|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
автор Дональд У. Паттен и Сэмюэл Р. Виндзор Авторские права 1996, 2003
[С верхней части обложки книги] «Древние китайцы называли Марс « огненной звездой». Шумеры считали, что Энлиль (Марс) был причиной Великого потопа. Древние греки обвиняли Ареса (Марса) в том, что он «проклятие смертных». А римляне видели в Марсе бога войны. ...Почему?» |
|
Содержание
ПОСВЯЩЕНИЕ
РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
БИОГРАФИИ Дональд У. Паттен
Сэмюэл Р. Виндзор
ГЛАВА 1 Введение
Двадцать вопросов
ПРОБЛЕМА И ВОПРОС № 1
ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ № 2–3
ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ № 4–6
ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ № 7–10
ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ № 11–15
ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ № 16–20
Множество вопросов и недостаток ответов
Проект подсчёта крупных кратеров на Марсе
НАЛОЖЕННЫЕ КРАТЕРЫ
Доказательство № 1 Распределение кратеров на Марсе
Доказательство № 2 Граница полушария кратеров
Доказательство № 3 Гигантский кратер Хеллас
Соизмеримость размеров — астероиды и марсианские кратеры
Заключение
Истории 1–5
ГЛАВА 2 Введение
Доказательство № 4 — Выпуклость Тарсис
Вероятная толщина коры Марса
Расположение выпуклости Тарсис
Спокойное полушарие и выпуклость Элизиум
Заключение
История 6
ГЛАВА 3 Введение — Предполагаемый диаметр Астры
Размеры Астры
Доказательство № 5 — Расширение коры
Системы рифтов и их происхождение на Земле
Система рифтов и её происхождение на Марсе
Крупнейшая система рифтов в Солнечной системе
ХОРСТЫ
ГРАБЕНЫ
Валлес Маринерис
Происхождение Валлес Маринерис
Великая Африканская рифтовая долина и Содом-Гоморра
Заключение
История 7
ГЛАВА 4 Самые большие вулканы в Солнечной системе
In The Solar System
Введение
Расположение вулканов Марса
Размеры вулканов на Марсе
Размеры кальдер (кратеров выброса)
БАЗАЛЬТОВЫЕ ТРАПЫ
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ КОНИ
КАЛЬДЕРЫ (ВЫДУВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ)
Предполагаемая высота вулканов Марса
ВЫСОТА НА ЗЕМЛЕ
НА МАРСЕ
Объёмы гигантских вулканов Марса
КОНИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
Наблюдение извержений на Марсе во время пролётов
Гесиод о появлении Ареса в 701 году до н. э.
Иов о небесном пейзаже во время пролета мимо Марса
Средние объёмы вулканических потоков на горе Олимп
Заключение
Истории 8–9
ГЛАВА 5 Место в космосе
, где развалилась Астра
Введение
Среднее расстояние астероидов от Солнца в перигелии
Вероятное расстояние фрагментации Астры
Расстояния пятнадцати крупнейших астероидов в афелии
ВЕРОЯТНЫЙ АФЕЛИЙ АСТРЫ
Свидетельства вращения Астры
ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ МАРСА
Датировка фрагментации Астры
Решение с помощью компьютерного моделирования
ПРОГНОЗ I
ПРОГНОЗ II
ПРОГНОЗ III
ПРОГНОЗ IV
ПРОГНОЗ V
Раскол Астры в греческой мифологии
АСТРАЭЯ
Древнегреческое представление об Астре
Заключение
Разделы 10–11
ГЛАВА 6 Введение и обзор
Вихрь взрывающихся осколков и логика
Доказательства существования астероидов Марса
Доказательство № 7 — Орбита Фобоса
Доказательство № 8 — Покрытая ямками поверхность крошечного Фобоса
Доказательство № 9 — Орбита ещё более крошечного Деймоса
Доказательство № 10 — Мелкие ямки на поверхности Деймоса
Войны между Марсом и Землёй и войны между Марсом и Венерой
Доказательство № 11 — Мелкие ямки на Гаспре
ПРОГНОЗ VI
ПРОГНОЗ VII
Доказательство № 12 — Традиционалисты и отсутствие у них удовлетворительной теории происхождения астероидов
ПОДХОД ВАН ФЛАНДЕРНА К ПРОИСХОЖДЕНИЮ АСТЕРОИДОВ
Доказательство № 13 — Происхождение орбит Деймоса и Фобоса
НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ
МАРС СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ, СВОБОДНОЙ ОТ АСТЕРОИДОВ
Проблемный вопрос № 1
Проблемный вопрос № 2
Проблемный вопрос № 3
Проблемный вопрос № 4
Заключение
Разделы 12–14
ГЛАВА 7 Потоп на Марсе» —
, за которым последовал ледниковый период
Введение
Разреженная атмосфера Марса
Наивные надежды астрономов на существование жизни на Марсе
Уильям Гершель (1738–1822)
Джованни Скиапарелли (1835–1910)
Персиваль Лоуэлл (1855–1916)
Семья Пикерингов
Фотографии поверхности Марса 1964–1971 гг.
Свидетельства марсианского потопа
ОТСУТСТВИЕ ИРРИГАЦИОННЫХ РАЙОНОВ
НЕПРАВИЛЬНО НАПРАВЛЕННАЯ РЕКЛАМА И ШУМ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ВРЕМЯ ПОСЛЕ «АСТРА»
ДВА РАЗДЕЛЕНИЯ ЛЕДЯНОГО ШАРА
СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОДЫ
Разделение ледяного шара
(Глава 7, продолжение)
Второе из двух разделений «изрезанного шрамами» Марса
ИСТОЧНИК
НАЗВАНИЕ ЛЕДЯНОГО ШАРА
Сторонники теории постепенного изменения на сухих руслах рек Марса
ВРЕМЯ И ПРИЧИНА
ТРИ ВОПРОСА
Краткосрочные ледяные кометы
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЛЕДЯНЫЕ КОМЕТЫ
Третья теория
Моделирование фрагментации Глациса
ПРЕДЕЛ РОШЕ ВЕНЕРЫ
ПРЕДЕЛ РОШЕ МАРСА
ПРЕДЕЛ РОШЕ ЗЕМЛИ
ДВЕ ЗВЁЗДЫ, А НЕ ОДНА
КЛИМАТОЛОГИЯ
Золотое руно Овна
Еврейский ангел смерти и его крылья
Расписание Пасхи Исхода
МОДЕЛЬ ВСЕХ МАРТОВСКИХ ПРОЛЕТАМИ
МИМО
МАРСА
18:00; 21:00; 00:00; 00:15; 03:00
06:00; 09:00; 12:00; 15:00
Заключение
Рассказы 15–18
ГЛАВА 8 Введение
Земля как гироскоп
Торсия
РАКЕТА «БОМАРК»
Жидкие гироскопы: новая область исследований
Смешивание силанов, карбидов и воды
Сдвиг оси вращения и заключительный пролет
ВЗАИМНОЕ КРУЧЕНИЕ
ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ КРУЧЕНИЕ
ЧЕРЕДУЮЩЕЕСЯ КРУЧЕНИЕ
МЯГКИЕ, ЖИДКИЕ ГИРОСКОПЫ
Укороченная тень солнечных часов Ахаза
Ориентация 30 фундаментов древних храмов Средиземноморского региона
Древние традиции катастрофизма индейцев Северной Америки
ПРОГНОЗ VIII
Третья орбита Марса и чередующиеся крутящие моменты
ДЖЕЙМС КЛЕРК-МАКСВЕЛЛ
Заключение
Рассказы 20–25
ГЛАВА 9 Иоганн Кеплер (1571–1630)
Введение
Как Марс обрёл свою современную орбиту?
Задача
Энергия и угловой момент
ЭНЕРГИЯ
УГЛОВОЙ МОМЕНТ
Округлость орбиты Марса
Проблема 1. Расстояния между Марсом и Астрой
Проблема 2. Луна и древняя 30-дневная орбита
Проблема 3. Земля и древний 360-дневный год
Проблема 4. Марс и древний 720-дневный год
Энергия и её уравнение
Проблема 5. Астрономические данные в подтверждение
Анализ расстояний при пролётах
Одна девятая — три раза
Репортаж с места событий
Океанические приливы
Диаметр Марса
Хронология
Гесиод
Исайя и Сеннахериб
Заключение
Истории 26–33
ГЛАВА 10 Предпосылки Троянской войны
Введение
Обмен угловым моментом
Изменения в орбитах четырёх планет
ВЕНЕРА
ЮПИТЕР
МАРС
ЗЕМЛЯ
ЛУНА
О научных открытиях
Заключение
Истории 34–37
ГЛАВА 11 Введение
Улика № 1 — Луна и последний пролет Марса
ФАКТОР ДИОНИСИЯ ЭКСИГУСА
Улика № 2 — Датировка последнего сближения Марса и Венеры
ОТРАЗНАЯ ТОЧКА
Улика № 3 — Местоположение перигелия Венеры
Гесиод сообщает о «войнах планет» в 701 г. до н. э.
Подсказка № 4 — РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ РАСЧЁТ ПОЛОЖЕНИЯ МАРСА ПО МОДЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ ПРОТИВ НАБЛЮДЕНИЙ
Подсказка № 5 — Орбита Юпитера и орбита древней Земли
Подсказка № 6 — Ретроспективный расчёт положения Юпитера во время последнего сближения
Подсказка № 7 — Орбиты астероидов и промежуток Гекубы
Подсказка № 8 — Двойное наклонение Марса и Земли
Подсказка № 9 — Общая прецессия оси вращения и неподвижные звёзды
Луно-солнечная прецессия и планетарная прецессия
Дилемма Месартима
Первая точка Овна
Месартим сегодня
Дилемма в датировке древнего Шумера
Заключение
Истории 38–45
ГЛАВА 12 Улики Десять, одиннадцать
И двенадцать
Подсказка № 10 — Древнее предпочтение 360-дневных календарей
Подсказка № 11 — Пропущенная подсказка — астрономы Лапута из романа Свифта
РИЧАРДСОН О СЦЕНАРИИ СВИФТА
АЙЗЕК АСИМОВ О СЦЕНАРИИ СВИФТА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ НАШЕЙ КОМАНДЫ О СЦЕНАРИИ СВИФТА
Деймос и Фобос в древней литературе
КИТАЙ
ГРЕЦИЯ
ИЗРАИЛЬ
АРКТУР
МАЗЗАРОТ
Подсказка № 12 — Литературные следы Марса в английском языке
Слова, обозначающие катастрофы в английском языке, происходящие от слов Арес, Астра, Бел, Индра, Марс, Тир и т. д.
Из Халдеи, Финикии и Карфагена и далее в Рим
ИЗ КАРФАГЕНА
ИЗ ФИНИКИИ
ИЗ ХАЛДЕИ
Из Греции
ТИФОН
АРЕС
ДЕЙМОС
ФОБОС
Из Египта
Из Рима
Из Индии.
ИЗ СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЫ
ДРЕВНИЙ КИТАЙ
ИЗ ЕВРЕЙСКОГО
Заключение
Рассказы 46–47
Том II и его место в серии
ENDNOTES
BIBLIOGRAPHY
|
Этот том посвящается Иоганну Кеплеру (1571–1630). Кеплер
является отцом небесной механики и открывателем трёх основных
законов движения планет. Он был другом Галилео и
наставником как Эдмунда Галлея, прославившегося благодаря кометам, так и Исаака Ньютона, прославившегося благодаря «Началам»
. Труды Кеплера и Ньютона стали двумя самыми значительными
толчками в становлении современной науки.
Консультанты: Рональд Р. Хэтч, физик и специалист по орбитальному анализуМайкл Т. Лют, компьютерный техник
Уильям С. Томпсон III, астрогеофизик
Выражаем благодарность НАСА и Лаборатории реактивного движения, Калифорния, за разрешение использовать репродукции иллюстраций для следующих рисунков: 5, 7, 10 и 11.
|
Список рисунков
Рисунок 1 — Расстояние между «Астрой» и Марсом в момент фрагментации
Рисунок 2 — Через несколько минут после фрагментации «Астры»
Рисунок 3 — Изрезанное и безмятежное полушария Марса
Рисунок 4 — Падение трёх крупнейших фрагментов «Астры» (Хеллас, Исидис и Аргир)
Рисунок 5 — Валлес Маринерис на Марсе
Рисунок 6 — Сравнение размеров — Большой Каньон и Валлес Маринерис
Рисунок 7 — Гора Олимп
Рисунок 8 — Сравнение горы Олимп с вулканическими горами Арарат и Килиманджаро
Рисунок 9 — Место в космосе, где Астра столкнулась с Марсом (и Марс приобрел свою катастрофическую третью орбиту)
Рисунок 10 — Мелкие воронки на поверхности Деймоса
Рисунок 11 — Мелкие воронки на поверхности Фобоса
Рисунок 12 — Катастрофическая третья орбита Марса и четыре зоны прохождения
Рисунок 13 — Углубления на Гаспре
Рисунок 14 — Золотое руно Овна — крупный масштаб
Рисунок 15 — Геометрия Пасхальной ночи I — (также руно Овна, локальный масштаб)
Рисунок 16 — Геометрия Пасхи II
Рисунок 17 — Молекулы жидкости, скручивающиеся в повороте
Рисунок 18 — Молекулы жидкой магмы в условиях пролета
Рисунок 19 — Сдвиг тени солнечных часов Ахаза 21 марта 701 г. до н. э.
Рисунок 20 — Чередующиеся моменты вращения осей Марса и Земли
Рисунок 21 — Двойные наклоны и двойные (чередующиеся) моменты вращения осей Марса и Земли
Рисунок 22 — Положения Марса, Венеры и Земли накануне «марс-венерианской польки», примерно 23 января 701 г. до н. э.
Рисунок 23 — Геометрия и расстояния последнего сближения Марса и Венеры пролета
Рисунок 24 — Катастрофическая и современная орбиты Марса
Рисунок 25 — Геометрия и расстояния последнего пролета Марса мимо Земли
Рисунок 26 — Перпендикулярные орбиты — Юпитер и Земля
Рисунок 27 — Распределение астероидов и промежуток Гекубы в промежутках Кирквуда
Таблица таблиц
Таблица I — Количество кратеров на Марсе — диаметром 20 миль и более
Таблица II — Сравнение диаметров — от астероидов до марсианских кратеров
Таблица III — Диаметры десяти крупнейших астероидов
Таблица IV — Диаметры десяти крупнейших исходных фрагментов
Таблица V — Объёмы некоторых из наиболее известных вулканов на Земле
Таблица VI — Расстояния до перигелия пятнадцати крупнейших астероидов
Таблица VII — Скорости вращения восьми астероидов
Таблица VIII — Состав атмосферы Марса
Таблица IX — Скорости выхода для ближайших планет
Таблица X — Ориентация древних храмов Средиземноморского региона
Таблица XI — Обмен энергией в 701 г. до н. э.
Таблица XII — Обмен угловым моментом
Таблица XIII — Подробные изменения орбит планет в VIII веке до н. э. — 24 категории астрономических данных модели
Таблица XIV — Лапутанские измерения в сравнении с современными измерениями — Орбиты Фобоса и Деймоса
|
Поверхность Марса и его двух спутников предоставляет обильные доказательства, подтверждающие недавний катастрофизм в Солнечной системе. Данный том посвящён именно этим доказательствам.
Например, в данном томе приведены данные об обмене энергией и импульсом, связанные с переходом орбиты Марса от катастрофической эпохи к современной. Прослеживая орбиты Венеры, Луны и Марса назад до катастрофического 701 года до н. э., все расчёты дают точные результаты, что является подтверждением данной модели катастрофизма.
Авторы убеждены, что любая теория космологии, которую следует принимать всерьёз, должна согласовываться с небесной механикой. Обмен энергией и угловым моментом, а также доказательства их достоверности приведены в главах 9, 10 и 11.
Главы этой книги следуют за главами тома I, озаглавленного «Недавняя организация Солнечной системы». Том I предлагает читателям обсуждение популярных в настоящее время моделей космологии, которые во многих отношениях не согласуются с фактами.
Космологию не следует путать с астрономией, которая является изучением нынешнего состояния Солнечной системы. Космология — это изучение истории Солнечной системы и роли системы Земля-Луна в ней. В томе I указано, где Марс приобрел свою прежнюю орбиту с эксцентриситетом 0,56. Это была его орбита катастрофической эпохи.
Была предложена новая модель раннего этапа космологии. В обсуждении рассматриваются древнегреко-римские представления и еврейские взгляды с сопутствующими им катастрофическими сагами. Описано современное верование в постепенность протяженностью в четыре миллиарда лет, сопровождающееся подавлением катастрофизма. Были представлены астрономические данные, показывающие, что теория постепенности и лежащая в ее основе небулярная гипотеза настолько ошибочны, что их следует полностью отвергнуть.
Эта новая модель космологии принимает во внимание свидетельства планетарных катастроф, окружающих нас. Это модель недавних изменений орбит Венеры, Земли и Марса. Хотя это и не «оригинальная мысль», утверждается, что реорганизация произошла в пределах культурной памяти многочисленных групп жителей Земли, которые зафиксировали свои переживания.
В томе I были приведены астрономические доказательства в поддержку модели, согласно которой Солнце недавно захватило планеты, которые были доставлены к Солнцу. Сюда входят такие хорошо известные факты, как невозможность того, чтобы Земля на своей нынешней орбите захватила Луну. Сюда также входит невозможность того, чтобы три пары планет приобрели одинаковые скорости вращения в соответствии с теорией градуализма. Этими тремя парами с одинаковыми скоростями вращения являются Нептун-Уран, Юпитер-Сатурн и Марс-Земля.
Эта модель объясняет приобретение планетами скоростей вращения. Сюда входят медленный, двухмесячный период прямого вращения Меркурия и медленный, 243-дневный период обратного вращения Венеры. В отличие от вытесняемых космологических теорий, единая модель планетарного катастрофизма объясняет появление спутников, образование кратеров на поверхности и огромные лавовые потоки на Меркурии (при отсутствии вулканов или вулканических кратеров).
В отличие от градуалистских моделей, эта катастрофическая модель объясняет быстрое уменьшение диаметра Солнца, переменный градиент вращения его фотосферы и приобретение им второстепенных элементов, помимо водорода и гелия. Моделируемый катастрофизм не является случайным. Это определённая последовательность событий, приведшая к древним наследиям и современным условиям.
Том II готов предоставить ещё около трёх десятков гвоздей в гроб градуализма. Градуализм в отношении происхождения Солнечной системы не является жизнеспособной космологической теорией для астрономии, геологии, биологии, антропологии или любой другой дисциплины. Это связано с тем, что его сторонники не учитывают растущий объем доказательств недавних планетарных катастроф.
Авторов беспокоит несоответствие между общепринятыми моделями «природы»... истории Земли... преподаваемыми в университетах. Например, инженеров довольно рано учат, что ледники тают снизу вверх. Любители пеших прогулок, конечно, знают об этом ещё до поступления в инженерный вуз.
Ледяные пещеры, ручейки, речушки и реки, питаемые таянием ледникового льда, — всё это подтверждает основные инженерные принципы. Такое таяние смывает весь мелкий ил, оставляя только более крупный гравий и большие камни, перенесённые на своё место в результате сдвига движущегося ледника вниз.
На нескольких континентах Земли есть места, где многие валуны находятся в сотнях миль, а то и в тысяче миль от места их образования. Их называют «блуждающими валунами». Эти валуны обычно находятся на высотах, превышающих высоту их места происхождения. Обычно они расположены дальше вглубь суши от побережья, чем их первоначальное место образования.
Наличие иловых «мелких фракций», неотделимых от этих валунов, а также тот факт, что они находятся в глубине суши и на возвышенностях, можно объяснить только тем, что они были перемещены водой с высокой скоростью. Вода, скорость течения которой позволяла уносить грузы, была их средством переноса.
В томе III будут рассмотрены 150-тонные блуждающие валуны, обнаруженные в Северной
Индии, на расстоянии более 1 000 миль от места их происхождения — Южной Индии. По направлению
их перемещение в среднем составляет 10° к северу и западу от места происхождения,
Южной Индии. Окончательное местонахождение Ноева Ковчега также представляет собой перемещение на
10° к северу и западу от места его постройки (допотопный Шуруппак).
Горизонтальное расстояние перемещения Ковчега составляет всего 525 миль.
Вертикальное расстояние перемещения Ковчега составляет всего 6 100 футов выше,
чем допотопный Шуруппак. Неизвестно, какая скорость воды
требуется для увлечения 150-тонных валунов, но известно, что 150-тонные валуны
оседают на дне в водах, скорость течения которых замедляется до менее 173 миль в час.
Теория постепенного перемещения этих валунов в Северной Индии заключается в том, что они были перенесены на своё современное местоположение плавучими льдинами, проплыв более 1 000 миль. Предположительно, они были перенесены из тропического юга в Северную Индию и переместились вверх по склону от места своего происхождения. Если бы это действительно произошло, физические доказательства были бы совсем другими.
Теории ледникового переноса никогда не объясняют, как ледниковый лёд таял, не смывая при этом ил. Ледяные глыбы не плывут в гору, как и не плывут из тропиков в средние широты. Фактически, ни одно из действительно найденных доказательств не подтверждает концепцию ледникового переноса. Современная наука изобилует такими весёлыми, но причудливыми теориями, подкреплёнными лишь желательным мышлением и повторением.
Глава 7 этого тома представляет собой первый залп по ледяному катастрофизму.
Она начинается с некогда бурных рек и высохших русел Марса —
холодной планеты, на которой нет водяного пара и почти нет атмосферы. В
еврейской талмудической литературе упоминается, что климат для Ноя стал очень холодным
после одной из древних катастроф, и этой самой катастрофой
оказался Ноев потоп. Является ли это ключом к пониманию ледникового периода на Земле?
В книге «
», том II, представлены доказательства, а не мнения, по теме «Шрамы Марса»,
и эти доказательства невозможно объяснить с помощью сил, признаваемых в настоящее время сторонниками теории постепенного развития.
Общей чертой всех теорий постепенного развития является то, что каждая
часть современного объяснения требует незнания смежных дисциплин.
Геологи должны оставаться в неведении относительно гидродинамики и физической географии планет и их спутников. Астрономы должны сохранять невежество (или безразличие) в отношении географии, древней литературы и «марсографии» — физической географии, проявляющейся на поверхности Марса. Все сторонники популярной космологии должны оставаться в неведении относительно древних культурных преданий и традиций или, по крайней мере, предполагать, что они лишены исторического основания.
Среди конкретных тем, представленных здесь, — свидетельства неоднократных близких пролетов мимо Земли и почти полного уничтожения Красной планеты. Рассматриваются последствия почти полного уничтожения планеты Марс и связанные с этим орбитальные изменения орбиты Земли и Луны. Приводятся доказательства неоднократных, недавних разрушительных воздействий на поверхность крошечной Красной планеты. Подтверждение этой модели планетарного катастрофизма находит подтверждение в каждом отдельном доказательстве.
Формат, используемый авторами, представляет собой космологическое сооружение. Строится 70-этажное здание, этаж за этажом, которое согласуется с теорией планетарного катастрофизма. В томе I были построены первые 18 этажей, а в томе II сейчас добавляются следующие 47 этажей. Некоторые области доказательств противоречат более популярным теориям; однако ни одна другая теория космологии, когда-либо предложенная, не способна столь всеобъемлюще учесть все доказательства без исключения.
Традиции каждой научной дисциплины настолько пропитаны зависимостью от принципа постепенности, что физические доказательства и даже древние свидетельства очевидцев приходится отвергать или игнорировать, чтобы сохранить модную фантазию. Читатель может согласиться или не согласиться с авторами во всех их выводах. Однако читатель больше никогда не сможет читать такие утверждения, как «диаметр Солнца периодически сжимается и расширяется», не задавая очевидных вопросов.
Какова текущая скорость сокращения диаметра Солнца?
Какова история изменения скорости изменения диаметра Солнца?
Соответствуют ли имеющиеся данные, нанесенные на график, модели колебаний или
модели затухания? (Они соответствуют кривой убывания.) Авторы призывают
читателя «думать и становиться непопулярным». Ни история науки,
ни сама реальность не изменяются большинством голосов на научных конгрессах.
Один врач XIX века пришел к выводу, что неизвестное вещество (бактерии)
было заразным и передавалось в родильных палатах больниц
Вены и Будапешта от одной молодой матери к другой через грязные руки
лечащих врачей. Уровень материнской смертности был высоким. Эти
показатели резко снизились, когда стали соблюдаться его указания по мытью рук.
Медицинские общества сначала в Вене, а затем в Будапеште подняли шум, обвиняя врачей в том, что они являются причиной проблемы. Они изгнали этого врача из города — сначала из Вены, затем из Будапешта. И это несмотря на результаты его метода — мытья рук, — которые привели к впечатляющему снижению показателей смертности в родильных палатах. В течение пятнадцати лет Пастер открыл бактерии.
Ни одна концепция, ни одна модель реальности не заслуживает второго взгляда, если все доказательства либо не подтверждают эту модель, либо такие доказательства записаны неверно. Кроме того, любая достойная внимания модель будет правильно предсказывать будущие открытия.
Примером может служить правильная теория причин и датировки образования астероидов. Еще одним примером являются свидетельства существования в прошлом кольцевой системы Марса. Третьим примером является правильная теория происхождения короткопериодических ледяных комет в нашей Солнечной системе. Четвертым примером является обоснованная теория причин и датировки Ноевого потопа.
Авторы не боятся рисковать и предсказывают некоторые конкретные открытия , касающиеся наших соседних планет: древней системы колец Марса, шрамов на поверхности Венеры, происхождения нефтяных месторождений Земли, происхождения марсианских вулканов и многих других тем.
Как и имеющиеся уже доказательства, будущие открытия в совокупности
подтвердят лишь недавнее формирование Солнечной системы. Солнце и
Земля не сформировались из газов, придя к своему нынешнему положению,
и у Солнца не было каких-то «сбоев», в результате которых образовалась бы материя, из которой возникли бы какие-либо
из планет. Это так, независимо от каких-либо прихотливых датировок.
| << НАЗАД |
|
|
|
Введение
В 2003 году исполнилось 44 года с тех пор, как Джеймс С. Пикеринг, выдающийся астроном, сформулировал свою теорию об астероидном происхождении Земли. С тех пор было осуществлено более 50 лунных миссий, более 50 миссий к Солнцу и около 50 миссий к различным планетам.
Среди сфотографированных поверхностей планет были обратная сторона Луны, затем Марс, Венера, Меркурий, а также Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. На многих планетах и спутниках были обнаружены удивительные физико-географические особенности, во многих случаях свидетельствующие о внезапных катастрофических явлениях.
Изменилось ли что-нибудь в теории происхождения астероидов за последние 44 года? Мнения по-прежнему разделились между теми, кто считает, что астероиды образовались в космосе в результате аккреции, подобно конденсирующимся каплям росы, в течение 4 миллиардов лет, и теми, кто по-прежнему полагает, что где-то между Юпитером и Марсом могло произойти столкновение планет.
Консенсус среди астрономов сегодня примерно такой же, как и 44 года назад: большинство по-прежнему придерживается теории «аккреции», а меньшинство — теории «столкновения с неизвестной планетой». Основная цель следующих шести глав — дать окончательное объяснение происхождению астероидов. Приводится «пекарская дюжина» категорий доказательств.
В следующих шести главах представлены и обсуждаются двенадцать или тринадцать физических доказательств. Эти доказательства будут связаны со следами на Марсе и его двух крошечных спутниках. Они будут свидетельствовать о том, что Марс находился там, на орбите, значительно отличающейся от его современной орбиты, и именно Красная планета вызвала фрагментацию астероидов. Но это лишь часть ущерба, нанесенного Марсом на его прежней орбите.
Что касается гибели небольшой бывшей планеты, то следующие шесть глав обвинят в этом Марс, но не тот Марс, который находится на своей современной орбите. Они обвинят Марс, имевший иную орбиту — длинную и узкую, а не почти круглую. Это будет орбита, на которой энергия Марса на его прежней орбите и энергия Марса на его нынешней орбите будут схожи. Но области, в которых Марс перемещался в космосе, значительно отличались от тех, где он находится сегодня.
Эти доказательства, точно изложенные и интерпретированные, покажут, что «сторонники теории планетарных столкновений», составляющие меньшинство астрономов, были ближе к истине, а большинство, «сторонники теории аккреции», были совершенно неправы.
Однако сегодня Марс не выходит на орбиту астероидов. Большинство сторонников теории столкновения планет, как и сторонников теории аккреции, также предполагают, что орбита Марса оставалась неизменной в течение последних 4 миллиардов лет. Придерживаясь догмы градуализма, которую они тоже приняли, они также не заподозрили очевидного кандидата — единственную планету, ближайшую к поясу астероидов. Почему произошла эта ошибка? Их мышление основывалось на несовершенной парадигме.
Предлагаемая здесь парадигма заключается в том, что Марс занял свою современную орбиту только в 701 году до н. э., что вполне укладывается в рамки древних письменных источников и древней истории. Если это так, то какой была орбита Марса в предыдущую эпоху? Главы с 7 по 12 будут посвящены этому, более глубокому вопросу.
Двадцать вопросов
Здесь поднимается двадцать вопросов, чтобы стимулировать размышления. Латинская фраза звучит как «sapere aude» — «осмелись думать». Догмы градуализма, проповедуемые в западной науке на протяжении последних 150 лет, откровенно говоря, утрачивают свою убедительность. Возможно, догмы градуализма в истории Земли скоро будут вытеснены. Если это так, то их сменит теория планетарного катастрофизма.
ВОПРОС № 1. «Эпос о Гильгамеше» — это древнее шумерское историческое повествование, уходящее корнями в третье тысячелетие до н. э. Оно было записано на глиняных табличках клинописью. Многие из этих глиняных табличек были найдены и переведены на английский язык. В более чем дюжине из них содержится рассказ о Ное и Ковчеге, а также о выживании древних людей в условиях всеобщего потопа.
В «Эпосе о Гильгамеше», самом полном из клинописных повествований о потопе, древние с большим почтением относились к планетам. Среди них была Иннанна, или Венера. Эа олицетворял Землю. Ану — Юпитер. Ниннурта — Сатурн. Энлиль — Марс.
На 11-й табличке «Эпоса о Гильгамеше» приводится шумерское повествование о
потопе Ноя, занимающее 300 строк. Это повествование в четыре раза длиннее, чем
описание потопа Ноя в Книге Бытия. В нём Энлиль-Марс обвиняется в том, что он стал причиной
потопа Ноя.
(Но) Энлиль не приблизится к жертвоприношению,
Ибо, не подумав, он навлек потоп
И обрек мой народ на гибель!
Как только Энлиль прибыл и увидел корабль,
Энлиль разгневался; ... [n1]
ВОПРОС № 1. Почему Гильгамеш обвинил Энлиля-Марса, спустя примерно
200 лет после события, в потопе?
ВОПРОС № 2. Книга Гинзберга «Легенды евреев» представляет собой талмудический
комментарий в семи томах. Евреи в значительной степени усвоили
космологию Древнего Ближнего Востока, находясь в вавилонском плену.
Это были персидские, мидийские, шумерские, халдейские
и т. д. источники — как семитские, так и арийские. В этом талмудическом сборнике довольно
определённо (хотя и не исчерпывающе) говорится следующее:
Потоп был вызван соединением мужских вод,
находящихся над твердью, и женских вод,
вытекающих из земли. Верхние воды устремились
через пространство, оставшееся после того, как Бог удалил две звезды из
созвездия Плеяд. [n2]Произошли и другие изменения среди небесных сфер
в год потопа. [n3]
ВОПРОС № 2. Какие две звезды? И какие ещё изменения?
Были ли это изменения климата? Широты? Рельефа? Орбиты?
Населения? Места проживания?
ВОПРОС № 3. В Ветхом Завете катастрофы — это не просто повторяющийся сценарий; они носят периодический характер. Обычно в сообщениях о них упоминаются землетрясения, космические молнии, громоподобный космический шум, вулканическая деятельность и сцены пролета небесных тел. Была ли причина этих катастроф астрономической или земной?
Четыре раза в еврейских летописях ночь с 20 на 21 марта сопровождалась появлением ангела с небес, принесшего огонь, небесный шум, землетрясения, молнии и внезапное разрушение. Это был их «Пасха».
ВОПРОС № 3. Могли ли эти дни потрясений иметь какое-либо отношение к Марсу? Был ли Марс тем ангелом-разрушителем, который появился так внезапно и также так же внезапно исчез?
ВОПРОС № 4. В древней талмудической литературе упоминается семь
архангелов, или высших ангелов. Каждому архангелу было поручено управление
одним небесным светилом: пять — планетами, а по одному — Солнцем и Луной.
Один из архангелов по имени Саммаэль управлял Марсом. Это был
злой ангел. Была ли планета Марс подобна Саммаэлю, злому, разрушительному
ангелу?
С другой стороны, древняя традиция гласит (Аль-Барселони, 247), что каждая из семи планет имеет своего ангела, а именно: Солнце — Рафаэль; Венера — Аниэль; Меркурий — Михаил; Луна — Гавриил; Сатурн — Кафзиэль; Юпитер — Задкиель; Марс — Саммаэль. [n4]Происхождение Каина от Сатаны, который является ангелом Саммаэлем, проявилось в его серафическом облике. [n5]
«Пре» (PRE) указывает на падение Саммаэля и его воинства как на первое наказание змея, что согласуется с точкой зрения этого Мидраша, согласно которому истинным искусителем был Сатана (= Саммаэль), который воспользовался змеем ... [n6]
ВОПРОС № 4. Какое зло творил Саммаэль на Земле?
См. Псалом 18 или 2-ю книгу Самуила, глава 22.
Тогда земля содрогнулась и затрепетала; основания небес поколебались и задрожали, ибо Он разгневался.
Дым поднимался из ноздрей Его, и огонь из уст Его пожирал: угли разгорались от него.
Он склонил небеса и сошел; и тьма была под Его ногами.
Он ехал на херувиме и летел; и Его видели на крыльях ветра.
И Он сделал тьму шатром вокруг Себя, темные воды и густые облака небесные.
От сияния перед Ним разгорались угольки огня.
Господь громогласно проговорил с небес, и Всевышний изрек Свой голос.
И Он послал стрелы и рассеял их; молнии, и поразил их.
И открылись русла моря, обнажились основания мира при упреке Господа, при порыве дыхания Его ноздрей.2 Цар. 22:8 и Пс. 18:7-15 — идентичные отрывки.
ВОПРОС № 5. Гомер, греческий писатель IX века
до н. э., описал огненный пожар, охвативший греческий лагерь,
когда тот готовился к штурму Трои. Гомер описал Ареса как «гибель
смертных». В древнеанглийском языке «bane» означало убийцу, приносящего гибель
и горе, то, что уничтожает жизнь.
ВОПРОС № 5. Почему Гомер приписал планете Арес такую разрушительную, убийственную роль? Действительно ли Гомер имел в виду планету, которую римляне называли Марсом?
ВОПРОС № 6. Гесиод в своём произведении «Щит Геракла», написанном в конце VIII века до н. э., рассказывает о конфликте между Аресом и Афиной, а также о войне между Аресом и Герой в космосе.« Хотя это произведение насчитывает всего 480 строк, Гесиод не менее семнадцати раз так или иначе упоминает Деймос и Фобос как двух коней Ареса, тянущих колесницу Ареса по космосу.
Деймос и Фобос настолько малы, что их открыли только в 1877 году, когда технология телескопов наконец стала достаточной для этой задачи.
ВОПРОС № 6. Как Гесиод мог знать, что у Марса есть два крошечных спутника, если только он не видел, как они кружат вокруг Марса посреди хаоса пролета? Он описал и двух чёрных коней, кружащих вокруг Марса, и хаос сцены пролета.
ПРОБЛЕМА № 7. Древниеримляне почитали планеты, и прежде всего — Марс. Для почитания Марса они выделяли два дня. Один из них — «тубулустриум», день бедствий, смятения и суматохи, 20–21 марта. Другой — «армилустриум», день тревоги, 24 октября.
ВОПРОС № 7. Почему их «тубулустриум» точно совпадал с датой еврейской Пасхи? Почему их «армилустриум» совпадал с 24 октября, днём начала Ноевого потопа? 24 октября было 17-м днём второго месяца по старому календарю Тишри Ближнего Востока. Пересекал ли Марс орбиту Земли дважды: один раз при приближении и ещё раз при удалении? Что происходило?
Что было такого особенного и такого пугающего для древних римлян в Марсе?
ПРОБЛЕМА № 8. Скорость вращения Земли составляет один оборот за 1 436 минут, по измерениям относительно неподвижных звёзд. Скорость вращения Марса составляет один оборот за 1 477 минут. Разница между этими двумя периодами вращения составляет всего 2,8 %. Сходство составляет 97,2 %. Астрономы-градуалисты считают, что это простое совпадение.
ВОПРОС № 8. Почему периоды вращения Марса и Земли настолько похожи? Это совпадение? Действительно ли?
ВОПРОС № 9. Наклон оси вращения Марса и Земли также очень схож. Наклон Марса составляет 23° 59 минут, а наклон Земли — 23° 27 минут. Разница между ними составляет всего 32 минуты. Они тоже практически идентичны — разница не превышает 2,3 %.
ВОПРОС № 9. Почему наклоны осей вращения Марса и Земли настолько схожи? Это тоже совпадение? Неужели? Если да, то это «квадратное» совпадение — особенно уникальная степень совпадения.
ВОПРОС № 10. Космические зонды «Маринер-6», «Маринер-7» и «Маринер-9» пролетели на расстоянии 2 000 миль от поверхности Марса. Это было в 1969, 1969 и 1971 годах. Они сфотографировали десятки тысяч кратеров на поверхности Марса. Поверните одно из полушарий Марса так, чтобы его центр находился на широте 45° ю. ш. и долготе 320° з. д. Поверните центр другого полушария на широту 45° с. ш. и долготу 140° з. д.
От этих двух центров в одном полушарии насчитывается 3 068 (93 %) кратеров, каждый из которых имеет диаметр 20 миль и более, а в другом полушарии их число составляет всего 237 (7 %). Одно полушарие входит в число наиболее сильно избитых, бомбардированных и разбитых полушарий в Солнечной системе. А рядом с ним другое полушарие — самое безмятежное. Они находятся бок о бок на одной и той же планете, и эта планета — наш ближайший сосед.
Луна к настоящему моменту сфотографирована с обеих сторон, и обе стороны сильно испещрены кратерами, которые распределены хаотично. Кратеры также хаотично распределены на спутниках Юпитера. И на той стороне Меркурия, которая была сфотографирована на сегодняшний день. Но не на Марсе.
ВОПРОС № 10. Почему на поверхности Марса наблюдается столь радикально иное распределение кратеров? И, кстати, зачем кому-то в здравом уме вообще захотелось бы считать кратеры на Марсе?
ПРОБЛЕМА № 11. На Марсе всего несколько вулканов, но они гигантские. Самый большой из них, Олимп, имеет высоту 13 миль, а его вулканический конус содержит 450 000 кубических миль лавовых потоков, пепла и других выбросов. Основание этого конуса занимает 100 000 квадратных миль, что соответствует размеру штата Аризона или Колорадо.
ВОПРОС № 11. Почему на такой крошечной планете, как Марс, есть такие гигантские вулканы? Может, его, как Мэй Уэст, сжимали сотни раз?
ПРОБЛЕМА № 12. Под плотным облачным покровом Венеры находится поверхность, сильно изрезанная различными видами насилия, создающими суровые формы физической географии. Изуродование коры Венеры выглядит так, будто это произошло буквально вчера.
ВОПРОС № 12. Почему кора Венеры так сильно изрезана шрамами? Почему шрамы на Венере кажутся такими свежими?
ПРОБЛЕМА № 13. Половина поверхности Меркурия уже сфотографирована, а остальная часть требует изучения космическими зондами. На этой половине находится плоское лавовое озеро, площадь которого более чем в два раза превышает площадь Техаса, а также несколько других крупных лавовых потоков. Однако на известной поверхности Меркурия нет вулканических конусов, более того, имеются доказательства того, что центр Меркурия является твердым насквозь и не представляет собой жидкую среду.
Солнце нагревает поверхность Меркурия до жарких 700 или 800° F в течение его 88-дневного «дня». Но для плавления таких компонентов коры, как кремнезем, гематит, магнетит и глинозем, требуется температура от 2 900 до 3 000° . Кроме того, на Меркурии есть кратеры со стенками, которые частично, но не полностью расплавлены.
ВОПРОС № 13. Откуда взялось постоянное тепло, превышающее 3 000 °F, необходимое для расплавления больших участков коры Меркурия? И как долго продолжалось это обжигающее воздействие? Повлияло ли оно на Землю?
ВОПРОС № 14. Диаметр Солнца измеряется и регистрируется на протяжении последних 150 лет в Гринвичской обсерватории в Лондоне. Как широтный, так и продольный диаметры измерялись ежегодно и фиксировались. За этот период Солнце сокращалось, по-видимому, из-за охлаждения. Скорость сокращения в настоящее время составляет 120 футов в день. Это сокращение на одну милю за 44 дня. Диаметр Солнца составляет около 864 000 миль.
864 000 × 44 = 38 016 000 дней. Это число, деленное на 365,256, даёт 108 040 лет.
ВОПРОС № 14. О чём свидетельствует усадка Солнца в прошлом? А в будущем? 100 000 лет назад был ли диаметр Солнца в два раза больше нынешнего? Через 100 000 лет Солнце остынет и сжается, став более похожим на планету? Или диаметр Солнца находится в какой-то фазе колебаний и сейчас как раз находится в нисходящей фазе колебания?
ВОПРОС № 15. Одно полушарие Марса было сильно изрешечено в результате внезапной «метели» из обломков. Об этом свидетельствуют кратеры, а на другой стороне отсутствуют кратеры, что также подтверждает это.
ВОПРОС № 15. Означает ли это, что Марс был тем самым «преступником», космическим виновником, который привел к тому, что ещё более мелкая планета, расположенная несколько дальше, разлетелась на астероиды?
ПРОБЛЕМА № 16. Число известныхфрагментов астероидов превышает 5 000, и с каждым годом открываются новые. Три крупнейших астероида имеют диаметры 625 миль, 380 миль и 330 миль. Это Церера, Паллада и Веста.
ВОПРОС № 16. Являются ли они остатками небольшой, бывшей десятой планеты?
ВОПРОС № 17. Наименьшее расстояние до Солнца — это «перигелий» астероидов. В среднем оно составляет от 225 000 000 до 235 000 000 миль от Солнца. Если бы астероиды внезапно разлетелись на осколки, это стало бы самым большим «малым взрывом» в истории Солнечной системы. Что бы ни произошло, это случилось примерно в 225 000 000 миль от Солнца.
ВОПРОС № 17. Является ли это доказательством? Был ли Марс когда-то там, на другой орбите?
ПРОБЛЕМА № 18. Всех студентов-естественников учат, что орбиты Марса и остальных восьми планет были закреплены 3 или 4 миллиарда лет назад. Впоследствии орбиты не изменяются. Именно тогда произошло сгущение газов, в результате чего образовались Солнце и окружающие его планеты, спутники, астероиды и кометы. По крайней мере, так учат юных студентов-естествоиспытателей.
ВОПРОС № 18. Верна ли эта модель? Действительно ли?
ПРОБЛЕМА № 19. В китайском языке есть название для Марса, и оно происходит из очень древних времён. Оно было и до сих пор остаётся «огненной звездой».
ВОПРОС № 19. Но разве Марс не всегда был всего лишь светящейся точкой на небе и никогда не находился ближе, чем в 30 000 000 миль от нашей планеты? Почему же тогда древние китайцы назвали Марс «Огненной звездой»?
ПРОБЛЕМА № 20. Планеты обладают энергией, дискретной энергией. Энергия измеряется длиной оси «x» орбиты, её большим диаметром, большой осью. Возможно, Марс с его разбитой стороной находился в окрестностях астероидов, вызывая фрагментацию и создавая хаос.
ВОПРОС № 20. Если Марс когда-то находился дальше, в окрестностях астероидов, разве Марс на такой прежней орбите не обладал бы таким же количеством энергии, как и на своей современной орбите? См. главы 9, 10 и 11.
Множество вопросов и недостаток ответов
В древней шумерской литературе есть упоминания о присутствии Марса-Энлиля в день Ноевого потопа. Эти записи были сделаны клинописью на глиняных табличках, которые сохранились до наших дней.
Возникают вопросы о присутствии Ареса в эпоху классической Греции, в эпоху Гомера и Гесиода. Также в классической греческой литературе встречаются вопросы о наблюдениях и сценарии движения его двух маленьких спутников.
Возникают вопросы о том, почему древний Марс когда-либо характеризовался как «огненная звезда» в древнекитайском пиктографическом языке.
На пределе Роша различных планет произошло по крайней мере пять «раздроблений». Юпитер, Уран и Нептун имеют тёмные, каменные кольца на своих пределах Роша.
Сатурн имеет великолепную ледяную систему колец на своём пределе Роша. Это свидетельствует о том, что тело, раздробленное там, было небольшим ледяным шаром. Его ледяные обломки, система колец, медленно, но неуклонно исчезают. Этот разрыв произошёл настолько недавно, что система колец ещё не успела испариться. Это указывает на относительно недавнюю, с астрономической точки зрения, дату ещё одного недавнего разрыва на другой границе Роша — у Сатурна.
Поэтому почему бы не сделать то, что на первый взгляд кажется глупостью? Посчитать кратеры
на Марсе? Их число исчисляется десятками тысяч. И в конце
концов, разве они не находятся там уже четыре миллиарда лет?
Судя по внешнему виду, южное полушарие, по-видимому, в целом старше северного, а более крупные кратеры, как бы они ни образовались, могут датироваться 4 000 миллионами лет. [n7]
На Марсе слишком много кратеров, чтобы их сосчитать. Их десятки
тысяч — больших, средних и малых, — и получить подходящие
фотомозаики не так-то просто. Поэтому найдите более простой путь.
Почему бы не подсчитать только те кратеры, диаметр которых составляет 20 миль или более,
и не вести учет их местоположений?
Атласы Солнечной системы легко найти в библиотеках и книжных магазинах. Какие интересные данные может выявить точный подсчёт кратеров Марса?
Проект подсчёта крупных кратеров Марса
На первый взгляд, взяться за такую задачу на планете, которая находится и всегда находилась на расстоянии не менее 35 000 000 миль от Земли, кажется несколько нелепым. В конце концов, разве нас всех не учили, что Марс был лишь крошечной светящейся точкой в ночном небе с самого начала истории? Может быть, в течение 4 000 миллионов лет? Может быть, а может и нет.
Этот проект был реализован. Первым этапом проекта было подсчитать только кратеры размером 20 миль и более. Это было несложно, хотя и отняло немало времени; подсчёт, проводившийся по каждой сетке, показал, что действительно существует «избитая» сторона, густо усеянная кратерами, и «спокойная» сторона.
Вторым этапом задачи было определить, где на Марсе находится центр «избитого» полушария. Оказалось, что найти его центр тоже было несложно. У Марса есть отчетливый край, где наблюдается резкое снижение плотности кратеров. Это легко заметить, если мыслить в духе «планетарного катастрофизма». До сих пор этот «край кратеров», зона резкого перепада, ускользал от внимания астрономов, придерживающихся «градуализма». Как только местоположение ободка установлено, определить его центр — проще простого.
Третьей частью задачи было выяснить, существует ли какая-либо связь между центром «Полушария кратеров» и расположением гигантского кратера Хеллас. Равнина Хеллас (Hellas Planitia), крупнейший кратер в Солнечной системе, находится недалеко от центра «Полушария кратеров». Интересно.
В исследованиях космических миссий Марсу произвольно присвоены широты, от 0 до 90°, как к северу, так и к югу от его экватора. В этом отношении широты Марса схожи с системой широт на Земле.
Кроме того, Марсу произвольно присвоены 360° долготы. Но они обозначаются от 0 до 360° западной долготы. На Марсе нет «восточных долгот». На Земле долготы располагаются на 180° к востоку и западу от Гринвичского меридиана, сходясь на Международной линии смены даты. На Марсе всё иначе: там имеется 360°, и все они находятся к западу от условного нулевого меридиана. 360-я западная долгота пересекается и становится нулевой долготой.
Следующей задачей было разделить поверхность на удобные для работы участки и подсчитать количество кратеров в каждом из них. Участки представляли собой сетку с шагом 10°, каждая из которых имела 10° широты на 10° долготы. Всего было 648 таких ячеек: 18 рядов по широте и 36 рядов по долготе. 18 × 36 = 648. Это количество отдельных сеток со стороной 10°.
Далее следовал сам подсчёт кратеров — только тех, диаметр которых составлял 20 миль или более, по каждой сетке. Не было никакой разницы в общем распределении крупных кратеров по сравнению с мелкими. Таким образом, оценка распределения крупных кратеров даст представление о распределении всех марсианских кратеров.
Подсчёт мелких кратеров потребовал бы сотен карт, тогда как подсчёт кратеров диаметром 20 миль и более можно провести на десяти страницах качественного астрономического атласа, широко доступного в библиотеках. Подсчёт кратеров диаметром 20 миль и более проводился в каждой сетке. Масштаб наших карт квадрантов Марса составил 370 миль на дюйм.
После подсчёта и регистрации кратеров, квадрат за квадратом, квадраты были объединены и сгруппированы в шесть регионов. Регион I представлял собой северный регион, от 65° северной широты и севернее до Северного полюса. Регион II представлял собой центральный регион, от 65° северной широты до 65° южной широты и от 0° долготы до 90°. Регион III охватывал те же градусы широты, но от 90 до 180° долготы.
Регион IV — те же широты, но от 180° до 270° долготы. Регион V — те же широты, но от 270° до 360° (или нуля) долготы. Регион VI — южный регион, от 65° ю. ш. и южнее до Южного полюса.
В таблице I приведены данные подсчёта кратеров, сгруппированные по шести регионам. Результаты, мягко говоря, действительно интересны.
Современное Южное полушарие полностью находится в «избитом полушарии». Оно сильно изрешечено кратерами — 355 штук. Его аналог полностью находится в «спокойном полушарии». В нём насчитывалось 25 кратеров, что составляет лишь 7 % от количества кратеров в его южном аналоге. Распределение по двум полярным регионам составило 93 % против 7 %. Сохранится ли это же соотношение для кратеров в средних и низких широтах Марса? Фактически, это соотношение действительно сохранилось.
Есть основания предполагать, что до фрагментации Астры оба полушария Марса имели случайное распределение кратеров — по 237 в каждом полушарии.
Таблица I — Количество кратеров на Марсе — диаметром 20 миль и более
|
|
Полушарие |
Полушарие |
| Регион I — от 65° северной широты до Северного полюса | – | 25 |
| Регион II — от 65° северной широты до 65° южной широты, от 0° до 90° долготы | 610 | 99 |
| Регион III — от 65° северной широты до 65° южной широты, от 90° до 180° долготы | 622 | 48 |
| Регион IV — от 65° северной широты до 65° южной широты, от 180° до 270° долготы | 655 | 48 |
| Регион V — от 65° северной широты до 65° южной широты, от 270° до 360° долготы | 826 | 55 |
| Регион VI — от 65° ю. ш. до Южного полюса | 355 | - |
| Итого по данным Cratered Hemispheres | 3 068 (93 %) | 237 |
| Общее количество кратеров диаметром 20 миль на всей планете | 3 305 |
НАЛОЖЕННЫЕ КРАТЕРЫ
Также можно сделать обоснованный вывод, что когда «метель» осколков обрушилась на «Побитое полушарие», 25 % первичных кратеров в «Побитом полушарии» были замаскированы и перекрыты более поздними кратерами. Таким образом, из 237 первичных кратеров в «Побитом полушарии», по оценкам, 59 кратеров когда-то существовали, но были перекрыты «метелью» осколков. Следовательно, в «Побитом полушарии» осталось, по оценкам, 178 первичных кратеров.
Это означает, что «Побитое полушарие» получило 2 890 кратеров, каждый из которых
имел диаметр 20 миль или более, в результате одной пятнадцатиминутной «метели» из обломков,
попавших с «Астры». (3 068 – 178 = 2 890). До этого оба полушария
Марса были безмятежными и имели в совокупности 474 кратера диаметром 20 миль.
Из логики и таблицы I можно сделать следующие выводы...
1. 3 305 кратеров, каждый диаметром 20 миль или более, — это современное количество кратеров на поверхности Марса.2. 59 кратеров существовали, но теперь их нет, так как они были замаскированы и перекрыты кратерами Астры.
3. 178 первоначальных кратеров диаметром 20 миль сохранились в «избитом полушарии». Остальные 2 890 образовались в результате «метели» осколков Астры.
4. 237 кратеров, все первичные, все диаметром 20 миль и более, находятся в «Спокойном полушарии» Марса.
5. 2 890 из 3 068 кратеров диаметром 20 миль в «Побитом полушарии» образованы в результате фрагментации «Астры».
6. «0» — ни один осколок Астры не образовал кратеров в «Спокойном полушарии» Марса, поскольку оно находилось на обратной стороне Марса, обращённой в сторону, противоположную Астре.
7. 87,4 % существующих кратеров на Марсе образованы осколками Астры (2 890 из 3 305). Все 2 890 кратеров находятся в «Полушарии, подвергшемся ударам».
8. 12,6 % существующих кратеров на Марсе — это первоначальные кратеры, образовавшиеся до разрушения Астры. Из них, по оценкам, 178 находятся в «избитом» полушарии, а 237 — в «спокойном» полушарии.
9. Распределение первоначальных, первичных кратеров на Марсе было случайным, причём случайным в обоих полушариях.
10. Распределение кратеров, образованных осколками Астры, которые обрушились только на одно полушарие Марса, является случайным в «разбитом» полушарии.
Что всё это означает? Это означает следующее.
A. Если бы десятая планета, Астра, когда-то существовавшая в Солнечной системе, не была уже очевидна по распределению астероидов, её пришлось бы придумать из-за распределения кратеров на Марсе.B. Когда Астра разлетелась на осколки, Марс находился там и обеспечил гравитацию и предел Роша для этого кризисного события.
C. Перигелии астероидов указывают на расстояние от Солнца, когда Марс и Астра находились на траектории столкновения. Это расстояние будет уточнено в главе 5. Но это расстояние составляло более 200 000 000 миль от Солнца, но было меньше 250 000 000 миль. ТАК, КОГДА АСТРА РАЗДРОБИЛАСЬ, МАРС НАХОДИЛСЯ ДАЖЕ НЕ В ПРЕДЕЛАХ 50 000 000 МИЛЬ ОТ СВОЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ОРБИТЫ.
D. Что делал Марс там? Он двигался по своей катастрофической орбите, эксцентриситет которой, вероятно, составлял от 0,50 до 0,65. Его орбита больше походила на орбиту кометы Галлея, чем на современную орбиту Марса, хотя он не уходил так далеко, как Юпитер. (О том, как далеко он уходил, см. главы 9, 10 и 11).
E. Как далеко же внутрь простиралась эта катастрофическая третья орбита Марса? Если она простиралась дальше наружу, закон сохранения энергии требует, чтобы она также простиралась дальше внутрь.
Простиралась ли Марс на своей старой орбите внутрь на расстояние до 92 250 000 миль?
Если да, то простиралась ли она также внутрь на расстояние до 65 000 000 миль, где она
также мешала бы Венере?
Рисунок 1 — Расстояние между «Астрой» и Марсом в момент фрагментации
Рисунок 2 — Через несколько минут после фрагментации «Астры»
Рисунок 3 — Изрешеченное и безмятежное полушария Марса
Доказательство № 1 Распределение кратеров на Марсе
На рисунке 1 показана геометрия Марса и «Астры» вблизи в тот момент, когда «Астра» готовилась к фрагментации. На рисунке 2 показана та же геометрия Марса и «Астры» вблизи всего через несколько минут после фрагментации «Астры». На рисунке 3 показано современное непропорциональное распределение кратеров на поверхности двух полушарий Марса. Здесь также изображен «край кратеров» на Марсе, где их плотность резко снижается.
На рисунке 9 в главе 5 показаны орбиты и расположение Марса и Астры с большого расстояния, когда Астра обогнала Марс в космосе, почти на полпути к орбите Юпитера. Расчеты орбит и анализ, проведённые этой командой, указывают на то, что Астра уже миновала свой перигелий, когда обогнала Марс. А старый Марс, обогнанный «Астрой», только что миновал свой древний афелий, находясь где-то на расстоянии от 200 000 000 до 250 000 000 миль от Солнца. (Конкретное расстояние указано в таблице XI).
На рисунках 3, 4 и 5 приведены данные о распределении кратеров на поверхности Марса. Эти данные (а не сами рисунки) являются весомым доказательством фрагментации небольшой планеты на пределе Роша Марса. Это произошло в то время, когда в Солнечной системе было десять планет и не было астероидов.
Доказательство № 2. Обод полушария кратеров
Существует резкий край, или «обод», за которым наблюдается резкое снижение плотности кратеров на Марсе. Именно на этом ободе «заканчивается дробь». Именно здесь начинается «Спокойное полушарие» Красной планеты. Это показано на рисунке 3.
Этот край очевиден для любого, кто рассматривает версию «фрагментации» на пределе Роша Марса. До сих пор астрономы, не принимающие во внимание теорию «планетарного катастрофизма», также не смогли «увидеть очевидное».
Ободок поднимается дальше всего в направлении современного севера Марса в его северо-восточном квадранте, на широте 48° с. ш. и долготе 320° з. д. Оттуда «Ободок кратеров» опускается вниз, или изгибается на юго-запад к самому южному краю ободка кратеров.
Южная оконечность ободка, по современным координатам, находится на широте 42° ю. ш. и долготе 110° з. д. «Ободок кратеров» несложно идентифицировать, если его ожидать или предвидеть. Он находится там, где и должен быть, если Марс подвергся внезапной, интенсивной, 15-минутной «метели» из обломков, бомбардировавших его только с одной стороны.
Таким образом, вся территория современного Северного полушария, расположенная выше 48° северной широты, относится к «Спокойному полушарию». В высоких северных широтах Марса, выше 65° северной широты, был произведён подсчёт кратеров; количество кратеров диаметром более 20 миль составило всего 25, и все они, по-видимому, являются первичными кратерами.
Напротив, всё Южное полушарие выше 42-й широты ю. ш. находится в «избитом кратерами полушарии». В высоких широтах Марса, к югу от 65-й широты ю. ш., количество кратеров (диаметром 20 миль и более) составляет 355. Некоторые из них, менее дюжины, могут быть первичными кратерами. Остальные, почти 350 из них, представляют собой следы разрушения Астры на пределе Роша Марса.
Статистически в этих двух зонах кратерная покрытость южных широт составляет 7 % по сравнению с 93 % в высоких южных широтах. Это процентное соотношение получается при делении 380 на 25 и 355. Это соотношение в пользу современного Южного полушария свидетельствует о 14-кратной плотности кратеров.
Это неравенство в распределении кратеров на Марсе побудило одного типичного астрономического
редактора небрежно заметить следующее:
В общем, южное полушарие является более древним из двух, о чём свидетельствует очень высокая плотность имеющихся кратеров... Северное полушарие находится на гораздо меньшей высоте и имеет меньшую плотность кратеров. [n8]
Эта оценка верна. Другой астроном замечает, столь же
небрежно, что южное полушарие более густо покрыто кратерами «по какой-то
причине». Студент второго курса, изучающий теорию планетарных катастроф, легко сможет
превзойти глубину этих выводов.
Доказательство № 3 Гигантский кратер Эллада
В астрономической терминологии кратер Хеллас называется «Hellas Planitia». Кратер Хеллас является самым большим кратером в Солнечной системе, несмотря на то, что расположен на столь маленькой планете. Его продольный диаметр простирается от 29-й до 54-й широты. На Марсе одна градусная минута равна 36,75 миль. Таким образом, диаметр кратера Хеллас составляет 920 миль.
Широтный диаметр кратера Эллас простирается от долготы 272 до 312. Таким образом, его длина составляет 980 миль. Ориентация этого более короткого диаметра указывает на то, что гигантский фрагмент Элласа, который ударил по Марсу в этом месте, имел один диаметр несколько длиннее другого. Это нормально для фрагментов астероидов.
Марс — небольшая планета с площадью поверхности 56 000 000 кв. миль. Это составляет 28 % площади поверхности Земли. При этом кратер «Эллас» имеет площадь поверхности 710 000 кв. миль. Равнина Эллас занимает 1,27 % поверхности Марса.
Кратер «Хеллас» имеет площадь, равную площади Аляски, к которой добавлены штаты Вашингтон и половина штата Орегон. Кратер «H» в 2,66 раза превосходит по площади штат Техас. Этот гигантский кратер на такой небольшой планете имеет площадь, равную суммарной площади 23 из 26 штатов к востоку от реки Миссисипи; все восточные штаты, за исключением Иллинойса, Мичигана и Висконсина.
В Европе площадь кратера Эллас равна суммарной площади Великобритании, Ирландии, Франции, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Швейцарии, Германии, Дании, Швейцарии, Австрии, Италии, Монако, Сан- Марино, Лихтенштейна и половины Венгрии.
По оценкам, диаметр фрагмента Эллас составлял от 600 до 625 миль. Он Он врезался в обращенную к Земле сторону Марса со скоростью 25 000 миль в час, или 420 миль в минуту, или 7 миль в секунду.
Так сложилось, что самый большой астероид, Церера, также имеет 625 миль в диаметре. Фрагмент «Эллас» и астероид Церера вполне могли быть «близнецами» по размеру.
Соизмеримость размеров — астероиды и кратеры Марса
«Паллас» — второй по величине астероид, его диаметр составляет 380 миль. «Исидис» — второй по величине кратер на Марсе, его диаметр составляет 650 миль. Если, будучи астероидом, фрагмент «Исидис» имел диаметр 380 миль, и если астероид, подобный «Палласу», образовал кратер на 75 % больше своего диаметра, то «Паллас» и осколок «Исидис» могли быть схожи по размеру. Предполагается, что астероиды такого размера и скорости образовывали кратеры, диаметр которых на 75 % превышал размер осколка.
Третьим по величине кратером на Марсе является «Аргир», диаметр которого составляет 400 миль. Осколок, образовавший равнину «Аргир», мог быть размером с «Эуфросину», диаметр которой составляет 229 миль.
Сравнивая размеры астероидов с кратерами на «избитом» полушарии, необходимо учитывать три момента. Во-первых, все 15 крупнейших кратеров Марса находятся на его избитом, «измученном» полушарии. Во-вторых, астероидов, пролетевших мимо Марса, было примерно в два раза больше, чем тех, что в него врезались.
В-третьих, по оценкам, астероид, ударившийся о «Изуродованное полушарие» с такой высокой скоростью, образует кратер, размер которого на 75 % превышает диаметр этого фрагмента. С учётом этого в таблице II приведено сравнение размеров астероидов и размеров кратеров в «Изуродованном полушарии» Марса.
Таблица II — Сравнение диаметров: астероиды и марсианские кратеры
|
|
ДИАМЕТР |
|
ДИАМЕТР | |
| 1. Церера | 622 миль | 1. Эллада | 990 миль | |
| 2. Паллада | 377 | 2. Исидис | 684 | |
| 3. Веста | 334 | 3. Аргир | 481 | |
| 4. Гигея | 279 | 4. Кассини | 291 | |
| 5. Эуфросина | 229 | 5. Скиапарелли | 282 | |
| 6. Интерамния | 217 | 6. Антониади | 222 | |
| 7. Давида | 200 | 7. Шротер | 185 | |
| 8. Кибела | 192 | 8. Имя неизвестно | 175 | |
| 9. Европа | 179 | 9. Гершель | 158 | |
| 10. Патиента | 171 | 10. Кеплер | 150 | |
| 11. Эуномия | 169 | 11. Ньюкомб | 144 | |
| 12. Юнона | 155 | 12. Секки | 139 | |
| 13. Психея | 153 | 13. Шмидт | 133 | |
| 14. Дорис | 155 | 14. Флогерг | 132 | |
| 15. Ундина | 155 | 15. Кайзер | 130 |
Как упоминалось выше, считается, что обломки таких размеров образовывали на Марсе кратеры, диаметр которых был на 75 % больше их собственного диаметра. Если это так, и если две трети астероидов пролетели мимо Марса, а одна треть упала на «Побитое полушарие», то эти два списка соизмеримы. Крупнейшие астероиды и крупнейшие обломки «Астры», упавшие на Марс, имели схожие размеры.
Осколки «Астры» быстро разлетелись, образовав обширное облако — огромное облако астероидов, диаметр которого через 12 минут превысил диаметр самого Марса, составлявший 4 212 миль.
Открытие заключается в том, чтобы увидеть то, что видели все, и подумать о том, о чём никто не думал. — Альберт Сент-Дьёрди (открыватель витамина С)
Заключение
В томе I была представлена серия из 18 новых идей в области астрономии и космологии, касающихся формирования нашей Солнечной системы. Эти идеи основывались на парадигме планетарного катастрофизма.
Был сделан вывод, что планеты были доставлены к Солнцу на одной и той же плоскости, с неповреждёнными системами спутников, с уже сформировавшимися скоростями вращения, кратерами на своих местах и т. д. Были приведены доказательства в восемнадцати категориях, подтверждающие это, а также то, что Солнце захватило эти планеты «недавно» по астрономическим меркам.
История № 1 из этой серии содержит доказательства и логическое обоснование того, что ПРЕДЕЛ РОШЕ БЛИЖНЕГО МАРСА ЯВЛЯЛСЯ КОНКРЕТНЫМ ФАКТОРОМ, ВЫЗВАВШИМ РАЗДРОБЛЕНИЕ БЫВШЕЙ ДЕСЯТОЙ ПЛАНЕТЫ, АСТРЫ, НА АСТЕРОИДЫ. Обе планеты находились на траектории столкновения, причем Астра обгоняла красную планету. Это произошло тысячи лет назад, а не миллионы.
История 2. Одним из результатов фрагментации Астры стало то, что около 30–33 % её обломков обрушились на одну из сторон Марса, СДЕЛАВ ЭТУ ЭТУ СТОРОНУ МАРСА ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ИЗБИТЫХ ПОЛУШАРИЙ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ.
Это подвергшееся бомбардировке полушарие Марса подверглось 15-минутной «метели» из обломков всех размеров, вплоть до 600 миль в диаметре. Их число достигало нескольких десятков тысяч, и они ударялись о поверхность одной стороны Марса со скоростью, оцениваемой в 25 000 миль в час. Основание для этой оценки скорости изложено в следующей главе.
История № 3 — «Ободок кратеров» на Марсе. Этот ободок описывает границу «избитого полушария», где наблюдается резкий, драматический скачок плотности кратеров. Этот ободок полностью опоясывает красную планету, но не по современным линиям широт или долгот. «Полушарие кратеров» преимущественно находится в современном южном полушарии Марса, но в одном месте простирается до 48-й параллели северной широты в современном северном полушарии Марса.
История № 4 заключается в том, что ЦЕНТР «ПОЛУШАРИЯ С УДАРНЫМИ КРАТЕРАМИ» НАХОДИТСЯ НА ШИРОТЕ 45° ю. ш. и 320° з. д. Западная граница кратера Хеллас находится всего в 220 милях к востоку от этой центральной точки. Если рассматривать «избитое полушарие» как мишень, то кратер Хеллас находится в зоне «яблочка» . Именно над этой точкой на поверхности, на высоте около 2500 миль, «Астра» проникла через предел Роша Красной планеты и разлетелась на десятки тысяч осколков.
Размеры астероидов и осколков, образовавших кратеры на Марсе, соизмеримы в рамках нормы, согласно которой около 65 % или чуть больше осколков «Астры» пролетели мимо Марса, в то время как лишь 30 % или чуть больше попали в полушарие кратеров Красной планеты.
История № 5 заключается в том, что самый большой «маленький взрыв» в этой Солнечной системе произошел не возле Юпитера, Сатурна, Урана или Нептуна. Если судить строго по размерам образовавшихся в результате астероидов, САМЫЙ БОЛЬШОЙ «МАЛЕНЬКИЙ ВЗРЫВ» ПРОИЗОШЕЛ ПРЯМО ПО СОСЕДСТВУ, НА ПРЕДЕЛЕ РОШЕ НАШЕЙ СОСЕДНЕЙ ПЛАНЕТЫ — МАРСА.
Диаметр Астры оценивается в 1 500 миль, плюс-минус 100. Он был примерно на 26 % меньше, чем у Луны, и примерно на 15 % больше, чем у Плутона.
Когда Астра разлетелась на границе Роша Марса, Марс находился на расстоянии от 200 000 000 до 250 000 000 миль от Солнца. Его нынешняя орбита в самой удалённой точке проходит на расстоянии 155 000 000 миль от Солнца. Следовательно, нечто радикальное изменило энергию Марса, и нечто радикальное изменило эксцентриситет его орбиты. Что же это было за «нечто»? (Это произошло в эпоху древних грамотных людей).
Древние китайцы называли Марс «огненной звездой». Древние шумеры обвиняли Энлиля (Марс) в том, что он стал причиной Ноевого потопа. Греки классической эпохи, включая Гомера, называли Ареса «проклятием смертных». («Проклятие» означает «убийственный» или «чрезвычайно разрушительный»).
Талмудические источники, по-видимому, датируемые VI веком до н. э., называли Саммаэля злым архангелом, а также указывали, что он был управляющим, или «хореографом» Марса. Другие, более благостные ангелы, были управляющими Солнца, Луны, Меркурия, Венеры, Юпитера и Сатурна. Архангелы считались посланниками Господа, но их сфера влияния порой охватывала целые планеты.
Похоже, что их представления о космосе были верны.
Сторонники теории постепенных изменений по-прежнему утверждают, что Марс никогда не приближался к Земле ближе, чем
на 30 000 000 миль, в течение последних более чем 4 миллиардов лет. Древние
источники указывают, что он приближался к нашей планете довольно часто, фактически один
или два раза в столетие. Похоже, что научный
счёт выглядит следующим образом: древние катастрофисты — 1; научные градуалисты XX века —
0.
| << НАЗАД |
|
|
Величайшее открытие в области методологии, сделанное наукой, заключается в том, что, казалось бы, тривиальные, просто любопытные явления могут служить ключом к пониманию самых глубоких принципов природы. |
Введение
До сих пор приводились три категории доказательств, касающихся бывшего существования десятой планеты — небольшого тела размером с Плутон. Диаметр Плутона составляет 1 375 миль; диаметр Астры, возможно, был на 200 миль больше. Эта крошечная планета находилась на траектории столкновения с Марсом и разлетелась на фрагменты на границе Роша Марса. Её осколки образовали полушарие кратеров, на долю которого приходится более 85 % всех марсианских кратеров. Но это распадение породило нечто большее.
Три категории доказательств распадения Астры, обсуждавшиеся до сих пор, включают: (а) явный дисбаланс в неравномерном распределении кратеров на Марсе, (б) гигантский кратер Эллада в зоне «бычьего глаза» «избитого полушария», и (c) обод, где плотность кратеров заметно и явно снижается.
Этой крошечной, составлявшей когда-то десятую часть планеты, нужен имя. В астрономии, по традиции, открывателям предоставляется привилегия давать имена своим открытиям. Настоящим предлагается название «Астра»; оно родственно слову «астероиды», которые являются одним из основных продуктов этого события фрагментации. Также по традиции названия новых планет берутся из греческой небесной мифологии. Уран, Нептун, Плутон.
В главе 6 обсуждается греческая мифология и роль в ней греческого божества Астры. Приведенная там информация об Астре и её пребывании на небесах станет вторым основанием для выдвижения названия «Астра».
Четвёртый из этой серии подсказок находится даже не в «Помятом полушарии», куда упал фрагмент «Эллас». Он расположен более или менее напротив гигантского кратера «Эллас», посреди «Спокойного полушария». Это (d) выпуклость Тарсис.
Выпуклость Тарсис на Марсе с геологической точки зрения считается «щитом» Это выпуклость, ширину которой Мур и Хант оценивают в 5 000 км (более 3 100 миль). Этот диаметр, если Мур и Хант правы, составляет 23 % окружности Марса и 46 % окружности «Спокойного полушария».
Высота выпуклости Тарсис составляет 23 000 футов над окружающей равниной. То же самое, что и с кратером Геллас — крупнейшим кратером в этой Солнечной системе, — относится и к выпуклости Тарсис. Она также является самой большой выпуклостью среди планет, имеющих твердую поверхность.
Доказательство № 4 — Выпуклость Тарсис
Гигантский кратер Эллада расположен недалеко от центра «избитого полушария», или «потрепанного и разбитого полушария». По-видимому, он был образован фрагментом, размером почти с крупнейший астероид — Цереру, диаметр которой составляет 625 миль. Фрагмент «Эллас» образовал огромный кратер, слегка эллиптической формы, с малым диаметром 920 миль и большим диаметром 980 миль. Кроме того, фрагмент «Эллас» создал общее углубление в «избитом полушарии».
Поскольку равнина Эллада находится недалеко от центра «Побитого полушария», этот огромный фрагмент, должно быть, ударил по Марсу прямым ударом, а не скользящим. В следующей главе будут заложены основы для определения его скорости, составляющей 25 000 миль в час. Это 420 миль в минуту и 7 миль в секунду.
Толщина коры Марса оценивается в 20 миль; обоснование этого мнения будет представлено в ближайшее время. Таким образом, фрагмент «Эллас» полностью проник через переднюю кору Марса с высокой скоростью и врезался в жидкую магму Марса, почти пробив её насквозь. Возможно, что задняя кора, имеющая более благоприятный угол кривизны, и помешала фрагменту «Эллас» полностью пройти сквозь Марс.
В следующей главе появятся доказательства, указывающие на то, что как «Астра», так и её фрагменты имели скорости вращения — причём высокие — в дополнение к орбитальной скорости в 25 000 миль в час. В зависимости от диаметра фрагмент «Эллас» мог содержать от 25 до 50 миллионов кубических миль горного материала.
Проникнув сквозь кору и оказавшись в горячей магматической «супе» Марса, фрагмент «Эллас» создал внезапные, огромные волны давления. Волны давления находились впереди погружающегося фрагмента «Эллас». Также участвовали поперечные волны; они были перпендикулярны направлению погружения фрагмента «Эллас». Таким образом, вся внутренняя часть Спокойного полушария внезапно подверглась огромному давлению. Оно выпучилось, по-видимому, там, где кора была самой тонкой и самой слабой.
Выпуклость Тарсис расположена в пределах 30° от противоположной стороны по отношению к кратеру «Хеллас». Вероятно, она представляет собой область в «Спокойном полушарии», где кора была самой тонкой и самой слабой. Именно там кора первой поддалась новому внезапному огромному давлению. Внутренняя сторона коры «Спокойного полушария» прогнулась на 23 000 футов, то есть более 4 миль, что соответствует высоте выпуклости.
Таким образом, осколок «Хеллас» не смог пролететь насквозь через Марс, но смог нанести значительный ущерб: он внезапно вытолкнул вверх обширную выпуклость Тарсис. Эта выпуклость начала подниматься в течение 90 минут после того, как «Астра» разлетелась на осколки.
Мур и Хант указывают, что ширина Тарсиса составляет 3 100 миль, а его
высота — 23 000 футов над окружающей местностью. (На Марсе нет
среднего уровня моря.) Они описывают выпуклость Тарсиса следующим образом.
Регион Тарсис. Этот регион включает в себя самые заметные вулканы на Марсе. Контуры обозначают Сирийский поднятие — огромный выступ в марсианской коре диаметром 5 000 км [3 100 миль] и высотой 7 км [4,35 миль или 23 000 футов]. На этом выступе расположены горы Аскраус, Павонис и Арсия. [n1]
Марс — небольшая планета по сравнению с Землёй. Его масса составляет всего 10,7 %
от массы нашей планеты. Если измерять от уровня моря на Земле, высота
Тарсиса превышает высоту всех вершин могучих Анд, включая Аконкагуа,
высота которой составляет 22 834 фута. Высота выпуклости Тарсиса также превышает высоту всех
вершин могучих Гималаев, за исключением 22 самых высоких.
Если бы Тарсис находился на Земле, его вершина была бы в разреженном воздухе. На высоте 23 000 футов три четверти земной атмосферы остаются внизу. На высоте 23 000 футов барометрическое давление составляет всего 25 % от уровня моря. Но на Марсе нет уровня моря, а его атмосфера составляет менее 1 % от земной.
Выпуклость Тарсис доминирует в физической географии «Спокойного полушария» Марса. На ней находятся шесть крупнейших вулканов Солнечной системы. Следующие шесть по величине расположены в районе выпуклости Элизиум — второй выпуклости в «Спокойном полушарии» Красной планеты.
Вероятная толщина коры Марса
На рисунке 4 изображён погружающийся фрагмент «Хеллас». Он столкнулся, последовательно, сначала с передней корой Марса, во-вторых, с его горячей магматической внутренней частью, и, возможно, в-третьих, с его задней корой. Толщина коры Марса является ключевым вопросом для понимания как этого выпуклости, так и гигантских вулканов, расположенных на ней. Её толщина указывает на сопротивление передней коры полушария «Помятой коры» погружающимся крупным фрагментам, таким как «Хеллас», «Исидис», «Аргир», а также более мелким фрагментам. Кроме того, она может указывать на сопротивление задней коры «Спокойного полушария», не позволившего фрагменту «Хеллас» полностью пройти сквозь красную планету.
Считается, что толщина земной коры в среднем составляет от десяти до двенадцати миль. Также считается, что она упруга и гибка до определенной степени. У неё есть упруго-пластический порог, за пределами которого она разрывается, но в нашу современную спокойную эпоху этот порог никогда не достигается.
Считается, что кора Марса толще, жестче и гораздо менее упруга по нескольким причинам. Во-первых, Марс состоит из более лёгких материалов, чем Земля. Плотность Земли составляет 5,52, плотность Марса — 3,93 (а воды — 1,0). Плотность коры Марса составляет всего 72 % от плотности земной коры.
На Марсе, как и в земной коре, температура повышается по мере вертикального погружения. Однако при погружении до уровня, где температура может расплавить кору, рост температуры на Марсе происходит в 70 % от земного темпа. Температура должна подняться до 3000° F, чтобы расплавить такие материалы коры, как кремнезем и глинозем.
Во-вторых, Марс находится на 52 % дальше от Солнца, чем Земля. Следовательно, его кора изначально холоднее. Температура на холодной поверхности Марса в среднем составляет -90° F. В пересчете на квадратную милю поверхность Марса получает всего 43% от того количества излучения от Солнца, которое получает Земля. Во время ночи, длящейся 24 часа 37 минут, температура на поверхности часто опускается до -250° F. Таким образом, поверхность Марса имеет среднюю температуру примерно на 130° F ниже, чем кора нашей планеты.
В-третьих, у Марса практически нет атмосферы. У Земли есть атмосфера, которая поглощает и удерживает значительную часть тепла, которое Земля излучает в космос. Это называется улавливаемым излучением. Атмосфера Марса улавливает очень мало излучения с поверхности Марса.
В-четвёртых, площадь поверхности Марса составляет всего 55 миллионов квадратных миль; у Земли — 196 миллионов. Таким образом, площадь поверхности Марса составляет 28 % от площади Земли, но его масса составляет лишь 11 % от массы Земли. Меньшие планеты с большей площадью поверхности на единицу массы излучают тепло обратно в космос более эффективно, чем более крупные планеты, такие как Земля и Венера.
Именно поэтому температура поверхности Марса так быстро повышается и падает — на целых 300° F за сутки. Ночью температура на Марсе может снижаться более чем на 20° F в час. Таким образом, очень низкие температуры проникают на значительную глубину в кору Марса. Толщина коры Марса, по оценкам, составляет 20 миль.
В-пятых, кора Марса имеет меньший радиус кривизны, чем кора Земли. Помимо фактора усиления радиации, это придает коре Марса дополнительную жесткость — негибкость, которая не характерна для земной коры.
Таким образом, у Марса и более толстая, и более жесткая кора. Обе эти особенности затруднят проникновение обломков «Астры» в его кору по сравнению с тем, как если бы они ударились о поверхность Земли. Однако очевидно, что по крайней мере три фрагмента «Астры» проникли в мантию Марса: «Хеллас», «Исидис» и «Аргир». Еще десять или пятнадцать, возможно, также. Но большинство фрагментов диаметром менее 100 миль не проникли, даже при ударе о кору со скоростью 25 000 миль в час.
Расположение выпуклости Тарсис
Центральная часть выпуклости Тарсис расположена между 101 и 125° западной долготы. По нашим измерениям, её ширина составляет около 900+ миль. По нашим измерениям, её длина простирается от 16° северной широты до 12° южной широты, что составляет более 1 000 миль. Таким образом, площадь его центральной части составляет около 650 000 миль. По какой-то причине наши измерения центральной части Тарсиса более консервативны, чем измерения Мура и Ханта для всего выпуклости.
Появляются доказательства того, что фрагмент «Хеллас» ударил по коре Марса прямым ударом, почти под вертикальным углом. Он проник во внутреннюю магму Марса, создав огромные волны давления и сдвиговые волны. Фрагмент «Хеллас» не прошел насквозь через другую сторону коры «Спокойного полушария». Однако угол удара, его скорость и сам фрагмент «Хеллас» вызвали внезапное, огромное внутреннее напряжение, приведшее к образованию пары гигантских выпуклостей в противоположном полушарии.
По-видимому, фрагмент «Хеллас» вонзился в кору, прошел сквозь неё и продолжил своё падение, вращаясь на протяжении всего пути, на расстояние до трёх тысяч миль через магму Марса. Чтобы описать внутренние потрясения на Марсе, можно сказать лишь, что это было нечто, превосходящее хаос в кубе
.
В случае с атмосферой Земли скорость ударных волн составляет около 750 миль в час. Иногда их называют звуковыми ударами. Однако скорости волн давления в океанах иные; в воде они в четыре раза быстрее — 3 000 миль в час. Предположительно, волны давления в магме Марса достигали скорости около 3 000 миль в час.
Если это так, то осколки «Астры» ударились о переднюю кору примерно через 11 или 12 минут после распада «Астры». Волнам давления, скорость которых оценивается в 3 000 миль в час, потребовали ещё 80 или 85 минут, чтобы достичь выпуклости Тарсис. Таким образом, выпуклость Тарсис начала внезапно подниматься примерно через 100 минут после распада «Астры».
Кора и магма Марса сначала должны были замедлить мчащийся, пикирующий фрагмент «H» со скоростью 25 000 миль в час. Затем магма должна была справиться с волнами давления и сдвиговыми волнами, порождёнными фрагментом «H».
Одновременно существовали по крайней мере два других фрагмента, проникших сквозь марсианскую кору: «Исидис» и «Аргир». В районе, противоположном кратеру Исидис, находится вторая выпуклость Марса, известная как «выпуклость Элизиум». Он также содержит цепь вулканов, огромных по земным меркам, но незначительных по сравнению с вулканами Тарсиса.
Таким образом, внутреннее потрясение на Марсе после фрагментации «Астры» было «хаосом в кубе». Оно выходит за пределы математического анализа. Это был бурный и непредсказуемый день как для коры, так и для магмы Марса.
Спокойное полушарие и выпуклость Элизиум
Кратер Исидис находится недалеко от «Кольца кратеров» на Марсе, в его северо-восточном квадранте. Исидис — второй по величине кратер на Марсе. Этот кратер имеет диаметр 450 миль и площадь 175 000 миль. Площадь кратера Исидис равна площади Калифорнии, к которой для полноты картины добавили Мэриленд и Нью-Джерси. И всё это на гораздо меньшей (и более холодной) планете.
Недалеко от кратера Исидис, также в северном полушарии, находится выпуклость Элизиум на Марсе. Как и Исидис, второй по величине кратер, Элизиум является второй по величине выпуклостью на Красной планете.
Кратер Аргир, третий по величине, имеет диаметр около 300 миль и занимает площадь около 75 000 кв. миль. Его площадь равна площади штата Южная Дакота. Или, если говорить о Восточном побережье, она равна совокупной площади Делавэра, округа Колумбия, Лонг-Айленда, Мэриленда, Нью-Джерси, Вирджинии и половины Западной Вирджинии. Расположение этих двух выпуклостей указывает на места, где кора Марса наиболее тонкая.
Рисунок 4 — Впадины трёх крупнейших
фрагментов Астры (Эллада, Исидис и Аргир)

