Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
 Что обсуждали люди в 2024 году? Самое время вспомнить — через виммельбух Пикабу «Спрятано в 2024»! Печенька облегчит поиск предметов.

Спрятано в 2024

Поиск предметов, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Вселенная + Комета

С этим тегом используют

Космос Астрономия Галактика Астрофизика Планета Наука Млечный путь Астрофото Neowise Фотография Звездное небо Все
64 поста сначала свежее
rusfbm
rusfbm
15 дней назад

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа⁠⁠

1. Введение.

«Гиперборею» обычно ищут в туманах мифа: где-то на краю ветров, откуда солнце не заходит полгода, а люди встречают утро песней. Предлагаем на минуту перестать мерить легенды поэтикой и взглянуть на карту. Если снять с Гренландии её двухкилометровую ледяную броню, под ней откроется архипелаг гор, фьордов и прибрежных равнин площадью больше, чем вся Западная Европа. Такой контур—дословное совпадение с античным описанием «острова-материка за северным океаном». Будем считать: открытая, тёплая Гренландия позднего плейстоцена — это и есть материальная Гиперборея.

Всемирный Потоп 15 тыс лет назад. Научное и неопровержимое доказательство на основе U-Th датированных кораллов

Дальше логика простая. Чтобы объяснить, почему древний «сад Арктики» превратился в нынешний айсберг-монолит, нужна мощная катастрофа. В геологии есть только один инструмент, способный изменить климат за одно человеческое поколение и одновременно прорезать кору гигантскими чашами,— каскад падений небесных тел. Именно такой «след дробовика» мы обнаруживаем в полярных базах сейсмики и спутниковой гравиметрии: семь подозрительных кругов диаметром от тридцати до ста двадцати километров, рассыпанных по дуге от моря Лаптевых до берегов Элсмира.

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

Черный мат

Широко распространенный осадочный слой, черный мат, который присутствует в более чем 60 местах по всей Северной Америке над слоем, содержащим свидетельства падения метеорита. Большое количество древесного угля и сажи свидетельствуют об интенсивных пожарах, вызванных этим столкновением. Firestone et al. 2007, LeCompte et al. 2012 & Firestone 2019.

2. О «раскалывании Гипербореи» и сдвиге оси: что допускает физика, а что — нет

1. Модель «кометы Кловиса»

Параметры осколка (по данным Kennett et al., 2015):

  • Диаметр: ≤ 4 км.

  • Плотность: ≈ 1000 кг/м³ (типично для кометного льда с включениями пыли).

  • Скорость удара: ≈ 20 км/с (средняя для околоземных комет).

Расчёт энергии: ‒ Масса m ≈ 3,3 × 10¹³ кг.

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

‒ Кинетическая энергия ½ m v² ≈ 6,7 × 10²¹ Дж ≈ 1,6 × 10⁶ Мт ТНТ.

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

1,6 миллионам мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Сравнение с другими событиями:

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

Вывод: Энергия удара Кловиса в 60 раз меньше, чем у Чиксулуба, и недостаточна для глобального апокалипсиса.

2. Влияет ли такой импакт на положение земной оси?

Изменение угловой скорости Земли можно прикинуть по закону сохранения момента Δω/ω ≃ (m·v·R cos φ)/(I · ω):

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

где:

  • I = 0.33 \cdot M_\oplus \cdot R^2 ≈ 8 \times 10^{37} \, \text{кг·м}^2 (момент инерции Земли),

  • ω=7.29×10−5рад/с (угловая скорость вращения),

  • R=6.37×106м,

  • cosϕ≈1 (удар вблизи полюса).

Подстановка значений:

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

Δω/ω ≃ (m·v·R cos φ)/(I · ω), где I ≈ 0,33 M⊕ R² ≈ 8 × 10³⁷ кг·м², ω = 7,29 × 10⁻⁵ рад/с. Подставляя m, v, R⊕ = 6,37 × 10⁶ м и cos φ ≈ 1 (удар рядом с полюсом):

Δω/ω ≈ 7 × 10⁻¹⁰ → изменение периода суток < 0,1 мс; соответственно, мгновенный сдвиг оси вращения: Δθ≈ωΔω⋅π180⋅3600≈0.002′′ ≤ 0,002″ дуги (миллионные доли градуса).

Вывод: удар не мог вызвать заметный сдвиг оси, повлиять на прецессию (23.4°) и расколоть Гиперборею.

3. Почему в источниках фигурируют «раскол» и «смещение»

Гиперборея: миф vs. геология

  • Мифологические корни: — Считается, что Гиперборея (Арктида) упоминается в античных текстах как «земля за северным ветром», но её описание носит символический, а не географический характер. — В неоязыческих и эзотерических теориях Гиперборея стала ассоциироваться с «утраченной арктической цивилизацией», хотя считается, что археологических подтверждений этому нет.

  • Геологические факты: — Считается, что Гренландия отделилась от Евразии ~50 млн лет назад в результате тектонических процессов, не связанных с поздним дриасом. — Считается, что в позднем плейстоцене (12,8 тыс. лет назад) Арктика была покрыта ледниковым щитом, а не материком. Любые «расколы» — это либо мифологизация таяния льдов, либо отсылки к древним разломам (например, хребет Ломоносова, формировавшийся десятки миллионов лет).

  • Усиление ледниковой изоляции Гренландии: — После позднего дриаса рост ледникового покрова связан с замедлением AMOC (атлантической меридиональной циркуляции), вызванным сбросом пресной воды от таяния Лаврентийского ледникового щита. Это климатический, а не тектонический процесс.

4. Что насчёт «скачка» прецессии?

Прецессию обеспечивает гравитационный момент Солнца и Луны; её скорость dψ/dt ≈ 50,3″ в год (Laskar 2004).

Энергетический дисбаланс: — Энергия удара Кловиса: 6,6×10^21Дж. — Энергия, необходимая для изменения прецессии 2,1×10^30Дж.:

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

Энергия «кометы Кловиса» меньше необходимой на девять порядков.

В итоге «скачок прецессии» физически невозможен: — Энергия удара кометы Кловиса недостаточна даже для микроскопического влияния на прецессию. — Прецессия — это стабильный астрономический цикл, управляемый гравитацией Солнца и Луны, а не ударами астероидов.

5. Что реально мог сделать удар 12,8 тыс. лет до н.э.

1. Расплавление и взрыв ледников

  • Механизм: При ударе кометы/астероида в ледниковый щит (например, Лаврентийский или Гренландский) выделившаяся энергия могла: — Мгновенно испарить до 10³–10⁴ км³ льда (Wolbach et al., 2018). — Создать взрывную волну, распространяющуюся на площадь ~1 млн км².

  • Геохимические следы: — Платиновая аномалия (Pt, Ir) в слое YDB — признак внеземного вещества. — Нанодиама́нты (lonsdaleite) — образуются при ударном сжатии углеродсодержащих пород.

2. Лесные пожары и аэрозольное затемнение

  • Масштабы пожаров: — Сгорело ~10% биомассы суши (по оценкам углеродных частиц в ледяных кернах). — Выброс сажи в стратосферу: 5–10 млн тонн (Bunch et al., 2021).

  • Климатический эффект: — Аэрозольная зима: Падение солнечной радиации на 5–10 Вт/м² → снижение температуры на 3–5°C (на 1–3 года). — Долгосрочные последствия: Сажа на ледниках → снижение альбедо → ускоренное таяние → сброс пресной воды в океан → нарушение AMOC (атлантической циркуляции).

3. Формирование «ледяных кратеров»

  • Пример: Кратер Хиавата (Гренландия, диаметр 31 км): — Возраст: ~13–12 тыс. лет (предварительные данные, требуют уточнения). — Особенности: Удар в ледниковый щит толщиной 1–2 км → отсутствие классических ударных структур (шок-кварца, импактитов). Расплавление льда → быстрое заполнение кратера водой и повторное замерзание.

