user9696797

user9696797

На Пикабу
в топе авторов на 409 месте
19К рейтинг 197 подписчиков 34 подписки 554 поста 31 в горячем
12

Краткая история гигиены

Предлагаемая тема может заставить какого-нибудь эстета недовольно крутить носом, считая её слишком "земной" и примитивной. Интересно было бы на него посмотреть, окажись он в той эпохе, где в сфере гигиены не существовало самых элементарных понятий о чистоте. Поэтому советую читателям ознакомиться с этой статьёй и искренне порадоваться, что мы живём в другое время.

Третьей из десяти казней египетских было нашествие кровососущих насекомых, в том числе мошек, клопов и вшей. Доподлинно неизвестно, имел ли место этот библейский сюжет в действительности, но то, что весь Древний Египет страдал от вшей — факт. Со временем люди нашли самый простой способ, как избавить себя от этой напасти: они начали брить голову. Это касалось и мужчин, и женщин. Детям так и вовсе до 12 лет волосы на голове сбривали регулярно в принудительном порядке. Обеспеченные граждане, имевшие высокий социальный статус, обычно носили парики. Публика попроще ходила лысой.

В условиях жуткой антисанитарии жили люди Средневековья. При этом масса  гигиенических проблем скрывалась за вычурными платьями эпохи рококо и романтичной внешностью героинь начала XIX века из привилегированных классов. Эти красавицы и понятия не имели о множестве благ цивилизации, привычных нам. Трудно даже представить, какие сложности испытывали они в повседневной жизни по части гигиены и связанного с ней здоровья. Ещё каких-то 150-200 лет назад справиться даже с запахом пота было очень непросто!

Удовольствие понежиться в горячей водичке женщинам прошлых веков и не снилось. Да многие из них и сами бы  ни за что не согласились лезть в ванну! Мылись европейцы крайне неохотно: верили, что с водой в поры проникнет инфекция, организм ослабнет и подхватит какую-нибудь напа́сть. Считалось, что от частого мытья - одни неприятности, да ещё и возможный вред здоровью, а регулярное омывание интимных мест считалось причиной бесплодия до начала XX века!

Как это не покажется нелогичным нашим современникам, но у нежелания мыться были и объективные причины. Дело в том, что мыться приходилось, как правило, в слегка тёплой воде, которая микробов не только не убивала, а, наоборот, способствовала их активизации. Мылись в этой воде зачастую несколько человек по очереди, что приводило к распространению заразы, а в некоторых случаях – к появлению эпидемий и даже пандемий.

Таким образом,  мытьё любых частей тела, а также волос не было в чести у наших предков. Мыть голову вплоть до начала XX века считалось просто вредным и даже опасным. За чистотой следили, используя сухие порошки и очищающие масла.

В не очень давние времена даже монархи мылись всего по паре раз за всю жизнь: так в XV в. знаменитая Изабелла Кастильская с гордостью говорила, что в своей жизни мылась только дважды: при рождении и перед свадьбой. Как-то кавалер во время танца обратил внимание на её грязные руки и ногти, на что королева ответила: «О, видели бы вы мои ноги!».

Людовика ХIV заставили искупаться врачи, но мытьё его ужаснуло и он зарёкся этим заниматься.

Докторам приходилось буквально уговаривать своих пациентов на принятие водных процедур. Например Фридрих Бильц в конце XIX в увещевает немцев в своей книге «Новое естественное лечение»: «Есть люди, которые, по правде говоря, не отваживаются купаться в реке или в ванне, ибо с самого детства никогда не входили в воду. Боязнь эта безосновательна. После пятой или шестой ванны к этому можно привыкнуть».

Отметим здесь заодно, как большевики, после победы Октябрьской революции, пытались приучить к гигиене эскимосов. Хронологически это приходится на XX век, но тематически напрямую связано с темой мытья. До этого гигиена эскимосов состояла в периодическом натирании тела китовым, моржовым или тюленьим жиром с его последующим соскабливанием. Им привезли мыло (почему-то во всех источниках говорится о земляничном мыле). Эскимосы поначалу предположили, что это пища и стали его есть. Им разъяснили, что мыло предназначено для другого. Эскимосы стали мыться, пользуясь мылом, но после этого стали часто болеть и даже умирать. Выяснилось, что моясь, они смывали с себя природный жир, служивший защитой от холода. Когда его не стало, люди стали умирать от переохлаждения и связанных с ним простудных заболеваний.

Своеобразным к личной гигиене было и отношение англичан в эпоху королевы Виктории. Викторианский мир считал, например, непристойным ежедневное мытье промежности - сама идея прикоснуться к тому, что расположено между ног, казалась нечистой. Нижнее белье не имело ластовиц, иногда у него был зазор в промежности. Панталоны были как бы разрезаны надвое, половинки для каждой ноги скроены отдельно и соединялись завязками или пуговицами у талии, на спине. Вследствие этого промежность была открыта, что в некоторых случаях было даже удобно… Любые разговоры о женских панталонах были в этот период абсолютным табу, о них никогда не упоминали в приличном обществе.

Очень непростым был процесс освобождения от одежды. Как правило, для этого  требовалась посторонняя помощь, поднять все эти юбки с бесконечными слоями одежды и несгибаемыми корсетами было просто непосильной задачей для одного человека. И это не говоря уже о деревянных каркасных криноли́нах, используемых для поддержания формы юбки…

Вместе с тем первый ватерклозет появился у английской королевы Елизаветы I. При этом самым гениальным изобретением в его конструкции был сифо́н – изогнутая S-образная выпускная труба, создававшая между стульчаком и системой канализации водяную пробку, что предотвращало попадание зловонных запахов из канализации в помещение, где был установлен ватерклозет. Сифон и сегодня является одним из основных элементов унитаза.

Отметим, кстати, что первый писуа́р был придуман и установлен в Париже Марселем Дюшаном только в середине XIX века. Тогда же в Париже появился первый общественный туалет. Первый туалет в Санкт-Петербурге появился уже после смерти Петра I и располагался он на месте нынешнего Михайловского манежа (рядом с Марсовым полем).

Викторианскую эпоху сопровождала та же жуткая вонь, о которой мы говорили применительно к гигиене других стран Европы. Это, конечно, накладывало свой отпечаток на быт. Даже в богатых домах стоял устойчивый запах нечистот. Канализации и водопровода, как упоминалось выше, в европейских городах в XVIII веке не было, и большинство людей справляли нужду прямо в комнате, а содержимое горшка выливали и выбрасывали за окно. И даже когда в обиход вошли туалеты на открытом воздухе, в викторианскую эпоху горшки всё ещё использовались по ночам.

Далеко не все могли позволить себе собственную ванную и горячую воду. Ванны были только в домах у очень состоятельных людей. Но и они принимали ванну в одежде.

Патрик Зюскинд так описывает смрад Европы в своём знаменито скандальном романе “Парфюмер”:

«…Улицы провоняли дерьмом, задние дворы воняли мочой, лестничные клетки воняли гниющим деревом и крысиным пометом, кухни – порченым углем и бараньим жиром; непроветриваемые комнаты воняли затхлой пылью, спальни – жирными простынями, сырыми пружинными матрасами и едким сладковатым запахом ночных горшков. Из каминов воняло серой, из кожевенных мастерских воняло едкой щелочью, из боен воняла свернувшаяся кровь. Люди воняли потом и нестиранной одеждой, изо ртов воняло гнилыми зубами, из животов – луковым супом, а от тел, если они уже не были достаточно молоды, старым сыром, кислым молоком и онкологическими болезнями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Крестьянин вонял, как и священник, ученик ремесленника – как жена мастера, воняло всё дворянство, и даже король вонял, как дикое животное…».

Весьма вероятно, что любой современный человек, попав в эту среду, просто задохнулся бы от во́ни.

Читателям будет сложно себе представить, но это исторический факт, даже в Лувре не было ни одного туалета. Самому королю для отправления естественных надобностей подносили специальную «вазу», причём завершение «процедуры» осуществлял «подтиральщик королевского зада», который обязательно был дворянином и считался придворным довольно  высокого ранга (и ведь логично – не каждому доверишь прикасаться к королевскому телу). Остальные обитатели Лувра справляли нужду, где придётся. В наши дни экскурсоводы этого великого музея иногда говорят посетителям, что кое-где в его закоулках и сегодня можно почуять слабый запах фекалий Средневековья. То же можно сказать и о Версале.

Самым распространённым способом мытья волос был сухой метод. Волосы равномерно посыпались пудрой. Кожа головы массировалась придавливающими движениями. Жирную голову массировали пальцами, опущенными предварительно в тальк, сухую – руками, смоченными жиром. Затем пудра с поглощённым жиром и грязью удалялась расчёсыванием свинцовым гребешком. Иногда (в более поздние времена) загрязнённые волосы протирали тампоном, смоченным спиртом или одеколоном.

Как читателям не покажется удивительным, но уже в те времена было изобретено средство для ращения волос – макасар, который привозили с островов Южных морей. Правда, неизвестно, каким эффектом обладал этот макасар, однако, зная,  насколько неэффективны подобные средства сегодня, можно с уверенностью предположить, что макасар был не лучше.

Мыть руки хотя бы раз в день начали в начале XVII века зажиточные жители Нидерландов, а до этого горожане ели немытыми руками. До ХVIII века ополаскивали только руки и область рта.

Регулярно мыть всё лицо не советовали доктора - считали, что это грозит воспалениями или потерей зрения. Но и к XIX веку ванны принимали в основном по причине болезни - если их прописывал врач. Горячие или холодные, с добавлением солей, по минутам. А в повседневности обходились умыванием рук и лица,  в лучшем случае - обтиранием влажным полотенцем.

Зато пользовались популярностью душистые настои трав, розовая вода, подушечки с сушеными ароматными травами в одежде. Духи, кстати, во времена Людовика XIV даже были предписаны королевским указом! Без них являться ко двору не позволялось - надо же было чем-то заглушать "ароматы" немытых тел аристократов.

И только к середине девятнадцатого столетия, когда окончательно установили роль бактерий и грязи в развитии заболеваний, регулярное омовение стало принимать массовый характер.

Но помыться в чистой воде, в которой до тебя не побывала вся твоя семья, удавалось далеко не всем. А одиночный душ был для людей Средневековья и даже Нового времени чем-то вообще из области фантастики.

