Вулканы

Физическая сущность вулканического процесса. Химические комбинаты Земли. История самых страшных извержений вулканов (Везувий, Кракатау). Географическое распространение вулканов. Мифы и легенды, прогнозы извержений. Влияние вулканов на озоновый слой.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 07.05.2013
Размер файла 369,7 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.

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) - древнегреческий философ и ученый, предложил первую научную гипотезу о происхождении вулканов:". земля содержит в своих недрах источники жизненной силы и огня, скрытые от глаз человеческих; они имеют много выходов на свет - выводных пара и огня, поэтому Этна и Эоловы (Липарские) острова извергают воспламененные железистые глыбы".

Страбон (64-53 гг. до н.э. - 23 24 гг. н.э.) - древнегреческий географ и историк, путешествовавший по Греции, Малой Азии, Италии, Египту, автор "Исторических записок" и "Географии", описал извержение вулкана Каймени (Санторин), происшедшее в 196 г. до н.э.

С развитием человеческого общества многих уже перестали удовлетворять наивные представления о реальной действительности. Эти люди считали необходимым как можно глубже понять закономерности явлений в природе, чтобы потом научиться предвидеть и по возможности предотвращать или умерять их разрушительную силу. [4]

История исследования

Чтобы познать тайны, связанные с жизнью вулканов, нужно было вести за ними постоянные наблюдения в течение ряда лет, причем на многих объектах и в разных частях света. Так возникла целая наука - вулканология, уходящая своими корнями в далекое прошлое.

Любопытно отметить, что одним из первых ученых-естествоиспытателей, которого благодарные потомки заслуженно причислили к пионерам науки вулканологии, был греческий философ, врач, политический деятель Эмпедокл (ок. 490-430 гг. до н.э.) - человек пытливого ума, старавшийся докопаться до истины и особенно познать закономерности явлений природы. Все ее многообразие он сводил к четырем "корням" - земле, воде, воздуху и огню. Написал ряд философских трактатов, в том числе работу "О природе".

Эмпедокл жил на острове Сицилия и не раз был свидетелем извержений вулканов. Огонь был одним из "корней" его научных концепций, поэтому его весьма интересовали огнедышащие горы. Чтобы иметь возможность воочию наблюдать за извержением Этны, он поселился на кратере вулкана. У вершины Этны ученый прожил несколько лет. К сожалению, результаты его наблюдений не дошли до нашего времени, ибо он трагически погиб во время одного из извержений. В память о первом вулканологе один из конусов Этны назван "Башней философа".

У Эмпедокла нашлось немало последователей. С риском для жизни они поднимались к кратерам вулканов, наблюдали за развитием извержений, брали пробы лавы, пепла и газов, вели хронологические записи. Так постепенно накапливались знания о вулканах мира. Первая научная вулканологическая обсерватория была организована в 1842 г. на склоне вулкана Везувия. В странах, где наблюдается вулканическая деятельность - Италии, Японии, Индонезии, США, России, стали создавать сеть стационарных станций для наблюдения за вулканами и организовывать научные обсерватории. Наибольшее развитие наука вулканология получила в текущем столетии.

Изучением жизни вулканов у нас в стране занимается ряд организаций; ведущее место среди них принадлежит Институту вулканологии Академии наук в городе Петропавловске-Камчатском. Институт производит свои исследования в прекраснейшей природной лаборатории, где представлены самые разнообразные вулканы - большие и малые, действующие, уснувшие, потухшие, буйные и спокойные.

Трудна и почетна профессия вулканолога. Он должен быть смелым, решительным и находчивым, ибо ему первому приходится вести неусыпные наблюдения за необычной и грозной силой природы. Его интересует все: как происходит извержение магмы, каков ее состав, температура, наличие газов и многое другое. Если нужно, вулканолог спустится в кратер вулкана, а бывает и "проедет" на лавовом потоке, возьмет пробы ядовитых газов, сделает киносъемку явления или сфотографирует его.

К настоящему времени уже познаны некоторые тайны огнедышащих гор. Классифицированы вулканы по характеру извержений, разрабатываются методы прогнозов активизации, изучаются возможности использования тепла и энергии вулканов, способы добычи полезных ископаемых, содержащихся в извергнутых из недр земли пород.

