Влияние гео- и технопатогенных зон на различные аспекты жизнедеятельности

Сущность энергоактивных, гео- и технопатогенных зон, их влияния на организмы и жизнедеятельность людей. Природные и техногенные электромагнитные и иные поля, энергоактивные зоны и их влияние на организмы и социум. Управление развитием биосферы.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид монография
Язык русский
Дата добавления 05.12.2018
Размер файла 958,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Мы проводили опыты по влиянию ЭМП, возникающих при работе компьютеров, на прорастание семян пшеницы (Брунов и др., 2004). Выяснено, что в начальной фазе роста семена, активированные всего в течение 20 минут действием техногенного ЭМП, получили сильный стимулирующий импульс. Всхожесть той партии семян, которая находилась на тарелочке с водой, помещенной сверху на дисплей компьютера, была максимальной - до 94%. В других местах комнаты, где проводился эксперимент, всхожесть была 60-70%. Однако на второй день проращивания те же семена дали иную картину. И длина проростков, и длина корешков у семян, лежавших при активации на компьютере или близ него, была минимальной. Это произошло из-за снижения скорости и эффективности митоза (рис. 279). Причем эффект подавления роста и изменения скорости митотического деления произошел именно из-за краткого первичного воздействия ЭВМ на семена, ибо после активации проращивались они два дня в другой комнате, с иным ЭМП. Однако эффект первичного воздействия сохранился, несмотря на последующее переоблучение другим ЭМП (рис. 279-283).

Приведенные выше результаты опыта, сделанного нами, свидетельствуют о той роли, которую могут играть техногенные ЭМП, влияя на генетический аппарат организмов.

Опыты, проведенные Нуцителли и Эрикссоном (цит. по Лима-де-Фариа, 1984), свидетельствуют об этом же, только уже на примере животных (в данном случае - в опытах были использованы эмбриональные клетки перепела). Так же, как и в предыдущем примере, опыты Нуцителли-Эрикссона важны для понимания влияния ЭМП на здоровье потомства.

Таблица 21

Медицинские аспекты длительного воздействия естественных и техногенных геофизических полей на организм человека (по В.А. Богословскому с соавт., 2000)

Поле

Источники и виды воздействия

Единицы изме-

рения

Условия воздействия

Санитарная норма, уровень воздействия

Заболевания

1

2

3

4

5

6

1. Радиа-

ционное

Аномальное радоновое загрязнение почвогрунтов

подземных вод

бэр.

мЗв

Проживание в пределах активных геодинамических зон

Проживание в непроветриваемых подвальных помещениях

ПДД: 1 мЗв (0.1 бэр) в

год, в среднем за любые 5 лет, но не более 5 мЗв (0,5 бэр) в год

Онкологические заболевания

органов дыхания, внутренних органов, лейкемия, заболевания репродуктивных органов

Аномальное воздействие

радиоизотопов горных по-

род

бэр.

мЗв

Работа на добывающих предприятиях; производство и использование стройматериалов, удобрений; проживание в зонах повышенного радиационного фона

Тоже

То же

Атомная энергетика:

-- добыча, обогащение, производство ядерного топлива

-- работа реакторов, реге-

нераиня топлива

бэр.

мЗв

бэр.

мЗв

Проживание вблизи объектов ядерной энергетики

ПДД:

кат. А (персонал) 20 мЗв

(2 бэр) в год, В среднем

более 5 мЗв (0,5 бэр) в год

кат. Б (население) 1 мЗв

(0,1 бэр) а год. в среднем

за любые 5 лет. но не

более 5 мЗв (0,5 бэр) в год

Опухоли органов дыхания;

рак бронхов, легких; злокачественные новообразования

Различные виды онкологи-

ческих заболеваний

"

Радиационное загрязнение литосферы:

-- ядерные испытания в

атмосфере и литосфере

-- захоронение радиоак-

тивных отходов

-- аварии ядерных устано-

вок и радиационное загрязнение территорий

бэр.

мЗв

бэр.

мЗв

бэр.

мЗв

Проживание на территории.

загрязненной радионуклида-

ми

Пребывание вблизи объектов

захоронения радиоактивных

отходов

Пребывание на территории

радиационного загрязнения

Среднегодовая эквивалентная доза облучения более 1 мЗв (0,1 бэр)

ППД: 20 мЗв/год

(2 бэр/год) в среднем

за любые 5 лет

ППД: 200 мЗв (20 бэр)

за время работы на территории

Опухоли кожи (гиперкерази-

ты, рак, лейкокератозы); поражение фолликулярного аппарата; онкологические заболевания внутренних органов

То же

Лучевая болезнь в различных

формах:

-- острая (при однократном

или кратковременном воздействии, многократно

превышающем ПДД и ПДВ)

--хроническая (систематическое воздействие при дозах, превышающих ПДД)

2.Эдектро-

магнитное

(ЭМП)

в мГв

0,06-3

3-30

30-50

50-300

0,06-1,5

30-50

ЭМП в

диапазоне

300 мГц-300 ГГц

Электрическое по-

ле про-

мышлен-

ной час*

тога

(50 Гц)

Радиопередатчики, источники радиочастот

Установки СВЧ

Вращающиеся и сканирующие антенны

Промышленные силовые

установки, электромоторы, силовое оборудование шахт, водозаборов, подземного транспорта

В/м

А/м

Вт/м2

кВ/м

Пребывание в зоне влияния

аномального электромагнитного поля

Пребывание в зоне влияния аномального магнитного поля

Пребывание в зоне влияния

установок СВЧ, ВЧ

Проживание в условиях аномального воздействия токов промышленной частоты

Напряженность электри-

ческой составляющей в

течение суток:

50

20

10

5

Напряженность магнитной составляющей в течение суток:

5,0

0,3

Плотность потока энергии

в течение суток:

0,1-1,0

Напряженность электрического поля в течение суток:

5,0

Снижение иммунитета, системные заболевания; сердечно-сосудистые и нервные

заболевания; заболевания

мозга, органов зрения; генетические последствия (в стадии изучения)

Сердечно-сосудистые и нервные заболевания; заболевания мозга, органов зрения; генетические последствия (в стадии изучения)

Заболевания органов зрения

(катаракта), нервные расстройства; системные заболевания (в стадии изучения)

Аварийный травматизм за

счет опосредованного влия-

ния блуждающих токов; на-

рушение работы сердечно-

сосудистой системы (в ста-

дии изучения)

3. Элект-

рическое

Естественные источники

постоянного электрического поля (ЕДА. Еф, ЕОВ)

Искусственны» истоники

постоянного тока

мВ/м

Проживание в пределах отрицательных и положительных аномалий естественного электрического поля

Минимальный уровень на-

пряженности поля:

±15-20

Нарушения работы сердечнососудистой системы, бронхов и легких (в стадии изучения)

Возможны оздоровительные

эффекты воздействия в зависимости от знака и интенсивности действующего

электрического поля

4. Вибра-

ционное

Воздействие механизмов, транспорта, строительства на верхнюю часть литосферы

Гц

Проживание (пребывание) в

зоне аномального вибрационного воздействия

Частотный диапазон:

1-10-1

1-10

1-30

1-200

103-105

Заболевания вестибулярного

аппарата

Заболевания органов дыхания

Заболевания органов зрения.

