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
Веселая аркада с Печенькой для новогоднего настроения. Объезжайте препятствия, а подарки, варежки, конфеты и прочие приятности не объезжайте: они помогут набрать очки и установить новый рекорд.

Сноуборд

Спорт, Аркады, На ловкость

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

NASA + Космонавтика

С этим тегом используют

Космос Астрономия SpaceX МКС Марс Луна Запуск ракеты Технологии Роскосмос Ракета Все
988 постов сначала свежее
23
EpsilonEridana
9 часов назад
Исследователи космоса

Самые быстрые рукотворные аппараты⁠⁠

Самые быстрые рукотворные аппараты Космос, Спутники, Солнечная система, NASA, Космический аппарат, Космонавтика

1. Parker Solar Probe

  • Максимальная скорость: ~192 км/с (около 690,000 км/ч)

  • Назначение: Изучение Солнца

  • Статус: Активен (запущен в 2018 году)

  • Примечание: Это самый быстрый объект, сделанный человеком на сегодняшний день. Скорость достигается при сближении с Солнцем

2. Helios 2

  • Максимальная скорость: ~70.2 км/с

  • Назначение: Исследование солнечной короны

  • Статус: Завершена (миссия 1976 г.)

  • Примечание: До Parker Solar Probe была рекордсменом.

3. Helios 1

  • Максимальная скорость: ~66 км/с

  • Назначение: Аналог Helios 2

  • Статус: Завершена

4. Voyager 1

  • Текущая скорость: ~17 км/с (по отношению к Солнцу)

  • Назначение: Исследование внешних планет, сейчас — межзвёздное пространство

  • Статус: Активен (передаёт данные с межзвёздной среды)

  • Примечание: Самый удалённый объект, сделанный человеком.

5. New Horizons

  • Скорость после запуска: ~16.26 км/с (относительно Земли)

  • Назначение: Исследование Плутона и пояса Койпера

  • Статус: Активен

  • Примечание: Один из самых быстрых стартов от Земли.

6. Voyager 2

  • Текущая скорость: ~15.4 км/с

  • Статус: Активен

  • Примечание: Вторым пересёк границу гелиосферы.

Показать полностью
Космос Спутники Солнечная система NASA Космический аппарат Космонавтика
9
4
Vistat
13 часов назад
Космическая движуха

Исследование: Мусор на орбите заставит человечество задыхаться от космических успехов⁠⁠

С тех пор, как 4 октября 1957 года в небо взмыл первый искусственный спутник Земли, он стал не просто объектом мечты, но и полем борьбы за технологии, безопасность и будущее.
Возможно, какие-нибудь грустные инопланетяне не сейчас, но лет через 30-50, при подлете к Земле посмотрят на вращающиеся на разной высоте горы мусора и подумают - нет, не пробьемся... И улетят восвояси.

Исследование: Мусор на орбите заставит человечество задыхаться от космических успехов МКС, Космос, Спутники, Starlink, NASA, Космонавтика, Ракета, Роскосмос, Космический мусор, Длиннопост

А пока никто прилетал, предлагаю обсудить как человечество замусорило не только свою планету, но и пространство вокруг нее. И поныне с каждым годом на орбите становится всё больше того, чего не должно быть там по измерению — количества мусора . Это не просто абстрактная проблема, это реальная угроза для международной космической деятельности, безопасности спутников и даже жизни экипажа МКС.

Что такое космический мусор и откуда он берётся?

Космический мусор — это совокупность нефункционирующих объектов, находящихся на околоземной орбите. Среди них — старые спутники, ступени ракет-носителей, осколки от столкновений и разрушенных фрагментов, покрытия, болты, частицы краски и другие обломки. По данным НАСА, на орбите находится более 36 000 крупных объектов размером свыше 10 см , около 1 миллиона объектов от 1 до 10 см и сотни миллионов микроскопических частиц. Их скорость может достигать 28 000 км/ч , а потому даже самый маленький фрагмент наносит серьезный вред.
Источники мелких (и не очень) мусорных неприятностей многообразны. Прежде всего, это активное освоение космоса, начавшееся с образа XX века. За последние семь направлений было произведено более шести тысяч запусков, и каждый из них оставил их после себя.
К этому относятся испытания противоспутниковых вооружений, таких как Индия в 2019 году, произошедшие уже на орбите, например, классический случай Иридиум-Космос в 2009 году, отказы от спутниковых и ракетных ступеней, а также неконтролируемый вывод аппаратов из эксплуатации. Всё это складывается в тревожную картину, которая с каждым годом всё становится сложнее.
Каждый новый запуск увеличивает количество ошибок. Даже если спутник успешно выполняет свою функцию, пока он выходит из здания или перестаёт контролироваться. Если его не вывести на «кладбищенскую» орбиту или не отправить сгореть в атмосферу, он превратится в опасный объект, который может стать главной цепочкой катастрофы.

Исследование: Мусор на орбите заставит человечество задыхаться от космических успехов МКС, Космос, Спутники, Starlink, NASA, Космонавтика, Ракета, Роскосмос, Космический мусор, Длиннопост

А человечество и не думает останавливаться. Впереди - создание баз на Луне и Марсе и активный космо-туризм. Во всяком случае - так нам обещают.
Сейчас орбиту заполонил не столько мусор, сколько вполне функционирующие аппараты, один только Starlink выводит свои спутники тысячами ежегодно, и не стоит забывать о его конкурентах. Самое потрясающее, что, например, в России и по сей день владельцы, арендаторы и операторы космических аппаратов не обязаны представлять в Роскосмос детальные сведения о собственных спутниках — как работающих на орбите, так и готовящихся к старту. С 2026 года должны будут. Но мы и да 2026 года.
Вы задумайтесь! Сколько там всего летает и чье оно - неизвестно!

Кто уберёт за нами в космосе?

Вопрос об ответственности за уборку мусора остается открытым. В отличие от земного мусора, за которым следуют муниципальные службы или экологические организации, в космосе такой системы пока нет. Здесь царит пространство, где законы природы работают безжалостно, а правовые нормы ещё не догнали технологии. Сейчас этим занимаются НАСА и ЕКА (Европейское космическое агентство), которые разрабатывают технологии по устранению мусора. Роскосмос работает над проектами по ликвидации последствий старых спутников, а частные компании, такие как SpaceX, внедряют стандарты «умного» поведения на орбите. Также существуют соглашения, регулирующие выводы спутника с орбиты после окончания срока службы. Однако эти усилия пока скорее символичны. Нет единой правовой базы, обязывающей государства и частные структуры организовать утилизацию окружающей среды. И если сегодня ситуация ещё будет контролироваться, то через несколько допущений она может выйти из-под контроля.

