhicNufyC03PUcSayCQsVtlb/Ub88ZrlFbRlkwFgl8ZaMKMOX6ic9ifVEVZ3L0pR9o
Hk49br0OjWRAjad+DFc+8zsJlBnS5THORL3GWnVAwKXc+gXbnC8R8CJqQNrQjIOB9po6FqNR
xknSbnFuOyxY5sI25gh4SZI8B2MG3IUviiQe440D9oDKDpxQq+FMeTDsseU23GQN72wnSYGr
XCdC4pCAgCvEQq5Sdrtzu4oHLdp3qyMCVbnGoNoOl8JwmFwFwj3u4Soed3Vkq/mKzix9eQHa
FU4GkyU4DNbwuKotXB99XNPKoUo4DBGdM6jVvFVrdBnfctAjkHnMoNJ3ss5ClzJTBM4Z2+9a
/34cmAh3jMR+zx2uO0DnGnthYEEcvo3soypwI6ACgNAU7rxD3IFK3rRE/4C+cRdwV6iYA1z5
MirmOWof0zemH3p1IXI3ME2o2G83cpU5HV8ZJoEdMBfQhu67gGlCRbVBnHcHlDaGL4fiE136
K7M7j+kyQDPc92BUZMgTMCoy5AkYFRnyBHecil/gu2r8XMJwY9CQBA867jgVldr6sDeo7zBc
F4o3lx9Ppivu/ACd4C0V7I3gl6Lnrr27y2ewueK9R79E7XcedEySinHN3MDqK+HRqEC2w070
x9UWLSI37DqDTYR0WdC0Hk2lqWECmmlbqN2EZJtoEPBlEDGtcmpHc1iwlOM71oSdW3yymndG
Dy2fG5S4yrAdzSpGHWXVakiKq0AbWoo45A8w3y1WxmQPVzXuoyHNFlz9Ienib8Msnhp2kBT+
kXhaETQX8GTIuezRrDhovXFQGyq1cwdQcwOZpz4IOnZ68Vf9Os9Rj5/Re0YsO+pG78NzNNn7
EZOkolJT6nQ3+ES3iDYcCQ/n9ouce019YB1UVW94ZUMgPLcTCLOgMxPy8VZHCVwFHHD7PbZn
oAItTt1gYVKQZzkbI2Hqv3Fpd6Q5HIP0RVdAcvufcIueiliXbf3Jr7tAkrzZGmlpQhvT7oaV
/lLb1c8xSVuR3+/jnVu7eKd79crg2rOQiVL09HJ1EtnpszvcIuS3C/10popq28LPqalY7OSr
4aaNZ94h2a+4fDOdPrHqM5JpjTzZ/G2oKailBqEIaFRndfp9NrvDid1C0XisI4S99VxPq39l
cwwKrd8TfX8gFKoPHPwp9HT3ykhjM4gApaXBH2x5W7vtfsOkB2gVB5FsBzoDKmIJMOsKup8R
svb5rOa2hB/Ok+4nxPVEJRlQCRVxLsiz3heAWuJ1o3TfGHu8zZEwxqEl2dZIRELnvr9fjUGU
Sa+45kVyWf6M9Kfh7O5IpAGdJlXqMkvN8nX8EK3puiFLO/Bm0g/5jaPzHFKx7/vkCLD7b6HV
4+7Gxqma/vXLwShRwksDintR5MmI5IpmIQctf01SkNjx1kiY1s8+qAO0zyeXt0BG9vX+RydN
MUWtfnUEsEPspibxGTT4pfekdStg0vQrqNbgk6HAx6O2yuOE/H2DSVNRwW6c7VRjn6Wk9gPH
oG6jVBnZ2b3lqh16F4zUKP8u7ibZmiBa2Pc2EeXR2OaxNLk5cIjCARSGKLuFK1kIVR/nNSeZ
+Lx2osrbST/QTPbw3Fx0kSPdmwZPtI79WEpDK3d/C67R2nxslPDsdpLYTMjr0JuqjWgHqB+/
RfSeONndGDgeC3TNRGcUHDi/Cwm9SNRBkoI5htWJGdoNP5hXknoS+vKGvY9DyZzRszrNNKwE
Kl6OaaqdDH/oPceHdN+Ipr+EiQ/WxwXywnfokZ9crfD7CZOmYlYfUWJPhtaTy0DFlOZtsjO0
5eq0B2pYRh/1i3tiNVHyBVIxtM4b1VxdJo8BZEcGGjCEBvapTZDQzt0t2LKq5HsGqPgb0j9I
lKUgjc91I9dSAj9+MYkNo1TU2jw6Oo2kSLTQP2oYzqpTXMxEGSSJR9eT44FDY3kexIcpITyC
jCK7QDRSo79UBKn42pankZXtyjipCNdc1ozg1G7ogK/CvnLizIjH2Hc1+Zjd+Olm4Drg0ANO
RSoVQZD4rAuh4qByU346QDd3ZqnvtIrVj+5R3a5fwQQeXeUvAgETHvQ8v1UqInFUIHIT+lLE
lyAVh6lr5C6vhAM0SMUhksQu0PsoJi7XR0+sw5YfwSgV40tw9pCYIPlQKgJUlEGjLm+3iF4Y
dn9BSN+z2bHrXYFURCrCc9XGijcvkHVQSRePn95H+iOQ/Rdeo0NIuJ06q4wg9H/Cz27qs5Jp
OviRds8+olCfJnXjP+leZ01nM7q370dAb4GOGvcTJknFbsEM4wpUg1BQsR3VwYrTajAgaU7y
SrjUUeRuhvGZKoY1Ngd9ldgvFFodoONCY1Nf8klDsnAOR5ELplQwK3W5JVtVLM6XB8I+R7Hb
5+GsPJznuaUnQiVF7kahvCMrLfqQqI9oQzoFtXd/mefWD8vBNWLRgvHzQcUOeijqODDqQ0La
+hK3iqTHUvEbmtf247IIk1Bke43dyKGDDa7vsMbHm2c6l36ISp6Nt7qAWDW8eQZnhVLMG6dB
J2qRant8UImdZ3Y4rNo9D509IYlFlZD1Oh5uKqqEBHANBM0f/5XCW3knMS0wSSrKYlmpCybW
qlgJUkb1lS76qRqLybPxGDJGW3VDLsYGUWtKi9H3QpXKSrSFRBJ0hY1JI1QCyu5sypBu0RX9
VA7EZB88WS51dWZrSkuKy0odxbbKdxWxaP2w8lhnFkdhtaasctQ9DLa/TeKgdb/72vBPfLMX
jg+Eq5QWl9HFS+SyWY5ZE1damSQUH7ouEqkYl2yRinUqYjVhZqRZC7Zlpdml+HBFLHOt1k6X
lUHWZy2I7S9zjVHk1BAdcaXS2TgfkbR70E6wu4SuDRIuLYW+Tt8PjK4MI5SPn3LcB5j0AH0t
ptaEOcPkvtv26n/zGodu2Sq4f/b1FtWY3pg6FZVl95iLk4EaohOuPIcautV5X7KRTh/vK0yZ
il2gs+b9dEWtNhXk3kuS4Y5gylRU2yLTYKVkJRLZeO8XsWSYDG5jrsjAkEswKjLkCRgVGfIE
jIr3B3AN1CZ9obxpCkbF+wOKaOHw68M0BqPifQJFXDQN3vN+GRgVbwN9kY1n4M/F3W2RSPNp