системные заболевания

Физиологические расстройства: сердечно-сосудистые,

опорно-двигательные, нервные (антионеврозы, ангиотрофоневроэы)

Поражение мышечных тканей и суставов, вибрационная болезнь

5. Акустическое.

ультразву-

ковое

Широкополосный шум,

ультразвуковое воздейст-

вие

дБ

(кГц)

«Гал/км

НТл

мГал/км

НТл

нТл/км

мГал

НТл

нТл/км

мГал(ч)

сут

с, мин

ч

Проживание (пребывание) в

зоне аномального акустического (ультразвукового) воз-

действия

Проживание вблизи крупных

аномалообразуюших объектов (разломов, тектоничес-

ких структур, выходов пород повышенной плотности

и намагниченности)

Проживание вблизи объектов, создающих узколокальные гравитационные (подземные полости, зоны извлечения полезных ископаемых) и магнитные аномалии (слабое постоянное воздействие)

Солнечно-лунные прилиано-отливные вариации

Невозмущенные солнечно-

суточные и лунно-суточные

вариации фонового поля.

Возмущенные периодические

вариации аномального и фонового полей

50

(12.5)

Снижение слуха, невриты,

снижение иммунитета, системные, нервные заболевания

6. Гравита-

ционное и магнитное

Региональные аномалии

-- гравитационного лом

-- магнитного поля

Градиенты магнитного

поля

Локальные техногенные

аномалии

-- гравитационного поля

-- магнитного поля

Вариации гравитационно-

го поля Земли

Вариации магнитного по-

ля Земли

Возмущенные апериодичес-

кие вариации (магнитные

бури)

5-10

100

5-10

5-10

100

5-10

0,15-0,25

(12)

28-30

0,1 с-- 10 мин

0,4-6

Соматические, генетические,

инфекционные (наведенные) заболевания (в стадии изу-

чения)

То же

Психосоматические реакции,

сердечно-сосудистые и нерв-

ные расстройства, связанные

с нарушением биоритмов ор-

ганизма (в стадии изучения)

Тоже

7. Тепло-

вое

Естественные источники

тепловых аномалий (вы-

ходы термальных вод. зоны повышенных значений

теплового потока, зоны

активного вулканизма

и др.)

Техногенные источники

тепловых аномалий

С

Проживание вблизи тер-

мальных источников (тепло-

вое, повышенное радиацион-

ное, геохимическое воздейст-

вие)

Проживание в зоне техногенного теплового загрязнения:

-- прямое воздействие на ор-

ганизм;

-- косвенное воздействие

аномалий температуры на

окружающую среду

tc>24C

tм>10C

tr>0C

tc>24C

0<t<100C

Онкологические заболевания; заболевание желез внутренней секреции; легочные и сердечно-сосудистые заболевания

Снижение иммунитета; сердечно-сосудистые, легочные заболевания

Аварийный травматизм; за-

болевания, обусловленные

развитием болезнетворных

организмов

Обозначения: ПДД -- предельно допустимая доза воздействия; ПДВ -- предельно допустимый выброс; СВЧ -- сверхвысокая частота электромагнитного поля; ВЧ -- высокая частота электромагнитного поля; ЕДА -- напряженность диффузионно-адсорбционного «метрического поля; ЕФ -- напряженность фильтрационного электрического поля; еов ~ напряженность окислительно-восстановительного электрического ноля; tc -- среднесуточная температура; tм -- среднемесячная температура; tr -- среднегодовая температура.

Перейдем теперь к человеку. Сводка того, какие поля и как влияют на людей (а на городских жителей - в особенности), приведена в табл. 21. из нее видно, что в комплексе ЭМП на нас влияют и радиационное, вибрационное, акустическое, ультразвуковое, гравитационное, тепловое поля и излучения. Весь этот «богатый» спектр ведет к болезням, а часто - и к смерти индивидуумов. Для социума же важно не только то, что отдельные люди заболевают, надолго или навсегда теряя трудоспособность. Наиболее важны и опасны пролонгированные последствия воздействия на генетический аппарат, на будущие поколения.

Считаем нужным отметить также и те аспекты действия ЭМП на которые не обращалось внимания раньше (Арустамов, 2000; Безопасность жизнедеятельности, 2000 и др.).

Наблюдения, проведенные нами с помощью компаса и магнитометра с рамочкой антенной, выполненной в одной плоскости, показали следующее. Массивные металлические предметы в помещениях (такие как батареи, сейфы, мебель с металлическим каркасом - школьные столы, стеллажи в библиотеках и т.п.) способны отклонять стрелку компаса от нормали на угол от 20 до 45. Так, на расстоянии до 50-70 см от батареи компас отклоняется на 35-45, а при совокупном действии масс железа и ЭМА от компьютеров, - отклонение стрелки в целой комнате может быть до 27-30 (сравни рис. 282 и 283 ). Движение или даже нахождение в таких полях может сильно влиять на человека: при проведении магнитометрии в комнате № 139 кафедры химии ВоГТУ одна из женщин исследовательской группы уже через полчаса почувствовала тошноту, сердцебиение. Уйдя из этой комнаты, она снова стала себя чувствовать хорошо.

При подзарядке сотового телефона фирмы «Ericsson» мы с помощью магнитометра обнаружили, что пульсации ЭМП, генерируемые зарядным устройством, применяемым для этого телефона, составляют 1,0-1,5 Гц и распространяются на расстояние не менее чем до 1-1,5 м. Это частоты, могущие вызывать резонансное возбуждение сердца, т.е. они не безобидны для людей. Особенно если розетка с включенным зарядником находится рядом со спальным или рабочим местом.

Измерения с помощью того же магнитометра, проведенные в разных зданиях, показали, что: а) пульсации ЭМП с частотой 1-2 Гц могут передаваться через электросеть здания; б) уровень плотности магнитного потока в многоэтажном каменном здании сильно меняется в зависимости от вектора (вдоль продольной оси здания 0,03-0,04 мкТл, а вдоль поперечной оси - 0,002 мкТл, т.е. различия в 15-20 раз); в) уровень плотности магнитного потока в деревянном одноэтажном доме не меняется при повороте рамки магнитометра на 90 или меняется всего вдвое; г) динамика изменения ЭМП в течение суток в каменных многоэтажных домах такова, что утренние, дневные и вечерние значения могут отличаться на один-два порядка (с 0,007 до 0,7 мкТл), в деревянных же домах изменения незначительны - в 1,5-2 раза; д) при включении или выключении бытовых приборов (зарядное для сотового телефона в частности) показания магнитометра могут меняться в 20-25 раз (с 0,05 до 0,002 мкТл); е) при грозе наводки от естественных ЭМП грозовых разрядов существенно выше в каменных многоэтажных зданиях (при ударе молнии «рывок» до 70% от предыдущего моментального значения); ж) при грозе в каменных многоэтажных зданиях замеры магнитометра, выполненные с интервалом в 10-20 минут, могут различаться в 5-6 раз; з) магнитометрия тем же магнитометром, проведенная при обследовании автодорог г. Вологды внутри корпуса машины показала, что при переключении скоростей, при старте с перекрестка моментальные значения магнитометра отличаются на 40-60-100%, а при проезде по мосту над контактным ж/д проводом различия достигают порядка (т.е. 1000% и более).

Все отмеченные «мелочи» ранее не были изучены. Во всяком случае, даже в специальной литературе ссылок на подобные факты мы не встретили. Опубликованы лишь гораздо большие эффекты: фон ЭМП города, электросварки, радиовышки и т.п. Между тем, сравнение показало, что пеленг на радиовышку, расположенную в 150-200 м от дома, дает значения 0,002 мкТл, а пеленг на расположенные рядом, в 1-1,5 м электроплитку, электрочайник, зарядник сотового телефона, дает 0,03-0,05 мкТл. При выключении зарядного устройства значения упали до 0,002 мкТл.

Вывод: гораздо большее влияние чем уличная обстановка, на человека оказывают ЭМП бытовых приборов в его доме, ЭМП компьютеров и иной техники в служебном, рабочем помещении. Это ясно априори, однако мы подтвердили это с помощью цифр, статистики, т.е. с помощью инструмента исследования, привычного для европейского ума.

5.6 Взаимодействие факторов среды, их синэнергетический эффект. Влияние на организмы экстремальных условий и сочетаний факторов

В подглаве 5.3. мы уже писали о сочетанном действии факторов, о том, что электроторсионные, возникающие при магнитной суббуре, в циклоне и в морских вихрях - при взаимоналожении, взаимодействии могут дать мощный синэргетический эффект, создав гиперэкстремальные условия в локальном месте Земли.

В этой подглаве наша задача развить данную мысль, приведя примеры, связанные по месту м ЭАЗ, а по времени - с экстремумами в масштабах суток, годов, столетий и тысячелетий. Подобный анализ необходим для того, чтобы впоследствии подойти уже к обоснованному прогнозу действия ЭАЗ, прогнозу во времени и пространстве.

Итак, начнем с взаимодействия природных географических факторов с антропогенными в условиях геологического разлома, т.е. одного из видов энергоактивных зон. Это взаимодействие показано в табл. 22, 23 (из Богословского с соавт., 2000). Воздействие на людей неблагоприятное. Причем, если в природных условиях, без наложения ТПЗ на ГПЗ, возможны два варианта - напряжение и болезнь. То при наложении технопатогенной зоны на природную ЭАЗ вариант только один - болезнь. В крайних случаях - смерть. Вероятность болезни, суммарно оцененная в условных баллах, усиливается при синэнергетическом эффекте в 3,5 раза - с 3,8 до 13,9 баллов (табл. 22). Такое увеличение происходит вследствие большей амплитуды и смены знака действия отдельных факторов. Так, тепловые воздействие тектонического разлома в природных условиях имеет амплитуду колебаний от 1,1 до 1,5 условных баллов, т.е. контрастность этого, фактора оценивается коэффициентом 1,3, проявленность во времени - постоянная. При наложении же на этот разлом действия техногенных, антропогенных факторов, коэффициент контрастности увеличивается до 4, а проявленность во времени становится переменной (табл. 23). Другими словами, словами, фактор теплового воздействия при наложении ГПЗ и ТПЗ может действовать втрое сильнее, время начала его действия может наступать внезапно, или действие может быть разнонаправленным - то сильное согревание, оттаивание, то замерзание. Такой синэнергетический эффект и может привести к болезни и смерти проживающих здесь людей. Или к сбоям, отказам, авариям и катастрофам в техносфере.

Таблица 22

Модель экофизических полей (МЭФП) в пределах тектонического разлома в природных условиях и в условиях техногенеза

Характеристики

параметров

Параметры модели

Контрастности геофичес-ких ано-малий

Характерные площадные размеры аномалий, км х км

Временная характеристика воздействия

Состояние живых организмов а условиях физического воздействия

Вероятности аи суммарная контрастность геофизических аномалий

Вероятные последствия синэнергетических воздействия физических волей

Естественные геофизические поля:

-- переменное электромагнитное (ЭМП)

-- постоянное электрическое (ЕП)

-- сейсмическое

-- тепловое

-- радиационное

-- гравитационное

-- магнитное

Техногенные геофизические воля:

- ЭМП

- ЕП

-- сейсмоакустическое (шумовое)

-- вибрационное

-- тепловое

-- радиационное

-- гравитационное

-- магнитное

1.4*

1,3

1.2

1.3

1.2*

1.2

1,2*

1,7*

1,3

1,2*

1,6*

4,0*

4,0*

1,3

1.4*

0,1 х 10

0,1 х 10

0,05 х 10

0,5 х 10

0,1 х 10

0,2 х 10

0,1 х 10

0,2 х 10

0,2 х 10

0,1 х 10

0,2 х 10

0,8 х 10

0,1 х 10

0,2 х 10

0,2x10

периоди-

ческое

постоянное

периоди-

ческое

постоянное

периодическое

периодическое

периодическое

периодическое

постоянное

периодическое

периодическое

постоянное

квазипостоянное

периодическое

периодическое

здоровье

здоровье

здоровье

здоровье

напряжение

напряжение

напряжение

напряжение

здоровье

напряжение

утомление

утомление

утомление

напряжение

утомление

суммарная контрастность

ЭМП.

радиаци-

онного,

магнитного по-

лей

3,8

суммарная конт-

ястность полей, кроме ЕП и гравитационного

13.9

напряжение --

болезнь

болезнь

Таблица 23

Физико-геологическая модель (ФГЭМ) тектонического разлома в природных условиях (числитель) и в условиях техногенеза (знаменатель)

Характеристики

параметров

Физические

свойства модели

Вероятностные контрастности физических свойств объекта

Вероятностные контрастности аномалий, создаваемых объектом

Проявленность аномалий во времени

Вероятные последствия синэнергетического воздействия географических полей

Электрические

1,2-1,6

1,4-2,0

1,4**

1,7**

постоянная

переменная

(напряжение -- болезнь)/

болезнь

Тепловые

1,1-1,5

2,0-6,0

1,3

4,0

постоянная

переменная

Радиоактивные

1,1-1,3

2,0-6,0

1,2**

4,0**

постоянная

переменная

Магнитные

1,1-1,3

1,3-1,5

1,2**

1,4**

постоянная

переменная

Плотностные и реологические

1,1-1,2

1,2-1,4

1,15

1,3

постоянная

переменная

Упругие

1,1-1,3

1,3-1,7

1,2

1,5

постоянная

переменная

* Форма объекта (в плане) линейная, характерные пространственные размеры в плане 0,1х10 км, по глубине 10 км.