  • Почему нет шок-кварца? Шок-кварц образуется при ударе в кристаллические породы (гранит, базальт). Удар в лёд или осадочные породы не создаёт достаточного давления для его формирования.

Сравнение с другими событиями

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

Ключевые доказательства

  1. Синхронность событий: — Пики сажи, нанодиамантов и Pt в слое YDB (12,8 тыс. лет до н.э.) на 6 континентах. — Резкий спад биомассы (пыльца в кернах) → исчезновение мегафауны и культуры Кловиса.

  2. Моделирование климата: — Инъекция 5 млн тонн сажи в стратосферу → падение температуры на 3–5°C (объясняет позднедриасовое похолодание).

6. Как сочетаются мифы и физика

Реальные физические явления → мифы

  1. «Небо упало на землю» Физика: Сверхзвуковая ударная волна от болида → оглушительный грохот, дрожь земли, выброс пыли в небо. Миф: Интерпретация как «битва богов» или «гнев духов».

  2. «Водяная стена» Физика: Мегацунами высотой до 100 м (при ударе в океан или ледник) → затопление прибрежных зон. Миф: Легенды о «всемирном потопе» (например, у индейцев Северной Америки).

  3. «Огненный дождь» Физика: Вторичные осколки и расплавленные частицы, падающие с неба → пожары. Миф: «Небесные змеи» или «стрелы богов» в фольклоре.

  4. «Внезапная тьма» Физика: Аэрозоли и сажа в атмосфере → блокировка солнечного света на месяцы. Миф: Сюжеты о «конце света» или «вечной ночи».

Что физика опровергает

  1. «Переворот оси» или «раскол Гипербореи» Прецессия: Ось Земли смещается на ~1° за 72 года (цикл 25 700 лет). Удар не изменил этот процесс. Энергия удара: Для сдвига оси на 1° потребовалось бы в 1 млрд раз больше энергии, чем у «кометы Кловиса».

  2. «Перенос Гипербореи» Геология: Гренландия отделилась от Евразии 50 млн лет назад. Поздний дриас (12,8 тыс. лет) — эпоха таяния льдов, а не тектонических разломов.

Краткие выводы

  1. Энергия удара (6–7 × 10²¹ Дж): Достаточна для пожаров, цунами, аэрозольной зимы. Недостаточна для сдвига оси, раскола материков или влияния на прецессию (не хватает 9 порядков энергии).

  2. Мифы vs. реальность: Подтверждается: Катаклизмы (тьма, потопы, огонь) → следы в геологии и фольклоре. Опровергается: «Расколотые земли», «сдвинутые звёзды» → преувеличения, объяснимые прецессией и культурной памятью.

  3. Гиперборея: Миф о «северной прародине» не имеет связи с поздним дриасом. Изменения в Арктике 12,8 тыс. лет до н.э. — таяние льдов, а не тектоника.

7. Что можно, а что нельзя выводить из древних текстов

Что можно: интерпретировать как культурную память

  1. Метафоры о катаклизмах:
    Пример:
    Китайский трактат «Хуайнань-цзы»:
    «Небо наклонилось к северо-западу, Солнце, Луна и звёзды переместились».
    Объяснение:
    Это может отражать:
    Наблюдение прецессии (медленное смещение полюса к Веге).
    Воспоминания о полярных сияниях, кометах или землетрясениях.
    Поэтическое описание смены эпох или природных бедствий.

  2. Образы катастроф:
    Феникс (возрождение из пепла) в китайских и ближневосточных мифах:
    Возможная связь с пожарами после удара или извержений.
    Саамские легенды о «времени, когда солнце погасло»:
    Могла сохраниться память о аэрозольной зиме (похолодание позднего дриаса).

8. Что нельзя: использовать для научных доказательств

  1. Точные датировки событий:
    Проблема:
    Мифы не содержат календарных привязок. Например, фраза из «Хуайнань-цзы» (II в. до н.э.) описывает явление, которое могло наблюдаться за тысячи лет до записи.
    Пример:
    Упоминание «наклона неба» нельзя связать с ударом 12,8 тыс. лет до н.э. — прецессия смещает полюс на 1° за 72 года, что незаметно для очевидцев.

  2. Геологические или астрономические данные:
    Мифы о «расколотых землях»:
    Нет связи с тектоникой плит (Гренландия отделилась от Евразии 50 млн лет назад).
    Образы «падения звёзд»:
    Не подтверждают импакт — могли описывать метеорные потоки (например, Леониды) или полярные сияния.

  3. Подтверждение гипотезы YDB:
    Легенды о потопах:
    Хотя мегацунами от удара могли породить такие сюжеты, аналогичные мифы есть у народов, не затронутых поздним дриасом (например, австралийские аборигены).

Почему это важно?

  1. Культурный контекст vs. наука:
    Мифы — это символические нарративы, а не отчёты о событиях.
    Например, «наклон неба» в китайской космологии мог означать нарушение гармонии Инь-Ян, а не физический сдвиг оси.

  2. Хронологические разрывы:
    Считается , что поздний дриас (12,8 тыс. лет до н.э.) отделён от первых письменных источников огромным промежутком. Устная традиция искажает детали. Однако в реальности руны Рода и долговечные металлические книги существовали со времен палеолита. Просто сейчас, в темные антинаучные времена в истории, это считается "крамольной" темой. Но, так как книги про падение кометы до нас не дошли или они еще не обнаружены, будем условно считать, что тогда была бесписьменная эпоха.

Примеры корректной интерпретации

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

9. Проверяемые следствия гипотезы удара

1. Геохимические маркеры

  • Платиновая аномалия:
    — Глобальный пик платины (Pt) и иридия (Ir) в слое Younger Dryas Boundary (YDB) (~12,8 тыс. лет до н.э.) обнаружен на >50 участках (Petaev et al., PNAS, 2013).
    — Концентрация Pt в 100 раз выше фоновой, что характерно для внеземного вещества.

  • Нанодиама́нты:
    — Кристаллы лонсдейлита (гексагональный алмаз) найдены в YDB-слое (Kennett et al., Nature Sci. Rep., 2020).
    — Образуются только при ударном давлении >50 ГПа, что подтверждает импактную природу.

2. Кратеры-кандидаты

  • Кратер Хиавата (Гренландия):
    — Диаметр: 31 км (Kjær et al., Sci. Adv., 2018).
    — Данные:
    Магнитная аномалия и деформации пород.
    Проблема: Возраст по аргону (⁴⁰Ar/³⁹Ar) — 58 ± 8 тыс. лет, что не совпадает с YDB-событием.
    — Перспективы: Требуется датировка расплавных пород под кратером для уточнения.

  • Озеро Куицео (Мексика):
    — Ударное стекло: Образцы с высоким содержанием никеля и сферул, датированные 12 870 ± 150 лет до н.э. (Israde-Alcántara et al., PNAS, 2012).
    — Интерпретация: Прямое доказательство импакта в период позднего дриаса.

3. Баллистические расчёты

  • Траектория удара:
    — Ориентация Каролинских заливов (эллиптические впадины в США) указывает на источник взрыва в секторе 22° NE–SW, что согласуется с гипотезой роя осколков.

10. Что остаётся спорным

1. Каролинские заливы

  • Аргументы за импакт:
    — Ориентация впадин соответствует баллистической модели.
    — Возраст формирования (~15 тыс. лет) совпадает с YDB.

  • Аргументы против:
    — Отсутствие шок-кварца и импактных расплавов (Iverson & Brook, Quat. Sci. Rev., 2016).
    — Альтернативные гипотезы: образование в результате ветровой эрозии или термокарстовых процессов.