oEMbfaHe9613SRtaN+xu+zVBK1pqfJFtwW/He69dRhWQbW0ePIt/10Va4P+2tXD33oj+dj4T
aUOSKfibxefShdkyW05ldm/GV+NZSF1LWNmsGfNMTzAqTh2yYCl3r3yGvMIXWGB4vKB6TLhE
eJ2pvL3LXP490o8LQuIa1tQksrrwG7geEg3tMAGKz8y53F8lRCi0mAqMJoORW7DGo61rSBTB
YqwCFlbjeqGvmOZ0Jml4iOqC+YIHDeOSkLrZgIujd/F0ifTpCkbFKaM18A4hh9c8Q0j3qlMf
nF97lKhf+y4QYiY6C3Qj++ILP/ri1Z+d/YAaZys+JGForFWlDs28cde/JuTJ57JS8F3ZG5OK
qQXcAJyMoaR7/SjJoL26IsJzw/iMPY9uIyG0sRWs60nWu56QhHCLxvJ5BkbFqSLVOmobo3gc
Dur3tQFEpWtN+ycg/tDRi2tHay84ZynvJJepcSSucD8RbUhbith2kuhES81k8CPcb+kgTfRj
kRr8jDzC8xw3FxJ9E2maWQH//pL8zutfBgmv/Q5JuZ644SL00wKMilNF8qqhRUJ0u/0rQWht
GFa8UfL8L0E2lrn9vtL1RMaFwP31IL7UMBJly3WG0CCKyxHI9LEJnFcSsimq6gbBwQ61xuX3
o3MYOYARDZCK+75JQovfz4IsDDyf9bZnT0xrwzFGxakiFaENf+4fCHmDEufgdhKqrQcJ9/w/
6cZp/62DXNQCJQBUGcMuaAEpMtRkewS6V44WQxWkIv5SqXgZpOJaKhVTmz4jf4kb3SBxFaSz
+mfwmNqGxaC2AJObvBjBgYaEmLZgVJwyWgND2TSN8FXrjQ0Pv9nSqXhsQAjFHSUw5QO2SO6O
S3J0cHgYw6wkxPb0yUM+dNw+Ml55yYRiZ9InQquQfYeo5SxJ+KJnzgzvAQmpwLnh918fJD3e
54HhYoBkfVWxTDr0aDRbw1d+SH4XemjwJwK6TSv+Mabh0w+MilOHLJholN+XeZPFYnBufdOD
Kw+oj5ic8wVQnt9/xTzDuZ3IHhNGokoJBrPRZJpRMGc7iU/wv74omWZoMQLqDCYDOl/0tq0T
DJovoiKYjBWdMOk0zAGumzi3jy8oMM4wwZUFaMod5wsMFq7iV6B/mzkcuqcrGBVvA9njR2lY
qUx64NjAKWAhHagz6TNnz6XRTzudxqCRmeMn8DgcGjh29ET49zuJCHQcjxNH4XbEYDqNbx57
B8m5Ad0V69yg9pg0PIX+pNMnjh9NH6wG6YvIpI/TGIbkfBrfck5bMCrebfwP0i9e543OeCg5
jJw2XcCoePehHtc3boheoXi6f8a7dTAq5iNeuZtBKvIFjIoMeQJGRYY8AaMiQ56AUZEhT8Co
yJAnYFS8K1DWT2ej1rsDRsW7g9rn9Q2GG4FR8e5gRxDtchi+BIyKU0XIH/iEEDUUGPmerIT8
PpfP7XNF31Vq6CJ2Y5BaNNYWZwRqKEr2+LRvyYdE7Z5uv88tuvHfY+i5EkLj7ZB2rrchoCfj
x125wS+6cWsPrnIZwqT9/jJ/PaYk+9uJ0oBPQXNJ/HKjNNTTFQjzFoyKU4VgcW7H9aFGYw0k
+AKjxWzizFa3z865J4zIXt0GdhwUT7nbxzsXoDVDSCxaiQSr5jmLxWQxWkzUhYUvj5IegXcu
gmte4SsgGU+BhS+o+Ey70sytf7dXgOMpT2EBbzEZZxaieU4Xzz0FPwVwgclooitYwaH8/oDD
qDhl4BLhEu++amSj/DEhF3cRUkOXqn99o3ZUxx99Vd8YB7WOBp7BtUqHzw0rAeQiWkAmYoS8
dhpO2H6vk/Th44gCfFrX/t4Hh1cBo+iF/cHvkWQwFqrv3DMAj/oqXCafJvs2EJIUqIvWa3Cl
cvBkPEgNd3bmucc+o+KUEdtOZHfw4NU5YAY4pO6FNqcrj19sRV+WUfztv9Y3xgGDLQAOt9MY
Q1ZqodgEnOsF8vQCs8RoE8m+ipcQFR4gmcwWc/lTQDBclXvntwg5YjdrwYWAnr+k92T+kqje
lVtQEPZBhi6+TbrMM7jyTtKLPqt5DEbFKSMWS7g71b6rhMuAEFKBN00/wj21Z5xR4h9dn4og
RPHP+pAcbGnbEsBl8CkVB0Gm/WzPqq1k59njGhXJit8SeVFLW9iN42zTs0QJ/go4uTIY8msJ
4YTxtQtk3wvZhmcJOryQAaTiwZ91rQy2NYVObWBUvF8hu3AZ7jHrMO9FZ5c3QPGgrOtFrxYV
/UMpRueKNADICFQJ5SCwyteMfwNAIBUnmf3voFMB6io7CdlN16RFmZv9G9z4d/CjhLaswnE7
BaqTVAmcJOpiSB6lYg16op5HKu4GjqoZksDeEu98Ic9DITMqThVddu4Z+C0dWXM+W21zByPi
7CgovS2tkVgzTtB2mDhNZL1VidwA7DDR0Go6VGlJS2tzy+4LSigYeTI82xkJe4qWREBjbgkL
GMUgsXzRUHbTrkhz28BHRC6DmWVyNtVCEnSlffXrGBChxuUrdTcCb2XRvUawVX5CUqIzEBYc
CyIRscwtuAORxoZGkU5h8xeMilOFgArpZcEy4jFVzYP+bLFYyrc27ZM93HyqKigePYJHAoPP
IOrKx3pCq6+dxJiZsCV7LBVbuzymggJQno2WQs7OPQSHQYNeTxTBzAG/LgtG69OqaOEqfg1P
fhQTkHkj3Jzy8Bau6iPU5+HGCkgpzlvM8CSL0WwxmYzGGRZnENJB8uYvGBVzhWY61JJM9396
lrJwPEa+tqSECl2KUvzzHn1jBAeWwtAMkKnX9I2w6+j5Hi25G+Mwzh0BipTfwnAUjIq5Bw0w
OB7KUk04kt7lI68hKVDhngJeyXcJNxUwKuYcNTYO9ZnxGLWGGEdTVeCtlVMwlFDDAZ3a9xEY
FXOOmpIS1CUmg36xpAg9mBkAjIoMeQJGRYY8AaMiQ56AUZEhT8CoyJAnYFRkyBMwKjLkCRgV
GfIEjIoMeQJGRYY8AaMiQ56AUZEhT8CoyJAnYFRkyBNcS8WMtiK5Ii66U+GFVUzhOpbOdwL6
Kv8M+Y+JVPz5CS/14iUhj3PERw1wvG1dJLKRBla6fSirA+EnviTaTSbS0hqJRG43omxfayRc
