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크로노츠키 보호구역. 자연의 기적

자연의 불가사의

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보호 구역은 캄차카 동부 해안의 광대 한 영토를 차지합니다. 그것은 자연의 아름다움이 아니라 캄차카 담비 덕분에 그 모양을 빚지고 있습니다. 1934세기 중반에 이미 토착민들 사이에서 담비의 성역이었으며(죽음의 고통으로 거래가 금지됨) 1년에 보호구역이 되었습니다. 그러나 Kronotsky Reserve는 여러 번 폐지되었습니다. 그리고 마침내 1967년 964월 XNUMX일에 세 번째로 문을 열었습니다(XNUMXha의 면적).

크로노츠키 보호구역
크로노츠키 보호구역

예비군 재편성과 함께 국경선이 다시 그려졌다. 이때 벌목꾼들이 보호구역을 침범했고, 오일맨들이 탐사 작업을 했다. Bogachev 지질 탐험은 또한 숲, 동물, 새 및 기타 천연 자원의 근절에 기여했습니다. 그 다음 에너지가 왔습니다 ...

4년 1981월 XNUMX일 캄차카를 강타한 태풍 엘사도 보호구역 파괴 과정에 영향을 미쳤다. 태풍으로 인한 비는 사흘 동안 그치지 않았다. 물의 가장 강한 압력 아래 거대한 바위가 자리를 떠났고 경로에 있는 모든 것을 부수고 파괴했습니다. 그런 다음 계곡의 간헐천 중 가장 위험한 Bolshaya Pechka 간헐천이 존재하지 않게되었습니다 (인간 높이에서 수평 방향으로 분출). Malachite Grotto의 근원은 심각하게 손상되었습니다.

1982년에 1099마일 수역이 보호구역으로 지정되어 그 면적이 XNUMX헥타르로 증가했습니다.

Kronotsky 자연 보호 구역이 캄차카에 형성되었을 때 아무도 몰랐던 간헐천 계곡 (지구상에는 XNUMX 개만 있음)이 보호 구역 안에 있음이 밝혀졌습니다.

간헐천 계곡의 나이만 추측할 수 있습니다. 이 계곡에서 30km도 채 안 되는 곳에 살았던 고대 캄차카 주민들은 깊은 산속으로 올라가는 것을 두려워했습니다. 베링 원정대원인 캄차카의 첫 번째 탐험가들도 간헐천 계곡에 대해 아무 것도 듣지 못했습니다. 1854년에 여행자 Karl Ditmar는 계곡에서 불과 14km 떨어진 곳을 지나갔고, 1909년에는 Vladimir Komarov의 캠프가 그곳과 매우 가까웠습니다. Kamchatka V.I. Piip의 열광천에 대해 잘 알려진 연구원도 1933년에 그곳에 가지 않았습니다.

1941년 1940월에야 간헐천 계곡의 비밀이 밝혀졌습니다. XNUMX년대 초, 보호 구역의 토지 목록이 작성되었고 젊은 연구원 Tatyana Ustinova는 Shumnaya 강이 절대 얼지 않는 이유와 강이 어디에서 발원하는지 알아내라는 요청을 받았습니다. Ustinova는 보호 구역의 관찰자 인 Itelmen 가이드 Anisifor Krupenin과 함께 개 썰매를 시작했습니다.

Shumnaya의 입에서 올라온 연구원들은 Shumnaya가 두 강이 합류하여 형성되었음을 발견했습니다. Shumnaya의 수로를 조사하면서 그들은 바위 사이의 좁은 통로로 들어갔습니다. 우리는 처음에는 스키를 타고 그 다음에는 도보로 갔지만(XNUMX시간 이상!) 출처는 여전히 보이지 않았습니다. 그들은 이미 캠프로 돌아가기로 결정하고 눈 덮인 비탈에 잠시 앉았습니다. 돌아오기 전에 식사를 하기 위해서였습니다. T. Ustinova는 다음과 같이 회상합니다. "우리 맞은편, 물 근처의 왼쪽 제방, 눈이 없는 플랫폼에서 여러 개의 증기 흐름이 끊어졌습니다. 갑자기 그 중 하나가 급격히 증가하기 시작하고 증기 구름이 떨어지고 비스듬한 제트 끓는 물이 굉음과 함께 튀어나와 강의 오른쪽 경사면 아래까지 이르렀습니다. 높은 증기 구름이 치솟으면서 우리는 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못하고 겁에 질렸습니다. 일종의 대격변이 시작되고 있다는 느낌이 들었습니다. 모두, 우리는 활화산으로 둘러싸여있었습니다 ... 분출은 약 XNUMX 분 지속되다가 멈췄습니다. "한 번도 없었던 것처럼 죽어 사라졌습니다. 우리는 앉아서 완전히 기절했습니다. 그런 다음 그것이 나에게 떠올랐습니다. 결국, 아시아의 간헐천, 특히 캄차카의 간헐천은 알려져 있지 않아 무엇인지 단번에 알아차리기 어려웠다..." 이 간헐천은 크로노츠키 보호구역에서 처음 본 간헐천을 퍼스트본(Firstborn)이라고 불렀다.

같은 해 여름에 Ustinova와 Krupenin은 나중에 간헐천으로 불리는 이 지류의 중간 과정에 도달했고 계곡에서 20개 이상의 큰 간헐천(Velikan, Zhemchuzhny, Sugar, Triple, Cone, Fountain, 소형, 대형 등).

가장 큰 간헐천 벨리칸(분수 높이가 30m까지 올라감)은 6~8시간마다 분출합니다. 간헐천 Pervenets - 45분마다, Sakharny 간헐천 - 2~3분마다. 계곡의 거의 모든 간헐천과 온천은 3-4 평방 킬로미터의 면적에 그룹화됩니다. km이므로 여기의 열 방출 강도는 캄차카에서 가장 큰 것 중 하나입니다.

그러나 유명한 계곡은 간헐천뿐만 아니라 산호, 선인장 또는 바다 연체 동물을 닮은 간헐천 주위에 주로 형성되는 비정상적으로 아름다운 광물로 여행자를 매료시킵니다. 간헐석입니다. 간헐암의 특이한 색과 모양은 해조류와 그곳에 서식하는 박테리아로 인해 일반적인 서식지 밖에서는 존재할 수 없습니다(그러나 관광객들은 이를 모르고 계곡에서 기념품으로 간헐석 조각을 가져갔습니다). 따라서 이제 900 평방 미터의 면적을 차지하는 "작은 장미"간헐암에서 가장 아름답습니다. m, 더 이상 존재하지 않습니다. 기념품을 위해 해체되었습니다.

밝고 다양한 색상도 계곡 온천의 특징입니다(백조류와 박테리아는 뜨거운 물에서 편안함을 느끼고 어두운 청록색 조류는 따뜻한 물에서 느낄 수 있음). 그들은 차가 일부 간헐천의 물에서 양조될 수 있다고 말합니다(다른 출처의 물에는 비소와 안티몬이 포함될 수 있으므로 어떤 간헐천이 있는지 확실히 알아야 합니다).

미숙한 여행자는 계곡의 풀로 덮인 초원에 매료됩니다. 그러나 전문가들은 아무도 밟지 말라고 조언하지 않습니다. 불타는 슬러리가 덮개 아래에 숨겨져 있고 다리가 늪처럼 빨려 들어갑니다. 계곡에서는 오직 쑥갓만 믿을 수 있습니다.

계곡 협곡에 들어가는 것은 어렵습니다. 때로는 가벼운 숲과 키 큰 풀이 있는 수백 미터의 잔디 덮개가 없는 XNUMX미터, 때로는 거의 가파른 경사를 극복해야 합니다. 최악의 상황은 비를 맞으며 가는 것입니다. 화산 토양이 점성 슬러리로 변합니다. 길을 따라 지나가는 모든 사람들은 균형을 유지하기 위해 맨틀의 싹을 움켜쥡니다. 부서지기 쉬운 줄기는 즉시 죽기 때문에 각 보행기 뒤의 경로는 발바닥 너비만큼 넓어집니다. 비는 토양의 세척을 완료합니다. 돌 자작 나무 숲은 토양 부족으로 더 이상 복구 할 수 없습니다. 그리고 얼마나 많은 나무가 베어지고, 베리 덤불이 짓밟히고, 모닥불과 캠프장의 흔적이 남았습니까!

1975년에 계곡은 조경을 위해 폐쇄되었으며 거의 ​​XNUMX년 동안 지속되었습니다. 계곡 폐쇄 후 관광객의 흐름은 XNUMX 배 감소했습니다. 그러나 보호 지역을 "야생" 관광객으로부터 완전히 격리하는 것은 여전히 ​​불가능했습니다. "National Park"N. Zabelina라는 책의 저자에 따르면 나무 계단, 데크, 로프 난간과 같은 슬로프를 장비하는 것이 좋습니다. 책 "Chur, 명령!"의 저자 O. Volkov는 가파른 경사면의 토양을 강화하고 주차장을 구성하기 위해 특히 귀중하고 깨지기 쉬운 물건과 위험한 장소, 다리 주위에 전망대, 울타리를 만들 것을 제안합니다.

Kronotsky 자연 보호 구역은 독특한 간헐천 계곡뿐만 아니라 캄차카의 자연 자체가 그 아름다움과 다양성으로 인해 놀랍습니다. V. Chernikin의 의견을 들어 보십시오: "당신은 바다를 따라 걸으며 크로노츠키 반도의 암울한 현무암을 부수는 폭포에 감탄하고, 해초나 고래 뼈 더미를 바라보거나, 우연히 걸을 것인가? 거대한 캄차카 키 큰 풀의 두 벽 사이의 좁은 길을 따라 - 당신은 캄차카를 영원히 기억합니다."

A. Naumenko, E. Lobkov, A. Nikanorov, Kronotsky Reserve에 관한 책의 저자에 따르면 한반도의 지형 학적 구조의 모든 주요 요소가 거기에 있습니다 : 화산 사슬, 화산 평원, 산간 움푹 들어간 곳, 언덕이 많은 능선 구조 및 해안 저지대 . 보호구역에는 바다 연안과 화산지대, 발라긴스키 능선의 경사면이 눈에 띈다.

보호 구역에는 25개의 활화산을 포함하여 12개의 화산이 있습니다. 화산 봉우리 중 가장 높은 곳은 Kronotskaya Sopka(3528m)입니다. Kronotskoye 호수는 16개의 화산으로 이루어진 반원으로 둘러싸여 있습니다.

보호구역에는 약 800개의 저수지가 있습니다. 가장 큰 강 : Shumnaya, Kronotskaya, Bogachevka (가장 긴, 길이는 72km), Tyu-shovka. 호수는 비교적 적습니다(가장 큰 호수는 면적이 212제곱킬로미터, 깊이가 최대 148m인 Kronotsky입니다). 온천, 강, 호수가 있습니다.

여기에는 자연의 독특한 대상이 있습니다. 이미 언급한 간헐천 계곡, Uzon 화산의 화산 사발, 캄차카 전나무 숲, 캄차카 낙엽송의 타이가 대산괴, 수많은 설원과 화산의 강력한 빙하가 있습니다. 죽음의 계곡(Geysernaya 강의 발원지)도 있습니다. 증기 가스 혼합물이 여기에서 방출되며 캄차카 곰에게도 위험합니다.

크로노츠키 보호구역은 툴라의 대략 위도에 위치하고 있지만 그 기후는 러시아 중부의 기후와 현저하게 다릅니다. 겨울에는 눈이 많이 내려 지붕이 있는 집도 종종 찾아옵니다. 그러나 해안의 온도는 거의 영하 20 ° 이하입니다. 그러나 여름은 시원하고 습하며 이미 XNUMX월 초에 첫 서리가 내립니다.

보호 지역의 상당 부분이 산으로 이루어져 있으므로 산 툰드라 식물이 널리 퍼져 있습니다 (일반적으로 툰드라 식물은 보호 구역에서 매우 풍부하게 나타납니다). 그러나 무엇보다도 오리나무와 삼나무 꼬마 요정의 덤불이 있습니다. 숲으로 덮인 지역의 XNUMX/XNUMX은 캄차카 산 화산재와 꼬마 요정 숲의 덤불이 있는 자작나무 숲으로 채워져 있습니다(해안 절벽에서 자작나무 숲은 추하고 뒤틀린 왜소한 형태를 띠고 있습니다).

낙엽송, 자작나무, 오리나무, 포플러 숲, 관목 버드나무가 작은 지역에서 자랍니다. 많은 다른 열매, shiksha가 지배적입니다. 특히 강 계곡의 풀은 두껍고 키가 크며(최대 2-3m) 때로는 거의 뚫을 수 없습니다.

유물 전나무의 작은 숲을 제외하고는 침엽수림이 거의 없습니다.

크로노츠키 보호구역에는 120종의 수생 무척추동물, 약 350종의 육상 무척추동물, 26종의 물고기, 200종 이상의 새, 40종 이상의 포유류가 있습니다. 파충류는 없으며 시베리아 도롱뇽 한 종의 양서류 만 살고 있습니다. 보호 구역의 동물 군은 매우 다양하지는 않지만 고유 한 특성이 있습니다. 여러 종의 포유류와 조류가 레드 북에 나열되어 있습니다.

보호 구역의 귀중한 주민 중 하나는 크기가 다른 캄차카 담비로 동 시베리아 아종보다 가볍고 질긴 모피를 가지고 있습니다. 주로 작은 설치류를 먹고 겨울에는 주로 마가목 열매로 채식 음식으로 전환합니다.

Ermine은 강 계곡에 널리 분포합니다. 울버린은 해안에서 고지대까지 보호 구역에서 발견됩니다. 수달, 흰토끼, 캄차카 나방여우가 여기에 삽니다(특히 바다 해안과 강 하류 근처). 그러나 당신은 친절을 거의 볼 수 없습니다.

밀렵과 규제되지 않은 총격으로 인해 그 수가 크게 감소했음에도 불구하고 보호 지역에는 많은 불곰이 있습니다 (1940 년대에는 베리 툰드라 1km 당 한 마리의 곰이 발견 될 수 있었고 1961 년에는 거의 절반이있었습니다. 많은 곰) . 캄차카 곰은 원칙적으로 사람을 평화롭게 대합니다 (상처를 입은 동물, "막대"및 새끼가있는 그녀는 제외).

유제류 중에서 순록과 큰뿔양의 두 종만 여기에 살고 있습니다.

피카, 마멋, 땅다람쥐는 산악지대에 널리 분포한다. 다람쥐는 Kronotsky 호수 근처의 낙엽송 숲에 살고 있습니다. 작은 설치류 중에는 다양한 유형의 쥐가 있습니다.

기각류는 Kronotsky Reserve의 연안 해역에 서식합니다. 바다사자(Cape Kozlov 근처의 바위가 많은 섬에 서식), 고리무늬물범, 점박이물범입니다. 때때로 바다코끼리가 북극의 얼음을 가지고 이곳에 옵니다.

그러나 새는 거의 없습니다. 돌 capercaillie, 흰 자고 및 툰드라가 있습니다. 거위, 백조, 돌돔, 범고래, 청둥오리, 작은꼬리, 청록색 등이 보호구역에 서식하며 크로노츠키 반도의 바위에는 바다오리, 바다오리, 갈매기, 억새 등이 새 시장을 마련합니다. 여름에는 태평양 독수리를 자주 볼 수 있습니다. 캄차카 거친 다리가 거친 다리가 거친 다리가 거친 다리가 거친 가을과 겨울에는 바다 해안의 Gyrfalcon을 볼 수 있습니다. Waders와 Curlews는 가을에 날아갑니다.

저자: Yudina N.A.

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바이오시멘트 18.03.2023

덴마크 기술 대학의 생명 공학자들은 건설 산업에서 탄소 배출량을 줄이는 방법을 알아냈습니다. 유전자 변형 박테리아는 이산화탄소를 포획하여 시멘트의 주요 성분 중 하나인 탄산칼슘을 생성하는 데 사용합니다.

그들의 생산을 위해 연구원들은 산호 폴립의 유전자를 사용했습니다. 이 동물들은 물 아래에 "거대한 건물"(산호초)을 짓고 시멘트 구성과 유사한 석회질 구조를 만듭니다. 생명 공학자들은 이러한 살아있는 유기체의 유전자를 박테리아로 옮겼습니다. 변형된 미생물은 이산화탄소를 탄산칼슘(석회석)에 결합시키는 효소를 생성합니다.

제조 공정 중 시멘트가 가열될 때 고온으로 인해 이산화탄소가 방출됩니다. 연구 저자에 따르면 2021년에만 이 건축 자재를 생산하는 동안 약 2,9억 톤의 이산화탄소가 대기 중으로 배출되었습니다. 이는 전체 배출량의 약 7%에 해당한다.

새로운 기술의 주요 아이디어는 폐쇄 사이클 생산을 만드는 것입니다. 엔지니어들은 가열될 때 방출되는 이산화탄소를 포획하여 석회석으로 바꾸는 생물 반응기를 사용할 것을 제안합니다. 완성된 재료는 시멘트 생산에 재사용할 수 있습니다.

현재 연구원들은 실험실에서만 기술을 테스트했습니다. 생산 규모를 늘리려면 산업 응용 분야에서 박테리아의 저항성을 높이고 시멘트 생산을 수정해야 합니다. 이 기술은 생물 반응기에 대한 특별한 요구 사항이 있다고 생명 공학자들은 설명합니다. 산호와 같은 변형된 박테리아는 액체 환경에서 작동하지만 완성된 재료는 고체입니다. 따라서 반응기를 설계할 때 완성된 탄산칼슘을 생물반응기에서 쉽게 운반할 수 있는 방법을 만들어야 한다.

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