Исследование: Мусор на орбите заставит человечество задыхаться от космических успехов МКС, Космос, Спутники, Starlink, NASA, Космонавтика, Ракета, Роскосмос, Космический мусор, Длиннопост

Представьте себе ситуацию, при которой еще одно спутниковое наблюдение или невозможно запустить из-за высокого риска запуск одного из миллионов объектов на орбите. Представьте себе, как МКС или какой-либо пилотируемый корабль оказывается в зоне плотного мусорного облака, избежать которого невозможно. Представьте, как мы теряем доступ к космическим технологиям, которые стали нашим бытом: GPS, телекоммуникации, метеоразведка, спутниковое телевидение, интернет. Всё это возможно, если мы не начнем действовать уже сейчас.

Кто и как планирует решить вопрос?

Сегодня мы стоим на границе новых этапов освоения космоса. Частные компании запускают спутники быстрее, чем когда-либо, а государства всё чаще рассматривают космос как поле боя. Но если мы не научимся сохранять нашу орбиту в нынешнем состоянии, то мы можем потерять доступ к космосу навсегда. У нас есть время и технологии, чтобы изменить ситуацию. Вопрос только в том — найдём ли мы политическую революцию и международное соглашение, чтобы действовать сообща.
Пока все проекты находятся на стадии тестирования, но в ближайшие 5–10 лет они могут стать основой для глобальной системы очистки околоземного пространства.

Исследование: Мусор на орбите заставит человечество задыхаться от космических успехов МКС, Космос, Спутники, Starlink, NASA, Космонавтика, Ракета, Роскосмос, Космический мусор, Длиннопост

Кто и как планирует решить вопрос?

Правда, с глобальными системами есть существенная проблема. По климату договориться не могут. По вырубке лесов не могут. По ядерным программам не могут. А по космическому мусору договорятся?
Сдается мне, соберется какое-нибудь Биг-20 или Биг-50, ладно уж и проведут конференцию, а Иран, КНДР и Пакистан покрутят пальцем у виска и будут по возможности плодить мусора столько, сколько потребуют их программы и испытания.
Даже не борьба с космическим мусором сама по себе, а шумиха вокруг нее набирает обороты.

Пока более или менее работает "глобальное наблюдение", о котором мы упоминали выше. Требуется объединить сети наземных радаров и датчиков наружного освещения для постоянного обнаружения ошибок. В США эта обязанность — ведение космического ограждения, в Европе — программа SST.
Космос — это не свалка. Это общее состояние человечества. И сохранить его чистоту — наш долг перед будущими поколениями.
Без перехода от рекомендаций к обязательным нормам человечество рискует столкнуться с необратимым засорением околоземного пространства уже в ближайшие десятилетия. Критически важно успеть создать эффективную правовую систему до наступления "точки невозврата".

Исследование: Мусор на орбите заставит человечество задыхаться от космических успехов МКС, Космос, Спутники, Starlink, NASA, Космонавтика, Ракета, Роскосмос, Космический мусор, Длиннопост

Полная версия статьи и вся инфографика доступны по ссылке
https://vistat.org/art/musor-na-orbite-zastavit-chelovechest...

Показать полностью 5
[моё] МКС Космос Спутники Starlink NASA Космонавтика Ракета Роскосмос Космический мусор Длиннопост
2
45
ksenobianinSanta
ksenobianinSanta
21 час назад
Исследователи космоса

Учёные разгадали тайну светящихся пятен на поверхности Цереры - карликовой планете Солнечной системы⁠⁠

Церера является карликовой планетой, находящаяся в нашей Солнечной системе. Она расположена в поясе астероидов, между орбитами Марса и Юпитера. Впервые Церера была обнаружена 1 января 1801 года итальянским астрономом по имени Джузеппе Пьяцци в Палермской астрономической обсерватории. Своё названа карликовая планета получила в честь древнеримской богини плодородия Цереры.

Учёные разгадали тайну светящихся пятен на поверхности Цереры - карликовой планете Солнечной системы Солнечная система, Планета, NASA, Космос, Космонавтика, Яндекс Дзен, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Снимок Цереры в естественном цвете / NASA.

Церера вполне могла бы считаться полноценной планетой, если бы не её скромные размеры. Диаметр Цереры составляет приблизительно 950 километров, это почти в 4 раза меньше Земной Луны. Средняя зафиксированная температура на поверхности Цереры составляет -106 °C.

Учёные разгадали тайну светящихся пятен на поверхности Цереры - карликовой планете Солнечной системы Солнечная система, Планета, NASA, Космос, Космонавтика, Яндекс Дзен, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Светящиеся пятна на поверхности Цереры / NASA.

В 2013 году космический телескоп Herschel / Гершель обнаружил на поверхности Цереры яркие светящиеся белые пятна. Некоторые пользователи интернета приняли этот феномен за проделки инопланетных цивилизаций.

Астрономы долгое время были озадачены этим явлением, так как объяснить природу возникновения этих пятен они не смогли. Ничего подобного ни на одной из планет Солнечной системы раннее замечено не было. Поэтому было решено детально исследовать таинственные цветовые пятна на поверхности этой карликовой планеты.

Учёные разгадали тайну светящихся пятен на поверхности Цереры - карликовой планете Солнечной системы Солнечная система, Планета, NASA, Космос, Космонавтика, Яндекс Дзен, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Поверхность Цереры / NASA.

В 2015 году космическое агентство NASA направило к Церере исследовательский космический аппарат Dawn / Рассвет. Представленный аппарат находится в космосе с 2007 года, на тот момент времени он исследовал другую карликовую планету – Весту, которая также находится в поясе астероидов. Поэтому у NASA была возможность развернуть аппарат к Церере.

6 марта 2015 года, космический аппарат вышел на орбиту Цереры и максимально сблизился с её поверхностью. С 2016 по 2018 год аппарат активно исследовал поверхность Цереры, а так же производил детальные фотоснимки с расстояния от 4700 до 360 километров от поверхности. Полученные снимки сейчас мы с вами и наблюдаем.

Учёные разгадали тайну светящихся пятен на поверхности Цереры - карликовой планете Солнечной системы Солнечная система, Планета, NASA, Космос, Космонавтика, Яндекс Дзен, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Кратер Оккатор / NASA.

Всего на поверхности Цереры удалось насчитать более 130 пятен. Наибольший интерес для учёных представлял 90 километровый кратер Оккатор, так как в нём больше всего находилось светящихся элементов.

В 2020 году на официальном сайте NASA от 10 августа вышел пресс-релиз с информацией о том, что тайна светящихся пятен на Церере была разгадана.

Учёные разгадали тайну светящихся пятен на поверхности Цереры - карликовой планете Солнечной системы Солнечная система, Планета, NASA, Космос, Космонавтика, Яндекс Дзен, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Вид на кратер с близкого расстояния: снимок 140 метров на пиксель / NASA.

Светящимися пятнами оказалась замёрзшая солёная вода, близкая по составу к земной - морской. Отмечается, что вода была выплеснута из недр Цереры. По данным учёных, около 2 миллионов лет назад. Белый цвет кратера говорит о том, что в нём присутствует природный минерал гексагидрат сульфата магния. Солнечный свет, падающий на водяной лёд в кратерах, вызывает отражающий, светящийся эффект в виде белых пятен.

Учёные разгадали тайну светящихся пятен на поверхности Цереры - карликовой планете Солнечной системы Солнечная система, Планета, NASA, Космос, Космонавтика, Яндекс Дзен, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

Кратер на горизонте / NASA.

Проанализировав полученную информацию с космического аппарата, учёные NASA пришли к выводу, что под поверхностью Цереры в её недрах на глубине в 40 километров находится целый океан. Об этом учёные сообщили в научном журнале Nature Astronomy.

Учёные разгадали тайну светящихся пятен на поверхности Цереры - карликовой планете Солнечной системы Солнечная система, Планета, NASA, Космос, Космонавтика, Яндекс Дзен, Яндекс Дзен (ссылка), Длиннопост

На подлёте к Церере / NASA.

С Земли увидеть Цереру не является возможным. Можно представить, если бы над Землёй вместо Луны располагалась Церера, то, имея под рукой бинокль или телескоп, мы бы увидели поверхность Цереры именно такой, со светящимися элементами (водяной лёд) в кратерах на её поверхности. При этом своим внешним видом Церера так же похожа на Земную Луну.

Источник.

Показать полностью 7
Солнечная система Планета NASA Космос Космонавтика Яндекс Дзен Яндекс Дзен (ссылка) Длиннопост
9
25
Lionovich
Lionovich
2 дня назад
Озвучка
Серия Марс за Минуту

Марс за минуту - Как сесть на Марс⁠⁠

[моё] Марс Марсоход NASA Космонавтика Космический корабль Научпоп Посадочный модуль Короткие видео Озвучил сам Перевел сам Видео
14
51
Lionovich
Lionovich
5 дней назад
Исследователи космоса
Серия Марс за Минуту

Марс за минуту - Как выбрать место посадки⁠⁠

Решил попробовать озвучить старые НАСАвские видео про Марс. Их всего 13. Хочу озвучить весь плейлист и посмотреть, будет ли прогресс между первым и тринадцатым видео. Если будет — может, еще что-нибудь озвучу в будущем.

[моё] NASA Марс Марсоход Космонавтика Озвучил сам Русская озвучка Короткие видео Научпоп Видео
20
8
EofruPikabu
EofruPikabu
9 дней назад
Край Будущего

LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) запечатлел место крушения лунного модуля⁠⁠

LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) запечатлел место крушения лунного модуля Космонавтика, Астрофизика, The Spaceway, Луна, Крушение, Lro, NASA

На этом снимке, предоставленном НАСА, показана аннотация, указывающая на место падения лунного посадочного модуля ispace Resilience, замеченного камерой Lunar Reconnaissance Orbiter 11 июня 2025 года.

Космический аппарат NASA, совершавший облет Луны, сфотографировал место крушения лунного модуля японской компании.

В пятницу NASA опубликовало снимки, сделанные спустя две недели после того, как посадочный модуль ispace столкнулся с поверхностью Луны.

На фотографиях отчетливо видно темное пятно в районе удара — месте падения посадочного модуля «Resilience» и его мини-ровера в Море Холода, вулканической области на самом севере лунного диска. Легкий ореол вокруг этой зоны образовался из поднятой при столкновении лунной пыли.

Данные съемки были сделаны космическим аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter на прошлой неделе.

Эта авария стала второй неудачей за два года для токийской компании ispace. Представители фирмы планируют провести пресс-конференцию на следующей неделе, чтобы подробно рассказать о причинах неудачи последней миссии, которая была запущена с мыса Канаверал в январе, и наметить планы по дальнейшему развитию своих лунных программ.

Доброе утро дорогие подписчики, мы вновь начинаем путешествие по космосу!

Показать полностью
Космонавтика Астрофизика The Spaceway Луна Крушение Lro NASA
2
rusfbm
rusfbm
11 дней назад

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее⁠⁠

Введение.


Современная наука стоит на пороге разгадки одной из самых интригующих тайн позднего плейстоцена — связи между глобальными катастрофами, климатическими переломами и архаичными мифами человечества. В центре этой гипотезы лежат семь загадочных кратеров, скрытых подо льдами Арктики и шельфами северных морей: от гренландского Hiawatha до предполагаемых структур в море Лаптевых и Датской котловине. Эти геологические образования, датируемые примерно 12 800 лет до н.э., могут быть следами серии импактных событий, вызванных падением фрагментов кометы Кловиса.

Когда Север взорвался льдом и пламенем: таинственный каскад 14900-летней давности, который заморозил скалы

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

Постледниковая кривая повышения уровня моря и импульсы талой воды (MWP). By Vivien Gornitz - The Great Ice Meltdown and Rising Seas: Lessons for Tomorrow, NASA News, June 2012.

Их энергия, сопоставимая с десятками мегатонн, могла стать триггером для каскада климатических изменений: коллапса ледниковых щитов, резкого подъёма уровня моря (импульс 1А, MWP-1A) и возврата к похолоданию позднего дриаса. Однако наиболее поразительным аспектом этой теории остаётся её переплетение с мифологией. Триада катаклизмов — «огненное небо», «всемирный потоп» и «ледяная смерть» — находит параллели в легендах от Ригведы до кельтских баллад, словно древние люди сохранили в фольклоре память о реальных событиях планетарного масштаба.

Мифология событий падения кометы Кловиса

Несмотря на смелость предположений, гипотеза сталкивается с серьёзными вызовами: отсутствием синхронных геохимических маркеров, спорной датировкой кратеров и статистической маловероятностью серии ударов в узкой приполярной зоне. Данный текст исследует как аргументы «за» — от аномалий в сейсмических данных до моделей сдвига полюсов (True Polar Wander), — так и критические пробелы, требующие бурения льдов, анализа кернов и пересмотра роли антарктических ледников. Через призму междисциплинарного подхода — от геофизики до фольклористики — мы попытаемся ответить на вопрос: могли ли семь ударов из космоса не только изменить лицо планеты, но и стать основой для древнейших мифов о конце света?

Итак, в «эталонной» версии, которой мы придерживаемся, каскад из семи крупных осколков — то, что популярно называют «кометой Кловиса» — произошёл около 14 900 лет до настоящего времени, то есть примерно 12 900 г. до н. э. (округлённо ≈ 15 тысяч лет назад). Они оставили семь кратеров.

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа

1. Семь кратеров

  1. Hiawatha (77,5 °N / 66 °W) — уже подтверждён подлёдный кратер 31 км.

  2. Lincoln Sea Basin (84 °N / 50 °W) — радиолоцируется круглое углубление ≈ 120 км, пока не пробурено.

  3. Fosse Fram (Франц-Иосиф — о-ва Греэм-Белл) (80 °N / 60 °E) — сейсмическое «чашеобразное» тело ≈ 90 км.

  4. Шельф моря Лаптевых — линия 79 °N / 130 °E, кольцевая аномалия ~100 км в данных «Академика Фофанова».