f+eC6mQw9G6kre0u9ak7iUxrS46a9nYwkYpNsSbqLjvwMVBmNHaxKhgwzqzuMnTbkHmuYpy/
+ngIJpPRYpmBEWZvAwkPRsb9Mg+R20M1ht61GLgKfX/6QvaYOAzze49x7QD9OlJRW0kgNtqQ
ydUoXsa58N5BKOHoWZIN/7G+OyVkamNnzt/R6CcNlWehSrzT3rK/a0GMZOVH7zkXr6Vi7wvw
sxN/MAasjitbkJW96GsuCzSaGCE1PIgdvnx9tpqv0mRcF4adJTWuRh+Pixr1ok/kQ5/BiYSt
8mN0iCxHX107dRGSbOhbeQMouPoH+qATiZ+JqSmzHz4m2eiN1RhH72U7ehOrgsVaRaPVYl4s
HLeY3sFVwB19gR6xBKOVqXVUcCkeviq368qtRXfk3ibIBXUTVQRIRxEgHxabc5sq0oPXR53F
MtNisaLUhxt4jqs8Iboj1bwzKKErAlaU5kUlcVguKBmWmSSov2vCbuEW0rO5gfIYbc34Mqgd
aBtXECZoegarJNezbwq8FuAN2h3rFS+FTFmpM3ZOcQOpuIJOGDeNJndFshaXza7ErGTCjUHq
0xa3Wf0+uyv66ctWPbScbHd1ZkI+ftFqvuIlrGZrcQkH5VCr+Yp33m8NBQLpd/Ao8DXOwwlZ
LC4rK7uOp/ghJH4fRlCM+P3BTUNElTjXGn99JAYsdD5DyA5bxWdEPdgIZzfjDZgX0V4EaR0M
NfgDAxeIbKtv8Nfj2eq5WAy12tlOZEgOEpyk58lN0IRdBdeAqC7SErC1Y0ldbsFaBQcdN/QO
7RfdpTbbvNkYELBb9Pscc6Pvt4o+IJzbFfiQnG8LNQbepjHS4nar22crKrXTzt/vgZJ8sTfc
GBjM4QRV1v2yAy+RBNTnmsZHTx+uoRksrQgLVnejPxAchPMKtHsE0+31+f2irTLnc+TrUBEF
4n+mVNx8lflf56yOIkpFpa0t7KUjNS7u0g9VlnIvCgcpnxT3anE9UYGv9IKe7eSN2kgn2S0F
O1T/ora2Nsn1DEltha5NlyqIlzjsVpvraiojoFS89F2ylwarVXHBDS+dOe6GaxvdkTUhzMpO
qh4rm/C36Tuw9S78o/lQnz3RTQlIlCjpXR6MbAQVCPZlK2+1W2kE+ttH8wgVj/iWRDb+lvwv
7MMYD58MQn7xIBT9eujfDRX8I6KCiOsNwf4/0iW+6mycYyGWuwEqal2YLv5ADnyPkLd/RBJP
BCJ/Dg+HFGrqW6ABxNxNlWS9YzbtywToCLOPKJDBFUO4BlDKR4m6C/KVaWkLebF7/e134UfT
bXOKG0jFiQP05TDUCVFDnUQVYdSdS3s8XWcIVJsUbzRydJnBHRaLJs3pMm17oa327cvWh6Pr
DnQk7aCKwOlnSDJKFF9015f1KkpFwAatLQ9AfUTpod4VoNXAg8xOyI+u4Qcxa7jaDC6/tVM7
1rRrizbEkWffSXgKzdan3lNvKKWmiFGpmOSNlvLFJINpU27hHBvLq89kJkJ9G1r6L8klIJca
ip3J4ip2uP6hiU5AUlpF4VRH48m+v4RzMziY3OzbR37n4QvxrF66HGBEKj679sf6lpbBH5FL
z5P+NnrgYDs5LPBGrd3l5sHswUDuVe7rzBWRivTnclBnBGyu+z7+6WvXlgCU6aiIbYFLXqUW
Qo1nvwpEUGJE9lP+ql87rYTg9g1DRKroIPu3KprcBCjBcOgZonwZFZURKmoXbYFHaqHk34CW
j9LU4Eej4pUgrpqEpB1LxVePUaFIfhd4F+lLmgLZXFNx7SgVI6C6dMe+hWm/MULFBC7voFyt
wQlYgaIFkBBMZrp0iRJqfrQ1+Dwhb40Nmh9GKn6TJIIXkLUvQKt8LdeLeh/SWJ1cNnhi7GgB
VAQoGhWx3bE+ZfpOReILOOeXvAGZIq5DRcyDOoC1SVe3ori8jkrFcHuSVm7tszgKU0mUBirS
IuDsV4EMdldSnVJe48YV2vbB034LQ3UHaR2pwyPzcB1K5M0NMULFPXSAvrgWHotR4DVVgVI6
8B8IeY0+ohe7RS/yrBcmC/oAvfHdLI6UkI0oeePP4C9QUeNm7jBKRVyXk8Rbnt/5aScV2xoV
8eB/pRKbdFGtYxxWYF+HjIYCm35MpWJr9PyK97JNoOS1jvSZfVDhcD9UIQ2d/wNKxdfGryCa
A0hL4UcRYaz6Goo6NUSrVaPiETgMh1o7aburf0SruSE4sC7wT3g6p5hARbXGwVusru1E9c12
BYBDOgQzV+QoccEMRS4rcjWKc12gx7R/QnbwXHu2GuaRDlyArYtHjaTGRhXqGlCaUTuBVkgJ
5optGdlHr9pPlytKem48xkh2i1XjM1FWlzjcUXwnE3GHIP1O0HqMFdtUoQA1uEM+R/ESYDgo
C0bIAq4VTPqkkqJFOH3MhEWHa8lmUHALYZrr9nnoKkm5Q5wHaaZ4uMo+0OOLiup9dn4m56z8
Nur1FR+RaovVMUtbXZt4CsbKG0Cc5zknFKBfBBr0e7gFYe/SLaDbxWScONOKAnrGS1xBWoV2
3mp1uPw+XMqJ7PGVOFyBHMbeUFeLJcWYHuldXeYoXoBclzCDIJGVUNBX6gpAHw9r7d5OulDr
e9lWTvt8LnENFW2OIkclLr1bMvb1sK+s1OEoWozroPsclZ3ZhsAWcQGwRRZd0fOSaHcU4asL
uRh1WFVcgNmsxWaIi64/xRovdcHFUhGlYvECeEyytPiGM2+4roguGQjoLnEsoPmIxSAtqK/+
0lkPb1PhgdBmquQoWgbnkjZHicPhmMWDzk0ksUjjsSI6qIIiQdZd0T6xZAIfbhPdJaCCKeLs
yhPADUjggARZQO6pvlmLPiK459BeuhzBJbTHQSopdmCLKhEoJqhwi8KLOtWa0spOVcLROVTq
QK1FEbGmukWHoxgfHZN9lDBwIKdUpNnR6mY/PJr2ntEMHj/5uLbWhSpCux/2PktkHN1qSipB
T8wtrh2gc4FeKRjWBELOEPuNvnE96D1UxdD0+Yd40Yv61rTDRVBg7hbuDBX7hS/9sjcFpMZO
5qcZaq+79vG0gBzJqfj9UtwZKhJC39DmDkm7gRu7WivDXUEcdOW79o39TlEx12gNB+gLJIa7
