Maapallon lyhyt historia. Maan elämän lyhyt historia oppitunti äidiltä

Koti / riidellä

MOSKVA, 17. helmikuuta - RIA Novosti. Nature-lehdessä julkaistussa artikkelissa sanotaan, että tutkijat ovat havainneet ihmisen genomin sulkeumia vanhimmista neandertalilaisten DNA-näytteistä Altaista, jotka kertovat meille, että ensimmäiset ihmiset saapuivat Aasiaan 100 tuhatta vuotta sitten, kauan ennen Cro-Magnonin muuttoa Eurooppaan. .

"Yli 100 tuhatta vuotta sitten nykyihmiset lähtivät Afrikasta ensimmäistä kertaa historiansa aikana. Nämä kromangnonilaiset tapasivat ja alkoivat olla yhteydessä ja risteytyneet ryhmän kanssa neandertalilaisia, jotka näyttävät sitten muuttaneen nykyaikaisen Siperian eteläpuolelle. ottaa mukaansa Homo sapiensin geenit matkamuistona", sanoi Antonio Rosas Espanjan kansallisesta tiedemuseosta Madridissa.

Rosas ja hänen kollegansa, joita johti kuuluisa paleogeneetikko Svante Paabo Leipzigin evoluutioantropologian instituutista (Saksa), tulivat tähän yllättävään johtopäätökseen "herättämällä henkiin" ja tutkimalla neandertalilaisten genomia, joiden jäännökset löydettiin äskettäin venäläisestä Denisovan luolasta. ja muissa paikoissa Altai.

Analysoidessaan tätä genomia ja vertaamalla sitä denisovanlaisten DNA-rakenteeseen artikkelin kirjoittajat huomasivat jotain epätavallista - Altai-neandertalilaisten geneettinen materiaali sisälsi pienen määrän mutaatioita noin 5 prosentissa geeneistä, jotka ovat ainutlaatuisia Afrikan nykyajan asukkaille. eivät olleet luolassa olevien "naapureidensa" genomissa.

Miksi se on tärkeää? Aiempina vuosina Paabo ja hänen kollegansa osoittivat, että Afrikan asukkaat eivät risteytyneet "eurooppalaisten" neandertalilaisten kanssa ja heidän genomissaan ei ole lainkaan jälkeäkään Euroopan alkuperäiskansojen DNA:sta, joka on kaikkien muiden asukkaiden geeneissä. maasta. "Afrikkalaisten" mutaatioiden esiintyminen viittaa siis siihen, että altailaiset neandertalilaiset ovat saattaneet ottaa heihin yhteyttä jättäen DNA:n kromangnonilaisille tai vastaanottamalla mutaatioita heiltä.

Geneetikot ovat löytäneet jälkiä neandertalilaisista yhden ensimmäisten eurooppalaisten DNA:sta"Ylösnoussut" DNA, joka on uutettu yhden Euroopan ensimmäisistä asukkaan luista, sisältää noin 9 % neandertalilaisia ​​geenejä, mikä on toinen ja nyt viimeinen argumentti sen puolesta, että esi-isämme ja neandertalilaiset olivat yhteydessä toisiinsa. .

Tutkijat yrittivät selvittää, kumpi näistä kahdesta skenaariosta tapahtui vertaamalla, kuinka nämä DNA-osat järjestyivät noin viidelläsadalla Afrikan nykyajan asukkaalla. Melko pieni määrä eroja näiden geenien rakenteessa osoitti, että toinen hypoteesi oli oikea - neandertalilaiset olivat kaukaisessa menneisyydessä yhteydessä muinaisiin ihmisiin, joiden geneettiset "jäljet" jäivät Altaista peräisin olevan Homo neanderthalensiksen genomiin.

Nämä kontaktit, kuten artikkelin tekijöiden laskelmat osoittavat, tapahtuivat yllättäen ja pelottavan kauan sitten - ainakin 100 tuhatta vuotta sitten, kymmeniä tuhansia vuosia ennen cro-magnonilaisten massamuuton oletettua alkamista Afrikasta Eurooppaan ja ensimmäisten kontaktien aika, kuten aiemmin uskottiin, neandertalilaisten kanssa. Ilmeisesti ihmiskunta lähti Afrikasta ainakin kahdesti - 210-100 tuhatta ja 65-60 tuhatta vuotta sitten.

Tästä löydöstä hämmästyneenä Paabo ja hänen kollegansa tarkistivat, oliko Euroopan neandertalilaisten DNA:ssa samanlaisia ​​"ihmis" genomin osia, joiden jäännökset löydettiin Kroatiasta ja Espanjasta kuuluisasta Sidron-luolasta. Kuten kävi ilmi, heidän genomissaan ei ollut tällaisia ​​jälkiä, mikä viittaa siihen, että tällaisia ​​​​kontakteja tapahtui joko Lähi-idässä, jossa neandertalilaiset asuivat pleistoseenissa, tai jo Altaissa.


Ensimmäiset ihmiset saapuivat Kiinaan 80 tuhatta vuotta sitten, tutkijat ovat löytäneetNykyihmiset ilmestyivät nyky-Kiinan alueelle 80 tuhatta vuotta sitten, mikä viittaa Homo sapiensin pakoon Afrikasta paljon aikaisemmin kuin luultiin.

Mitä geenejä neandertalilaiset perivät esi-isiltämme? Artikkelin tekijöiden alustavat tiedot osoittavat, että kromangnonilaiset "antoivat" neandertalilaisille osan maksan toimintaan liittyvistä geeneistä sekä FOXP2-geenin, joka on vastuussa äänilaitteen kehityksestä ja kyvystä artikuloitua puhetta.

Kaikki nämä geenit, vaikka ne olisivat hyödyllisiä neandertalilaisille, olivat ilmeisesti huonosti yhteensopivia niiden neandertalilaisten muunnelmien kanssa - kaikki Altai-neandertalin DNA:n kriittiset osat, kuten naisen X-kromosomi, eivät sisällä "afrikkalaisia" sulkeumia, mikä osoittaa niiden negatiivisen vaikutuksen. seka-avioliittojen jälkeläisten selviytymisestä.

Yleensä, kuten Pääbo ja hänen kollegansa myöntävät, tällainen odottamaton löytö ei ole kovin yllättävää. Se sopii hyvin uusimpien paleogeneettisten ja paleontologisten löydösten kanssa - erityisesti lokakuussa 2015 tutkijat havaitsivat, että ensimmäiset ihmiset olisivat voineet saapua Kiinaan jo 110-80 tuhatta vuotta sitten. Periaatteessa mikään ei estänyt heitä joutumasta kosketuksiin neandertalilaisten kanssa, kun he asuttivat Aasiaa, tutkijat päättelevät.

Shemshuk V.A. - tiedemies, ekologi, joka on omistanut elämänsä muinaisen historian tutkimiselle, uskoo, että ydinsotia on toistuvasti tapahtunut maapallolla. Nykyaikaisen maaperän humuskerrosta tutkiessaan Shemshuk tarjoaa vahvaa näyttöä siitä, että humuskerros on toistuvasti palanut ydinpalojen seurauksena.

Shemshuk analysoi historiaamme erittäin yksityiskohtaisesti hyperborealaisesta sivilisaatiosta alkaen. Hän kirjoittaa: "Voidaan olettaa, että siellä oli korkeimman kehitystason sivilisaatio - hyperborealainen. Sen keskus sijaitsi Arctidassa. Ilmeisesti tärkein, meille käsittämätön rooli oli Meru-vuorella, joka sijaitsee Arctidan keskustassa. Ehkä toiminnallisesti se oli tilan harmonisoija. Borealainen sivilisaatio sijaitsi maantieteellisesti nykyaikaisen Venäjän alueella. Tapahtuneiden kataklysmien (napojen siirtymän) jälkeen asuminen siellä muuttui mahdottomaksi. On selvää, että maapallon ilmasto on muuttunut paljon."

