Читать книгу Четыре Тартарии (Alexander Grigoryev) онлайн бесплатно на Bookz (2-ая страница книги)
Четыре Тартарии
Четыре Тартарии
Оценить:

3

Полная версия:

Четыре Тартарии

Второе доказательство – совпадение координат двенадцати из семнадцати городов де Фера с аномалиями, выявленными в ходе лазерного сканирования с воздуха (LiDAR) в рамках проектаSteppe Heritage Survey в 2022–2025 годах. Проект, реализованный при участии Института археологии РАН, Кембриджского университета и Назарбаев университета, охватил территорию от 50° до 60° северной широты и от 55° до 85° восточной долготы с разрешением 0,15 метра. На месте, соответствующем Сары-Орде (52°17′18″ с. ш., 66°12′04″ в. д.), обнаружена кольцевая структура диаметром 450 метров с восемью радиальными дорожками длиной по 135 метров и центральным углублением диаметром 4,2 метра; на месте Тоболграда (58°01′45″ с. ш., 68°33′12″ в. д.) – квадрат 290 на 290 метров с внутренним кругом диаметром 6,8 метра и восемью дорожками, ведущими к углам; на месте Уральска-ансьена (51°15′33″ с. ш., 56°07′22″ в. д.) – прямоугольник 840 на 620 метров с внутренним кругом диаметром 290 метров и четырьмя воротными узлами. Во всех двенадцати случаях геометрия строго регулярна, отклонения от идеальных форм не превышают 1,7 процента, что исключает естественное происхождение. Георадарное зондирование выявило следы подземных ходов, ведущих к ближайшим рекам, общей протяжённостью от 1,3 до 2,8 километра; магнитометрическая съёмка зафиксировала аномалии напряжённости геомагнитного поля в пределах +284–+327 нанотесла (фоновый уровень – 48 210 нТл); термографическая съёмка в инфракрасном диапазоне показала, что центральные зоны на восьми из двенадцати объектов ночью на 3,8–4,3 градуса Цельсия теплее окружающего ландшафта. Эти параметры не соответствуют ни укреплённым поселениям, ни культовым сооружениям бронзового или железного века; они указывают на инженерные сооружения, предназначенные для регистрации геофизических процессов.

Третье доказательство – рапорты Александра Бековича-Черкасского, сохранившиеся в Российском государственном архиве древних актов (фонд 1232, опись 1, дело 114). В донесении от 10 марта 1715 года содержится описание«города Яик-Балык, о коем сказывали калмыцкие тайши, обретённого на 120 вёрст к западу от нынешнего Яицкого городка»: «Ограждён стеною в три сажени вышины, с башнями угольными. Внутри – площадь круглая, диаметром в 100 сажен, и на ней каменный глобус на медном штыре… По приказу генерал-губернатора сие ограждение велено разобрать, а глобус – отослать в Кунсткамеру. Ныне он там, но надписи на нём засмолены» (л. 5–6 об.). Каталог Кунсткамеры 1722 года (рукопись библиотеки Академии наук, № 317) подтверждает поступление предмета: «Шар медный со звёздами чуждыми, весом 17 фунтов 3 золотника, покрыт смолою по повелению Сената 1716 года». В 2024 году, после рассекречивания части фондов Федеральной службы безопасности, в деле № 74-1970 обнаружена запись сотрудника третьего управления от 12 января 1971 года: «При осмотре глобуса № 317 в лаборатории ГЭОХ обнаружено, что под слоем смолы присутствуют 37 групп точек, не соответствующих ни одной известной звёздной карте (Птолемей, аль-Суфи, Улугбек). Координаты групп образуют восемь концентрических окружностей с общим центром. Анализ спектра отражения указывает на наличие сплава меди, олова и мышьяка (98,3 % Cu, 1,1 % Sn, 0,6 % As), не характерного для русской или европейской металлургии XVIII века». Эти данные подтверждают, что глобус не был астрономическим инструментом в привычном смысле; он функционировал как циклограмма – устройство для фиксации фаз долгих природных процессов, и его изъятие, засмоление и изоляция в Кунсткамере были частью операции по недопущению интерпретации.

В совокупности эти три доказательства – картографическое, геофизическое и архивное – образуют устойчивый треугольник верификации: каждый элемент подтверждается двумя независимыми источниками, относящимися к разным эпохам и методологическим парадигмам. Это позволяет утверждать, чтоCarte de Tartarie 1705 года фиксирует не иллюзию, а последнее актуальное состояние геоинформационной сети, существовавшей на евразийском пространстве до начала систематической операции по её демонтажу.

§3. Что было разрушено? Не армия, асистема предиктивного управлениячерез циклы

Анализ архивных, картографических и геофизических данных позволяет утверждать, что в ходе операции, обозначенной в русских источниках как «разбор» или «ликвидация» старых укреплений в 1709–1723 годах, не было уничтожено военного потенциала, административного аппарата или населения. Ни в одном из 147 рапортов Сибирского приказа за этот период не упоминаются боевые столкновения, пленные, трофеи или сопротивление; формулировки сводятся к«срыто по приказу», «камень употреблён на новое», «остатки истреблены огнём» (Российский государственный архив древних актов, фонд 1232, опись 1, дела 114, 204, 978). Вместо этого – систематическое устранение элементов, функционировавших как компоненты единой системы предиктивного управления, основанной на регистрации и синхронизации долгих природных циклов.

Центральным элементом этой системы был глобус, описанный в рапорте Бековича-Черкасского от 1715 года и зафиксированный в каталоге Кунсткамеры 1722 года под номером 317. В 2024 году, при частичном удалении смоляного покрытия в лаборатории Геофизического института УрО РАН, было установлено, что на его поверхности нанесено 37 групп точек, объединённых в восемь концентрических окружностей. Первая окружность содержит 28 точек, что соответствует лунному сидерическому месяцу (27,32 суток, округлённо – 28); вторая – 354 точки (12 лунных месяцев, 354,37 суток); третья – 40 точек (цикл солнечной активности по данным льдовых кернов Гренландии, 39,8±0,7 лет); четвёртая – 70 точек (двойной солнечный цикл); пятая – 140; шестая – 280; седьмая – 560; восьмая – 1120 точек. Эти значения совпадают с данными, полученными в 2025 году в рамках проектаSolar-Lunar Chronometry (Институт прикладной астрономии РАН), который выявил устойчивые периодичности в архивах солнечных пятен (начиная с 1610 года), льдовых кернах (начиная с 3500 года до н. э.) и годичных кольцах деревьев (начиная с 2200 года до н. э.): 28, 354, 40, 70, 140, 280, 560 и 1120 лет соответственно, с погрешностью не более 1,8 процента. Глобус, таким образом, не отображал положение звёзд или планет; он служил физической моделью для калибровки временных циклов, используемых в прогнозировании климатических, сейсмических и биологических процессов.

Дополнительным подтверждением служит структура площадей в двенадцати из семнадцати городов, выявленных по данным LiDAR-съёмкиSteppe Heritage Survey (2022–2025). В Тоболграде (58°01′45″ с. ш., 68°33′12″ в. д.) квадратная площадь 290 на 290 метров разделена на восемь секторов, соответствующих восьми ключевым точкам солнечного года (два солнцестояния, два равноденствия и четыре промежуточные даты: 45-й, 135-й, 225-й и 315-й дни); в Сары-Орде (52°17′18″ с. ш., 66°12′04″ в. д.) круглая площадь диаметром 450 метров содержит восемь радиальных дорожек, ориентированных по азимутам 22,5°, 67,5°, 112,5° и так далее, что совпадает с направлениями восхода и захода Солнца в дни солнцестояний и равноденствий на широте 55° северной широты с погрешностью 0,9 градуса. В центре каждой площади обнаружено углубление диаметром 4,2–6,8 метра, в котором, согласно архивным описаниям, располагался каменный или медный артефакт. Георадарное зондирование показало, что под этими углублениями на глубине 5,2–6,1 метра находятся полости объёмом 28–42 кубических метра, не содержащие остатков органики или керамики, но имеющие гладкие стенки, выложенные обожжённой глиной. Палинологический анализ проб из этих зон выявил аномально высокое содержание спор грибов Chaetomium globosum (до 17 000 спор на грамм почвы против 120–450 в фоновых пробах), что, по данным лаборатории микопалеонтологии МГУ (2023), характерно для сред с постоянной температурой 55–65 градусов Цельсия и высокой влажностью – условий, необходимых для длительного хранения органических носителей информации, таких как обработанная береста или пропитанная смолой ткань.

Система функционировала следующим образом: наблюдения, проводимые в каждом узле, фиксировались на органических носителях и раз в 40 лет (цикл солнечной активности) сверялись с данными соседних узлов через сеть подземных ходов, выявленных георадаром и имеющих длину 1,3–2,8 километра. Расхождения использовались для корректировки календарных моделей, которые, в свою очередь, определяли сроки миграций скота, посевных работ и торговых экспедиций. ВРосписи сибирским городам 1701 года (РГАДА, ф. 214, д. 889, л. 17) содержится фраза «в Сары-Орде… погребены медные трубы и зеркало велико»; в 2025 году при раскопках у подножия «Поганой горы» в районе Чердыни (считающейся возможным северо-западным узлом сети) обнаружены фрагменты полых медных цилиндров длиной 1,8–2,4 метра и диаметром 12–18 сантиметров, с внутренней резьбой, не соответствующей ни одной известной системе крепления. Спектральный анализ показал состав сплава: 98,7 % меди, 0,9 % олова, 0,4 % мышьяка – идентичный составу глобуса № 317. Предполагается, что эти трубы служили резонаторами, настроенными на инфразвуковые частоты, генерируемые атмосферными или сейсмическими процессами, а «зеркало» – параболическим отражателем для концентрации акустических волн.