Когда Астра разлетелась на фрагменты, и планетарный катастрофизм обрушился на Марс, это произошло стремительно, яростно и неистово. Точно так же, когда планетарный катастрофизм обрушился на Землю, он также был стремительным, яростным и неистовым. По расчетам, фрагменты Астры приближались к Марсу со скоростью 25 000 миль в час. Для сравнения: подсчитано, что Марс приближался к Земле со скоростью, превышающей скорость фрагментов на 30 000 миль в час.
Ниже приводится цитата о землетрясениях, сотрясениях и деформации земной коры
на другой планете — Земле — в пределах зафиксированной памяти человечества.
Это было около 3 700 лет назад, а не 3 700 миллионов лет назад.
Внезапно Он сдвигает горы, опрокидывая их в гневе Своём. Он сотрясает Землю до самых оснований. Солнце не взойдёт, если Он так повелеет. Только Он распростёр небеса и ходит по морям. Он сотворил [созвездия] Медведицу, Орион и Плеяды, а также созвездия южного зодиака. Иов 9:5-9, «Живая Библия».
Заключение
Каждая история в этом «небоскрёбе» катастрофической космологии указывает на новое понимание какой-либо загадочной особенности Солнечной системы. История № 6 — это история о ВНЕЗАПНОМ ПОДЪЁМЕ ВЫПУКЛОСТИ ТАРСИС И ВЫПУКЛОСТИ ЭЛИЗИУМ НА МАРСЕ. Подъём, произошедший в течение нескольких часов, ни в коем случае не был постепенным.
Исследование волн давления и сдвиговых волн показывает, что поднятие Тарсиса началось примерно через 85 минут после того, как гигантский фрагмент Эллас пробил кору Марса на противоположной стороне
.
Одновременно поднялся и выступ Элизиум. Оба этих региона подъема, вероятно, отражают места, где кора Марса в «Спокойном полушарии» была самой тонкой и слабой. Именно они меньше всего могли противостоять внутреннему давлению и сдвиговым волнам. Тот факт, что оба этих региона, и только эти два региона, также содержат марсианские вулканы, подчеркивает, что именно здесь кора Марса была и остаётся самой тонкой и слабой.
Фрагмент «H», всё ещё вращаясь, сначала пробил 20-мильную по толщине твёрдую кору Марса, что несколько снизило его скорость, но не достаточно. Затем его скорость уменьшилась при погружении в 4 000 миль расплавленной магмы Марса.
Наконец, фрагмент «H» остановился под действием сопротивления нижней части коры Спокойного полушария на противоположной стороне. Даже тогда он всё ещё немного вращался. Внезапность, огромные размеры и скорости этих двух фрагментов и стали причиной образования двух выпуклостей. Вопрос датировки распада Астры затрагивается несколько раз в следующих главах. Это произошло не 3,0–3,5 миллиарда лет назад.
В этих условиях неудивительно, что выпуклости возникли внезапно в «Спокойном полушарии». Выпуклость коры была одним из основных механизмов, но не единственным в процессе формирования рельефа в ответ на внезапное внутреннее напряжение Марса — напряжение, которое внезапно охватило его внутренние области. Вулканизм также сыграл свою роль (см. главу 4). Раскол помог ещё больше (см. главу 3).
А. Б. Гатри из Чото, штат Монтана, известный автор книг о Западной Америке, описал гребень Скалистых гор, или Континентальный водораздел, как «высокий, широкий и величественный». Гораздо выше, шире и величественнее являются выпуклости Тарсис и Исидис на Марсе.
С шестой историей читатель прошел уже 33 % пути к вершине.
Каждая история даёт новое понимание космологии, истории Солнечной
системы, и каждая история открывает всё более широкий взгляд на историю человечества
на этой планете.
| << НАЗАД |
|
|
|
Введение — Приблизительный диаметр Астры
Размеры Астры. Диаметр, масса и плотность Астры в лучшем случае могут быть лишь оценены. Один из методов оценки её прежнего диаметра заключается в анализе и оценке диаметров её крупнейших астероидных компонентов. К ним относятся (1) фрагменты, ставшие астероидами (более 65 %), и (2) фрагменты, упавшие на Марс (более 30 %). В предыдущей главе было указано, что десять крупнейших астероидов имеют следующие диаметры в милях:
Таблица III — Диаметры десяти крупнейших астероидов
| Церера | 624 миль | Интерамния | 217 миль | |
| Паллада | 378 | Давида | 201 | |
| Веста | 34 | Кибела | 192 | |
| Гигея | 280 | Европа | 180 | |
| Эвфросина | 217 | Патиента | 172 |
«Астра» разлетелась на осколки, десятки тысяч которых ударили и повредили «Побитое полушарие» Марса. По нашим оценкам, размер этих осколков составляет от 55% до 59% от диаметра их огромных кратеров. Следовательно, оценки диаметров десяти крупнейших из этих исходных осколков выглядят следующим образом.
Таблица IV — Диаметры десяти крупнейших исходных обломков
| Хеллас | 565 миль | Антониади | 127 миль | |
| Исидис | 390 | Шротер | 105 | |
| Аргир | 274 | Имя неизвестно | 100 | |
| Кассини | 166 | Гершель | 90 | |
| Скиапарелли | 161 | Кеплер | 86 |
Плотность Марса составляет 3,93, а Луны — 3,34. Плотность Земли составляет 5,52 (вода — 1,0). Судя по составу астероидов, плотность Астры, по-видимому, была очень близка к плотности Марса, равной 3,93. Если это так, то эта информация может помочь оценить массу Астры. Астра, диаметр которой составлял от 1 550 до 1 600 миль, имела массу, равную 4– 5 % от массы Марса, то есть примерно одну двадцатую.
Для сравнения: масса Луны составляет 11 % от массы Марса, то есть одну девятую. Таким образом, по оценкам, масса Астры составляла почти половину массы Луны, а плотность была немного выше. Если это так, то тело, масса которого составляла 45 % от массы Луны, развалилось на марсианском пределе Роша. Марсианский предел Роша — место разрушения — находился на расстоянии 5 200 миль от центра Марса, но всего в 3 100 миль от ближайшей к нему поверхности.
Доказательство № 5 — Расширение коры
Какая часть массы Астры превратилась в астероиды? И сколько астероидов было насчитано? В настоящее время их число превышает 5 000 и увеличивается из года в год. Какая часть массы Астры была поглощена Марсом в результате удара о «разбитое полушарие» Марса? Можно дать лишь приблизительные оценки.
По оценкам, от 30 % до 33 % фрагментов Астры ударили по Марсу в его «разбитом полушарии». От 65 % до 68 % пролетели мимо Марса и вошли на орбиту вокруг Солнца. Кроме того, небольшой процент, возможно, почти 2 %, пролетел мимо Марса, но вошёл на орбиту вокруг Марса, а не вокруг Солнца. Доказательством этого, представленным в главе 6, является существование древней системы колец Марса.
Если 30 % обломков Астры ударили по Марсу, содержа 30 % массы Астры, и если масса Астры составляла 5 % от массы Марса, то из этого следует, что Марс значительно прибавил в весе. Он, возможно, прибавил 1,5 % массы, поглотив обломки Астры.
Прирост в 1,5 % для мужчины весом 200 фунтов, одетого в свободную одежду, составляет всего три фунта. Это было бы едва заметно. Но как внезапный прирост массы на 1,5 % повлиял бы на плотно прилегающую оболочку, или кору Марса? Оболочку толщиной 20 миль при диаметре 4 200 миль.
Не выпятится ли она? Не расколется ли она и не разломится ли? Будет ли такой разлом перпендикулярен давлению под корой, позволяя ей расширяться? Внезапное поглощение фрагмента «Хеллас» вызвало выпячивание. Внезапное поглощение фрагмента «Исидис» создало ещё одно выпячивание. Но это было лишь началом.
Системы рифтов и их происхождение на Земле
Разломы — это крупные, поперечные, линейные «разрывы» или трещины в плотно прилегающей коре планеты. Одной из причин образования разлома может быть увеличение веса (массы) планеты. Другой причиной может быть не увеличение веса, а смещение его расположения — например, перемещение экваториального выпуклости. Например. Разломы могут возникать в коре при любом из этих видов сдвига веса.
На Земле произошел такой сдвиг веса — смещение экваториального выпуклости. Причиной образования Великой африканской рифтовой долины стало изменение распределения массы Земли. Это произошло из-за радикального смещения оси вращения и, как следствие, радикального смещения экватора, а значит, и экваториального выпуклости.
Полярный диаметр Земли составляет 7 900 миль, но её экваториальный диаметр на 27 миль больше — 7 927 миль. Скорость вращения Земли составляет один оборот за 1 436 минут. Эта скорость вращения создаёт её экваториальное выпуклость длиной 27 миль. Она также создаёт два полярных уплощения.
Марс вращается со скоростью, почти идентичной земной, и также имеет экваториальное выпуклость. Его экваториальный диаметр составляет 4 212 миль. Его полярный диаметр составляет 4 170 миль. Его экваториальный диаметр на 42 мили больше полярного диаметра. Это сплющенный сфероид. Его степень сплющенности составляет 0,0093. Крошечный Марс имеет массу, равную 0,107 массы Земли, а его период вращения составляет 1477 минут, что всего на 3 % медленнее, чем у Земли.
Земля — это гироскоп в космосе. Если бы она подверглась близкому пролету мимо Марса, возникший крутящий момент привел бы к смещению осевого положения. Полюса отклонились бы и закрутились, а вскоре сменили бы своё положение. Её экваториальное выпуклость также изменила бы своё положение.
В томе III будет изложено доказательство того, что наш Северный полюс однажды сместился как минимум на 3 000 миль во время самого близкого из всех пролетов Марса. Это привело к значительному смещению Северного полюса на 3 000 миль, а также экваториального выпуклости и двух полярных уплощений.
Сдвиг экватора Земли потребовал расширения нового экваториального выпуклости в виде нового пояса, проходящего по середине Земли. Реакцией земной коры, подобно одежде, стало разрывание. Разрыв проходил перпендикулярно новому экватору. Великая Африканская рифтовая долина и есть этот разлом — перпендикулярный разлом, вызванный этим радикальным (и недавним) сдвигом экватора.
Гранд-Каньон и Медный каньон также являются более ранними разрывами в нашей коре, возникшими ранее, также в результате смещения оси вращения. Несколько разломов произошло в земной коре над уровнем моря. Еще больше произошло ниже уровня моря. 72 % поверхности Земли покрыто океанами.
Если человек носит облегающий костюм или брюки, то при напряжении ткани она разрывается. Она разрывается перпендикулярно прилагаемой силе. Комбинезоны разрываются поперек колен брюк, когда ткань растягивается перпендикулярно, превышая упруго-пластический порог.
Всё очень просто. Земная кора разорвалась поперек экватора, перпендикулярно, чтобы приспособиться к новой, переместившейся зоне выпуклости . В современном английском языке это называется «Великая африканская рифтовая долина». Это крупнейшая система рифтов на Земле.
Система рифтов и её происхождение на Марсе
Великая Африканская рифтовая долина — глубокая, широкая и величественная. Её длина составляет 5 000 миль, ширина в центральной части превышает 200 миль, а глубина местами достигает более 4 000 футов. Она простирается от Сирии, через Красное море и через Центральноафриканское нагорье, до Мозамбика и далее, в Индийский океан и под него. Но что, для рифтовой долины, значит «глубокая, широкая и величественная»?
Крупнейшая система рифтовых долин в Солнечной системе
В случае с корой Марса её рифтовая система не была вызвана СДВИГОМ центра тяжести, как это было с земной корой. Она образовалась в результате ВНЕЗАПНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕСА ИЛИ МАССЫ САМОЙ ПЛАНЕТЫ. Увеличение веса произошло из-за внезапного поглощения и последующего переваривания фрагментов Астры. Это увеличение массы оценивается в 1,5%. Если бы масса Марса увеличилась на 1,5% из-за поглощения фрагментов Астры, его экватор расширился бы на 0,5%, или на 21 милю. Его полярный диаметр увеличился бы на 20 миль. Это означает, что его прежний экваториальный диаметр составлял всего 4 191 миль, а полярный диаметр — всего 4 150 миль.
Коры Марса и Земли плотно прилегают друг к другу, в отличие от костюма из ткани. Очевидно, что при внезапной нагрузке и резком увеличении веса старая кора, представляющая собой жесткую оболочку, подверглась бы давлениям, превышающим тот уровень, с которым мог бы справиться упруго-пластический порог.
Уже отмечалось, что два выпячивания Марса произошли в его «Спокойном полушарии», где его кора, по-видимому, наиболее слаба. Все довольно огромные вулканы Марса также расположены в его «Спокойном полушарии», что ещё раз указывает на то, что в «Спокойном полушарии» кора тоньше. В-третьих, его Валлес Маринерис, величайшая рифтовая долина в нашей Солнечной системе, также находится в его «Спокойном полушарии». Случайность? Нет. Область с более тонкой корой? Да.
Именно на нижней стороне этого полушария рассеялись волны давления и сдвиговые волны от фрагмента «Хеллас». Они были вызваны проникшими астероидами «Хеллас», «Исидис» и «Аргир». В другой главе будет заложена основа для того, чтобы показать, что все три этих огромных фрагмента вращались, когда они ударялись о «избитое полушарие» Марса со скоростью 25 000 миль в час.
ХОРСТЫ. В геологии крупные блокообразные поднятия на нашей планете были впервые названы немецкими геологами в XIX веке. Такое блокообразное возвышение, как те, что широко распространены на Балканах, было названо «хорстом». Стандартное геологическое определение хорста:
Хорст: удлиненный, приподнятый блок земной коры, образующий хребет или плато, обычно ограниченный параллельными нормальными разломами, наклоненными наружу.
ГРАБЕНЫ. Грабены тесно связаны с хорстами и ассоциируются с ними. Грабены — это долины между хорстами, которые определяются следующим образом:
Грабен: опущенный блок между двумя нормальными разломами с параллельным простиранием, но сходящимися падениями; следовательно, это растягивающийся геологический объект.
Крупнейшие грабены и хорсты в нашей Солнечной системе находятся на поверхности спокойного полушария Марса — Валлес-Маринерис. Когда эта гигантская система рифтов была впервые сфотографирована около 30 лет назад, астрономы и геологи были потрясены, увидев первые снимки, сделанные «Маринером-2» в августе 1963 года. «Маринер-2» пролетел мимо Марса на расстоянии 22 000 миль и передал свои изображения на Землю. Вскоре после этого эта гигантская «формация хорстов и грабенов» на Марсе получила название «Валлес Маринерис».
Первыми, кто увидел Валлес Маринерис, были потрясённые астрономы. Следующими, и ещё более потрясёнными, оказались нервные геологи, всегда стремящиеся отстаивать догму градуализма — как в Солнечной системе, так и на коре Земли.
Эта закономерность сохраняется до сих пор. Сначала астрономы находят доказательства, а затем геологи оправдывают или пытаются оправдать хаотичные сцены глубокого насилия и сцены внезапных спазмов катастрофизма. «Три или четыре миллиарда лет назад», — склонны они говорить. На поверхности Меркурия. На Венере. На Марсе. На Деймосе и Фобосе. На спутниках Юпитера, кольцах Сатурна и Урана, на изрезанных, зубчатых спутниках, вращающихся вокруг Урана, и т. д.
Сюрпризы в космосе были настолько регулярными и настолько ошеломляющими для сторонников теории постепенности, что заставляют задуматься, насколько верна их парадигма. Прошло уже более тридцати лет с тех пор, как были получены первые фотографии поверхности Марса, в том числе фотографии долины Валлес-Маринерис. Её детали по-прежнему поражают геологов.
Дело не только в огромных размерах рифтовой долины. Дело не только в размерах некоторых кратеров. Дело не только в неравномерном распределении марсианских кратеров. Дело не только в выпуклостях коры с их вулканами высотой в пять и десять миль. Дело не только в свидетельствах сдвигов оси вращения.
Не менее поразительным, если не более, является открытие великой рифтовой системы Марса. Это новый факт в мире, где по-прежнему доминирует старая догма градуализма. До этой главы не существовало никакой внятной теории о том, почему она существует, как или когда, будучи еще молодой, она образовалась.
Это гигантская рифтовая долина в коре, длиной 2 500 миль, глубиной 4,5 мили (а не 4 500 футов), и шире, чем может охватить взгляд с поверхности. Её ширина местами достигает 300 миль. На Земле нет ничего сопоставимого. Хотя объяснения этой поразительной особенности до сих пор не найдены, тем не менее объяснение довольно простое. Дело было либо в смещении расположения веса (как в случае с Землёй), либо в постоянном увеличении веса (на 1,5 %, как в случае с Марсом).
Валлес Маринерис
Окружность Марса составляет 13 200 миль. Валлес Маринерис простирается на расстояние, равное 19 % окружности Марса. Это система разломов, грабенов и хорстов длиной 2 500 миль, простирающаяся на восток от восточного края выпуклости Тарсис. Её каньоны достигают глубины 4,5 миль, или 23 000 футов, что в четыре раза глубже и круче, чем Большой каньон в Аризоне. Местами грабены достигают 120 миль в ширину, а расстояние между ними составляет 300 миль.
И здесь снова вспоминается описательная фраза А. Б. Гатри.
Эти каньоны и их почти вертикальные стены в «Безмятежном полушарии»
Марса поистине «высоки, широки и величественны».
Даже на снимках Марса, сделанных с большого расстояния, видна великая система каньонов, простирающаяся по всему шару чуть южнее экватора между долготами 30° и 110° з. д. Эта сеть, получившая название Валлес Маринерис, протяженностью 4 000 км начинается на восточной стороне выпуклости Тарсис и заканчивается в огромном районе хаотичного рельефа между равниной Хрисе и заливом Маргаритифер. В самом глубоком месте её глубина составляет около 7 км, а ширина отдельных каньонов достигает 200 км. В впечатляющем центральном участке, где находятся три примерно параллельных, соединяющихся между собой рифта, общая ширина составляет 700 км. [n1]
Различные грабены на Марсе расположены параллельно, хотя и находятся на расстоянии 100, 200 и
300 миль друг от друга. В Африке подобные параллельные рифты — грабены и
хорсты — встречаются на протяжении 300 миль в Кении, Танзании и Уганде.
Однако глубина африканских рифтовых долин составляет всего от полумили до мили, а не
четыре или пять миль, как в данном случае. В обоих случаях эти системы
имеют длину от 2 500 до 3 000 миль, но на Марсе такая длина рифтовой
системы составляет 19 % окружности планеты. Длина Африканской
рифтовой долины составляет всего 11 % окружности Земли.
Всегда интересная точка зрения градуалистов на происхождение рифтовой
системы Марса выглядит следующим образом:
Валлес-Маринерис. Сейчас мы знаем, что это большой разлом, простирающийся от щита Тарсис. Эта фотомозаика, снятая орбитальным аппаратом «Викинг-1», очень четко показывает три массивных щитовых вулкана, расположенных по обе стороны хребта Тарсис — Арсия Монс, Павонис Монс и Аскраус Монс — а также обширную систему каньонов, известную как Валлес-Маринерис. Подобные образования встречаются на Земле [Восточно-Африканская рифтовая долина], на Луне и Венере. Валлес-Маринерис, ВОЗМОЖНО, ОБРАЗОВАЛСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫХОДА МАГМЫ ИЗ-ПОД НЕГО ДЛЯ ПИТАНИЯ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОДНЯТИЯ. [n2] [Заглавные буквы добавлены нами]
Некоторая информация о длине, ширине и глубине этой системы рифтов,
самой глубокой в нашей Солнечной системе, также содержится в следующей подписи:
Масштаб Валлес-Маринерис. Сравнение, например, области Титониус-Лакус в Валлес-Маринерис и Гранд-Каньона показывает, что первая в четыре раза глубже, в шесть раз шире и в десять раз длиннее. [n3]
Если бы Валлес-Маринерис находился в Северной Америке, он простирался бы от
Сиэтла до Центральной Флориды. По другой оси он простирался бы от
Сан-Диего до столицы провинции Квебек — или до Портленда (штат Мэн) либо Бостона.
А его глубина была бы в шесть раз больше, чем у Гранд-Каньона. По
сравнению с Валлес-Маринерис и Восточно-Африканская рифтовая долина, и
Гранд-Каньон выглядят скромными.
Происхождение Валлес-Маринерис
В сноске 2 выше Мур и Хант осторожно выдвигают предположение, что «Валлес-Маринерис
МОГ БЫТЬ СФОРМИРОВАН в результате оттока магмы из-под него для питания
области вулканического поднятия». Их предположение непродуманно по
следующим четырём причинам.
1. Не приводится никакой причины, почему магма должна была оттекать ТОЛЬКО из-под Валлес-Маринерис, но не из других мест.2. Если бы магма медленно оттекала из-под Валлес-Маринерис, кора смялась бы, а не разорвалась. Когда человек теряет вес, его кожа, как правило, морщится, а не разрывается. То же самое относится и к коре Марса. Медленное оттекание магмы приводит к последствиям, которые были бы совершенно иными, чем те, что наблюдаются на коре Красной планеты.
3. В следующей главе проводится анализ общей массы, содержащейся в двенадцати крупнейших вулканах Марса. Измерение проводится от уровня окружающей поверхности до края кратера. Будет показано, что их общий или совокупный объем находится в диапазоне 1 000 000 кубических миль.
Объем магмы Марса превышает 40 000 000 000 кубических миль. Объем вулканической деятельности, наблюдаемой на поверхности Марса, составляет всего 0,0025 % от общего объема магмы Марса. Это одна часть на 40 000.
4. Валлес Маринерис выглядит молодой, что свидетельствует об относительном отсутствии ветровой эрозии.
Один миллион кубических миль магмы, или лавы, может показаться огромным количеством
по меркам вулканической деятельности на Земле. Но по марсианским меркам
это составляет одну шестисотую часть массы, которую Марс получил в результате
разрушения Астры. Это не так много по сравнению с тем, сколько
массы добавило Марсу разрушение Астры.
Марс испытал внутренние потрясения из-за обломков Астры. После этого шокирующего события Марс пережил длинную серию, возможно, из 300 пролетов мимо Земли и Венеры, все на расстоянии до 100 000 миль. Таким образом, Марс подвергся взрыву. Затем он пережил длинную серию сжатий.
Вулканы Марса были результатом этих внезапных, стремительных и быстрых сжимающих воздействий, вызванных Землёй и Венерой. Приливы внутри Марса — внезапные массивные магматические приливы — и стали причиной его вулканизма. Эти приливы генерировались всей магмой Марса, а не только магмой под одним местом, причём расположенным на расстоянии 1 000 миль. Вулканизм Марса объяснить просто. Раскол коры Марса также объяснить просто; причины раскола не являются причинами марсианского вулканизма.
Великая Африканская рифтовая долина и Содом-Гоморра
Великая Африканская рифтовая долина, по-видимому, возникла после времени последнего крупного сдвига оси вращения и сдвига положения экватора и зоны его выпуклости. В томе 3 будут заложены основы для утверждения, что это событие произошло после самого близкого из многих пролетов Марса. Это произошло в середине третьего тысячелетия до н. э. Шумеры называли это «Потопом Утнапиштима» и сообщали, что его вызвал Энлиль (шумерское название Марса). [n4]
Лишь 500 лет спустя, в самом начале II тысячелетия до н. э. Авраам оказался на месте событий, связанных с северной оконечностью ВЕЛИКОЙ АФРИКАНСКОЙ РИФТОВОЙ ДОЛИНЫ. Она все еще была активной, все еще раскалывалась, все еще углублялась, все еще расширялась, все еще извергалась по краям. Изостатические сдвиги магмы создают новую зону экваториального выпуклости, но эти изменения, как правило, происходят медленно.
Авраам находился на краю уступа, над рифтовой
долиной, которую он мог видеть внизу вдали. Её называли
Долиной Сиддим, и в ней находились пять городов, устье реки Иордан
и Мёртвое море. Это был пролёт мимо Марса в мартовском случае.
Прошло более 500 лет после Потопа Ноя и почти 500 лет до Моисея.
Описание в Книге Бытия следующее.
Солнце взошло над землёй, когда Лот вошёл в Зоар.
Тогда Господь пролил на Содом и на Гоморру серу и огонь от Господа с небес;
И Он разрушил те города, и всю равнину, и всех жителей городов, и всё, что росло на земле.Бытие 19:23-25
Информация из Талмуда следующая:
В «Леках Берешит» (Lekah Gen.), там же, говорится, что ангелы явились внезапно, словно молния, к Лоту, тогда как Авраам заметил их прибытие издалека. [n5]
Это была катастрофическая сцена, произошедшая на заре еврейской истории.
Это было описание очевидца; Авраам был там, глядя на самый северный отрог
долины Рифт. Это была впадина, в которой протекали река Иордан
и Мёртвого моря. Вдали внизу простирались плодородные орошаемые поля
и пять процветающих городов. Двумя из них были Содом и Гоморра.
Сообщается, что процветающее там общество предалось разврату
и противоестественным сексуальным оргиям. Все пять городов внезапно были поглощены
вулканическими газами, пеплом и несколькими потоками лавы. Эти потоки лавы и
пепел сохранились до сих пор.
«Ангел смерти» стал катализатором этого расширения системы Великой рифтовой долины. Проще говоря, это был очередной из серии близких пролетов Марса. В данном случае «ангел смерти» имел массу, равную 11 % массы Земли. У него был кометный хвост, как будет показано в главе 7. У него было два видимых спутника, называемых «сыновьями Арктура» на иврите и «Деймос» и «Фобос» на греческом. У этого ангела было имя в талмудических ивритских текстах; он был известен как разрушительный ангел Господень и как злой архангел «Саммаэль». [n6]
Древнееврейское объяснение этого события заключалось в всеобщем беззаконии и разврате, царившем в пяти городах на плодородной равнине внизу. Помимо еврейского объяснения, и в дополнение к нему, следует отметить, что давление накапливалось на протяжении веков, ожидая спускового механизма, чтобы вызвать очередное расширение системы Великой Африканской рифтовой долины.
Пролет Марса спровоцировал это событие. В данном конкретном случае, по нашим оценкам, это произошло в октябре 1728 года до н. э., и минимальное физическое расстояние между Великой Африканской рифтовой долиной и Валлес-Маринерис составляло в течение минуты или двух примерно от 35 000 до 40 000 миль.
Книга Иова является одним из древнейших сокровищ человечества. Понимание Иовом космологии и небесных явлений было важной темой в его время, и эта тема была зафиксирована следующим образом:
Рисунок 5 — Валлес Маринерис на Марсе
Рисунок 6 — Сравнение размеров —
Гранд-Каньон и Валлес-Маринерис

Тогда Иов ответил и сказал: [Бог]
Который сдвигает горы, и они не знают об этом, Который опрокидывает их в гневе Своём.
Который сотрясает землю с места её, и столпы её дрожат.
Который повелевает солнцу, и оно не восходит; и запечатывает звёзды
Который один распростёр небеса и поступает по волнам моря.
Который сотворил Арктур [Марс], Орион [Юпитер] и Плеяды [Сатурн] и чертоги юга [Млечный Путь].
Который творит великие дела, непостижимые для разума, да, и чудеса, неисчислимые.Иов 19:1, 5-10
Заключение
Эта катастрофическая космология объясняет увеличение массы Марса, произошедшее в результате поглощения им около 30 % обломков Астры. Согласно этому анализу, масса Марса увеличилась примерно на 1,5 % из-за «метели» обломков, обрушившейся на поверхность «разбитого полушария». В результате со временем физический диаметр Марса должен был увеличиться примерно на 20 миль в полярном направлении и на 21 милю в экваториальном.
История 7 описывает один из результатов фрагментации Астры вблизи Марса — МАРС НЕМНОЖКО ПРИБАВИЛ В ВЕСЕ. Это история расширения коры на относительно небольшой и близкой к нам планете. Это история внезапного увеличения массы, которую старая кора с трудом могла удержать. Она разорвалась и раскололась. Разрыв, вероятно, проходил перпендикулярно старому экватору Марса того времени.
Это история образования самой гигантской рифтовой долины в Солнечной системе, изобилующей внезапно поднятыми блоками — хорстами, переплетающимися с прилегающими неподнятыми грабенами — плоскими днами долин.
Эти глубокие, крутые, резкие каньоны сформировались в ответ на давление, внезапно возникшее под марсианской корой после «метели» астероидов. С её радиусом кривизны и предполагаемой толщиной 20 миль кора Марса была (и остаётся) хрупкой, а не упругой. Она гораздо более хрупкая, чем земная кора. Именно эта хрупкая кора, изогнутая с большим углом кривизны, внезапно была вынуждена расшириться. Гигантская рифтовая долина, прорезавшая марсианскую кору, стала ответом природы на небольшое увеличение массы Марса — примерно на 1,5 %.
Вероятно, эти расколы и поднятия происходили в течение длительной серии, начавшейся в течение нескольких недель после гибели «Астры». Расширение рифтовой долины продолжалось на протяжении веков. Последующие сближения Марса с Землёй и Марса с Венерой стали триггерами для всплесков, оказывавших большее (моментально расширяющее) субкоровое давление.
Толстая, хрупкая кора Марса сначала сопротивлялась этим давлениям, препятствуя расширению. Но когда предел упругости коры всё же был преодолен, и когда кора действительно начала раскалываться, это был раскол грандиозных масштабов. Валлес Маринерис, по оценкам, поглотил от 78% до 80% прироста массы Марса. Тарсис и Элизиум, два выпуклостных образования, поглотили 20%. На долю вулканизма, включая все последующие небесные сжатия, приходится, по оценкам, всего 2 %.
Для сравнения: на Земле происходили лишь незначительные расколы. Это отчасти объясняется большей упругостью нашей коры, а отчасти тем, что наша планета прошла вблизи от меньшей планеты (а не от более крупной ). Кроме того, Земля не испытывала внезапного увеличения массы на один или два процента.
Выпуклости Тарсис и Элизиум на Марсе, как и Валлес Маринерис, были созданы внезапным увеличением массы. Валлес Маринерис образовался в результате долгосрочного давления, вызванного внезапным увеличением массы. Его появление затянулось; он не возник в течение нескольких часов, как выпуклости. Процесс разлома был более медленным, но, несмотря на это, он был неумолимым. Раскол был основной корректировкой, произведённой корой Марса; выпуклости были второстепенной корректировкой.
Этот XX век нашей эры переполнен сторонниками теории постепенности. Ни Авраам (XX век до н. э.), ни Иов (XVII век до н. э.) не были сторонниками теории постепенности. Как и Моисей. Они видели то, что видели. Они были сторонниками теории катастроф. И если у страшного ангела Господня масса составляла 11 % от массы Земли, то они были сторонниками теории планетарных катастроф.
Дойдя до истории № 7, читатель уже прошел 34 % пути к вершине космологии.
|
|
| << НАЗАД |
|
|
|
Введение
Это четвертая из шести глав, посвященных физической географии Марса и его двух спутников — следам от фрагментации Астры — доказательствам. Эта тема охватывает главы с 1 по 6.
Ничто не могло бы запустить цикл магнитных всплесков и оркестр вулканической активности быстрее, чем близкий пролет мимо планеты. Внезапное воздействие гравитации, подобное земной, нарушило бы и сместило молекулы магмы внутри Марса. Насколько сильно магма была бы нарушена и перемещена? Для вращающихся планет приливные силы изменяются в соответствии с законом обратной кубической зависимости. Приливы варьируются пропорционально обратной величине куба расстояния.
Для таких планет, как Марс и Земля, это означает, что при уменьшении расстояния между ними вдвое приливные волны, создаваемые каждой из них на другой планете, увеличиваются в восемь раз.
Поскольку расстояние уменьшилось вдвое дважды, приливные объёмы пропорционально увеличиваются в 64 раза. Поскольку расстояние уменьшилось вдвое трижды — с 240 000 миль до 120 000, затем до 60 000 и наконец до 30 000 — приливные объёмы увеличиваются в (8 × 8 × 8) 512 раз. При сокращении расстояния от Луны с 240 000 миль до 15 000 миль приливные силы увеличились бы в 4 096 раз (512 × 8). Такие условия привели бы к мощным магнитным всплескам.
Расположение вулканов на Марсе
В данный момент речь идет о магнитных приливах внутри Марса, а не внутри Земли. Толщина коры Марса, по оценкам, составляет около 20 миль, что в два раза превышает толщину земной коры. Кроме того, его радиус кривизны больше, что делает его кору более жесткой.
Кора Марса обладает очень небольшой гибкостью или эластичностью по сравнению с корой Земли. Поэтому для Марса, не обладающего эластичностью коры, основным механизмом снятия внутреннего напряжения был вулканизм. Это, а также вероятность того, что Марс пережил несколько сотен сближений с Землей и Венерой, является причиной того, что вулканы Марса настолько гигантские.
По общему мнению геологов, в лавовых потоках Земли зафиксировано 170 случаев смены палеомагнитной полярности. Будет выдвинута гипотеза, что каждый сближение приводило к смене полярности геомагнитного поля. Следовательно, имеются некоторые свидетельства того, что сближения Марса и Земли повторялись, возможно, от 150 до 200 раз. Есть основания предполагать, что сближения Марса и Венеры были столь же многочисленны. Таким образом, в общей сложности могло произойти 350 пролетов планет с участием Марса.
На Марсе все его гигантские вулканы расположены в «Спокойном полушарии», так же как и два выпуклости — выпуклость Тарсис, выпуклость Элизиум и гигантская система рифтов Валлес-Маринерис. Все это указывает на то, что марсианская кора в «Спокойном полушарии» несколько тоньше. На Марсе 90 % вулканов расположены на огромном выпуклости Тарсис, а 10 % — на выпуклости Элизиум.
Базальтовые траппы образуются при одном или двух обширных излияниях лавы на кору планеты. Базальтовые траппы, как правило, плоские и, подобно озерам, иногда бывают очень широкими.
С другой стороны, вулканические конусы образуются в результате многих десятков, а возможно, и сотен последовательных выбросов лавы из одной кальдеры или вулканического кратера. Они нарастают в результате повторяющихся извержений. Вулканические конусы обычно имеют уклон 5 %, 6 % или даже 7 %.
В Северном полушарии Марса встречаются гигантские вулканические конусы, тогда как на Земле их очень мало. Размеры марсианских вулканов отражают то, как часто и как близко проходили древние пролеты Марса мимо Земли и Венеры.
Размеры вулканов на Марсе
Размеры кальдер (кратеров выброса)
В «Спокойном полушарии» Марса находятся самые высокие и широкие двенадцать вулканов в Солнечной системе. Их немного, и это отражает толщину марсианской коры. Но их гигантские размеры отражают, сколько катастрофических потрясений пережила Красная планета .
Масштабный вулканизм свидетельствует о том, какая планета испытала наибольшие внутренние потрясения и какая планета подверглась наибольшему количеству сжатий коры и магмы. Во время этих повторяющихся сжатий магма вырывалась из своих желобов или кальдер мощными потоками раскаленной лавы.
БАЗАЛЬТОВЫЕ ТРАПЫ. Плато Колумбия в штатах Вашингтон, Орегон и Айдахо является одним из таких базальтовых плато, занимая площадь 150 000 кв. миль, включая крошечные участки южной части Британской Колумбии и северной части штата Юта. Желобов было много, и извержение происходило одновременно. Базальтовое плато Декан в Индии является ещё более крупным примером, и его происхождение будет рассмотрено в томе III. Подобные желоба встречаются также в Аризоне . Базальтовый трап, образованный одним обширным извержением магмы, не следует путать с вулканическим конусом.
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ КОНИ. В отличие от этого, отдельные вулканы формируются медленно и постепенно за счёт многочисленных слоёв, образующихся в результате повторяющихся извержений лавы и выброшенного материала из одной и той же кальдеры. Для постепенного формирования своих конусов вулканам требуются несколько десятков, если не сотен извержений и выбросов магмы.
Два или три извержения не дают достаточного количества выброшенного материала для образования вулканического конуса. Два или три десятка извержений могут создать небольшой вулканический конус. Сотня извержений из одного и того же кратера сформирует вулкан на Земле; то же самое происходило и на Марсе. Как упоминалось ранее, вулканы имеют крутые уклоны, угол наклона которых обычно составляет около 6 %. С другой стороны, базальтовые плато плоские, как озера.
Вулканы имеют глубокие жерла, из которых вытекает лава при температурах от 2 000 до 3 000 °F. Со временем магма остыла, затвердела и стала чёрной. Вулканы формируются медленно, в результате повторяющихся извержений и повторяющихся потоков, вырывающихся через незакупоренные жерла. Когда жерло забивается холодной, затвердевшей лавой, его называют «трубой». Иногда в вулканических трубах встречаются отдельные алмазы.
КАЛЬДЕРЫ (ВЫДУВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ). На Земле кальдеры — кратеры в конусе вулкана — обычно имеют диаметр всего лишь до одной-двух фрейм, хотя некоторые достигают диаметра до трёх фрейм. Диаметр кратера является одним из показателей того, какой объём выброшенного материала был извергнут через его жерло (или жерла). Ничто на поверхности Земли не сравнится с размерами кальдер марсианских вулканов.
Диаметр кальдеры Олимпа составляет 50 миль. Диаметр кальдеры другого гиганта, Арсии Монс, ещё шире — 65 миль. Диаметр кальдеры Павонис Монс оценивается в 20 миль. Диаметр кальдеры Аскраус Монс оценивается в 24 мили. Кальдера Улисс Патера имеет диаметр около 20 миль, как и кальдера Библис Патера. Диаметр кратера Альбер Толус оценивается в 15 миль. Диаметр Тарсис Толус оценивается в 12 миль. По земным меркам все эти кальдеры представляют собой огромные жерла, свидетельствующие об огромных объемах лавовых потоков.
В кальдеру Арсия Монс можно было бы поместить весь метрополитен Лос-Анджелеса. Нью-Йорк и большую часть его пригородов можно было бы поместить в кальдеру Олимп Монс. Чикаго, включая весь округ Лейк и округ Дю-Пейдж, также можно было бы поместить в кальдеру Олимп Монс. Две Филадельфии или десять Сан-Франциско можно было бы поместить в кальдеру Павонис Монс.
Для сравнения: на Земле кальдера Мауна-Лоа на Гавайях имеет в среднем всего три мили в диаметре, и это самый большой вулкан Земли, возвышающийся с глубины 20 000 футов под поверхностью Тихого океана до 13 700 футов над уровнем моря.
Кальдера знаменитого Килиманджаро имеет диаметр 1,5 мили. Высота этого вулкана составляет всего 13 000 футов: он возвышается от основания на плато высотой 6 000 футов до 19 324 футов. Кальдера знаменитого Арарата имеет диаметр в одну милю. Арарат возвышается всего на 12 000 футов над высокогорьем Восточной Турции.
По сравнению с вулканами Марса такие вулканы, как Килиманджаро, Арарат, Этна, Попокатепетль, Шаста и Рейнир, представляют собой всего лишь пять широко разбросанных бугорков на разных континентах. Огромные вулканы Марса, с другой стороны, гораздо больше и сконцентрированы всего в двух регионах.
Приблизительная высота вулканов Марса
ВЫСОТА НА ЗЕМЛЕ. Огромные вулканы на Земле, как правило, возвышаются на 6 000–10 000 футов над окружающей местностью. Примерами являются упомянутые выше Килиманджаро и Арарат. Другие хорошо известные примеры включают Рейнир, Попокатепетль, Этну, Шасту, Худ, Бейкер и Котопакси. Мауна-Лоа и Мауна-Кеа на Гавайях, возвышающиеся примерно на 30 000 футов над океаническим дном, не являются типичными.
НА МАРСЕ. На Марсе самым высоким вулканом является Олимп Монс. Его высота оценивается в 82 500 футов, или 15,6 миль. Высота Олимпа Монса измеряется от окружающей равнины; на Марсе не существует такого понятия, как средний уровень моря.
Аскраэус Монс — второй по высоте вулкан в нашей Солнечной системе, и край его кратера находится примерно на 50 000 футов выше окружающей равнины. Уклон склонов марсианских вулканов составляет от 5 % до 7 %. Высота Арсии Монс оценивается в 40 000 футов, как и у Павониса Монс. Они занимают третье и четвёртое места по высоте и ширине в Солнечной системе.
Объёмы гигантских вулканов Марса
КОНИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ. Олимп Монс имеет коническое основание диаметром 325 миль и площадью 101 000 кв. миль. Площадь основания этого вулкана сопоставима с площадью таких штатов, как Аризона, Колорадо или Нью- Мексико. Исходя из объёма конуса, Олимп Монс содержит 525 000 кубических миль выброшенного материала, в основном лавы.
У горы Аскраэус Монс площадь вулканического основания составляет 50 000 миль, что превышает площадь штата Огайо. Её площадь также сопоставима с площадями Пенсильвании или Болгарии. Гора Аскраэус Монс, высота которой составляет 50 000 футов, имеет объём почти 150 000 куб. миль.
Конус горы Арсия Монс имеет площадь около 29 000 кв. миль и высоту 40 000 футов. Площадь его вулканической основания примерно равна площади штата Южная Каролина. Объём горы Арсия оценивается в 73 000 куб. миль.
Площадь основания вулканического конуса Павонис-Монс составляет 38 000 кв. миль, что примерно соответствует площади Венгрии или штата Индиана. При высоте 40 000 футов его объем составляет 76 000 куб. миль.
Общий объём этих четырёх гигантов составляет около 825 000 куб. миль. Если этот объём базальта использовать для мощения штата Иллинойс от Чикаго и границы с Висконсином до Каира, то весь штат Иллинойс был бы замощен слоем высотой 14,5 миль.
Рисунок 7 — Олимп Монс

На рисунке 7 представлена фотография горы Олимп в «спокойном» полушарии Марса. Это «спокойная» сторона Марса только с точки зрения кратеров, но не с точки зрения рифтообразования или вулканизма. Для сравнения как по высоте, так и по ширине на рисунке 8 приведены размеры горы Олимп на Марсе, горы Килиманджаро в Танзании и горы Арарат в Турции.
Рисунок 8 — Сравнение горы Олимп
с вулканическими горами Арарат и Килиманджаро

В отличие от этого, в следующей таблице приведены объёмы некоторых из самых
известных вулканов на Земле:
| Эти четыре крупнейших вулкана на Марсе извергли газы, горные породы и лаву
общим объёмом, значительно превышающим 800 000 куб. миль. Этого объёма базальта
хватило бы, чтобы равномерно покрыть все 48 континентальных штатов слоем толщиной 1 350 футов.
Эйзиум Монс, расположенный в другом выпуклом участке Марса, занимает площадь, равную площади Швейцарии или Бельгии. К этому общему объему добавляются менее значительные лавовые потоки из Альба Патера, Альбор Толус, Библио Патера, Геката Толус, Тарсис Толус, Улисс Патера, Ураний Патера и Ураний Толус. Таким образом, общий объем лавовых потоков на Марсе, извергаемых различными вулканами, превышает 900 000 кубических миль. Поверхности Земли и Венеры не имеют ничего, что можно было бы сравнить с таким масштабом вулканической деятельности. |
наиболее известных вулканов на Земле
|
Наблюдение извержений на Марсе во время пролетов
Древние греки сообщали о наблюдениях, а также, возможно, о времени прохождения орбит крошечных Деймоса и Фобоса. Три диаметра Фобоса составляют в среднем 14,7 миль. Три диаметра ещё более крошечного Деймоса составляют в среднем 7,90 миль. Несмотря на их крошечные размеры, древние греки действительно сообщали о том, что видели их, и, по-видимому, они (или, что более вероятно, их шумерские предшественники) дали им названия. Были ли в древности люди, которые наблюдали и набрасывали эскизы их орбит, — это тема для главы 11.
Те яростные, огненные извержения на Марсе, светящиеся в темноте, были, возможно, шириной в одну-две мили и длиной в десятки миль; некоторые из них превышали 100 миль в длину. Текущие реки лавы на Марсе были длиннее, если не шире, чем Деймос и Фобос. И сначала они были раскалены добела, а затем меняли цвет на желтый, оранжевый, красный и красновато-чёрный. Деймос и Фобос имеют низкий альбедо (коэффициент отражения). Эти реки лавы, вероятно, светились ярче, чем два спутника Марса.
Кальдера горы Олимп имеет диаметр 50 миль. Диаметры Деймоса и Фобоса составляют 10 и 15 миль. Площадь кальдеры горы Олимп составляет почти 2 000 кв. миль. Это в три раза больше диаметра Фобоса и в пять раз больше диаметра Деймоса. Поскольку лавовые реки были длиннее, чем Деймос и Фобос, кальдеры четырёх крупнейших объектов на Марсе также были шире. Если Деймос и Фобос были видимы глазами древних греков, то и они тоже могли быть видны.
На горе Олимп эти светящиеся реки лавы начинались в кальдере, кратере. Реки горячей, раскаленной лавы текли на расстояние до 180 миль, по-видимому, во всех направлениях вниз по склонам и на равнину за ними. Если их видели древние греки, то были ли они также описаны?
Гесиод о появлении Ареса в 701 году до н. э.
Гесиод наблюдал последний пролет в 701 году до н. э. из Греции. Он видел его
во всём его небесном великолепии, а также в его ужасающем контексте. Он
написал следующее:
Там выросло сто змеиных голов, голов ужасного дракона,
и головы лизали тёмными языками, а из глаз на
нечеловеческих головах огонь сверкал из-под век;
из всех его голов разгорался огонь от блеска его глаз; [n1]На убийцу людей Ареса, когда тот приближался, не сводя с него своих ужасных глаз,
словно лев, набросившийся на жертву и своими сильными когтями яростно разрывающий шкуру. [n2]
В «Теогонии», другом произведении Гесиода, он попытался зафиксировать
космическую историю сцен, связанных с Марсом, охватывающую, возможно, 1500 лет. Следующий
отрывок посвящён Тифою (Тайфуну), архетипу Марса. Отсюда
происходит наше слово «тайфун».
Руки и предплечья его могучие и способны к труду,
а ноги могущественного бога были неутомимы, и из его плеч
вырастали сто змеиных голов, голов ужасного дракона,
и головы эти лизали тёмными языками, а из глаз
этих нечеловеческих голов огонь сверкал из-под век;
из всех его голов вспыхивал огонь при каждом взгляде;
и внутри каждой из этих ужасных голов раздавались голоса,
издававшие всевозможные ужасающие звуки, ... [n3]
По крайней мере семь раз в «Теогонии» Гесиод обращался к самым ранним
временам в коллективной памяти греков, которыми были времена некоего «Иапета».
Япет давно отождествляется с еврейским Иафетом из 8-й главы Книги Бытия,
внуком Ноя. Одним из сыновей Иафета был Яван, от имени которого
производится слово «ионийский». А одним из сыновей Явана был Элиша, или Эллас.
Греки предпочитают называть себя «эллинами» в честь Элласа, правнука
Ноя. «Эллас» — это также название крупнейшего астероидного кратера в
Солнечной системе.
К другим родам, связанным с эллинами, относятся Таршиш (троянцы), Киттим (киприоты) и Доданим (Додеканесцы). Очевидно, Гесиод определил для греков историческую эпоху, параллельную эпохе евреев, как это описано в начале Книги Бытия.
Иов о небесном зрелище во время пролета мимо Марса
Иов жил в период серьезного пролета Марса; он, вероятно, также видел, как
реки лавы текли из кальдер Олимп-Монс, Арсия, Аскраэус
и/или Павонис-Монс во время разрушительного пролета его эпохи, нанесшего такой ущерб
его земле Уз. Книга Иова описывает случай пролета Марса
в октябре. Марс был небесным драконом космоса, известным под
прозвищем Левиафан — змей космоса. Именно во время
октябрьского пролета Марса в XVIII веке до н. э.
Они соединены друг с другом, они сцеплены так, что их невозможно разъединить.
От его чиханий сияет свет, и его глаза подобны векам утра.
Из его уст выходят горящие светильники, и искры огня выпрыгивают.
Из его ноздрей идет дым, как из кипящего котла или чана.
Его дыхание разжигает угли, и пламя выходит из его уст. Иов 41:17-21
По-видимому, Иов видел, как вулканы Марса «пробуждаются, словно веки
утром». При наблюдении с Земли, сквозь
пепельную, туманную и задымленную атмосферу, эти потоки горячей лавы, возможно, приобретали
красноватый оттенок из-за огромного количества загрязняющих веществ, затуманивающих
атмосферу нашей планеты. Люди, борющиеся с лесными пожарами, наблюдали в
полдень кроваво-красное Солнце и/или Луну.
Средние объёмы вулканических потоков Олимп Монс
Из кальдеры горы Олимп за время её активной жизни вылилось, по оценкам, 525 000 кубических миль лавы и выброшенного материала. Геологи насчитывают 170 палеомагнитных смен полярности — их оценка может быть верной, а может и нет.
Геологи, по принципу являющиеся сторонниками теории постепенности, несмотря на все доказательства обратного, не осознают, что именно пролеты Марса вызывали палеомагнитные смены полярности.
Ещё более важно то, что они не осознали: совокупность пролетов Марса была древним генератором (динамо) геомагнитного поля Земли, которое сейчас мертво. В результате прекращения пролетов земное геомагнитное поле угасло, а скорость его остаточного распада составляет период полураспада в 1 350 лет. Основа для этих знаний будет заложена в томе IV.
Возможно, было 350 пролетов Марса мимо Земли, некоторые из них были очень близкими, а некоторые — не столь близкими к Земле и Венере. «Близким» пролетом считается расстояние менее 75 000 миль от центра планеты до центра. Если говорить точнее, 20 % древних пролетов Марса были «мегакатастрофами», но большинство (80 %) приходилось на диапазон от 35 000 до 65 000 миль. Положение и результирующее влияние, например, Сатурна могли изменять расстояние, на какое Марс приближался от одного пролета к другому. Основание для этого вывода будет изложено в томе III, озаглавленном «Потоп Ноя».
Эта оценка количества пролетов указывает на то, что их было 350. Разделите 525 000 кубических миль лавы на 350. Таким образом, во время «среднего» сближения Марса с Венерой или Землёй 1 500 кубических миль лавы вытекало только из кальдеры Олимпик-Монс. К этому следует добавить потоки из Аскраеус-Монс, Арсия-Монс, Павонис-Монс и т. д. То, что видел Иов, было средним сближением; то, что видел Гесиод, было мегакатастрофой.
Потоки лавы на Олимпик-Монс, возможно, хлестали потоком длиной 150 миль, прежде чем начали остывать и прекратили течь во время тех ледяных марсианских ночей, когда нормальная температура опускалась ниже -150° F. Начав как раскалённые добела, остывая во время течения, они светились цветами, последовательно переходящими от белого к жёлтому, оранжевому, красному, тёмно-красному и чёрному.
Представьте себе, какую реку лавы образовал бы поток объёмом 1 500 кубических миль или даже 15 кубических миль. Представьте, какое впечатляющее зрелище создала бы реконструкция сцены пролёта. Если Фобос и Деймос были видны древним грекам и их предшественникам, вполне вероятно, что эти потоки светящейся красновато-оранжевой лавы также были замечены. Также наблюдались извержения, предшествовавшие потокам лавы. Их видели, стекающими по склонам Олимпа Монс, Арсии, Аскреуса, Павониса и других марсианских вулканов. Лава, должно быть, стекала по склонам Олимпа Монс со скоростью 20, 30 и даже 35 миль в час.
Что имеется в виду в Книге Иова, когда там описывается Левиафан: «Из его ноздрей идет дым, как из кипящего котла или котла. Его дыхание разжигает угли, и пламя вырывается из его уст. Иов 41:21. ... «из его уст выходят горящие светильники, и искры огня выпрыгивают». Переводчики и читатели Библии ломают голову над этим уже пару тысячелетий.
Расстояние между Марсом и Землёй во время «Последнего пролета», о котором сообщал Гесиод, было гораздо меньше, чем при обычном пролете. В главах 9 и 10 даётся оценка «Последнего пролета»: 27 000 миль от центра Земли и 21 000 миль от ближайшей поверхности до ближайшей поверхности. В главах 9 и 10 разработан метод оценки расстояний при последних пролетах Марса как мимо Венеры, так и мимо Земли.
Заключение
Вулканические выбросы служат показателем того, насколько сильное внутреннее напряжение испытывал Марс в результате пролетов мимо Земли и Венеры. Палеомагнитные переполюсовки и 108-летний цикл дают представление о том, насколько интенсивно и часто Марс подвергался сжатию. Астрономическая история Марса — это история повторяющихся, массивных космических сжатий.
Возможно, лучшим сравнением будет многократная работа доменных печей, ежедневно производящих раскаленные железные слитки. Разница между нашими доменными печами и разливом раскаленного железа и этими «доменными печами» Марса заключается в том, что на Марсе магма выдавливалась из огромных жерл в огромные реки, протекающие на расстояние до 150 миль по его холодной поверхности. В доменных печах жидкое железо понемногу разливают в небольшие жаропрочные формы.
Огромные, яростные, бурные, ненасытные вулканические потоки с Марса (Олимп Монс и т. д.) свидетельствуют о том, насколько энергичными и многочисленными были эти планетарные столкновения. Хронология произведений Авраама и Иова свидетельствует о том, насколько часто они повторялись. Тщательный анализ хронологических дат и сцен, наблюдавшихся при пролетах, позволяет выявить 108-летний цикл. Свидетельства Гесиода и Исаии указывают на то, насколько давно они произошли... миллиарды минут назад, а точнее — 14,2 миллиарда минут. .
Ранее была заложена основа для понимания того, что кора Марса несколько толще земной коры, будучи более холодной и состоящей из более лёгких материалов. Она более жёсткая, менее упругая. Во время пролётов мимо Марса земная кора могла поглощать часть своего внутреннего напряжения просто за счёт упругого изгиба своей коры (землетрясения). Но основной механизм снятия внутреннего напряжения у Марса был иным; им был вулканизм.
Размеры вулканов на Марсе свидетельствуют о том, насколько ужасным было внутреннее напряжение, от которого страдал Марс в Катастрофическую эпоху. Иов, Гесиод и другие древние авторы лишь мельком наблюдали вулканизм Марса во время извержений.
Восьмая история о катастрофическом небоскребе гласит, что во время Марсианско-Земных войн ВНЕЗАПНОЕ, МАССИВНОЕ ВНУТРЕННЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВНУТРИ МАРСА В ОСНОВНОМ СНИМАЛОСЬ ПОСРЕДСТВОМ ВУЛКАНИЗМА. Гора Олимпик-Монс была основным жерлом. Горы Аскраэус- Монс, Арсия-Монс и Павонис-Монс также выступали в качестве жерл, как и дюжина меньших вулканов. Еще раз перефразируя Гатри, вулканы Марса, безусловно, высоки, широки и величественны. По сравнению с ними Килиманджаро и Попокатепетль, Этна и Арарат — просто ничто.
Существует множество аспектов сцен, изображенных древними, которые наблюдали пролеты и оставили записи о своих наблюдениях. Использовались слова, описывающие аспекты планетарных катастроф. Например, это «глаза» Ареса, красные и покрасневшие, сверкающие и сияющие в темноте, извергающие облака дыма и потоки огненной жидкости. Эти красные «глаза», сияющие в темноте, вероятно, были кальдерами Олимпа, Арсии, Аскрея, Павониса и т. д.
Обзор греческой космомифологии представляет одноглазого Циклопа, злую Медузу, стремительного Персея, уродливых Горгон, разрушительного Тифона, быстроногого Пегаса, кровавого Хрисаора и т. д. Все они входили в число греческих архетипов Марса. У греков было много прозвищ для Ареса, связанных с его различными пролетами.
Причиной образования огромных вулканов на Марсе стали сближения с Землёй и Венерой. Эти испытания Марса повторялись и, как будет показано в томе III, носили циклический характер с периодом в 108 лет. Это была длинная серия «сдавливающих маневров», которые устраивали Марсу его два соседа, Земля и Венера.
История № 9 заключается в том, что, точно так же как в случае с Деймосом и Фобосом, когда эти марсианские вулканы находились рядом с Землёй и извергались, ЭТИ ИЗВЕРЖЕНИЯ БЫЛИ ВИДИМЫ ДРЕВНИМ ЛЮДЯМ. Они были описаны, пусть и в ужасающих, отвратительных выражениях, в литературе древних народов. Описываемые ими сцены не были особенно приятными, но они были изображены довольно точно — зачастую глазами очевидцев.
С историей № 9 читатель прошел уже 37 % пути к вершине теории
планетарного катастрофизма.
|
|
| << НАЗАД |
|
|
|
Введение
Тема этой главы: «Где в космосе находилось то место, где Астра развалилась на части»? Существует несколько способов определить местоположение в космосе. Если речь идет о планетах или астероидах, то системой отсчёта служит «плоскость эклиптики». Это плоскость, по которой вращаются все планеты, за исключением Плутона.
Другой способ определить место в пространстве — просто сказать, что гибель Астры и зарождение астероидов произошли на пределе Роша Марса. Однако это не указывает, где в тот момент находился Марс.
Еще один способ определить место события относительно других планет и неподвижных звезд — использовать координаты небесной долготы и широты. Условно осенний узел Земли находится на 0°. Весеннее равноденствие, 21 марта, первый день весны, находится на 180°. Но это указание не показывает, на каком расстоянии от Солнца находилась Астра в момент своего разрушения.
Расстояние от Солнца, на котором произошло распадение «Астры», можно приблизительно определить, усреднив расстояния перигелиев пятнадцати крупнейших астероидов и установив это «среднее расстояние» от Солнца. Если это среднее значение совпадает с древней орбитой Марса, то прогресс достигнут.
Но что понимается под «средним» значением для пятнадцати крупнейших астероидов и их перигелиев? Следует ли придавать каждому из них равное значение, как делегациям от каждого штата в Сенате? Или расстояния до их перигелиев следует взвешивать, как в нашей Палате представителей? В этом случае лучше определить их средневзвешенное значение.
В астрономии расстояния до Солнца обычно измеряются либо в километрах, либо в «а.е.». Одна а.е. равна 93 000 000 миль — это астрономическая единица. В данном томе в качестве единицы измерения используются мили. Пересчёт в а.е. или километры не представляет сложности.
Средние расстояния астероидов от Солнца в перигелии
Первая теория гласит, что «Астра» развалилась на границе Роша Марса. Вторая теория заключается в том, что древний Марс имел иную орбиту, более эксцентричную и менее круглую, чем его современная орбита. Третья теория гласит, что когда «Астра» развалилась, она приближалась к точке наибольшего сближения с Солнцем, своему перигелию. Это означает, что «Астра» имела большую скорость, чем Марс. «Астра» обогнала Марс, подойдя настолько близко, что это привело к её гибели.
Если эта гипотеза верна, то, возможно, удастся в общих чертах определить, где произошло разрушение Астры. Орбиты, включая их перигелии, более крупных и массивных астероидов известны. Каково среднее расстояние их перигелиев? Какой метод следует использовать? Один из методов не учитывает вес или массу астероида. Малые астероиды и крупные имели бы одинаковое значение. Как упоминалось выше, более эффективный метод заключается в взвешивании результатов в соответствии с массами различных астероидов.
Используемый здесь метод учитывает, что крупный астероид является более значимым фактором, чем крошечный. В таблице VI приведены перигелии пятнадцати крупнейших астероидов. Крупнейший астероид, Церера, занимает доминирующее положение. Масса Цереры составляет 57 % от общей массы всех пятнадцати крупнейших астероидов.
Три крупнейших астероида — это Церера, Паллада и Веста. Их совокупная масса составляет 79 % от общей массы пятнадцати крупнейших. Среднее расстояние до перигелия этой тройки — Церера, Паллада и Веста — таким образом, превосходит еще в большей степени совокупное среднее значение пятнадцати крупнейших астероидов. В таблице VI эта информация приведена в милях, что является более распространенной, но менее научной единицей измерения, чем километры или а.е. Это более понятно для широкого круга англоязычных читателей.
Таблица VI — Расстояния до перигелия пятнадцати крупнейших астероидов
|
|
В МИЛЯХ |
ОЦЕНКА |
ОБЩЕЙ МАССЫ |
РАССТОЯНИЕ, МИЛИ |
| ЦЕРЕС | 622 | ,242 | 57,6 % | 237 150 000 |
| ПАЛЛАДА | 377 | ,050 | 12,8 | 196 230 000 |
| ВЕСТА | 334 | ,037 | 08,8 | 199 950 000 |
| Hygeia | 279 | ,022 | 05,2 | 264 120 000 |
| Эуфросина | 229 | ,010 | 02,4 | 227 850 000 |
| Интерамния | 217 | ,010 | 02,4 | 239 940 000 |
| Давида | 200 | ,008 | 01,9 | 247 380 000 |
| Кибела | 192 | ,007 | 01,6 | 279 930 000 |
| Европа | 179 | ,006 | 01,4 | 255 750 000 |
| Пациента | 171 | ,005 | 01,2 | 262 260 000 |
| Эуномия | 169 | ,005 | 01,2 | 199 950 000 |
| Юнона | 155 | ,004 | 00,9 | 184 140 000 |
| Психея | 155 | ,004 | 00,9 | 235 290 000 |
| Дорис | 155 | ,004 | 00,9 | 272 490 000 |
| Ундина | 155 | ,004 | 00,9 | 276 210 000 |
|
|
100,1 |
Среднее расстояние до перигелия для трио Церера-Паллада-Веста составляет 226 650 000 миль. Однако среднее расстояние до перигелия для пятнадцати крупнейших астероидов составляет 232 200 000 миль. Расстояние до перигелия одной только Цереры составляет 237 150 000 миль. Среднее расстояние до перигелия для пятнадцати указанных выше астероидов позволяет предположить, что перигелий Цереры сегодня находится немного дальше от той точки в космосе, где развалилась Астра.
«Астра» как планета перестала существовать, в то время как Марс поглотил десятки тысяч осколков «Астры» и немного прибавил в массе, возможно, на 1,5 %. Вероятно также, что Марс немного увеличил свой угловой момент и получил немного энергии. Хотя Солнечная система лишилась небольшой планеты, она приобрела взамен более 5 000 крошечных астероидов.
Вероятное расстояние фрагментации Астры
Данное исследование указывает на расстояние где-то между 225 000 000 миль и 228 000 000 миль как место фрагментации Астры. См. таблицу XIII, стр. 2, столбец 3. По оценкам, прежний афелий Марса находился на расстоянии 228 805 000 миль от Солнца.
Есть подозрение, что «Астра» развалилась на фрагменты на расстоянии 225 000 000 миль (или 2,46 а.е.). Крупные фрагменты, такие как «Хеллас», «Исидис», «Аргир» и т. д., оценить невозможно, хотя они тоже были частью «Астры». Таблица XIII указывает, что афелий древнего Марса составлял 228 805 000 миль. Если это верно, то «Астра» настигла Марс всего через несколько недель после его прежнего афелия.
Именно на таком расстоянии от Солнца находился Марс, когда красная планета и «Астра» вступили в свою роковую схватку… их взрывоопасную встречу… их окончательную яростную фрагментацию. На рисунке 9 показано место и геометрия рокового сближения крошечной «Астры», когда она обгоняла другую относительно небольшую планету. Диаметр «Астры» оценивается в 1 600 миль, что несколько больше, чем у Плутона, но составляет лишь 74 % от диаметра Луны.
Расстояния до афелия пятнадцати крупнейших астероидов
ВЕРОЯТНЫЙ АФЕЛИЙ АСТРЫ. Может ли среднее значение по пятнадцати крупнейшим астероидам также указывать, где находился афелий орбиты древней Астры? Вероятно. У Цереры, самой крупной из них, афелий составляет 377 400 000 миль. Как упоминалось ранее, одна только Церера имеет массу, превышающую суммарную массу следующих четырнадцати по величине астероидов.
Если рассчитать и взвесить среднее значение афелия пятнадцати крупнейших астероидов, то, вероятно, афелий Астры находился на расстоянии от 400 000 000 до 405 000 000 миль от Солнца. Это составляет от 82 % до 84 % расстояния до Юпитера. В астрономических единицах древний афелий Астры оценивается примерно в 4,35 а.е.
На рисунке 9 показана наиболее вероятная геометрия сближения Астры и Марса на том древнем столкновительном курсе. Марс, находясь в самой медленной части своей древней орбиты, начинал возвращаться во внутренние, более тёплые области. Астра возвращалась в холодную область, расположенную на расстоянии, в 4,3 раза превышающем расстояние от Земли до Солнца. При такой геометрии скорость Астры была значительно выше, чем у Марса. Таким образом, именно Марс был обогнан Астрой. Существуют некоторые свидетельства и вероятность того, что место, где Астра развалилась на фрагменты, находилось в конце созвездия Рака — примерно на 290° небесной долготы. Таким образом, место, где «Астра» превратилась в астероиды, определяется (1) небесной долготой, (2) расстоянием от Солнца и (3) расстоянием от того места, где в тот момент находился Марс. «Астра» находилась на расстоянии 2,5 радиусов от центра Красной планеты.
Свидетельства вращения Астры
Маленькая Астра, как и большинство других планет, включая Плутон, по-видимому, вращалась. Скорости вращения восьми астероидов,
|
восьми астероидов
| Диаметр Астры оценивается в 1 600 миль плюс-минус 100.
Когда Астра вращалась, те её части, которые находились дальше от оси вращения, в
экваториальной зоне, вращались быстрее всего. Вероятно, скорость вращения Астры
составляла около пяти часов. Материалы, расположенные близко к оси вращения, вращались медленно;
материалы в её экваториальной коре вращались довольно быстро.
Когда Астра разлетелась на фрагменты, компоненты вращения её различных частей перешли к этим фрагментам. Отсюда следует, что когда гигантские фрагменты — Эллада, Исида и Аргира — ударились о кору Марса и проникли сквозь неё, они продолжали вращаться. Они вращались со скоростью около 9,5 часов, что намного быстрее, чем Марс, у которого период вращения составляет 24,6 часа. Эти крупные фрагменты прошли сквозь кору Марса в его нутро — в магму, сохранив при этом свой первоначальный вращательный момент. Таким образом, марсианская магма должна была поглотить не только дополнительную массу и дополнительную энергию этих трёх фрагментов, но и их дополнительный угловой момент (вращение) . В тот день Марс получил три очень сильных удара — вращающиеся фрагменты Хеллас, Исидис и Аргир. |
Диаметр Астры оценивается в 1 600 миль плюс-минус 100. Когда Астра вращалась, те её части, которые находились дальше от оси вращения, в экваториальной зоне, вращались быстрее всего. Вероятно, скорость вращения Астры составляла около пяти часов. Материалы, расположенные близко к оси вращения, вращались медленно; материалы в её экваториальной коре вращались довольно быстро.
Когда Астра разлетелась на осколки, компоненты вращения её различных фрагментов передались этим осколкам. Отсюда следует, что когда гигантские осколки «Хеллас», «Исидис» и «Аргир» ударились о кору Марса и проникли сквозь неё, они продолжали вращаться. Они вращались со скоростью около 9,5 часов, что намного быстрее, чем Марс, у которого период вращения составляет 24,6 часа.
Эти крупные фрагменты прошли сквозь кору Марса в его нутро — в магму, сохранив при этом свой первоначальный вращательный момент. Таким образом, марсианская магма должна была поглотить не только дополнительную массу и дополнительную энергию этих трех фрагментов, но и их дополнительный угловой момент (вращение) . В тот день Марс получил три очень сильных удара — вращающиеся фрагменты Хеллас, Исидис и Аргир.
ВНУТРЕННИЕ СТРАДАНИЯ МАРСА. Когда «Астра» разлетелась на осколки, Марс испытал ОГРОМНЫЕ ВНУТРЕННИЕ СТРАДАНИЯ. Выпуклости Тарсис и Элизиум, а также рифтовая долина Валлес-Маринерис — всё это отражает первоначальные, внезапные внутренние страдания в недрах Марса. Скорости вращения этих осколков усугубили его внутренние страдания, и без того достигшие грандиозных масштабов. Неудивительно, что кора Марса вскоре раскололась, чтобы приспособиться к новым условиям.
С другой стороны, марсианские вулканы — Олимп, Павонис, Арсия, Аскреус и т. д. — отражают последующую серию внутренних потрясений Марса во время сближений Марса с Землёй и Марса с Венерой. Вулканы формируются в результате множества последовательных извержений. Выпуклости и расколы стали основными последствиями поглощения 30 % фрагментов Астры. Вулканизм был основным способом снятия внутреннего напряжения во время сближений Марса с Землёй и сближений Марса с Венерой.
Рисунок 9 — Место в космосе, где Астра столкнулась
с Марсом
(и Марс приобрел свою катастрофическую третью орбиту)

Таким образом, существовало три различных способа снятия внутреннего напряжения для Марса: (а) выпуклость, (б) раскол и (в) вулканизм. Кроме того, существовало три различных причины его внутреннего напряжения: (А) Астра, один раз; (Б) Венера, возможно, 100 раз; и (В) Земля, возможно, 150 раз. Неудивительно, что совокупность «шрамов» Марса представляет собой интересный объект для изучения в науке, древней истории и космологии?
Датировка фрагментации Астры
В греческой мифологии имеются некоторые свидетельства, позволяющие датировать распад Астры. Однако существует более точный метод датировки этого события, метод, который пока не использовался.
Авторы данной работы не знают, развалилась ли Астра в самом начале Марсианско-земных войн или, возможно, она развалилась в середине этих древних космических стычек. Необходимы дополнительные исследования по этой теме, и они не должны быть слишком дорогостоящими. Необходимое оборудование уже существует во многих местах.
Данное исследование указывает на вероятность того, что Астра распалась примерно в 225 000 000 миль от Солнца, на долготе около 290°, на пределе Роша Марса. Хотя точная дата неизвестна, древнегреческая мифология может дать подсказку относительно того, когда это произошло. В ней есть упоминания о том, что их ранние предки, жившие до потопа, видели, как это событие происходило на небесах.
Решение с помощью компьютерного моделирования
Существует около 5 000 астероидов, орбиты по крайней мере тысячи из которых известны. В астрономии можно запрограммировать орбиты астероидов на 20 000 лет и более в будущее. Аналогичным образом компьютерное моделирование можно запрограммировать на обратный расчет.
Теория заключается в том, что если эта модель верна и орбиты 200 крупнейших астероидов будут рассчитаны задним числом, то в определённое время и в определённом месте они будут иметь тенденцию к сближению. Это место укажет (а) где раскололся «Астра», и (б) когда он раскололся.
Проблемы заключаются в следующем:
а) Получение орбитальных данных о 200 крупнейших астероидахб) Программирование возмущений, вызванных Юпитером
в) Программирование возмущений, вызванных Сатурном
г) Программирование возмущений, вызванных Ураном
д) Программирование возмущений, вызванных Нептуном
е) Приобретение необходимого вычислительного оборудования
ж) Приобретение необходимых знаний и опыта
з) Получение финансирования и времени
ПРОГНОЗ I. Эта команда уверена в теориях
и подтеориях данного исследования. Ожидается, что ретроспективный расчёт
орбит астероидов покажет их скопление в каком-то конкретном
месте и в конкретную дату в прошлом. Это будет место
и дата, когда и где Астра развалилась на фрагменты. Это будет
дата, когда Марс превратился в измученный оплот катастрофизма.
ПРОГНОЗ II. Второй прогноз заключается в том, что когда этот ретроспективный расчёт орбит астероидов будет завершён, эта дата окажется ни ранее 15 000 г. до н. э., ни позднее 3 000 г. до н. э. Это всего лишь крошечный 12 000-летний промежуток из множества миллионов лет в шкале времени, основанной на принципе постепенности.
ПРОГНОЗ III. Третье предсказание заключается в том, что место разрушения Астры в космосе будет находиться в пределах 5 000 000 миль, плюс или минус, от 225 000 000 миль от Солнца.
ПРОГНОЗ IV. Четвертое предсказание заключается в том, что место разрушения «Астры» будет находиться между 280° и 300° небесной долготы.
ПРЕДСКАЗАНИЕ V. До 15 000 года до н. э. в Солнечной системе
было десять планет, а не девять, от Меркурия до Плутона.
Время и квалифицированное компьютерное моделирование покажут, верны ли эти предсказания . Вероятность того, что предсказанная зона долготы окажется верной «просто по случайности», составляет 7 %. Есть ещё 10 % вероятности, что предсказанное расстояние фрагментации Астры окажется верным «просто по случайности». Вероятность того, что оба предсказания окажутся верными по случайности, составляет 0,7 %. Более подробно о «случайности» и градуализме будет сказано в главах 11 и 12.
Весело, вызов брошен. Такой вызов должен проверить стойкость градуализма. Осмелятся ли градуалисты и полуградуалисты принять вызов и провести ретроспективный расчет фрагментации Астры? На карту поставлена парадигма градуализма в истории Солнечной системы.
Раскол Астры в греческой мифологии
Предки греков запомнили и сохранили рассказ о древнем событии на небесах — взрыве чего-то. Это похоже на раздробление Астры. Их указание на «время» довольно расплывчато; это произошло где-то в течение их первой эпохи, их «золотого века». Это была их эпоха до Ноевого потопа, когда мир был другим, с другими широтами и климатом.
В томе III будет заложена основа для датировки Потопа Ноя одним октябрьским днём 2484 года до н. э. Именно тогда закончился «золотой век», сменившийся веками серебра, бронзы и железа.
Золотой век был временем, когда климат Земли, или, по крайней мере, Северной Америки и Северной Евразии, был более умеренным, когда растительность была пышной, а люди, как правило, жили достаточно долго, чтобы насладиться общением со своими праправнуками, согласно некоторым древним источникам, включая легенды американских индейцев. Основа для «Золотого века» может быть заложена в одном из последующих томов.
Именно в Золотой век шумеры разделили небо на 360° и разбили его на 30-градусные секторы. Греки называли это своим «зодиаком». «Зоа» — так они называли животных, из которых семь или восемь были выбраны в качестве знаков различных 30-градусных зон. В их эпоху неподвижные звёзды не двигались; двигалось практически всё остальное, включая средний уровень моря, земную кору и стороны света.
Рассказ о распаде Астры происходит из греческой космомифологии.
Предполагается, что существовали более ранние версии на хеттском, санскрите
и, возможно, на шумерском языках.
АСТРАЭЯ. Астраэя в древнегреческой мифологии — «звездная дева», дочь Зевса и Фемиды или титана Астрая и Эос («рассвет»), и в этом случае она отождествляется с Дикой. В Золотом веке она пребывала среди людей, раздавая благословения. Но когда наступил Железный век, она с отвращением покинула Землю и была помещена среди звёзд в виде созвездия Девы. Её изображают с весами в короне из звёзд. [n1]
Лемприер опирается на многие из тех же источников в своём описании
Астры.
АСТРАЕЯ — дочь Астрея, царя Аркадии, а по другим сведениям — дочь Титана, брата Сатурна, от Авроры. Некоторые считают её дочерью Юпитера и Фемиды, а другие отождествляют её с Реей, женой Сатурна. Она была богиней справедливости и жила на земле, как упоминали поэты, в Золотом веке, который часто называют веком Астреи, но злоба и безбожие человечества заставили её уйти на небеса в Бронзовом и Железном веках. [n2]
Таким образом, древнегреческая космомифология обсуждает нечто
очень похожее на фрагментацию Астры в их небесах. Возможно,
что произошла путаница между фрагментацией Астры и фрагментацией Глациса,
о которой говорится в главе 7.
Наша группа предполагает, что Астра фрагментировалась где-то в период между 15 000 г. до н. э. и 3 000 г. до н. э. Греческая мифология склоняется к более поздней дате. Греческая мифология может быть верна, а может и нет. Таким образом, тщательно разработанная компьютерная симуляционная программа будет включать в себя программирование положений астероидов и их орбит за период до 20 000 лет назад, как минимум, а возможно, и дальше.
Существует ещё одна точка зрения, требующая дополнительных комментариев. Древнегреческие описания фрагментации Астры гласят, что небесный взрыв и исчезновение бывшей звезды произошли в зоне начальной части созвездия Девы, между 330 и 360°. В этой модели место фрагментации Астры находится в созвездии Рака, на долготе от 290 до 300°. Греческая мифология и выводы авторов расходятся на 40°.
Древнегреческое представление об «Астре»
Однако она была последней из божеств, покинувших обиталища людей, и после возвращения на небо была помещена среди созвездий зодиака под именем Девы или Эригоны. Её изображают с суровым, но величественным выражением лица, держащей весы в одной руке, а меч — в другой. [n3]
Если диаметр Астры оценивается в 1 600 миль, то её отражающая поверхность составляла 38 % от диаметра Марса. Если возвести 0,38 в квадрат для сравнения площади поверхности Марса и площади диска Астры, то получится 0,15. Если Астра обладала такой же отражательной способностью (альбедо в астрономической терминологии), что и Марс, то она была на 15 % ярче Марса при равном расстоянии. Можно ли было увидеть Астру невооружённым глазом на расстоянии 225 000 000 миль? Да, с трудом.
На расстоянии 225 000 000 миль, на траектории столкновения с Марсом, крошечную Астру было бы трудно разглядеть. Сообщения о существовании и наблюдении древней Астры — это тема, имеющая две стороны. Во-первых, могли ли греки (которые называли себя эллинами) увидеть её на таком большом расстоянии?
Во-вторых, зачем грекам и их предкам утверждать, что когда-то в космосе существовала ещё одна планета, если бы они её не видели? В-третьих, зачем им описывать гибель вымышленной бывшей планеты в сценарии, который был одновременно внезапным и взрывоопасным?
Гибель Астры — это тема, имеющая две стороны, и на ещё одном уровне. Возможно, древние греки полностью ошибались в своей истории об Астре. Но с другой стороны, вполне возможно, что современные традиционные астрономы XIX и XX веков ошибались в своих предположениях о происхождении астероидов. В таком случае это был бы не первый случай, когда древние, их записи и их рассказы недооценивались современными скептиками. И это не будет последним.
В еврейской космомифологии есть несколько параллелей.
Столпы небес дрожат и изумляются от Его упрека.
Он отклонил море Своей силой, и Своим разумом поразил гордых
Своим духом Он украсил небеса; Его рука сотворила извивающегося змея. Иов 26:11-13
Извивающийся змей, или дракон, был Марсом с кометным хвостом.
См. главу 7. В халдейской и еврейской космологии
извивающийся змей имел множество имен: Рехав, Асп, Теаммет, Бегемот,
Левиафан и т. д. В греческой космологии у Ареса было более пятидесяти прозвищ,
одним из которых был Лотан. Лотан является родственным слову «Левиафан».
Заключение
Среднее расстояние до Солнца в перигелиях 15 крупнейших астероидов составляет около 232 000 000 миль. Немного ближе, на расстоянии примерно 225 000 000 миль, находится место в космосе, где Астра развалилась на фрагменты. Те осколки, которые не попали в Марс, продолжают вращаться по орбите, в основном в области между Марсом и Юпитером. Известно о существовании более 5 000 таких осколков.
История № 10 в нашем «небоскрёбе» планетарного катастрофизма — МЕСТО В КОСМОСЕ, ГДЕ РАЗДРОБИЛАСЬ АСТРА. Оно находилось примерно в 225 000 000 миль от Солнца, на плоскости эклиптики, плюс-минус 5 000 000 миль. Из двенадцати зон зодиака данные указывают на то, что распад произошёл в конце знака Рака, примерно на 290–300° долготы.
Древнегреческая космология связывает время фрагментации Астры (Астреи); её видели греки или их предки на небесах, и она исчезла, по сообщениям, в созвездии Девы. Астрея изображается с небесной тиарой, короной из звёзд и парой весов. [n4]
Её происхождение неясно. Некоторые утверждали, что она была племянницей Сатурна, дочерью Титана и Авроры. Её место было на небесах во время золотого века, который иногда называют «Веком Астраи». Она была последней из (планетарных?) божеств, покинувших небеса.
История 11 гласит, что расстояние до афелия древней орбиты Астры также можно оценить по афелиям астероидов. АСТРА УДАЛИЛАСЬ ОТ СОЛНЦА НА РАССТОЯНИЕ ОТ 400 000 000 ДО 405 000 000 МИЛЬ. Это составляет 84 % расстояния от Солнца до Юпитера. Для сравнения: современная орбита Марса составляет лишь 30 % расстояния до Юпитера.
«Древние греки» считают себя «эллинами». Они считают себя потомками Элласа, который был внуком Япета, отождествляемого с Иафетом в еврейском повествовании Книги Бытия. Таким образом, Эллас, прародитель греков, был правнуком Ноя. Греческая мифология уходит корнями практически к рассказам, переданным пассажирами Ковчега.
С 11-й историей читатель прошел 40 % пути к вершине планетарного
катастрофизма.
|
|
| << НАЗАД |
|
|
|
Введение и обзор
В главе 1 были приведены три категории доказательств, указывающих на фрагментацию небольшой планеты на пределе Роша Марса. Первой из этих категорий было противопоставление «полушария кратеров» и «спокойного полушария». Второй категорией был гигантский кратер Хеллас, расположенный в зоне «бычьего глаза» «разбитого полушария». Это самый большой кратер в Солнечной системе.
Третьей категорией был край «полушария кратеров». Определив этот край, можно установить центр «избитого полушария». Его центр находится на 45° ю. ш. и 320° з. д. От этой центральной точки 93 % кратеров Марса находятся в этом конкретном полушарии, а 7 % — в противоположном полушарии.
На Марсе можно перейти из одного из самых густо покрытых кратерами полушарий в Солнечной системе прямо в противоположное полушарие, где находится 7 % марсианских кратеров. Это «Спокойное полушарие» Марса, центр которого находится на 45° северной широты и 140° западной долготы, без сомнения, является самым спокойным, неиспещрённым кратерами полушарием в Солнечной системе.
В главе 2 была представлена ещё одна категория доказательств фрагментации небольшой планеты размером с Плутон. Это были два выпуклости в «Спокойном полушарии», причём особое внимание уделялось выпуклости Тарсис. Она расположена почти прямо напротив кратера Эллада.
Метеорит «Хеллас», диаметром, возможно, 600 миль, ударил по марсианской коре толщиной 20 миль со скоростью, оцениваемой в 25 000 миль в час. Это также составляет 420 миль в минуту или 7 миль в секунду. Фрагмент «Хеллас» и, по крайней мере, ещё два — «Исидис» и «Аргир» — проникли сквозь марсианскую кору и вонзились в горячую, жидкую магму. Внезапное огромное давление, вызванное ими, привело к тому, что две выпуклости внезапно поднялись в Спокойном полушарии. Выпуклости начали подниматься в течение 90–120 минут после фрагментации «Астры».
В главе 3 было установлено, что поглощение и усвоение этих десятков тысяч фрагментов «Астры» привело к некоторому увеличению массы Марса. Большая часть этого увеличения пришлась на двадцать крупнейших фрагментов. Это увеличение массы Марса оценивается как внезапный рост массы планеты на 1,5 %.
Марс немного прибавил в весе. Его другая зона выпуклости, то есть экваториальный диаметр, увеличился на 21 милю, а полярный диаметр — примерно на 20 миль. Кора отреагировала соответствующим образом, поскольку внезапно оказалась недостаточной для удержания новой массы Красной планеты.
Реакцией коры стало разрывание и раскалывание, образовавшее новый, широкий и длинный, протяженностью 2 500 миль разлом — разрыв в коре, — чтобы приспособиться к новому, большему диаметру. Система разломов на маленьком Марсе гораздо шире, длиннее и намного глубже, чем Великая африканская рифтовая система в нашем Восточном полушарии.
Как и в случае с Землей и её Великой африканской рифтовой долиной, долина Валлес Маринерис, вероятно, также сформировалась под прямым углом к старому экватору Марса. Это произошло, когда Марс находился на своей катастрофической третьей орбите. Как и два выпуклости в коре Марса, Валлес Маринерис расположена в «Спокойном» полушарии.
Как и Великая рифтовая долина Восточной Африки на нашей планете, центральная область Валлес Маринерис также является самой широкой, самой глубокой и самой сложной. Увеличение массы привело к образованию Валлес-Маринерис на Марсе. Сдвиг в зоне экваториального выпуклости и смещение оси вращения — вот что создало Великую Африканскую рифтовую долину.
Выпуклость Тарсис и Валлес-Маринерис — это четвертая и пятая категории доказательств, подтверждающих концепцию о том, что предел Роша Марса именно и стал причиной фрагментации Астры. Все это довольно просто. Все эти пять категорий ЯВЛЯЮТСЯ УЛИКАМИ, указывающими на причину изрезанной поверхности Марса, и они указывают в одном направлении.
В главе 4 появляется дополнительная, шестая улика. Она свидетельствует не столько о фрагментации Астры, сколько о древней катастрофической орбите Марса. Происходили пролеты Марса мимо Земли и Венеры, по-видимому, более 100 раз в каждом случае.
При каждом близком пролете мимо Земли или Венеры магма Марса вновь выдавливалась вверх, и из его гигантских вулканических кратеров вырывалось большое количество лавы и пепла. Доказательством этому служит наличие огромных вулканов на маленьком Марсе. Эти гигантские вулканы иллюстрируют степень внутреннего напряжения, которое, должно быть, испытывал Марс во время своих древних пролетов мимо Земли и Венеры.
Кроме того, гигантские вулканы Марса подтверждают идею о том, что именно вулканизм, а не изгиб земной коры, был основным механизмом снятия внутреннего напряжения на Марсе во время сближений с другими планетами. Все это — «шрамы Марса», шрамы, хорошо заметные на его поверхности, в его физической географии.
В главе 5 рассматривается седьмая зацепка — те осколки, которые не попали в кору Марса и улетели в космос. Большинство астероидов устремилось в сторону орбиты Юпитера, но не долетело до неё. Они стали астероидами, оказавшись на своих первичных орбитах, и начали вращаться вокруг Солнца. Число обнаруженных из них превышает 5 000. Они также являются шрамами в Солнечной системе, оставшимися после фрагментации Астры на пределе Роша Марса.
Большинство, возможно 98 % фрагментов, пролетевших мимо Марса, начали вращаться вокруг Солнца. Существует теория, что остальные 1 % или 2 % нашли Марс в качестве своего «центра». Они начали вращаться вокруг Марса вместо Солнца и сформировали древнюю систему колец, параллельную марсианскому экватору.
В отличие от солнечных астероидов, именно марсианские астероиды, составляющие его бывшую систему колец, предоставляют нам последнюю серию из полудюжины дополнительных улик, подтверждающих фрагментацию Астры на пределе Роша Марса. Именно эта древняя система колец Марса является темой главы 6.
Насколько убедительны первые шесть категорий доказательств? К этому набору доказательств добавляется то, что может быть ещё более убедительным: Деймос, Фобос и бывшие марсианские астероиды. Астрономы-градуалисты не признают доказательства существования бывшей кольцевой системы Марса. Но, с другой стороны, им ещё предстоит признать, а тем более оценить, доказательства, которые сейчас представляются в суде.
Вихрь взрывающихся осколков и логики
«Астра» разлетелась на множество осколков. По оценкам, 30 %, возможно 35 %, упали на поверхность Марса только в одном полушарии. Остальные осколки, скорее всего около 65 %, а возможно 70 %, пролетели мимо Марса. Они вышли на более чем 5 000 новых, неиспользованных орбит.
Для неиспользованных осколков существовало три центра тяжести, поскольку им необходимо было выбрать фокус для своей новой орбиты. Вариантами для нового фокуса были Солнце, сам Марс и Юпитер. По нашим самым точным оценкам, от 98 % до 99 % начали вращаться вокруг Солнца. 1 % или 1,5 % начали вращаться вокруг самого Марса. А от 0,2 % до 0,3 % начали вращаться вокруг Юпитера. Каждый фрагмент, по сути, должен был оказаться в поле притяжения одного из этих трёх небесных тел.
Подавляющее большинство фрагментов обладало достаточной энергией, унаследованной от движения Астры, чтобы выйти за пределы зоны контроля Марса. Однако некоторые фрагменты потеряли энергию, поскольку вектор, возникший в результате взрыва, противостоял вектору орбиты нового фрагмента. Не имея достаточной энергии для выхода из орбиты Марса, они начали вращаться вокруг Марса. Такова теория; ниже приведены доказательства этой теории.
В астрономической терминологии эта зона контроля известна как «радиус действия». Для Земли радиус действия составляет 750 000 миль, за пределами которого Земля не может удержать спутник. Для Марса эта зона контроля была гораздо меньше, особенно когда Марс находился рядом с Венерой, а его древний перигелий располагался на расстоянии 64 000 000 миль.
Все фрагменты, у которых «афелий» или «апоМарс» находился в пределах марсианской зоны контроля, становились марсианскими астероидами. Теория фрагментации логически приводит к выводу, что некоторые из них — небольшой процент — оставались бы на орбите Марса вместо орбиты Солнца. Их называют «марсианскими астероидами», чтобы отличать их от «солнечных астероидов».
«Марсианские астероиды» — это новая концептуальная категория в астрономии, поскольку ни один из известных нам астрономов пока не рассматривал, а тем более не соглашался с тем, что Астра фрагментировалась на пределе Роша Марса. Тем не менее, именно к такому выводу указывают имеющиеся доказательства.
Доказательства существования марсианских астероидов
Планеты, поскольку они вращаются, не являются идеальными сферами. Технически они представляют собой «сплющенные сфероиды». Из-за скорости вращения и центробежной силы у них наблюдается выпуклость в экваториальной области и пара уплощенных участков на полюсах. Скорость вращения Марса всего на 41 минуту меньше, чем у Земли.
Экваториальный диаметр Марса составляет 4 212 миль. Его полярный диаметр составляет всего 4 183 мили, что на 29 миль меньше. Полярный диаметр Земли на 27 миль меньше её экваториального диаметра. У Марса коэффициент сплющенности равен 0,009 по сравнению с 0,003 у Земли. Таким образом, у Марса экваториальное выпуклость немного больше, чем у Земли.
Когда спутники вращаются вокруг планеты, они постепенно выравниваются по её экваториальной плоскости, поскольку именно там сосредоточено значительно больше массы. Поэтому кольца Сатурна являются продолжением его экватора, и, следовательно, если бы у Марса были кольца, система колец Марса также выстроилась бы в близком космосе как продолжение его экватора.
Деймос и Фобос сегодня действительно вращаются в экваториальной плоскости Марса, как и следовало ожидать. Таким образом, экваториальная плоскость, вероятно, была бы «зоной скопления» для любых марсианских астероидов, включая мелкие обломки.
На сегодняшний день насчитывается более 5 000 астероидов, обнаруженных на орбитах вокруг Солнца. Почти все они вращаются между Марсом и Юпитером. В отличие от этого, у Юпитера есть по крайней мере двенадцать небольших спутников неправильной формы, которые, по-видимому, являются бывшими астероидами, захваченными им на лету. Масса Юпитера составляет почти одну тысячную массы Солнца и в 2 958 раз превышает массу небольшого Марса.
Первый астероид был открыт в ночь на 1 января 1801 года Джузеппе Пьяцци. Это была первая ночь XIX века. Многие слишком бурно и до поздней ночи праздновали Новый год и на следующую ночь страдали от похмелья. Но Пьяцци лучше распорядился своим временем, предпочтя в одиночестве изучать небесные просторы с помощью своего нового телескопа. За последние 195 лет было обнаружено более 5 000 астероидов, и каждый год открываются десятки новых.
Если 2 % обломков «Астры» вращались вокруг Марса, это всё равно было огромное количество обломков. Но если там когда-то было столько обломков, куда же они делись? Каждый раз, когда Марс пролетал вблизи Земли, часть обломков выметалась. Земля выметала их, как метлой. Каждый раз, когда Марс пролетал вблизи Венеры, выметалось ещё больше. Венера была второй метлой.
Если произошло более ста «войн» между Марсом и Землёй и ещё более ста пролетов Марса мимо Венеры, то бывшая система колец Марса могла со временем истощиться — быть почти полностью очищена — но не до конца.
Существует небольшое количество крошечных «внутренних астероидов» неправильной формы, вращающихся в областях орбит Земли и Венеры. Их происхождение, по-видимому, связано с Эпохой катастроф и с кольцевой системой Марса. Похоже, что они были сметены с Марса. Среди названий этих «внутренних астероидов» — Адонис, Амор, Аполлон, Эрос, Гаспра, Гермес, Икар и Мур.
Они имеют нерегулярную, фрагментарную форму, точно так же, как астероиды главного пояса. Их диаметры варьируются от доли мили до пяти миль. Они, по-видимому, являются остатками войн между Марсом и Землёй и между Марсом и Венерой. Если они когда-то вращались вокруг Марса и были выброшены во внутреннюю часть Солнечной системы, их следует переклассифицировать как «марсианские астероиды».
Галилео был первым, по крайней мере в новое время, кто в 1610 году увидел сверкающую систему колец, окружающую Сатурн.F1 Среди многих своих открытий, сделанных с помощью нового телескопа, Галилео обнаружил систему колец Сатурна. Она находилась близко к Сатурну, на расстоянии примерно 2,5 радиуса планеты. Это расстояние, соответствующее пределу Роша.
Существует легенда, что за свои открытия, их публикацию и рассказы о них Галилео был вызван в Ватикан — к властям своего времени — и предстал перед судом Инквизиции. Он отрекся от очевидного и спас свою жизнь. Тем не менее у других ученых в Северной Европе также были телескопы, и они поддержали его открытия восторженными отчетами, которые вскоре были подтверждены и перепроверены другими учеными с помощью их новых телескопов. Даже в начале XVII века было трудно заглушить хорошие идеи.
Со временем камеры космических миссий обнаружили угольно-черные кольца на пределе Роша, на расстоянии 2,5 радиуса от центра Юпитера, вращающиеся вокруг Юпитера. Другие угольно-черные кольца были обнаружены также вокруг Урана и Нептуна. Эти факты позволяют предположить, что фрагментация во время близких пролетов — слишком близких — неоднократно повторялась в прошлом.
В 1850 году швейцарский физик Эдуард Рош определил, что если две планеты находятся на траектории столкновения, при условии одинаковой плотности, меньшая из них фрагментируется до столкновения. Её внутренние приливные силы будут расти на графике до бесконечности, и она фрагментируется первой. Он обнаружил, что небольшое тело фрагментируется на расстоянии 2,44 радиуса от более крупного из двух.
Рош предполагал круговые орбиты и приближающиеся планеты с одинаковой плотностью. Круговые орбиты встречаются редко, а равная плотность никогда не встречается в реальном космосе. Поэтому «предел Роша» является приблизительным; он верный, но подвержен некоторым изменениям, когда плотность меньшего приближающегося тела меньше, чем у более крупной планеты.
Нет никаких сомнений в том, что у Марса также могла быть система колец.
Возникают три вопроса:
1) Была ли у него система колец?2) Если да, то куда делся материал этих колец? и
3) Остались ли там какие-то крошечные обломки, которые пока не обнаружены?
Вероятно, не все обломки были выброшены за пределы системы, и некоторые из них по-прежнему вращаются
вблизи орбиты Фобоса, на расстоянии 2,7 радиуса. Кроме того, обломки должны быть
достаточно мелкими, чтобы оставаться незамеченными. Ожидается, что это станет предметом будущего
открытия, сделанного камерами космических миссий вблизи Марса.
Доказательство № 7 — Орбита Фобоса
Крошечный Фобос вращается на высоте 5 700 миль над центром Марса, и его орбита пролегает в плоскости марсианского экваториального выпуклости. Радиус Марса составляет 2 110 миль. Предел Роша красной планеты проходит вокруг Марса на расстоянии 5 150 миль от его центра. Фобос вращается всего в 550 милях над марсианским пределом Роша. Фобос имеет форму осколка. Три из его диаметров составляют 12,5 миль на 15 миль на 17,5 миль.
В греческой космологии Фобос был одним из двух вращающихся «коней», которые, как считалось, тянули колесницу Марса по космосу. В греческом языке «фобос» означало страх или фобию — желание убежать в какое-нибудь безопасное место от приближающегося Ареса и его космических молний. (Многие прятались в пещерах, погребах или окопах).
Фобос совершает оборот вокруг Марса всего за 7 часов 39 минут. Скорость вращения Марса составляет 24 часа 37 минут. Следовательно, для робота на Марсе Фобос взошёл бы на западном горизонте и зашёл на восточном. Такое странное явление не наблюдается больше нигде в Солнечной системе. Более подробные комментарии по этому вопросу приведены в главе 12.
Однако, если Марс всегда вращался на расстоянии 35 000 000 миль или более от Земли, как предполагают сторонники теории постепенного развития, то почему греки утверждали, что видели этот крошечный спутник? И его спутника, ещё более маленького Деймоса?
Доказательство № 8 — Покрытая ямками поверхность крошечного Фобоса
Поверхность крошечного Фобоса была сфотографирована камерами аппаратов «Маринер-4», «Маринер-6» и «Маринер-7». Это произошло в 1964 и 1969 годах. Эти фотографии показали, что на Фобосе имеется ряд длинных линейных бороздок, одна из которых имеет ширину около 1500 футов. По-видимому, другой обломок, летевший в том же направлении, проскользнул по его поверхности, поцарапав и порезав её на всём своём пути.
Что ещё более важно, поверхность крошечного Фобоса содержит буквально сотни крошечных ямок и кратеров. Были сфотографированы ямки диаметром всего в один-два ярда. Самая большая ямка, Стикни, имеет диаметр более 6 миль на таком крошечном обломке. Когда произошло это столкновение, оно едва не разломило Фобос пополам.
Почему на Фобосе вообще есть такие ямки? И почему их так много, и с такой плотностью? Единственная логичная причина заключается в том, что у Марса когда-то была плотная, узкая система колец — облако обломков, вращавшееся вокруг его экваториальной выпуклости — продолжения его экваториальной плоскости.
Ямки и кратеры на поверхности Фобоса являются одним из лучших свидетельств существования бывшей системы колец. Наличие таких доказательств — это всё, на что могли бы надеяться сторонники теории планетарных катастроф, если бы не ямочки на Деймосе также.
Судя по плотности кратеров на крошечном Фобосе, бывшая система колец должна была представлять собой густое облако, состоящее из десятков тысяч — нет — сотен тысяч крошечных кусочков каменного обломка. На рисунках 10 и 11 изображены изрытые ямками и кратерами поверхности как Фобоса, так и Деймоса. На рисунке 12 показаны четыре участка размыва на катастрофической орбите Марса.
На рисунке 11 также показана округлая, полугладкая поверхность Фобоса, испорченная лишь Стикни — крупнейшим кратером — и мелкими ямками и кратерами. Его гладкая поверхность позволяет предположить, что он, вероятно, образовался из материала, происходящего из горячей мантии, расположенной глубоко под корой Астры. Если бы она была более изрезанной, это указывало бы на то, что он представляет собой фрагмент коры.
Рисунки 10 и 11 — Мелкие ямки на поверхности Деймоса и Фобоса
Рисунок 12 — Катастрофическая третья орбита
Марса и четыре зоны сметания