Кстати, духи перебивали, конечно, неприятный запах тела, затянутого в корсеты и тесные наряды из многослойных тканей, но не устраняли его окончательно. В результате возникало такое амбре́, что нашему современнику, оказавшемуся в подобном обществе, можно было бы от души посочувствовать.

Только к 1888 г., наконец, придумали способ бороться именно с запахом пота и выпустили первый дезодорант. А до антиперспиранта додумались только к 1903 году.

Хуже мытья могли оказаться только книги! Доктора утверждали, что особо опасно чтение, - как и прочая, не дай бог, умственная деятельность - для дам в критические дни, когда моральное перенапряжение опасно для здоровья. Как вам такие идеи, наши прекрасные современницы?!

Дамские прически того времени отличались неимоверной высотой (до полуметра) и сложностью. Примером может служить прическа «фрегат». Она представляла собой подобие парусного корабля, сооруженного на голове. Чтобы громоздкие прически не распадались, сначала на голове укреплялся проволочный каркас, который убирали волосами, шиньонами, лентами, кружевами, перьями, нитями жемчуга, а иногда живыми цветами (их вставляли во флакончики с водой, скрытые в волосах), свежими фруктами и даже чучелами животных. Сооружение их требовало огромного труда: волосы  укладывали профессиональные парикмахеры, и занимала эта укладка до нескольких часов. Чтобы вдоволь пощеголять с такой красотой наподобие вавилонской башни или корабля на голове, красавицы даже спали, кладя голову на специальные подставки для причёски.

Естественно, такое художественное произведение не разбирали неделями и месяцами. Поэтому неудивительно, что подобные творения становились рассадником кусачей живности. Боролись с этим всеми возможными способами. Например, испанки в Средние века натирали волосы против вшей чесноком. Знатные дамы носили на груди специальные блохоловки - небольшие полые трубочки из золота или слоновой кости со множеством отверстий, куда закладывалась приманка для насекомых - мед, сироп или какое-либо иное липкое вещество.  Некоторые из этих «флакончиков» вполне могут претендовать на звание произведения искусства.

А для того, чтобы почесать голову, у знатной дамы были специальные палочки. Использовали также разные домашние средства: золу, горчицу и так далее. Шёлковые нижние рубашки, кстати, появились ещё и потому, что за их скользкую ткань не могли уцепиться вши и блохи. Такое бельё помогало состоятельным дамам в какой-то мере оберегать себя от кровососов.

Если дело всё-таки доходило до мытья - обходились мылом. Иногда - специальным - для волос. Мыла для поддержания дамской красоты в XIX веке выпускали уже достаточно, причем разных сортов.  Шампунь, который позволял как следует промыть волосы и сделать их упругими и блестящими, придумали только к концу XIX в.

Вплоть до 1920-х годов женщины, особенно знатные, появлялись на людях только в закрытой одежде. Поэтому  понятие «эпиляция» было им незнакомо и волосы на теле они не трогали, будучи в этом плане в каком-то смысле похожи на мужчин.

Не было, естественно, в описываемые времена в продаже и никаких готовых одноразовых гигиенических средств для критических дней. Женщинам приходилось пользоваться кусками ткани или специального войлока.

Не было в Европе и привычной для нас туалетной бумаги. Это в Китае её начали выпускать ещё в VI веке! А уже в 1391 году для императора и его двора, согласно хроникам, было специально изготовлено около 750 000 листов этого средства гигиены.

Европейцев впервые познакомил с туалетной бумагой в 1857 году какой-то предприниматель из Германии. А бумагу, похожую на современную - мягкую и в рулонах - начали производить только в 1890 году в США. До этих пор в качестве туалетной бумаги использовали подручные средства, в основном газеты.

Как мы видим, оставаться красавицей в Европе в те времена было совсем не просто!

И мы, россияне, имеем полное право испытывать чувство гордости за то, что уже в Древней Руси вопросы личной гигиены решались несоизмеримо лучше, чем в Европе!

Показать полностью
11

Краткая история фаворитизма в России

Недавно, листая колонку новостей, наткнулся на избитую тему о зоофилии Екатерины II. Это просто безобразие. Давно установлено, что это фейк, но кое-кто и сегодня искренне верит, что у императрицы были сношения с конём, и что даже умерла она во время очередной случки.
Поэтому решил кратко и выборочно написать о фаворитизме в России.

К концу XVII века в русской жизни многое стало меняться. Коснулись перемены и положения женщины в обществе. Впервые образ безгласной затворницы разрушила царевна Софья (бывшая по матери из рода Милославских), дочь царя Алексея Михайловича, неполнокровная сестра Петра Первого (который по матери был из рода Нарышкиных).

Кстати, хотел бы напомнить читателям, что называя сегодня таких братьев и сестёр сводными, мы ошибаемся. Сводными являются те дети, которые сведены в одну семью (например, сын мужчины от другой женщины и дочь женщины от другого мужчины, если этот мужнина и эта женщина вступят в брак).
Полнокровные дети имеют общих и отца, и мать.У неполнокровных общим является только один из родителей (таким примером и являются Пётр и Софья).

После смерти отца девятнадцатилетняя девушка обрела самостоятельность и свободу. Непривлекательная внешне, она обладала недюжинным умом и твердой волей. Царевна сделала попытку стать правительницей России, но потерпела поражение в борьбе с Петром и была заключена в Новодевичий монастырь.
Однако стремление Софьи не пропало даром: почти весь XVIII век Россией правили не мужчины, а властолюбивые женщины. Именно при них в России буйным цветом расцвёл фаворитизм, о котором мы вкратце и выборочно теперь поговорим.
Фаворитизм — явление, состоящее в возвышении конкретного лица (фаворита) или группы лиц в связи с личной приязнью к ним монарха. Таким образом, главы государств формировали вокруг себя преданный круг людей, зачастую их любовников или любовниц, что позволяло им сохранить власть. При этом их фавориты далеко не всегда обладали выдающимися качествами.

Фаворит царевны Софьи — ре́гентши Русского государства во время малолетства её братьев Ивана V и Петра I (впервые в истории России их возвели на престол вместе, одновременно) – Василий Голицын возглавлял правительство, предводительствовал войсками и был известен как любитель европейской культуры. Какие именно отношения связывали князя с его покровительницей, точно неизвестно. Алексей Толстой в романе «Петр Первый» рисует убедительную картину пылкой плотской страсти, но доказательств у него нет никаких.

Много фавориток было у Петра Первого, но я кратко расскажу только о двух из них – Марии Кантеми́р, которая, судя по портретам и описаниям современников, была очень привлекательной девушкой, и о Марии Га́мильтон, судьбе которой вряд ли можно позавидовать.
Мария Кантемир была дочерью свергнутого турками правителя Молдавии, нашедшего убежище при дворе Петра. Её брат Антио́х стал одним из первых поэтов Российской империи, а сама она — фавориткой императора.
В 1722 году Мария оказалась беременной, причём внимание Петра к ней было так велико, что некоторые придворные ожидали его развода с безродной Мартой Скавронской ради женитьбы на молдавской «принцессе», чья мать вдобавок была из династии византийских императоров Кантаку́зенов. Но новорождённый умер, а Пётр к Марии охладел.
Спустя два года, узнав о романе жены с Вилли́мом Мо́нсом, император снова вернулся к Марии, но через несколько месяцев скончался. Она поселилась в загородном имении, жила в достатке, осталась незамужней и умерла в 57-летнем возрасте.
Была в России и своя леди Га́мильтон. Как и возлюбленная адмирала Нельсона, она была редкостной красавицей, её тоже окружали мужчины, которых смело можно назвать вершителями истории, и, наконец, российской леди Гамильтон, как и англичанке, очень не повезло в жизни.
Но на этом аналогии заканчиваются. Фрейлина императрицы Екатерины I  Мария Гамильтон жила на столетие раньше своей английской однофамилицы. Она происходила из шотландского обрусевшего рода, обосновавшегося в России ещё во времена Ивана Грозного. Её отцом был Виллем Гамильтон, состоявший в родстве с Артамоном Матвеевым - воспитателем Натальи Нарышкиной, матери Петра Великого. Чиновники шотландскую фамилию «Гамильтон» писали на русский манер «Гамонтов», «Гаментов». Поэтому наша героиня по документам проходит как Мария Даниловна Гаментова. Из хорошей семьи, родственница приближённых матушки императора, да ещё и редкая красавица.  Неудивительно, что в возрасте 15-ти или 16-ти лет Мария оказалась при дворе в качестве фрейлины «ея императорского Величества Екатерины Алексеевны». И совсем неудивительно, что красивую, ловкую, весёлую Марию вскоре заметил и сам самодержец.
Петр I был большим охотником до женского пола. По свидетельствам современников он вёл даже некий «постельный реестр», куда включал своих «официальных» метресс. Его супруга, Екатерина Алексеевна, смотрела на шалости супруга сквозь пальцы. Она прекрасно понимала, что её положение, как императрицы, очень шаткое. Лифляндская крестьянка, да что там, обозная девка, взлетевшая на вершину власти в Российской империи по прихоти своего венценосного супруга, по той же прихоти могла в любой момент оказаться там, откуда явилась. Поэтому никаких сцен ревности она не устраивала, а «метре́сок» даже привечала, даря им подарки и придворные должности.
Так Мария Гамильтон стала первой камер-фрейлиной. Впрочем, увлечения императора, как правило, длились недолго. После всех своих амурных похождений он неизменно возвращался к «милому другу Катеньке». Так случилось и с Марией.
Но одна она оставалась недолго, и вскоре завязала бурный роман с царским денщиком Иваном Орловым. Императорская чета в 1716 год отправилась за границу, Мария Гамильтон и Иван Орлов были в числе свитских. Как говорят, во время этого путешествия Орлов охладел к Марии. Чтобы вернуть чувства возлюбленного, Мария стала… воровать для него деньги и ценности у императрицы. Но и это не помогло: любовники часто ссорились, Орлов даже поколачивал Марию.
Кражи из царских покоев были не самым страшным преступлением Марии. Она трижды беременела и трижды избавлялась от детей. Два раза она вытравила плод каким-то зельем, а третьего ребенка родила и собственноручно задушила. До поры до времени это удавалось сохранить в тайне. Царь по старой памяти, как говорили при дворе, иногда похаживал к своей «метреске», однако это Марию вряд ли сильно радовало, она и в самом деле любила Ивана Орлова.
Все вскрылось, как это часто бывает, совершенно случайно. Петр потерял какой-то документ и в гневе вызвал к себе денщика. Тот, не поняв, в чём дело, перепугался, что царю стало известно о его связи с Марией, бухнулся на колени, и выложил всё, что знал о фокусах своей любовницы. Марию тут же препроводили под арест, и начался розыск. Розыск в те времена без пытки никогда не проводился. Даже если человек добровольно признавался во всем, его все равно пытали, поскольку считалось, что без ды́бы и кнута правды не добиться. Дыба, скажем так, подтверждала добровольные признания. Подвергли пытке и Марию. Она созналась и в кражах и в детоубийстве, но твердо стояла на том, что Орлов ни при чём, что она воровала у царицы и избавлялась от детей без его ведома.
Государь приговорил: « … девку Марью Гамонтову, что она с Иваном Орловым жила блудно и была от него брюхата трижды и двух ребёнков лекарствами из себя вытравила, а третьего удавила и отбросила, за такое душегубство, также она же у царицы государыни Екатерины Алексеевны крала алмазные вещи и золотые (червонцы), в чём она с двух розысков повинилась, казнить смертию. А Ивана Орлова свободить, понеже он о том, что девка Мария Гамонтова была от него брюхата и вышеписанное душегубство детям своим чинила, и как алмазные вещи и золотые крала не ведал — о чём она, девка, с розыску показала имянно».
За неё просили обе царицы: и супруга императора, и вдовствующая царица Прасковья (жена Иоанна V, неполнокровного брата и соправителя Петра I, к тому времени умершего), однако, Пётр был непреклонен.
Историки считают причиной такой суровости тот факт, что перед этим государь издал указ, согласно которому «зазо́рные дети» (то есть, рождённые вне брака) не ущемлялись в правах, как это было заведено раньше. Напротив, были организованы госпитали, где непутёвые девки могли родить в полной тайне под присмотром опытных повивальных бабок и оставить ребенка в приюте. Таким образом, Пётр заботился о новых рекрутах, новых работниках, т.е., как сказали бы сегодня, об улучшении демографической ситуации.
Есть и ещё одна версия такой жестокости: один из уничтоженных Марией детей вполне мог быть и от самого Петра, а это была бы уже совсем другая история.
Как бы там ни было, но 14 марта 1719 года Мария была казнена на Троицкой площади в Москве.
Она появилась в белом платье, украшенном черными лентами, и была так грациозна и трогательна, что Пётр вышел навстречу, подал ей руку и помог взойти на эшафот. По воспоминаниям современников, толпа замерла в надежде на царскую милость. Пётр что-то негромко сказал Марии, даже, как говорят, приобнял её, а затем… подтолкнул к палачу.
Когда казнь свершилась, Пётр взял голову Марии, поцеловал её в уста, а затем начал рассказывать своей свите об анатомическом строении шеи человека, демонстрируя при этом артерию и позвонки несчастной Гамильтон. Завершив свою жуткую лекцию, Пётр ещё раз поцеловал мертвые губы, бросил голову наземь и уехал. Говорят, что голова Марии Гамильтон была заспиртована и долгое время хранилась в Кунсткамере. Но это, видимо, не более чем легенда.

