Какое давление было на земле
Содержание статьи
Атмосферное давление на древней Земле было в два раза ниже современного • Новости науки
В архейских вулканических базальтовых породах возрастом 2,74 млрд лет сохранились следы газовых пузырьков, захваченных из окружающей среды жидкой лавой. Международная команда геофизиков, ориентируясь на размер этих следов, рассчитала атмосферное давление на древней планете. Оно оказалось в два раза ниже современного. По мнению ученых, столь низкое давление связано с малым количеством азота в архейской атмосфере. Низкая плотность атмосферы означает, что характеристики важных физико-химических процессов должны быть скорректированы. Кроме того, раньше считалось, что подогрев планеты был обусловлен усиленным поглощением инфракрасного излучения плотной атмосферой. Новые данные заставляют пересмотреть и эту гипотезу. Наиболее вероятная замена — высокая концентрация парниковых газов, предположительно метана.
Трудно вообразить себе тему более манящую, но и менее доступную для изучения, чем начало земной жизни. Основную проблему здесь составляет не недостаток идей, а редкость надежных материальных свидетельств тех давно минувших эпох. Речь идет об архее, то есть о временах примерно 3,8–2,7 млрд лет назад. С тех пор мало что уцелело в бурной истории планетарных преобразований. Тем ценнее те твердые крупицы фактической информации, на основе которых можно строить здание проверяемых гипотез. Новый блок такой информации использовали ученые из Вашингтонского университета вместе с коллегами из Университета Западной Австралии и Музея природы и науки в Денвере (США) для реконструкции древнейшей атмосферы Земли. Их выводы заставляют серьезно пересмотреть или, по крайней мере, задуматься о принятом на сегодня гипотетическом портрете древней Земли.
Эта команда уже несколько лет занимается изучением архейских отложений в районе Пилбара (Pilbara) в Австралии. В данном случае они работали с породами формации Бунгал (Boongal Formation). Возраст этих отложений оценивается как поздний архей, то есть 2,75 млрд лет. Это вполне интересный возраст: атмосфера планеты в этот период не слишком далеко ушла от своего состояния в начале земной жизни. По крайней мере, до старта кислородной революции оставалось еще 300 миллионов лет.
В формации Бунгал имеются вулканические слои, местами, как показывают особенности их строения, формировавшихся в прибрежной морской полосе. Для геологов это означает, что лавовые языки застывали на земной поверхности, а не под землей или под толщей воды на океаническом дне, и на нулевой высоте над уровнем моря, а не на километровом вулканическом кратере. Именно такие участки древних ландшафтов и подбирали ученые для решения задачи об измерении атмосферного давления. При прочих неизвестных параметрах — сомнительно реконструированные вышележащие слои земных пород, или глубина океана, или высота над уровнем моря — задача решалась бы в лучшем случае с большим допуском, а скорее, не решалась бы вовсе. Но для подобранных палеоландшафтов этими факторами можно было пренебречь.
Материальной основой для реконструкций послужили следы газовых пузырьков, захваченных лавовыми потоками из атмосферы при застывании. Естественно, за миллиарды лет от самой атмосферы в этих пузырьках практически ничего не осталось. Они заместились элементами материнской породы и вторичными минералами, превратившись в пятна другого цвета, состава и текстуры. Но при этом сохранилась неизменной их круглая форма. Если бы сама порода деформировалась или по тем или иным причинам испытывала дополнительное давление, то пузырьки бы сплющились, появились бы микротрещины. А раз нет ни того, ни другого, значит и размер пузырьковых пятен не изменился за долгую историю преобразований пород. Следовательно, опираясь на размер пятен, можно рассчитать и то давление, при котором они образовались. Размер пузырьков на поверхности лавы контролируется только атмосферным давлением, а с увеличением глубины лавового потока к атмосферному давлению прибавляется давление самого лавового материала. У поверхности пузырьки больше, внизу — меньше. Зная разницу в размерах пузырьков на разных глубинах и параметры вулканического материала, определяющего давление в толще потока, можно оценить атмосферное давление. Этот метод уже был с успехом опробован для измерения атмосферного давления на разных высотах над уровнем моря для более молодых вулканических отложений Турции и Китая.
