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