  5. Подо льдом о-ва Элсмир, впадина Sverdrup (79 °N / 95 °W) ≈ 60 км.

  6. Beaufort-Mendeleev Ridge (78 °N / 165 °W), глубинный “псевдократер” ~75 км.

  7. Датская котловина шельфа Гренландского моря (73 °N / 6 °E) — предполагаемая структура ≈ 80 км.

Разрешающей сейсморазведки и бурений здесь пока нет.

2. True Polar Wander (TPW): Научный анализ механизмов и роли Антарктики

1. Определение и физические основы

True Polar Wander (TPW) — процесс переориентации всей твёрдой Земли (литосферы, мантии и ядра) относительно оси вращения, обусловленный перераспределением масс, нарушающих момент инерции планеты. В отличие от:

  • Тектоники плит (движение фрагментов литосферы при фиксированной оси),

  • Чандлеровского колебания (квазипериодическое смещение оси с периодом ~14 месяцев и амплитудой ≤ 9 м).

Механизм TPW регулируется законом сохранения момента импульса: при возникновении плотностных аномалий система стремится минимизировать кинетическую энергию вращения, перемещая максимум момента инерции в плоскость экватора. Гидростатическая экваториальная выпуклость (21 км) служит референсной формой, относительно которой происходят перестройки.

2. Движущие факторы TPW

Ключевые драйверы перераспределения масс:

  1. Поверхностные нагрузки/разгрузки:
    Ледниковые щиты (напр., Лаврентийский ледник массой ~3×10¹⁹ кг в плейстоцене).
    Формирование крупных вулканических плато (Деканские траппы, Онтонг-Ява).

  2. Мантийные плотностные аномалии:
    LLSVP («суперплюмы» под Африкой и Тихим океаном, объем ~10⁹ км³).
    Слэбы субдуцированных плит (холодные, высокоплотные зоны в нижней мантии).

  3. Гляциоизостатические процессы (GIA):
    Вязкоупругая релаксация мантии после дегляциации (подъем коры со скоростью до 1 см/год в регионах вроде Фенноскандии).
    Перераспределение водных масс между океанами и криосферой.

3. Временные масштабы и палеореконструкции

  • Крупные события:
    Неопротерозой (750–580 млн лет): TPW до 90° за 10–50 млн лет (палеомагнитные данные).
    Ранний мел (125 млн лет): смещение на ~30° из-за подъема Тихоокеанского LLSVP.

  • Современные скорости:
    0.2–0.4°/млн лет (3–6 см/год), что на 2 порядка медленнее тектоники плит.

4. Антарктика как системообразующий элемент

Стабилизирующая роль:

  • Восточно-Антарктический ледяной щит (EAIS, 26.5 млн км³, 2.3×10¹⁹ кг) создает отрицательный гравитационный момент, фиксирующий Южный полюс.

  • Локальная изостатическая компенсация под EAIS снижает амплитуду TPW.

Дестабилизирующие сценарии:

  • Таяние Западно-Антарктического ледяного щита (WAIS, 2.7×10¹⁸ кг, эквивалент 3 м глобального уровня моря):
    Смещение барицентра океанов к низким широтам.
    Ослабление гравитационного притяжения к полюсам (эффект «self-attraction», Mitrovica & Wahr, 2011).

  • Моделирование полной дегляциации WAIS и Гренландии предсказывает смещение полюса на 0.3–0.4° (30–40 км) за 1000 лет.

5. Современные наблюдения (GRACE, SLR)

  • Дрейф Северного полюса:
    2003–2023: Смещение от Канадского Арктического архипелага к 64° з.д. со скоростью 17 см/год (GPS, GRACE).
    Смена вектора в 2000-х: Связана с ускоренным таянием Гренландии (286 Гт/год) и WAIS (118 Гт/год).

  • GRACE-гравиметрия: Фиксирует масс-транспортные потоки между полюсами и экватором (точность 1 см экв. водного слоя).

6. Мифы vs Физические ограничения

  • Миф о «перевороте полюсов»:
    Полная дегляциация Антарктиды и Гренландии вызовет TPW ≤1.5–2° (170–220 км) за ≥10³ лет.
    Для смещения на 10° потребовалось бы перераспределение ~10²¹ кг (на порядки выше доступных водных ресурсов).

  • Обратимость процессов: Изостатическая компенсация и вязкая релаксация мантии частично нивелируют TPW.

7. Заключение

TPW — фундаментальный геодинамический процесс, управляемый перераспределением масс в системе Земля–океан–лед. Антарктика играет ключевую роль в стабилизации оси вращения, однако её дегляциация способна индуцировать TPW на уровне ≤0.5°/тыс. лет. Современные скорости (доли мм/год) на 6 порядков ниже, чем в неопротерозое, что исключает катастрофические сценарии. Мониторинг TPW методами спутниковой геодезии (GRACE-FO, SLR) критически важен для прогноза долгосрочных изменений геоида.

Источники данных: Mitrovica et al. (2011), GRACE Level-2 (JPL), IERS EOP 14 C04.

3. Импактный каскад позднего дриаса: количественный анализ и геофизические последствия

A. Импакт-каскад: параметры событий

1. Характеристики импакторов

  • Диапазон диаметров: 2.5–8 км (кометно-пылевая смесь, плотность ≈1000 кг/м³).

  • Скорость входа в атмосферу: 18–20 км/с (гиперзвуковой режим).

2. Энергетика ударов

  • Энергия единичного импакта:
    Минимальный (2.5 км): E1≈1×10^22Дж.
    Максимальный (8 км): E2≈3.5×10^23Дж.

  • Суммарная энергия каскада (7 событий, 50% кинетической энергии на косых траекториях):ΣE≈1×10^24Дж,в 4 раза превышает энергию Чиксулуба(EChicxulub≈2.5×10^23Дж).

  • Геометрия: Удары распределены вдоль дуги 60–80° с.ш.

3. Угловой момент и смещение оси

  • Приращение углового момента:\Delta L = \frac{\Sigma E}{\omega_{\oplus}} = \frac{1 \times 10^{24}}{7.29 \times 10^{-5}} \approx 1.4 \times 10^{28} \, \text{кг·м²/с},где ω⊕=7.29×10−5с−1 — угловая скорость Земли.

  • Относительный вклад в момент Земли:ΔL/L⊕=1.4×10^28/5.8×10^33≈2.4×10^−6.

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост
  • Смещение полюса: ≤0.05–0.07∘ (6–8 км на поверхности), что ниже порога обнаружения без спутниковой геодезии.

B. Постимпактные климатические эффекты и смещение оси

  • Таяние ледниковых щитов (MWP-1A, 14.6–14.3 тыс. л.н.):
    Перераспределение масс воды вызвало смещение оси на 1.3–1.6∘.
    Изменение угла наклона привело к снижению высоты полярного Солнца на 1.7–1.8∘, что отразилось в мифах о «наклоне неба».

  • Вклад Антарктиды: Дотаивание шельфовых ледников усилило смещение барицентра океанов.

C. Гиперборея: геологическая реальность vs миф

  • Геодинамика Арктики:
    Отделение Гренландии от Евразии произошло ~50 млн л.н. (тектоника плит).
    В позднем дриасе (14.9 тыс. л.н.) Арктида представляла собой шельфовые ледники и подводные хребты (Ломоносова, Менделеева).

  • Мифологический «раскол»:
    Интерпретируется как затопление шельфа (подъём уровня моря на 20 м за MWP-1A) и рост Гренландского щита после импактного похолодания.

D. Непосредственные последствия импактов

  1. Гидродинамические эффекты:
    Испарение 10^3–10^4 куб км льда и воды → цунами высотой до 90 м на арктических побережьях.

  2. Атмосферные выбросы:
    Сажа (≥5млн т) + ударная пыль (нанодиамантиды, Pt/Ir-аномалии) → глобальная «аэрозольная зима» на 2–3 года.

  3. Дестабилизация ледников:
    Подмыв краёв Лаврентийского и Фенноскандинавского щитов → старт MWP-1A через ~300 лет.

E. Отсутствие видимых кратеров

  • Причины:
    4 импактных структуры погребены под 1–3 км льда (Гренландия, Антарктида).
    3 кратера на шельфе скрыты осадочными отложениями (мощность ≥500 м).
    Удар в лёд → минимальное образование шок-кварца.

  • Текущий статус: Отсутствие глубокого бурения в ключевых регионах.

F. Мифология vs физика

  • Культурные нарративы:
    Легенды о «падении неба» (саамские, ведийские) — отражение аномальной тьмы (сажевые облака) и мегацунами.

  • Физически подтверждённые эффекты:
    Климатические потрясения (похолодание, пожары), ускоренное таяние льдов.

  • Опровергнутые сценарии:
    Смещение оси на >1∘, раскол «арктического континента», скачок прецессии.

Заключение
Каскад импактов ~14.9 тыс. л.н. вызвал локальные катастрофические явления (цунами, аэрозольную зиму), но не привёл к глобальным геофизическим аномалиям. Мифы о «перевёрнутой Земле» интерпретируются как культурная адаптация памяти о краткосрочных катаклизмах, а не о смещении полюсов.

Источники:

  • Палеоклиматические реконструкции MWP-1A (Carlson, 2008).

  • Модели импактных зим (Toon et al., 2016).

  • GRACE-данные по постгляциальной изостазии (Peltier, 2015).

4. Импактный каскад позднего дриаса: количественные ограничения и мифологическая интерпретация

1. Физически обоснованный сценарий

Параметры импакт-каскада

  • Количество и размеры тел: 7 фрагментов диаметром 2.5–8 км (кометное ядро с плотностью ρ≈1000кг/м3).

  • Суммарная энергия:

    ΣEэфф≈1×10^24Дж(∼240 Гт ТНТ),

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост


что в 4 раза превышает энергию Чиксулуба (EChicx≈2.5×10^23Дж).

Объясняемые эффекты:

  • Глобальный слой нанодиамантов и платиноидов (Ir/Pt-аномалии ≥50ppt).

  • Мегацунами высотой ≤90м (расчёт по модели Ward & Asphaug, 2002).

  • Аэрозольная зима (сажевая нагрузка ≥5млн т, длительность 2–3 года).

  • Коллапс Лаврентийского ледникового щита (начало MWP-1A через ∼300лет).

2. Влияние на ось вращения Земли

Угловой момент и смещение полюса

  • Приращение момента импульса:

    \Delta L = \frac{\Sigma E}{\omega_{\oplus}} = \frac{1 \times 10^{24}}{7.29 \times 10^{-5}} \approx 1.4 \times 10^{28} \, \text{кг·м²/с} ,

    где ω⊕=7.29×10^−5 рад/с.

  • Относительный вклад:

    \frac{\Delta L}{L_{\oplus}} \approx 2.4 \times 10^{-6} \, (L_{\oplus} = 5.8 \times 10^{33} \, \text{кг·м²/с}) .

  • Смещение полюса:

    Δθ≤0.07 гр. (∼8км), что ниже порога обнаружения методами доспутниковой эпохи.

Долговременные эффекты (MWP-1A + GIA):

  • Дегляциация Лаврентийского (8.5×1018кг) и Фенноскандинавского (3.1×10^18кг) щитов → смещение оси на 1.3–1.6 гр.

  • Изменение высоты полярного Солнца:

    Δh⊙=Δθ⋅cos(ϕ)≈1.7 гр.(ϕ=65 гр.с.ш.).

3. Мифологический «переворот полюсов»: физические ограничения

Условия для смещения на 17∘:

  • Энергетический критерий:

    ΣE≥5×10^24Дж(∼6импакторов D≥25км).

  • Кинематические требования:
    Идеальная синхронизация угловых моментов всех фрагментов.
    Удар по дуге ≤10 гр. для кумулятивного эффекта.

Геодинамические ограничения:

  • Вязкость мантии ( \eta \approx 10^{21} \, \text{Па·с} ) ограничивает TPW величиной ≤12–14 гр..

  • Для дополнительных 3–5 гр. потребовались бы:
    Сверхнизкая вязкость мантии ( \eta \leq 10^{19} \, \text{Па·с} ).
    Мгновенная деламинация литосферы (отсутствие геологических свидетельств).

4. Проблема отсутствия кратеров

Ожидаемые импактные структуры:

  • 3 кратера диаметром >150 км (расчёт по D=1.3⋅E^0.29, Pike, 1980).

  • 4–5 структур D=80–100 км.

Реальные данные:

  • Подтверждённые структуры:
    Кратер Хиавата (Гренландия, D≈31км).
    Аномалии в море Лаптевых (D≈60–120км, спорные).

  • Погребение подо льдом (≥1.5км) и осадками (≥500м) исключает идентификацию без бурения.

5. Итоговое соотношение данных

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

Заключение
Импактный каскад ∼12.9 тыс. л. до н.э. объясняет региональные катастрофы (мегацунами, похолодание), но не может служить механизмом для мифологического «переворота полюсов». Расхождение между легендами (Δθ≥17 гр.) и данными (Δθ≤1.6 гр.) на 2 порядка демонстрирует, что мифы гиперболизируют реальные события, трансформируя их в культурные архетипы.

5. Итоговый анализ влияния импактного каскада и дегляциации на True Polar Wander (TPW) и мифологию «глобального потопа»

I. Вклад импактного каскада (~14,9 тыс. л.н.) в TPW

1. Энергетика ударов

  • Суммарная кинетическая энергия 7 импакторов:

    ΣE≈1×10^24Дж.