Итак, вот размер пузырьков в разных слоях вулканического базальта, вот мощности вулканических слоев с пузырьками, вот плотность расплавленного базальта. Из этих данных легко высчитывается давление древней атмосферы: 0,23±0,23 атм. Оценить достоверность столь низких значений непросто. Но ученые сослались на свои предыдущие заключения (S. M. Som et al., 2012. Air density 2.7 billion years ago limited to less than twice modern levels by fossil raindrop imprints), которые были сделаны на основе изучения следов древних дождевых капель, сохранившихся примерно в тех же архейских слоях. При известном романтическом настрое можно вообразить, как в безветрии падают на черный пепел капли дождя, покрывая его оспинами мокрых лунок, в воздухе пахнет нашатырной свежестью, метановое безмолвие нарушается визгливым перестуком капель. Эта древнейшая инталия, запечатанная слоями тонкой пыли, навсегда сохранила в каменном прошлом память о том дожде.
Но сухие физические выкладки оставляют за скобками изумление перед природным чудом, принимая в расчет лишь глубину лунок от тех дождевых капель. Их можно измерить, и по этим измерениям оценить скорость падения капель, а зная эту скорость, перейти к плотности атмосферы. Дождевые капли дали величины давления порядка 0,52–1,1 атм, при этом более вероятной ученым виделась нижняя оценка в 0,52 атм, а не верхняя в 1,1 атм. С учетом прежних и новых данных была принята величина в 0,5 атм для атмосферы позднего архея. Низкое атмосферное давление объясняется существенно более низким содержанием в ней азота. В отсутствии кислородного выветривания магматических пород его количество должно быть по крайней мере вполовину меньше, чем в современной атмосфере. Предположительно, азот присутствовал в атмосфере в виде аммиачных и цианистых соединений.
Что дает столь низкое атмосферное давление для реконструкций других, опосредованных, условий на древнейшей Земле? Известно, что в то время на планете существовала текучая, не замерзшая вода, оледенения не было. При низком свечении Солнца — а оно было тогда примерно на 20% бледнее современного — какие-то условия должны были обеспечить сохранение тепла. Считалось, что такими утеплителями могли служить плотная атмосфера, поглощающая инфракрасное излучение, и высокое содержание углекислого газа, обеспечивающего парниковый эффект. Но если атмосферу из этого списка вычеркнуть, то остается только углекислый газ. А его доля в атмосфере, по имеющимся данным, не была настолько высока, чтобы поддержать должный подогрев планеты. Значит, основная роль в этом процессе принадлежала другим парниковым газам, например метану.
Кроме того, низкое атмосферное давление предполагает, что вода закипала при существенно более низкой температуре — 58°С. Значит, скорости и направления химических процессов отличались от современных. Также отличались и скорости фотохимической реакции фракционирования изотопов серы (см. Mass-independent fractionation), протекающие под действием ультрафиолета. По всей вероятности, потребуются новые расчеты масс-независимого фракционирования с подкорректированными атмосферными параметрами. Ведь на них базируется значительная часть рассуждений о климатических условиях и жизни на древней планете.
Источники:
1) Sanjoy M. Som, Roger Buick, James W. Hagadorn, Tim S. Blake, John M. Perreault, Jelte P. Harnmeijer and David C. Catling. Earth’s air pressure 2.7 billion years ago constrained to less than half of modern levels // Nature Geoscience. Published online 09 May 2016. DOI: 10.1038/ngeo2713.
2) Sanjoy M. Som, David C. Catling, Jelte P. Harnmeijer, Peter M. Polivka, Roger Buick. Air density 2.7 billion years ago limited to less than twice modern levels by fossil raindrop imprints // Nature. 2012. V. 484. P. 359–362. DOI: 10.1038/nature10890.
Елена Наймарк
Источник
Атмосферное давление и его влияние на наш организм
Все знают, что нашу планету окружает плотная воздушная оболочка – атмосфера. Она обладает замечательными свойствами: избирательно пропускает солнечное излучение, задерживает космические лучи и тепло, отдаваемое земной поверхностью космосу.
Таким образом, атмосфера является подобием пелёнок для маленького ребёнка, который нуждается в защите и заботе.
Атмосфера Земли. Источник фото: https://clck.ru/SUg37
Атмосфера состоит из нескольких слоёв.
Первоначальная её толщина составляет около 100 километров.
Это «Линия Ка́рмана — высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом и является верхней границей государств» (Википедия).
Самые высшие слои — термосфера (800 км.) и экзосфера (800-1000 км.).
На высоте 2000-3000 км. экзосфера постепенно переходит в так называемый ближнекосмический вакуум.
Источник фото: https://clck.ru/SUheP
Но лишь первые 20 километров определяют погоду на Земле.
Ведь именно в нижних слоях атмосферы содержится 80% всего воздуха и около 90% имеющегося в атмосфере водяного пара.
Но у нашей атмосферы есть ещё одна удивительная необычная сила. Что это за сила, и каким образом она влияет на человека, об этом далее.
Атмосфера Земли защищает планету от вредного спектра солнечного излучения, а также содержит смесь различных газов, необходимых для всего живого на планете.
Атмосфера задерживает солнечное тепло, нагревая воздух около земной поверхности и создавая благоприятный климат. Атмосфера Земли состоит в основном из двух газов: азота – 78% и кислорода – 21%. Кроме того она содержит примеси углекислого и других газов.
Хоть мы не ощущаем этого, но атмосфера оказывает сильное давление на поверхность Земли. Современные расчёты показывают, что на поверхность тела взрослого человека воздух давит с силой приблизительно 16 тонн.
Источник фото: https://clck.ru/SUhiT
Казалось бы, что этот вес способен раздавить любого из нас, но этого не происходит. Природа обеспечила все живые организмы встречным давлением, которое нейтрализует огромное внешнее давление.
Атмосферное давление создаётся гравитационным притяжением воздуха к Земле. Наиболее высокое атмосферное давление около поверхности, а при удалении от неё оно постепенно понижается.
Атмосферное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба либо в гектопаскалях. В нижних слоях атмосферы давление убывает каждые 11 метров на один миллиметр ртутного столба.
Например, на высоте 20 километрах атмосферное давление составляет лишь 47 мм.рт.ст. Поэтому на данной высоте начинается кипение воды и межтканевой жидкости в организме человека. Вне герметической кабины на этих высотах смерть наступает почти мгновенно.
Таким образом, с точки зрения физиологии человека, космос начинается уже на высоте 20 километров.
По этой же причине невозможно сварить мясо на Эвересте. Из-за низкого давления температура кипения воды составляет лишь +68, а не +100, как у поверхности.
Для измерения атмосферного давления на метеостанциях используют ртутные барометры, а в быту обычно употребляют механические барометры-анероиды.
Что же принято считать нормальным давлением?
Атмосферное давление прямым образом зависит от высоты населённого пункта. Например, Челябинск находится на 226 метров выше уровня моря. Поэтому нормальное давление для него составляет 739 мм.рт.ст. А для Кургана, это значение составляет 753 мм.рт.ст., исходя из его высоты в 74 метра.
Картинка из источников интернета.
Учёные усреднили этот показатель и выявили, что нормой атмосферного давления для человека в идеале является 760 мм.рт.ст. В паскалях это будет 101,3 кПа. Но такой показатель удерживается очень редко.
Атмосферно давление и самочувствие человека
Существует большое количество мнений, касательно воздействия атмосферного давления на самочувствие человека.
Высокое атмосферное давление
Было доказано, что при высоком атмосферном давлении у человека заметно сокращается частота пульса, а также происходит снижение кровяного давления.