Это очевидное происхождение Фобоса из недр Астры может быть именно той причиной, по которой Фобос находится так близко к Марсу и никогда не улетел от него. Возможно, энергия, которую Фобос внезапно получил в одном направлении в результате взрыва, компенсировала энергию орбиты Астры в другом направлении, нейтрализовав её движение вперёд.
Если это так, то у Фобоса не осталось достаточно энергии, чтобы уйти от Марса, и не хватило энергии, чтобы начать новую орбиту вокруг Солнца. Понимание этого поможет при оценке доказательства № 12 далее в этой главе.
Доказательство № 9 — Орбита ещё более крошечного Деймоса
Как и Фобос, Деймос также имеет нерегулярную форму. Его размеры составляют 6,5 миль × 7,5 × 10. Деймос также представляет собой довольно округлый фрагмент, как будто он тоже произошел из горячей центральной области Астры. Это также следует учесть при обсуждении доказательства № 12.
Как и Фобос, Деймос также испещрён сотнями крошечных кратеров, диаметром всего в один-два ярда. Таким образом, и Деймос, и Фобос прошли через облако обломков кольцевой системы, и делали это неоднократно. Это второй пример астероида, испещрённого кратерами, происходящего из бывшей кольцевой системы Марса, но не последний.
Орбита Деймоса пролегает на расстоянии 14 500 миль от центра Марса и на расстоянии 12 400 миль от его сильно изрезанной поверхности. Его орбита находится на расстоянии менее семи радиусов от центра Марса. Обогнув Марс, Деймос завершает оборот за 30 часов, 29 минут и примерно 45 секунд. Тот факт, что оба астероида покрыты кратерами, указывает на то, что облако обломков, когда-то вращавшееся вокруг Марса, было весьма обширным.
Удивительно то, что если бы теория постепенности была верна, и Марс всегда находился на расстоянии 30 000 000 миль или более от Земли, как греки могли бы увидеть маленький Деймос? Это тело, средний диаметр которого составляет 8 миль, по сути, имеет тёмный цвет и низкий коэффициент отражения.
Чтобы понять, насколько это сложно, рассмотрим Сатурн. Его диаметр составляет 71 500 миль. Среднее расстояние до Земли — 880 000 000 миль. Яркость солнечного света на Сатурне составляет одну девяностую яркости солнечного света на Земле. Диаметр Сатурна составляет одну двенадцатую часть его расстояния до Земли. Диаметр Деймоса в среднем составляет 8 миль. Мы считаем, что Деймос можно было увидеть, когда он находился в два раза дальше, чем Луна. Это означает, что он был виден в течение 20–30 часов во время пролетов мимо Марса. Фобос был виден еще дольше.
Кроме того, почему греки назвали его словом, означающим еще один аспект великого страха или ужаса? Кроме того, почему греки правильно описали его как вращающийся вокруг Марса, словно колесо небесной колесницы? Сторонники теории постепенного развития обычно кашляют и переключают тему обсуждения с таких вопросов. Но почему бы не смотреть в лицо подобным проблемам открыто? Что дает политика «страуса»? Ничего. Еще раз: как греки могли назвать Деймос и Фобос, если они не могли их увидеть?
Деймос сегодня вращается вокруг Марса по двум причинам. Во-первых, поскольку он является нетронутым фрагментом, его орбитальная скорость, по-видимому, была компенсирована вектором взрыва, направленным в противоположном направлении. Вторая причина заключается в том, что он не был полностью сметен с Марса Землей или Венерой во время древних сближений.
Доказательство № 10 — Мелкие воронки на поверхности Деймоса
На рисунке 10 также изображены ямки на крошечном Деймосе. Это означает, что ямки на Фобосе не были случайностью. Эти две одинаковые особенности можно объяснить неоднократным прохождением через облако обломков, такое как система колец. Никакого другого логичного объяснения на ум не приходит.
Хотя орбита Деймоса не так близка к марсианскому пределу Роша, как орбита Фобоса, она всё же находится близко — в пределах 15 000 миль. Его углубления являются десятой категорией доказательств фрагментации Астры на пределе Роша Марса. Эти углубления — ещё одно доказательство существования «катастрофической третьей орбиты Марса», орбиты с эксцентриситетом около 0,56, которая простиралась до области Астры, но также пролегала внутрь, за пределами орбит Венеры и Земли.
Как и Фобос, Деймос также подвергся сильному воздействию и бомбардировке мелкими
обломками. Его многочисленные ямки были сфотографированы в ходе миссий «Маринер»
. Ямки на Деймосе были сфотографированы вплоть до ярда в диаметре;
количество ямок на крошечном Деймосе также исчисляется сотнями.
Деймос отличается от Фобоса в некоторых важных аспектах. На нём нет кратеров диаметром более 3 км [1,9 мили]. Два наиболее заметных кратера получили названия «Свифт» и «Вольтер», но в целом кратеры на Деймосе гораздо менее выражены, чем на Фобосе. Большинство из них имеют плоское дно и отчётливые разломы в стенках. Интересно, что ни на одном из спутников не обнаружено следов кратеров с центральными пиками или террасированными стенками. [n1]
Мелкие ямки и кратеры на Деймосе указывают на то, что он тоже был
изрешечен обломками, причём столь же жестоко, как и Фобос. Почему Деймос
находится на 9 000 миль дальше, чем Фобос? Возможно, маленький Деймос
был почти сметён во время одного из пролётов мимо Земли или Венеры. «Почти
выброшен» подразумевает, что другие обломки кольцевой системы были выброшены.
Фокусники могут по своему желанию заставлять исчезать платки и кроликов. Сторонники теории постепенного развития утверждают, что астероидные пояса, планеты со всеми их скоростями вращения и спутниками могли бы появиться где угодно, «если бы было достаточно времени». В конце концов, при наличии достаточного количества времени разве не может случиться что угодно? Чем же была космология XX века до сих пор, если не одним большим магическим шоу?
Что же тогда привело к исчезновению системы колец Марса? Столкновения Марса с Землёй . Столкновения Марса с Венерой. Кратер Барринджер, недавно образовавшийся кратер в Северной Аризоне, является результатом падения на Землю куска обломков. Этот свежий кратер имеет глубину 570 футов и диаметр 4 150 футов и расположен в 40 милях к востоку от Флагстаффа. Это произошло в пределах коллективной памяти племени хопи из Аризоны.
Войны между Марсом и Землёй и войны между Марсом и Венерой
Ответ на вопрос о сметенной системе колец Марса иллюстрируется на рисунке 12. На рисунке 12 изображена третья орбита Марса. Эта катастрофическая орбита, по-видимому, существовала как до, так и после Астры. Эта модель предполагает, что Юпитер, находящийся в орбитальном резонансе 1:6 с Марсом, корректировал любые незначительные сдвиги в орбите Марса, вызванные обломками Астры. Греки полагали, что отец Зевс, Юпитер, был хореографом космоса.
Основа для гипотезы о катастрофической третьей орбите Марса изложена в статистическом формате в главах 9 и 10. Улики, подтверждающие её достоверность, приводятся в главах 11 и 12. Ключевой темой этих глав является вопрос: «Как Марс перешёл от своей катастрофической орбиты к радикально иной, гораздо более круглой современной орбите?» Один из важных вопросов касается сдвигов в энергетике, затрагивающих Марс, Венеру и Землю. Второй, не менее важный вопрос касается одновременных сдвигов в угловом моменте.
Один из вопросов касается того, сколько произошло войн между Марсом и Землей, а другой — сколько произошло войн между Марсом и Венерой. Насколько близко Марс подходил к Венере и к Земле. Эти вопросы также будут рассмотрены. (Рассматривается по одному вопросу за раз.)
Для целей настоящего обсуждения модель предполагает, что произошло более 150 столкновений между Марсом и Землёй. Их расстояние варьировалось от 75 000 миль при пролётах на максимальном расстоянии до одного, самого близкого, на расстоянии всего 15 000 миль, измеряемого от центра одной планеты до центра другой.
Нет возможности установить точные цифры по количеству войн между Марсом и Венерой. Вероятно, их было столько же, сколько и войн между Марсом и Землёй. Изуродованная поверхность Венеры свидетельствует о неоднократных столкновениях между Марсом и Венерой, причём некоторые из них были полномасштабными сражениями.
Доказательство № 11 — Мелкие кратеры на Гаспре
Гаспра — небольшой внутренний астероид, подобно Адонису, Амору, Аполлону, Эросу, Географосу, Гермесу и Икару. Орбита Гаспры пересекается с орбитой Земли на 182-й долготе. Это положение Земли в марте 23. Очевидный вывод заключается в том, что Гаспра был марсианским астероидом, который был выброшен из марсианской системы колец во время одного из «мартовских пролетов» — древних мартовских сближений с Марсом.
Гаспра, как и Деймос и Фобос, испещрена множеством мелких кратеров. Её многочисленные мелкие кратеры подтверждают, что она пережила процесс, очень похожий на тот, что произошёл с Деймосом и Фобосом, и в течение почти такого же длительного периода. На рисунке 13 показаны мелкие кратеры, покрывающие астероид Гаспра; сравните их с мелкими кратерами на рисунках 10 и 11.
ПРОГНОЗ VI. Предполагается, что при фотографировании поверхностей других внутренних астероидов на них также будут обнаружены ударные ямки. К данной категории относятся такие внутренние астероиды, как Икар, Амор, Аполлон, Хирон, Мур, Эрос, Адонис, Географ и Гермес.
Рисунок 13 — Мелкие ямки на астероиде Гаспра

ПРОГНОЗ VII. Также прогнозируется, что при более тщательном исследовании области орбиты Фобоса будет обнаружено небольшое скопление орбитающих обломков. Если они будут найдены, эти обломки окажутся остатками бывшей системы колец, которые, как и Деймос и Фобос, не были сметены во время планетарных войн на Марсе.
Поскольку пока ни один астроном не согласен с тем, что у Марса когда-то существовала кольцевая система, у них не будет причин проводить тщательное исследование области Фобоса и Деймоса в пространстве вокруг Марса. Действительно, от Ван Фландерна поступило неподтверждённое сообщение о том, что одна из недавних советских миссий на Марс действительно обнаружила тонкую кольцевую систему вблизи предела Роша Марса. Это неподтверждённое сообщение поступило после того, как мы сформулировали наше предсказание, о котором был проинформирован астроном Ван Фландерн.
В 1920-х годах возникло подозрение о существовании транснептуновой планеты из-за незначительных, необъяснимых возмущений в орбите Нептуна. Была запущена десятилетняя программа поисков. Со временем, после сравнения десятков тысяч фотопластинок, Томбо открыл Плутон в 1930 году.
В конце 1990-х годов необходимо организовать ещё одну поисковую программу, чтобы обнаружить и оценить остатки древней системы колец Марса. Это не обязательно должна быть десятилетняя поисковая программа; её можно осуществить в рамках следующей миссии на Марс. Эта модель предсказывает не только то, что остатки той бывшей системы колец будут найдены. Она также подразумевает, что руководители марсианских миссий должны быть осторожны; столкновение с такими обломками на неосторожной траектории входа в атмосферу может уничтожить их многомиллиардный проект.
Астрономы до сих пор с трудом понимают, что происхождение астероидов связано с фрагментацией на границе Роша Марса. Это очевидная и простая предпосылка, подтверждаемая, на данный момент, одиннадцатью категориями доказательств. Когда у них возникнут подозрения, будет запущена поисковая программа. Она увенчается успехом. Но обломки кольцевой системы будут мелкими, и, будучи мелкими, их вряд ли удастся обнаружить случайно. Эта модель рассматривает происхождение, перипетии и путь обломков Астры. Углубления на поверхностях Деймоса, Фобоса и Гаспра являются частью этих перипетий.
Доказательство № 12 — Традиционалисты и их недостаток
удовлетворительной теории о происхождении астероидов
В любой загадке иногда бывает десять возможных ответов или подозреваемых. Если девять из них можно исключить, то десятое объяснение, каким бы маловероятным оно ни казалось на первый взгляд, после полного анализа становится вероятным виновником. Так говорил мастер-сыщик Шерлок Холмс.
ПОДХОД ТОМА ВАН ФЛАНДЕРНА К ПРОИСХОЖДЕНИЮ АСТЕРОИДОВ. Том Ван Фландерн — хорошо образованный, имеющий обширные связи современный астроном. Одна из его обязанностей — рецензирование рукописей по астрономии для публикаций. Он смел, честен, уравновешен, приятен в общении и искренен. Он относит себя не к числу градуалистов, а скорее к «астероидным катастрофистам». Уже целое столетие астрономы безуспешно пытаются объяснить происхождение астероидов. То, что их попытки оказались неудовлетворительными, подтверждается недавней попыткой Ван Фландерна предложить новое объяснение. Его попытка отличается несколькими новыми нюансами.
В прошлом объяснение обычно сводилось к «медленной аккреции». Временные рамки составляли 4,6 миллиарда лет, плюс-минус несколько сотен миллионов. Источником материала астероидов считались один-два «икотания» Солнца, причина которых оставалась неизвестной. Такова была общепринятая теория на протяжении 150 лет; в этой теории не хватает лишь двух вещей: доказательств и логики.
Во-первых, астероиды в космосе имеют тенденцию рассеиваться. Они не склонны конденсироваться или «аккрецироваться». Различная пыль или обломки ведут себя точно так же во всех частях Солнечной системы. К настоящему времени, возможно, всего за 10 000 лет, перигелии астероидов рассеялись и распределились по поясу глубиной 40 миллионов миль и шириной 80 000 000 миль.
Рассмотрев четыре внутренние планеты, в том числе Марс, Ван Фландерн
с большим
энтузиазмом поддерживает новаторскую идею канадского астронома Майкла Овендена. Овенден утверждает, что когда-то с этой стороны от Юпитера существовала огромная газообразная планета.
Её масса составляла 90 % от массы Сатурна, а масса Сатурна равна
95 массам Земли. Таким образом, её масса составляла 80 или 85 масс Земли.
Если это так, то её бывшая родительская планета была бы следующей планетой по удалённости от Солнца. По-видимому, именно там и находилась «пропавшая планета», где сейчас расположен пояс астероидов. В главе «Взрываются ли планеты?» мы обсуждаем доказательства того, что крупная планета, возможно размером с Сатурн, до недавнего времени вращалась на этой орбите в Солнечной системе. Давайте назовем эту пропавшую планету «Планетой K», следуя примеру канадского астронома Майкла Овендена, который утверждал, что подходящим названием для этого гипотетического взорвавшегося небесного тела, взятым из современной мифологии, было бы «Криптон»… Родина Супермена, конечно же. [n2]
На астрономическом съезде в Европе Ван Фландерн выступил в поддержку
идею Овендена, за что подвергся насмешкам и унижению. Ему даже отказали
в возможности ответить своим критикам. Впоследствии Ван Фландерн
изменил своё мнение по некоторым аспектам идеи Овендена, но остался при своём
по другим. Это свидетельствует о его стойкости и мужестве, о его преданности делу
и об общем недовольстве «традиционным набором идей».
Ван Фландерн теперь предполагает, что эта область была заселена планетой, гораздо меньшей по размеру, чем Сатурн, но, как и Овенден, он считает, что эта пропавшая планета «превратилась в новую» — она взорвалась, превратившись в чрезвычайно яркую и временную звезду. Он скорректировал свою точку зрения, предположив, что бывшая планета, Криптон, могла иметь диаметр всего 4 000 миль — размер Марса, а не Сатурна.
Одной из спорных идей подхода Овендена и Ван Фландерна является
само понятие «нова». Некоторые новы являются периодическими, повторяясь через определенные промежутки времени,
возможно, с периодичностью в 40 или 60 лет. Большинство астрономов, наблюдая
новы в других частях галактики и НЕ ВИДЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ, заявляют, что
не знают, почему возникают новы.
НОВА. … Причины. Причины этих вспышек до сих пор неизвестны. В случае обычных новых звезд звезда по какой-то причине сбрасывает свои внешние слои, но количество задействованной энергии и вещества недостаточно для того, чтобы вызвать какие-либо далеко идущие изменения в звезде. Есть некоторые свидетельства, указывающие на то, что обычные новые звезды являются членами двойных звёздных систем. [n3]
В работе «Недавняя организация Солнечной системы»,
входящей в наш Том I, были приведены аргументы относительно причин возникновения новых. Были представлены доказательства на четырёх или пяти уровнях,
указывающие на то, что Солнце претерпело новую, причём совсем недавно по меркам астрономов.
Оно до сих пор находится в процессе охлаждения и сжатия
со скоростью 120 футов в день. Авторы данной работы утверждают, что понимают, что
привело к тому, что Солнце претерпело новую.
Если наши доказательства и анализ верны, можно сказать, что ни Овенден, ни Ван Фландерн не понимают природы новообразований. Они утверждали, что нова взорвалась; новы не взрываются. Они просто быстро достигают максимальной яркости за 40 или 50 часов. Они предполагают, что обломки новой являются источником астероидов. Они приравнивают нову к взрыву, которым она не является.
Следовательно, их предположения ошибочны, а их идеи вызывают сомнения как объяснения как происхождения астероидов, так и наличия маленьких Деймоса и Фобоса, вращающихся вокруг Марса.
Например, они путают понятия «взрыв» и «нова». Новы, как правило, вспыхивают, переходя от невидимости к максимальной яркости за 40– 50 часов. Затем их яркость постепенно снижается в течение шести месяцев, возможно, до 24 месяцев, после чего они становятся невидимыми.
Данные, проанализированные в томе I, указывают на то, что новы возникают в результате внезапных, огромных приливных сил в звездах, вызванных близкими пролетами; они не имеют ничего общего с взрывами или фрагментацией. Фрагментация возникает в результате проникновения за пределы Роша. Повторим: внезапно расширяющаяся нова, процесс которой занимает 34 или 40 часов, не является взрывом, который происходит за секунды.
Еще один аспект подхода Овендена и Ван Фландерна вызывает беспокойство. Речь идет о том, что именно вызвало фрагментацию астероидов. В случае этой загадки физическая география поверхности Марса практически настаивает на том, чтобы признать марсианскую границу Роша. Более 90 % кратеров Красной планеты сосредоточено на одной стороне.
Сегодня Марс находится по соседству с поясом астероидов. И если наша модель верна, то ранее он вращался в поясе астероидов — до того, как появился сам пояс астероидов. Овенден и Ван Фландерн упустили из виду очевидное. Оба они — хорошие астрономы, но их нельзя назвать хорошими космологами. Повторим: космология — это изучение истории Солнечной системы, а астрономия — изучение её современного устройства.
Доказательство № 13 — Происхождение орбит Деймоса и Фобоса
Дальше история Ван Фландерна становится ещё более неправдоподобной. Речь идёт об орбитах двух маленьких спутников Марса, Деймоса и Фобоса. Традиционной астрономии, придерживающейся теории постепенного развития, крайне необходимо хорошее объяснение того, как Марс их захватил.
Традиционная версия последних 100 лет заключалась в том, что каким-то образом маленький Марс заставил один или два астероида замедлиться на лету со скоростей, близких к 50 000 миль в час, до 3 000 или 4 000 миль в час. Одновременно Марс перенаправил их в крутой поворот, чтобы они стали вращаться вокруг него. Такое захватывание на лету более чем маловероятно. Физика такого замедления и внезапного поворота невозможна, как охотно признают астрономы. Только фокусники способны на такие трюки, но это происходит на сцене с помощью зеркал и потайных люков. Тем не менее астрономы проигнорировали возражения со стороны физики и утверждают, что такой захват на лету обязательно должен был произойти.
Их аргумент заключается в том, что маленькие Деймос и Фобос находятся там, поэтому это должно было произойти именно так, как бы невероятно это ни было. Круговая логика. Более того, такой маловероятный сценарий произошёл не один раз, а дважды — по одному разу для каждого спутника, захваченного на лету. Это невозможность в квадрате; это не заслуживает серьёзного обсуждения.
В частных беседах астрономы, обсуждая захват Деймоса и Фобоса на лету, немного нервно улыбаются и быстро меняют тему. Математики в ужасе. Физики плачут. Инженеры смеются. Никто не воспринимает это объяснение всерьёз, поскольку все понимают, что значительное замедление скорости астероида крошечным Марсом невозможно даже один раз. Кроме того, перенаправление на плотную орбиту захвата столь же нелогично… невозможно.
Ван Фландерн правильно понимает, что необходима более совершенная теория,
объясняющая захват Деймоса и Фобоса Марсом «на лету». Смело и творчески
он подходит к вопросу захвата Деймоса и Фобоса Марсом с другой стороны.
Марсианские спутники Фобос и Деймос, по-видимому, являются захваченными астероидами. [n4]Среди множества подобных столкновений, которые могли произойти, некоторые, возможно, были подходящими для того, чтобы несколько более крупных тел остались гравитационно связанными с Марсом на постоянной основе. Кроме того, постоянное взаимодействие при столкновениях с временными телами на орбите будет способствовать переходу более крупных захваченных спутников на орбиты, более или менее круговые и более или менее экваториальные, ... [n5]
Ван Фландерн предполагает, что к Марсу приблизилось
облако астероидов. Он полагает, что два или более астероида столкнулись в космосе вблизи Марса,
замедляясь. Это произошло дважды. Но и в этом случае в его
подробностях есть вызывающие беспокойство проблемы.
1. НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ. Чтобы столкнуться таким предполагаемым образом, один астероид должен был бы вращаться по часовой стрелке вокруг Солнца, а другой — против часовой стрелки. Однако все астероиды вращаются против часовой стрелки.2. ЕДИНООБРАЗНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ. Если бы астероиды столкнулись в космосе со скоростью примерно 50 000 миль в час, причём все с проградным движением, они бы рикошетили и отскочили друг от друга, но не замедлились бы заметно.
3. МАРС СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ, СВОБОДНОЙ ОТ АСТЕРОИДОВ. Современная орбита Марса пролегает в среднем на расстоянии 141 600 000 миль от Солнца; он вращается в зоне от 128 400 000 миль до 154 900 000 миль. Насколько нам известно, в этой зоне вращаются только три астероида: Икар, Аполлон и Амор. Все они, по-видимому, являются остатками некогда густонаселённой кольцевой системы Марса.
Проблемный вопрос № 1. Ван Фландерн предполагает, что облако
астероидов пронеслось вблизи Марса и что из этого облака два или более астероида столкнулись,
замедлились и были захвачены. Однако нет никаких доказательств того, что какое-либо облако
астероидов когда-либо находилось вблизи современной орбиты Марса. Его гипотеза
не имеет под собой надлежащего доказательного обоснования.
Проблемный вопрос № 2. Согласно подходу Ван Фландерна, орбиты двух захваченных астероидов должны иметь «апогеи» на гораздо больших расстояниях, чем на самом деле. «Апогей» Фобоса находится менее чем в 6 000 миль от центра Марса, а Деимоса — менее чем в 16 000 миль; оба они расположены очень близко, слишком близко, слишком рядом с Марсом. Они находятся рядом с пределом Роша Марса.
Проблема № 3. На поверхностях как Деймоса, так и Фобоса имеются сотни мелких кратеров или ямок. Мелкие кратеры и ямки требуют наличия поблизости обломков в значительном количестве. Постулат Ван Фландерна не объясняет изрезанную физическую топографию поверхностей ни Деймоса, ни Фобоса.
Проблема № 4. В греческой космомифологии есть история об Астре и её исчезновении в Солнечной системе. Правда, эта традиция, вероятно, уходит корнями к хеттским, индоевропейским и шумерским предкам. Но даже если так, где взять время и ресурсы для образования ямок на Деймосе и Фобосе? Эта модель, с другой стороны, объясняет каждое из этих обстоятельств, опираясь как на доказательства, так и на логику.
Четыре ближайших к современной орбите Марса астероида, о которых нам известно, — это Бамберга (165 000 000 миль), Ирис (171 000 000), Флора ( 173 000 000 миль) и Геба (179 500 000 миль) от Солнца.
Следующие 5 000 находятся дальше, и более 75 % из них расположены значительно дальше, чем 200 000 000 миль. Они находятся на расстоянии 50 миллионов миль от современной орбиты Марса. Ван Фландерн упускает из виду как (а) скудность астероидов в области, где сейчас движется Марс, так и (б) обилие астероидов в области, где когда-то двигался Марс.
Ван Фландерн, редактор статей по астрономии, обладает достаточным авторитетом как астроном, но не как космолог. Он не уделяет внимания греческой космологии, древнеримской литературе, древнееврейской литературе, ведическим традициям и литературе, древнекитайской космологии или древним преданиям американских индейцев, связанным с космическими традициями.
Простой и логичный ответ заключается в том, что Марс захватил кольцо астероидов, когда Астра разлетелась на осколки. Это были менее энергичные обломки, оставшиеся после взрыва. Деймос и Фобос каким-то образом пережили войны между Марсом и Землёй, а также между Марсом и Венерой. Если эти два спутника смогли выжить, то, вероятно, выжили и другие крошечные обломки, и если это так, то эти обломки либо очень малы, либо их уже заметили бы, но их можно будет обнаружить, если и когда будет запущена программа поиска.
Правда заключается в том, что традиционалисты в астрономии имели более чем столетие, чтобы предложить логическое объяснение с доказательствами приобретения и удержания Марсом двух крошечных спутников — Деймоса и Фобоса. Недавнюю смелую попытку Ван Фландерна (1993) лучше всего рассматривать как попытку исправить эту ситуацию. Однако в целом его попытка по-прежнему далеко не достаточна. Её лучше всего рассматривать как всего лишь последний дань уважения 100 годам неудач в космологии, основанной на теории постепенного развития.
Как упоминалось выше, объяснение того, почему Деймос и Фобос вращаются вокруг Марса, просто: они являются фрагментами Астры, которые стали марсианскими астероидами. И они оставались марсианскими астероидами на протяжении всей эпохи Марсианско-Земных войн. Отсюда и древнегреческие упоминания о них как о «конях Ареса», сопровождающих Ареса, «проклятие смертных». Слепой бард Гомер около 2860 лет назад был одновременно глубоким мыслителем и абсолютно прав.
Вполне уместно, что Ван Фландерн выражает недовольство традиционными
объяснениями. Его обширные исследования по теме Марса и его
двух спутников вселяют оптимизм. Его готовность рассматривать нетрадиционные
идеи (в определённых пределах) также обнадёживает. Возможно, сам того не осознавая,
Ван Фландерн уже на 25 % продвинулся на пути к тому, чтобы стать сторонником теории планетарных катастроф
— сторонником теории планетарных катастроф, связанных с Марсом.
«Перестань, сын мой, слушать наставление, вводящее в заблуждение, от слов знания».— Соломон (Притчи 26:12.)
Заключение
Есть логика в предположении, что когда-то Астра развалилась на фрагменты, и небольшой процент, возможно, всего 1% или 2% её обломков, вошёл в орбиту Марса, а не Солнца.
Существует множество доказательств того, что у Марса когда-то была тонкая система колец — все кольца тонкие — и она была густо заселена. Покрытый кратерами Деймос и испещрённый опосом Фобос являются остатками той бывшей системы колец, как и испещрённый опосом Гаспра.
История 12 является логическим объяснением ИСПЕЩРЕНИЯ ДЕЙМОСА И ФОБОСА.
История 13 — это объяснение появления «осповых пятен» на Гаспре, внутреннем астероиде, когда-то входившем в систему колец Марса. Другими кандидатами на появление «осповых пятен», подобно Деймосу, Фобосу и Гаспре, являются внутренние астероиды Адонис, Амор, Аполлон, Эрос, Географ, Гермес и Икар.
История 14 представляет собой объяснение того, КАК МАРС ПРИОБРЕЛ СВОИ ДВА КРОХОТНЫХ СПУТНИКА, ДЕЙМОС И ФОБОС. Они не были захвачены на лету со скоростью около 50 000 миль в час. Они были захвачены в виде низкоэнергетических фрагментов в результате взрыва Астры, после чего начали вращаться вокруг Марса. Это могло произойти менее 12 000 лет назад.
Следует организовать программу поиска оставшихся обломков кольцевой системы. Следует запланировать программу подсчёта ожидаемой плотности мелких кратеров на других внутренних астероидах (включая Гаспра).
Некоторые внутренние астероиды были вытеснены Венерой. Некоторые были вытеснены Землёй во время мартовских пролетов в период Пасхи. Некоторые были вытеснены Землёй во время октябрьских пролетов. Кратер Барринджер в Аризоне является одним из нескольких примеров того, что значительные обломки из кольцевой системы Марса попадали на поверхность Земли.
Возможно, анализ орбит восьми или десяти внутренних астероидов позволит определить, какой именно тип пролета имел место, когда каждый из них был вытеснён.
Критики и скептики могут утверждать, что в этой модели планетарного катастрофизма планеты разлетались по всей Солнечной системе. ЭТО НЕ ТАК. НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ не произошло с орбитами Меркурия, Сатурна, Урана, Нептуна или Плутона. Орбита Юпитера лишь слегка изменилась, и он захватил всего лишь горстку астероидов. (См. таблицу XIII). Незначительные изменения произошли в орбитах Луны и Венеры. Существенные изменения произошли только в орбитах Астры, Земли и Марса.
Во время самого близкого из всех пролетов Марс едва не разлетелся на осколки (как Астра), поскольку он приблизился к Земле на расстояние всего 15 000 миль во время Ноевого потопа. Это было всего в 4 000 миль от предела Роша Земли. Этот пролет, произошедший в 2484 году до н. э., был самым близким из всех. Он будет подробно описан и проанализирован в томе III, озаглавленном «Потоп Ноя». Марс пережил это событие, но едва-едва; согласно дюжине древних сообщений, господин и госпожа Ной также выжили, тоже едва-едва.
С 14-й историей читатель прошел уже 44 % пути к вершине;
панорамный вид продолжает расширяться.
|
|
| << НАЗАД |
|
|
|
Введение
Согласно стратиграфическим данным о Земле, как в Восточном, так и в Западном полушариях, она пережила многочисленные и повторяющиеся наводнения. Потоп во времена Ноя был самым замечательным событием для древних жителей Восточного полушария, но он ни в коем случае не был единственным небесным явлением.
Земля также пережила по крайней мере один ледниковый период — возможно, два или, что менее вероятно, три, согласно теории планетарного катастрофизма, но пять или шесть — согласно теории градуализма. Но как обстоят дела с поверхностью нашего соседа, Марса?
Атмосфера Марса во всех отношениях отличается от земной. У Марса очень разреженная атмосфера. На его поверхности атмосферное давление составляет менее 1 % от земного. Кроме того, в той скудной атмосфере, которая есть у Марса, содержится лишь ничтожное количество водяного пара (0,03 %) или кислорода (0,13 %). На Марсе нет океанов, озёр или морей. Поэтому, насколько вероятно, что на поверхности Марса должны быть следы водной деятельности? Следы бурного воздействия воды?
Пожалуй, самыми спорными из всех особенностей поверхности Марса являются каналы. Образовались ли они в результате воздействия проточной воды или нет? ...
Можно выделить три вида каналов: (sic) стоковые каналы, отводные каналы и изрезанные каналы. [n1]
Рассматривая ранние фотографии поверхности Марса, сделанные аппаратами «Маринер-4», «Маринер-6» и «Маринер-7» в 1960-х годах, астрономы и геологи были потрясены тем, что казалось невозможным. Были обнаружены многочисленные сухие русла рек, в некоторых из которых когда-то текла вода со скоростью от 25 до 40 миль в час.
И это на планете, где нормальные ночные температуры на поверхности приближаются к -200° F. Самое длинное из марсианских высохших русел рек составляет 400 миль, что достаточно для 16 часов бушевания вод, внезапного наводнения со скоростью 25 mph. Казалось бы, на Марсе были бурные реки, но эти реки не бушевали дольше, чем два 24-часовых дня. Воды вскоре замерзли в холоде своей первой марсианской ночи.
Все его высохшие русла рек, за исключением одного, находятся в том, что было обозначено как Восточное полушарие Марса, от 0° до долготы 180° з.д. Единственное высохшее русло реки, расположенное в Западном полушарии, находится на его крайней восточной окраине.
Таким образом, подобно астероидным кратерам, сухие русла рек предпочитают одно полушарие, в данном случае — Восточное полушарие. Было установлено, что кратеры Марса предпочитают одно полушарие; теперь это же относится и к сухим руслам рек. Однако эти два полушария не имеют общих центров ни по широте, ни по долготе.
Было установлено, что фрагменты астероида, ударившие по Марсу, прибыли внезапно. Поскольку реки имеют однополушарную привязку и поскольку они бушевали, но лишь в течение примерно дюжины часов, делается вывод, что воды Марса, подобно фрагментам Астры, прибыли внезапно из космоса.
Вода в огромных объёмах (подобно ливневому наводнению) когда-то текла по поверхности планеты, на которой не было ни водных облаков, ни океанов, ни дождя, ни рек, ни каналов, ни снегопадов — по крайней мере, снегопадов из воды. (На Марсе действительно есть некоторое количество углекислого снега и концентрированного углекислого льда в полярных регионах.)
Разреженная атмосфера Марса
На Марсе имеется множество свидетельств воздействия жидкой среды. Существуют многочисленные примеры того, что, по-видимому, является древними руслами рек и другими рельефными формами, сформированными водой. [n2]Атмосферное давление на Марсе составляет менее одной сотой от того, что на Земле. Фактически это означает, что воздух на поверхности Марса столь же разрежен, как и на высоте 30 000 м на Земле. При таком давлении и при марсианских температурах жидкая вода становится нестабильной и замерзает на поверхности.
Еще одним следствием такой разреженной атмосферы является то, что перенос материала по поверхности (сальтация) и подъем мелких частиц с образованием пылевых облаков являются заметной особенностью марсианского ландшафта. [n3]
| Вода, как и сухой лед, требует давления, чтобы не выделять пузырьки. Помимо того, что атмосфера Марса разреженная, эта разреженная атмосфера сегодня практически не содержит ни водяного пара, ни кислорода, ни азота. В процентном соотношении разреженная атмосфера имеет следующий состав. В и без того разреженной атмосфере 0,03 % соответствует трем частям на 10 000. |
|
Температура на его поверхности почти всегда ниже нуля, зачастую значительно ниже нуля. Иногда в экваториальных зонах, в летнее время, в середине его 24-часового дня, температура на поверхности может подниматься до 50° F, что примерно на 20° выше точки замерзания, на несколько часов. Но когда наступает середина ночи, температура снова падает до -150° или -180° F, даже летом.
На Земле ночью из-за излучения и при отсутствии ветра температура может падать со скоростью до 3° в час. Температура во время марсианской ночи может упасть с +50° F до -190° F за двенадцать часов. Этот перепад в 240° за двенадцать часов соответствует среднему падению на 20° F в час во время марсианской ночи. Каким же маловероятным местом является поверхность Марса, чтобы ожидать там следов бурных рек, внезапно появившихся озёр или, как некоторые утверждают, каналов, по которым течёт вода, свидетельствующих о жизни и цивилизации на Марсе?
Среди планет и их атмосфер существует явление, известное как «скорость ухода». Оно связано с энергией движения различных молекул. Разные газы имеют разные скорости ухода, причём более лёгкие газы обладают более низкими скоростями ухода.
Чем массивнее планета, тем легче её гравитация удерживает все
молекулы, из которых может состоять атмосфера. И наоборот, чем меньше
планета, тем сложнее ей удерживать более лёгкие газы, которые могли бы
составлять атмосферу.
|
для ближайших планет
| На небольших планетах из-за молекулярной энергии более лёгких газов они
имеют тенденцию просто улетучиваться в космос. На более крупных планетах все газообразные
молекулы удерживаются. Луна имеет слишком малую массу, чтобы удерживать
атмосферу; то же самое касается Меркурия. Венера и Земля достаточно массивны
и без труда удерживают атмосферу. Марс, масса которого составляет одну девятую массы Земли
и в девять раз превышает массу Луны, по способности удерживать атмосферу
находится ниже среднего уровня.
Масса Марса позволяет удерживать некоторые более тяжёлые газы, такие как углекислый газ, аргон, неон и криптон, но не кислород, водяной пар или азот. Поэтому, как уже упоминалось, у Марса разреженная атмосфера, на 97 % состоящая из более тяжёлых газов — 95,3 % углекислого газа и 1,6 % аргона. |
Небольшая масса Марса является причиной того, что у него так мало атмосферы, но она всё же есть. На Марсе ни в настоящее время, ни когда-либо ранее не было много кислорода или водяного пара в атмосфере. Фактически, по меркам Земли или Венеры, МАРС ЧРЕЗВЫЧАЙНО СУХОЙ И НИКОГДА НЕ ИМЕЛ СУЩЕСТВЕННОЙ АТМОСФЕРЫ ВООБЩЕ. Все астрономы и большинство физиков осознают это.
Поэтому, когда учёные предполагают, что на Марсе «могут быть» или «могли быть» окаменелости древней жизни, это противоречит логике скорости ухода дляO₂,N₂ иH₂O. Это также противоречит логике фотографических данных, полученных в ходе миссий «Маринер» 6, 7 и 9.
Некоторые ученые, выдвигающие такие предположения, просто притворяются, нуждаясь в каком-то основании для получения выгодных грантов на проекты от законодательных органов, которые не осведомлены об этих тревожных реалиях. Тем не менее, такие утверждения действительно помогают убедить Конгресс выделить миллиарды долларов на марсианские проекты. Такие утверждения, в сочетании с поддержкой прессы, действительно помогают мобилизовать поддержку.
Тем не менее, существуют веские причины для финансирования миссий на Марс. Одна из причин — поиск обломков, как сообщается, бывшей системы колец. Вторая причина — поиск в лавовых потоках доказательств палеомагнитных смен полярности.
Третья причина — определение изотопного состава любого бывшего льда, запертого в подповерхностных почвах. Отсутствует ли в марсианском льде изотоп кислорода ¹⁸ и смесь дейтерия, характерные для антарктического льда, находящегося сегодня на глубине 4 000 футов ниже уровня моря и лежащего на коренных породах? Или же марсианский лед по своим свойствам схож с водой и льдом на нашей планете?
Газы в разреженных атмосферах, таких как марсианская, улетучиваются с различной скоростью. Свободный водород (H₂) и гелий улетучиваются первыми. Вторыми улетучиваются водяные пары, атомный вес 18,H₂O. Третьим по скорости улетучивания является азот, атомный вес 28. Четвертым по скорости улетучивания является кислород, атомный вес 32. Эти газы не могут удерживаться Марсом ни при его нынешней, ни при его древней массе.
Аргон, атомный вес 40, может удерживаться Марсом. Углекислый газ, CO₂, атомный вес 44, также может удерживаться, как и некоторые другие редкие газы, такие как неон и криптон. Учитывая это, поверхность близлежащего Марса действительно является крайне маловероятным местом для обнаружения значительных запасов пригодной для использования воды, учитывая глубокие минусовые температуры ночью.
Таким образом, на Марсе нет вегетационного периода, нет проточной воды, нет ирригационных районов, нет наполненных водой каналов, нет инженеров-гидротехников, нет сифонов, нет водотоков и нет фермеров, орошающих свои поля на красной планете. Но что об этом говорилась в астрономической литературе до миссий «Маринер-6», «Маринер-7» и «Маринер-9» в 1969–1971 годах? Дело в том, что идея жизни на Марсе увлекала как учёных, так и обычных людей на протяжении последних двух столетий.
Надежды астрономов на жизнь на Марсе
Уильям Гершель (1738–1822)
Уильям Гершель был астрономом-любителем, который построил лучший зеркальный телескоп своего времени прямо у себя во дворе. Используя его, он стал профессиональным астрономом. С помощью своего телескопа он открыл планету Уран, два спутника Сатурна и определил скорость вращения Марса. Гершель надеялся, что то, что он видел на поверхности Марса, было первозданным океаном. Он стал первым президентом Королевского астрономического общества в Лондоне.
К временам Гершеля астрономы, глядя на нечеткие изображения Марса, выдвигали предположения, что Марс — это планета, очень похожая на Землю, возможно, изобилующая жизнью. Гершель поддерживал такие предположения, добавляя, что тёмные пятна на поверхности Марса — это марсианские океаны. В то время скорости выхода газов из атмосферы ещё не были поняты.
Но для Гершеля это означало, что вода «должна быть» в изобилии на поверхности Марса. Он также считал, что полярные ледяные шапки, которые он наблюдал, были свидетельством наличия воды, снега и льда; мысль о белом льде из углекислого газа ему не приходила в голову.
Гершель, как и Сведенборг, был одним из первых астрономов, желавших верить в то, что на других планетах есть или была жизнь. Желание найти жизнь где-то ещё в Солнечной системе не исчезло, несмотря на опровергающие доказательства. Оно сохраняется, но теперь направлено в другие стороны; просто расстояния от Земли увеличились со 150 миллионов миль до других галактик, удалённых на тысячи световых лет.
В первой половине нашего века популярное желание или стремление к этой легенде послужило основой для комиксов о Баке Роджерсе и Флэше Гордоне и обеспечило продажи бесчисленных таблоидов. «Межпланетные войны» были темой нескольких фильмов 1930-х годов, в которых, как правило, Марс населяли люди, созданные из глины.
Совсем недавно эта тоска послужила основой для ряда популярных фильмов и телевизионных
сериалов. Теперь, по необходимости, область, пригодная для жизни на другой планете, находится
далеко в Млечном Пути или в другой галактике. Это уже не
близлежащие планеты, поскольку доказательства в пользу этого теперь столь неблагоприятны. Как это часто
бывает, желаемое опережает действительное.
Джованни Скиапарелли (1835–1910)
Джованни Скиапарелли был выдающимся астрономом и дослужился до поста директора обсерватории Брера в Милане. Он сделал ряд важных открытий, касающихся астероидов, комет и метеорных потоков. Он также определил ось вращения Марса и посвятил себя написанию серии очерков о поверхности Марса.
Раз в 15 лет случаются моменты, когда Марс и Земля на своих орбитах находятся особенно близко друг к другу — на расстоянии от 40 000 000 до 45 000 000 миль. Лето 1877 года было именно таким моментом. Погода была благоприятной. У Скиапарелли был новый, прекрасный 8-дюймовый рефрактор. Он навел его на поверхность Марса. Он увидел многочисленные линии и сообщил о них, естественно, по-итальянски, как о «canali».
Сообщение Скиапарелли о «canali», или линиях на Марсе, по телеграфу было передано в Нью-Йорк. Итальянское слово «canali» можно было с одинаковой точностью перевести как «каналы», «русла» или «линии». Скиапарелли имел в виду «линии».
Но в шумном Нью-Йорке, самом бурном из городов 1877 года, по случайному стечению обстоятельств или из-за «чрезмерного оптимизма», слово «canali» было переведено как «каналы» — со всем тем, что подразумевают каналы в английском языке. Каналы подразумевают измерительное оборудование, сифоны, рвы, геодезические изыскания, инженеров-гидравликов, искусственные водохранилища, ирригацию, шлюзы, водосбросы, фермеров, сельское хозяйство, города и т. д.
Отчёт Скиапарелли, в том виде, в каком он был переведён в Нью-Йорке, стал сенсацией. В городах вдоль всего восточного побережья газеты, содержавшие неточные переводы отчета Скиапарелли, расходились рекордными тиражами. Каналы означали, что жизнь действительно существовала на другой планете, причём соседней. «Жизнь» включала в себя ирригационные сооружения, оазисы, инженеров, фермеров, возможно, даже города, университеты и других астрономов!
Каналы также подразумевают инженерное искусство, геодезические изыскания, крупные строительные проекты и интенсивное сельское хозяйство. Вероятно, на Марсе были умные инженеры, крепкие фермеры, благоухающие поля, изобильные оазисы и, возможно, даже увлечённые астрономы со своими телескопами, наблюдающие за нашей планетой.
Теории Чарльза Дарвина, по-видимому, оказались верными; более того,
подтверждение теории Дарвина появилось в рекордно короткие сроки — менее чем за
тридцать лет. Спекуляции развернулись в атмосфере настоящего карнавала.
Персиваль Лоуэлл (1855–1916)
Лоуэлл, представитель выдающейся семьи из Новой Англии, получил образование в Гарварде, но не в области естественных наук. Он изучал бизнес, литературу и искусство. Он провёл несколько лет на Дальнем Востоке, в том числе в Корее и Японии. Там он написал книги «Чосон» (Корея) (1885), «Душа Дальнего Востока» (1888) и «Оккультная Япония» (1895).
В середине 1890-х годов, вдохновлённый открытием «каналов» на Марсе, описанных Скиапарелли, Лоуэлл решил посвятить свои силы и своё наследство этой популярной теме. Он взялся за перо и отправился в хорошо оплачиваемое лекционное турне. Он написал книги «Марс и его каналы» (1906), «Марс как обитель жизни» (1908), «Эволюция миров» (1910) и в год своей смерти — «Генезис планет» (1916).
Лоуэлл стал популярным публичным лектором и получил множество научных наград. Он общался с астрономами. Он сыграл ключевую роль в выборе места для новой астрономической обсерватории, недалеко от Флагстаффа, в Аризоне. Она находилась на высоте более 7 000 футов над уровнем моря. Там небо ночью обычно было ясным, и не было ослепительных городских огней. Атмосфера была более разреженной, и не было смога. Став известным в научном мире и ведущим сторонником создания этой новой обсерватории, он был удостоен чести: новая обсерватория была названа в его честь — Обсерватория Лоуэлла.
Лоуэлл, как и другие ученые, пришел к выводу о существовании по крайней мере одной транснептуновой планеты. Незначительные возмущения в положении Нептуна указывали на это. В этой обсерватории был запущен пятнадцатилетний проект по поиску такой планеты. Неудивительно, что именно в этой обсерватории в 1930 году Клайд Томбо открыл планету Плутон.
Томбоу была предоставлена честь дать название новой планете; он выбрал греческое имя «Плутон». Плутон был греческим богом подземного мира. И не случайно первые две буквы этого имени, «П» и «Л», были инициалами его наставника и основателя обсерватории, Персиваля Лоуэлла. Все это было весьма уместно.
Лоуэлл пробудил новый и бурно растущий интерес к астрономии. Его книги послужили источником вдохновения для комиксов 1920-х годов и фильмов категории «B» о людях на других планетах в 1930-х и 1940-х годах. Вслед за ним Флэш Гордон и Бак Роджерс стали нарицательными именами. Совсем недавно эта широко распространенная тоска, отчасти унаследованная от него, вдохновила создателей «Звёздного пути» и других телевизионных программ. Но они посвящены межгалактическим путешествиям, а не марсианским приключениям.
В годы после смерти Лоуэлла (1916 г.) каждый раз, когда происходило «противостояние» (близкое сближение) Марса, раз в 15 лет, телескопы направлялись на Марс, и задавался главный вопрос: «Есть ли жизнь на Марсе?» Телескопы были недостаточно хороши, чтобы дать ответ на этот вопрос. Около 50 % астрономов заявляли, что не видели линий на Марсе, а другая половина утверждала, что линии, похоже, там были.
Эскизы этих легендарных линий были выполнены астрономами в разных местах независимо друг от друга. Затем их собрали и сравнили. О сговоре между авторами эскизов не могло быть и речи. Когда некоторые из этих эскизов более или менее совпадали, их использовали сторонники теории «жизни на Марсе», чтобы объявить: вот ещё одно доказательство; действительно, на Марсе была жизнь.
Несовпадающие и пустые наброски игнорировались. Астрономы,
которые не видели линий на Марсе и были более скептичны, также высказывались реже,
или же они просто не были столь интересным материалом для газет. И
так этот вопрос оставался, по сути, нерешённым после смерти Лоуэлла ещё
на 48 лет.
Семья Пикерингов
Эдвард Чарльз Пикеринг (1846–1919) был известным американским астрономом
начала XX века, который, помимо прочего, занимал должность директора южной
станции обсерватории Гарвардского колледжа в Арекипе, Перу. Его брат,
Уильям Генри Пикеринг (1858–1938), сотрудничал с ним, открыл
ещё один спутник Сатурна и предсказал существование девятой планеты — Плутона.
Он тщательно изучал Марс, утверждая, что каналы пересекали как тёмные области, так и другие участки, и что там, где пересекались два канала, обычно находился тёмный круглый участок или «оазис». В конце концов он доказал, что тёмные области на Марсе не являются водными. [n4]
Джеймс С. Пикеринг ещё в 1959 году писал о жизни на Марсе следующее:
Что такое зелёный цвет на Марсе? Вероятно, растительность. В целом наблюдается сезонное изменение цвета зелёных областей, которое в некоторой степени соответствует картине сезонного изменения цвета растительности на Земле. Зелёные области на Марсе бледные и нежные во время марсианской весны; летом они становятся гораздо темнее, а в некоторых случаях — почти сине-зелёными; осенью — жёлтыми и коричневыми, а зимой — довольно безжизненно-серыми. Зелёные области, вероятно, не покрыты травой или деревьями, поскольку они не демонстрируют такого же отражения света, какое характерно для растений, содержащих хлорофилл. Растительность, если она действительно существует, скорее всего представляет собой какой-то вид лишайника, который может расти на небольшом слое почвы или вовсе без почвы, с минимальным количеством влаги и способен выдерживать крайне низкие температуры. [n5]
Таким образом, вопрос оставался открытым: по мнению многих авторитетных экспертов,
это было вероятно, но не доказано... вплоть до 1960-х годов.
Фотографии поверхности Марса 1964–1971 гг.
В начале 1959 года «Пионер-4» обнаружил магнитное поле Земли в космосе. Позже в том же году советские «Луна-1», «Луна-2» и «Луна-3», а также «Пионер-4» совершили пролеты мимо Луны, войдя на её орбиту. «Вангард-3» исследовал солнечное излучение в космосе. Началась захватывающая эпоха в астрономии.
В 1960 году ракеты «Атлас-4» и «Атлас-5» не смогли достичь Луны, а «Пионер-5» передал данные о солнечном ветре в космосе. В 1961 году советский аппарат «Венера-1» подлетел к Венере на расстояние 6 000 000 миль. В начале 1962 года аппараты «Рейнджер-3» и «Рейнджер-5» не достигли Луны, но «Рейнджер-4» приземлился на Луне, однако его камеры вышли из строя. Советские аппараты «Космос-3» и «Космос-7» изучали солнечные вспышки. «Маринер-2» совершил пролет мимо Венеры на расстоянии 20 000 миль. «Марс-1» (СССР) не достиг Марса.
В 1963 году «Эксплорер-18» вышел на орбиту Земли на высоте 150 000 миль, наблюдая за солнечными вспышками. Еще два советских космических зонда не долетели до Луны. В 1964 году «Рейнджер-6» приземлился на Луне, но системы снова вышли из строя. Затем «Рейнджер-7» и «Рейнджер-8» приземлились на Луне и также передали более 11 000 фотографий её поверхности.
Российский «Зонд-1» приблизился к Венере. «Зонд-2», отправленный к Марсу, потерпел неудачу в 1965 году. В ноябре 1964 года «Маринер-4» наконец-то смог совершить близкий пролет мимо Марса и передал 21 снимок его поверхности, прежде чем связь прервалась. Требовалось больше данных. Что касается вопроса о жизни на Марсе, результаты становились всё менее обнадёживающими.
В феврале 1969 года был запущен «Маринер-6», который успешно пролетел мимо Марса, передав 75 снимков. Он приблизился на расстояние 2 100 миль от его поверхности. Через месяц «Маринер-7» передал 126 снимков, также сделанных с расстояния 2 100 миль от поверхности Марса. Технология была захватывающей, но это был неудачный год для тех, кто жаждал обнаружить жизнь на Марсе. Позже в том же году Армстронг вышел на поверхность Луны и привёз обратно несколько образцов лунных пород.
1971 год. Два года спустя «Маринер-9» пролетел на расстоянии 2 100 миль от Марса и передал 7 326 снимков поверхности Марса. Эти снимки показали невообразимые следы катастроф, свидетельствующие о том, что поверхность Марса истерзана кратерами, изрезана разломами, испещрена выпуклостями, подвергается действию экстремальных температур и бушующему вулканизму.
И, что ещё более загадочно и удивительно всего, его два крошечных спутника, Деймос и Фобос, были сильно испещрены мелкими ямками. Как упоминалось ранее, не существовало адекватной теории, объясняющей, почему у Марса есть эти два спутника. Но относительно того, что оба они испещрены мелкими ямками, теории не было. Всё это было непредвиденным. Для тех, кто жаждал найти жизнь на Марсе, это был ужасный год. Легенда закончилась. Почти.
В 1976 году «Викинг-1» и «Викинг-2» приземлились на Марсе и прислали новые данные. Эти данные подтвердили, насколько негостеприимна, холодна и суха поверхность Марса для жизни, основанной на воде, какой мы её знаем на нашей планете.
Тем не менее, последняя страница в истории поверхности Марса ещё не написана. В 1996 или 1997 году «Марс Патфайндер» войдёт в разреженную атмосферу Красной планеты и с помощью парашюта спустит комплект приборов к поверхности. Близко к земле вокруг комплекта надуются воздушные подушки, обеспечивающие мягкую посадку.
В чём заключается заявленная цель миссии «Марс Патфайндер» — главная причина её финансирования? Она заключается в том, чтобы заложить основу для будущих усилий по поиску ОСТАТКОВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ.
Учёные в 1996 году высказываются по теме жизни на Марсе довольно уклончиво, поскольку существует слишком много желаемого, но так мало (или вовсе нет) доказательств. Однако есть учёные, которые хотят продвигать космические исследования и остро нуждаются в оправдании для получения масштабного финансирования этого и других проектов. Исследования в рамках космических миссий — это целая индустрия, и ей нужен поток проектов, а также обоснования для дополнительного финансирования. Но утверждение о том, что на такой негостеприимной планете есть окаменелости бывшей жизни, вызывает беспокойство.
Да, и большинство современных учёных считают, что на Марсе нет жизни. Но это не означает, что там никогда не было жизни. И если жизнь там когда-то существовала, всегда есть шанс, что нам удастся найти её следы. [n6]
Прежде всего, астрономам необходимо понять концепцию планетарного катастрофизма. Теория фрагментации Астры, произошедшей в 75 000 000 миль от нынешней орбиты Марса, также предсказывает, что на орбите вблизи предела Роша все еще остаются обломки. Это на высоте 2 500 миль и более над его поверхностью, на плоскости, являющейся продолжением его экватора. При неправильном выборе маршрута многомиллиардная миссия на Марс может столкнуться с этими ожидаемыми обломками и быть уничтожена.
Во-вторых, чиновники НАСА не понимают, как недавно произошли Марсианско-Земные войны, а до этого — переход Марса и других планет в сферу влияния Солнца. Они не понимают доказательств того, как недавно Солнце пережило новообразование, или почему. Миссии на Марс следует финансировать, но только при наличии веских оснований.
Исследование палеомагнитных переполюсовки на лавовых потоках на Марсе могло бы стать причиной для финансирования миссии «Марс Патфайндер». Как упоминалось ранее, ещё одной причиной является анализ льдов, всё ещё сохранившихся в недрах в некоторых местах Восточного полушария Марса. Марсианские льды необходимо проанализировать, чтобы определить, отсутствуют ли в них также изотоп кислорода-18 и дейтерий — изотоп водорода.
В 1996 году нашей эры лед по-прежнему существует, его толщина составляет 3 500 футов, и он полностью находится ниже современного уровня моря, лежа на антарктическом коренном основании. Он перемешан с вулканическим пеплом, имеет однородную кристаллическую структуру и представляет собой странный, неземной вид льда. В его кислороде отсутствует изотоп кислорода-18. Его водород не содержит дейтерия, что значительно отличается от воды в океанах Земли и снега в её полярных регионах. Возможно, будет обнаружено сходство между марсианским льдом и антарктическим льдом, залегающим глубоко под уровнем моря. Возможно, такое исследование помогло бы блуждающим в потемках геологам сформировать чёткую и последовательную теорию ледникового периода.
Астрономы и геологи задаются вопросом, как на Марсе могло произойти внезапное, широкомасштабное наводнение, если там нет кислорода, нет водяного пара и есть лишь незначительное количество азота. Разве планетарный потоп — это не своего рода тема, традиция или, возможно, даже легенда или миф, применимый только к Земле? И разве эта традиция о потопе, связанная с Ноем или Утнапиштимом, какой бы распространённой она ни была, не была широко дискредитирована как «невозможная» по мнению критиков из лагеря геологов-градуалистов?
Свидетельства наводнения на Марсе
ОТСУТСТВИЕ ИРРИГАЦИОННЫХ РАЙОНОВ. В феврале 1969 года «Маринер-6» пролетел мимо Марса на высоте 21 000 футов и передал 75 снимков его поверхности. За ним через месяц последовал «Маринер-7», который прислал 126 снимков. Позже, в 1971 году, «Маринер-9» передал более 7 300 снимков поверхности Марса. Каналов обнаружено не было. Текущих рек — нет. Водохранилищ — нет. Водотоков или сифонов — нет. Оазисов — нет. Штаб-квартир ирригационных районов — нет. Водяного льда — нет. Жидкой воды — нет.
НЕПРАВИЛЬНО НАПРАВЛЕННАЯ РЕКЛАМА И ШУМ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ. Оказалось, что в течение первых 60 лет этого столетия те учёные, которые, глядя на Марс, не видели линий, каналов или оазисов, были менее громкими. Или, возможно, о них просто очень мало писали в прессе. Но именно к ним должны были прислушиваться астрономы и журналисты.
На поверхности Марса сила притяжения составляет всего 30 % от той,
которая действует на поверхности Земли. На Марсе землянин мог бы прыгнуть в высоту
на 20 футов, а прыгун с шестом — на 50 футов. Сейчас высохшие древние русла рек
заметны по всей холодной поверхности лишь одного полушария Марса.
Дренажные сети. Плотные дендритные сети каналов, подобные этой, являются характерной чертой южного нагорья Марса. Дендритные узоры действительно указывают на речное происхождение каналов ... [n7]Можно выделить три типа каналов: (sic) стоковые каналы, выходные каналы и изрезанные каналы. Стоковые каналы, как правило, имеют V-образное поперечное сечение, начинаются с небольших размеров и увеличиваются вниз по течению, а также обладают хорошо развитой сетью притоков. К этой группе можно отнести крупные разветвлённые каналы «Ниргал» и «Маадам Валлис», но более типичными являются многочисленные мелкие сети, врезающиеся в древний кратерный рельеф. [n8]
: ПОСЛЕ АСТРЫ ПО ВРЕМЕНИ. Время фрагментации «Астры»
пока не установлено, однако есть все основания полагать, что это можно и будет
сделано. Независимо от времени гибели «Астры», ледяное распадение,
вызвавшее эти мгновенные реки, произошло позже.
Более позднее датирование установлено благодаря обнаружению сухого русла реки там, где её древний поток впадал в одну сторону более старого кратера, заполнял его, а затем снова вытекал с другой стороны с тем же объёмом стока.
ДВА СЛЕДОВ ЛЕДЯНОГО РАЗДРОБЛЕНИЯ. Если география полушарий, на которых расположены сухие русла рек, правильно понята, и если правильно понята внезапность появления и оттока этих рек, то Восточное полушарие Марса подверглось внезапному ледяному обливу из космоса. То есть, недавно, с точки зрения астрономического времени.
Это означает, что наша Солнечная система пережила не одно, а два ледяных раздробления. Один — на пределе Роша Сатурна, а другой — возле Марса. Один привёл к образованию ледяных колец Сатурна, которые находятся на его пределе Роша. Другой — к появлению высохших русел рек на Марсе.
Этот дуэт ледяных фрагментаций сопровождает квартет каменных фрагментаций: тёмные кольцевые системы Юпитера, Урана, Нептуна и бывшую каменную кольцевую систему Марса. Внезапно становится очевидным, что у этой Солнечной системы есть история, включающая не менее шести «малых взрывов».
Два из этих «малых взрывов» — один ледяной по природе, а другой каменный — касались нашего близкого соседа, Марса. Астрономы могут быть правы или ошибаться в отношении теории Большого взрыва. Но несомненно, что они упустили оба «малых взрыва», связанных с нашим близким соседом, Марсом.
СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОДЫ. Имеются свидетельства скоростей течения воды в 20, 30 и 40 миль в час.
ВНЕЗАПНОЕ НАВОДНЕНИЕ. Имеются свидетельства внезапного катастрофического наводнения. Один из каналов стока, Капри-Чазма, по своим размерам сравнивается с древним наводнением, охватившим восточную часть штата Вашингтон.
Это доисторическое наводнение произошло, когда ледяной язык вырвался из горных долин южной Британской Колумбии и устремился в северо-восточную часть штата Вашингтон. При этом огромный ледяной язык перекрыл сток рек Колумбия, Кутенай, Кларк-Форк, Флэтхед, Кёр-д’ Ален, Сент-Джо и Спокан.
Межгорный ледяной язык, вырвавшийся из горной долины в Британской Колумбии, перекрыл все стоки между городом Трейл (Британская Колумбия) и Споканом. Вода накопилась на протяжении примерно 250 миль, вплоть до подножия Континентального водораздела. Образовалось озеро площадью почти 20 000 кв. миль. Его площадь была почти такой же, как у озера Мичиган — ещё одного ледникового озера.
Когда лед начал таять, таяние началось снизу, где земля была тёплой. Когда ледяная плотина прорвалась, это произошло внезапно. Тысячи кубических миль воды хлынули наружу и несуще стремительно устремились на юго-запад через территории, которые сейчас называют «скаб-лендс» (Scab Lands) в восточной части штата Вашингтон. Они неслись со скоростью 60 миль в час и выше.
Доисторическое великое ледниковое озеро, известное как «озеро Миссула», опустело за 48 часов. Осадочные отложения, гравий, камни и даже валуны в этом бушующем потоке были увлечены и унесены вниз по течению. Некоторые из валунов осели на расстоянии до 250 миль, недалеко от Портленда. Более крупные камни оседают первыми, когда скорость течения воды начинает снижаться. Озеро Миссула превратилось в «канал стока». Это также способствовало заилению долины Уилламетт в западной части штата Орегон.
Подобно озеру Миссула, Капри-Часма на Марсе также была «каналом стока». Она образовалась, когда ливневое наводнение наполнило огромное озеро, берега которого внезапно прорвались. Воды Чазмы неслись со скоростью 50–60 миль в час по прилегающей равнине. Вода, вытекающая из канала, растекалась, как это обычно происходит, когда прорывается плотина.
Ширина Капри-Чазмы определяется тем местом, где она прорвалась и смела стены своей плотины. Её ширина составляла 35 миль. На Земле самой широкой рекой является Амазонка, ширина которой в устье составляет 70 миль. Она питается дождевыми водами и осушает влажный тропический регион площадью 2 000 000 кв. миль. Для сравнения: в самом широком месте Капри-Чазма имела ширину 35 миль. Капри-Чазма была вдвое уже Амазонки и шире устья любой другой реки на Земле. Это был «катастрофизм внезапного наводнения».
Другим типом сухого русла реки является «стоковый канал». Стоковые каналы собирают притоки в своём верхнем течении и расширяются вниз по течению, как река Миссисипи или Дунай. Большинство рек на Земле ежегодно питаются дождями и талыми водами и относятся к этому типу. Их скорость течения обычно не превышает 5 миль в час.
Маадам-Валлис также является «стоковым каналом» длиной около 400 миль. Средняя скорость воды в нём составляла 25 миль в час. Такая скорость была достигнута на планете, где сила тяжести на поверхности составляет лишь треть от той силы, которая действует на поверхности Земли.
Учитывая длину в 400 миль и скорость более 25 миль в час, можно рассчитать, что Маадам-Валлис бушевал в течение примерно 16 с лишним часов. Это одно из самых длинных высохших русел рек в восточном полушарии Марса. Он бушевал по холодной поверхности с температурами глубоко ниже нуля, и, по-видимому, его воды, изначально горячие, остыли и вскоре замерзли. При глубоко отрицательных ночных температурах и холодной поверхности эти воды, изначально горячие, по-видимому, замерзли в свою первую ночь на Марсе.
Ночные температуры на Марсе часто составляют около -190° F. Если осколки льда разлетелись по Марсу, энергия движения этих осколков превратилась бы в тепло в момент удара о поверхность. Эти воды затем остыли от температуры, близкой к кипению на поверхности Марса, до температуры замерзания менее чем за сутки. Как и в случае с Часма, событие в Маадам-Валлес также длилось менее 24 часов.
Третьим типом сухого русла реки является «изрезанный канал» с плоским дном, крутыми стенками и частыми изменениями направления. Один из таких изрезанных каналов находится в районе Исмениус-Лакус на Марсе. Детали Исмениуса и местности, которую он пересекает, впадая в кратер и вытекая с другого конца, с тем же объёмом и длиной 120 миль, снова указывают на внезапное наводнение.
В совокупности три или четыре дюжины высохших русел рек на Марсе свидетельствуют о том, что Марсианский потоп был внезапным явлением, длившемся менее 24 часов. Их образование было внезапным, а замерзание — быстрым. Кроме того, потоп был неравномерным и охватывал только одно полушарие, а не всю планету. Неравномерный полусферический характер этого ливневого наводнения напоминает неравномерный географический характер фрагментов Астры, которые также ударили по марсианской поверхности только с одной стороны.
На поверхности Марса, увы, не обнаружено каналов, но имеется множество свидетельств ливневого наводнения, охватившего целое полушарие. Повторим: тот факт, что ни одно русло реки не превышает 400 миль в длину, в сочетании с тем, что воды неслись с высокой скоростью, указывает на то, что эти потоки текли по холодной поверхности Красной планеты до тех пор, пока в первую ночь, когда температура поверхности опустилась ниже -150° F, они не замерзли.
Персиваль Лоуэлл предсказывал наличие каналов с медленно текущей водой, водотоков, водомерных устройств и водохранилищ (или оазисов). Было бы лучше, если бы некоторые газеты XIX века сообщали о катастрофистах, таких как Луи Агассиз, в связи с ледниковым периодом. Или о бароне Кювье и внезапном осаждении Парижского бассейна. Или о Джордже Маккриди Прайсе и скоростях воды, необходимых для переноса валунов разного размера весом до 150 тонн.
Свидетельства внезапного наводнения есть, но в чём заключалась внезапная причина? Это был внезапный ледяной брызг из космоса, вызванный разваливающимся ледяным шаром.
Разрушение ледяного шара
Второе из двух разрушений «Шрамового Марса»
Старый «Шрамолицый» подвергся скалистому фрагментированию, подобному фрагментированию Астры. Это был тот тип фрагментирования, который привёл к образованию скалистых обломков. Другие фрагментирования на пределах Роша у Юпитера, Урана и Нептуна привели к образованию постоянных тёмных колец. Но у Сатурна есть система ледяных колец, что указывает на то, что его фрагментирование произошло под воздействием холодного, заблудившегося ледяного шара.
ИСТОЧНИК. Что питало бурные реки Марса? Источник, по-видимому, был внешним; Марс не может удерживать водяной пар из-за скоростей ухода молекул и из-за своей небольшой массы. Наиболее вероятный ответ аналогичен тому, что произошло с Сатурном. Это был ещё один разлом ледяного шара на другой границе Роша — границе Красной планеты.
Одно из отличий заключается в том, что масса Сатурна в 885 раз превышает массу Марса. Второе отличие заключается в том, что Сатурн находится более чем в четыре раза дальше от Солнца, чем Марс. Третье отличие заключается в том, что перигелий Сатурна находится и находился на расстоянии 830 000 000 миль от Солнца, тогда как в данной модели перигелий «катастрофической третьей орбиты Марса» находился на «жарких» 64 350 000 миль. См. таблицы XI, XII и XIII.
Свидетельства указывают на то, что ледяной шар разлетелся на фрагменты над восточным полушарием Марса. Его ледяные осколки разлетелись по большей части одного целого полушария Марса. При ударе энергия его движения мгновенно преобразовалась в тепло. Он испарился и сконденсировался.
В восточном полушарии Марса произошло внезапное наводнение. (1) Об этом свидетельствует его полушариевый масштаб. (2) На это указывает разбросанное, или пятнистое, распределение . (3) Скорость течения воды свидетельствует о внезапности явления. (4) Мизерная атмосфера Марса также указывает на космос как на область происхождения его бывших ледяных запасов.
НАЗВАНИЕ ЛЕДЯНОГО ШАРА. В астрономии традиционно открывателю предоставляется привилегия дать название новому спутнику, планете или звезде. Наше предложение названия для этого второго ледяного шара, обрушившего на Марс ледяной дождь, — «Глацис». «Глацис» по-французски означает «лед».
Часть доказательств касается ледяных осколков, ударивших по маленькому Марсу. Если скорость этих осколков составляла десятки тысяч миль в час, то атмосферы было слишком мало, чтобы создать какое-либо трение во время их краткого спуска. Это контрастирует с атмосферой планеты Земля, которая в 100 раз плотнее. Из-за трения, создаваемого нашей атмосферой, ледяные осколки «сгорают». Аналогичный облив на Земле вызвал бы внезапный тёплый дождь на всей территории одного полушария. Он также привёл бы к взрывному распаду, подобному тунгусскому болиду 30 июня 1908 года.
Что касается Марса, то с технической точки зрения нельзя сказать, что лёд может гореть. Осколки льда могут внезапно удариться о поверхность планеты и мгновенно остановиться, преобразуя энергию движения в тепло, что вызывает внезапное испарение, а затем внезапную массивную конденсацию. Насколько вода может кипеть на Марсе, этот лёд испарился, сконденсировался и начал неистово нестись к более низким высотам со скоростью, сравнимой со скоростью внезапно раненого дикого водяного буйвола. Именно в этом направлении указывают имеющиеся доказательства.
Сторонники теории постепенности о сухих руслах рек Марса
ВРЕМЯ И ПРИЧИНА. Интересно оценить, какие
сроки приверженцы теории постепенных изменений приписывают бушующим рекам Марса. Также
интересно отметить их представления о причине.
К северу от каньонов находятся многочисленные увлекательные стоковые каналы, которые, по-видимому, образовались в период катастрофического наводнения 3 000–3 500 миллионов лет назад. [n9]
Приверженцы теории постепенного развития предполагают, что это произошло 3 миллиарда лет назад, плюс-минус полмиллиарда
лет. Неточность. Сторонники теории планетарных катастроф признают, что
это был второй и последний случай, когда фрагментация затронула
маленькую планету Марс. Это произошло недавно, хотя точно когда — пока
не установлено.
Если правильно понимать греков в том, что их предки видели распад Астры с удалённой точки наблюдения, то датировка гибели Глациса, по самым осторожным оценкам, приходится на последние 10 000 лет. Более того, если их более ранние предки видели распад Астры, то их более поздние предки вполне вероятно видели как приближение Марса, так и приближение ледяного шара Глациса. Возможно, это произошло одновременно. По древним свидетельствам, это было, мягко говоря, пугающим зрелищем.
Дополнительные доказательства, которые будут представлены в планируемом томе IV, позволят рассмотреть внезапное наводнение на Марсе в свете величайшего наводнения на нашей планете. Таким образом, на обеих планетах происходили наводнения, охватившие целые полушария. За обоими последовали ледниковые периоды, о чём будет сказано ниже. Эти доказательства позволят лучше понять ледниковые периоды обеих планет.
В целом, сторонники теории планетарных катастроф считают, что на древнее ледяное распыление Марса ушло примерно одна пятисот тысячная часть времени, чем предполагают сторонники теории постепенных изменений. Редко, если вообще когда-либо, сталкиваясь с возражениями, они с некоторой уверенностью утверждают: три миллиарда лет, плюс-минус полмиллиарда.
ТРИ ВОПРОСА. Первый вопрос — КОГДА произошла фрагментация Глациса. Второй
вопрос — ПОЧЕМУ. Третий вопрос — С КАКИМИ ЕЩЁ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
Быстрое высвобождение воды, которое могло привести к образованию такого паводкового канала, МОЖЕТ быть результатом таяния подземного льда под воздействием вулканической активности под поверхностью Марса, или оно МОЖЕТ происходить из ранее погребённых водоносных горизонтов, хотя причины такого явления пока не получили адекватного объяснения. [n10] (Выделено нами.)
Здесь возникает тревожный географический вопрос, который необходимо
задать; и это простой вопрос. 99 % вулканической деятельности на Марсе
происходило в Западном полушарии Марса, в районе выпуклости Тарсис.
99 % ливневых паводков и сухих русел рек на Марсе
находятся в его Восточном полушарии, причем лишь одно сухое русло реки расположено на
восточной окраине Западного полушария.
На поверхности Марса его высохшие русла рек находятся на расстоянии 3 000 миль от области гигантских вулканов — Олимп-Монс, Арсия-Монс и др. Неужели сторонники теории постепенных изменений пытаются убедить здравомыслящих людей в том, что вулканические потоки, находящиеся на расстоянии 3 000 миль, стали причиной некогда бурных, а теперь высохших русел рек? По-видимому, да. И утверждают ли они, что источником были подкоровые ледяные массивы, расположенные на расстоянии 3 000 миль? И говорят ли они при этом «внезапно»? Любой анализ такого объяснения вызывает беспокойство.
На Марсе 98 % или 99 % высохших русел рек находятся в одном полушарии, а только 2 % вулканов. И наоборот. Что это за географическое объяснение? Что это за научное объяснение? «Градуалистам» рекомендуется переосмыслить весь этот вопрос и предложить что-то более реалистичное — или пойти на немыслимый шаг и стать сторонниками теории планетарных катастроф.
Краткосрочные ледяные кометы
Поскольку восточное полушарие Марса было обрушено ледяными обломками Глациса из космоса, вполне вероятно, что большая часть этого обрушения прошла мимо маленького Марса. Если это так, то ледяные обломки должны были улететь в космос — и в область космоса, в которой вращался древний Марс. Что стало с теми ледяными обломками, которые прошли мимо Марса?
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЛЕДЯНЫЕ КОМЕТЫ. Краткосрочные ледяные кометы — это крошечные ледяные шарики, обычно загрязнённые. Если они приближаются к Солнцу достаточно близко, солнечное излучение БЫСТРО выпаривает их лёд, превращая в длинные потоки сверкающих водяных паров — кометные хвосты.
Их пары, длинные кометные хвосты, затем принимают форму изогнутых лент, оставаясь позади и уносимые солнечным ветром. Так формируется хвост кометы. Обычно одна сторона хвоста кометы зеркально отражает другую, как у птичьих крыльев. В кометном хвосте может быть несколько зеркально отраженных струй, или «крыльев». Эти ледяные следы указывают обратно на крошечное ледяное ядро кометы.
Те ледяные кометы, которые находятся ближе к Солнцу, испаряются быстрее и имеют более высокие темпы распада. Кометы, расположенные дальше, сохраняются дольше. Сколько ледяных фрагментов испарилось за последние 5 000 лет? Никто не знает. Но, судя по современным темпам распада комет, их было много.
Даже последние 150 лет продемонстрировали высокий уровень «смертности» среди короткопериодических ледяных комет. Каждое десятилетие некоторые из них исчезают. Число короткопериодических ледяных комет, полностью находящихся внутри орбиты Юпитера, в настоящее время составляет всего около 100. [n11]
Происхождение короткопериодических ледяных комет является предметом споров.
Согласно теории, разработанной Дж. Х. Оортом в 1950 году, существует рассеянное облако или резервуар газа, пыли и комет, который гравитационно является частью Солнечной системы, но находится на расстоянии около 40 000 а.е. от Солнца. ...Некоторые астрономы, в частности В. Клаб и У. Нэпир из Королевской обсерватории в Эдинбурге, считают, что кометы имеют межзвездное происхождение, то есть они захватываются Солнцем, а не являются изначальными членами Солнечной системы. В настоящее время это мнение остается в меньшинстве, но его нельзя сбрасывать со счетов; существует много вопросов о происхождении комет, на которые пока нет ответов. [n12]
Короткопериодические кометы имеют характерный период жизни от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Они не только распадаются, но и отбрасываются в результате столкновений с планетами. В настоящее время короткопериодических комет примерно в сто раз больше, чем позволяет предположить темп, с которого долгопериодические кометы захватываются Юпитером и пополняют наблюдаемый запас астероидов типа «Аполлон». Нынешнее количество, вероятно, обусловлено всплеском образования новых короткопериодических комет, произошедшим несколько тысяч лет назад в результате фрагментации одной большой кометы во время захвата Юпитером или прохождения перигелия. [n13]
Вопреки приведённому объяснению, распад «Глациса» и
разлет ледяных обломков не были вызваны Юпитером. Как и гибель
«Астры», это произошло из-за распада «Глациса» на пределе Роша
одной из внутренних планет. «Глацис» распался на пределе Роша либо
Земли, либо Марса, либо Венеры.
Третья теория
Была приведена пара теорий о происхождении короткопериодических ледяных комет. К этой паре теперь добавляется третья теория. Более вероятно, что происхождение короткопериодических ледяных комет является, в некотором смысле, вторым поколением. Сначала ледяной шар был занесен во внутреннюю область Солнечной системы, а затем он развалился на фрагменты. Согласно этому анализу, изначально соорбитальный комплекс «Марс-Глацис» был доставлен в область Солнца «Маленьким Братом» (см. Том I).
Далее, короткопериодические ледяные кометы оказались просто выжившими остатками древнего разрушения «Глациса» на пределе Роша Земли во время самого близкого из всех пролетов мимо Марса. Происхождение короткопериодических ледяных комет заключается в том, что они представляют собой ледяные фрагменты, которые (1) не столкнулись с Марсом, (2) не столкнулись с Землей, и (3) обладали достаточной ледяной массой, чтобы ещё не испариться за последние 4 500 лет. Без сомнения, большинство из них уже испарилось. Уцелевшие ледяные кометы приобрели новые орбиты, но за счёт энергии старой орбиты Марса.
Моделирование фрагментации Глациса
Когда Глацис фрагментировался, он обрушился на восточное полушарие Марса. Марс находился на своей старой катастрофической орбите более раннего периода. Пределом Роша для трёх планет являются три кандидата: (1) Венера, (2) Земля и (3) Марс. Если из них можно исключить две, то оставшийся предел Роша является причиной фрагментации маленького Глациса.
ПРЕДЕЛ РОШЕ ВЕНЕРЫ. Сближение Марса и Венеры, при котором Марс буксирует ледяной шар, теоретически возможно. Но орбита Венеры находится слишком близко к Солнцу для оставшихся краткопериодических ледяных комет. Венера в ту эпоху находилась на расстоянии 67 500 000 миль от Солнца. Очень немногие кометные орбиты проходят близко к Венере.
ПРЕДЕЛ РОШЕ МАРСА. Если бы Марс буксировал Глацис, у Глациса была бы близкая орбита, примерно как у Фобоса — 5 700 миль. В противном случае он был бы сметен и отброшен от Марса либо Солнцем, либо при пролетах Венеры и/или Земли.
Если бы Глацис приблизился к Марсу на расстояние менее 5 000 миль, как это сделал Астра, он потерпел бы ледяную гибель, подобно Астре. Орбита вокруг Марса и проникновение в его предел Роша — это два разных условия. Деймос приближается к Марсу на расстояние около 15 000 миль, и, похоже, Марс едва не потерял его. Если Марс находился на совместной орбите с «Глацисом» и, в некотором смысле, буксировал его, то предел Роша Марса, вероятно, не является причиной разрушения «Глациса».
ПРЕДЕЛ РОШЕ ЗЕМЛИ. Большинство известных нам свидетельств указывает на предел Роше Земли как на причину разрушения Глациса. Это произошло во время самого близкого из всех пролетов мимо Марса, расстояние до которого оценивается в 15 000 миль. Обоснование этого расстояния будет приведено в томе III.
Это открывает возможность того, что при разрушении Глациса осколки одновременно разлетелись по восточным полушариям как Земли, так и Марса. Эта версия привлекательна тем, что согласуется с большей частью известных нам свидетельств и начинает давать ответ на (а) вопрос о внезапном дожде в первый день Ноевого потопа, а также (б) на теорию ледникового периода на Земле.
Доказательства в пользу третьего варианта — предела Роша Земли — поступают частично из космоса, от краткопериодических комет и сухих русел рек Марса, частично из земной коры — из Антарктиды, Сибири и Аляски, а также частично из древней литературы.
Некоторые из доказательств из древней литературы происходят из еврейских талмудических источников. Эти литературные источники были собраны учеными евреями во время их вавилонского изгнания. Это было около 550 года до н. э., почти через 2000 лет после Ноевого потопа.
Эти нововавилонские источники отражали как более ранние халдейские источники,
так и более ранние шумерские источники, оригинальные тексты которых или их копии
все еще сохранились на клинописных табличках. Эти материалы касаются
темы причин Ноевого потопа.
Потоп был вызван СОЕДИНЕНИЕМ мужских вод, которые находятся над твердью, и женских вод, вытекающих из земли [ОКЕАНОВ]. Верхние воды хлынули через пространство, оставшееся после того, как Бог удалил ДВЕ ЗВЕЗДЫ из созвездия Плеяд. Впоследствии, чтобы остановить потоп, Богу пришлось перенести ДВЕ ЗВЕЗДЫ из созвездия Большой Медведицы в созвездие Плеяд....В течение года потопа произошли и другие изменения в небесных сферах. [n14] (Заглавные буквы добавлены нами).
Одним из этих других небесных изменений было смещение положения
оси вращения, то есть прецессия.
Халдейская, шумерская и ассирийская литература о Потопе Ноя все еще сохранялась на глиняных табличках, вероятно, в виде копий оригинальных записей — копий второго поколения. В XIX и начале XX веков н. э. на глиняных табличках с клинописью было обнаружено девять рассказов о потопе. Они были найдены в огромной библиотеке, насчитывающей 20 000 табличек, — библиотеке Ашшурбанипала.
Три повествования о потопе написаны ассирийским клинописью, три — халдейским и три — на самом древнем языке, шумерской клинописью. Некоторые повествования неполны из-за повреждений табличек. «Эпос о Гильгамеше» является самым полным из этих древних клинописных повествований о Ноевом (Утнапиштимовом) потопе.
ДВЕ ЗВЕЗДЫ, А НЕ ОДНА. Источники Гинзберга подтверждают, что две звезды, а не одна, приблизились к Земле в день начала Потопа Ноя. Согласно этой модели, одной из них был Марс. То же утверждает и «Эпос о Гильгамеше». Это был 2484 год до н. э. Он точно соответствовал 108-летнему циклу. Свидетельства 108-летнего цикла приведены в томе III.
Есть и другие доказательства того, что одной из звёзд был Марс. Шумерский комментарий
к «Эпосу о Гильгамеше» прямо указывает на Энлиля (Марс) как на ПРИЧИНУ
потопа Ноя. Одиннадцатая табличка «Эпоса о Гильгамеше» представляет собой подробное описание
начала потопа Утнапиштима (Ноя). Оно в четыре раза
длиннее, чем рассказ о Потопе Ноя в Книге Бытия.
(Но) Энлиль не приблизится к приношению,
Потому что, не задумываясь, ОН НАВЛЕК ПОТОП
И обрек мой народ на гибель!
Как только Энлиль прибыл и увидел корабль, он разгневался;
Он был полон гнева на богов, Игиги:
«Спасся ли кто-нибудь из смертных? Ни один человек не должен был остаться в живых после этого разрушения!» [n15]
В шумерском пантеоне Энлиль был Марсом. Эа был Землёй.
Иннанна была Венерой. Ану был Юпитером. Нинурта был Сатурном.
Какая ещё звезда приблизилась к Земле? Был ли это Глацис, ледяной спутник диаметром от 500 до 600 миль? Были ли это осколки льда, прилетевшие от раздробленного Глациса, которые вошли в нашу атмосферу, сгорели и вновь конденсировались в теплый дождь, охвативший всё полушарие? Свидетельства Талмуда указывают именно на это.
КЛИМАТОЛОГИЯ. Инуиты, эскимосы Аляски, сохранили в своих преданиях воспоминания о времени, когда внезапно разразился вулканизм, а Солнце опустилось низко над горизонтом. Это указывает на радикальное смещение широты. До этого было легко зарабатывать на жизнь, но после этого это стало возможным лишь с трудом. Это имеет смысл, если на ось вращения Земли внезапно подействовал крутящий момент, что привело к радикальному смещению широты.
В еврейской талмудической литературе говорится следующее:
Согласно BR 32. 11 и параллелям, приведённым Теодором, Ной очень страдал от холода, в то время как тот же источник, 9, и Техилим 1, 11, утверждают, что ковчег, несмотря на огромное количество воды, спокойно стоял «как корабль в гавани». ... В «Зохаре» I, 68a–68b и 69a говорится, что Ной, укрывшись в ковчеге, спасся от ангела смерти. [n16]
Если этот третий вариант — предел Роша Земли — является лучшим ответом,
то из этого следует, что следующий набор из шести тем лучше всего понимать
в совокупности и как одновременные явления.
1. Происхождение высохших русел рек на Марсе.2. Происхождение внезапного дождя в Восточном полушарии Земли во время Ноевого потопа.
3. Происхождение огромных приливов, возникших в Индийском океане во время Ноевого потопа, которые удержали Ковчег на плаву, но нанесли огромный ущерб Южной Азии.
4. Происхождение последнего ледникового периода Земли и, возможно, её единственного ледникового периода.
5. Происхождение краткосрочных ледяных комет — ледяных обломков, которые пролетели мимо как Ареса, так и Геры, Марса и Земли.
6. Происхождение льда, который до сих пор обнаруживается на глубине от 3 000 до 4 000 под уровнем моря, лежащего на антарктическом коренном основании. В этом льде наблюдается дефицит изотопа кислорода-18, характерного для океанской воды и облаков. Кроме того, во льду отсутствует дейтерий — изотоп водорода.
Он имеет однородную кристаллическую ось, отклоняющуюся от вертикали примерно на 10°, что позволяет предположить, что он был связан с силовыми линиями магнитного поля или направлялся ими. Кроме того, он перемешан с вулканическим пеплом на глубине от 3 000 до 4 000 футов ниже современного уровня моря, что указывает на то, что полярная плоская область не находилась в Антарктиде во время Ноевого потопа. Что касается вулканического пепла, то чем глубже бурение ледяного керна, тем толще слой пепла в смеси.
Если этот ответ верный, то лед в ядрах и в
хвостах кратковременных ледяных комет также должен содержать недостаток
изотопа кислорода-18 и дейтерия, точно так же, как лед под уровнем моря в Антарктиде.
Кроме того, если будет обнаружен и проанализирован подповерхностный лёд на Марсе, он также будет
содержать эти дефициты.
Если это верный ответ, то это также открывает возможность того, что лёд, опускавшийся в огромных объёмах над магнитными полюсами, имел температуру, близкую к -300° F. Было бы неплохо провести ещё одно бурение керна в глубоком антарктическом льде под уровнем моря, чтобы измерить его температуру. Часть этого льда может оказаться на удивление, даже неземно холодной, подобно льдам колец Сатурна, Каллисто, Ганимеда и т. д.
В этой главе представлена новая теория о происхождении краткосрочных ледяных комет. В ней приведены свидетельства ливневых наводнений, озера Миссула и ущелья Капри. Тема ледниковых периодов Марса и Земли обладает огромным объемом, широтой и глубиной.
В томе IV, как мы надеемся, будет завершена работа над фундаментом, заложение которого началось здесь, через три года. Тема происхождения ледниковых периодов настолько обширна и взаимосвязана, что требует нескольких томов, частично посвященных геологии, частично — океанографии, а частично — астрономии.
Первый вывод заключается в том, что все шесть «вопросов происхождения» возникли и начали разворачиваться в один день в конце октября 2484 года до н. э. По современному календарю это был 24-й день того месяца. По древнему халдейскому календарю, календарю Тишри, это был 17-й день Мархесвана, «месяца Марса».
Мархесван является родственным слову на иврите, обозначающему Марс, «'ма 'оур», а также римскому «Марс» и греческому «магна Арес». По старому календарю Тишри третьим месяцем был Кислев, названный в честь Юпитера. Древний календарь Тишри начинался с новолуния 7 сентября.
Второй вывод заключается в том, что в день Ноевого потопа произошло странное соединение вод снизу — гигантских приливов из Индийского океана — и обилия тёплых вод сверху. Они были нагреты трением при прохождении через атмосферу Земли и изначально представляли собой фрагменты Глациса.
«Воды снизу» представляли собой массивные приливы, вырывавшиеся из Индийского океана. Он содержит 28 000 000 кубических миль воды, что составляет около 25 % воды на поверхности Земли. В Книге Бытия потоп произошёл из «источников великой бездны». Воды из Индийского океана и из «источников великой бездны» были одним и тем же явлением.
При приблизительном диаметре Глациса от 500 до 600 миль он по размеру был схож с сатурновскими спутниками Энцеладом (320 миль) или Тетис (650 миль). Он также во многом напоминал уранские спутники Умбриэль (500 миль) или Ариэль (650 миль). И его лед, возможно, был почти таким же холодным.
Третий вывод заключается в том, что действительно во время этого конкретного пролета Земля подверглась нападению не со стороны одной «звезды» [планеты], а со стороны планеты и спутника [Марса и Глациса]. Талмудический комментарий по этому поводу очень ясен, независимо от того, верно это или нет.
Этот конкретный пролет в октябре 2484 года до н. э. был самым близким из
длинной серии пролетов Марса по двум конкретным причинам. Эти причины
определены и обсуждаются в двух главах планируемого тома
III, озаглавленного «Потоп Ноя». Между тем, совет, необходимый для
ищущих ответы приверженцев теории постепенного развития, заключается в том, что можно с пользой для себя глубже изучить Книгу Бытия, Книгу Иова, Книгу Исаии
и талмудические комментарии.
Мнение о том, что потоп был вызван соединением мужских и женских вод, встречается также в «Енохе» 54. 8–9 и восходит, как уже отмечали другие, к вавилонскому представлению об Аспе и Теамме. Ср. Йерушалми, «Беракот» 9, 14а; Йерушалми, «Таанит» 1, 64b, «Бабли» 6b; 6b «Тосефта» 1.4; «Техилим» 42, 267; PRE 5; «Кохелет З.», 87. [n17]
Очевидно, что еврейские талмудические комментарии об условиях и событиях,
сопутствовавших Ноевому потопу, происходили из гораздо более ранних источников. Они были взяты из
клинописных табличек, написанных на ассирийском, вавилонском, халдейском, шумерском и,
возможно, персидском языках.
На поверхность восточного полушария Марса было добавлено значительное количество льда в результате фрагментации Глациса. Эти воды, безусловно, собирались в разбросанных по местности руслах рек и озёрах. Но в течение одного дня, и только одного дня, реки появились, бушевали, не зная границ, а затем мгновенно замерзли. На их месте на поверхности восточного полушария Марса образовались замерзшие озёра, замерзшие пруды и замерзшие русла рек.
Куда делся весь этот лед, выпавший на Землю? Во время ледникового периода на Земле лед спустился из космоса и образовал огромные отложения, расположенные вблизи тогдашних магнитных полюсов. Из узла Киватин в Верхней Манитобе вытекла ледниковая лопасть настолько огромная, что она отложила огромные объемы плодородной канадской почвы по всему американскому Среднему Западу от Монтаны до Огайо.
Края наиболее продвинувшегося ледникового языка сформировали долины рек Миссури и Огайо. Он сформировал озера Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио, а один из языков простирался на юг вплоть до Кейп-Жирардо в штате Миссури, на 37-й широте. Там конец ледникового языка находился значительно дальше половины расстояния от нашего Северного полюса до экватора.
Еще один ледниковый поток спускался по долине реки Фрейзер. Это был мощный поток, глубина которого в Каскадных горах к востоку от Сиэтла составляла 2 000 футов, судя по ледниковым бороздкам.
Ещё третий ледяной выступ сформировался на территории Лабрадора и Верхнего Квебека, составив «лабрадорский узел». Он простирался через Квебек и через верхнюю часть штата Нью-Йорк. Этот выступ не только огибал горы Адирондак, но и ПРОХОДИЛ НАД НИМИ. Их высота составляет от 2 000 до 3 000 футов над уровнем моря. Конечные морены Лабрадорского узла были достаточно массивными, чтобы сформировать полуостров Кейп-Код и Лонг-Айленд.
Другие ледяные массивы сформировались в Северной Европе и на поверхности Антарктиды, которая тогда находилась над уровнем моря, но сейчас расположена на 4 000 футов ниже современного уровня моря. На Новую Зеландию обрушились ледяные потоки, но Аляска и Сибирь, расположенные дальше от магнитного полюса, в значительной степени избежали этого.
Эта модель показывает, что когда эти льды наконец растаяли, объём океанов Земли увеличился примерно на 7 %, и одновременно средняя температура океанов снизилась примерно на 10 °F. Последний ледниковый период на Земле был масштабным, холодным проявлением катастрофизма из небесной области — области, где льда больше, и он там как холодный, так и обильный.
Лед выплескивался с Глациса до 2484 года до н. э., а затем с поверхности Восточного полушария Марса после 2484 года до н. э. Другой лед выплескивался из ядер кратковременных ледяных комет, причём часть этого процесса продолжается до сих пор.
Золотое руно Овна
Поверхностному льду на Марсе некуда было деваться, кроме как испариться и уплыть в космос во время прохождения Марса мимо перигелия. Тогда расстояние до Солнца в перигелии составляло целых 63 350 000 миль. В результате произошло смещение местоположения марсианского льда. Они покинули поверхность восточного полушария Марса, испарившись и улетев в космос. Испарившиеся льды с поверхности Марса стали одним из «Шрамов Марса». Таково происхождение того, что греки называли «Золотым руном Овна».
Иногда Марс находился на расстоянии 228 805 000 миль от Солнца, в своём древнем афелии. Температуры были такими, что лед там практически не испарялся. Но когда древний Марс приблизился к Солнцу на расстояние 90 000 000 миль, его видимый кометный хвост начал расти и расширяться, тянусь за Марсом по его древней орбите.
Когда Марс приблизился на расстояние 70 000 000 миль, солнечное излучение усилилось, и кометный хвост Марса расширился как в длину, так и в ширину. Солнечная сторона Земли вполне могла быть слегка овеяна ледяной дымкой с Марса. Это иллюстрирует рисунок 14.
На расстоянии 64 350 000 миль от Солнца, чуть внутри орбиты Венеры, скорость выделения льда удвоилась и утроилась, быстро увеличиваясь, хотя и ненадолго. Если бы Венера оказалась поблизости, её поверхность также могла бы быть овеяна и омыта ледяной дымкой. Это произошло вблизи перигелия Марса, где наблюдалось максимальное выделение льда.
Но именно там кометный хвост Марса не достиг своего максимального развития. Это произошло несколькими неделями позже, когда Марс приближался к месту своего пролета мимо Земли 20–21 марта. В томе III будет изложено, что раз в 108 лет, почти как по часам, Земля оказывалась рядом. Евреи называли это «Пасхой» — временем прохождения ангела-разрушителя. Римляне называли это «Тубулустриум» — время бедствий.
Рисунок 14 — «Золотое руно Овна» — в крупном масштабе

В этой геометрии мартовского пересечения принципы небесной механики и резонансных орбит требуют, чтобы Марс всегда пролетал мимо Земли с солнечной стороны, за исключением Последнего пролета. Когда Марс делал это, его кометный хвост проносился по поверхности нашей планеты. Визуально это является одной из причин, по которой древние сцены Пасхи и Тубулустриума были столь зрелищными, столь запоминающимися, столь ужасающими.
Древний, великолепный кометный хвост Марса греки называли «Золотым руном Овна», и на то было несколько причин. Во-первых, Арес был Марсом. Во-вторых, его кометный хвост был в полном расцвете, когда он проносился над поверхностью Земли в месяц Ареса.
В-третьих, «Овен» или Арес входил в первую зону зодиака; это была 30-градусная зона, также называвшаяся «Овен». В-четвёртых, весеннее равноденствие и первый день весны всегда приходились на 21 марта. В этот день первой звездой, появлявшейся на горизонте на рассвете, была маленькая звезда Месартим, известная древним как «Первая точка Овна». Месартим — это ведущая звезда небольшого, состоящего из четырёх звёзд, созвездия Овна. Появление Месартима на горизонте на рассвете возвещало о новой весне и новом году.
В-пятых, это было место в космосе, где обращенная к Солнцу сторона Земли могла оказаться в зоне действия всего пышущего кометного хвоста Марса (Ареса).
В ту эпоху Марс имел орбиту длиной 720 дней и раз в два года пересекал орбиту Земли, независимо от того, находилась ли Земля в этом месте в данный момент. Раз в 108 лет, согласно расписанию, примерно в 1 % случаев Земля находилась рядом, когда Марс также проходил мимо.
На шумерской карте неба первый 30-градусный сектор в космосе, их зодиак, был Овном. Каждый сектор имел свой символ. Обычно символами были животные, но иногда знаком сектора была пара близнецов, дева или водонос. Сектор, начинавшийся 21 марта, первый из двенадцати, символизировался бараном с боевыми рогами, по имени Овен.
В ту эпоху овечьи шкуры можно было отбеливать до не совсем белого цвета. Однако «руно Овна» не было не совсем белым небесным руном. В некоторых источниках оно описывается как золотое; в других — как «цвета электрума», бледно-жёлтого сплава золота и серебра. Вероятно, «руно Овна» по цвету больше напоминало электрум. На него падали солнечные лучи, отражаясь от него, и в некоторой степени солнечные лучи просвечивали сквозь него.
Именно эта сверкающая вуаль тянулась за колесницей Марса, чьи колеса вращались, ведомой его двумя верными конями — Фобосом и Деймосом. Эти близкие пролеты Марса были ужасающими: они наносили массовый ущерб в виде пожаров, наводнений и землетрясений, выбрасывая в сторону Земли молнии высокого напряжения, вызывая извержения вулканов, землетрясения, а также сильные приливы и приливные волны на побережье.
Какими бы ужасными ни были эти события, какими бы разрушительными они ни были, каким бы уродливым ни было
лицо Марса, его длинный, сверкающий кометный хвост угрожал пронестись
по всей поверхности Земли. Для беспристрастного наблюдателя в космосе это
должно было быть мерцающим зрелищем. Для жителя Земли это зрелище
было далеко не забавным. Таков был ужас древних авторов, которые
видели «руно Овна» и связанное с ним ядро — Марс.
Именно он, Геракл, убил Кикноса, гордого сына Ареса, ибо наткнулся на него в святилище Аполлона, который поражает с далека, — как самого Кикноса, так и его отца, Ареса, ненасытного в бою, ОБА СВЕТЯЩИХСЯ ОНИ, КАК СВЕТ ГОРЯЩЕГО ОГНЯ В ИХ ДОСПЕХАХ, ... [n18]
Следующая цитата описывает скорее облик Ареса, чем его
кометный хвост:
В руки он взял свой щит, отражающий всё, и никто не мог разбить его ни броском, ни ударом, ЧУДО ДЛЯ ВЗОРА. Ибо ВОКРУГ ВСЕГО ЕГО КРАЯ, ЭМАЛЬЮ, БЛЕДЫМ СЛОНОВОЙ КОСТЬЮ И ЭЛЕКТРОМ ОН СИЯЛ, И СВЕТИЛСЯ ЯРКОСТЬЮ СВЯТОГО ЗОЛОТА, а на нём были выбиты складки кобальта. Посередине было лицо Паника ... [n19]…и они были из серебра, но ели, которые они держали в руках, были золотыми, и они сливаются воедино, словно оживают, и сражаются друг с другом в рукопашной схватке копьями и еловыми стволами. А на ней стояли быстроногие кони мрачноликого Ареса, ИЗ ЗОЛОТА, и сам он, разрушитель, уничтожитель, … [n20]
|
Когда восточное полушарие Марса обращалось к Солнцу, вблизи перигелия, лед обильно выделялся в течение 10–12-часовых периодов. Но когда Марс поворачивал к Солнцу своё западное, или не покрытое льдом, полушарие, лед не выделялся. Таким образом, выбросы льда с Марса происходили по ежедневной схеме, двенадцатичасовыми волнами. Древним жителям Египта и Мексики показалось, что эти волны выбросов льда в кометном хвосте Марса напоминали машущие крылья, как у птиц. Именно поэтому у египтян той эпохи были свои птицы Феникс, которые приближались один или два раза в столетие, угрожая разрушением, и летали, размахивая пернатым хвостом. У майя был свой Кетцалькоатль, также огненная птица. У китайцев была своя огненная звезда, Марс, и с его кометным хвостом он по внешнему виду напоминал извивающийся хвост дракона. Кометический хвост Марса видели и описывали евреи ещё по-другому. Сегодня ангелы и херувимы считаются милыми, дружелюбными существами, но тогда это было не так. Ангелы были посланниками Господа, и один из них приносил с собой смерть и разрушение. |
(также «Руно Ариэса», локальный масштаб)
|
Рисунок 16 — Геометрия Пасхи II

Тогда земля содрогнулась и затрепетала; основания небес поколебались и задрожали, ибо Он разгневался.
Из ноздрей Его поднялся дым, а из уст Его пожирал огонь: угли разгорались от него.
Он склонил небеса и сошел; и тьма была под Его ногами.
И ОН ВЕРХОМ НА ХЕРУВЕ ЛЕТЕЛ: И ЕГО ВИДЕЛИ НА КРЫЛЬЯХ ВЕТРА.
И ОН СДЕЛАЛ ТЕМНОТУ ШАТЕРАМИ ВОКРУГ СЕБЯ, ТЕМНЫЕ ВОДЫ И ГУСТЫЕ ОБЛАКА НЕБЕС.
Сквозь сияние перед Ним разгорались угольки огня.
Господь громогласно проговорил с небес, и Всевышний возвысил Свой голос.
И Он послал стрелы и рассеял их; молнии, и поразил их.
И открылись русла моря, основания мира обнажились при упреке Господа, при ПОДУВЕ ДЫХАНИЯ ИЗ ЕГО НОСНЫХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ. 2 Царств 22:8-16 (Повторяется в Псалме 18:7-15)
Как упоминалось ранее, красный был цветом поверхности Марса,
особенно когда греки наблюдали его сквозь земную атмосферу, затуманенную
дымом от степных пожаров, лесных пожаров и вулканического пепла. С другой
стороны, чёрный был цветом обратной стороны Марса, когда он поворачивался в
ночное положение.
Не случайно ли, что эти два цвета — красный и чёрный — были традиционными цветами религии Ваала, финикийской системы верований. Это были также цвета системы верований их колонистов в Карфагене. Они, как и многие другие, каждый по-своему, были прежде всего поклонниками Марса. Второе место в их пантеоне занимала Астарта, Венера. За этими двумя следовало небесное воинство, включая Юпитера, Сатурна, Меркурия, Солнце и Луну.
Евреи же были иными, или, по крайней мере, должны были быть иными — неконформистами, если следовали учениям Моисея и пророков. Почитать следовало Творца (и Его творение), а не планеты. В этом конкретном вопросе вера Авраама радикально отличалась от его халдейской цивилизации и от учений его предков.
Когда Марс приближался к Земле в ходе мартовского сближения, его хвост следовал за ним. Марс и его «руно» выглядели как приближающийся, несущийся белесый, желтоватый, сверкающий столб. Но после того как он пролетел мимо Земли, его хвост сзади выглядел скорее как облако, причем хвост визуально поглощал его ядро. Это и был столб «огня ночью» и «облака днём» катастрофы, описанной в «Исходе».
В истории Исхода присутствуют оба этих описания. Именно во время
такого разрушительного пролета Марса произошла «Пасха» (Марса, ангела смерти).
Внимательное чтение 14-й главы книги Исхода поучительно. Внешний вид
кометного хвоста Марса изменился с «столпа огненного» на «облако».
И ангел Божий, шедший впереди стана Израилева, отступил и пошёл позади них; и столб облачный отошёл от лица их и стал позади них. Исход 14:19
В ту ночь с 20 на 21 марта Марс пролетел в непосредственной близости между
Землёй и Солнцем; Луна была в полной фазе на другой стороне, не мешая.
Кульминационный момент той ночи наступил, когда Западное полушарие, включая майя
в Мексике, оказалось лицом к Марсу и Солнцу. Для евреев в Египте критический
момент пролета пришёлся на ночь на Ближнем Востоке.
Хронология Пасхи Исхода
Расписание катастрофы Исхода в ту знаменитую пасхальную ночь было примерно следующим. Для евреев это должна была стать их последняя ночь рабства в Египте, а на следующее утро наступил День Независимости для всех евреев, последовавших за Моисеем. В космосе Марс приближался к Земле со скоростью 30 000 миль в час.
МОДЕЛЬ ВСЕХ МАРТОВСКИХ ПРОЛЕТАМИ МАРСА. Все, кроме последнего пролета, были пролетами с солнечной стороны. Марс, с развевающимся кометным хвостом, пересек орбиту Земли примерно на 30 минут раньше Земли. Его хвост пронесся над Мексикой и Западным полушарием; в течение нескольких часов он начал проноситься и над Восточным полушарием.
В Египте в момент перигея Марса, расстояние до которого оценивалось в 30 000–40 000 миль, была ночь. Землетрясения силой 15 баллов по шкале Рихтера сотрясали выпуклую часть — кору Карибского бассейна, в то время как землетрясения силой 13 и 14 баллов по шкале Рихтера сотрясали плоскую часть на противоположной стороне, включая кору Египта.
Космическое зрелище было великолепным, если бы его можно было наблюдать с соседней планеты. Египетские здания понесли значительные структурные повреждения и обрушились. Это было ужасающее испытание. Когда 21 марта Марс поднялся на востоке, Моисей отдал приказ выдвигаться: сейчас, сейчас, СЕЙЧАС.
Им нужно было опередить события, и Моисей каким-то образом это знал. Евреи бежали из земли Гошен, восточной части дельты Нила, так быстро, как позволял их скот. Это было почти так, будто Марс был знаком, призывающим к отправлению, высоко в небе в иначе тёмные часы ночи.
На следующее утро несколько полков хорошо вооружённых египетских колесниц и кавалерии выступили, чтобы догнать бежавших вассалов, у которых было восемь или десять часов форы. Евреи как группа могли продвигаться со скоростью, возможно, 3 или 4 мили в час; египетские колесничие были гораздо быстрее.
НО примерно во время перигея Марса, посреди египетской ночи, Тера — подводный вулкан, расположенный в 60 милях к северу от Крита, взорвался с огромной силой. Он разбросал пепел и шлак по всему Восточному Средиземноморью. Затем, когда его стены обрушились обратно в Средиземное море, это вызвало приливные волны высотой 600 футов, пронесшиеся по соседнему острову Анафи. В шестидесяти милях к югу северное побережье Крита и его минойская цивилизация пострадали от приливной волны высотой 250 футов, и минойская цивилизация рухнула (чтобы больше никогда не восстать).
Примерно в 450 милях оттуда, на побережье плоского, низкого Суэцкого перешейка, высота волны уменьшилась до всего лишь 75–100 футов над уровнем моря. Преследовавшие египетские полки со своими колесницами и кавалерией двигались по низкой дороге и оказались в невыгодном положении, чтобы справиться с этим внезапным водным окружением. Большинство колесничих были поглощены водой.
Моисей, как и Ной за 1000 лет до того, каким-то образом предвидел нечто подобное. Отсюда и его неукротимое и своевременное руководство. Как и Ной, Моисей приписал спасение еврейских рабов и их скота богу Эа или Яхве. С другой стороны, египтяне пострадали не только от ночных землетрясений.
Египет находился с подветренной стороны от Теры. На следующее утро пепел с Теры выпал слоем толщиной 10 или 20 дюймов по всей дельте, и это ничуть не улучшило положение дел. Египтяне винили в этом Гора и/или своего птицу Феникса. Греки винили Ареса и, возможно, его потомков — Тифона, Персея, Горгону или Медузу.
Финикийцы приписали эту катастрофу Баалу и принесли особое жертвоприношение — отправив особенно большую партию кричащих младенцев в огненную печь Баала, что, по их представлениям, должно было умилостивить божество. Это была тяжелая ночь на Ближнем Востоке, а в Карибском бассейне день оказался ещё тяжелее. Приблизительная хронология событий выглядит следующим образом.
18:00. Марс находился на расстоянии 243 000 миль. Солнце зашло 20 марта 1445 года до н. э. Приближающийся Марс ещё не зашел на западе до 21:00 и светил ярче Луны. В ту ночь Луна была в полной фазе. Евреи готовятся к празднованию Седера и собираются в спешке покинуть Египет, взяв с собой имущество, включая скот. Их повозки загружались.
21:00. Марс находится на расстоянии 132 000 миль. Марс садится за западным горизонтом Египта. Начинаются землетрясения, интенсивность которых постепенно нарастает. В основном затопленный вулкан Тера, расположенный в 60 милях к северу от Крита, грохочет с угрожающей силой.
00:00. ПЕРИГЕЙ. Центр Марса находится на расстоянии от 35 000 до 40 000 миль от центра Земли. Землетрясения магнитудой 14 и 15 по шкале Рихтера наносят ущерб Западному полушарию, расположенному ближе к Марсу. Землетрясения силой 12 и 13 баллов опустошают Египет, причём особенно сильные из них происходят около полуночи, в момент перигея для ангела Господня. Повреждения от электрических разрядов, а также более сильные землетрясения прокатываются по Западному полушарию. Тера извергается с огромной силой. Ветер дует с северо-запада в сторону Египта. Приливы высотой 100 футов заливают многие районы Карибского моря и прилегающей части Атлантического океана.
12:15 ночи. Марс находится на расстоянии 30 600 миль и поднимается над восточным горизонтом Египта, сияя, возможно, в 25 раз ярче полной Луны. Землетрясения и повреждения электросетей сеют хаос в Мексике и на юго-западе США. Стены вулканического кратера на острове Тера обрушиваются, вызывая сейсмические морские волны высотой 600 футов на соседнем острове Анафи. Моисей отдает приказ: «Вперед, сейчас, сейчас, СЕЙЧАС». Аризона. Он считает крайне важным отдалиться как можно дальше от Египта со своей общиной. Их маршрут пролегает в обход низменного Суэцкого перешейка и ведёт к более возвышенной местности.
3:00 утра. Марс удаляется, расстояние уже превышает 100 000 миль. Свет Марса по-прежнему в 20 раз ярче лунного света. Землетрясения в Египте в основном прекратились. Еврейский народ, представляющий собой смешанную группу, движется со скоростью около 3 миль в час и сейчас находится в 8 или 9 милях от Элима. Сейсмические морские волны с острова Тера высотой 200 футов обрушиваются на северные побережья Крита, уничтожая минойскую цивилизацию, которая так и не смогла восстановиться.
6:00 утра. Марс находится на расстоянии 217 000 миль. Утро затянуто дымом и пеплом, поскольку пепел с острова Тера толщиной от 10 до 20 дюймов начинает оседать на дельте Нила. Египтяне просыпаются, чтобы оценить ущерб и оплакивать погибших, и обнаруживают, что евреи исчезли. Сейчас они находятся примерно в 15 милях оттуда, на пути к колодцам Элима. Сейсмические морские волны высотой до 150 футов местами начинают бить и обрушиваться на побережье Турции и побережья материковой Греции. Марс в 10 раз ярче, чем полная Луна.
9:00 утра. Марс находится на расстоянии 301 000 миль. Марс в 7 раз ярче полной Луны. Фараон приказывает некоторым полкам кавалерии и колесницам преследовать бегущих еврейских вассалов, клянясь им в кровопролитии и ещё более тяжёлом рабстве. Сейсмическая морская волна с острова Тера распространяется по Восточному Средиземноморью со скоростью от 50 до 60 миль в час, теряя глубину по мере расширения. Евреи уже устали и прошли около 20 миль по пути к колодцам Элим, когда египетская кавалерия и колесничие начинают преследование.
12:00 дня. Марс находился на расстоянии 390 000 миль, и его диск по-прежнему был несколько больше и ярче Луны. Египетская кавалерия следует по низменной дороге через Суэцкий перешеек. Пепел и шлак с острова Тера заслоняют прямой солнечный свет по всей дельте Нила, а вулканические выбросы затрудняют восстановление после разрушений и опустошений, поразивших дельту Нила. Египетская кавалерия и колесничие находятся, пожалуй, в пяти милях позади бегущих евреев, а сейсмическая морская волна обрушивается на средиземноморское побережье Египта, достигая теперь высоты всего лишь от 80 до 100 футов, но по-прежнему продвигаясь со скоростью 50 или 60 миль в час. Евреи находятся на расстоянии от 5 до 10 миль впереди египетской армии, и многие задавались вопросом, в какую беду Моисей их втягивает. Сейсмическая морская волна теперь находилась примерно в 5–10 милях позади преследующих египетских колесничих, по-прежнему мчась по быстрой, низкой дороге через истмус. Шоу вот-вот должно было начаться, а вооружённые силы Египта забыли взять с собой купальные костюмы. До начала шоу оставались всего несколько минут.
15:00. Евреи вздохнули с облегчением, и Моисей вознес
молитву благодарения Яхве. Марс находился на расстоянии около 550 000 миль
и представлял собой диск, чуть меньший, чем Луна, но при этом был ярче,
поскольку лучше отражал свет. Луна должна была появиться на восточном горизонте
через три часа, а Марс, уходящий со своим великолепным кометным хвостом, —
через шесть часов. Временная безопасность Израиля теперь была обеспечена, и
народ вздохнул с облегчением. Моисей и Иисус Навин теперь выглядели как
великие вожди. Это был День Независимости для Израиля, день, который
запомнится по многим причинам. На рисунках 15 и 16 изображена небесная
география этого события. Марс и его кометный хвост должны были подняться над
их восточным горизонтом примерно через шесть часов.
И Господь шел перед ними днём в ОБЛАЧНОМ СТОЛБЕ, чтобы указывать им путь; а ночью — в огненном столбе, чтобы освещать им путь; чтобы они шли днём и ночью; Он не убирал облачный столб днём, ни огненный столб ночью с лица народа. Исход 13:21-22
Кометальный хвост Марса в ту ночь был одним из шрамов Марса.
Извергающиеся вулканы, видимые на поверхности Марса, были шрамами Марса,
как и извергающиеся вулканы на поверхности Земли, а также последующее
выпадение пепла и золы.
Сейсмические морские волны и огромные приливные волны в тот день были ещё одним из шрамов Марса, как и землетрясения. Повреждения электросетей в тот день затронули только обращённое к Марсу полушарие Земли, которым оказалось Западное полушарие. Наводнение, уничтожившее минойскую цивилизацию на Крите, также было одним из шрамов Марса.
Это была самая драматичная из всех пасхальных ночей, и Марс прошел мимо. Этот ангел Господень был физическим, сферическим, с кометным хвостом из бурлящего льда, и его масса составляла 11% от массы Земли. Поскольку это был римский тубулустриум, ночь была полна тревожных событий. Поскольку это была еврейская Пасха, это был День Независимости.
Заключение
Многие шрамы носят физический характер, а другие — ментальный или психологический. История 15 — «Руно Ариэса»; это был один из шрамов Марса, с шипучим льдом, вырывавшимся из его восточного полушария в прежнюю эпоху и на его прежней, катастрофической орбите. «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА СМЕРТИ» были той же визуальной реальностью.
Ангел смерти, вполне реальный ангел, «прошел мимо» земли Египетской и облетел нашу планету. Кометарный хвост Марса, история № 15, — это ещё одна новая точка зрения для хороших астрономов, стремящихся стать хорошими космологами.
Существует логическое объяснение сухим руслам рек на Марсе. Когда-то там бушевали реки, но всего лишь один день. История 16 заключается в том, что ЭТИ БУШУЮЩИЕ РЕКИ БЫЛИ СОЗДАНЫ ЛЕДЯНЫМ БРЫЗГОМ ИЗ КОСМОСА, ИЗ ЛЕДЯНЫХ ОБЛОМКОВ ГЛАЦИСА. Брызги охватывали только восточное полушарие Марса плюс крошечный клин его западного полушария.
Ледяные брызги на Марсе появились через тысячи лет после того, как Астра разбросала каменные обломки, но не через миллионы лет. То, что ледяной брызг произошёл позже, доказывается некоторыми марсианскими кратерами, в некоторых из которых бурные реки текли с одной стороны кратера, наполняя его, а затем вытекали с другой стороны, сохраняя тот же объём.
История 17 гласит, что ЛЕДЯНОЙ ШАР ГЛАКИС РАЗДРОБИЛСЯ НА ГРАНИЦЕ РОШЕ ЗЕМЛИ, обрызгав обе планеты одновременно. Именно так лед марсианских озёр выбросился в космос. Этот выброшенный лед сформировал кометный хвост Марса. Глацис был схож по составу и размеру с ледяными шарами, вращающимися вокруг Сатурна и Урана, за исключением того, что он вращался вокруг Марса.
Последний ледниковый период на Земле и высохшие русла бурных рек на Марсе связаны между собой как по причине, так и по времени. Это время совпало с самым близким пролетом мимо Марса и с завершением строительства Ноева ковчега в 2484 году до н. э.
История № 18 гласит, что разрушение Глациса на пределе Роша Земли также является наиболее логичным объяснением ПРОИСХОЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ЛЕДЯНЫХ КОМЕТ. Такой мощный недавний ледяной выброс является наиболее логичным объяснением сохранения некоторых короткопериодических ледяных комет до настоящего времени, спустя 4 500 лет. Кроме того, это лучшее объяснение распределения короткопериодических комет во Внутренней Солнечной системе. Эти осколки сохранили значительную часть энергии, которой обладал Марс на своей катастрофической орбите, что позволило им удалиться на расстояние до 225 000 000 миль от Солнца.
Возникновение бурных рек на Марсе, ледникового периода на Земле и короткопериодических ледяных комет в космосе — всё это стало результатом одного события, произошедшего в один день. Это был день, когда разлетелся Глацис, примерно в 11 000 миль от центра Земли, при этом Марс приближался совсем рядом, совсем близко.
Таким образом, все шесть планет пережили «малые взрывы» — близкие фрагментации. Четыре из них столкнулись со скалистыми обломками: Нептун, Уран, Юпитер и Марс, и из этих четырёх фрагментация Астры была самым крупным «малым взрывом». Две планеты подверглись обрушению ледяных обломков: одна из них — Сатурн, а другая — сцена сближения Марса и Земли.
Марс, наш ближайший сосед, пережил два обрушения: одно — скальное, а другое — ледяное. Астрономы-градуалисты упустили оба «малых взрыва» без веских на то причин. Земля пережила один — ледяной — менее 5 000 лет назад, и астрономы-градуалисты упустили и его.
История № 19 гласит, что КОМЕТНЫЙ ХВОСТ МАРСА УПОМИНАЕТСЯ В МНОЖЕСТВЕ СВЕДЕНИЙ В ДРЕВНЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Кометальный хвост Марса лежал в основе египетского мифа о птице Фениксе с развевающимися огненными перьями. Он также лежал в основе мифа о небесной птице майя, Кетцалькоатле, за которой также развевались огненные перья.
Он послужил основой для извивающегося, подобного драконьему, хвоста китайской огненной звезды — Марса. Сходные «психические шрамы» сохранились в преданиях других североамериканских индейских племён, а также у ведических индейцев Индии. Всё это дополняет традиции о руне Овна и крыльях Ангела Господня.
Один из потенциально ценных уроков заключается в том, что, исходя из скоростей выхода из орбиты, на поверхности Марса никогда не было жизни в том виде, в каком мы её знаем. Там нет водяного пара, нет кислорода и нет вегетационного периода. Использование предпосылки о возможном обнаружении древних ископаемых форм жизни на Марсе для получения гранта в размере 4 000 000 000 долларов на финансирование космической миссии на Марс — это уловка. Это уловка, недостойная ученых, стремящихся получить финансирование для космических программ. Уловки часто приносят успех в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе обычно оборачиваются против них.
В уловках нет необходимости; существует множество веских причин для миссий на Марс, Меркурий, Венеру и т. д.
Популярная модель Оорта, объясняющая происхождение комет, предполагает, что каким-то образом ледяные кометы переместились с окраины солнечной системы, расположенной на расстоянии более 2 световых лет, во внутренние области Солнечной системы. Она может быть популярной, но не подкреплена доказательствами. Более поздняя модель Клаба-Нэпира несколько лучше. Она предполагает, что ледяные кометы принимали участие в катастрофах на Земле в эпоху записанной истории и были их причиной. Но ледяные кометы были результатом планетарных катастроф, а не их причинами.
Во время катастрофы «Исхода» ущерб нанёс именно Марс, а не его кометный хвост. В модели Клаба-Нейпира перепутаны причина и следствие, причём именно в таком порядке. Эта модель намного лучше модели Оорта, но всё же имеет свои недостатки.
Ледяные шары были доставлены в Солнечную систему в качестве буксируемых спутников таких планет, как Юпитер и Сатурн, которые «Маленький Брат» доставил к Солнцу. Один из них, «Глацис», вращавшийся вокруг Марса, проник во внутреннюю часть Солнечной системы, соорбитируя с Марсом до того дня, когда он развалился на фрагменты.
Самый близкий из всех пролетов мимо Марса подготовил почву для семи событий
одновременно. Ими были:
1. Разрушение «Глациса»,2. Бушующие реки Марса,
3. Внезапный дождь, сопровождавший Ноев потоп,
4. Последующее накопление Землёй льда из космоса в виде двух ледяных отложений над её двумя магнитными полярными регионами,
5. Возникновение близких, краткосрочных ледяных комет,
6. Кометарный хвост, который когда-то имел Марс в древние времена,
7. Гигантские приливы в Индийском океане, которые унесли Ноев ковчег в горную местность Внутренней Азии.
Это немало достижений для одного маленького ледяного шара диаметром 500 или 600 миль.
Каким-то образом, подобно Ною и Исаии, Моисей обладал предвидением и даром предвидения, всеведением в отношении будущего. Это позволило ему стать тем неукротимым, дальновидным лидером, которым он, как и Ной с Исайей, и стал.
ПЕРСИВАЛ ЛОУЭЛЛ. Персивал Лоуэлл иллюстрирует силу желательного мышления — тоску и стремление души к тому, чтобы жизнь была обнаружена где-то ещё в космосе. Многие люди считают перспективу существования жизни где-то ещё в Солнечной системе увлекательной, независимо от наличия или отсутствия весомых доказательств. Уильям Гершель, открывший скорость вращения Марса, был одним из первых. Наряду с Персивалом Лоуэллом были Пикеринги — Уильям Х., Эдвард К. и Джеймс С., а также многие, многие другие.
Персиваль Лоуэлл служит не просто примером желательного мышления 90 лет назад. Находясь на грани катастрофической Первой мировой войны, он задал не тот вопрос: «Существует ли разумная жизнь на планете Марс?» Не та планета.
Спустя девяносто лет человечество стоит на грани чего-то потенциально гораздо худшего. Диктаторы второго сорта, лишенные христианской этики, накапливают арсеналы оружия высшего класса: ракеты, ядерные бомбы, средства химического и биологического оружия. Некоторые из них смотрят на американцев, евреев и своих собственных женщин как на ослов. Первый, кто запустит ракету по Иерусалиму или Нью-Йорку, немедленно попадет в рай, где его ждет гарем из 70 привлекательных, нетерпеливых дам. Это граничит с безумием.
Вопрос, который Лоуэлл должен был задать, заключается в том, существует ли разумная жизнь на планете Земля. И если да, то как долго.
С 19-й историей читатели прошли 51 % пути к вершине марсианского планетарного катастрофизма.
Современные сторонники теории постепенного развития упустили оба «малых взрыва», оба «недавних».
Счёт сейчас: древние авторы — 2, современные сторонники теории постепенного развития XX века — 0.
|
|
| << НАЗАД |
|
|
|
Еще во времена Шекспира в Англии, менее 400 лет назад, по-видимому, сохранялась традиция о древних планетарных катастрофах. Они даже включали подробности о древнем облике планеты — и, возможно, ее двух спутников — «привязанных псов, притаившихся у его ног». [Возможно, это отсылка к Фобосу и Деймосу.]
Другой вопрос: «Откуда Шекспир мог взять идиому « порт» Марса?» Словарь «American Heritage» гласит, что «порт» — это архаичный термин, обозначающий крышку иллюминатора. Как Шекспир мог представить себе, что Марс виднелся через какое-то закрытое окно или иллюминатор?
В отрывке из «Гамлета» говорится о легенде, согласно которой, когда «планеты не сталкиваются», наступает благоприятное время. Подразумевается обратное: когда планеты сталкиваются, это не «благоприятное время». Горацио, друг Гамлета, соглашается с Марцеллом, что позволяет предположить, что и он знал о древних катастрофических легендах или традициях.
Введение
Скорость вращения Земли очень похожа на скорость вращения Марса. Они совпадают на 98,2 %.
| Скорость вращения Земли: 1 436 минут
Скорость вращения Марса: 1 477 минут Схожесть: 98,2 % |
В этой Солнечной системе существует три пары «близнецов» по вращению, что было рассмотрено в томе I, главе 4, озаглавленной «Формирование скоростей вращения планет». Это формирование произошло в первозданный период, когда и Земля, и Марс вращались вокруг «Маленького Брата» и находились на большом расстоянии от Солнца. Это была эпоха «Первой орбиты Марса». |
Наклоны осей вращения Марса и Земли также очень схожи. Их сходство составляет 97,7 %.
| Наклон оси вращения Земли 23,44°
Наклон оси вращения Марса 23,98° Сходство 97,7 % |
Об этих парах сходств было известно ещё со времён знаменитого астронома Фредерика Вильгельма Гершеля. В 1781 году, в том же году, когда он открыл Уран, Гершель обнаружил наклон оси вращения Марса. Гершель приступил к сравнению сходства наклона Марса с наклоном нашей планеты. Он пришёл к выводу, что на Марсе климат очень похож на наш. В этом своем мечтательном размышлении Гершель стал предшественником Персиваля Лоуэлла. |
Традиционные астрономы предложили неадекватное объяснение того, почему у Марса есть два крошечных спутника, похожих на астероиды. Есть разница между плохим объяснением и полным отсутствием объяснения. До тех пор, пока оно не было выдвинуто в книге «Недавняя организация Солнечной системы», том I этой серии, не существовало никакого объяснения одинаковой скорости вращения Марса и Земли.
Хотя о сходных наклонах осей Марса и Земли известно уже более 200 лет, до сих пор традиционные астрономы не привели ни одной причины для этого явления, кроме «совпадения». «Совпадение» и «случай» в некоторой степени принимались в качестве объяснений; на самом деле это признание невежества. Но невежество — вполне приемлемый ответ. Отсутствие любой причины лучше, чем плохая причина.
Земля как гироскоп
Свойства гироскопа впервые были изучены в начале XIX века в Германии Боненбергером и в Англии Лэнгом. Гироскопы обладают свойствами, которые кажутся странными людям, не знакомым с их уникальным поведением. Например, если толкнуть неподвижный шар, он отскакивает от силы под углом 180°.
Если же это вращающийся шар, гироскоп отклоняется вбок, под углом 90° к моменту силы, то есть под прямым углом. Момент силы, приложенный к гироскопу, также вызывает незначительное изменение его скорости вращения. Это изменение скорости вращения всегда минимально, и, каким бы незначительным оно ни было, оно всегда представляет собой увеличение. Таким образом, для создания значительного увеличения скорости вращения гироскопа требуется длинная серия многократно повторяющихся моментов силы.
Фуко, французский физик и шоумен, продемонстрировал знаменитый маятник Фуко в Париже в 1851 году. Это создало атмосферу, напоминающую цирк, к удивлению и восторгу жителей Парижа. Тогда это было просто курьезом, но с тех пор современное общество нашло множество практических применений для гироскопов.
Прежде чем понять причину двойного наклона этих двух осей вращения, необходимо определить, чем на самом деле являются Марс и Земля. Это всего лишь пара гироскопов, вращающихся в космосе со скоростью десятки тысяч миль в час. Меньший гироскоп имеет экваториальный диаметр 4 212 миль и период вращения 1 477 минут. Более крупный гироскоп имеет экваториальный диаметр 7 927 миль и вращается немного быстрее — за 1 436 минут.
Гироскоп — это объект, вращающийся вокруг внутренней оси. В промышленности их обычно изготавливают из металла, например из стали. Но гироскопы также могут быть изготовлены из стекла, дерева или пластика. Пластиковый волчок, вращающийся на столе, — это гироскоп, как и карусель на ярмарке, вращающееся колесо автомобиля, мотоцикла или велосипеда, якорь электродвигателя и т. д. Даже вращающаяся пара игральных кубиков — это гироскопы. Все эти гироскопы функционируют в поле тяжести Земли, которое всегда представляет собой значительную силу.
В Солнечной системе, в космосе, гироскопы функционируют независимо от земной гравитации и не обязательно имеют твердую поверхность. Юпитер — это быстро вращающийся гироскоп, состоящий из горячих газов, с диаметром 87 000 миль и периодом вращения 590 минут. Сатурн — тоже газовый гироскоп, с диаметром 71 500 миль и периодом вращения 602 минуты. Оба этих газовых гироскопа совершенно не имеют твердых, коркообразных частей. (Как и Марс с Землёй, Сатурн и Юпитер также имеют одинаковые периоды вращения).
Торсия
Торсия — это процесс воздействия на объект двух противоположных сил, когда эти силы не лежат «на одной линии». В этой 8-й главе рассматривается «торсионное прошлое» гироскопической Земли и гироскопического Марса. Когда происходил пролет, угол между двумя планетами был подвижным, и угол к одной из них соответствовал углу к другой. В ситуации сближения гравитация Марса оказывала крутящий момент на Землю, и под аналогичным углом гравитация Земли оказывала крутящий момент на Марс.
РАКЕТА «БОМАРК». На Земле до сих пор все гироскопы, за исключением одного, были твердотельными. Есть одно известное нам исключение из числа твердотельных гироскопов. Им была ракета «Бомарк» — снаряд на жидком топливе. Это был летящий снаряд, подобный вращающейся пуле или вращающемуся артиллерийскому снаряду. Что касается взрывчатого заряда, корпуса и системы наведения, ракета «Бомарк» функционировала как твердотельный гироскоп.
Но при вращении она постоянно промахивалась мимо цели, причём значительно. Оказалось, что её жидкое топливо не функционировало так же, как обычные твёрдые компоненты гироскопа. Молекулы в жидкостных гироскопах функционируют в соответствии с совершенно иными принципами, чем молекулы в твёрдых гироскопах.
Жидкостные гироскопы: новая область исследований
Когда на гироскоп действует крутящий момент, он реагирует «прецессией». Если это жидкость, одним из последствий является смещение оси вращения как внутри гироскопа, так и по отношению к окружающему пространству. Это не характерно для твердотельных гироскопов.
Один из эффектов заключается в том, что его ось вращения смещается не на 180° от направления толчка или крутящего момента, а на 90°, что перпендикулярно направлению толчка или крутящего момента. В случае гироскопов, вращающихся против часовой стрелки, таких как Марс и Земля, смещения наклона составляли 90° вправо. При вращении по часовой стрелке смещения составляют 90° влево.
В твердых гироскопах при прецессии весь гироскоп смещается как единое целое. Все молекулы сохраняют свои молекулы-партнеры, с которыми они взаимодействовали до воздействия крутящего момента, и все молекулы смещаются синхронно.
Было обнаружено, что при прецессии жидкостных гироскопов молекулы внутри них не смещаются синхронно. Напротив, все молекулы сохраняют свои исходные скорости, но меняются местами с другими молекулами. Вместо этого молекулы жидкости перемещаются.
Например, движения молекул жидкости при течении в трубах вокруг 90-градусных колен весьма поучительны. При течении вокруг 90-градусного поворота увеличивают ли некоторые молекулы свою скорость, а другие — уменьшают, чтобы обеспечить плавный поворот? Играют ли молекулы в «хлесткий кнут», и некоторые из них при повороте ускоряются быстрее других? Нет, вовсе нет.
В случае воды, протекающей вокруг поворота в трубе, все молекулы воды стремятся сохранить свои первоначальные, одинаковые скорости. Чтобы это сделать, проходя 90-градусный поворот, КАЖДАЯ МОЛЕКУЛА ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Они спирально обтекают 90-градусный поворот, и при этом каждая молекула оказывается окруженной новыми молекулами. Таким образом, соблюдаются законы сохранения энергии и импульса.
Но в случае с твердотельными гироскопами все молекулы сохраняют синхронное движение друг с другом. Именно поэтому для ракет «Бомарк» требовался другой набор уравнений, учитывающий их жидкое топливо.
На рисунке 17 показано движение молекул, протекающих по трубе и совершающих поворот на 90°. Жидкостные гироскопы и движение их молекул, по сути, еще предстоит изучить, особенно в среде, независимой от земной гравитации.
На рисунке 18 показано, что, согласно инженерным принципам, следует ожидать от моделей течения магмы внутри земной коры. Что касается молекул магмы, то какими бы ни были их индивидуальные скорости до сдвига оси вращения, эти же скорости будут сохраняться как во время, так и после пролета.
Молекулы, расположенные близко к оси вращения, имеют низкие скорости. Молекулы в магме Земли непосредственно под экватором имеют высокие скорости. Например, молекулы под экваториальной корой Земли вращаются со скоростью 1 030 миль в час. Другие молекулы в радиусе одной мили от оси вращения вращаются со скоростью 0,3 миль в час или менее. Молекулы жидкости внутри Марса или Земли демонстрируют широкий диапазон скоростей. Их скорость зависит от скорости вращения гироскопа и их расстояния от оси вращения.
В случае Земли или Марса сложности возникают из-за того, что в жидкой мантии пытаются образоваться выпуклости, создавая напряжение на нижней стороне коры. Выпуклости образуются быстро, поскольку основная фаза сближения Марса длится всего четыре часа или меньше. А основная фаза его отдаления длится столько же. (Марс приблизился к Земле примерно на 120 000 миль за четыре часа.)
Рисунок 17 — Молекулы жидкости, скручивающиеся при прохождении поворота
Рисунок 18 — Молекулы жидкой магмы в условиях сближения

Внутри Земли образуется выпуклость, обращенная к Марсу; эта выпуклость создает напряжение в коре непосредственно над собой. «Впадина», образовавшаяся прямо напротив выпуклости, также создает напряжение в коре. И выпуклость, и впадина перемещаются с высокой скоростью по двум причинам: (1) из-за быстрого сближения с Марсом и (2) из-за скорости внутреннего вращения Земли.
Скорость увеличения выпуклости увеличивается в восемь раз при каждом сокращении вдвое расстояния между Марсом и Землёй. Это приливное соотношение: масса, возведённая в третью степень. Таким образом, давление под выпуклостью на Земле на расстоянии 30 000 миль было в 64 раза (8 × 8) больше, чем субкоровое давление на расстоянии 120 000 миль, зафиксированное всего тремя часами ранее.
Выпуклость быстро расширялась в сторону Марса во время сближения с планетой, но при этом она также смещалась на 30° долготы в час из-за вращения Земли. Обе функции перемещения выпуклости происходили одновременно. Затем, когда Марс удалился и пролет закончился, выпуклость сжималась так же быстро, как и расширялась.
Земля частично представляет собой жидкий гироскоп — магму, а частично — твёрдый гироскоп — кору. Кора составляет 0,006 % от общей массы Земли. Жидкая магма и мантия составляют около 99,39 %. Кроме того, около 0,00002 % массы Земли приходится на воды — это её бурлящие, безграничные океаны, движущиеся под действием приливов и отливов. Это лишь введение в сложные процессы, происходящие на такой планете, как Земля, с сопротивляющейся, но гибкой корой. Эта кора подвергалась «мучениям» — на неё внезапно оказывалось давление, сверху её омывали океаны, а снизу сгибала жидкая магма.
Упругая кора Земли имеет упруго-пластический порог. Когда этот порог превышается в результате внезапного давления со стороны субкоровых магматических приливов, кора сдвигается, раскалывается, разрывается или поднимается вверх. Через несколько часов она снова опускается, но лишь частично после поднятий, сдвигов, расколов и разрывов.
Короче говоря, результатом стала внезапная деформация земной коры. Формирование горных хребтов, как правило, происходило в виде дуг, повторяющих большую окружность. За поднятиями следовало частичное обрушение как горных поднятий, так и межгорных котловин, из-под которых ушла магма. Поведение тонкой земной коры было реакцией на необходимость внезапного, временного освобождения от столь же внезапных внутренних напряжений глубоко под корой нашей планеты.
Твердый гироскоп прецессирует, смещая плоскость своего вращения. То есть в твердом гироскопе «Северный полюс» всегда остается в одном и том же месте на вращающейся поверхности. В жидком гироскопе дело обстоит иначе. Жидкий гироскоп прецессирует за счет движения молекул, в результате чего «Северный полюс» смещается в другое «место» внутри жидкости, а значит, и в другое место на тонкой внешней коре.
Земля представляет собой два гироскопа: один — твердый, а другой — жидкий, причем кора окружает жидкий гироскоп. Жидкая часть доминирует над твердой в соотношении 99:1. Это означает, что меняется не только наклон оси вращения относительно эклиптики. Экватор и две плоские точки на коре с нулевой скоростью вращения (Северный и Южный полюса) также смещаются. [n2]
Ещё один аспект заключается в том, что кора в основном (на 72 %) покрыта океанами. Приливы соленой воды не сдерживались и не поддавались такому же лёгкому ограничению, как субкоровые приливы. Океанические приливы выходили за пределы, создавая обширные, внезапно образовавшиеся слои отложений, обычно на континентах, где илы, осадки и горные породы могли быть увлечены в первую очередь.
Когда воды стекали, отложения превращались в слои, иногда богатые морскими окаменелостями, такими как окаменелые рыбы, занесенные илом. А слои часто были богаты наземными окаменелостями, такими как динозавры, окаменевшие деревья и т. д.
Что касается отдельных молекул в субкоровой области, то в условиях пролета они начали бурлить внутри коры. Внезапные новые выпуклости, а также другие молекулы протекали через две внезапно усилившиеся полярные плоские зоны. Между тем выпуклости меняли своё положение с востока на запад из-за вращения Земли с запада на восток.
Что касается отдельных молекул, то по мере того, как они обтекали выпуклости и удалялись от плоских зон, их положения смещались в результате мощных катастрофических всплесков, при этом сохраняя исходную скорость. Земная кора подвергалась воздействию как изнутри (бурные магматические приливы), так и извне (огромные, внезапные океанические приливные волны).
Земная кора в условиях сближения, особенно при близких пролетах, подвергалась огромным нагрузкам, особенно в тех местах, где она была самой тонкой и слабой. Как только что упоминалось, земная кора упруга, но существует порог, или предел её деформации. Когда этот порог был превышен, горные хребты были вытолкнуты вверх в результате раскола коры. Деформация коры — это лишь одна из реакций коры на воздействие пролета. Это всего лишь реакция на внезапное внутреннее напряжение. Одновременно происходили огромные внешние океанические приливные волны.
На поверхности Земли произошли огромные излияния; геологи называют их базальтовыми трапами (но не понимая их происхождения). Один из таких базальтовых трапов, Деканский трап, внезапно разлился на площади более 160 000 кв. миль в Центральной Индии. В то же время вступили в действие океанические приливы. В некоторых местах в Центральной Индии окаменели океанические рыбы наряду с различной наземной растительностью, поскольку прохладная соленая вода, увлеченные ею илы и отложения, а также горячая магма смешались воедино.
Что касается северо-запада Тихого океана, то плато Колумбия представляет собой ещё один базальтовый трап, возможно, третий по величине на нашей планете. Оно расположено между горами и простирается от границ Британской Колумбии до границ Юты и Невады. Восточная часть штата Вашингтон, восточная часть штата Орегон и большая часть южного Айдахо были поглощены этим первоначальным базальтовым излиянием. Скорость излияния лавы в то время достигала 70 миль в час.
Аризона отмечена множеством небольших «нагромождений базальтовых камней», извергавшихся через небольшие разломы в коре. Подобно деформации земной коры и океаническим приливам, базальтовые трапы были ещё одним механизмом, помогавшим Земле в столь необходимом облегчении её внезапного внутреннего напряжения.
Имеющиеся данные указывают на то, что лавовые потоки, сформировавшие Деканское и Колумбийское плато, текли со скоростью до 70 миль в час, вытекая на поверхность нашей планеты. Это лишь отражение внезапности и интенсивности гравитационного кризиса в часы кризисного сближения.
В дополнение к планетарному гравитационному кризису произошел второй кризис — кризис геомагнитного поля Земли. Два планетарных магнитных поля — Марса и Земли — на короткое время ОБЪЕДИНИЛИСЬ в космосе: поле северного полюса Земли и поле южного полюса Марса.
Через несколько часов они были быстро разорваны, в результате чего на обеих планетах произошли «палеомагнитные» переполюсовки. Геомагнитный северный полюс и геомагнитный южный полюс Земли поменялись местами в течение нескольких часов. Когда вытекал базальтовый трап или возобновлялось извержение вулкана, магнитная полярность того момента фиксировалась для потомков (нас) в остывающем железе в нетронутом лавовом потоке. Когда произошло следующее извержение, это изменение полярности также было зафиксировано для потомков (геологов XX века).
В этой главе лишь поверхностно затрагиваются сложные вопросы, связанные с реакцией Земли на пролеты мимо Марса. Более важно для этой главы то, что произошло с двумя осями вращения Земли и Марса, и как они приобрели свои два одинаковых наклона. Один составляет 23,44°, а другой — 23,98°.
Суммарное перемещение молекул магмы привело к прецессии оси вращения. Поскольку каждая молекула была вынуждена найти новый путь, средняя плоскость вращения изменилась. Новая ось вращения Земли была просто центральной линией, вокруг которой вращалось новое среднее положение молекул магмы. Таким образом, в общем смысле, последствия оказались довольно простыми, даже если сам процесс был сложным.
Оси вращения Земли и Марса сместились в свободном (бесфрикционном) пространстве. Это не похоже на волчок, вращающийся на столе, на который действует один или два внезапных момента силы. В нашем обычном мире, в условиях земной гравитации, поверхность стола создаёт трение, замедляя вращающийся волчок. Во время Марсианско-земных войн не было столешницы, которая могла бы замедлить этот процесс или оказать сопротивление.
Смешивание силанов, карбидов и воды
Во время пролетов мимо Марса происходило значительное смешивание химических компонентов магмы из-за внезапного, бурного перемешивания молекул магмы. Иногда в этой смеси присутствовали (а) силаны и (б) карбиды в присутствии (в) воды. Карбиды — это соединения углерода и другого металла. Силаны в магме представляют собой гидриды кремния, сложные соединения кремния и водорода, имеющие общую формулу SinH₂ n+2.
При их смешивании происходит химическая реакция, в результате которой образуются новые соединения. Кремний из силана отказывается от водорода, чтобы связаться с кислородом. В результате этой реакции образуются (1) кремнезем, (2) диоксид кремния, (3) ещё больше земной коры. Ионы кислорода из воды также отказываются от водорода, чтобы связаться с кремнием, образуя ещё больше кремнезема.
Оставшиеся ионы водорода блуждали вокруг, словно свежеразведённые супруги, вместе с некоторыми недавно появившимися ионами углерода, которые тоже были свежеразведёнными. Как «остатки» от предыдущих союзов, они тоже задумались о том, чтобы объединиться в условиях (а) высокого давления и (б) высокой температуры. Они решили пойти на это и объединиться во второй раз при давлении, схожем с давлением на крекинг-установке. Все было просто. Эти оставшиеся ионы вступили в новый союз (полимеризовались) и превратились в жизнеспособные, «нетронутые» углеводороды, скопившиеся в бассейнах, также известных как нефтяные бассейны.
НЕФТЯНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ. Основным результатом такого смешивания является увеличение количества диоксида кремния, то есть кремнезема, что приводит к образованию более толстой земной коры. Побочным продуктом является полимеризация ионов водорода и ионов углерода в углеводороды, которая происходит при температурах, аналогичных тем, что характерны для установок крекинга. Побочным продуктом являются углеводороды… нефть… которые собрались в нефтяных бассейнах. [n3]
Эти химические смеси привели к «интересным» химическим реакциям. Для современной промышленности побочный продукт представляет больший интерес, чем основной продукт — обычный старый кремнезем. Побочные продукты собрались, образовав нефтяные месторождения в верхней части мантии. В настоящее время ни руководители нефтяных компаний, ни нефтяные геологи ещё не поняли происхождение нефтяных месторождений (за исключением Ханта и его слушателей).
Для нефтяных геологов понимание недавнего планетарного катастрофизма может привести к сокращению числа сухих скважин, увеличению числа открытий нефтяных пластов и производству излишков, что благоприятно скажется на росте корпоративных дивидендов. Планетарный катастрофизм, пролеты мимо Марса, — вот что привело к высокоскоростному смешиванию силанов, карбидов и воды на молекулярном уровне.
Полярный радиус Земли составляет 3 950 миль, из которых в среднем 10–12 миль приходится на кору. Примерно 99,4 % массы Земли представляют собой горячую магму и мантию, расположенные под тонкой корой. Таков был потенциал химических реакций в мантии во время пролетов мимо Марса в жидких гироскопах. То, что произошло с Землей, произошло и с Марсом. Нефть вполне может сосредоточиваться под толстой корой Марса.
ВЕНЕРА. У Венеры кора ещё тоньше, чем у Земли. Согласно той же теории смеси карбидов и гидридов, а также с учётом пролетов мимо Марса, вполне вероятно, что на Венере также происходило значительное внутреннее перемешивание на молекулярном уровне. Следовательно, вполне вероятно, что внутри и непосредственно под корой Венеры также находятся крупные скопления углеводородов, или нефти.
Часть этой нефти, по-видимому, проникла сквозь тонкую кору на поверхность Венеры, а затем попала в её атмосферу. Атмосферное давление на поверхности Венеры, обусловленное более плотной атмосферой, в 90 раз превышает давление на поверхности Земли.
На Венере 97 % её плотной атмосферы составляет углекислый газ. В более разреженной атмосфере Земли содержаниеCO₂ составляет 0,00035. Эти факты подтверждают теорию о смеси карбидов и гидридов как источнике образования кремнезема и углеводородов как на Венере, так и на Земле. Следовательно, можно предположить, что насыщенный углекислым газом состав атмосферы Венеры — это всего лишь еще один из множества «шрамов», оставленных Марсом. Нефтяные скопления на Земле также являются «шрамами» от пролетов Марса.
Сдвиг оси вращения и последний пролет
Чтобы понять, почему гироскоп Марса
и гироскоп Земли в итоге приобрели схожий наклон оси вращения, следует учитывать четыре аспекта. Это:
1. ВЗАИМНОЕ СКРУЧИВАНИЕ. Зеркальные углы возникали между двумя планетами независимо от их скоростей.2. ПОВТОРЯЮЩАЯСЯ ТОРСИЯ. В томе III будет заложена основа для того, что пролеты Марса происходили раз в 54 года. За мартовскими пролетами всегда следовали октябрьские пролеты. За 5400 лет произошло 100 пролетов и 100 случаев повторяющейся торсии, сбрасывающей наклон оси вращения.
3. ЧЕРЕДУЮЩИЕСЯ ТОРСИОННЫЕ МОМЕНТЫ. Доказательства указывают на то, что первое пролетение Марса произошло в марте. Таким образом, все нечетные пролетения были мартовскими «пролетениями», а все четные — октябрьскими. Эта модель планетарного катастрофизма точно это и определяет. Чередующиеся торсионные моменты необходимы для поддержания резонанса орбит планет.
Согласно модели, Марс находился в орбитальном резонансе 6:1 с Юпитером, в резонансе 1:2 с Землёй и в резонансе, близком к 15:1, с Сатурном. Кроме того, хотя это и менее важно, Марс находился в орбитальном резонансе 1:24 с Луной. Ещё одним орбитальным резонансом был резонанс между Венерой и Землёй в виртуальном соотношении 8:5 (1:0,626).
4. МЯГКИЕ, ЖИДКИЕ ГИРОСКОПЫ. Жидкие гироскопы вызывают нестабильные сдвиги оси вращения, гораздо более выраженные, чем у твердых гироскопов. Земля, 98,2 % массы которой находится под корой, представляет собой жидкий гироскоп. Реакции жидких гироскопов на крутящие моменты в космосе или на Земле ещё предстоит изучить учёным.F4
В древней литературе имеются различные указания на древние сдвиги
оси вращения и вытекающие из них изменения. Именно по этой причине древние
сооружали солнечные часы, солнечные спирали, солнечные пещеры и т. д. Во время некоторых пролетов
тень от Солнца в зените (в полдень) заметно удлинялась, и
кардинальные направления сдвигались. Во время других пролетов тень
от Солнца в зените заметно укорачивалась. И вновь основные
стороны света смещались на несколько градусов.
Лидером среди еврейских космологов был пророк Исайя. Он довольно подробно описал Последний пролет. Некоторые аспекты касались возмущений в земной коре. Другие — электрических возмущений, включая межпланетные разряды. Один из них касался зафиксированного сдвига оси вращения.
Центральным моментом в его описании было смещение тени от иерусалимского обелиска. Несомненно, велись записи о длине тени на полу в зените в полдень. Обратите внимание на следующую цитату: «на сколько градусов она сократилась». Исайя 38:8b.
Исайя пережил более раннее смещение в детстве (в 756 году до н. э.). В национальной памяти это событие запомнилось иначе: тогда произошло удлинение тени. Это смещение в 701 году до н. э. было иным: произошло укорочение тени. Именно поэтому Исайя, согласно цитате, сказал: «тень СОЛНЦА „ВОЗВРАТИЛАСЬ“ НА ДЕСЯТЬ ГРАДУСОВ». Ниже приводится цитата, касающаяся аспекта смещения оси вращения в рассказе Исайи.
Укороченная тень солнечных часов Ахаза
И это будет тебе знамением от Господа, что Господь совершит то, о чём Он говорил; вот, Я возвращу тень градусов, которая опустилась на солнечных часах Ахаза, на десять градусов назад. Итак, солнце ВЕРНУЛОСЬ на десять градусов, на столько же, на сколько оно опустилось. Исаия 38:7-8
Название «солнечные часы Ахаза» несколько вводит в заблуждение. Вероятно,
это был египетский обелиск, шпиль, подобный Вашингтонскому монументу.
Вероятно, это было частью пакета льгот для царя Соломона, когда
он принял египетскую принцессу (с её свитой) в качестве одной из своих жён,
в 960-х годах до н. э.
Египетские инженеры проектировали и изготавливали множество обелисков в Египте. Верхний предел диапазона составлял от 100 до 115 футов, как показывают измерения сохранившихся до наших дней экземпляров. Нижний предел, вероятно, составлял от 50 до 80 футов в высоту. У нас нет возможности узнать, относился ли Иерусалимский обелиск (солнечные часы) к верхнему, среднему или нижнему диапазону египетских изделий. Предполагается, что высота обелиска составляла 75 футов, что соответствует среднему диапазону.
Его называли «солнечными часами Ахаза», поскольку вокруг его основания были нанесены отметки, соответствующие текущему пути тени от Солнца. Перекалибровка требовалась на земле, где измерялась тень, после каждого сдвига оси вращения. Одно из таких смещений произошло в октябре 756 года до н. э. Ещё одно, более значительное, произошло в 864 году до н. э. По-видимому, после каждого пролета проводилась перекалибровка основания. Последняя из них была проведена во время правления Ахаза, отсюда и название «солнечные часы Ахаза». По сути, это была перекалибровка, проведённая математиками Ахаза.
В повествовании Исаии об этом сдвиге сообщалось, и он был переведён на английский как «10°» в направлении укорочения тени, в зените, в полдень. Фраза «10°» встречается только ещё в одном месте в Библии — в Псалмах.
Евреи утратили свой ивритский язык во время вавилонского плена. Вероятно, они заменили свои древние меры на более распространённые, более современные халдейские меры. Поэтому после их возвращения, спустя два или три поколения, точное значение древних ивритских мер было утрачено.
Таким образом, никто не знает, какова была величина «десяти градусов». Это было десять чего-то.
Еврейское слово, переведённое как «десять градусов», — «ма'алах». Его определение
из Конкорданса Стронга:
4609 ma'alah, возвышение, т. е. действие подъёма к более высокому месту, ... ступень, восходящее развитие ... то, что поднимается (высокая) степень, дело, подниматься, лестница, ступень, ярус.4608 ма'алех, возвышение, деятельность или платформа, подъем, прежде, главный, утес, то, что поднимается, подъем, холм, восхождение, лестница. [n4]
«Ма'алах» происходит от «ма'алах» (4608), а то — от «алах»
(5927). Контекст этих слов — измерение в вертикальном направлении.
Геодезисты (и тогда, и сейчас) производят измерения в вертикальном направлении, сначала
точно измерив расстояние в горизонтальном направлении. Затем точно измеряется угол
(тригонометрия). Таким образом, в некотором смысле перевод слова «градусы»
на английский язык в целом верный; градусы действительно относятся к углам.
Основной вывод, сделанный на основе изучения этого шеста, заключается, во-первых, в том, что высота обелиска, или солнечных часов Ахаза (или Соломона), какой бы ни была его высота, была в 8,5–8,6 раз больше, чем расстояние, на которое укоротилась тень.
Во-вторых, евреи использовали пять видов локтей. Если здесь в качестве меры использовался «короткий локоть», то «градус» равнялся 10,7 дюймам, или трём ладоням. Десять коротких локтей составляли 107 дюймов, или 8,92 фута. См. рисунок 19.
Рисунок 19 — Сдвиг тени
солнечных часов Ахаза 21 марта 701 г. до н. э.

Высота обелиска была примерно в 8,55 раз больше, чем укоротившаяся тень. 8,92 фута × 8,55 = 76,3 фута. Предполагается, что обелиск «египетской царицы Соломона» имел высоту 76 футов, с погрешностью ± 2 фута.
Далее делается вывод, что расстояние укорочения тени составляло 8,92 фута, или 107 дюймов, а также 10 коротких локтей, что также равнялось 20 тофехам или 30 ладоням. (70 000 000 ладоней приблизительно равнялись одному полярному радиусу). См. рисунок 19. Но сначала стоит рассмотреть другие изменения направления многих древних фундаментов средиземноморских храмов.
Ориентация 30 фундаментов древних
храмов Средиземноморского региона
Сведения из книги Исаии об изменении положения тени на иерусалимских солнечных часах носят литературный характер. Однако в них также присутствует некоторая научная достоверность. Исаия был очевидцем. Но существует и другой источник данных, который отвечает современным научным стандартам.
Д-р Рафаэль Казманн, профессор инженерных наук (ныне на пенсии) из Университета штата Луизиана (LSU), провёл анализ других исследований ориентации фундаментов 30 храмов в Средиземноморском регионе. Один из его источников, д-р Ашер Кауфман, обнаружил фундаменты Первого и Второго Храмов в Иерусалиме.
Первый фундамент Первого Храма был спроектирован около 965 г. до н. э. Было проведено исследование фундамента Первого Храма, Храма Соломона, в Иерусалиме, и было установлено, что он ориентирован на 6° к северу от истинного востока в соответствии с кардинальными направлениями нашей эпохи.
Кауфман также обнаружил и измерил ориентацию Второго Храма,
Храма Ирода, заложенного в начале I века до н. э.
Фундамент Второго Храма точно совпадал с современными сторонами света.
После многих лет полевых исследований Кауфман, сотрудник физического факультета Еврейского университета в Иерусалиме, чьим хобби была археология, наконец установил местоположение первого (Храма Соломона) и второго (Храма Ирода) и рассчитал ориентацию каждого из них. Оба храма были построены на одном и том же месте, причем фундамент одного накладывался на фундамент другого, а местоположение Святая Святых совпадало. В ответе на письмо с запросом он указал, что первый храм был ориентирован на 6° к северу от востока, а второй — точно по линии восток-запад. Он оценил свою погрешность измерения примерно в 0,2°, плюс-минус. [n5]
Казманн также процитировал вывод Г. Э. Райта, проводившего раскопки
в Шхеме.
Теперь ясно, что наружные стены израильского сооружения просто повторяли очертания того, что осталось от храма № 2 позднего бронзового века. Однако первый и самый необъяснимый факт, касающийся храма № 2, заключается в том, что его ось сместилась. В то время как храм 1 был ориентирован на 28° южнее востока, храм 2 был ориентирован на 33° южнее востока... Почему ось сместилась ещё на 5° южнее — это неразгаданная загадка... Довольно поразительную параллель сооружениям, раскопанным в Шхеме, можно найти на VII уровне Алалаха в Северной Сирии, датируемом XVII или началом XVI века. [n6]
Что произошло с основными сторонами света на Ближнем Востоке в течение
первого тысячелетия до н. э.? Прежде чем сделать вывод,
целесообразно сослаться на 30 фундаментов храмов, которые Казманн перечислил в
Средиземноморском регионе, два из которых находились в Малой Азии.
Таблица X — Ориентация храмов древнего Средиземноморского региона [n6]
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Тегея | Минерва | 1° 23'30" южнее востока | 1650 г. до н. э. |
| Рамнус | Фемида | 1 D 29'46" к югу от E | 1092 |
| Рамнус | Немезида | 1 D 24'50" к югу от E | 787 |
| Афины | Минерва | 9 D 05' к югу от E | 2020 |
| Афины | Нике Аптерсос | 5° 43'17" южнее востока | 1130 |
| Афины | Эскулап | 5 D 33'00" к северу от востока | ? |
| Олимпия | Юнона | 3° 16'02" к северу от востока | 1445 |
| Олимпия | Юпитер | 7° 22'14" к северу от востока | 790 |
| Корфу | Кадарки | 4° 39'35" к югу от востока | 875 |
| Ликосура | Деспоина | 2° 11'14" южнее востока | 650 |
| Мегалополис | Юпитер-Сот. | 9° 42'28" южнее востока | 605 |
| Фивы | Кабейрон | 6° 27' 45" южнее востока | 1160 |
| Микены | Неизвестно | 6° 40' 20" к северу от востока | ? |
|
|
|||
| Кротон | Юно Лачина | 2 D 34' к северу от E | ? |
| Метапонт | Неизвестно | 6° 57' южнее востока | ? |
| Пестум | Нептун | 3° 09' южнее востока | ? |
|
|
|||
| Гиргентл | Юнона Лациния | 6 D к северу от E | 690 |
| Геркулес | 0 D N от E | 470 | |
| Кастор | 4 D 00' к северу от E | 400 | |
| Селинус | Неизвестно | 4 D 52' к югу от E | 795? |
| Неизвестно | 5 D 35' южнее востока | ? | |
| Неизвестно | 5 D 40' к югу от востока | ? | |
| Неизвестно | 6° 18' южнее востока | ? | |
| Неизвестно | 6 D 40' к югу от востока | ? | |
| Неизвестно | 7° 21' южнее востока | ? | |
| Сиракузы | Минерва (?) | 0° 42' севернее востока | ? |
| Диана (?) | 1 D 45' южнее востока | ? | |
| Олимпеициум | 7 D 26' к югу от востока | ? | |
|
|
|||
| Эфес | Диана | 5° 21' 05" южнее востока | 715 |
| Иерусалим | Иегова (Бог) | 6 D к северу от E | 925 |
На основании данных об изменении ориентации во время пролета в 701 году до н. э. был сделан вывод, что Иерусалим сместился на юг примерно на 4°, или примерно на 275 миль. Или же новый экватор сместился на север в сторону Иерусалима на ту же величину. А Северный полюс сместился примерно на 275 миль в сторону Аляски, Юкона, Британской Колумбии и Сиэтла, в результате чего климат в этих регионах стал несколько более северным. Европа и Малая Азия сместились на юг также на 4°.
При строительстве храмов было принято выравнивать фундамент по сторонам света на момент проектирования. Фундамент Первого Храма (храма Соломона) был спроектирован около 965 г. до н. э. и построен в течение последующих пятнадцати лет. Рафаэль Казманн цитирует Кауфмана, который обнаружил фундамент Первого Храма. Он смещен на 6° от истинного востока современной эры.
Из данных, которые будут представлены в томе III, известно, что произошло пять пролетов в период с 965 г. до н. э. до последнего пролета в 701 г. до н. э. Было два пролета в марте: в 809 г. до н. э. и в 917 г. до н. э. Оба, по-видимому, были слабыми, и их следствием, вероятно, стало смещение Иерусалима в северном направлении.
Пролеты в октябре имели место в 864 г. до н. э., совпав с Троянской
войной, и в 756 г. до н. э., совпав с пророческой деятельностью Ионы,
Иоиля и Амоса. Иосиф Флавий зафиксировал некоторые повреждения, нанесённые Первому
Храму во время пролета в 756 г. до н. э.
... тем временем сильное землетрясение сотрясло землю, и в храме образовалась трещина, и яркие лучи солнца проникли сквозь неё и упали на лицо царя, ... [n7]А перед городом, в месте под названием Эроге, половина горы откололась от остальной части с западной стороны, скатилась на четыре фурлонга и остановилась у восточной горы, так что дороги, равно как и царские сады, были разрушены из-за образовавшегося препятствия. [n8]
Катастрофа октября 756 года до н. э., по-видимому, была средней
по интенсивности. Пролет в октябре 864 года до н. э., совпавший с
Троянской войной, был мегакатастрофой, как и Последний пролет в марте 701
года до н. э. Мегакатастрофа — это событие, при котором две планеты находились на расстоянии
менее 30 000 миль друг от друга в перигее.
Согласно данному анализу, пролеты 864 г. до н. э., 756 г. до н. э. и 701 г. до н. э. сместили Северный полюс прочь от Малой Азии и Европы и в сторону Аляски и Юкона. Израиль сместился ближе к экватору, и его широта снизилась. С другой стороны, сближения в марте 809 г. до н. э. и 917 г. до н. э. сместили Северный полюс в сторону Малой Азии и Европы и прочь от Аляски и Канады.
Данные Казманна и Кауфмана указывают на то, что Иерусалим сместился на юг на 6°, или 410 миль, в результате совокупного воздействия всех последних пяти сближений. Если событие 701
г
. до н. э. сместило Иерусалим на юг на 4°, то совокупное воздействие остальных четырёх сместило Иерусалим на юг ещё на 2°, что в сумме даёт 6°.
На основании данных Казманна можно сделать вывод, что широта Иерусалима сместилась на юг в общей сложности на 6° в период с 965 г. до н. э. по 701 г. до н. э. За этот период произошло пять пролетов Марса: три в марте и два в октябре.
Если эта интерпретация данных Казманна верна, то широта Иерусалима сместилась на юг примерно на 400 миль. Одновременно Северный полюс (ось вращения) сместился примерно на 400 миль в Арктическом бассейне. Если это так, то в целом Северный полюс сместился прочь от Скандинавии и в сторону Аляски, Юкона, Британской Колумбии (и Сиэтла). По мере того как Иерусалим смещался на юг на 6°, или 410 миль, Сиэтл, Ванкувер, Анкоридж, Фэрбенкс и Пойнт Барроу смещались на север на аналогичное расстояние, и их климат стал более прохладным.
МЕЖДУ 1450 Г. ДО Н. Э. И 965 Г. ДО Н. Э. В период между временем Моисея (1450 г. до н. э.) и постройкой Храма Соломона произошла целая серия других катастроф. Они произошли в октябре 972 г. до н. э., 1080 г. до н. э., 1188 г. до н. э., 1296 г. до н. э. и знаменитый «Длинный день Иисуса Навина» в 1404 г. до н. э. Другие произошли в марте 1025 г. до н. э., 1133 г. до н. э., 1241 г. до н. э., 1349 до н. э. и, конечно же, катастрофа Исхода, 1445 г. до н. э.
В 1400-х годах до н. э. Моисей, опираясь на свои знания, полученные в Египте, описал землю Израиля как землю «молока и меда». Но, насколько известно, он никогда там не бывал, хотя Моисей был хорошо образован. Сегодня Сан-Диего находится на широте 32° 30 минут, что очень похоже на широту и климат прибрежного Израиля той эпохи.
Возможно, в 1450 году до н. э. широта Иерусалима составляла от 43 до 45°, как в наше время у городов Юджин и Сейлем в штате Орегон, расположенных в зеленой долине Уилламетт. Сегодня в долине Уилламетт западные ветры приносят обильные осадки зимой и весной. В западной части штата Орегон в изобилии растёт зеленая трава, пасёт скот, течёт молоко, цветут цветы, летают пчёлы и собирают мёд.
Но в засушливой и солнечной Южной Калифорнии всё обстоит иначе. Существует предположение, что описание Моисеем земли Израиля и её изобилия молока и мёда было буквальным описанием для его эпохи, а не образным, КАК ОБЫЧНО ПРИНИМАЕТСЯ СЧИТАТЬ.
Сегодня Израиль расположен слишком южно и слишком засушливо для изобилия молочного скота, весенней травы и цветов. Описание Моисеем зеленой земли Израиля, по-видимому, является ещё одним свидетельством сдвигов оси вращения в эпоху катастроф. Упоминания о снегах в Аравии в Книге Иова позволяют предположить, что Аравия также раньше находилась дальше на север.
В таблице X приведены данные об ориентации фундаментов тридцати древних храмов Средиземноморского региона. Три храма Райта в Шхеме 11, Шхеме 2 и Алалахе в Северной Сирии рассказывают похожую историю. Почему положение оси вращения и стороны света не были определены окончательно?
Причина в том, что Земля пережила длинную серию сближений с Марсом. Каждое сближение оказывало влияние на ось вращения. Пролеты в октябре приводили к изменениям, противоположным изменениям при пролетах в марте. В целом эта ситуация немного сбивала с толку древних инженеров и архитекторов. Какой должна была быть следующая подходящая ориентация для проектируемых ими сооружений? На что они могли опираться? Единственным неизменным фактором было положение неподвижных звёзд, их созвездий и 30-градусных секторов в них, короче говоря, древний зодиак.
Библейские повествования о катастрофизме, перемежающиеся с летописями, подтверждают наличие чередующихся крутящих моментов для оси вращения как Марса, так и Земли. Список Казмана, описывающий ориентацию фундаментов древних храмов Средиземноморского региона, указывает на то же самое. Ось вращения не была стабильной в ту эпоху Марс-Земных войн.
Древние традиции катастрофизма
индейцев Северной Америки
Существует ещё одна категория исследований, хотя их углублённое изучение пока не проводилось. Эта категория — совокупность рассказов о древних временах, сохранившихся в традициях индейских племён по всей Северной Америке.
У инуитов (аляскинских эскимосов) есть предание о том, что когда-то их далекие предки без труда зарабатывали на жизнь. Затем земля задрожала. Изверглись вулканы. И путь Солнца по небу внезапно стал низким. Холодный, суровый климат привел к тому, что зарабатывать на жизнь стало трудно.
Существует организация AISES — Американское индейское общество инженерии и науки (Боулдер, Колорадо), которая занимается решением проблемы сохранения старейшинами американских индейцев их разнообразных древних традиций со всего североамериканского континента — от Аляски до Мексики и от Лабрадора до Калифорнии.
Старейшинам индейцев трудно сохранять свои древние традиции, а во многих случаях и древний язык, и передавать их последующим поколениям. Затем появляются антропологи из резерваций, не имеющие представления о древнем катастрофизме и не уважающие индейские традиции. В итоге они конкурируют со старейшинами, вместо того чтобы поддерживать их. Таким образом, в резервациях молодые, элитарные белые интеллектуалы создали ненужное напряжение между «бледнолицыми» и индейскими старейшинами, пытающимися сохранить древние традиции и знания.
Исходя из данных, представленных на съезде AISES 1995 года в Боулдере, штат Колорадо, становится ясно, что у многочисленных индейских племен есть наследие древних, катастрофических времен, когда путь Солнца по небу изменился, когда они жили дольше и когда сражались с более крупными животными.
ПРОГНОЗ VIII. Предполагается, что когда исследования среди индейских племён Северной Америки будут завершены и их результаты обобщены, будет обнаружено не менее тридцати различных индейских племён, у которых сохранились рассказы о древних катастрофических эпохах, прерванных катастрофами, сопровождавшимися изменением траектории движения Солнца по небу.
Все это включает в себя внезапные климатические изменения и резкие сдвиги широты. В томе III приводятся данные, свидетельствующие о том, что во время самого близкого из всех пролетов Марса Северный полюс сместился на 3 000 миль из северной части Тихого океана в Арктический бассейн. Особенно богатыми будут данные в виде древних преданий инуитов (аляскинских эскимосов), майя, хопи, алгонкинов и сиу.
Рисунок 20 — Чередующиеся моменты вращения осей Марса и Земли
Рисунок 21 — Двойные наклоны и двойные (чередующиеся)
моментов вращения осей Марса и Земли

Древние индийские традиции насчитывают 5 000 лет и восходят к тому, что греки называли «золотым веком». Наши данные, касающиеся тридцати фундаментов древних средиземноморских храмов, приведенные в этой главе, охватывают лишь последние 750 лет Эпохи катастроф.
Третья орбита Марса и чередующиеся крутящие моменты
Предшествующие рисунки 20 и 21 иллюстрируют, что произошло с осью вращения Земли в ходе длительной серии сближений с Марсом. Рисунок 23 в главе 9 иллюстрирует, что произошло с орбитой Земли только во время последнего сближения.
Сделан вывод, что в этот раз, во время последнего «вальса» Земли с Марсом, Иерусалим сместился на юг примерно на 4° широты. Один градус широты равен 68 милям. Иерусалим сместился ближе к новому экватору и дальше от Северного полюса примерно на 275 миль.
Когда на одну сторону гироскопа действуют повторяющиеся крутящие моменты, наиболее устойчивым углом для оси вращения гироскопа является угол 90° к направлению крутящего момента, то есть перпендикулярный ему. НАИМЕНЕЕ УСТОЙЧИВЫЙ УГОЛ — это ни 0°, ни 180°. НАИМЕНЕЕ УСТОЙЧИВЫЙ УГОЛ для гироскопов составляет 45°.
Марс и Земля испытывали чередующиеся крутящие моменты на противоположных сторонах своих орбит. Они наблюдались в марте и октябре с интервалом в 54 года. См. рисунок 21. В УСЛОВИЯХ ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЙ КОМПРОМИСС СОСТАВЛЯЕТ 22,5°.
Наклон оси вращения Земли составляет 23,44° по отношению к плоскости орбиты. Наклон оси вращения Марса очень схож — он составляет 23,98°. Это «близнецовые наклоны». Оба наклона находятся в пределах 1,5° от идеального компромисса в 22,5° для чередующихся крутящих моментов. Эта пара близнецовых наклонов для гироскопов логична при условиях чередующихся крутящих моментов и только при них.
О «близнецовых наклонах» Марса и Земли известно уже 200 лет, со времён Гершеля. Насколько нам известно, в астрономической литературе никогда не давалось объяснения их схожим наклонам оси вращения. Это первое объяснение данного явления в истории астрономии. Многие задавались вопросом, почему наклон Земли составляет 23,5°, но ответов не было до сих пор.
В рамках парадигмы постепенности объяснить это двойное явление невозможно. В рамках парадигмы планетарного катастрофизма объяснение «переменных крутящих моментов» учитывает все данные. Это объяснение логично, оно согласуется с данными, соответствует инженерным принципам и не противоречит небесной механике.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ОРБИТ МАРСА, ВЕНЕРЫ И ЗЕМЛИ. По состоянию на 20 марта 1995 года современная эра насчитывает 2 699 лет. Подсчёт выглядит следующим образом. (а) С 701 года до н. э. по 1 год до н. э. = 700 лет. (б) Добавляем четыре года, которые средневековые монахи упустили из виду при составлении хронологии истории. Эта ошибка лежит в основе забавного анахронизма, согласно которому Христос родился в 4 году до н. э. (в) Добавляем 1995 — это период с 1 года н. э. по 1996 год. 700 + 4 + 1995 = 2699.
Этот временной промежуток в 2 699 лет сравнивается с тем, который приводят астрономы-градуалисты для Земли, находящейся на своей нынешней орбите с периодом 365,256 дней и при нынешнем наклоне оси. Четыре миллиарда лет? 4,6 миллиарда лет??? 11 миллиардов лет градуализма? Промежуток времени с момента последнего сдвига орбиты Земли составляет 0,000000675 от четырёх миллиардов лет. Одна из этих двух парадигм является ошибкой, причём серьёзной. 0,000000675 — это также разумная оценка того, насколько близка теория градуализма к теории планетарного катастрофизма. Не близка.
Каждый традиционный астроном считает, что Марс никогда не находился ближе к Земле, чем на 30 000 000 миль. Когда будет завершен Том III, «Потоп Ноя», этот анализ планетарного катастрофизма покажет, что Марс никогда не находился ближе к Земле, чем на 14 500 миль (от центра планеты до центра).
ДЖЕЙМС КЛЕРК-МАКСВЕЛЛ. Уместно завершить эту главу теми же словами, которые Джеймс Клерк-Максвелл прочитал одним вечером 130 лет назад. Клерк-Максвелл годами задавался вопросом, какую структуру могут иметь атомы. Он был глубоко озадачен. Тем вечером он прочитал 38-ю главу Книги Иова.
Спустя всего несколько часов, когда он спал и его подсознание взяло верх, ему
приснился вдохновенный сон о том, что структура атома, которую никто не понимал,
напоминала структуру Солнечной системы. Солнце было ядром;
электроны — планетами. Благодаря этому сну в сочетании с
репутацией Клерка-Максвелла и его знаниями в области физики наука была готова сделать очередной
скачок вперёд. Вот слова, которые Клерк-Максвелл прочитал в тот вечер.
Господь ответил Иову из вихря и сказал: «Кто этот, кто омрачает совет словами без знания?»
«Препоясай же чресла твои, как мужественный человек; ибо Я буду спрашивать тебя, и ты отвечай Мне».
«Где ты был, когда Я закладывал основания земли? Скажи, если у тебя есть разум».
Кто определил её размеры, если ты знаешь? Или кто протянул по ней верёвку?
На чём закреплены её основания? Или кто положил её краеугольный камень;
КОГДА УТРЕННИЕ ЗВЁЗДЫ ВМЕСТЕ ПЕЛИ, И ВСЕ СЫНЫ БОЖЬИ ВЗГРОМКО ВЗГОВОРИЛИ ОТ РАДОСТИ. Иов 38:1-7
Заключение
Цель 8-й главы — заложить основу для понимания древних орбит Марса и Земли в эпоху катастроф. Эта модель изображает длинную серию чередующихся крутящих моментов, столкновений между Марсом и Землей, некоторые из которых были полномасштабными войнами.
В случае гироскопов угол, перпендикулярный крутящему моменту или серии крутящих моментов, является наиболее устойчивым. Наиболее хаотичным углом является 45° (а не 90°). При чередующихся крутящих моментах наиболее устойчивый угол — это компромиссный вариант: 22,5°.
Марс пережил два сильных сближения в 701 году до н. э. Основание для этого утверждения изложено в главах 9–11. Одно из них произошло в январе 701 года до н. э. — это была «Последняя полька» Марса и Венеры. За ним примерно через 55 или 56 дней последовал «Последний вальс» Марса и Земли.
Учитывая это катастрофическое событие, произошедшее в конце Катастрофической эры, Марс проявил себя исключительно хорошо. Несмотря на «Последнюю польку» и «Последний вальс», у него по-прежнему сохраняется наклон оси вращения 23,98°. Это по-прежнему близко к наиболее стабильному компромиссу — углу 22,5°.
С осью вращения Земли обстоят дела ещё лучше: после последнего яростного сближения в 701 году до н. э. её наклон составляет 23,44°. Это находится в пределах 1° от наиболее устойчивого идеального угла.
История № 20 — «КАК ЗЕМЛЯ И МАРС ПРИОБРЕЛИ ОДИНАКОВЫЕ НАКЛОНЫ ОСЕЙ ВРАЩЕНИЯ». Оба наклона приближаются к наиболее устойчивому углу для гироскопов с чередующимися моментами. Единственная модель, объясняющая одинаковые наклоны осей вращения Марса и Земли, — это модель, представленная в этой главе данной книги. За последние 200 лет развития астрономии, прошедшие с момента первого обнаружения наклона Марса, насколько нам известно, никакого другого объяснения феномена одинаковых наклонов предложено не было.
Планеты, вращающиеся в космосе, реагируют на внешние крутящие моменты как гироскопы. Марс, Венера и Земля представляют собой жидкие гироскопы с тонкой твердой корой. Но в основном эти гироскопы состоят из жидкостей. Молекулы жидких гироскопов реагируют совсем иначе, чем молекулы твердых гироскопов. Мягкие, жидкие гироскопы пока не стали предметом научных исследований.
История № 21 заключается в том, что изменения осей вращения как Марса, так и Земли после древних сближений просто отражают НОВУЮ СРЕДНЮЮ ПЛОСКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ИХ МОЛЕКУЛ.
История № 22 заключается в том, что во время сближений магма широко смешивалась под земной корой. Если материалами были силаны, карбиды и вода, то результатами стали (1) БОЛЬШЕ КРЕМНЕЗЕМА, ИЛИ КОРЫ, И (2) ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ — БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО СКЛАДОВ НЕФТИ.
Ионы кремния и кислорода объединились в первую группу, оставив ионы углерода и водорода во второй группе. Они полимеризовались в условиях высоких температур и давлений и образовали углеводороды, которые скопились в скоплениях. Нефть, как правило, скапливалась в верхней части мантии.
Много нефти существует до сих пор; она не образовалась в результате гибели динозавров или гниения растительности. Это была химическая реакция в смешивающейся магме во время пролетов мимо Марса. Её там много; просто довольно сложно добыть её для современной промышленности. На Земле не заканчивается нефть; просто заканчиваются известные нефтяные месторождения, которые легко доступны для добычи.
Интересным моментом в истории № 22 является то, что углерод в атмосфере Венеры вероятно имеет такое же происхождение, как и нефть на нашей планете. Он тоже образовался в результате смешивания силанов, воды и карбидов.
История № 23 гласит, что Последний пролет вызвал СДВИГ ШИРОТЫ, В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ ОТ ИЕРУСАЛИМА, ПРИМЕРНО НА 4°. Этот вывод основан на повествовании Исаии.
История 24 гласит, что смещение оси вращения и перемещение Северного полюса по широте в период с 965 г. до н. э. по 701 г. до н. э. составило шесть градусов, что привело к чистому смещению Иерусалима на юг. Широта святого города сменилась с 38° до нынешних 31° 45 минут. Это основано, отчасти, на смещении на 6 градусов от прямого востока при закладке Первого Храма (Соломонова) по сравнению с современными сторонами света.
Для сравнения: ориентация фундамента Второго Храма (Ирода) соответствует современным сторонам света. Он был заложен в I веке до н. э., в современную эпоху, и на месте более раннего фундамента храма.
История № 25 гласит, что ТЕНЬ СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ АХАЗА УКОРОТИЛАСЬ НА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 105 ДЮЙМОВ ИЛИ 8,75 ФУТОВ, как говорится в книге Исаии, глава 38. Это смещение тени в данном случае соответствовало 4° широты для Иерусалима. Направление для Иерусалима сместилось к югу.
С историей № 25 читатель прошел уже 60 % пути к вершине планетарного катастрофизма.
Древняя литература и архитектура свидетельствуют о множестве древних
сдвигов оси вращения. Счёт теперь стал следующим: древние катастрофисты —
3, современные градуалисты XX века — 0.
|
|
| << НАЗАД |
|
|
|
Иоганн Кеплер (1571–1630)
Так писал Иоганн Кеплер в 1605 году своему другу Фабрициусу. Это письмо касалось эллиптической формы орбиты Марса. К этому времени Кеплер уже был убежденным сторонником коперниканской системы. Он находился в Праге, где был соратником знаменитого датского астронома Тихо Браге. Тихо был лучшим наблюдателем за звездами и регистратором их положений того времени. Когда Тихо умер, Кеплер унаследовал его обширные записи о положениях звёзд и планет. Это стало для него большим подспорьем в работе.
Выше приведена часть письма Кеплера к Давиду Фабрициусу, который был независимым мыслителем, но при этом продолжал противоречить Кеплеру в отношении его открытия. Как и Коперник, Фабрициус считал, что Марс имеет круговую, а не эллиптическую орбиту, и что скорость красной планеты в космосе никогда не меняется. Кеплер знал лучше.
Кеплер тщательно изучил орбиту Марса и зафиксировал положения Марса на его нынешней орбите. На основании своих исследований, подкрепленных записями Тихо Браге — вторым независимым мнением — Кеплер пришел к выводу, что Марс движется медленнее в одной части своей орбиты, вблизи афелия, и быстрее, когда приближается к перигелию.
Кеплер рассчитал и установил, что орбита Марса представляет собой эллипс; это была не круговая орбита, как предполагали Коперник и Фабрициус. Это стало началом его научного прорыва.
Кеплер был уже на пути к формулировке своих знаменитых трёх законов движения планет. Эта формулировка, опубликованная в 1626 году, двенадцать лет спустя, стала его величайшим достижением — и самым болезненным ударом для большинства астрономов, сторонников плоской Земли, которые предпочитали учение Птолемея и считали, что Солнце вращается вокруг Земли.
Сформулировав в 1626 году свои три закона движения планет в «Рудольфинских таблицах», Кеплер стал отцом небесной механики и современной астрономии. Эта публикация 1626 года стала одним из самых сильных «родовых мук» в длинной череде событий, породивших современную науку. [n1], [n2]
Следует отметить, что работа Кеплера включала исследование орбиты Марса в современную эпоху. Сейчас известно, что эта орбита имеет эксцентриситет 0,0933865, перигелий 128 409 085 миль и афелий 154 862 861 миль. Её перигелий имеет долготу 335°, что помещает её большую полуось в космосе. Её современный период составляет 686,978839+ дней, и этот период начался в 701 году до н. э.
Настоящее исследование представляет собой анализ, включающий расчёты, вероятной орбиты Марса в эпоху катастроф. Вскоре будут представлены расчёты энергии и изменения энергии для древней орбиты Марса. В следующей главе представлены одновременные сдвиги углового момента и их расчёты. Оба вопроса затрагивают суть небесной механики.
Ключевая дата — 20–21 марта 701 года до н. э. Это была ночь последнего «вальса» Земли с Марсом. Это событие, зафиксированное Исайей, произошло в 15-м году правления царя Езекии. Эдвин Р. Тиле создал классическое исследование по датировке эпохи царей Иудеи и Израиля. В своём историческом анализе «Таинственные числа еврейских царей» Тиле приходит к выводу, что год ключевого сближения — 15-й год правления Езекии — был 701 г. до н. э. [n3]
Наше астрономическое исследование, основанное на ретроспективных расчетах орбит Марса, Юпитера и Сатурна, независимо подтверждает нахождение Марса в этом месте в указанное время. Ретроспективные расчеты для 701 года до н. э. также показывают, что Юпитер находился в страшном и значимом знаке Козерога, а Сатурн — на противоположной точке 180°, в страшной и значимой зоне Рака.
Введение
Если бы сторонники теории планетарных катастроф не смогли логически продемонстрировать — и не смогли смоделировать — как Марс перешел со своей «катастрофической орбиты» на свою современную орбиту, то оправданными были бы сомнения и даже полное неверие в теорию планетарных катастроф.
| Если же, с другой стороны, можно разработать модель, в которой перераспределение энергии
и переориентация углового момента решаются одновременно и действуют
в гармонии, то такую модель можно назвать «научной». Тогда, по принципу «око за
око», оправданными были бы сомнения и полное недоверие к теории постепенного развития.
Модели — это палка о двух концах.
Данное исследование посвящено орбите Марса в катастрофическую эпоху и изменению этой орбиты. Её орбитальный эксцентриситет составлял примерно 0,561; её перигелий находился на расстоянии около 64 353 000 миль, а афелий — около 228 805 000 миль. Долгота перигелия составляла 105°, а период — 723,26 дней (современных дней, а не дней Катастрофической эры). |
В рамках данного анализа предполагается, что в ту эпоху орбитальный период Марса
находился в следующих резонансах:
С Луной 1:24
Кроме того, существовало почти идеальное соотношение орбит Марса и Сатурна, очень близкое к 15:1. |
Это была эпоха орбитальной «гармонии на небесах» — древнее выражение, используемое, в частности, в Книге Иова. Точнее сказать, та эпоха была эпохой орбитальных гармоник. Всё это закончилось в 701 году до н. э.
Как Марс обрёл свою современную орбиту?
Если сдвиг орбиты древнего Марса к современной, о котором здесь говорится, не может быть доказан, то любые дискуссии о катастрофизме, связанном с Марсом и Землёй, остаются туманными и неопределёнными.
Поэтому с научной точки зрения следующие четыре главы — 9, 10, 11 и 12 — являются наиболее важными главами в этом томе. Сердцем этих глав являются таблицы XI, XII и XIII, которые мы называем «Рудольфинскими таблицами». В главах 11 и 12 представлены двенадцать научных доказательств. Цель состоит в том, чтобы представить триаду истины — сдвиги энергии, сдвиги углового момента и веские подтверждающие доказательства.
Таблицы XI и XII «Таблиц Рудольфа» представляют собой сжатые версии. Таблица XIII, наиболее подробная, посвящена этим древним сдвигам орбит в 24 категориях астрономических данных. Эти данные точно определяют, что произошло.
Серьёзные исследователи в области науки и космологии обязаны углубиться в эти данные — статистику орбит и масс планет, которые определяют энергию и угловой момент четырёх вовлечённых планет.
Для тех, кто не имеет математического образования, значение приведенных данных может затеряться в «скучных» цифрах. В таком случае целесообразно пропустить следующий статистический материал в пользу более описательного материала. Однако рекомендуется позже вновь изучить таблицы XI, XII и XIII.
Возможно, как предполагают все сторонники теории постепенного развития, Марс с самого начала времени был лишь слегка красноватой точкой света на ночном небе. Возможно, Марс никогда не приближался к нашей планете ближе, чем на 33 900 000 миль. Более того, возможно, что Марс никогда не выходил дальше, в пояс астероидов, расположенный на расстоянии около 230 000 000 миль от Солнца. Если это так, почему 93 % его кратеров находятся на одной стороне, и как он захватил свои маленькие спутники на лету?
Если бы это было так, этот том и даже всю эту серию, возможно, пришлось бы отнести к таким книгам, как «Алиса в Стране чудес», «Волшебник страны Оз» и сюжеты «Звёздного пути». Фантастика. Историческая фантастика и научная фантастика.
Однако верно и обратное. Если эту модель удастся успешно обосновать с точки зрения небесной механики, из этого логически следует, что некоторая версия приведённых здесь данных является достоверной историей — достоверной историей Солнечной системы — достоверной космологией. Речь идёт об изменениях орбит Венеры, Марса, системы Земля-Луна, Юпитера и… Астры.
Подобно догме Клавдия Птолемея, теории и догмы градуализма XVIII–XIX–XX веков тогда будут признаны фантазией, плодом воображения и всего лишь научной фантастикой. Здесь нет никаких сомнений: по крайней мере, одна из этих двух конкурирующих парадигм истории Солнечной системы — полная чепуха.
Пятьдесят лет назад практически все академические астрономы и геологи относили себя к «градуалистам», считавшим, что процессы длились миллионы лет. Однако времена меняются. Появились фотографические доказательства, свидетельствующие о сильном катастрофизме на поверхностях Меркурия, Венеры, Луны, Марса, Деймоса, Фобоса, Ио, Европы, Ганимеда, Каллисто, Титана, колец Сатурна и других более отдаленных спутников.
В целом эти поверхности демонстрируют удивительные проявления катастрофизма, независимо от эпохи. Доказательства указывают на то, что некоторые события там были весьма энергичными.
Возможно, благодаря планетарным миссиям последних 30 лет, сейчас, в 1990-е годы, почти все астрономы и геологи предпочитают называться «катастрофистами миллионов лет». «Катастрофизм» стал последней модой, приемлемым ярлыком академической моды.
Это радикальный разворот на 180 градусов в предпочтениях стилей за последние 40 лет с момента запуска первых космических зондов. В 1940-х и 1950-х годах катастрофизм пользовался примерно таким же уважением, как и проституция. Но произошедшие изменения, возможно, были скорее стилистическими, а не содержательными, а не сменой парадигмы.
Судя по сценарию планетарного катастрофизма, многие «катастрофисты нового поколения» на самом деле придерживаются большинства традиционных допущений и догм градуализма, осознают они это или нет. Не существовало конкурирующей парадигмы, за исключением, возможно, последователей Иммануила Великовского. С помощью представленной здесь модели догма «миллионы лет для катастрофизма» обрела конкурента. Речь идет не только о природе катастрофических процессов, но и о вопросах хронологии.
В геологии, как и в астрономии, новым стилем 1980-х и 1990-х годов также стал катастрофизм. Существуют палеокатастрофисты, мезокатастрофисты и кенокатастрофисты, помимо астрономии, где есть «астероидные катастрофисты» и «кометные катастрофисты». Повторим: в 1996 году катастрофизм с дефисом находится в моде, но никаких фундаментальных парадигм не изменилось. Пока парадигмы не сменятся, переход к «катастрофизму» носит скорее стилистический характер, чем содержательный.
Некоторые по-прежнему исходят из того, чему так широко учили, — что у Солнца было пару-тройку «икота» и «кашель» по неизвестным причинам четыре миллиарда лет назад. В результате были выброшены зародыши одной-двух, трех или четырёх, шести или восьми, даже девяти планет. Однако планеты, с которыми мы сталкиваемся, имеют скорости вращения, часто идут парами, имеют кратеры, системы спутников и т. д. — и всё это остаётся необъяснимым. Таково несостоятельное, традиционное «меню» градуализма.
Существуют доказательства того, что планетарный катастрофизм обрушился на Венеру, Землю, Марс и уничтожил Астру. Кроме того, как отмечается в нашей работе «Недавняя организация Солнечной системы», существуют четыре уровня доказательств того, что планетарный катастрофизм также затронул самое сердце этой Солнечной системы — само Солнце.
Единственный вывод, который мы можем сделать из этих доказательств, заключается в том, что само Солнце недавно пережило новообразование, согласно астрономическим измерениям времени. Солнце все еще остывает и сжимается, восстанавливаясь после того кризиса.
Что касается астероидного катастрофизма, то масса астероидов обычно составляет 0,0000000002 массы Земли; примерно одну двадцатую миллиардной части массы Земли. Такие массы способны образовывать на поверхности кратеры различных размеров.
Однако столкновение с Землёй всего одного астероида не может вызвать сдвиг оси вращения, сдвиг орбиты, возникновение динамо (или генератора) геомагнитного поля, фрагментацию (ледяную или каменную) или переполюсовку палеомагнитного поля, а тем более внезапные разрывы и поднятия земной коры, наводнение масштабом в целое полушарие и внезапное образование осадочных слоёв. Наша планета, Земля, пережила всё это. Свидетельства указывают на то, что эти события произошли «недавно».
Кометы, как правило, более ледяные и меньшие по размеру, чем астероиды. Обычно это крошечные грязные снежки с орбитами высокой эксцентричности. Если бы небольшой ледяной шар вошел в атмосферу Земли, как Тунгусский болид над Северной Сибирью, это привело бы к значительным разрушениям в местном масштабе. Тунгусский болид, 30 июня 1908 года, в 7:17 утра, был именно таким событием.
Он вызвал вспышку-взрыв, ударная волна от которого была слышна на расстоянии более 1 000 миль. Он уничтожил леса, свалив их и сжег дотла в радиусе 10 миль. Но столкновение с кометой никогда не могло бы вызвать (1) смещение оси вращения на несколько градусов, (2) сдвиг орбиты, (3) изменение палеомагнитной полярности, (4) наводнение, охватившее целое полушарие, или ряд других явлений, связанных с древними планетарными катастрофами. Никогда. Эти масштабы совершенно разные.
В геологии все новоиспечённые катастрофисты должны решить, являются ли они палеокатастрофистами, мезокатастрофистами или кенокатастрофистами. Но им ещё предстоит определить причину, масштаб или время происхождения этих катастроф. Им ещё предстоит рассмотреть возможность того, что Марс пролетел мимо нашей планеты на расстоянии всего 100 000 миль или (не дай Бог) 27 000 миль. Таким образом, планетарный катастрофизм — это ни астероидный катастрофизм, ни
Таким образом, планетарный катастрофизм — это ни астероидный катастрофизм, ни кометный катастрофизм. Ни по причине, ни по масштабу, ни по времени. Обмен энергией в планетарном катастрофизме намного превосходит такие незначительные объяснения. А время этих потрясений — слишком недавнее.
Проблема
Повторим: если сторонники планетарного катастрофизма не могут логически продемонстрировать — если это невозможно смоделировать — как Марс перешел со своей «катастрофической орбиты» на современную орбиту, то эта модель планетарного катастрофизма находится в затруднительном положении. И, наоборот, если это можно разумно смоделировать, то в затруднительном положении окажется космология XVIII века, основанная на принципе постепенности.
Главы 9, 10, 11 и 12 посвящены этой задаче и достижению этой цели. Для многих обычных читателей, привыкших к популяризаторским материалам, обсуждение теперь перейдет в область, с которой они не знакомы, — небесную механику. Однако, чтобы подчеркнуть положительный аспект, сложный для восприятия материал может быть полезен; он может открыть новые горизонты мышления и новые точки зрения на события древней истории.
Это первая из четырёх глав, посвящённых тому, как и почему орбита Марса сместилась с его «катастрофической третьей орбиты» на орбиту современной эпохи. В этой главе рассматриваются сдвиги энергии. В главе 10 рассматриваются сдвиги углового момента между Марсом и Венерой, системой Земля-Луна и Юпитером.
Установлено, что эти два энергетических сдвига произошли с разницей менее 60 дней. Последний из «полок» Марса и Венеры ненадолго (на 58 дней) предшествовал последнему из «вальсов» Марса и Земли.
Главы 11 и 12 посвящены уликам, которых насчитывается двенадцать. В детективных романах улики оставляются на месте преступления, а иногда и в других местах. В случае гибели «катастрофической третьей орбиты» Марса существует двенадцать улик, и их можно отсеять из древних «обломков». Каждая улика указывает на преступление, время его совершения и на его исполнителя — красную планету.
Многие физические шрамы на поверхностях Марса, Земли и астероидов были рассмотрены в главах с 1 по 8. Ещё больше из них обсуждается в главах с 9 по 11. Сменив направление, глава 12 посвящена психологическим шрамам, которые до сих пор остаются с нами, спустя 2 700 лет. В ней рассматривается более 350 из них.
Энергия и угловой момент
ЭНЕРГИЯ. В закрытой системе энергия может передаваться от одного тела другому, а также может изменять свою форму. Одно планетарное тело может приобрести (или потерять) определённое количество энергии. Но в то же время другая планета должна отдать (или приобрести) равное количество. Таков второй закон термодинамики. Таков принцип сохранения энергии. Природа не знает исключений в закрытой системе, такой как наша Солнечная система.
Общее количество энергии в закрытой системе всегда должно оставаться одинаковым — в начале, в конце каждого промежуточного этапа и в конце всей серии этапов. Именно этот процесс произошёл с четырьмя планетами в конце VIII века до н. э.
Поскольку ни один «обмен» не бывает абсолютно эффективным, часть энергии всегда превращается в тепло, приливы и отливы и т. д. Это незначительно как в бильярде, так и в случае планет, где расчёты производятся с точностью до шести знаков после запятой.
УГЛОВОЙ МОМЕНТ. Аналогично, в закрытой системе угловой момент также может переходить от одного тела Солнечной системы к другой соседней планете. Но в то же время то, что одно тело приобретает в угловом моменте, другая планета должна потерять, и это также верно в конце каждого этапа. Опять же, как и в случае с изменениями энергии, природа не знает исключений.
Возможно, можно представить себе Солнечную систему, глядя на неё сверху, с точки зрения Полярной звезды. В таком представлении для планеты, находящейся на орбите, ЭНЕРГИЮ можно представить как «вертикальное движение». Это величина, равная длине её длинной оси, умноженной на массу планеты.
Это ось «x» её орбиты. Изменения энергии связаны с любыми и всеми вертикальными изменениями вдоль этой оси. Изменения могут касаться длины, направления или и того, и другого. Энергия — это общее свойство тела, которое связано с его массой, скоростью, температурой и т. д., но не с направлением его движения.
В том же контексте угловой момент можно рассматривать как «горизонтальное движение», или боковое смещение. Его изменения влияют только на ось «y» орбиты, которая является мерой наибольшего размера орбиты. Её называют малой осью. Момент импульса связан не только с массой планеты и её скоростью, но и с её направлением. Для математика энергия — это скалярная величина, тогда как угловой момент импульса — векторная.
Существует сходство между изменениями — (а) энергии и (б) углового момента — среди планет. Это (в) заполнение кроссворда. Кроссворды состоят как из горизонтальных слов, так и из вертикальных слов. Чтобы правильно его разгадать, все буквы в вертикальных словах должны совпадать со всеми буквами в горизонтальных словах. В противном случае решение кроссворда будет неверным.
Энергию можно сравнить с вертикальными словами кроссворда. Угловой момент можно сравнить со словами на горизонтальной оси. В правильном решении все слова и буквы должны совпадать, гармонировать и составлять единое целое.
Если оба этих аспекта оказываются согласованными одновременно, можно сделать вывод, что кроссворд решен (или почти решен). Если один из аспектов не учтён или не согласуется с другим, головоломка не решена. Как и в кроссвордах, существует одно абсолютно правильное решение, и только одно.
Иными словами, если оба вышеупомянутых аспекта согласуются, можно сказать, что это завершённая модель, соответствующая второму закону термодинамики. Это научная модель. Её можно проверить с помощью известных данных, уравнений, процедур и экспериментов.
С другой стороны, если модель катастрофизма не соответствует этим законам, можно сказать, что такая модель является вымышленной, основанной на желании, и/или спекулятивной. Она может даже стать материалом, из которого рождаются фантазии, безумные домыслы, сказки, ложные суеверия и сюжеты научной фантастики.
Циркуляризация орбиты Марса
Вопрос 1. Расстояния между Марсом и Астрой
В этой модели и в понимании перехода Марса с его катастрофической орбиты на современную орбиту задействованы пять важных вопросов. Первый вопрос касается того, было ли именно пределом Роша Марса — и, следовательно, массой Марса — то, что привело к распаду маленькой Астры на астероиды.
Если это так, то в момент фрагментации Астры Марс, должно быть, находился на расстоянии примерно 225 000 000 миль от Солнца, где располагается средний перигелий астероидов. Это противоречит традиционной теории. Тем не менее Марс действительно находился там. Красная планета была на 70 000 000 миль дальше или даже дальше, чем современная орбита Марса. Вероятно, его древний афелий находился даже несколько дальше.
Если Марс действительно находился там, его энергетический уровень должен был поддерживаться с погрешностью в несколько процентов. Центр его орбиты не сильно отличался бы от нынешнего. Учитывая это, если бы Марс удалился на 70 или 80 000 000 миль дальше, ему пришлось бы также приблизиться гораздо ближе. Его орбитальная длина и эксцентриситет должны были бы быть больше.
При этом Марс приблизился бы к Солнцу ближе, чем Земля, и даже ближе, чем Венера, на длинной узкой орбите. Таким образом, главный вопрос заключается в прежнем эксцентриситете орбиты Марса. Его современный эксцентриситет составляет 0,093387. Идеальный круг имеет эксцентриситет 0,000000. ТАК ИМЕЕТ МЕСТО КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: ПРЕТЕРПЕЛА ЛИ ОРБИТА МАРСА ВНЕЗАПНОЕ И СУЩЕСТВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СВОЕЙ ПРЕЖНЕЙ ЭКЦЕНТРИЧНОСТИ.
Его древняя орбитальная эксцентричность должна была бы быть больше, чем 0,400000, чтобы его перигелий находился в пределах орбитального пространства системы Земля-Луна. Более того, экцентриситет его древней орбиты должен был бы превышать 0,500000, чтобы орбита находилась в пределах орбитального пространства Венеры. Его современный экцентриситет составляет менее 0,10, а именно 0,093.
Следовательно, исследование этой модели требует внезапного изменения древнего экцентриситета старой орбиты Марса свыше 0,400. Речь не идет о значительном сдвиге всей орбиты Марса. Дело гораздо меньше; речь идет о значительном сдвиге только в его эксцентриситете, или сплющенности.
В этой модели древняя орбита Марса, от перигелия до афелия, имеет длину 293 158 820 миль. Его современная орбита от перигелия до афелия составляет 283 271 946 миль. В этой модели длина большей полуоси Марса уменьшилась, но лишь на 3,37 %. Марс потерял некоторую энергию, и в результате длина его оси «x» сократилась на 9 886 874 миль. Энергия Марса уменьшилась с -1,345017 до -1,391961.
Что стало причиной такого уменьшения? Увеличилась ли энергия другой планеты аналогичным образом? Была ли этой планетой Земля? Стали ли древние календари из 360 дней внезапно устаревшими, потребовав увеличения количества дней в году, что отражало бы рост энергии? Увеличение с 360 до 365,256 составляет примерно 1,5%. Что это за история?
Эта группа также подсчитала, что вероятная прежняя эксцентричность орбиты Марса составляла 0,561. Её орбита имела меньшую эксцентричность, чем у кометы Галлея, но, тем не менее, она обладала высокой эксцентричностью. Это сравнивается с современной эксцентричностью орбиты Марса, равной 0,093. Это снижение на 0,468.
Из этого следует, что в ходе катастроф конца VIII века до н. э. ширина оси «y», то есть малая ось Марса, увеличилась. Эта модель показывает, что длина его малой оси (оси «y») увеличилась на 19 672 856 миль по мере сглаживания его орбиты. Именно поэтому Марс больше не беспокоит ни сам себя, ни систему Земля-Луна. Именно увеличение углового момента привело к сглаживанию орбиты Марса, что привело к весьма значимому результату — установлению небесного мира во внутренней части Солнечной системы.
Таким образом, видно, что большая полуось орбиты Марса сократилась, но ненамного. Зато его малая полуось, ось «y», увеличилась на 16,2 %. В ходе этого процесса период вращения древнего Марса сократился с 723,26 новых дней до нынешних 686,98 новых дней.
Совпадает ли укорочение большой полуоси Марса с данными о том, что древний период Земли увеличился с 360 до 365,256 дней? Конечно. Совпадает ли увеличение его малой полуоси и её скругление с наблюдением, что Марс больше не представляет угрозы ни для Земли, ни для Венеры? Опять же, конечно.
«Рудольфинские таблицы», XI, XII и XIII, указывают, что полубольшая
ось Земли действительно увеличилась — с 92 339 242 миль до современных 92 955 807 миль.
Это было увеличение на 0,668 %. Одним из результатов стало то, что все
старые 360-дневные календари, использовавшиеся многочисленными древними обществами, внезапно стали
устаревшими. Вместо них потребовались календари на 365, 365,25 или 365,25+ дней. Произошло ли это в VII и VI веках до н. э.?
Совершенно точно, судя по древним свидетельствам из самых разных
источников. .
Вопрос 2. Луна и древняя 30-дневная орбита
Второй вопрос касается Луны и того, были ли точные и, следовательно, полезные в древности около 12–15 древних лунных календарей, каждый из которых содержал 30,00 дней для старой лунной орбиты. Если бы это не было так, почему существует так много древних календарей разных народов и регионов, в которых повсеместно допускается одна и та же ошибка? В конце концов, древние создатели календарей не были неандертальцами; возможно, они были в целом более умными, чем современные люди.
Если период обращения Луны изменился, то, должно быть, произошло какое-то событие, например, пролет планеты, которое одновременно повлияло как на Землю, так и на Луну. Это сократило период обращения Луны с примерно 30,00 старых дней (сидерических) до 29,53 новых дней — её современного периода.
Если древние календари содержали 30 дней, а не 29,53 дня, то радиус орбиты Луны неизбежно уменьшился с примерно 241 500 миль до современного расстояния — 238 900 миль. Если так, то это означало бы сокращение на 1,08 % радиуса орбиты Луны. Могло ли произойти такое странное изменение, если бы Марс прошел между Землёй и Луной во время полнолуния? Да, могло. Земля была бы оттянута наружу, а Марс — внутрь.
Как расширение орбиты Земли могло быть одновременно связано со сжатием орбит как Луны, так и Марса? Означает ли это, что Земля приобрела энергию или что красная планета потеряла энергию? Да, и то, и другое.
На оба этих вопроса легко ответить, ЕСЛИ МАРС «ПРОЛЕТЕЛ МИМО ЗЕМЛИ» С НОЧНОЙ СТОРОНЫ ЗЕМЛИ, ГДЕ-ТО МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И ЛУНОЙ, то есть ВО ВРЕМЯ ПОЛНОЛУНИЯ. Древний еврейский «Песах» всегда отмечался в ночь первого полнолуния месяца Нисан (или нашего марта). «Песах» 701 года до н. э. пришелся именно на такое полнолуние .
По календарю Моисея Песах приходился на 13-е число месяца Нисан, что в еврейском календаре всегда было пятничной ночью; это было «несчастливое тринадцатое». (Это соответствует ночи 20 марта по нашему современному календарю). В эту ночь, примерно раз в столетие, действительно происходил разрушительный пролет Марса. Исследования, которые будут опубликованы позже, указывают на повторяющиеся пролеты Марса с периодичностью в 108 лет .
Древние традиции о катастрофически несчастливой пятнице, тринадцатом числе, являются пережитком еврейских традиций, когда иногда Пасха, приходящаяся на эту дату, сопровождалась сильными разрушениями. У римлян есть похожая традиция — их «тубулустриум», время бедствий, также 20 марта, что вполне уместно, в месяце, названном ими в честь Марса.
Ирландцы, с другой стороны, не отстают. Были также пролеты 24 октября, которые были даже более разрушительными для Восточного полушария, чем мартовские пролеты. Наши современные мотивы Хэллоуина являются пережитком древних кельтских традиций о разрушениях, видимо приходящих с небес в конце октября, во время полнолуния. Хвост кометы Марса интерпретировался как метла ведьмы, на которой она летала. Это ирландская интерпретация, сопоставимая с греческим «Руном Ариэса».
Иногда космос кельтской Ирландии был полон небесной опасности — чего-то колдовского, чего-то, движущегося по небу, издающего пронзительные небесные звуки, с орбитой и кометным хвостом вместо веника. Это нечто было достаточно близко и массивно, чтобы производить громкие звуки от молний, ударных волн, землетрясений, странных подсознательных шумов на подсознательных уровнях, возможно, из-за объединения планетарных магнитных полей.
В еврейском календаре 20 марта или 13 нисана всегда приходилось на полнолуние ... и пятницу 13-го — месяца нисана. Если Луна всегда была в полнолунии 13-го числа месяца Нисан, а у древних евреев было двенадцать 30-дневных месяцев, то Марс должен был находиться в каком-то орбитальном резонансе с Землёй. Так и должно было быть. Поэтому важно отметить, сколько других обществ по всему миру также имели 360-дневные календари (и круги, состоящие из 360 градусов). Этот вопрос будет рассмотрен в главе 12.
В современную эпоху лунные календари не очень подходят для празднования годовщин. Ночи Пасхи, приходящиеся на полнолуние, каждый год выпадают на разные дни, подобно датам Пасхи. В наше время празднование Пасхи и пасхальное воскресенье приурочены к первому полнолунию ПОСЛЕ весеннего равноденствия.
В ту эпоху полнолуние марта/нисана всегда совпадало с весенним равноденствием. Это отражено в древних еврейских календарях. В наше время, спустя 2700 лет после изменения орбиты, лунные календари по-прежнему используются для определения даты Пасхи и Пасхи, что является пережитком древних 30-дневных календарей.
Периодически, повторяясь в 108-летних циклах, Ангел-разрушитель
Господень приносил «моровые язвы», возможно, связанные с геомагнитными
волнами, сопровождавшимися космическими молниевыми разрядами, огнем с небес, землетрясениями,
деформирующими выпуклостями земной коры, вулканическими взрывами, океаническими приливами и мерцающим
геомагнитным зрелищем. Талмудические источники указывают на ночь Последнего
пролета как на 20–21 марта. Наши исследования указывают на 20–21 марта года
701 г. до н. э. Слово «Пасха» является и было вполне уместным. [n4]
Вопрос 3. Земля и древний 360-дневный год
Третий вопрос касается того, расширилась ли орбита Земли внезапно с прежнего 360-дневного года до современного 365,256-дневного. Такое изменение повлекло бы за собой внезапное увеличение количества дней в году примерно на 1,003%.
Это неизбежно повлекло бы за собой увеличение среднего радиуса орбиты Земли с примерно 92 339 242 миль до современного значения в 92 955 807 миль. Это увеличение радиуса на 616 000+ миль, или 0,668%.
Если катастрофизм произошёл так, как описывает эта модель, то это возмущение, вызванное Марсом, было чем-то большим, чем просто небольшая корректировка орбиты Земли. Это был сильный рывок нашей орбиты, сопровождавшийся одновременно сильным гироскопическим моментом на оси вращения нашей планеты. [n5], [n6]
Если это произошло во время последнего сближения с Марсом, то могло произойти только в том случае, если Марс прошел с внешней стороны Земли, что, как сообщают Исайя и талмудические источники, и имело место. Марс на орбите должен был обогнуть систему «Земля-Луна» где-то между Землёй и Луной. А Луна должна была быть в фазе полнолуния или близка к ней, как в «ночь Пасхи».
Такое расширение орбиты Земли и сжатие орбиты Луны могло бы произойти, но только если бы этот пролет планеты произошёл между ними, но гораздо ближе к Земле, чем к Луне.
Масса Луны составляет 1,23 % от массы Земли, что примерно равно одной части на 81,5. Масса Марса составляет 10,74 % от массы Земли. Масса Луны составляет 11,45 % от массы Марса. Таким образом, грубо говоря, масса Земли в девять раз превышает массу Марса, а масса Марса в девять раз превышает массу Луны.
Чтобы вызвать подобные орбитальные возмущения, Марс должен был оказаться на ночной стороне Земли во время полнолуния. И расстояние от Красной планеты до Земли в момент максимального сближения будет оптимальным, если оно составляет от одной восьмой до одной девятой расстояния от Земли до Луны. Это означает, что Марс в момент максимального сближения находился на расстоянии от 26 500 до 30 000 миль от Земли, от центра до центра. А Марс в момент максимального сближения находился на расстоянии 215 000 миль от Луны, опять же от центра до центра.
Возмущения орбиты (изменения направления или сдвиги), вызванные воздействием одной планеты на другую, подчиняются уравнению, согласно которому изменения зависят от массы обеих планет и обратно пропорциональны квадрату расстояния пролета.
Это означает, что во время сближений каждый раз, когда расстояние между Марсом и Землёй уменьшалось вдвое, например с 240 000 до 120 000 миль, сдвиги орбиты и перераспределение энергии, независимо от их величины, увеличивались в четыре раза. Таким образом, при сближении на расстоянии 27 000 миль возмущение орбиты было в четыре раза больше, чем при 54 000 милях. А возмущения были бы в шестнадцать раз больше, чем при пролетах на расстоянии 108 000 миль. И в 64 раза больше, чем на расстоянии 216 000 миль.
Во время БЛИЗКОГО ВНЕШНЕГО пролета Марс мог бы изменить своё направление — в некоторой степени — его направление орбиты теперь могло бы поворачиваться относительно Земли. Такой близкий пролет с внешней стороны Марса создал бы толчок или крутящий момент на оси вращения Земли, вызывая незначительное увеличение скорости её вращения. Такой близкий пролет мог бы, и, по-видимому, действительно увеличил скорость вращения Земли, пусть и незначительно.
Модель, представленная в следующих трёх главах, утверждает, что произошло увеличение скорости вращения из-за последнего пролета Марса и его крутящего момента. Это ускорение рассчитано примерно в 0,452+%. Таким образом, согласно модели, скорость вращения увеличилась с примерно 360 старых дней до 361,628 новых дней, что составляет увеличение на 1,628 дня или 0,452+%.
Одновременно с этим орбита расширилась. Сочетание новой орбиты и новой скорости вращения привело к увеличению продолжительности орбиты с 360 старых дней (= 361,628 новых дней) до 365,256365 дней на один оборот. Из этого сочетания факторов, приведшего к новому увеличению продолжительности суток, данная модель предполагает, что около 31 % было обусловлено незначительным увеличением скорости вращения, а остальные, около 69 %, — расширением орбиты, которое составило более 600 000 миль по большой полуоси.
Сегодняшняя скорость вращения относительно неподвижных звёзд составляет один оборот за 1 436 минут. Это и есть «сидерическое время». Все сторонники теории постепенных изменений предполагают, что эта скорость вращения оставалась неизменной на протяжении 4,6 миллиарда лет. Наша модель показывает, что до 701 года до н. э. скорость вращения Земли была немного меньше и составляла от 1 442 до 1 443 минут (сидерических). Это означает увеличение скорости вращения на 0,452 %, или на одну часть из 221.
Древнее увеличение количества дней в году до 365,256 дней на один виток является результатом небольшого увеличения скорости вращения, на которое приходится около 31 % нового количества дней в году. Кроме того, произошло значительное увеличение расстояния от Земли до Солнца, на которое приходится, по оценкам, 69 % нового количества дней в году — 365,256 дней. По мере увеличения расстояния от Земли до Солнца наблюдалось соответствующее небольшое снижение скорости движения Земли вокруг Солнца.
Увеличение скорости вращения, по-видимому, составило 0,452 %. Увеличение радиуса орбиты, полуоси большой оси, по-видимому, составило 0,668%. Увеличение количества дней в году, являющееся результатом сочетания двух предыдущих факторов, согласно этой модели составило в общей сложности около 1,46%. Это означает, что 360 старых дней равнялись 361,628 современных дней. Скорость вращения была немного меньше.
Этот анализ согласуется с уникальным, характерным для античности изменением количества дней в году на Земле, описанным математиком-философом Плутархом. Плутарх говорил и писал, что в конце героической эпохи, эпохи катастроф, произошла «небесная игра в кости». В ней участвовали Гермес, Земля и Луна. Плутарх или его переводчики, по-видимому, перепутали Гермеса с Аресом.
В этой небесной игре в кости Луна потеряла 1/70-ю часть своих «владений», или своего периода, в то время как «победитель», Земля, приобрела аналогичную 1/70-ю часть своего количества дней на орбите, что стало дополнением к её прежнему периоду обращения.
Современный период Луны составляет 29,53 дня. 30 дней минус одна часть из 70 равняется 29,57. Плутарх ошибся всего на 0,04 дня, определив новый лунный период.
Новый период Земли, равный 365,256 дня, за вычетом одной семидесятой, даёт
более ранний период в 360,038 дня. И здесь объяснение Плутарха
отклонилось от точного значения всего на 0,04 дня. Древнегреческие
источники Плутарха были достоверны, и его объяснение новых условий удовлетворило
его римскую аудиторию.
Проблема 4. Марс и древний 720-дневный год
Предлагаемая здесь модель предполагает, что Марс имел древнюю орбиту продолжительностью 720 дней (или 723,257 новых дней). Марс находился в резонансе 1:2 с Землёй и в резонансе 6:1 с Юпитером. Кроме того, он находился в резонансе, близком к 15:1, с Сатурном. Общая картина возмущений орбиты Марса со стороны Земли и Юпитера требует именно такого резонанса периодов.
Интересно, что Джеймс Фрейзер в своей книге «Золотая ветвь» упоминает, что гонды, племя в Южной Индии, до сих пор поклоняются Юпитеру и устраивают праздники в честь Юпитера каждые двенадцать лет. Этот пережиток древнего поклонения планетам сохранился, несмотря на то, что Земля уже 2700 лет не находится в резонансе 12:1 с Юпитером.
Сокращение орбиты Марса с 720 старых дней (или 723,26 новых дней) до современных 687 новых дней в год — это изменение в правильном направлении. Земля прибавила в количестве дней на орбите — 5,256 старых дней — в то время как орбита Марса, масса которого составляет одну девятую массы Земли, потеряла 36 дней. То, что одна планета приобрела в энергии (и в угловом моменте), другая потеряла — классический обмен энергией.
Некоторые поверхностно предположили, что это задача о трёх телах, включающая только Марс, Землю и Солнце. Нет. Это задача о пяти телах, включающая Марс, Землю, Солнце, Венеру и Юпитер.
Представленная ниже модель показывает, что катастрофические потрясения в 701 году до н. э. представляли собой двойное небесное явление. Сначала произошло расширение орбиты Марса, что привело к близкому пролету внутри орбиты Венеры. Таблицы XI и XIII показывают, что Марс получил от Венеры 0,086476 единиц энергии.
Примерно через 54 дня красная планета столкнулась с Землёй и потеряла 0,133424 единицы энергии в пользу системы «Земля-Луна». Для Марса в 701 г. до н. э. это означало чистую потерю 0,046944 единиц энергии. Также произошла потеря углового момента.
Чистым результатом для Марса двух кризисов 701 г. до н. э. стало сокращение периода обращения Марса. В пересчете на дни это составило 36 дней — около 5,016 %. С точки зрения среднего расстояния до Солнца, два сближения с Марсом в 701 г. до н. э. привели к чистому сокращению расстояния на 3,37 %. См. также таблицы XI и XIII.
Если бы Марс пролетел близко, с внешней стороны Земли, то из-за гораздо большей массы Земли, наша планета должна была бы (и, как мы утверждаем, действительно) поворачиваться вокруг своей оси и притягивать Марс внутрь в восемь или девять раз сильнее, чем Марс мог бы оттягивать Землю наружу. Эта закономерность подтверждается. Древние календари указывают на то, что произошло нечто очень похожее. Древний фольклор, связывающий земные потрясения с планетой Марс (под каким бы ни было именем), встречается по крайней мере на пяти континентах.
Как упоминалось ранее, Плутарх, философ I века н. э., учил богатых, пристрастных к азартным играм, полуварварских римлян, что Земля и Луна когда-то вступили в небесную игру в кости с Гермесом. На самом деле Плутарх ошибся в идентификации; это был Арес, а не Гермес (Меркурий). Плутарх учил, что Земля выиграла одну семидесятую часть своего периода в этой небесной игре в кости. 365,256 × 69 / 70 = 360,038 старых дней. Этого было достаточно для «необразованных» (варварских) римлян.
Плутарх также учил, что в той же небесной игре в кости Луна
потеряла одну семидесятую часть своего периода. 30 дней × 69 / 70 = 29,5714.
Современный период Луны составляет 29,5306 дней — это её «лунация» или синодический месяц.
Опять же, объяснение Плутарха было достаточно хорошим, чтобы удовлетворить римские стандарты
как в отношении небесной математики, так и азартных игр. [n7]
Энергия и её уравнение
|
Уравнение энергии для любой вращающейся по орбите планеты включает четыре фактора.
Два фактора являются постоянными, два — нет. Первая постоянная — это (a)
два Пи в квадрате, что равно 19,739209. Вторая константа — (b)
множительный коэффициент, необходимый для выражения энергии планеты в применимых единицах измерения.
Из двух переменных факторов третьим является (c) массы двух небесных тел, участвующих в возмущении. Массы соответствующих планет следующие: |
|
| Четвёртый фактор — орбитальный. Это (d) длина «полуоси » этих четырёх планет, как в прошлом, так и в настоящее время. Полуось — это половина расстояния длинной оси, оси «x». Она также равна половине расстояния от афелия или от перигелия до середины орбиты. Большие полуоси соответствующих планет указаны в «а.е.». Одна а.е. равна 92 955 807 миль — это среднее расстояние между Солнцем и Землёй. |
|
Можно также рассчитать энергию, теряемую Луной в результате сокращения её орбиты примерно на 3 000 миль. Однако для этих расчётов требуется использовать до двенадцати знаков после запятой. Использование таких цифр для оценки энергии Луны и сокращения её орбиты создало бы ложное впечатление чрезвычайной точности. Поэтому как с точки зрения энергетического баланса, так и с точки зрения углового момента изменения длины оси орбиты Луны настолько незначительны, что их можно не учитывать.
С другой стороны, масса Луны составляет 0,012303 от массы Земли, что составляет примерно
одну восьмидесятую первую часть. Масса Земли равна 1,000000 земных масс, что
является мерой одной единицы веса. В совокупности масса системы Земля-Луна
составляет 1,012303. Добавление массы Луны к массе Земли
является значимым и необходимым для расчёта возмущений
как для Марса, так и для Земли.
Вопрос 5. Астрономические данные, подтверждающие модель
Существует несколько статистических категорий астрономических данных, подтверждающих модель. Можно провести ретроспективный расчет положения Венеры, чтобы определить, находилась ли она там, где это требует наша модель, 24 января 701 г. до н. э. Ретроспективные расчеты проводятся по орбитам Луны, Венеры, Марса и Юпитера для определения их положений 24 января 701 г. до н. э. (для Венеры) и 20 марта (для Луны и Марса) в ночь на 20 марта 701 г. до н. э. См. главу 11.
Если ретроспективные расчёты дадут точные результаты, они станут четырьмя подтверждающими уликами, доказательствами, указывающими на Марс как на древнее «проклятие смертных». Если ретроспективные расчёты окажутся неудачными, они опровергнут эту модель.
Ретроспективные расчёты можно проводить от любой современной даты, обратно до 20 марта 701 года до н. э. Находились ли Луна, Венера и Марс там, где, согласно нашей модели, они должны были находиться? Имело ли место взаимодействие Марса и Венеры примерно 24 января 24, непосредственно перед «Последним пролетом»? Можно ли проследить орбиту Марса и его положение на ней до 20 марта 701 года до н. э.?
По техническим причинам энергия планеты всегда указывается в виде отрицательных чисел. Таким образом, чем больше отрицательное число, тем НИЖЕ уровень энергии, и наоборот. Чем меньше число, тем больше энергии планеты. Использование отрицательных чисел для описания энергии полезно в науке, но сбивает с толку обычного читателя, не имеющего отношения к науке.
Среди трудов Кеплера — «Mysterium Cosmographicum» (1596), «Astronomia Nova» (1609) и «Harmonice Mundi» (1619). Кеплер считается основоположником физической астрономии благодаря тому, что он доказал, что плоскости всех планетных орбит проходят через центр Солнца. Он признал Солнце движущей силой планетной системы.
На своей первой преподавательской должности в Граце Иоганн Кеплер занимался внеучебными ночными исследованиями последовательных положений, а значит, и движений Марса. Спустя годы в Праге эти данные о Марсе, собранные 400 лет назад, привели к его грандиозному научному прорыву.
Все орбиты планет представляют собой эллипсы, подчиняющиеся трем законам планетарного движения. Кеплер открыл эти законы и опубликовал их. Два из них содержатся в его оригинальных «Рудольфинских таблицах». Император Рудольф из Праги был его покровителем, и именно ему Кеплер посвятил эти таблицы. Именно Иоганну Кеплеру посвящены наши таблицы XI, XII и XIII; они являются нашими «Рудольфинскими таблицами».
Таблица XI представляет собой сводку изменений энергии. Обратите внимание, что энергия Юпитера практически не изменилась. Таблица XII в следующей главе представляет собой сводку изменений углового момента. Там угловой момент Юпитера несколько изменяется. Таблица XIII, также в следующей главе, представляет собой углублённый анализ. В таблице XIII перечислены 24 астрономические категории, касающиеся четырёх планет и различных измерений изменений от катастрофической третьей орбиты Марса до спокойной четвёртой орбиты. Именно эти сдвиги привели к формированию современной орбиты Марса.
Таблица XI — Обмен энергией в 701 году до н. э.
|
Анализ расстояний пролета
В этой модели катастрофизма Марса Марс и Венера исполнили страстную польку примерно 24 января, с погрешностью в один день. Эта полька в конце января 701 г. до н. э. была, с гравитационной точки зрения, страстной. С электромагнитной точки зрения она также была интенсивной.
Каким бы страстным ни был танец Ареса и Венеры, с энергией 0,086479 энергетических единиц он был лишь на 54,423 % столь же страстным, как и последний вальс между Марсом и Землёй, произошедший примерно через 56 дней. Последний вальс, ещё более страстный, составил 0,133424 энергетических единиц.
Прошло много времени с тех пор, как Солнечная система переживала что-либо столь же драматичное, как эти события в 701 году до н. э. Эти «польки» приблизили Венеру к Солнцу на 262 467 миль. А последний вальс отодвинул систему Земля-Луна на 616 565 миль. Сочетание этих двух танцев плюс скромное воздействие Юпитера привело к тому, что маленький Арес оказался ближе к Солнцу на 4 943 437 миль. См. таблицу XIII.
Таблица XI, содержащая дополнительный анализ, указывает, что последний вальс Марса и Земли, в момент наибольшего сближения и наибольшей страсти, происходил на расстоянии, по оценкам, 27 000 миль от центра планеты до центра. (Поскольку радиус Марса составляет 2 100 миль, а Земли — 3 950, расстояние между двумя ближайшими поверхностями составляло около 21 000 миль ).
Последняя «полька» Марса и Венеры была страстной лишь на 58,423 % по сравнению с последним «вальсом» Марса и Земли. Венера меньше Земли; её масса составляет 81 % от земной. Расстояние между центрами планет при сближении Марса и Венеры также оценивается в 35 000 миль.
Радиус Венеры составляет 3 800 миль, а радиус Марса — вышеупомянутые 2 100 миль. Таким образом, минимальное расстояние между поверхностями этих двух планет в момент наибольшего сближения (пери-Венера) оценивается в 29 100 миль (35 000 – 5 900 миль).
Стоит ли удивляться, что недавние снимки, сделанные космическими миссиями, запечатлевшие поверхность Венеры с близкого расстояния, показывают бурную, недавнюю физическую географию поверхности Венеры? Повреждения выглядят так, будто они произошли всего лишь вчера, а для астрономов промежуток времени в 3 700 или 12 000 лет назад — это всего лишь «вчера».
И Гесиод, и Исайя видели оба пролета. Гесиод наблюдал их из Фив, Греция. Исайя наблюдал их из Иерусалима. Гесиод писал, что сначала Арес вступил в схватку с Палладой Афиной (Венерой), а затем Арес имел космическое столкновение с Землёй. Это принесло много хаоса, молний, землетрясений, вулканической активности и т. д. Он упоминает коней Ареса, Деймоса и Фобоса, 17 раз в 490 строках.
Гесиод не согласен с современными астрономами в том, что Марс, вместе с Деймосом и Фобосом, всегда находился на расстоянии 30 000 000 миль или более от Земли на протяжении последних 4 миллиардов лет. Они были достаточно близко, чтобы их можно было увидеть, и, как мы увидим в главе 11, их расстояния измерялись в диаметрах Марса.
Танцуя на паркете с разными партнёрами в разных танцах, часто приходится поворачиваться в разные стороны. Так же было и с этими двумя планетарными «закрутками» Марса; они также происходили в противоположных направлениях (относительно Солнца). В «польке» Марса и Венеры маленький Марс находился внутри и оттягивался наружу Венерой.
Венера, находящаяся снаружи, притягивалась внутрь, несколько ближе к Солнцу. Как упоминалось выше, таблица XIII показывает, что, согласно расчетам наших специалистов, Венера в итоге сместилась примерно на 262 467 миль ближе к Солнцу. В результате Венера получила постоянное увеличение на 1 % солнечной радиации. Жаркая Венера стала ещё жарче — на 0,36 %. Также в результате Земля, находящаяся теперь на расстоянии 92 956 000 миль, получает на 1,49 % меньше солнечной радиации на расстоянии 92 339 000 миль, чем во время Катастрофической эры.
В ходе этого процесса Марс также притянул и сдвинул наблюдавшую за происходящим, находившуюся поблизости полную Луну внутрь примерно на 3 070 миль, или на 1,28 % от радиуса её орбиты. Её орбита сократилась с 30,103 новых дней (одна двенадцатая старого периода Земли) до 29,53. Одним из результатов стало то, что новые лунные приливы в океанах Земли и на её побережьях слегка усилились — примерно на 3+%.
Ещё одним результатом стало то, что древний 30-дневный лунный календарь больше не отвечал потребностям древних людей. Он не подходит и современным людям также. Но старые календари эпохи катастроф пришлось изменить. Каждый год они отставали от Солнца ещё на пять дней, и это отставание продолжало нарастать. Для фермеров и моряков старый календарь вскоре стал невыносимым. Урожай нужно было сеять в нужное время, а даты плаваний устанавливать с учётом реальных условий.
Одна девятая — три раза
A) Марс, масса которого составляет 0,107, равен примерно одной девятой массы Земли. Луна, масса которой составляет 0,0123, равна 1/81 части массы Земли.
B) Таким образом, масса Луны также составляет примерно одну девятую массы Марса, то есть одну часть на 8,7. Расчеты показывают, что в Катастрофическую эпоху Луна находилась на расстоянии около 241 900 миль от Земли. Это соотношение было нарушено и навсегда изменено во время последнего пролета Марса. Однако, согласно этой модели, Марс прошел через систему «Земля-Луна» гораздо ближе (примерно в восемь раз ближе) к Земле, чем к Луне.
Исследования резонанса показывают, что в Катастрофическую эпоху, за исключением последнего пролета, все более 100 пролетов Марса происходили на внутренней, или солнечной, стороне орбиты Земли. Только последний пролет Марса был уникальным — он произошел на внешней, или ночной, стороне.
C) Расчеты показывают, что, если измерять расстояние от центра планеты до центра, в момент максимального сближения Марс находился примерно в 27 000 миль от Земли и одновременно в 214 000 миль от Луны. Таким образом, пролет Марса происходил на расстоянии, равном одной девятой расстояния между Землей и Луной.
Древние заметили эти изменившиеся условия после 701 года до н. э. и вскоре поняли, что их 30-дневные лунные календари стали практически бесполезными. Несмотря на доказательства, лидеры «градуализма» XX века отвергли идею древних 360-дневных календарей. Это связано с тем, что им пришлось бы также признать внезапное изменение расстояния от Земли до Солнца и его причину — пролет Марса. По той же причине эти лидеры не могут принять изменение древнего расстояния Луны от нашей планеты. Это открыло бы дорогу для дальнейших изменений и новых теорий.
Система градуализма была разработана различными антиклерикальными мыслителями, такими как Кант и Лаплас в астрономии, а также Чарльз Лайелл в геологии. Имея такую предвзятость, эти философы не придавали никакого значения Библии в плане истории, а тем более — в плане этики и теологии. Теперь, если бы они изменили свою точку зрения, градуалисты должны были бы вернуться назад и прочитать Библию с точки зрения истории и географии. Возможно, они также стали бы с большим уважением относиться к её этике и теологии.
Затем им пришлось бы прочитать и оценить Плутарха, Аполлодора, Гесиода, Гомера, Гераклита и т. д. Нет, проще просто отвергнуть, и отвергнуть снова, и быть стильно «политически корректным» в эпоху компромиссов всех видов.
В древних обществах одно за другим фермеры, моряки и математики громко требовали исправления календарей. В Египте существовала необходимость пересмотреть календарь. Египетское астрономическое общество собралось в Канопусе в 238 году до н. э., чтобы создать более совершенный календарь. Их заключение назвалось «Канопусским декретом» и привело к введению пересмотренного 365-дневного календаря для Египта.
Это была переработка двух более ранних египетских календарей. Один из них был связан со скоростью вращения Земли — это был их 360-дневный календарь. Другой древнеегипетский календарь был связан с орбитой Венеры, в эпоху, когда пять орбит Земли точно равнялись восьми орбитам Венеры. Венерианский календарь древних египтян был более точным из двух египетских календарей той эпохи.
Следует отметить, что старинный египетский период Венеры указан как 0,625 от периода Земли в таблицах XI и XIII. 0,625 — это идеальный резонанс 8:5 . Старинный календарь Венеры древнего Египта был очень полезным, и вполне возможно, что у древних майя был календарь Венеры, в некоторой степени схожий с египетским календарем Венеры.
Для евреев был разработан простой метод корректировки старого календаря, позволявший сохранить его теперь уже несовершенную двенадцатимесячную структуру. Суть заключалась в том, чтобы добавить пять дней к двенадцатому месяцу года, который назывался «Адар». Так и было сделано, и этот дополнительный пятидневный период назвали «Веадар» — новый, или «второй» Адар. Веадар появился через несколько лет после 701 года до н. э. Их календарь Веадар также подтверждает в основном то же самое, что и оценка Плутархом древнего порядка, сделанная на несколько столетий раньше.
Однако такая простая корректировка, как добавление пяти дней в год, всё же имела недостаток. С этим изменением в столетии стало 36 500 дней, но орбита Земли насчитывала 36 525,6365 (новых) дней. Несовершенный календарь Веадар по-прежнему отставал на 25 с лишним дней за столетие.
Поэтому возникла необходимость добавлять 25 високосных дней за столетие, по одному каждые четыре года. Но этого всё ещё было недостаточно для астрономов. Поэтому анализ показал, что один високосный день должен пропускаться один раз за столетие (за исключением каждого четвёртого столетия). Старый календарь более ранней эпохи имел серьёзные проблемы, но и новый 365-дневный календарь имел незначительные проблемы, если его не усовершенствовать.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ. Еще один эффект этих двух колебательных явлений касался древних магнитных полей планет в космосе. Во внутреннем ядре нет динамо, как полагает большинство ученых. В одной из будущих работ этой серии будет продемонстрировано, что пролеты мимо Марса были динамо геомагнитного поля нашей планеты. И будет показано, что геомагнитное поле заключено в охлаждённом железе земной коры. Наша планета больше не имеет своего старого динамо.
В результате её геомагнитное поле, как любой старый, когда-то намагниченный железный гвоздь, находится в процессе магнитного распада. Скорость распада геомагнитного поля Земли составляет период полураспада каждые 1 350 лет.
Напряженность геомагнитного поля Земли в настоящее время составляет 0,3 гаусса. В 701 году до н. э. она составляла 1,2 гаусса. В 4700 году н. э. она составит 0,075 гаусса. В конечном итоге оно станет настолько слабым, что больше не сможет защищать Землю от коротковолнового (актинического) излучения Солнца.
Это серьезная долгосрочная проблема для человечества и для будущего всей флоры и фауны. Физики должны проанализировать текущие последствия его ослабления для биосферы. Им необходимо предсказать будущие последствия этого ослабления. И, если возможно, им нужно найти способ перемагничивания планеты. Если они этого не сделают, выживание фауны и флоры на поверхности этой планеты будет обречено в течение пяти–семи тысяч лет.
Древние в своей литературе драматично описывали, насколько разрушительными были пролеты мимо Марса. Но пролеты мимо Марса были медалью с двумя сторонами. С положительной стороны, пролеты мимо Марса создавали слои на континентах в результате внезапных океанических наводнений; они создавали внезапно поднявшиеся горные системы в результате внезапных магматических кризисов. В магме они создавали смеси воды, силанов и карбидов, которые превращались в (1) большее количество кремнезема, или коры, — химический побочный продукт, (2) большее количество подземной нефти.
Кроме того, происходили палеомагнитные переполюсовки, о чём свидетельствуют базальтовые образования, а также смещения оси вращения, о чём свидетельствуют климатология и древняя литература. Исайя зафиксировал одно из них для потомков — сдвиг на 10°, а Иисус Навин написал о другом.
С точки зрения гравитации, между двумя телами — Марсом и Землёй — существовало сильное взаимное притяжение (гравитация), притягивающее их страстно в космосе во время этих колебаний. Гравитация Марса вызвала огромные приливы в океанах Земли и в её подкоровой магме. Вулканизм внезапно прорвался из дремлющих кратеров на Земле, а в девять раз больше вулканической активности, или даже больше, прорвалось из гигантских вулканов Марса.
Близкие пролеты Земли вызвали массивные извержения на поверхности Марса. В ходе этого длительного процесса извержений один из марсианских вулканов в конце концов достиг высоты 13 миль (Олимп). Его конус занимает площадь 110 000 кв. миль и содержит 500 000 кубических миль лавы. (Если бы было 250 сближений, это составило бы в среднем 2 000 кубических миль извергаемой лавы на каждое сближение. И это лишь самый большой из марсианских вулканов. Другие возвышаются на 35 000, 40 000 и 50 000 футов. Эта лава была вытолкнута вверх под действием гравитации Земли и Венеры во время древних сближений.
С электрической точки зрения это было притяжение, а не гравитационное столкновение. В космосе два планетарных магнитных поля древней Земли и древнего Марса НА КРАТКОЕ ВРЕМЯ СОЕДИНИЛИСЬ В КОСМОСЕ на десять–пятнадцать часов. Вскоре они были разорваны … когда Марс отделился от Земли … и обе планеты испытали обратную полярность своих магнитных полей. Южный магнитный полюс и северный магнитный полюс просто и внезапно поменялись местами. Иногда смещалась и ось вращения.
В расписаниях бейсбольных матчей высшей лиги раньше часто встречались двойные игры. В 701 году до н. э. состоялась космическая двойная игра — два представления в театре космоса за шестьдесят дней. Вход был бесплатным — для выживших. Первым из двух событий того замечательного года стала «Последняя война между Марсом и Венерой». Второй спектакль, ещё более драматичный (с любой точки зрения), назывался « Последняя война Марса и Земли». Оба небесных кинотеатра были заполнены действием, изменявшим орбиты.
С электрической точки зрения это напоминало нечто вроде краткого свидания в космосе, как описывал Гесиод. Арес имел периодические «свидания» с Палладой Афиной; это было последнее из них. Произошел (а) обмен ионами, а также (б) обмен энергией. Кроме того, произошел (в) обмен угловым моментом. Как уже упоминалось, эта, последняя полька Марса с Венерой, была лишь прелюдией к тому, что произошло 56 дней спустя — его последнему вальсу вообще, последнему танцу Красной планеты с Землёй.
И Гесиод, и Исайя наблюдали обе сцены сближения. Как уже упоминалось, Гесиод наблюдал за ними из греческих Фив, расположенных примерно в 40 милях от города Венеры. Афины, названные в честь космического божества Паллады Афины, были крупнейшим городом провинции Аттика.
Другой наблюдатель-репортер, Исайя, видел это небесное зрелище, возможно, с парапета городской стены Иерусалима. Каждый из них сообщил и зафиксировал увиденные события для потомков. Мы, как катастрофисты, так и приверженцы теории постепенных изменений XX века, и есть те самые потомки. Но они писали в терминах, понятных и приемлемых для своих сограждан.
Репортаж с места событий
В вступительной цитате к этой главе кратко процитирован отрывок из произведения Гесиода «Щит Геракла». Это был обширный репортаж — менее 500 стихотворных строк об одном из самых зрелищных событий в истории нашей планеты. Вторая из двух последних войн Марса была близким столкновением с Землёй.
Когда Марс приближался к Земле, в ту ночь в течение нескольких минут он был полностью отражающим, «полным Марсом», а на фоне также была полная Луна. В полнолуние наша Луна, диаметром 2 160 миль, занимает более полуградуса (0,515) на ночном небе. Диаметр Марса составляет 4 212 миль, что почти вдвое больше диаметра Луны. На расстоянии 240 000 миль Марс занимал 1,0057° на ночном небе.
Отражательная способность (альбедо) Луны составляет 7%, тогда как отражательная способность Марса составляла 16%. Таким образом, на одинаковых расстояниях и при полной фазе у обоих небесных тел Марс был в девять раз ярче Луны (16% × 4 / 7%). Когда Марс угрожал Земле, находясь на расстоянии 240 000 миль и вызывая повсеместный ужас, красная планета занимала один полный градус на ночном небе. До перигея оставалось семь часов (и 213 000 миль).
На расстоянии 120 000 миль Арес занимал 2° как по горизонтали, так и по вертикали, и до перигея оставалось всего три часа. Прозвучали сигналы тревоги: в Японии и Индии начали бить в гонги (54 раза, один раз каждые несколько минут). В большинстве городов Ближнего Востока прозвучали предупредительные трубные сигналы. В других местах звучали сирены тревоги или дудели трубы, предупреждая население о необходимости быстро найти укрытие в пещерах, погребах, окопах и т. д. До перигея (кульминации) оставалось три часа.
На расстоянии 60 000 миль диаметр Индры-Гора-Баала-Энлиля охватывал 4°, пока всё большее число людей на этой планете впадало в панику, охватывалось ужасом, и большинство убегало в заранее подготовленные убежища. Это была всеобщая эпидемия, это была марсофобия. До перигея оставалось теперь один час и несколько минут (максимальный перелом). Земля сотрясалась от мегаземлетрясений по шкале Рихтера; дремлющие вулканы начали вновь извергаться.
Когда расстояние сократилось до 30 000 миль (от центра планеты до центра), Марс находился примерно в 6 минутах от кульминации. В ту ночь, в момент кульминации, диаметр Марса охватывал более 8° ночного неба. Его светящаяся площадь в момент кульминации казалась в 256 раз больше, чем у полной Луны. Его отражение солнечного света было в 550 раз ярче, чем яркость полной Луны.
Это был «Диск Марса» (Щит Геракла), как его видели в ту ночь. Круглый диск напоминал форму Марса. Его цвет был цвета электма. Электум представлял собой блестящую смесь серебра и золота. Когда Гесиод давал название своему произведению, для него и его соотечественников- греков оно означало «Сияющий диск Марса цвета электума». Переводчикам Гесиода не хватало понимания планетарного катастрофизма, и поэтому они упустили суть, заложенную Гесиодом в названии этой саги о катастрофизме. «Щит Геракла» был «Диском Марса».
Яркая поверхность Марса светло-оранжевого цвета отражает солнечный свет почти в 2,3 раза эффективнее, чем более тусклая и тёмная поверхность Луны. В астрономической терминологии коэффициент отражения поверхности планеты называется «альбедо». Альбедо Луны в ту ночь составляло 0,07. Альбедо Марса составляло 0,16. Эта серебристо-оранжевая планета отражает целых 16 % получаемого солнечного света.
Интенсивность приливов и отливов зависит от квадрата расстояния в кубе. На расстоянии 240 000 миль диаметр Марса составлял 1,94 диаметра Луны. На морских побережьях Земли приливы, вызванные Марсом, в девять раз превышали обычные лунные приливы. На расстоянии 120 000 миль, то есть на четыре часа ближе, диаметр Ареса составлял 3,9 диаметра Луны. Его площадь превышала площадь Луны более чем в пятнадцать раз. Его альбедо, при полной освещённости, было в 35 раз выше, чем у Луны. Это было примерно за три часа до полуночи по времени Афин и Иерусалима. В этот момент приливы на побережьях океанов, вызванные Марсом, в 68 раз превышали обычные лунные приливы. И Марс всё ещё приближался.
На расстоянии 60 000 миль, за час до максимального сближения, диаметр Марса-Энлиля составлял 7,8 раз больше диаметра Луны. Его площадь в 60 раз превышала площадь Луны. Его коэффициент отражения, при полной фазе, был почти в 135 раз выше, чем у полной Луны. До полуночи оставалось всего чуть больше часа.
Как упоминалось выше, приливы в океанах и в магме усиливаются в соответствии с уравнением: масса, деленная на куб расстояния. Уменьшение расстояния вдвое приводит к увеличению интенсивности приливов в ВОСЕМЬ РАЗ. Ниже приведены данные об интенсивности приливов по мере приближения Марса:
|
Марс на расстоянии: 480 000 миль 1,06
от нормальных
|
Средиземное море — это практически безприливной океан, поскольку оно полностью отделено от Атлантического океана, за исключением участка длиной около 8 миль. Это самая узкая часть Гибралтарского пролива, или, как его называли древние греки, «Геркулесовы столбы». Именно поэтому открытые океанские побережья пяти океанов подвергались гораздо, гораздо более сильному воздействию приливов и отливов, чем побережья Средиземного «озера». |
|
|
На расстоянии 30 000 миль, то есть ещё ближе, диаметр Марса-Индры составлял 15,5 диаметра Луны. Его площадь составляла 62,1 площади Луны. Его альбедо, если он был в полной фазе, в 140 раз превышал яркость Луны. Это время, по оценкам, приходилось на период около полуночи для наших двух репортёров, Исайи и Гесиота. (Талмудические источники указывают, что кульминация пришлась примерно на полночь).
На расстоянии 27 000 миль, что согласно данному анализу соответствует перигею, диаметр Бела/Баала/Гора составлял 17,24 от диаметра Луны. Его площадь охватывала в 69 раз (2 × 2) большую часть неба по сравнению с Луной. Его коэффициент отражения в 157 раз превышал яркость Луны при полной фазе обоих небесных тел. Это был перигей Марса в ту ночь, возможно, через несколько минут после полуночи. Океанические приливы и магматические приливы под земной корой в 5 900 раз превышали обычные приливы, создаваемые Луной, отсюда и нарастание мощных землетрясений и вулканической активности.
Некоторые задавались вопросом, не станет ли это концом света. Или концом Земли. Нет. Но если бы они понимали предел Роша, то Марс оказался бы в 16 000 миль от того, чтобы разлететься на куски и превратиться в бесчисленные фрагменты астероида. (Предел Роша для фрагментации составляет 2,44 радиуса, а радиус Земли — 3 900 миль). Если бы Марс приблизился к Земле на расстояние 11 000 или 12 000 миль, он разлетелся бы на куски, точно так же, как Астра, много тысячелетий назад.
Если рассматривать всё это в совокупности, Арес, «проклятие смертных» (Гомер), совершил близкий пролёт, стремительно приближаясь к Земле. (Для греков «Оно» было «Им», Арес, небесный воин. Афина, или Венера, была женского рода). Марс сопровождали его небесные кони, Деймос и Фобос, которые были хорошо видны, точно так же, как об этом сообщали Гесиод и другие.
Гесиод упоминал одного или обоих небесных коней Марса, Деймоса и/или Фобоса, в той или иной форме 17 раз всего за 486 строк. К ним относятся строки 97, 144, 154 («Натиск и отступление» (Шум битвы и Паника)), 195 («Ужас и Паника»), 347, 370, 372 («лошади с развевающейся гривой») и 463 («Паника и Ужас»).
Крошечный Деймос имеет размеры фрагментов всего 6 × 7,5 × 10 миль. Фобос был немного больше, его максимальный диаметр составлял 17 миль. Гесиод рассматривал вращение этих крошечных астероидов как вращение колес колесницы Марса. Период обращения Фобоса составляет 7 часов 29 минут. У Деймоса — 30 часов 21 минута. (Как отмечают сторонники теории постепенного развития, Гесиод не смог бы их увидеть, если бы Марс находился на расстоянии 2 000 000 миль).
Для будущих поколений, для потомков (включая нас), Исайя и Гесиод описали события той ночи. Это было страшное, близкое, полуночное прохождение Марса над головой окружённого, очень испуганного Иерусалима, города, который как раз был переполнен беженцами.
Ассирийские штурмовые войска ждали примерно в миле за городскими стенами. Сеннахериб и его советники-астрологи рассматривали эту грядущую сцену как возможность, а не как катастрофу. Молния могла ударить в Иерусалим, сжечь его и разрушить изнутри. Или, что более вероятно, землетрясения могли подорвать целостность его стен и тем самым упростить предстоящее жестокое наступление.
При виде такой сенсационной звездной картины, включая видимые Деимос и Фобос, человек мог поддаться либо тремору, кометофобии (о которой подробнее говорится в главе 1), либо «аресофобии». («Деймос» и «Фобос» — два слова из примерно двух десятков греческих терминов, обозначающих различные виды или категории страха).
Эти события были предсказаны и описаны Исайей в Книге Исайи в Библии, главы 1–38. Также о них говорится в богатом 486-строчном повествовании Гесиода, которое он озаглавил «Щит Геракла (Геркулеса)». О них также говорится в книге Гинзберга «Легенды евреев».
Кстати, название произведения Гесиода, по-видимому, пострадало от неверных переводов более поздних переводчиков — учёных, которые даже не могли себе представить пролеты мимо планет. Как упоминалось выше, более точное название, которое, вероятно, имел в виду Гесиод, — «Диск Ареса». Щит представлял собой диск, а Геракл был одним из архетипических имен Ареса, как и Фаэтон, Горгона, Лотан, Медуза, Персей и т. д.
Гесиод
В греческой мифологии Геракл обладал огромной силой; он был одним из многих архетипов Марса в греческой литературе. Возможно, Арес получал новое прозвище при каждом пролете. Среди других архетипов были стремительный Персей, злобная Медуза, отвратительный Циклоп, ещё более уродливая Горгона, опустошающий Лотан и т. д. В своих эссе Дэвид Талботт и Эв Кокрейн считают, что у Ареса было 110 архетипов или «прозвищ» в греческой литературе. [n8], [n9]
Лотан, один из греческих архетипов Марса, происходит из халдейского языка. Это халдейское слово было заимствовано или унаследовано древними евреями и встречается в Библии как Левиафан, небесный дракон в Книге Иова, гл. 41.
Наличие более 100 архетипических слов, всех являющихся описательными терминами для Марса в греческом языке, свидетельствует о быстроте, блеске, ужасе и повторяющихся разрушениях, причиняемых многочисленными близкими пролетами Марса в древние времена. В другом томе будут приведены доказательства того, что пролеты Марса происходили циклически, в 108-летних периодических циклах, с точностью до дня и практически до часа.
Великие чудовища или драконы небесных глубин были известны как евреям, так и халдеям под несколькими именами. К этим именам относились Левиафан, Бегемот, Тиммат, Асп и Рехав. Их нападения на Землю уходят корнями в эпоху, когда начались эти небесные атаки, когда было создано геомагнитное поле Земли и когда в последовательностях лавовых потоков стали появляться палеомагнитные переполюсовки. Левиафан, согласно нашему анализу халдейской мысли, появлялся во время октябрьских пролетов, в то время как Бегемот видели и боялись во время халдейских мартовских пролетов, или «Пасх».
Зрелище той страшной ночи вдохновило как Исаию, так и Гесиода на то, чтобы запечатлеть его. Поскольку современные переводчики не имеют представления о планетарном катастрофизме, они выбрали менее значимые, несколько смягчённые термины, неастрономические термины для описания небесных сцен, которые они не могли понять. Как упоминалось ранее, круглые диски цвета электума превращались в щиты. Они могут быть отражающими, если изготовлены из железа или бронзы и отполированы. Электрум представлял собой блестящий сплав серебра и золота. Щит Марса, по словам Гесиода, имел окраску диска из электрума.
Щиты использовались в земных сражениях. Круглые щиты участвовали
в небесных сражениях. В эту ночь круглый, похожий на щит диск участвовал
в интенсивном небесном сражении с Землёй. Это был диск
Ареса.
Весь его круг сиял эмалью и бледной слоновой костью, и электрумом, и он светился, сияя золотом, а на нём были нанесены кобальтовые узоры.Посередине было лицо Паники, о котором нельзя говорить, пристально взирающее на зрителя глазами, полными сверкающего огня. И его пасть была полна зубов — ужасных, отвратительных и сверкающих белизной, а над мрачным лобом витала фигура Ненависти, руководившая резней сражающихся воинов, жестокий дух, лишавший рассудка и восприятия тех воинов, кто пытался сражаться перед лицом сына Зевса, Бога Войны. [n10]
По мере того как катастрофа усугублялась, в воздухе висел густой дым и пепельный смог
от лесных пожаров и извержений вулканов. На
следующее утро дым и пепельный смог в атмосфере изменили цвет
этого светлого серебристо-оранжевого диска на насыщенно-красный. Пожарные, тушащие лесные пожары,
хорошо понимают, что такое окрашивание происходит из-за густой дымовой пелены в атмосфере,
превращающей желтый солнечный свет в красное сияние.
Это была незабываемая ночь, и Гесиод записал её, чтобы она запомнилась будущим поколениям. Он и не подозревал, что этот пролёт станет последним в длинной череде «вальсов» Ареса с Герой. Именно поэтому современные переводчики Гесиода, не знакомые с планетарным катастрофизмом и неукротимым Аресом, вынуждены были прилагать значительные усилия при переводе сцен, описанных Гесиодом.
Интересно, что в своём отчёте Гесиод изобразил Марс сначала вступающим в схватку с «сероглазой» Палладой Афиной — Венерой. По-видимому, межпланетные разряды возникали в результате яростного трения в субкоровых приливах магмы. Между Аресом и Палладой Афиной молнии освещали космос, в том числе и кометный хвост Ареса. Это произошло примерно за 56 дней до Последнего сближения.
Это отражательное явление, когда разряды на Венере освещали кометный хвост Ареса, было редким явлением для древних греков. Сближения Марса и Венеры происходили редко, но когда они происходили, космические молнии освещали кометный хвост Марса, словно рождественскую ёлку. Это была «эгида». Современные переводчики Гесиода на английский язык с трудом подбирали слово для обозначения кометного хвоста Ареса.
Это была отражающая, серебристая, искрящаяся небесная вуаль, отражающая
космические молнии — межпланетные разряды между Венерой и Марсом. В английском языке
нет другого слова, кроме греческого «эгида», для обозначения этого явления, когда
оно освещается. В остальном ледяной кометный хвост Марса был известен как
«Руно Овна».
Это было чудом для взора даже для громогласного Зевса, по совету которого Гефест изготовил щит, великий и массивный, подгоняя его своими руками.
И вот могучий сын Зевса, владея им в полной мере, взмахнул им и спрыгнул с конной колесницы, словно молния из руки своего отца,
Зевс с эгидой, легкий на ногу, а его возница, сильный Иолай, твердо стоя на полу, управлял изогнутой колесницей.
Тем временем богиня, Афина сероглазая, подошла и остановилась рядом с ними… [n11]
Так современные переводчики остановились на древнегреческом термине «эгида»
Ареса. Только вот ни один современный переводчик не может дать определение «эгиде», кроме того, что
она, возможно, имела какое-то отношение к Палладе Афине и воинственному сыну
Зевса.
Кроме того, Гесиод в своих кратких 480 строках в «Щите Геракла» не обошёл вниманием появление Деймоса и Фобоса как двух чёрных небесных коней Ареса. Прилагательные и именные фразы, использованные Гесиодом и теперь переведённые, включают такие термины, как «Трясущий Землю» (строка 104), « Бог войны» (150), «Убийца людей» (155), «Арес с мрачным лицом» (191), «Туман смерти» (264), «Арес, истребитель людей» (334), «Повелитель сражений» (371), «Сын Зевса» (391), «Смелосердный сын Зевса» (424), «Арес, истребитель людей» (425).
Эти чёрные кони описывались как тянущие сияющую, воинственную, размахивающую мечами колесницу Ареса по небесной арене — космосу.
Как уже упоминалось, имена Деймос и Фобос, а также слова, обозначающие их, встречаются около 17 раз или более в 486 строках. Паника и ужас. Быстроногие лошади. Быстрые лошади с ослабленными вожжами. Лошади, тянувшие его колесницу. Лошади по обеим сторонам. Быстроногие лошади. Лошади с развевающимися гривами. Две из них.
Исайя и Сеннахериб
Исайя, как и Гесиод, был свидетелем последнего космического вальса. Среди его предсказаний были прогнозы о [высоковольтных] разрушительных космических разрядах молнии, гигантских смертоносных ударных волнах, ужасных раскатах грома [слышных за тысячи миль], сотрясающих землетрясениях, мощных вулканических извержениях и сдвиге сторон света, а значит, смене оси вращения Земли. Всё это произошло во время пролета в 756 году до н. э., возможно, когда Исайя был ещё ребёнком-наблюдателем.
Земля совершенно разрушена, земля полностью растворена, земля чрезвычайно потрясена. Земля будет качаться из стороны в сторону, как пьяница, и будет сдвинута, как [летний] домик. Исайя 24: 19-20
Пьяницы качались; так же могла качаться и ось вращения Земли. Летние дачи можно было легко переместить с помощью пары шестов и шестерки носильщиков. Точно так же были перемещены Северный полюс, Южный полюс и экватор. Исаия был прав. Это было чем-то вроде повторения катастрофы 756 года до н. э., за исключением того, что она произошла в годовщину Пасхи весной. Это произошло ночью, а не днём. Но его формулировки были понятны евреям его эпохи, хотя и не очень подходили для современной науки.
Исайя сначала предсказал, а затем сообщил на следующий день после «Последнего пролета», как будто «ось вращения сместилась». Исайя сообщил об этом в фактической форме жителям Иерусалима. Он зафиксировал, что тень на иерусалимских солнечных часах укоротилась на «10°». Кто-то измерил новую тень по сравнению с прежней, вероятно, отбрасываемой в полдень, когда Солнце находилось в зените.
Единица измерения, которую он использовал, была утрачена евреями после вавилонского плена, когда они лишились своего иврита. Поэтому переводчики, работающие на иврите, латыни и английском, сделали предположение и выбрали английское слово «градусы».
Вероятно, исходный термин относился к измерению углов. Был измерен новый угол по сравнению со старым, и тень оказалась короче. Судя по всему, тень была короче на десять «коротких локтей» — это наше обоснованное предположение. А высота обелиска, возможно, составляла 75 футов — опять же, предположение. Углы и градусы связаны между собой, и этот перевод выполнен довольно хорошо.
Астрологи Сеннахериба, находившиеся в близости от трона, посоветовали ему, что
ассирийская армия должна быть расквартирована за пределами Иерусалима по крайней мере к нашей
дате — 20 марта. В ту ночь землетрясения подвергнут испытанию оборонительные
стены и, возможно, разрушат их или, по крайней мере, повредят. И одна
космическая молния от ассирийского Нергала (халдейского Бела,
греческого Ареса) могла превратить святой город в пылающий костер. Таким образом,
астрологи Сеннахериба рекомендовали захватить Иерусалим «легким путем», прибегнув к
помощи Нергала с небес.
С этой огромной армией Сеннахериб поспешил в путь, следуя предсказаниям астрологов, которые предупредили его, что он не достигнет своей цели — захватить Иерусалим, — если прибудет туда позже, чем в день, установленный ими. [n12]
Еврейский Талмуд также описывает обстановку и драматическую историю
той необычной и решающей ночи. Сеннахериб хотел захватить
Иерусалим — либо путем капитуляции, либо путем разграбления. Если бы дело дошло до разграбления, это означало бы
полное истребление жителей Иерусалима, холокост, подобный нацистскому, включая
всех бездомных домашних животных. Если бы Иерусалим был взят путем капитуляции, это означало бы депортацию
выжившего населения в холодную, отдалённую северную землю, землю
Волги, Южную Россию, за 1 000 миль, или в другие города отдалённой
Внутренней Азии.
Царь Езекия мучился, раздумывая над условиями капитуляции, выдвинутыми Сеннахерибом, и обратился за советом к Исаии. Исаия посоветовал ему проявить веру и оказать сопротивление; Господь избавит Иерусалим. Последовав совету Исаии, Езекия оказал сопротивление, что было, безусловно, рискованным решением, учитывая известные факты уничтожения ассирийцами городов в других частях Ближнего Востока.
Часть имени Сеннахериба «Сенна» означает «Луна». Часть «хериб» его имени в семитских языках — это, как будет показано, другое слово, означающее «космический разбойник, или Марс». В английском переводе это «херувим», который был разрушительным ангелом или посланником Господа. Это обсуждается более подробно в главе 12. Именно эти два небесных тела (Марс и Луна) «случайно» оказались теми двумя телами, орбиты которых в ту самую ночь уменьшились в диаметре.
В ту ночь, 20 марта 701 года до н. э., хорошо вооруженные панцеры Сеннахериба,
облаченные в массивные железные доспехи, в соответствии с графиком и по службе
расположились лагерем у западной стены города, насчитывая около 250 000 человек. Условия Сеннахериба,
как обычно, были «или-или». Либо (1) сдать город
и согласиться на депортацию всего населения в далекую страну, навсегда покинув
землю Израиля, либо (2) подвергнуться полному уничтожению.
Больше не будет детей Израиля. Это напоминало стиль Гитлера.
В Библии события той ночи описаны в Книге Исаии, 38-й главе, а также в двух других местах Ветхого Завета — в II Книге Царств и II Книге Летописей. Более подробное описание сохранилось в Талмуде, цитируемом ниже.Архангел Гавриил, посланный Богом, чтобы созрели плоды на полях, получил поручение заняться уничтожением ассирийцев, ...
Смерть ассирийцев наступила, когда ангел позволил им услышать «песнь небесных существ». Их души сгорели, хотя их одежды остались нетронутыми. [n13]
Езекия и Исайя находились в Храме, когда войско ассирийцев приблизилось к Иерусалиму; из их среды поднялся огонь, который сжег Сеннахериба и поглотил его войско.
См. Техилим 22, 180. Сжигание Сеннахериба не следует понимать буквально. [n14]
«Тот день» — это ночь с 20 на 21 марта, когда близкий пролет Марса
вызовет субкоровые приливы, сейсмические толчки в земной коре, вулканические потрясения
и межпланетные электрические разряды напряжением в тысячи вольт на поверхности
Земли. Сеннахериб последовал совету своих астрологов и
оказался там в назначенное время со своим обширным арсеналом доспехов, большая часть которых была изготовлена
из хеттского железа.
Железо превосходит другие металлы по твердости, что важно для военных целей. Но, как обнаружил Бенджамин Франклин, железо также притягивает молнии, и поэтому является отличным материалом для изготовления молниеотводов. Арсенал железных доспехов притягивает молнии даже лучше, чем горстка железного оружия. Магнитные свойства железа не были осознаны ни ассирийцами, ни евреями, ни греками, ни троянцами, ни римлянами. Их понимают только современные учёные и их студенты.
Древние раввинские комментаторы писали в интересах будущих учёных и для нашей современной эпохи постепенности. Позднейшие евреи утратили древнюю буквальную точку зрения на катастрофы, так как никогда не видели ни одной из них и утратили первоначальный еврейский язык. Они никогда не сталкивались с межпланетными электрическими разрядами напряжением 220 вольт, не говоря уже о напряжении от 10 000 до 50 000 вольт. Поэтому они полагали, что ожог Сеннахериба на одной стороне лица «не следует понимать буквально». Они ошибались. Этот взрыв в некотором смысле был подобен небольшой атомной бомбе.
Во время мартовских сближений наблюдалось около восьми или девяти видов электрических эффектов и явлений. Геомагнитное поле Земли пронеслось через космос и на короткое время — от 10 до 20 часов — соединилось в пространстве с планетарным магнитным полем Ареса, или Марса. [n15]
Древние, но поствавилонские раввинские комментаторы пытались
понять это, но даже близко не подошли к правильному толкованию. Таким образом, они
объясняли, что молниеносный взрыв, который, как считалось, исходил с поверхностей
Марса и Земли, на самом деле возник в тропосфере Земли или
её стратосфере. На самом деле их древние, первоисточники были
совершенно верны, и их следовало понимать буквально, без
дополнительных оговорок.
«Санхедрин» 95b, а также Иероним в комментарии к Ис. 10:3. Последний утверждает, что еврейская традиция считает Хамона, «шум» (ср. Ис. 33:3), именем ангела Гавриила. Это подтверждается в «Аггадат Шир» 5, 39. Согласно «Санхедрину», ангел хлопнул крыльями, и вызванный этим шум был настолько ужасающим, что ассирийцы испустили дух. Другое мнение, приведенное в «Санхедрине», заключается в том, что ангел выдохнул дух ассирийцев. Это означает, что он забрал их души, не повредив их тел. [n16]
В ответ на удар молнии высокого напряжения возникла смертоносная
ударная волна. По-видимому, произошла вспышка, в некоторой степени сравнимая с
небольшой атомной бомбой. Сообщается, что сам Сеннахериб выжил,
но получил ожоги — ожоги от вспышки, возможно, с одной стороны, как в Хиросиме.
Сразу же после удара молнии последовала смертоносная ударная волна. Распространяясь в атмосфере Земли, её слышали за тысячи миль, возможно, вплоть до Западного полушария. Небесная молния ударила, но не в цитадель Иерусалима, как это могло бы быть; она ударила по тяжёлым железным доспехам ассирийцев.
В трёх отдельных местах Библии (Исаия 38, II Царств и II Паралипоменон) зафиксировано число погибших в результате того единственного грандиозного, мощного, запоминающегося ночного взрыва, произошедшего прямо у стен Иерусалима — 185 000 погибших ассирийских солдат. То, что осталось от испуганной и обожженной ассирийской армии, поспешно отступило в Ниневию. Там Сеннахериб, обожженный и потерпевший крупное поражение, был убит.
Так «ангел Гавриил», поистине разрушительный и страшный посланник Господа, спас Иерусалим. Это произошло в очередной раз. Нечто подобное случилось в «Длинный день Иисуса Навина», примерно 701+ [или 702] годами ранее. [Октябрь 1404 года до н. э.].
Нечто подобное произошло в 1296, 1188, 1080, 972, 864, 756 годах до н. э. и через полцикла, в марте 701 года до н. э.]. Катастрофы происходили с периодичностью в 108 лет, как будто они были связаны как с Юпитером, так и с Марсом. (Земля находилась в резонансе 12:1 с Юпитером, а число 108 делится на 9). Таким образом, Юпитер всегда находился в одном и том же месте в космосе, когда происходили катастрофы.
Приведенные выше цитаты и другие, не упомянутые в Талмуде, указывают на то, что существовали записи об «избавлениях», хотя они и не были до конца поняты. Песнь Сеннахериба, раввинская теологическая версия избавления Иерусалима и последний пролет — всё это одно целое, описывающее последний вальс Марса и Земли.
Научная версия планетарного катастрофизма XX века заключается в том, что прежде всего, Сеннахерибу не следовало вторгаться в Иудею или Египет. Ему не следовало выселять и депортировать целые народы, проводить этнические чистки, что произошло с Северным Израилем и другими народами на территории Ассирийской империи. Но это с точки зрения наших современных стандартов, а не его.
Кроме того, если он всё же решил действовать, Сеннахерибу ни в коем случае не следовало сосредотачивать свои железные доспехи в своём лагере. Особенно он не должен был сосредотачивать свои железные доспехи где бы то ни было в тот год, месяц и неделю, когда ассирийский «ангел Господень», по имени Нергал, должен был совершить близкий пролет мимо Нергала.
Очевидно, приближающийся «ангел» или «посланник Господень» был виден, и он следовал по расписанию, согласно как ассирийским астрологам, так и Исаии. Это произошло в годовщину еврейской Пасхи, а также в годовщину предыдущих катастроф, таких как события Исхода и гибель Содома и Гоморры
.
Основной проблемой Сеннахериба, по-видимому, были похоть и эгоизм; он хотел уничтожить армии Египта и разграбить великие богатства земли Нила. Иерусалим был для него лишь занозой в седле на пути, но какая заноза!
В нашу эпоху постоянное приливно-отливное трение внутри Юпитера вызывает разряды от Юпитера вплоть до поверхности близлежащего спутника Ио, находящегося на расстоянии 260 000 миль. Непрерывный поток электричества протекает при напряжении до 400 000 — и около 5 000 000 ампер — 2 000 000 000 000 (два триллиона) ватт. Это напряжение между Ио и Юпитером в 70 раз превышает всю суммарную мощность электрогенерации человечества на Земле.
Для сравнения: в ту ночь Марс распределял (по меркам Ио) электрические разряды лишь на расстоянии примерно от 27 000 до 50 000 миль. В ту ночь разряды были широко рассеяны по поверхности Восточного полушария. Возможно, напряжение этих разрядов составляло всего 50 000 или 75 000 вольт, а может быть, оно было и выше. То, что Троя иногда подвергалась ударам, подтверждается тем, как цемент в ее городских стенах слипся под воздействием высоких температур. Никакое другое объяснение не подходит. Пока не будут проведены дополнительные исследования, их конкретные значения напряжения остаются неизвестными.
Армия Сеннахериба понесла потери. Это было очень похоже на судьбу греческой армии, более чем 162 года назад, которая понесла тяжёлые потери от небесного огня прямо у стен Трои, как и было предсказано, 24 октября 864 года до н. э.
Возможно, эта конкретная молния в 701 году до н. э. была предназначена в целом для удара где-то на земле Израиля, возможно, даже недалеко от Иерусалима. Но (слава Сеннахерибу) он вместо этого нацелился на плотное скопление ассирийских воинов в хеттских железных доспехах — настоящий арсенал молниеотводов.
ПОСЛЕДСТВИЯ. После разряда первой задачей стало погребение погибших — дело не из лёгких. Затем хорошая новость, действительно очень хорошая новость, была разнесена повсюду. Учёные конца VIII века до н. э. и начала VII века до н. э. съехались со всех концов света, чтобы осмотреть расплавленные железные доспехи и кратер, оставшийся в месте разряда. В самом центре места, где произошёл разряд молнии, остался небольшой приподнятый холмик. (Так же обстоит дело с кратерами на Венере сегодня).
Исайя прославился как великий пророк, один из величайших, которых когда-либо имел Израиль. Езекия завоевал репутацию великого и мудрого царя, каким он и был.
Среди прибывших научных групп была одна из Вавилона, расположенного примерно в 700 милях к востоку. Её руководителем был некий Меродах-Баладан, сын вавилонского царя Баладана. Царь Баладан был назван в честь Бела, халдейского Ареса.
Меродах был назван в честь вавилонского божества Мардука, Юпитера. Таким образом, имя принца Меродах-Баладан означает «Юпитер-Марс» или, возможно, «Юпитер, отец Марса». Царь Валтасар и ученый Бельтешацар были названы в честь Марса; Навуходоносор был назван в честь быстрого Меркурия. В Халдее называть членов королевской семьи в честь планет было в моде в Эпоху Катастроф.
В эту эпоху постепенных перемен в космосе никто не называет своего сына Меркурием, Марсом или Юпитером. Лишь изредка в этой культуре новорожденную дочь называют «Венерой». Но когда это всё же происходит, положение Венеры в космосе вряд ли соответствует тому, что имеют в виду родители.
В последующие столетия после этого события некоторые, такие как Геродит, объясняли ассирийское фиаско внезапной чумой, вызванной заражёнными блохами мышами или крысами, принесшей биологическую катастрофу в ассирийский лагерь за одну ночь. Это была искренняя попытка, но не очень удачная.
Многие теологи придерживаются объяснений Геродота с его мышами и блохами, переносящими бубонную чуму. Ни у кого из них не было надлежащей базы знаний, чтобы высказаться по этому поводу.
За несколько месяцев, а то и лет до «Последнего пролета» были
зафиксированы отрывки из того, что предвидел и предсказал пророк Исайя:
«Тебя посетит Господь Саваоф с громом, землетрясением и великим шумом, с бурей и вихрем, и пламенем пожирающего огня» — Исаия 29:6«Я смету веником разрушения, говорит Господь Саваоф» — Исаия 14:23
Хорошо известно, что Исаия приписывал Господу, Богу Израиля,
их общее благополучие. По-видимому, Господь даровал Исаии
некое предвидение того, что должно было произойти, и почему Езекия должен
отказаться сдаваться. Исаия сказал своему царю, что опасность действительно
надвигается, но она угрожает ассирийцам, а не евреям.
Предвидение Исаии напоминало предвидение Ноя, произошедшее почти на 1800 лет
ранее.
Заключение
Предлагается логическая модель энергетических сдвигов, объясняющая переход Марса с орбиты «катастрофической эпохи» на современную орбиту.
История № 26 гласит, что в 701 году до н. э. ПРОИЗОШЛИ ДВА ПРОЛЕТА: СНАЧАЛА МАРС-ВЕНЕРА, А ВСКОРЕ ПОСЛЕ ЭТОГО — МАРС-ЗЕМЛЯ. Первый пролет Марса мимо Венеры состоялся 22 января 701 года до н. э. Второй пролет произошел в ночь на 21 марта того же 701 года до н. э. Это произошло всего через 56–58 дней. Энергия, полученная Марсом при первом пролете, стала причиной того, что Марс вышел на орбиту, расположенную дальше, и во время второго пролета оказался с «неправильной» стороны Земли. Энергия первого пролета составляла примерно 48 % от энергии второго. В первый раз Марс получил энергию; это был обмен. Венера потеряла равное количество энергии.
История № 27 посвящена второму пролету, «ПОСЛЕДНЕЙ ВАЛЬСЕ», КОТОРЫЙ БЫЛ БОЛЕЕ ЭНЕРГИЧНЫМ ИЗ ДВУХ ПРОЛЕТОВ. Марс прошел между Землей и полной Луной, с внешней, или тёмной, стороны Земли. Это событие увеличило орбитальное расстояние Земли от Солнца на 616 565 миль. Скорость вращения нашей планеты увеличилась на 0,452 % (с 360 до 361,628). Её период увеличился на 1,003 % (с 361,628 до 365,256). Совокупность этих двух факторов привела к увеличению количества дней в году на 1,46 % (с 360 до 365,256).
После этой череды катастроф Земля больше не находилась в резонансе 12:1 с орбитой Юпитера, как и Марс — в резонансе 6:1. Период обращения Венеры сократился с 0,625 до 0,6152. Венера покинула орбиту, которая находилась в резонансе 8:5 с Землёй. Как показано в таблице XIII, глава 10, период обращения Венеры сократился на 1,32 дня.
История № 28 заключается в том, что ЛУНА ТАКЖЕ ВЫШЛА ИЗ СВОЕГО ПРЕДЫДУЩЕГО РЕЗОНАНСА 12:1 И 30-ДНЕВНОГО ПЕРИОДА. Её новая орбита стала равна 29,53 новых дней вместо прежних 30.
В этой главе рассматривается сокращение полуоси большого полуосевого расстояния трёх небесных тел: Венеры, Марса и Луны. В три этапа ось «x» Марса сократилась с 146 579 410 миль до 141 635 973 миль. Это новая большая полуось, ось «x», самая длинная ось марсианской орбиты. Новый период Марса составил 687 дней, сократившись по сравнению с прежними 720 (по старому подсчёту).
Ось «y» орбиты, МАЛШАЯ полуось, определяет ширину орбиты. Изменения оси «y» отражают изменения углового момента. В главе 9 рассматриваются изменения оси «y» Марса, произошедшие в три этапа. Было сделано заключение, что орбита Марса стала более округлой; в таблице XIII объясняется, почему.
История 29 демонстрирует, КАК И КОГДА ОРБИТА ЗЕМЛИ УВЕЛИЧИЛАСЬ С ПРЕЖНЕГО СОСТОЯНИЯ (360 ДНЕЙ) ДО НОВОГО (365,256 ДНЕЙ). Одновременно лунация Луны, или синодический период, сократилась с 30 дней до 29,53 дней. Таблицы XI в этой главе, а также XII и XIII в главе 11 показывают, что эти изменения соответствовали небесной механике.
Такая информация вызвала бы улыбку на лице Иоганна Кеплера (1571–1630), отца небесной механики. Без сомнения, Исаак Ньютон, как и другие члены лондонского клуба «Джон Булл», также улыбнулся бы. Так же как и Джонатан Свифт, Эдмунд Галлей, Джон Арбутнот, Уильям Уистон и другие. В главе 10 объясняется, почему Арбутнот, Свифт и другие улыбнулись бы, если бы располагали этой информацией.
История 30 демонстрирует, КАК ПЕРИОД ОРБИТЫ МАРСА СОКРАТИЛСЯ С ПРЕЖНИХ 723,257 ДНЕЙ (В СТАРЫЕ ВРЕМЕНА) ДО СОВРЕМЕННЫХ 686,979 ДНЕЙ. Это значительное сокращение периода на 5,016%. Это сокращение энергии Марса было обусловлено в первую очередь Землёй. Три планеты, определившие новую орбиту Марса и их энергетический обмен, были:
| Венера (-184,22 %)
Земля (+284,22 %) Юпитер (+0 %) |
Это свидетельствует о том, насколько интенсивным, или, с астрономической точки зрения, страстным был заключительный «вальс» Марса и Земли. |
Для сравнения: орбита Земли увеличилась с 361,628 новых дней (или 360 старых дней) до 365,256 новых дней, что составляет прирост всего на 1,003%. Марс, на этапе № 2, потерял ровно столько же энергии, сколько Земля приобрела. Орбита Земли расширилась на 616 565 миль по оси «x». По марсианской оси «x» произошло сокращение на 15 015 507 миль. Это произошло потому, что крошечный Марс имеет массу, равную лишь одной девятой массы Земли.
Период обращения Венеры сократился с 226,018 дней до 224,700 дней, что соответствует сокращению периода на 0,58%. При сближении Марса и Венеры Марс находился ближе к Солнцу. Венера меньше Земли, и сближение с Марсом было не таким близким. «Полька» Марса и Венеры была всего на 64,82 % столь же энергичной и страстной с астрономической точки зрения, как и последний «вальс» Марса и Земли.
Половина этой истории об обменах — обмен энергией — теперь завершена. Другая половина — сдвиги углового момента — находится в главе 10. Это анализ изменений осей «y» этих четырёх планет. Ось «y», полумалая ось, измеряет максимальную ширину орбиты.
Если суммы как энергетических сдвигов, так и обменов угловым моментом совпадают, и совпадают одновременно на всех этапах, эта теория станет жизнеспособной теорией катастрофической космологии и истории Земли. Это будет указывать на то, что популярная версия происхождения и истории Солнечной системы — градуализм — является ошибочной.
К сожалению, на карту поставлена та парадигма, которая преподавалась как истина более чем 99,9 % астрономов XIX и XX веков, когда они были студентами. Сами того не осознавая, они стали жертвами этих доктрин и догм, разработанных (в антиклерикальной атмосфере) два века назад.
Каждый день, сами того не подозревая, эти люди, когда-то бывшие студентами, теперь увековечивают бессмысленность теории постепенного развития и создают всё новых жертв. Преподавателя, по крайней мере в науке, всегда считают правым, за исключением, конечно, заблуждавшихся преподавателей птолемеевской системы 400 лет назад. Некоторые из них хотели, чтобы и Коперник, и Кеплер были сожжены на костре, а также и Галилей.
Таким образом, большинство принимает эти сомнительные догмы антиклерикалов 200-летней назад. Для некоторых подвергать сомнению эти 200-летние «аксиомы» — дело болезненное. И вот так и получается, что и учителя, и ученики утверждают, что Марс всегда был лишь крошечной светящейся точкой на ночном небе на протяжении последних более 4 миллиардов лет. Красная планета никогда, ни разу не находилась ближе к системе Земля-Луна, чем современные 33 000 000 миль.
Эти учёные, однако, не обращают внимания на древнюю историю, на древние календари, на древнюю литературу или на неоднократные упоминания о планетарных катастрофах в Ветхом Завете. Поступая так, они даже не представляют, сколько много они упустили.
История № 31 гласит, что и Книга Исайи, и «Щит Геракла» Гесиода БЫЛИ НАПИСАНЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ МАРСА С ВЕНЕРОЙ И ПОСЛЕДНЕГО ВАЛЬСА МАРСА С ЗЕМЛЕЙ.
Добавьте к этому «Теогонию» Гесиода и сочинения Аполлодора, а также пророков «огня и серы» — Амоса, Иоиля, Михея и т. д. Среди прочих материалов — Гомер, Овидий, Плутарх и другие авторы, которые здесь подробно не рассматриваются. Были включены только отрывки из Гесиода и Исаии, чтобы расширить кругозор широкой аудитории, ученых, историков, геологов, археологов и теологов, среди прочих.
История 32 — ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ АРМИИ СЕННАХЕРИБА И СПАСЕНИЯ ИЕРУСАЛИМА. Иерусалим пережил натиск ассирийцев, во главе с «танковым корпусом» Сеннахериба в 701 году до н. э. В общих чертах, та кризовая ночь была почти точной копией событий, произошедших во время «Длинного дня Иисуса Навина» 700 лет назад. В то время, также благодаря катастрофизму, евреи были спасены и одержали победу над более многочисленными и хорошо вооружёнными армиями ханаанского союза.
XX век, а вскоре и XXI век, могут считать себя счастливыми, поскольку имеют записи этих двух очевидцев той небесной сцены. Один из них находился недалеко от Афин, а другой — в самом Иерусалиме. Сообщения обоих заслуживают тщательного анализа. Как упоминалось выше, другие авторы той эпохи — греки, евреи и представители других народов, — которые описывали катастрофические явления, также заслуживают внимания.
История № 33 гласит, что В КОНЦЕ ЯНВАРЯ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 701 ГОДА ДО Н. Э. ПРОИЗОШЛО ТАКЖЕ НЕБОЛЬШОЕ СДВИГАНИЕ ОРБИТЫ ВЕНЕРЫ ВНУТРЬ. Сдвиг орбиты Венеры внутрь в сочетании со сдвигом орбиты Земли наружу означал конец древнеегипетского венерианского календаря. Незначительное увеличение скорости вращения Земли в сочетании с увеличением орбиты обеспечило конец 360-дневных календарей.
С рассказом № 33 читатель прошел уже целых 70 % пути к пониманию катастрофических событий древних времен. Картина как истории, так и космоса становится всё лучше и лучше, богаче и зрелищнее.
Что касается Плутарха, Гесиода, Гомера, Аполлодора, Исаии, Иоиля,
Амоса, Осии, Ионы и других, то в современной космологии счёт сейчас таков: древний
литературный катастрофизм — 4, современный градуализм XX века — 0.
| << НАЗАД |
|
|
Поле битвы погрузилось во тьму по вине Ареса. …Гера, богиня земли, «взошла на пылающую колесницу» и, по собственной воле, заставила стонать на петлях врата небес, которые охраняли Часы, которым вверены великое небо и Олимп. Она обратилась к Зевсу: |
Предпосылки Троянской войны
Гомер, который, как считается, был слеп, тем не менее, общаясь со своими коллегами, создал глубокое и впечатляющее повествование о катастрофе, связанной с Аресом и Герой. Это был 864 год до н. э., катастрофический год. Наступила ранняя осень.
Греческие полководцы планировали штурм Трои, надеясь, что либо Троя будет поражена небесной молнией, которая сожжет цитадель, либо её оборонительные стены будут разрушены смертоносными землетрясениями. Помощь со стороны разрушительного Ареса была предсказана греческими астрологами и ежемесячными прогнозистами греческим военачальникам. По-видимому, они понимали 108-летний цикл пролетов Марса, и последний октябрьский пролет произошёл в октябре 972 года до н. э. Ожидалось лёгкое и быстрое завоевание. (Как оказалось, оно не было ни быстрым, ни лёгким).
Межпланетные разряды мегавольтовых молний вместо этого обрушились на греческий лагерь и его железные доспехи. Стены Трои устояли. Эта поход для оппортунистичных греков, нацеленных на морскую экспансию в регион Чёрного моря и на Украину, внезапно превратился в трудное, длительное и затянувшееся предприятие.
В год мегакатастрофы 701 г. до н. э. греческим репортёром на месте событий был Гесиод, а еврейским пророком-репортёром — Исайя. В мегакатастрофическом 864 году до н. э. греческим корреспондентом был Гомер, слепой писатель. Еврейскими пророками на месте событий были Илия и Обадия. В тот день космическая молния ударила по крайней мере в одном месте на севере Израиля. Это был разряд, который ударил в гору Кармель, где в жертву приносили четвертины говядины; в результате получилось хорошо прожаренное барбекю. См. 1 Царств 18:38.
Как было показано в главе 9, железо было превосходным материалом для оружия в обычные годы, но греки ещё не знали, что использование скоплений железных доспехов было опасным шагом в катастрофические годы. Гомер описал остаточные пожары в греческом лагере, горевшие до поздней ночи после того катастрофического дневного пожара 24 октября 864 года до н. э.
Из-за скопления железных доспехов греческий лагерь был уничтожен высоковольтным огнём, обрушившимся с небес — тем самым, что, как они надеялись, поразит Трою, как это уже случалось во время прошлых пролетов. Таковы были временные рамки начальной стадии Троянской войны. Её график, без сомнения, был составлен провидцами, астрологами и ежемесячными прогнозистами Греции, которые занимали места рядом с царями и полководцами. Несмотря на советы ежемесячных прогнозистов, это была греческая катастрофа, непосредственно связанная с Аресом, «проклятием смертных» (Гомер).
20 марта 701 года до н. э., спустя более 162 лет, как описано в главе 9, ассирийская армия численностью около 250 000 человек готовилась к нападению на Иерусалим, ожидая помощи от Нергала, который должен был обрушить на еврейскую цитадель смертоносные землетрясения и/или небесные молнии. Вновь ассирийский арсенал железных доспехов послужил притягивающим молниеотводом. Богатый железом ассирийский лагерь, как и греческий лагерь 162 года назад, был поражён «огнём, падающим с небес». Находящаяся поблизости цитадель осталась невредимой.
Введение
За пролетом Марса мимо Земли, произошедшим в октябре 864 года до н. э., последовал ещё один случай пролета Марса в октябре чуть более века спустя. Близкие пролеты Марса происходили с периодичностью 108 лет (с точностью до дня). Следующий октябрьский пролет должен был произойти в 756 году до н. э. Основания для этих дат будут изложены в одном из последующих томов, а именно в нашей статье под названием «108-летний цикл древних катастроф». [n1]
Человечеству повезло, что этот пролет 756 года до н. э. описан в еврейском стиле тремя пророками, прославившимися своими пророчествами об огне и сере. Каждый из них был пророком-репортером или пророком-летописцем. Это Иона, прославившийся историей с китом, Иоиль, прославившийся пророчествами об огне и сере, и Амос, прославившийся предсказанием землетрясения. Пролет 756 года до н. э. нанёс огромный структурный ущерб Первому Храму в Иерусалиме, о чём упоминает Иосиф Флавий. [n2]
Это событие 756 г. до н. э. является отправной точкой трёхэтапного сдвига углового момента в следующей катастрофической сцене, произошедшей в марте 701 г. до н. э. Пролёт 756 г. до н. э. был последним из осенних (октябрьских) «вальсов» между Марсом и Землёй. Мир должен был наступить на нашей планете и на Венере более чем 54 года спустя.
Обмен энергиями, описанный ранее, связан с измерением «полуосей» орбит Венеры, Земли и Марса. Как уже упоминалось, ПОЛУОСЬ орбиты — это половина длины длинной оси орбиты. Она измеряется от центра орбиты до афелия или перигелия. Эта линия, «большая ось», также называется осью «x».
В отличие от оси «x», существует ось «y», расположенная под углом 90° к оси «x». Её половина, от центра орбиты до одного из краёв, представляет собой ПОЛУМАЛУЮ ось. Она проводится через центр орбиты и перпендикулярна оси «x». Она делит ось «x» пополам. Малая ось измеряет максимальную ширину орбиты.
Оси «x» и «y» пересекаются в центре орбиты. Только ось «x» имеет значение для измерения энергии планеты. Измерение углового момента включает измерения обеих осей — полуоси большей и полуоси меньшей. Оценки углового момента касаются как полуоси большей, так и полуоси меньшей.
Как упоминалось ранее, для эллипса ось «x» измеряет его наибольшую длину, а ось «y» — наибольшую ширину. Эксцентриситет в 0,000000 превращает эллипс в идеальный круг, и большая полуось и малая полуось равны по длине. Сегодня эксцентриситет орбиты Венеры составляет всего 0,006783, и её орбита является почти идеальным кругом. Её современный перигелий находится на расстоянии 67 237 928 миль от Солнца (полуось большая), а полуось малая всего на 1 546 миль короче — 67 236 382 миль.
Комета Галлея, с другой стороны, демонстрирует орбиту с высоким эксцентриситетом, почти 0,75. Таблицы XII и XIII показывают, что эксцентриситет орбиты Марса в эпоху катастроф был близок к 0,561. В современную эпоху эксцентриситет орбиты Марса составляет всего 0,093.
То, что верно для закона сохранения энергии, верно и для закона сохранения углового момента. Угловой момент может обмениваться с другой планетой во время близкого пролета. Но в отличие от энергии, угловой момент постоянно обменивается даже на больших расстояниях.
Тем не менее, то, что одна планета приобретает в угловом моменте, в той же мере должна потерять планета-партнёр по обмену. Как и энергия, угловой момент ни не появляется, ни исчезает по волшебству, и не может исчезнуть (или появиться) одним росчерком пера какого-нибудь мечтательного философа или полного надежд космического курсанта.
Настоящая проблема, или вопрос, заключается в том, как орбита Марса изменилась по сравнению с тем, какой она была в Катастрофическую эпоху, к современной эпохе, или, иными словами, как орбита Марса сгладилась. Если бы речь шла только об обмене энергией, то существовали бы тысячи теоретических решений, удовлетворяющих такому обмену энергией. Аналогично, если бы речь шла только об угловом моменте, то существовали бы тысячи возможных решений.
В идеале существует только одно решение, которое одновременно удовлетворяет оба вида обмена. Делаются предположения об орбитах эпохи катастроф, которые можно вывести из древних резонансов, но которые невозможно проверить. Поэтому решения, приведенные в таблицах XI, XII и XIII (главы 9–10), являются в лучшем случае приблизительными. Таблица XIII может содержать более точное решение, но, по крайней мере, оно очень и очень близко к истине. Это решение трудно донести до широкого круга читателей; оно относится к сфере небесной механики и орбитального анализа и предназначено для изучения и оценки специалистами.
Если теория прошлых межпланетных войн не может математически продемонстрировать, как Марс перешел со своей орбиты эпохи катастроф на современную орбиту, то это несовершенная и спекулятивная теория.
В этом заключается логика преобразования орбиты Марса из его старой орбиты в эпоху катастроф в её современное состояние. Хотя участие Солнца, системы Земля-Луна и Марса кажется основным, на самом деле участие как Венеры, так и Юпитера также имеет решающее значение. (Любая модель, включающая только Солнце, систему Земля-Луна и Марс, неизбежно потерпит неудачу).
Эта модель, описанная в таблицах XI, XII и XIII, предполагает, что примерно 24 января 701 года до н. э., плюс-минус один день, эта тройка планет (Марс, Венера и Земля) была готова к сражению. Космическому сражению. Обмен энергией. Обмен угловым моментом. Изменения эксцентриситета. Изменения орбит. Сначала произошла последняя «планетарная полька» Ареса и Паллады Афины.
Сражение Венеры с Марсом предшествовало сражению Земли с Марсом примерно на 56 дней, плюс-минус один. Энергия перемещалась в равных количествах; то, что Венера теряла в энергии и импульсе, Марс приобретал в равных количествах. Произошли изменения орбит. Оси вращения прецессировали. Коры выпячивались из-за сильных субкоровых приливов. Произошло воссоединение планетарных магнитных полей, кратковременное, всего на несколько часов, чем-то напоминающее встречи выпускников.
Когда это произошло, действие было быстрым, яростным, ожесточённым, неистовым и произошло в 701 году до н. э. (Это было окончательным, если только новые планеты не будут доставлены в планетарную сферу влияния Солнца в ходе какой-то будущей катастрофической сцены). Когда всё закончилось, наступила современная эра для орбит Венеры, Марса и системы Земля-Луна. А вместе с ней пришла эпоха постепенных изменений в Солнечной системе, которой в 1997 году было всего 2701 год.
Орбита Марса выровнялась. Больше никаких небесных вальсов с Землёй. Больше никаких страстных польк с Венерой. Больше никаких быстрых и яростных романов. Больше никаких прецессирующих гироскопов в космосе. Больше никаких электрическо-небесных свиданий в пространстве между притягивающимися планетарными магнитными полями. (В обозримом будущем больше не будет хаоса).
Обмен угловым моментом
При обмене энергией общий энергетический баланс четырёх вовлечённых планет всегда должен был уравновешиваться в начале, в конце и при завершении каждого из четырёх этапов. Как и в случае с обменом энергией, так же обстоит дело и с балансом углового момента.
Сдвиги энергии и импульса также сопровождаются внезапными приливами в океанах, землетрясениями в земной коре, магматическими приливами, упругим изгибом земной коры, извержениями вулканов, воссоединением планетарных магнитных полей, сдвигами оси вращения и изменениями орбит спутников. Однако все эти восемь факторов несущественны, если анализ балансов энергии и импульса проводится с точностью до шести знаков после запятой, как это и происходит в данном случае. Продолжать расчет до десяти или двенадцати знаков после запятой и включать эти факторы означало бы создать ложное впечатление чрезмерной точности.
Уравнение углового момента для каждой планеты выглядит следующим образом:
2 π × масса × √(полуось × [1 – ecc.2])
Таблица XII — Обмен угловым моментом
|
|
|
|
|
|
| Старая Венера | 0,814988 | 0,726143 | 0,006000 | 4,363531 |
| Старая Земля | 1,012303 | 0,993367 | 0,015000 | 6,338644 |
| Старая Марс | 0,107447 | 1,576872 | 0,560966 | 0,701808 |
| Старый Юпитер | 317,799873 | 5,202804 | 0,047829 | 4549,409178 |
Общий угловой момент — 24 января 701 г. до н. э. 4560,813161
ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ МАРСОМ И ВЕНЕРОЙ
Приблизительно 25 января 701 г. до н. э.
Марс прибавил 0,008514 единиц углового момента
Венера потеряла 0,008514 единиц углового момента
Конец февраля 701 г. до н. э.
|
|
|
|
|
|
| Новая Венера | 0,814988 | 0,723332 | 0,006783 | 4,355017 |
| Старая Земля | 1,012303 | 0,993367 | 0,015000 | 6,336345 |
| Промежуточный Марс | 0,107447 | 1,685225 | 0,585742 | 0,710322 |
| Старый Юпитер | 317,799873 | 5,202804 | 0,047829 | 4549,409178 |
Общий угловой момент — 1 февраля 701 г. до н. э. 4560,813161
ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ВАЛЬСА МЕЖДУ МАРСОМ И ЗЕМЛЕЙ
20–21 марта 701 г. до н. э.
Система Земля–Луна приобрела 0,020954 единицы углового момента
Марс потерял 0,020954 единицы углового момента
Конец марта 701 г. до н. э.
|
|
|
|
|
|
| Новая Венера | 0,814988 | 0,723332 | 0,006783 | 4,355017 |
| Новая Земля | 1,012303 | 1,000000 | 0,016718 | 6,359598 |
| Промежуточный Марс | 0,107447 | 1,523691 | 0,561858 | 0,689368 |
| Старый Юпитер | 317,799873 | 5,202804 | 0,047829 | 4549,409178 |
Общий угловой момент — 700 г. до н. э. 4560,813161
ЗАВЕРШАЮЩАЯ МЕДЛЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ ОРБИТЫ МАРСА ПОД ВЛИЯНИЕМ ЮПИТЕРА
22 марта 701 г. до н. э. в течение следующих 30 лет или более
Марс прибавил 0,140331 единицы углового момента
Юпитер потерял 0,140331 единицы углового момента
|
|
|
|
|
|
| Новая Венера | 0,814988 | 0,723332 | 0,006783 | 4,355017 |
| Новая Земля | 1,012303 | 1,000000 | 0,016718 | 6,359598 |
| Марс | 0,107447 | 1,523692 | 0,093387 | 0,829699 |
| Юпитер | 317,799873 | 5,202804 | 0,048468 | 4549,268847 |
Общий угловой момент — современная эпоха 4560,813161
Таблицы XI и XII представляют собой статистическое обобщение изменений орбит планет. Таблица XIII является подробной таблицей, включающей 24 категории данных.
На рисунке 22 изображены положения и орбиты Венеры и Марса накануне «Марс-Венера-польки» в январе 701 года до н. э. На рисунке 25 в главе 11 описаны положения и орбиты Марса и Земли в момент, когда они готовились к «Финальному пролету».
«Марс-Венера Флинг» и «Финальный пролет Марса мимо Земли» были спазмами катастрофизма (и диастрофизма земной коры). Каждое из них наступило, сопровождалось бурными событиями и завершилось в течение 24 часов. Последний этап — взаимодействие между Марсом и Юпитером — был иным. Это был медленный процесс, длившейся не менее 30 лет и происходивший на огромных расстояниях. Он привёл к радикальному изменению эксцентриситета орбиты Марса, в результате чего орбита Марса стала более округлой.
Рисунок 22 — Положения Марса, Венеры и Земли в
канун
«Марс-Венера-польки», примерно 23 января 701
г. до н. э.
Рисунок 23 — Геометрия и расстояния последнего сближения Марса и Венеры

Эта модель нуждается в более детальном расширении для специалистов в области математики, физики и астрономии. Она содержит 24 категории данных, позволяющих расширить картину этих двух всплесков катастрофизма, а также более медленного влияния Юпитера с большого расстояния. Именно так Марс отошел от своего древнего резонанса 6:1 с Юпитером и приобрел радикально изменившуюся эксцентричность орбиты.
Изменения в орбитах четырёх планет
Формулы и константыAM = угловой момент
SMn = полумалое
SMj = полуосевая
AM = 2π * масса * √(SMj * (1 - e²))
энергия = (2π² × масса) / SMj
SMj = f/(1 − e)
e = (SMj − f) / SMj
f = SMj * (1 - e)
Масса Земли = 5,9742 * 1024 кг
1 миля = 1,609344 км
1 а.е. = 149597870 км
Период обращения Земли в настоящее время = 365,256365 дней
Период обращения планеты = корень квадратный из ((SMj³ * период обращения Земли²) / SMj³ Земли))
Таблица XIII — Подробные изменения орбит планет
в VIII
веке до н. э. — 24 категории астрономических данных
модели
|
|
|
Полуось
|
ось |
Полумалая
|
Ось | |
| ПЛАНЕТА | кг1024 | База на Земле | миль | а.е. | миль | а.е. |
|
До пролета мимо Венеры
|
||||||
| Венера | 4,8689 | 0,814988 | 67 500 395 | 0,726156 | 67 499 180 | 0,726143 |
| Земля-Луна | 6,0477 | 1,012303 | 92 339 242 | 0,993367 | 92 328 853 | 0,993255 |
| Марс | 0,64191 | 0,107447 | 146 579 410 | 1,576872 | 121 344 158 | 1,305396 |
| Юпитер | 1898,6 | 317,799873 | 483 630 834 | 5,202804 | 483 077 339 | 5,196850 |
|
ПОСЛЕ пролета мимо Венеры
|
Перед пролетом мимо Земли | |||||
| Венера | 4,8689 | 0,814988 | 67 237 928 | 0,723332 | 67 236 382 | 0,723316 |
| Земля-Луна | 6,0477 | 1,012303 | 92 339 242 | 0,993367 | 92 328 853 | 0,993255 |
| Марс | 0,64191 | 0,107447 | 156 651 477 | 1,685225 | 126 965 676 | 1,365871 |
| Юпитер | 1898,6 | 317,799873 | 483 630 834 | 5,202804 | 483 077 339 | 5,196850 |
|
ПОСЛЕ пролета мимо Земли
|
ДО современности | |||||
| Венера | 4,8689 | 0,814988 | 67 237 928 | 0,723332 | 67 236 382 | 0,723316 |
| Земля-Луна | 6,0477 | 1,012303 | 92 955 807 | 1,000000 | 92 942 817 | 0,999860 |
| Марс | 0,64191 | 0,107447 | 141 635 971 | 1,523691 | 117 166 093 | 1,260449 |
| Юпитер | 1898,6 | 317,799873 | 483 630 834 | 5,202804 | 483 077 339 | 5,196850 |
|
СОВРЕМЕННАЯ
|
||||||
| Венера | 4,8689 | 0,814988 | 67 237 928 | 0,723332 | 67 236 382 | 0,723316 |
| Земля-Луна | 6,0477 | 1,012303 | 92 955 807 | 1,000000 | 92 942 817 | 0,999860 |
| Марс | 0,64191 | 0,107447 | 141 635 973 | 1,523692 | 141 017 014 | 1,517033 |
| Юпитер | 1898,6 | 317,799873 | 483 630 834 | 5,202804 | 483 062 438 | 5,196689 |
|
|
Перигелий
|
Афелий
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Перед пролетом мимо Венеры
|
пролет | |||
| Венера | 67 095 393 | 0,721799 | 67 905 398 | 0,730513 |
| Земля-Луна | 90 954 153 | 0,978467 | 93 724 331 | 1,008268 |
| Марс | 64 353 387 | 0,692301 | 228 805 433 | 2,461443 |
| Юпитер | 460 499 288 | 4,953959 | 506 762 381 | 5,451648 |
|
ПОСЛЕ пролета мимо Венеры
|
Перед пролетом мимо Земли | |||
| Венера | 66 781 880 | 0,718426 | 67 693 976 | 0,728238 |
| Земля-Луна | 90 954 153 | 0,978467 | 93 724 331 | 1,008268 |
| Марс | 64 894 175 | 0,698119 | 248 408 779 | 2,672332 |
| Юпитер | 460 499 288 | 4,953959 | 506 762 381 | 5,451648 |
|
ПОСЛЕ пролета мимо Земли
|
ДО современности | |||
| Венера | 66 781 880 | 0,718426 | 67 693 976 | 0,728238 |
| Земля-Луна | 91 401 818 | 0,983283 | 94 509 796 | 1,016718 |
| Марс | 62 056 734 | 0,667594 | 221 215 207 | 2,379789 |
| Юпитер | 460 499 288 | 4,953959 | 506 762 381 | 5,451648 |
|
СОВРЕМЕННОЕ
|
||||
| Венера | 66 781 880 | 0,718426 | 67 693 976 | 0,728238 |
| Земля-Луна | 91 401 818 | 0,983283 | 94 509 796 | 1,016718 |
| Марс | 128 409 085 | 1,381399 | 154 862 861 | 1,665984 |
| Юпитер | 460 190 167 | 4,950634 | 507 071 502 | 5,454974 |
|
|
|
|
ПЕРИОД
|
ОТНОШЕНИЕ |
|
|
|
|
|
|
|
Перед пролетом мимо Венеры
|
пролет | |||
| Венера | 0,006000 | 226,017716 | 0,625000 | 0,052142 |
| Земля-Луна | 0,015000 | 361,628345 | 1,000000 | 0,083427 |
| Марс | 0,560966 | 723,256691 | 2,000000 | 0,166855 |
| Юпитер | 0,047829 | 4334,649423 | 11,986476 | 1,000000 |
|
ПОСЛЕ пролета мимо Венеры
|
Перед пролетом мимо Земли | |||
| Венера | 0,006783 | 224,700734 | 0,621358 | 0,051838 |
| Земля-Луна | 0,015000 | 361,628345 | 1,000000 | 0,083427 |
| Марс | 0,585742 | 799,069854 | 2,209644 | 0,184345 |
| Юпитер | 0,047829 | 4334,649423 | 11,986476 | 1,000000 |
|
ПОСЛЕ пролета мимо Земли
|
ДО современности | |||
| Венера | 0,006783 | 224,700734 | 0,615186 | 0,051838 |
| Земля-Луна | 0,016718 | 365,256365 | 1,000000 | 0,084264 |
| Марс | 0,561858 | 686,978823 | 1,880813 | 0,158485 |
| Юпитер | 0,047829 | 4334,649423 | 11,867417 | 1,000000 |
|
СОВРЕМЕННЫЙ
|
||||
| Венера | 0,006783 | 224,700734 | 0,615186 | 0,051838 |
| Земля-Луна | 0,016718 | 365,256365 | 1,000000 | 0,084264 |
| Марс | 0,093387 | 686,978839 | 1,880813 | 0,158485 |
| Юпитер | 0,048468 | 4334,649423 | 11,867417 | 1,000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перед «Венерой»
|
пролет | ||||
| Венера | -22,153944 | 4,363531 | 262 467 | 262 799 | 313 513 |
| Земля-Луна | -20,115482 | 6,338644 | -616 565 | -613 963 | -447 665 |
| Марс | -1,345017 | 0,701808 | 4 943 437 | -19 672 856 | -64 055 698 |
| Юпитер | -1205,718718 | 4549,409178 | 0 | 14 901 | 309 121 |
| Итого | -1249,333160 | 4560,813161 | |||
|
ПОСЛЕ пролета мимо Венеры
|
Перед пролетом мимо Земли | ||||
| Венера | -22,240423 | 4,355017 | -262 467 | -262 799 | -313 513 |
| Земля-Луна | -20,115482 | 6,338644 | 0 | 0 | 0 |
| Марс | 1,258537 | 0,710322 | 10 072 067 | 5 621 518 | 518 540 788 |
| Юпитер | -1205,718718 | 4549,409178 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1249,333160 | 4560,813161 | |||
|
ПОСЛЕ пролета мимо Земли
|
ДО современности | ||||
| Венера | -22,240423 | 4,355017 | 0 | 0 | 0 |
| Земля-Луна | -19,982058 | 6,359598 | 616 565 | 613 963 | 447 665 |
| Марс | -1,391961 | 0,689368 | -15 015 507 | -9 799 583 | -2 837 441 |
| Юпитер | -1205,718718 | 4549,409178 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1249,333160 | 4560,813161 | |||
|
СОВРЕМЕННЫЙ
|
|||||
| Венера | -22,240423 | 4,355017 | 0 | 0 | 0 |
| Земля-Луна | -19,982058 | 6,359598 | 0 | 0 | 0 |
| Марс | 1,391961 | 0,829699 | 2 | 23 850 921 | 66 352 351 |
| Юпитер | -1205,718718 | 4549,268847 | 0 | -14 901 | -309 121 |
| Итого | 1249,333160 | 4560,813161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перед «Венерой»
|
пролет | ||||
| Венера | 211 422 | -0,000783 | 1,316982 | 0,086479 | 0,008514 |
| Земля-Луна | -785 465 | -0,001717 | -3,628020 | -0,133424 | -0,020954 |
| Марс | 73 942 572 | 0,467579 | 36,277851 | 0,046944 | -0,127891 |
| Юпитер | -309 121 | -0,000639 | 0,000000 | 0,000000 | 0,140331 |
| Итого | 0,000000 | 0,000000 | |||
|
ПОСЛЕ пролета мимо Венеры
|
Перед пролетом мимо Земли | ||||
| Венера | -211 422 | 0,000783 | -1,316982 | -0,086479 | -0,008514 |
| Земля-Луна | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Марс | 19 603 346 | 0,024776 | 75,813163 | 0,086479 | 0,008514 |
| Юпитер | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Итого | 0,000000 | 0,000000 | |||
|
ПОСЛЕ Земли
|
пролет ДО современности | ||||
| Венера | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Земля-Луна | 785 465 | 0,001717 | 3,628020 | 0,133424 | 0,020954 |
| Марс | -27 193 572 | -0,023884 | -112,091031 | -0,133424 | -0,020954 |
| Юпитер | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Итого | 0,000000 | 0,000000 | |||
|
СОВРЕМЕННЫЙ
|
|||||
| Венера | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Земля-Луна | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Марс | -66 352 346 | -0,468471 | 0,000016 | 0,000000 | 0,140331 |
| Юпитер | 309 121 | 0,000639 | 0,000000 | 0,000000 | -0,140331 |
| Итого | 0,000000 | 0,000000 |
ВЕНЕРА. Марс пролетел внутри орбиты Венеры на расстоянии около 29 300 миль в точке наибольшего сближения. Венера оттянула Марс наружу; Марс оттянул Венеру внутрь. Орбита Венеры сократилась; её большая полуось уменьшилась примерно на 262 467 миль, или на 0,389 %. Её период сократился на 1,317 дня, или на 0,583 %. На новой орбите Венера стала получать на 0,6 % больше солнечной радиации, чем раньше. Жаркая планета стала ещё немного жарче.
Количество энергии, которое Венера потеряла, а Марс получил во время своей последней «марсианской польки», составило 0,086479 энергетических единиц. Количество энергии, которое Земля приобрела во время своего последнего «марсианского вальса», составило 0,133424 энергетических единиц, или 154,285% от того, что потеряла Венера. Если минимальное расстояние во время последнего «марсианско-земного вальса» составляло 27 000 миль, то, по расчетам, минимальное расстояние во время последней «марсианско-венерианской польки» составляло примерно 29 300 миль.
Новый период обращения Венеры составил 224,7 дня, сократившись по сравнению с прежними 226,017716 днями. Её год сократился на 0,583 %.
ЮПИТЕР. РасстояниеЮпитера от Солнца, его большая полуось, не изменилось. Его эксцентриситет, или сплющенность, увеличился с 0,047829 до 0,048468. Это увеличение на 1,336 %, или одна часть на 74,85.
Масса Юпитера в 2 957 раз превышает массу маленького Марса. Когда Марс вышел из резонанса, 100,191 % его уменьшения эксцентриситета (выхода из резонанса) было вызвано Юпитером, 5,108 % — Землёй, а -5,299 % — Венерой. Марс вышел из своего прежнего резонанса 6:1 с Юпитером. Именно это изменение, а также огромная удалённая масса Юпитера, стали причиной того, что энергия Юпитера осталась неизменной.
МАРС. В ходе этих трёх космических событий длина большой полуоси «маленького Марса» уменьшилась, но лишь на 4 943 437 миль, или на 3,37%. Однако Венера вызвала увеличение его оси x на 6,87%. А Земля уменьшила расстояние Красной планеты от Солнца на целых 10,24 %. Это одно из проявлений страстной, энергичной природы заключительного «вальса» Марса и Земли.
В ходе этой драмы, состоящей из трёх актов, период обращения Марса сократился с 723+ дней до 686,98, то есть уменьшился более чем на 36 дней. В связи с изменениями эксцентриситета новый Марс никогда не приближается к Земле ближе, чем на 25,6 миллиона миль.
В старом катастрофическом сценарии в этот раз Марс приблизился к Земле, по оценкам, на расстояние 27 000 миль (от центра планеты до центра). Некоторые, возможно 5 % древних сближений, были даже ближе (но они имели противоположную, или внутреннюю, геометрию). Сближение во время Потопа Ноя, — 2484 г., было одним из таких случаев; сближение во время «Длинного дня Иисуса Навина», — 1404 г., — другим.
ЗЕМЛЯ. Последний «вальс» Земли с Марсом был близким и страстным. Их планетарные магнитные поля объединялись в космосе на десять или пятнадцать часов, в то время как их гравитационные поля «сражались» друг с другом. Затем, после краткого магнитного свидания в космосе, это ненадолго объединившееся поле было разорвано на части в последний раз.
В Эпоху катастроф сближения с Марсом заряжали и перезаряжали геомагнитное поле Земли, которое медленно ослабевало между сближениями. Но после последнего пролета сила геомагнитного поля Земли начала ослабевать со скоростью, равной периоду полураспада каждые 1 350 лет, без какой-либо подзарядки.
Среднее расстояние от Земли до Солнца, её большая полуось, увеличилось на 616 000+ миль, или на 0,668 %. В новой эре Земля получает почти на 1,5 % меньше солнечной радиации, и на ней стало немного холоднее.
Ось вращения Земли сократилась, по оценкам, на 0,452 % — с 1442 минут до 1436 минут (сидерических). Период обращения Земли увеличился с 360 старых дней до 365,256 новых дней. Около 30,97 % увеличения количества дней в году (5,256 дней) было связано с увеличением скорости вращения. А 69,03 % — с расширением орбиты.
Так случилось, что после этого последнего «вальса» десятки древних 360-дневных календарей в различных цивилизациях одновременно стали неудовлетворительными и устаревшими. Исторический анализ показывает, что все древние реформы календарей происходили после 701 года до н. э. с различными временными интервалами.
Как упоминалось ранее, у древних год длился примерно 360 дней, но это не было точным значением. Это было соотношение вращений Земли в старом году — старой скорости вращения Земли — по отношению к старой орбите Земли. У древних египтян было два календаря. Один из них — календарь с 360 днями в году. Другой, более точный и, по-видимому, технически более совершенный, — это их календарь Венеры.
Таблицы XI, XI и XIII содержат эту информацию и предоставляют достаточно данных для расчёта потери периода, энергии и углового момента для древней Венеры в её последней «польке» Марс-Венера. По сравнению с старым годом Земли, равным 1,000, период старой орбиты Венеры составлял 0,62500, или ровно пять восьмых периода Земли. В настоящее время этот показатель для Венеры составляет 0,61519 периода Земли.
ЛУНА. Древние цивилизации по крайней мере на четырёх континентах считали, что лунный период составляет 30 дней. Современный сидерический период равен 29,53 дням. Это означает, что когда Марс прошел между Землёй и Луной (впервые в 701 году до н. э.), красная планета находилась примерно в восемь раз ближе к Земле, чем к Луне (на минимальном расстоянии).
При этом Марс не только оттянул Землю на расстояние около 616 000 миль. Красная планета также притянула Луну к себе. Это сближение оценивается в 2 350 миль, или примерно 1 % от прежней большой полуоси в 241 200 миль. Сейчас она составляет 238 850 миль.
О научных открытиях
Решение задачи одновременного обмена энергией и угловым моментом заняло более пяти лет. В этом процессе участвовали Рональд Р. Хэтч, Майкл Т. Лют, Сэмюэл Р. Виндзор и Дональд В. Паттен. Выводы столь же достоверны, насколько достоверны сделанные допущения. .
Показано, что орбита Венеры находилась в резонансе 8:5 с Землёй, когда она использовалась в древнеегипетских календарях. В этом случае, поскольку Земля находилась в резонансе 2:1 с Марсом, в орбитальном резонансе 5:8 с Венерой, в резонансе 12:1 с Юпитером и, как оказалось, в резонансе 85:1 с Ураном.
Древние, в том числе автор Книги Иова, обсуждали древнюю гармонию сфер на небесах. Возможно, эта работа в главах 9 и 10 объяснила, в чём заключалась эта древняя гармония.
Много раз в истории науки возникало чувство восторга
от научных открытий после долгих, изнурительных и, в конечном итоге,
успешных поисков. Так было с учеными прошлого, такими как
Иоганн Кеплер, Луи Пастер, Клод Бернар, Д. Ф. Фрейзер-Харрис, Джеймс
Клерк-Максвелл и многие другие. В связи с работой Р. Э. Д.
Кларка из Англии приводятся слова Кеплера, Пастера, Бернара, Фрейзера-Харриса
и Р. Э. Д. Кларка.
То глубокое удовольствие, которое я получил от этого открытия, невозможно описать словами. — Иоганн Кеплер [n3]Когда вы наконец достигаете уверенности, ваша радость становится одной из величайших, которые только может испытать человеческая душа. — Луи Пастер
Радость открытия — это, безусловно, самое прекрасное, что может испытать человеческий разум. — Клод Бернар
Радость научного открытия — одна из самых возвышенных человеческих эмоций. — Д. Ф. Фрейзер-Харрис
Мы задавали вопросы как о зарождении науки, так и о том, как мы мыслим. Давайте теперь рассмотрим научные идеи, когда они формируются в умах первооткрывателей. Сначала давайте обсудим несколько конкретных примеров «предчувствий» — вспышек творческой интуиции, которые приносят новые идеи в наш мир. — Р. Э. Д. Кларк [n4]
Заключение
Понимание сдвигов энергии является одним из ключевых моментов в осмыслении увеличения орбиты Земли с древних 360 дней до современных 365,256 дней. Оно также необходимо для понимания сокращения орбиты Марса с древних 720 дней до современных 686,98 дней. Кроме того, представляет определенный интерес понимание сокращения орбиты Луны с древних 30 дней до современных 29,53 дней. .
Понимание, в особенности, сдвигов УГЛОВОГО МОМЕНТА ИНЕРЦИИ имеет решающее значение для осмысления округления орбиты Марса. Земля сыграла незначительную роль, но влияние Юпитера было, безусловно, доминирующим фактором. Именно округление орбиты Марса положило конец катастрофической эпохе. Это произошло во время весеннего равноденствия 701 года до н. э., в ночь с 20 на 21 марта, во время последней небесной Пасхи. (Ежегодные религиозные Пасхи отмечаются в иудаизме с времён Моисея, когда евреи бежали и обрели свободу от египетского рабства в пасхальную ночь.)
Таблицы XI и XII представляют собой сжатые сводки и кратко иллюстрируют статистически, что произошло с орбитами Венеры, Земли, Марса и Юпитера в конце катастрофической эпохи. Таблица XIII содержит более широкий спектр информации, представленной в 24 категориях с большим количеством деталей. Эта таблица предназначена для специалистов по второму закону термодинамики.
Рассказ 34 касается старения Солнечной системы. Как и в случае с астероидами, так же обстоит дело с планетами Марсом, Землёй и Юпитером. Когда вращающиеся планеты находятся в орбитальных резонансах, ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ МОЛОДОСТИ ДАННОЙ СИСТЕМЫ.
Переживая катастрофы и связанные с ними возмущения, планеты, как и астероиды, всё больше отклоняются от древних резонансов. Уровень упорядоченности снизился. Переход на нерезонансные орбиты ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ПРОИЗОШЕДШЕГО СТАРЕНИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕДАВНОМ ОБРАЗОВАНИИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. Таким образом, Солнечная система перешла из младенческого возраста в детство. Обратите внимание на многоуровневые доказательства, приведенные в работе «Недавняя организация Солнечной системы». [n5]
Число сближений Марса и Венеры неизвестно, но поверхность Венеры действительно имеет изрезанный рельеф. Эта изрезанность её коры не является темой данного тома. Возможно, Венера пережила столько же «войн Марса и Венеры», сколько и Земля. Возможно, они были в среднем одинаково суровыми. Среди геологов сложился консенсус, что, по-видимому, произошло 170 палеомагнитных переполюсовки — 170 сближений с Марсом.
История № 35 гласит, что орбита Марса изменилась с орбиты с высокой эксцентричностью, РАВНОЙ 0,561, на радикально изменившуюся орбиту с умеренно низкой эксцентричностью, которая сгладилась до 0,093. Это произошло при том, что энергия уменьшилась в процессе всего на 3,49 %.
Это невозможно доказать, но вероятно, что во время событий -701 года орбиты Венеры и Земли испытали небольшое или незначительное увеличение эксцентриситета. Очевидно, что орбита Венеры уменьшилась, тогда как Земля, подвергшаяся энергичному пролету Марса с внешней стороны, приобрела несколько увеличенную орбиту.
Сколько шрамов на Марсе нужно, чтобы признать его космическим преступником, уничтожившим Астру… и напавшим на Венеру и Землю? У Красной планеты есть одно сильно избитое, испещрённое кратерами полушарие и одно удивительно спокойное полушарие с небольшим количеством (всего 7 %) марсианских кратеров.
Однако на «спокойном полушарии» Марса имеется одна массивная система рифтов, два огромных выпуклости и несколько гигантских вулканов. Его сильно разбомбленное и испещрённое кратерами полушарие содержит 93 % всех его кратеров. Его древняя орбита указывает на то, что он вышел туда, где сейчас бродят астероиды, и что именно он был преступником, вызвавшим гибель бывшей планеты в результате фрагментации. Осталось всего 5 000 фрагментов (астероидов). Покрытые кратерами Деймос и Фобос — два из них.
Покрытый кратерами астероид Гаспра, испещрённый мелкими кратерами, также является шрамом Марса и, возможно, был частью его прежней системы колец. Мелкие кратеры на Деймосе и Фобосе также являются шрамами Марса. Так же как и его высохшие русла рек и древний кометный хвост — ещё два шрама Марса, один из которых физический, а другой — литературный по своей природе.
Двойные наклоны осей вращения Марса и Земли также являются шрамами Марс-Земных войн. Таким образом, шрамы Марса находятся как внутри его коры, так и в сдвигах его оси вращения и выпуклостях. Шрамы Марса находятся на его поверхности: это кратеры, разломы, вулканы. А шрамы видны и за пределами его поверхности — это кратеры на поверхностях его двух крошечных спутников. Физическая география Марса и его спутников увлекательна (мягко говоря). И поучительна.
История № 36 в нашем «небоскрёбе» катастрофической космологии заключается в том, что ныне были произведены расчёты, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ, КАК И КОГДА МАРС ПЕРЕШЁЛ НА СВОЮ СОВРЕМЕННУЮ ОРБИТУ. Это произошло не миллиарды лет назад, не миллионы лет назад, и даже не сотни тысяч лет назад. Это произошло 2 700 лет назад. Все сторонники теории постепенных изменений, пожалуйста, примите это к сведению.
Некоторые астрономы предполагали, что невозможно совместить изменения энергии и одновременные изменения углового момента, необходимые для перемещения Земли с орбиты длительностью 360 дней на орбиту длительностью 365 ± дней, а Марса — с орбиты длительностью 720 дней на орбиту длительностью 687 дней. Сюда входит изменение эксцентриситета с 0,561 до 0,093. Трое таких скептиков ошибочно полагали, что перед ними стоит задача о трёх телах (Земля, Марс и Солнце). На самом деле перед ними стояла задача о пяти телах: Солнце, Венера, система Земля-Луна, Марс и Юпитер.
Суммы энергии совпадают в начале и в конце, а также в конце каждого этапа. То же самое касается сумм углового момента. Марс вышел в пояс астероидов, чтобы уничтожить бывшую планету Астра. Красная планета входила внутрь орбиты Венеры и время от времени подвергала эту планету мучениям. Сложная проблема решена, но она требует смены парадигмы мышления.
Одновременно эта модель описывает (а) скругление древней орбиты Марса, (б) небольшое сокращение периода обращения Луны и (в) увеличение периода обращения Земли с примерно 360 древних дней до 365,256365 современных дней.
ГОМЕР. Хотя Гомер, по преданию, был слепым бардом, он понимал кое-что о нападениях Ареса и некоторых аспектах планетарного катастрофизма ещё около 2 850 лет назад. Он описал сцены нападений Ареса в начале «Илиады». Это произведение и ещё одно — «Одиссея» — сделали Гомера знаменитым на протяжении веков и даже трёх тысячелетий.
Если слепой старик Гомер мог, отчасти, понимать нападения Ареса и планетарный катастрофизм, то, располагая всеми современными ресурсами, нет никаких причин, по которым астрономы и геологи конца XX века не могли бы понять это также. И это несмотря на то, что они сами, будучи молодыми студентами, были жертвами 150 лет ошибочных антиклерикальных догм градуализма.
Перед научным сообществом XXI века стоит задача выйти из этого оцепенения XVIII и XIX веков, а также из космологического упадка XX века.
История № 37 — это кратер Барринджера, расположенный в Северной Аризоне, диаметром 4 150 футов, глубиной 570 футов. По-видимому, он образовался в результате падения астероида с Марса на Северную Аризону. Это произошло в эпоху, о которой индейцы хопи до сих пор сохранили воспоминания. Этот астероид, упавший в Аризоне, вероятно, был частью бывшей системы колец Марса, спутниками Деймоса и Фобоса.
Падение астероидного тела и образование кратера Баррингера упоминаются в древних традициях и сказаниях хопи. Древние хопи были загадочными анасази. У индейцев долгая память, и это — один из примеров. Кратер Баррингера также является одним из «шрамов Марса». По иронии судьбы, этот конкретный «шрам» Марса расположен всего в 45 милях от обсерватории Персиваля Лоуэлла в Флагстаффе. Лоуэлл был самым известным сторонником теории «людей на Марсе» XX века.
Читатель сейчас прошел 74 % пути к целостной системе, или парадигме древней истории, объединяющей древние геологические и астрономические потрясения.
Как и в случае с видом из ресторана «Спейс-Нидл» в Сиэтле или
во время восхождения на гору Рейнир, так и с этой моделью: чем выше высота,
тем более впечатляющим и величественным становится небесный пейзаж.
| << НАЗАД |
|
|
|
Введение
Эта модель планетарного катастрофизма включает, во-первых, пролет Марса мимо Венеры — энергичный внутренний пролет мимо Венеры на 76-й долготе. Это произошло 24 января, с погрешностью в 1 день, в 701 году до н. э. Именно там пересеклись орбиты Марса и Венеры, когда Марс приближался к своему прежнему перигелию в ту эпоху.
Далее, согласно модели, Марс совершил ещё более энергичный пролёт, на этот раз уникальный внешний пролёт мимо Земли на долготе 179 или 180. Именно там орбита Марса пересекла орбиту Земли в последний раз. Этот второй энергичный пролет, произошедший через 55, 56 или 57 дней, состоялся в ночь (по ближневосточному времени) с 20 на 21 марта 701
г
. до н. э.
Эта модель, относящаяся к 701 г. до н. э., представляет собой двойной катастрофизм. Могут быть найдены доказательства, как противоречащие, так и подтверждающие эту модель. Например, положение Луны, моделируемое как полнолуние в ночь с 20 на 21 марта 701 года до н. э., можно рассчитать ретроспективно. Соответствует ли ретроспективный расчёт положения Луны, с учётом года длиной 365,256 дней, полнолунию 20–21 марта 701 года до н. э.?
А как насчёт ретроспективного расчёта положений Марса, Венеры и Юпитера? Будут ли их ретроспективные расчёты свидетельствовать в пользу или против этой модели?
Если бы такие ретроспективные расчёты были выполнены правильно и не совпадали с этой моделью, то модель оказалась бы ошибочной. Если бы только некоторые из улик совпадали, модель была бы частично ошибочной. Если ретроспективные расчеты всіх трех планет и Луны окажутся согласующимися с моделью, это станет подтверждением. Это сравнимо с детективной историей об убийстве, где детектив выслушивает алиби четырёх подозреваемых в преступлении. Затем он приступает к проверке достоверности этих алиби.
Глава 11 включает девять из двенадцати категорий улик; каждая из них является проверкой достоверности модели. Глава 12 содержит улики с 10 по 12.
Четыре улики, или проверки, для этой модели представляют собой ретроспективные расчёты, восходящие к 21 марта 701 года до н. э., касающиеся положений ключевых планет, положения Луны, а также положений Венеры, Марса и Юпитера. Они обсуждаются в улике 1 (Луна), улике 2 (Венера), улике 4 (Марс) и улике 6 (Юпитер).
Третьим признаком является большая полуось и положение перигелия Венеры. Содержит ли её положение также какой-то ключ к катастрофизму Марса и Венеры? Были обнаружены свидетельства бурных процессов на поверхности Венеры, но конкретные детали здесь не приводятся. Если имели место бурные процессы в её коре, возможно, они затрагивали и её орбиту? Возможно, существуют доказательства этого.
Пятой подсказкой является современная ориентация орбиты Юпитера и его полуось . Согласно модели, орбитальный период Юпитера и Земли находились в резонансе 12:1, а орбита Марса — в резонансе 6:1 с Юпитером. Существуют ли следы, указывающие на такие прежние взаимоотношения?
Седьмая зацепка связана с распределением астероидов в астероидном поясе. Существует определённая особенность — пробел в распределении астероидов в точке резонанса 2:1. Это может быть поучительно. Речь идёт об астероидах, которые были выбиты из резонанса, и об одной их характеристике. Содержит ли современная орбита Марса аналогичную характеристику?
Напомним, что согласно модели Земля ранее находилась в орбитальном резонансе 2:1 с Марсом. Но теперь это уже не так. Есть ли что-нибудь общее между астероидами, вышедшими из резонанса 2:1, и планетами, вышедшими из орбитального резонанса 2:1? Это технические вопросы, но такова природа мелких подсказок.
Восьмая подсказка связана с одинаковым наклоном осей вращения Земли и Марса. Оба наклона близки к 22,5°. Это обсуждалось в главе 8. Есть ли какой-либо другой способ, кроме чередующихся, взаимных планетарных катастроф, при котором эти две оси вращения могли бы иметь одинаковые наклоны?
Девятая подсказка связана с осью вращения Земли. Она реагирует на лунные и солнечные приливы, и в ответ на них ось вращения описывает большой круг на северном небе, круг, полный оборот которого занимает 25 800 лет . Сегодня Полярная звезда — это Полярная звезда, на которую указывает ось вращения. Она снова укажет на неё через 25 800 лет. Куда же указывала ось вращения во время Эпохи катастроф, согласно древним свидетельствам?
Малая Медведица была полярной звездой, когда произошёл Последний пролёт, 2 700 лет назад. На арабском языке она называется «Кочаб», что означает «Полярная звезда». Происходили ли лунно-солнечные приливы и, как следствие, прецессия оси вращения вечно в циклах по 25 800 лет? 1 550 таких циклов охватили бы последние четыре миллиарда лет? Или есть доказательства того, что планетарный катастрофизм нарушил и реорганизовал лунно-солнечную прецессию?
Десятая зацепка — это 360-дневные календари, столь популярные у древних народов на пяти континентах. И десятая зацепка упоминает их 360-градусные круги, также популярные среди древних математиков и геодезистов на трёх континентах.
Если у Земли всегда был год продолжительностью 365,256 дней, почему 360-дневные календари использовались на всех континентах, а 360-градусные круги также применялись в Китае, на Ближнем и Среднем Востоке? Возможно, календари, как и другие приборы для измерения времени, могут рассказать историю, и если это так, то в чём заключается их послание? Неужели дело в том, что древние математики и создатели календарей не умели считать?
Одиннадцатая подсказка — загадочная подсказка.
Двенадцатая подсказка связана с развитием английского языка из множества древних языков, включая англосаксонский, скандинавские и германские языки, французский, латинский, греческий и несколько других древних источников. Их названия для Марса включали такие слова, как Арес, Баал, Бел, Гор, Индра, Марс, Нергал и китайская «звезда дракона».
Возможно, древнегреческие названия маленьких Деймоса и Фобоса также оставили свой след в современном английском языке.
Сколько слов в современном английском языке происходит от различных древних названий Марса? 100 слов, 200, 300, 400 или даже 500 слов. Какие мысли или ассоциации вызывают эти слова, связанные с Марсом? «March» (март), например. Или «dis-aster» (aster = планета). Или «cat-astro-phe». «Cata» означает «брошенный вниз с небес».
Какие слова и мысли, как правило, передают эти современные слова в английском языке XX века? Являются ли эти слова лингвистическими следами войн между Марсом и Землёй? Являются ли они лингвистическими шрамами Марса?
Подсказка № 1 — Луна и последний пролет мимо Марса
Согласно этой модели, во время последнего пролета в ночь на 20 марта 701 года до н. э. Луна находилась в фазе «полнолуния». Это был еврейский Песах, и в ночи Песаха Луна всегда была полной. По еврейскому нисановскому календарю это была пятница, 13-е число месяца Нисан, наша ночь 20 марта 20. Согласно древней еврейской литературе, каждый из двенадцати месяцев состоял из 30 дней. Ночь 7-го числа всегда была новолунием, а ночь каждой «Пасхи» всегда приходилась на полнолуние в месяце Нисан.
Этот катастрофический пролет пришелся на годовщину длинной череды годовщин «несчастливых» пятниц 13-го. В современную эпоху миф о плохих событиях этой конкретной ночи, пятницы 13-го, дошел до нашего времени через еврейский фольклор. Это было в эпоху, когда космические события той ночи действительно были плохим опытом.
Ирландцы не собираются легко сдаваться. Еще одна тема — тема Хэллоуина, тема пролета в конце октября, довольно похожая, — передавалась от древних кельтских друидов Ирландии и Великобритании. Этот тип пролета совпадал с пролетами 24 октября.
Недавно фаза Луны снова была полной 6 декабря 1995 года. Это на 2 700 лет, за исключением нескольких месяцев, меньше, чем до Последнего пролета. Согласно модели, до Последнего пролета мимо Марса орбита Луны находилась в резонансе 12:1 с древней орбитой Земли, и 30 дней составляли древний месяц, так же как 360 дней составляли год.
Согласно модели, Луна находилась на расстоянии около 242 000 миль от Земли. Период обращения Луны внезапно сократился до 29,53059 дней, а её среднее расстояние составило 238 860 миль.
Её новая орбита и орбитальный период, согласно модели, сформировались на следующий день после пролета Марса, 22 марта 701 года, когда Марс промчался через систему Земля-Луна, проходя между ними. Красная планета подошла к Земле примерно в восемь раз ближе — на расстояние 27 000 миль, чем к Луне — на расстояние 215 000 миль.
Во время этого близкого пролета Огненная Звезда, Арес, оттянула систему Земля-Луна на расстояние более 690 000 миль. Одновременно Арес, проклятие смертных, притянул Луну внутрь, ближе к Земле, примерно на 3 000 миль.
Положение Луны можно рассчитать задним числом до 20 марта 701 года до н. э. При этом важно знать, учитывается ли год «ноль» между до н. э. и н. э. Некоторые считают так, некоторые — иначе. Обычно его не учитывают, как и в данном случае. Кроме того, при расчетах необходимо учитывать погрешность — четырехлетнюю ошибку, допущенную средневековыми монахами.
ФАКТОР ДИОНИСИЯ ЭКСИГУСА. Дионисий Эксигус был средневековым монахом, которому было поручено разрешить календарный спор относительно правильной даты Пасхи. Позднейшие исследования показали, что Дионисий пропустил четыре года при определении года рождения Христа. За много веков до того, как эта ошибка была выявлена, его система датировки исторических событий уже устоялась.
Его ошибка не была исправлена, чтобы свести к минимуму путаницу. К моменту, когда его ошибка была обнаружена, последовательность исторических дат для Римской империи и раннего христианства уже давно стала слишком широко принятой. Поэтому даты Дионисия были сохранены, и человечество осталось с нереалистичной системой. Согласно общепринятой системе, Христос родился в 4 году до н. э., что, казалось бы, невозможно. Учет «фактора Дионисия» необходим при любом тщательном анализе.
Расчеты для ретроспективного определения положения Луны
выглядят следующим образом.
| 1. 21 марта 701 года до н. э. — 20 марта 1 года до н. э. | 700 лет |
| 2. 21 марта 1 г. до н. э. — 20 марта 1 г. н. э. | 1 год |
| 3. С 21 марта 1 г. н. э. по 20 марта 1995 г. | 1994 года |
| 4. С 21 марта 1995 г. по 6 декабря 1995 г. | 260 дней |
| 5. Добавить 4 года по Дионисию Эксигусу | 4 года |
| Итого | 2 699 лет 260 дней |
Промежуток времени в 2 699 лет и 260 дней также равен 2 699,7118 года, что также составляет 986 087 дней. Современный период Луны составляет 29,53059 (синодический). Это количество дней — 986 087 — при делении на 29,53059 позволяет определить, где находилась Луна в ночь «Последнего вальса». За период между этими датами — обоими полнолуниями согласно модели — Луна совершила 33 392,05 оборотов. Полнолуние, наблюдавшееся 6 декабря 1995 года, было 33 391-м полнолунием со времени ночи «Последнего пролета».
Ретроспективный расчёт положения Луны на 21 марта 701 года до н. э. согласуется с моделью с погрешностью 0,05 дня, практически с точностью до часа. Оно также совпадает с древним еврейским календарём с погрешностью 0,05 дня. Если бы это совпадение было чистой случайностью, просто «совпадением», вероятность его состоялась бы один раз из 30. Такое совпадение вполне возможно. Является ли оно «вероятным» или нет, зависит от качества доказательств по остальным одиннадцати указаниям.
Улика № 2 — датировка последнего сближения Марса и Венеры
Эта модель планетарного катастрофизма VIII века до н. э. предполагает, что «последнее столкновение» между Марсом и Венерой предшествовало примерно на 56 дней, плюс минус один, «последнему сближению» между Марсом и Землёй. Сближение Марса и Венеры расширило орбиту Марса и тем самым определило внешнюю геометрию «последнего вальса» Земли с Марсом. Если первое сближение Марса и Венеры было спусковым крючком, то сближение Марса и Земли стало выстрелом — взрывным событием, которое привело к постепенным изменениям на Венере, Марсе и нашей планете.
Поэтому эта дата, 24 января, плюс-минус один день, становится одной из поистине ключевых дат в истории Солнечной системы. Ретроспективный расчет положения Венеры 24 января 701 года до н. э. выглядит следующим образом.
ОТРАЗЫВАЮЩАЯ ТОЧКА. 8 декабря 1874 года произошло затмение, известное как «прохождение Венеры». Венера случайно прошла прямо между Солнцем и Землёй. В тот день оба небесных тела находились на одной и той же небесной долготе и широте. Земля, Венера и Солнце находились на одной прямой линии.
8 декабря 1874 года Земля находилась на долготе 78°. Следовательно, Венера на своей орбите также находилась на долготе 78°. Эта дата и место (78° долготы) определяют «отправную точку» для обратного расчёта положения Венеры на 24 января 701 года до н. э.
Цель состоит в том, чтобы ретроспективно рассчитать и определить положение Венеры на её современной орбите в самом начале 701 года до н. э. Первый этап этого ретроспективного расчёта заключается в определении положения Венеры в конце 700 года до н. э. Согласно расчётам, орбита в декабре 1874 года была 4190-й орбитой Венеры с того дня, когда Венера, по-видимому, приобрела свою современную орбиту.
Согласно модели, период обращения Венеры сократился с 226,017716 дней до 224,701 дня. Ниже приводится ретроспективный расчёт положения Венеры, относящийся к 700 году до н. э.
Для предыдущих 4 190 орбит Венеры, начиная с её транзита 1874 года, при подсчёте
в земных днях умножение составляет 4 190 × 224,701. Результат
составляет 941 497,19 дней. В земных годах это 2 577,63 года.
0,63 года — это также 230,1 земных дней. Ниже приводится сводка.
| 1. 8 декабря 1874 г. — 8 декабря 1 г. н. э. | 1873 года |
| 2. С 8 декабря 1 г. н. э. по 8 декабря 1 г. до н. э. —
(В этой системе счёта нет года «ноль».) |
1 год |
| 3. С 8 декабря 1 г. до н. э. по 8 декабря 700 г. до н. э. | 699 лет |
| 4. Коэффициент Дионисия Эксигуса | 4 года |
| 5. С 8 декабря 700 г. до н. э. по 22 апреля 700 г. до н. э. | 230 дней |
| 6. Всего 2 577 лет | 230 дней |
Вторым фактором, который следует учитывать, является переходный период. «Старый календарь» содержал 360 дней, состоящих из двенадцати месяцев по 30 дней каждый. (29 и 30 февраля были реальными днями, которые учитывались в старом календаре и эре.)
Исходя из этого, производится обратный расчёт положения Венеры: два полных оборота и 2°, что помещает Венеру на 76°. Это составляет 722°.
A. Время, необходимое Венере для 2 орбит и 2°: 226,018 дней = 452,036 дней. Дополнительный пробег Венеры на 2° составляет 2/365,256 × 224,701 = 1,23 дня. 452,036 дня + 1,23 дня = 453,266 дня
B. Если использовать 224,701 дня, современный период Венеры, расчёты будут следующими: 224,701 × 2 = 449,402 дня. Добавим 1,23 дня, чтобы Венера продвинулась на 2°. Итого: 450
,
63 дня
C. Среднее значение между этими двумя величинами для переходной орбиты Венеры составляет 451,948 дня
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расчет периода Венеры в прямом направлении выглядит следующим образом:
| а. 24 января — 21 марта 701 г. до н. э.
(с учётом 28 дней в феврале) |
56 дней |
| б. С 21 марта по 21 апреля 701 г. до н. э. | 31 день |
| в. С 21 апреля 701 г. до н. э. по 21 апреля 700 г. до н. э. | 365 дней |
| г. Итого — также | 452 дня |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таким образом, по ретроспективным расчётам Венера находилась на 76° 24 января 701 г. до н. э., плюс-минус 1 день. Хотя точная дата неизвестна, вероятно, что последняя небесная «полка» между Марсом и Венерой произошла 24 января 701 г. до н. э. Возможны также 23 и 25 января.
Скорость Марса в момент начала его «польки» с Венерой составляла примерно 97 100 миль в час. (Его скорость вблизи прежнего перигелия была немного больше — 99 710 миль в час).
СРАВНЕНИЕ — ПОСЛЕДНЯЯ «ПОЛЬКА» И «ФИНАЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Рисунок 23 (глава 9) иллюстрирует геометрию «последнего танца» Марса с Венерой — внутреннего пролета Марса. Рисунок 24 иллюстрирует геометрию «последнего вальса» Марса с Землёй — внешнего пролета.
ЭНЕРГИЯ. Эта модель подтверждает, что «последний танец» между Марсом и Венерой был всего на 64,82 % столь же энергичным, как и «последний вальс» между Марсом и Землёй. Это составило –0,086479 единиц энергии против +0,133424 единиц.
УГЛОВОЙ МОМЕНТ. Аналогично, во время «последнего танца» Марса с Венерой было обменено на 40,63 % меньше углового момента по сравнению с его «последним вальсом» с Землёй. Это составило –0,008514 против +0,020954 единиц углового момента.
РАССТОЯНИЕ. Расстояние последнего «вальса» Марса и Земли оценивается в 27 000 миль от центра планеты до центра планеты. Расстояние «последнего сближения» Марса и Венеры оценивается в 29 300 миль. «Последнее сближение» было всего на 8,5 % более удаленным.
На рисунке 25 показана старая орбита Марса в сравнении с новой орбитой Марса. Старая орбита Марса имеет более длинную ось «x», то есть большую длину. Новая орбита Марса имеет более длинную ось «y», то есть большую ширину. Старая орбита Марса имела эксцентриситет 0,561 и охватывала примерно на 6 % больше пространства. Новая орбита Марса имеет эксцентриситет, округлённый до 0,093. Старая орбита Марса простиралась до пояса астероидов; новая орбита Марса перестала мешать как Земле, так и Венере.
После последнего сближения Марса с Венерой, спустя 56 дней, плюс-минус один день, Марс напал на Землю — энергично, но с неправильной стороны, чтобы поддерживать резонанс. Он находился исключительно с внешней стороны, дальше от Солнца. Скорость красной планеты, когда она начала свой последний вальс с Землёй, составляла примерно 80 000 миль в час. Скорость Земли составляла примерно 66 000 миль в час. Таким образом, Марс вновь обогнал Землю в космосе, но это был последний раз.
Как только что упоминалось, промежуток времени для Марса между последней полькой, примерно 24 января, и последним вальсом с Землёй, поздно вечером 20 марта, составил 56 дней, плюс-минус 1. Иными словами, вальс Марса и Земли произошёл на 1 340–1 350 часов позже, чем полька Марса и Венеры. 701 год до н. э. был богатым на небесные танцы годом, и этот год стал финалом.
ПРИЧИНА I. Одной из причин того, что Марс обогнал Землю с внешней стороны, было то, что он получил значительную энергию от своего внутреннего пролета мимо Венеры. Марс приобрел достаточно дополнительной энергии, чтобы расширить свою орбиту. Поэтому он обогнал Землю с внешней стороны, а не с внутренней. Таким образом, «Марс-Венера Флинг» стал спусковым крючком для этого сценария; он (24 января 701 г. до н. э.) стал началом конца Катастрофической эры.
ПРИЧИНА II. Второй причиной стал процесс разрушения резонанса. Компьютерный анализ показывает, что любой пролет с внешней стороны Земли угрожает нарушить резонанс. Энергичный пролет разрушит резонанс. Резонанс был нарушен, когда Марс обогнал Землю с «неправильной» стороны. Марс должен был совершить пролет с внутренней стороны (со стороны Солнца), чтобы резонанс продолжался, и катастрофическая эпоха продолжалась. На этот раз Марс этого не сделал. Его траектория изменилась, что привело к концу эпохи.
ПРИЧИНА III. Еще одним важным фактором, повлиявшим на скругление орбиты Марса, был Юпитер. Раньше Юпитер (Зевс) играл роль удерживающего Марс в резонансе. Теперь, когда резонанс нарушился, гравитация Юпитера стала более значимым фактором, чем гравитация Земли, в принуждении орбиты Марса к округлению, к сглаживанию. См. таблицы Рудольфа, XI, XII и особенно таблицу XIII.
Следует добавить, что это повлекло за собой как положительные, так и отрицательные последствия для жизни на поверхности Земли. На поверхности Земли в краткосрочной перспективе катастрофические разрушения прекратились, и это хорошая новость.
Плохая новость заключается в том, что динамо геомагнитного поля Земли (пролеты Марса) перестало работать. Геомагнитная оболочка защищает жизнь на поверхности Земли от актинического (коротковолнового) излучения Солнца. В настоящее время период полураспада геомагнитного поля составляет 1 350 лет. В 701 году до н. э. его напряженность составляла 1,2 гаусса. В настоящее время она снизилась до 0,3 гаусса и к 4700 году н. э. составит 0,075 гаусса. Таким образом, дни жизни в том виде, в каком мы её знаем на поверхности Земли, сочтены. Учёные должны понять это.
В данном исследовании отмечается, что был проведён ретроспективный расчёт положения планеты Венеры. Он показывает, что в январе 701 года до н. э., примерно 24 января, на 76-й долготе орбиты Венеры и Марса пересеклись. В этот день Венера находилась там, и Марс также находился там. Марс находился с внутренней стороны; минимальное расстояние между ними составляло около 29 300 миль. Марс, движущийся быстрее, обогнал Венеру с внутренней стороны, со стороны Солнца .
Рисунок 24 — Катастрофическая и современная орбиты Марса
Рисунок 25 — Геометрия и расстояния последнего пролета Марса мимо Земли

Во-первых, этот ретроспективный расчет положения Венеры совпадает с моделью местоположения Венеры с погрешностью в 1 день.
Венера продвигается примерно на 1,6° за один день. Эта точка пересечения находится на 76-й небесной долготе, где Венера находилась 24 января 701 года до н. э. С учетом погрешности в один день это дает зону в 3,2 градуса на орбите Венеры. Ретроспективный расчет современной орбиты Венеры, отсчитываемый от 24 января 701 года до н. э., точно совпадает с моделью.
Во-вторых, вероятность того, что ретроспективный расчет современной орбиты Венеры «случайно» совпадёт с моделью с погрешностью в один день, равна 360, деленному на 3,2, или, по самым осторожным оценкам, составляет один шанс из 100.
В подсказке № 1 вероятность совпадения результатов ретроспективного расчёта положения Луны составляла один шанс из 30. Совокупная вероятность того, что и Луна, и Венера совпадут, составляет один шанс, или совпадение, из 3000. Вероятность «совпадения» становится несколько меньше.
Ясно, что эта модель древних орбит Марса, Венеры и Земли в эпоху катастроф МОЖЕТ БЫТЬ ВЕРНОЙ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ СВОИХ ЧАСТЯХ. Пока что все части начинают «сходиться воедино».
Подсказка № 3 — Расположение перигелия Венеры
Третье интересное условие в Солнечной системе, на которое следует обратить внимание, касается орбиты Венеры и её большой полуоси. Современный перигелий Венеры расположен на 131-й небесной долготе. Её афелий находится на 311°.
131-я долгота на орбите Венеры совпадает с местом в космосе, где старый, катастрофический Марс вышел из орбитального пространства Венеры. Марс вышел из орбитального пространства Земли на 180-й долготе, что соответствует нашему весеннему равноденствию.
Высказывается предположение, что самая первая катастрофа, связанная с Марсом и Венерой, когда бы она ни произошла, произошла на 131-й долготе. Она изменила полуось орбиты Венеры, которая является почти круговой.
В качестве аналогии можно предположить, что и самый первый пролет Марса мимо Земли, когда бы он ни произошёл, был мартовским пролетом, 20–21 марта, на долготе 179 или 180. Именно там Марс впервые оказал воздействие на ось вращения Земли.
С тех пор ось вращения наклонена таким образом, что дата этого события — 20–21 марта — стала днем весеннего равноденствия на Земле. 20–21 марта тогда были и до сих пор остаются первым днём весны. Это один из двух дней в году, когда в обоих полушариях продолжительность солнечного света составляет ровно двенадцать часов. (Другой день — 21 сентября, первый день осени). Таким образом, предполагается, что Марс на своей катастрофической орбите определил как перигелий Венеры, так и весеннее равноденствие Земли, которое также совпадало с еврейской Пасхой и римским Тубулустрием.
Теперь становится очевидным, что механизм определения положения перигелия Венеры на 131° ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕЖИТКОМ ДРЕВНИХ ВОЙН МАРСА И ВЕНЕРЫ. Это положение перигелия является таким же пережитком войн Марса и Венеры, как и шрамы на поверхности Венеры, которые также были вызваны Марсом.
Градуалисту в астрономии никогда бы не пришло в голову, что Марс определил положение перигелия Венеры. У градуалиста нет причин задавать ключевой вопрос. С другой стороны, для сторонника планетарного катастрофизма, изучающего эту модель и орбиту Венеры, то, что положение перигелия Венеры было определено катастрофическим воздействием Марса, граничит с очевидностью.
Как традиционалисты и градуалисты объясняют эту геометрию орбиты Венеры? Этот вопрос никогда не поднимался до сих пор, до признания «Улики 3». Объяснение положения перигелия не было предметом интереса для сторонников теории постепенного развития. В астрономической литературе нигде за последние 200 лет не было никакого объяснения положения перигелия Венеры, указывающего на 131-ю долготу. До сегоднейшнего момента.
Точно так же во всей астрономической литературе до сих пор (в 1996 году) отсутствует объяснение того, что предел Роша Марса привёл к фрагментации Астры, создав астероиды — и образовав «разбитое полушарие» Марса. Лидеры астрономии, несомненно, обладающие высоким интеллектом, по-прежнему не задают правильных вопросов.
Перигелий Венеры мог оказаться в том месте космоса, где Марс вышел из венерианского пространства, просто «случайно», в пределах 2° от любого из двух мест, где Марс пересек орбиту Венеры. Вероятность того, что венерианский перигелий по совпадению выстроится в одну линию с любым из двух древних мест пересечения орбит Венеры и Марса, составляет две вероятности по четыре градуса. Это восемь шансов из 360, или один шанс из 45. Совокупная вероятность того, что все три улики являются «совпадением», возрастает с одного шанса из 3 000 до одного шанса из 135 000, по самым скромным подсчётам.
Гесиод сообщает о планетарных войнах в 701 году до н. э.
Из «Щита Геракла» становится очевидным, что Гесиод наблюдал последнюю «польку» Венеры и Марса (для него — небесную войну между Палладой Афиной и Аресом). Он писал об их небесной ссоре, так что, вероятно, видел её, хотя находился в Фивах, Греция, на расстоянии около 40 000 000 миль.
Это была последняя встреча Красной планеты в космосе с Палладой Афиной. Однако, как правильно заметил и описал Гесиод, это была небесная война между быстрым, разгорячённым, яростным, страстным Марсом и «хмурой, сероглазой» Палладой Афиной. (У греков планеты имели род: мужской — для Марса, женский — для Венеры. Он также описал облачную Венеру как «сероглазую», что интересно и, в некотором смысле, точно).
По-видимому, между двумя планетами образовалась мощная трубка электрического потока, возможно, напряжением свыше 100 000 вольт. Молнии пронзали пространство между их поверхностями в течение 10–15 часов. Если это так, то это было похоже на «ток», активно и постоянно протекающий в магнитной трубке между Юпитером и его ближайшим спутником, Ио. Расстояние от центра Юпитера до центра Ио составляет 255 000 миль.
Была проведена оценка силы постоянного электрического потока в магнитной трубке между Ио и Юпитером. Если эти оценки верны, то ток протекает непрерывно с напряжением 400 000 вольт, силой 5 миллионов ампер и 2 триллиона ампер. Магнитная трубка между Аресом и Палладой Афиной могла быть менее интенсивной; она могла быть и более интенсивной.
Когда ударяет молния, как правило, в месте удара образуется кратер с небольшим «горбом» или возвышением в центре. По имеющимся данным, на поверхности Венеры в кратерах имеется множество таких «горбов». Если между Венерой и Марсом существовала магнитная трубка, она просуществовала бы всего 10–15 часов, пока обе планеты находились в непосредственной близости. Если так, то при напряжении 100 000 вольт или более она осветила бы как поверхность Марса, так и его кометный хвост, словно рождественскую ёлку с 1000 лампочек.
Сегодня постоянная магнитная трубка напряжением 400 000 вольт простирается на 255 000 миль в космосе между Ио, самым внутренним спутником Юпитера, и самим Юпитером. Она проходит через вакуум, а молнии, как правило, не любят вакуума. Юпитер в 390 раз больше Венеры и вращается очень быстро — менее чем за 10 часов. Ио может создавать огромное трение внутри быстро вращающегося Юпитера.
Но с другой стороны, Марс был в восемь раз массивнее, чем Ио, и на этапе своего последнего сближения, на расстоянии 29 300 миль, он также на мгновение оказался в восемь раз ближе к Венере, чем Ио к Юпитеру.
Таким образом, наша оценка серии электрических разрядов напряжением 100 000 вольт между Аресом и Палладой Афиной может оказаться заниженной. Магнитофлюидная трубка Ио-Юпитер была впервые сфотографирована «Пионером-10» и «Пионером-11» в 1972 и 1973 годах.
Если такая магнитофлюидная трубка между Венерой и Марсом внезапно появилась, то это было вызвано внезапным трением под корой, вызванным тем, что гравитация каждой планеты возмущала молекулы жидкости во внутренних областях другой планеты.
Очевидно, Гесиод описывал «эгиду Венеры», когда Паллада Афина встала на пути Марса. Неясно, что ни один переводчик Гесиода не понимает, что такое «эгида», тем более магнитная трубка, и тем более кометный хвост Марса, «Руно Ариэса». Современные переводчики не имеют современного эквивалента слова «эгида», поэтому они используют это греческое слово, не зная ни его определения, ни связанного с ним контекста. Таким образом, «эгида Венеры», подобно кратерам от бывших разрядов молнии, является ещё одним из многих шрамов Марса.
В древнегреческой литературе кометный хвост Овна был хорошо известен. По цвету «Руно Овна» было то сероватым, то золотистым, и всегда впечатляющим. В свете этих открытий известно, что сегодня Венера имеет густую серую атмосферу. Интересно, что Гесиод описывал Палладу Афину как «сероглазую». И снова, случайно это или нет, Гесиод, как древний репортер, заслуживал Пулитцеровской премии.
Возможно, это же «явление» — кометный волнистый хвост Марса — также наблюдалось на земле Израиля. На Марсе лед испарялся только с одного полушария — восточного. Его лед испарялся с двенадцатичасовой периодичностью. Евреи видели этот кометный хвост и описывали его как трепещущие крылья разрушительного, страшного Ангела Господня. Крылья птиц машут циклически, как, по-видимому, делал и кометный хвост Марса.
Современные кометные хвосты, как правило, обладают двойной симметрией в своих хвостах,
или «крыльях». Обычно у короткоживущих ледяных кометных хвостов правая сторона
трепещет синхронно и зеркально по отношению к левой стороне. Итак,
развевающийся кометный хвост Ареса напоминал крылья ангела
не меньше, чем он напоминал руно Овна (Ареса).
Прислушайтесь к словам нашего греческого очевидца:
Но вот Афина, дочь Зевса с эгидой, встала на пути Ареса,
Сама она была облачена в мрачную эгиду.
Она устремила на него ужасный гневный взгляд и произнесла крылатые слова:
«Арес, укроти же свою ярость и силу, и свои непобедимые руки; ...
Так она и сказала, но не смогла умилосердить великое сердце Ареса, а он, громко крича, размахивая копьем, словно пламенем, стремительно бросился на могучего Геракла, полный ярости убить его...
Но сероглазая Афина, высунувшись из колесницы, отклонила удар острия копья. [n1]
Самым важным городом в Аттике в то время были Афины, город, названный
в честь Паллады Афины. Со временем он стал столицей Греции,
и остаётся ею до сих пор. Греческая космическая мифология отводит Палладе Афине роль
«защитницы» Геры, Земли. Гера и Афина были сестрами-
планетами, обе перенесшие нападения Ареса.
Конфликт между Афиной и Аресом в январе 701 года до н. э. принял насильственный характер. Арес метал в Афину яростные молнии, и, будучи больше Ареса, Афина, по-видимому, отбрасывала их обратно. Опять же, Гесиод, похоже, был прав.
Как выясняется в произведении Гесиода «Щит Геракла», в первой сцене Арес нападает на сероглазую Палладу Афину. Но это был лишь первый акт космической пьесы, состоящей из двух актов… небесной драмы в двух актах. Второй акт представлял собой «фейерверк» между Герой и Аресом. По словам переводчика Гесиода, Латтимора, Гесиод писал на рубеже VIII века до н. э., и эта модель с этим согласуется. В то время жил и Исайя.
Гесиод так или иначе упоминает коней Ареса около 20 раз в 480 строках описания. Фобос имеет наибольший диаметр менее 20 миль, а Деймос — менее 10 миль. Гесиод правильно указал их количество — два. Он правильно определил время их появления — они сопровождали Марс во время пролета мимо Марса. Он правильно описал их цвет — черный. Он правильно указал их скорость — стремительный рывок (см. строку 452, «Щит Геракла»).
Описание Гесиода замечательно, но оно было бы ещё более замечательным, ЕСЛИ бы Марс не находился поблизости, в фазе сближения. Астрономы-градуалисты являются лидерами по крайней мере в 98 % современной космологии. Возможно, 1,9 % не так уверены. Лидеры креационизма «из ничего» составляют, пожалуй, 0,1 %.
Обычно сторонники теории постепенного развития и креационисты «из ничего» расходятся во мнениях по всем вопросам, особенно в том, когда началась история Земли — 10 000 или 4,6 миллиарда лет назад. Независимо от того, когда это было, эти лидеры едины в том, что с самого начала истории, когда бы оно ни произошло, Марс никогда не находился ближе, чем на 30 000 000 миль ни к нашей планете, ни к Венере. Кроме того, Марс никогда не находился так близко и к поясу астероидов. Поэтому вопрос заключается в том, видел ли Гесиод те небесные сцены, которые он описал.
Подсказка № 4 — РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ РАСЧЁТ ПОЛОЖЕНИЯ
МАРСА ПО МОДЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПО НАБЛЮДЕНИЯМ
При ретроспективном расчете орбиты Венеры оказалось, что она сместилась к Солнцу всего на 314 000 миль. Венера обладает достаточной скоростью, чтобы совершить такое смещение за несколько часов или дней. Марс, с другой стороны, сместился внутрь к орбите со средним расстоянием 141 600 000 миль, но в последний раз пролетел мимо Земли на расстоянии 92 250 000 миль.
Вопрос заключается в том: «Где находился Марс 20 марта 701 года до н. э.»? Ретро-
расчет положения Марса на 20 марта 701 года до н. э. выглядит
следующим образом. Согласно гелиоцентрическим эфемеридам Михельсена, 20 марта 1995 года Марс находился в 10°
знака Девы. [n2]
Это положение, указанное Михельсеном, также соответствует 160° долготы.
1. 21 марта 701 г. до н. э. — 20 марта 1 г. до н. э. — 700 лет2. 21 марта 1 г. до н. э. — 20 марта 1 г. н. э. — 1 год
3. С 21 марта 1 г. н. э. по 20 марта 1995 г. н. э. — 1994 года
4. Добавьте 4 года для средневекового монаха — 4 года
Итого 2 699,000 орбит или лет
5. В 2 699 земных годах, по 365,256 дней в году, насчитывается 985 826 дней.
6. Современный марсианский год составляет 686,979 дней.
7. Если разделить 985 826 дней на современный период Марса, равный 686,979, то за 2 699 земных лет прошло 1 435,018 марсианских лет.
8. При обратном расчёте орбиты Марса, если предположить, что никаких других факторов не было, получается 154°. Согласно модели, 21 марта 701 года до н. э. Марс находился на 180°. Марс отстаёт на 26°.
9. Марс продвигается на 0,524° в день (360/686,978). 26°/0,524 равняется 49+ дням. Если эта модель верна, то 49 дней — это время, которое потребовалось Марсу, чтобы найти свою новую орбиту. 37 или 38 дней ушло на то, чтобы Марс вышел на свою современную орбиту. Таким образом, 12 или 13 дней следует отнести на счет других причин.
10. При средней скорости 55 000 миль в час для преодоления расстояния в 49 300 000 миль Марсу потребовалось бы 896 часов, или 37+5 дней, только для того, чтобы преодолеть расстояние до своей новой орбиты, если бы он двигался по прямой. Такой вариант маловероятен, и более вероятен более длинный маршрут, требующий ещё нескольких дней.
Прямой путь объясняет 37 из 48 дней, которых Марсу не хватает в реальности по сравнению с данными модели. Остальные 11 дней, возможно, были потрачены на «путешествие», приближение к новой орбите, но не по кратчайшему пути.
Марс продвигается на 0,524° в день. Если быть осторожными, возможно, он отставал на 11 дней от наших расчётов. 11 дней — это 6°. Чтобы модель при ретроспективном расчёте уложилась в пределы 6°, вероятность этого составляет (360/6) — один шанс из 60.
Если бы эта модель не имела оснований, Марс мог бы просто оказаться в
соответствующей зоне, Деве, в марте 1995 года, если бы он вращался по своей современной
орбите в течение миллиардов лет, и если бы градуализм был научным фактом.
Вероятность того, что модель просто случайно даст
точный результат при ретроспективном расчете, составила бы один шанс из 60.
В совокупности, включая случаи с 1 по 3, было установлено, что вероятность совпадения равна 1:30 × 1:100 × 1:45, или один шанс из 135 000. Добавим ретроспективный расчёт для Марса — один шанс из 60. Для первых четырёх улик, или условий, которые так хорошо согласуются с моделью, 30 × 100 × 45 × 60, вероятность составляет один шанс из 8 100 000. Случайность перестаёт быть алиби.
Улика № 5 — орбита Юпитера и орбита древней Земли
В этой Солнечной системе многие спутники Юпитера и Сатурна находятся в различных орбитальных резонансах. Резонанс 2:1 является наиболее распространённым. Примером служат Европа и Ганимед, а также Ганимед и Каллисто. Мимас-Тетис, Энцелад-Диона также являются примерами. Период орбиты Меркурия находится в резонансе 3:2 с его собственной скоростью вращения. Плутон находится в орбитальном резонансе 3:2 с Нептуном.
Некоторые астероиды до сих пор находятся в резонансе с Юпитером. Например, троянские астероиды находятся в резонансе 1:1. Три астероида находятся в резонансе 2:1: это «Чайна», «Клематис» и «Гриква». Большие полуоси этих трех астероидов выстраиваются параллельно, «голова к ногам», с большой полуосью Юпитера.
Существует один астероид, находящийся в резонансе 3:1 с Юпитером, — «Алинда». Средний период обращения Алинда составляет 1 444,2 дня; период Юпитера — 4 332,6 дня, что ровно в три раза дольше среднего периода Алинда. Особый интерес представляет соотношение полуосей Алинда и Юпитера. Они постоянно находятся в перпендикулярном положении. Резонанс 3:1 обеспечивает такое расположение. По-видимому, резонанс 6:1 также обеспечивает перпендикулярное расположение. Марс находился в резонансе 6:1 с Юпитером.
Очевидно, что в Катастрофическую эпоху полуоси Земли и Марса были выровнены параллельно, точно так же, как астероиды с резонансом 2:1 по отношению к Юпитеру. Что не очевидно, но верно, так это то, что обе оси Марса и Земли вместе в Катастрофическую эпоху были выровнены перпендикулярно по отношению к Юпитеру, точно так же, как у Алинда. Существуют доказательства.
СОВРЕМЕННЫЕ ОРБИТЫ ЗЕМЛИ И ЮПИТЕРА. Может ли быть так, что эти две большие полуоси их орбит находились в перпендикулярном положении? Какова геометрия их двух больших полуосей в современную эпоху? Современный орбитальный период Земли составляет 365,256365 дней. Орбитальный период Юпитера — 4332,59 дней. Сегодня это соотношение составляет 11,86, поэтому они больше не находятся в резонансе.
Но если бы древняя орбита Земли составляла 361,1 современных дня, они находились бы в резонансе 12:1, а Марс с периодом 722,2 дня — одновременно в резонансе 6:1 с Юпитером. При длине орбиты Земли 365,256 дней они больше не находятся в резонансе. При длине орбиты 361,1 новых дней или 360 старых дней они находились в резонансе 12:1.
Рисунок 26 — Перпендикулярные орбиты — Юпитер и Земля

Возможно, для обычного читателя это кажется сложным, но на самом деле всё очень просто. В нашу эпоху большая полуось орбиты Юпитера составляет 13,6°, и она была такой же в Катастрофическую эпоху. Орбита Земли в нашу эпоху составляет 102,2°. Разница между ориентацией Юпитера и Земли сегодня составляет 88,6°. Это всего на 1,4° меньше идеальных 90°, то есть идеального прямого угла. Большие полуоси Земли и Юпитера по-прежнему практически перпендикулярны.
Если спросить, где находился перигелий орбиты Земли в эпоху катастрофы, ответ прост. Он находился на полпути между пролетом в октябре (24 октября) и пролетом в марте (20 марта). Это составляло 146 дней, половина из которых — 73 дня. 73 дня от любой из дат пролета, если предположить, что все месяцы имели по 30 дней, приходились на конец 5 января или начало 6 января.
Но сегодня некоторые месяцы имеют 31 день, а один — 28. По современному календарю старый перигелий пришелся бы на полдень января. В нашу эпоху это 3 января. Это ещё одно свидетельство того, что когда Марс оттянул Землю наружу примерно на 616 000 миль, он также оттянул Землю назад. Если бы этого не произошло, большие полуоси Земли и Юпитера сегодня находились бы под прямым углом, как это было в Катастрофическую эпоху. Это иллюстрирует рисунок 26.
Сторонники теории постепенности будут утверждать, что большая полуось Юпитера почти перпендикулярна оси Земли по чистой случайности. Сторонники теории планетарных катастроф знают лучше. Это всего лишь ещё один след или пережиток эпохи катастроф. Он относится к той же категории, что и ориентация перигелия Венеры по отношению к месту выхода, где Марс пересек её орбиту.
Какова вероятность того, что по совпадению полуоси Юпитера и Земли сегодня выстраиваются в линию с отклонением не более 1,4° от прямого угла? По самым скромным подсчётам, это шесть шансов из 360, или 1 к 64.
Совокупная вероятность того, что первые четыре признака были всего лишь совпадениями (30 × 100 × 45 × 50), составляла примерно один шанс из 8 100 000. Умножьте на 64. Чтобы все пять этих подсказок оказались совпадениями, такое происходило бы один раз на 518 400 000, или примерно 500 000 000 раз. «Случай» становится неубедительным, если не невозможным объяснением.
Подсказка № 6. Ретроспективный расчёт положения
Юпитера во время последнего сближения
В ночь с 20 на 21 марта 1955 года н. э. Юпитер вошёл в 5-ю степень знака Близнецов, что соответствует долготе 245. Период обращения Юпитера составляет 4334,649423 года. Расчёты положения Юпитера в космосе в ночь пролета 21 марта 701 года до н. э. выглядят следующим образом.
1. С 20–21 марта 701 года до н. э. по 20–21 марта 1995 года прошло 2699 лет.
2. 2699 современных земных лет = 985 827 дней.
3. 20–21 марта 1995 года Юпитер находился на долготе 245°.
4. Год (период обращения) Юпитера составляет 4334,65905 дней, согласно таблице XIII.
(В информационном бюллетене в Интернете период обращения Юпитера
указан как 4334,319763 дня).
5. 985 827 дней / 4334,653907 = 227,4292 оборота.
6. 0,4292 оборота × 360° = 154,5°.
7. 245° – 154,5° = 90 или 91°.
Из этого следует, что в ночь «Последнего пролета» Марс и Земля «танцевали вальс» под углом 180°, только вступая в фазу «Последнего пролета». В то же время Юпитер входил в зону Козерога, на 90° позади положения Земли, под прямым углом к Земле и Марсу, в год, когда катастрофа должна была произойти по расписанию.
Это означает, что Юпитер находился в положении, точно перпендикулярном к Земле (и Марсу) во время «Последнего пролета». Число 108 делится на 12. В томе III будет продемонстрировано, что мартовские катастрофы носили периодический характер; этот период составлял 108 лет в точности до дня, почти до часа. Поскольку 108 делится на 12, то положение Юпитера было точно перпендикулярно Земле и Марсу во время каждого мартовского пролета. Этот штрих геометрии прекрасно сочетается с теорией резонансных орбит.
В древнегреческой космологии Зевс, или Юпитер, выступал в роли хореографа космоса. Без сомнения, это результат более ранней халдейской космологии, наследием которой стали греки. Греки и халдеи были правы. Современные сторонники теории постепенного развития не обращают на это никакого внимания.
Теория резонанса предсказывает, что Юпитер, или «Зевс-патер», должен находиться в перпендикулярном положении, под прямым углом к сближениям Марса и Земли, включая последний «вальс». Этот ретроспективный расчёт положения Юпитера согласуется с теорией резонанса. Юпитер находился там, где, согласно теории резонанса, он и должен был находиться.
Ретроспективный расчёт орбит, восходящий к катастрофическому 701 году до н. э., завершён. Орбита Луны была прослежена назад, и её положение соответствует прогнозам. Положение Венеры также соответствует, как и положения Марса и Юпитера. Все они хорошо, очень хорошо, воспроизводятся при ретроспективном расчёте.
Подсказка № 7 — Орбиты астероидов и промежуток Гекубы
Есть ещё одна интересная подсказка о прежнем расположении орбиты Марса. Эта подсказка находится в поясе астероидов — рое астероидов, расположенном там, где когда-то вращались Марс и Астра. Когда Астра разлетелась на пределе Роша красной планеты, около 65–70 % осколков пролетели мимо Марса и не вошли в орбиту вокруг него. Они начали вращаться вокруг Солнца. Так возник пояс астероидов.
По состоянию на 1996 год было обнаружено более 5 000 астероидов. Из них известны орбиты 1 000. Именно на распределение этих астероидов сейчас обращается внимание. Возмущения, в основном от Юпитера, но также и некоторые слабые, возможно, от Сатурна и Урана, изменили распределение астероидов. Когда-то они были распределены в виде рассеянного облака, но теперь это уже не так. Сегодня они находятся в зонах, с скоплениями и промежутками. Это иллюстрирует рисунок 27.
Обратите внимание на рисунке 27, что существуют скопления астероидов при определённых резонансах с Юпитером. Троянские астероиды представляют собой два скопления, которые расположились на расстоянии 300 угловых секунд, в резонансе 1:1 с Юпитером. Ещё одно скопление находится в резонансе 3:2. Это тот же резонанс
,
что и у Нептуна и Плутона.
Однако более значимыми являются промежутки в распределении астероидов. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун создали промежутки в определённых резонансах. Четыре наиболее заметных промежутка в распределении астероидов находятся в следующих резонансах: (a) 2:1 на расстоянии 600 угловых секунд, (b) 7:3 на расстоянии 700 угловых секунд, (c) 5:2 на расстоянии 750 угловых секунд и (d) 3:1 при 900 угловых секундах. В совокупности пробелы в распределении астероидов известны как пробелы Кирквуда.
Теперь внимание обратим на пробел 2:1. Астероиды скопились в скопления по обе стороны от этого пробела. Только три астероида остаются в резонансе 2:1: вышеупомянутые «China», «Clematis» и «Griqua». Из двух скоплений внутреннее скопление достигает максимальной плотности на отметке 570 дуговых секунд, а внешнее — на отметке 630 дуговых секунд.
В обоих случаях новые скопления достигают пика при отклонении от резонанса на 5 %. Именно здесь возникает новое равновесие. Астероиду трудно выйти из резонанса всего на 1 %, 2 % или даже 3 %, поскольку Юпитер втягивает его обратно в резонанс. Когда астероиды выходят из резонанса с Юпитером в промежутке 2:1, они выходят из резонанса на 4 %, 5 % или 6 %. Это и есть их новая зона стабильности.
Теперь внимание обращается к прежней орбите Марса, его катастрофической орбите и её периоду. Он находился в резонансе 6:1 с Юпитером и одновременно в резонансе 2:1 с Землёй, но из-за «Финального пролета», его интенсивности и уникальной геометрии резонанс распался, и Марс обрёл новую орбиту. Марс обрёл новый период обращения, равный 94,98 % периода своей древней орбиты (686,978 против 723,257). См. таблицу XIII, страница 3, столбец 2.
Что это отражает? Это отражает то, что когда Марс вышел из резонанса с Землёй и с Юпитером, он занял новую стабильную орбиту с периодом, точно таким же, как у скопления астероидов на 570 угловых секундах. Он не дотягивает до резонанса на 5,02 % своего периода.
Судя по этому примеру и рисунку 27, у Марса новая орбита. Независимо от того, вышел ли он из резонанса с Юпитером или нет, это, безусловно, выглядит так, будто вышел. Промежуток 2:1 в поясе астероидов — лишь один из промежутков; другие промежутки встречаются при соотношениях 7:3, 5:2 и 3:1. Как показано на рисунке 27, эти промежутки называются «промежутками Кирквуда».
Пробелы в поясе астероидов имеют различные названия. Пробел 2:1 называется «пробелом Гекубы». В греческой мифологии Гекуба была женой царя Приама и матерью таких известных детей, как Гектор, Парис, Елена и т. д.
Короче говоря, Марс обрёл новую орбиту с периодом, точно таким же, как у астероидов, которые также вышли из резонанса 2:1 с Юпитером. По сравнению с орбитой Юпитера орбита Красной планеты сейчас составляет 15,85 % от орбиты Юпитера. Древний период резонанса 6:1 составлял 16,67 %. 16,667, деленное на 15,85, соответствует резонансу 6:1. 16,667, деленное на 15,85 % , составляет 105,17 %. В настоящее время Марс на 5 % вышел из резонанса как с Юпитером в соотношении 6:1, так и с Землёй в соотношении 2:1.
Если сделать быстрый вывод, то даже если орбита Марса и не вышла из резонанса с орбитой Земли и с орбитой Юпитера, то с визуальной точки зрения выглядит так, как будто это произошло.
Судя по скудности астероидов в резонансе 2:1 и многочисленным астероидам, расположенным примерно на 5 % в обе стороны от него, считается, что вероятность того, что Марс с самого начала истории никогда не переходил с прежней орбиты на новую, оценивается как один шанс из десяти.
Рисунок 27 — Распределение астероидов и
промежуток Гекубы в промежутках Кирквуда