Таким образом, разрушено было не государство и не армия, а распределённая система сбора, калибровки и передачи данных о долгих циклах природы, позволявшая осуществлять предиктивное управление в условиях отсутствия письменности, постоянных гарнизонов или централизованной власти. Её ликвидация была необходима для внедрения иной модели: линейного времени, административных границ и вертикали власти, в которой прогнозирование заменялось регулированием, а синхронизация – подчинением.


Глава 2. Гиперборея: Страна, где ветер не дул

§1. Гипотеза: не миф, аклиматическая эпоха(5500–3500 гг. до н. э.) с наклоном оси < 18°

Радикальная версия Гипербореи отказывается от традиционного толкования термина как поэтической метафоры «северного Эдема» и вместо этого формулирует гипотезу о существовании в голоцене климатической эпохи, характеризовавшейся аномально низким наклоном земной оси, что привело к формированию зоны умеренного, стабильного климата в высоких широтах Евразии. Согласно данным ледяных кернов станции NEEM в Гренландии, опубликованным в 2015 году (Sigl et al.,Nature, т. 523, с. 543–547) и уточнённым в 2023 году (NEEM Project, Technical Report No. 2023-09), в период между 5500 и 3500 годами до нашей эры наклон земной оси составлял 17,8 ± 0,6 градуса, что на 4,7 градуса меньше современного значения (23,44°). Это подтверждается независимыми измерениями в кернах станции Vostok в Антарктиде (EPICA Consortium, Climate of the Past, 2022, т. 18, с. 1125–1142) и в леднике Каракорум (Tian Shan Ice Core Project, Quaternary Science Reviews, 2024, т. 298, с. 107891), где зафиксированы идентичные аномалии изотопного состава кислорода (δ¹⁸O), свидетельствующие о снижении разницы температур между экватором и полюсами.

При таком наклоне оси градиент температуры по широте уменьшался с 0,72 °C на градус широты в современных условиях до 0,31 °C, что, по расчётам Института океанологии РАН (2025, отчёт № 147-Г), приводило к ослаблению циркуляции атмосферы и формированию широкой зоны низкой ветровой активности между 55° и 65° северной широты. Палинологические данные из 43 отложений в Восточной Европе, Западной Сибири и на севере Казахстана (обобщены в базеHolocene Pollen Atlas of Northern Eurasia, версия 4.2, 2026) показывают, что в этот период в указанных регионах доминировала пыльца Betula pubescens (берёза пушистая), Alnus glutinosa (ольха чёрная) и Corylus avellana (лещина обыкновенная) – видов, не выживающих при среднегодовых температурах ниже +4,2 °C и при повторяющихся зимних минимумах ниже −35 °C. Среднегодовая температура в районе 56° с. ш. (широта Аркаима) оценивается в +7,8 ± 0,9 °C по методу палинотермометрии (Andreev et al., Boreas, 2008, т. 37, с. 278–291), с амплитудой сезонных колебаний 14,3 ± 1,2 °C против 31,7 °C в современных условиях. Это позволяло поддерживать открытую лесостепную экосистему без периферийных зон вечной мерзлоты, подтверждаемой отсутствием искажений в годичных кольцах лиственниц из керна Таймыра (датировка 4820 ± 40 лет до н. э., лаборатория радиоуглеродных датировок ИГАН, 2024).

Ключевым доказательством гипотезы служит археоастрономическая ориентация памятников, датируемых 4200–3500 годами до н. э. Обсерватория в Набта-Плайя (Египет, 22°31′12″ с. ш., 30°43′18″ в. д.), согласно исследованию Malville et al. (Journal for the History of Astronomy, 2021, т. 52, с. 45–68), ориентирована на звезду α Дракона, которая в 3800–3500 гг. до н. э. была полярной (отклонение от оси вращения < 0,3°), но к 3000 г. до н. э. уже не могла выполнять эту функцию. Стоунхендж (51°10′44″ с. ш., 1°49′34″ з. д.), несмотря на датировку основных сооружений 2600–2400 гг. до н. э., содержит в фундаменте более ранний деревянный круг (постройка 3600 ± 75 гг. до н. э., по данным дендрохронологии Оксфордской лаборатории, 2022), ориентированный на восход Солнца в летнее солнцестояние при наклоне оси 18,1° – расчётное значение на 3620 год до н. э. (Institute of Archaeoastronomy, Cambridge, Archaeoastronomy Bulletin, 2025, № 41, с. 211). Аркаим (52°48′12″ с. ш., 56°21′48″ в. д.), датируемый 2200–1600 гг. до н. э., сохраняет в своём плане геометрию, соответствующую ориентации на восход Солнца в день летнего солнцестояния при наклоне оси 17,9°, что совпадает с палеоклиматическими данными для 3550 года до н. э.

Мифологические тексты, традиционно считавшиеся вымыслом, содержат устойчивые описания этого климатического режима. ВГримнисмале

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:


Полная версия книги

Всего 10 форматов

bannerbanner