Если снижается температура воздуха, а атмосферное давление повышается, плохо становится гипертоникам, астматикам и тем, у кого проблемы с желудком и мочеполовой системой.
Низкое атмосферное давление
А вот с понижением атмосферного давления, возможно такое явление, как кислородное голодание. Это обусловлено тем, что при нормальном функционировании системы кровообращения и дыхания, в организм поступает меньше кислорода.
Источник фото: https://clck.ru/SUjDp
В случае повышения температуры воздуха и одновременного снижения атмосферного давления, страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания.
Важно помнить, что изменение атмосферного давления с высотой происходит довольно резко. Именно из-за такого перепада человек, очень быстро поднимающийся в гору, может потерять сознание.
Надеемся, данная информация была интересной и полезной. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.
Берегите себя и будьте здоровы!
Источник
Повышенное давление в прошлом?
У многих независимых исследователей при изучении технологий возникают вопросы. Одна группа их изучают возможные технологии при условии, что земные условия в прошлом соответствовали нынешним. Другие предполагают об изменении земных условий, но не соотносят с технологиями, существовавшими на земле в те времена. А между прочим тема эта интересная.
Так изменение давления влечет изменение свойств всех веществ, физические и химические реакции протекают совершенно по другому. Действующие сейчас приемы становятся безполезными или малополезными, а недействующие и малополезные приемы становятся полезными.
Очень много исследований про опережающие приемы по производству стали, кирпича (фарфора), электричества и по многим другим предметам. Все поражаются упадку, так быстро постигшему цивилизацию 200-300 лет тому назад.
А что мы знаем о давлении? Какими фактами мы обладаем? Какие теории знаем?
Начать я хочу с теории Ларина. Именно его теория, что строение Земли металлогидридное, является отправной точкой в построении теории о том, что ранее давление на земле было выше ныне существующего. Будем пользоваться общедоступными источниками.
Всем нам известно озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире. Читаем новость https://baikal-info.ru/sm/2010/34/015001.html выделяем главное
Чудо-газогидраты
Уникальные глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» за три сезона работы экспедиции совершили около 180 погружений, обнаружили массу находок на дне Байкала и дали начало десяткам, а может быть, и даже сотням научных открытий.
Научный руководитель экспедиции «Миры» на Байкале» Александр Егоров считает, что самые удивительные открытия связаны с самыми неожиданными формами проявления газов и нефти на дне Байкала, которые были обнаружены. Сотрудники Иркутского лимнологического института, правда, обнаружили их намного раньше, но понять, что это такое, увидеть воочию ранее не было возможности.
— В 2008 году, во время первой экспедиции, мы обнаружили на дне Байкала битумные постройки причудливой формы, — рассказывает ученый. — В механизме формирования таких построек большое участие принимают газовые гидраты. Возможно, в будущем вся энергетика может быть построена на газогидратах, которые будут добываться из глубоководных участков океана. На Байкале такие явления тоже есть.
В 2009 году также было сделано важное открытие газовых гидратов, которые обнажаются на дне на глубине 1400 метров, — подводный грязевой вулкан Санкт-Петербург. Это было всего третье в мире обнажение после Мексиканского залива и побережья возле Ванкувера.
Необычность явления в том, что обычно газогидраты присыпаны осадками и их не видно, что делает невозможным их изучение с помощью подводных аппаратов. Ученым, пилотирующим «Миры», удалось это увидеть, достать, провести уникальное исследование.
— Нам первым удалось достать газогидраты в негерметичном контейнере, раньше это сделать не удавалось никому в мире. Думаю, это является репетицией добычи газогидратов со дна.
Кроме того, во время погружений на глазах ученых происходили невероятные физические явления. Газовые пузыри, пойманные в ловушку, вдруг начинали преобразовываться в газогидрат, а далее, по мере уменьшения глубины, исследователи могли наблюдать процесс их разложения.
Читаем другую новость https://www.vesti.ru/doc.html?id=298586 и выделяем главное
После очередного спуска в глубины Байкала ученые стали называть его дно золотым. Залежи газовых гидратов — уникального топлива — располагаются на самой поверхности дна и в огромных количествах. Вот только вытащить их на сушу весьма проблематично.
Они не поверили своим глазам, когда увидели это. Глубина — 1400 метров. «Миры» уже завершали погружение возле Ольхона, когда внимание пилота батискафа и двух наблюдателей — ученых Иркутского Лимнологического института — привлекли необычные пласты твердой породы. Сначала подумали, что это мрамор. Но под глиной и песком высветилось прозрачное вещество, очень похожее на лед.
Когда присмотрелись еще, стало ясно, что это газовые гидраты — кристаллическое вещество, состоящее из воды и газов метана, источник углеводорода. Вот так, своими глазами, ученые его никогда не видели в Байкале, хотя и предполагали, что оно есть, и примерно в каких местах. Тут же с помощью манипулятора были взяты пробы.
«Мы много лет работали в океанах, искали. Были такие экспедиции, в которых была цель — найти. Мы часто находили маленькие включения. Но таких пластов… Все равно, что в руках кусок золота подержал в этом погружении. Поэтому для меня это были фантастические впечатления», — рассказывает Евгений Черняев, Герой России, пилот глубоководного аппарата «Мир».
Открытие ученых взбудоражило. Прошлым летом «Миры» здесь были, но ничего не обнаружили. В этот раз удалось увидеть и газовые вулканы — это места, где со дна Байкала выходит метан. На снимках, сделанных с помощью эхолота, такие гейзеры хорошо видно.
«В 2000 году мы при исследованиях в среднем Байкале нашли структуру — грязевый вулкан Санкт-Петербург. В 2005 году мы открыли в районе этого грязевого вулкана газовый факел высотой около 900 метров. И на протяжении всех последних лет мы наблюдаем газовые факелы в этом районе», — объясняет Николай Гранин, заведующий лабораторией гидрологии Лимнологического института СО РАН, участник экспедиции «Миры» на Байкале».
По оценкам специалистов, в газогидратах содержится столько же углеводорода, сколько во всех разведанных источниках нефти и газа. Их поиски ведутся во всем мире. Например, в Японии и Индии, где нехватка этих полезных ископаемых. Ученые считают, что запасов газогидратов в Байкале примерно столько же, сколько газа на крупном Ковыктинском месторождении на севере Иркутской области.
«Газовые гидраты — это топливо будущего. На Байкале его добывать никто не будет. А добывать их будут в океане. Будет это лет через 10-20. Станет основным ископаемым топливом», — уверен Михаил Грачев, директор Лимнологического института СО РАН.
Поднять со дна озера газовые гидраты оказалось невозможно. На глубине Байкала под высоким давлением и при низкой температуре они сохраняются в твердом виде. Приближаясь к поверхности озера, пробы взорвались и растаяли.
Через несколько часов глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» совершат на Байкале новые погружения. Участники экспедиции продолжат исследования Ольхонских ворот. Ученые уверены, священное озеро хранит еще немало тайн, которые им предстоит разгадать.
Почитаем про металлогидриды https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034397:
Системы водород — металл
Системы водород — металл часто являются прототипами при изучении ряда фундаментальных физических свойств. Предельная простота электронных свойств и малая массы атомов водорода позволяют анализировать явления на микроскопическом уровне. Рассматриваются следующие задачи:
Перестройка электронной плотности вблизи протона в сплаве с малыми концентрациями водорода вкючая сильное электрон-ионное взаимодействие
Определение косвенного взаимодействия в металлической матрице через возмущение «электронной жидкости» и деформацию кристаллической решётки.
При больших концентрациях водорода возникает проблема формирования металлического состояния в сплавах с нестехиометрическим составом.
Сплавы водород — металл
Водород, локализованный в междоузлиях металлической матрицы слабо искажает кристаллическую решётку. С точки зрения статистической физики реализуется модель взаимодействующего «решёточного газа». Особый интерес представляет исследование термодинамических и кинетических свойств вблизи точек фазового перехода. При низкихтемпературах образуется квантовая подсистема с большой энергией нулевых колебаний и с большой амплитудой смещения. Это позволяет изучать квантовые эффекты при фазовых превращениях. Большая подвижность атомов водорода в металле делает возможным изучение процессов диффузии. Другим направлением исследований являются физика и физхимия поверхностных явлений взаимодействия водорода с металлами: распад молекулы водорода и адсорбция на поверхности атомарного водорода. Особый интерес представляет случай, когда начальное состояние водорода является атомарным, а конечное — молекулярным. Это важно при создании метастабильных металл-водородных систем.
Применение систем водород — металл
Очистка водорода и водородные фильтры
Порошковая металлургия
Использование металлогидридов в ядерных реакторах в качестве замедлителей, отражателей и т. д.
Разделение изотопов
Термоядерные реакторы — извлечение трития из лития
Устройства для диссоциации воды
Электроды для топливных элементов и батарей
Аккумуляция водорода для автомобильных двигателей на базе металлогидридов
Тепловые насосы на базе металлогидридов, включая кондиционеры для автотранспорта и жилища
Преобразователи энергии для тепловых электростанций
Интерметаллические металлогидриды
Гидриды интерметаллических соединений нашли широкое применение в промышленности. Основная часть перезаряжаемых батарей и аккумуляторов, например, для сотовых телефонов, переносных компьютеров (ноутбуков), фото- и видеокамер содержит электрод из металлогидрида. Такие аккумуляторы являются экологически чистыми, так как не содержат кадмия.
Может почитаем еще про металлогидриды? https://razrusitelmifov.ucoz.ru/index/teorija_gidroidnogo_jadra_zemli/0-267
Прежде всего, растворение водорода в металле оказывается не простым перемешиванием его с атомами металла – водород при этом отдает в общую копилку раствора свой электрон, который у него всего один, и остается абсолютно «голым» протоном. А размеры протона в 100 тысяч раз (!) меньше размеров любого атома, что в конечном итоге (вместе с громадной концентрацией заряда и массы у протона) позволяет ему даже проникать глубоко внутрь электронной оболочки других атомов (эта способность оголенного протона уже доказана экспериментально). Но проникая внутрь другого атома, протон как бы увеличивает заряд ядра этого атома, усиливая притяжение к нему электронов и уменьшая таким образом размеры атома. Поэтому растворение водорода в металле, каким бы парадоксальным это ни казалось, может приводить не к рыхлости подобного раствора, а наоборот – к уплотнению исходного металла. При нормальных условиях (то есть при обычном атмосферном давлении и комнатной температуре) этот эффект незначителен, но при высоком давлении и температуре – весьма существенен.
Как можно понять из прочитанного существование гидридов возможно и в наше время.
Протекающие же реакции в существующих условиях подтверждают что некоторые вещества возникли скорее всего в период повышенного давления на земле. Например, реакция получения гидрида алюминия. «Долгое время считалось, что гидрид алюминия невозможно получить прямым взаимодействием элементов, поэтому для его синтеза использовали приведённые выше косвенные методы. Однако, в 1992 году группа российских учёных осуществила прямой синтез гидрида из водорода и алюминия, используя высокое давление (выше 2 ГПа) и температуру (более 800 K). Вследствие очень жёстких условий протекания реакции, в настоящий момент метод имеет лишь теоретическое значение». Все знают про реакцию превращения алмаза в графит и наоборот, где катализатором служит давление или его отсутствие. Кроме того что мы знаем про свойства веществ при ином давлении? Да практически ничего. https://chem21.info/info/1757201/
К сожалению, теорией закономерностей, связанных с изменением химических и физических свойств веществ при высоких давлениях, мы пока не владеем например, не существует термодинамики сверхвысоких давлений. В этой области экспериментаторы имеют явное преимущество перед теоретиками. За последние десять лет практикам удалось показать, что при экстремальных давлениях протекают многие реакции, неосуществимые в обычных условиях. Так, при 4500 бар и 800°С синтез аммиака из элементов в присутствии оксида углерода и сероводорода идет с выходом 97%
Но тем не менее, из того же источника нам известно, что «Изложенные выше факты показывают, что сверхвысокое давление оказывает весьма значительное влияние на свойства чистых веществ и их смесей (растворов). Мы упомянули здесь лишь о небольшой части эффектов высокого давления, отражающихся на протекании химических реакций (в частности, о влиянии давления на некоторые фазовые равновесия). Более полное рассмотрение этого вопроса должно было бы включать также данные о влиянии давления на вязкость, электрические и магнитные свойства веществ и т. д. .