** Контрастности географических аномалий, которые могут суммироваться в том случае, если воздействие геофизических полей направлено на различные элементы экосистемы или вызывает различные физиологические последствия в живых организмах.

Теперь приведем примеры взаимодействия атмосферы, недо- и литосферы с биосферой.

На рис.284 показано взаимодействия атмосферных электрозарядов (молний) с породами подстилающего склона в месте геохимической и магнитной аномалии. Именно здесь залегает жила магнетитовых руд. Видно, что над рудным телом молнии поражают склон в 4-10 раз чаще, чем вне этого участка аномалии. Ударами молний поражаются деревья на склоне. Частота поражений неравномерна по годам, ее можно восстановит по нен**хронологическим данным (табл. 24). Эта частота зависит от циклов солнечной активности. В этом примере налицо взаимодействие по крайней мере трех компонентов (лит- и атмосферы с деревьями) на фоне влияния нашего светила.

Следующий пример - взаимодействие лито-, педосферы и растений. Этот пример иллюстрируется рисунком 285-290. На них видно, что взаимодействие названных компонентов среды осуществляется с помощью: а) вводно-солевых растворов, переносящих вещество (в частности, и частицы почвы), энергию, информацию (рис. 285 А, Б; 286-289); б) возникновения электроторсионных полей (рис. 285 Б, 287 Д, Е, 288).

На рис. 288 видно, что рудное тело, залегающее под корнями дерева, выполняет для этого дерева роль усиливающего электрохимического насоса.

В зависимости от состава почв и подстилающих пород, т.е. от бионехимического состава и от наличия ЭАЗ влияние на деревья одного т того же вида может быть различным: от процветания (рис. 290 А) до гибели (рис.290 Б).

Здесь также может образовываться электрохимический насос с подачей вверх, в растения, водносолевых растворов, энергию. В зависимости от количества и качества этих элементов (вещества, энергии, информации) растение гибнет или процветает.

Тот же процесс энергоинформационного влияния виден и на рис. 291, но уже на примере грибов. Известно, что грибы чутко реагируют на состав субстрата, на его влажность и температуру. Этот же рисунок хорошо показывает влияние восходящих микропотоков энергии на рост грибов.

Взаимодействие атмосферного и теллурического ЭМП и человека видно на рис. 292. Из него ясно, что возле тела человека эквипотенциальные линии (идущие горизонтально) и силовые линии поля (идущие по нормали к земле, т.е. вертикально) в присутствии человека искажаются, взаимодействуя с его биополем. Вокруг верхней части тела человека эти линии образуют или «купол» (эквипотенциальные линии) или «воронку» (силовые линии). Через них и осуществляется обмен энергией и информацией со средой. В случае же, если человек окажется в зоне разлома или другой геопатогенной зоне, это воздействие усиливается. Особенно на перекрестье ЭАЗ, образующих сетки Кури или Хартмана. «Энергостены» этих зон при пересечении друг с другом дают «энергостолбы». Взаимодействие человека со средой в этом случае Г.Л. Куценко (1997) описывает так: «Установлено, что наиболее опасными для здоровья (и биополя) человека являются в этой сети именно "эиергостолбы", образуемые пересечением двух взаимно перпендикулярных "энергостен". Опытным путем выявлено, что пребывание человека в положении "стоя" в "энергостолбе" в течение всего-навсего 30 секунд (!) уже вызывает тягостные ощущения в голове и теле, часто чувство слабости, а измеренное до такого опыта на уровне яремной ямки тела общее биополе человека (вид спереди) и имевшее при этом величину порядка нескольких метров, что нормально, после полуминуты пребывания в "энергостолбе" сокращается в несколько раз, порой до величины в несколько дециметров. Естественно отсюда предположить, что попадание головного мозга или иного важного для здоровья и самочувствия человека органа в "энергокуб" еще более опасно для человека - там "суммируются уже не два, а три взаимно пересекающихся энергетических образования» (Куценко, 1997).

Г.Л. Куценко сравнивал самочувствие во время пребывания в двух различных по густоте линий Хартмана местах одного помещения: там, где расстояние между "энергостенами" было близко к 2 м, ощущения были обычными для периода отсутствия выраженной "магнитной бури", а там, где в это же время "энергостены" и "энергослои" сгущались примерно вчетверо, ощущалась общая слабость, подчас головокружение, боли в голове и сильное желание прервать опыт и покинуть помещение. Измеренное в этом месте помещения другими участниками опыта общее биополе автора имело заметно меньшие размеры в сравнении с типичными для нормальных условий, сигнализируя об экстремальности работы систем организма в это время.

Влияние атмосферного электричества на человека во время грозы видно на рис.293. Из табл. 25 и из этого рисунка ясно, что с нарастанием напряженности ЭМП перед грозой и в грозу, с увеличением амплитуды и частоты колебаний атмосферного электричества (амплитуда «рывков» изменения плотности магнитного потока возрастает на 15-20% и более, частота этих колебаний также возрастает до 1 Гц и более), увеличивается биополе человека, особенно в верхней части тела. Однако такая «стимуляция» не может быть длительной: уставая, человек теряет часть энергии биополя, оно становится меньше (рис.293, состояние биополя на 17 часов 50минут). Второй пик грозы за последующие сутки, пришедшийся на 19 часов, также активизировал биополе. Особенно возбуждена сердечная чакра и несколько угнетена пупочная чакра (устала поясница от напряжения в спине). К 22 часам биополе резко сократилось, сделавшись даже меньше, чем утром. Причина в том, что при грозе (она обозначена значком R со стрелкой на конце на рис. 294 и 295) преобладают патогенные инфранизкие колебания ЭМП с частотой до 1-2 Гц, и с еще более низкой частотой, дающей резкое снижение (до 600% и более) плотности магнитного потока всего за 10-20 минут (рис. 294).

Таблица 25

Динамика самочувствия и биополя (выраженного в условных баллах энергоактивности) под влиянием атмосферного электричества (от 13 августа 2003 г. с 10 часов 23 минут до 22 часов 38 минут)

Чакры (энергоцентры биополя)

Время исследования

1023-10.28

10.53-10.56

12.15-12.19

13.25-13.30

14.19-14.24

15.15-15.20

16.44 - 16.48

17.50-17.55

19.01 - 19.05

19.55-19.59

22.33 - 22.38

7

+13,5

+14

+17,5

+19

+18

+18,5

+14+15

+12,5+13,5

18

+14

+9

6

+12

+13,5

+15

+15

+16,5

+16,5

+13,5

+13,5

+17

13.5

+9

5

+14

+14

+15,5

+15

+15

+ 15,5

+13,5

+13

+18

+13,5

+9,5

4

+12,5

+13,5

+14

+13,5

+13,5 '

