동결로 인해 나일강이 발생합니다. 비정상적인 기상 현상

전체 길이에 걸쳐 있는 아프리카 나일강의 통일성은 강에 다양한 기후대를 가로지르는 다리로서의 독특한 역할을 부여합니다.

나일강 길이

최신 데이터에 따르면 몸부림치는 뱀을 닮은 이 고리는 6,695km 이상 펼쳐져 있습니다. 꼬리는 적도 바로 남쪽에서 자라며 넓은 머리 삼각주는 북위 30도의 지중해로 내려갑니다. 이 거리에서 나일강 자체의 경로는 3,500km를 초과합니다. 따라서 나일강은 특히 후자와의 비교가 상대적이지만 미시시피와 아마존의 세계 강 목록에서 1 위를 차지할 권리를 놓고 경쟁에서 승리했습니다.

나일강의 근원

탕가니카 호수 동쪽의 언덕이 많은 지형은 주변 평야보다 눈에 띄게 건조합니다. 붉은 바위는 수풀과 숲으로 덮여 있습니다. 부룬디의 Kikizi 마을에서 매우 가까운 곳에 여러 개울이 Luvironza 강을 형성합니다. 다소 불쌍한 광경이지만 나일강이 약 2,868,000 평방 킬로미터의 유역을 관개하는 삼각주에서 가장 먼 본격적인 수원으로 간주됩니다. Luvironza는 탄자니아 Kagera의 상류 지류 중 하나이며, 처음에는 탄자니아-르완다 국경을 따라 열대 우림으로 내려간 다음 급격하게 동쪽으로 회전하여 탄자니아와 우간다를 나눕니다.

관련 자료:

세계에서 가장 긴 강

여행이 끝나면 워터파크의 워터슬라이드처럼 격렬하게 세계 최대의 빅토리아 호수로 흘러갑니다. 그리고 본격적인 나일강은 빅토리아에서 나오고 여기에서 우간다와 수단을 거쳐 이집트로 꾸준히 북쪽으로 이동합니다. 그래서 우간다의 주요 산업 중심지인 진자시 근처의 빅토리아에서 벗어나 적도를 지나면서 급류가 휘몰아치는 좁은 협곡에 빠지게 된다.

바위 사이에 끼어 있는 빅 하피(Big Hapi)는 최고 속도를 얻고 빅토리아의 아내인 앨버트 왕자의 호수에 도달할 때까지 그 속도를 잃지 않습니다. 우간다와 수단의 국경을 통과한 아프리카의 나일강은 바르 엘 제벨이라는 이름을 얻었고, 이후 바르 엘 가잘 강 및 여러 작은 지류와 합쳐져 백나일(바 엘 아비아드)이 됩니다. 한편 탁 트인 숲은 끝없이 펼쳐진 사바나로 이어지며, 이곳에는 희귀한 아카시아 나무들만이 수평선을 깰 수 있습니다. 클라이맥스는 백나일강이 에티오피아 타나 호수에서 이곳으로 흘러온 청나일강(Bahr el-Azraq)과 연결되는 하르툼(Khartoum)에서 나옵니다. 이제 마지막 지류인 아트바라(Atbara)까지 330km가 남았습니다. 전체 문명이 성장한 유명한 검은 미사의 주요 운반체로 간주되는 에티오피아 산에서 흐르는 것도 그녀입니다. 이제 Neil은 다시 화를 내며 거대한 S자 모양의 루프를 작성합니다.

관련 자료:

세계에서 가장 긴 강은 아마존이다


여기에서 그는 그의 유명한 급류를 통과합니다. 첫 번째-하르툼 북쪽, 마지막 (6 번째)-아스완 근처에서 금욕적인 산맥이 갑자기 갈라지고 "본격적인"계곡이 눈에 열립니다. 분홍색으로 둘러싸인 평평한 움푹 들어간 곳입니다. 일몰의 언덕. 리비아와 아라비아 사막으로 둘러싸여 있으며 이곳에서 브라마푸트로강(Brahmaputrogang) 다음으로 세계에서 두 번째인 삼각주까지 840km에 걸쳐 뻗어 있습니다. 우주에서 찍은 사진은 다음과 같습니다. 여러 개의 고리를 만든 얇은 녹색 끈이 사막의 황갈색에 녹아 있습니다. 인구 밀도 지도에는 백설 공주, 즉 황량한 모래 사이의 비옥한 계곡에 붐비는 얇은 빨간색 줄무늬가 표시됩니다. 동물지리학적 관점에서 나일강은 두 개의 불평등 지역으로 나뉘며, 그 경계는 북회귀선 남쪽, 하르툼 북쪽의 흐름으로 교차됩니다.

남쪽에는 아프리카의 대부분을 포함하는 에티오피아 지역이 있고, 북쪽에는 유라시아의 매우 많은 부분을 포함하는 구북구 지역이 있습니다. 빅토리아 호수에서 지중해 연안까지의 공간을 연결하는 일정한 미기후의 다리입니다. 그곳의 생활 조건은 거의 동일하지만 주변의 모든 것과 눈에 띄게 다릅니다.

관련 자료:

강은 어디에서 시작하고 끝나는가?

나일강의 동물군


나일강 전체를 따라 구북구의 특징이 전혀 없는 열대 동식물을 발견할 수 있습니다. 열대 아프리카의 강과 마찬가지로 이 강 전체를 따라 코끼리 주둥이과의 독특한 물고기가 서식합니다. 잘 알려진 나일악어와 하마(열대 지방의 전형적인 주민)는 아스완 댐이 건설되기 전에 삼각주로 헤엄쳐 들어갈 수 있었습니다. 또한 나일강은 철새들의 가장 중요한 이동축이다. 자오선 방향의 침대는 나일강을 생명의 길로 사용하여 방수 바지와 펠리컨, 황새와 제비를 위해 나침반 없이 엄격하게 남쪽이나 북쪽으로 이동하려는 사람들에게 훌륭한 기준점 역할을 합니다.

전례 없는 한파에 대해 사용된 정보 소스에 대한 링크를 통해 게시물을 입증하는 데 도움을 준 V.V. Akimov에게 감사를 표합니다. 따라서 링크는 다음과 같습니다.

디오클레티아누스부터 미카엘 왕과 그의 아들 테오필락트까지의 비잔틴 테오파네스 연대기(기지 아래의 이전 웹사이트에서 다운로드할 수 있음)
http://livehistory.ru/forum.html?func=view&catid=18&id=6

바르다페트 아이리반스키 크로노그래프
http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Mhitar/frametext1.htm

크로노그래프 러시안

E.P. Borisenkov, V.M. Pasetsky의 책 "특별한 자연 현상의 천년 연대기"를 다시 말함
http://www.randewy.ru/gml/meteo11.html

Igor Garshin 웹사이트의 "기후학" 페이지.
http://garshin.ru/evolution/geology/geological-evolution.html

Vadim Vadimovich는 다음 사이트를 친절하게 알려줍니다.

- 『비잔틴 연대기』
http://www.anapa-oskar.ru/ch1_upominanij_o_severo_vostochnom_prichernomore-11.html

http://www.stengazeta.net/article.html?article=1977

http://gochs.info/p85.htm

이제 질문의 본질로 들어가겠습니다.

나의 재앙적 사건 데이터베이스에는 극심한 추위에 대한 보고가 51건, 심한 서리에 대한 보고가 107건 있습니다. 그러나 가장 큰 관심은 흑해, 아드리아 해, 지중해, 나일 삼각주 및 얼지 않는 소다 호수 Van (Hlatskoye Sea)과 같은 남해가 얼어 붙었다는 증거입니다.

문제는 연대기, 연대기, 크로노그래프에 기록된 이러한 기록적인 한파가 과학적 데이터와 일치하지 않는다는 점이다. 남해의 결빙이 기록된 14번의 겨울 중 11번은 소빙하기 밖에 있었습니다. 이 기간의 차트는 다음과 같습니다.

그리고 여기에 증거가 있습니다. 증거의 79%는 "최적 온도"에 있습니다.
401년과 801년 겨울에 흑해의 파도가 "단단해졌습니다"
696 클랏 바다가 얼어붙다
739년 보스포러스 해협이 얼어붙은 739년에도 혹독한 겨울이 찾아왔다.
742 “그리고 겨울은 매서웠습니다. 폰토스 바다가 30큐빗이나 얼었습니다.”
762 (l. m. 6255, r. h. 755) 해안에서 100 마일 떨어진 바다의 일부가 30 큐빗 깊이의 돌로 변했고 Zikkhia에서 Danube까지, Kufis 강에서 Dniester와 Dnieper 및 Dead Gate까지 같은 일이 일어났습니다. 다른 모든 해안에서 Mesimvria 및 Media까지
763년 763~764년 겨울, 흑해가 완전히 얼었습니다. 두꺼운 얼음 위에서 “육상처럼” 썰매를 타는 것이 가능해졌습니다.
801년, 401년과 801년 겨울에 흑해의 파도가 "단단해졌습니다"
829 나일 삼각주를 얼음으로 묶다
859년 아드리아해가 얼어붙어 베네치아까지 걸어서 갈 수 있었다.
1010년 - 1011년 나일강 하류가 얼음으로 뒤덮인 아프리카에 극심한 추위가 찾아왔습니다.
1011 흑해의 물이 얼었고 보스포러스 해협도 얼었습니다. 한파가 북아프리카까지 덮치자 나일강까지 얼음으로 뒤덮였습니다.
1210~1211년 베니스, 얼어붙은 아드리아해를 따라 수레들이 걸었다
1326년 지중해 전체가 얼었다.
1601년 썰매를 타고 흑해를 건너 콘스탄티노플까지
1709년, 베니스 인근에서 아드리아해가 “고정된 얼음”으로 덮였습니다.
1754년 베니스 운하, 흑해 해협 지역 얼음