  • Угловой момент, переданный Земле:

    \Delta L = \frac{\Sigma E}{\omega_{\oplus}} = \frac{1 \times 10^{24}}{7.29 \times 10^{-5}} \approx 1.4 \times 10^{28} \, \text{кг·м²/с} ,
    где ω⊕=7.29×10^−5 рад/с — угловая скорость Земли.

  • Собственный момент импульса Земли:

    L_{\oplus} = I_{\oplus} \cdot \omega_{\oplus} \approx 5.8 \times 10^{33} \, \text{кг·м²/с} .

  • Относительное возмущение:

    L⊕ΔL≈2.4×10^−6.

2. Смещение полюса

  • Модель вязкой мантии ( \eta \approx 10^{21} \, \text{Па·с} ):

    Δθимпакт≤0.07 гр. (∼8км).

  • Геодезическая значимость:
    Смещение не фиксировалось методами древности; обнаруживается только спутниковыми системами (GPS, GRACE).

II. Вклад дегляциации (MWP-1A, ~14,6–14,3 тыс. л.н.)

1. Перераспределение масс

  • Коллапс ледниковых щитов:
    Лаврентийский щит: Δhуровень≈25м, Δθ≈1.0–1.2 гр.
    Фенноскандинавский щит: Δθ≈0.3–0.4 гр.

  • Таяние Западно-Антарктического ледяного щита (WAIS):
    Δhуровень≈5м, Δθ≈0.3–0.4 гр.

2. Суммарное смещение оси за голоцен:

Δθtotal≈1.3–1.6 гр. (∼145–180км).

3. Доля импактного каскада:

Δθимпакт/Δθtotal≤8%.

III. Физические последствия и мифологизация

1. Астрономические изменения

  • Высота полярного Солнца (для ϕ=70 гр. с.ш.):

    Δh⊙=Δθ⋅cos(ϕ)≈1.7–1.8 гр.

  • Культурный отклик:
    Снижение h⊙ интерпретировалось как «наклон неба» или «падение светила» (мифы саамов, индоариев).

2. Гидрологические эффекты

  • Мегацунами:
    Высота волн ≤90м (расчёт по формуле H=0.5⋅E, где E=10^24Дж).

  • Глобальный потоп:
    Подъём уровня моря на ∼20м за MWP-1A → затопление шельфов (например, Доггерленда).

IV. Сравнение с мифологическими нарративами

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

V. Количественные ограничения для мифического сценария

Для смещения оси на 17 гр.:

  1. Энергия ударов:

    ΣE≥5×10^24Дж (цепочка из 6–8 импакторов D≥25км).

  2. Кинематика:
    Идеальная синхронизация векторов ΔL.
    Удар по дуге ≤10 гр.

  3. Геодинамика:
    Вязкость мантии \eta \leq 10^{19} \, \text{Па·с} (противоречит данным сейсмической томографии).

Заключение
Импактный каскад позднего дриаса вызвал локальные катастрофы (цунами, аэрозольную зиму), но его вклад в TPW (≤0.07 гр.) пренебрежимо мал. Основное смещение оси (1.3–1.6 гр.) связано с дегляциацией, что объясняет мифы о «наклоне неба». Легенды о «перевороте полюсов» гиперболизируют реальные события, смешивая их с культурными архетипами.

6. Связь импактного каскада, MWP-1A и мифа о Гиперборее: хронология и механизмы

1. Хронология событий

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

2. Механизм «Импакт → MWP-1A»

Локальные эффекты (часы–годы после удара)

  • Плавление льда: Испарение 10³–10⁴ км³ приполярного льда → холодный пресноводный сброс в Северную Атлантику («холодный шок»).

  • Мегацунами: Волны высотой до 90 м подмывают края Лаврентийского и Фенноскандинавского ледниковых щитов → формирование трещин и фьордов.

Глобальные эффекты (десятилетия–века)

  • Снижение альбедо: Обнажение тёмных подлёдных пород → ускоренное поглощение солнечной радиации.

  • Динамическое таяние: Увеличение скорости движения льда в 2–3 раза (аналогично Jakobshavn-2010).

  • Стратосферные аэрозоли: Кратковременное похолодание с последующим усилением парникового эффекта из-за дегазации океанов.

3. Баланс масс MWP-1A

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

Данные подтверждены коралловыми террасами (Bard et al., 2020) и изотопным анализом кернов льда.

4. Роль импактного каскада в ускорении MWP-1A

  • Без импакта: Таяние щитов заняло бы 800–1000 лет (модели GIA с вязкостью мантии η=10²¹ Па·с).

  • С импактом: Механическое разрушение фронтов льда сократило время до 300–400 лет (соответствует данным MWP-1A).

5. Отражение в мифе о Гиперборее

Географические изменения

  • Затопление шельфов: Подъём уровня моря на 50–60 мм/год → береговая линия отступает на 1 км за поколение (20 лет).

  • Примеры:
    Баренцево море: Исчезновение сухопутного моста между Европой и Арктидой.
    Карское море: Затопление низменностей, где обитали мамонты.

Мифологические параллели

  • «Расколотая земля»: Быстрое затопление интерпретировалось как катастрофический разлом.

  • «Замёрзший новый край»: Формирование Гренландского щита после MWP-1A → ассоциация с «ледяной Гипербореей».

  • «Наклон неба»: Смещение оси на 1.3–1.6° → изменение высоты Солнца в полярных широтах (Δh≈1.7°).

6. Физические ограничения и мифы

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

7. Итог

Импактный каскад ≈14 900 BP выступил триггером, дестабилизировавшим ледниковые щиты через механо-гидрологические эффекты. Последующее таяние (MWP-1A) вызвало один из самых резких подъёмов уровня моря в голоцене, что зафиксировано в геологии и мифологии. Легенды о Гиперборее отражают реальные события — затопление арктических шельфов и климатические потрясения, — но гиперболизируют их, трансформируя в архетипы «потопа» и «падения неба».

7. MWP-1A и миф о «потопе Гипербореи»: количественный анализ и механизмы

1. Источники воды для MWP-1A (14 600–14 300 лет назад)

a) Северные ледниковые щиты

  • Лаврентийский и Фенноскандинавский щиты:
    Талый эквивалент: 13–16 м глобального уровня моря (eustatic RSL).
    Гидрологические последствия:
    Пресноводная линза в Северной Атлантике → ослабление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) → кратковременное похолодание «пауза Аллерёд-1» (14,4–14,2 тыс. л.н.).
    Изостатический подъём:
    Локальный подъём коры в Гудзоновом заливе и Скандинавии → кажущееся снижение уровня моря на 5–8 м.

b) Западно-Антарктический ледяной щит (WAIS)

  • Талый эквивалент: 4–6 м RSL (активизация через ≈100 лет после начала дегляциации северных щитов).

  • Климатический вклад:
    Усиление антарктической термохалинной циркуляции → поддержка глобального потепления.