+13,5

+13,5

+13.5+14,5

+18

+16

+9.5

3

+12

+13

+11,5

+12,5

+11, И

+ 13

+13+13,5

+13,5

+14.5

13,5

+10

2

+12

+12

+11,5

+12

+10,5

+ 12+13

+11.5+12

+12,5

+15

+13,5

+8+10

1

+12

+12

+11,5

+11,5

+11

+10,5

+ 11,5

+11,5

+15

+13

+9

Характеристика атмосферного электричества

10.15

10.48

12.10

13.07

14.25

1508

1640

17.38

18.55

19.50

2226

Значения напряженности ЭМП (в мкТл)

0,02-0,026

0,022-0,026

0,01-0,022

00,015-0,027

0,019-0,026

0.017-0,024

0,008-0,012

0,009-0,013

0,011-0,017

0,011-0.016

0,004

Амплитуда колебаний (в % от предыдущего моментального значения)

8-16%

4-8%

12-17%

10-25%

3-7-20%

15-25%

3-15%

15-20-30%

до 25%

до 15-30%

колебаний почти нет

Частота колебаний (Гц)

0,2-1,0

0,3-0,5

0,51,0

0,5г 1,0

0,5-1,0-1,5

1,0-1,5

0,1-1,0

0,05 - до 1,0

1,0-1,5

от <0,1 до >1,0

Самочувствие испытуемого

10.11

10.48

12.04

13.07

14.16

15.08

16.40

17.38

18.55

19.50

2226

Артериальное давление (в мм рт. ст.)

126/62

100/63

99/64

112/65

116/72

108/65

106/62

104/58

115/74

110/76

Пульс (в скобках -измеренное по часам, вне скобок - по прибору UB -32?)

(63) нормальный (N)

66 (66)

тяжеловатый

59 (63) единичная экстрасистола

52 (56) 2 экстрасистолы за 20 сек

51 (51-54)

54(54) нормальный, но была 1 экстрасистола

63 (63)

62 (60)

нормальный

56 (54-57) 3 экстрасистолы

54 (54-57)

68(66) неровный

прочее

давит виски

виски давит меньше

виски почти не давит (лишь небольшое давление в левом виске); "импульс" боли в левой половине лба

голова не болит, виски не давит

устали глаза

слегка давит виски сзади, к затылку, слегка давит сердце

тяжесть на сердце, давит

давит в висках

Взаимодействие атмосферных вихрей с ЭАЗ на западном побережье Пацифики дано в ином временном масштабе - в течение года. Видно, что траектории циклонов в большинстве своем совпадают с простиранием ЭАЗ. Однако не всегда, есть сезонные различия в их траекториях. По-видимому, именно это обстоятельство формирует кольцевые и вихреобразные пролетные пути птиц над сушей и океаном. Пролетные пути сорокомута-жулана, белобрюхого аиста совпадают с такой ЭАЗ планетарного масштаба, как Великий Африканский рифт. А миграционные пути североамериканских бурокрылых ржанок и других птиц совпадают с простиранием ЭАЗ другого порядка - горных хребтов и береговой линии, островов Вест-Индии, т.е. тоже идут вдоль энергоактивных зон. Подробнее о механизмах такого взаимодействия мы скажем ниже.

Теперь же перейдем к влиянию комплекса экстремальных условий на организмы. Поясним это на двух объектах - на дереве (береза) и человеке (мужчина и женщина, добровольно испытавшие голодание).

О влиянии экстремальных условий на биополе растений мы писали ранее (Брунов, 2003). Биополе растений, обитающих в бореальном климате, реагирует на сезонные изменения среды. Зимой растения находятся в неактивном состоянии, а весной они пробуждаются, начинается сокодвижение, облиствение, рост. Вместе с тем, весной возможны возвраты холодов, которые могут угнетать жизнедеятельность. 22-26 апреля 2003 года удалось наблюдать за изменением биополя березы под влиянием сначала высоких, а затем низких температур (т.е. экстремальных условий). Биополе березы исследовано с помощью испанских рамок методом ментального даузинга. Этим же методом исследовано и положение энергоактивных (геопатогенных) зон вокруг дерева. Результаты закартографированы (рис. 168), а погодные условия сведены в таблицу 26. В таблице 27 отражена динамика биополя березы по пяти дням.

Таблица 26

Динамика погодных условий при наблюдении за биополем березы (время наблюдения - около 8 часов утра)

Погода

Числа

22.04.03

23.04.03

24.04.03

25.04.03

26.04.03

Температура

+8°С

+11°С

+1°С

-0°С

-2°С

Давление, мм. рт. ст

758 \

752 --

752-

754/

754-

Видимость, км

10

10

10

10

6

Явления погоды

-

-

-

Заморозок ночью

Снег

Облачность, балл

0

8

10

0

9

Ветер (откуда дует) и его сила, м/сек

ЮЗ, 2-3

ЮЗ, 5

СВ, 5

СЗ, 5

СЗ, 5

Таблица 27

Динамика биополя березы, растущей у северной стены дома №9

по ул. Лермонтова (г. Вологда)

1 - границы биополя и его слоев в метрах;

2 - число оборотов рамки в пределах этих границ;