2. Аномалии Великих озёр

  • Сагино-Бэй (США):
    — Гравитационные и магнитные аномалии интерпретировались как следы удара.
    — Проблема: Нет признаков ударных структур (конусов растрескивания, импактитов) (Gingerich et al., Geology, 2014).

3. Возраст кратера Хиавата

  • Датировка:
    — Текущие оценки (58 ± 8 тыс. лет) основаны на анализе ледниковых отложений, а не пород кратера.
    — Если кратер образовался 12,8 тыс. лет до н.э., его возраст мог быть «замаскирован» ледниковыми процессами.

Сравнение подтверждённых и спорных данных

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

Выводы

  1. Подтверждается:
    — Глобальный импактный слой (Pt, нанодиаманты, ударное стекло).
    — Связь события с климатическими изменениями позднего дриаса.

  2. Требует проверки:
    — Точный возраст кратера Хиавата.
    — Природа Каролинских заливов и аномалий Великих озёр.

  3. Опровергается:
    — Гипотеза о «рое осколков» как единственном объяснении Каролинских заливов.

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

Предполагаемый кратер Сагино. Изображение марсианского кратера наложено на снимок Google Earth (Davias, M., Harris, T., 2015. ..49th Annual Meeting).

11. Модельные точки удара

• Hiawatha, 77.5° N / 66° W — подлёдный кратер 31 км, факт подтверждён ледовым бурением.

• Lincoln Sea Basin, 84° N / 50° W — круглое углубление ≈ 120 км по радару НАСА; керн ещё не взят.

• Fosse Fram, 80° N / 60° E — «чашеобразное» тело 90 км под архипелагом Франца-Иосифа.

• Лаптевский шельф, 79° N / 130° E — кольцевое грави-аномальное поле ~100 км (данные НИС «Академик Фофанов»).

• Sverdrup Basin, 79° N / 95° W — 60-километровая впадина под ледником о-ва Элсмир.

• Beaufort–Mendeleev Ridge, 78° N / 165° W — глубинный «псевдократер» около 75 км.

• Датская котловина, 73° N / 6° E — предположительная структура 80 км на шельфе Гренландского моря.

Ни одна из шести последних чаш пока не прошла прямого бурения: вполне возможно, что часть из них окажется вулканическим донами или тектоническими провалами. Но если хотя бы половина подтвердит импактное происхождение, суммарная энергия падений окажется сравнимой с шестью «Чиксулубами» — ровно тем порогом, при котором климат моделируется в трёх-счетверённый обвал температур, а открытый остров получает снегопад, способный за пару тысячелетий поднять ледяной купол на километр вверх.

В следующих разделах мы пересчитаем диаметры предполагаемых болидов, прикинем их общий тепловой импульс и покажем, как «сад Гипербореи» мог за одно геологическое мгновение превратиться в белое сердце современного мира.

Топография Гренландии, модель "Олерон" Creator: Guy Paxman This version: 23.06.2024 License: Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Длина горного хребта соответствует описанному в Махабхарате

12. Портрет семи северных кратеров
(диаметр болида → энергия → локальный и суммарный эффект)

Методика пересчёта

1. Диаметр болида (Di, км) для сложного кратера в кристаллической породе:

Di = 0,12 · Dc^0,88  (Dc – диаметр кратера, км; v ≈ 20 км/с; угол входа ≈ 45°).

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы
Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

2. Кинетическая энергия:

E₀ = 1,3 × 10²¹ · Di³  (Дж; здесь Di в километрах, ρ ≅ 3 т/м³).

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

3. До литосферы доходит лишь ~50 % из-за косых траекторий → E_eff = 0,5 · E₀.

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

4. Карточки «воронок»

  1. Hiawatha, Dc = 31 км

    Di ≈ 2,5 км E_eff ≈ 1,0 × 10²² Дж

    Эффект: кратковременное плавление ледника, образование ныне скрытого фьорда.

  2. Lincoln Sea Basin, 120 км

    Di ≈ 8,1 км E_eff ≈ 3,5 × 10²³ Дж

    Эффект: испарение ≈ 800 км³ воды, трёхлетний стратосферный пылевой факел.

  3. Fosse Fram, 90 км

    Di ≈ 6,3 км E_eff ≈ 1,6 × 10²³ Дж

    Эффект: радиальные разломы на архипелаге Франца-Иосифа.

  4. Шельф моря Лаптевых, 100 км

    Di ≈ 6,9 км E_eff ≈ 2,1 × 10²³ Дж

    Эффект: ударное цунами до 150 м по Восточно-Сибирскому морю.

  5. Sverdrup Basin (о-в Элсмир), 60 км

    Di ≈ 4,4 км E_eff ≈ 5,6 × 10²² Дж

    Эффект: купол поднятия – «пьедестал» современного ледника острова.

  6. Beaufort–Mendeleev Ridge, 75 км

    Di ≈ 5,4 км E_eff ≈ 1,0 × 10²³ Дж

    Эффект: дестабилизация хребта, запуск очагов позднего вулканизма.

  7. Датская котловина, 80 км

    Di ≈ 5,7 км E_eff ≈ 1,2 × 10²³ Дж

    Эффект: выброс ~500 км³ суспензии; осмий-иридиевый пик в кернах Eirik Ridge.

Сумма «полезной» энергии каскада

Σ E_eff ≈ 1,0 × 10²⁴ Дж ≈ 10 Chicxulub

Суммарная энергия у осколков кометы, которые оставили семь предполагаемых кратеров

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы
Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы
Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

13. Климатические эффекты (модели LOVECLIM & TraCE-21ka)

  • Похолодание на 3–4°C: Для энергии 1×10^24Дж (в 20 раз больше Чиксулуба) реалистично.

  • Рост ледникового щита: Увеличение осадков на 45% и рост льда на 350 м за 1000 лет согласуется с моделями (TraCE-21ka).

  • Ослабление Гольфстрима на 40%: Приводит к похолоданию в Европе, но не к полному оледенению.

  • Снеговая аномалия над Гренландией: +45 % при летней T ≤ 0 °C.

Геодезия и ось

ΔL ≈ 4 × 10²⁷ кг·м²/с → укорочение суток на ~0,6 мс, дрейф полюса < 0,1°.

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

Физического «переворота неба» нет, однако видимая высота Солнца меняется на несколько градусов — достаточный повод для мифов о «сдвиге мира».

Итог

  1. Расчёты корректны с учётом погрешностей округления.

  2. Суммарная энергия 1×10^24Дж достаточна для:
    Климатического шока («тёмный век»).
    Запуска оледенения Гренландии.

  3. Семь ударов диаметром 2,5–8 км объясняют всю цепь подозрительных чаш от моря Лаптевых до моря Линкольна.

  4. Во время катастрофы литосфера трещала, но не расходилась и не проскальзывала; ось планеты почти не сместилась — зато в человеческой памяти остался образ «падающего неба» и «замёрзшего рая».

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа История (наука), Альтернативная история, Длиннопост, Гиперборея, Вселенная, Параллельная вселенная, Хронология, Археология, Культура, Популяционная генетика, Арктика, Русская арктика, Потоп, Всемирный потоп, Глобальное потепление, Комета, Природные катаклизмы, Катаклизм, Глобальные катаклизмы

Образование залива Сагино

Образование залива Сагино в результате большого косого удара метеорита по ледниковому льду с ударными волнами, которые проникли сквозь ледяной покров до коренных пород. Carolina bays расположены симметрично вокруг кратера Сагино (Davias, M., Harris, T., 2015. A tale of two craters: Coriolis-aware trajectory analysis correlates two pleistocene impact strewn fields and gives Michigan a thumb. Geological Society of America, North-Central Section – 49th Annual Meeting).