Фаворитом императрицы Анны Иоанновны был Эрнст Иоганн Биро́н. Когда Анна была избрана на русский престол, она взяла его с собой в Россию, и по случаю своей коронации назначила обер-камергером «с рангом действительного генерала».
В 1737 году он, при содействии России, был избран герцогом Курля́ндии и Семига́лии и стал именоваться «божией милостью Эрнст-Иоганн герцог Курляндский». В царствование Анны Иоанновны Бирон управлял своим государством из Петербурга. Как герцог Курляндский, он был всегда верен интересам России и не позволял себя увлечь подарками ни прусскому королю, ни императору Священной Римской империи.
После смерти императрицы Анны, согласно её завещанию, Бирон стал регентом Российской империи. Он искал популярности среди русского общества и стал добросовестно заниматься делами, однако с самого начала его правления между ним и родителями малолетнего императора Иоанна Антоновича (внучатого племянника Анны Иоанновны) начались недоразумения.
Вскоре он был предан суду и приговорен к смертной казни через четвертование, но манифестом был помилован, и казнь была заменена ему вечной ссылкой в Пелы́м, за три тысячи верст от Петербурга. Он впал в мрачное настроение духа и стал готовиться к смерти. Но тут на престол вступает Елизавета, которой он в прошлом оказывал некоторые услуги. Она вспомнила изгнанника и перевела его на житьё в Ярославль.
Пётр III возвратил Бирону ордена и знаки отличия, но не вернул Курляндского герцогства, а вот Екатерина II восстановила его на курляндском герцогском троне с условием, что Бирон брал на себя обязательство пропускать через Курляндию русские войска, не вступать ни в какие сношения с врагами России, проявлять веротерпимость к православным и разрешить постройку православного храма.
Эти условия вызвали величайшее неудовольствие Курляндского дворянства и вскоре Бирон отказался от власти в пользу своего сына Петра.

Иван Шувалов, последний фаворит императрицы Елизаветы Петровны был моложе её на 18 лет. Он обладал весёлым, добрым нравом, за почестями и деньгами не гнался, в политику не лез, от графского титула отказался. Любил искусство и науки — вместе с Ломоносовым основал Московский университет и Академию художеств. После смерти императрицы жил за границей и занимался коллекционированием предметов искусства.

Фавориткой императора Петра III была Елизавета Воронцова. Пётр III открыто выказывал ей такое восхищение, пренебрегая своей женой Екатериной (будущей Екатериной II), что в Петербурге совершенно серьезно ждали развода и нового брака. Это, кстати, было одним из поводов к перевороту, который возвел Екатерину II на престол. Воронцова была очень некрасива, нечистоплотна, толста, с широким лицом и кожей оливкового оттенка, покрытой рубцами после оспин. Почему Петр III проявил такой «прискорбный вкус» — непонятно. В новое царствование Воронцова вышла замуж, при дворе не появлялась и умерла в 52 года.

Своего апогея в России фаворитизм достиг в правление императрицы Екатерины II Великой, когда он сделался «почти государственным учреждением», почти как во Франции, где существовало понятие «официальная фаворитка короля».  Историками было подсчитано, что подарки лишь 11 главным её фаворитам и расходы на их содержание составили 92 млн 820 тысяч рублей (в нынешних ценах – 3 млрд. 700 млн. долларов США), а это в несколько раз превышало размер годовых расходов государственного бюджета той эпохи и было сопоставимо с суммой внешнего и внутреннего долга Российской империи, образовавшегося к концу царствования Екатерины II.
Советский и российский историк Н.И. Павленко писал, что фавориты Екатерины II являлись «в большинстве своём хапугами, радевшими о личных интересах, а не о благе государства». Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в отношении некоторых фаворитов императрицы Павленко был неправ. Выдающимися личностями, много сделавшими для укрепления силы и славы России, были, например, братья Григорий и Алексей Орловы, Александр Безбородко, Григорий Потёмкин.
Кроме необычайно щедрых подарков, фавориты императрицы Всероссийской получали также ордена, военные и чиновничьи звания, не всегда по заслугам, что оказывало деморализующее влияние на остальных чиновников и военных, и не способствовало повышению эффективности их службы.
Не был выдающейся личностью и Платон Зубов — генерал-губернатор Новороссии, последний фаворит императрицы и самый влиятельный после неё человек в Российской империи. При полном отсутствии способностей к государственным и военным делам, Зубов получил чины генерал-фельдцейхме́йстера и генерала от инфантерии.
Ей было 60, ему 22, когда их отношения начались. Вместе они провели семь лет, до самой её смерти, она называла его «резву́шка» и осыпала бриллиантами. Придворные его ненавидели и считали посредственностью.
Предшественник Зубова на этом поприще - граф Александр Дмитриев-Мамонов сам поколебал своё положение, завязав роман с фрейлиной Дарьей Щербатовой. В его бывших покоях во дворце и поселился Платон. Вечерами он пропадал у императрицы, а днем развлекал себя играми — например, пускал бумажных змеев.
Зубову досталось несметное число ценных подарков и несколько миллионов рублей. Платон щеголял в роскошной одежде и был чрезвычайно тщеславен. Высокомерного юношу невзлюбили при дворе. Граф Безбородко в письме к Воронцову отмечал: «Это ребёнок с хорошими манерами, но не дальнего ума; не думаю, чтобы он долго продержался на своем месте. Впрочем, это меня не занимает».
Вышло иначе — влияние Зубова усилилось, а Екатерина восхищалась его характером и способностями. «Я возвратилась к жизни, как муха после зимней спячки… Я снова весела и здорова», — сообщала императрица Потёмкину.
После смерти Екатерины (а умерла она от инсульта во время посещения туалетной комнаты, что при болезнях системы кровообращения случается нередко) для Зубова настали тяжелые времена. По распоряжению Павла I его земли изъяли, сам он выехал за пределы страны. В 1798-м году фаворит вернулся и принял участие в заговоре против Павла I.
После всех этих событий (в том числе и роли фаворита бабушки) отношение к нему Александра I было крайне неприязненным. С 1814-го года Зубов жил в Виленской губернии и посвятил себя хозяйственным заботам.

Показать полностью

Боевой блок и термоядерный заряд на примере Mk-24 американской ракеты "Трайдент-2-D5"АПЛ типа "Огайо"

В заключение цикла постов о современном термоядерном оружии представляю читателям иллюстративный материал, касающийся характеристик американской боеголовки Mk-24 с термоядерным зарядом W88 для ракеты "Трайдент- 2 - D-5", которая во многом схожа с боеголовкой Mk-12А  (термоядерный заряд W-78), которая  устанавливается на МБР шахтного базирования "Минитмен-3", которая на данный момент является основной МБР США.
Некоторые из представленных иллюстраций были представлены ранее в других постах, но не полностью.  

Читатели смогут также увидеть, что же представляет собой внешне панель разведения (тот самый "автобус"), как происходила постепенная оптимизация формы боеголовок для приобретения ими наилучших баллистических характеристик, смогут сравнить размеры боевого блока W-88 с боевым блоком северокорейской ракеты "Хвасон - 14", при том, что мощность у них примерно одинаковая.

Все иллюстрации находятся в свободном доступе в интернете и, естественно, никакой тайны из себя не представляют.

Боевые блоки Mk-12A с термоядерным и зарядами W-78), установленные на панели разведения ("автобусе").