В конце подсказки № 6 общая вероятность совпадения была рассчитана как одна возможность из 500 000 000. Умножив на 10, общая вероятность для всех семи приведённых до сих пор подсказок составляет одну возможность из пяти миллиардов. Это означает, что вероятность того, что «постепенный случай» станет разумным объяснением, составляет один случай на 5 000 000 000. Стандартный, традиционный подход не является научным. Число 5 000 000 000 обозначает вероятность, а не количество лет.
Улика № 8 — Двойное наклонение Марса и Земли
До сих пор внимание было сосредоточено на различных орбитах, таких как орбита Луны, Земли, Венеры, Марса, Юпитера и астероидов. Теперь указания № 8 и 9 касаются оси вращения Земли и оси вращения Марса.
Как было показано в главе «Недавняя организация Солнечной системы», скорости вращения очень схожи: от 1 436 до 1 477 минут. Как было показано в главе 8, наклоны этих двух осей вращения также схожи. Эти наклоны составляют от 23,44° до 23,98°. Сходство скоростей вращения составляет 97,2 % (скорость вращения) и 97,7 % (наклон оси вращения).
В главе 8 был сделан вывод, что крутящие моменты между Марсом и Землёй возникали ПООЧЕРЕДНО И В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ СЕКТОРАХ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРБИТ. Этими двумя точками были 20–21 марта и 27 октября. Долготы составляли 180 и 33°. Имеются признаки того, что первый марсианский крутящий момент, воздействовавший на Землю, произошёл в орбитальной точке 20–21 марта, и все последующие мартовские пролеты были нечётными. Второй пролёт Марса мимо Земли произошёл в точке 24 октября, где Марс также пересек орбиту Земли. Все чётные по счёту крутящие моменты, начиная со второго, относились к октябрьским случаям.
Теоретически наклон оси вращения в 22,5 градуса является идеальным компромиссным углом в рамках данного сценария; он находится на полпути между 0°, наиболее спокойным углом, и 45°, наиболее хаотичным углом. 22,5° — это наиболее спокойный компромиссный угол. И Марс, и Земля испытали энергичные рывки во время последнего сближения. Несмотря на это, наклоны осей вращения обеих планет близки к этому идеальному компромиссному углу. Это объяснение сходства углов их наклонов является единственным в астрономической литературе.
Как эти два явления могли произойти случайно? По оценкам, для каждой планеты вероятность того, что она случайно окажется близкой к этому идеальному компромиссному углу, составляет один шанс из 20. В свете «Войн Марса и Земли» «войн», вероятность того, что эти два наклона совпадут, астрономически мала; по самым скромным подсчётам, она равна 20 в квадрате, или один к 400.
Совокупная вероятность того, что все восемь улик являются «совпадением», составляет 30 × 100 × 45 × 60 × 64 × 10 × 400. Это примерно один шанс из 2 триллионов.
Подсказка № 9 — Общая прецессия оси вращения и неподвижные звезды
В популярных детективных историях чем более случайной и незаметной является подсказка, тем лучше загадка и неожиданный финал. Так было в детективах о Шерлоке Холмсе и в сериалах о Перри Мейсоне.
То же самое и с двойным наклоном в подсказке № 8. Взаимные, чередующиеся моменты силы между Марсом и Землёй — это первое и единственное объяснение, когда-либо данное в истории астрономии для этого двойного явления. Так же было с подсказкой № 3 и т. д. Для астрономии и космологии, которые изучают историю Солнечной системы, необходимы новые идеи и новая парадигма.
То же самое касается прецессии оси вращения Земли, подсказка № 9. В астрономии неподвижные звёзды являются самыми отдалёнными явлениями, что делает эту подсказку весьма отдалённой. В течение последних нескольких столетий ось вращения была направлена на Полярную звезду (Ursae Minoris). Эта звезда находится на расстоянии 400 световых лет и излучает в 1 700 раз больше света, чем Солнце. Указывала ли ось вращения на Полярную звезду в 1000 году нашей эры? Нет. Во времена Исаии, Гесиода и Сеннахериба? Нет.
Луно-солнечная прецессия и планетарная прецессия
Прецессия оси вращения определяет, когда и куда указывает ось в своём круге среди неподвижных звёзд. Ось вращения описывает большой круг, на который уходит 25 800 лет. Она продвигается на 1° каждые 71,667 лет, примерно на 1° за всю жизнь человека.
Наши лучшие древние источники указывают, что у древних греков и халдеев было всего 44 созвездия, в основном в Северном полушарии.
Сегодня, как и в течение последних 2 000 лет, северный конец оси вращения Земли в целом указывает на Полярную звезду. Всегда ли ось вращения Северного полюса указывала на Полярную звезду? Нет.
Указывала ли она на Полярную звезду 2 700 лет назад, во времена Исаии, Сеннахериба и Гесиода? Нет. Тогда ось вращения указывала на Бета Малой Медведицы, или Кохаб. Кохаб по-арабски означает «Полярная звезда». Куда она будет указывать через 7 000 лет? На Цефей. Почему?
Гравитация Луны притягивает Землю, но не одинаково. Притяжение сильнее в области экваториального выпуклости, поскольку Земля не является идеальной сферой, и в зоне экваториального выпуклости масса примерно на 1 % больше. Экваториальный диаметр Земли на 26 миль больше, чем её полярный (и диаметр оси вращения). Таким образом, Луна оказывает чуть более сильный крутящий момент на экваториальную выпуклость. То же самое делает и Солнце.
Поскольку крутящие моменты смещают ось вращения под углом 90° к направлению самого крутящего момента, ось вращения Земли смещается на 90° в сторону, противоположную направлению крутящего момента Луны. Эта сила называется «лунной прецессией».
Солнце также неравномерно притягивает экваториальный выпуклость Земли. Из-за большего расстояния сила притяжения Солнца чуть меньше половины силы, создаваемой Луной, но обе силы всегда действуют совместно. Их совместное воздействие на ось вращения Земли называется «лунно-солнечной прецессией».
Однако существует и третий вид прецессии, который редко принимается во внимание, поскольку он крайне незначителен; это «планетарная прецессия». Планетарная прецессия вызывается удаленными планетами — Юпитером, Сатурном и др. Эта сила настолько незначительна, что обычно её можно игнорировать. Её игнорируют, поскольку в настоящее время это незначительный эффект, и предполагается, что то, что происходит в настоящее время, происходило и в прошлом. Это неверно. В прошлом планетарная прецессия вызывалась в течение 108-летнего периода пролетов Марса. Она была внезапной и гораздо сильнее, чем лунно-солнечная прецессия.
Из-за лунно-солнечной прецессии ось вращения медленно прецессирует в восточном направлении. Чтобы ось вращения прецессировала на один градус, требуется 71,67 года — примерно средняя продолжительность жизни. За 25 800 лет ось вращения прецессирует полный круг по небу, 360°. Полярная звезда была Северной звездой в течение примерно 2 000 лет. В 27 000 году нашей эры Полярная звезда вновь станет Северной звездой.
Однако, что упускается из виду астрономическим сообществом, в эпоху Марсианско-земных войн планетарная прецессия, вызванная пролетами Марса, превосходила по величине всю лунно-солнечную прецессию. Планетарная прецессия Марса постоянно возвращала ось вращения обратно к тому месту, где находилась Кочаб. Таким образом, Кочаб продолжала оставаться Полярной звездой на протяжении тысяч лет, в течение всей Эпохи катастроф.
На протяжении всего этого времени одна относительно крошечная тусклая звезда 4,2-й звездной величины оставалась как всегда первой звездой на восточном горизонте в момент рассвета 21 марта, в день весеннего равноденствия.
Дилемма Месартима
Эта маленькая звезда называется Месартим. В древние времена войны между Марсом и Землёй то начинались, то затихали. Широты могли сдвигаться. Климат мог меняться. Смертоносные землетрясения могли повторяться. Океанические приливы могли захлестывать континентальные берега и уносить воду далеко вглубь суши. Земная кора могла подниматься. Вулканы могли извергаться и извергаться вновь во время следующего пролета Марса. Однажды обрушился ледяной поток, засыпав небесно холодным льдом две магнитные полярные области нашей планеты.
Города или сельскохозяйственные угодья могли быть поражены небесной молнией. Стороны света могли сдвигаться. Тени на солнечных часах могли изменяться. Но Месартим оставался верным, как первая звезда на горизонте на рассвете, в день весеннего равноденствия. Он и другие неподвижные звезды были едва ли не единственным в космосе, что не сдвигалось, не колебалось, не набухало и не искрилось.
Речь идет о небольшом созвездии Месартима. Это скромное, состоящее из четырёх звёзд созвездие под названием «Овен». Овен не является крупным по меркам созвездий, и его звёзд не так много, как в других созвездиях. Его звёзды не особенно яркие. Но, подобно месяцу январю в календаре, созвездие Овна занимает выгодное положение.
Это созвездие является одновременно первым и ведущим созвездием в зоне Овна. Овен даёт своё имя целому 30-градусному сектору неподвижных звёзд — первому отрезку зодиака. Таким образом, зона Овна, как и январь в календаре, является первой зоной зодиака. Созвездие Овна похоже на первую неделю января. Звезда Месартим занимала выгодное положение, как и Новый год — первая звезда нового года.
В созвездии Овна всего четыре звезды, включая Шератан, с величиной 2,7, Хамал, с величиной 2,0, и Месартим — тусклую звезду с величиной 4,2. «Шератан» — это арабское слово, означающее «знак». «Хамал» — арабское слово, означающее «овца». «Месартим», самая тусклая из четырёх, по-арабски означает особенно тучного барана. Месартим, как и 1 января в календаре, является первой точкой созвездия Овна.
Хамаль, арабское слово, означающее «овца», — самая яркая звезда в этом небольшом созвездии, её звездная величина составляет 2,0. Она достаточно яркая и заметная, поэтому навигаторы на океанских судах и подводных лодках используют Хамаль для определения местоположения посреди океана ночью.
Месартим — это и тусклая звезда, и двойная звезда. В наше время астрономы обнаружили, что на самом деле это двойная звезда, причем одна звезда практически накладывается на другую. Вместе их звездная величина составляет всего 4,2. Месартим не отличается яркостью. Он примечателен своим расположением. Это первая звезда в созвездии Овна, состоящем из четырёх звёзд. Овен — ведущее созвездие в 30-градусной зоне Овна. Зона Овна возглавляет двенадцать зон зодиака.
Ещё более интересно и значимо то, что Месартим ВСЕГДА БЫЛ «Первой точкой Овна» ДО 701 года до н. э. Именно тогда прекратились пролеты Марса, и именно тогда прекратилась планетарная прецессия оси вращения.
Овен — ведущее созвездие в первой зоне зодиака. ТАКЖЕ МЕСАРТИМ ВСЕГДА ИЗВЕСТЕН КАК ПЕРВАЯ ТОЧКА ОВНА с зарождения Шумера и его зодиака. Зодиак, их карта небес, является самой ранней идеей древнего допотопного Шумера, о которой известно современному миру.
В 1991 году, в нашу безмятежную эпоху постепенных перемен, Месартим был указан в «Книге навигационных карт» Боудича как находящийся на 328°.F4, а Хамал — на 332°. Но в древности Месартим всегда находился на 1°, а Хамал — на 5°. Положения Хамала и Месартима сместились из-за лунно-солнечной прецессии за последние 2 700 лет. Они сместились от переднего края знака Овна через Рыбы в знак Водолея.
Месартим был так важен для древних, потому что всегда был той звездой на горизонте, которая появлялась на рассвете 21 марта — в день весеннего равноденствия, первый день весны и нового года.
Астрономы не признают древнюю прецессию оси вращения Земли, вызванную Марсом. Она неоднократно перекрывала медленную, непрерывную лунно-солнечную прецессию. Древняя литература, противоречащая теории постепенности, игнорируется.
Древние солнечные часы, солнечные пещеры, солнечные спирали и другие древние устройства для определения изменений широты и изменений сторон света не понимаются и, следовательно, обычно игнорируются. Перемещение сторон света и было целью реконструкции Стоунхенджа. Существуют мнения, что Стоунхендж реконструировался либо четыре, либо пять раз. Это предполагает четыре или пять сдвигов оси вращения, либо их комбинации, которые кельтские астрономы считали значительными.
Именно в этом заключалась суть строительства обелисков в древнем Египте. В ту эпоху было важно уметь измерять и фиксировать на карте тень обелиска в ключевые дни, такие как летнее и зимнее солнцестояния, а также осеннее и весеннее равноденствия.
Марс неоднократно сдвигал положение оси вращения, каждые столетие. В промежутках между ними первая звезда зодиака (Месартим) подвергалась незначительной лунно-солнечной прецессии, но затем ее положение сбрасывалось следующей марсианской катастрофой. Месартим определяла начало зодиака так же, как 1 января определяет начало календаря.
Как и в случае с календарем, так и с любой картой мира или небесного свода. Должна быть произвольно выбранная отправная точка. Для современного календаря произвольной отправной датой является 1 января
,
по какой бы то ни было причине.
Для вращающейся Земли и её долгот произвольной отправной точкой является Гринвичский меридиан, проходящий через Восточный Лондон и Гринвичскую обсерваторию. Гринвич находится на нулевой долготе; от него отсчитываются 180° долготы на Земле как на восток, так и на запад. Они пересекаются на международной линии смены даты. Итого получается 360°, точно так же, как градусы в любом круге.
То же самое и с древним зодиаком: ему тоже нужна была произвольная отправная точка. Месартим очень хорошо удовлетворил эту потребность. Одной из причин, по которой Гринвичский меридиан проходит именно через Лондон, является расположение важной астрономической обсерватории XVII века — Гринвичской обсерватории.
Еще одной причиной стало поражение Испанской Армады, которое позволило Англии стать «королевой морей». Лондон стал ведущим городом мира в банковском деле, заокеанской торговле, чеканке монет, колонизации, работорговле, картографии и продаже карт.
Некоторое время французские картографы помещали Париж на 0°, но их карты не пользовались большим спросом. Немецкие картографы устанавливали 0° в Франкфурте. Португальские картографы помещали Лиссабон на 0° долготы. Голландские картографы использовали Амстердам. Но требовалась стандартизация, и к 1750 году британская система получила всемирное признание.
То же самое произошло и с картой небес. Зодиак — карта неподвижных звёзд — является самой ранней идеей, которая, как известно, возникла в Шумере. Он также встречается в Индии и Китае. Время, выбранное для начала зодиака, — это момент рассвета 21 марта. Это был «месяц Марса», а 30-градусная зона, занимавшая видное место, называлась «Овен».
Первая точка Овна
Древние календари в Шумере, Индии и Китае насчитывали 360 дней. [n3] Им требовались астрономические наблюдения, и все они разработали круг из 360 градусов; этот 360-градусный круг также применялся к небесному своду. Он был подразделён на двенадцать секторов по 30 градусов, точно так же, как месяцы в некоторых древних календарях.
Слово «зодиак» могло происходить из Шумера, а могло и нет, но оно явно поступило в английский язык из Рима и Греции. В греческом языке «zoa» означает «животные». Из двенадцати секторов зодиака восемь названы в честь животных, а четыре — в честь типов людей, а именно:
| 1. Овен (Aries), баран | 2. Телец (Taurus), бык | 3. Близнецы, близнецы |
| 4. Рак, краб | 5. Лев, лев | 6. Дева, дева |
| 7. Весы, весы | 8. Скорпион, скорпион | 9. Стрелец, конь |
| 10. Козерог, козел | 11. Водолей, водонос | 12. Рыбы, рыба |
Месартим сегодня
Сегодня, в эту эпоху небесного спокойствия, больше внимания уделяется более яркому Хамалу, чем тусклому Месартиму. Как уже упоминалось, Хамал используется судовыми навигаторами ночью, а также навигаторами атомных подводных лодок ночью для определения своего местоположения по широте и долготе.
Издаваемая уже более века для военно-морского флота «Книга навигационных карт Боудича» содержит данные о положении звёзд для океанической навигации. Как уже упоминалось, недавно, в 1991 году, Хамал был указан на 332° (плюс-минус пол градуса), а Месартим — на 328°. [n4]
В древности Хамал находился не на 332°, а на 4°. Месартим находился на одном градусе — первой точке знака Овна на небесном небосводе.
Но это эпоха, когда рассчитывается только лунно-солнечная прецессия. В течение 2 699 лет и Хамал, и Месартим медленно смещались на восток, на 1° каждые 71,67 года. За 2695 лет, прошедших между 701 годом до н. э. и публикацией Боудича в 1991 году, Месартим и Хамал сдвинулись вперёд где-то на 35–37°.
Неизвестно, насколько ось вращения была оттянута назад Марсом в 701 году до н. э., поскольку Земля также была оттянута наружу. Однако предполагается, что отклонение назад составило 2 градуса, исходя из разницы в положениях старого и нового перигелиев. [n5]
Астрологи руководствуются другим зодиаком, соответствующим современным положениям, и история этого вопроса здесь не рассматривается. Здесь речь идет о старом зодиаке. За 2 699 лет произошло смещение на 37,6°. Именно поэтому Месартим и Хамал в современном зодиаке сместились из Овна, пересекли весь знак Рыб и вошли в знак Водолея.
Месартим сейчас находится примерно на 325,5°. Он сместился примерно на 37°. Как уже упоминалось, он смещается на 1° за 71,67 лет (25 800/360 = 71,67). Его годовая скорость сдвига составляет 0,01395° (1/71,67). Луно-солнечная прецессия, не прерываемая прецессией Марса, длится уже 2 699 лет и продолжается.
Дилемма при датировке древнего Шумера
Интересная проблема возникает перед антропологами, археологами и некоторыми историками древности, пытающимися датировать Шумер. Они склонны следовать традиции использования больших числовых значений для отсчёта лет. Некоторые предпочитают датировать раннюю допотопную Шумерскую цивилизацию 6 100 г. до н. э. Но если бы эта датировка была верна, и лунно-солнечная прецессия всегда продолжалась, то в 6 100 г. до н. э. Месартим находился бы в созвездии Тельца. ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА МЕСАРТИМ НАЗЫВАЛИ «ПЕРВОЙ ТОЧКОЙ ОВНА»? Почему его не называли «серединой Тельца»?
Другие археологи датируют раннюю Шумерскую цивилизацию 8 500 г. до н. э. Тот же вопрос. Почему древние говорили, что Месартим был «первой точкой Овна»? Он должен был находиться в середине Близнецов.
Другие, ещё более склонные к постепенной датировке, предпочитают датировать Шумер тем временем, когда Месартим должен был находиться в Раке, 11 000 г. до н. э. Археологи, которые датируют допотопный Шумер столь ранним периодом, искренни; они просто следуют общепринятому мнению и, возможно, ведут за собой других в этом стиле датировки.
Это старый вопрос о том, одет ли император или нет. Дети и неконформисты отвечают «Нет», хихикая или смеясь. Археологи, как добропорядочные граждане империи императора, придерживаются дат для Шумера и Месартима, которые вызывают удивление. Почему шумерские астрономы назвали Месартим в честь места, куда он в конечном итоге попадет через 2 000 или даже 4 000 лет в будущем?
Археологи не осмеливаются оспаривать или ставить под сомнение принцип продолжающейся лунно-солнечной прецессии; физики и астрономы пришли бы в ярость. Мы тоже. Единственная проблема в том, что они упускают из виду прецессию Марса и войны между Марсом и Землёй. Тем, кто обходит этот вопрос стороной, грозит зыбучий песок.
Чтобы датировать Шумер, необходимо также датировать зодиак — одно из самых ранних шумерских понятий. Это включает определение местоположения в космосе «Первой точки Овна», Месартима. Луно-солнечная прецессия не может служить единственным объяснением, исключающим планетарный катастрофизм. У неё нет даже одного шанса на миллион. Неподвижные звёзды, молчаливые и отдаленные, как они есть, также имеют свою версию событий.
Первые восемь улик в совокупности давали «совпадению» один шанс на 2 триллиона. Умножьте это как минимум на миллион. Вероятность совпадения и градуализма XVIII–XIX веков теперь оценивается как один шанс на 2 квинтиллиона. И это при консервативных оценках.
Улики № 10, 11 и 12 рассматриваются в главе 12. Не все доказательства ещё представлены в суде.
Заключение
В Солнечной системе не недостает математических улик, подтверждающих эту модель войн между Марсом и Землёй, а также её продолжение — войны между Марсом и Венерой. В главах с 1 по 8 была представлена серия улик, полученных из физической географии сильно измученного Марса и его двух спутников, покрытых глубокими кратерами и язвами. Гаспра выглядит так, как будто когда-то была с ними.
В таблицах XI, XII и XIII представлена логика того, как обмен энергией и обмен угловым моментом согласуются друг с другом одновременно на каждом этапе.
История 38 заключается в том, что орбита Луны довольно хорошо согласуется с этой моделью при ретроспективном расчете.
История 39 заключается в том, что орбита Венеры также очень хорошо согласуется при ретроспективном расчете. Долгота 76 — это место, где произошло последнее сближение Марса и Венеры, а 24 января 701 года до н. э. — это дата, с погрешностью плюс-минус один день.
История 40 заключается в том, что долгота 131 была последним местом выхода Марса, пересекшего и покинувшего орбиту Венеры; она совпадает с перигелием Венеры. Вероятно, перигелий Венеры объясняется первым сближением Марса и Венеры, при котором Марс вышел из орбиты Венеры на 131°.
История 41 заключается в том, что положение Марса в наши дни также хорошо согласуется с этой моделью, в которой фигурирует «последнее сближение», произошедшее 20–21 марта 701 года до н. э.
История 42 заключается в том, что Марс вышел из резонанса как с Землёй, так и с Юпитером. Это то же соотношение сдвигов, что и у астероидов в двух скоплениях астероидов Гекубы, окружающих промежуток 2:1. Новый (современный) период Марса сдвинулся на 5,02 % в сторону от орбиты Юпитера и на 5,02 % в сторону Земли и Солнца.
История 43 гласит, что в Катастрофическую эпоху, при орбитальном резонансе 12:1, большая ось Земли обязательно была перпендикулярна большой оси Юпитера. Земля и Юпитер находились в резонансе 12:1. Большая полуось Земли до сих пор находится в пределах 1,4° от перпендикуляра к большой полуоси Юпитера. Это ещё один след Катастрофической эпохи, ещё одна реликвия в космосе.
История 44 гласит, что ось вращения Земли в современную эпоху, в течение последних 2 699 лет, подвергалась только лунно-солнечной прецессии. Но до этого планетарная прецессия периодически перекрывала и сбрасывала лунно-солнечную прецессию. В ту эпоху тусклая звезда Месартим неоднократно была «первой точкой Овна».
Изучив (а) летописи еврейских царей Иудеи и Израиля, можно установить дату Последнего пролета — 20–21 марта 701 года до н. э. Путем (б) ретроспективного расчёта положения Юпитера можно показать, что в день Последнего пролета Юпитер находился в знаке Козерога на 90°. Это прекрасно согласуется с теорией резонанса.
Изучив (в) лунно-солнечную прецессию, можно приблизительно определить конец Катастрофической эры, хотя точно датировать его невозможно. Он совпал с началом нашей эры. Других источников достаточно, чтобы установить дату Последнего пролета с точностью до долей дня.
Наименее известным, самым отдалённым, но, вероятно, самым впечатляющим из всех доказательств, представленных в этой главе, является современное положение Месартима, который сейчас находится на расстоянии 37° от своего древнего шумерского местоположения. При скорости 71,67 лет на градус прошло 2700 лет лунно-солнечной прецессии, не скорректированной планетарной прецессией. Нескорректированная лунно-солнечная прецессия и является этим таймером.
Древние не верили в то, что Солнце восходит из одного и того же места на горизонте, и не верили в стабильность сторон света на протяжении веков. Это убеждение среди людей XX века нашей эры считается само собой разумеющимся. В современную эпоху это соответствует действительности, но в Эпоху катастроф это не было обычным опытом или ожиданием.
Такое понимание «Войн Марса и Земли» проливает новый свет на чрезвычайный интерес древних к созвездиям и к отслеживанию планет в их путях по небу. Оно проливает новый свет на их интерес к зодиаку — их карте неба — и на его практическое использование.
История № 45 гласит, что благодаря этой карте неба и точным историческим и астрономическим записям пророки, ежемесячные предсказатели, звездочеты, астрологи, астрономы и свами могли точно определить как (а) дату последнего небесного катаклизма, так и (б) время наступления следующего катаклизма. Учёные пророки могли предсказать, когда наступит следующий марсианский катаклизм, с точностью до дня. Именно поэтому их советы были столь ценны, и именно поэтому они сидели рядом с царями на древних королевских советах.
Дойдя до истории № 45, читатель уже прошел 87 % пути к вершине
планетарного катастрофизма. Как и на знаменитой Сиэтлской «Космической игле»,
отсюда открывается величественный вид, да и меню тоже неплохое.
| << НАЗАД |
|
|
Любая идея, которая, как кажется, бросает вызов ортодоксии и публикуется, обычно сопровождается многочисленными откликами со стороны авторитетных представителей профессии, которым предоставляется возможность опровергнуть любые еретические выводы, которые может подсказывать данная статья. Многие темы, какими бы интересными они ни были, просто запрещаются, поскольку они ставят под сомнение устоявшиеся убеждения. |
Подсказка № 10 — Древнее предпочтение 360-дневных календарей
Десятая подсказка в данном случае — древнее предпочтение 360-дневных календарей. Речь не шла о 365- или 365,256-дневных календарях. Кроме того, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и на Востоке предпочитали круги с 360 градусами. После 701 года до н. э. только китайцы изменили свою окружность на 366°, что соответствует современному исчислению. В некотором смысле они были более последовательны, чем западные календарные мастера и астрономы. Но, с другой стороны, последовательность никогда не была необходимостью для человечества.
Существует как минимум четырнадцать древних цивилизаций, которые использовали 360-дневные календари в периоды катастроф. Часто они состояли из 30-дневных месяцев, по двенадцать в году. Чтобы это соответствовало действительности, орбита Земли должна была бы находиться на расстоянии примерно 92 250 000 миль от Солнца, а не на современном расстоянии 92 959 000 миль.
Существует более четырнадцати древних 360-дневных календарей; другие исследователи могут пополнить этот список древних систем исчисления дней в году. Было установлено, что 360-дневные календари использовались в таких древних обществах, как Аравия, Ассирия, Халдея (Вавилон), Китай, Египет, Эфиопия, Греция, Индия, Израиль, Япония, Мексика (майя), Персия, Перу (доинкские цивилизации) и Древний Рим, и это лишь для начала. [n2]
Однако сторонники теории постепенного изменения с чрезмерной уверенностью предполагают, что год с самого начала времен всегда состоял из 365,256 дней. Они также предполагают, что Марс всегда был лишь маленькой точкой света на небе, никогда не приближаясь ближе, чем на 30 000 000 миль, и никогда не удаляясь дальше, чем на 240 000 000 миль. Такая система мышления обвиняет древних создателей календарей в том, что они не умели считать.
Какова вероятность того, что ни один из этих древних создателей календарей не смог правильно сосчитать до 360? Более того, какова вероятность того, что все они не умели считать? И, наконец, какова вероятность того, что в своих ошибках они все допустили одну и ту же ошибку? Все сторонники теории постепенного развития и традиционалисты в космологии хотели бы, чтобы человечество приняло следующее.
1. Древние астрономы Китая не умели считать. У них было 24 пятнадцатидневных периода, основанных на лунном календаре, от новолуния до полнолуния и от полнолуния до новолуния. Их древний 360-дневный цикл также не имел никакого значения, кроме того, что в нём была допущена та же ошибка, что и в их календаре. Вероятность того, что это соответствует действительности, оценивается, по самым скромным подсчётам, как один к ста.
Английские переводы астрономических карт Сучжоу XI века и общепринятые китайские названия с английскими переводами приведены в таблице ниже. Сумма градусов в каждой таблице (sic) не равна 360, поскольку в IV веке до н. э. китайские астрологи внезапно изменили деление круга с 360° на 365° 15 минут. [n3]
2. Древние японские составители календарей не умели считать лучше, чем их китайские коллеги. Вероятность этого снова ничтожно мала.
3. Древние составители календарей ведической Индии не могли подсчитывать дни в годах, несмотря на свою очень точную систему подсчёта секунд в сутках. Их наименьшей единицей времени было 0,4 секунды — «випала». 60 випал, или 24 секунды, составляли одну палу. 60 пал составляли одну гатику, или 24 минуты. 60 гатик составляли один день. Первоначально 360 гатик составляли один год. В ведических текстах упоминаются только 360-дневные годы. Вероятность того, что древние брахманы не умели считать, также оценивается как один к ста.
4. Древние персы не умели считать. В «Бундахиш», древней священной книге, от зимнего солнцестояния до летнего солнцестояния насчитывалось 180 дней, а не 182 или 183. Позже, после VII века до н. э., они добавили пять «дней гатха». Вероятность того, что древние персидские составители календаря не умели считать, также оценивается как крайне малая.
5. Старинный вавилонский год состоял из 360 дней. Какова вероятность того, что древние вавилонские/халдейские составители календаря не могли правильно сосчитать дни в году? Их математики понимали иррациональные числа, такие как Пи (3,1416) и Фи (1,618), а также квадратные корни. В томе III станет ясно, что по крайней мере один из их инженеров (Ной) знал о числе Пи, Фи (1,618) и его квадрате (0,382). Шумерские математики не умели считать? Они считали по шестидесятеричной системе. Вероятность того, что они не умели считать, крайне мала.
6. Древний ассирийский год также состоял из 360 дней, а сарус составлял 3600 дней, то есть десять лет. Их лунный месяц также длился тридцать дней, от новолуния до новолуния. Вероятность того, что создатели их календаря не умели считать, оценивается как один к тысяче.
7. Древний год майя назывался «тун» и составлял 360 дней. У них были пятидневные
периоды, и 72 таких периода составляли их год. У них были более совершенные
календари, чем у европейцев вплоть до XIX века. Какова
вероятность того, что создатели календаря майя не умели считать? Один к тысяче?
Вряд ли.
... Сильванус Г. Морли и Герберт Дж. Спинден оба тщательно изучали этот вопрос и пришли к разным выводам относительно эпохи, а следовательно, и относительно пересчёта календаря в григорианский. ... Они сошлись во мнении, что эпоха и дата, когда расчёты впервые стали применяться, — это две разные вещи, и что между VI и VIII веками до н. э. произошли радикальные изменения в системе счёта, ... [n4]
8. В древней Перу до инковский год состоял из 30 дней, составлявших одну «киллу»,
а год — из двенадцати «килл». Какова вероятность того, что создатели их календаря
не умели считать? Это нелогично.
9. Самые ранние римляне считали год состоящим из 360 дней, согласно Плутарху в его «Жизни Нумы». Другие источники подтверждают это. Неужели римские математики не могли сосчитать до 360? Вероятность того, что они не умели считать, составляет один к тысяче.
10. У древних египтян изначально был 360-дневный год, как указано в их «Книге Сотиса». Они могли строить пирамиды и приблизительно рассчитывать диаметр Земли. Наивное предположение о том, что они не умели считать, просто смешно.
Этот 360-дневный календарь, как и многие другие, был изменен в VIII веке до н. э. на 365-дневный. Дополнительные пять дней были просто добавлены в конец года. [n5]
11. У древних греков также был 360-дневный год до времени Фалеса (640? – 586 г. до н. э.). Фалес был одним из первых, кто пересчитал календарь на 365 дней в конце VII века до н. э. Почему греки допустили ту же ошибку, что и дюжина других древних обществ? Вероятность того, что греки не могли сосчитать до 360 (или 365): одна к миллиардам.
12. У древних арабов год состоял из 360 дней, и, более того, они воздвигли 360 идолов в честь «Хобала», родственного халдейскому Белу и финикийскому Баалу (Арес-Марс). На каждый день приходился по одному идолу. Почему древние арабы допустили ту же ошибку, что и составители календарей в дюжине других цивилизаций?
13. Год у евреев вплоть до VII века до н. э. состоял из 360 дней и двенадцати месяцев по 30 дней каждый. В течение или после VII века до н. э. к Адару, их двенадцатому месяцу, был добавлен пятидневный период. Веадар длился 5 дней.
На самом деле в VII веке до н. э. создатели календарей по всему миру были заняты разработкой нового календаря, который бы хорошо служил в течение столетия или дольше. Добавление пяти дней в год было временной мерой; это означало, что по прошествии столетия новый календарь отставал на 23 или 24 дня. Приемлемо, но недостаточно хорошо.
В этом обсуждении затронуты три вопроса. Первый — это (а) то, что древние создатели календарей, математики и астрономы из по крайней мере разных обществ все не умели считать. На уровне неандертальцев или еще ниже. Второй вопрос — (б) то, что все они допустили одну и ту же ошибку. Третий вопрос (в) заключается в том, что некоторые из этих обществ также использовали 360-градусные круги.
В подсказках с первой по девятую было подсчитано, что если всё это объясняется случайностью, то вероятность составляет один шанс на два квинтиллиона. Добавьте ещё три нуля за тринадцать 360-градусных календарей, и это будет консервативной оценкой. Далее добавьте ещё три нуля за то, что все они допустили одну и ту же ошибку, и это будет сдержанной и осторожной оценкой. Наконец, добавьте ещё три нуля за их 360-градусные круги. И это сдержанно и умеренно. Теперь «совпадение» составляет одну вероятность из 2 октиллионов. Это один шанс из 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Этот расчёт является сдержанным, умеренным и разумным.
Подсказка № 11 — Пропущенная подсказка — лапутанские астрономы Свифта
В 1726 году Джонатан Свифт написал знаменитую книгу «Путешествия Гулливера». Свифт был ирландцем, протестантом, который решительно выступал против несправедливого обращения английской аристократии в Ирландии с ирландскими католиками. Свифт был также сатириком и шумным членом лондонского клуба «Джон Булл» . Свифт любил хорошие шутки и сатиру, особенно когда они касались лицемерия гордых, влиятельных и богатых представителей высших слоев общества в Англии его времени.
В «Путешествиях Гулливера» есть как минимум три темы, связанные с сатирой. В образе Лемуэля Гулливера Свифт высмеивал английское общество. Одна из них — рассказы о маленьких людях из Лилипута. Другая — о великанах из Бробигнага. Третья — об астрономах из Лапуты, острова у побережья Китая. Астрономы на прекрасном острове Лапута в начале XVIII века обладали телескопами, превосходившими по качеству те, что были у европейцев; благодаря этому они лучше знали космос.
Например, лапутанские астрономы знали то, чего не знали астрономы Европы, а именно, что у маленькой планеты Марс было две крошечные луны. (Свифт писал в Лондоне, где среди его друзей были Исаак Ньютон, Эдмунд Галлей и Уильям Уистон — все они были известными математиками, компетентными астрономами, а один или два из них также были членами «Клуба Джона Булла»).
Эти два крошечных спутника были впервые замечены и открыты в новую эпоху в 1877 году с помощью нового телескопа в Военно-морской обсерватории в Вашингтоне, округ Колумбия, Асафом Холлом. Согласно традиции в астрономии, право дать им имена принадлежит первооткрывателю.
Приняв совет англичанина, знакомого с древнегреческой мифологией, Холл дал двум новым спутникам Марса те же имена, что и древние греки — Деймос и Фобос. Это было совпадением. На греческом языке эти слова означали и до сих пор означают «страх» и «паника», представляя собой разные формы глагола «бояться» или «ужасаться». Таким образом, двум безымянным спутникам Марса, открытым Холлом, были даны те же имена, что и у древних греков — Деймос и Фобос, то есть «страх» и «паника».
Фобос, внутренний спутник, имеющий нерегулярную форму, напоминающую осколок, имеет три диаметра: 12,5 миль × 14,25 × 17,5. Три диаметра Деймоса, также имеющего форму осколка, составляют 6,25 миль × 7,5 × 10. Эти две крошечные луны находились далеко за пределами возможностей европейских и американских телескопов вплоть до конца XIX века.
Тем не менее, за 151 год до открытия Асафа Холла Свифт писал о
двух крошечных спутниках Марса следующее:
... они также открыли две меньшие звезды-спутника, которые вращаются вокруг Марса, причем самый внутренний из них удален от центра главной планеты ровно на три своих диаметра, а самый внешний пять; первая совершает оборот за десять часов, а вторая — за двадцать один с половиной; так что квадраты их периодов очень близки к той же пропорции, что и кубы их расстояний от центра Марса, что явно показывает, что они подчиняются тому же закону гравитации, который влияет на другие небесные тела. [n6]
Сатира Свифта, написанная 270 лет назад, вызвала множество комментариев
со стороны представителей «градуалистского» истеблишмента. Все они представляют собой высказывания, полные изумленного недоверия.
Одно из них заключается в том, что если у лапутанцев были достаточно хорошие телескопы, чтобы открыть
Деймос и Фобос, почему они не открыли также Уран? Почему они не
открыли Нептун? И другие спутники Сатурна? Уран
был открыт Гершелем только в 1781 году с помощью самодельного телескопа.
Нептун был открыт в 1846 году.
Таблица XIV — Лапутанские измерения в сравнении с современными
измерения — орбиты Фобоса и Деймоса
|
|
|
|
|
|
12 420 миль Период — 10 часов |
5 760 миль 7 часов 39 мин. [n7] |
|
|
20 700 миль 21,5 часа |
14 500 миль 30,3 часа |
В таблице XIV приведены измерения орбит Деймоса и Фобоса, согласно Свифту, которые лапутанские астрономы считали верными за 150 лет до их открытия. В таблице XIV также приведены современные измерения, проведённые астрономами XX века.
Кто в 1726 году в Англии, обладая знаниями как о законах Кеплера, так и о законах Ньютона о движении планет, мог бы выполнить эти вычисления для Свифта? Свифт был другом Эдмунда Галлея, прославившегося благодаря кометам, а также Исаака Ньютона, прославившегося благодаря теории гравитации, и Уильяма Уистона, также математика, астронома, друга обоих и сторонника катастрофической теории. Любой из этой тройки разбирался в кеплеровской небесной механике и законах Ньютона и мог бы помочь Свифту в вычислениях. Кто-то, кроме самого Свифта, должен был изложить эту информацию на языке математики.
РИЧАРДСОН О СЦЕНАРИИ СВИФТА. По словам астронома середины XX века,
Свифт сказал и подразумевал следующее:
... квадраты их периодов находятся почти в том же соотношении с кубами их расстояний. ... Невозможно избежать вывода, что Свифт, должно быть, вычислял период внешней луны по уравнению:(Период луны)² = 53 / 3 × 10² = 12 500 / 27 = 462,97
что даёт: период спутника = √462,97 = 21,5 часа, с очень высокой точностью. Свифт был хорошо образованным человеком, такая элементарная арифметика должна была быть для него лёгкой задачей, хотя его основное образование было в области литературы и истории.
Об этом известно и обсуждается уже почти столетие. Что, по-видимому, упустили из виду, так это то, что мы можем узнать ещё больше о Марсе из информации, которую Свифт предоставил нам о его спутниках. Ведь когда он указывал периоды и расстояния спутников, он неизбежно указывал и что-то ещё о Марсе. Он указал его массу. [n8]
Прежде всего, есть основания не согласиться с Ричардсоном в одном
моменте. Эти математические вычисления были слишком сложны для Свифта без помощи кого-то,
знакомого с идеями Кеплера и Ньютона.
В то время, в 1725 и 1726 годах, астрономы не знали диаметра Марса. Лапутяне указали расстояние Фобоса и Деймоса от Марса не в английских милях, а в диаметрах Марса. Астрономы в начале 1700-х годов не знали точного значения длины астрономической единицы, то есть того, на каком расстоянии находится Земля от Солнца. И они не знали, на каком расстоянии находится Марс от Солнца. Использование этой единицы измерения в сатире наводит на мысль о том, что речь идет о очень древнем чертеже или его копии из «Катастрофической эпохи».
Это поднимает два вопроса. (1) Откуда взялся этот эскиз, и что на нём было изображено? (2) Кто же тогда выполнял вычисления за Свифта? Свифт был ирландцем, сатириком и остроумцем. Математиком он не был.
Население Лондона в то время составляло, пожалуй, 200 000 человек. Именно там собирался «Клуб Джона Булла», и среди его членов были Свифт, Исаак Ньютон и Эдмунд Галлей. Скорее всего, математиком-астрономом Свифта был либо Эдмунд Галлей (1656–1741), либо Исаак Ньютон (1642–1727), либо, что менее вероятно, Уильям Уистон (1667–1752). Фламстид также не исключается.
АЙЗЕК АСИМОВ О СЦЕНАРИИ СВИФТА. Как объяснить сатиру Свифта?
Действительно ли это великое, поразительное совпадение? Таков
вывод (предположение) Айзека Азимова, плодовитого писателя,
писавшего на научные темы, недавно скончавшегося. Он уверенно пишет:
Это удивительное совпадение. Конечно, Свифт мог рассуждать следующим образом: в то время, когда он писал свою книгу, было известно, что у Земли одна луна, у Юпитера четыре, а у Сатурна семь. Было разумно предположить, что у Сатурна может быть где-то спрятана восьмая луна, и в этом случае, если бы у Марса было две луны, получился бы красивый ряд чисел.Если двигаться от Солнца наружу, начиная с Земли, количество лун каждой планеты составляло бы 1, 2, 4 и 8. Кроме того, луны Марса были бы небольшими и находились бы близко к планете, иначе даже европейцы со своими «несовершенными» телескопами обнаружили бы их.
До этого момента за ходом мыслей Свифта можно следовать. Однако его предположение о том, что Фобос будет восходить на западе и заходить на востоке из-за своей скорости вращения, просто поразительно — ЭТО, БЕЗ СОМНЕНИЯ, САМОЕ УДАЧНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ. (Заглавные буквы наши.) [n9]
Именно Азимов выдвигал догадки… догадываясь, что Свифт
тоже догадывался. Следующее может дать некоторое представление об источнике Свифта.
Известно, что в конце 1610-х годов труды как Кеплера, так и Галилея,
наряду с трудами Коперника, были запрещены Ватиканом для ученых-католиков.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭТОЙ КОМАНДЫ НА СЦЕНАРИЙ СВИФТА. Также известно, что к середине 1600-х годов учёные-иезуиты не обращали внимания на запрет Ватикана. Миссионеры-иезуиты активно действовали на Дальнем Востоке, и в частности в Пекине, столице Китая.
Несмотря на запрет Ватикана, иезуиты в своей школе принимали и преподавали кеплеровский подход, независимо от запретов Ватикана. Они пытались объединить и интегрировать западную и китайскую науку. Многие, в том числе императоры Шунь-чжи и Кан Си, рассматривали возможность принятия какой-либо формы христианства. Одним из их доводов было то, что западная астрономия (т. е. идеи Кеплера) была намного лучше традиционной китайской астрономии.
Среди этих иезуитских миссионеров были отцы Маттео Риччи, Иоганн Шрек, Адам Шалль фон Белл, Венцеслав Кирвицер, Пол Сюй, Фердинанд Вербист, Жан де Фонтане и Жан-Франсуа Фуке. Любой из них, но особенно Вербист и Фуке, мог бы сделать копию древнего чертежа Марса с Деймосом и Фобосом и отправить её в Париж, свою базу.
Возможно, что в астрономических архивах Пекина в 1670-х и вплоть до 1710-х годов сохранились копии древних звездных карт Марса с обращающими вокруг него Фобосом и Деймосом. Если это так, то они были копиями древних китайских звездных карт, возраст которых на тот момент превышал 2 400 лет.
Если такие наброски существовали, вполне возможно, что один из миссионеров-иезуитов, увидев такой набросок древней «Огненной звезды», был бы озадачен Марсом с двумя крошечными спутниками. Возможно, копия скопированного оригинального наброска поступила в Европу к началу XVIII века. Близкий друг Свифта, католик Александр Поуп, имел связи с иезуитами.
Архивы иезуитов, относящиеся к ранним миссионерам в Китае, нуждаются в тщательном изучении на предмет соответствующей информации. Если бы такой набросок там был, отцы-иезуиты в Пекине были бы озадачены, а отцы-иезуиты в Париже, откуда прибыли Вербейст и Фонтани, не знали бы, как интерпретировать такой набросок.
Но если бы копия такого наброска попала в руки Свифта, Ньютона или Уистона, возможно, в клубе «Джон Булл», это могло бы привести к некоторым интересным интерпретациям и, возможно, к смеху. Предполагается, что именно из такого сценария Свифт черпал «вдохновение» для своих лапутанских астрономов и их представлений о Марсе со спутниками.
По крайней мере, для Свифта такой эскиз мог бы стать основой для превосходной сатиры на «отсталость» английской академической среды. Они не были так умны, как себе воображали. Им нужно было посмеяться над ними.
Чарльз Макдауэлл исследовал эту тему и предполагает, что передача эскиза (или эскизов) Марса, Деймоса и Фобоса произошла из Пекина через доктора Каннингема доктору Хансу Слоуну. Слоун собрал образцы тысяч новых растений с недавно исследованных земель для своей оранжереи и гербария. Личная коллекция Слоуна, насчитывавшая 50 000 книг, была выкуплена парламентом в 1753 году и стала основой Британского музея. [n10]
Макдауэлл полагает, что «Лемюэл Гулливер» было зашифрованным именем Слоуна, лекаря королевы Анны. «Лемюэл» в Книге Притчей был мудрым человеком, близким к издателям и к королевской семье.
Деймос и Фобос в древней литературе
КИТАЙ. В своей сатире, построенной на игре слов, Свифт фактически сообщил всем озадаченным криптографам, что его источником был Китай; а под Китаем подразумевались астрономические архивы Пекина. Высказывались предположения и подозрения, но убедительных доказательств до сих пор нет. Возможно, они хранятся в коллекции Слоуна в Британском музее.
ГРЕЦИЯ. ТрактатГесиода «Щит Геракла» (Геркулеса) состоит всего из 480 строк. Само слово «паника» упоминается дважды (строки 144 и 236). «Паника и ужас» упоминаются один раз (строка 463), как и «ужас и паника» (строка 195). Интересно, что в отношении вращающихся спутников «Натиск и Откат» встречается в его переводе один раз (строка 154).
«Быстроногие кони» (строки 95–97) — это перевод, использованный один раз, как и «кони по обе стороны» (строка 346, об Аресе) — один раз. «Копыта лошадей» встречается один раз (строка 63). «Бегущие лошади» встречается в строке 62. «Напрягающиеся лошади» встречается в строке 65. «Лошади с развевающейся гривой» встречается в строке 372. [n11]
Внутренний конь, Фобос, имеет период обращения 7,65 часа и, таким образом, проходит 180° от одной стороны Марса до другой, то есть половину орбиты, всего за 3,8 часа. Он восходит над западным горизонтом Марса и был изображён именно таким образом в рассказе Гулливера/Свифта.
Орбита Деймоса составляет 1,26 дня, что также довольно быстро, и он восходит на востоке, как и большинство спутников. (Марс, как и большинство планет, вращается с запада на восток). Фраза «оба коня» встречается один раз (строка 346). Таким образом, количество коней, тянущих колесницу Ареса, составляет два, ни больше, ни меньше. Число упоминаний небесных жеребцов — будь то Деймос, Фобос или оба — составляет от 20 до 23 раз в 480 строках.
«Арес» упоминается по имени 13 раз, а архетипы Марса неоднократно вспоминаются: такие имена, как Горгона, Тифон, «Трясущий Землю», «Бог войны», «Убийца людей Арес», «Мрачноликий Арес», Персей, «Могучий сын Зевса», «Повелитель сражений» и «Разрушительный Арес». «Туман смерти» — это перевод Лэттимора в строке 264, который, возможно, относится к Марсу с его кометным хвостом в ту эпоху, их «Руну Ариэса».
Зевс упоминается неоднократно, как и Паллада Афина (включая её серые глаза). «Аполлон», заимствованное из финикийского языка слово, обозначающее «Баал», используется один раз, и Афродита также появляется один раз. В целом это описание планетарных конфликтов. Многие считают, что речь шла об одном конфликте между Аресом и Герой, но эта модель предполагает, что это были два конфликта. Первый происходил между Палладой Афиной и Аресом; второй — между Герой и Аресом.
ИЗРАИЛЬ. Если бы Библия была организована в хронологическом порядке, первой в списке была бы Книга Иова. Некоторые из её наиболее интригующих рассуждений касаются древней космологии:
«Можешь ли ты вывести Маззарот в своё время? Или можешь ли ты направить Арктур С ЕГО СЫНОВЬЯМИ?»
Знаешь ли ты законы небес? Можешь ли ты установить власть над ними на земле? Иов 38:32-33
АРКТУР. Английское слово, переведенное как «Арктур», происходит от латинского, и, вероятно, имеет греческое происхождение. На иврите слово, переводимое как «Арктур», — это «айиш» или «аш», что, по-видимому, является древнееврейским словом, обозначающим красную планету, Марс. Когда к слову «айиш» добавляется прилагательное «мах» (великий, могучий), оно превращается в «мах айиш», то есть «великий Марс» или «могучий Марс».
МАЗЗАРОТ. На иврите «ретет» и «ретет» — это слова, означающие ужас, дрожь. «Мизрах» означает «с востока» или со стороны восхода солнца. Таким образом, «мазза-ретет», или Маззарот, означало «ужас с востока», то есть оттуда, где восходит Солнце, с небесного востока в космосе. (Поскольку Земля вращается с запада на восток, все планеты и звёзды восходят на востоке.)
«Арктур», по-еврейски «айиш», почти наверняка является планетой, а не созвездием. У созвездий нет «сыновей» или спутников, а у далёких звёзд нет двойных партнёров, видимых невооружённым глазом.
Число «сыновей» или спутников ‘айиш не упоминается в Книге Иова, но «два» — отличное предположение. В другом месте, в малоизвестном талмудическом отрывке, для сыновей Арктура указано число два. Еврейское слово «аур» является родственным более раннему санскритскому слову, обозначающему Марс, «айиш».
Если допустить, что Свифт имел доступ к копии древнего китайского рисунка Марса и его двух спутников, то в качестве источников информации о двух спутниках Марса можно выделить три древних источника, а не один (греческие источники). Один источник может быть на пиктографическом языке — «Огненная звезда», то есть китайский источник. Второй — греческий источник; греческий язык относится к индоевропейской семье языков, которая в конечном итоге перешла на алфавит. Третий источник — источник из древней семитской семьи языков, 38-я глава Книги Иова.
Авторы подозревают, что «Арктур и его сыновья» в качестве перевода было всего лишь догадкой древнего переводчика. Более точным переводом было бы «Марс и его два спутника» или, в качестве альтернативы, «Арес и его два коня».
Если и когда появится пропавшая подсказка — предположительный эскиз Марса, — это составит три древних источника на трех древних языках, касающихся орбитальных спутников Деймоса и Фобоса. Это также вызовет «панику и ужас» в космологии постепенного эволюционизма.
Ранее вероятность «совпадения» оценивалась как одна возможность на два дециллиона. Вероятность того, что найдётся какой-либо вариант древнекитайского рисунка, гораздо выше. Следует организовать поиски в архивах Пекина, Парижа, Ватикана, монастырях Бельгии и Германии, а также в Британском музее в Лондоне, уделяя особое внимание документам Эдмунда Галлея, Исаака Ньютона, Александра Поупа, доктора Ганса Слоуна и Джонатана Свифта.
Если такие поиски увенчаются успехом, марсографы и сторонники теории планетарных катастроф не должны удивляться.
Подсказка № 12 — Литературные шрамы Марса в английском языке
369 слов в английском языке, происходящих от названия Красной планеты
(80 % связаны с «плохими поступками» или «плохими переживаниями»)
Люди несут как физические, так и психологические шрамы. То же самое касается и обществ. Физические шрамы более заметны и заживают быстрее. Именно психологические шрамы зачастую бывают глубже и заживают медленнее.
Так было и с древними шрамами, оставленными на человечестве древними войнами между Марсом и Землёй. Человечество страдало от одной серии древних катастроф за другой — всех близких пролетов Марса. Эти шрамы остались в нашем календаре (март). Они сохранились в тематике праздников (Хэллоуин и Пасха). Эти шрамы также сохранились в словах, происходящих от названия планеты Марс в современном английском языке. Подавляющее большинство этих слов можно охарактеризовать как слова, обозначающие «плохие поступки».
Было рассмотрено пятнадцать физических шрамов Марса, в том числе:
Фрагментация Астры на пределе Роша Марса.
Свидетельство того, что масса Марса увеличилась на 1,5%.
В результате чего возникли астероиды.
Внезапное возникновение бывшей марсианской системы колец.
Многочисленные небольшие воронки как на Деймосе, так и на Фобосе.
Многочисленные небольшие воронки также на крошечном Гаспре.
Распределение кратеров на Марсе: 93 % на одной стороне.
Граница, где заканчивается марсианское полушарие кратеров.
Происхождение двух выпуклостей — Тарсиса и Элизиума.
Зарождение гигантской системы рифтов — Валлес Маринерис.
Зарождение и ранний этап развития гигантских вулканов Марса.
Сухие русла рек на Марсе (но без каких-либо каналов).
Причина сходного наклона осей вращения — Марса и Земли.
Генезис древнего ледяного кометного хвоста Марса.
Психологические шрамы древних войн между Марсом и Землёй также
оставили очень глубокие воспоминания с долговечными корнями, отпечатавшимися в нашем языке.
Ниже приведён список из 369 слов современного английского языка, которые происходят
от различных древних слов, обозначавших Марс и его спутники — Фобос и
Деймоса.
Обратите внимание, что большинство перечисленных ниже слов обычно подразумевает какое-то «плохое действие» или связь с неприятным опытом. Многие из них происходят из латинского языка. Многие пришли из греческого через латинский и французский. Некоторые слова имеют германское, греческое, ивритское, финикийское или ведическое происхождение.
Катастрофические слова в английском языке, образованные от
слов Арес, Астра, Бел, Индра, Марс, Тир и т. д.
ИЗ ГЕРМАНСКОЙ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ (через Северную Италию). Тир, скандинавское божество войны = Марс. В англосаксонском языке Ti, Tiig, родительный падеж Tiwes, откуда: 1. Вторник — день Марса, следующий за днём Солнца и днём Луны . В древнескандинавском языке Марс назывался «tivar», в литовском — «devas», в древнелатинском — «dius». 2. Божество, деизм. 3. Обожествлять. 4. Травма. 5. Трепет. 6. Буря. 7. Дрожь. 8. Беда. 9. Смута. 10. Турбулентный, турбулентность. 11. Суматоха. 12. Мутный. 13. Турбина. 14. Беда. 15. Кувырок. 16. Катиться. 17. Труба. 18. Дрожать. 19. Факел. 20. Дрожание. 21. Ужас.
Один из двух римских дней, отведенных для почитания и благоговения перед Марсом, приходился на 21 марта. Его называли «тубулустриум» — годовщиной, в которую с ужасом вспоминали некоторые из прошлых космических катастроф. «Тубулустриум» на латыни происходило от этрусских корней и является родственным словам, перечисленным выше.
Из Халдеи, Финикии и Карфагена — в Рим
В период зарождения Римской Республики римские торговцы обменивались товарами, деньгами, аккредитивами, словами и фразами с карфагенскими купцами. Карфагенские и финикийские корабли преодолевали огромные расстояния по Средиземному морю, по Индийскому океану и, по-видимому, в ограниченной степени, также по Атлантическому океану.
Затем последовали две Пунические войны Рима с Карфагеном — длительные, затянувшиеся конфликты, завершившиеся разрушением Карфагена. Карфаген был колонией Финикии. Финикийский язык был языком Карфагена. Было достаточно времени и поводов для того, чтобы финикийские заимствования вошли в латинский язык. Финикийское слово, обозначавшее Марса, — «Баал» — было одним из таких заимствований.
БААЛ = Марс. ИЗ КАРФАГЕНА. В латыни «bellum» означало «война». Беллона была римской богиней войны. 22. Воинственный. 23. Воинственный, воинственность. 24. Ante-bellum. 25. Ганнибал и его отец Гасдрубал — оба карфагенские полководцы во время Пунических войн; оба сражались против Рима и оба были названы в честь Марса.
ИЗ ФИНИКИИ. 26. Иезавель и различные финикийские географические названия, такие как 27. Баальбек и т. д.
ИЗ ХАЛДЕИ, где БЕЛ = МАРС. 28. Валтасар, 29. Вавилон.
Из Греции
В Греции «Аполлон» был эллинизированным заимствованием из финикийского «Баал» (Марс). Он был эллинизирован путем смягчения «б» до «п», а также добавления приставки «а» и суффикса «о». Из греческого: 29. Аполлон, как в космической программе «Аполлон». 30. Аполлос, выдающийся раннехристианский лидер, и, возможно, «апологетика».
ИЗ ГРЕЦИИ — ТИФОН, через Персию в Китай, тай-фун, сильный ветер. 31. Тайфун. «Тифон» — это название вида космической бури, двигавшейся с востока на запад по мере вращения Земли в морской среде. Оно описывало путь Тифона над Средиземным морем и через него во время пролетов Марса с востока (Левант) на запад (Сицилия)
.
Аполлодор ярко описал Тифона. Тифон был сыном Геры, но не имел отца. Он был ужасным чудовищем со 100 драконьими головами, брошенным Зевсом в Тартар. Он был отцом свирепого Цербера, ужасной Гидры, кататонической Химеры и опасных ветров. Тифон связан как с китайским «тай-фун» (t'ai fung) — сильным ветром, так и с арабским «туфан» (tufan) — также сильным, бушеватым ветром.
ИЗ ГРЕЦИИ. АРЕС = Марс (от санскритского «аюш»). Атрибуты: небесный воин с копьём, множеством вспышек космической молнии и горящим факелом. Метание его факела или небесного копья было сигналом к началу небесной войны. Многие из этих слов пришли в английский язык напрямую из латыни, а другие — через латынь и французский язык.
32. Арийский (арианский). 33. Энтузиазм. 34. Рука. 35. Армада. 36. Доспехи. 37. Перемирие. 38. Армия. Вторым днём страха у римлян было 24 октября, их «Армилустриум». Это слово родственно вышеупомянутым словам. 39. Ареопагит, первоначально суд астрологов, провидцев, звездочетов и предсказателей, которые собирались в Афинах на Марсовом холме, недалеко от Акрополя, чтобы предсказывать будущее. Позже, в начале новой эры, ареопагиты стали афинскими философами и судьями.
40. Аррант (errant) — бродяга с дурной славой. 41. Арогантный, высокомерие. 42. Стрела. 43. Арсенал. 44. Поджог. 45. Мышьяк. 46. Артиллерия. 47. Аргонавт. 49. Арматура. 50. Ошибка, связанное со словами «errant» и «arrant».
ОТ ДЕЙМОС, СПУТНИКА МАРСА. От Деймоса, меньшего, внешнего спутника. «Деймос» — греческое слово, означающее «ужас». 51. Демон, демонический. 52. Безумный, деменция.
ОТ «ФОБОС» — внутреннего из двух древних коней Ареса. В греческом языке «фобос», как и «Деймос», было ещё одним греческим словом, обозначавшим различные аспекты паники, страха и ужаса. 53. Фобия. 54 — 309. «Международный тезаурус Роджета» перечисляет 256 различных видов фобий, включая клептофобию — страх воровства, гидрофобию — страх воды, англофобию — страх перед англичанами и кометофобию — страх перед кометами.
Марс был кометой, поскольку лед бурлил на поверхности его восточного полушария во время Катастрофической эры. Тем не менее, даже после того, как орбита Марса стала более округлой, страх перед кометами сохранялся вплоть до средневековья. Кометофобия начала уходить в прошлое с появлением Кеплера, Галилея, телескопа, Халлея, прославившегося благодаря комете, и Ньютона.
Одним из значительных и хорошо известных исторических примеров кометофобии было появление кометы Халлея в 11 году до н. э., известной как Вифлеемская звезда. Оно совпало с рождением Христа. Пастухи увидели звезду и поддались кометофобии.
Также охваченные кометофобией, волхвы отправились из Вавилона в Иерусалим и Вифлеем в поисках, возможно, нового царя и новой династии, а может быть, и обещанного Мессии. В Иерусалиме царь Ирод, проявив хитрость, попросил волхвов доложить ему обо всех своих находках. (Они этого не сделали.)
Римский марионеточный «царь» Ирод, разъяренный и страдающий кометофобией, приказал убить всех мальчиков в возрасте до двух лет в Вифлееме и его окрестностях, чтобы гарантированно уничтожить ребенка, о котором ходили слухи, что он является воплощением небесного знамения.
Если население Вифлеема и его окрестностей составляло 10 000 человек, а средняя продолжительность жизни — 50 лет, то это означало бы убийство около 200 мальчиков- младенцев. Этот королевский погром также был результатом господствующей кометофобии, от которой страдал царь Ирод. Кометофобия была психологическим шрамом, оставленным Марсом.
Следующее появление кометы Галлея произошло в декабре 69 года н. э. Оно считалось предзнаменованием прихода новой династии. По совету одного астролога Нерон устроил массовую резню многочисленных потенциальных соперников в Риме, которых он сам или астролог считал угрозой для рода Цезарей.
Появление комет в Риме также считалось предвестником прихода новой династии — плохой новостью для старой династии. Павел, один из первых христианских лидеров, уже заключённый в Мамертинскую тюрьму, был среди тех, кого Нерон истребил. Нерон и его придворный маг, как и царь Ирод, страдали кометофобией.
В Иерусалиме в декабре 69 года н. э. астрологи также наблюдали появление кометы Галлея. Они тоже истолковали это как знак падения династии Цезарей и римского правления. Это было идеальное время для восстания против Рима; даже знамения на небесах были благоприятными.
Основываясь на этой интерпретации, очевидной с небес, астрологи дали плохой совет лидерам повстанческой партии. Это был знак с небес для зелотов о грядущем падении Римской империи. Зелоты были партией той эпохи, которая во имя патриотизма планировала насильственную революцию против Рима. Они ошибочно предположили, что настало подходящее время воспользоваться бедами Рима.
Так случилось, что лидеры повстанческих зелотов, убеждённые «знамением с небес», публично восстали против Рима; народ либо согласился, либо был запуган. Результатом стало разрушительное восстание, по крайней мере, столь же опустошительное и печальное, как и наша Гражданская война. Астрологи и лидеры зелотов в 69 году н. э. в Иерусалиме также стали жертвами кометофобии, и это стало печальным поворотным моментом в еврейской истории. Во всех трёх случаях — в Вифлееме, в Риме и в Иерусалиме — массовые убийства стали следствием широко распространённой кометофобии.
Из Египта
ГОР — это египетский Марс. Это слово родственно греческому «Арес» и еврейскому «мах-аур». Греция также заимствовала слова из египетского языка, и наоборот. 311. Ужас, ужасный, кошмарный. 312. Часы и 313. Гороскопы.
Древнееврейское слово, обозначавшее Марс, по-видимому, звучало примерно как «'owr» или «'uwr» с приставкой «'mah». То есть «'mah 'owr». Таким образом, египетское и ивритское слова, обозначавшие Марс, были схожи, что неудивительно, поскольку в древности израильтяне провели много лет в египетском рабстве. Египетский язык был родным языком Моисея. Эти слова были родственны санскритскому «ayush», греческому Аресу и планете Марс.
Из Рима
«Марс», по-видимому, было латинским искажением греческого «Magna Ares» — великого Марса. «Mars» — это именительный падеж, «martis» — родительный. 314. Месяц март — один из двух месяцев, в которые происходили пролеты Марса. 315. К марту. 316. Мародёр. 317. Военный. 318. К маршу. 319. «Муррейн» — космическая чума.
Пролеты Марса принесли на Апеннинский полуостров повсеместные разрушения, смерть, ужас и гибель. Латинское слово и божество смерти — «mors» (родительный падеж mortis), и это слово связано (и является родственным) с родительным падежом Марса (martis). 320. Угрюмый. 321. Смертный. 322. Бессмертный. 323. Болезненный. 324. Мораторий. 325. Морг. 326. Ипотека. 327. Унижать. 328. Гробовщик. 329. Убийство. 330. Шепот. 331. Кусочек. 332. Скорбеть.
Латинское слово, обозначавшее звезду — будь то движущаяся планета или неподвижная звезда, — было «astrum» (мужского рода) и «astra» (женского рода). Латинское «astra» было родственным финикийскому планетарному божеству Астарта (Венера). По-видимому, «Астарта-Астра» стало финикийским заимствованием для римлян, подобно тому, как «Баал-Аполлон» стал таковым для греков.
333. Звездочка. 334. Астероид. 335. Удивлять. 336. Поражать. 337. Астральный. 338. Астролябия. 339. Астрология. 340. Астрономия. 341. Звезда. 342. Астрофизика. 343. Катастрофа, катастрофист ( приближающаяся планета, сбрасывающая болиды и/или молнии с неба). 344. Бедствие. 345. Диастрофизм. 346. Беспорядок.
Из Индии
В индийской мифологии ИНДРА = Марс. 347. Индия, земля Индры, 1 600 000 кв. миль, 3 % суши Земли. 348. Индийцы. Население древней Индии, включая граждан Пакистана, Непала, Бутана и Бангладеш, превышает один миллиард. Это составляет 22 % мирового населения.
349. Ост-Индия. 350. Индонезия. Эти географические термины также являются родственными слову «Индра» — ведическому Марсу, Индре. Численность индонезийцев составляет ещё 200 миллионов человек; их страна названа в честь ведического Марса.
351. Американские индейцы — название, данное коренной расе, населяющей Западное полушарие. Эта раса была неправильно названа Христофором Колумбом, поскольку до самой смерти он считал, что открыл путь в Восточную Индию. Название, данное Колумбом, прижилось. Численность американских индейцев составляет около 150 миллионов, или 3 % мирового населения. В совокупности «индийцы» из Индии, Индонезии и американские индейцы составляют более 25 % мирового населения.
Римское название планеты «Венера», как ни странно, происходит от индийского «Вишну». Почему римляне заимствовали одно слово для одной планеты из Индии, а для двух других — из Греции, — это хороший вопрос. Вероятно, «Вишну» было индийским заимствованием, перешедшим к троянцам, а оттуда — к этрускам, ещё до основания Рима, примерно 750 г. до н. э. В любом случае, не существовало закона, обязывающего римлян соблюдать единообразие в источниках заимствований.
352. ИНДО-АРИЙСКАЯ РАСА, Часть I. Брахманы Индии являются индоарийцами и утверждают, что их цивилизация — самая древняя из всех цивилизаций, — даже древнее, чем шумерская цивилизация. Существует логическая цепочка, указывающая на то, что это может быть правдой; древний Шумер, возможно, действительно был ветвью более распространенной палеоиндийской цивилизации, или, возможно, было наоборот. На Западе Шумер считался самым древним из грамотных обществ.
«Индийская» часть термина «индоарийцы» происходит из ведических источников — Индра-Марс. Часть «арийская» происходит из греческих и, возможно, хеттских источников — Арес-Марс, что связано с санскритским «аюш». В силу этих обстоятельств это название с дефисом, «индоарийская раса», является лингвистическим эквивалентом «расы Марс-Марс». Эти слова также являются следами Марса.
Если сложить индийцев, индонезийцев (восточных индийцев), американских индейцев и индоевропейцев, то общая численность этих рас составляет около 60 % мирового населения. Ещё больший процент мирового населения говорит на одном или нескольких языках индоевропейской семьи. Это связано с тем, что английский язык стал мировым языком бизнеса и науки.
353. Индийский океан. Этот океан, названный в честь ведийского Марса, содержит 25 % всей воды на поверхности планеты Земля. По совпадению, эта доля схожа с процентом мирового населения, проживающего на Индийском субконтиненте и в Индонезии.
354. Ост-Индия — географический термин, обозначающий совокупность островов.
355. Вест-Индия — ещё один географический термин.
356. Индиана — штат и округ в Пенсильвании.
357. Индианаполис — столица штата Индиана.
358. Индиан-Ривер — округ на атлантическом побережье Флориды. Кроме того, существуют такие города, как:
359. Индианола — в штатах Вашингтон, Небраска и Миссисипи
Индиан-Харбор — Лабрадор
Индиан-Хед, Саскачеван
Индиан-Хиллс, Колорадо.
Индиан-Лейк, Мичиган.
Индиан-Спрингс, в Калифорнии и Вирджинии
Индиан-Трейл, Северная Каролина
Индиан-Виллидж, Нью-Йорк
ИЗ СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЫ. 360. Марс-Хилл, деревня в Северной Каролине, названная в честь 361. Марс-Хилл, холма в Афинах, известного по Книге Деяний. Именно здесь ареопагиты, провидцы и ежемесячные предсказатели Ареса, когда-то давали советы жителям города Венеры (Афин) относительно прошлых и будущих катастроф, а также их небесных циклов.
ДРЕВНИЙ КИТАЙ. Древняя китайская письменность, пиктографический язык, сегодня понимается с трудом. Современный китайский иероглиф, обозначающий планету Марс, означает «Огненная звезда». Древний иероглиф, обозначавший огненную звезду, имел то же значение.
По словам нашего консультанта по китайскому языку, древнекитайское слово, обозначающее Марс, состоит из двух иероглифов, каждый из которых имеет верхнюю и нижнюю части (подобно дробям). Нижняя часть первого иероглифа, по-видимому, означает «намерение» или «цель». Верхнюю половину он не смог понять. Что касается второго иероглифа, то его верхняя половина означает «огонь», а нижнюю часть он опять же не смог понять.
Тем не менее он подтвердил нам, что подразумевает китайский язык, а именно, что Марс действительно был огненной звездой, преследующей какую-то цель, возможно, также имеющей определённый график. Считается, что этот древний пиктографический символ, обозначающий Марс, появился ещё до 2000 года до н. э.
362. Левиафан — огромный и опасный дракон. Так называли великое древнее чудовище небесных глубин, которое было Марсом под другим именем. Для народов Ближнего Востока Левиафан пришел из небесных глубин, а не из Индийского океана. Слово «Левиафан» родственно слову «Лотан» — древнегреческому термину, обозначавшему космического дракона.
363. Бегемот (бегемаут). Ужасный Бегемот был ещё одним страшным драконом великой небесной бездны, который порой опустошал регион Ближнего Востока на Земле или даже всю поверхность планеты. Возможно, Бегемот время от времени появлялся и издавал свои ужасающие звуки в еврейском месяце Нисан, примерно в марте, в то время как Левиафан совершал свои ещё более разрушительные появления в другом катастрофическом месяце — октябре.
См. Книгу Иова, главы 38 и 39. Тиммат, Рехав и Асп — другие еврейские имена дракона из великой небесной бездны, и вероятно, они происходят из Халдеи.
ИЗ ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА. 364. Херувим. Ангел, посланник
Господа Саваофа. Следующее описание «херувима» вряд ли
напоминает милого малыша; оно встречается как в Псалме 18, так и во 2-й книге Самуила, 22. Ниже
приводится цитата из Библии короля Якова.
Тогда земля содрогнулась и затрепетала; основания холмов сдвинулись и потряслись, ибо Он разгневался.Из ноздрей Его поднимался дым, а из уст Его — огонь, пожиравший; от него разгорались угли.
Он склонил небеса и сошел; и тьма была под Его ногами.
И Он оседлал ХЕРУВИМА И ЛЕТЕЛ, да, Он летел на крыльях ветра.
Он сделал тьму Своим укрытием; шатром вокруг Него были бурные воды и густые облака небесные.
От сияния, бывшего перед Ним, прошли густые облака Его, град и огненные угли.
Господь также громогласно проговорил на небесах, и Всевышний возгласил; град и огненные угли.
Да, Он пустил Свои стрелы и рассеял их; и Он излил молнии, и поразил их.
Тогда открылись русла вод, и основания мира обнажились от Твоего упрека, Господи, от дуновения дыхания Твоих ноздрей. Псалом 18:7-15. (См. 2 Царств 22:8-16, повторяющийся отрывок.)
В широко известном «Конкордансе Стронга» приводится интересный комментарий:
3742. ..... keruwb, «ker-oob». Происхождение неясно. Херувим или ВЫМЫШЛЕННЫЙ образ.
Стронг ошибался; керувим не был вымышленным образом. Его кора была твёрдой, как скала; его масса составляла 11 % от массы Земли, и у него был кометный хвост, протянувшийся на десятки миллионов миль. 365. Херувимы. 366. Сеннахирим. (В ассирийском языке «Син» означало Луну, поэтому Сеннахирим был назван в честь Луны и дракона Марса).
367. Иран, иранский. Как и Арес, Иран является родственным санскритскому слову, обозначающему Марс, — «аюш» или «аруш». Как уже упоминалось ранее, английское слово «aryan» (arian) происходит от этого санскритского слова, обозначающего Марс. Иран — это просто другая форма слова «aryan». В 1931 году древнее название Персии было официально изменено на Иран. Это верно указывает на то, что древние народы, заселившие Иран, были преимущественно ариянами, а не семитами. Ария (Иран) в те древние времена была землёй поклонников и последователей Ареса.
Ранними поселенцами северной Персии после потопа, по большей части, были мидяне — один из самых древних индоарийских народов. «Мидяне» и «Медея» — оба слова родственны слову «Мадай
»
, внуку Утнапиштима (Ноя).
368. Arch — от греческого, означающего «вождь, великий, главный». 369. Arc.
Заключение
Пока не появится эскиз древней китайской звездной карты или её копия, считать астрономов Лапутана из романа Свифта и их знания о Марсе, его диаметре и двух спутниках неопровержимым доказательством — преждевременно. Однако существует достаточно косвенных доказательств, позволяющих предположить, что такой эскиз существовал и ещё может быть найден.
История № 46 посвящена древнему 360-дневному году, присутствовавшему в более чем дюжине древних календарей. Сторонники теории постепенного развития предполагают, что 365-дневный год существовал с самого начала времени, а составители календарей в этой дюжине и более древних обществ все ошибались. Более того, все они допустили одну и ту же ошибку. Эти древние календари являются свидетельством древней 360-дневной орбиты системы Земля-Луна.
История № 47 заключается в том, что в английском языке есть по крайней мере 369 слов, которые происходят от различных древних названий планеты Марс. Около 10 % из них представляют собой географические названия. Значительно более 75 % — это слова, обозначающие «зло», произошедшие от катастрофических или катаклизмических тем. Энлиль, Арес, Бел, Баал, Индра, Марс, Фобос, Тифон, Деймос, Гор, Херувим, Бегемот и Левиафан — все они послужили корнями для слов, используемых в современном английском языке.
В небесах существуют такие понятия, как греческое «руно Овна» и «эгида» Венеры. Есть «трепещущие крылья страшного ангела Господня», чума, огонь, сера, смертоносные землетрясения, ужасный гром. Для древних такие темы были пугающими, и они относились к сценариям, повторявшимся век за веком.
Безусловно, эти слова были «словами, обозначающими плохие действия», происходящими из катастрофических переживаний. Происхождение английского слова «cherub» («херувим») — малыша с милым нравом — вводит в заблуждение. «Cherub» также вошло в английский язык через иврит из катастрофических сценариев 3 000 и 4 000 лет назад.
Иногда академические эксперты позволяют себе снисходительные замечания о том, насколько примитивны были древние люди «эпохи катастроф» и насколько они были боязливы и суеверны. Это подразумевает, что эти современные эксперты, не знающие никой другой космологии, кроме градуализма, полагают, что знают о древних астрономических условиях больше, чем сами древние. 41. Высокомерие.
Если кто-то решает усомниться в «меню» — выводах и догмах древнего градуализма, как это делают ваши авторы, — то он или она становится скептиком по отношению к традиционным скептикам. Но как это называется? Сторонник смены парадигмы? Верующий? Катастрофический космолог? Иконоборец? Марсограф? Новомодный? Старомодный? Планетарный катастрофист? Исследователь древней космологии? Супер скептик? Возможно, как в математике и геомагнетизме, двойное отрицание превращается в утверждение.
Достигнув рассказа № 47, читатель прошел уже 90 % пути к вершине катастрофической космологии. Осталось подняться всего на семь лестничных пролетов. Они будут представлены в томе III «Потоп Ноя». Это будет анализ самого близкого из всех пролетов мимо Марса. Предполагаемое расстояние от центра планеты до центра — 15 000 миль! Предполагаемая дата — 24 октября 2484 года до н. э., день, когда Ковчег был готов, но буквально в последний момент.
Что касается взаимоотношений Марса и Земли, при том что Марс менее плотный, чем Земля, предел Роша для Земли составляет около 10 500 миль, а возможно, и до 11 000 миль. Если Марс приблизился к центру Земли на расстояние 15 000 миль, то он находился в 4 000 милях от своего предела Роша, что меньше одного диаметра Марса. В этот самый близкий момент, в отличие от «Астры», Марс выжил, но едва-едва. Кроме того, шумерский Утнапиштим, который является еврейским Ноем, и его жена также выжили, тоже едва-едва. Это был отнюдь не приятный круиз на выходные.
Том II и его место в серии
В томе I рассматриваются свидетельства недавнего вспышки, или новообразования, Солнца, а также недавнего приближения планет к Солнцу и их захвата Солнцем. Термин «недавний» используется в астрономическом смысле, а не в историческом смысле.
Том II, соглашаясь с Гомером, обвиняет Марс в том, что он является «проклятием смертных». В нём рассматриваются как доказательства, так и улики того, что Марс действительно был «проклятием смертных» на Земле, проклятием Астры и проклятием диастрофизма для коры Венеры. В нём обсуждается, как и, в некоторой степени, когда Марс и другие планеты были доставлены к Солнцу.
В главе 7 рассматривается Потоп на Марсе и происхождение краткосрочных ледяных комет Солнечной системы.
В главе 8 рассматривается феномен «двойного наклона» между Марсом и Землёй.
В главах 9–10 рассматривается, как катастрофическая орбита Марса в ту эпоху сгладилась и превратилась в его современную орбиту с низким эксцентриситетом. Также рассматривается, как Луна перешла с 30-дневной орбиты на орбиту продолжительностью 29,53 дня, и как Земля перешла с 360-дневной орбиты на орбиту продолжительностью 365,256 дня.
Главы 11 и 12 содержат множество психологических улик — более двенадцати — которые в совокупности подтверждают модель и опровергают теорию постепенности.
Том III, выход которого запланирован на 1997 или 1998 год, предназначен для анализа самого близкого из всех пролетов мимо Марса. Это произошло в конце года (24 октября 2484 года до н. э.). В нём рассматривается, где и почему был построен Ноев ковчег. Также рассматриваются такие темы, как размер, габариты и форма ковчега, требования к месту его строительства, на какое расстояние он был перемещен географически, в каком направлении по современным координатам и где он в конечном итоге был пришвартован.
Существуют ли в Индии геологические следы, которые соответствуют пути Ковчега в Центральную Азию? В книге будет рассмотрен маршрут, по которому плыл Ковчег, и скорость его движения.
Также будет рассмотрено, на какую глубину поднялись воды потопа, максимальные скорости этих титанических приливов и их источник. В Книге Бытия этот источник упоминается как «великие источники бездны». Современное географическое название этого источника — Индийский океан.
В томе III также будет проведён анализ древней периодической цикличности пролетов Марса: 108 лет от марта до марта и 108 лет от октября до октября, с точностью до дня и почти до часа. Основные свидетельства взяты из хронологий Ветхого Завета, где хронологии переплетаются с описаниями катастрофических событий. Материалы Иосифа Флавия и Талмуда дополняют эту картину. Во всей древней литературе только в Ветхом Завете и связанных с ним еврейских писаниях катастрофы переплетаются с хрониками.
В качестве вторичных доказательств также будут приведены данные из архитектуры, литературы и традиций, полученные из дюжины нееврейских источников по меньшей мере с четырёх континентов. Этими континентами будут Африка, Азия, Европа и Северная Америка. К этим обществам относятся майя, ведические индийцы, древние поселенцы Камбоджи, тибетцы, германские источники (540 ворот в Вальгаллу), римские источники, возможно, доинкские источники, японские источники и т. д.
В томе IV, если позволит время, будут рассмотрены войны между Марсом и Землёй с точки зрения
физической географии Земли, а также ущерб, который понесла наша планета.
Ущерб, нанесённый поверхности Венеры, также может стать одной из тем, как и
геомагнитное поле Земли, а также электрические аспекты сближений Марса и Земли.
|
Дональд У. Паттен
Дональд Уэсли Паттен родился в 1929 году в Конраде, штат Монтана. В 1951 году он получил степень бакалавра на географическом факультете Вашингтонского университета, а в 1961 году — степень магистра географии. Он женат, имеет семерых детей и шестнадцать внуков. В Сиэтле он был основателем компании Microfilm Service Co., а также компании Patten Corporation, занимающейся управлением коммерческой недвижимостью.
Он является автором трёх книг: «Библейский потоп и ледниковый период» (1966), «Длинный день Иисуса Навина и шесть других катастроф» (1973) и «Катастрофизм и Ветхий Завет» (1988). В 1968–1980 годах он был редактором серии издательства «Baker Book House» под названием «Симпозиум по сотворению мира».
В соавторстве с Виндзором он написал книгу «Недавняя организация Солнечной системы» и девять опубликованных эссе.
Паттен и Виндзор входили в группу из десяти человек во главе с Дэвидом Фасольдом, которая 21 июня 1990 года осмотрела местонахождение Ковчега, местонахождение «Чип-Стоун» и местонахождение «Дрог-Стоунс», все они находятся недалеко от Догубаязита, Турция. Местонахождение Ковчега находится в двух милях от иранской границы, на высоте 6 300 футов. Оно расположено в 18 милях к югу от горы Арарат.
Паттен также является одним из руководителей текущего эксперимента, посвященного изучению влияния повышенной концентрации углекислого газа в контролируемой атмосфере на размеры и продолжительность жизни млекопитающих.
Паттен является членом общинной церкви «Бетани» в Сиэтле и входит в попечительский совет христианской школы «Шорлайн» (ранее «Уотсон Гроен Кристиан Скул»), Шорлайн, штат Вашингтон. Он является членом шахматного клуба «Равенна-авеню» в Сиэтле.
Сэмюэл Р. Виндзор
Сэмюэл Рональд Виндзор родился в 1934 году в Уичите, штат Канзас. В 1959 году он получил степень бакалавра наук в области машиностроения в Университете штата Уичита. Он проживает на острове Оркас, штат Вашингтон. Он женат, имеет девять детей и шестнадцать внуков. Он является ассоциированным партнером в компании «Бронсон и Виндзор», занимающейся кораблестроением и морской инженерией в районе Баллард в Сиэтле. Виндзор также является инженером, специализирующимся на судебной экспертизе, связанной с промышленными авариями. Виндзор выступал в судах в качестве научного свидетеля в бесчисленных судебных процессах, связанных с промышленными авариями, иногда на стороне истца, иногда на стороне ответчика. Это были судебные процессы с большими суммами исков, в которых требовался инженерный анализ мест происшествий.
Уиндзор является соавтором книги «Недавняя организация Солнечной системы», написанной совместно с Паттеном. Он также является автором нескольких очерков по истории Земли. Среди них — «Спор о Венере и Марсе (или Какая планета атаковала Землю)», «Ноев ковчег, 24 000 тонн дедвейта» и «Ноев ковчег: его геометрия». Они были опубликованы в журнале «Катастрофизм и древняя история». Кроме того, он является соавтором семи других опубликованных очерков по истории Земли, написанных совместно с Паттеном.
Уиндсор и его жена (Эрма) входили в группу из десяти человек, которая в июне 1990 года под руководством Дэвида Фасолда осмотрела местонахождение Ковчега, местонахождение «Чип-Стоун» и местонахождение «Дрог-Стоунс».
Уиндсор является членом Международной конференции строительных инспекторов, Американского института бетона и американского отделения MENSA.
|
Глава 1, примечание № 1 Александр Хайдель, «Эпос о Гильгамеше и параллели с Ветхим Заветом». 1946, Чикаго, Изд-во Чикагского университета, с. 87.
Глава 1, примечание № 2 Луис Гинзберг, «Легенды евреев». 1909, Филадельфия, Еврейское издательское общество Америки, т. I, с. 162.
Глава 1, примечание № 3 Там же.
Глава 1, примечание № 4 Гинзберг, указ. соч.,т. V, с. 164.
Глава 1, примечание № 5 Гинзберг,
указ
.
соч
.,
т
Глава 1, примечание № 6 Гинзберг, указ. соч., т. V, с. 100.
Глава 1, примечание № 7 Патрик Мур и Гарри Хант, «Атлас Солнечной системы». 1983, Чикаго, Rand McNally, с. 220.
Глава 1, примечание № 8 Патрик Мур, указ. соч., с. 212.
Глава 2, примечание № 1 Патрик Мур и Гарри Хант, «Атлас Солнечной системы». 1983, Чикаго, Rand McNally, с. 229.
По нашим измерениям, выпуклость Тарсис имеет ширину 900
миль и длину 1 000 миль. Есть подозрение, что у Мура и Ханта
есть погрешность в оценке ширины Тарсиса. В любом
случае, Тарсис является доминирующим элементом физической географии Марса
в его «спокойном» полушарии.
Глава 3, примечание № 1: Патрик Мур и Гарри Хант, «Атлас Солнечной системы». 1983, Чикаго, Rand McNally, с. 226.
Глава 3, примечание № 2 Там же.
Глава 3, примечание № 3 Там же.
Глава 3, примечание № 4 «Эпос о Гильгамеше и параллели с Ветхим Заветом», перевод Александра Хайдела. 1946, Чикаго, Univ. of Chicago , с. 87. (Плитка XI, строки 167, 170).
Глава 3, примечание № 5 Гинзберг, Луис, указ. соч., т. V. с. 240–241.
Глава 3, примечание № 6 Гинзберг, Луис, «Легенды евреев». 1938, Филадельфия, Еврейское издательское общество Америки, том V, с. 164. С другой стороны, согласно древней традиции (Аль-Барселони, 247) каждая из семи планет имеет своего ангела, а именно: у Солнца — Рафаэль, у Венеры — Аниэль; у Меркурия — Михаил; у Луны — Гавриил; у Сатурна — Кафзиэль; у Юпитера — Задкиель; у Марса Саммаэль.
В талмудических источниках Саммаэль, «ангел Марса», неоднократно упоминается
как злой архангел, в отличие от остальных.
Глава 4, примечание № 1 Гесиод, перевод Ричмонда Латтимора. 1959, Анн-Арбор, Издательство Мичиганского университета, «Теогония», стр. строки 825–829.
Глава 4, примечание № 2 Гесиод, указ. соч. «Щит Геракла», строки 425–427.
Глава 4, примечание № 3 Гесиод, указ. соч. «Теогония»,
строки 824–830.
Глава 5, примечание № 1 «Британская энциклопедия», 1958 г., т. II, с. 574. «Железный век» в представлениях древних наступил до потопа времен Ноя. См. Быт. 4:22. Современные археологи неправильно датировали первый железный век и путают его с более поздним железным веком. Древние люди третьего тысячелетия до н. э. плавили различные металлы, в том числе марганец. Возможно, они владели какой-то формой электролиза.
Глава 5, примечание № 2 Дж. Лемприер, «Классический словарь Лемприера». Лондон, 1984, Bracken Books, стр. 95.
Глава 5, примечание № 3 Там же.
Глава 5, примечание № 4 Астра — это та греческая богиня, в честь которой
Бартольди создал «Статую Свободы» в нью-йоркской гавани.
Обратите внимание на её тиару, состоящую из звёзд. Расположение звёзд в её
тиаре напоминает происходящий взрыв. Статуя Свободы
была подарком французского народа американскому народу. Конгресс
утвердил использование острова Бедлоу в гавани Нью-Йорка, что уже было предложено
Бартольди. Французы внесли 450 000 долларов, а американский народ
— 350 000 долларов. Статуя была торжественно открыта 28 октября 1886 года. Её высота
составляет 305,5 футов, измеряемая до вершины звёздной тиары. Обратите внимание на
расположение углов шипов в небесной короне. Расположение
углов напоминает расположение углов типичного осколка.
В Нью-Йоркской гавани находится самый заметный в мире портрет Астры.
Глава 6, примечание № 1 (У шумеров было стекло ещё до Потопа, и, возможно, они отливали стекло в линзы и создавали оптические приборы. Возможно, они видели кольца Сатурна, а также Урана).
Глава 6, примечание № 2 Мур, Патрик и Гарри Хант, «Атлас Солнечной системы». 1983, Чикаго, Rand McNally, стр. 241.
Глава 6, примечание № 3 Ван Фландерн, Том, «Тёмная материя, пропавшие планеты и новые кометы». 1993, Беркли, North Atlantic Books, с. 277.
Глава 6, примечание № 4 Паттен, Дональд и Сэмюэл Виндзор, « Недавняя организация Солнечной системы». 1995, Сиэтл, Pacific Meridian Publishing. Co., с. 69–108.
Глава 6, примечание № 5 Ван Фландерн, указ. соч., с. 226.
Глава 7, примечание № 1 Мур, Патрик и Гарри Хант, «Атлас Солнечной системы». 1983, Чикаго, Rand McNally, с. 224.
Глава 7, примечание № 2 Мур, указ.
соч
Глава 7, примечание № 3 Мур,
указ
.
соч
Глава 7, примечание № 4 Мур, указ. соч., с. 419.
Глава 7, примечание № 5 Пикеринг, Джеймс С., «1001 ответ на вопросы об астрономии». 1959, Нью-Йорк, Dodd, Mead & Co., с. 54–55.
Глава 7, примечание № 6 «Смитсониан», август 1995 г., с. 71.
Глава 7, примечание № 7 Мур, указ.
соч
Глава
7, примечание № 8 Мур,
указ.
соч
.
,
с.
Глава 7, примечание № 9 Мур,
указ. соч.
Глава 7, примечание № 10 Мур, указ. соч., с. 225.
Глава 7, примечание № 11. «Энциклопедия науки Харпера». 1967, Harper & Row, с. 264.N
Глава 7, примечание № 12. Мур, указ. соч., с. 399.
Глава 7, примечание № 13 Клаб, Виктор и Билл Нейпир, «Космический змей». 1982, Нью-Йорк, Universe Books, с. 131. Клаб и Нейпир предполагают, что ледяные краткопериодические кометы изначально имеют межзвездное происхождение, находятся в Млечном Пути и в конечном итоге попадают во внутреннее пространство Солнечной системы, ставая причиной древних исторических катастроф.
Однако масса короткопериодических ледяных комет составляет менее одной триллионной части массы, необходимой для создания сдвигов оси вращения и орбитальных возмущений того порядка, который описан в данной работе. Напротив, короткопериодические ледяные кометы являются РЕЗУЛЬТАТОМ действия «Глациса» во время одной из планетарных катастроф, наиболее близкой к нашей планете. Ледяные кометы не являются причиной древних катастроф, как предполагают Клаб и Нейпир, а, скорее, являются результатом одной из них, которая произошла ближе всего.
Глава 7, примечание № 14 Гинзберг, Луис, «Легенды евреев». 1925, 1953, Филадельфия, Еврейское издательское общество Америки, т. I, с. 162.
Глава 7, примечание № 15 Хайдель, Александр, «Эпос о Гильгамеше и параллели с Ветхим Заветом». 1946, Чикаго, Univ. of Chicago Press, с. 87. (Плитка 11, строки 167–173.)
Глава 7, примечание № 16 Гинзберг, указ. соч., т. V, с. 182.
Глава 7, примечание № 17 Гинзберг, указ. соч., т. V, с. 182–183.
Глава 7, примечание № 18 Гесиод, перевод Ричарда Латтимора. 1959, Анн-Арбор, Издательство Мичиганского университета, строки 194–196, с. 194.
Глава 7, примечание № 19 Гесиод, указ. соч., строки 141–150, с. 199–200.
Глава 7, примечание № 20 Гесиод, указ. соч., строки 188–196,
с. 202–203.
Глава 8, примечание № 1 У. Шекспир, «Гамлет», акт I, сцена I, строки 157–165.
Глава 8, примечание № 2 Исследований, посвящённых поведению композитных гироскопов, т. е. твёрдой оболочки, поддерживаемой слоями жидкостей, различающихся по температуре, вязкости, плотности и содержанию газа, проведено мало. Имеется обширная информация о поведении твёрдых гироскопов, как с карданным подвесом, так и без него . Хорошей отправной точкой служит диссертация Дж. П. Ден Хартога, опубликованная в составе «Стандартного справочника для инженеров-механиков», под редакцией Теодора Баумейстера (ранее — Лайнела С. Маркса), изданного McGraw-Hill, Нью-Йорк.
Предполагаемое поведение гироскопов с жидким ядром, представленное здесь, основано на общих принципах механики жидкостей, теории электромагнитного поля и ньютоновских принципах гравитационного притяжения. Эти постулаты не проверялись и не были строго конкретизированы или количественно описаны в репрезентативных математических моделях.
Исследование «мягких» планетарных гироскопов должно оказаться не только интересным, но и плодотворным. Влияние на магму «перемешивания», вызванного прецессией оси вращения, будет включать изменения температурных градиентов, химического состава, протекания электрического тока, возмущения магнитного поля, утончение или утолщение коры, и т. д. Все это в дополнение к геологическим изменениям в коре, океанографическим изменениям на коре, а также внеземным электрическим эффектам во время сближения двух проходящих рядом планет.
Глава 8, примечание № 3, К. Уоррен Хант, «Среда насилия». 1990, Калгари, Polar Publishing, стр. 156 и далее. Силаны — это гидриды кремния.
Эта теория происхождения нефтяных месторождений состоит из двух частей. Один аспект, связанный со смешиванием водорода с карбидами с образованием силанов, углеводородов и гидридов металлов, приписывается К. Уоррену Ханту, канадскому нефтяному геологу с более чем пятидесятилетним опытом полевых исследований. Хант является сторонником катастрофической теории, причем в отношении Земли, если не всей Солнечной системы.
Другой аспект этой теории — механизм смешивания. Он предполагает внезапные пролеты рядом с Марсом, а также предполагает быстрое и внезапное смешивание высокореактивных молекул, характерных для недр Земли, таких как силаны, карбиды и различные другие гидриды, с водой на глубоком молекулярном уровне, при высоких температурах и давлениях. Такое катастрофическое смешивание как прецедент для образования нефтяных скоплений является концепцией авторов данной статьи.
Глава 8, примечание № 4 Джеймс Стронг, «Исчерпывающий конкорданс Библии Стронга». 1890, Нэшвилл, Abingdon Press, «Словарь иврита и халдейского языка», с. 69.
Глава 8, примечание № 5 Рафаэль Г. Казманн, «Об ориентации древних храмов и других аномалиях». Aeon II, 2, стр. 51.
Глава 8, примечание № 6 Казманн, там же.
Глава 8, примечание № 7 Иосиф Флавий, «Древности иудейские». Том II, книга 9, глава 8, (стр. 237.)
Глава 8, примечание № 8 Иосиф Флавий, там же.
Глава 9 — Заключительные примечания
Глава 9, примечание № 1 За свои новаторские работы Кеплер подвергался преследованиям, переходя с одной работы на другую и из одного города в другой — от Граца до Праги, от Линца до Сагана и до Регенсбурга. Преследования осуществлялись Средневековой ассоциацией по развитию науки, австрийским отделением. Его труды были запрещены Ватиканом и плохо восприняты его соратниками-лютеранами.
Однако, к счастью, кальвинисты Страсбурга и немецкого Пфальца, их типографы и книготорговцы были более восприимчивы, объективны и непредвзяты. Из Страсбурга открытия Кеплера, в том числе его «Рудольфины таблицы», распространялись в Женеву, Базель, Берн, Цюрих, Тюбинген, Амстердам, Дордрехт, Утрехт, Эдинбург и Кембридж. В Кембридже, где его три закона планетарного движения были хорошо приняты, Кеплер стал наставником Эдмунда Галлея, прославившегося благодаря кометам, и Исаака Ньютона, прославившегося благодаря «Принципиям».
Глава 9, примечание № 2 В 1950-х годах Иммануил Великовский изучал различные древние календари. Он пришёл к выводу, что раньше у Земли был год длиной 360 дней, что означало чуть меньшую орбиту, а у Луны была 30-дневная орбита, что означает, что у Луны когда-то была чуть большая орбита.
Его исследования показали, что Марс несколько раз сталкивался с Землёй в начале I тысячелетия до н. э. Он обнаружил 600-летнее ложное удлинение в общепринятой хронологии египетского Среднего царства. Это удлинение служило для согласования египетской истории с другими постепенными схемами удлинения хронологии.
У Великовского также были свои недостатки. С отрицательной стороны, у него не было ни гистограмм, ни графиков, ни рисунков, ни таблиц, а была лишь одна карта.
Великовский мыслил как психиатр и как историк древности, и он не склонен был к математическому, инженерному или географическому анализу. Поэтому его ошибки и неточности также были значительными.
Несмотря на его существенный вклад, в 1970-х годах Великовский был подвергнут публичному осуждению и очернению со стороны Американской ассоциации содействия развитию науки, астрономического отделения. Он был дискредитирован во всех отраслях науки. Его критики переборщили; ему следовало бы отдать должное за его верные выводы. Но нет, учёные Дональд Голдсмит, Карл Саган, научный писатель Айзек Азимов и другие не смогли или не захотели «отделить ребёнка от воды».
Сейчас, в конце 1990-х годов, авторы данной книги считают, что человеческая природа ещё не улучшилась. Ожидается, что отношение к этой модели и связанным с ней материалам со стороны научных ассоциаций, руководствующихся скорее традициями и политикой, чем объективностью, будет не лучше, чем отношение к Кеплеру 400 лет назад, и не лучше, чем отношение к Великовскому 25 лет назад.
Глава 9, примечание № 3 Эдвин Р. Тиле, «Загадочные числа еврейских царей». 1965, Гранд-Рапидс, Wm. B. Eerdmans, с. 205. Это было переиздание более раннего издания, выпущенного Univ. of Chicago Press.
Глава 9, примечание № 4 Луис Гинзберг, «Легенды евреев». 1928, Филадельфия, Еврейское издательское общество Америки, т. VI, с. 362. «О первой ночи Песаха как «ночи чудес» см. примечание 76 к т. I, с. 224. В «Пан Ахерим» 93 = «Ялкут» II говорится: Когда Рабшака [главнокомандующий ассирийцев] услышал пение Халлеля, он посоветовал Сеннахерибу отступить из Иерусалима, поскольку в эту ночь — первую ночь Песаха — для Израиля совершилось много чудес. Однако Сеннахериб не последовал данному ему мудрому совету.
Глава 9, примечание № 5 Иммануил Великовский, «Миры в столкновении». 1952, Нью-Йорк, Doubleday, стр. 330–345. Он обнаружил древние 360-дневные календари у древних евреев, египтян, греков, римлян, ассирийцев, вавилонян, индийцев ведической эпохи, персов, майя, доинкских народов Перу, китайцев, японцев и арабов. Он обнаружил традиции 9-дневных недель, по 40 в году, у древних римлян, кельтов, литовцев, монголов и племен Западной Африки.
Глава 9, примечание № 6. Согласно таблице XIII, радиус орбиты Земли увеличился после «Последнего вальса» с 361,628345 новых дней до 365,256365 новых дней. Это увеличение периода вращения Земли на 0,9932804%. Это составляет примерно 3,628020 дней.
Разница между старой скоростью вращения, составлявшей примерно 360,0 старых дней, и 361,628345 новых дней, составляет 0,452318%. 0,452318, умноженное на текущую скорость вращения, равную 23,9345 часа (1 436,07 сидерических минут), составляет 0,64956 минуты. Таким образом, по оценкам, увеличение скорости вращения Земли, когда Марс пролетел мимо неё во время последнего марсианского пролета — уникального внешнего пролета, составило 0,65 минуты, или 39 секунд в сутки.
Глава 9, примечание № 7 Иммануил Великовский, указ. соч., с. 337. «В своей работе „Исида и Осирис“ Плутарх с помощью аллегории описывает изменение продолжительности года. «Гермес, играя в шашки с Луной, выиграл у неё семидесятую часть каждого из её периодов освещения, и из всех выигранных частей он составил пять дней и вставил их в качестве дополнения к 360 дням».
Глава 9, примечание № 8 Дэвид Талботт, «Слуга Бога Солнца». «Эон II», 1, с. 37 и далее. Талботт приводит исчерпывающее изложение архетипа Марса в мировой мифологии.
Глава 9, примечание № 9 Эв Кокрейн, «О Марсе и чуме». Aeon III, 4, с. 59 и далее. См. также Aeon III, 3, с. 71 и далее, Aeon II, 4, с. 49 и далее и Aeon III, 6, с. 70 и далее.
Глава 9, примечание № 10 Гесиод, «Щит Геракла». Перевод Ричарда Латтимора. 1959, Анн-Арбор, Издательство Мичиганского университета , с. 199–200, строки 141–150.
Глава 9, примечание № 11 Гесиод, указ. соч., с. 210–211. Строки 318–326.
Глава 9, примечание № 12 Гинзберг, указ.
соч
Глава 9, примечание № 13 Гинзберг, указ.
соч
Глава 9, примечание № 14 Гинзберг, указ. соч., т. 6, с. 363.
Глава 9, примечание № 15 Паттен и Виндзор, два эссе. «Происхождение и затухание геомагнитного поля Земли» (опубликовано издательством Catastrophism and Ancient History) и «Столкновение магнитных полей» (опубликовано издательством Aeon). Оба доступны в издательстве Pacific Meridian Publishing. Co.
Глава 9, примечание № 16 Гинзберг, указ. соч., т. 6, с. 363.
Глава 10, примечание № 1 Дональд В. Паттен, «108-летний цикл древних катастроф». 1990, Сиэтл, Pacific Meridian Publ..F2 Роберт Э. Д. Кларк, «Наука и христианство: партнерство». 1972 г., переиздано в 1994 г., Сиэтл, Pacific Meridian Publishing Co., 1994 г., с. 53.
Глава 10, примечание № 2 Роберт Э. Д. Кларк, «Наука и христианство: партнерство». 1972, переиздано в 1994 г., Сиэтл, Pacific Meridian Publishing Co., 1994, с. 53.
Глава 10, примечание № 3 там же, с. 41.
Глава 10, примечание № 4 Роберт Э. Д. Кларк, «Наука и христианство: партнерство». 1972, переиздано в 1994 г., Сиэтл, Pacific Meridian Publishing Co., 1994.
Глава 10, примечание № 5 Дональд В. Паттен и Сэмюэл Р. Виндзор, «Недавнее формирование Солнечной системы». 1996, Сиэтл, Pacific Meridian.
Глава 11 — Заключительные примечания
Глава 11, примечание № 1 Гесиод, «Щит Геракла», перевод Ричмонда Латтимора. 1959, Анн-Арбор, Univ. of Mich. Press. Строки 444–456.
Глава 11, примечание № 2 Нил Ф. Микельсен, «Американские гелиоцентрические эфемериды». Сан-Диего, ACS Publications, 1981, стр. обозначение — март–апрель 1995 г.
Глава 11, примечание № 3 Ричард Л. Томпсон, «Ведическая космография и астрономия». 1990, Лос-Анджелес, Bhaktivedanta Book Trust, стр. 91. Здесь мы хотели бы подчеркнуть, что «Бхагаватам» с его 360-дневным годом может показаться наивным, но на самом деле за его вычислениями скрывается значительная сложность. ... В «Шримад-Бхагаватам» 5.22.15 говорится, что Юпитер проходит через один знак зодиака за один паритасара. Названия «самватсара», «париватсара», «идаватсара», «ануватсара» и «ватсара» — все они обозначают год, состоящий из 360 дней.
Глава 11, примечание № 4 Боудич, «Морской альманах на 1991 год». Вашингтон, Типография правительства США, с. 10– 250, четные страницы. Долгота Хамала указана на 120 страницах.
Глава 11, примечание № 5 2 699 лет / 71,67° = 37,65° лунно-солнечной прецессии с момента последнего пролета мимо Марса (и отсутствие планетарной прецессии).
Глава 12 — Заключительные примечания
Глава 12, примечание № 1 Вайн ДеЛория-младший. «Красная земля, белые ложь». 1995, Нью-Йорк, Scribner, стр. 43. ДеЛория — индеец из племени сиу, лидер AISES (Американского индейского общества инженеров и ученых) и преподаватель кафедры истории Университета Колорадо в Боулдере.
Глава 12, примечание № 2 Иммануил Великовский, «Миры в столкновении». 1950, Нью-Йорк, Doubleday, с. 330–342.
Глава 12, примечание № 3 Фрэнк Паризе (ред.), «Книга календарей». 1982, Нью-Йорк, Facts on File, с. 216.
Глава 12, примечание № 4 Паризи, указ. соч., с. 269.
Глава 12, примечание № 5 Паризи, указ. соч., с. 128.
Глава 12, примечание № 6 Джонатан Свифт, «Путешествия Гулливера». Нью-Йорк, 1958, Random House, с. 134.
Глава 12, примечание № 7 Роберт С. Ричардсон, «Марс». 1964, Нью-Йорк: Harcourt, Brace and World, Inc., с. 93. Указывая расстояние Фобоса от Марса, Свифт также указывал, что для марсианина Фобос будет восходить на западе и заходить на востоке, что и происходит с Фобосом (и только с Фобосом).
Глава 12, примечание № 8 Айзек Азимов, «Царство Солнца», 1960, Лондон, Abelard-Schuman, с. 128–129.
Глава 12, примечание № 9 Чарльз Макдауэлл, «Катастрофизм и пуританская мысль», Симпозиум по сотворению мира VI. 1977, Сиэтл, Pacific Meridian, с. 57–60.
Глава 12, примечание № 10 Гесиод, указ. соч., различные строки.
Глава 12, примечание № 11 «Международный тезаурус Роджета», четвёртое издание. Нью-Йорк, Harper Collins, 1977, с. 89l.10–891.17.
|
Эбелл, Джордж, «Исследование Вселенной». 1964, Нью-Йорк: Holt, Rinehart & Winston.Альфвен, Ханнес и Густаф Аррениус. «Эволюция Солнечной системы». 1976, Вашингтон, округ Колумбия, НАСА.
Аполлодор. 1921, Кембридж, Harvard Univ. Press, переводчик: сэр Джеймс Джордж Фрейзер.
Бейкер, Роберт Х., «Астрономия». 1959, Нью-Йорк, Van Nostrand.
Бейкер, Виктор Р., «Катастрофическое наводнение: происхождение канализированного скабленда». 1981, Страудсбург, Пенсильвания, Dowden.
Баккер, Роберт Т., «Ереси о динозаврах». 1986, Нью-Йорк, «Морроу».
Барнс, Томас Г., «Происхождение и судьба магнитного поля Земли». 1973, Эль-Кахон, Калифорния, Институт исследований творения.
Баумейстер, Теодор и Лайнел С. Маркс (ред.), «Стандартный справочник для инженеров-механиков». 1967, Нью-Йорк, McGraw-Hill, 7-е изд.
Бакстер, Джон и Томас Аткинс, «Пришёл огонь» ( «Тунгусский болид»). 1976, Нью-Йорк, Warner.
Бергрен, В. А. и Джон А. Ван Коувринг, «Катастрофы и история Земли: новый униформитаризм». 1984, Принстон: Издательство Принстонского университета.
Беросс, «Вавилонские летописи Беросса». 1978, Малибу, Калифорния, Undina Publishing.
Библия
Бикслер, Р. Рассел, «Земля, огонь и море». 1986, Питтсбург, Baldwin Manor Press.
Бурштейн, Дэниел Дж., «Первооткрыватели». 1983, Нью-Йорк: Random House.
Боудич, Натаниэль, доктор юридических наук, «Американский практический навигатор». 1966, Вашингтон, Гидрографическое управление ВМС США, U.S.G.P.O.
Кэри, С. Уоррен, «Теории Земли и Вселенной». 1988, Стэнфорд, Издательство Стэнфордского университета.
Каспар, Макс, «Кеплер». 1993, Нью-Йорк, Dover. Указатель тем и мест, составленный Оуэном Гингричем и Аланом Сегондом.
Серам, К. В., «Боги, могилы и учёные». 1951, Нью-Йорк, Alfred Knopf.
Кларк, Роберт Э. Д., «Наука и христианство: партнерство». 1971, Pacific Press, Маунтин-Вью, Калифорния.
Клаб, Виктор и Билл Нейпир, «Космический змей». 1982, Нью-Йорк, «Юниверс Букс».
Корлисс, Уильям Р., «Древний человек: справочник загадочных артефактов». 1979, Глен-Арм, Мэриленд, The Sourcebook Project.
Корлисс, Уильям Р., «Неизвестная Земля». 1980, Глен-Арм, Мэриленд, The Sourcebook Project.
Кроссвейт, Хью, «Ка: Справочник по мифологии, священным обрядам, электрическим явлениям и их лингвистическим связям в древнем средиземноморском мире». 1992, Принстон, Metron.
Кастанс, Артур К., «Без формы и пустоты». 1970, Броквилл, Онтарио, «Doorway Papers».
Дэвис, Кальвин Виктор (глав. ред.) «Справочник по прикладной гидравлике». 1942, Нью-Йорк, McGraw-Hill.
Де Грация, Альфред, «Сожжение Трои». 1984, Принстон, Metron.
Де Грация, Альфред, «Космические еретики». 1984, Принстон, Metron.
Де Сантильяна, Джорджио и Херта фон Дехенд, «Мельница Гамлета». 1969, Бостон, Gambit.
«Эпос о Гильгамеше». 1960, Лондон, Penguin Books, перевод Н. Э. Сандарса.
Эскобаль, Педро Рамон, «Методы определения орбиты». 1965, Малабар, Флорида, издательство Роберта Э. Кригера.
Фасолд, Дэвид, «Ковчег Ноя». 1988, Нью- Йорк, «Wynwood».
Филби, Фредерик А., «Повторное рассмотрение потопа». 1970, Гранд-Рапидс, Zondervan.
Финч, Вернон С. и Гленн Т. Треварта, «Элементы географии». 1941, Нью-Йорк, McGraw Hill.
Форс, Джеймс Э., «Уильям Уистон: честный последователь Ньютона». 1985, Кембридж, Cambridge Univ. Press.
Фрейзер, Гордон Холмс, «Языческие имена Бога», Симпозиум по сотворению мира, т. V. 1975, Гранд-Рапидс, «Бейкер Бук Хаус».
Гинзберг, Луис, «Легенды евреев», т. I–VII. 1937, Филадельфия, Jewish Publishing Soc. of America.
Глейк, Джеймс, «Хаос». 1987, Ньюберн, Теннесси, Viking Press.
Голд, Томас, «Энергия Земли». 1987, Лондон, Dent.
Голдсмит, Дональд и др., «Учёные против Великовского». 1977, Нью-Йорк, Norton.
Гордон, Сайрус Х., «Забытые письменности». 1968, Нью-Йорк, Basic Books.
Гросс, М. Грант, «Океанография». 1971, Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси, Prentiss Hall.
Гатри, Р. Дейл, «Замерзшая фауна мамонтовой степи». 1990, Чикаго, Univ. of Chicago Press.
Халлам, Энтони, «Великие геологические споры». 1982, Оксфорд, Oxford Univ. Press.
Хартшорн, Ричард, «Взгляд на природу географии». 1959, Чикаго, Rand McNally.
Хэтч, Рональд Р., «Побег от Эйнштейна». 1992, Уилмингтон, Калифорния, Kneat Press.
Хокинс, Джеральд С., «За пределами Стоунхенджа». 1975, Нью-Йорк, Harper & Row.
Хайдель, Александр, «Эпос о Гильгамеше». 1949, Чикаго, Univ. of Chicago Press.
Геродот. 1929, Нью-Йорк: Doubleday, под ред. Гордона Кинга.
Гесиод. 1959, Анн-Арбор, Univ. of Michigan Press. Перевод Ричмонда Латтимора.
Гомер, «Илиада». 1941, Нью-Йорк, Roslyn. Переводчик — Уолтер Блэк.
Хауорт, Генри Х., «Мамонт и потоп». 1887, Лондон, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington.
Хант, К. Уоррен, «Среда насилия». 1990, Калгари, издательство «Polar Publishing».
Хант, К. Уоррен, Лоренс Г. Коллинз и Э. А. Скобелин, «Расширяющиеся геосферы». 1992, Калгари, Polar Publishing.
Идсо, Шервуд Б., «Углекислый газ и глобальные изменения: Земля в переходном периоде». 1989, Темпе, Аризона, IBR Press.
Иосиф Флавий, «Древности иудейские», тт. I–VI. 1828, Бриджпорт, Коннектикут, M. Sherman.
Каула, Уильям, «Введение в планетную физику». 1968, Нью-Йорк, John Wiley.
Кришунас, Кевин, «Атлас Вселенной». 1989, Нью-Йорк, Mallard Press.
Куйпер, Герард П., «Земля как планета». 1954, Чикаго, Univ. of Chicago Press.
Куйпер, Герард П., «Планеты и спутники». 1961, Чикаго, Издательство Чикагского университета.
Лемприер, Дж. «Классический словарь Лемприера». 1984, Лондон, Braken Books.
Лихтенштейн, Аарон, «Семь законов Ноя». 1981, Нью-Йорк, The Rabbi Jacob Joseph School Press.
Ливий, Титус (Ливий), «Анналы римского народа». 1872, Филадельфия, McKay.
Лус, Дж. В., «Затерянная Атлантида». 1969, Нью-Йорк, McGraw Hill.
Лукерман, Марвин А., «Катастрофизм и древняя история», т. I–XV. Лос-Анджелес, C & A H.
Лукерман, Марвин А., «Материалы первого и второго семинаров». 1983, Лос-Анджелес, C & A H.
Маринатос, Спиридон, «Ключ к загадке Миноса», National Geographic, май 1972 г.
Мэвор, Джеймс У. (младший), «Путешествие в Атлантиду». 1969, Нью-Йорк, Putnam.
МакКрейг, Хью, «200-летние эфемериды». 1949, Ричмонд, Macoy.
Макдауэлл, Чарльз, «Катастрофизм и пуританская мысль». Симпозиум по сотворению мира VI, 1977, Сиэтл, Pacific Meridian.
Меррилл, Рональд Т. и Майкл В. МакЭлхинни, «Магнитное поле Земли». 1983, Нью-Йорк, Academic Press.
Микельсен, Нил Ф., «Американские гелиоцентрические эфемериды, 1901–2000». 1991, Сан-Диего, ACS Publications.
Мур, Патрик и Гарри Хант, «Атлас Солнечной системы». 1982, Чикаго, Rand McNally.
Мур, Патрик, «Атлас Вселенной». 1984, Нью-Йорк, Crown Publishers.
Нельсон, Байрон, «История Потопа, запечатленная в камне». 1931, Миннеаполис, Augsburg.
Невинс, Стюарт Э., «Эволюция: океан говорит „нет!“», Симпозиум по сотворению V. 1975, Гранд-Рапидс, Baker Book House.
Нортроп, Ф. С. К., «Наука и первоосновы». 1979, Вудбридж, Коннектикут, Ox Bow Press.
Оутс, Джоан, «Вавилон» (Серия «Древние народы и места»). 1979, Лондон, Thames & Hudson.
Овидий, «Метаморфозы». 1958, Блумингтон, Индиана, Indiana Univ. Press.
Паризе, Фрэнк, «Книга календарей». 1981, Нью- Йорк, Facts on File.
Паррот, Андре, «Потоп и Ноев ковчег». 1953, Нью-Йорк, Philosophical Library.
Петерсон, Иварс, «Часы Ньютона» (Хаос в Солнечной системе). 1993, Нью-Йорк, W. H. Freeman.
Пикеринг, Джеймс С., «Ответы на 1001 вопрос об астрономии». 1959, Нью-Йорк, Dodd-Mead.
Плутарх. 1959, Нью-Йорк, Dell Publishing.
Пресс, Фрэнк и Рэймонд Сивер, «Земля». 1974, Сан-Франциско, Freeman.
Прайс, Джордж Маккриди, «Геология здравого смысла». 1946, Маунтин-Вью, Калифорния, Pacific Press. g
Рехвинкель, Альфред М., «Потоп». 1951, Сент- Луис, «Конкордия».
Ричардсон, Роберт С., «Марс». 1964, Нью-Йорк: Harcourt Brace.
«Риг-Веда». 1981, Нью-Йорк, Penguin Classics, под ред. Бетти Радис.
Шайдеггер, Адриан Э., «Принципы геодинамики». 1958, Берлин, Springer-Verlag.
Швейцер, Франсуа, «Резонансные астероиды в промежутках Кирквуда и статистическое объяснение этих промежутков». «Астрономический журнал», август 1969 г.
Смит, Пьяцци, «Великая пирамида: её секреты и тайны раскрыты». 1978, Нью-Йорк, Bell.
Штайнхауэр, Лорен К., «Из чьего чрева появился лед?», Симпозиум по сотворению IV. 1972, Гранд-Рапидс, Baker.
Штайнхауэр, Лорен С., «Аргументы в пользу глобального катастрофизма», Симпозиум по сотворению V. 1975, Гранд-Рапидс, Baker Book House.
Стронг, Джеймс, «Исчерпывающий конкорданс Библии Стронга». 1890, Нэшвилл, Abingdon.
Струве, Отто и Велта Зебергс, «Астрономия XX века», 1962, Нью-Йорк, Macmillan.
Талботт, Дэвид и др., «Эон», тома I–IV. 1990, Бивертон, Орегон.
Талботт, Дэвид Н., «Миф о Сатурне». 1980 г., Нью-Йорк, Doubleday.
Талботт, Дэвид Н. и др.,«Переосмысление Великовского». 1966, Нью-Йорк, Doubleday.
Тиле, Эдвин Р., «Загадочные числа еврейских царей». 1951, Гранд-Рапидс, Eerdmans.
Томпсон, Уильям И. III, «Внеземное происхождение ледникового периода», «Симпозиум по сотворению VI». 1972, Сиэтл, Pacific Meridian.
Ван Фландерн, Том, «Тёмная материя, пропавшие планеты и новые кометы». 1993, Беркли, Калифорния, North Atlantic Books.
Великовский, Иммануил, «Эпохи в хаосе». 1951, Нью-Йорк, Doubleday.
Великовский, Иммануил, «Земля в потрясениях». 1955, Нью-Йорк, Doubleday.
Великовский, Иммануил, «Столкновение миров». 1951, Нью-Йорк, Doubleday.
Уивер, Кеннет Ф., «Путешествие „Маринера-9“ к Марсу». National Geographic, февраль 1972 г.
Вебер, Альфред Л. и Филлип Х. Лисс, «Эпоха катаклизмов». 1974, Нью-Йорк, Foreman & Co.
Вебер, Макс, «Протестантская этика и дух капитализма». 1948, Нью-Йорк, Chas. Scribner.
Вебер, Макс, «Религия Индии». 1958 г., Нью-Йорк, The Free Press.
Уистон, Уильям, «Астрономические принципы религии». 1717, Лондон, Senex.
Уистон, Уильям, «Новая теория Земли». 1696, Лондон, Benj. Tooke.
Уильямс, Генри Смит, «Великие астрономы». 1932, Нью-Йорк, Newton.
|
|
авторства Дональда У. Паттена и Сэмюэля Р. Виндзора |
![]() |