Читайте также

Кольцо власти: Как каменные стены дали имя народу, покорившему Европу

Венеды и варяги — два имени одного союза, чья сеть объединяла Балтику и Атлантику

Невидимые мореходы: Как гаплогруппа R1a-Z280 переписала историю славянской Атлантиды

Культурные маркеры венедов: как читать топонимию Атлантики и Балтики

Как варяги создали первую трансатлантическую сеть за 800 лет до Колумба

Забытый маршрут венедских/варяжских судов: Киберон - Брюгге - Скаген - Балтика. Великий варяжский морской путь Руси Яра

Как технологии XXI века (ЛС, нейросети, ИВР, СКРС и ЖХМС, анализ ДНК) разоблачают классическую историографию на примере карт Помпония Мелы

Этимология слова "тюрки". Великий Туран. Морфема"тур" дала начало словам "Туран", "Туркестан", "Турция", "турки", "тюрки"

Генеалогия немцев на пальцах, или Откуда есть пошла европейская земля. И привет А. Клесову

ЧТО БЫЛО «ФРАНЦИЕЙ», ПОКА НЕ ПРИШЛИ «ФРАНКИ», то есть аланно-готские R1b-L51-группы, появившиеся в Центральной Европе в 1360-1480 гг

Первые карты мира и их анахронизмы

Ключевая проблема современной историографии

КОЛИЗЕЙ, ЕСЛИ ДАТЫ ДРЕВНЕГО РИМА СДВИНУТЫ НА + 1260 – 1320 ЛЕТ

Ключевая проблема современной историографии

ЧЕЗАРЕ БОРДЖИА – «ЦЕЗАРЬ» РЕНЕССАНСА и почему его жизнь легко читалась как «повтор» истории Коммода

Альтернативная хронология как боль художников-реквизиторов

Единая параллельная хронология Рима и Византии

50 ПАСХАЛОК к «Гладиатору» (2000) (коэффициент сдвига 180-192 н. э. 1513-1526 н. э.; +1330)

5 заблуждений, или Были ли гладиаторские бои в XVI-в. Колизее и Венеции?

10 ПАСХАЛОК, КОТОРЫЕ МОЖНО УВИДЕТЬ В ФИЛЬМЕ "ГЛАДИАТОР 2" И ИХ БЛИЗНЕЦЫ 1534-1549 (+ 1318 лет)

Фильм "Гладиатор 2". Полный «перевод» всех известных сцен на реальные 1534-1549 гг

ГЛАДИАТОРЫ XVI в.: было ли в действительности то, что мы привыкли считать «римскими играми»?

«Гладиатор» (2000) + «Гладиатор II» (2024): реальные хронологии, если прибавить +1310 – 1335 лет

Хронология правителей Рима "для чайников". Готовый промпт для нейросетей

Фильм "Гладиатор" сквозь двойную хронологию (римские прототипы папско-ренессансные «зеркала» XIII–XVI вв.)

Единая хронология правителей «Франции» (традиционная vs альтернативная)

ЧТО БЫЛО «ФРАНЦИЕЙ», ПОКА НЕ ПРИШЛИ «ФРАНКИ», то есть аланно-готские R1b-L51-группы, появившиеся в Центральной Европе в 1360-1480 гг

«Море помнит венедов». Бретонские корсары: наследники морской империи венедов Бретани

ВЕНЕДЫ БРЕТАНИ - моряки Атлантики, хозяева «Балтийско-Ла-Маншского коридора» и их гибель в «войне Цезаря» (1208–1220 гг. н. э.)

Генеалогия немцев на пальцах, или Откуда есть пошла европейская земля. И привет А. Клесову

Показать полностью 20
История (наука) Альтернативная история Длиннопост Гиперборея Вселенная Параллельная вселенная Хронология Археология Культура Популяционная генетика Арктика Русская арктика Потоп Всемирный потоп Глобальное потепление Комета Природные катаклизмы Катаклизм Глобальные катаклизмы
15
11
EofruPikabu
EofruPikabu
15 дней назад
Край Будущего

Самая крупная из когда-либо наблюдавшихся комет в облаке Оорта раскрывает свои секреты под пристальным взглядом ALMA!⁠⁠

Самая крупная из когда-либо наблюдавшихся комет в облаке Оорта раскрывает свои секреты под пристальным взглядом ALMA! Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Наука, Комета, Облако Оорта, Телескоп alma, The Spaceway, Солнечная система

Комета "Бернардинелли-Бернштейн", в представлении художника.

Команда астрономов сделала революционное открытие, обнаружив молекулярную активность в комете C/2014 UN271 (Bernardinelli–Bernstein) — крупнейшей и второй по удаленности активной комете, когда-либо наблюдаемой из Облака Оорта.

С помощью мощного телескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) в Чили исследователи наблюдали эту гигантскую комету, находясь более чем на половине пути к Нептуну, на поразительном расстоянии в 16,6 раз больше расстояния от Солнца до Земли. Данные об этом открытии опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

C/2014 UN271 представляет собой настоящего гиганта, его диаметр составляет около 140 км — более чем в десять раз превышает размер большинства известных комет. До настоящего времени о том, как ведут себя такие холодные, удаленные объекты, было известно немного. Новые наблюдения выявили сложные и динамичные гейзеры угарного газа, извергающиеся из ядра кометы, предоставив первые прямые доказательства факторов, которые приводят к ее активности на таком значительном удалении от Солнца.

"Эти измерения дают нам возможность понять, как функционирует этот огромный, ледяной мир," — утверждает ведущий автор Натан Рот из Американского университета и Центра космических полетов имени Годдарда NASA. "Мы наблюдаем взрывы которые ставят новые вопросы о том, как эта комета будет эволюционировать по мере приближения к внутренней солнечной системе."

Телескоп ALMA наблюдал C/2014 UN271, фиксируя свет от угарного газа возле ядра и тепловое излучение, когда комета находилась еще очень далеко от Солнца. Благодаря высокой чувствительности и разрешающей способности ALMA ученые смогли сосредоточиться на крайне слабом сигнале от столь холодного, удаленного объекта.

Основываясь на предыдущих наблюдениях ALMA, которые впервые охарактеризовали большой размер ядра UN271, новые данные позволили измерить тепловой сигнал для более точного расчета размера кометы и количества пыли, окружавшей ее ядро.

Их оценки размеров ядра и массы пыли согласуются с предыдущими наблюдениями ALMA и подтверждают статус этой кометы как крупнейшей, найденной в Облачной области Оорта. Способность ALMA точно измерять эти сигналы сделала это исследование возможным, предоставив более ясное представление о этом далеком, ледяном гиганте.

Это открытие не только означает первое обнаружение молекулярного облака в комете-рекордсмене, но и предлагает редкое понимание химии и динамики объектов, происходящих из самых удаленных уголков нашей солнечной системы. По мере приближения C/2014 UN271 к Солнцу ученые ожидают, что больше замороженных газов начнет испаряться, открывая новые аспекты примитивного состава кометы и ранней солнечной системы.

Подобные открытия помогают ответить на фундаментальные вопросы о происхождении Земли и ее воды, а также о том, как могут формироваться условия, благоприятные для жизни, в других местах.

Показать полностью
Астрофизика Вселенная Астрономия Наука Комета Облако Оорта Телескоп alma The Spaceway Солнечная система
4
19
ScienceAnonim
1 месяц назад

Снимок скалы на комете!⁠⁠

Снимок скалы на комете! Астрономия, Комета, Космос, Снимки из космоса, Фотография, Галактика, Вселенная

Этот утёс высотой в километр находится на поверхности кометы🌌☄️

Он был обнаружен на тёмном ядре кометы Чурюмова - Герасименко (CG) роботизированным космическим аппаратом Rosetta, запущенным ЕКА, который вращался вокруг кометы с 2014 по 2016 год.

Неровный утёс, показанный здесь, был сфотографирован "Розеттой" в начале своей миссии.

Данные, полученные с "Розетты", указывают на то, что содержание дейтерия во льду кометы CG значительно отличается от воды в океанах Земли и, следовательно, имеет другое происхождение.