CRWqXX/rdOcxXajIcN+DUZEhT8CoyJAnYFRkyBPkhIr0e3LO374/SPjSz6APCHJCxX6fS3Tn
9lvGgwWVRqZ6wJGbATop5PgD7wOG/Tf8Hv8Agc0V8wDal+cHHZOmYpw3O92tHyl2i7OTdNmc
W6p5tOxP2A0WM/XNq86ZYBQs6F5IBUWXh0Nb3LrC8mBYMDo7lGpuWY3H+STa9cieETtdibeY
jRhxjyLOG41mo4Vb6XEuk3nM7lUovMFiMhaWPwePnHNbg+JlQTMz9JR3ZKs1rx3SxRdaDBaj
8yWiCDy3EL+ZyR48VDBnW9Jjgg08jdWU5C1jvmIoj1L7jQRvpF4rGB/NXECNZyXeiBY8GLRN
rxEMskZjSN93mCwVewJr22Lhhm2kyxcdDjWK/s5DyxfDLNHOLQgLaE4EzMzV1FuZVxkb2I0W
suTciYFjTUNEEQMhMfBkeFHI5+xMlj11Pl7ZSc4dHzjRggzo8za3SfOqRr6W9osLIm1hseJU
n2ALrm07tvm7RKbeT9CWijsolSwJL48S+VG0crkNSPaHtwP7rK7Y4NHjA0fPQenjK9eIc4OP
VwB5sgODa9FiUpXKA20SWv1JtmVtktvt06LqS264aAQy9W1UYm1tsQGMuCsvdwfDvqoP1eOx
dW2x3W8TZbk3NrCv6R24aKCtbfOxV++oK+M9wiSpqDRR6wYM4yq5dPOxff9AVHHeU78hKajc
bpc3dwsxyLP9fl8AjbNlv99rg3aMiy408NwZjgGBWv6a6ut74CLqAdKKP8NXv1BncRP9Bbu9
mOuLTe8qDaJb9Nd/mxzuIJd74MQLRP1KWRnaX04ZF+VIlOwJRwPJYpff7xdgjHiNUDvdQCfJ
hPx+0YWuIioyHsOnUX+DwdOHXcVli7aRy2M/0odxVNFtfRXsXN3QrbIvjbj2tG4nCdHt96Ht
WxPtcPSi+w2TpKIW+B2hft1qddNm3zBEQouzsZdIcuv7ifrOPbl7H9HNOxwcmkMeEm0Oq+t5
KnNxOOyXgyBAgs+QK1s7FZ/Dap2PDZ1paopII5FFAW+i3NkNZ3b+e7qvRaLX8CHpD39MMr8l
6iO8VTfOmxp60z/r9gfSA4HHrVY7/FcBBIQkVxAy9J4a8jiscwPod5uphDpDUad5vXQmeau9
KLBNGcBn6KBUpGGe4dr2TwiphbpUOshGbQrR9wzZwTtmWqu2kSyWF0CdKO4zTJaKWpcFXIY6
jC/Cxt3ZFIIhGqjYv2z1yg6i5M4YJ42D18VXSWoJtkV3DNLKbsTO0BsOQlugVIyFQngOPblw
RmWxjLHbyaAVP57ROpA6loqEpHZRd+iLaPlParTGngqUNMzxniOZgBIdM3V7Hb0XSBjfbF2k
daagyMb4pkot/Ax2HkZHXbn90Njakr8BP9TtG3ob+pPVQrayHWSfZopwsEN773g5duGSJhJS
mtPZ/YVJUjEVQkmjhDtIqg0GPfGrsFeDfvak+Ttkhx3VBxmdOXKDNo2KFxTs/MqjAXKpafgQ
Om2FAlsqf/u7Nc9AW6wMQeKKH+XJnvrniTLGnvEAbraC+Oz2fhu29o52Iwrq/QUt//sw81Jr
kUX9HlA0bhm9mgdSa2U2Qt1fNez8Q/ylXnShRzvVo2fQi+li95bo8GvAfXVLbP/TIPXk9nCM
zng09P4+DuWv0RnOaweinZnaX8OI0EH6qTFSBmTqThyq1ZbtRBt7XsMeVH1jl4xpicmqLdmQ
x8K5OkkK9NjtaBo7X+DRvaG60GgxoQbdxX/Jcgi3BqEQNWgnUFu2c84AyLzCwvJAWOCs7bJQ
YDEbjKAwO92C3Rn08U+93z0X8lE3wzqiQQsG7ulLkomreHd3KCzYdC1bR7/dbOBQd66DjGt6
L4kXTMEmL8kbMAa4UMg9nZFLQSqjUNvBmwrwRQLGD3eHxHIfaHXbQek1zCjgQNFK2QtmmAuM
FqvbN06DVjXhLNst1oVDIOPpS4MZ3DOg9PD0LUE1epzOpCXZI1is1GEjBbo73nXfYLJUJBdD
fhrrOuwPwq+yKhiiu6+tbvCvxCpSQvW5Eos9q1f7/auoZ1u4IfAekeufWBn4NZGfgHTkxob6
xkb/E6J7mewP/FTdFaOO6qRnVWBkDb6exsZOojQ0Pkv2fVMN+TFzYxD2NzagtqJAxuuxKNDQ
mlJ7a1DDDXh3zxPoVAvaFa0NJbRydT2tjdWB78LYne7BXKmyf3WjVnmr/fVQtmBnNgyS/Cpk
+qkKMotXXQzhEw75AyAlFbgYpShoQX76YCzASlrRidtc3irvMGkqTkfsm5QmpXjueZuqXiTq
rUHCtWDuJ9zPVFS9j02Gi5kVd89/40bQXLpvCbj+xn2F+5mK1SYjpy8sxZD/uJ+p+EUmfevC
huFe4b6eKzJMJzAqMuQJGBUZ8gSMivcHetYTtQmXbpu+yEcqUosui0Vf6kTF3VETPcWDX5vr
6JpaDFcBtcRVfKLvTE/kIRUv+xeEBKdbqtc++aeKnZHGSGwkPoqEdmEJD12LmeEq1Kbm6c3E
vKTi1s+oCeTIKsiaPFS1tTHpktqEdOfFW5qwPxA7g+Zffr8fv5d0N0SBDmoo0JltDPyaqKvQ
ewo/CqKhQx9+uINz2q3jofjrg0P/QE0wNQTewa+AdGlsfAB+8pPx+6rifxafcQF3t+4KBfCL
5Z4Gv/+JAFaWTL8uTlfk4wB9ipBkOyFZfRe2dre1hSL6Dv0S250PdR4SLOU+9zMkzhda7dbK
d9VqU8X3CKme4Yx28XNeIil0e7goORw0BkNd4TcI2eEpv87nOsVn4dzeP4CpCWcxGS1mE8e5
VgpWzZBDEWF6EkPDk6cIecWErgloB1FtnO/z4Bv8Lh7uKETvhlf4UaeK6Yg8VVuStBVGIBkt
lsIKPeoKPfO3ubNImzJa0RbndxGQ0nLTqffONx0luKw/kaxosSNH3yVZqZ1kmk6+N/z+7qYL
pJ8ap4Wv8/lHCaHU3AvysuUl0rWVKLWnuujam7gSdi8tae+3iPo12OpD4SvjN/PMH14gr26A
mrKjUTGuoSzb509rU518pSI1VRnF+Q8+kHFBbkS+SMV+NNzUkPSAZoUxE4AasutJNKXdwZst
