Mga mapagkukunan ng espasyo at klima. Mga mapagkukunan ng klima at espasyo ng mundo

Ang mga asteroid ay ang unang materyal na natitira pagkatapos ng pagbuo ng Solar System. Ang mga ito ay nasa lahat ng dako: ang ilan ay lumilipad nang napakalapit sa Araw, ang iba ay matatagpuan malapit sa orbit ng Neptune. Ang isang malaking bilang ng mga asteroid ay nakolekta sa pagitan ng Jupiter at Mars - bumubuo sila ng tinatawag na Asteroid Belt. Sa ngayon, humigit-kumulang 9,000 bagay ang natuklasang dumadaan malapit sa orbit ng Earth.

Marami sa mga asteroid na ito ay nasa access zone at marami ang naglalaman ng malalaking reserba ng mga mapagkukunan: mula sa tubig hanggang sa platinum. Ang kanilang paggamit ay magbibigay ng halos walang katapusang pinagmumulan na magtatatag ng katatagan sa Earth, magpapataas ng kagalingan ng sangkatauhan, at lumikha din ng batayan para sa pagkakaroon at paggalugad ng kalawakan.

Hindi kapani-paniwalang Mga Mapagkukunan

Mayroong higit sa 1,500 asteroids na kasing daling maabot ng Buwan. Ang kanilang mga orbit ay bumalandra sa orbit ng Earth. Ang mga naturang asteroid ay may mababang gravity, na ginagawang mas madali ang landing at takeoff.

Ang mga mapagkukunan ng asteroid ay may ilang natatanging tampok, na ginagawang mas kaakit-akit ang mga ito. Hindi tulad ng Earth, kung saan ang mga mabibigat na metal ay matatagpuan malapit sa core, ang mga metal sa mga asteroid ay ipinamamahagi sa buong bagay. Ginagawa nitong mas madaling alisin ang mga ito.

Ang sangkatauhan ay nagsisimula pa lamang na maunawaan ang hindi kapani-paniwalang potensyal ng mga asteroid. Ang unang pakikipag-ugnayan ng isang spacecraft sa isa sa mga ito ay naganap noong 1991, nang ang Galileo spacecraft ay lumipad malapit sa asteroid na Gaspra patungo sa Jupiter. Ang ating kaalaman tungkol sa mga kapitbahay na selestiyal ay binago ng ilang mga internasyonal at Amerikanong misyon na isinagawa mula noon. Sa panahon ng bawat isa sa kanila, muling isinulat ang agham ng mga asteroid.

Tungkol sa pagtuklas at bilang ng mga asteroid

Milyun-milyong mga asteroid ang lumilipad sa mga orbit ng Mars at Jupiter, na ang gravitational perturbation ay nagtulak sa ilang bagay na palapit sa Araw. Kaya, lumitaw ang klase ng malapit-Earth asteroids.

Asteroid belt

Kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga asteroid, iniisip ng karamihan sa mga tao ang kanilang Belt. Ang milyun-milyong bagay na bumubuo dito ay bumubuo ng parang singsing na rehiyon sa pagitan ng mga orbit ng Mars at Jupiter. Sa kabila ng katotohanan na ang mga asteroid na ito ay napakahalaga mula sa punto ng view ng pag-unawa sa kasaysayan ng pinagmulan at pag-unlad ng Solar System, kumpara sa malapit-Earth asteroids, ang mga ito ay hindi napakadaling puntahan.

Mga asteroid na malapit sa Earth

Ang Near-Earth asteroids ay tinukoy bilang mga asteroid na ang orbit o bahagi nito ay nasa pagitan ng 0.983 at 1.3 astronomical units mula sa Araw (1 astronomical unit ay ang distansya mula sa Earth hanggang sa Araw).

Noong 1960, 20 malapit-Earth asroids lamang ang kilala. Sa pamamagitan ng 1990 ang bilang ay lumago sa 134, at ngayon ang bilang ay tinatantya sa 9,000 at lumalaki sa lahat ng oras. Ang mga siyentipiko ay sigurado na mayroon talagang higit sa isang milyon sa kanila. Kabilang sa mga asteroid na naobserbahan ngayon, 981 sa kanila ay higit sa 1 km ang lapad, ang natitira ay mula 100 m hanggang 1 km. 2800 – mas mababa sa 100 m ang lapad.

Ang Near-Earth asteroids ay inuri sa 3 grupo depende sa kanilang distansya mula sa Araw: Atons, Apollos at Amurs.

Dalawang malapit-Earth asteroid ang binisita ng robotic spacecraft: isang NASA mission ang bumisita sa asteroid 433 Eros, at ang Japanese Hayabusa mission ay bumisita sa asteroid 25143 Itokawa. Ang NASA ay kasalukuyang nagtatrabaho sa OSIRIS-Rex mission, na naglalayong lumipad sa carbon asteroid 1999 RQ36 sa 2019.

Komposisyon ng asteroid

Ang Near-Earth astroids ay malawak na nag-iiba sa kanilang komposisyon. Ang bawat isa sa kanilang mga ilalim ay naglalaman ng tubig, mga metal at carbonaceous na materyales sa iba't ibang dami.

Tubig

Ang tubig mula sa mga asteroid ay isang pangunahing mapagkukunan sa kalawakan. Ang tubig ay maaaring gawing rocket fuel o ibigay sa pangangailangan ng tao. Maaari rin nitong baguhin sa panimula ang paraan ng paggalugad natin sa espasyo. Ang isang solong asteroid na mayaman sa tubig, 500 m ang lapad, ay naglalaman ng 80 beses na mas maraming tubig kaysa sa maaaring kasya sa pinakamalaking tanker, at kung gagawing spacecraft fuel, ito ay magiging 200 beses na higit pa kaysa sa kinakailangan upang ilunsad ang lahat ng mga rocket sa kasaysayan ng tao.

Mga bihirang metal

Kapag nakakuha na kami ng access at natutunan kung paano minahan, kunin at gamitin ang mga mapagkukunan ng tubig ng mga asteroid, ang pagkuha ng mga metal mula sa mga ito ay magiging mas magagawa. Ang ilang malapit-Earth na bagay ay naglalaman ng mga PGM sa napakataas na konsentrasyon na tanging ang pinakamayamang minahan ng terrestrial ang maaaring ipagmalaki. Ang isang asteroid na mayaman sa platinum, 500 m ang lapad, ay naglalaman ng halos 174 beses na higit pa sa metal na ito kaysa sa minahan sa Earth sa isang taon at 1.5 beses sa kilalang PGM reserves sa mundo. Ang halagang ito ay sapat na upang punan ang isang basketball court ng 4 na beses na mas mataas kaysa sa hoop.

Iba pang mga mapagkukunan

Naglalaman din ang mga Astroid ng mas karaniwang mga metal tulad ng iron, nickel, at cobalt. Minsan sa hindi kapani-paniwalang dami. Bilang karagdagan, maaari silang maglaman ng mga pabagu-bago ng isip na mga sangkap tulad ng nitrogen, CO, CO2 at methane.

Paggamit ng mga asteroid

Ang tubig ang pinakamahalagang elemento ng Solar System. Para sa espasyo, ang tubig, bilang karagdagan sa kritikal na papel nito sa hydration, ay nagbibigay ng iba pang mahahalagang benepisyo. Maaari itong maprotektahan laban sa solar radiation, magamit bilang gasolina, magbigay ng oxygen, atbp. Ngayon, ang lahat ng tubig at mga kaugnay na mapagkukunan na kailangan para sa paglipad sa kalawakan ay dinadala mula sa ibabaw ng Earth sa napakataas na presyo. Sa lahat ng mga paghihigpit sa pagpapalawak ng tao sa kalawakan, ito ang pinakamahalaga.

Tubig ang susi sa Solar System

Ang tubig mula sa mga asteroid ay maaaring ma-convert sa rocket fuel o maihatid sa mga espesyal na pasilidad ng imbakan na matatagpuan sa mga strategic na lokasyon sa orbit upang mag-fuel ng spacecraft. Ang ganitong uri ng gasolina, ibinibigay at ibinebenta, ay magbibigay ng malaking tulong sa pag-unlad ng mga flight sa kalawakan.

Ang tubig mula sa mga asteroid ay maaaring makabuluhang bawasan ang mga gastos ng mga misyon sa kalawakan, dahil lahat sila ay pangunahing umaasa sa gasolina. Halimbawa, mas kumikita ang pagdadala ng isang litro ng tubig mula sa isa sa mga asteroid papunta sa orbit ng Earth kaysa sa transportasyon ng parehong litro mula sa ibabaw ng planeta.

Sa orbit, ang tubig ay maaaring gamitin upang mag-refuel ng mga satellite, dagdagan ang kargamento ng mga rocket, mapanatili ang mga istasyon ng orbital, magbigay ng proteksyon sa radiation, atbp.

