Читать книгу - "Технопарк юрского периода. Загадки эволюции - Александр Александрович Гангнус"
Аннотация к книге "Технопарк юрского периода. Загадки эволюции - Александр Александрович Гангнус", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Погружение в мир динозавров — это путешествие во времени, полное удивительных открытий и таинственных загадок эволюции. В этой книге, которая носит гордое название "Технопарк юрского периода", автор Александр Александрович Гангнус знакомит читателя с удивительным миром древних существ. Юрский период становится живым, словно великолепный технопарк, где каждый вид динозавров — это уникальный элемент этой древней экосистемы. 🌍🦕
О чем книга? От маленьких динозаврят до огромных хищников — каждый вид оставил свой след в истории Земли. Читатель погрузится в увлекательный мир исследований, открыв для себя уникальные черты и поведенческие особенности каждого динозавра. Главный герой книги — это не просто один вид, а весь юрский период, оживший в страницах этой увлекательной работы. 📘🦖
Об авторе: Александр Александрович Гангнус — известный палеонтолог и исследователь древних существ. Его работы в области палеонтологии получили признание и уважение в мире науки. Эта книга — результат многолетних исследований и страсти к динозаврам, которую автор с готовностью делится с читателями. 🎓🔬
Books-lib.com: Добро пожаловать в мир книг и аудиокниг на books-lib.com! У нас вы найдете не только лучшие произведения мировой литературы, но и возможность погрузиться в мир знаний и открытий. Читайте и слушайте бесконечное количество книг абсолютно бесплатно. Мы собрали для вас бестселлеры и невероятные истории, чтобы каждый читатель мог найти что-то особенное. 📚✨
Технопарк юрского периода. Загадки эволюции — это возможность встретиться с древностью вместе с профессионалом своего дела. Александр Александрович Гангнус приглашает вас в увлекательное приключение по следам динозавров. Откройте для себя удивительные факты и тайны, которые каждый динозавр таил в себе. 🌿🦖
Читать еще книги автора Александра Александровича Гангнуса:
По напластованиям земных слоев - летописи минувших эпох - геологи, географы, палеонтологи видели, что ритмам горообразовательным соответствовали, как правило, ритмы климатические - великие похолодания и потепления. А с теми и другими тесно связаны зигзаги биологической эволюции.
До поры до времени все объясняли.«просто»: росли горы, на них зарождались ледники, которые спускались в долины и портили климат планеты. Но потом возникло подозрение, что в прошлом на Земле не было более высоких гор, чем нынче. А оледенения были - не чета нынешнему.
Продолжительность самых крупных циклов Земли - горообразовательных этапов и привязанных к ним гигантских климатических ритмов сейчас исчисляется примерно в 180- 200 (за рубежом в 200- 250) миллионов лет. Эти цифры оставались сухими и бесстрастными, пока кто-то из геологов не обратил внимания, что очень близкими промежутками времени оперируют астрономы. Около 200 миллионов лет длится галактический год Солнечной системы, период обращения нашей звезды вокруг центра звездной системы, к которой она принадлежит, - Галактики.
Вычислить в точности орбиту, по которой Солнце обращается вокруг центра Галактики, очень трудно. За все время существования астрономии мы прошли по этой орбите около десяти секунд дуги. А за время, когда в астрономии существует понятие о Галактике, - во много раз меньше. И все же астрономам удалось - приблизительно, конечно,- вычислить основные элементы этой орбиты.
По данным известного нашего астронома П.П. Пареного, галактический год длится 212 миллионов лет. Но геологов скорее должен интересовать другой период - 176 миллионов лет.
Дело в том, что орбита Солнца (эллиптическая, с перигалактием - моментом наибольшего сближения с центром Галактики и апогалактием - моментом максимального удаления) оказалась весьма не простой. Сама плоскость этой орбиты как бы вращается навстречу движению Солнца. Из-за этого, покинув перигалактий, Солнце придет в него снова не через полный галактический год, а раньше - через 176 миллионов лет.
Итак, раз в 176 миллионов лет Солнце вместе со всей своей планетной семьей приближается к центру Галактики, проходит через пространство, более насыщенное звездами, межзвездной материей, магнитными полями, космическими лучами. Не может ли это быть причиной горообразовательных, климатических и эволюционных ритмов Земли?
С эволюцией - «проще всего». Число генетических мутаций, без сомнения, увеличивается с ростом космического излучения, а естественный отбор усиливает свое действие в периоды быстрых изменений климата. Гораздо сложнее связать сам климат с «сезонами космического года». Стоп! Может быть, где-то здесь и отгадка? Сезоны космического года...