총 18개의 날짜가 있습니다: 401, 696, 739, 742, 762, 763, 764, 801, 829, 859, 1010, 1011, 1210, 1211, 1326, 1601, 1709, 1754. 그러나 이 날짜에는 겨울이 약간 적습니다(단 14일). 분명한 이유는 겨울이 2년에 걸쳐 있기 때문입니다.

그리고 이 겨울 중 14번 중 11번, 즉 79%가 소위 겨울에 발생합니다. "중세 최적 기온"은 유난히 따뜻한 시기입니다. 연대기에 기록된 주요 한파 날짜의 추세를 비교한 상단 그래프의 모습입니다.

따라서 과학자, 빙하학자, 기후학자의 데이터와 역사가의 데이터 사이에는 심각한 충돌이 있습니다.

얼마 전 상당히 강력한 기관인 IPCC가 이 갈등에 개입했습니다. 다음은 Wikipedia의 인용문입니다.

“...두 번째 기후 최적, 중세 기후 최적으로 알려져 있습니다. 8~13세기 북반구(유럽과 시베리아)에서 현대(그린란드 - 최대 2°C)보다 기온이 1°C 이상 높았던 이 기간이 존재했다는 것은 의심할 여지가 없습니다.
많은 전문가들이 미미한 최적기 동안의 지구 온난화에 대해 이의를 제기합니다. 예를 들어, IPCC(기후 변화에 관한 정부간 패널)의 입장은 1990년과 2001년 사이에 중세 최적을 인정하는 것에서 인정하지 않는 것으로 바뀌었습니다(오른쪽 IPCC 보고서의 온도 그래프 비교 참조). AGW(인위적 지구 온난화) 이론의 주요 지지자 중 한 명인 Michael Mann은 2003년 6월 4일에 다음과 같이 썼습니다. “아직 반구 온도가 없지만 가상의 중세 온난화 기간을 제한하는 것이 좋을 것입니다. 그 당시를 위한 재건.” AGP의 비평가들은 이 이론의 지지자들이 현대 기온이 전례 없이 높다고 선언하기 위해 중세 온난기의 기온을 부당하게 과소평가했다고 주장합니다."

IPCC의 정치적 편견에 대한 의혹은 오랫동안 존재해 왔습니다. 이산화탄소 수준에 대한 인류의 기여에 대한 결론은 확실히 추측에 불과합니다. 히말라야 빙하의 용해에 대한 전문적인 평가에서 IPCC의 총체적인(이미 인식된) 오류도 당혹감을 불러일으킵니다. 이 구조는 어느 정도 유럽의 대규모 금융 구조의 이익에 부합할 가능성이 매우 높습니다.

그러나 나는 IPCC가 승리할 것이라고 생각하며, 빙하학자들은 중세의 "최적 온도"에 대한 그들의 견해를 재고해야 할 것이며, 이로 인한 결과는 우리에게 예측하기 어렵습니다.

이 기사를 준비하면서 약 20만 개의 날짜가 지정된 이벤트가 처리되었습니다.

소빙기의 연대기

내 데이터베이스에는 355년부터 355년까지 한파에 대한 240개의 역사적 증거가 있습니다.
1953년, 가장 큰 관심을 끄는 것은 20개의 인증서입니다.
흑해, 아드리아해, 지중해 등 남해의 동결
나일강 삼각주, 얼음이 없는 소다 호수 Van(Khlatskoye Sea) 및
보스포러스. 다음은 이러한 이벤트 목록입니다.
401년 흑해의 파도가 "단단해졌다"
557-558년. 흑해는 얼음으로 덮여있다
608 바다는 얼음으로 덮여 있다
696 Khlatskoye 바다가 얼어붙었습니다
739 냉동 보스포러스 해협
741-742. “폰토스 해가 30큐빗이나 얼어붙었습니다”
762-763년. 바다의 일부가 깊이 30큐빗의 돌로 변했습니다.
763-764년. 흑해가 완전히 얼어붙었다
801-802. 흑해가 얼어붙었다
829 나일강 삼각주를 얼음으로 묶다
859 아드리아해가 얼어붙었다
1010-1011. 흑해, 보스포러스 해협, 나일강 하류가 얼어붙었습니다.
1210-1211. 아드리아해가 얼어붙었다
1233 아드리아해가 얼어붙었다
1326 지중해가 완전히 얼어붙었다
1454 서해는 해안에서 20km 떨어진 곳에서 얼어붙었다
1601 흑해가 얼어붙었다
1709년 아드리아해는 '서 있는 얼음'으로 덮여 있다
1754년 베니스의 운하가 얼어붙고 흑해 해협의 얼음이 얼어붙었습니다.
1874년 냉동 보스포러스 해협

발트해에서 결빙 3건, 북부에서 결빙 4건
흑해는 지나치게 심각하지는 않더라도 목록에 포함되지 않습니다.