Gastos sa isyu

Ang 500m na ​​lapad, mayaman sa tubig na asteroid ay naglalaman ng $50 bilyong halaga ng tubig. Maaari itong maihatid sa isang espesyal na istasyon ng kalawakan, kung saan ang mga aparato para sa mga paglipad sa malalim na espasyo ay lagyan ng gatong. Ito ay napaka-epektibo kahit na may mga pag-aalinlangan na mga pagpapalagay na: 1. 1% lamang ng tubig ang makukuha, 2. Kalahati ng kinuhang tubig ay gagamitin sa panahon ng paghahatid, 3. Ang tagumpay ng komersyal na mga flight sa espasyo ay hahantong sa isang 100- tiklop na pagbawas sa gastos ng paglulunsad ng mga rocket mula sa Earth. Siyempre, sa isang hindi gaanong konserbatibong diskarte, ang halaga ng mga asteroid ay tataas ng maraming trilyon o kahit sampu-sampung trilyong dolyar.

Ang ekonomiya ng mga operasyon ng pagmimina ng asteroid ay maaari ding mapabuti sa pamamagitan ng paggamit ng "lokal" na panggatong. Iyon ay, ang isang mining vehicle ay maaaring lumipad sa pagitan ng mga planeta gamit ang tubig mula sa asteroid kung saan ito mina, na hahantong sa mataas na payback.

Mula sa tubig hanggang sa mga metal

Kung ang pagkuha ng tubig ay matagumpay, ang pagbuo ng iba pang mga elemento at metal ay magiging mas magagawa. Sa madaling salita, ang pagkuha ng tubig ay magpapahintulot sa pagkuha ng mga metal.

Ang mga PGM ay napakabihirang sa Earth. Ang mga ito (at mga katulad na metal) ay may mga partikular na kemikal na katangian na ginagawang hindi kapani-paniwalang mahalaga sa mga industriya at ekonomiya ng ika-21 siglo. Bilang karagdagan, ang kanilang kasaganaan ay maaaring magbunga ng isang bago, hindi pa ginalugad, paggamit ng mga ito.

Paggamit ng mga metal mula sa mga asteroid sa kalawakan

Bilang karagdagan sa inihatid sa Earth, ang mga metal na mina mula sa mga asteroid ay maaaring magamit nang direkta sa kalawakan. Ang mga elemento tulad ng bakal at aluminyo, halimbawa, ay maaaring gamitin sa pagtatayo ng mga bagay sa kalawakan, proteksyon ng mga aparato, atbp.

Target na mga asteroid

Availability

Mahigit sa 1,500 asteroid ang madaling maabot gaya ng Buwan. Kung isasaalang-alang natin ang landas ng pagbabalik, ang bilang ay tataas sa 4000. Ang tubig na nakuha sa kanila ay maaaring magamit para sa pabalik na paglipad sa Earth. Pinapataas nito ang pagkakaroon ng mga asteroid.

Distansya mula sa Earth

Sa ilang partikular na kaso, lalo na sa mga maagang misyon, dapat ma-target ang mga asteroid na dumadaan sa rehiyon ng Earth-Moon. Karamihan sa kanila ay hindi lumilipad nang malapit, ngunit may mga pagbubukod.

Sa mabilis na bilis ng pagtuklas ng mga bagong malapit-Earth na asteroid at sa pagtaas ng kakayahang galugarin ang mga ito, malamang na karamihan sa mga magagamit na bagay ay hindi pa natutuklasan.

Mga Mapagkukunan ng Planeta

Ang lahat ng nasa itaas ay interesado sa maraming organisasyon at indibidwal. Nakikita ito ng marami bilang kinabukasan ng pagmimina sa pangkalahatan at sa Daigdig sa partikular.

Ang mga taong ito ang nagtatag ng kumpanyang Planetary Resources, na ang opisyal na idineklara na layunin ay gumamit ng mga komersyal at makabagong teknolohiya para sa paggalugad sa kalawakan. Ang Planetary Resources ay naghahanap upang bumuo ng murang robotic spacecraft na magbibigay-daan sa pagtuklas ng libu-libong asteroid na mayaman sa mapagkukunan. Plano ng kumpanya na gamitin ang mga likas na yaman ng espasyo upang mapaunlad ang ekonomiya, sa gayon ay mabuo ang kinabukasan ng lahat ng sangkatauhan.

Ang agarang layunin ng Planetary Resources ay makabuluhang bawasan ang halaga ng pagmimina ng asteroid. Ito ay magsasama-sama ng lahat ng pinakamahusay na komersyal na teknolohiya ng aerospace. Ayon sa kumpanya, ang kanilang pilosopiya ay magpapahintulot sa mabilis na pag-unlad ng pribado, komersyal na paggalugad sa espasyo.

Mga teknolohiya

Karamihan sa teknolohiya ng Planetary Resources ay sa kanila. Ang teknolohikal na diskarte ng kumpanya ay batay sa ilang mga simpleng prinsipyo. Pinagsasama-sama ng Planetary Resources ang mga modernong inobasyon sa larangan ng microelectronics, medisina, teknolohiya ng impormasyon, at robotics.

