نمذجة الزمن الطبيعي مكانيًا ومقاربة جغرافية تحليلية تعتمد على خطوط الطول ودوائر العرض

المؤلفون

  • الفيتوري محمد مادي الهيئة الليبية للبحث العلمية Author

DOI:

https://doi.org/10.65405/bb9pzc84

الكلمات المفتاحية:

الحطام البلاستيكي، التلوث الساحلي، التغير الموسمي، التوزيع المكاني، البؤر الساخنة، التلوث البحري، ليبيا.

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل السلوك المكاني والموسمي للحطام البلاستيكي في البيئة الساحلية المدروسة، من خلال تقييم كميته وتركيبه ومصادره المحتملة ومسارات انتقاله، وتحديد مدى تأثير العوامل البشرية والبحرية والموسمية في تراكمه وإعادة توزيعه. واعتمدت الدراسة منهجًا ميدانيًا وصفيًا–تحليليًا قائمًا على الرصد الموسمي المتكرر خلال الشتاء والربيع والصيف والخريف، باستخدام مسوحات معيارية وقطاعات ميدانية منظمة، مع تسجيل عدد القطع وأوزانها وأحجامها ومصادرها المحتملة والظروف البيئية المصاحبة.

أظهرت النتائج وجود تباين مكاني وموسمي واضح في مستويات التلوث البلاستيكي، إذ تراوحت الكميات المسجلة بين 5.09 و24.36 جم. وسجل شاطئ Naeama أعلى قيمة خلال الصيف (24.36 جم)، بينما سجل Al-Haniya أعلى قيمة في الشتاء (14.09 جم)، في حين بلغ Bahar Sharika ذروته في الربيع (17.35 جم)، بما يؤكد عدم وجود نمط موسمي موحد للتراكم. كما أظهرت البيانات التفصيلية أن الجسيمات الأصغر كانت أكثر وفرة عدديًا، بينما أسهمت القطع الأكبر بصورة أكبر في الوزن الكلي للحطام.

وتشير النتائج إلى أن سلوك الحطام البلاستيكي يتحدد من خلال تفاعل المصادر البرية والبحرية مع خصائص الموقع والضغط البشري والرياح والأمواج والتيارات، ولذلك فإن المواقع ذات الكثافة المرتفعة لا تمثل بالضرورة مصادر مباشرة للنفايات، بل قد تعمل كمناطق استقبال واحتجاز للحطام المنقول. وخلصت الدراسة إلى أن الإدارة الفعالة للتلوث البلاستيكي تتطلب رصدًا موسميًا ومكانيًا متكررًا، وتحديد البؤر الساخنة، وتطوير تدخلات تختلف حسب الموقع والموسم والمصدر المحتمل. وتوصي الدراسة بإنشاء برنامج مستدام للرصد الساحلي، وتحسين إدارة النفايات، والحد من البلاستيك أحادي الاستخدام، وربط بيانات الحطام بالمتغيرات البحرية والمناخية ضمن نظم معلومات جغرافية لدعم الإدارة الساحلية المبنية على الأدلة.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

1. Aschoff, J. (1981). Biological rhythms. Springer-Verlag.

2. Barbour, J. (1999). The end of time: The next revolution in physics. Oxford University Press.

3. Bergson, H. (1911). Creative evolution. Macmillan.

4. Caliandro, R., Streng, A. A., van Kerkhof, L. W. M., van der Horst, G. T. J., & Chaves, I. (2021). Social jetlag and related risks for human health: A timely review. Nutrients, 13(12), 4543. https://doi.org/10.3390/nu13124543

5. Einstein, A. (1920). Relativity: The special and the general theory. Methuen & Co.

6. Goodchild, M. F. (2018). Spatial thinking and geographic information science. Annals of the American Association of Geographers, 108(4), 1234–1256.

7. Gu, F., Xu, S., Devesa, S. S., et al. (2017). Longitude position in a timezone and cancer risk in the United States. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 26(8), 1306–1311. https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-16-1029

8. Harvey, D. (2009). The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change. Blackwell Publishing.

9. Hawking, S. W. (1988). A brief history of time: From the Big Bang to black holes. Bantam Books.

10. Heidegger, M. (1962). Being and time. Harper & Row. (Original work published 1927)

11. Klerman, E. B., Rahman, S. A., & St. Hilaire, M. A. (2020). What time is it? A tale of three clocks, with implications for personalized medicine. Journal of Pineal Research, 68(4), e12646. https://doi.org/10.1111/jpi.12646

12. Knox, P. L., & Marston, S. A. (2013). Human geography: Places and regions in global context. Pearson Education.

13. Leocadio-Miguel, M. A., Louzada, F. M., Duarte, L. L., et al. (2017). Latitudinal cline of chronotype. Scientific Reports, 7, 5437. https://doi.org/10.1038/s41598-017-05797-w

14. Leypunskiy, E., Kıcıman, E., Shah, M., Walch, O. J., Rzhetsky, A., Dinner, A. R., & Rust, M. J. (2018). Geographically resolved rhythms in Twitter use reveal social pressures on daily activity patterns. Current Biology, 28(23), 3763–3775.e5. https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.10.016

15. Mayell, H. (2000). Time zones and the Earth's rotation. National Geographic Society.

16. Moore-Ede, M. C. (1986). The clocks that time us: Physiology of the circadian timing system. Harvard University Press.