ZhBaCRpQoLC8U7fgxWALE0HNMyli/zcuu63uJEoL3W/pIBvoB3Jcof8RXnsQefNP4EhmBcHY
BSnvyi1we9NzRHGtuRp9bDpiWkhFijf1es4Xqagv3o/orQlGIhjeaEMGxdbzvwRGPhGMhMV2
InuD65ojbd8F9YtScR3SaAKCo1QEaBbICW0u3BKlrjGAYAepbYxEVqFUPICS9Q2k4gvZhmfJ
SaRi9LD3OXICzdenLfKUiv1XhxpVaxUtUhCAtlseqC0qBrIA6QQse4Pm5uB2EhJx3ern/wnY
iUfe6gDFFjcQqowzjDepVJQDY7XdXRrdjtNfGoyAJFYiby9HtpNXqW13P5SeBhrq/i1UBT5D
BSoqNV64NQsEDIne9YSkmVTMNTJhwblkhGxKY6C1eePBjfp+3BloiYSW37Fg1ZPH7kBbWyQM
s7SLNa5gS2RdMCZ7aBBD18IhRXRvI0qds/18b7C5tQUdA+L2BZEWaRbGyUtQA/hRXAy1tDwZ
oXpxNiS4olDShD94MBJrhennxYG2SFvs1eFPQ3OBdt3LF5z6Sakz0Nwqzg20irYKkLaiMxKm
gSDkMi3g4TRFXlLx62ajeeQNNyGHRd5Sjq6nCMVjMpss5hkFGIzgHiMpmDn0inmZLzSbLc6O
w48gIdRHTE43nFn//itmc9V2DAZcCLpwSrBYMAxXAajW8QleKapkLsQwI6DzmM1GPNk7sEWw
oDM+CETBYqSPMZd3HvaYuXofb5xhthSaTNqa0Bj80cJhdQiWUaeK6Yg8HaBviq7bcWG+l1B+
f4iIc8b4WF0XGJnpJshK9HXl/YPpSsUjkdxG1L2b6Ad15ibAwFwPGqYrFac1rr68vwH0pYIe
LDAq5iPiWjirBwuMigx5AkZFhjwBoyJDnoBRkSFPwKh4V/CF/pfhxmBUvCvofuBezdw6GBXv
Cg5Pa/vquwNGxbuDWiYWbwZGxanC58C1dxWRegsgekWHhmhWumZp5S66GvK1kEsc8+EBquhY
8DE8bDEckkqKlra931PjQGNtWZy/RtKf63j4Y7gS0qV3ImS4rTlNn4IJhtydilhU+SFJUGM1
ImuuDNMEjIpTRTXaDqUEHq2+KJIezurgeavd6vYVuybYKhx5+LrG/kqopMQdfY+ognXBmT0S
79xOesTZLrcv+CQNPpLkuapgdaHVYbdwdm1BRUiX3groaxAdbl/DtqzsK6uPDamSw+mfV+SK
/fc4PgiNdqaycuS9AqPilIHm+5JtyVWzDFxN+1/2ksvaN7tmXHx5FKnK69lvKXSFY3XXx+Ry
JBhydWYzZ2QqTnuB3xvg/NetQD8VF5TPdqTcSweOEnL5BF6AUJrQZStzMFbbfDQ92OP9NpFp
kBo1qqypGhjA0BrTyZaWUXHKACrGF0b6rg68SEV1LzCBEuBqUAfEZff1qPiCRtdDz5Arwgwt
BNMKYBDFpQ3kdw2BY8BMtfYTQk50HrYXmLmFF9TjI+Tf+YL2V/EUGs2WGeXPaPbd8AzZB5c6
tzEqPiCIxWSYLfZdNT2cQMVxq9GnXNej4sb/QP/0PUMuPxnr86FAXPFreoiQL5oy6DSNVMQn
Hes8vCT6XlZu7zkxQsX/TF0M4Lx30/Dw8C9ga5SK/8f694f3B6OMig8GwlY3DJAZfQ/Qg+Pl
PqI2UHPEVrTBlkfUlyMP6y5QybEKzV59gN5OLoPy0T8XTmlvIDFGUI1tMUhDeErfX8CRbKeK
jz3SvmXUxCxBVSF1S7BpZLoqL8AsqIG+rd8n5C2g4vV1pfwEo+JUUcejwb9kR69nRMJjcc5z
CY5FB1YGwn5XM/XcEwxOepLEtRXo4UgBVT50KGHvvMCmITjsgOG5e7k7ll23yueqb9x6sNoG
T1arOZdgsbr8dgeoQ05xnnul3TEaCeLAKq/P1RjsVFtXiX738/C4RWtCrkAsFuet3nl+t88+
qlNNAzAqThUih/LLNxrOsobj7Rbeytn8W4EKWhgOEp+tG2zX6qt8JT0V4yRV3GZBR/qUONMF
lJZsMMLW8Bw8s9+DL2IUj72wwIrOK3az0TLTYl14QJyJ4XI0dPM0sAZR4Z4iGM2VrYcErvI0
6RK4mdz8LZJ1nDtXnoNRMVfYrLe6HNZYOA7KYn0ltG4b9Z26BbwOWjPi8CRuRD/UaQtGxZwj
Fb3Wiap7q74RmkK0osnj0DR6jXgNGBVzjaTdSF1B7wHqzEZ9YjAdwaiYa2QbfO57xIcev79+
Gk0OJ4BRkSFPwKjIkCdgVGTIEzAqMuQJGBUZ8gSMigx5AkbFKWP4LP6ee4/uAM6ntc1MOj26
hRZfH2SGzmS0I5kHcFWmSYNRcYq4LBhwbcU4z+lfOJJ2SzmutFdtxk/GaD0r8UZnO0nxFrNp
Bq6aqFTzXNWIOSLDRDAqThVJdzshsgfIpmN4KE1NsEEopo+HTmf6BgdOnHl7l/xwVBaXbakF
mp4fOrN7nBUjwxgwKk4Zg39Dkv6yJ/U9skcsKxMW/ga2QmVlZYvODGg21vEyZOznpLeJZKSy
MptLt4tgmAhGxSkjti0Vaj/xpm77oEiljiJfO+6hh97DWwLfoceTzg4aJ+N/ZbKrxRKXa9W1
thIMFIyKU8ZB92oQeBndvN+LNlz90RFj///mXvBduoHGMpdl5J+M88eL6DLFcD0wKk4VKR86
g6bCuv1B07dQMrpHnEkOB4N7MfhP5lX4USRUbXpwIhl6dPraK9xhMCpOFUJBxcfkCujRmgat
eCzckrDNGawGBdrCLf0INWgLKjWqYDIUlD+HcQi4yrCAAfoYrgNGxali70aUen2RZm2XKE0t
75DM0ff3hhvDgWb028uGG1vwmp5IJIKeqNlIUyfJ6m56DBPBqMiQJ2BUZMgTMCoy5AkYFRny
BIyKDHkCRkWGPAGjIkOegFGRIU/AqMiQJ2BUZMgTMCoy5AkYFRnyBIyKDHkCRkWGPAGjIkOe
gFGRIU/AqMiQJ2BUZMgTMCoy5AmupSK6rgHU1m3071SgDuobDAyTxkQqrt0Soh5Bu1tHvCop
fDQIrBZH8cuB/ug0osnU0S86iq6mpGBs2zEhoNSaElc0Oz6u6D2BVIQZm/a+pPIsbFqH46F7
HYRtIhX3vdO0D/++fVwZKxWrLVaoeJvrpoG6ZLHY51qKfm5TR0riC69Gj31lprWoyBUc0nfV
475SV7Bu4b2uOIwHYC2a5Vo23RcekXnOOsth5yo+0g/cK1w7QPdSKoI0GtvfL6+jTZ+B/4/S
tbDSSI3jJwYGBmD/ixOUKNn0O2og+kE6jTskffS3+Oftd0jmbdhS376FBd2yj8nBEa4p2tpb
+/TsoIs71N89igEwDj0YsKfvWdzMDOhdJXMMqmQgfTZDK4hk6VQlg8Fz8e/b8JNNn4GzWKhL
WG2Z43hh+l38wVuPwZkBvI58gdU2cByreAgeRMNQHj9+e738ekjSmDKBf8Lf43o5MgOYsFYE
/S/JYFmyg0PkPG3ZDGQ0CznDTfy9dHyArvIHu7QOoLmzevQjnS4ZbfeEXhsTcS0Vd45QcaxU
vBLWA3cmea4CeCUUzvmYxPkCo8HEVZys5jk4neC5Kjm4UrBgXDDSxePCbv0eruLHnsKnCHnZ
5Jx8qKW+DjUwYeRr0vyHs/nAQR3rsEAZXBpMFnD5OkCCLzRYDDOsbg/vhCrp4sufhl97AYcD
herB9SReNsFZA4YOf9lUHlU8xopOQmOSd5mNcG9BRazLxMHDknD1+3FTQYHZwDl9du4b9PFG
Gqk3p0hilapfBaqrdeZCGqgt6TGZDUYDZkMRCi10iFI8HJRF4CoOCliMV/iKT1SBlkPicZmB
Gp5bQNsM62CGqcC5FUqvz7OSfPkzJOUpwMx32Q3lS7XD43EtFV+/nlQkgtFi4TDOYbwRRqQa
bUGskCs23L3qJUJqQTQognU9SVirhoaHz+8G1Sce+Iio1bbKCyQZgJz2u+CafjsunWChIdy/
BAo07149G4B+wWyx6KXqoy2eF7gcxhbaS6Xi+8PZ0Ebc6BZjZ/avbCeqF44n7VbI7qtH3x8e
zr4AciGB/UuBeW/vcmzww4/CNfKCWCYUeLzq+1Bj7uhwj7eTqOGFWGgb/KpSVSwb/oMhUuul
yz7JlbmfDySxStX1vyZfrD0DbZf5c8jjHw7ud7crUjv5Yh9k/oMMNob8GHQnWewksh+aPOUH
PiqN2N88Vlwv6NzwsBKg8a21OoAzy7+KuwgJV57sckPfXXsU0shuHAk1PAaTpOIVaX4w0ry2
7TNyEYZfyVtJZdRxqEr1OGzsG4K6n9f+Ekm6aSS6i62fk36Q0DXux34Eu6LVbrVXYMP1BMKR
SJAGBf0S7IbnXt5yla97IpEQNi3gAPTMfEEdZ9X1qe4Sh8uGta0JyUHI+r5fgsL1RPt2ompy
fA/G2xU5u4OvgIbEILtEeR5PiHabLulSOFKi0qh+j1z2uUNYAUmsNTjW7bE6cLC51QiBk8Co
VOzTHh46Td6GFNu/T450kL/jraDS8OWQF8UDW7bfg17Sg5e1vAg/uLCf298CW6rPMWsWxoId
Uwc/4B2cix5KCvAYHsir18ZrNPrweEySivpc8dBzpP9tIntPHd+Ju0iZi7th44UfkdDi7GAn
SeosO/A90jt0vjvw033wtMuitazMflURuSlEp8svOP9E39NwUZsk9k1Cib9bkKzFZVRDO9Ag
lrm8NMxubzf8xKCyNgypDc+ej71E+rV67G/VKqJY65MhEH4BfA2girPLUFoAkrgOGX1/0ZHt
XjpEZ0hIxQwciy8vKnMvPXon5ieaVFwMVKRtTBKQ4X8gV5bRTHXbysSyMhd2M2V5WVmJrRKK
EsZVJIM4ZYt1phqimTc/BkkOl7kX0dXTenG1NCg5qVleDLfiNDEhFpeWlkCXUzQWJNvon3G4
lopvjFBxrEZ1pQ0GEDj2DFHlld7t5CK9aA/w4iJKxddrGxYTcvQlom7C46Q/8hlk+In6j7Sn
0cbYMJbaXwpFmGm3cBPeHO3WsqU25Y/GeoDWCUizemy1nXRpzzdwuECJsDO0CjoqVskYqXi1
IpLBzbI21wCp0a1pr6NUTC1rWLqdpLCke+DMF3BsJx5vCrx/B6Sixg7IbJ9Gk26qipAopeJe
TFcDZoOoIIP6KY+oVDzgxjjsoM3+PR0TtDUle2vhB+tgBQ6J3bioENU93wI5lboFqXg+FEBt
jmTk6Cl6gCK5uh3UI2VdB0l4ULztDAwpwYEIdAw5ROeOlZ8Q0gjkWUtfkDfBfCNuxwGlG7KY
XAYbKZwrTgqql04xekNazdQ2YzH6NkECCCUKNZW5XqDbu41+H9YJ4HIEcqOIfwCsSbqXniXK
yg7yOxHlhxqAM69ShRHnirQiFK0iwiJtPKIsBvkoLTm1q+kYvhZQ/gAukaxOkIhy8HQ27IqR
8+u++ltS+4fvkuyqQHjpdSZZtwlpGWS81/Vtkn0B167P0Dmvtr4zlECO6nox2QXZgBExdrar
AYvhhqlSSrDijBFaKtF8mmRlJzAgENsJA7SyBjrNHwXOAp+QEZSPXW5o0bVIdHUjtukETKBi
v8dkMhnLt8qC2VBgHNV5QVUyFoK60Y4aNGRxB0+VOm0LNehyEMegR0O+4E6qQe/gyyEzcZ5z
+ewGZ4fiMYyoUzcBKFrcHxNyRDChWg5pP263GKlep0EReE3Nu8e4AnVi1ELkK4KxfOnjtoqf
xXlDgcVsNjj/j0f4CtAzqk3lUEcyyPil0GFl3uDs7OcLaEUoPlq6pKcAajklcBxcAwOZx1Bx
LG7C3h6Hx5tBgbaYTVzF43bYKHdL/LgY+zlB3ATNhtkAAV7HW7Sq7fdA+2tTqpDHQusbmrLi
XdkDBTQZDFhIruLHoE9jRcwo7zjfBZT4q2quPfsIV/ErkrIXODu7+AJjIdV1cT38n3VB8YFQ
XbylfKkuV8ZholTc2wYAHvetg79X1YsTsPck3T9IxXffvqPkOD3dt3mIZPdhX83si+GQ0tfS
Ri/R3kbB6eEY3nh8y7cm2aGPt8Ej4c62ESEOTwRujyK7e9zuPUNmS9tIRjItUGUZ0HMbWra0
NbeFfU9r84nM7hjOJfvWbaZlP4jXH9z9rXT2Y9Cm8QhU+G58RnbfwAAt7m7YvbQZJ5GX2tqk
soVtbeua20JzN51oW4f1sbct55+ZIB0QUXtpUbJtLfo7v71tu0eaf692UKXVTvkBaGlb5/29
