Островные дуги и их полезные ископаемые

Островные дуги и их полезные ископаемые thumbnail

This article is about the geographic feature. For the scientific journal, see Island Arc (journal).

Island arcs are long chains of active volcanoes with intense seismic activity found along convergent tectonic plate boundaries (such as the Ring of Fire). Most island arcs originate on oceanic crust and have resulted from the descent of the lithosphere into the mantle along the subduction zone. They are the principal way by which continental growth is achieved.[1]

Island arcs can either be active or inactive based on their seismicity and presence of volcanoes. Active arcs are ridges of recent volcanoes with an associated deep seismic zone. They also possess a distinct curved form, a chain of active or recently extinct volcanoes, a deep-sea trench, and a large negative Bouguer anomaly on the convex side of the volcanic arc. The small positive gravity anomaly associated with volcanic arcs has been interpreted by many authors as due to the presence of dense volcanic rocks beneath the arc. While inactive arcs are a chain of islands which contains older volcanic and volcaniclastic rocks.[2]

The curved shape of many volcanic chains and the angle of the descending lithosphere are related.[3] If the oceanic part of the plate is represented by the ocean floor on the convex side of the arc, and if the zone of flexing occurs beneath the submarine trench, then the deflected part of the plate coincides approximately with the Benioff zone beneath most arcs.

Location[edit]

Most modern island arcs are near the continental margins (majorly in the northern and western margins of the Pacific Ocean). However, no direct evidence from within the arcs shows that they have always existed at their present position with respect to the continents, although evidence from some continental margins suggests that some arcs may have migrated toward the continents during the late Mesozoic or early Cenozoic.[2]

The movement of the island arcs towards the continent could be possible if, at some point, the ancient Benioff zones dipped toward the present ocean rather than toward the continent, as in most arcs today. This will have resulted in the loss of ocean floor between the arc and the continent, and consequently, in the migration of the arc during spreading episodes.[2]

The fracture zones in which some active island arcs terminate may be interpreted in terms of plate tectonics as resulting from movement along transform faults,[4][5] which are plate margins where the crust is neither being consumed nor generated. Thus the present location of these inactive island chains is due to the present pattern of lithospheric plates. However, their volcanic history, which indicates that they are fragments of older island arcs, is not necessarily related to the present plate pattern and may be due to differences in position of plate margins in the past.

Tectonic formation[edit]

Two plates collide and create an island arc between them in the process.

Understanding the source of heat that causes the melting of the mantle was a contentious problem. Researchers believed that the heat was produced through friction at the top of the slab. However, this is unlikely because the viscosity of the asthenosphere decreases with increasing temperature, and at the temperatures required for partial fusion, the asthenosphere would have such a low viscosity that shear melting could not occur.[6]

It is now believed that water acts as the primary agent that drives partial melting beneath arcs. It has been shown that the amount of water present in the down-going slab is related to the melting temperature of the mantle.[7] The greater the amount of water present, the more the melting temperature of the mantle is reduced. This water is released during the transformation of minerals as pressure increases, with the mineral carrying the most water being serpentinite.

These metamorphic mineral reactions cause the dehydration of the upper part of the slab as the hydrated slab sinks. Heat is also transferred to it from the surrounding asthenosphere. As heat is transferred to the slab, temperature gradients are established such that the asthenosphere in the vicinity of the slab becomes cooler and more viscous than surrounding areas, particularly near the upper part of the slab. This more viscous asthenosphere is then dragged down with the slab causing less viscous mantle to flow in behind it. It is the interaction of this down-welling mantle with aqueous fluids rising from the sinking slab that is thought to produce partial melting of the mantle as it crosses its wet solidus.[8] In addition, some melts may result from the up-welling of hot mantle material within the mantle wedge.[9] If hot material rises quickly enough so that little heat is lost, the reduction in pressure may cause pressure release or decompression partial melting.

On the subducting side of the island arc is a deep and narrow oceanic trench, which is the trace at the Earth’s surface of the boundary between the down-going and overriding plates. This trench is created by the downward gravitational pull of the relatively dense subducting plate on the leading edge of the plate. Multiple earthquakes occur along this subduction boundary with the seismic hypocenters located at increasing depth under the island arc: these quakes define the Benioff zone.[10][11]

Island arcs can be formed in intra-oceanic settings, or from the fragments of continental crust that have migrated away from an adjacent continental land mass or at subduction-related volcanoes active at the margins of continents.

Читайте также:  Донниковый мед полезные свойства как принимать

Features[edit]

A schematic cross-section of an island arc from trench to back-arc basin

Below are some of the generalized features present in most island arcs.

Fore-arc: This region comprises the trench, the accretionary prism, and the fore-arc basin. A bump from the trench in the oceanward side of the system is present (Barbados in the Lesser Antilles is an example). The fore-arc basin forms between the fore-arc ridge and the island arc; it is a region of undisturbed flat-bedded sedimentation.

Trenches: These are the deepest features of ocean basins; the deepest being the Mariana trench (~36,000 feet). They are formed by flexing of the oceanic lithosphere, developing on the ocean side of island arcs.

Back-arc basin: They are also referred to as marginal seas and are formed in the inner, concave side of island arcs bounded by back-arc ridges. They develop in response to tensional tectonics due to rifting of an existing island arc.

Benioff zone or Wadati-Benioff zone: This is a plane that dips under the overriding plate where intense volcanic activity occurs, which is defined by the location of seismic events below the arc. Earthquakes occur from near surface to ~660 km depth. The dip of Benioff zones ranges from 30° to near vertical.[12]

An ocean basin may be formed between the continental margin and the island arcs on the concave side of the arc. These basins have a crust which is either oceanic or intermediate between the normal oceanic crust and that typical of continents; heat flow in the basins is higher than in normal continental or oceanic areas.[2]

Some arcs, such as the Aleutians, pass laterally into the continental shelf on the concave side of the arc,[13] while most of the arcs are separated from the continental crust.

Movement between two lithospheric plates explains the major features of active island arcs. The island arc and small ocean basin are situated on the overlying plate which meets the descending plate containing normal oceanic crust along the Benioff zone. The sharp bending of the oceanic plate downward produces a trench.[14]

Volcanic rocks in the island arc[edit]

There are generally three volcanic series from which the types of volcanic rock that occur in island arcs are formed:[15][16]

  • The tholeiitic series – basaltic andesites and andesites.
  • The calc-alkaline series – andesites.
  • The alkaline series – subgroups of alkaline basalts and the rare, very high potassium-bearing (i.e. shoshonitic) lavas.

This volcanic series is related to the age of the subduction zone and the depth. The tholeiitic magma series is well represented above young subduction zones formed by magma from relative shallow depth. The calc-alkaline and alkaline series are seen in mature subduction zones, and are related to magma of greater depths. Andesite and basaltic andesite are the most abundant volcanic rock in island arc which is indicative of the calc-alkaline magmas. Some Island arcs have distributed volcanic series as can be seen in the Japanese island arc system where the volcanic rocks change from tholeiite—calc-alkaline—alkaline with increasing distance from the trench.[15]

Several processes are involved in arc magmatism which gives rise to the great spectrum of rock composition encountered. These processes are, but not limited to, magma mixing, fractionation, variations in the depth and degree of partial melting and assimilation. Therefore, the three volcanic series results in a wide range of rock composition and do not correspond to absolute magma types or source regions.[6]

List of modern island arcs[edit]

Examples of ancient island arcs[edit]

Remains of former island arcs have been identified at some locations. The table below mention a selection of these.

See also[edit]

  • Back-arc basin
  • High island
  • Volcanic arc

References[edit]

  1. ^ Taylor, S.R. (1967). “The origin and growth of continents”. Tectonophysics. 4 (1): 17–34. Bibcode:1967Tectp…4…17T. doi:10.1016/0040-1951(67)90056-x. ISSN 0040-1951.
  2. ^ a b c d Mitchell, Andrew H.; Reading, Harold G. (1971). “Evolution of Island Arcs”. The Journal of Geology. 79 (3): 253–284. Bibcode:1971JG…..79..253M. doi:10.1086/627627. ISSN 0022-1376.
  3. ^ FRANK, F. C. (1968). “Curvature of Island Arcs”. Nature. 220 (5165): 363. Bibcode:1968Natur.220..363F. doi:10.1038/220363a0. ISSN 0028-0836.
  4. ^ WILSON, J. TUZO (1965). “A New Class of Faults and their Bearing on Continental Drift”. Nature. 207 (4995): 343–347. Bibcode:1965Natur.207..343W. doi:10.1038/207343a0. ISSN 0028-0836.
  5. ^ Isacks, Bryan; Oliver, Jack; Sykes, Lynn R. (1968-09-15). “Seismology and the new global tectonics”. Journal of Geophysical Research. 73 (18): 5855–5899. Bibcode:1968JGR….73.5855I. doi:10.1029/jb073i018p05855. ISSN 0148-0227.
  6. ^ a b England, Richard W. (2009). “Philip Kearey, Keith A. Klepeis and Frederick J. Vine: Global tectonics”. Marine Geophysical Researches. 30 (4): 293–294. Bibcode:2009MarGR..30..293E. doi:10.1007/s11001-010-9082-0. ISSN 0025-3235.
  7. ^ Stolper, Edward; Newman, Sally (1994). “The role of water in the petrogenesis of Mariana trough magmas”. Earth and Planetary Science Letters. 121 (3–4): 293–325. Bibcode:1994E&PSL.121..293S. doi:10.1016/0012-821x(94)90074-4. ISSN 0012-821X.
  8. ^ Tatsumi, Yoshiyuki (1989-04-10). “Migration of fluid phases and genesis of basalt magmas in subduction zones”. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 94 (B4): 4697–4707. Bibcode:1989JGR….94.4697T. doi:10.1029/JB094iB04p04697. ISSN 2156-2202.
  9. ^ Sisson, T. W.; Bronto, S. (1998). “Evidence for pressure-release melting beneath magmatic arcs from basalt at Galunggung, Indonesia”. Nature. 391 (6670): 883–886. Bibcode:1998Natur.391..883S. doi:10.1038/36087. ISSN 0028-0836.
  10. ^ Toksöz, M. Nafi (1975). “The Subduction of the Lithosphere”. Scientific American. 233 (5): 88–98. Bibcode:1975SciAm.233e..88T. doi:10.1038/scientificamerican1175-88. ISSN 0036-8733.
  11. ^ Hacker, Bradley R.; Peacock, Simon M.; Abers, Geoffrey A.; Holloway, Stephen D. (2003). “Subduction factory 2. Are intermediate-depth earthquakes in subducting slabs linked to metamorphic dehydration reactions?”. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 108 (B1): 2030. Bibcode:2003JGRB..108.2030H. doi:10.1029/2001jb001129. ISSN 0148-0227.
  12. ^ Condie, Kent C. (1987), “Benioff zone”, Structural Geology and Tectonics, Encyclopedia of Earth Science, Kluwer Academic Publishers, pp. 29–33, doi:10.1007/3-540-31080-0_7, ISBN 978-0442281250
  13. ^ Menard, H. W. (1967-06-15). “Transitional types of crust under small ocean basins”. Journal of Geophysical Research. 72 (12): 3061–3073. Bibcode:1967JGR….72.3061M. doi:10.1029/jz072i012p03061. ISSN 0148-0227.
  14. ^ Oxburgh, E. R.; Turcotte, D. L. (1970). “Thermal Structure of Island Arcs”. Geological Society of America Bulletin. 81 (6): 1665. doi:10.1130/0016-7606(1970)81[1665:tsoia]2.0.co;2. ISSN 0016-7606.
  15. ^ a b Gill, J.B. (1982). “Andesites: Orogenic andesites and related rocks”. Geochimica et Cosmochimica Acta. 46 (12): 2688. doi:10.1016/0016-7037(82)90392-1. ISSN 0016-7037.
  16. ^ Hall, A. (1982). “R. S. Thorpe, Editor. Andesites: Orogenic Andesites and Related Rocks. Chichester, New York, Brisbane, Toronto, and Singapore (John Wiley and Sons), 1982. xiii+724 pp., 277 figs. Price £59·50”. Mineralogical Magazine. 46 (341): 532–533. doi:10.1180/minmag.1982.046.341.31. ISSN 0026-461X.
  17. ^ Hervé, Francisco; Calderón, Mauricio; Fanning, Mark; Pankhurst, Robert; Rapela, Carlos W.; Quezada, Paulo (2018). “The country rocks of Devonian magmatism in the North Patagonian Massif and Chaitenia”. Andean Geology. 45 (3): 301–317. doi:10.5027/andgeoV45n3-3117.
Читайте также:  Чем полезны купания детей с кругом

Источник

ПЕТРОЛОГИЯ, часть 2. Магматизм

ПЕТРОЛОГИЯ, часть 2. Магматизм Лекция 10. Магматизм конвергентных окраин каф.петрологии Геологический факультет МГУ 2013 Где происходит образование магматических пород? Проявления вулканизма трассируют

Подробнее

МАГМАТИЗМ ГАВАЙСКИХ ОСТРОВОВ:

Общая тема: МАГМАТИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ ОКЕАНИЧЕСКИХ ОСТРОВОВ Лекция 16 МАГМАТИЗМ ГАВАЙСКИХ ОСТРОВОВ: история развития, строение вулканов и главные типы магматических серий Положение Гавайских островов ЦЕПЬ

Подробнее

Структурные элементы Земной коры

Структурные элементы Земной коры Главными структурными элементами континентальной коры являются платформы и складчатые области. Расположение складчатых областей Земной коры Платформы это обширные стабильные

Подробнее

ОКЕАНИЧЕСКИЕ ПЛАТО И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ТРАППЫ

А.А.Арискин ФОРМАЦИИ ПЛАТОБАЗАЛЬТОВ ЗЕМЛИ или Large Igneous Provinces – LIPs Лекция ОКЕАНИЧЕСКИЕ ПЛАТО И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ТРАППЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК И КРУПНЕЙШИХ ПЛАТОБАЗАЛЬТОВЫХ ФОРМАЦИЙ Британо-Арктическая

Подробнее

3. Главные структурные элементы литосферы

3. Главные структурные элементы литосферы Континенты и океаны. Устойчивые площади и подвижные пояса. Структурный элемент (или тектоническая структура) – это обособленный участок литосферы (земной коры),

Подробнее

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК ТОМ 306 5

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК 1989 ТОМ 306 5 УДК 553.34 Г Е О Х И М И Я А.А. ЦВЕТКОВ, Н.Г. ГЛАДКОВ, О.Н. ВОЛЫНЕЦ ПРОБЛЕМА СУБДУКЦИИ ОСАДКОВ И ИЗОТОП 10 Ве В ЛАВАХ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ И КАМЧАТКИ (Представлено академиком

Подробнее

ПЕТРОЛОГИЯ, часть 2. Магматизм

ПЕТРОЛОГИЯ, часть 2. Магматизм Лекция 2. Древнейшие магматические породы Древнейшие магматические породы и условия их формирования. Геологическое положение, петрография, особенности породообразующих минералов,

Подробнее

Глубинное строение Земли

1 Термины: Минерал природное химическое соединение, однородное по составу и внутреннему строению. Горная порода устойчивая парагенетическая ассоциация минералов, слагающих самостоятельные тела в земной

Подробнее

строение, состав, условия формирования

Обшая тема: МАГМАТИИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ ОКЕАНОВ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОЛЕИТОВЫХ СЕРИЙ MORB Лекция 13 ПЛУТОНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОКЕАНОВ: строение, состав, условия формирования Каноническое строение океанической коры

Подробнее

КРУПНЫЕ РАССЛОЕННЫЕ ИНТРУЗИВЫ

КРУПНЫЕ РАССЛОЕННЫЕ ИНТРУЗИВЫ От маломошных силлов к крупным телам Главные признаки расслоенных интрузивов Типы магматической расслоенности Понятие кумулуса и кумулатов Структуры кумулатов и их интерпретация

Подробнее

ПЕТРОЛОГИЯ, часть 2. Магматизм

ПЕТРОЛОГИЯ, часть 2. Магматизм Лекция 3. Реконструкция физико-химических условий протекания магматических процессов Нуклеация и рост кристаллов, закон Стокса, кумулятивные и порфировые структуры, последовательность

Подробнее

2. Строение и состав Земли

2. Строение и состав Земли Поверхность рельефа, сфероида и геоида Первая фотография Земли из космоса (Г.С. Титов, 1961 г.) Соотношение шара, двухосного геоида и кардиоида, по Г.Н. Каттерфельду: 1 шар,

Подробнее

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР 1986 ТОМ 289 1

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР 1986 ТОМ 289 1 УДК 550.42:552.3 Г Е О Х И М И Я В.И.ВИНОГРАДОВ, О.Н. ВОЛЫНЕЦ, В.С. ГРИГОРЬЕВ, А.В. КОЛОСКОВ ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ СТРОНЦИЯ В НЕКОТОРЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ КИСЛОГО МАГМАТИЗМА

Подробнее

ГЕОХИМИЯ, 2012, 6, с

ГЕОХИМИЯ,, 6, с. 576 66 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ЛЕТУЧИЕ КОМПОНЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ-ПРИМЕСИ РАСПЛАВОВ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРЕЛЫЙ (ЮЖНАЯ КАМЧАТКА) ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЙ В МИНЕРАЛАХ г. М. Л. Толстых*, В.

