В статье рассмотрены история концепции сотворчества человека с природой, основные подходы к определению возможностей ее реализации в рамках учения о геосистемах В. Б. Сочавы и опыт ландшафтного планирования на базе познания ландшафтной организации различных регионов Сибири. Основным содержанием современной российской физической географии является изучение организации геосистем и ландшафтно-экологических условий дифференциации природопользования. Методология, методический аппарат их выявления и последующая интерпретация данных базируются на учении о геосистемах. К числу его важнейших социальных задач В. Б. Сочава отнес научное обоснование создания «геосистем сотворчества человека с природой». Их создание как одного из видов целенаправленного антропогенного преобразования геосистем в соответствии с присущими им тенденциями развития должно быть нацелено на выявление потенциальных сил природы, способствование развитию позитивных и торможение нежелательных процессов. Одним из способов этого сотворчества служит ландшафтное планирование, направленное на обоснование путей оптимизации землепользования, предусматривающего избежание или хотя бы минимизацию рисков природопользования, которое может быть реализовано как конструктивное развитие моделирования организации геосистем.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Науки о Земле
В последние годы экологический фактор играет все более существенную роль в формировании экономики и качества жизни, что стало проявляться в виде быстро обостряющихся экологических проблем. К наиболее серьезным вызовам относятся климатические изменения и практически повсеместное негативное воздействие антропогенеза, включая урбанизацию и техногенную трансформацию геосистем, приводящие к локальным и даже региональным изменениям в системе «природа–хозяйство–общество».
Список литературы
1. Марш Дж. П. Человек и природа, или о влиянии человека на изменение физико-географических условий природы. СПб., 1866. 587 с. URL: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/216753 (дата обращения: 30.04.2025).
2. Розанов Л. Л. Вклад Дж. П. Марша в учение об окружающей среде (к 150-летию пионерского труда) // Научный диалог. 2014. № 1 (25): Естественные науки. С. 127-139. EDN: RWFPQT
3. Исаченко А. Г. Общая и региональная физическая география // Развитие физико-географических наук (XVII-XX вв.). М.: Наука, 1975. С. 308-407.
4. Котляков В. М. Избранные сочинения в шести книгах. М.: Наука, 2000-2003. Кн. 3: География в меняющемся мире. 2001. 412 с.
5. Докучаев В., Сибирцев Н. Введение // Труды экспедиции, снаряженной Лесным департаментом: Отчет Министерству земледелия и государственных имуществ. СПб.: Министерство земледелия и государственных имуществ, 1894. 46 с. URL: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/229900 (дата обращения: 30.04.2025).
6. Высоцкий Г. Н. Учение о влиянии леса на изменение среды его произрастания и на окружающее пространство. М.; Л.: Гослесбумиздат, 1950. 104 с.
7. Исаченко А. Г. Георгий Николаевич Высоцкий - выдающийся отечественный географ. Л.: Изд-во ЛГУ, 1953. 63 с.
8. Танфильев Г. И. Географические работы. М.: Географгиз, 1953. 675 с. URL: http://books.e-heritage.ru/book/10087314 (дата обращения: 30.04.2025).
9. Воейков А. И. Воздействие человека на природу: Избранные статьи. М.: Географгиз, 1949. 256 с.
10. Напрасников А. Т., Дмитриева В. Т., Напрасникова Е. В. Сотворчество человека c природой: Проблемы прикладной географии XX-XXI веков // Успехи современного естествознания. 2016. № 2. С. 170-176. EDN: VOHVYH
11. Краснов А. Н. Чайные округи субтропических областей Азии (Культур-географические очерки Дальнего Востока): Отчет Главному Управлению Уделов. СПб.: Типография главного управления уделов, 1898. Вып. 2: Китай. Индия и Цейлон. Колхида. С. 245-620. URL: https://elib.rgo.ru/handle/123456789/231768 (дата обращения: 30.04.2025).
12. Черванёв И. Г. Конструктивное землеведение А. Н. Краснова. URL: http://krasnov1862-1914.narod.ru (дата обращения: 30.04.2025).
13. Гранберг А. Г. Предмет исследования - производительные силы России. К 90-летию Совета по изучению производительных сил // Вестник Российской академии наук. 2006. Т. 76, № 6. С. 560-564. EDN: OPKILV
14. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука. Сибирское отд-ние, 1978. 319 с. EDN: TARVMP
15. Сочава В. Б. Определение некоторых понятий и терминов физической географии // Докл. Ин-та географии Сибири и Дальнего Востока. 1963. Вып. 3. С. 50-59.