Показать полностью 4
15

О боеголовке (боевом блоке) современной МБР с разделяющимися головными частями

Заранее предупреждаю читателей, что ни о каких тайнах, как и в первой статье об "автобусе", в этой статье речь не идёт. Но то, о чём они прочитают, для некоторых будет открытием.

Прежде всего, не говоря пока о фантастической  мощности боевых термоядерных блоков такой ракеты, отметим другое принципиальное отличие этого уникального устройства от обычного боеприпаса.

Обычный боеприпас после производства складируется в каком-то арсенале и лежит там мёртвым грузом без взрывателя, пока не будет востребован.

Боевой термоядерный блок с момента своего появления на свет и до утилизации, если не будет использован в военных целях (очень надеюсь, что такое не произойдёт никогда), является фактически «живым организмом». Где бы он не находился: на складе, в дороге (в транспортном средстве), установленным на панели разведения межконтинентальной ракеты, - он постоянно «общается» с блоком автоматики, который также расположен в боевом блоке, и мгновенно реагирует на непрерывно получаемую от термоядерного заряда информацию. Блок автоматики и термоядерный заряд – как сиамские близнецы, они вместе от самого начала и до конца. Кроме того, боевой блок доводится до полной боевой готовности постепенно, во время полёта, и ставится на «боевой взвод» буквально за несколько секунд перед прохождением из блока автоматики команды на подрыв.

Конструктивно боевой блок представляет собой  конус из лёгких и одновременно механически очень прочных и термостойких сплавов и керамики. Внутри располагаются переборки, шпангоуты, силовой каркас  почти как в самолете, но несоизмеримо прочней. Силовой каркас покрыт прочной металлической обшивкой. На обшивку нанесен толстый слой теплозащитного покрытия, поскольку боеголовке после входа в атмосферу кроме огромных физических перегрузок предстоит подвергнуться ещё и воздействию температуры, бо́льшей, чем температура поверхности Солнца.

Внутри конуса, закрепленные на своих «сиденьях», находятся два основных «пассажира», ради которых всё и было затеяно: термоядерный заряд и блок управления зарядом (блок автоматики). Они, с учётом сконцентрированной в них мощности,необыкновенно  компактны. Блок автоматики - объёмом порядка пяти литров, а заряд – размером с пожарное ведро объёмом порядка 10 литров. И эта компания «сиамских близнецов» несёт к цели чудовищную концентрацию энергии порядка 400 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Есть «на борту» и третий пассажир - блок измерения движения боеголовки или вообще управления её полётом (в последних модификациях боевых блоков, о которых мы здесь не говорим). В последнем случае в боеголовку встроены рабочие органы управления, позволяющие изменять траекторию, то есть, маневрировать. Например, исполнительные пороховые или пневмосистемы
А еще бортовая электросеть с источниками питания, линия связи со ступенью разведения, специальная защита от воздействия электромагнитного импульса термоядерного взрыва, устроенного противником, и система термостатирования - поддержания нужной температуры заряда.

После покидания «автобуса» боеголовки, как уже отмечалось в статье об «автобусе», продолжают по инерции набирать высоту, двигаясь по баллистической орбите в сторону целей. Они поднимаются до апогеев (высших точек) своих траекторий, а потом начинают скатываться вниз. На высоте ста километров над уровнем моря каждая боеголовка пересекает формально принятую учёными таковой границу космического пространства. Ниже впереди - атмосфера!

Электрический ветер

Внизу перед боеголовкой лежит необозримый и безбрежный воздушный океан. Медленно и почти незаметно покачиваясь от остаточных воздействий разделения, боеголовка по пологой траектории продолжает спуск остриём назад.
Но вот  у неё на пути возникает пока ещё очень разреженная земная атмосфера. Не забываем, боеголовка движется со скоростью порядка 20 чисел Маха. Поэтому молекулы встречного потока воздуха буквально дробятся корпусом боеголовки на электрически заряженные осколки (плазму), происходит ударная ионизация воздуха. Внешне это выглядит, как уходящей назад след бледного бело-голубого свечения. След этот умопомрачительно высокотемпературный, но пока ещё не обжигает боеголовку, так как слишком разрежен. Этот плазменный ветер называется гиперзвуковым потоком больших чисел Маха.

Из-за большой разреженности воздуха след в первые секунды почти незаметен. Нарастая и уплотняясь с углублением боеголовки в атмосферу, он сперва больше греет, чем давит на боеголовку. Но постепенно начинает со всё большей силой обжимать её конус. Поток разворачивает боеголовку остриём вперед. Разворачивает не сразу - конус слегка покачивается туда-сюда, постепенно замедляя амплитуду колебаний, и, наконец, стабилизируется.

Температурное воздействие на боевой блок.

Уплотняясь по мере снижения, воздушный поток все сильнее давит на боеголовку, замедляя скорость её полета. С уменьшением скорости плавно снижается температура корпуса боевого блока. От огромных значений начала входа - бело-голубого свечения в десяток тысяч градусов Кельвина, до желто-белого сияния с температурой в пять-шесть тысяч градусов. Как мы знаем, это температура поверхностных слоев Солнца. Сияние становится ослепительным, потому что плотность воздуха быстро растет, а, соответственно, возрастает и воздействие теплового потока, бьющего в стенки боеголовки. Теплозащитное покрытие обугливается и начинает гореть. Оно горит вовсе не от трения о воздух, как это многие себе представляют. Из-за огромной гиперзвуковой скорости движения (в описываемый момент – порядка 15 чисел Маха (т.е., в пятнадцать раз быстрее звука), от вершины корпуса боеголовки расходится в пространстве другой конус - ударно-волновой, который как бы заключает в себе боеголовку. Набегающий воздух, попадая внутрь ударно-волнового конуса, мгновенно уплотняется во много раз и плотно прижимается к поверхности боеголовки. Причина происходящего - сумасшедшая быстрота происходящего, запредельная динамичность процесса. Газодинамическое сжатие потока, а не трение прогревает бока боеголовки. Хуже всего приходится носовой части. Там образуется наибольшее уплотнение встречного потока. Зона этого уплотнения слегка отходит вперед, как бы отсоединяясь от корпуса. И держится впереди, принимая форму толстой линзы. Это образование называется «отсоединенная головная ударная волна». Она в несколько раз толще остальной поверхности ударно-волнового конуса вокруг боеголовки. Лобовое сжатие набегающего потока здесь самое сильное. Поэтому в отсоединенной головной ударной волне самая высокая температура. Это маленькое солнце обжигает носовую часть боеголовки, излучая тепло прямо в нос корпуса и вызывая сильное обгорание носовой части. Поэтому там расположен самый толстый слой теплозащиты. Именно головная ударная волна освещает темной ночью местность на многие километры вокруг летящей в атмосфере боеголовки.

Боковая поверхность конуса боеголовки испытывает огромное температурное воздействие из головной ударной волны. Её обжигает раскаленный сжатый воздух, превратившийся в плазму от дробления его молекул. Заодно при столь высокой температуре воздух от нагрева ещё и ионизируется от нагрева - его молекулы распадаются на части от жары. Получается смесь ударно-ионизационной и температурной плазмы. Трение этой плазмы о боковую поверхность конуса шлифует горящую поверхность теплозащиты, словно песком или наждачной бумагой. Происходит газодинамическая эрозия, постепенно лишающая боеголовку теплозащитного покрытия. В этот момент боеголовка уже прошла верхнюю границу стратосферы – стратопаузу, и входит в стратосферу на высоте порядка 55 км. Движется она теперь с гиперзвуковой скоростью в десять-двенадцать раз быстрее звука.

Запредельные перегрузки.

Сильное обгорание изменяет геометрию носа боеголовки. Поток выжигает в носовом покрытии заостренный центральный выступ. Появляются и другие особенности поверхности из-за неравномерностей выгорания. Изменения формы приводят к изменениям обтекания. Это меняет распределение давлений сжатого воздуха на поверхности боеголовки и поля температур на конусе. Возникают вариации силового воздействия воздуха по сравнению с расчетным обтеканием. Если они не будут учтены конструкторами, возможно отклонение точки падения. Пусть и небольшое - допустим, двести метров, но по ракетной шахте врага небесный снаряд попадет с отклонением. А, может быть, не попадет вообще.

Кроме того, картина всех этих явлений непрерывно меняется. Плавно снижается скорость, но быстро растёт плотность воздуха, поскольку конус проваливается всё ниже в стратосферу. Из-за неравномерностей давлений и температур на поверхность боеголовки, из-за быстроты их изменений могут возникать тепловые удары. От теплозащитного покрытия они умеют откалывать кусочки и куски, что вносит новые изменения в картину обтекания. И увеличивает отклонение точки падения от расчётной. В расчётах приходится учитывать и это.

Одновременно боеголовка может входить в самопроизвольные частые раскачивания с изменением направления этих раскачиваний по курсу и по дифференту. Эти автоколебания создают местные ускорения в разных частях боеголовки. Ускорения меняются по направлению и величине, усложняя картину воздействия, испытываемого боеголовкой. На неё воздействуют запредельные перегрузки, несимметричность ударных волн, неравномерности температурных полей и прочие «прелести», вырастающие в большие проблемы, которые приходится заблаговременно решать учёным.

Но и этим воздействие набегающего потока себя не исчерпывает. Из-за столь мощного давления встречного сжатого воздуха боеголовка испытывает огромное тормозящее действие. Возникает большое отрицательное ускорение, в десятки раз превышающее то, которое могут испытывать космонавты, когда возвращаются с орбиты на Землю. Такие перегрузки космонавта бы просто раздавили. Боеголовке со всеми внутренностями экранироваться от этой сумасшедшей перегрузки невозможно.

Но боеголовка - это оружие. Она должна достичь цели как можно скорее, пока её не сбили. Да и перехватить её тем труднее, чем быстрее она летит. Форма боеголовки в форме конуса была выбрана, как фигура наилучшего сверхзвукового обтекания.
Сохранив высокую скорость до нижних слоев атмосферы, боеголовка встречает там ещё бо́льшее торможение. Для этого ей и нужны прочные переборки и мощный силовой каркас. А также удобные и прочные «сиденья» для «седоков» - иначе перегрузка сорвёт их с мест.

Диалог сиамских близнецов

В начале статьи вкратце было описано отличие термоядерного боевого блока от обычного боеприпаса. Поговорим теперь более подробно о двух главных «седоках» этого блока. Они ведут себя сейчас совсем не пассивно, их диалог в эти мгновения перед прибытием к цели становится всё более энергичным и содержательным.

