Стихии и катастрофы — главная угроза планетарной и евразийской безопасности при входе в В III т. н. э. - [3]

Шрифт
Интервал

— в аэрохимии: И. Яницкого, А. Еремеева, В. Коробейника, В. Алексеева, Н. Алексеевой, В. Сывороткина, В. Шныренкова и др.;

— в химии и структурах плотных сред: В. Денисенко, В. Башорина, В. Голубева, И. Яницкого, А. Еремеева, Б. Смирнова, А. Деева, М. Лаврентьева, Ю. Коновалова и др.

Обширная эскалация геохимических аномалий — один из скрытых инициаторов:

а) масштабных экологических нарушений природной среды жизнедеятельности;

б) аварийности и катастроф различных транспортных и др. технических средств, строительных конструкций;

в) физических и психических дисфункций, эпидемий.

Нарастающее экологическое поражение сфер и субъектов планетарной жизни становится одной из центральных проблем планетарной и евразийской безопасности.

Не понимая сути происходящего, субъекты социума преимущественно не ослабляют, а разносторонне ужесточают эту тенденцию. Приобретая катастрофические масштабы, экологическое разрушение природной среды придает необратимый характер процессам вырождения различных форм и субъектов жизни.

2.2. Внутренний механизм «дыханий» и «аномалий» планеты

Механизм энергетических и газовых «дыханий» планеты взаимосвязанно образуют:

I. Динамичное функционирование Земли как электрической машины.

Этот режим обеспечивает:

— прием и преобразование разносторонних космических энергопотоков;

— производство, распределение и распространение (в т. ч. в виде потоков, импульсов и плазмоидов) собственных энергоизлучений планеты;

— поддержание должного энергобаланса целостной планетарной системы в контексте ее внешних и внутренних связей и процессов.

(А. Чижевский, И. Копылов, И. Колесников, П. Елистратов, В. Глазков, К. Бутусов, и др.).

II. Процессы породо- и газообразования в недрах планеты.

Эти процессы вызывают:

— соответствующие глубинные и коровые движения, напряжения и деформации;

— восходящие из недр и образующиеся при напряжениях энергофлюидные потоки, их глубинные и поверхностные концентрации и выбросы.

(И. Вернадский, П. Кропоткин, К. Флоренский, В. Савченко, И. Яницкий, А. Воробьев, Г. Макаренко, Р. Бембиль, В. Алексеев, К. Есипчук, К. Соколовский, А. Пономарев и др.).

III. Собственные пульсации массы и формы планеты.

Эти колебания вызывают:

— изменения орбитальной скорости планеты;

— колебания гибко сочлененных элементов кристаллообразного каркаса планеты;

— различные глубинные и коровые напряжения;

— энергетические и газовые концентрации и выбросы в геоактивных зонах каркаса.

(В. Марков, О. Сусин, А. Черняев, Е. Барковский, В. Баландин, Г. Кочемасов, А. Федоров, В. Блинов и др.).

IV. Постоянные изменения кривизны траектории и скорости движения планеты по ее эллиптической орбите вокруг Солнца.

Эти изменения генерируют динамичные:

— сбросы избыточных энергий Земли при замедлениях ее движения;

— волнообразные колебания (подъемы и опускания) всех гибко сочлененных элементов каркаса, реагирующих на перепады кривизны и скорости орбитального обращения.

(Г. Кочемасов, А. Сывороткин, В. Глазков и др.).

V. Долгопериодные колебания комплекса орбитальных параметров планеты.

Динамика эксцентриситета, наклона и прецессии оси вращения, смещения полюсов и других параметров планеты влияет на форму протекания выше и нижеперечисленных процессов, вызывая их экстремально-деструктивные всплески в моменты резонансных наложений.

(А. Шабельников, К. Кирьяков, И. Колесников, Г. Кочемасов, Г. Швецов и др.).

VI. Попеременные угловые ускорения и замедления планеты.

Данные изменения вызывают:

— соответствующую динамику внутренних элементов и напряжений планеты;

— нарастания и сброс возникающих энергетических и флюидных дисбалансов.

(П. Кропоткин, Ю. Трапезников, Н. Шаповалова, Р. Усманов, Л. Левицкий, Н. Гарькавый, Л. Фридман, А. Дмитроца, С. Татевян, С. Степаненко, Б. Капочкин и др).

VII. Сложные (объемно-одновременные, разнопериодные) пульсации ядра планеты.

Отражая собственную ритмику ядра, а также влияние на него комплекса космических и вышеперечисленных земных факторов, эти процессы инициируют гравидинамические нагрузки и флюидные потоки в соответствующих геоактивных зонах каркаса планеты, что сопровождается активными тектоническими колебаниями его сочлененных секторов.