Arkyd series 100 LEO

Ang paggalugad sa kalawakan ay nagdudulot ng mga tiyak na hadlang sa pagtatayo ng spacecraft. Ang mga kritikal na aspeto sa bagay na ito ay mga optical na komunikasyon, micromotors, atbp. Ang Planetary Resources ay aktibong nagtatrabaho sa mga ito sa pakikipagtulungan sa NASA. Ngayon isang space telecom ay nalikha na Arkyd series 100 LEO(Fig. kaliwa). Si Leo ang unang pribadong teleskopyo sa kalawakan at paraan ng pag-abot sa mga malapit-Earth na asteroid. Ito ay nasa mababang orbit ng Earth.

Ang mga pagpapabuti sa hinaharap sa teleskopyo ng Leo ay magbibigay daan para sa susunod na yugto - ang paglulunsad ng misyon ng kagamitan Arkyd series 200 - Interceptor (Fig. kaliwa). Kapag naka-dock gamit ang isang espesyal na geostationary satellite, ang Interceptor ay sasailalim sa pagpoposisyon at maglalakbay sa target na asteroid upang kolektahin ang lahat ng kinakailangang data tungkol dito. Ang dalawa o higit pang Interceptor ay maaaring gumana nang magkasama. Gagawin nilang posible na kilalanin, subaybayan at subaybayan ang mga bagay na lumilipad sa pagitan ng Earth at ng Buwan. Ang mga misyon ng Interceptor ay magbibigay-daan sa Planetary Resources na mabilis na makakuha ng data sa ilang malapit-Earth asteroids.

Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kakayahan ng laser communication sa malalim na espasyo sa Interceptor, ang Planetary Resources ay makakapagsimula ng isang misyon na tinatawag na Arkyd series 300 Rendezvous Prospector (Fig. kaliwa), ang target na kung saan ay mas malayong mga asteroid. Kapag nasa orbit sa paligid ng isa sa mga ito, ang Rendezvous Prospector ay mangongolekta ng data sa hugis, pag-ikot, density, ibabaw at komposisyon sa ilalim ng ibabaw ng asteroid. Ang paggamit ng Rendezvous Prospector ay magpapakita ng medyo mababang halaga ng mga kakayahan sa paglipad sa pagitan ng mga planeta, na naaayon sa mga interes ng NASA, iba't ibang mga organisasyong pang-agham, pribadong kumpanya, atbp.

Pagmimina sa isang asteroid

Ang pagmimina at pagkuha ng mga metal at iba pang mapagkukunan sa mga kondisyon ng microgravity ay mangangailangan ng makabuluhang pananaliksik at pamumuhunan. Gagana ang Planetary Resources sa mga kritikal na teknolohiya na gagawing posible na makakuha ng parehong tubig at mga metal mula sa mga asteroid. Kasama ng mga murang kagamitan para sa paggalugad sa kalawakan, ginagawa nitong posible para sa napapanatiling pag-unlad ng lugar na ito.

Planetary Resources Team

Ang Planetary Resources ay binubuo ng mga natatanging tao sa kanilang larangan: mga siyentipikong inhinyero, mga espesyalista sa iba't ibang larangan. Ang mga tagapagtatag ng kumpanya ay itinuturing na mga negosyante at mga pioneer ng komersyal na industriya ng espasyo, sina Eric Anderson at Peter Diamandis. Kasama sa iba pang miyembro ng pangkat ng Planetary Resources ang mga dating siyentipiko ng NASA na sina Chris Levitsky at Chris Voorhees, sikat na direktor ng pelikula na si James Cameron, dating astronaut ng NASA na si Thomas Jones, dating Microsoft CTO na si David Waskiewicz, at iba pa.

Ang araling video na ito ay nakatuon sa paksang "Mga Mapagkukunan ng Pandaigdigang Karagatan, espasyo at mga recreational resources." Magiging pamilyar ka sa mga pangunahing mapagkukunan ng karagatan at ang kanilang potensyal na magamit sa aktibidad ng ekonomiya ng tao. Sinusuri ng aralin ang mga tampok ng potensyal na mapagkukunan ng istante ng World Ocean at ang paggamit nito ngayon, pati na rin ang mga pagtataya para sa pagbuo ng mga mapagkukunan ng karagatan sa mga susunod na taon. Bilang karagdagan, ang aralin ay nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa kalawakan (hangin at solar energy) at mga recreational resources, at nagbibigay ng mga halimbawa ng kanilang paggamit sa iba't ibang rehiyon ng ating planeta. Ipakikilala sa iyo ng aralin ang klasipikasyon ng mga recreational resources at ang mga bansang may pinakamalaking pagkakaiba-iba ng recreational resources.

Paksa: Heograpiya ng mga likas na yaman ng daigdig

Aralin:Mga mapagkukunan ng Pandaigdigang Karagatan, mga mapagkukunan ng espasyo at libangan

mundo karagatan ang pangunahing bahagi ng hydrosphere, na bumubuo ng isang shell ng tubig na binubuo ng mga tubig ng mga indibidwal na karagatan at mga bahagi nito.Ang mga karagatan sa mundo ay isang kamalig ng mga likas na yaman.

Mga mapagkukunan ng World Ocean:

1. Tubig dagat. Ang tubig dagat ang pangunahing pinagkukunan ng karagatan. Ang mga reserbang tubig ay humigit-kumulang 1370 milyong metro kubiko. km, o 96.5% ng buong hydrosphere. Ang tubig sa dagat ay naglalaman ng isang malaking halaga ng mga natunaw na sangkap, pangunahin ang mga asing-gamot, asupre, mangganeso, magnesiyo, yodo, bromine at iba pang mga sangkap. 1 cu. km ng tubig dagat ay naglalaman ng 37 milyong tonelada ng mga dissolved substance.

2. Yamang mineral sa sahig ng karagatan. Ang istante ng karagatan ay naglalaman ng 1/3 ng lahat ng reserbang langis at gas sa mundo. Ang pinakaaktibong produksyon ng langis at gas ay isinasagawa sa Gulpo ng Mexico, Guinea, Persian Gulf, at North Sea. Bilang karagdagan, ang mga solidong mineral ay minahan sa istante ng karagatan (halimbawa, titanium, zirconium, lata, ginto, platinum, atbp.). Mayroon ding malaking reserba ng mga materyales sa pagtatayo sa istante: buhangin, graba, limestone, shell rock, atbp. Ang malalim na tubig na patag na bahagi ng karagatan (kama) ay mayaman sa ferromanganese nodules. Ang mga sumusunod na bansa ay aktibong bumubuo ng mga deposito sa istante: China, USA, Norway, Japan, Russia.

3. Yamang biyolohikal. Batay sa kanilang pamumuhay at tirahan, ang lahat ng buhay na organismo sa karagatan ay nahahati sa tatlong grupo: plankton (malayang organismo na malayang umaanod sa haligi ng tubig), nekton (aktibong lumalangoy na organismo) at benthos (mga organismong naninirahan sa lupa at sa ilalim). . Ang biomass ng karagatan ay naglalaman ng higit sa 140,000 species ng mga buhay na organismo.

Batay sa hindi pantay na pamamahagi ng biomass sa karagatan, ang mga sumusunod na sinturon ng pangingisda ay nakikilala:

Arctic.

Antarctic.

Northern temperate.

Southern mapagtimpi.

Tropical-equatorial.

Ang pinaka-produktibong tubig ng World Ocean ay ang hilagang latitude. Sa loob ng hilagang temperate at arctic zone, isinasagawa ng Norway, Denmark, USA, Russia, Japan, Iceland, at Canada ang kanilang mga aktibidad sa ekonomiya.

4. Masiglang mapagkukunan. Ang mga karagatan sa mundo ay may napakalaking reserbang enerhiya. Sa kasalukuyan, ginagamit ng sangkatauhan ang enerhiya ng mga ebbs at flow (Canada, USA, Australia, Great Britain) at ang enerhiya ng mga alon ng dagat.

Mga mapagkukunan ng klima at espasyo- hindi mauubos na mapagkukunan ng solar energy, wind energy at moisture.

Ang solar energy ang pinakamalaking pinagmumulan ng enerhiya sa Earth. Ang solar energy ay pinakamahusay na ginagamit (mahusay, kumikita) sa mga bansang may tigang na klima: Saudi Arabia, Algeria, Morocco, UAE, Australia, pati na rin sa Japan, USA, Brazil.

Ang enerhiya ng hangin ay pinakamahusay na ginagamit sa baybayin ng North, Baltic, Mediterranean na dagat, pati na rin sa baybayin ng Arctic Ocean. Ang ilang mga bansa ay gumagawa ng enerhiya ng hangin partikular na intensively, lalo na, noong 2011, sa Denmark, 28% ng lahat ng kuryente ay ginawa gamit ang wind generators, sa Portugal - 19%, sa Ireland - 14%, sa Spain - 16% at sa Germany - 8%. Noong Mayo 2009, 80 bansa sa buong mundo ang gumagamit ng enerhiya ng hangin sa isang komersyal na batayan.

kanin. 1. Mga generator ng hangin

Agroclimatic resources- mga mapagkukunan ng klima na tinasa mula sa pananaw ng aktibidad ng buhay ng mga pananim na pang-agrikultura.

Agroclimatic na mga kadahilanan:

1. Hangin.

5. Mga sustansya.

kanin. 2. Agroclimatic na mapa ng mundo

Libangan- isang sistema ng mga hakbang sa pagpapabuti ng kalusugan na isinasagawa na may layuning maibalik ang normal na kagalingan at pagganap ng isang pagod na tao.

Mga mapagkukunan ng libangan- ito ay mga mapagkukunan ng lahat ng uri na maaaring magamit upang matugunan ang mga pangangailangan ng populasyon sa libangan at turismo.

Mga uri ng recreational resources:

1. Natural (mga parke, beach, reservoir, landscape ng bundok, PTC).

2. Anthropogenic (mga museo, cultural monuments, holiday homes).

Mga pangkat ng kalikasan-libangan:

1. Medikal at biyolohikal.

2. Sikolohikal at aesthetic.

3. Teknolohikal.

Mga grupong anthropogenic:

1. Arkitektural.

2. Pangkasaysayan.

3. Arkeolohikal.

Ang mga turista ay higit na naaakit sa mga rehiyon at bansang iyon na pinagsasama ang mga likas na yaman sa mga makasaysayang: France, China, Spain, Italy, Morocco, India.

kanin. 3. Ang Eiffel Tower ay isa sa mga pinaka-binibisitang tourist sites

Takdang aralin

Paksa 2, P. 2

1. Magbigay ng mga halimbawa ng agroclimatic resources.

2. Ano sa palagay mo ang maaaring makaapekto sa bilang ng mga turistang bumibisita sa isang bansa o rehiyon?

Bibliograpiya

Pangunahing

1. Heograpiya. Isang pangunahing antas ng. 10-11 na grado: Textbook para sa mga institusyong pang-edukasyon / A.P. Kuznetsov, E.V. Kim. - 3rd ed., stereotype. - M.: Bustard, 2012. - 367 p.

2. Pang-ekonomiya at panlipunang heograpiya ng mundo: Teksbuk. para sa ika-10 baitang mga institusyong pang-edukasyon / V.P. Maksakovsky. - ika-13 ed. - M.: Edukasyon, JSC "Moscow Textbooks", 2005. - 400 p.

3. Atlas na may set ng mga outline na mapa para sa grade 10. Pang-ekonomiya at panlipunang heograpiya ng mundo. - Omsk: FSUE "Omsk Cartographic Factory", 2012 - 76 p.

Dagdag

1. Ekonomiya at panlipunang heograpiya ng Russia: Textbook para sa mga unibersidad / Ed. ang prof. A.T. Khrushchev. - M.: Bustard, 2001. - 672 p.: ill., map.: color. sa

Encyclopedia, diksyunaryo, sangguniang libro at mga koleksyon ng istatistika

1. Heograpiya: isang sangguniang libro para sa mga mag-aaral sa high school at mga aplikante sa mga unibersidad. - 2nd ed., rev. at rebisyon - M.: AST-PRESS SCHOOL, 2008. - 656 p.

Panitikan para sa paghahanda para sa Pagsusulit ng Estado at sa Pinag-isang Pagsusulit ng Estado

1. Heograpiya. Mga pagsubok. Ika-10 baitang / G.N. Elkin. - St. Petersburg: Parity, 2005. - 112 p.

2. Thematic na kontrol sa heograpiya. Pang-ekonomiya at panlipunang heograpiya ng mundo. ika-10 baitang / E.M. Ambarsumova. - M.: Intellect-Center, 2009. - 80 p.

3. Ang pinakakumpletong edisyon ng mga karaniwang bersyon ng tunay na mga gawain sa Pagsusuri ng Pinag-isang Estado: 2010. Heograpiya / Comp. Yu.A. Solovyova. - M.: Astrel, 2010. - 221 p.

4. Thematic na kontrol. Heograpiya. Kalikasan ng Russia. Ika-8 baitang / N.E. Burgasova, S.V. Bannikov: Textbook. - M.: Intellect-Center, 2010. - 144 p.

5. Mga pagsusulit sa heograpiya: mga baitang 8-9: sa aklat-aralin, ed. V.P. Dronov "Heograpiya ng Russia. Baitang 8-9: aklat-aralin para sa mga institusyong pang-edukasyon" / V.I. Evdokimov. - M.: Pagsusulit, 2009. - 109 p.

6. Ang pinakamainam na bangko ng mga gawain para sa paghahanda ng mga mag-aaral. Pinag-isang State Exam 2012. Heograpiya. Teksbuk / Comp. EM. Ambarsumova, S.E. Dyukova. - M.: Intellect-Center, 2012. - 256 p.

7. Ang pinakakumpletong edisyon ng mga karaniwang bersyon ng tunay na mga gawain sa Pagsusuri ng Pinag-isang Estado: 2010. Heograpiya / Comp. Yu.A. Solovyova. - M.: AST: Astrel, 2010. - 223 p.

8. Ipahayag ang huling sertipikasyon ng mga nagtapos sa ika-9 na baitang sa isang bagong anyo. Heograpiya. 2013. Teksbuk / V.V. Barabanov. - M.: Intellect-Center, 2013. - 80 p.

9. Heograpiya. Diagnostic work sa format ng Unified State Exam 2011. - M.: MTsNMO, 2011. - 72 p.

10. Mga pagsubok. Heograpiya. 6-10 baitang: Educational at methodological manual / A.A. Letyagin. - M.: LLC "Agency "KRPA "Olympus": Astrel, AST, 2001. - 284 p.

11. Pinag-isang Pagsusulit ng Estado 2010. Heograpiya. Koleksyon ng mga gawain / Yu.A. Solovyova. - M.: Eksmo, 2009. - 272 p.

12. Mga pagsusulit sa heograpiya: ika-10 baitang: sa aklat-aralin ni V.P. Maksakovsky "Heograpiyang pang-ekonomiya at panlipunan ng mundo. ika-10 baitang” / E.V. Baranchikov. - 2nd ed., stereotype. - M.: Publishing house "Exam", 2009. - 94 p.

13. Ang pinakakumpletong edisyon ng mga karaniwang bersyon ng tunay na pinag-isang mga gawain sa Pagsusuri ng Estado: 2009. Heograpiya / Comp. Yu.A. Solovyova. - M.: AST: Astrel, 2009. - 250 p.

14. Pinag-isang State Exam 2009. Heograpiya. Mga unibersal na materyales para sa paghahanda ng mga mag-aaral / FIPI - M.: Intellect-Center, 2009. - 240 p.

15. Heograpiya. Mga sagot sa mga tanong. Pagsusuri sa bibig, teorya at kasanayan / V.P. Bondarev. - M.: Publishing house "Exam", 2003. - 160 p.

Mga materyales sa Internet

1. Federal Institute of Pedagogical Measurements ().

2. Federal portal Russian Education ().

4. Opisyal na portal ng impormasyon ng Unified State Exam ().

Numero ng tiket 22

Ilarawan ang sektoral na komposisyon at mga tampok ng lokasyon ng magaan na industriya, mga problema at mga prospect para sa pag-unlad nito.

Suriin ang demograpikong problema bilang isa sa mga pandaigdigang problema ng sangkatauhan.

Numero ng tiket 21

3. Heograpikal na gawain

Sa kasalukuyan, marami ang binibigyang pansin sa paggamit ng mga alternatibong mapagkukunan ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan. Halimbawa, ang sangkatauhan ay matagal nang nagkakaroon ng enerhiya mula sa mga nababagong sangkap at materyales, tulad ng init ng core ng planeta, tides, sikat ng araw, at iba pa. Ang susunod na artikulo ay titingnan ang mga mapagkukunan ng klima at kalawakan ng mundo. Ang kanilang pangunahing bentahe ay ang mga ito ay nababago. Dahil dito, ang kanilang paulit-ulit na paggamit ay medyo epektibo, at ang supply ay maaaring ituring na walang limitasyon.

Ang mga mapagkukunan ng klima ay tradisyonal na nangangahulugan ng enerhiya mula sa araw, hangin, at iba pa. Tinutukoy ng terminong ito ang iba't ibang hindi mauubos na likas na mapagkukunan. At natanggap ng kategoryang ito ang pangalan nito bilang isang resulta ng katotohanan na ang mga mapagkukunan na kasama sa komposisyon nito ay nailalarawan sa pamamagitan ng ilang mga tampok ng klima ng rehiyon. Bilang karagdagan, ang pangkat na ito ay may kasamang subcategory. Tinatawag itong agroclimatic resources. Ang pangunahing pagtukoy sa mga kadahilanan na nakakaimpluwensya sa posibilidad ng pag-unlad ng naturang mga mapagkukunan ay hangin, init, kahalumigmigan, liwanag at iba pang mga nutrients.

Ang mga mapagkukunan ng espasyo Sa turn, ang pangalawa sa mga naunang ipinakita na mga kategorya ay pinagsasama ang hindi mauubos na mga mapagkukunan na matatagpuan sa labas ng mga hangganan ng ating planeta. Kabilang sa mga ito ay ang kilalang enerhiya ng Araw. Tingnan natin ito nang mas detalyado. Paraan ng paggamit Upang magsimula, ilarawan natin ang mga pangunahing direksyon ng pagbuo ng solar energy bilang isang bahagi ng pangkat na "Space Resources of the World". Sa kasalukuyan, mayroong dalawang pangunahing ideya. Ang una ay ang paglulunsad sa low-Earth orbit ng isang espesyal na satellite na nilagyan ng malaking bilang ng mga solar panel. Sa pamamagitan ng mga photocell, ang liwanag na bumabagsak sa kanilang ibabaw ay mako-convert sa elektrikal na enerhiya, at pagkatapos ay ipapadala sa mga espesyal na istasyon ng receiver sa Earth. Ang pangalawang ideya ay batay sa isang katulad na prinsipyo. Ang pagkakaiba ay ang mga mapagkukunan ng espasyo ay kokolektahin sa pamamagitan ng mga solar panel na ilalagay sa ekwador ng natural na satellite ng Earth. Sa kasong ito, ang sistema ay bubuo ng tinatawag na "lunar belt".

2. Ibunyag ang pang-industriyang komposisyon ng industriya ng woodworking at ang heograpiya ng lokasyon nito.



Ang industriya ng troso ay nailalarawan sa pagkakaroon ng dalawang sinturon ng kagubatan.
Sa loob ng hilagang sinturon ng kagubatan, ang mga koniperus na kahoy ay inaani, na pagkatapos ay pinoproseso sa mga panel ng kahoy, selulusa, papel, at karton. Para sa Russia, Canada, Sweden, at Finland, ang industriya ng kagubatan at woodworking ay mahalagang sektor ng internasyonal na espesyalisasyon. Nangunguna ang Canada sa mundo sa pagluluwas ng mga produktong kagubatan. Ang mga pangunahing importer ng kahoy ay ang mga bansa sa Kanlurang Europa at Japan.
Sa loob ng southern forest belt, ang mga nangungulag na kahoy ay inaani. Tatlong pangunahing lugar ng industriya ng troso ang nabuo dito: Brazil, Tropical Africa, at Southeast Asia. Ang mga kahoy na inani mula sa kanila ay iniluluwas sa pamamagitan ng dagat sa Japan at Kanlurang Europa, at ang iba ay pangunahing ginagamit para sa panggatong.
Upang gumawa ng papel sa mga bansa sa southern belt, ang mga hilaw na materyales na hindi kahoy ay kadalasang ginagamit: kawayan sa India, sisal sa Brazil, Tanzania, jute sa Bangladesh. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng produksyon nito per capita, ang mga bansang ito ay nahuhuli lalo na sa huli.

3. Praktikal na gawain sa kaalaman ng isang heograpikal na mapa.

Siyempre, ang tagapagpahiwatig ng seguridad sa mapagkukunan ay pangunahing naiimpluwensyahan ng kayamanan o kahirapan ng isang teritoryo sa mga likas na yaman. Ngunit dahil ang pagkakaroon ng mapagkukunan ay nakasalalay din sa sukat ng kanilang pagkuha (pagkonsumo), ang konseptong ito ay hindi natural, ngunit sosyo-ekonomiko.

Halimbawa. Ang pandaigdigang reserbang geological ng mineral na gasolina ay tinatantya sa 5.5 trilyon tonelada ng karaniwang gasolina. Nangangahulugan ito na sa kasalukuyang antas ng produksyon maaari silang tumagal ng halos 350,400 taon! Gayunpaman, kung isasaalang-alang natin ang mga reserbang magagamit para sa pagkuha (kabilang ang pagsasaalang-alang sa kanilang paglalagay), pati na rin ang patuloy na pagtaas sa pagkonsumo, ang naturang probisyon ay mababawasan nang maraming beses.

Malinaw na sa mahabang panahon ang antas ng seguridad ay nakasalalay sa kung aling klase ng likas na yaman ang isa o ibang uri ng yaman ay nabibilang sa: nauubos (non-renewable at renewable) o hindi mauubos na mapagkukunan. (malikhaing gawain 1.)

2. Yamang mineral: sapat ba ang mga ito?

Kahit noong sinaunang panahon, natutunan ng mga tao na gamitin ang ilan sa mga mapagkukunang ito, na ipinahayag sa mga pangalan ng mga makasaysayang panahon sa pag-unlad ng sibilisasyon ng tao, halimbawa, ang Panahon ng Bato. Ngayon, higit sa 200 iba't ibang uri ng yamang mineral ang ginagamit. Ayon sa makasagisag na pagpapahayag ng Academician A.E. Fersman (1883-1945), ngayon ang buong pana-panahong sistema ng Mendeleev ay inilatag sa paanan ng sangkatauhan. .