17. Porcheret, K., Wald, L., Fritschi, L., et al. (2018). Chronotype and environmental light exposure in a student population. Chronobiology International, 35(10), 1365–1374. https://doi.org/10.1080/07420528.2018.1482556

18. Refinetti, R. (2016). Circadian physiology. CRC Press.

19. Reis, D. J., Yen, P., Tizenberg, B., et al. (2023). Longitude-based time zone partitions and rates of suicide. Journal of Affective Disorders, 339, 933–942. https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.07.080

20. Rishi, M. A., Ahmed, O., Barrantes Perez, J. H., et al. (2020). Daylight saving time: An American Academy of Sleep Medicine position statement. Journal of Clinical Sleep Medicine, 16(10), 1781–1784.

21. Roenneberg, T., Kuehnle, T., Juda, M., Kantermann, T., Allebrandt, K., Gordijn, M., & Merrow, M. (2007). Epidemiology of the human circadian clock. Sleep Medicine Reviews, 11, 429–438.

22. Roenneberg, T., Merrow, M., et al. (2019). Chronotype and social jetlag: A (self-)critical review.

23. Roenneberg, T., Winnebeck, E. C., & Klerman, E. B. (2019). Daylight saving time and artificial time zones—A battle between biological and social times. Frontiers in Physiology, 10, 944. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00944

24. Rovelli, C. (2018). The order of time. Riverhead Books.

25. Shawa, N., Rae, D. E., & Roden, L. C. (2018). Impact of seasons on an individual’s chronotype: Current perspectives. Nature and Science of Sleep, 10, 345–354. https://doi.org/10.2147/NSS.S158596

26. Sládek, M., Kudrnáčová Röschová, M., Adámková, V., Hamplová, D., & Sumová, A. (2020). Chronotype assessment via a large-scale socio-demographic survey favours yearlong standard time over daylight saving time in Central Europe. Scientific Reports, 10, 1419. https://doi.org/10.1038/s41598-020-58413-9

27. Smolin, L. (2013). Time reborn: From the crisis in physics to the future of the universe. Houghton Mifflin Harcourt.

28. Stothard, E. R., McHill, A. W., Depner, C. M., et al. (2017). Circadian entrainment to the natural light-dark cycle across seasons and the weekend. Current Biology, 27, 508–513.

29. Ujma, P. P., Horváth, C. G., & Bódizs, R. (2023). Daily rhythms, light exposure and social jetlag correlate with demographic characteristics and health in a nationally representative survey. Scientific Reports, 13, 12287.

30. Vetter, C. (2020). Circadian disruption: What do we actually mean? European Journal of Neuroscience, 51(1), 531–550. https://doi.org/10.1111/ejn.14255

31. VoPham, T., Ton, M., & Weaver, M. D. (2024). Spatiotemporal light exposure modeling for environmental circadian misalignment and solar jetlag. Environmental Epidemiology, 8(2), e301. https://doi.org/10.1097/EE9.0000000000000301

32. VoPham, T., Weaver, M. D., Vetter, C., Hart, J. E., Tamimi, R. M., Laden, F., & Bertrand, K. A. (2018). Circadian misalignment and hepatocellular carcinoma incidence in the United States. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 27(7), 719–727. https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-17-1052

33. Wright, K. P., Jr., McHill, A. W., Birks, B. R., Griffin, B. R., Rusterholz, T., & Chinoy, E. D. (2013). Entrainment of the human circadian clock to the natural light-dark cycle. Current Biology, 23, 1554–1558.

34. Zhang, H., Dahlén, T., Khan, A., Edgren, G., & Rzhetsky, A. (2020). Measurable health effects associated with the daylight saving time shift. PLOS Computational Biology, 16(6), e1007927. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007927

التنزيلات

منشور

2026-08-15

كيفية الاقتباس

نمذجة الزمن الطبيعي مكانيًا ومقاربة جغرافية تحليلية تعتمد على خطوط الطول ودوائر العرض. (2026). مجلة الفاروق للعلوم, 2(ملحق 3), 1817-1829. https://doi.org/10.65405/bb9pzc84