(Н. Коровяков, Р. Черкасов, В. Сонюшкин, А. Федоров, Ю. Старицкий, С. Сколотнев и др.).

VIII. Узлы и линеаменты кристаллообразного каркаса планеты.

Узлы и гексагональная сеть кристаллообразного энергетического и литосферного каркаса Земли выступают главными каналами приема и вывода ее энерго- и газовых потоков.

(Л. Гончаров, В. Макаров, В. Морозов, А. Федоров, А. Евсеев, Г. Кочемасов, А. Полетаев, В. Сывороткин, В. Луговенко, О. Ткаченко, Н. Коровяков, А. Дроздовская и др.).

IX. Естественные геоаномалии и залегания определенных (в т. ч. радиоактивных) руд.

Энергетические и флюидные потоки, которые генерируются данными зонами, приобретают на рубеже 2–3 тыс. н. э. нарастающую динамику, отражая рост циклических макропреобразований всей планетарной системы (освещаемых в р. 2.4).

(В. Хлопин, В. Савченко, Р. Васильев, В. Башорин, И. Яницкий, О. Сусин, И. Жеребченко, И. Машинская, Ю. Богданов, В. Стогний и др.)

X. Геологические разбалансировки различных районов и пластов планеты.


Рекомендуем почитать
История изучения восточных языков в русской императорской армии

Монография впервые в отечественной и зарубежной историографии представляет в системном и обобщенном виде историю изучения восточных языков в русской императорской армии. В работе на основе широкого круга архивных документов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, рассматриваются вопросы эволюции системы военно-востоковедного образования в России, реконструируется история военно-учебных заведений лингвистического профиля, их учебная и научная деятельность. Значительное место в работе отводится деятельности выпускников военно-востоковедных учебных заведений, их вкладу в развитие в России общего и военного востоковедения.


Лето: Секреты выживания растений и животных в сезон изобилия

Как цикады выживают при температуре до +46 °С? Знают ли колибри, пускаясь в путь через воды Мексиканского залива, что им предстоит провести в полете без посадки около 17 часов? Почему ветви некоторых деревьев перестают удлиняться к середине июня, хотя впереди еще почти три месяца лета, но лозы и побеги на пнях продолжают интенсивно расти? Известный американский натуралист Бернд Хайнрих описывает сложные механизмы взаимодействия животных и растений с окружающей средой и различные стратегии их поведения в летний период.


История викингов. Дети Ясеня и Вяза

Немногие культуры древности вызывают столько же интереса, как культура викингов. Всего за три столетия, примерно с 750 по 1050 год, народы Скандинавии преобразили северный мир, и последствия этого ощущаются до сих пор. Викинги изменили политическую и культурную карту Европы, придали новую форму торговле, экономике, поселениям и конфликтам, распространив их от Восточного побережья Америки до азиатских степей. Кроме агрессии, набегов и грабежей скандинавы приносили землям, которые открывали, и народам, с которыми сталкивались, новые идеи, технологии, убеждения и обычаи.


Дарвин в городе: как эволюция продолжается в городских джунглях

Голуби, белки, жуки, одуванчики – на первый взгляд городские флора и фауна довольно скучны. Но чтобы природа заиграла новыми красками, не обязательно идти в зоопарк или включать телевизор. Надо просто знать, куда смотреть и чему удивляться. В этой книге нидерландский эволюционный биолог Менно Схилтхёйзен собрал поразительные примеры того, как от жизни в городе меняются даже самые обычные животные и растения. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.


Фон-Визин

«Представляемая мною в 1848 г., на суд читателей, книга начата лет за двадцать пред сим и окончена в 1830 году. В 1835 году, была она процензирована и готовилась к печати, В продолжение столь долгого времени, многие из глав ее напечатаны были в разных журналах и альманахах: в «Литературной Газете» Барона Дельвига, в «Современнике», в «Утренней Заре», и в других литературных сборниках. Самая рукопись читана была многими литераторами. В разных журналах и книгах встречались о ней отзывы частию благосклонные, частию нет…».


Бой 28 июля 1904 года

Бой 28 июля 1904 г. — один из малоисследованых и интересных боев паровых броненосных эскадр. Сражение в Желтом море (японское название боя 28.07.1904 г.) стало первым масштабным столкновением двух противоборствующих флотов в войне между Россией и Японией в 1904–05 гг. Этот бой стал решающим в судьбе русской 1-й эскадры флота Тихого океана. Бой 28.07.1904 г. принес новый для XX века боевой опыт планирования, проведения морских операций в эпоху брони и пара, управления разнородными силами флота; боевого использования нарезной казнозарядной артиллерии с бездымным порохом и торпедного оружия.