Нашими временами года мы обязаны вполне космической причине - наклону земной оси. Не может ли эллиптичность солнечной орбиты тоже вызывать своего рода смену галактических сезонов?
Мы очень мало знаем о том, как звезды влияют друг на друга и на планетные системы друг друга. И потому гипотезы, связывающие сезоны галактического года с климатом и горообразованием, обильны и обладают множеством уязвимых мест, требуя иной раз таких допущений - физических, астрономических, геологических, - что некоторые представители этих наук порой теряют терпение и обрушиваются на, «астрогеологию» с резкими нападками. Но при этом часто сами впадают в противоположную крайность, выплескивая с водой ребенка - отвергая самую мысль о единстве всех естественных процессов, о том, что Земля не изолированное от космоса, а рядовое, если не второстепенное, космическое тело, живущее в сообществе других космических тел.
Попробуем все же проследить за осторожными и робкими пока набросками теории «галактических сезонов».
Многие геологические данные говорят о том, что большие похолодания совпадали, с одной стороны, с подъемом горообразования, а с другой - с перигалактиями солнечной орбиты. Г.Ф. Лунгерсгаузен, известный российский исследователь, называл перигалактии космическими зимами.
В самом начале такой зимы живем мы с вами. Очередное максимальное (хотя и не такое уж близкое) сближение нашего провинциального Солнца с центром Галактики наступит «всего» через 12 миллионов лет. Это может означать, что пережитые Землей недавно похолодания - цветочки по сравнению с тем, что ждет наших отдаленных потомков.
А сила современного горообразования, и так не маленькая, еще долго будет нарастать.
А что, если, приближаясь к центру Галактики, Солнечная система попадает в довольно плотные слои космической пыли? Межпланетное пространство мутнеет, солнечный свет и тепло достигают Земли уже «не в полном объеме».
Попадая в атмосферу Земли, частицы космической пыли служат ядрами конденсации для паров воды. Небо в «космические зимы» больше покрыто тучами, отражающими солнечный свет обратно в космос. Климат планеты делается более влажным. А это, как считают многие географы, даже больше влияет на образование не тающих горных и полярных льдов, чем похолодания.
Мы видели, какую огромную роль могут играть в космосе приливные силы. Даже планеты оказывают своим слабым притяжением такое влияние на наше светило, что могут быть регулятором его активности, а это, в свою очередь, влияет на климаты Земли.
Солнце, погружаясь в моменты перигалактиев в самую гущу нашей звездной системы, попадает в гораздо более мощное поле тяготения, чем то, которое воздействовало па него в дальних частях орбиты. Всю толщу Солнца пронизывают могучие приливные усилия. Они могут повлиять на активность образования солнечных пятен, мощь и частоту солнечных выбросов массы, силу солнечного ветра.
А усиление солнечной активности - об этом шла речь в главе «В небе Солнца» - «портит климат», делает его более влажным.
Центр Галактики может вызывать приливы непосредственно на планетах. Известно, что небо южного полушария гораздо более звездное, чем северное. Это потому, что сейчас Земля обращена к центру Галактики южным своим полушарием. Через четверть галактического года центр Галактики будет над экватором Земли. Его приливная сила будет то складываться с приливными силами Луны или Солнца, то вычитаться из них. Пройдет еще один галактический сезон - и центр Галактики окажется над северным полушарием Земли (а Полярная звезда над южным).
Фигура Земли вынуждена подстраиваться к изменяющимся условиям каждую четверть галактического года, то есть каждые 40- 50 миллионов лет. В предыдущей главе мы уже знакомились с этими периодами, отдельными фазами большого горообразовательного периода. Только там к этим цифрам привел расчет прочности земной коры, а здесь - «времена галактического года».
Г.Ф. Лунгерсгаузен по-иному представлял себе деление большого геологического цикла на фазы. Дело в том, что плоскость орбиты Солнца не совпадает с плоскостью Галактики. Значит, только дважды в галактический год Солнце попадает точно на эту плоскость. Это очень важно, ибо Галактика - очень плоское образование, вроде блина, и, чуть-чуть удаляясь от этой плоскости, Солнце довольно резко меняет среду обитания: звездная плотность колеблется.
Но о самом важном следствии такого колебания Солнечной системы относительно галактической плоскости заговорили на рубеже тысячелетий,
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн


