パソコン検定への疑問解消します
あなたは、美的な価値ー無形の価値ーを強調されました。
私たちが環境保護庁で取り組むべき課題には、健康問題のように有形性が強いものを対象にするものもあります。
また、私たちが陥っているしがらみの1つは、経済学者が私たちに与える課電率=保健政策の社会経済学的側面の定量分析―に取り組む必要があることです。
生活の評価とさらに将来の生活予測に関連して費用便益バランスを検討する試みの有効性についてコメント頂けますか。
私は、2年前、シカゴ大学の校友(これはこの大学が対象者に時折授ける名誉で、対象者は大抵講演を引き受け、数日「待機状態」で過ごすよう求められます)として、あることを学びました。
ある日、私は、たまたま古い友人の費用便益分析に関する講演に入場しました。
すばらしい講演で、私はシカゴのチャペルを眺めながらそこに座っていました。
このチャペルは、多くの方がご存知の通り、この大陸のどこにでもあるゴシック建築のもっとも純粋な実例の1つで、私の意識は、費用便益理論のすばらしさと、このチャペルが過去に費用便益分析を乗り越えて存続してきた訳ではない事実との間を揺れ動きました。
かし、ある人が費用便益分析を進めているとき、それをやめさせないようにしてください。
その人は恐らく仕事を必要としているのです。
私は主観にひきこもるのは嫌いです。
しかし、算術計算や代数方程式に任せてはいけないー市民としての私たちの良心をあてにする必要がある―問題がある場合、その取り組みを跨跨すべきではありません。
1987年2月12日1952年と1956年に、G教授はアドレイ・Sチーブンソンのキャンペーン・スタッフを務めた。
1956〜60年、彼は民主党諮問会議経済諮問委員会議長を務めた。
1961〜3年、彼はKの初期の支持者としてK政権の駐インド合衆国大使を務めた。
G教授は、アメリカ経済協会元会長、アメリカ芸術・科学アカデミー会員、アメリカ芸術・著述アカデミー・学会会員で、元会長である。
彼は、現在、アメリカ合衆国・ソ連関係委員会副議長、Kンブリッジ大学トリニティ・カレッジ名誉校友、フランスのレジオンドヌール勲章を授与された指揮官である。
K・G氏は、(権力の分析)、(現代生活)、(新工業国家)、(不確実性の時代)の著者である。
時折の政府関係の公務以外に、彼の生活は大方、Hーバード大学で教鞭をとることに費やしている。
彼は、HーバードではM・Wォーバーグ経済学名誉教授である。
G教授は、第2次世界大戦中、価格管理局局長代理として戦時価格規制制度の主な組織担当者だった。
1945年、彼は合衆国戦略爆撃調査所理事を務めた。
彼の戦時の業績に対して自由勲章が授与された。
P・Kベリー・Kモナー氏は、Nューヨーク市立大学Qイーンズ・カレッジ自然体系生物学センター創立者・理事で、地球・環境科学部教授である。
恐らく大勢の方々と同様に、私も国の環境プログラム開発が危機的状況にあると感じています。
1970年、米国は、国家環境政策法の施行とその行政管理を行う環境保護庁の創設とともに、環境行政の歴史の転換点を迎えました。
1950年代初め、新たな形態の環境汚染が出現し、急速に激化しました。
そのなかには、光化学スモッグ、酸性雨、水源の過剰含有硝酸塩・燐酸塩、食物連鎖や体内に侵入した農薬、毒性化学物質、放射性廃棄物の危険な蓄積などが含まれています。
1970年、議会は新たに盛り上がった市民の要求に押されて、大規模な被害修復努力を始めました。
現在、それから約20年後、重要ではあるが、恐らく当惑する疑問ー私たちは環境の質的水準の回復目標へ向けて、どの程度前進したか。
ーを提起する時期にきています。
この疑問に対するは実に厄介です。
環境の質的水準の改善は、幾つかの注目すべき例外を除けば微々たるものに過ぎず、1部では悪化さえしています。
大多数の継続的環境測定が開始された1975年以降の全体的改善は約1.5%に過ぎません。
1981年ーL政権はこの年に出現しましたー以降の大気排出物(鉛以外)の問題を要約しています。
年間改善率は、1.52%から1.16%まで低下しました。
この改善率だと、過去20年間に生じた環境被害を修復するには100年近くかかるでしょう。
次に水源を考察しましょう。
合衆国地質調査所による総合評価で得たものです。
これに関連する問題は、水源が改善もしくは悪化のいずれの傾向にあるのかということです。
しかし、全全国の数百を数える報告測定所で測定した標準的水質汚染全項目の改善が行われたのは、測定所の13%に過ぎず、その大多数では変化がありません。
しかし、環境に関連するニュースが、すべて希望を失わせる訳でもありません。
皆さんは、表3に示すような1握りのきわめて大幅な改善例を見つけることができます。
これらの事例には、大気鉛排出量の減少、体内脂肪のDDT・PCB水準の低減、グレート湖沈澱層の水銀、牛乳のストロンチウム、デトロイトなどの孤立河川の燐酸塩などが含まれています。
これらの汚染物質に関しては、過去10年で改善は70〜90%に達しました。
従って、次の教訓が得られます。
これらの汚染物質の場合のみ先端技術装置を管理手段として利用した訳ではなく、きわめて単純な解決法を採用したことです。
つまり、あらゆる事例で、国がその物質の製造もしくは使用を絶対的に禁止したのです。
鉛の大気排出量は86%減少しました。
理由は、現在そのガソリン添加量が格段に減少し、従ってその環境放出量も格段に減少したからです。
環境のDDT・PCB水準も急速に低下しました。
汚染物質は、その生産と使用を禁止したからです。
環境中の水銀も格段に減少しました。
理由は、現在それを塩素製造に使用していないからです。
ストロンチウムも低水準に達するまで崩壊しました。
理由は、米国やソ連が発生源である核爆弾の大気圏実験を停止する単純な知恵をもちあわせていたからです。
数少ない成功とそれよりはるかに多い失敗があり、これら両方の教訓は同じです。
環境汚染は不治の病にきわめて近いが、予防できるということです。
ガソリンから鉛を除去すれば、その環境への侵入を防ぐことになります。
私たちは、かつて鉛、窒素酸化物その他汚染物質の環境放出を許しました。
その結果、それを除去するため、多大な労苦を背負うことになりました。
環境悪化は、現代の生産対象機器の技術設計に前提として組み込まれています。
車の高圧縮型エンジンは単に高出力であるだけでなく、スモッグ発生器でもあります。
化学肥料や農薬を使用する農場は単に生産性が高いだけでなく、抑制できない水質汚染源でもあります。
私たちはこれらを「非点汚染源」と呼んでいます。
非点汚染源は抑制できません。
ごみ焼却炉はエネルギーを発生するだけでなく、ダィオキシンも発生します。
以下同様に技術は利益と同時に不利益ももたらします。
これらの事例の環境に関連する危険は、生産利益と同様、施設の技術設計の帰結なのです。
例えば高圧縮は、自動車エンジンの出力と窒素酸化物の発生両方の原因です。
窒素酸化物はスモッグの引き金です。
肥料や農薬の広範な利用は、現代農場の生産性を向上するだけでなく、河川・地下水汚染の原因にもなっています。
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