16. Руководство по ландшафтному планированию: в 2 т. Т. II. Методические рекомендации по ландшафтному планированию / под ред. А. В. Дроздова. М.: Гос. центр экол. программ, 2001. 73 с.
17. Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский и российский опыт / под ред. А. Н. Антипова, А. В. Дроздова. Бонн; М.; Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2002. 141 с.
18. Landscape Planning: Tools and Experience in Implementation / ed. by A. N. Antipov. Bonn; Irkutsk: V. B. Sochava Institute of Geography SB RAS, 2006. 149 р.
19. Jessel B., Tobias K. Ökologisch orientierte Planung. Stuttgart: Ulmer, 2002. 470 S.
20. Haaren von C. Landschaftsplanung. Stuttgart: Ulmer, 2004. 527 S.
21. Антипов А. Н., Семенов Ю. М. Ландшафтное планирование как инструмент управления природопользованием (на примере Байкальского региона) // Известия РАН. Серия географическая. 2006. № 5. С. 82-91. EDN: HVWUTF
22. Колбовский Е. Ю. Ландшафтное планирование. М.: Академия, 2008. 336 с. EDN: QNNERB
23. Теория и методология ландшафтного планирования / под ред. К. Н. Дьяконова, А. В. Хорошева. М.: Т-во науч. изданий КМК, 2019. 444 с.
24. Экологически ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе. Ольхонский район / под ред. А. Н. Антипова, Ю. М. Семенова. Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2004. 147 с.
25. Экологически ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе. Слюдянский район / под ред. А. Н. Антипова, Е. Г. Суворова. Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2002. 141 с.
26. Экологически ориентированное планирование землепользования в Алтайском регионе. Кош-Агачский район / под ред. Ю. М. Семенова, В. М. Плюснина. Новосибирск: Гео, 2013. 132 с.
27. Semenov Yu. M., Shitov A. V., Klimova O. V., Merdesheva E. V. Landscape Planning as a Basis for Sustainable Socio-Economic Development and Conservation of Altai Ecosystems // Landscape Planning: Sustainable Practices, Design and Urban Development. Nova Science Publishers, Inc., 2025. P. 1-18.
28. Liebig von Ju. Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie. Braunschweig: F. Vieweg, 1840. 376 S.
29. Семенов Ю. М. Ландшафтно-географическое обеспечение экологической политики природопользования в регионах Сибири // География и природные ресурсы. 2014. № 3. С. 16-21. EDN: SKCRMP
30. Семенов Ю. М. Ландшафтное планирование как инструмент выявления и идентификации рисков природопользования // Проблемы анализа риска. 2015. Т. 12, № 5. С. 86-93. EDN: VPMIYJ
31. Экологически ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе. Ковыктинское газоконденсатное месторождение / под ред. Е. Г. Суворова, С. А. Макарова. Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2004. 159 с.
32. Антипов А. Н., Макаров С. А., Семенов Ю. М. Экологические риски и проблемы реализации проекта нефтепровода: вариантный подход // Современная геодинамика и опасные природные процессы в Центральной Азии. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2006. Вып. 5. С. 21-29.
33. Semenov Yu. M., Semenov M. Yu., Silaev A. V. Methodological Approaches to the Identification of Hydrologically Sensitive Landscapes (Case Study of the Selenga River Basin) // Geography and Natural Resources. 2024. Vol. 45, № 1. P. 59-66. ,. DOI: 10.1134/S1875372824700100 EDN: XEISTA
34. Semenov Yu.M., Semenov M. Yu., Snytko V. A., Silaev A. V. Landscape-ecological approach to identification of regularities of pollutant distribution in the basin of Lake Baikal // Geography and Natural Resources. 2019. Vol. 40, № 2. P. 137-143. ,. DOI: 10.1134/S1875372819020069 EDN: QVJMAP
35. Semenov M. Yu., Snytko V. A., Marinaite I. I., Silaev A. V., Semenov Yu.M. Indicators of pollution of surface waters of lake Baikal watershed by polycyclic aromatic hydrocarbons // Doklady Earth Sciences. 2018. Vol. 483, № 1. P. 1463-1467. ,. DOI: 10.1134/S1028334X18110144 EDN: VEMLMO
36. Semenov M. Yu., Semenova L. N., Semenov Yu.M., Snytko V. A., Silaev A. V. Metals in the Waters of the Southern Tributaries of Lake Baikal // Geography and Natural Resources. 2019. Vol. 40, № 4. Vol. 362- 372. ,. DOI: 10.1134/S1875372819040085 EDN: FHNHKI
37. Semenov M. Yu., Snytko V. A., Semenov Yu. M., Silaev A. V., Semenova L. N. Composition of metals of the surface water of the Southern Baikal region and its communication with landscape and geological conditions // Doklady Earth Sciences. 2019. Vol. 486, № 5, P. 669-705.