На вооружении специалистов-вулканологов многочисленные и самые разнообразные приборы: сейсмографы, магнитомеры, макробарографы, устройства для выполнения химических анализов, электронная аппаратура и многое другое. Перед началам извержения вулкан дает "предупреждение". Об этом тотчас же доносят приборы, регистрирующие колебания почвы, изменения, происходящие в магнитных полях, повышение температуры выделяющихся газов. Приборы наклономеры фиксируют в это время "вспучивание" склонов вулкана.

Имея такое "предупреждение", вулканологи еще располагают временем, чтобы успеть сообщить о готовящемся извержении для принятия необходимых мер. Так было предсказано с высокой точностью извержение вулкана Толбачика в 1975 г. [4]

Прогноз извержений

Несмотря на потенциальную опасность, исходившую от вулканов, людей всегда привлекала польза, которую от них можно было получить; этим и объясняется парадоксальное стремление многих человеческих поколений жить вблизи огнедышащих гор под постоянно висящим над их головами "дамокловым мечом". Но еще в глубокой древности было замечено, что сильные извержения, несущие катастрофические бедствия, не следуют непосредственно одно за другим, а разделяются длительными, продолжительностью иногда в несколько столетий, интервалами покоя, во время которых вулканические силы замирают и не причиняют беспокойства. Путем долголетнего и трагического опыта был, в конце концов, сформулирован эмпирический вывод: чем дольше продолжительность "сна" вулкана, тем сильнее последующий всплеск стихии.

Но как определить, что вулкан близок к энергической разрядке накопившихся глубинных сил, и этим получить возможность хотя бы в малой мере содействовать предупреждению тяжелых последствий грядущей катастрофы?

Один из древнейших способов предсказания приближающегося извержения опирается на наблюдения температурного режима вулканов. Жители Центральной Америки передавали от отца к сыну примету, согласно которой пробуждения вулкана надо ждать, если трава на его склонах неожиданно засыхает (потому что почва начинает чрезмерно прогреваться глубинным теплом). Впоследствии этот способ был проверен по измерениям температуры водных источников и газовых струй фумарол и дал удовлетворительные результаты. В 1970 году наблюдениями из космоса (съемкой в инфракрасных лучах) было зафиксировано неожиданно усилившееся тепловое излучение вулкана Беренберг на о. Ян-Майен в Норвежском море. Хотя вулкан в историческое время не обнаруживал признаков деятельности, было предсказано извержение, которое произошло 20 сентября 1970 года.

Другая старейшая попытка прогнозирования вулканической деятельности связана с изучением периодичности извержений. У вулкана Махира в Японии промежутки между извержениями с 634 по 1552 год составляли от 115 до 230 лет; затем, до 1838 года они были не больше 87 лет, а с 1938 года по настоящее время не превышают 10 лет. Таким образом, частота извержений увеличивается и по мере истечения десятилетнего интервала опасность катастрофы нарастает. У вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах с 1832 по 1968 год промежутки между извержениями продолжались от 2 до 210 месяцев. Среднестатические данные указывают на возможность одного извержения через каждые 42 месяца. Однако существуют вулканы (например, Везувий), в деятельности которых никакой закономерности периодичности установить не удается

Весьма обнадеживающие результаты дает изучение сейсмической активности вулканов. 29 сентября 1955 года Г.С. Горшков зарегистрировал в районе бездействующего вулкана Безымянный первое землетрясение со смещением почвы в 100 мкм. В октябре число сотрясений колебалось уже от 100 до 200 в сутки, а смещения почвы достигали 1000 мкм. Извержение вулкана началось 22 октября 1955 года и закончилось 30 марта 1956 года. Путем измерения сейсмических колебаний удалось предсказать приближение извержений многих других вулканов в разных районах земного шара.