oRN0DMzQK+kT0p8QlZb1eNsgsoZmmjYZNOlB7YkHRxt2PK6dKzJMHb/Q/94MXZxrMe2pk8T/
0P/mF/4//W+OwKh4L6DYtXccDGPAqMiQJ2BUZMgTMCoy5AkYFRnyBLmjIjUJY2CYKnJCxWRj
9M0wfTnPwDBV5EYqxnn9uwMDw1SRowE6o1luMzBMGZOmYq/oWBBMo1naoo+J4g2clEQ02lWl
EkcRNdqLz56svQNDfkEVHcV0eqWIDnfwxPvdoqMIWjXQKraflEto40Iza5aZ6EZXXLSIbl6F
IpY6HEWVF+A0bDiKitcDX3DLtZiQlEitOuHhRWVw0UC49Pr2v5OlotIA2fQ1dGYFR9WpXol3
bq3j53wPrbs5B3UdiFM7CYbpB7VHLHUt+xYh2ZBY4vb7gqLNznNWu9Ut2Ny+kqLA83AqLLoD
+MFZLpvl4C1o4jAWKYGzlpWh2XQ1h5a2lqfQvcRawnOV5Jzsc7iCnZdkIIrZ6pgb8Jkr9NvG
Y5JUVEP4tVzd/Rm5HA6GvR1ZhZAfDkEnmFW1nfrpJJdPfzfMBxS7qIzqjR2nVnnqnljg1+Qn
T5MrT24nNZXo4rkTOJgeTIe8H5PLERA/1ER1AgLR9ImDIPuoUeO/1H5EqKeFuk+zjiPk1fCP
O6ihY3csK0UH3r65kdiNQC03KS6DHNQM4DcMEblyS/Qlomwl/b5o9xjzRobpg6w2r1KDlegH
gHjht0R5mpCDn5EVlEb9bdu6PBaOQ16iP0/vdSxrPHyhBYfF89S+NvRrQl0hL+4lKc2+R4kH
v0ct2Xe+k62eMcOouR6Mwy1TUQ1v7RPptGHDvj5vJxqOJ6PrQu2k91ZMTRjyBjoVrwQrR9uY
oFREaFRMSe6lsezP96KfQEqwWNCcdCIC0eGfp199h6j4kH+mUhFmbRf3jfil9K+DQ0ciuJmS
oukzySA1hhyLSVJRoT4/BG3rsvBc6vPUTcfko78kR+Y5l8HB68hchmmAJjSphAE6rLXxQeSO
Qu16SS01qnytxo27r3nhR3a5I15q5y1Vjn19R139emEkp3z+WxiJ0dsEffCa6fi/C13K+tEP
iqSol1YY/RHGYbJqy6FAg7++PrjtUp0Dhudu0R2UeLRQjjvQnLsClGpPkaZiMUwzqLsb/SuD
MOgq2Mb+YCfp9dmtLhxYa1dFGupbNp1QVvrrI97llVtWL9oGqokDWPZfeO4qFVUf5/L761cN
vinaHiJqDegn7iWd6Hu8nmR6Qv76Fniautpud4IMi/NOt98fpM60YzFZKhLZw6MntSpwLsiC
ZJsvQDLoiA0CG72EuuyoRzNMQyiCxUrbLuGhL0PwbYi20fS27OEWwgbIncUnH3c1LoEpXr9g
dX1CXubGeGQqPDq4l0fhCVzFacUDpEAfhIQAGjQ+vhxH0SRcw1V+QiTQsDUv//GYNBUZHkBs
uLFhwSOVn+tbuQKjIsON0XRDVTTl0maTOQSjIsON0O8p5G62pkwOwajIcCOotX5xKagBdwmM
igx5AkZFhjwBoyJDnoBRkSFPwKjIkCdgVGS401A20a/cNwOjIsOdRh2uMHdzMCoy3HFMzhuU
UfGBB5opoDFDB0kJPPfQ6NKHajVX3kmSnorTaB+xYBshCe3Kik5yyMNrBg1o6+COdaoCPYOm
MTGZ56rQMEzWF2uUBXNB+fpsHYcLbqY85Tcy4GJUfOChClanX7RVvnO+LdQQaB4YndhJtsVn
DvrEud8mx1ub1kWHSLzMLdpcPmc7yeyKPNnyPCGZhpA/EH5ifdLtFnmnj3cU21wrVzcG24Ck
6xr8wU1Hyd5QqNRZH1nns1d+SFSPzRmgodGKcJ3icWBUZBiJjNBDvzcrmlU3orvR5+ogbxCy
NxIJu54j8gXyxp8R0vRtksED6wlppX4BJ2OHQUTKn2P4qa6H0RCxvyVAlyYn8prFICHhqi3R
XmB9jasSKI5UdFRO/KTIqMjQH/wNUjGjxYAgK0ZXB642c9RUG0Zhi9X5HC7/3ruCkG8dzUp4
YL2+QDyiE1i3HcN1yZpjqa+C2nWT5CxQWTCuwpbFu4Db9Z07cb3v64JRkaEfDbZHqXhpxaiR
4s53Se0fwBSxEX0MmmmonjeAikQJoRw9/ixJtWHYDA0qUBEg47XkyuoKGjeDJIurgIooFZfK
x0L1HxFGRYYbgzoWwwC9l7KIRjfSsBMI5nuKJGi4C/e/xUMoFcnFEAzCV1aDvGuiFzfhmK5T
Mb4E/ySDLdSPhcixwBBS8fJALF46HxLYeUMXKEbFBx0yX8A5HDwHinKP6HAtonxEqNWFoEEr
otXlE4vca0TuGRipCzkriDlZdDjX+GxV6MXvKHJjlCCJN9HIFHJwjVC0YBPcHipxuEDXuSiV
8Jx10ZM+qnPHaeCK64JR8UFHnbW41OEotgNFcDmSq0oLkcoqfwnDsyvwpFi88KdKQwfwsqx0
Njq9SKWuzqwEW3BLEXUL9BWXlVYCFXtPHvJp0bwTogMDtZBescTqip6XteVsylzaJPJaMCo+
6Mjqf/flxo8d9OSJUMKVNJrhTcCoyJBLqCFtNYgx6PIYjJNZT4lRkSGHSFWbCq6ZDJ4bPndD
tXkMGBUZcom+SGTjpOxwrgWjIkOegFGRIU/AqMiQJ2BUZLgFqK0fETX4kr5H0T36Tvw2wajI
cCvosnPWcS9msotyta4moyLDLaF73pjvMQB5UhbakwGj4oOObNvm3xKydx2Ms32tEe0Fdba1
OXaWnN9LY4ljVPFL6yKbYPOgFnV+99XX2Bdr4L5La9taI81jpePeSOwM/DnRti4SaWuLYOR2
uHvtl64Gy6j4oKPOxLUTxWNwdiqChVo0kGwNb3H6w42egopOIvHObfBjcbafTfIGjBRVbar4
lXYvIa/9Pvx0mQrQleDqpDHksVhdqzuzgqHAYjYUmE342jvJF1QMDSP0qyaAUfFBhyqhmYKy
tDPz6tnzH5DjL5BUBI/IgVPKok4lFAwvDPSdhgOZV38mr+zA1V3HGGCHqTPfocWxD7IDo19Z
