Выбрать главу

В процессе эволюции живых организмов большую роль играли и другие факторы – это периодические изменения климата и геомагнитного поля. Геомагнитное поле, как известно, защищает органический мир от проникновения на Землю потока космических частиц. Однако в период инверсии, когда магнитное поле ослабевает или исчезает вообще, космические частицы начинают бомбардировать земную поверхность с большой интенсивностью. В это время живая природа становится беззащитной перед ливнем невидимых космических лучей. Космические излучения оказывают сильное воздействие на живую клетку. Живая клетка – это сложный механизм, неспособный продолжать нормальную деятельность даже при малых повреждениях отдельных его участков. Точно известно, что сравнительно слабые излучения способны вызвать опасные заболевания и привести к гибели некоторых видов животных и растений.

Также известно, что космические пришельцы способны не только уничтожать живые организмы, но и создавать мутации, то есть порождать новые. Ряд современных исследователей считают, что наш далекий предок обязан своим появлением именно геомагнитному полю.

Считается, что первые человекообразные существа появились на Земле около 25 млн лет назад. Процесс формирования человека шел долго, сложно и несогласованно. Большое удивление вызывает тот факт, что переход от человекообразного существа к человеку разумному произошел стремительно, то есть на протяжении очень короткого срока. По своей быстроте эволюция человеческого мозга сравнима разве что со взрывом и приходится на период очередной инверсии. Не исключено, что усиленное воздействие космических лучей на мозг человека могло привести к возникновению у человека такого мозга, который позволил ему мыслить.

48. Краткий обзор девятого галактического «месяца»

Благодаря ускоренному развитию всех наук, представления современного человека об окружающем мире необычайно расширились. Сегодня каждый знает, что в жизни Земли значительную роль играет Солнце, а в жизни Солнца и его спутников – ядро. Галактическое ядро является мощным излучателем всех видов энергии, существующей в природе, в том числе и тепловой. Тепло, испускаемое ядром, передается путем излучения во все стороны космического пространства и достигает самых отдаленных уголков Галактики. Оно достигает нашей крошечной Земли и влияет на все земные процессы.

Количество энергии, поступающей от ядра к Земле, зависит от разных причин и прежде всего от положения Солнечной системы относительно ядра. Положение Солнца и его спутников относительно ядра со временем меняется. Эти изменения связаны с движением Солнечной системы. Движение Солнечной системы по просторам Галактики происходит по довольно сложной схеме: она вращается вокруг своей короткой оси, обращается вокруг ядра и совершает ряд космических циклов. Вследствие этих циклов на небе наблюдается высокое и низкое, далекое и близкое ядро. А раз меняются координаты ядра, значит, меняется количество галактической энергии, поступающей к Солнечной системе в целом и к Земле в частности.

Количество энергии, поступающей от ядра ко всем галактическим телам, зависит также от собственного движения Галактики. Движение Галактики, как и движение всех ее многочисленных спутников, имеет сложный характер: она движется в пространстве, вращается вокруг своей короткой оси, поворачивается по всем сторонам мира и неторопливо покачивается из стороны в сторону. Причиной регулярных поворотов Галактики по всем сторонам мира является прецессия. Цикл прецессии Галактики или большой галактический год исчисляется девятым кругом времени.

Большой галактический год можно выявить и исчислить по двум небесным мерилам: галактическому полюсу (северному или южному), который движется среди приполярных созвездий, и ядру, которое движется среди зодиакальных созвездий и указывает ход галактического года в пространстве и во времени. С ходом галактического года, как и с ходом обычного года, связано изменение климата. Сегодняшние координаты небесных мерил свидетельствуют о том, что три четверти галактического года близятся к своему естественному завершению. Если галактический год разложить на «сезоны», то сейчас завершается третий «сезон» года – «осень». А если время галактического года разложить на более мелкие временные единицы – «месяцы», то сейчас завершается девятый.

По показаниям галактического календаря, девятый «месяц» начался примерно 527,22 млн лет назад и продолжается до настоящего времени. До завершения девятого «месяца» осталось примерно 10,26 млн лет. По космическим меркам этот срок считается небольшим, поскольку на большом календарном круге он оценивается всего в 0,57°.

Помимо климатических изменений, в большом галактическом году происходят и другие важные события космического характера, которые называются противостояниями ядра, Земли и Солнца и противостояниями ядра и Земли. Во время данных противостояний осуществляется быстрая и целенаправленная передача разных видов энергии от центрального излучателя к взаимосвязанным с ним телам – потребителям. Так, например, регулярные противостояния ядра, Земли и Солнца приводят к увеличению энергетических ресурсов Солнца и Земли, а регулярные противостояния ядра и Земли – энергетических ресурсов Земли. С увеличением внутренней энергии Земли повышается температура земных недр.

Тепло, приобретенное Землей во время космического соединения с ядром или с Солнцем, стимулирует тектономагматические процессы, благодаря которым тепло сравнительно быстро передается из земных недр к поверхности и нагревает ее. И каким бы ни был климат Земли в ту или иную историческую эру, период или эпоху, противостояния всегда способствовали резким потеплениям.

Согласно галактическому календарю, в девятом «месяце» произошло одно противостояние ядра, Земли и Солнца и 12 противостояний ядра и Земли. Последнее противостояние ядра, Земли и Солнца завершилось приблизительно 136,2 млн лет назад. Фаза данного противостояния более чем 3732480 лет. На календаре это противостояние отмечается под номером 8. Данное галактическое противостояние вызвало глобальные и масштабные преобразования окружающего мира.

Согласно геохронологии, 137–135 миллионов лет назад начался меловой период мезозойской эры. Краткий обзор мелового периода сводится к следующему: меловой период характеризуется мощными тектоническими процессами и горообразованием. В меловой период произошло расчленение двух огромных материков – Лавразии в Северном полушарии и Гондваны в Южном полушарии – и формирование впадин Атлантического и Индийского океанов. К концу мелового периода – около 67 миллионов лет назад – Гондвана окончательно распалась, образовав современные материки – Южную Америку, Африку, Индостан, Австралию и Антарктиду. Лавразия в Северном полушарии распалась на Северную Америку, Европу и Азию.

Климат в начале мелового периода был теплым и влажным. Однако поднятие горных систем привело к изменению климата в направлении континентального, что отрицательно отразилось на развитии теплолюбивых пресмыкающихся. К тому же заметно изменилась их кормовая база. К концу мелового периода почти полностью вымерли многие теплолюбивые растительные формы и пресмыкающиеся: ихтиозавры, птерозавры, зубастые птицы и динозавры.

В отличие от противостояний ядра, Земли и Солнца, противостояния ядра и Земли происходят намного чаще. Последнее, самое ближайшее к нам противостояние ядра и Земли завершилось по космическим меркам недавно. По показаниям галактического календаря, оно длилось более 311040 лет и завершилось примерно 933120 лет назад. На большом календарном круге данное противостояние отмечается под номером 107. Остальные 11 противостояний ядра и Земли, идущие под порядковыми номерами 106 – 96, уходят в глубину веков приблизительно на 46–91,1 – 136,2 – 181,3 – 226,4 – 271,5 – 316,6 – 361,7 – 406,8 – 451,9 – 497 млн лет.

Галактический календарь показывает, что климат окружающего мира с каждым годом становится все холоднее и холоднее, несмотря на эпизодические потепления, обусловленные периодическими циклами Солнечной системы и противостояниями небесных тел. Причиной глобального и долговременного похолодания является прецессия Галактики. Похолодание, обусловленное прецессией Галактики, началось примерно 1,61 млрд лет назад и будет продолжаться до конца девятого галактического «месяца». На рубеже двух «месяцев» – девятого и десятого – похолодание достигнет своего максимума, а затем начнется медленное потепление. Переломный момент наступит примерно через 10,26 млн лет от нашего времени. А пока этот временной интервал будет преодолеваться, галактическое пространство будет все сильнее охлаждаться, мир – остывать.