Заряд при перевозке разобран на части. При установке в боеголовку его собирают, а устанавливая боеголовку в ракету, оснащают до полной боеготовой комплектации (вставляют импульсный нейтронный инициатор, снаряжают детонаторами и т. д.). Заряд готов к полету к цели на борту боевого блока (боеголовки), но пока еще не готов взорваться. Из соображений безопасности постоянная готовность заряда к взрыву не нужна и крайне опасна.

В состояние готовности к взрыву (вблизи цели) его предстоит перевести сложными последовательными алгоритмами, базирующимися на двух принципах: надежность подготовки к взрыву и полный контроль над этим процессом. Система подрыва строго своевременно переводит заряд во все более высокие степени готовности. И когда в полностью готовый заряд придет из блока автоматики боевая команда на подрыв, взрыв произойдет немедленно, мгновенно. Боеголовка, летящая быстрее снайперской пули, пройдет лишь пару сотых долей миллиметра, когда в её заряде начнётся, разовьётся, полностью пройдёт и завершится термоядерная реакция, выделив всю штатную мощность.

Финальная вспышка

Что же происходит с боеголовкой в последние секунды перед взрывом? Сильно изменившись и снаружи, и внутри (внутри - в смысле готовности к подрыву), боеголовка вошла в тропосферу - последний десяток километров высоты. Она сильно затормозилась. Гиперзвуковой полет превратился в сверхзвуковой в три-четыре единицы числа Маха (скорость порядка 3-х чисел Маха доступна нашему перехватчику Миг-31). Светит боеголовка уже тускло, и в таком виде подходит к цели.

Взрыв на поверхности Земли планируется редко, только для углубленных в землю объектов вроде ракетных шахт. Большинство целей лежит на поверхности. И для их наибольшего поражения подрыв производят на некоторой высоте, зависящей от мощности заряда. Для тактических двадцати килотонн это 400−600м. Для стратегических сотен килотонн оптимальная высота взрыва - порядка 1000м. Почему? От взрыва по местности проходят две ударных волны. Ближе к эпицентру взрывная волна обрушится вниз раньше. Упадет и отразится, разойдясь в стороны, где и сольётся с только что дошедшей сюда сверху, из точки взрыва, свежей волной. Две волны - падающая из центра взрыва и отраженная от поверхности - складываются, образуя в приземном слое наиболее мощную ударную волну, главный фактор поражения.

Вот что такое термоядерный боевой блок.

Ещё раз повторю: хочется верить, что у человечества хватит мудрости (или хотя бы чувства страха) на то, чтобы такое устройство никогда не было применено в качестве боевого оружия. Прогнозировать, что произойдёт с человеческой цивилизацией при его массовом применении, невозможно.

Показать полностью
15

Об "автобусе", который возит не людей

Осталось всего несколько дней до праздника "Дня защитника отечества". Этому празднику посвящается статья.
В последнее время, в связи с происходящими в мире событиями, связанными с СВО России, всё чаще и чаще заходит речь о применении ядерного оружия. Невзирая на то, что и Президент России не раз говорил, что это оружие будет применено только в самом крайнем случае, когда встанет вопрос о прямой угрозе самому существованию нашей страны, и даже  руководство США подтверждает, что никаких приготовлений к использованию этого оружия Россией оно не наблюдает, слухи о его применении, исходящие от разных недоумков и провокаторов, продолжают постоянно появляться в информационном пространстве. Причём абсолютное большинство этих баламутов даже не представляет себе, о чём они говорят. Настоятельно советую этой публике: «Уймитесь, не доводите, как говорится, до греха».

А читателям, которые интересуются тем, что из себя представляет наша (и не только) стратегическая триада, я попробую об этом рассказать. Думаю, они узнают много нового и интересного. При этом всё, о чём пойдёт речь, тайной не является.

Итак:

Межконтинентальная баллистическая ракета – исключительно сложное и весьма впечатляющее творение человека. Огромные размеры, столб пламени, освещающий при пуске полгоризонта, рёв двигателя первой ступени…

Но всё это очень быстротечно: первая и вторая ступени ракеты прекращают своё существование через несколько минут после запуска, обеспечив подъём третьей ступени по баллистической траектории до высоты порядка 150 км, и скорость порядка 20 чисел Маха, близкую к первой космической (порядка 24 чисел Маха для низкоорбитальных космических аппаратов). Дальше полетит только полезная нагрузка – т.н. платформа разведения с установленными на ней боевыми блоками (обычно от трёх до десяти), и другим необходимым снаряжением, которую ещё называют «автобусом».

При больших дальностях пуска полезная нагрузка межконтинентальной баллистической ракеты уходит в космическую высоту на многие сотни километров. Поднимается на 1000−1200 км над Землей. А затем по эллиптической траектории начинает скатываться вниз…

Что же это такое - полезная нагрузка?

Баллистическая ракета состоит из двух главных частей - разгонной части и другой, ради которой затеян разгон. Разгонная часть - это две (иногда 3) ступени с топливом и окислителем, снабжённые мощными тяговыми двигателями. Они придают необходимую скорость и направление движению головной части ракеты. Разгонные ступени (блоки), одна за другой, последовательно ускоряют эту головную часть в направлении района её будущего падения.

Головная часть ракеты - это сложный комплект из многих элементов. Он содержит боеголовку (боевой блок) (одну или несколько), платформу разведения боевых блоков (тот самый «автобус»), на которой эти боеголовки размещены вместе со всем остальным хозяйством (вроде средств обмана радаров и противоракет противника), и обтекатель. Еще в головной части есть ракетные двигатели коррекции небольшой тяги, позволяющие выполнять манёвры в космическом пространстве, топливо для этих двигателей и баллоны со сжатыми газами. Вся головная часть к цели не полетит. Она в процессе движения постепенно разделится на множество элементов (и речь идёт не только о боевых блоках) и, в конце концов, просто перестанет существовать, как одно целое. Обтекатель от неё отделится сразу после выхода из атмосферы Земли (на высоте порядка 100 км.) неподалеку от района пуска, во время работы второй ступени, и где-то там упадет. Платформа, освободившись от боевых блоков, развалится при входе в атмосферу района падения и практически полностью в ней сгорит. Сквозь атмосферу до цели смогут добраться только боеголовки (боевые блоки). Вблизи боеголовка выглядит как вытянутый конус длиною метр или полтора, диаметром в основании сантиметров 60 - 70 в зависимости от типа боеприпаса. Нос конуса заостренный либо немного затупленный.
В общем, внешне очень напоминает пожарное ведро без ручки

К боеголовкам мы, возможно, вернёмся позже и познакомимся с ними поближе в другой статье, если данная статья вызовет  читательский интерес. Боевой блок - исключительно сложное устройство. Уверен, понять, что это такое, будет читателям интересно.

Что из себя представляет загадочный «автобус»?

В ракете все боеголовки расположены на так называемой ступени разведения, или в «автобусе». Почему автобус? Потому что, освободившись сначала от обтекателя, а затем и от последней (второй) разгонной ступени, ступень разведения развозит боеголовки, как пассажиров по заданным остановкам, каждую – на свою траекторию, по которым смертоносные боевые блоки отправятся к своим целям.

Еще «автобус» называют боевой ступенью, потому что именно её работа определяет точность наведения боеголовки на цель (сами боеголовки до недавнего времени маневрировать в пространстве не могли и летели по баллистической траектории, заданной для них "автобусом"), а, значит, и боевую эффективность всего комплекса. Ступень разведения и её работа - один из самых больших секретов стратегической баллистической ракеты. Но мы все же попробуем, пусть упрощённо, взглянуть на эту таинственную ступень и на её очень непростое поведение в космосе.

Ступень разведения чаще всего похожа на плоский цилиндр, диаметр которого значительно больше, чем его высота. На этой ступени в предыдущих конструкциях сверху были установлены боеголовки остриями вперед, каждая на своем пружинном толкателе. Боеголовки заранее выставлялись под очень точными углами (на ракетных базах, вручную, с помощью исключительно высокоточных теодолитов) в соответствии с полётным заданием и смотрели вперёд под разными (небольшими по отношению друг к другу, составлявшими буквально угловые секунды) углами. Ощетинившаяся боеголовками платформа занимала в полете заданное, гиростабилизированное в пространстве положение. И в нужные, исключительно точно определённые моменты времени, с неё поочерёдно выталкивались боеголовки. Выталкивались сразу после завершения разгона и отделения от последней разгонной ступени, чтобы не быть уничтоженными оптом, вместе с самой ступенью разведения. Не забываем при этом, что «автобус» всё ещё по инерции набирает высоту, двигаясь по баллистической кривой на скорости порядка 20 чисел Маха.

Но так было раньше, на первых ракетах с разделяющимися головными частями. В настоящее время процесс разведения выглядит несколько иначе. Если раньше боеголовки были прикреплены к ступени разведения спереди и направлены остриями конусов вперед, то теперь впереди находится сама ступень, а боеголовки крепятся к ней сзади. Теперь ступень разведения не подпирает боеголовки, а как бы тянет их в пространстве за собой. «Автобус» оснащён крестообразно расставленными четырьмя «лапами», развернутыми впереди. На концах этих металлических лап находятся направленные назад сопла корректирующих двигателей ступени разведения. После отделения от разгонной ступени «автобус» прецизионно точно выставляет своё положение в ближнем космосе с помощью собственной системы наведения, занимает точную траекторию первой боеголовки (её индивидуальную траекторию).

Затем в нужный момент размыкаются специальные безынерционные замки, державшие очередную отделяемую боеголовку. И теперь уже ничем не связанная со ступенью разведения боеголовка продолжает свой полёт по инерции, по собственной баллистической траектории.

Дальнейшие действия «автобуса».

Теперь ступени разведения требуется как можно более деликатно «отползти» от боеголовки, не нарушив её точно выставленного движения газовыми струями  из сопел своих малогабаритных ракетных двигателей. Если струя газа из сопла попадет на отделённую боеголовку, то неминуем сбой настройки параметров её движения. Чтобы избежать таких эффектов, как раз и нужны разнесенные в стороны четыре «лапы»ступени разведения с двигателями. Ступень как бы подтягивается на них вперед, чтобы струи выхлопов шли по сторонам и не могли зацепить отделяемую боеголовку. Вся тяга разделена между четырьмя соплами, что снижает мощность каждой отдельной струи. Есть и другие особенности. Например, если на тороидообразной ступени разведения (с пустотой посередине - этим отверстием она надета на разгонную ступень ракеты «Трайдент-II D5») система управления определяет, что отделённая боеголовка всё же попадает под струю одного из сопел, то система управления это сопло́ отключает.