5CiIPyXUSVKr28n/Dj2blR5C024pGKYuMIWU79eAUfGBRwKIoYafJn/HW9FYrDzWNBqBwMPT
aBQtf073lOeU2Oeky72KDrcaNCqmPDaHfXQhWWUk1AEhPd8nZN+PCGlCy/DmCyS7u62tLXZ9
RYdR8YFHUixyifOeer/b5gfUb3xfi0sAUL0uEe289v0F3T3cLsc6E/WdmTFxWzQqZkVcinvE
/Ob1P9M3yOXw9+DubwLdQc52j1D1BmBUZJBKXIEfP0cyI8EyumkEAvKe5rHi2k4y2oFDHUp4
HlAT4w6MQNYCZ9Cx+e9xGAcoaOQNf0C4UiqCVCSB4IGv4sEvAaMiAyAbXtCZlaODw8NnYbiN
RIczx8PBrfKCbwNRF8Uyu4fOpIfTu08+bne2A1VXXZ3r9T6K88bwgs3Dw8dDOhVhrjiUTe8X
uCU9ke0gWtG0VqlZchOhyKjIAIjzJtCgSbfHVIBe9GoNX1C+lCRBrf4eUYXy9eguACRM2nHJ
kaTddHVZZFUChsX5ggIDBigYgcybuIotdTzqJ9U892/gUAMdyb8MjIoMgEw6je/8Msff1uaJ
xwfwb4Ye/P+3d3+hbVVxHMDbrevNkialbqmJpEjLZKy0JNBJ9EEohsYMQ3vNXVI7DRQpChKF
bQ979SFNmLgXoQmU61QGESqItJg7U3Ubsrg3DT4k2wL1bX8e5ghCxZfjOefeNgk2rTNJOZLv
56E5uTenT1/u3985h7DmzRt8A99bzNeUH6ps8EA+f/M677Gl8ON1+vdX1r2czyfOksdK3dvC
nSCK0JRKzdm6kfVx08jev0IUoTnarq9QdCePYEAB/H8giiAIRBEEgSiCIBBFEASiCIJAFKHF
cuEkWR3Tp1l8EogitFraIjkaTRe2C0QRWm4tsve7lX9CFDudGjiVJJVJ39v3SME/IvNZRhSf
60TtGXbVw2ek04IBu4+3iDbtYgU3Suih5mMT4WWCfGJGNeAZCeg/NUZjVYIy3aEEzut9dpnE
BFHsdFM9pvdIbrzbeZGonr6RGI3gVZ/NNlw7I5ji6X+VBixjlcw2G3+drB7td52796fHNDJt
7Xclfk5ZBt8hJNVrkizdTraqOfvLaHxuT3f3/FYfffMOEMWOl2aFhFdZgU25VCoqCyR3Jklb
amS7EoyUyiVNplnMReKl0hUW0o3SbS1MtyiDrLcWI5dZrbaVXiN+G7tEKp4+fuxkMpGLG+X0
KP1nrI/S+GU0otjxMjRMOf9btOWXpMOOBXrbcVCSpB7Hh/p+upevUEDD9b2b7mFHucqERZL6
aaxW9WidvnPhS6J5X4svknX6O7+ssCIxLus+IB04NEz7TNE+A4giNJR195kGnp0nm0poLvpB
6H2yHAxFqe36Q43vkM8Ssj7D9py/+4dCPz8L0wxfYwdFQiZvXVgpemMkv0i+iyfSo/e17UEH
melQ9E3/6KNqnwYQRVADcqJIrxeV3+mXyAJZf4M1qpb5ZNsyPRhu8oKwy9FvXmSfKo2VyoeV
Vt4lax4vvVHJf0R+8JmPXyKPt4OcY2tv/JUg6y+wb6xPA4giUKrPEbumhiJzYY9jkazJkUik
eoORC4cir4dtzmRxauAE3SP/VDyt0J+6HUmijoTORGa/TqjjpiF6/LS7Zl6W2CjUCbtxsai5
XYv03Gx+LmH0aZhFRBHocY9exTnjmrvHEVPd7F7XLfXypSJ16rjkiKeeGn7FKkld0iC93MvS
LTH1yMKdIu3A1tlYsjgfsNH69CKTPd7OWiXnI953yWI69gt76B3/Su9zjG/eAaIIzbjV+IT7
pBBFaEZh+za7aYgiNGHqsMn1X17y7QRRhCb4bTZ6V9IaiCIIAlEEQSCKIAhEEfZWXjEa7YQo
djwtOBMyihMr4WDgFFvdmfs0ICc3eKvgrVbptA2i2PGmLF1sgjBmqZdV3sj6/MaajzaDXt5W
q69e2gZRBPKSl03JSWX0etkV9qhQXx9a4UUMRBuqnSesPRBFIOduGGWHhhV6abhZW8VNyOS/
WVy8OYgiLCdJZWsm98qE2WobXCAkWx/Fj9t/hkYUQX5Iz8DG67uK324/+gwbNzWrbzCkxx4Y
rbZBFDte1nE8GvbN3ze+Ul/QE3S2/jCYHqsvp20DRLHjpViR4SG2TNUWFsXNuboyhxSv5G4r
RLHTFbyJ2+W7BZUlb5nfnBRm2WPGz/kZ+hPjPH0S14rQZimL6enf2MfBYXrF6LdJZkeIjUZh
zxUtZvOo/hCn8nyrSsEaQxQ73KonMEQPgmqAT+pQVHyu2Naglis+z6ixml+WDZNuM0QR9lZR
WjduoCFEEfZWqC4g2T6IIggCUQRBIIogCEQRBIEogiAQRRAEogiCqIti1A6wj6JG8Li6KNq6
APaRzQgeVxfFGQlgH80YweNwrQiCQBRBEIgiCAJRBEEgiiAIRBEEgSiCIBBFEASiCIJAFEEQ
iCIIgZC/AVcxOMAgHg+TAAAAAElFTkSuQmCC</binary>
 <binary id="i_058.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAooAAAI9CAMAAACKZalzAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_059.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAooAAAInCAMAAAAoKIiOAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_060.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAooAAAFGCAMAAADaaE7sAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
 <binary id="i_061.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAooAAAESCAMAAABNdwQNAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B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</binary>
</FictionBook>