Подробнее

строении Земли получена косвенными

Литосфера Лектор: Соболева Надежда Петровна, доцент каф. ГЭГХ Внутреннее ур строение Земли Большая часть сведений о глубинном строении Земли получена косвенными геофизическими методами. Земля имеет концентрическое

Подробнее

Горное дело. Раздел 1 Основы геологии

Горное дело 1 Раздел 1 Основы геологии Основы геологии 2 Подраздел 1.4 Строение земной коры и поверхности Земли Подраздел 1.4. Строение земной коры и поверхности Земли 70,8 % поверхности нашей планеты

Подробнее

МАГМАТИЗМ МАГМА И ЕЕ ЭОЛЮЦИЯ

МАГМАТИЗМ МАГМА И ЕЕ ЭОЛЮЦИЯ Магматические процессы Магматизм – совокупность геологических процессов: – образования и эволюции магмы в мантии и земной коре, – перемещения магмы к земной поверхности. Магматические

Подробнее

«Современное состояние наук о Земле»

Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова Научно-образовательный центр Геологического факультета «Современное состояние наук о Земле» Материалы международной конференции, посвящённой памяти Виктора

Подробнее

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ СУМИЙСКО-САРИОЛИЙСКИХ ВУЛКАНИТОВ ЛЕХТИНСКОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Вестник Московского Университета, Серия 4 Геология, 2008, No. 4, стр. 35 44 2. Dirksen O., Humphreys M.C.S., Pletchov P., Melnik O., Demyanchuk Y., Sparks R.S.J., Mahony S. The 2001-2004 dome-forming eruption

Подробнее

УЧЕНИЕ О ГЕОСФЕРНЫХ ОБОЛОЧКАХ ЗЕМЛИ

УЧЕНИЕ О ГЕОСФЕРНЫХ ОБОЛОЧКАХ ЗЕМЛИ Лекции – 32 часа Лабораторные занятия -16 часов Практические работы 32 часа Самостоятельная работа 136 часов Промежуточная аттестация – экзамен Лектор: канд. геолого-минерал.

Подробнее

ПЕТРОЛОГИЯ, часть 2. Магматизм

ПЕТРОЛОГИЯ, часть 2. Магматизм Лекция 2. Кристаллизация многокомпонентных расплавов Основы космической петрологии. Происхождение химических элементов, состав и эволюция Солнечной системы. Состав и строение

Подробнее

СЕРЫЕ ГНЕЙСЫ И ГИПОТЕЗЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРЫЕ ГНЕЙСЫ И ГИПОТЕЗЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ Серые гнейсы протоконтинентальная кора Протоконтинетальная коры, образовавшаяся в архее называется серогнейсовой, а в настоящее время более точно именуется тоналит-трондьемитгранодиоритовыми

Подробнее

ПЕТРОЛОГИЯ, часть 2. Магматизм

ПЕТРОЛОГИЯ, часть 2. Магматизм Лекция 7. Реконструкция физико-химических условий протекания магматических процессов Нуклеация и рост кристаллов, закон Стокса, кумулятивные и порфировые структуры, последовательность

Читайте также:  Чем полезен грецкий орех и миндаль

Подробнее

Геология океанов и морей

1 of 14 29.10.2004 10:27 Геология океанов и морей Срединно-океанические хребты. Рифты. Активные части трансформных разломов Лекция 2 (февраль 2005) Основные элементы строения Атлантического океана Ключевые

Подробнее

Теоретическая часть «Литосфера»

Теоретическая часть «Литосфера» 1. Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы, называются: А) метаморфическими; Б) магматическими; В) осадочными. 2.Причиной землетрясений являются: А) резкие

Подробнее

ВУЛКАНИЗМ И ГЛУБИНЫ ЗЕМЛИ

ВУЛКАНИЗМ И ГЛУБИНЫ ЗЕМЛИ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА 1971 РЕЛИКТОВЫЕ МИНЕРАЛЫ В ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОДАХ Ю. П. МАСУРЕНКОВ, О. Н. ВОЛЫНЕЦ Институт вулканологии СО АН СССР Неоднократно описывались случаи частичного

Подробнее

МЕТАМОРФИЗМ метабазиты. Сазонова Л.В.

МЕТАМОРФИЗМ метабазиты Сазонова Л.В. 1 14. Метабазиты Обзор фаций регионального метаморфизма Для каждой фации нужно знать, как дается название породе, возможный минеральный состав, типоморфные минералы,

Подробнее

Горное дело. Раздел 1 Основы геологии

Горное дело 1 Раздел 1 Основы геологии Основы геологии 2 Подраздел 1.9 Петрографический состав земной коры 3 Горные породы. Петрогенез Геологические процессы, приводящие к образованию горных пород, называются

Подробнее

КОД 1. РАЗДЕЛ «ПРИРОДА ЗЕМЛИ»

Перечень умений, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы по учебному предмету «География» в 7 классе КОД Проверяемые умения 1. РАЗДЕЛ «ПРИРОДА ЗЕМЛИ»

Подробнее

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 7.1

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 7.1. ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР И ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕЩЕСТВЕННО-СТРУКТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ТВЕРДЫХ ОБОЛОЧЕК ЗЕМЛИ Программа 7.1.1.

Подробнее

Источник

íåôáììïçåîéñ íéòï÷ïçï ïëåáîá

á×ÔÏÒÙ: ÷.÷.á×ÄÏÎÉÎ, ÷.÷.ëÒÕÇÌÑËÏ×

çÌÁ×Á II. çåïìïçéñ é ôåëôïîéëá íéòï÷ïçï ïëåáîá

2. ïÂÝÁÑ ÈÁÒÁËÔÅÒÉÓÔÉËÁ ÏÓÎÏ×ÎÙÈ ÓÔÒÕËÔÕÒ

áËÔÉ×ÎÙÅ ÏËÒÁÉÎÙ
ïÓÔÒÏ×ÎÙÅ ÄÕÇÉ

ïÓÔÒÏ×ÎÙÅ ÄÕÇÉ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÑÀÔ ÓÏÂÏÊ ×ÁÖÎÅÊÛÉÊ ÓÔÒÕËÔÕÒÎÙÊ ÜÌÅÍÅÎÔ ÁËÔÉ×ÎÙÈ ÏËÒÁÉÎ ËÏÎÔÉÎÅÎÔÏ×. óÏÇÌÁÓÎÏ ÓÏ×ÒÅÍÅÎÎÙÍ ÇÅÏÄÉÎÁÍÉÞÅÓËÉÍ ÐÏÓÔÒÏÅÎÉÑÍ ÏÓÔÒÏ×ÎÙÅ ÄÕÇÉ ×ÏÚÎÉËÁÀÔ × Ó×ÑÚÉ Ó Ñ×ÌÅÎÉÑÍÉ ÓÕÂÄÕËÃÉÉ. äÌÑ ÁËÔÉ×ÎÙÈ ÏËÒÁÉÎ ÈÁÒÁËÔÅÒÅÎ ÌÁÔÅÒÁÌØÎÙÊ ÒÑÄ ÓÔÒÕËÔÕÒ, × ËÏÔÏÒÏÍ ÎÁÞÉÎÁÑ ÏÔ ÇÌÕÂÏËÏ×ÏÄÎÏÇÏ ÖÅÌÏÂÁ, Ó×ÑÚÁÎÎÏÇÏ Ó ×ÙÈÏÄÏÍ ÎÁ ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔØ ÓÅÊÓÍÏÆÏËÁÌØÎÏÊ ÚÏÎÙ, ÓÌÅÄÕÀÔ ×ÎÅÛÎÑÑ ÎÅ×ÕÌËÁÎÉÞÅÓËÁÑ ÏÓÔÒÏ×ÎÁÑ ÄÕÇÁ, – ÐÒÅÄÄÕÇÏ×ÙÊ ÂÁÓÓÅÊÎ, – ×ÕÌËÁÎÉÞÅÓËÉÊ ÐÏÑÓ ×ÎÕÔÒÅÎÎÅÊ ÏÓÔÒÏ×ÎÏÊ ÄÕÇÉ, – ÚÁÄÕÇÏ×ÙÊ ÂÁÓÓÅÊÎ ÉÌÉ ÏËÒÁÉÎÎÏÅ ÍÏÒÅ. ÷ ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÓÌÕÞÁÑÈ ×ÎÅÛÎÑÑ ÏÓÔÒÏ×ÎÁÑ ÄÕÇÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ, Á ÎÁ ÅÅ ÍÅÓÔÅ ÎÁÂÌÀÄÁÅÔÓÑ ÒÅÚËÉÊ ÐÅÒÅÇÉ ÐÏÄ×ÏÄÎÏÇÏ ÒÅÌØÅÆÁ Õ ÂÒÏ×ËÉ ÇÌÕÂÏËÏ×ÏÄÎÏÇÏ ÖÅÌÏÂÁ.

÷ÕÌËÁÎÉÞÅÓËÉÅ ÄÕÇÉ ÐÒÏÔÑÇÉ×ÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÌÌÅÌØÎÏ ÇÌÕÂÏËÏ×ÏÄÎÙÍ ÖÅÌÏÂÁÍ ÎÁ 200-300 ËÍ, ÛÉÒÉÎÁ ÁËÔÉ×ÎÏÊ ×ÕÌËÁÎÉÞÅÓËÏÊ ÚÏÎÙ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ÐÒÉ ÜÔÏÍ ÏËÏÌÏ 50 ËÍ.

îÁÉÂÏÌÅÅ ÔÉÐÉÞÎÙÅ ÏÓÔÒÏ×ÎÙÅ ÄÕÇÉ ÉÚ×ÅÓÔÎÙ × ÓÅ×ÅÒÎÏÊ É ÚÁÐÁÄÎÏÊ ÞÁÓÔÑÈ ôÉÈÏÇÏ ÏËÅÁÎÁ. üÔÏ áÌÅÕÔÓËÁÑ, ëÕÒÉÌÏ-ëÁÍÞÁÔÓËÁÑ, ñÐÏÎÓËÁÑ, óÕÍÁÔÒÁ É ñ×Á. äÁÌÅÅ ÓÌÅÄÕÀÔ éÄÚÕ-âÏÎÉÎÓËÁÑ, íÁÒÉÁÎÓËÁÑ, ñÐ, òÀËÀ, íÁÎÉÌØÓËÁÑ, æÉÌÉÐÐÉÎÓËÁÑ, îÏ×ÏÂÒÉÔÁÎÓËÁÑ, óÏÌÏÍÏÎ, îÏ×ÏÇÅÂÒÉÄÓËÁÑ, ôÏÎÇÁ, ëÅÒÍÁÄÅË, îÏ×ÏÚÅÌÁÎÄÓËÁÑ. ÷ éÎÄÉÊÓËÏÍ ÏËÅÁÎÅ – úÏÎÄÓËÁÑ. ë ÐÏÄÏÂÎÙÍ ÓÉÓÔÅÍÁÍ ÏÔÎÏÓÉÔÓÑ áÎÔÉÌØÓËÏ-ëÁÒÉÂÓËÁÑ ÏÂÌÁÓÔØ É ÏÂÌÁÓÔØ ÍÏÒÑ óËÏÔÉÑ.

÷ÙÄÅÌÑÀÔÓÑ Ä×Á ÔÉÐÁ ÏÓÔÒÏ×ÎÙÈ ÄÕÇ: ÜÎÓÉÁÌÉÞÅÓËÉÅ, ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÎÙÅ ÎÁ ÍÏÝÎÏÊ (ÄÏ 40 ËÍ) ËÏÒÅ ËÏÎÔÉÎÅÎÔÁÌØÎÏÇÏ ÔÉÐÁ, ÉÓÐÙÔÁ×ÛÅÊ ÄÌÉÔÅÌØÎÏÅ ÐÏÌÉÃÉËÌÉÞÅÓËÏÅ ÒÁÚ×ÉÔÉÅ, É ÜÎÓÉÍÁÔÉÞÅÓËÉÅ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÏÄÓÔÉÌÁÀÔÓÑ ÍÁÌÏÍÏÝÎÏÊ ÏËÅÁÎÉÞÅÓËÏÊ ËÏÒÏÊ. ïÓÔÒÏ×ÎÙÅ ÄÕÇÉ ÐÅÒ×ÏÇÏ ÔÉÐÁ ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÙ, ËÁË ÐÒÁ×ÉÌÏ, ËÒÕÐÎÙÍÉ ÏÓÔÒÏ×ÁÍÉ – ñÐÏÎÓËÉÅ, æÉÌÉÐÐÉÎÓËÉÅ, îÏ×ÁÑ ç×ÉÎÅÑ, îÏ×ÁÑ úÅÌÁÎÄÉÑ É ÄÒ. äÕÇÉ ×ÔÏÒÏÇÏ ÔÉÐÁ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÙ ÃÅÐÏÞËÁÍÉ ÍÅÌËÉÈ ÏÓÔÒÏ×Ï× – áÌÅÕÔÓËÉÅ, ëÕÒÉÌØÓËÉÅ, íÁÌÙÅ áÎÔÉÌØÓËÉÅ, îÏ×ÙÅ çÅÂÒÉÄÙ É ÄÒ. îÅËÏÔÏÒÙÅ ÉÚ ÎÉÈ ÞÁÓÔÉÞÎÏ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÙ ÎÁ ËÏÎÔÉÎÅÎÔÁÌØÎÏÊ ËÏÒÅ.

÷ ÓÔÒÏÅÎÉÉ ÚÅÍÎÏÊ ËÏÒÙ ÏÓÔÒÏ×ÎÙÈ ÄÕÇ ×ÙÄÅÌÑÀÔÓÑ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÏ ÏÓÔÒÏ×ÏÄÕÖÎÙÊ ËÏÍÐÌÅËÓ É ÆÕÎÄÁÍÅÎÔ. ÷ ÜÎÓÉÁÌÉÞÅÓËÉÈ ÄÕÇÁÈ ÆÕÎÄÁÍÅÎÔÏÍ ÓÌÕÖÁÔ ÄÒÅ×ÎÉÅ ËÏÍÐÌÅËÓÙ, ×ÏÚÎÉËÛÉÅ ÎÁ ÍÅÓÔÅ ÄÌÉÔÅÌØÎÏ ÒÁÚ×É×Á×ÛÉÈÓÑ ÐÏÄ×ÉÖÎÙÈ ÐÏÑÓÏ×. üÎÓÉÍÁÔÉÞÅÓËÉÅ ÄÕÇÉ ÚÁËÌÁÄÙ×ÁÀÔÓÑ ÎÁ ÆÅÍÉÞÅÓËÏÊ ËÏÒÅ ÍÏÝÎÏÓÔØÀ ÄÏ 20 ËÍ É ÐÏÄÓÔÉÌÁÀÔÓÑ ÏÆÉÏÌÉÔÏ×ÙÍÉ ËÏÍÐÌÅËÓÁÍÉ.

ïÓÔÒÏ×ÏÄÕÖÎÙÊ ËÏÍÐÌÅËÓ ÜÎÓÉÍÁÔÉÞÅÓËÉÈ ÄÕÇ ÓÌÏÖÅÎ ÔÏÌÅÉÔÏ×ÙÍÉ ÂÁÚÁÌØÔÁÍÉ É ÂÏÎÉÎÉÔÁÍÉ. îÁ ÂÏÌÅÅ ÐÏÚÄÎÉÈ ÜÔÁÐÁÈ ÏÂÒÁÚÕÀÔÓÑ ÁÎÄÅÚÉÔÏ-ÂÁÚÁÌØÔÙ, ÁÎÄÅÚÉÔÙ; ÂÏÌÅÅ ËÉÓÌÙÅ ÍÁÇÍÙ ×ÓÔÒÅÞÁÀÔÓÑ ÒÅÄËÏ.

óÒÅÄÉ ×ÕÌËÁÎÉÔÏ× ÜÎÓÉÁÌÉÞÅÓËÉÈ ÄÕÇ ÐÒÅÏÂÌÁÄÁÀÔ ÁÎÄÅÚÉÔÙ, ÏÂÙÞÎÙÍÉ Ñ×ÌÑÀÔÓÑ ÄÁÃÉÔÙ, ÒÉÏÌÉÔÙ. îÁ ÐÏÚÄÎÉÈ ÓÔÁÄÉÑÈ ÒÁÚ×ÉÔÉÑ ×ÕÌËÁÎÉÚÍÁ ÐÏ×ÙÛÁÅÔÓÑ ÝÅÌÏÞÎÏÓÔØ ÐÏÒÏÄ.

÷ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÉ ×ÕÌËÁÎÉÞÅÓËÉÈ ÄÕÇ ÎÅÒÅÄËÏ ÏÂÒÁÚÕÀÔÓÑ ÇÒÁÎÉÔÏÉÄÎÙÅ ÐÌÕÔÏÎÙ: ÄÉÏÒÉÔÙ, ÔÏÎÁÌÉÔÙ É ÇÒÁÎÏÄÉÏÒÉÔÙ × ÜÎÓÉÍÁÔÉÞÅÓËÉÈ ÄÕÇÁÈ, ÎÏÒÍÁÌØÎÙÅ ÇÒÁÎÉÔÙ – × ÜÎÓÉÁÌÉÞÅÓËÉÈ. ÷ÍÅÝÁÀÝÉÅ ÐÏÒÏÄÙ ÐÒÅÔÅÒÐÅ×ÁÀÔ ÒÅÇÉÏÎÁÌØÎÙÊ ÍÅÔÁÍÏÒÆÉÚÍ ÚÅÌÅÎÏÓÌÁÎÃÅ×ÏÊ É ÁÍÆÉÂÏÌÉÔÏ×ÏÊ ÆÁÃÉÊ.