С развитием интереса к прогнозированию появилась разветвленная сеть вулканологических станций и лабораторий, контролирующих состояние вулканической стихии в опасных зонах. Начали изучаться пластические деформации горных пород, вспучивания слоев горных пород на склонах вулканических конусов, изменения магнитного поля и поля силы тяжести в районах вулканов, вариации химического состава вулканических газов и вод. Все эти исследования вносят свой вклад в проблему предсказывания извержений. Однако поведение каждого вулкана индивидуально и универсального рецепта для прогнозирования нет. Качество прогноза зависит от полноты комплекса наблюдений над вулканом. Не все признаки активизации вулканической деятельности могут проявляться одновременно и с одинаковой интенсивностью, поэтому наибольшая вероятность прогноза достигается многообразием и систематичностью проводимых исследований. По словам Гаруна Тазиева, как бы тщательно не готовился прогноз, никогда нельзя до конца быть уверенным в том, что он осуществится. Своими наблюдениями мы фиксируем лишь внешние признаки подступающего извержения. Внутренние же процессы, идущие в это время в недрах, остаются нам неизвестными. В частности, остается полностью непонятным "спусковой механизм" извержения, та причина, которая заставляет вулкан извергаться именно в данную минуту; если этот "механизм" не "срабатывает", то при всех положительных предвестниках извержение может и не состояться. Поэтому мы можем предсказать в лучшем случае приближение извержения, но нам не дано определить точное время начала готовящейся феерии. В то же время, заключает свой анализ выдающийся вулканолог, "многие извержения происходят вопреки всяким предсказаниям".

Впечатляющей иллюстрацией к этим словам является бедствие, разразившееся в ноябре 1985 года в Колумбии. В результате неожиданного извержения вулкана Аренас в горах Невада-де-Руис здесь под грязе-каменными лавинами и тучами горячего пепла погибло 23000 человек, из них почти 22000 в г. Армеро, который был полностью сметен с лица земли. Установленная после этого служба наблюдения за вулканом предсказала возобновление вулканической деятельности. Из предполагаемо опасных районов в середине декабря было эвакуировано население, но повторного извержения не произошло.

В общем, надо сказать, что при тщательных и долговременных наблюдениях приближение большинства извержений удается предвидеть. Однако предсказать характер течения процесса извержения и поведения вулкана нельзя, потому что учет конкретных факторов, влияющих на развитие явления, невозможен.

С проблемой прогнозирования тесно смыкается проблема предотвращения извержений и управления ими. Имеется проект итальянских инженеров, озабоченных вулканической опасностью, тяготеющей над благодатными районами этой европейской страны. Составители проекта предлагают перекрыть плотинами проливы, соединяющие Средиземное море с другими бассейнами Мирового океана. Тогда под влиянием испарения объем воды в замкнутом морском водоеме уменьшится, соответственно понизится нагрузка на земную кору, а это приведет к ослаблению вулканизма. Подобные разработки весьма далеки от совершенства, но показательно, что человеческое воображение начинают волновать столь смелые идеи. [3]

Влияют ли вулканы на озоновый слой?

В наши дни как никогда остро стоит вопрос о том, сможет ли человечество выжить в условиях, когда миллионы тонн отравы ежегодно выбрасываются в атмосферу? Один из первых тревожных сигналов - уменьшение содержания озона в земной атмосфере. Озон, как известно, - это одна из форм существования кислорода, когда в молекулу объединяются не два, а три атома. Больше всего озона на высоте от 15 до 30 км. Именно этот слой атмосферы поглощает губительное для всего живого ультрафиолетовое излучение Солнца. Вот почему так обеспокоены биологи, медики, экологи тем, что озона становится меньше. Расширяются озоновые "дыры" над нашей планетой.

Американские ученые Сюзанна Соломон и Девид Хоффман считают, что сильные извержения вулканов и уменьшение содержания озона в земной атмосфере, возможно, связаны между собой. Сильное извержение вулкана Эль-Чичон в Мексике в 1982 году вызвало в Северном полушарии падение содержания озона на 10%. В 1992 году на Филиппинах произошло извержение вулкана Пинатубо - одно из наиболее мощных в ХХ веке. Выброшенный пепел выпал на большой площади, а мельчайшие его частицы образовали огромное облако, опоясавшее весь земной шар по экватору. В его центральной части содержалось мало озона, а по краям - много диоксида серы, которого при извержении было выброшено в атмосферу более 20 миллионов тонн. Пепловое облако вулкана Пинатубо, как и вулкана Кракатау в 1883 году, к некоторому общему понижению температуры, так как пепловые частицы образуют экран, задерживающий солнечный свет. С космических спутников было зарегистрировано присутствие в атмосфере соединений хлора и некоторых других "неполезных" газов в большей, чем обычно концентрации. Если предположения американских ученых окажутся правильными, то картина разрушения озонового слоя может стать более ясной. Не только деятельность человека виновата в этом разрушении; вероятно, и геологические процессы тоже вносят свою лепту. [6]