- «плотность» биополя в оборотах на 1 метр биополя

- энергоактивность в баллах на расстоянии до 1 м от ствола

Результаты наблюдений

Числа

22.04.03

23.04.03

24.04.03

25.04.03

26.04.03

Север

1

6,0 + 0 + 0

6,0 + 2,0 + 0

6,0 + 2,0 + 2,0

6,0 + 2,0 + 2,0

4,0+ 1,7 + 0

2

- - -

8 1 -

9 1,25 0,5

12 0,45 0,45

5 0,15 -

3

- - -

1,3 0,5 -

1,5 0,6 0,25

2,0 0,2 0,2

1,25 0,1 -

4

+31 балл

+ 35 баллов

+ 50 баллов

+ 14 баллов

+ 7 баллов

Юг

1

3,0 + 0 + 0

4,0 + 2,0 + 0

8,0 + 2,3 + 2,0

6 + 2,0 + 2,0

1,7 + 2 + 0

2

- - -

10 1 -

15 . 1,5 0,5

12 0,7 0,25

1,2 0,1 -

3

- - -

2,5 0,5 -

2,0 0,7 0,25

2,0 0,35 0,1

0,7 0,05 -

4

+ 30 баллов

+36 баллов

+44 +50 баллов

+14 баллов

+11 баллов

Запад

1

5,0 + 0 + 0

4,5 + 2,0 + 0

7,5 + 2,1+2,5

5,5 + 2,0 + 1,5

2j+l,7 + 0

2

- - -

10-12 1-2 -

14-15 1,5 0,5

8-11 0,5 0,15

1,3 0,1 -

3

- - -

2,7 0,5 -

2,0 0,7 0,2

2,0 0,25 0,17

0,6 0,06 -

4

+30 баллов

+35 баллов

+40 баллов

+20 баллов

+12 баллов

Восток

1,

4,2 + 0 + 0

4,0 + 2,0 + 0

7,0 + 2,1 +2,3

4,5 + 1,5 + 2,1

2,3 + 1,35+0

2

- - -

7 1 -

14 1,5 0,35

9 0,4 0,2

2,7 0,25 -

3

- - -

1,8 0,5 -

2,0 0,7 0,15

2,0 0,27 0,1

1,2 0,19 -

4

+30 баллов

+46

+55 баллов

+50

+55баллов

+16 баллов

+ 12,5 баллов

За два дня до проведения наблюдений был расчищен снег под березой, чтобы растаяла земля, С началом соковыделения биополе дерева повторяло очертания кроны, лишь немного выходя за ее пределы. Крона, в свою очередь, была «вписана» в ортогональную и диагональную сетки энергоактивных зон, лежащих вокруг дерева. В северо-восточном углу крона «обходила» стороной геопатогенный узел. При движении лозоходца внутри биополя березы (от его границ к стволу дерева) даузинговые рамки в руках человека не совершали полных оборотов. Лишь в одном метре от ствола рамки показали энергоактивность +30 +31 балл. Начало активности биополя дерева совпало с высокими температурами: утром +8+11°С, днем до +15+17°С. На третий день наблюдений резко наступил холод, однако биополе продолжало увеличиваться, стало «трехслойным» и более мощным и плотным. В метре от ствола оно стало до +40 +55 баллов, с максимумом на восточной строке и минимумом на западной. Внутренний, первый «слой» биополя отодвинулся от ствола на 6-8 метров, а внешний, третий, простерся до 10-12 метров с максимумом на юге и западе. Внутри первого «слоя» биополя рамки интенсивно вращались, показывая его плотность до 1,5-2,0 балла на 1 метр радиуса биополя.

На четвертый день, с промерзанием земли, замерло сокодвижение и стало сокращаться биополе. К пятому дню оно стало двухслойным, плотность первого «слоя» сократилась до 0,6-1,25 балла на 1 метр биополя, а плотность наружного «слоя» упала с 0,15-1,0 (23.04.03) до 0,05-0,19 балла на метр (26.04.03).

При максимальном размере биополя оно состояло из концентрических окружностей, а при уменьшении стало снова «вписываться» в геопатогенную сеть, сократившись с запада так, что стало меньше размеров кроны. Именно на западной стороне дерева под ним лежали бетонные плиты. По-видимому в мороз они аккумулировали холод, который и привел к резкому уменьшению биополя.

Итак, в «березовый семик» (название недели, когда оживают березы и в них начинается интенсивное сокодвижение) дерево резко наращивает биополе, увеличивая его радиус в 3-4 раза. Поле становится многослойным и его плотность внутри первого слоя возрастает в 1,5-2 раза. С наступлением заморозков биополе в первый их день становится мощнее и плотнее. А на второй - третий день заморозков, с замерзанием земли, прекращается и сокодвижение у дерева, биополе сокращается и становится менее плотным. Особенно резко (в 3-20 раз) падает плотность поля в наружном слое, именно там, где внизу, под деревом сильно промерзает голая земля дороги или лежат аккумулирующие холод бетонные плиты. Биополе в березовый семик как бы «ощупывает» окружающее пространство и запоминает информацию на предстоящий период роста летом. В начальный период действия экстремального фактора биополе активизируется, увеличивается, становится плотнее. Однако при длительном воздействии экстремального фактора биополе быстро сокращается.

Для изучения биополя человека под влиянием экстремальных условий на биополе (Брунов, 2003) мы применили метод ментального даузинга, исследуя каждый из семи основных энергетических центров организма человека и оценивая состояние центров в условных баллах энергоактивности (подробнее см. в главе VII). По результатам обследования строилась диаграмма состояния биополя испытуемого. Исследования проводились на добровольцах, как правило, в нормальных условиях или при очень небольших гео- и технопатогенных нагрузках. Однако, двое испытуемых самостоятельно проводили курс лечебного голодания, и мы, с их согласия, публикуем результаты наблюдений за этими людьми, поставившими на себе эксперимент по влиянию крайне экстремальных условий на их биополе.

Мужчина, 54 лет, голодал 10 дней, на 11-й день начав выходить из голодания. Женщина 46 лет голодала 20 дней, на 21 день начав выходить из голодания. До пятого дня голодания биополе испытуемого № 1 нормализовалось. По размеру оно почти не уменьшилось по сравнению с исходным, т.е. до голодания. Однако на 10-11 день величина биополя резко упала, форма исказилась: более энергоактивными остались нижние центры, а верхние (особенно теменной) сильно ослабли или перестали работать совсем. Подобный эффект объясняется тем, что при кратковременном стрессе активизируются верхние энергоцентры, отвечающие за интеллектуальную, рассудочную деятельность, за интуицию, общение, ориентировку в быстро меняющейся среде. А при длительном стрессе речь идет уже о сохранении жизни, о выживании индивидуума, и тогда остатки убывающей энергии организм тратит на поддержание своих нижних центров, отвечающих, прежде всего, за биологическую деятельность.

Еще ярче этот эффект проявился на испытуемой №2, голодавшей 21 день: лишь лобковый и пупочный энергоцентры проявляли хоть какую-то активность. Деятельность остальных была близка к нулю.

Биополе испытуемых достаточно быстро выросло после выхода из голодания. Вместе с тем, оно стало более правильным, близким к яйцевидному, ведь известно, что голодание, проведенное по рекомендации медиков, приносит пользу, излечивая многие болезни. В данном случае у испытуемой №2 рассосалась миома матки. У испытуемого №1 во время голодания улучшилось зрение и нормализовалась работа печени.

Однако у обоих испытуемых уже с пятого дня наблюдалась общая сердечная слабость, вплоть до аритмии. Пришлось с пятого дня употреблять разведенные водой фруктовые соки и мед: экстрасистолы прошли, но давление у испытуемых оставалось пониженным вплоть до выхода из голодания.

Итак, экстремальные условия, длительный стресс (в данном случае голодание) сначала активизирует и нормализуют биополе, а потом угнетают его. Деятельными остаются лишь нижние «биологические» энергоцентры организма, биополе при этом сильно искажено и подавлено. По выходе из голодания биополе нормализуется и становится мощнее, больше. Рекомендации по лечебному голоданию и его влияние на биополе мы не приводим. Во-первых, мал материал, во-вторых, в обозримое время собрать обширный материал по данной теме вряд ли возможно, т.к. подобные опыты даже добровольцы ставят на себе нечасто. По этой же причине трудно или пока невозможно изучать влияние других видов стресса на биополе людей.

Подводя итоги по изучению комплекса экстремальных условий на организмы (в данном случае изучали влияние низких температур вкупе с ослаблением или прекращением питания), мы можем сделать общие выводы, справедливые и для животных, и для растений. Общим является то, что реакция на экстремальные, стрессирующие условия неспецифична и проявляется в увеличении сопротивляемости организма, увеличении мощности и размера биополя. При более длительном воздействии стрессирующего фактора организм слабеет, биополе «гаснет», сокращается. Однако, если условия нормализуются достаточно скоро, то и биополе нормализуется, становится больше, мощнее исходного. Наконец, приступим к анализу синэнергетического воздействия различных факторов в пространственно-временном разрезе. Материал для такого анализа находим в работах Р.С. Прасолова с соавторами (2002) и Ю.Г. Мизуна (1988). Их исследования служат продолжением и развитием подхода, начатого А.Л. Чижевским. Отсюда - один шаг до прогноза опасных явлений не только по времени их проявления, но и по месту возникновения.

В работе Ю.Г. Мизуна подробно исследованы опасные для общества периодические явления, связанные с мгновенными и одиннадцатилетними гелиоциклами. Здесь мы приводим лишь рис. 296, иллюстрирующий длительные циклы, т.к. о кроткопериодных мы уже достаточно много говорили в предыдущих главах нашей работы, касаясь трудов А.Л. Чижевского и его последователей.

А вот о работе Р.С. Прасолова с сотрудниками стоит сказать особо. Они, проанализировав большой статистический и исторический материал, выделили как внутрисуточные «пики» наиболее частого проявления аварий, заболеваний, так и годовую динамику катастроф, аварий. Кроме влияния солнечной активности на аварии, чрезвычайные ситуации, катастрофы (АЧСК) они обнаружили также влияние взрывов сверхновых звезд. Статистический материал, отработанный ими, показал результаты, сходные с итогами работ Чижевского и Вельховера. Последние обнаружили, что пики размножения коринебактерий опережают солнечные вспышки и магнитные бури на один-два дня. А.Л. Чижевский полагал в этой связи, что существует еще какое-то неизвестное Z-излучение, вызывающее названный эффект. И группа Прасолова обнаружила опережение на 1 сутки в цепи «событие-причина» («пик» аварий и катастроф, а затем наступление «плохого» для, связанного с деятельностью Солнца).

Нам кажется, что в этой связи уместно вспомнить о том, что развитие супергранул на Солнце занимает срок около суток. По сути, супергранулы представляют собой торсионные поля. Подобное мощное торсионное поле, возникнув на нашем светиле в его недрах (т.е. еще даже не будучи видным на поверхности гелиофотосферы), согласно теории Шипова-Акимова, должно практически мгновенно найти отклик и на нашей планете. В частности, возбудив электромагнитные поля энергоактивных зон. По-видимому, именно этому эффекту обязано своим возникновением неизвестное доселе Z-излучение Солнца. Этот электроторсионный эффект взаимодействия в цепочке Солнце-Земля и находит отражение в жизни и микроорганизмов, и людей. Именно этим можно объяснить упомянутое опережение. Теоретически рассуждая, можно полагать, что не только торсионные поля энергоактивных зон геологических разломов с опережением среагируют на «вспышки» торсионных генераторов (супергранул) на Солнце. На Земле нечто подобное можно ожидать в околополюсных областях, там, где магнитосфера Земли образует торсионные воронки-каспы, а также в районах магнитных и иных аномалий, где есть торсионные поля меньших размеров.

Ради полноты картины следует отметить и такой факт, такое явление. На человека синэнергически воздействуют целый ряд факторов окружающей среды, как техногенного, так и природного характера. Под их действием меняются как индивидуальные, так и коллективные, социальные параметры самочувствия, здоровья. Однако возможен и обратный эффект: влияние человека на среду. То, что человек может менять среду, действуя в коллективе и с помощью техники, известно уже в течение тысячелетий. Но лишь в последние десятилетия в европейской науке стали известны факты о значительном влиянии индивидуумов на окружающее пространство, меняя даже такие базовые характеристики, как состояние ядер атомов.

Проводившиеся на протяжении четырех лет многочисленные лабораторные опыты дают основание сделать вывод о том, что физическое поле человека способно влиять на магнитные свойства ядер атомов, что приборно регистрируется по изменению времени релаксации протонов методом ядерного магнитного резонанса. Действие имеет разный знак и длительно сохраняется во времени (Решетников и др., 1997).

Регистрирующими приборами являлись ЯМ-релаксометры, работа которых основана на явлении ядерного магнитного резонанса (Minispec P-20 фирмы Brukner, ФРГ). В качестве параметров состояния исследуемых систем использовали амплитуду и времена спин-решеточной релаксации Т1 и спин-спиновой Т2 релаксации протонов. Точность работы приборов по стандарту 1,5-2%.

5.7 Управляющая, стабилизирующая, дестабилизирующая, формообразующая роль ЭМП и ЭАЗ в природе и обществе

Подводя итоги данной главы, приходим к выводу о том, что природные ЭМП являются тем механизмом от которого зависит четкая, слаженная, гармонизированная работа биосферы и социума, красивое, симфоническое звучание в системе Природа-Человек. Если изолироваться от этих природных ЭМП или «перебивать» их воздействие сильными техногенными помехами (что мы круглосуточно и делаем в городских условиях), то добра не жди.

Есть сведения о том, что у людей, которые долго были экранированы от магнитного поля земли (в машинах, в бетонно-блочном доме), продолжительность циркадных (суточных) ритмов менялась, уменьшаясь на 1-1,3 часа. Одновременно зарегистрировано явление внутренней десинхронизации, у людей ненормально (до 30-40 часов) удлинялся период активности, а период вегетативных функций оставался почти нормальным (25-26 часов). Т.е. ЭМП влияет на биоритмы (Дубров, 1974).

Под действием искусственных ЭМП с частотой 0,01 - 5 Гц и напряженностью 1000 гамм резко менялся характер энцефалограммы.

Под действием слабых переменных ЭМП:

- увеличивалась частота пульса;

- появлялась слабость;

- головная боль;

- чувство тревоги;

- под воздействием TV меняется потенция.

Все это приводит к усталости, неврозам, стрессам, заболеваниям.

Искусственные электромагнитные поля приводят к десинхронизации функциональных процессов в организме человека, особенно в тех случаях, если они аналогичны частотам биоэлектрической активности мозга, сердца и других органов человека (Дубров, 1995).

Итак, если человек и его технические устройства - это своего рода сложные электромагнитные системы, и геопатогенные зоны могут оказывать на них влияние своими излучениями, стимулируя, управляя или подавляя деятельность организма, приборов, то следует шире и глубже проводить пространственный анализ этого влияния. Неизбежно приходим к выводу о том, что в обязательном порядке необходимо внедрять научные достижения в повседневную практику. Очевидно, что энергоактивные зоны эндогенного происхождения являются структурообразующими линиями ландшафта, активно влияют на процессы мутагенеза, эволюции видов, биоценозов, биосферы в целом (Брунов, 2000).

Выводы о влиянии ЭМП и ЭАЗ на человека и социум:

а) Окружающий мир состоит из волновых процессов. Прежде всего полями, волнами мы взаимодействуем друг с другом, с окружающим миром. Одни из главных волн - электромагнитные.

б) Жизнью на планете Земля управляют слабые электромагнитные поля. От них зависит размещение живых существ в пространстве и функционирование во времени: ритмика и гомеостаз, т.е. саморегуляция, самоподдержание, самонастройка.

