Заштрихован широтный пояс облета земной поверхности
(по Н. С. Фельдману)
Вклад космического землеведения в изучение литосферы
выражается прежде всего в огромной новой информации,
связанной с изучением закономерностей формирования и
развития земной коры. Основные новые геологические
знания, полученные по космическим снимкам, относятся к
структурной геологии, изучению тектонического строения
территории (разрывные нарушения, рифтовые зоны,
кольцевые структуры и т. д.) и поискам месторождений
полезных ископаемых. Для геоморфологии космоснимки
особенно ценны тем, что позволяют по-новому взглянуть на
образование морфоструктурных и морфоскульптурных
форм рельефа, в первую очередь в условиях флювиальных,
эоловых, карстовых образований, морфологии побережий,
областей ледниковой аккумуляции, вулканизма и др. О
конструктивном характере всех этих исследований
свидетельствует использование космических снимков для
геологосъемочных и геолого-поисковых работ, для
инженерно-геологических исследований, для сейсмического,
гидрогеологического, геоморфологического и других видов
районирования.
Вклад космического землеведения в изучение атмосферы
заключается прежде всего в том, что оно дает обширную
информацию для составления прогнозов погоды,
включающую сведения о температуре и влажности воздуха,
атмосферном давлении, скорости и направлении ветра,
облачном покрове, движении циклонов и антициклонов,
содержании и распределении аэрозолей. Но космическая
информация используется и для изучения общепланетарных
климатических процессов, тем более, что следить за ними с
помощью обычных средств наблюдений практически почти
невозможно. В 1979 году удалось осуществить Глобальный
метеорологический эксперимент (ГМЭ), позволивший
впервые
получить
обширную
информацию,
использованную затем для проверки теоретических
моделей общей циркуляции атмосферы.
Вклад космического землеведения в изучение
гидросферы также очень велик. Что касается вод суши, то
космические снимки помогают рассчитывать и
прогнозировать формирование стока и термического
режима рек, определять
выходы подземных вод,
расположение и глубину залегания артезианских бассейнов
и др. В океанологии они используются для определения
температур водной поверхности, изу-
222
чения морских течений, волнения и ветров, дна мелководий.
В гляциологии — для наблюдений за горным и покровным
оледенением, изменениями площади снегового покрова,
ледников, перемещением айсбергов.
При изучении биосферы космические снимки помогают
определить влажность, засоленность, эродированность
почвенного покрова, влияние на него мелиоративных работ.
С их помощью исследуются также распространение
различных типов растительности (в условиях широтной
зональности и вертикальной поясности), их биологическая
продуктивность, распространение и состояние лесов, зоо- и
фитопланктона в океанической среде.
В арсенале методов социально-экономической географии
роль космических снимков пока не столь значительна. Тем
не менее они находят применение и в этой области, прежде
всего при изучении сельского хозяйства — структуры
земельных
угодий,
состава
и
состояния
сельскохозяйственных
культур, их потенциальной
урожайности, болезней и повреждений посевов
вредителями и др. В области географии населения
разработаны методические приемы переосмысления
космической информации для изучения характера
использования территории и развития сети населенных
мест, для определения видов использования городских
земель,
включая планировку жилых районов,
производственной специализации сельских населенных
пунктов. В области географии промышленности такая
информация позволяет лучше распознать размещение
добывающих (например, нефтедобывающих) и
обрабатывающих производств, в области транспорта —
направления и интенсивность транспортных (например,
автотранспортных) потоков.
Космические методы позволяют решать не только
отраслевые, но и комплексные географические проблемы. Это
относится как к отдельным природным и антропогенным
ландшафтам, так и к крупным регионам (например, Арал,
Каспий), а иногда и ко всей географической оболочке.
Особо следует сказать об использовании космических
изображений Земли для слежения за развитием разного
рода природных катастроф — наводнений, обширных
лесных пожаров, пылевых бурь, извержений вулканов,
тайфунов. В не меньшей, если не большей степени, это
относится и к получению сведений о различных видах
загрязнения
окружающей
среды,
вызванных
деятельностью человека:
223
дымовых облаках, пятнах смога, районах концентрации
парниковых газов в атмосфере, эвтрофикации водоемов
и
нефтяных разливах в гидросфере, процессах
опустынивания, обезлесения и т. п.
Наконец, следует упомянуть о том, как благотворно
сказалось космическое землеведение на развитии
Достарыңызбен бөлісу: |