Ступень буквально «на цыпочках» отходит в пространстве от отделённой боеголовки в режиме самой малой тяги, оставляя боеголовку на прицельной траектории. При достижении достаточного удаления от отделённого боевого блока включается полная тяга, и ступень энергично перемещается в область прицельной траектории следующей боеголовки. Там снова очень точно устанавливает параметры своего движения, после чего отделяет от себя очередную боеголовку. И так - пока не высадит каждую боеголовку на её траекторию. Процесс этот происходит очень быстро. За полторы-две минуты «автобус» разводит десяток боеголовок.

О расчётах траектории полёта «автобуса».

Сказанного выше вполне достаточно для понимания того, как начинается собственный путь боеголовки. Но ступень разведения выполняет свою работу на довольно низкой высоте (100 – 150 км), сразу после выключения разгонных ступеней ракеты-носителя. А на этой высоте ещё сказывается влияние гравитационных аномалий поверхности Земли, разнородностей в поле тяготения, окружающем Землю. Большинство людей считают, что поле тяготения Земли везде одинаково и постоянно. Но это далеко не так. Из-за неровностей рельефа, расположении под боевым блоком горных систем, залегания пород разной плотности, океанических впадин, гравитационные аномалии либо сильнее притягивают к себе боеголовку, либо, наоборот, слегка отпускают её от поверхности Земли.

И с учётом таких неоднородностей, сложной ряби местного гравитационного поля, ступень разведения должна расставить боеголовки с прецизионной точностью! Для этого пришлось создавать детальную карту гравитационного поля Земли.

Особенности реального поля по трассе полёта боеголовки описываются в системах сложнейших дифференциальных уравнений. Это большие, ёмкие (для включения мельчайших подробностей) системы из нескольких тысяч дифференциальных уравнений, с несколькими десятками тысяч чисел-констант для каждой трассы полёта. А само гравитационное поле на низких высотах, в непосредственной околоземной области, рассматривают как совместное притяжение нескольких сотен точечных масс разного «веса», расположенных около центра Земли в определенном порядке. Так достигается более точное моделирование реального поля тяготения Земли на трассе полета боевого блока. И более точная работа с ним системы управления полетом.

И это ещё не все проблемы, связанные с обеспечением точности достижения боеголовкой цели. Но и этого достаточно, чтобы понять, как всё это непросто.

Полёт «автобуса» после освобождения от боевых блоков.

Ступень разведения, разогнанная в сторону того же географического района, куда должны упасть боеголовки, продолжает свой полёт вместе с ними. Ведь отстать она не может (полёт по инерции всё ещё продолжается в космическом пространстве, где нет сопротивления атмосферы и поэтому конфигурация любого предмета не имеет значения). После разведения боеголовок ступень занимается другими, также исключительно важными делами. Она отходит в сторону от боеголовок, заранее зная, что вскоре будет лететь немного не так, как боеголовки, и не желая сбить их с прицела.

После отделения боеголовок наступает черёд других подопечных. В стороны от ступени разведения начинают разлетаться разные предметы Для этого панель использует баллоны со сжатым воздухом. В пространство выпускается множество надувающихся воздушных шариков, и предметы разных других форм. Прочные воздушные шарики ярко сверкают под лучами Солнца блеском металлизированной поверхности. Они довольно большие, некоторые по форме напоминают боеголовки, летящие неподалеку. Их поверхность, покрытая алюминиевым напылением, отражает радиосигнал радара дальнего обнаружения почти так же, как и корпус боеголовки. Наземные радары противника воспримут эти надувные боеголовки, как реальные боевые блоки. Конечно, в первые же мгновения после входа в атмосферу, эти шарики отстанут и немедленно лопнут. Но до этого они будут отвлекать на себя и загружать вычислительные мощности наземных радаров: и дальнего обнаружения, и наведения противоракетных комплексов. На языке перехватчиков баллистических ракет это называется «осложнять текущую баллистическую обстановку». Всё это, неумолимо движущееся к району падения, включая боевые блоки, настоящие и ложные, надувные шарики, дипольные и уголковые отражатели, называется «множественные баллистические цели в осложненной баллистической обстановке».

Последний отрезок пути «Автобуса».

С точки зрения аэродинамики ступень – не боеголовка. Если та - относительно небольшой тяжелый конус, то ступень -  пустой, плоский цилиндр с  опустевшими топливными баками, большим необтекаемым корпусом и отсутствием ориентации в начинающем набегать потоке атмосферного воздуха. Своим широким телом с приличной парусностью ступень гораздо раньше отзывается на первые дуновения встречного потока при входе в атмосферу. Боеголовки к тому же разворачиваются вдоль потока остриём вперёд, пробивая атмосферу с наименьшим аэродинамическим сопротивлением. Ступень же наваливается на воздух своими боками и днищами как придется. Её полёт становится хаотичным. Бороться с тормозящей силой потока она не может. Её совсем не  баллистическая форма, «сплав» массивности и плохой компактности  гораздо хуже, чем у боеголовок. Она сразу и сильно начинает замедляться и отставать от боевых блоков. Но атмосфера становится всё плотнее, соответственно, и сила потока нарастает неумолимо, одновременно и температура прогревает тонкий незащищенный металл, лишая его прочности. Раскаляются топливные баки с остатками топлива. Наконец, происходит потеря устойчивости конструкции корпуса под обжавшей её аэродинамической нагрузкой. Смявшееся тело  охватывают гиперзвуковые ударные волны, разрывая ступень на части и разбрасывая их. Пролетев немного в уплотняющемся воздухе, куски снова разваливаются на более мелкие фрагменты. Разлетающиеся осколки конструктивных элементов из магниевых сплавов поджигаются раскаленным воздухом и мгновенно сгорают с ослепительной вспышкой! Всё горит, всё обволакивает раскалённая плазма. Более плотные части уходят тормозиться вперед, более легкие и обладающие большей парусностью сдуваются в хвост, растягивающийся по небу, как хвост кометы. Все горящие компоненты дают плотные дымовые шлейфы, хотя на таких скоростях этих самых плотных шлейфов быть не может из-за чудовищного разбавления потоком. Но издали их видно прекрасно. Выброшенные частицы дыма растягиваются по следу полёта этого каравана кусков и кусочков, наполняя атмосферу широким белым следом. Ударная ионизация порождает ночное зеленоватое свечение этого шлейфа. Из-за неправильной формы фрагментов их торможение стремительно: всё, что не сгорело, быстро теряет скорость. Сверхзвук - сильнейший тормоз! Затормозившись в небе, словно разваливающийся во время крушения на путях поезд, и тут же охладившись высотным морозным дозвуковым полётом, полоса фрагментов становится визуально неразличимой, теряет свою форму и строй и переходит в долгое, минут на двадцать, хаотичное рассеивание в воздухе.

Думаю, статья, будет интересна, в первую очередь, представителям сильного пола. Поэтому прошу представительниц прекрасного пола не обижаться, - мужчина - это прежде всего воин, ваш защитник. А воину не мешает знать, что за оружием обладает его родина.

Показать полностью

Любовь бывает и такой

Любовь – странное, зачастую непредсказуемое чувство. Всем нам знакома одиознейшая личность – итальянский диктатор Бенито Муссолини, который был проклят большинством итальянского народа.
Но одна женщина беззаветно его любила. И даже пошла вместе с ним на смерть, хотя могла сделать выбор и остаться в живых. И эта любовь была взаимной.

Итальянка Кларетта Петаччи родилась в привилегированной римской семье: её мать была родственницей Папы Пия ХI, а отец - его личным врачом.

С юных лет девушка была большой поклонницей Бенито Муссолини. Когда ей представилась возможность познакомиться с итальянским диктатором лично, она пустила в ход всё своё обаяние, чтобы привлечь его внимание. С 1932 года Петаччи и Муссолини были любовниками, несмотря на наличие у каждого из них законного супруга. Близость к ду́че позволила семье Клары сильно повысить свой социальный статус. Её брат Марчелло, врач пр профессии, забросил врачебную практику и ушёл в бизнес. Пользуясь поддержкой Муссолини, стал одним из самых известных коррупционеров во властных кругах Италии. По словам сотрудников тайной полиции OVRA, сделки семьи Петаччи во время Второй мировой войны приносили бюджету страны бо́льший ущерб, чем сражения.

В апреле 1945 года Бенито Муссолини, Клара Петаччи и Марчелло, пытавшийся вместе с ними сбежать из страны с награбленными миллионами, были расстреляны группой антифашистов. Возможно, Клара могла бы выжить, но она не пожелала оставить Бенито, до последнего цепляясь за его рукав.

После расстрела тела любовников были привезены в Милан и подвешены вверх ногами на одной из автозаправок.

Как мы видим, любовь может быть и такой. А учитывая то, что их разлучила только смерть, их отношения остались с ними навсегда.

Показать полностью
2

Глобальные космические угрозы человечеству

Человечеству с момента его появления на Земле всё время угрожают различные стихийные явления, как возникающие на самой планете, так и появляющиеся извне. В этой статье поговорим о тех, которыми нам грозит космос: ближний и дальний.
В ближнем космосе (в межпланетном пространстве Солнечной системы) помимо девяти планет (рука не поднимается выбросить Плутон из их состава, тем более, что в научном мире есть мнение, что ему следует вернуть статус планеты) присутствует ещё множество других космических тел. Большей частью это метеорные тела, астероиды и кометы.
Метеорные тела (метеоро́иды) – это различные твёрдые тела, носящиеся в космосе: от массивных глыб до мелких песчинок. Те, что падают на планеты, называются метеоритами (те, что летят и сгорают в атмосфере, именуются метеорами; более крупные из них, оставляющие при полёте в атмосфере яркий светящийся след – болиды).
Если планета имеет атмосферу, то метеориты, летящие с космическими скоростями, а значит, имеющие огромную кинетическую энергию, в результате трения раскаляются и сгорают (полностью или частично). Те, что достигают поверхности планеты, при ударе взрываются, образуя кратеры. У Луны и Меркурия отсутствует газовая оболочка (атмосфера), поэтому их поверхности изборождены многочисленными кратерами самых разных размеров. На Земле тоже выявлено примерно 160 ярко-выраженных кратеров. Большой опасности метеорные тела для земной цивилизации не представляют, чего не скажешь об их больших собратьях – астероидах.
На планеты, в том числе, разумеется, и на Землю, непрерывно падают многие миллионы тонн космической пыли и метеоритного вещества (от 5 до 30 млн. тонн в год). Таким образом, наша планета медленно, но верно наращивает свою массу. Правда и теряет тоже – из верхних слоёв атмосферы постепенно улетучиваются молекулы газов, главным образом при увлечении («сдувании») их Солнечным ветром. Оседающая на планеты тонкая фракция образована либо в пределах нашей Солнечной системы (в результате столкновений астероидов и метеороидов), либо является пришельцем из дальнего космоса, из межзвёздного пространства.