Tieteellistä työtä tehdessään Shemshuk havaitsi, että valtameri sisältää 60 kertaa enemmän hiilidioksidia kuin ilmakehä. Tiedemies ehdotti, että maan päällä oli valtava tulipalo, jonka seurauksena hiilidioksidi "huuhtoi" maailman valtamereen. Laskelmat ovat osoittaneet, että tällaisen hiilidioksidimäärän saamiseksi on tarpeen polttaa 20 000 kertaa suurempi määrä hiiltä kuin nykyisen biosfäärin sisältämä määrä. Shimshuk kirjoittaa: "En voinut uskoa niin fantastista tulosta, koska jos kaikki vesi vapautettaisiin niin valtavasta biosfääristä, Maailmanmeren pinta nousisi 70 metriä. Kuvittele ihmetykseni, kun yhtäkkiä kävi ilmi, että juuri tällainen määrä vettä sijaitsee Maan napojen napakorkeissa. Hämmästyttävä sattuma! Ei ollut epäilystäkään siitä, että kaikki tämä vesi sisältyi aiemmin kuolleiden biosfäärien eläinten ja kasvien organismeihin. Kävi ilmi, että muinainen biosfääri oli massaltaan 20 000 kertaa suurempi kuin meidän.

Siksi maapallolle jäi valtavat muinaiset jokiuomat, jotka ovat kymmeniä kertoja nykyaikaisia ​​suurempia. Ja Gobin autiomaassa on säilynyt valtava kuivunut vesijärjestelmä. Syvien jokien muinaisilla rannoilla kasvoi monikerroksisia metsiä, joissa asuivat mastodonit, megateriumit, glyptodontit, sapelihampaiset tiikerit ja muut jättiläiset. Yksinkertaiset laskelmat osoittavat, että biosfäärissä, joka on 20 000 kertaa suurempi kuin meidän, ilmanpaineen tulisi olla 8-9 ilmakehää. Ja sitten löytyi toinen vahvistus. Tutkijat päättivät määrittää kaasukoostumuksen ilmakuplista, joita usein löytyy meripihkasta - vanhojen puiden kivettyneestä hartsista, ja mitata niiden paineen. Ilman happipitoisuus osoittautui 28% (nykyaikaisessa ilmakehässä - 21%) ja paine - 8 ilmakehää! Tällaisella ilmakehän tiheydellä elämä hallitsi ilmaelementin perusteellisesti, ja lento oli normaali ilmiö. Voisit uida ilmassa kuin olisit vedessä. Monilla ihmisillä on unelmia, joissa he lentävät. Tämä on osoitus syvästä muistista hämmästyttävästä kyvystä lentää.

Muinaisina aikoina oli valtavia sekvoioita, joiden korkeus oli 100 metriä, eukalyptuspuita - 150 metriä. Nykyaikainen metsä on vain 15-20 metriä korkea. Nyt 70 % maapallon pinta-alasta on aavikkoa, puoliaavikkoa ja harvaan asuttuja alueita.
Voidaan siis väittää, että planeetallamme voisi olla 20 000 kertaa suurempi biosfääri kuin nykyisellä. Tiheä ilma oli enemmän lämpöä johtavaa, joten subtrooppinen ilmasto ulottui päiväntasaajalta navoille, missä ei ollut jääkuorta. Todellisuuden, että Etelämanner oli vapaa jäästä, vahvisti amerikkalainen amiraali Beyerdin retkikunta vuosina 1946-47, joka löysi mutaisia ​​kerrostumia merenpohjasta lähellä Etelämannerta. Tämä tarkoittaa, että muinaisina aikoina joet virtasivat Etelämantereella. Mantereelta löytyi myös jäätyneitä puita. Piri Reisin 1500-luvun kartoissa näkyy myös jäätön Etelämanner, jonka tiedetään löydetyn 1700-luvulla. Useiden tutkijoiden mukaan nämä kartat on piirretty uudelleen muinaisista lähteistä, jotka on tallennettu Aleksandrian kirjastoon (viimein poltettu muslimien valloituksen aikana), ja ne kuvaavat Etelämantereen pintaa sellaisena kuin se oli ennen jäätikköä.
Ilmakehän suuri tiheys mahdollisti ihmisten asumisen korkealla vuoristossa, jossa ilmanpaine putosi yhteen ilmakehään. Nykyään eloton muinainen Intian kaupunki Tiahuanaco, joka on rakennettu 5000 metrin korkeuteen, oli aikoinaan todella asuttu.


Hedelmällinen maakerros on nyt 20 cm:stä 1 metriin maan eri alueilla. Monimetrisiä punaisen ja keltaisen saven kerrostumia löytyy kaikkialta maapallolta. Aikaisemmin nämä savet olivat puna- ja keltamaita, joista tulvavedet huuhtoivat orgaaniset jäännökset pois. Monimetrinen kerros muinaista maaperää antoi voimaa voimakkaalle biosfäärille. Puut nousivat 400-600 metrin korkeuteen. Gigantismia havaittiin myös ruohokasveissa. Useimpien eläinlajien jättimäisyyden menneisyydessä vahvistavat paleontologiset löydöt. Nykypäivän biosfäärissämme biologit laskevat vain 1 000 000 eläinlajia ja 500 000 kasvilajia. Kun Padma Purana raportoi, kuvaamalla Antediluvia -aikoja, vedessä asui 900 000 kalalajia ja selkärangattomia, 1 100 000 hyönteistä, 1 000 000 lintulajia, 3 000 000 eläinlajia ja noin 400 000 antropomorfista lajia - yhteensä 6,4 miljoonaa miljoonaa eläinlajit. Siellä oli 2 000 000 kasvilajia."
Tämän suotuisimman ajanjakson aikana kaikki elävät olennot kukoisti maan päällä. Asurat olivat myös kooltaan jättimäisiä. Shimshuk kertoo kirjassaan "Our Ancestors" löytäneensä jättimäisen ihmisen kallon fragmentin. UP raportoi myös vastaavista löydöistä Pohjois-Amerikasta. Mirolyubov, tehden varauksen, on totta, että tutkijat eivät tienneet, mihin lajeihin nämä jättiläisluut pitäisi luokitella. Shemshuk kirjoittaa: ”Neuvostoliiton alueelta löydettiin myös valtavia asurien luurankoja ja kalloja, mutta mihin ne sitten katosivat ja miksi nämä löydöt eivät tulleet julkisiksi, keskustellaan edelleen. Huomautan vain, että psykologiassa on ilmiö, että jos henkilö ei tunnista esinettä eikä voi verrata sitä mihinkään, hän ei yksinkertaisesti näe sitä."



Monien antiikin tutkijoiden mukaan, joita on muodikasta kutsua ihmiskunnan parhaiksi edustajiksi, kuten Blavatsky, Roerich, Muldashev, asurat ja atlantilaiset loivat maan päälle viisaiden Shambhalan maan, piilossa ihmissilmistä. Monien mukaan tämä maa sijaitsee Tiibetissä Kailash-vuoren alueella maan alla. E. Muldashev järjesti erityisesti retkikunnan Tiibetiin Kailashiin etsimään Shambhalaa. Hän kuvaili tutkimusmatkansa tuloksia upeissa kirjoissaan. Muldashev uskoo, että Kailash-vuori on myös ihmisen tekemä pyramidi, Meru-vuoren ruumiillistuma.
Kokonainen galaksi ulkomaisia ​​ja kotimaisia ​​tutkijoita (Blavatsky, Muldashev, Shimshuk jne.) töissään todistaa sivilisaation olemassaolon 30 000 - 7 000 eKr., joka peri asurien ja atlantislaisten kulttuurin. Shemshuk väittää, että tämä oli borealainen sivilisaatio. Siitä tulevat sellaisten kansallisuuksien juuret kuin nykyaikainen slaavilainen ja kreikkalainen. Borealaisella sivilisaatiolla oli yksi planeettakulttuuri, eikä sitä jaettu kansallisuuksiin. Monet tosiasiat osoittavat tämän.
. Kaikkien uskontojen yhteneväisyys on sama ymmärrys maailmankaikkeuden olemuksesta, jonka totuus vahvistettiin vasta kvanttiteorian ja kenttäteorian löytämisellä.
. Oppi sielun olemassaolosta löytyy kaikista uskonnoista.
. Kaikilla kansallisuuksilla on samat soittimet (kynityt kielet, puhallinsoittimet ja rummut).
. Pyramidien ja rengasmaisten megaliittien leviäminen ympäri maailmaa.
Nämä ja muut tosiasiat osoittavat, että noin 10 000 vuotta sitten maan päällä asui yksittäinen kansa, jolla oli yhteinen kulttuuri ja yhteinen kieli.
Shemshuk, joka tekee erittäin vakavaa tutkimusta eri kansojen kulttuureista ja uskonnoista, tulee siihen tulokseen, että juuri slaavilainen kulttuuri ja slaavilaiset kielet (venäjä, ukraina, valkovenäläinen) ovat vanhimpia ja polveutuvat maan muinaisesta kielestä. borealaiset, devanagari. Venäjän ja Ukrainan alueella pääjumala oli jumala Ra. Tämän todistavat nämä sanat:
. Venäjä - Ra-siya (Ra loistaa)
. Aika - y - Ra - minä (Ralla on minä)
. Huomenna on Ra:n liitto
. Usko - tuntea Ra
Venäjän pääjoki on Volga. Aikaisemmin sen nimi oli Ra.
Venäläisiä sanoja on paljon enemmän, joiden juuret ovat Ra: aamunkoitto, ilo, loma, sateenkaari.
Monet sanat etuliitteellä tarkoittivat toiminnan jumaluutta, ts. tämä toiminta on yhteistä Ra-jumalan kanssa: haaveilla, harkita, ajatella

Keski-holoseenin puoliväliin mennessä Moskovan alueen lehtilajit saavuttivat suurimman levinneisyytensä ja runsaudensa. Tämä oli holoseenin "ilmastooptimin" aikaa. Ilmastolle oli ominaista korkeammat lämpötilat, mutta myös korkeampi kosteus.

M. I. Neustadt

Viime vuosikymmeninä paleoklimatologia on saanut tehokkaita tutkimustyökaluja - itiö-siitepölyanalyysiä ja radiohiilidatointia. Ensimmäisen avulla voimme luotettavasti määrittää menneiden aikakausien kasviyhteisöjen koostumuksen ja ekologiset olosuhteet, toinen, riittävällä tarkkuudella, mahdollistaa näiden aikakausien ajan absoluuttisen päivämäärän.

Uusien tutkimusvälineiden soveltaminen mantereiden sedimenttien kerroksittain tapahtuvaan tutkimukseen viimeisen 20 000 vuoden ajalta on paljastanut epätavallisen laajan ja silmiinpistävän kirjon ilmastonmuutoksia. Näiden tutkimusten tulokset ovat erityisen arvokkaita, koska ne liittyvät mahdollisimman lähelle omaamme aikaa.

Katsotaanpa ilmastonmuutosta seuraavissa suurissa vaiheissa.

20 000 vuotta sitten 67 % maapallon mannerjäätikköistä keskittyi pohjoiselle pallonpuoliskolle. Nykyään vain 16 % (taulukko 1). Euroopan jääpeite miehitti tuolloin koko Skandinavian, Suomen, Itämeren, mukaan lukien Skagerrakin salmen. Sen eteläreuna kattoi Berliinin, Plockin (Puola) alueen ja oli lähellä Orshaa, Smolenskia, Rževiä ja Rybinskin tekojärveä. Pohjois-Amerikan jäätikkö oli vielä laajempi. Se kattoi koko mantereen pohjoisosan. Sen eteläreuna lähestyi lähes lähellä Cincinnatin, Pittsburghin ja New Yorkin kaupunkien aluetta.

Viimeisten 20 000 vuoden aikana kaikkien pohjoisen pallonpuoliskon mannerjäätiköiden pinta-ala on pienentynyt 24,5 miljoonalla km 2:lla eli 91 %. Jäljellä olevista 2,3 miljoonasta neliökilometristä pelkästään Grönlannin jäätikkö on lähes 1,8 miljoonaa neliökilometriä.

Mannerjään nykyisen tilavuuden arvioidaan olevan 24-27 miljoonaa km 3. Jos ne sulaisivat kokonaan, maailman valtameren pinta voisi nousta muodollisten laskelmien mukaan 65-70 m. Mannerjään tilavuus maksimijäätiön aikana kasvoi 16 miljoonaa km 3, mikä alensi valtameren pintaa 45 m. Koska Etelämantereen jäätikön massa reagoi ilmastonmuutokseen erittäin hitaasti (katso taulukko 1), meillä on oikeus uskoa, että jään lisääntyminen johtui pääasiassa mannerjäätiköiden muodostumisesta pohjoisella pallonpuoliskolla. Tämän mukaisesti jään keskipaksuus oli 650 m. Suurin paksuus oli suunnilleen sama ja samoilla alueilla kuin Dneprin jääkauden aikana. Reunalla teho väheni useisiin kymmeniin metreihin tai jopa katosi.

Jäätikön keskialueella jään lämpötila, kuten laskelmamme osoittavat, oli noin -10°C, eli paljon korkeampi kuin Grönlannin jäälämpötila, joka on -28°, ja vielä enemmän Etelämantereella sen -50 astetta. -60°.

Näin korkea jäälämpötila Keski-alueella oli merkittävää. Lämpimänä se reagoi luonnollisesti lämpenemiseen ja jäähtymiseen nopeammin kuin Grönlannin ja Etelämantereen jäälevyt.

Mannerjään lisääntymisen aiheuttama maailmanmeren tason lasku 45 metrillä aiheutti merkittävän osan mannerjalustoista kuivumista. Beringin, Chirikovin ja Shpanbergin salmet tulivat niin mataliksi, että vedenvaihto napa-altaan ja Tyynenmeren välillä käytännössä lakkasi ja sen mukana lämmön merellinen advektio Tyyneltä valtamereltä arktiseen altaan.

18 000 vuotta sitten alkoi lämpeneminen ja siihen liittyvä jäälevyjen vetäytyminen. Retriitti ei ollut yksitoikkoista. Sen keskeyttivät pysähdykset lämpenemisen laskukausien aikana ja työntövoimat aiemmin vapautetuille alueille jäähtymisen aikana (kuva 6).

Mitkä ovat syyt niin syvällisiin ja suhteellisen nopeisiin muutoksiin mannerjäätikköissä? Osoittautuu, että pienet mutta vakaat muutokset valtameren pintakerroksen lämpötasapainossa riittävät vaikuttamaan merkittävästi luonnollisiin prosesseihin. Tämä näkyy selvästi esimerkkinä merijäästä. Englantilainen ilmastotieteilijä Charles Brooks uskoo, että vain 1 °C:n lämpötilan nousu maapallon pinnalla riittäisi saattamaan koko napa-altaan jääpeiton epävakaaseen tilaan.

Lämpöprosessit ovat erityisen tehokkaita veden sulamisen ja jäätymisen välisellä rajalla. Yhden asteen sisällä tapahtuviin faasimuutoksiin (vesi, lumi, jää) liittyy suuria muutoksia auringon säteilyn imeytymisessä meren pintaan.

On arvioitu, että napa-altaan pinta-alayksikköä kohden tapahtuvan merijään tuhoutumisen seurauksena auringon säteilylämpö imeytyy kahdeksan kertaa enemmän kuin tarvitaan mannerjään paksuuden pienentämiseen 0,5 metrin nopeudella vuodessa.

Viimeisten 18 000 vuoden aikana lämpeneminen on ollut erityisen merkittävää holoseenin puolivälissä. Se kattoi ajan 9000-2500 vuotta sitten ja huipentui ajanjaksoon 6000-4000 vuotta sitten, eli kun ensimmäisiä pyramideja rakennettiin jo Egyptissä. On huomattava, että lämpenemisen nousevan haaran aika on päivätty eri tavalla: Grossin mukaan jopa 7500 vuotta sitten, jonka jälkeen alkoi huipentumavaihe, joka kesti jopa 4500 vuotta sitten ja M.A. Lavrovan mukaan G000 vuoteen asti. sitten, jota seurasi merielämän rehevimmän kukoistuksen vaihe, joka kesti 4000 vuotta sitten (kuva 7).

Käsiteltävän vaiheen jännittävimmät kysymykset ovat, oliko arktinen altaan jäätön optimin huipentuessa ja mikä oli maanosien ilmasto-olosuhteiden reaktio tähän liittyen.

Monet tutkijat uskovat, että ilmastooptimin aikana arktinen altaan oli vapaa jäästä. Charles Brooks perustelee lausuntoaan arktisen altaan jäättömyydestä sillä, että Huippuvuorilla ei ollut jäätä, siellä oli suhteellisen rikas kasvisto ja lämpimän veden nilviäisiä, sekä sillä, että avoimen arktisen altaan lämpötila ja sen rannikot olivat korkeammat kuin nykyajan. Pintavesien ja pinta-ilmakerroksen lämpötilan nousu 2-2,5° (mikä riittää täysin poistamaan napa-altaan ajelehtivan jään) on hyvin todistettu useilla eri menetelmillä tehdyillä riippumattomilla tutkimuksilla.

Mannerten ikirouta, joka kattaa ympyräpolaarisen arktisen altaan, heikkeni suuresti sen lämpenemisen aikana. Siperian pohjois- ja luoteisosissa sulamissyvyys oli siis 200-300 m. Vuoristojäätiköt vähenivät merkittävästi ja paikoin hävisivät kokonaan.

Miten ilmasto reagoi jään katoamiseen arktiselta altaalta?

Kasvillisuusvyöhykkeet siirtyivät ympäri napaa kohti. Euraasian mantereella siirtymä saavutti 4-5° leveysasteen lännessä ja 1-2° idässä. Yksittäiset kasvillisuuskaistaleet ovat siirtäneet pohjoisia rajojaan 1000 km. Metsät tulivat lähelle Barentsinmeren rannikkoa, ja tammi, lehmus ja pähkinät ulottuivat Valkoisenmeren rannoille. On näyttöä siitä, että tundra- ja metsä-tundra-vyöhykkeet katosivat kokonaan Euroopan mantereella. Aasian pohjoisosassa löydettiin puumaisen kasvillisuuden jäänteitä vain 80 kilometrin etäisyydellä Chelyuskinin niemestä, ja Novaja Zemljasta löytyi turvesoita. Ukrainassa maatalous kehittyi ensimmäistä kertaa nykyistä suotuisamman ja kosteamman ilmaston olosuhteissa. On todettu, että Keski-Dneprin alue on kokonaan metsän peitossa. Jokilaaksojen metsät laskeutuivat Mustalle, Azovin ja Kaspianmerelle, ja lehtilajit levisivät melko tiheästi Saratovista Volgan alueen alajuoksulle. Suotuisista ilmasto-olosuhteista kertovat myös kaikki tällä hetkellä tunnetut tärkeimmät viljakasvit, suuret ja pienet kotieläimet trypillien ja ala-Tonavan heimojen keskuudessa.

Useat ulkomaiset tutkijat - W. Fitzgerald, O. Bernard, F. Morette, R. Capo-Rey, R. V. Fairbridge ja muut - huomauttavat yksimielisesti, että Saharan hydrografiassa ja kasvillisuudessa on selviä jälkiä ilmaston vaihtelusta. Kaikkialla näkyy elottomia wadeja ja kuivia järviä, joissa on ilmeisesti ollut vettä aivan hiljattain. Pohjois-Afrikan siirtokuntien raunioiden ja niitä nyt ympäröivän karun maiseman välinen silmiinpistävä kontrasti viittaa viimeaikaiseen kosteuden muutokseen.

Mielenkiintoinen tosiasia on, että sadussa Sahara saavutti suurimman kuivuutensa ja levinneisyytensä juuri kvaternaarin aikana - planeettamme suurimman jäähtymisen aikana, mukaan lukien pohjoiset polaariset leveysasteet.

Jopa myöhään jääkauden aikoina, koillistuulien vallitessa, Niilin yläjuoksu sai vähän vettä Abessinian tasangolta. Niili ei yltänyt Välimerelle, kuten nykyään Emba-joki ei yletä Kaspianmereen kuivina vuodenaikoina. "Nykyinen Koillis-Afrikan hydrografinen järjestelmä", sanoo Fitzgerald, "ei syntynyt ennen Pohjois-Euroopan viimeisen jääkauden loppua, luultavasti noin 12 000 eaa." e." eli vasta pääasiallisten jäämassojen katoamista Luoteis-Euroopasta, jääpeitteen laskua Jäämerellä ja Pohjois-Atlantin pintavesien lämpötilan nousua.

V-III vuosituhannella eKr. e. Saharan, Arabian ja Nubian aavikoiden eri kohdissa havaittiin huomattavasti kosteampi ilmasto. Ihmisten ja eläinten levinneisyys oli laajempi. Elefantti, virtahepo ja sarvikuono katosivat Saharasta kolmannen vuosituhannen lopussa eKr. e. Saharan kuivuminen edelleen johti paimentolaisheimojen poistumiseen siitä.

Kuuluisa napatutkija V. Yu. Wiese loi yhteyden arktisen jääpeitteen vähenemisen ja Afrikan järvien tason nousun välillä, mukaan lukien Niilin lähteen Victoriajärven. Yhteys on niin vakaa, että sen avulla tekijä teki erittäin mielenkiintoisen johtopäätöksen - järvien tasoa tarkkaileva henkilö voi arvioida jään tilaa arktisilla merillä.

Jään puuttuminen arktisella altaalla holoseenikauden puolivälin optimin huipentuessa vaikutti suotuisasti koko planeetan ilmastoon. Kaikkialla Euroopassa Iberian niemimaalta Volgaan, kuten jo todettiin, metsälämpöä rakastava kasvillisuus vallitsi. Ihmiset harjoittivat kalastusta ja metsästystä, ja kuokkaviljely kehittyi. Vuorilla metsäraja oli korkeammalla kuin nyt. "On korostettava", kirjoitti K. K. Markov, "että Keski- ja Pohjois-Aasiassa ei ole jääkauden päättymisen jälkeen merkkejä järjestelmällisestä ilmaston kuivumisesta. Venäjän tasangon viimeisen jääpeiteen katoamisen jälkeen ilmasto yleensä kosteutuu" 1 . "Keski-Aasian kasvillisuuden tilaan", E. P. Korovin puolestaan ​​huomautti, "välittömästi jääkauden jälkeisellä aikakaudella on ominaista mesofiilisten kasvimuodostelmien asteittainen kehittyminen. Jäätiköiden vetäytymisen, vuoristo-ilmaston yleisen lämpenemisen ja kosteutumisen vuoksi Siperian keskileveysasteilla kehittynyt boreaalinen kasvisto avautui Keski-Aasiassa pian peitejäätikön vapautumisen jälkeen.