  • Гравитационный эффект:
    Снижение притяжения воды к Антарктиде → аномальный подъём уровня моря в тропиках (кораллы Аравийского моря: +25 ± 2 м).

c) Гренландия

  • Нарастание ледника:
    Увеличение снегопадов (+45%) при летних температурах ≤0°C → рост ледяного купола на 350 м за 1 тыс. лет.

2. Динамика затопления

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

3. Геодезические последствия (True Polar Wander)

  • Смещение оси вращения:
    Таяние северных щитов: Δφ ≈ 1,0–1,2°.
    Дегляциация WAIS: +0,3–0,4°.
    Вклад импактного каскада: <0,07°.
    Суммарный дрейф: 1,3–1,6° (145–180 км).

  • Астрономический эффект:
    Снижение высоты полярного Солнца на 1,5–2° для широт >70° с.ш. → мифы о «наклоне неба».

4. Роль импактного каскада (~14 900 лет назад)

Механизмы запуска MWP-1A

  1. Мегацунами (до 90 м):
    Разрушение фронтов ледников → инфильтрация тёплой океанской воды в трещины.

  2. Аэрозольная зима:
    Похолодание на 2°C (2–3 года) → снижение альбедо обнажённого льда → ускорение таяния.

  3. Динамика льда:
    Скорость движения льда возросла в 3 раза (аналогично Jakobshavn-2010).

Временные рамки

  • Без импакта: 800–1000 лет для подъёма на 20 м.

  • С импактом: 300–400 лет → совпадение с данными MWP-1A.

5. Проверка численных моделей

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

6. Миф vs Реальность

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

7. Итог

MWP-1A, вызванный коллапсом ледниковых щитов после импактного каскада, стал самым быстрым подъёмом уровня моря в голоцене. Арктические мегацунами и климатические потрясения закрепились в мифах как «всемирный потоп», а рост Гренландского щита — как образ «замёрзшей Гипербореи». Численные модели подтверждают, что даже незначительное смещение оси (1,3–1,6°) могло восприниматься как «падение неба», отражая границу между научной реальностью и культурной гиперболизацией.

8. Интегральная картина катастрофы 14 900–11 700 лет назад и её отражение в мифологии о потопе

I. Физический сценарий событий

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

II. Фольклорное отражение катастрофы

  1. Саамский эпос
    Мотив «Юмбел повернул Землю, стена моря рухнула» интерпретируется как отражение мегацунами MWP-1A и смещения земной оси (True Polar Wander).

  2. Ведийско-иранские тексты
    Упоминания о «реках, рождённых на Севере», связываются с проникновением волн дегляциации в бассейны Оби–Иртыша и Инда.

  3. Шумерский миф о Зиусудре
    Описание «тьмы с северо-запада и семи ночей потопа» соответствует аэрозольному затемнению и волновому эху MWP-1A, достигшему Месопотамии через пролив Босфор.

  4. Мотив «замёрзшего рая»
    Образы Гипербореи и Туле отражают трансформацию памяти о формировании Гренландского ледяного купола.

III. Научные выводы

  1. Роль импактного каскада
    Смещение оси вращения Земли (≤0,07°) само по себе незначительно, но стало триггером механической дестабилизации ледников.
    Основной дрейф полюса (1,3–1,6°) обусловлен перераспределением масс при таянии щитов.

  2. Динамика подъёма моря
    Скорость подъёма уровня океана (55 мм/год) приводила к отступлению береговой линии на 1 км за 18 лет, что на протяжении 3–4 поколений создавало эффект «наступающего потопа».

  3. Мифологизация событий
    Быстрые геофизические изменения воспринимались как катастрофические, формируя универсальный нарратив о «всемирном потопе» и «падении неба».

IV. Интегральная схема катаклизма

  1. Импактный триггер (14 900 BP) — аэрозольная зима, мегацунами и начало роста Гренландского щита.

  2. MWP-1A (14 600–14 300 BP) — коллапс ледников, подъём моря и смещение полюса.

  3. Поздний дриас (12 900 BP) — вторичное похолодание, связанное с нарушением AMOC.

  4. Голоцен (11 700 BP) — стабилизация климата и закрепление Гренландии как «ледяной Гипербореи».

Катастрофическая цепь событий, объединившая космические, климатические и геофизические процессы, легла в основу архетипических мифов о потопе. Научные данные подтверждают, что даже умеренные изменения (например, смещение оси на 1,5°) на фоне ограниченной продолжительности человеческой жизни воспринимались как апокалипсис, что объясняет универсальность подобных сюжетов в глобальном фольклоре.

9. Критический разбор гипотезы «Импактный каскад → MWP-1A → Миф о потопе»

Хронология событий: сильные и слабые позиции

  1. Импактный каскад (≈14 900 BP / 12 950 г. до н.э.)
    Подтверждённые данные:
    Платиновый пик в керне NGRIP (Гренландия) на отметке ≈14,9 тыс. лет BP.
    Моделирование семи гипотетических кратеров (Хиавата, Lincoln Sea и др.) как источника мегацунами.
    Проблемы:
    Отсутствие надёжной датировки кратеров. Например, кратер Хиавата датирован 58±8 тыс. лет BP (⁴⁰Ar/³⁹Ar по талой воде), что не соответствует нужному интервалу.
    Недостаток данных по другим кратерам (Lincoln Sea, Fosse Fram) из-за отсутствия бурения.

  2. Meltwater Pulse-1A (14 600–14 300 BP)
    Надёжные данные:
    Подъём уровня моря на 17–22 м за 300–400 лет (Bard et al., 2020).
    Гравитационный перекос, зафиксированный в коралловых террасах Барбадоса (+20±2 м) и Аравийского моря (+25±2 м).
    Лаги:
    Интервал 300–500 лет между импактом и MWP-1A объясним временем, необходимым для дестабилизации ледников.

Парадоксы и их интерпретация

  1. Рост Гренландского щита в период потепления (Бёллинг–Аллерёд)
    Механизм:
    Увеличение снегопадов (+45%) при летних температурах ≤0°C → чистая аккумуляция льда.
    Облачный покров и аэрозоли от импакта создали локальные условия, изолировавшие Гренландию от глобального потепления.

  2. True Polar Wander (TPW) и миф о «падении неба»
    Физика:
    Вклад импакта в смещение оси ≤0,07°, тогда как таяние льда вызвало дрейф на 1,3–1,6°.
    Восприятие:
    На широте 70°N высота Солнца изменилась на ≈1,7°, что могло интерпретироваться как «наклон неба» без реального смещения полюсов.

  3. Динамика береговой линии
    Скорость подъёма моря (55 мм/год) → отступление берега на 1 км за 18 лет.
    За 3–4 поколения прибрежные стоянки исчезали под водой, формируя коллективную память о «пожирающем море».

Слабые места гипотезы

  1. Геохронология кратеров
    Отсутствие прямых датировок ударных структур в интервале 15–14 тыс. лет BP.
    Необходимость анализа расплавов, а не вторичных отложений (например, льда).

  2. Геохимические маркеры
    Платиновые пики 14 900 BP зафиксированы только в Гренландии и частично в Антарктиде, но не глобально (в отличие от события 12 900 BP).
    Отсутствие сферул Ni-Cr и нанодиамантов уровня YDB в слоях 14 900 BP.

  3. Баланс массы Гренландии
    Требуется интеграция ледниковых моделей с данными о морских террасах для оценки вклада растущего щита в баланс уровня моря.

Обновлённые выводы

  1. Сильные стороны модели
    Объясняет ранний платиновый пик, механический триггер MWP-1A и архетипы мифов («огонь–потоп–лёд»).
    Согласуется с данными о скорости подъёма моря и гравитационном перекосе.

  2. Критические допущения
    Синхронность кратеров: Нет доказательств одновременности импактов.
    Глобальность Pt-пика: Требует подтверждения на шести континентах.
    Альтернативные триггеры: Не исключены другие механизмы коллапса ледников (например, вулканическая активность).

  3. Перспективы
    Гипотеза остаётся рабочей, но требует:
    Бурения кратеров для получения расплавов и точной датировки.
    Поиска геохимических аномалий 14 900 BP в глобальных отложениях.
    Уточнения роли Гренландского щита в балансе уровня моря.

Заключение

Цепочка «импакт → MWP-1A → миф о потопе» элегантно связывает геофизические процессы с культурной памятью, но её подтверждение зависит от решения трёх ключевых проблем: датировки кратеров, глобальности геохимических маркеров и исключения альтернативных сценариев. Пока эти условия не выполнены, гипотеза сохраняет статус перспективной, но спекулятивной модели.

10. Итоговый вывод: Взаимосвязь арктического импакт-каскада, дегляциации и мифов о катастрофе

Роль арктического импакт-каскада (14 900 BP)

  1. Геофизические последствия:
    Минимальное смещение оси: True Polar Wander (TPW) < 0,07°, что не могло вызвать «переворота неба», но повлияло на восприятие (видимое смещение Солнца на 1,7° из-за таяния льда).
    Триггер для дестабилизации ледников: Мегацунами (≤90 м) и аэрозольная завеса (−2…−3°C на 2–3 года) ослабили структуру Лаврентийского и Фенноскандинавского щитов.
    Визуальные эффекты: Огненные болиды, вспышки приповерхностных взрывов → основа для мифов о «наклонённом небе» и «огненных змеях».

  2. Климатический парадокс:
    Кратковременное похолодание не остановило таяние, но сделало ледники уязвимыми к коллапсу.
    Гренландия, вопреки глобальному тренду, наращивала лёд (+45% снегопадов, летние температуры ≤0°C → +350 м льда за 1 тыс. лет).

Главные движущие силы позднеплейстоценового кризиса

  1. Коллапс ледниковых щитов:
    Лаврентийский и Фенноскандинавский щиты → +13–16 м глобального уровня моря.
    Пресноводный сброс в Северную Атлантику → нарушение AMOC → поздний дриас (Younger Dryas).

  2. Вклад Антарктиды:
    Таяние Западно-Антарктического ледяного щита (WAIS) добавило +4–6 м, усилило термохалинную циркуляцию в южных широтах.

  3. Итоговые последствия:
    Подъём уровня моря на 17–22 м (MWP-1A) за 350 лет (≈55 мм/год).
    Смещение полюса на 1,3–1,6° (TPW) → гравитационный перекос (максимум +25 м в Индостане).

Триада катаклизмов в мифологии

  1. «Огненное небо»:
    Импактные события + вулканическая активность → образы «падающих драконов» и «расколотого небосвода».

  2. «Великий потоп»:
    MWP-1A (+20 м за 350 лет) + локальные цунами (до 90 м) → универсальный сюжет о наводнении.

  3. «Ледяной вихрь»:
    Поздний дриас (−10°C в Европе, ослабление Гольфстрима на 40%) → мотивы «вечной зимы» и «замёрзшего рая» (Гиперборея).

Ключевые тезисы

  1. Импакты как триггер:
    Семь ударов — «искра», но не причина потопа. Без коллапса ледников не было бы MWP-1A или TPW.

  2. Мифы как упрощённая наука:
    Сжатие многовековых событий в нарратив «одного дня»: огонь, вода, холод → архетип «дня гнева».

  3. Гиперборея:
    Трансформация памяти о докризисной Гренландии (тёплой) в образ «ледяного рая», погребённого под щитом за 1 тыс. лет.

Недоказанные элементы гипотезы

  1. Синхронность кратеров:
    Отсутствие точных датировок (⁴⁰Ar/³⁹Ar, U/Pb) для арктических структур (Хиавата, Lincoln Sea).

  2. Глобальность геохимических маркеров:
    Платиновый пик 14 900 BP подтверждён только в Гренландии и частично в Антарктиде.

  3. Баланс массы льда:
    Требуются уточнённые модели для оценки вклада Гренландии и Антарктиды в MWP-1A (δ¹⁸O в кораллах, ледниковые реконструкции).

Заключение

Арктический импакт-каскад стал драматичным прологом к цепи событий:

  • Импакты создали трещины в ледниках и визуальные образы для мифов.

  • Таяние щитов вызвало подъём моря и смещение полюса — реальную основу «потопа».

  • Мифы объединили разрозненные катаклизмы в универсальный сюжет о катастрофе.

Гипотеза остаётся рабочей, но для её подтверждения необходимы:

  • Датировка кратеров методами ⁴⁰Ar/³⁹Ar или U/Pb.

  • Поиск глобальных геохимических аномалий (Pt/Ir, сферулы) в слоях 14 900 BP.

  • Интеграция данных о балансе льда Гренландии и Антарктиды.

Пока эти условия не выполнены, цепочка «импакт → MWP-1A → миф» — элегантный, но не окончательный сценарий, где удары — спусковой крючок, ледники — главная сила, а мифы — коллективная память о переломной эпохе.

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа

Показать полностью 12
Солнечная система The Spaceway Планета Альтернативная история История (наука) Астрофизика NASA Вселенная Катастрофа Глобальная катастрофа Космонавтика Астрономия Спутники Гиперборея Моделирование ситуации Уровень моря Ледник Гренландия Космический корабль Длиннопост
0
10
samovar.daily
samovar.daily
12 дней назад

Ракета Starship (SpaceX) взорвалась перед своим десятым тестовым запуском⁠⁠

По информации CNBC, сначала сдетонировал ускоритель первой ступени, затем началась утечка горючего на второй.

https://www.rbc.ru/life/news/6853c41b9a79470b5dd9c59a

SpaceX Запуск ракеты Ракета Космонавтика Спутники Космос NASA МКС Марс Космический корабль Астрономия Астрофизика Планета Вселенная Луна Солнечная система Телескоп Видео Telegram (ссылка)
18
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