1816년의 "화산 겨울" 동안에 주목할 가치가 있습니다.
사실의 연대기에서 행성의 평균 기온은 1도 떨어졌습니다.
남쪽 바다의 결빙은 반영되지 않습니다. 그러므로 위의 내용에서
겨울 동안, 행성의 온도는 소 대륙 깊숙한 곳까지 더 낮아졌습니다.
빙하 시대.

문제는 연대기 정보가 과학적 데이터와 모순된다는 것입니다. 16
남해의 결빙이 기록된 20번의 겨울(80%) 중 -
소위 소빙기 밖에서. "온도"에서
최적." 그래프의 추세는 냉각이 어떻게 발전했는지 보여줍니다.
빙하학 데이터에 따른 소빙하기(회색 다이아몬드)와 그 방법
역사적 증거의 날짜에 의존하면 발전할 것입니다(검은색).
선). 갈등이 있습니다.

얼마 전 정부 간 그룹이 이 갈등에 연루되었습니다.
기후변화 전문가(IPCC)가 입장을 바꿨다.
1990년부터 2001년까지 중세를 인식한 시기
비인식에 최적인 기후. 그렇지 않으면 기존 저장
역사적 데이트는 더 이상 가능하지 않습니다.

일반재난통계

연대기 대격변의 상황을 보여주기 위해 일반적인 내용을 알려 드리겠습니다.
통계. 14종의 자연재해와 1종의 자연재해
인도주의적(타락과 밀접한 관련이 있는 마법사와 유대인에 대한 탄압)
화산재, 화재 및 전염병) 1년부터 2012년까지.

대격변 이름 증거 수
혜성의 통과 559
지진 519
대형 화재 633
허리케인과 폭풍 448
소수자 탄압 946
화산 폭발 776
쓰나미와 홍수 340
집단 정신병 341
전염병 690
추운 날씨 186
농작물 실패와 기근 271
특이한 강수량 166
징후(전자기현상) 141
더위와 가뭄 132
떨어지는 재나 연기 108
합계: 6256

726년 동안 재난이 없었다. 나머지 1286년은 6256년이다.
인증서 - 연간 평균 4.9개의 인증서. 경향
증거의 분포는 106번의 격변 기간을 보여줍니다.
각 기간은 평균 12년 동안 지속되며 평균 59개를 포함합니다.
재난의 증거. 재앙적인 기간 사이의 휴식
약 7년 정도 지속됩니다. 대략적으로 말하면, 2000년은 19년의 106주기로 구성됩니다.
년(음력 주기) 중 7년이 적당하고 12년이
종종 "하늘에서 불"이 떨어져서 발생하는 완전한 재난
보편적인 성격.

실제로 대규모 재난이 심각하다고 가정하는 것이 합리적입니다.
더 적은. 따라서 Schaeffer 교수는 비교 연구에서
근동의 청동기 시대 지층학(1948)은 다음을 나타냅니다.
불이 떨어진 흔적이 담긴 단 6개의 층, 즉 구운 흙과
유리 같은 덩어리.

그러한 재앙이 정말로 크다면,
화산을 깨우고 밀접하게 동반되는 전체 세트를 자극합니다.
관련 재난. 지진은 쓰나미를 일으키고, 분화는 추락을 일으킨다
재, 대기 중의 연기 - 추가 냉각 및 냉각 -
농작물 실패와 기근. 게다가 이 모든 재난은 가까운 곳에서 발생해야 합니다.
따라서 연대기에서 명확한 연대순 연결이 있습니다.
이용 가능 여부를 확인해 보겠습니다.

대격변의 연대기적 연결

다음은 폭발과 홍수(쓰나미) 사이의 연대순 연결의 예입니다.
대부분은 같은 해에 동시에 발생하는 경향이 있습니다.
역사적인 폭발로부터 1~3년 거리에 기록된 수는
쓰나미나 홍수의 증거는 급격히 감소하고 있으며, 이는
괜찮은.

그리고 여기 15가지 주요 재난 유형을 225가지 조합으로 나타낸 그래프가 있습니다.
백분율로 표시됩니다. 100% 수준 아래에 위치한 그래프의 가지
두 가지 다른 유형의 역사적 재앙의 경향을 나타냅니다.
1년 안에 일어난다. 대격변이 일어난 날로부터 1년 전으로 물러날 가치가 있다
또는 뒤로, 쌍 대격변이 없을 수 있으며 비율은 100 미만입니다.
이러한 우연의 일치 감소 과정이 반영됩니다. 225쌍 중 181쌍(80%)이 이런 식으로 행동합니다.

데이터베이스에는 Atlantic과 같은 상당히 많은 지역 이벤트가 포함되어 있습니다.
20세기 허리케인. 지역적 대격변이 그러한 그래픽이라는 것은 분명합니다
연결은 표시되지 않습니다. 타지키스탄의 지진으로 인해 쓰나미가 발생할 가능성은 거의 없습니다.
필리핀 제도. 그리고 그래프는 만성적인 문제 중 가장 큰 비중을 차지한다는 것을 분명히 보여줍니다.
이것은 지역적 사건이 아니라 다중 구성 요소의 다중 반영입니다.
재난.

물론 일부 커플의 성향을 나타내는 예외도 있습니다.
재해는 약 1년 간격으로 발생합니다. 그래서 한파가 발생하지 않습니다.
화산재가 대기 중으로 방출되는 것과 동시에, 그리고 대략
1년 안에. 이러한 예외가 44개 있는데, 이는 프로세스의 역학을 명확하게 나타냅니다.
225개 중 약 20% 정도입니다.

대격변의 달력 연결

그다지 흥미로운 것은 다양한 유형의 재난이 발생하는 경향이 있다는 것입니다.
일년 중 같은 달, 심지어 같은 달의 같은 날에도요. 차트에서
아래에서는 1년 365일을 음력 13개월로 나누어 그 상관관계를 명확히 보여줍니다.

물론 그래프가 없어도 쓰나미와 지진의 연관성은 명백하지만
기록에 따르면 지진과 직접적인 관련이 있는 쓰나미는 74개에 불과합니다.
또 다른 222건의 쓰나미와 홍수는 수백 년 전 지진으로 인해 발생했습니다.

똑같이 명백한 달력 연결은 연대기의 화재와
허리케인. 8~9월 이상 현상은 매년 발생하는 계절성 허리케인입니다.
카리브해, 세계적인 재난과는 관련이 없지만,
다른 폭풍과 허리케인은 눈에 띄게 화재쪽으로 끌립니다.

때때로 허리케인과 화재의 연관성은 매우 직접적입니다. 그래서 l. m.6210 허리케인
바다를 끓인 '불 같은 우박'이 쏟아지고 1164년 폭풍이 몰아쳤습니다.
프리지아에서의 몇 년 동안 해안 전체가 홍수에 빠졌을 뿐만 아니라
대규모 화재를 일으켰습니다. 1755년 리스본에서도 같은 일이 일어났고, 일본에서도 마찬가지였습니다.
1923년과 1451년, 1493년, 1547년, 1737년에 모스크바에서. 가끔
그와 동시에 땅과 돌도 타오르고 있다.

아래에서 화재와 비정상적인 강수량 사이의 달력 관계를 명확하게 볼 수 있습니다.
그리고 내 몸에 쏟아지는 폭우와 동시에 불이 타오르고 있다고 말해야 겠다.
기지는 4개뿐이다. 엄격하게 상관된 기타 모든 화재 및 강수량
기존 연대기에서 수세기별로 분리되었습니다.

841 3일 밤 동안 불이 발생했습니다. 비가 내리기 시작했고 나무 껍질이 벗겨지고 돌이 무너졌습니다.
1783년 라키(아이슬란드)의 폭발 이후 크레타 섬에 산성 강수가 기록되었습니다.
1453 도시 전체가 짙은 안개에 휩쓸려(?) 안개가 걷히자 “불꽃이 하기아 소피아의 돔을 삼켰습니다.”

가장 흥미로운 사례는 폭발과 전염병의 연관성입니다.

폭발과 흑사병 전염병의 상관관계

현재로서는 이러한 상관관계가 명확하지 않습니다.

그러나 전염병이 음력 한 달씩 바뀌자마자(아래 그래프) 연관성이 발견됩니다.

분명히 폭발은 먼저 발생하고 한 달 후에 발생합니다.
검은 구름이 지나가거나 풀 위에 '흰 먼지'가 떨어지면
흑사병. 여기에 1348년의 “역병”에 대한 적절한 증언이 있습니다.

“...큰 불비가 눈처럼 떨어지기 시작했고,
모든 주민들과 함께 산과 계곡을 불태웠고, 불길한 일이 동반되었습니다.
검은 구름, “본 사람은 누구나 반 안에 죽었습니다.
낮."

일반적으로 폭발과 흑사병 전염병 사이의 연관성은 다음과 같이 입증되었습니다.
여러 가지 방법으로. 여기 google.com/ngrams는 상관 관계를 보여줍니다.
"전염병"(전염병) 및 "분출"(분출)이라는 용어의 사용 빈도
영어 소스.