Заключение

В 70-е годы XX столетия известный советский вулканолог Е.К. Мархинин обнаружил в пеплах, выброшенных вулканами Камчатки и Курильских островов, такие необычные для вулканических извержений органические продукты, как аминокислоты, углеводы (сахара), составные части нуклеиновых кислот, порфиринов и т.п. Находка таких соединений, близких к соединениям, непосредственно участвующим в строении живого вещества, послужила основанием для построения гипотезы о глубинном химическом синтезе предбиологических комплексов и о возможном происхождении жизни на Земле из подобных комплексов, вынесенных извержениями на поверхность на заре геологической истории нашей планеты.

При всей эффектности и внешней убедительности этой гипотезы она весьма уязвима, потому что проходит мимо факта присутствия подобных соединений биологического происхождения в формациях земной коры, откуда они могут попасть в каналы вулканов. Кроме того, осталось неучтенным недавно открытое, но уже достаточно изученное явление аллелопатии (взаимодействия), широко развитое в мире растений. Дело в том, что растения для защиты от враждебных им флористических сообществ и зловредных бактерий выделяют в почву и окружающий воздух особые высокоактивные летучие вещества, с помощью которых воздействуют на окружающую среду, подавляя своих врагов и способствуя развитию нужных растительных видов и микробов. В состав этих веществ входят эфиры, масла, фитонциды, углеводороды, сахара, спирты, белки, аминокислоты и т.д. Воздушный океан насыщен огромными количествами таких соединений: по данным американского биолога Э. Раиса, советских ученых Б.П. Токина, действительного члена АН УССР А.М. Гродзинского, только эфиромасличные растения Земли выбрасывают в атмосферу 170 млн. т органических веществ в год. При таком изобилии их в воздухе нельзя не считаться с возможностью захвата аминокислот и других сложных продуктов жизнедеятельности растений пеплом при его прохождении через атмосферу, тем более на Камчатке и Курильских островах, где в лесах растут такие активные поставщики фитонцидов, масел, смол и эфиров, как черемуха, магнолия, кедровый стланик, пихта, ель, и еще совершенно не изучена аллелопатия растительного океанского планктона.

Таким образом, вопрос о неорганическом синтезе "предбиологических соединений", найденных в вулканическом пепле, остается и останется открытым до тех пор, пока при извержениях вулканов не удастся провести "чистый эксперимент", т.е. получить стерильные пробы, изолированные от попадания в них органического вещества из осадочной оболочки и из атмосферного воздуха.

Что же касается участия "предбиологических систем", образованных вулканами, в происхождении жизни на Земле, то имеет смысл вернуться к мнению академика О.Ю. Шмидта, который еще несколько десятилетий назад говорил, что едва ли следует привлекать в помощь вторичные органические соединения вулканов при обилии в составе Протоземли первичных органических молекул космической природы.

Роль вулканов в развитии жизни на Земле велика, но совсем в другом плане. Вулканические извержения, вынося из глубин питательные вещества и биостимуляторы, способствуют расцвету органической жизни на прилежащих территориях. Яркий пример тому мы находим опять же на Камчатке и Курильских островах, где в суровых природных условиях развивается гигантизм растительных форм (трава шеломайник достигает в высоту 2,5-3 м, а плоды шиповника достигают размеров небольшого яблока) и сохраняются реликты теплолюбивой дочетвертичной флоры. В то же время вулканическая деятельность оказывает на живые организмы и отрицательное влияние: частицы вулканического пепла, загрязняя атмосферу, экранируют тепловое излучение Солнца, вследствие чего затрудняется фотосинтез и ухудшаются условия жизни растений. По мнению климатологов, пепел, рассеявшийся в стратосфере после извержения мексиканского вулкана Эль-Чичон в 1981 году, через три года вызвал понижение температуры в Северном полушарии в среднем на 0,5-1°С. Предполагается, что продолжительные эпохи крупных вулканических извержений в геологическом прошлом могли вызывать длительные похолодания и даже глобальные оледенения нашей планеты с соответствующим изменением растительного и животного мира.