Sisä-Alaskassa ja Yukonissa turveesiintymien absoluuttiseksi iäksi on määritetty 5 000 vuotta. Luoteis-Kanadassa, 64° 19′ pohjoista leveyttä ja 102° 04′ läntistä pituutta, sarvimato löydettiin 5 400 vuotta vanhoista sedimenteistä. Sarvikukan nykyisen levinneisyyden pohjoinen raja yltää vain 59° 14′ pohjoista leveyttä. Coloradon kalliovuoren itärinteellä viimeisen jääkauden sedimenttien päällä olevan turpeen ikä on 6170 + 240 vuotta. Michiganjärven altaassa ilmasto oli 3000 vuotta sitten lämpimämpi ja kosteampi kuin nykyään.

San Rafaelin järvien alueella (Etelä-Chile) myöhäisen pleistoseenin ilmastomuutokset osuvat kronologisesti yhteen eteläisen pallonpuoliskon muilla alueilla (Terra del Fuego, Patagonia, Tristan da Cunha, Uusi-Seelanti, Havaijin saaret) havaittujen ilmastonvaihteluiden kanssa. ). Andeilla (39° eteläistä leveyttä) interglasiaalinen ilmasto oli nykyaikaista kosteampi; Ilmastonmuutoksen tärkeimmät aallot ovat synkronisia molemmilla pallonpuoliskoilla. Tierra del Fuegon ja Patagonian kuivat kaudet ovat synkronisia Euroopan boreaalisten, suboreaalisten ja nykyaikaisten kausien kanssa. Australiassa ja Uudessa-Seelannissa väestö harjoitti maataloutta. Etelä-Afrikan Kalaharin autiomaassa 6000-7000 vuotta sitten oli kosteampi ilmasto kuin meidän aikanamme.

Holoseenikauden puolivälin ilmastooptimin huipentuma alkoi 4000 vuotta sitten. Noin 3000 vuotta sitten arktisen altaan jääpeitettä alettiin palauttaa.

M.I. Neustadtin holoseenin jakosuunnitelman mukaan aika 2500 vuotta sitten on keski- ja myöhäisholoseenin välinen raja. Tämän jälkeen on havaittu voimakkaampaa jäähtymistä. Kuitenkin noin tuhannen vuoden kuluttua, hieman myöhemmin kuin vuonna 500 jKr. e. alkoi uusi lämpeneminen, ja kuten Brooks totesi, "arktiset jäät siirtyivät osittain kestävän olemassaolon vaiheeseen." Tämä vaihe jatkui noin vuoteen 1200 asti. Brooks luonnehtii arktisen jään puolivakautta tilaksi, jolloin se katoaa kesällä kokonaan ja palautuu talvella vähäisessä määrin.

Tässä tilassa meren ajelehtivan jään pinta-ala eteläisellä pallonpuoliskolla saavuttaa kylmän kauden aikana 22 miljoonaa km 2, helmikuussa se pienenee 4-6 miljoonaan km 2, eli 80%. Jäämerellä ajelehtivan jään kokonaispinta-ala on talvella 11 miljoonaa km 2 ja kesällä sulamisen loppuun mennessä se voi pienentyä 7 miljoonaan km 2 eli kolmanneksella. Jos pohjoisen pallonpuoliskon ajelehtivan jään tasapaino sisältää Beringin ja Okhotskinmeren jään, joka katoaa kesällä kokonaan, ja jään määrä, joka sulaa Jäämeren jääpeitteestä noin 20 %, voimme olla vakuuttunut siitä, että merijään määrä pohjoisilla leveysasteilla on kesän loppuun mennessä puolet pienempi kuin talven lopussa.

V. S. Nazarovin tuoreiden tietojen mukaan merijään vuotuinen kasvu ja sulaminen koko maapallolla on 37 000 km 3 ja vuotuinen siirtotase 19 500 km 3 . Toisin sanoen 67 % planeettamme merijäästä uusiutuu joka vuosi. Näin ollen, jos merijää on tällä hetkellä epävakaa, niin se oli vielä epävakaampaa varhaiskeskiajalla, jolloin kesälämpötilat olivat 1-2° korkeammat kuin nykyään.

L. Koch tutki Pohjois-Atlantin jääpeitteen dynamiikkaa viimeisen vuosituhannen aikana. Tutkimustulokset on esitetty kuvassa. 8. Matala jääpeite korkeilla leveysasteilla vähensi myrskyjen voimakkuutta ja myrskypäivien määrää. Tuon ajan asturialaiset kalastajat olisivat voineet harjoittaa valaanpyyntiä siellä.

Jääpeite on vähentynyt myös Etelämantereen napaleveysasteilla. 700-luvun puolivälissä. n. e. Polynesialaiset, erityisesti Wi-Te-Rengina, purjehtivat Etelämantereen vesillä, huolimatta sen ajan alus- ja navigointitekniikan primitiivisyydestä. Samaan aikaan J. Cookin matkavuosina (1772-1775) jääpeite oli hänen ja hänen seuralaistensa kuvauksista päätellen huomattavasti nykyistä korkeampi.

Islannin ja Etelä-Grönlannin alueella 900–1200 ilmasto oli leudompi; näillä alueilla ei havaittu merijäätä. Grönlannin lounaisosassa oli skandinaavisia siirtokuntia, joissa paimento oli hämmästyttävän korkea. Kaivaessaan hautausmaata Cape Farwellin lähellä, joka sijaitsee nykyaikaisella ikiroutavyöhykkeellä, arkeologit havaitsivat, että ikirouta oli hautaushetkellä sulanut kesällä, koska arkut, käärinliinat ja jopa ruumiit lävistettiin kasvien juurilla. Aikaisemmin maaperän on täytynyt sulaa huomattavan syvälle, sillä vanhimmissa hautauksissa arkut upposivat suhteellisen syvälle. Myöhemmin nämä horisontit päätyivät ikiroutavyöhykkeelle, ja myöhemmin hautaukset sijoittuivat yhä lähemmäs pintaa.

Alpeilla jäätiköt kutistuivat dramaattisesti. Italialaisten tutkijoiden mukaan 800-1300-luvulla. Ilmasto oli maataloudelle suotuisampi kuin 1200-luvulta 1500-luvun puoliväliin, jolloin kuivuutta esiintyi useammin. Tämä pätee myös eteläiseen metsästeppeemme, jossa 9-10-luvuilla. suuret kukoistavat kaupungit, peltoviljely "ralo"-auralla, melkein kaikki meille tunnetut karjatyypit osoittavat Kiovan Venäjän korkeaa kehitystasoa.

Nykyaikaisen tatarilaisen autonomisen sosialistisen neuvostotasavallan alueella 10-luvulla. Ibn Fadlan huomautti, että tämän alueen miehittäneet bulgarialaiset olivat kehittäneet maataloutta vehnän viljelyllä. Myös muut Volgan Bulgariaan kuuluneet kansat viljelivät vehnää. Tämän vahvistavat venäläiset kronikot. Toisaalta tiedetään varmasti, että XIV - XIX vuosisatojen välillä. Tälle alueelle ei kylvetty vehnää ankaran ilmaston vuoksi.

Suuri määrä historiallisia ja arkeologisia todisteita osoittaa, että Keski-Aasiassa VIII-XII-luvuilla. kosteus riitti valtaamaan lähes koko Amu Darya- ja Syr Darya -jokien välisen alueen kastetulla maataloudella. Arabihistorioitsijoiden mukaan kissa saattoi juosta Samarkandista Aralmerelle talojen kattoa pitkin. Ei vain Keski-Aasian aavikot, vaan jopa maan suurin aavikko, Saharan autiomaa, vastasi arktisen altaan jääpeiteen vähenemiseen vähentämällä hieman sen kuivuutta.

1300-luvulta n. e. jäähtyminen tapahtuu uudelleen. Se ilmeni parhaiten vuosina 1550-1850. Tämän kolmisataa vuotta sitten ankarat talvet yleistyvät. Vuoristojäätiköt Skandinaviassa, Alpeilla, Islannissa ja Alaskassa ovat kasvaneet. Useilla alueilla he sulkivat siirtokuntia ja kulttuurimaita. P. A. Shuiskyn mukaan 1700-1800-luvuilla. Jäätiköiden eteneminen paikoin saavutti "maksimilaajuuden viime jääkauden jälkeen..."

Arktiselta altaalta Grönlantiin ja Norjanmerille saapuva ahtajää sulai hitaammin, mikä vaikutti Grönlannin jääsaartoon. Grönlannin siirtokunnat perustettiin 1000-luvulla. ja kukoisti ennen saartoa, alkoi menettää yhteyttä metropoliin, romahti ja 1300-luvun puolivälissä. lakannut olemasta.

Joistakin lämpenemisjaksoista ja siihen liittyvästä jäätiköiden vetäytymisestä huolimatta tarkastelujakso oli yleensä niin kylmä, että sitä kutsuttiin "pieneksi jääkaudeksi". Korkeat leveysasteet jäähtyivät ja napameren jääpeite kasvoi. Pohjois-Atlantilla merijää saavutti suurimman kehityksensä jääkauden jälkeisenä aikana; esimerkiksi vuosina 1806-1812 alukset onnistuivat harvoin tunkeutumaan yli 75° pohjoista leveyttä.

Luoteis-Grönlannin alle 47 metrin jäästä otettujen kasvien jäännösten radiohiilidataus osoitti, että alle 200 vuotta sitten jäätiköt alueella jatkoivat voimakasta etenemistä. Pakkanen huipentuessa lumiraja putosi merenpinnan tasolle, mikä loi luonnollisesti suotuisat olosuhteet edellisen lämpimän kauden aikana kadonneiden jääpeitteiden elpymiselle.

Framin ajautuessa olosuhteet tiiviimmän ja paksumman jääpeiteen muodostumiselle olivat nykyistä suotuisammat. Arktiset tutkimusmatkailijat ovat aiemmin raportoineet usein paksusta 4-6 metrin "paleokiteisestä" ajojäästä. Nykyään tällaisen jään kohtaaminen on harvinaista, koska se on kylmemmän ilmaston tuote.

Napa-altaan korkea jääpeite on aina luonut levotonta tunnelmaa. Sen suora seuraus oli laiha nälänhätävuosi, jonka esiintymistiheys lisääntyi huomattavasti.

Ennen ihmisten ilmestymistä maailma oli täysin erilainen. Planeettamme ei ole aina näyttänyt siltä miltä se näyttää nyt. Viimeisten 4,5 miljardin vuoden aikana se on käynyt läpi uskomattomimpia muutoksia - ja ne ovat täysin sanoinkuvaamattomia. Mutta yritämme kuvata niitä. Jos voisit palata ajassa miljoonia vuosia taaksepäin, et näkisi vain muutamia erilaisia ​​eläimiä. Löytäisit täysin vieraan maailman suoraan tieteiskirjallisuuden sivuilta.

Noin 400 miljoonaa vuotta sitten puut olivat noin vyötärön korkeita. Suurin osa niistä oli metrin korkeita, ja muut kasvit eivät olleet paljon suurempia - mutta eivät sieniä. Jossain vaiheessa maapallon historiaa prototaksiittisieniä esiintyi joka puolella maapalloa, ja ne kohosivat kaikkien muiden elävien olentojen yläpuolelle.

Näillä sienillä oli 8 metriä korkeat ja 1 metrin leveät jalat. Kyllä, ne eivät ole korkeampia tai paksumpia kuin monet nykyaikaiset puut. Mutta tuolloin ne olivat planeetan suurimmat kasvit, ylittäen kaikki muut korkeudeltaan runsaalla 6 metrillä.

Niillä ei ollut niin suuria korkkeja päällä kuin olemme tottuneet näkemään nykyisen sienen varren suhteen. Sen sijaan ne olivat kokonaan varsi - vain suuri sienipylväs, joka työntyi esiin maasta. Ja niitä oli kaikkialla. Olemme löytäneet näiden asioiden fossiileja planeetan joka puolelta. Eli menneisyyden planeetalla oli kokonaan jättimäisten sienien metsiä.

Taivas oli oranssi ja valtameret vihreitä

Taivas ei aina ollut sininen. Noin 3,7 miljardin vuoden ajan uskotaan, että valtameret olivat vihreitä, maanosat olivat mustia ja taivas oli kirkkaan oranssi.

Maan koostumus oli silloin täysin erilainen, ja meillä on täysi syy uskoa, että myös värimaailma oli täysin erilainen. Valtameret olivat vihreitä, koska rautamuodostelmat liukenivat meriveteen ja levittivät vihreää ruostetta ruosteisen kuparikolikon värin. Mantereet olivat mustia, koska ne peittivät viilentävän laavan eikä niissä ollut kasveja.

Eikä taivas aina ollut sininen. Ilmakehässä on nykyään paljon happea, mutta 3,7 miljardia vuotta sitten sitä ei ollut paljon. Taivas oli enimmäkseen metaania. Kun auringonvalo tunkeutuu metaaniilmakehän läpi, se muuttaa taivaan oranssiksi.

Planeetta haisi mädiltä munilta

Kun puhumme siitä, millainen planeetta oli, meitä ohjaavat paitsi arvaukset ja teoriat. Tiedemiehet ovat lähes varmasti varmoja siitä, että he tietävät, miltä planeetta haisi aiemmin. Jos joku olisi haistellut ilmaa 1,9 miljardia vuotta sitten, hän olisi selvästi havainnut mätämunien hajun.

Tämä johtuu siitä, että valtameret olivat täynnä kaasumaisia ​​bakteereja, jotka ruokkivat meriveden suolaa. he ottivat suolaa ja vapauttivat rikkivetyä ja täyttivät ilman tyypillisellä hajulla, joka yhdistetään jo poissa oleviin muniin.

Ja nämä tiedemiehet yrittävät edelleen ilmaista itseään pehmeämmin. Olkaamme rehellisiä – meillä on olentoja, jotka vapauttavat rikkivetyä ilmaan joka päivä. Voisi sanoa, että menneisyyden maailma haisi pieruilta.

Planeetta oli violetti

Kun ensimmäiset kasvit alkoivat itää maan päällä, ne eivät olleet vihreitä. Yksi teoria on, että ne olivat violetteja. Jos katsoisit planeettamme avaruudesta kolmesta neljään miljardia vuotta sitten, se olisi ollut violetti yhtä paljon kuin vihreä nykyään.

Uskotaan, että maapallon ensimmäiset elämänmuodot absorboivat auringon valoa hieman eri tavalla. Nykyaikaiset kasvit ovat vihreitä, koska ne käyttävät klorofylliä auringonvalon imemiseen, mutta ensimmäiset kasvit käyttivät verkkokalvoa ja niillä oli erottuva violetti sävy.

Ehkä violetti olisi ollut meidän värimme pitkään. Noin 1,6 miljardia vuotta sitten, kun planeetta peittävät kasvit muuttuivat vihreiksi, valtameremme muuttuivat violetiksi. Paksu purppuranpunainen rikkikerros peitti veden pinnan, mikä riittää muuttamaan koko valtameret violetiksi ja tekemään niistä uskomattoman myrkyllisiä.