그리고 아래에는 프랑스어 자료의 유사한 상관 관계가 있습니다.

폭발에 대한 언급 비율을 계산할 때 유사한 상관 관계가 나타납니다.
역사적 증거의 총 수에서 전염병. 등의 다양한 현상
자연에는 65,000개의 거대한 배열이 있다고 믿어집니다.
이질적인 사건들은 거의 500년 동안 매우 가깝습니다.
일치하는 추세.

우리가 다루고 있는 것은 실제 사건이 아니라, 그들의 사건을 다루고 있다는 점을 강조해야 합니다.
종이 반사 - 아주 환상적입니다. 그렇기 때문에 1900년경
올해에는 전염병 추세가 끝납니다. 1894년에야 흑사병이 발생했습니다.
바실러스 예르시니아 페스티스(Yersinia pestis)로 확인되었으며, 림프학적 재앙은 다음과 같습니다.
더 이상 “전염병”과 관련이 없으며 통계의 범위를 벗어나게 됩니다.

콜레라의 통계적 특징

콜레라는 1031년에 역사에 깊이 뿌리내렸지만 그 규모는 엄청났습니다.
그녀에 대한 정보는 1820년경에 나타납니다.
탐보라의 폭발과 그에 따른 화산 겨울. 게다가 모든
19세기는 논란으로 가득 차 있었습니다. 러시아에서 콜레라로 간주되는 전염병이
영국은 종종 전염병에 시달린다고 불립니다.

콜레라는 흑사병과 같은 방식으로 역사적 무대에서 사라졌습니다.
1883년 코흐는 콜레라를 비브리오와 동일시했고, 1885년에는 콜레라를 확인했습니다.
남부 유럽의 의료 통계를 남기고 더 이상 표시되지 않습니다.
서부 사람. 따라서 1888년에 콜레라는 동유럽 역사에서 사라졌습니다.
아프리카, 1892년 - 중부 유럽에서.

1990년에야 콜레라가 다시 나타났지만 더 이상 콜레라가 아닙니다.
한 번에 지방의 절반을 죽였습니다. 거의 무해합니다. 비위생적입니다.
2010년 전염병 당시 아이티의 상황(감염자 20만 명 중)
3,000명이 사망했습니다 - 1.7%. 감히 위생적이라고는 할 수 없지만
19세기 중반 독일의 상황은 19세기 아이티보다 나았다.
21세기 초, 그러나 역설은 분명하다.

중심 논증

엄격한 원인과 결과를 가리키는 주요 주장
폭발과 흑사병 전염병 사이의 연관성은 서로
지역 분포. 주요 차트는 다음과 같습니다. 보다 주의해 주세요
화산 지역에서 멀어질수록 흑사병이 더욱 활발해집니다. 희귀한
검사에서 알 수 있듯이 예외는 신뢰할 수 없습니다.

아이슬란드와 일본, 멕시코 등지에서는 사람들이 흑사병으로 고통받은 적이 없으며, 고통받은 적도 없습니다.
사모아, 쿠릴열도, 캄차카. 그리고 우리는 이미 힘든 일을 보았기 때문에
전염병과 전염병 전염병의 연대순 연결, 설명
지역 분포 현상에 대해 한 가지 사실이 있습니다.
화산에서 암모니아가 방출된 후 동료 부족민의 죽음은 입증될 수 없습니다.
손을 제대로 씻지 않아서 죽었다는 것입니다. 하지만 구름이 그 너머에 정착한다면
러시아 중부 어딘가에 2,000km 떨어진 곳에 설치하세요.
이 불행의 실제 원인은 거의 불가능합니다.

지구 온난화와 전염병

흑사병과 진짜 콜레라를 중심으로 한 '지구온난화'
굵은 점. 지난 400년 동안 균형이 무너진 행성
꾸준히 정상으로 돌아오고 있습니다. 아래 그래프를 보면 이를 명확하게 알 수 있으며,
XX-XXI 세기의 비정상적으로 확장된 요인은 수백 가지로 기록되어 있습니다.
사소한 화재, 폭발 및 지진, 즉 실제로는 좋습니다.
통계학자, 구조자 및 과학자의 원활한 작업.

환상의 분출

대규모 재난의 '확산'에 대한 가장 간단한 증거
시간은 화산 폭발입니다. 이 이벤트는 일반적으로
정확한 날짜. 따라서 가장 가까운 날까지 발생한 231건의 폭발 중
121건만이 고유한 날에 발생했으며 111건은 1시부터 3시까지 발생했습니다.
같은 날에 발생한 "쌍둥이" 폭발.