Однако только этими эпизодическими связями зависимость жизни на Земле от вулканических извержений не исчерпывается. Вулканы являются основным поставщиком на поверхность Земли воды, без которой существование живых организмов невозможно. По представлениям современных геохимиков, из 1644·1015 т воды, составляющей гидросферу нашей планеты, до 70% (1138·Ю15 т) выделено из магмы в результате вулканической деятельности. Без извержений вулканов вся эта вода оставалась бы погребенной в недрах и условия для развития жизни отсутствовали, так как первичная вода космического происхождения была бы потеряна в ходе эволюции планеты.

Кроме того, вулканы являются непрерывными поставщиками на поверхность Земли глубинного углерода. Весь этот углерод частично усваивается живыми организмами, а частично связывается химически и затем возвращается в земную кору в виде органогенных и хемогенных горных пород (каустобиолитов и карбонатов). Для существования новых поколений организмов необходимо поступление из недр новых порций углерода, что обеспечивается деятельностью вулканов. В активные вулканические эпохи органическая жизнь, в связи с обильным притоком глубинного углерода, расцветает, ослабление же вулканической деятельности вызывает сокращение жизни. Без вулканической деятельности жизнь на Земле прекратилась бы, так как остановился бы приток важнейшего биоэлемента, из которого строятся молекулы живого вещества.

Советский ученый, член-корреспондент АН СССР А.Б. Ронов так сформулировал геохимический принцип сохранения жизни: жизнь на Земле возможна до тех пор, пока наша планета активна и происходит обмен веществом и энергией между недрами и поверхностью; с прекращением вулканической деятельности на планете - энергетической смертью Земли - прекратится и жизнь на ней. [3]

Список использованной литературы

1. Азбука природы. Более 1000 вопросов и ответов о нашей планете, ее растительном и животном мире. - М., Издательский дом "Ридерз Дайджест", 1997. - 336 с.

2. Григорьев С. и Емцев М. Скульптор лика земного. Отв. ред.Ф.А. Макаренко.М., "Мысль", 1977.192 с.

3. Мирошников Л.Д. Человек в мире геологических стихий. - Л.: Недра, 1989. - 192 с.

4. Муранов А.П. Волшебный и грозный мир природы: Кн. для учащихся. - М.: Просвещение, 1994. - 143 с.

5. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. - 2-е изд., перераб., доп. М.: Наука, 1984.176 с.

6. http://arkty. itsoft.ru/cafedra/school/nisan/PAGE10. HTM

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Общая характеристика вулканических извержений: условия, причины и механизм их возникновения. Географические особенности распространения и классификация вулканов по химическому составу лавы. Мероприятия по защите и уменьшению последствий извержений.

    курсовая работа [952,0 K], добавлен 27.08.2012

  • Что такое вулкан, процесс его образования и строение. Отличительные особенности действующих, спящих и потухших вулканов. Причины извержения вулканов, состав лавы. Циклы и продукты извержений. Описание наиболее известных действующих вулканов планеты.

    презентация [12,9 M], добавлен 20.12.2010

  • Распространение и условия формирования грязевых вулканов. Рассмотрение элементов строения и морфологических признаков грязевых вулканов. Изучение основных типов грязевулканических построек. Определение связи грязевых вулканов с нефтегазоносностью.

    курсовая работа [8,0 M], добавлен 06.04.2018

  • Средиземноморье - зона активного современного вулканизма. Общие сведения о территории Средиземноморья. Вулканы средиземного моря: Этна, Везувий, Стромболи, Вулькано. Продукты извержения вулканов: лава, вулканические газы, вулканические бомбы.

    реферат [1015,6 K], добавлен 20.04.2006

  • Основные виды вулканов. Действующие и потухшие вулканы. Мощь взрывного пробуждения спящего вулкана. Карта современного вулканизма. Центральные и трещинные вулканы. Пример механизма, приводящего к образованию стратовулкана. Характеристика типов извержений.

    презентация [2,4 M], добавлен 18.12.2013

  • Общие сведения о вулканах и проявлении вулканизма. Отличительные особенности действующих, спящих и потухших вулканов, причины их извержения, состав лавы. Описание наиболее известных действующих вулканов нашей планеты. Районы вулканической активности.