в) Сильные и сверхсильные возмущения ЭМП (по земным или космическим причинам) способны вызвать расстройство организмов, биоценозов, биосферы и даже привести к гибели жизни.

г) В современной техногенной цивилизации появились устройства, способные с помощью мощных ЭМП влиять как на отдельного человека (поведение, здоровье, жизнь), так и на цивилизацию и на природу Земли в целом. Это системы телевидения, спутниковой связи, радаров, генераторов ЭМП. Учеными и военными проводятся опыты по управлению поведением людей с помощью ЭМП, по изменению характеристик пространства-времени. Задача по выживанию, безопасности жизни на земле - не допустить дальнейшего слепого движения человечества по технократическому пути.

д) Взаимодействие организмов друг с другом и с внешней средой, управление их развитием идет через влияние ЭМП и ЭАЗ и других факторов на биополя.

е) Синэргетический эффект воздействия факторов усиливается в экстремальных для данного организма или сообщества условиях.

ж) Синергетический эффект воздействия факторов природной и техногенной среды не только усиливается при их совместном взаимоналожении, но и может прив...


Подобные документы

  • Определение подходов к нормированию воздействия антропогенного электромагнитного поля на живые организмы и природные экосистемы. Морфологические изменения в тканях и органах под действием ЭМП. Определение влияния ЭМП на глаза, семенники, иммунную систему.

    дипломная работа [655,9 K], добавлен 23.03.2012

  • Влияние интенсивности фактора на жизнедеятельность организмов (зоны жизнедеятельности). Химические элементы и их участие в биохимических круговоротах. Процесс акселерации и аллергизации. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека.

    контрольная работа [97,0 K], добавлен 27.02.2012

  • Характеристика водной, наземно-воздушной, почвенной сред как основных составляющих биосферы. Изучение биотических, абиотических, антропогенных групп экологических факторов, определение их влияния на организмы. Описание энергетического и пищевого ресурсов.

    реферат [20,9 K], добавлен 08.07.2010

  • Экологические проблемы как следствие хозяйственной деятельности человека. Влияние использования ядохимикатов в сельском хозяйстве на полезные живые организмы. Экологическое воздействие автотранспорта на человека. Источники загрязнения атмосферы и воды.

    презентация [2,4 M], добавлен 03.11.2016

  • Радиация. Основные понятия и единицы измерения. Влияние радиации на организмы. Источники радиационного излучения. Естественные источники. Источники, созданные человеком (техногенные). Роль в развитии цивилизации. Прорыв в промышленности.

    реферат [74,3 K], добавлен 24.04.2006

  • Основные понятия и единицы измерения. Влияние радиации на организмы. Источники радиационного излучения. Естественные источники. Источники, созданные человеком (техногенные).

    курсовая работа [28,7 K], добавлен 24.10.2002

  • Биологические эффекты действия электромагнитного поля антропогенного происхождения на живые организмы и экосистемы. Влияние источников низкочастотного, радиочастотного диапазона ЭМП на компоненты экосистем. Оптическое излучение и искусственные осветители.

    творческая работа [2,0 M], добавлен 10.01.2012

  • Влияние экологических факторов на состояние экосистем. Особенности воздействия солнечного света. Состав лучистой энергии, воздействие на растения видимого света. Сезонная ритмичность в жизнедеятельности организмов, тепловой режим. Криофилы и термофилы.

    лекция [15,8 K], добавлен 15.11.2009

  • Общие правила и закономерности влияния экологических факторов на живые организмы. Классификация экологических факторов. Характеристика абиотических и биотических факторов. Понятие об оптимуме. Закон минимума Либиха. Закон лимитирующих факторов Шелфорда.

    курсовая работа [445,5 K], добавлен 06.01.2015

  • Организмы, популяции и виды, их адаптация к среде. Планктонные организмы, нектон, нейстон, плейстон и перифитон, особенности их строения и поведения. Организмы, обитающие сверху поверхностной пленки. Совокупность организмов, обитающих на дне водоемов.

    курсовая работа [269,0 K], добавлен 19.02.2014

  • Общее представление о понятии "биологические ритмы", их классификация. Особенности физического, эмоционального и интеллектуального циклов жизнедеятельности человека. Влияние биоритмов на работоспособность различных типов людей и на поведение животных.

    контрольная работа [27,0 K], добавлен 23.11.2010

  • Понятие радиации и радиоактивности, ее виды и причины возникновения. Категория бытовых предметов, которые излучают радиацию, хотя и в пределах допустимых нормативов. Воздействие радиоактивности на живые организмы. Эффекты влияния радиации на человека.

    реферат [23,9 K], добавлен 13.03.2017

  • Механизм экологических катастроф. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Современные геологические и техногенные катастрофы (вулканы, землетрясения, ураганы). Причина массовых отключений света в Подмосковье. Железнодорожная катастрофа под Уфой.

    реферат [56,0 K], добавлен 20.03.2014

  • Электромагнитное загрязнение окружающей среды. Его характеристики и источники. Неионизирующее излучение и его влияние на живые организмы. Специальные средства защиты от действия ЭМИ. Основные рекомендации по электромагнитной безопасности населения.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 10.12.2013

  • Организмы активного ила, биохимическое окисление загрязняющих веществ сточных вод как его функция. Типы активного ила, понятие его возраста. Индикаторные организмы активного ила. Массовые виды аэротенков в пробах. Индикаторы высокой степени очистки вод.

    контрольная работа [2,3 M], добавлен 02.12.2014

  • Нитраты, нитриты и пути снижения их содержания в овощах, азотсодержащие соединения и их влияние на организмы. Сорта и гибриды овощей, отличающиеся содержанием нитратов в период сбора урожая. Изучение лабораторных методов обнаружения нитратов в растениях.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 18.02.2011

  • Жизнедеятельность организмов. Непосредственная среда жизнедеятельности человека. Сущность и структура природопользования. Суть проблемы оптимизации природной среды. Основания природопользования. Природные ресурсы и ущерб от загрязнения природной среды.

    дипломная работа [40,3 K], добавлен 16.10.2008

  • Влияние применения методов системы фэн шуй для улучшения экологии жилых, рабочих и учебных помещений. Изучение влияния ориентации по сторонам света входных дверей и окон на жизнедеятельность людей. Соответствие экологии жилища принципам системы фэн шуй.

    дипломная работа [243,6 K], добавлен 03.07.2015

  • Экологические последствия воздействия человека на живую природу. Влияние природы на живые организмы. Сущность антропогенного загрязнения, парникового эффекта и воздействие на почвы и биосферу сельскохозяйственного производства. Охрана окружающей среды.

    презентация [403,3 K], добавлен 03.05.2014

  • Проблемы проектирования энергоактивных зданий и пути их решения. Применение солнечной энергии при проектировании зданий, использование гидротермальной и геотермальной энергии. Принципы проектирования ветроэнергоактивных зданий. Примеры заглубленных жилищ.

    реферат [5,1 M], добавлен 20.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.