Теперь о кометах. Кометами называют космические тела газового либо каменно-газового происхождения. На расстоянии, меньшем, чем 5 астрономических единиц (астрономическая единица – среднее расстояние от Земли до Солнца, равная 150 млн. км.) от Солнца кометы становятся видимыми: их ледяные ядра нагреваются, выделяя огромный шлейф газа и пыли – хвост кометы (отсюда, кстати, и название – греческое слово «kometes» означает «хвостатый», «волосатый»). «Хвост» может достигать в длину сотни километров. В кометном конгломерате обычно преобладают газы: соотношение пыли к газам примерно 1:3. Каждая «косматая» имеет ко́му – туманную, газово-пылевую оболочку. Именно давление солнечного ветра на ко́му вытягивает кометный «хвост».
Часто комета имеет два отдельных шлейфа – газовый и пылевой. Плотность этих «хвостов» невысока, и вещество настолько разрежено, что почти прозрачно. Доступны же нашему наблюдению эти дымчатые следы лишь благодаря подсветке солнечными лучами (молекулы газа ионизируются, а пылинки преломляют и рассеивают свет).
Размеры комет разня́тся: их ядра могут достигать в поперечнике нескольких километров и соответственно иметь кому диаметром до 100 тысяч километров. Например, достаточно хорошо изученная комета Галлея имеет ядро неправильной формы и размерами 7,5 на 14 км. Состав ядра – смесь льда (обычная вода плюс углекислота и метан) и пылевых частиц. Но имеются данные о кометных ядрах размерами до 100 км. Такие кометы-гиганты, конечно же, могут представлять для землян большую опасность – тем более учитывая их огромную скорость (до 70 км/секунду).
Численность комет в Солнечной системе колоссальна – ученые называют цифру во многие миллионы тел. Считается, что кометы образуются либо в результате вулканических выбросов с планет в межпланетное пространство, либо формируются в гигантском газово-пылевом облаке (Облаке Оорта) на границах Солнечной системы. Облако названо так в честь голландского астронома XX века Яна Хендрика Оорта. Оорт в 1950 году выдвинул гипотезу о происхождении комет из массивного облака сферической формы. Правда, он полагал, что подобный объект располагается очень далеко от границ нашей Солнечной системы – от 10 тысяч до 150 тысяч астрономических единиц (а.е.) от Солнца. Но спустя всего год американский астроном и космолог Джерард Койпер высказал своё, отличное от оортовского, предположение о существовании за планетой Нептун (то есть в диапазоне 35–50 а.е. от Солнца) пояса планетоидов. В дальнейшем его предположения начали подтверждаться, и теперь многие астрономы разделяют ту точку зрения, согласно которой кометы, имеющие долгопериодические и гиперболические орбиты, зарождаются в Поясе Койпера.

Что же представляет собой Пояс Койпера? Начнём объяснение с того, что укажем, где он находится. Его можно найти за орбитой планеты Нептун. Он напоминает Пояс астероидов между Марсом и Юпитером, потому что состоит из остатков от формирования Солнечной системы. Но по размером он чуть ли не на два порядка крупнее пояса Астероидов. Если бы не влияние Нептуна, осколки пояса Койпера могли бы слиться и сформировать ещё несколько планет.

Идеализированное изображение Пояса Койпера

Идеализированное изображение Пояса Койпера

А что представляет собой облако Оорта? Облако Оорта - сферическое формирование, заполненное ледяными объектами, Имеющее в настоящее время только теоретическое обоснование. Находится оно на расстоянии порядка 100000 а.е. от Солнца. Как и пояс Койпера, это хранилище транснептуновых объектов, только гораздо больших масштабов. Существование облака впервые предположил Эрнест Опик, считавший. что кометы могут прилетать из области на краю Солнечной системы. В 1950 году Ян Оорт сумел объяснить принципы поведения комет, появляющихся с большой периодичностью (в десятки лет). Таким образом, облако Оорта, по его предположению, - диффузное кометное облако, которое располагается за поясом Койпера

Облако Оорта

Облако Оорта

Теперь об астероидах (малых планетах). Это довольно крупные (но значительно меньше планет) космические тела, имеющие каменное или железокаменное строение. Поперечник их может достигать от одного до нескольких сот километров. Впрочем, диаметр многих из них не превышает двух-трёх сотен метров. Всего в Солнечной системе их насчитывается свыше 40 тысяч. Но это лишь те, что доступны наблюдению. По некоторым подсчетам их может быть более 100 тысяч.
Среди астероидов есть такие, которые несут потенциальную угрозу земной цивилизации – их орбиты пересекаются с орбитой Земли, что делает вероятным их столкновение с нашей планетой. Их выделили в отдельную группу под названием Аполло. Поначалу было выявлено три десятка подобных тел диаметром от 1 до 8 км. Такие астероиды относятся к III классу и представляют значительную опасность для Земли. А есть еще астероиды-гиганты I и II класса. Впоследствии список угрожающих нам астероидов все время пополнялся.

В конце прошлого века в США была запущена программа «Космический щит» («Spaceguard»), нацеленная на изучение и детальное описание крупных астероидов поперечником более километра. Когда программа была завершена, и подготовлен доклад «Отчёт о космической безопасности», в нём говорилось о выявлении около тысячи подобных тел, могущих представлять опасность для земной жизни. Ныне программа продолжена – теперь астрономы пытаются обнаружить астероиды диаметром от сотни метров. На сегодня выявлено ещё более трёх тысяч опасных тел. Если падение астероида-гиганта на планету способно уничтожить земную цивилизацию и нанести колоссальный ущерб биосфере в целом, то тела поменьше при своём столкновении с Землей приведут к региональной катастрофе – разрушения коснутся обширных территорий площадью в десятки и сотни километров.

Ученые смоделировали последствия столкновения Земли с крупным астероидом. После удара в атмосферу поднимутся огромные массы пыли, которая распределится по всей воздушной оболочке Земли и плотно закроет земную поверхность от живительных солнечных лучей. В результате погибнет вся растительность, жизнедеятельность которой основана на процессах фотосинтеза – переработки углекислого газа в кислород и органическое вещество при обязательном условии поглощения фотонов лучистой энергии, поступающих от Солнца. Далее гибнет фауна, в том числе люди – просто от голода. Выживут лишь те микроорганизмы (так называемые миксотрофы), питание которых основано на хемосинтезе – переработке неорганических веществ в органические. Впрочем, по результатам недавних экспериментов ученых, удалось доказать, что и некоторые фототрофы (организмы, которым необходим свет) тоже выживут – за счет миксотрофов. Где-то через полгода атмосфера вновь начнет пропускать солнечную радиацию. Этого времени хватит, чтобы выжить некоторым фототрофам – бактериям и растениям. Ну, в общем, биосфера Земли будет состоять из микроорганизмов и примитивных растений. Все высокоорганизованные формы жизни вымрут.
В связи с этим возникают два главных вопроса: можно ли будет разрушить астероид-убийцу или отклонить его курс? И если все-таки он прорвётся к Земле, смогут ли люди – пусть избранные счастливчики – на время скрывшиеся в неких подземных бункерах (а также, возможно, на космических станциях, выведенных на геостационарные орбиты), чтобы переждать катаклизм и его ближайшие последствия, выжить в дальнейшем, когда тучи рассеются, и Солнце вновь согреет Землю? На второй вопрос однозначного ответа нет. Что касается первого, то уже сейчас строятся определенные планы по созданию систем обезвреживания астероидов-убийц.
Решений два: разрушение объекта и отклонение траектории его полета. Выдвигались предложения по доставке на астероид ядерных зарядов, чтобы взорвать его и расколоть, таким образом, на более мелкие части и осколки. Этот путь не столь приемлем, как попытка изменить курс небесного тела. Дело в том, что невозможно спрогнозировать, во-первых, действенность самих подрывных зарядов, а во-вторых, возможные траектории разлетевшихся обломков.
Чтобы изменить курс угрожающего Земле астероида, необходимо подорвать ядерные заряды рядом с ним. Правда, и это не даёт гарантии успеха. Крупные астероиды движутся с огромной скоростью – порою до 40 (а иногда и более) км/секунду. Послать к нему ракеты с ядерными боеголовками – всё равно, что произвести выстрел вхолостую, настолько велика кинетическая энергия такого астероида.
Был предложен ряд альтернативных решений. Одно из них: перекраска астероида в целях изменения светоотражения и теплоотдачи, что должно привести к изменению курса его полета. На том же принципе базируется метод обёртывания астероида в особую высокоотражающую пленку. Другое решение основывается на использовании аппаратов с ядерными двигателями, которые пристыкуются к «космическому хищнику» и отведут его на другую орбиту. В общем, способов обезвреживания «небесного убийцы» предлагается много, а вот гарантий эффективности пока нет.

Итак, крупное космическое тело, направляющееся к Земле, имеет много шансов упасть на неё, вызвав планетарную катастрофу со всеми вытекающими отсюда последствиями.

К таковым относятся и тектонические подвижки. То есть удар астероида или кометы спровоцирует извержение множества вулканов. К тем мегатоннам пыли и тучам дыма и копоти, которые вызовет удар и взрыв, добавятся новые – от вулканической деятельности. То, что поднимется в нижние и средние слои атмосферы, рассеется и осядет на поверхность планеты примерно через полгода-год. Но частицы пыли и пепла, попавшие в верхние слои земной атмосферы, которые не менее эффективно создадут непроницаемый для солнечного излучения экран, продержатся дольше: пять – шесть лет. Таковы расчёты, проведённые в рамках моделирования «ядерной зимы» – последствий глобального ядерного катаклизма. Эта модель весьма приближена к сценарию постастероидного мира – к модели «астероидной зимы».