38. Semenov M. Yu., Snytko V. A., Silaev A. V., Semenov Yu. M. Complex Assessment of Permissible Pollutant Loads for Freshwater and Terrestrial Ecosystems Using the Selenga River Basin as an Example // Doklady Earth Sciences. 2020. Vol. 492, № 2. P. 455-463. ,. DOI: 10.1134/S1028334X20060173 EDN: IBZRHW
39. Semenov M. Y., Silaev A. V., Semenov Y. M., Begunova L. A. Using the Si, Al, Fe as tracers for source apportionment of air pollutants in Lake Baikal snowpack // Sustainability. 2020. Vol. 12, № 8. Art. 3392. ,. DOI: 10.3390/SU12083392 EDN: AZVOJO
40. Semenov M. Y., Semenov Y. M., Silaev A. V., Begunova L. A. Source apportionment of inorganic solutes in surface waters of Lake Baikal watershed // Sustainability. 2021. Vol. 13, № 10. Art. 5389. ,. DOI: 10.3390/su13105389 EDN: OKNFOL
41. Semenov M., Semenov Y., Silaev A., Begunova L. Assessing the Self-purification Capacity of Surface Waters in Lake Baikal Watershed // Water. 2019. Vol. 1, № 7. Art. 1505. ,. DOI: 10.3390/w11071505 EDN: JESHEA
42. Semenov M. Y., Silaev A. V., Semenov Y. M., Begunova L. A., Semenov Y. M. Identifying and characterizing critical source areas of organic and inorganic pollutants in urban agglomeration in Lake Baikal watershed // Sustainability. 2022. Vol. 14, № 22. Art. 14827. , 43. DOI: 10.3390/su142214827 EDN: WGADIK
43. Semenov M. Y., Silaev A. V., Semenov Y. M., Begunova L. A. Revealing the Sources of Nutrients in the Surface Waters of the Selenga River Watershed Using Hydrochemical and Geospatial Data // Water. 2024. Vol. 16, № 5. Art. 630. ,. DOI: 10.3390/w16050630 EDN: DWMZCB
Выпуск
Другие статьи выпуска
На территории Поволжья породы альбского-сеноманского возраста составляют единый комплекс терригенных отложений. Проведение границы отделов меловой системы обычно вызывает сложности, что обусловлено редкими находками фоссилий. В северной части Доно-Медведицких дислокаций с 50-х гг. XX в. изучаются естественные выходы отложений альбского и сеноманского ярусов в долине р. Бурлук. Авторами ранее проводились тематические исследования на разрезах Гордиенки, Красный Яр, Меловатка и Моисеево. В установленном позже местонахождении Мирошники впервые выделены палеонтологически охарактеризованные прослои фосфоритов и песчаников в пограничном интервале альбских и сеноманских отложений. Изложена история изучения стратиграфии альба-сеномана Иловлино-Медведицкой вершины Доно-Медведицкого вала. Рассмотрено строение пограничных интервалов альбасеномана в разрезах Меловатка-5, Меловатка-6 и Мирошники.
Описывается находка мандибулярной зубной пластины химеровой рыбы Ischyodus sp. из нижнемеловых отложений севера Саратовского правобережья (пос. Возрождение, Хвалынский р-н). Предполагаемый возраст находки – нижний апт. Это первая находка остатков химеровых рыб в нижнемеловых (до-альбских) отложениях Среднего и Нижнего Поволжья и четвертая – в отложениях этого возраста в Восточной Европе. Обсуждается состав глобального раннемелового (до-альбского) комплекса химер, включающий 3-4 рода «эдафодонтид» и 1-2 рода ринохимерид, а также возможный путь миграции Ischyodus thurmanni в южное полушарие (Австралия) в раннемеловую эпоху.
Мониторинг состояния и видового разнообразия древесных пород играет значительную роль в рамках менеджмента лесных ресурсов. Появление мультиспектральных спутниковых снимков высокого качества открывает возможности для использования информации о вегетации растительности на определенной территории в течение длительного периода времени, извлекаемых из фотографий, в дополнение к данным, получаемым в результате полевых исследований. В работе рассматривается использование снимков со спутника Sentinel 2 для автоматизированной разметки на примере территории памятника природы «Природный парк Кумысная Поляна», расположенного в окрестностях г. Саратова. В качестве инструментов автоматизации использовались методы машинного обучения с учителем. В работе было описано три подхода, различающиеся используемыми алгоритмами, а также способами структурирования получаемой информации со спутниковых снимков. В результате работы тестовая часть исследуемой территории была классифицирована по семи видам деревьев, включающим в себя выделы с доминированием наиболее распространенных пород. В дальнейшем подобный подход к автоматизации разметки лесных карт потенциально позволит увеличить интервал обновления данных в рамках полевых исследований и повысить их эффективность.