특히 화산의 경우 그러한 우연의 일치가 가능합니다.
같은 그룹에 속해 있습니다. 이것은 일본의 쌍발화인 오시마(OSHIMA)와
NII-JIMA 날짜는 886년 6월 29일입니다. 동시에 일어난 일에 놀라지 않을 것입니다.
태평양 반대편에서 화산이 폭발한 날 – 단순히 그 이유는
바다를 둘러싸고 있는 “불의 고리”는 하나의 시스템이다. 그러나 거의 모든 것
"쌍둥이" 폭발은 수세기에 걸쳐 분리됩니다.

얼마나 많은 "쌍둥이" 폭발이 일어나야 하는지 자문해 봅시다.
정상? 실제로는 48%로 비정상적으로 높은 수치이며, 거의
절반은 세계 역사에서 고립된 두 개의 섬에 있습니다.
국가 - 아이슬란드와 일본.

글쎄요, 가장 중요한 것은 쌍둥이 폭발이 상식을 따르지 않는다는 것입니다.
20~21세기에 동일한 날짜가 대량으로 출현할 것으로 예상하는 것은 논리적이다.
가장 작은 폭발이라도 집단적으로 기록되었을 때. 사실 그보다
현대성에 가까울수록, 정확한 과학적 회계에 가까울수록,
"쌍둥이"의 몫. 그리고 반대로 중세는 절대적인 지도자입니다.
역설. 그러니까 862년부터 911년까지 발생한 4번의 폭발은 모두 -
"쌍둥이"이며 그 중 3명은 일본인입니다.

일본 화산의 특징

화산 활동 측면에서 일본 열도는
쿠릴 열도와 캄차카에 필적할 수도 있습니다.
일본은 역사적으로 높은 밀도로 인해 더 많은 폭발을 겪을 것입니다
인구. 그러나 통계를 보면 역설적인 사실이 드러납니다.

일본 20개 화산의 평균 폭발 빈도는 일본 화산보다 13.5배 낮다.
캄차카와 쿠릴 열도의 24개 화산. 1837년부터 1934년까지 97년 동안 화산이 폭발했습니다.
캄차카섬과 쿠릴열도는 52차례 폭발했다. 일본 폭발 횟수
45년 - 그러나 764년부터 1933년까지 1169년 동안. 즉, 화산의 수와
인접한 두 지역의 폭발은 비슷하며, 화산 활동도 비슷합니다.
활동은 규모에 따라 다릅니다.

이러한 통계는 한 가지 의미만 가질 수 있습니다. 일본의 폭발은 완전히
최근의 시대는 여러 시대에 걸쳐 퍼져 일본의 역사를 알려줍니다.
더 큰 길이. 아래 그래프는 이것이 수행되는 방법을 보여줍니다.
5개 섬에서 비슷한 횟수의 폭발이 발생했으며 그 중 3개 섬의 빈도는
폭발은 급격히 줄어들다가 1002년 전 정상으로 돌아옵니다.

지리적 발견의 연대기에서도 비슷한 변화가 관찰됩니다.
84, 167, 251년 단위로, 즉 천왕성 주기의 배수입니다. 일본에서도 마찬가지
대부분: 폭발 연대순에서 1002년의 변화가 8번 발생함
올해에도 이것은 여전히 ​​천왕성의 동일한 주기입니다. 단지 12번만 반복됩니다.

화산 사건의 재건

모든 재구성은 어느 정도 추측에 불과하며 이것도 예외는 아닙니다.
일본의 변칙적 폭발 그룹이 모두 폐기되었다고 가정해 봅시다.
단일 원리에 따라 과거로 - 천왕성 주기의 배수에 해당하는 거리에서
83.5세. 그런 다음 우리는 그것들을 진짜라고 생각되는 것으로 되돌려 놓으려고 노력할 것입니다
장소, 시간 척도를 높이십시오.

이제 일본 폭발의 분포가 어떻게 생겼는지 살펴 보겠습니다.
쿠릴 열도와 캄차카 화산 폭발과 비교. 우리는 시리즈를 본다
인접한 두 지역의 화산 활동이 동시에 발생했습니다.

통계도 정상으로 돌아왔습니다. 지금 일본의 화산 폭발 빈도
화산 (연간 0.48 분출)은 다음과 비슷해졌습니다.
쿠릴-캄차카(연간 0.54번의 분화).

일반재난통계

일본의 폭발 상황은 독특하지 않습니다. 동일한 일이 전체에서 발생합니다.
기록된 재난의 역사. 예비 추정에 따르면, 국가에서는
"갈색 축"은 1930년대까지 대격변을 과거로 밀어냈습니다. 어떻게
일별 재해 분포 추세를 비교한 결과
두 기간 동안 - 1549-1817. 그리고 1818-1934 - 우리는 놀라운 것을 본다
동시성. 한 가지 예외가 있습니다. 바로 2월입니다.