Пост из телеграм канала

Увлекательные космические изображения каждый день!

Показать полностью 1
[моё] Астрономия Комета Космос Снимки из космоса Фотография Галактика Вселенная
0
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Как бросить курить и не сорваться: инструкция от тех, кто смог⁠⁠

Выходишь покурить на пять минут, а возвращаешься через 10 лет: с хрипом, тремя неудачными попытками бросить и пачкой мятных жвачек в кармане. Это как плохой сериал: тянется слишком долго, а финал все равно разочарует. Но выйти из этого сценария можно и даже не обязательно драматично. Мы собрали истории тех, кто боролся с зависимостью ради любимого человека, здоровья или лучшей жизни.

Как бросить курить и не сорваться: инструкция от тех, кто смог Курение, Борьба с курением, Зависимость, Telegram (ссылка), ВКонтакте (ссылка), Длиннопост

История 1 — отражение

@ holoroad

Маленькая дочка почти научилась ходить и всюду телепалась за мной. Я не курил при ней. Ходил на балкон, а она, прильнув к стеклу, смотрела на меня и ждала, когда я докурю и выйду к ней. И в какой-то момент она начала повторять за мной вот эти движения. Маленький человечек, ей было года полтора или два, прикладывала воображаемую сигарету к губам, а потом делала вид, что выпускает дым. И весело так на меня смотрела, сквозь стекло балконной двери. Ей нравилось все, что со мной связано, и она подражала всем моим действиям. Я курил уже двадцать лет и, конечно, делал множество попыток бросить до этого. Но в этот раз у меня в первый раз появилась по-настоящему важная причина бросить. Это важно для человека, который безгранично мне доверяет. С тех пор прошло почти десять лет, в течение которых я не сделал ни одной затяжки.

Решение бросить курить — одно из лучших, которое вы можете принять для своего здоровья, будущего и близких. Но справиться с зависимостью только потому, что «это вредно» будет тяжело. А вот если хотите не задыхаться, поднимаясь по лестнице, или волнуетесь за своего ребенка, которые вдыхает табачный дым, — уже другое дело.

Сформулируйте, что для вас значит отказ от никотина. Это может быть желание прожить дольше, избавиться от проблем со здоровьем, выглядеть моложе, сэкономить деньги или защитить близких от пассивного курения. Напоминание об этой причине повесьте на видное место.

История 2 — список

@ maxneb

Беременность жены, рождение ребенка, здоровье, деньги — ничего не было веским поводом бросить окончательно. Постоянно срывался. Помогло составить список, что теряю и что получаю от сигарет, и понимание, что хотя бы одна затяжка — и все насмарку: пару месяцев буду курить. Только список и его осознание. Для каждого он свой. И постоянное обращение к нему. После составления списка курил еще. Но он как заноза висел в голове с вопросом «зачем?»... Так, что-то щелкнуло и сейчас не тянет. Иногда тянет физически, но осознание бесполезности курения сразу глушит позывы. Полгода, полет нормальный...

Бросать на авось — идея, которая подойдет не всем. Нужно понимать, что делать в трудные моменты:

  • Определите дату отказа. Подготовьтесь морально, уберите сигареты, зажигалки, пепельницы.

  • Замените привычки. Сигарету в руках можно заменить орешками, палочками морковки, жвачкой или даже кубиком льда.

  • Займите время. Вспомните, чем вы любили заниматься: спорт, хобби, прогулки.

  • Планируйте, что делать при тяге. Она длится всего 3–5 минут. Дыхательные практики или звонок другу помогут пережить сильное желание закурить.

  • Откажитесь от «наградных сигарет». Одна затяжка и вы откатитесь назад.

Можно бросить резко, «с понедельника», или постепенно, снижая количество сигарет до нуля. Главное — определиться и не отступать.

История 3 — переключение

@ Spaka

45 лет, стаж 30. Пытался завязать много раз, потом понял, что после каждой попытки бросить, курить начинаешь больше. Как ребенок, которому не дают вкусняшку, а она случайно попала ему в руки. Из чего мозг сделал вывод: не уверен — не бросай. Потом стал замечать, что организм уже стал сам просить перестать курить. По утрам было очень неприятно во рту, удовольствие после сигареты стало короче, а негатив, приходящий следом, ощутимее: неприятные ощущения в горле, боли миндалин, страх схватить онкодиагноз. Хотя врачи говорили, что все ок, в голове-то гоняешь мысли. Я решил попробовать обмануть сам себя. Не делать из процесса отказа какого-то события. Бросить так, как будто это и должно было произойти, но ты не знаешь когда. Про себя помолился, как сумел, и попросил помощи, хитро прищурил глаз и в момент, когда забыл купить про запас (оставалась пара штук в пачке), просто перестал курить. Мне теперь даже странно, как я раньше это делал. Так и живу почти два года. Кстати, раньше в момент завязки курящих ненавидел, дым был очень противен, до тошноты. Теперь все равно. Присоединяйтесь ;)

Есть несколько стратегий отказа от курения:

  • Резкий. Эффективный и решительный подход.

  • Постепенный. Сначала — меньше сигарет, потом — меньше затяжек. И так до нуля.

  • Психологическая замена. Каждая сигарета — это ритуал. Найдите для каждого из них «здоровую замену».

  • Медикаментозная терапия. При сильной зависимости врач может порекомендовать никотинозаместительную терапию (пластыри, таблетки, жвачки) или препараты, которые помогают справиться с синдромом отмены. Но любые лекарства принимаются только по рекомендации специалиста.

Каждый, кто хочет оставить зависимость в прошлом, может обратиться в центры здоровья, которые работают при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», и получить необходимую помощь специалистов. Адреса доступны на официальном портале Минздрава России о здоровье: takzdorovo.ru. Также можно позвонить на горячую линию по отказу от зависимостей 8 800 200-0-200.

История 4 — форма

Аноним

Курила электронки 2 года как замену обычным сигаретам. Думала, что это не так дорого, не так вредно да и для девушки вроде более привлекательно: не пахнут волосы и руки. А потом решила привести свое тело в форму. Стала ходить в зал и поняла, что задыхаюсь на первом же упражнении, хотя женщины гораздо старше меня бодрячком. Было очень тяжело слезть. Друзья советовали заменять сигаретами. А потом уехала в отпуск в страну, где нельзя покупать электронки, отвлеклась, и после возвращения уже не тянуло. Даже на тусовках, где все дымят.

За модными гаджетами и фруктовыми ароматами скрывается химическая бомба, разрушающая организм быстрее, чем обычные сигареты. Электронные сигареты активно продвигаются производителями как «безопасная» альтернатива сигаретам. Но курение вейпа может обернуться серьезными проблемами: от кашля и одышки до поражения сосудов и дыхательных путей.

«Особую тревогу вызывает рост потребления табачных изделий и электронных сигарет. Согласно исследованию, проведенному в нашем Центре, 36,8% курильщиков потребляют одновременно и табак, и электронные сигареты. Среди молодежи в возрасте 25-39 лет этот показатель превышает 45%. Электронные никотиносодержащие и безникотиновые устройства поражают сердце, сосуды, дыхательную систему и ДНК организма не менее пагубно, чем традиционные сигареты, а в ряде случаев способны вызывать острые состояния, включая сосудистые поражения и летальные исходы» – рассказывает руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

История 5 — пари

@ kernima

Вроде не было никаких серьезных предпосылок, чтобы бросить. Да и чтобы начать: просто все вокруг курили, думал, это сейчас тренд. А потом как-то сидели в баре и решили поспорить с некурящим другом. Он затирал, что моя жизнь из-за электронки катится ко дну, я — доказывал, что это всего лишь маленькая шалость. В общем поспорили на пять тысяч. Чтобы было легче и можно было отвлечься, начал бегать по утрам. Друг проиграл, а я возвращаться к курению не стал. Вдруг снова у еды появился вкус, я начал высыпаться и больше не устаю на втором лестничном проеме. Короче, советую!))