Но изложение таких данных выходит за рамки настоящей брошюры. Большой интерес представляет появление металлических свойств у неметаллов при сверхвысоких давлениях. По существу во всех этих случаях речь идет о возбуждении атомов, приводящем к появлению в веществе свободных электронов, что и является характерным для металлов. Известно, например, что при 12 900 ат и 200° (или 35 ООО ат и комнатной температуре) желтый фосфор необратимо превращается в более плотную модификацию — черный фосфор, который обнаруживает отсутствующие у желтого фосфора металлические свойства (металлический блеск и высокую электропроводность). Аналогичное наблюдение сделано и для теллура. В связи с этим следует упомянуть об одном интересном явлении, обнаруженном при исследовании внутреннего строения Земли.
Оказалось, что плотность Земли на глубине, равной приблизительно половине земного радиуса, скачкообразно возрастает. В настоящее время сотни лабораторий во всех странах мира занимаются изучением разнообразнейших свойств веществ при сверхвысоких давлениях. Однако всего 15—20 лет назад таких лабораторий было еще совсем немного.».
Теперь мы можем смотреть совершенно по другому на заявления некоторых исследователей о применении электричества в прошлом и культовые сооружения приобретают практическое назначение. Почему? С увеличением давления возрастает электропроводность вещества. Этим веществом может быть воздух? Что мы знаем о молниях? Как вы думаете, при повышенном давлении их было больше или меньше? А если добавить магнитные поля земли, не получится ли у нас при порыве наэлектризованного ветра (воздуха) какого-либо взаимодействия с медными куполами? Что мы об этом знаем? Ничего.
Давайте подумаем, а каким должен быть грунт при повышенной атмосфере, каков его состав мы бы наблюдали? Могли бы гидриды присутствовать в верхних слоях грунта или хотя бы как глубоко они бы залегали при повышенном давлении? Как мы уже прочитали область применения гидридов обширна. Если предположить, что в прошлом была возможность добычи гидридов (а может быть огромные карьеры это всего лишь добыча гидридов в прошлом?), то и приемы производства различных материалов была иной. Энергетика тоже была бы иной. Помимо добываемого статического электричества, была бы возможность использования газогидридов, металлогидридов в двигателях прошлого. А учитывая, плотность воздуха, то почему бы и не существовать летающим виманам?
Допустим произошла катастрофа планетарного масштаба (ей достаточно просто изменить давление на Земле) и все знания о природе вещества становятся безполезными, происходят многочисленные техногенные катастрофы. При разложении гидридов произошло бы резкое выделение водорода, после чего возможны были бы возгорания водорода, металлов, любого вещества, ставшего нестабильным в новых условиях. Вся отлаженная промышленность рушится. Горение водорода вызвало бы образование воды, пара (привет сторонникам потопа) И мы попадаем в прошлое 200-300 летней давности с конной тягой, со всеми экспериментами и открытиями во вновь сложившихся условиях окружающего мира.
Теперь мы любуемся памятниками прошлого и не можем повторить их. Но не потому что тупые или глупые, а потому что в прошлом могли быть другие условия и соответственно другие приемы их создания.
Источник