대부분의 재해는 비계절적이므로 대규모 재해가 발생합니다.
정신병, 억압, 지진, 폭발, 쓰나미 - 우리는 둘 중 하나를 할 수 있습니다
수비학의 힘을 믿거나 데이트가 재앙이라는 것을 인식하십시오.
과거는 신뢰할 수 없습니다. 나는 두 번째를 선호합니다.
이것이 연대기 전체의 경우인지 여부는 아직 밝혀지지 않았습니다.

일반적인 이벤트 통계

나는 같은 기간을 보냈습니다.
- 1549-1817년 사건 이전의 11211;
- 1818년부터 1933년까지의 사건 12,461개.

여기에는 1597개의 대격변 외에도 수십 개의 구체에서 발생하는 또 다른 22705개의 이벤트가 있습니다.
무역과 포장을 위한 전쟁과 전투; 제공해야 할 거대한 배열
올바른 결과. 그리고 상관관계는 명백합니다.

16세기와 19세기의 연결. - 환상이 아닙니다. 아래는 HistoryOrb 웹사이트의 데이터를 분석한 것입니다.
(130,000개 이벤트) 및 소련 회보. 사전 (64,000). 진동
지수 양쪽의 정보 밀도는 다음을 명확하게 나타냅니다.
19세기에도 정보는 여전히 재분배되고 있었습니다.

문학: Feofan의 연대기, Ayrivan의 Vardapet의 크로노그래프,
크로노그래프 러시안, E.P. Borisenkov, V.M. Pasetsky "천년 연대기"
특별한 자연 현상", Igor Garshin 웹사이트의 "기후학".

    아니..더워요..반바지에 티셔츠 입고 아이스크림 먹고 있어요...지난번에 추웠는지 기억도 안나네요 :)))) 몸이 저래요 :) ))

    맥주는 -5도에서 얼 것입니다....5-6시간 동안 유지하십시오

    스트레스가 심할 때 상태가 있는데.. 식은땀, 추위에 떨 것 같으나 온몸이 젖어 있을 때

    이는 우물의 깊이가 0.5m 이상임을 의미합니다. 지상 온도 +4도. "따뜻한" 물이 상승하여 표면이 얼지 않도록 방지합니다.

    내가 아는 마부를 만나면, 그 사람을 모르더라도 술에 취하면 얼어 죽는지 물어볼 것입니다 ...

    내 어린 시절 꿈이 무엇인지 아시나요? 가장 크고 최고의 동물 재활 센터를 짓는다는 것은...어렸을 때 이 꿈이 저를 따뜻하게 해주었지만 이제는 그 꿈을 이루는 것이 현실적으로 불가능하다는 것을 깨달았습니다...동물에 대한 주제가 가장 중요합니다. 나에게 해당되는 동시에 아프기도 하고.....남자친구는 막 사귄 지 얼마 안 됐을 때 내가 길에서 만난 동물들은 모두 우리와 함께 살 것이라고 주장해서 아파트 임대를 두려워했다. .......젠장, 난 어른이 되어야만 했어... .가끔은 괜찮은 척하고, 눈물이 가득한 그의 눈에서 시선을 떼기도 했지만, 어쨌든 그 사람은 알지만... 하지만 나는 자신 있게 말할 수 있다. 나는 어떤 대가를 치르더라도 죽어가는 동물을 지나치지 않을 것입니다.... 많은 사람들이 이것이 어리석은 짓이라고 말합니다. 아마도... 그렇습니다.

    40% -28.9C.
    56% -36C.
    예, 얼릴 필요는 없지만 마셔야합니다))

    겨울에는 0W30, 0W40 또는 5W40이라고 표시된 합성 오일을 엔진에 채우는 것이 가장 좋습니다. 내한성이 약간 낮지 만 더 저렴한 반합성 또는 수소화 분해 오일 5W40을 사용할 수 있습니다. 저렴한 미네랄 오일 10W40, 15W40 등은 봄, 여름, 초가을에 최적입니다.

    그렇게 간단하지 않습니다. 물-에틸 용액에는 정확한 어는점이 없습니다. 물 속의 얼음이 얼기 시작합니다. 남은 용액의 알코올 농도가 증가합니다. 용액의 어는점은 이미 낮아질 것입니다.. 이런 식으로 순수한 알코올의 어는점에 도달합니다. 거기에 백 뭔가..
    달빛을 정화하는 방법이 있습니다-냉동. 온갖 불순물이 섞인 물은 얼고, 알코올은 쏟아진다. 조각으로 얼지 않고 얼음 죽으로 얼립니다.
    40도 온도는 -27도 정도에서 두꺼워지기 시작합니다. 어쩌면 더 일찍. 병에 있는 동결 촉매의 존재 여부에 따라 달라집니다. 얼음이 얼어 붙는 곳. 예를 들어 염료... 모든 종류의 불순물.