Сульфат никотина, один из компонентов электронных сигарет, раньше использовали как пестицид, но запретили из-за высокой токсичности. Жидкость для «электронок» содержит и опасные химикаты вроде пропиленгликоля, ацетальдегида и акролеина — промышленных веществ, способных вызывать воспаления, поражения органов и мутации клеток. Ароматизаторы, создающие иллюзию безвредности, на деле могут привести к более тяжелой интоксикации, чем при курении сигарет. А еще вейпы содержат не природный, а синтетический никотин — солевой. Он быстрее всасывается, дольше выводится и вызывает зависимость стремительнее.

Когда организм отвыкает от никотина, бывает нелегко: люди становятся раздражительным и нервозными, быстро устают, возникают сухость во рту, кашель, трудности с концентрацией. Важную роль в борьбе с этими симптомами играет питание. В рацион стоит включить овощи, фрукты, орехи, семечки. Клетчатка способствует очищению организма от токсинов. Важно питаться сбалансировано: с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и витаминов. Лучше временно исключить продукты, усиливающие удовольствие от табака (например, мясо), а также отказаться от алкоголя, кофе и крепкого чая. Они могут спровоцировать желание закурить. А вот большое количество воды, травяных чаев и настоев облегчит очищение организма и поможет справиться с сухостью во рту.

История 6 — связь

Аноним

Устал курить, понял, что мне это мешает заниматься спортом и в целом комфортно себя чувствовать. Пошел через ассоциации: покурил во время головной боли, и потом через самовнушение дал себе установку, что голова болела от курения. Звучит странно, конечно, но это сработало. Никотиновую зависимость снижал постепенно через редкое курение кальяна (2-3 раза в неделю с последующим уменьшением).

Чтобы добиться успеха в отказе от курения, стоит подготовиться. Обязательно расскажите о своем решении друзьям и близким — поддержка со стороны очень важна. Если вы уже предпринимали попытки бросить, вспомните, что тогда пошло не так, и постарайтесь не повторять этих ошибок.

Разберитесь, что именно тянет вас к сигарете: скука, стресс, привычка? Когда вы это осознаете, будет легче подобрать альтернативные действия — прогулку, книгу, разговор с близким. Учитесь распознавать моменты, когда особенно хочется закурить, и переключаться на что-то другое. Можно подключиться к программам или группам поддержки — это поможет не сдаваться. И главное: уберите из дома все сигареты.

История 7 — вершина

Аноним

Поднимался с сыном по Пушкинской тропе на гору Железная. Мне лет сорок пять было, идем общаемся, сын бегает туда-сюда. Ну идем короче, а сзади нас догоняет семейная пара, мирно о чем-то щебеча между собой. Догнали и обходят. И так спокойно удаляются… Все бы ничего, но им лет по шестьдесят, если не больше. Я попробовал в их темпе, но задыхаться стал. Короче, поднялся я на гору, спустился, смял пачку и выкинул в мусорную урну. Вот уже 13 лет не курю. Стаж 27 лет.

Курение — это быстро развивающаяся зависимость, схожая по механизму с наркотической. Никотин воздействует на мозг, вызывая кратковременное улучшение настроения, за которым следует упадок сил и потребность в новой дозе. Со временем формируется толерантность, и прежние негативные реакции организма на табак ослабевают. Физическая зависимость сочетается с психологической: сигарета начинает ассоциироваться с отдыхом, решением задач, рутиной. Курение укрепляется поведенческими шаблонами: кофе, вождение, паузы на работе уже не мыслимы без сигареты.


Каждый, кто пытался избавиться от никотиновой зависимости, знает, как это тяжело. Ломка, раздражительность, навязчивые мысли. Даже при переходе на вейпы, иллюзия «меньшего вреда» быстро развеивается: химические коктейли из ароматических смесей также бьют по легким, сосудам и всему организму.

Хорошая новость в том, что вы не одни. В сообществе «Давай бросать» (ВКонтакте и мессенджере Telegram), который работает при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» знают, каково бороться с триггерами, искать замену привычке и удерживать себя от срыва. Здесь делятся историями тех, кто смог, поддерживают тех, кто только начал, и помогают разобраться в главном: как пережить отказ без мучений.

Социальная реклама. АНО «Национальные приоритеты», ИНН: 9704007633

Показать полностью
Курение Борьба с курением Зависимость Telegram (ссылка) ВКонтакте (ссылка) Длиннопост
7
odisseylaertov
odisseylaertov
1 месяц назад

Комета Галлея: когда она снова прилетит к Земле⁠⁠

Галлея — первая предсказанная комета в истории, которую наблюдают уже два тысячелетия. Она появляется на небе Земли каждые 76 лет.

Комета Галлея — это короткопериодическая комета, которая возвращается в окрестности Земли примерно каждые 75–76 лет. Ее возраст — 200 тыс. лет.

Ее назвали в честь английского астронома Эдмунда Галлея, который в 1705 году первым предсказал возвращение небесного тела. Комета состоит изо льда, камней и пыли и при приближении к Солнцу образует характерный хвост, который можно увидеть невооружённым глазом.

Ядро Галлеи имеет овальную форму. Длина кометы — примерно 15 км, а ширина — 8 км. Массу оценивают в 2,2 × 10¹⁴ кг.

Ядро Галлеи имеет овальную форму. Длина кометы — примерно 15 км, а ширина — 8 км. Массу оценивают в 2,2 × 10¹⁴ кг.

Состоит она в основном из замёрзшей воды, метана, аммиака и углекислого газа. Также есть некоторое количество силикатов и органических веществ, которые придают комете характерный тёмный цвет.

Орбита кометы Галлея сильно вытянута и направлена в обратную сторону по отношению к орбитам планет (ретроградная орбита). Она удаляется от Солнца на расстояние до 35 астрономических единиц дальше орбиты Нептуна, достигая Пояса Койпера. Комета максимально сближается с Солнцем на расстоянии около 0,6 астрономических единиц (между орбитами Венеры и Меркурия).

Обычно минимальное расстояние от кометы до Земли составляет порядка 0,15 астрономической единицы (около 22 млн км). В последний раз, в 1986 году, она прошла на расстоянии около 63 млн км. В 2061 году комета, по прогнозам, подойдет примерно на 0,5 астрономической единицы — 75 млн км от Земли.

Комета совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 75–76 лет. При этом скорость кометы меняется: вблизи Солнца — около 70 км/с, на периферии орбиты значительно меньше.

За всё время наблюдения с 240 года до н.э. период обращения изменялся в более широких пределах — от 74 до 79 лет. Притяжение планет, особенно Юпитера, влияет на орбиту кометы и изменяет её орбитальный период.

До времён английского астронома Эдмунда Галлея считалось, что кометы совершают только один проход через Солнечную систему. Галлей изучал наблюдения за кометами, зафиксированные в разные годы, и заметил, что кометы, появлявшиеся в 1531, 1607 и 1682 годах, имели похожие орбиты.

Учёный предположил, что это одна и та же комета, возвращающаяся к Солнцу через определённые промежутки времени.

В 1684 году Галлей встретился с Ньютоном, чтобы обсудить вопрос движения комет. Позже Эдмунд Галлей помог Исааку Ньютону опубликовать работу «Математические начала натуральной философии». Именно этот труд стал поворотным моментом в науке, заложил основы классической механики и объяснил движение небесных тел. Так Галлей смог вычислить орбиту кометы, которая с тех пор носит его имя.

В 1705 году учёный в своей работе предсказал возвращение небесного тела в 1758 году. Комета действительно появилась, что подтвердило его теорию.