úÎÁÞÉÔÅÌØÎÁÑ ÞÁÓÔØ ÒÁÚÒÅÚÏ× ÏÓÔÒÏ×ÎÙÈ ÄÕÇ ÏÂÎÁÖÁÅÔÓÑ ÎÁ ÓÕÛÅ, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ ÉÎÏÇÄÁ ÎÁ ÐÏ×ÅÒÈÎÏÓÔØ ×ÙÈÏÄÑÔ É ÐÏÒÏÄÙ ÆÕÎÄÁÍÅÎÔÁ. ðÏÜÔÏÍÕ ÓÔÅÐÅÎØ ÉÚÕÞÅÎÎÏÓÔÉ ÇÅÏÌÏÇÉÞÅÓËÉÈ ÆÏÒÍÁÃÉÊ ÜÔÉÈ ÓÔÒÕËÔÕÒ ÎÁÉÂÏÌÅÅ ×ÙÓÏËÁÑ.

ïÓÔÒÏ×ÎÙÅ ÄÕÇÉ ÓÌÏÖÅÎÙ ÒÁÚÎÏÏÂÒÁÚÎÙÍÉ ÇÅÏÌÏÇÉÞÅÓËÉÍÉ ÆÏÒÍÁÃÉÑÍÉ: ×ÕÌËÁÎÏÇÅÎÎÙÍÉ, ×ÕÌËÁÎÏÇÅÎÎÏ-ÏÓÁÄÏÞÎÙÍÉ, ÏÓÁÄÏÞÎÙÍÉ, ÉÎÔÒÕÚÉ×ÎÙÍÉ, ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÑ ËÏÔÏÒÙÈ ÏÔÒÁÖÁÅÔ ÜÔÁÐÙ ÒÁÚ×ÉÔÉÑ ÜÔÉÈ ÓÔÒÕËÔÕÒ. óÒÅÄÉ ÆÏÒÍÁÃÉÊ ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÀÔ ÇÌÕÂÏËÏ×ÏÄÎÙÅ, ÍÅÌËÏ×ÏÄÎÙÅ É ÎÁÚÅÍÎÙÅ. ÷ÕÌËÁÎÏÇÅÎÎÙÅ ÆÏÒÍÁÃÉÉ × ÐÒÏÃÅÓÓÅ ÒÁÚ×ÉÔÉÑ ÏÓÔÒÏ×ÎÙÈ ÄÕÇ Ü×ÏÌÀÃÉÏÎÉÒÕÀÔ ÏÔ ÐÏÄ×ÏÄÎÙÈ ÂÁÚÁÌØÔÏ×ÙÈ É ÂÁÚÁÌØÔ-ÂÏÎÉÎÉÔÏ×ÙÈ Ë ÍÅÌËÏ×ÏÄÎÙÍ É ÎÁÚÅÍÎÙÍ – ÂÁÚÁÌØÔ-ÁÎÄÅÚÉÂÁÚÁÌØÔÏ×ÙÍ, ÂÁÚÁÌØÔ-ÄÁÃÉÔÏ×ÙÍ, – É ÎÁÚÅÍÎÙÍ ÏÓÔÒÏ×ÎÙÍ ÆÏÒÍÁÃÉÑÍ Ó ÂÏÌØÛÉÍÉ ÏÂßÅÍÁÍÉ ÓÒÅÄÎÉÈ É ËÉÓÌÙÈ ÐÏÒÏÄ, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ ÐÏÒÏÄ ÐÏ×ÙÛÅÎÎÏÊ ÝÅÌÏÞÎÏÓÔÉ. éÚÍÅÎÑÅÔÓÑ É ÈÁÒÁËÔÅÒ ×ÕÌËÁÎÉÚÍÁ: ÔÒÅÝÉÎÎÙÅ É ÝÉÔÏ×ÙÅ ×ÕÌËÁÎÙ ÂÁÚÁÌØÔÏ×ÙÈ ÆÏÒÍÁÃÉÊ ÓÍÅÎÑÀÔÓÑ ÓÔÒÁÔÏ×ÕÌËÁÎÁÍÉ, ÏÓÌÏÖÎÅÎÎÙÍÉ ËÁÌØÄÅÒÁÍÉ, ÜËÓÔÒÕÚÉ×ÎÙÍÉ ÓÔÒÕËÔÕÒÁÍÉ É Ô.Ä. ÷ ÓÔÒÏÅÎÉÉ ÓÔÒÁÔÏ×ÕÌËÁÎÏ× ÓÕÝÅÓÔ×ÅÎÎÕÀ, ÉÎÏÇÄÁ ÐÒÅÏÂÌÁÄÁÀÝÕÀ ÒÏÌØ ÉÇÒÁÀÔ ÐÉÒÏËÌÁÓÔÉÞÅÓËÉÅ ÐÏÒÏÄÙ.

îÁÒÑÄÕ Ó ×ÕÌËÁÎÏÇÅÎÎÙÍÉ ËÏÍÐÌÅËÓÁÍÉ É ÆÏÒÍÁÃÉÑÍÉ ÏÂÒÁÚÕÀÔÓÑ ËÏÍÁÇÍÁÔÉÞÎÙÅ ÉÍ ÉÎÔÒÕÚÉ×ÎÙÅ ËÏÍÐÌÅËÓÙ. óÒÅÄÉ ÎÉÈ ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÛÉÒÏËÏ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÙ ÇÁÂÂÒÏ-ÐÌÁÇÉÏÇÒÁÎÉÔÏ×ÙÅ, ÇÁÂÂÒÏ-ÄÉÏÒÉÔ-ÔÏÎÁÌÉÔ-ÐÌÁÇÉÏÇÒÁÎÉÔÏ×ÙÅ ÔÒÏÎÄØÅÍÉÔÏ×ÙÅ, ÇÁÂÂÒÏ-ÍÏÎÃÏÎÉÔ-ÓÉÅÎÉÔÏ×ÙÅ. òÅÖÅ ×ÓÔÒÅÞÁÀÔÓÑ ËÏÍÐÌÅËÓÙ Ë×ÁÒÃ-ÇÒÁÎÏÄÉÏÒÉÔ-ÇÒÁÎÉÔÏ×ÏÊ ÆÏÒÍÁÃÉÉ.