    реферат [1,4 M], добавлен 04.04.2011

  • Условия и механизм образования грязевых вулканов, их деятельность, продукты извержения, морфология, главные факторы образования. Закономерности размещения грязевых вулканов как критерии при прогнозировании газонефтеносности недр. Продукты извержения.

    курсовая работа [726,6 K], добавлен 12.12.2012

  • Изучение плинианского, пелейского, стромболианского, гавайского типов извержений вулканов. Исследование гейзеров как одних из проявлений поздних стадий вулканизма. Возникновение лахаров. Формирование специфических, своеобразных вулканогенных форм рельефа.

    презентация [1,9 M], добавлен 06.04.2015

  • Конусы крупных грязевых вулканов Восточного Кавказа. Общее понятие о кратерном плато, грязевых сопках, пильпилярных кратерах. Сицилия как одна из главнейших областей развития грязевых вулканов в Европе. Подземные пожары, главные причины их возникновения.

    доклад [16,1 K], добавлен 07.10.2013

  • Обзор строения вулканов северной Камчатки, их основных частей и составляющих. Изучение химического состава продуктов извержения, установление очагов наибольшей вулканической активности. Анализ современных методов исследования вулканической деятельности.

    курсовая работа [9,1 M], добавлен 17.05.2012

  • Определение понятия эффузивного магматизма как выброса на земную поверхность газообразных, жидких и твердых магматических продуктов. Стадии развития вулкана: субвулканическая, извержения и фумарольная. Географическое распространение действующих вулканов.

    реферат [21,9 K], добавлен 29.08.2011

  • Изучение проявлений эндогенных процессов, огромное их значение в истории развития и формирования земной коры. Географическое распространение вулканов. Этапы эволюции континентального рифта. Проявление вулканизма океанических и материковых рифтовых зон.

    контрольная работа [23,1 K], добавлен 21.01.2015

  • История и методы исследования подводного вулканизма, его виды (островодужный, в зонах спрединга и субдукции, трансформных разломах, точках тройного сочленения). Распространение подводных вулканов в Тихом океане. Особенности черных и белых курильщиков.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 02.07.2012

  • Вулкан как один из элементов поверхности Земли, его структура и основные составляющие, причины, предпосылки возникновения и развития процессов. Климат как главный зональный компонент графической оболочки. Влияние вулканических процессов на климат.

    дипломная работа [5,1 M], добавлен 23.08.2011

  • Магматические и метаморфические горные породы, продукты извержения вулканов. Вулканические зоны мира и главные вулканы. Понятие о газоконденсате. Основные газоконденсатные месторождения в России и в мире. Основные методы подсчета запасов нефти.

    контрольная работа [314,1 K], добавлен 29.09.2014

  • Классификация магматических пород по происхождению и по содержанию SiO2. Географическое размещение вулканов, зоны современного вулканизма. Условия образования ледников. Общая характеристика материалов класса "самородные элементы". Процесс парагенезиса.

    контрольная работа [940,8 K], добавлен 26.06.2013

  • Общая информация о геологии территории России. Понятие рельефа местности. Характеристика равнин и возвышенностей. Описание гор и вулканов на территории РФ. Географическое расположение нагорий и низменностей. Тектоническая карта России, анализ платформ.

    презентация [9,3 M], добавлен 30.04.2014

  • Распределение активных вулканов, геотермальных систем, районов землетрясений и известных векторов миграции плит. Вулканические породы и малоглубинные интрузии. Донные магнитные реверсные структуры. Химия первичных пород, диагностика главных разломов.

    реферат [2,7 M], добавлен 06.08.2009

  • Рассмотрение условий и механизма образования грязевых вулканов, их деятельность, виды, продукты извержения, морфология, главные факторы образования. Выявление приуроченности вулканизма к геодинамическим обстановкам нефтяных месторождений региона.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 10.05.2014

  • Общие сведения о вулканах, география их расположения в России. Признаки предстоящего извержения. Действия людей после извержения вулкана. Характеристика продуктов извержения, выживание при пеплопаде. Угрозы, связанные с выпадением вулканогенных осадков.

    реферат [25,1 K], добавлен 17.04.2011

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.