Комету Галлея наблюдали еще в древности. Первые письменные упоминания о небесном объекте относятся к 240 году до н.э. в Китае. Её наблюдали и описывали также вавилонские астрономы.

В Европе первое достоверное изображение кометы датируется 1066 годом. На средневековом гобелене из Байе есть сцена, на которой изображены люди, смотрящие на комету.

Пролёт кометы в 1910 году был особенно впечатляющим — она пролетела на расстоянии около 13,9 млн миль (22,4 млн км) от Земли. Тогда Галлея была впервые запечатлена на камеру.

Последний раз комета приближалась к Земле в 1986 году. Тогда она оказалась относительно далеко от нашей планеты и выглядела менее яркой, чем в предыдущие появления. В 1986 году в космос отправили первые аппараты для исследования этой кометы — это были советская «Вега», японские «Суйсэй» и «Сакигакэ» и европейский «Джотто».

В следующий раз комета Галлея приблизится к Земле в 2061 году. Ожидается, что она будет видна в июле и станет ярким зрелищем на ночном небе, а также её можно будет наблюдать на рассвете и закате. В этот раз её орбита окажется достаточно близкой к Земле: на расстоянии примерно 0,5 астрономических единиц (около 75 млн км). Это почти в два раза ближе, чем в 1986 году. В этот раз комета, скорее всего, будет видна невооруженным глазом.

Американский писатель Марк Твен родился в 1835 году, когда комета была видна на небе, и скончался в 1910 году, во время её следующего возвращения. Писатель шутил, что пришёл в мир с кометой и уйдёт вместе с ней.
Наблюдения кометы Галлея подтолкнули французского астронома Шарля Мессье к созданию каталога объектов, не являющихся кометами. В будущем это пригодилось для изучения глубокого космоса.

Дважды в год Земля пересекает орбиту кометы Галлея, и пыль, оставленная кометой на орбите, провоцирует метеорные потоки Ориониды и Аквариды. Их можно наблюдать в октябре и мае.

В 1910 году появление кометы вызвало массовую панику: спектральный анализ выявил в хвосте кометы ядовитые газы (цианоген и угарный газ). Земля должна была пройти через хвост кометы. Многие думали, что газы уничтожат всю жизнь на Земле, и покупали «антикометные» таблетки и зонтики.
Учёные подсчитали, что оставшееся время жизни кометы Галлея составляет около 175 тыс. лет. Затем она станет инертным астероидоподобным телом: будет так же двигаться по орбите, но на её поверхности не останется материала, который испаряется и создаёт хвост.

Комета Галлея: когда она снова прилетит к Земле Комета, Комета Галлея, Космос, Вселенная, Будущее, Длиннопост
Показать полностью 1
Комета Комета Галлея Космос Вселенная Будущее Длиннопост
7
7
Olegoleg9993
Olegoleg9993
1 месяц назад

Комета C/2025 F2 (SWAN) распалась: что известно в мае 2025⁠⁠

В прошлой статье мы писали о комете SWAN. Редкого зрелища не получилось...

Весной 2025 года астрономическое сообщество с интересом следило за кометой C/2025 F2 (SWAN), прозванной «пасхальной» из-за открытия 29 марта. Однако надежды на яркое зрелище не оправдались: комета распалась, не пережив сближения с Солнцем. В мае 2025 года ее остатки едва заметны, но событие все равно привлекло внимание. Рассказываем, что произошло и какие уроки извлекли ученые.

Комета C/2025 F2 (SWAN) распалась: что известно в мае 2025 Вселенная, Космос, Наука, Ученые, Комета, Яндекс Дзен (ссылка)

Сгенерировано нейросетью

Короткая жизнь кометы

Комета была обнаружена с помощью камеры SWAN на борту обсерватории SOHO. В начале апреля она радовала наблюдателей: яркость достигла 8,1–8,6 звездной величины, а ионный хвост простирался на 1,5 градуса. Астрономы надеялись, что к перигелию 1 мая она станет видима невооруженным глазом, достигнув 4,5–5 величины. Но уже к середине апреля блеск начал падать, а хвост исчез. К концу апреля снимки, сделанные Virtual Telescope Project, показали размытое пятно без ядра — явный признак распада.

Цичен Занг, докторант из обсерватории Лоуэлл, отметил, что комета, вероятно, была криовулканической: лед внутри испарялся, создавая яркое зеленое свечение, но после исчерпания льда остался только пылевой шлейф, который быстро рассеивается. К началу мая 2025 года остатки кометы едва различимы даже в мощные телескопы, и наблюдать их можно только в созвездии Тельца низко над западным горизонтом после заката.

Почему это важно для ученых?

Распад C/2025 F2 (SWAN) — не редкость для комет, впервые приближающихся к Солнцу. Ее орбита, с периодом 2,1 миллиона лет, указывает на происхождение из облака Оорта, и такие объекты часто не выдерживают солнечного жара. Это событие напомнило астрономам о хрупкости комет и сложности прогнозирования их поведения. Наблюдения помогли собрать данные о криовулканических процессах, которые могут быть полезны для изучения других комет.

Что дальше?

В мае 2025 года C/2025 F2 (SWAN) уже не представляет интереса для любителей, но ученые продолжают анализировать собранные данные. Остатки пылевого облака еще несколько недель будут видны в телескопы, но вскоре исчезнут. Это событие стало еще одним примером непредсказуемости космоса, вдохновляя на новые исследования.

И конечно как итог: Комета C/2025 F2 (SWAN) не оправдала ожиданий, но оставила след в астрономии, напомнив, насколько удивительны и хрупки эти космические странники.

Вот и все друзья, делайте зарядку и чистите зубы по утрам. Пока!

А еще я пишу статьи на Дзен

Показать полностью 1
[моё] Вселенная Космос Наука Ученые Комета Яндекс Дзен (ссылка)
0
6
Olegoleg9993
Olegoleg9993
1 месяц назад

Комета SWAN осветит майское небо: редкое зрелище в 2025 году⁠⁠

В мае 2025 года жители Земли станут свидетелями удивительного астрономического события — комета C/2025 F2 (SWAN) достигнет пика своей яркости, обещая стать одним из самых запоминающихся небесных явлений года. Открытая в конце марта 2025 года, эта комета уже привлекла внимание ученых и любителей астрономии по всему миру. Почему она так важна и как не пропустить это космическое шоу? Вот подробности!

Комета SWAN осветит майское небо: редкое зрелище в 2025 году Космос, Вселенная, Комета, Астрофизика, Яндекс Дзен (ссылка)

Сгенерировано нейросетью

Открытие кометы: неожиданный гость из глубин космоса

Комета C/2025 F2 (SWAN) была обнаружена в конце марта 2025 года с помощью инструмента Solar Wind ANisotropies (SWAN), установленного на космическом аппарате SOHO. Этот инструмент отслеживает водородные облака, которые окружают кометы, выделяющие газ при приближении к Солнцу. Именно такие облака и выдали присутствие нового небесного тела. По предварительным данным, комета движется по гиперболической орбите, что означает, что она, вероятно, покинет Солнечную систему после сближения с Солнцем, сделав ее уникальным "гостем" для наблюдений.

В мае 2025 года комета достигнет перигелия — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты, — что сделает ее особенно яркой. Астрономы прогнозируют, что в период с 15 по 25 мая она будет видна невооруженным глазом в темное время суток, особенно в регионах с минимальной световой засветкой. Для жителей России это отличная возможность полюбоваться редким явлением, ведь комету можно будет увидеть в северо-восточной части неба, между созвездиями Кассиопеи и Большой Медведицы.

Почему стоит увидеть комету SWAN?