Me kaikki tiedämme, että planeetallamme oli jääkausia. On kuitenkin selvää näyttöä siitä, että 716 miljoonaa vuotta sitten talvi oli huipussaan, kuin jotain sarjakuvasta. Tätä ajanjaksoa kutsutaan "Snowball Earth" -kaudeksi, koska maapallo oli lähes kokonaan jään peitossa ja näytti jättimäiseltä lumipallolta avaruudesta.

Maailma oli niin kylmä, että päiväntasaajalla oli jäätiköitä. Tutkijat ovat todistaneet tämän löytämällä jälkiä muinaisista jäätikköistä Kanadassa. Voi olla vaikea uskoa, mutta 700 miljoonaa vuotta sitten tämä Kanadan osa oli päiväntasaajalla. Maan lämpimimmät paikat olivat yhtä kylmiä kuin nykyaikainen arktinen alue. Nyt tiedemiehet eivät kuitenkaan enää usko, että maa näytti valkoiselta lumipallolta, koska 716 miljoonaa vuotta sitten sille tapahtui toinen kauhu. Tulivuoria purkautui jatkuvasti täyttäen taivaan tuhkalla ja sekoitellen jäätä, lunta ja tuhkaa yhdeksi likaiseksi harmahtavaksi massaksi.

Happamia sateita on satanut maapallolle 100 000 vuoden ajan

Lopulta Snowball Earth -kausi päättyi. Mutta kauhut eivät loppuneet tähän. Uskotaan, että tämän jälkeen maapallo kävi läpi "intensiivisen kemiallisen sään" jakson. Happosade on jatkuvasti pestänyt maata taivaalta 100 000 vuoden ajan.

Happosade oli niin voimakasta ja syövyttävää, että se sulatti planeettoja peittävät jäätiköt. Mutta siinä on hopeinen vuoraus - prosessissa valtamereen lähetettiin ravinteita, jotka mahdollistivat elämän ilmaantumisen, lähettivät happea ilmakehään ja saivat aikaan kambrian elämän räjähdyksen maan päällä.

Mutta ennen sitä ilma oli täynnä hiilidioksidia ja happosade myrkytti valtameren. Ennen kuin elämä levisi ympäri maata, se oli myrkyllinen, epävieraanvarainen autiomaa.

Arktinen alue oli vihreä ja täynnä elämää

Noin 50 miljoonaa vuotta sitten arktinen alue oli täysin erilainen paikka. Tätä aikaa kutsuttiin varhaiseksi eoseeniksi, ja maailma oli paljon lämpimämpi kuin siitä myöhemmin tuli. Palmuja löytyi Alaskasta, ja krokotiileja ui Grönlannin rannikolla.

Jopa planeetan pohjoinen pää oli vehreyden peitossa. Uskotaan, että Jäämeri oli jättimäinen makean veden allas ja elämä oli yksinkertaisesti täydessä vauhdissa. Vesi oli täynnä viherleviä ja vihreitä saniaisia ​​kukkii koko arktisella alueella.

Mutta niitä aikoja oli vaikea kutsua trooppiseksi. Tuolloin arktisten alueiden lämpimimmät kuukaudet olivat noin 20 celsiusastetta. Ja silti maailmamme pohjoisosat olivat täynnä jättiläiskilpikonnia, alligaattoreita, ensimmäisiä virtahepoja, jotka tottivat elämään ikuisessa talvessa tai pimeydessä.

Pöly peitti auringon

Kun dinosaurusten kuolemasta vastuussa oleva asteroidi putosi Maahan 65 miljoonaa vuotta sitten, se ei päättynyt vain yhteen putoamiseen. Maailmasta on tullut aavemainen, synkkä paikka.

Asteroidin törmäys lähetti pölyä, maaperää ja kiviä suoraan taivaalle ja jopa avaruuteen. Tonneja niitä jäi ilmakehään ja ympäröivät planeetan massiivisella pölykerroksella. Maan päällä olleille olennoille itse Aurinko katosi taivaalta.

Kaikki tämä ei kestänyt kauan - muutaman kuukauden. Mutta kun jättimäinen pölypilvi laskeutui, rikkihappo jäi stratosfääriin ja pääsi pilviin. Niistä tuli niin paksuja, että happosateita satoi maan päälle kymmenen vuoden ajan.

Sulan magman sade

Tämä sama asteroidi ei kuitenkaan ollut mitään verrattuna siihen, joka putosi planeetalle neljä miljardia vuotta sitten. Planeettamme alkuaikoina asteroidisade pommitti Maata ja muutti sen surrealistisen taiteilijan kynästä helvettiplaneetaksi.

Planeetan valtameret tulivat niin kuumiksi, että ne kiehuivat. Asteroidin törmäyksen lämpö höyrysti maapallon ensimmäiset valtameret muuttaen ne höyryksi, joka yksinkertaisesti katosi. Valtavat alueet maan pinnasta sulivat. Planeetan peittäneet jättimäiset kiinteät massat muuttuivat nesteeksi, joka yksinkertaisesti leijui hitaasti liikkuvana joen tavoin sietämättömän kuumissa lämpötiloissa.

Vielä pahempaa, jotkut kivet haihtuivat ja niistä tuli Maan ilmakehä. Magnesiumoksidi nousi ilmakehään kuin haihtuva vesi ja tiivistyi nestemäisiksi kuumaksi magmapisaroiksi. Siksi lähes yhtä usein kuin näemme sateen nykyään, muinaisina aikoina maa näki magman putoavan taivaasta.

Jättiläisiä hyönteisiä oli kaikkialla

Noin 300 miljoonaa vuotta sitten maailmaa peittivät massiiviset alankoiset suometsät ja ilma oli täynnä happea. Tuolloin happea oli 50 % enemmän kuin nykyään, ja elämän räjähdys oli uskomaton. Myös jättiläishyönteisiä ilmestyi, kuin jotain elokuvasta.

Kaikki ilmakehän happi oli liikaa joillekin olennoille. Pienet hyönteiset eivät kestäneet sitä, joten niistä tuli yhä suurempia. Joistakin niistä tuli suuria. Tutkijat ovat löytäneet kivettyneet jäännökset sudenkorennoista, jotka ovat nykyajan lokkien kokoisia ja joiden siipien kärkiväli on 0,6 metriä.

Jättikuoriaiset ja muut hyönteiset kävelivät maan päällä. Mutta kaikki eivät olleet ystävällisiä. Jättiläiset sudenkorennot olivat tutkijoiden mukaan lihansyöjiä.

Kaikki, mitä tiesimme varhaisista ihmisistä viime aikoihin asti, perustui paleoantropologien rohkeisiin rekonstruktioihin, jotka perustuivat muinaisen hampaan ja lähistöllä olevien karkeasti veistettyjen kiviparien löytöihin. Mutta koska geneetikot tulivat antropologien apuun, jokainen vuosi tuo mukanaan uusia suuria löytöjä: löydetystä hampaasta eristetty DNA voi kertoa paljon sen omistajasta ja jopa siitä, kenen kanssa sen esi-isät parittelivat.

Viimeisin löytö on genomin dekoodaus, joka on koottu tuhansista DNA-fragmenteista, jotka on eristetty 400 tuhatta vuotta sitten eläneen henkilön reisiluusta. Tämä on mitokondrioiden genomi - mitokondrioilla on oma DNA, joka välittyy äidin linjaa pitkin, ja se on paljon helpompi lukea, koska sen fragmenteilla on suurempi mahdollisuus säilyä: solussa on monia mitokondrioita, mutta niitä on vain yksi ydin, jossa on pää-DNA.

Tämän vanhimman vielä saadun ihmisen genomin alustava analyysi viittaa siihen, että se todennäköisesti kuului neandertalilaisten ja denisovanlaisten esi-isälle. Hän asui nykyaikaisen espanjalaisen Atapuercan kunnan alueella, kun esi-isämme vielä istuivat Afrikassa.

Selvittääksemme, kuka paritteli kenen kanssa ja kuka on kenen esi-isä, yritämme lyhyesti kertoa uudelleen "tieteellisen legendan" ihmisen esihistoriasta, joka muuttuu vuosittain. Nykyajatusten mukaan ihmiset muuttivat Afrikasta, esi-isiensä kodista, useita kertoja. He tekivät tämän ensimmäisen kerran pian ilmestymisensä jälkeen, noin 2 miljoonaa vuotta sitten. Homo erectus, Homo erectus (toisessa luokituksessa häntä kutsutaan Homo ergasteriksi, työmieheksi) oli ensimmäinen kiistaton mies aivojen vaatimattomasta koosta huolimatta: hän kesytti tulta, metsästi, asettui ympäri maailmaa, ilmeisesti jopa hallitsi navigoinnin perusteet - muuten ei ole selvää, miten hän pääsi niin syrjäisiin paikkoihin kuin Indonesian Floresin saari. Muuten, "hobitit", Homo florensiensis, jotka asuivat tällä saarella aivan äskettäin, parikymmentätuhatta vuotta sitten, ovat hänen jälkeläisiä, jotka eivät ole paljoa muuttuneet. Yleensä Homo erectus oli olemassa suuruusluokkaa pidempään kuin Homo sapiens: hänen viimeisten Aasiasta löydettyjen jäänteiden ikä on 50 tuhatta vuotta.

Espanjan muinainen asukas on myös työssäkäyvä ihminen, Afrikasta noin 600 tuhatta vuotta sitten tapahtuneen toisen muuttoaallon jälkeläinen. Tänä aikana afrikkalaisten aivot kasvoivat ja he kantoivat mukanaan kehittyneempää acheulelaista kulttuuria. Toisen 300 tuhannen vuoden kuluttua Eurooppaan jääneistä ja jääkauden ankaraan ilmastoon sopeutuneista tuli neandertalilaisia ​​ja Itä-Aasiaan asettuneista denisovalaisia. Denisovanit olivat ilmeisesti ensimmäiset, jotka alkoivat tehdä syntiä sivussa: jotkut sulkeumat heidän genomissaan osoittavat, että he parittelivat joko arkaaisten erektien, ensimmäisen muuttoaallon edustajien tai joidenkin tieteelle vielä tuntemattomien ihmisten kanssa.

Samaan aikaan 200 tuhatta vuotta sitten samassa Afrikassa syntyi vihdoin ensimmäinen homo sapiens (ei ole selvää, miksi ne kaikki ilmestyivät Afrikkaan; jotkut yhdistävät tämän lisääntyneeseen säteilyyn ihmisen alkuperäpaikoissa). Hän näytti meiltä, ​​mutta käyttäytyi täysin eri tavalla - hän istui Afrikassa yli 100 tuhatta vuotta jättämättä mitään piirustuksia, ei koristeita, ei jälkiä rituaaleista. Ja kun hän alkoi jättää heidät ja käyttäytyä niin kuin järkevän ihmisen pitäisi, hän lähti heti Afrikasta ja alkoi levitä nopeasti kaikkialle maailmaan.

Se oli mielenkiintoista aikaa: 50–100 tuhatta vuotta sitten Maa muistutti "Taru sormusten herrasta" -maailmaa, joka oli täynnä örkkejä, tonttuja, kääpiöitä - erilaisia ​​vaihtoehtoisia versioita ihmisistä. Geneettisesti ne eivät kuitenkaan eronneet niin paljon; asiantuntijat kutsuvat yhä useammin neandertalilaisia ​​ja denisovalaisia ​​​​muiksi ihmislajiksi, vaan muihin populaatioihin. Nämä väestöt tapasivat, taistelivat ja söivät toisiaan sekä vaihtoivat teknologiaa ja vaimoja.

Neandertalilaiset levisivät Euroopasta ympäri maailmaa, jopa Siperiaan, missä he harrastavat seksiä denisovanien kanssa. Molemmilla oli kehittynyt kulttuuri. Neandertalilaiset hautasivat kuolleensa, levittäen heille kukkia ja okraa, kutoivat köysiä ja sidoivat keihään ja veitsien kivikärkiä puisiin kahvoihin, osasivat kalastaa ja ehkä jopa tekivät primitiivisiä piirustuksia ja koristeita. Denisovalaisilla oli uskomattomia taitoja tuolle aikakaudelle (50 tuhatta vuotta sitten), Denisovan luolasta päätellen: he tekivät kaulakoruja eläinten hampaista, neuloja lintujen luista, riipuksia kuorista, monimutkaisia ​​komposiittikoruja käyttämällä tekniikoita, jotka Homo sapience oli oppinut. vasta kymmenien tuhansien vuosien jälkeen.

Afrikasta tuli vähän älykkäitä ihmisiä - ehkä vain yksi heimo. Genetiikka sanoo, että jonkinlaisen onnettomuuden vuoksi he menivät pullonkaulan läpi. Koko nykyajan ei-afrikkalaisen ihmiskunnan geneettinen monimuotoisuus on pienempi kuin yksittäisen simpanssipopulaation. Ensimmäiset ihmiset, jotka esi-isämme kohtasivat, olivat Lähi-idän neandertalilaiset. Siitä lähtien jokaisella meistä, paitsi afrikkalaisista, on 2–4 prosenttia neandertalilaisia ​​geenejä. On outoa, että sen jälkeen Homo sapiens tapasi neandertalilaisia ​​useammin kuin kerran, on elänyt heidän kanssaan Euroopassa tuhansia vuosia, mutta heillä ei ollut enää jälkeläisiä.

Kun homo sapience -heimot saapuivat Itä-Aasiaan, he tapasivat Denisovans. Sen jälkeen jopa 7 % Denisovan-geeneistä on jaettu papualaisten, alkuperäiskansojen australialaisten ja monien muiden Kiinassa ja muualla Itä-Aasiassa nyt asuvien kansojen kesken. Se tosiasia, että niiden geenit löytyvät vain joillakin tämän alueen kansoilla, tarkoittaa luultavasti sitä, että useita kymmeniä tuhansia vuosia sitten denisovalaiset vaelsivat Kaakkois-Aasiassa ja risteytyivät toistuvasti eri populaatioiden kanssa, joista nämä kansat myöhemmin polveutuivat.

Tämän tarinan loppu on surullinen kaikille paitsi Homo sapiencelle: ihmiskunnan vaihtoehtoiset versiot kuolivat sukupuuttoon, ja todennäköisesti esi-isämme auttoivat heitä tässä paljon. Mutta kuinka ja miksi nämä kehittyneen kulttuurin omaavat, elinympäristöönsä täydellisesti sopeutuneet ihmiset, jotka asuttivat menestyksekkäästi maailmaa satojen tuhansien vuosien ajan, tuhottiin, on mysteeri. Tässä tarinassa on monia muita mysteereitä ja ristiriitaisuuksia, esimerkiksi juuri puretun DNA:n omistajan, joka asui 400 tuhatta vuotta sitten Espanjassa, geenit ovat jostain syystä paljon samankaltaisempia kuin denisovan kuin neandertalin geenejä. Ei jää muuta kuin odottaa uusia löytöjä.

© 2023 skudelnica.ru -- Rakkaus, pettäminen, psykologia, avioero, tunteet, riidat