éÎÔÒÕÚÉ×ÎÙÅ ËÏÍÐÌÅËÓÙ ËÏÍÁÇÍÁÔÉÞÎÙÅ ×ÕÌËÁÎÉÔÁÍ, Ñ×ÌÑÀÔÓÑ ÒÁÚÌÉÞÎÙÍÉ ÆÁÃÉÑÍÉ ÅÄÉÎÙÈ ÄÏÌÇÏÖÉ×ÕÝÉÈ ÍÁÇÍÁÔÉÞÅÓËÉÈ ÓÉÓÔÅÍ. éÎÔÒÕÚÉ×ÎÙÅ ÐÏÒÏÄÙ ÆÏÒÍÉÒÕÀÔÓÑ, ÚÁ×ÅÒÛÁÑ ÏÔÄÅÌØÎÙÅ ÜÔÁÐÙ ×ÕÌËÁÎÉÞÅÓËÏÊ ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔÉ, × ÐÏÚÄÎÉÅ ÓÔÁÄÉÉ ÒÁÚ×ÉÔÉÑ ÏÞÁÇÏ×ÙÈ ÚÏÎ. âÏÌÅÅ ÄÌÉÔÅÌØÎÁÑ ÄÉÆÆÅÒÅÎÃÉÁÃÉÑ ÍÁÇÍÙ × ÏÞÁÇÏ×ÙÈ ÚÏÎÁÈ ÏÐÒÅÄÅÌÑÅÔ ÂÏÌØÛÅÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ËÉÓÌÙÈ É ÓÒÅÄÎÉÈ ÉÎÔÒÕÚÉ×ÎÙÈ ÐÏÒÏÄ ÐÏ ÓÒÁ×ÎÅÎÉÀ Ó ×ÕÌËÁÎÉÔÁÍÉ. éÎÔÒÕÚÉ×ÎÙÊ ÍÁÇÍÁÔÉÚÍ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÁÅÔÓÑ ÉÎÔÅÎÓÉ×ÎÏÊ ÇÉÄÒÏÔÅÒÍÁÌØÎÏÊ ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔØÀ, ÒÅÚÕÌØÔÁÔÏÍ ËÏÔÏÒÏÊ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÆÏÒÍÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÜÎÄÏÇÅÎÎÙÈ ÍÅÓÔÏÒÏÖÄÅÎÉÊ.

îÁ ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÉÈ ÜÔÁÐÁÈ ÒÁÚ×ÉÔÉÑ ÏÓÔÒÏ×ÎÙÈ ÄÕÇ ÐÒÏÑ×ÌÑÅÔÓÑ ÁÒÅÁÌØÎÙÊ ÂÁÚÁÌØÔÏ×ÙÊ ×ÕÌËÁÎÉÚÍ, ÓÍÅÎÑÀÝÉÊÓÑ ÞÁÓÔÏ ÝÅÌÏÞÎÙÍ – ÏÌÉ×ÉÎ-ÂÁÚÁÌØÔÏ×ÙÍ ÉÌÉ ÛÏÛÏÎÉÔÏ×ÙÍ.

ôÁËÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ, ÏÓÔÒÏ×ÏÄÕÖÎÙÊ ×ÕÌËÁÎÉÚÍ × ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Å ÓÌÕÞÁÅ× Ü×ÏÌÀÃÉÏÎÉÒÕÅÔ ÏÔ ÏÄÎÏÒÏÄÎÙÈ ÔÏÌÅÉÔ-ÂÁÚÁÌØÔÏ×ÙÈ ÆÏÒÍÁÃÉÊ Ë ÄÉÆÆÅÒÅÎÃÉÒÏ×ÁÎÎÙÍ ÉÚ×ÅÓÔËÏ×Ï-ÝÅÌÏÞÎÙÍ É ÉÍÅÅÔ ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ×ÅÎÎÏ ÇÏÍÏÄÒÏÍÎÙÊ ÈÁÒÁËÔÅÒ.

ðÏÓÌÅÄÎÉÊ ÎÁÒÕÛÁÅÔÓÑ ÎÁ ÐÏÚÄÎÉÈ ÜÔÁÐÁÈ, ËÏÇÄÁ ÉÚ×ÅÓÔËÏ×Ï-ÝÅÌÏÞÎÏÊ ×ÕÌËÁÎÉÚÍ ×ÎÏ×Ø ÓÍÅÎÑÅÔÓÑ ÂÁÚÁÌØÔÏ×ÙÍ, ÞÁÓÔÏ ÓÏ ÝÅÌÏÞÎÏÊ ÔÅÎÄÅÎÃÉÅÊ. ÷ ÏÓÔÒÏ×ÎÙÈ ÄÕÇÁÈ, ÓÆÏÒÍÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÎÁ ÍÏÝÎÏÊ ËÏÎÔÉÎÅÎÔÁÌØÎÏÊ ËÏÒÅ, ÍÏÖÅÔ ÐÒÏÑ×ÌÑÔØÓÑ ÁÎÔÉÄÒÏÍÎÙÊ ÈÁÒÁËÔÅÒ ÍÁÇÍÁÔÉÚÍÁ (æÒÏÌÏ×Á, 1997). ÷ ÔÏ ÖÅ ×ÒÅÍÑ ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÙÅ ÏÓÏÂÅÎÎÏÓÔÉ ÒÁÚ×ÉÔÉÑ Ó×ÏÊÓÔ×ÅÎÎÙ ÎÅ ÔÏÌØËÏ ËÁÖÄÏÊ ÏÔÄÅÌØÎÏÊ ÄÕÇÅ, ÎÏ É ÏÔÄÅÌØÎÙÍ ÕÞÁÓÔËÁÍ É ÄÁÖÅ ×ÕÌËÁÎÉÞÅÓËÉÍ ÃÅÎÔÒÁÍ. ðÏ ÜÔÉÍ ÐÒÉÞÉÎÁÍ ÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÙÅ ÒÑÄÙ ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ ÏÓÔÒÏ×ÏÄÕÖÎÙÈ ÓÉÓÔÅÍ ×ÅÓØÍÁ ÒÁÚÎÏÏÂÒÁÚÎÙ.

Источник