Кометы — это настоящие посланники далекого космоса, несущие информацию о ранних этапах формирования Солнечной системы. C/2025 F2 (SWAN) особенно интересна, так как ее состав может раскрыть новые данные о химических процессах в межзвездном пространстве. Ученые надеются, что наблюдения за кометой с помощью телескопов, таких как телескоп имени Нэнси Грейс Роман, дадут новые подсказки о происхождении воды и органических молекул во Вселенной.

Для обычных наблюдателей комета обещает стать настоящим визуальным праздником. В период максимальной яркости ее хвост, состоящий из пыли и газа, может простираться на десятки градусов по небу, создавая эффектное зрелище. Лучшее время для наблюдений — вторая половина мая, ближе к новолунию 27 мая, когда Луна не будет мешать своей засветкой. Астрономы рекомендуют выбирать места вдали от городских огней и использовать бинокль или небольшой телескоп для детального рассмотрения.

Вот немного советов по наблюдению за кометой

Чтобы не пропустить комету SWAN:

  1. Выберите место наблюдения. Идеально подойдут сельские районы или возвышенности с открытым горизонтом. В России комету будет видно по всей территории, но лучшие условия — в регионах с ясной погодой, таких как Кавказ или Урал.

  2. Проверьте время. Комета будет наиболее заметна после полуночи, когда она поднимется выше над горизонтом. Ориентируйтесь на созвездия Кассиопеи (форма буквы W) и Большой Медведицы.

  3. Используйте инструменты. Хотя комета будет видна невооруженным глазом, бинокль или телескоп помогут рассмотреть детали ее хвоста и ядра.

  4. Следите за прогнозом погоды. Май в России может быть переменчивым, поэтому выбирайте ясные ночи для наблюдений.

Что еще ждать в мае 2025 года?

Май 2025 года будет богат на астрономические события. Помимо кометы SWAN, 5–6 мая ожидается пик метеорного потока Эта-Аквариды, который подарит до 30 метеоров в час. 12 мая взойдет Цветочная Луна — полнолуние, названное в честь майского цветения. А 22–23 мая Луна сблизится с Сатурном и Венерой, создавая красивые небесные конфигурации, которые можно наблюдать невооруженным глазом. Эти события сделают май настоящим подарком для любителей космоса.

А еще я пишу статьи на Дзен

Делайте зарядку и чистите зубы по утрам. Удачи!

Показать полностью 1
Космос Вселенная Комета Астрофизика Яндекс Дзен (ссылка)
1
6
EofruPikabu
EofruPikabu
2 месяца назад
Край Будущего

Институт SETI выяснил, почему некоторые метеорные потоки настолько непредсказуемы⁠⁠

Институт SETI выяснил, почему некоторые метеорные потоки настолько непредсказуемы Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Наука, Метеоритный дождь, Комета, Солнечная система

Метеорный поток кометы Тэтчер образует Лириды, сталкивающиеся с Землей. Оранжевая линия — орбита Юпитера.

Давайте поговорим о кометах! Эти загадочные ледяные объекты, проносящиеся по нашей солнечной системе с невероятной скоростью, не только раскрашивают небосвод своими хвостами, но и скрывают в себе множество секретов. Одним из этих секретов является причина, по которой кометы проходят близко к Земле и, как правило, сгорают в атмосфере.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Icarus, проведенное учеными из Института SETI, проливает свет на этот вопрос. Вместо традиционного взгляда, предполагающего случайные столкновения с планетами, исследователи обнаружили, что ключ к пониманию этой загадки заключается в движении самого Солнца.

Как утверждает ведущий автор исследования Стюарт Пилорз, «все в солнечной системе не вращается просто вокруг Солнца». В действительности, Солнце и планеты вращаются вокруг общего центра масс, известного как барицентр. Это не просто абстракция: представьте, что греческий бог Атлас держит палец, чтобы сбалансировать массивное Солнце и планеты. То есть, даже наше Солнце не сидит на месте, а тоже участвует в этом танце!

Когда долгопериодические кометы возвращаются в солнечную систему, они постепенно проникают внутрь орбиты Юпитера, где начинают чувствовать притяжение Солнца. Этот момент важен, ведь именно вблизи Солнца кометы теряют часть своего вещества, выбрасывая метеороиды — обломки, которые, следуя за кометой, создают метеороидные потоки. При этом возникает интересный феномен: разные метеороиды сталкиваются с Землей в разное время, даже если все они вспыхивают на одном и том же протяжении своего пути к Солнцу.

Пилорз делится тем, что, учитывая движение Солнца, они получили ясную картину: кометы и их метеороиды получают «гравитационный толчок» от Солнца, когда приближаются к нему, что меняет их орбиту и направляет их на столкновение с Землей.

Если посмотреть на то, как кометы взаимодействуют с движущимся Солнцем, можно провести аналогию с теннисным мячом и движущимся поездом. При столкновении мяч отскакивает благодаря скорости поезда, так же как и кометы «отскакивают» от Солнца. Это изменение траектории становится особенно заметным, когда кометы находятся внутри орбиты Юпитера.

Потребовалось провести тщательные наблюдения, чтобы сделать вывод о том, что метеороидные потоки не так случайны, как казалось. Каждый поток комет не только зависит от гравитационной силы планет, но и от того, как Солнце двигается вокруг барицентра. Пилорз подчеркивает: «Мы привыкли думать о гравитационных взаимодействиях с планетами как о случайных, но если учесть движение самого Солнца, все становится намного понятнее».

Исследование команды Пилорза и Дженнискенса открывает новые перспективы для понимания орбитальной эволюции комет и метеороидных потоков. Оно не просто углубляет наше понимание динамики солнечной системы, но и помогает предсказать, когда и где мы можем ожидать метеорные дожди

Ссылка на пост: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001910352500106X?via=ihub

Показать полностью
Астрофизика Вселенная Астрономия Наука Метеоритный дождь Комета Солнечная система
3
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Даже получать удовольствие ты должен с коммерческой выгодой для себя ©⁠⁠

Так говорил греческий судовладелец, миллиардер Аристотель Онассис. Миллиардеры, конечно, живут немножко иначе, но этот принцип вполне распространяется и на «простых смертных». Давайте посчитаем, какую выгоду вы получаете.

Посчитать

Бизнес Выгода Текст
9
EofruPikabu
EofruPikabu
3 месяца назад
Край Будущего

29 лет назад на расстоянии 15 млн. км от Земли пролетела комета "Хякутакэ"!⁠⁠

29 лет назад на расстоянии 15 млн. км от Земли пролетела комета "Хякутакэ"! Астрономия, Вселенная, Млечный путь, Звездное небо, Комета

В марте 1996 года над Северным полушарием, в его полярных широтах, пронеслась комета, открытая в конце января того же года японским астрономом-любителем Юдзи Хякутакэ. Эта комета отличалась яркостью, так как проходила сравнительно близко к Земле, на расстоянии минимум 15 миллионов километров. Многие наблюдатели путали её с сияющей на юго-западе вечерней Венерой. Комета Хякутакэ стала хорошо заметна примерно с дня весеннего равноденствия, в период с 22 по 24 марта. Хвостатая гостья, минуя созвездие Волопаса с его ярким красным Арктуром, 27 марта стремительно приблизилась к Полярной звезде, расположенной в непосредственной близости от северного полюса мира. На тот момент блеск кометы достиг уровня 4-й звездной величины, она была настолько яркой, что легко наблюдалась невооружённым глазом в ночном небе. В течение этого и последующих дней хвост кометы простирался на значительное расстояние, примерно на 10°. Для сравнения: Солнце на небе за час перемещается на 15 градусов. Это было удивительное и захватывающее сочетание — максимальная яркость кометы и её близость к полюсу, всего в 4° от него. Оказавшись 27 марта на полюсе, наблюдатель стал бы свидетелем великолепного зрелища, когда комета возвышалась в зените.

Показать полностью 1
Астрономия Вселенная Млечный путь Звездное небо Комета
5
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии