Все словари русского языка: Толковый словарь, Словарь синонимов, Словарь антонимов, Энциклопедический словарь, Академический словарь, Словарь существительных, Поговорки, Словарь русского арго, Орфографический словарь, Словарь ударений, Трудности произношения и ударения, Формы слов, Синонимы, Тезаурус русской деловой лексики, Морфемно-орфографический словарь, Этимология, Этимологический словарь, Грамматический словарь, Идеография, Пословицы и поговорки, Этимологический словарь русского языка.

земля (планета)

Энциклопедический словарь

ЗЕМЛЯ (планета) - ЗЕМЛЯ́, третья от Солнца большая планета Солнечной системы (см. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА). Благодаря своим уникальным, быть может, единственным во Вселенной природным условиям, Земля стала местом, где возникла и получила развитие органическая жизнь.

Форма, размеры и движение Земли

По форме Земля близка к эллипсоиду, сплюснутому у полюсов и растянутому в экваториальной зоне. Средний радиус Земли 6371,032 км, полярный - 6356,777 км, экваториальный - 6378,160 км. Масса Земли 5,976·1024 кг, средняя плотность 5518 кг/м3 .

Земля движется вокруг Солнца со средней скоростью 29,765 км/с по эллиптической, близкой к круговой орбите (эксцентриситет (см. ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ (в геометрии)) 0,0167); среднее расстояние от Солнца 149,6 млн. км, период одного обращения по орбите 365,24 солнечных суток. Вращение Земли вокруг собственной оси происходит со средней угловой скоростью 7,292115·10-5 рад/с, что примерно соответствует периоду в 23 ч 56 мин 4,1 с. Линейная скорость поверхности Земли на экваторе - около 465 м/с. Ось вращения наклонена к плоскости эклиптики (см. ЭКЛИПТИКА) под углом 66° 33" 22"". Этот наклон и годовое обращение Земли вокруг Солнца обусловливают исключительно важную для климата Земли смену времен года, а собственное ее вращение - смену дня и ночи. Вращение Земли из-за приливных воздействий неуклонно (хотя и очень медленно - на 0,0015 с за столетие) замедляется. Имеются и небольшие нерегулярные вариации продолжительности суток.

Положение географических полюсов меняется с периодом 434 суток с амплитудой 0,36"". Кроме того, имеются и небольшие сезонные их перемещения.

Площадь поверхности Земли 510,2 млн. км2, из которых примерно 70,8% приходится на Мировой океан. Его средняя глубина около 3,8 км, максимальная (Марианская впадина в Тихом океане) равна 11,022 км; объем воды 1370 млн. км3, средняя соленость 35 г/л. Суша составляет соответственно 29,2% и образует шесть материков и острова. Она поднимается над уровнем моря в среднем на 875 м; наибольшая высота (вершина Джомолунгма в Гималаях) 8848 м. Горы занимают свыше 1/3 поверхности суши. Пустыни покрывают около 20% поверхности суши, саванны и редколесья - около 20%, леса - около 30%, ледники - свыше 10%. Свыше 10% суши занято под сельскохозяйственными угодьями.

По современным космогоническим представлениям Земля образовалась примерно 4,6-4,7 млрд. лет назад из захваченного притяжением Солнца протопланетного облака. На образование первых, наиболее древних из изученных горных пород потребовалось 100-200 млн. лет. Примерно 3,5 млрд. лет назад возникли условия, благоприятные для возникновения жизни. Homo sapiens («Человек разумный») как вид появился примерно полмиллиона лет назад, а формирование современного типа человека относят ко времени отступления первого ледника, то есть около 40 тыс. лет назад.

У Земли имеется единственный спутник - Луна (см. ЛУНА (спутник Земли)). Ее орбита близка к окружности с радиусом около 384400 км.

Внутреннее строение

Основную роль в исследовании внутреннего строения Земли играют сейсмические методы, основанные на исследовании распространения в ее толще упругих волн (как продольных, так и поперечных), возникающих при сейсмических событиях - при естественных землетрясениях (см. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ) и в результате взрывов. На основании этих исследований Землю условно разделяют на три области: кору (см. ЗЕМНАЯ КОРА), мантию (см. МАНТИЯ ЗЕМЛИ) и ядро (см. ЯДРО ЗЕМЛИ) (в центре). Внешний слой - кора - имеет среднюю толщину порядка 35 км. Основные типы земной коры - континентальный (материковый) и океанический; в переходной зоне от материка к океану развита кора промежуточного типа. Толщина коры меняется в довольно широких пределах: океаническая кора (с учетом слоя воды) имеет толщину порядка 10 км, тогда как толщина материковой коры в десятки раз больше.

Поверхностные отложения занимают слой толщиной около 2 км. Под ними находится гранитный слой (см. ГРАНИТНЫЙ СЛОЙ) (на континентах его толщина 20 км), а ниже - примерно 14-километровый (и на континентах, и в океанах) базальтовый слой (см. БАЗАЛЬТОВЫЙ СЛОЙ) (нижняя кора). Средние плотности составляют: 2,6 г/см3 - у поверхности Земли, 2,67 г/см3 - у гранита, 2,85 г/см3 - у базальта.

На глубину примерно от 35 до 2885 км простирается мантия Земли, которую называют также силикатной оболочкой. Она отделяется от коры резкой границей (так называемая граница Мохоровича (см. МОХОРОВИЧИЧА ПОВЕРХНОСТЬ) , или «Мохо»), глубже которой скорости как продольных, так и поперечных упругих сейсмических волн, а также механическая плотность скачкообразно возрастают. Плотности в мантии увеличиваются по мере возрастания глубины примерно от 3,3 до 9,7 г/см3 .

В коре и (частично) в мантии располагаются обширные литосферные плиты (см. ЛИТОСФЕРНАЯ ПЛИТА) . Их вековые перемещения не только определяют дрейф континентов, заметно влияющий на облик Земли, но имеют отношение и к расположению сейсмических зон на планете.

Еще одна обнаруженная сейсмическими методами граница (граница Гутенберга) -между мантией и внешним ядром - располагается на глубине 2775 км. На ней скорость продольных волн падает от 13,6 км/с (в мантии) до 8,1 км/с (в ядре), а скорость поперечных волн уменьшается от 7,3 км/с до нуля. Последнее означает, что внешнее ядро является жидким. По современным представлениям внешнее ядро состоит из серы (12%) и железа (88%). Наконец, на глубинах свыше 5120 км сейсмические методы обнаруживают наличие твердого внутреннего ядра, на долю которого приходится 1,7% массы Земли. Предположительно, это железо-никелевый сплав (80% Fe, 20% Ni).

В числе многих химических элементов, входящих в состав Земли, имеются и радиоактивные (см. РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ) . Их распад, а также гравитационная дифференциация (перемещение более плотных веществ в центральные, а менее плотных в периферические области планеты) приводят к выделению тепла. Температура в центральной части Земли порядка 5000 °С. Максимальная температура на поверхности приближается к 60 °С (в тропических пустынях Африки и Северной Америки), а минимальная составляет около -90 °С (в центральных районах Антарктиды).

Давление монотонно возрастает с глубиной от 0 до 3,61 ГПа. Тепло из недр Земли передается к ее поверхности благодаря теплопроводности и конвекции.

Плотность в центре Земли около 12,5 г/см3.

Над поверхностью Земли

Земля окружена атмосферой (см. Атмосфера Земли (см. АТМОСФЕРА ЗЕМЛИ)). Нижний ее слой (тропосфера (см. ТРОПОСФЕРА)) простирается в среднем до высоты в 14 км; происходящие здесь процессы играют определяющую роль для формирования погоды на планете. Температура в тропосфере падает с увеличением высоты. Слой от 14 до 50-55 км называют стратосферой (см. СТРАТОСФЕРА); здесь температура возрастает с увеличением высоты. Еще выше (примерно до 80-85 км) находится мезосфера (см. МЕЗОСФЕРА), над которой наблюдаются (обычно на высоте около 85 км) серебристые облака. Для биологических процессов на Земле огромное значение имеет озоносфера - слой озона (см. ОЗОН), находящийся на высоте от 12 до 50 км. Область выше 50-80 км называют ионосферой (см. ИОНОСФЕРА). Атомы и молекулы в этом слое интенсивно ионизируются под действием солнечной радиации (см. СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ), в частности, ультрафиолетового излучения. Если бы не озоновый слой, потоки излучения доходили бы до поверхности Земли, производя разрушения в имеющихся там живых организмах. Наконец, на расстояниях более 1000 км газ настолько разрежен, что столкновения между молекулами перестают играть существенную роль, а атомы ионизированы более чем наполовину. На высоте порядка 1,6 и 3,7 радиусов Земли находятся первый и второй радиационные пояса (см. РАДИАЦИОННЫЕ ПОЯСА).

Гравитационное поле Земли с высокой точностью описывается законом всемирного тяготения Ньютона. Ускорение свободного падения (см. УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ)над поверхностью Земли определяется как гравитационной, так и центробежной силой, обусловленной вращением Земли. Зависимость ускорения свободного падения от широты приближенно описывается формулой g = 9,78031 (1+0,005302 sin2 ) m/c2, где m -масса тела.

Земля обладает также магнитным и электрическим полями. Магнитное поле (см. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ) над поверхностью Земли складывается из постоянной (или меняющейся достаточно медленно) «главной» и переменной частей; последнюю обычно относят к вариациям магнитного поля. Главное магнитное поле имеет структуру, близкую к дипольной. Магнитный дипольный момент Земли, равный 7,98·1025 единиц СГСМ, направлен примерно противоположно механическому , хотя в настоящее время магнитные полюсы несколько смещены по отношению к географическим. Их положение, впрочем, меняется со временем, и хотя эти изменения достаточно медленны, за геологические промежутки времени, по палеомагнитным данным, обнаруживаются даже магнитные инверсии, то есть обращения полярности. Напряженности магнитного поля на северном и южном магнитных полюсах равны соответственно 0,58 и 0,68 Э, а на геомагнитном экваторе - около 0,4 Э.

Электрическое поле над поверхностью Земли в среднем имеет напряженность около 100 В/м и направлено вертикально вниз - это так называемое «поле ясной погоды», но это поле испытывает значительные (как периодические, так и нерегулярные) вариации.

Геофизика (см. ГЕОФИЗИКА) - физика Земли - относительно молода. Все происходящее в недрах нашей планеты изучено пока еще далеко не полно.

* * *

ЗЕМЛЯ́

История исследований Начальный этап

Наиболее древние картографические изображения Земли созданы в Египте и Вавилонии (см. ВАВИЛОНИЯ) в 3-1 тыс. до н. э. В 7 в. до н. э. в Месопотамии (см. МЕСОПОТАМИЯ) карты изготавливались на глиняных табличках. Чисто умозрительные представления об окружающем мире содержатся в источниках, оставленных народами Древнего Востока. Однако, в этот период представления о Земле в основном определялись мифами и легендами.

Ранняя античность (6-1 вв. до н. э.)

Наибольших достижений в этот период достигли ученые Древней Греции, стремившиеся дать представление о Земле в целом. Первую попытку создать карту всей Земли осуществил Анаксимандр (см. АНАКСИМАНДР), по мнению которого Земля представляет собой цилиндр (окруженный небесной сферой), вокруг морского бассейна располагается суша, в свою очередь, опоясанная водным кольцом. Одна из первых географических работ -«Землеописание» Гекатея Милетского (см. ГЕКАТЕЙ Милетский) сопровождалась, по-видимому, географической картой, на которой кроме Европы и Азии, были показаны известные древним грекам моря: Средиземное, Черное, Азовское, Каспийское, Красное. Гекатей впервые ввел понятие ойкумены (см. ОЙКУМЕНА). Между 350 и 320 до н. э. Питеас (см. ПИТЕАС) (Пифей) достиг берегов Западной Европы, открыв ёؑАݑPڐؐՠи Ирландские острова. Ему принадлежит верное наблюдение о связи приливов и отливов в океане с движениями Луны.

Предположение о шарообразности Земли впервые, по-видимому, было сделано Пифагором (см. ПИФАГОР Самосский). Опытные мореплаватели, древние греки, обратили внимание на то, что при приближении корабля к наблюдателю сначала видны паруса и только потом весь корабль, что свидетельствовало о сферичности планеты. В развитие этих представлений Гераклитом (см. ГЕРАКЛИТ Эфесский) была высказана идея о вращении Земли вокруг своей оси. В 340 до н. э. в книге «О небе» Аристотель (см. АРИСТОТЕЛЬ) привел доказательства шарообразности Земли: при лунных затмениях Земля всегда отбрасывает на Луну круглую тень, а Полярная звезда в северных районах располагается выше над горизонтом, чем в южных. Оценив разницу в кажущемся положении Полярной звезды в Греции и в Египте Аристотель вычислил длину экватора, которая, однако, оказалась примерно вдвое больше реальной.

Впервые достаточно точно диаметр земного шара определил Эратосфен (см. ЭРАТОСФЕН Киренский) на основе простого опыта -по разнице высоты Солнца в городах Сиена и Александрия, лежащих на одной полуденной линии, и расстоянию между ними. Измерение выполнялось во время летнего солнцестояния, вычисленная длина диаметра отличалась от действительной только на 75 км. Геометрические принципы, которыми он пользовался, легли в основу градусных измерений (см. ГРАДУСНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ) Земли. Почти все труды этого ученого не сохранились, о них известно по трудам более поздних греческих авторов.

Во 2 в. до н. э. древнегреческими учеными были введены понятия географической широты и долготы, разработаны первые картографические проекции (см. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ), на которых показывалась сетка параллелей и меридианов, предложены методы определения взаимного расположения точек на земной поверхности.

Античные ученые обратили внимание на изменение поверхности Земли с течением времени в результате действия воды и внутренних сил Земли, особенно вулканических процессов. Эти идеи позднее легли в основу геологических концепций нептунизма (см. НЕПТУНИЗМ) и плутонизма (см. ПЛУТОНИЗМ).

Поздняя античность (1-2 вв.)

В первые десятилетия 1 в. утвердилась идея о шарообразности Земли. Уровень знаний об окружающем мире этого периода характеризует выдающийся труд Плиния Старшего (см. ПЛИНИЙ Старший) «Естественная история» в 37 книгах, содержащая сведения по географии, метеорологии, ботанике, минералогии, а также истории и искусству.

Своеобразным итогом географических знаний античности служит «География» Страбона (см. СТРАБОН) в 17 книгах, где довольно подробно описаны Кавказ и Боспорское царство. Книга должна была служить практическим пособием для полководцев, мореплавателей, торговцев и поэтому содержала многочисленные бытовые и исторические сведения. Страбон высказал мнение о том, что в неизвестном океане между западной оконечностью Европы и Восточной Азией вероятно лежат несколько континентов и островов. Не исключено, что это предположение было известно Х. Колумбу (см. КОЛУМБ Христофор).

Во 2 в. Птолемей (см. ПТОЛЕМЕЙ Клавдий) в труде «География» дал сводку географических сведений, включающую карту мира и 16 областей Земли. Он уже высказал предположение о центральном положении Земли во Вселенной (геоцентрической системе мира (см. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МИРА)). В этот период наряду с представлениями, основанными на открытиях ученых, путешественников и купцов, были распространены легенды о неизвестных или исчезнувших областях и странах, например Атлантиде (см. АТЛАНТИДА).

Средние века (конец 8-14 вв.)

В 8-10 вв. викинги (см. ВИКИНГИ), совершавшие завоевательные походы, открыли Гренландию и первыми из европейцев достигли Северной Америки (так называемую страну Винланд, Маркланд, Хелуланд). В 9-11 вв. исследования неизвестных для европейцев земель, выполненные арабскими учеными и путешественниками (Масуди (см. МАСУДИ), Мукаддаси (см. МУКАДДАСИ), Якуби), стали важным источником для изучения Востока. Бируни (см. БИРУНИ) первым на Среднем Востоке предположил, что Земля движется вокруг Солнца. Он привел много интересных для своего времени топографических и географических наблюдений, а также геологических и минералогических сведений. В 12-13 вв. путешествия Плано Карпини и Марко Поло (см. ПОЛО Марко) позволили составить представление о Центральной, Восточной и Южной Азии.

Великие географические открытия (15 -середина 17 вв.)

Усовершенствование приборов, позволявших ориентироваться в океане (компас, лаг, астролябия), создание морских карт, а также потребность в новых торговых связях, способствовали Великим географическим открытиям (см. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ). Результаты этих открытий окончательно прояснили вопрос о шарообразности земли, прямым доказательством которой послужило кругосветное путешествие Ф. Магеллана (см. МАГЕЛЛАН Фернан) в начале 16 в. Плавания Х. Колумба (см. КОЛУМБ Христофор), Васко да Гамы (см. ГАМА Васко да), А. Веспуччи (см. ВЕСПУЧЧИ Америго) и других мореплавателей в Мировом океане, путешествия русских землепроходцев (см. ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ) в Северной Азии позволили установить контуры материков, а также описать большую часть земной поверхности, животный и растительный мир Земли. В этот же период предложенная польским ученым Н. Коперником (см. КОПЕРНИК Николай) гелиоцентрическая система мира (см. ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МИРА) ознаменовала начало новой эпохи в естествознании.

Научный этап исследования Земли Первый период (17 -середина 19 вв.)

Этот этап характеризуется широким использованием физических, математических и инструментальных методов. Открытие И. Ньютоном (см. НЬЮТОН Исаак) закона всемирного тяготения во второй половине 17 в. привело к возникновению идеи о том, что Земля представляет собой не идеальный шар, а сплющенный у полюсов сфероид (см. СФЕРОИД). Исходя из предположений о внутреннем строении Земли и основываясь на законе всемирного тяготения, Ньютон и Х. Гюйгенс (см. ГЮЙГЕНС Христиан) дали теоретическую оценку величины сжатия земного сфероида и получили столь различные результаты, что возникли сомнения в справедливости гипотезы о земном сфероиде. Чтобы рассеять их, Парижская Академия наук в первой половине 18 в. направила экспедиции в приполярные области Земли -в Перу и Лапландию, где были выполнены градусные измерения, подтвердившие верность идеи о сфероидичности Земли и закона всемирного тяготения.

Р. Декарт (см. ДЕКАРТ Рене) и Г. Лейбниц (см. ЛЕЙБНИЦ Готфрид Вильгельм)впервые рассмотрели Землю как развивающееся космическое тело, которое первоначально было в расплавленном состоянии, а затем охлаждалось, покрываясь твердой корой. Расплавленная Земля была окутана парами, которые затем сгустились и создали Мировой океан, его воды частично ушли в подземные пустоты, создав сушу. Возникновение гор на Земле Р. Гук (см. ГУК Роберт), Г. В. Рихман (см. РИХМАН Георг Вильгельм) и другие связывали с землетрясениями (см. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ), либо с вулканической деятельностью. М. В. Ломоносов (см. ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич) также объяснял образование гор «подземным жаром».

Открытия, исследования и идеи 17 -первой половины 19 вв. подготовили почву для возникновения комплекса наук о Земле. К важнейшим из них относится, в частности, открытие У. Гильберта (см. ГИЛЬБЕРТ Уильям (физик)), заключающееся в том, что Земля в первом приближении является элементарным магнитом. Ломоносов предположил, что значение силы тяжести на земной поверхности определяется внутренним строением планеты. Он же одним из первых предпринял попытку измерить вариации ускорения силы тяжести, а также совместно с Г. В. Рихманом (см. РИХМАН Георг Вильгельм) исследовал атмосферное электричество. В этот же период была развита теория маятника, на основе которой стали производиться достаточно точные определения силы тяжести, разработаны метеорологические приборы для измерения скорости ветра, количества осадков, влажности воздуха. А. Гумбольдт (см. ГУМБОЛЬДТ Александр) установил, что напряженность земного магнетизма меняется с широтой, уменьшаясь от полюса к экватору, разработал представления о закономерном распределении растительности на поверхности Земли (широтная и высотная зональность). Он одним из первых наблюдал магнитную бурю (см. МАГНИТНЫЕ БУРИ) и обобщил накопившиеся к первой четверти 19 в. данные о строении Земли. Для изучения прохождения в земле сейсмических волн (см. СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ) Малле в 1851 осуществил первое искусственное землетрясение (взрывая порох и наблюдая распространение колебаний на поверхности ртути в сосуде). В 1897 Э. Вихерт (см. ВИХЕРТ Эмиль), основываясь на результатах изучения состава метеоритов и распределении плотности в недрах планеты, выделил в Земле металлическое ядро Земли (см. ЯДРО ЗЕМЛИ) и каменную оболочку. В этот период установлена возможность определения относительного возраста пород по сохранившимся в них остаткам флоры и фауны, что позволило позднее построить геохронологическую шкалу, осуществить палеореконструкции положения материков и океанов в разные геологические эпохи, изучать историю геологического развития Земли.

Второй период (середина -конец 19 в.)

В это время происходило углубление знаний о строении нашей планеты на основе развивающихся магнитного, гравиметрического, сейсмического, электрического и радиометрического методов геофизики (см. ГЕОФИЗИКА). Среди геологов получила широкое распространение контракционная гипотеза (см. КОНТРАКЦИОННАЯ ГИПОТЕЗА). В 1855 английский астроном Эйри высказал предположение о равновесном состоянии земной коры (изостазии (см. ИЗОСТАЗИЯ)), подтвердившееся в 20 в. при изучении глубинного строения гор, когда было установлено, что более высокие горы имеют более глубокие корни.

Третий период (первая половина 20 в.)

Начало века было отмечено крупными успехами в исследовании полярных областей Земли. В 1909 Р. Пири (см. ПИРИ Роберт) достиг Северного полюса, в 1911 Р. Амундсен (см. АМУНДСЕН Руаль) - Южного. Норвежские, бельгийские, французские и русские путешественники обследовали приполярные области, составили их описания и карты. Позднее начато планомерное изучение этих областей с помощью антарктических научных станций и дрейфующих обсерваторий «Северный полюс» (см. СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (научные обсерватории)). В первой половине 20 в., благодаря дальнейшему усовершенствованию геофизических методов и, особенно, сейсмологии (см. СЕЙСМОЛОГИЯ), были получены фундаментальные данные о глубинном строении Земли. В 1909 А. Мохорович выделил планетарную границу раздела, являющуюся подошвой земной коры (см. ЗЕМНАЯ КОРА). В 1916 сейсмолог Б. Б. Голицын (см. ГОЛИЦЫН Борис Борисович) зафиксировал границу верхней мантии (см. ВЕРХНЯЯ МАНТИЯ), а в 1926 Б. Гутенберг (см. ГУТЕНБЕРГ Бено) установил в ней наличие сейсмического волновода (астеносферы (см. АСТЕНОСФЕРА)). Этот же ученый определил положение и глубину границы между мантией Земли (см. МАНТИЯ ЗЕМЛИ) и ядром. В 1935 Ч. Рихтер ввел понятие магнитуды землетрясения (см. МАГНИТУДА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ), разработал совместно с Гутенбергом в 1941-45 Рихтера шкалу (см. РИХТЕРА ШКАЛА). Позднее на основе сейсмологических и гравиметрических данных была разработана модель внутреннего строения Земли, которая остается практически неизменной до наших дней.

Начало 20 в. ознаменовалось появлением гипотезы, которой в дальнейшем было суждено сыграть ключевую роль в науках о Земле. Ф. Тейлор (1910), а вслед за ним А. Вегенер (см. ВЕГЕНЕР Альфред Лотар) (1912) высказали идею о горизонтальных перемещениях материков на большие расстояния (дрейфе материков (см. ДРЕЙФ МАТЕРИКОВ)), подтвердившуюся в 1960-х гг. после открытия в океанах глобальной системы срединно-океанических хребтов (см. СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИЕ ХРЕБТЫ), опоясывающих весь земной шар и местами выходящих на сушу (см. Рифтов мировая система (см. РИФТОВ МИРОВАЯ СИСТЕМА)). Выяснилось также, что земная кора под океанами принципиально отличается от континентальной коры, а мощность осадков на дне увеличивается от гребней хребтов к их периферии. Были закартированы аномалии магнитного поля океанского ложа, которые имеют удивительную, симметричную относительно осей хребтов структуру. Все эти и другие результаты послужили основанием для возврата к идеям дрейфа континентов, но уже в новой форме - тектоники плит (см. ТЕКТОНИКА ПЛИТ), которая остается ведущей теорией в науках о Земле.

Значительный объем новой информации, особенно о строении атмосферы, был получен в результате исследований глобальных геофизических процессов во время максимальной солнечной активности, проводившихся в рамках Международного геофизического года (см. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД (МГГ)) (1957-58) учеными 67 стран.

Четвертый период (вторая половина 20 в.)

Развитие методов радиометрического датирования горных пород во 2-й половине 20 в. позволило уточнить возраст планеты. Началось интенсивное развитие спутниковой геофизики. На основе измерений с помощью спутников была изучена структура магнитосферы (см. МАГНИТОСФЕРА), а также выявлено наличие радиационных поясов (см. РАДИАЦИОННЫЕ ПОЯСА)вокруг Земли. В конце 1970-х гг. с помощью геодезических спутников (GEOS-3), оснащенных высокоточными радарными альтиметрами (см. АЛЬТИМЕТР), удалось достичь существенного прогресса в изучении геоида (см. ГЕОИД). Наряду со спутниковой геодезией (см. СПУТНИКОВАЯ ГЕОДЕЗИЯ)широкое развитие получили методы изучения атмосферных процессов со спутников - спутниковая метеорология (см. СПУТНИКОВАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ), что значительно повысило точность метеорологических прогнозов.

С 1968 ведется международная программа глубоководного бурения в Мировом океане, пробурено около 2000 скважин, получено более 182 км керна. Это позволило существенно продвинуться в понимании тектонического строения, в палеоокеанографии и осадконаполнении океанских бассейнов. На континентах изучение глубинного строения Земли ведется с помощью сверхглубокого бурения (см. СВЕРХГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ), достигшего в 1984 глубины свыше 12 км (Кольская сверхглубокая скважина).

Для изучения максимальных глубин океана стали использоваться обитаемые глубоководные аппараты. В 1960 швейцарец Ж. Пиккар и американец Д. Уолш в батискафе «Триест» (см. ТРИЕСТ (батискаф))достигли дна Марианского желоба (см. МАРИАНСКИЙ ЖЕЛОБ) - самого глубокого места Мирового океана (11022 м). С 1980-90-х гг. подводные аппараты с человеком на борту широко используются для выполнения геологических, гидрологических и биологических наблюдений в глубинах океана.

С 1980-90-х гг. развивается геофизическая томография (см. ТОМОГРАФИЯ), с помощью которой построены сейсмические разрезы нижней и верхней мантии, что в совокупности с геотермическими и другими геофизическими данными позволило осуществить качественное и количественное моделирование мантийной конвекции - циркуляционного перемещения вещества мантии.

Запуски межпланетных космических аппаратов к Меркурию, Марсу, Венере, а также к более отдаленным планетам позволили также углубить знания о строении и эволюции Земли на основе сравнительного изучения планет (сравнительная планетология (см. ПЛАНЕТОЛОГИЯ)). Полученные данные вместе со сведениями о структуре земной коры и глубинных недр планеты послужили основой для разработки моделей развития Земли, начиная с момента ее образования из протопланетного облака.

Полезные сервисы

австралия (материк)

Энциклопедический словарь

АВСТРАЛИЯ (материк) - АВСТРА́ЛИЯ (Australia, от лат. australis - южный), материк в Южном полушарии. 7631,5 тыс. км2. Восточные берега Австралии омывает Тихий океан, на севере, западе и юге - Индийский ок. Близ Австралии расположены крупные острова Новая Гвинея (см. НОВАЯ ГВИНЕЯ) и Тасмания (см. ТАСМАНИЯ). Вдоль северо-восточного побережья Австралии - Большой Барьерный риф (см. БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ).

Восточную часть Австралии занимает Большой Водораздельный хребет (см. БОЛЬШОЙ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЙ ХРЕБЕТ) (высота до 2230 м, гора Косцюшко (см. КОСЦЮШКО), высшая точка Австралии). Средняя часть Австралии - низменность с впадиной, занятой о. Эйр, западная часть - плоскогорье (400-500 м) с отдельными хребтами и столовыми горами. Большая часть Австралии относится к области Австралийской платформы (см. АВСТРАЛИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА), восточная часть образует Восточно-Австралийский складчатый геосинклинальный пояс (см. ВОСТОЧНО-АВСТРАЛИЙСКИЙ ПОЯС).

Австралия - самая жаркая часть суши Южного полушария, ок. 2/3 которой обладает пустынным и полупустынным климатом. Большая часть Австралии лежит в тропиках, север - в субэкваториальных широтах, юго-запад - в субтропиках. Средние температуры июля от 12 до 20 °C, января от 20 до 30 °C и более. Количество осадков убывает с востока на запад от 1500 мм в год до 300-250 мм и менее. 60% площади Австралии - бессточные области. Наиболее полноводная - р. Муррей (см. МУРРЕЙ), самая длинная - р. Дарлинг (см. ДАРЛИНГ ( река)); большинство рек наполняется водой только периодически (т. н. крики). В пустынных районах соленые озера Эйр (см. ЭЙР (озеро)), Торренс (см. ТОРРЕНС), Гэрднер (см. ГЭРДНЕР). Внутренняя часть Австралии занята пустынями (Большая Песчаная пустыня (см. БОЛЬШАЯ ПЕСЧАНАЯ ПУСТЫНЯ), Большая пустыня Виктория (см. БОЛЬШАЯ ПУСТЫНЯ ВИКТОРИЯ), Гибсона (см. ГИБСОНА ПУСТЫНЯ)), обрамленными поясом полупустынь с колючим кустарником скрэб. На севере, востоке, юго-востоке и юго-западе полупустыни переходят в саванны, которые сменяются лесами из эвкалиптов, пальм, древовидных папоротников вдоль побережий и в горах. Животный мир эндемичен: сумчатые млекопитающие (кенгуру, сумчатый крот и др.), яйцекладущие млекопитающие (утконос (см. УТКОНОС), ехидна (см. ЕХИДНЫ (звери))), двоякодышащая рыба цератод. Наиболее известны национальные парки и заповедники: Маунт-Баффало, Косцюшко, Саут-Уэст и др. Характерны страус эму (см. ЭМУ), казуары (см. КАЗУАРООБРАЗНЫЕ ПТИЦЫ), попугаи какаду (см. КАКАДУ). Австралия открыта в 1606 голландцем В. Янсзоном и названа Нов. Голландией; в 19 в. закрепилось название Австралии («Южная Земля»). На территории Австралии расположено государство Австралия.

История исследования

Первый этап - плавания голландских моряков 17 в.

До 17 в. до европейцев доходили разрозненные сведения об Австралии и Новой Гвинее от португальских мореплавателей. Годом открытия Австралии считается 1606, когда голландский мореплаватель В. Янсзон (см. ЯНСЗОН Виллем) обследовал участок западного берега полуострова Кейп-Йорк (см. КЕЙП-ЙОРК) на севере континента. В течение 17 в. основные открытия были сделаны голландскими путешественниками, за исключением испанской экспедиции 1606, в которой Л. Торрес (см. ТОРРЕС Луис Ваэс де) открыл пролив между Новой Гвинеей и Австралией (впоследствии названный его именем). Вследствие приоритета голландцев первоначально Австралия получила название Новая Голландия.

В 1616 Д. Хартог, направляясь к острову Ява, открыл участок западного берега континента, обследование которого было практически полностью завершено в 1618-1622. Южное побережье (его западную часть) исследовали в 1627 Ф. Тейсен и П. Нейтс. Два путешествия к Австралии совершил А. Тасман (см. ТАСМАН Абел Янсзон), первым обогнувший Австралию с юга и доказавший, что она представляет собой отдельный материк. В 1642 его экспедиция открыла остров, названный им в честь голландского губернатора Ост-Индии землей Ван-Димена (затем этот остров был переименован в Тасманию), и остров «Земля штатов» (нынешняя Новая Зеландия). Во время второго путешествия в 1644 он изучил северный и северо-западный берега Австралии.

Второй этап - английские и французские морские экспедиции 18 - первой половины 19 вв.

На рубеже 18 в. английский мореплаватель и пират У. Дампир (см. ДАМПИР Уильям) открыл у берегов северо-западной Австралии группу островов, названных его именем. В 1770 во время своего первого кругосветного плавания Дж. Кук (см. КУК Джеймс) обследовал восточный берег Австралии, выяснил островное положение Новой Зеландии. В 1788 в Сиднее, который тогда назывался Порт-Джэксон, была основана колония для английских каторжников. В 1798 английский топограф Д. Басс открыл пролив, отделяющий Тасманию от Австралии (впоследствии пролив назван его именем). В 1797-1803 английский исследователь М. Флиндерс (см. ФЛИНДЕРС Мэтью) обошел Тасманию, весь материк и нанес на карту южное побережье и Большой Барьерный риф (см. БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ), провел съемку залива Карпентария (см. КАРПЕНТАРИЯ). В 1814 он предложил вместо Новой Голландии именовать южный материк Австралией. Его именем названы многие географические объекты на материке и в прилегающих морях. В этот же период французская экспедиция во главе с Н. Боденом открыла некоторые острова и заливы. Завершили работы по изучению берегов Австралии Ф. Кинг и Д. Уикен в 1818-1839.

Третий этап - сухопутные экспедиции первой половины 19 в.

Первоначально в этот период из-за трудностей преодоления огромных внутриконтинентальных пустынь экспедиции были сосредоточены главным образом в прибрежных районах. Ч. Стерт (см. СТЕРТ Чарлз), Т. Митчелл (см. МИТЧЕЛЛ Томас) прошли через Большой Водораздельный хребет (см. БОЛЬШОЙ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЙ ХРЕБЕТ), выйдя к обширным равнинам, но не углубляясь в них, исследовали в юго-восточной Австралии бассейн крупнейшей реки континента - Муррей (см. МУРРЕЙ) и ее притока - Дарлинг (см. ДАРЛИНГ ( река)). В 1840 польский путешественник П. Стшелецкий (см. СТШЕЛЕЦКИЙ Павел Эдмунд) открыл высочайшую вершину Австралии - г. Косцюшко (см. КОСЦЮШКО). Английский исследователь Э. Эйр в 1841 совершил переход вдоль южного побережья от г. Аделаида (см. АДЕЛАИДА) в юго-восточной части материка к бухте Кинг-Джордж. В 40-х гг. начинается изучение пустынь внутренних областей Австралии. Стерт в 1844-1846 обследовал песчаные и каменистые пустыни в юго-восточной части материка. В 1844-1845 немецкий ученый Л. Лейхгардт пересек северо-восточную Австралию, переправился через реки Даусон, Макензи и другие, достиг внутренних областей полуострова Арнемленд (см. АРНЕМЛЕНД), а затем морем вернулся в Сидней (см. СИДНЕЙ (город)). В 1848 его новая экспедиция пропала без вести. Безуспешные поиски экспедиции предпринял англичанин О. Грегори (см. ГРЕГОРИ (исследователи)), который изучил внутреннюю область полуострова Арнемленд (см. АРНЕМЛЕНД), перешел через восточную окраину центральных пустынь.

Четвертый этап - внутриконтинентальные экспедиции второй половины 19 - 20 вв.

Первыми пересекли Австралию с юга на север, от Аделаиды до залива Карпентария (см. КАРПЕНТАРИЯ) английские исследователи Р. Берк (см. БЕРК Роберт О`Хара) и У. Уилс в 1860, на обратном пути в районе реки Куперс-Крик Берк погиб. Дважды пересек материк в 1862 шотландский исследователь Дж. Стюарт (см. СТЮАРТ Джо Мак-Доуэлл), внесший большой вклад в изучение центральных областей. В последующем экспедиции Э. Джайлса (1872-1873, 1875-1876), Дж. Форреста (1869, 1870, 1874), Д. Линдсея (1891), Л. Уэлса (1896) и других английских путешественников подробно обследовали пустыни Центральной Австралии: Большую Песчаную (см. БОЛЬШАЯ ПЕСЧАНАЯ ПУСТЫНЯ), Гибсона (см. ГИБСОНА ПУСТЫНЯ) и Большую пустыню Викторию (см. БОЛЬШАЯ ПУСТЫНЯ ВИКТОРИЯ). В первой трети 20 в., благодаря трудам в основном английских географов, были закартированы основные малоизученные области во внутренней части Австралии.

Полезные сервисы

азия (часть света)

Энциклопедический словарь

АЗИЯ (часть света) - А́ЗИЯ, самая большая часть света (ок. 43,4 млн. кв. км), образует вместе с Европой материк Евразию. Граница между Азией и Европой обычно проводится по Уралу (гребню или его восточному подножию, рр. Эмба, Кума, Маныч, по осевому водоразделу Б. Кавказа, морям Каспийскому, Азовскому, Черному и Мраморному, прол. Босфор и Дарданеллы). С Африкой Азия соединена Суэцким перешейком, от Сев. Америки отделена Беринговым прол. Омывается Сев. Ледовитым, Тихим и Индийским океанами и их окраинными морями, а также внутриматериковыми морями Атлантического ок. Площадь островов св. 2 млн. км2. Средняя высота 950 м, наибольшая - 8848 м (г. Джомолунгма, высшая точка Земли). Горы и плоскогорья занимают ок. 3/4 терр. Основные горные системы: Гималаи, Каракорум, Памир, Тянь-Шань, Гиндукуш, Куньлунь, Б. Кавказ, Алтай, Саяны, хребты Верхоянский и Черского. Крупные нагорья: Тибетское, Иранское, Армянское, Малоазиатское, Становое, Корякское. Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийского п-ова, Деканское. Наиболее крупные равнины: Западно-Сибирская, Туранская, Великая Китайская, Индо-Гангская, Месопотамская. На Камчатке, островах Вост. Азии и Малайского арх. много действующих вулканов, сильная сейсмичность.

Климат от арктического на севере и резко континентального умеренного в Вост. Сибири до экваториального на о-вах Индонезии. В Вост. и Юж. Азии климат муссонный, на равнинах Центр., Ср. и Зап. Азии - пустынный и полупустынный. В самых высоких горах Ср. и Центр. Азии, в Гималаях, на островах Арктики развито оледенение (118,4 тыс. км2). Значительные территории, главным образом в Сев. и Вост. Сибири (ок. 11 млн. км2), заняты многолетней мерзлотой. Основные реки: Обь, Иртыш, Енисей, Лена (бас. Сев. Ледовитого ок., большую часть года покрыты льдом); Амур, Хуанхэ, Янцзы (самая длинная в Азии, 5800 км), Сицзян, Меконг (бас. Тихого ок.); Инд, Ганг, Брахмапутра, Иравади, Салуин, Шатт-эль-Араб (бас. Индийского ок.). Велика площадь внутреннего стока (бас. Каспийского и Аральского морей, многие районы Центр. Азии и Ср. Востока). Крупные озера: Байкал, Балхаш, Иссык-Куль, Ван, Урмия, Ханка, Кукунор, Поянху, Дунтинху, Тайху, Тонлесап.

На островах Арктики и вдоль побережья Сев. Ледовитого ок. простираются арктические пустыни и тундры, обрамленные с юга узкой полосой лесотундры, южнее - тайга (преимущественно темнохвойная на западе и светлохвойная на востоке), сменяющаяся к югу смешанными и широколиственными лесами, лесостепями и степями. Полупустыни и пустыни особенно хорошо выражены на Аравийском п-ове (Нефуд, Руб-эль-Хали), во внутренних районах Иранского нагорья (Деште-Лут, Деште-Кевир и др.), в Ср. и Центр. Азия (Каракумы, Кызылкум, Гоби, Такла-Макан), в Юж. Азии (Тар). В субтропиках Зап. Азии - средиземноморская растительность; в Вост. Азии - муссонные смешанные и широколиственные леса. В тропических широтах Вост. и Юж. Азии - муссонные листопадные леса и саванны, на наветренных склонах гор - вечнозеленые леса. В экваториальных широтах (главным образом в Индонезии) многоярусные заболоченные леса - гилеи (см. ГИЛЕЯ). На территории Азии - большая часть Российской Федерации, а также Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, Вьетнам, Грузия, часть Египта, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, большая часть Казахстана, Камбоджа, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Ливан, Малайзия, Мальдивская Республика, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестинские территории (Западный берег р. Иордан и сектор Газа), Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, большая часть Турции, Филиппины, Шри-Ланка, Япония. Население Азии св. 3,2 млрд. человек (1990).* * *

А́ЗИЯ

История исследования

Начальный этап

Ограниченные сведения по географии Азии были известны древним народам Месопотамии. Походы Александра Македонского (см. АЛЕКСАНДР Македонский) (4 в. до н. э.), торговля Египта с Индией, наличие торгового пути («шелковый путь» (см. ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ)) из Китая в Переднюю Азию способствовали постепенному накоплению сведений об Азии. Однако более глубокие знания об этой части суши были получены позднее.

Второй этап (7-17 вв.) Исследование Азии учеными и путешественниками Востока

В 7 в. буддийский монах Сюань-Цзан (см. СЮАНЬ-ЦЗАН), странствовавший по Центральной и Средней Азии, Индии, изложил сведения по географии, этнографии и истории увиденных стран в одном из своих главных сочинений «Записки о странах Запада», оконченном в 648. Арабский путешественник и географ Ибн Хордадбех (9-10 вв.) описал провинции Передней Азии. Бируни (см. БИРУНИ) составил труд об Индии, Масуди (см. МАСУДИ) дал географическое и историческое описание мусульманских стран, Индии, Китая, Палестины, Цейлона. В 9-11 вв. различные регионы Средней и Передней Азии изучали Мукадасси (см. МУКАДДАСИ), Ибн Сина (см. ИБН СИНА), Ибн Фадлан (см. ИБН ФАДЛАН) и Ибн Руста. Арабский путешественник Идриси (см. ИДРИСИ) (12 в.), проживший большую часть жизни на Сицилии, в сводном географическом труде описал Малую Азию, которую он посетил. В 14 в. Ибн Баттута (см. ИБН БАТТУТА), побывавший во многих странах Азии, написал большой труд, в котором дал весьма колоритное и живое описание этих стран, включая сведения о полезных ископаемых.

Исследование Азии европейцами

В 12-13 вв. европейцы, совершавшие крестовые походы, собирают сведения о странах Центральной и Южной Азии. В 1253-1255 фламандский путешественник, монах Рубрук (см. РУБРУК Виллем), предпринял путешествие с дипломатическими целями в Монголию. Отчет об этом самом значительном (до М. Поло (см. ПОЛО Марко)) путешествии европейца в Азию содержал ценные сведения по географии Центральной Азии (в частности, в нем указывалось, что Каспийское море является не морем, а озером). Значительный вклад в развитие представлений об Азии внес путешественник М. Поло (1271-1295), проживший в Китае около 17 лет. «Книга» (1298), записанная с его слов в генуэзской тюрьме, куда он попал во время войны Венеции с Генуей, впервые познакомила европейцев с Персией, Арменией, Китаем, Индией и др. Она была настольной книгой у таких великих мореплавателей, как Колумб (см. КОЛУМБ Христофор), Васко да Гама (см. ГАМА Васко да), Магеллан (см. МАГЕЛЛАН Фернан) и др. Венецианский купец и путешественник М. Конти, странствовавший в 1424 по Индии, посетивший острова Цейлон, Суматра, Борнео, Ява, по поручению папы Римского в 1444 продиктовал отчет об этом путешествии. В 1468-1474 русский купец Афанасий Никитин (см. НИКИТИН Афанасий) предпринял путешествие в Индию. Его путевые записи, содержавшие многосторонние наблюдения, были опубликованы под названием «Хожение за три моря».

В середине 15 в. европейцы начали искать морские пути в Азию. Португальские моряки достигли Индии в 1497-1499 (Васко да Гама), посетили Малакку, Макао, Филиппины, Японию. Во второй половине 16-17 вв. в страны Южной Азии продолжали проникать голландцы, англичане, испанцы. В 1618-1619 сибирский казак И. Петлин побывал в Монголии и Китае, нанес маршрут на карту, а увиденное изложил в книге, переведенной на английский, французский и другие языки. Одним из первых европейцев в 1690-1692 посетил Японию немецкий натуралист и врач Э. Кемпфер, собравший обширный материал о природе, истории и быте народа. Его книга, опубликованная в 1728 в Лондоне, долгое время служила основным источником сведений о Японии.

Исследование Азии русскими землепроходцами

В этот период наибольший вклад в исследование северных областей Азии, куда не проникали европейцы, внесли русские землепроходцы (см. ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ). К концу 16 в., после похода Ермака (см. ЕРМАК Тимофеевич), стала в общих чертах известна Западная Сибирь. В 1639 И. Ю. Москвитин (см. МОСКВИТИН Иван Юрьевич) с отрядом казаков достиг побережья Охотского моря. В 1632-1638 отряд под руководством Е. П. Хабарова (см. ХАБАРОВ Ерофей Павлович) изучил бассейн реки Лена. В 1649-1653 он пересек Становой хребет, путешествовал в Приамурье, первым составил его карту. В 1643-1646 по рекам Лене, Алдану, Зее и Амуру прошел отряд В. Д. Пояркова (см. ПОЯРКОВ Василий Данилович), который также представил чертежи пройденных маршрутов и собрал ценные сведения о Дальнем Востоке. В 1648 экспедиция С. И. Дежнева (см. ДЕЖНЕВ Семен Иванович) обогнула Чукотский полуостров и открыла пролив, отделяющий Азию от Америки, и мыс, являющийся крайней северо-восточной точкой Азии. Сибирский казак В. В. Атласов (см. АТЛАСОВ Владимир Васильевич) в 1697-1699 путешествовал по Камчатке, достиг Северных Курильских островов и составил описание («скаски») обнаруженных земель.

В 17 в. русские землепроходцы, несмотря на крайне трудные климатические условия, преодолевая огромные пространства, открыли практически всю Сибирь. Завершился этот этап составлением первых карт Сибири, выполненных тобольским воеводой П. Годуновым и его земляком - географом и картографом С. Ремизовым.

Третий этап (18 - середина 19 вв.)

В этот период продолжаются исследования севера и северо-востока Азиатского континента русскими путешественниками и мореплавателями. По указу Петра I снаряжаются Камчатские экспедиции, которыми руководил В. Беринг (см. БЕРИНГ Витус Ионассен), помощником был А. Чириков (см. ЧИРИКОВ Алексей Ильич). Первая экспедиция (1725-30) прошла по суше через Сибирь до Охотска, а затем, после постройки судов, Беринг вышел в море, обогнул берега Камчатки и Чукотки, открыл остров Св. Лаврентия и прошел проливом, который ныне носит его имя. Вторая Камчатская экспедиция (1733-41), благодаря размаху работ известная также как Великая Северная, занимает выдающееся место в истории изучения Арктики и северных районов Азии. Были закартированы азиатские берега Северного Ледовитого океана, открыты Командорские, Алеутские и другие острова, обследованы берега Аляски. Отдельные отряды возглавляли братья Лаптевы (см. ЛАПТЕВЫ), В. В. Прончищев (см. ПРОНЧИЩЕВ Василий Васильевич), С. И. Челюскин (см. ЧЕЛЮСКИН Семен Иванович) (чьи имена увековечены на географической карте). Большой вклад в изучение Центральной Азии внесли миссионеры, давшие в начале 18 в. описание Китая, Монголии и Тибета. В конце 18 в. русский путешественник и естествоиспытатель П. С. Паллас (см. ПАЛЛАС Петр Симон) исследовал Восточную Сибирь и Алтай. В 1800-05 Я. Санников (см. САННИКОВ Яков) открыл и описал Столбовой и Фаддеевский острова Новосибирского архипелага, предположил существование к северу от него Санникова земли (см. САННИКОВА ЗЕМЛЯ). В 1811 В. М. Головнин (см. ГОЛОВНИН Василий Михайлович) предпринял путешествие на Курильские острова, составил их опись и карту. Во время экспедиции он был захвачен в плен японцами. Его воспоминания о пребывании в 1811-1813 в плену, содержащие сведения о стране и обычаях японцев, стали первым на русском языке описанием Японии. В 1821-1823 П. Ф. Анжу (см. АНЖУ Петр Федорович) исследовал побережье Северного Ледовитого океана (между устьями рек Оленек и Индигирка), выполнивший ряд астрономических и геомагнитных наблюдений. Ф. П. Врангель (см. ВРАНГЕЛЬ Фердинанд Петрович) в 1820-1824 возглавлял экспедицию по изучению северных берегов Восточной Сибири. По сведениям, полученным от чукчей, он в Чукотском море определил положение острова, названного позднее его именем. В 1829 по приглашению русского правительства А. Гумбольдт (см. ГУМБОЛЬДТ Александр) предпринял путешествие на Урал, Алтай, в юго-западную часть Сибири, на берега Каспийского моря, в киргизские степи, результаты которого были освещены в трудах «Центральная Азия» (т.1-3, 1843, русский перевод т.1., 1915) и «Фрагменты по геологии и климатологии Азии» (т. 1-2, 1831). Ф. П. Литке (см. ЛИТКЕ Федор Петрович) во время кругосветного путешествия в 1826-29 обследовал восточный берег Азии и Камчатку.

Четвертый этап (середина 19 - начало 20 вв.)

С середины 19 в. резко возрастает роль систематических исследований, проводимых научными институтами, географическими обществами и топографическими службами Англии, Франции, Нидерландов, Германии, Японии и Китая. Увеличилось число монографических описаний Азии. Русское географическое общество, созданное в 1845, разворачивает работы в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1856-1857 П. П. Семенов-Тян-Шанский (см. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ Петр Петрович) совершил путешествие на Тянь-Шань (дал его первую орографическую схему), обследовал западные отроги Заилийского Алатау, первым из европейцев поднялся на склоны массива Хан-Тенгри. В память о его достижениях в изучении Тянь-Шаня в 1906 к его фамилии было добавлено «Тян-Шанский». А. П. Федченко (см. ФЕДЧЕНКО Алексей Павлович) в 1868-1871 совершил несколько путешествий по Туркестану, первым из русских путешественников посетил Алайскую долину, открыл Заалайский хребет, исследовал низовья реки Сырдарья. В 1872-1876 А. И. Воейков (см. ВОЕЙКОВ Александр Иванович) посетил Южную и Переднюю Азию, Китай, Японию, Индию, Среднюю Азию, собрав ценные сведения о климате различных регионов Азии. В 1877-1880 И. Д. Черский (см. ЧЕРСКИЙ Иван Демидович) дал детальное географическое и геологическое описание побережья Байкала. В 1870-1885 организованы четыре экспедиции в Центральную Азию под руководством Н. М. Пржевальского (см. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайлович), открывшие многие ранее неизвестные удаленные области - Куньлунь, Наньшань, Тибет и др. Его исследования продолжили русские путешественники - М. В. Певцов (см. ПЕВЦОВ Михаил Васильевич), Г. Е. Грумм-Гржимайло (см. ГРУММ-ГРЖИМАЙЛО), Г. Ц. Цыбиков (см. ЦЫБИКОВ Гонбочжаб Цэбекович). В. А. Обручев, много работавший в Средней Азии, совершил три экспедиции в Закаспийскую область (1886-1888), открыл ряд хребтов в горах Наньшань, хребет Даурский и др., исследовал нагорье Бэйшань.

В конце 19 - начале 20 вв. русские ученые (И. В. Мушкетов (см. МУШКЕТОВ Иван Васильевич), Л. С. Берг (см. БЕРГ Лев Семенович)) продолжают систематические исследования Азии. Строительство Транссибирской магистрали (см. ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ) также стимулировало регулярные изыскания прилегающих к ней территорий.

Впервые северо-восточный проход из Европы на Дальний Восток осуществил в 1878-79 Н. Норденшельд (см. НОРДЕНШЕЛЬД Нильс Адольф Эрик), позднее (1911-1915) этот путь, только уже с востока на запад, повторила экспедиция Б. А. Вилькицкого (см. ВИЛЬКИЦКИЙ Борис Андреевич). В этот период начинаются углубленные географические исследования учеными азиатских стран (Японии, Китая, Индии, Индонезии).

Начиная с середины 20 в. интенсифицируются исследования в российской части Азии, связанные с народнохозяйственным освоением огромной территории, создаются региональные научные центры и институты, ведущие работы по картографированию (в т. ч. крупномасштабному) и комплексному изучению Сибири и Дальнего Востока. Налаживаются регулярные плавания по Северному морскому пути (см. СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП)). Ведутся систематические исследования международными экспедициями.

Полезные сервисы