К тому же следует учитывать чрезвычайно низкие значения температуры (на десятки градусов ниже обычных), которые установятся в приповерхностных областях – ландшафтах и нижнем слое атмосферы, в которых и протекает жизнедеятельность человечества и биосферы в целом. Впрочем, есть прогнозы, что в последующие годы температура наоборот значительно повысится. Это будет вызвано парниковым эффектом. При землетрясениях и извержении вулканов высвобождаются значительные запасы метана (в том числе донные залежи – при моретрясениях). Метан попадает в атмосферу, воспламеняется от молний. В результате возникает мировой пожар. Атмосфера переполняется углекислым газом (двуокисью углерода), который и вызывает глобальный парниковый эффект, превращая наш мир в парилку. Вначале (в течение полгода) страшные холода, затем (на длительный срок) ужасающая жара.

Еще один безрадостный аспект: гарь и копоть, поднявшиеся в верхние слои атмосферы, войдут в химические реакции с озоном, вызовут его распад и превращение в другие соединения. В результате в значительной степени пострадает озоновый экран, защищающий нас от жёсткого космического излучения. Радиация будет свободно проникать вплоть до поверхности планеты, убивая – сразу или постепенно – всё живое.

Чтобы выжить в подобной катастрофе, людям необходимо спланировать целый ряд мер, а для этого решить множество трудных проблем. К ним относятся следующие:

- Насколько прочными (то есть тектонически устойчивыми) будут подземные бункеры для укрытия людей? Есть ли необходимость сооружать их исключительно в скальных основаниях, и на какой, кстати, глубине?

- Хватит ли запасов пищи, и каковы условия ее хранения?

- Где разместить образцы флоры и фауны – семена растений и здоровых половозрелых особей животных – для попытки последующего заселения ими планеты?

- Смогут ли спасшиеся люди поддерживать в течение длительного времени условия содержания и кормления этих организмов? Другими словами – возможно ли будет построить ещё и «ковчеги» для братьев наших меньших?

- Если удастся переждать «астероидную зиму» в течение нескольких лет, вы́ходить животных и не дать засохнуть или сгнить семенам и спорам растений, то при выходе на поверхность возможно ли будет вновь населить Землю – животными, растениями, людьми?

Речь идёт о том, что экосистемы планеты, существовавшие миллионы лет практически неизменными (со всеми своими пригодными для жизни параметрами – почвенно-грунтовыми, климатическими, трофическими), в результате подобной катастрофы будут необратимо нарушены. Сможет ли биосфера Земли вновь воссоздаться? И за какой срок?

Дело в том, что все организмы без исключения могут существовать и размножаться лишь при определенных экологических условиях – физико-химических, геологических и биологических. А главное, они успешно осуществляют свою жизнедеятельность лишь в тесной связи с другими элементами экосистемы. То есть биогеоценозы – это взаимосвязанные комплексы, где каждое звено (будь то микроорганизм или высшее животное) играет определенную роль и таким образом представляет огромную важность для функционирования всей системы. Как вновь связать многие виды сохраненных человеком животных и растений в единые природные комплексы – экосистемы? Положиться на врожденную мудрость самих существ? На их генетическую память?
Такие экосистемы, созданные природой при участии человека (агробиоценозы, антропогенные ландшафты), нужны хотя бы для того, чтобы вновь рожь с пшеницей заколосились, да зацвели сады, а окрестности бы огласило мычание коров и блеяние овец. Чтобы с голоду опять же не помереть, ведь дикая природа будет к тому времени уничтожена. Одним словом, вопросов тут больше, чем ответов.

Одним из основных кандидатов на роль космического агрессора прочат крупный астероид Апо́фис (размеры 300–350 метров, масса 100–250 млн. тонн, по другим данным – 50 млн. тонн). Впервые он попал в поле зрения американских ученых из аризонской обсерватории Китт-Пик в 2004 году и поначалу именовался 2004 MN4. Спустя год его назвали 99942 Апофис. Исходя из наблюдений, астрономы вычислили, что он пройдет близко к Земле в 2029, 2036 и 2069 годах. В апреле 2029-го Апофис пройдет на минимальном расстоянии, равном 37 тысячам километров (орбита геостационарных спутников Земли). Во время любого из этих сближений орбита Апофиса может измениться таким образом, что он подпадет под влияние гравитационного поля Земли и, будучи притянут, упадёт на нашу планету. Вероятность столкновения поначалу оценили в 1:45000, затем её существенно понизили – до 1:250000. то есть вероятность падения Апофиса на Землю пока ничтожна! Но жизнь, как мы знаем, часто опровергает любые расчеты – даже математические. В любом случае падение тяжеленного мегабулыжника вызовет чудовищный взрыв (в пересчёте - порядка пятисот мегатонн тротила). Даже название у него не случайное: у древних египтян Апоп, или Апеп (древними греками переделано в Апофис) был богом хаоса и разрушений, точнее – огромным драконом, олицетворяющим мрак и зло, извечным врагом бога солнца Ра.
Возможная траектория его падения пролегает от нашей Сибири до Центральноамериканского региона. Если астероид 99942 врежется в твердь, высота выброса достигнет пятидесяти километров, а диаметр кратера – 6 км. Если же рухнет в Тихий или Атлантический океан, то цунами высотой под двести метров смоют множество прибрежных населенных пунктов (гигантские волны обрушатся на территории многих стран и проникнут вглубь на расстояние до 300 км.). Хотя биосферу порядком потрясет, но, скорее всего, она выдержит. Последствий типа «астероидной зимы» не будет. В конце концов, на протяжении всей геологической истории живые организмы и к жестоким холодам приноравливались, и к небывалой жаре приспосабливались. Потопы же, ураганы и цунами, как и извержения вулканов, – явления временные. Но подготовиться всё равно нужно. Как говорится: «На Бога надейся, а сам не плошай!».

Всё, о чём было написано выше, является предположениями и прогнозами. Но в Солнечной системе происходили и реальные масштабные события подобного рода. Расскажем о последнем и наиболее известном из них.

В 1990-х годах астрономам удалось не только спрогнозировать падение кометы на крупную планету, но и зафиксировать это событие с помощью космического аппарата. Речь идёт о столкновении кометы Шумейкеров-Леви с Юпитером.

Комету открыли в 1993 году. Первооткрывателями стали супруги Шумейкер и Дэвид Леви. Анализ показал, что за год до этого объект приблизился на опасную дистанцию к верхнему слою газового гиганта, вследствие чего произошло его дробление. Поэтому фактически астрономы открыли уже не комету, а летящее в пространстве скопление из 21 осколка. В отличие от многих других комет, объект Шумейкеров - Леви вращался вокруг Юпитера. а не прибыл внезапно из межзвёздного пространства. Это позволило исследователям провести детальные наблюдения и точно определить время падения.

Осколки кометы Шумейкеров - Леви

Осколки кометы Шумейкеров - Леви

Комета Шумейкеров - Леви часто упоминалась, как комета «Жемчужной нити». Известна она своим внушительным видом и, главное, столкновением с Юпитером. Повторимся, первичное одиночное ядро кометы было разорвано на части мощнейшим гравитационным полем газового гиганта во время близкого пролёта кометы к его поверхности в 1992 году. Как цельное космическое тело астрономы комету никогда не наблюдали. Её осколки видны на фотографии, сделанном космическим телескопом Хаббл и действительно напоминают жемчужины на нити. В июле 1994 года эти фрагменты кометы столкнулись с Юпитером. Осколки упали на его поверхность в период с 16 по 22 июля 1994 года на скорости в 64 км/с. Это привело к формированию колебаний большой амплитуды в облаках газового гиганта.

Вспышки и возмущения в наружной оболочке Юпитера удалось рассмотреть вблизи благодаря европейскому космическому кораблю "Галилео". На тот момент он находился на удалении в 1,6 а.е. от газового гиганта. в местах падения обломков на поверхности сформировались "шрамы" в виде тёмных участков, которые продержались несколько месяцев. если учесть суммарный охват площади от всех осколков, то она по размерам превзойдёт известный шторм "Большое Красное Пятно", длина которого в два раза больше диаметра Земли.

Падение кометы вызвало яркое свечение на полюсах Юпитера. столкновение каждого фрагмента сопровождалось мощным взрывом и яркой вспышкой. Учёные полагают, что столкновение даже с одним таким осколком для нашей планеты могло закончиться катастрофой.

Юпитер иногда называют защитником Земли, её ангелом - хранителем. Весьма вероятно, что с глубокой древности он не раз заслонял Землю от комет и крупных астероидов, принимая удар на себя.
В пользу этой теории говорит и ещё одно событие 1909 года, когда в Юпитер врезался ещё один космический объект. Был зафиксирован не сам момент падения, а сформировавшееся после него тёмное пятно. Анализ показал, что изначально объект (возможно, астероид)имел размер 200 - 500 метров и выделил при падении энергию, эквивалентную термоядерному взрыву в 5 млрд. тонн (в тротиловом эквиваленте.)

Иногда, размышляя обо всём этом, удивляюсь, как же так получается, что существо, которое неизвестно от кого и за какие заслуги получило в подарок разум, зная о том, что в любой момент может быть уничтожено внешними воздействиями, само постоянно занимается уничтожением себе подобных. Это нонсенс, объяснить который можно только тем, что главным стимулом совершаемых человеком дел является эгоизм, от которого человечество никак не может избавиться с тех пор, как вышло из Дикого Леса.

Показать полностью 3
9

Акт о безоговорочной капитуляции Германии

Скорее всего, не все читатели видели оригинал или хотя бы репринтную копию Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Думаю, увидеть это будет интересно.
Здесь представлена репринтная копия на английском языке.
В конце представлен перевод на русский язык.
Думаю, этот документ можно было бы использовать, как один из базовых в намечаемых в ближайшем будущем переговорах с бандеровской шайкой, внеся в него, естественно, определённые коррективы, соответствующие реалиям настоящего времени.

Акт о безоговорочной капитуляции Германии

АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИЙ ГЕРМАНИИ.

8 МАЯ 1945 г.

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени германского верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, - Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию союзных экспедиционных сил.

2. Германское верховное командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23.01 часа по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями союзного Верховного Командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны.

3. Германское верховное командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием союзных экспедиционных сил.

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени, применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом.

5. В случае если немецкое верховное командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное Командование союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они сочтут необходимыми...

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!