В исследовании представлены апробация и результаты имитационного моделирования поверхностных потоков, вызванных результатами вулканической деятельности. Проведён анализ различных реологических моделей с обоснованием эффективности модели генерализованной жидкости Гершеля – Балкли применительно к геодинамическим процессам (лахары, сели, обвалы и проч.). Предложенная гипотеза была проверена и подтвердила свою жизнеспособность на основании сведений о реально случившемся событии – извержении вулкана Чайтен. Результаты исследования могут стать эффективным инструментом в прогнозировании и оценке последствий иных геодинамических процессов как эндогенной, так и экзогенной природы происхождения.
В статье рассмотрены экологические аспекты природной среды территории прохождения трассы Тихоокеанской железной дороги в пределах бассейна р. Мулам. Проект имеет особую актуальность для транспортно-логистического обеспечения добычи минерально-сырьевых ресурсов и увеличения экспорта высококачественного угля с Эльгинского угольного месторождения в Южной Якутии в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Трасса дороги в пределах Республики Саха (Якутия) расположена в труднодоступной необжитой территории с недостаточно изученными мерзлотными ландшафтами. Освоение этой территории включает в себя экологические риски, обусловленные низкой устойчивостью мерзлотных природных геосистем к техногенным нарушениям. По комплексу литогенных мерзлотных факторов проведена дифференциация исследуемой территории по степени их устойчивости. Установлено, что исследуемые геосистемы в зависимости от их природной структуры обладают различными степенями устойчивости. Оценена антропогенная нарушенность геосистем, обусловленная различным характером и интенсивностью хозяйственного использования с выделением районов с различной степенью антропогенного нарушения. Составлена карта-схема макрогеохор, находящихся вблизи зоны воздействия Тихоокеанской железной дороги, дифференцированных по различным уровням природоохранных мероприятий.
В статье рассматриваются применение топологических концепций для анализа структуры и оценка компактности региональной системы расселения. Предложена методика, адаптирующая классические топологические инварианты к оценке реальных транспортно-планировочных сетей на основе данных OpenStreetMap с учётом физико-географических и законодательных ограничений. Вместо абстрактных индексов связности узлов графа системы расселения вводится новый операционный показатель «индекс выхода» – число физических, нетупиковых дорожных выездов из населенного пункта, который применяется для выявления уязвимостей в структуре расселения при анализе «разбивающих точек» (точек сочленения). Предложенная методика апробирована на примере Саратовской области для анализа компактности и расчета новых оптимальных связей систем расселения, которая учитывала существующие данные о рельефе, систему особо охраняемых природных территориях и зоны с особыми условиями использования территорий.
Введение. Атмосферное давление является важнейшей характеристикой атмосферы. Изменение атмосферного давления приводит к изменению всего комплекса погодных условий. Рост температуры на земном шаре оказывает влияние на все характеристики атмосферы, в том числе и на атмосферное давление. В настоящей работе рассматривается изменение атмосферного давления у земной поверхности в период стабилизации и во вторую волну глобального потепления. Теоретический анализ. По данным о значении высоты изобарической поверхности H0 (АТ-1000 гПа) построены средние многолетние поля распределения атмосферного давления на земном шаре в период стабилизации и во вторую в олу глобального потепления. В качестве исходных данных использованы данные реанализа NCER/NCAR. Для оценки изменения полей рассчитана разность геопотенциальных высот H0 в гПа путем вычитания из среднего многолетнего поля во вторую волну глобального потепления среднего многолетнего поля периода стабилизации. Заключение. Выявлены очаги, в которых давление на уровне моря в январе во вторую волну стало выше, чем в период стабилизации. Такие очаги фиксируются в восточном полушарии в долготном поясе между 120-м и 150-м меридианами. Понижение давления отмечено в области действия Исландского минимума, в области Канадского архипелага, вдоль побережья Антарктиды, омываемого Индийским океаном.
Издательство
- Издательство
- СГУ
- Регион
- Россия, Саратов
- Почтовый адрес
- 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83
- Юр. адрес
- 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83
- ФИО
- Чумаченко Алексей Николаевич (Ректор)
- E-mail адрес
- rector@sgu.ru
- Контактный телефон
- +7 (845) 2261696
- Сайт
- https://www.sgu.ru/