Penentuan Permukaan Laut Selepas Banjir Besar - Pandangan Alternatif

Isi kandungan:

Penentuan Permukaan Laut Selepas Banjir Besar - Pandangan Alternatif
Penentuan Permukaan Laut Selepas Banjir Besar - Pandangan Alternatif

Video: Penentuan Permukaan Laut Selepas Banjir Besar - Pandangan Alternatif

Video: Penentuan Permukaan Laut Selepas Banjir Besar - Pandangan Alternatif
Video: BANJIR LAUTAN LUMPUR SAAT INI DI KONAWE SULAWESI TENGGARA RUMAH RUMAH HANCUR DITERJANGNYA 2024, Mungkin
Anonim

1. Banjir Besar

Banjir Besar adalah peristiwa sebenar yang telah digambarkan oleh banyak legenda kuno.

Hari ini kita mempunyai cukup maklumat untuk menerangkan tempoh dan format acara ini.

Pertama sekali, ini adalah program Google Planet, yang memberikan sejumlah besar bahan di permukaan planet ini.

Kedua, kemunculan pada abad ke-21 data yang dapat dipercayai mengenai iklim Bumi dan komposisi atmosfernya selama 400,000 tahun yang lalu.

Kajian inti ais yang diperoleh di stesen VOSTOK di Antartika memberikan jawapan kepada banyak persoalan yang belum dapat diselesaikan.

Hari ini tidak ada keraguan tentang kewujudan dan kematian Atlantis akibat bencana ini.

Pembukaan retakan di tengah Lautan Atlantik, pelepasan magma dan tenggelamnya dasar laut bersama dengan pulau Atlantis, adalah bencana global yang menyebabkan kematian seluruh peradaban.

Video promosi:

Hari ini kita dapat mengembalikan banyak momen dan parameter bencana itu.

Setiap orang berpeluang mengakses sumber maklumat dan membuat kesimpulan bebas.

2. Menentukan tarikh banjir

Tahun banjir dapat ditentukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari inti ais di Antartika.

Grafik ini berdasarkan teras stesen VOSTOK, yang mengandungi lebih daripada 422,000 cincin tahunan.

Rajah 1 Graf suhu, habuk, karbon dioksida mengikut data stesen Vostok
Rajah 1 Graf suhu, habuk, karbon dioksida mengikut data stesen Vostok

Rajah 1 Graf suhu, habuk, karbon dioksida mengikut data stesen Vostok.

Tarikh banjir dapat ditentukan dengan baik dengan melihat profil debu.

Sekiranya kita percaya bahawa semasa banjir hujan selama 40 hari. maka debu semestinya turun dengan tiba-tiba.

Suhu Bumi adalah nilai yang lebih lengai; ia boleh berubah lebih dari seribu tahun.

Seperti yang dapat dilihat dengan jelas dalam grafik ini, kepekatan debu di atmosfera benar-benar runtuh 12.000 tahun yang lalu.

Malangnya, kami tidak mempunyai data yang tepat selama bertahun-tahun, data tersebut tidak diterbitkan oleh saintis.

Lihat jadual debu untuk grafik ini.

Sumber: ftp://ftp.ncdc.noaa.gov

Zaman ais (GT4)

4509 0.025

4552 0.018

4690 0.015

5259 0.033

5674 0.028

6486 0.013

6874 0.02

6924 0.018

7267 0.038

7697 0.023

7745 0.065

8091 0.038

9107 0.04

9298 0.05

10265 0.018

10515 0.03

10861 0.033

11053 0.045

11749 0.05

11973 0.025 - titik minimum, dengan langkah lebih dari 300 tahun.

12569 0.075

13055 0.075

13237 0.04

13828 0.033

14404 0.085

14713 0.163

14775 0.18

15032 0.17

16426 0.638

16502 0.773

16653 0.32

17544 1.098

Kami memutuskan tahun banjir 11,973 ± 300 tahun yang lalu.

Data ini diperoleh pada tahun 2001.

Ini bermaksud bahawa fasa aktif banjir (HUJAN) adalah 11973-2001 = 9972 ± 300 SM.

Tarikh ini sangat sesuai dengan Plato.

Dalam karya-karyanya, Critias dan Timaeus, dia menulis bahawa Atlantis meninggal 9000 tahun yang lalu.

Karya-karya ini ditulis sekitar 340 SM. e.

Kemudian menurut Plato, kematian Atlantis kita mencapai 9340 ± 500 SM.

Oleh kerana Plato beroperasi dengan konsep seribu, kami akan mempertimbangkan seribu ketepatan ± 500

Alkitab mengatakan:

Pada tahun keenam ratus kehidupan Nuh, pada bulan kedua, pada hari ketujuh belas bulan itu, pada hari ini semua mata air jurang besar dibuka, dan jendela-jendela surga dibuka dan hujan di bumi selama empat puluh hari dan empat puluh malam.

Maksudnya, Nuh berusia 600 tahun 2 bulan 17 hari ketika banjir berlaku.

Kita telah mencapai zaman Nuh dan apa yang berlaku semasa banjir.

Yang sangat berharga.

Malangnya, tarikh banjir tidak dinyatakan dalam Alkitab.

Nuh dipercayai hidup antara 1026-2006. dari penciptaan Dunia (Adam).

Tarikh penciptaan dunia (Adam) dikira oleh orang bijak mengikut jangka hayat keturunan Adam.

Sangat sukar untuk dimengerti sama sekali bagaimana dengan cara ini mereka dapat menentukan tarikh penciptaan dunia.

Pengiraan bijak kuno dari tarikh penciptaan dunia:

3491 SM e. - berpacaran menurut Jerome;

3761 SM e. - (6/7 Oktober) Zaman Yahudi

4004 SM e. (23 Oktober) - oleh James Asher;

4700 SM e. - era Samaria;

5199 SM e. - berpacaran menurut Eusebius dari Caesarea;

5493 SM - (25 Mac) Era Annian dari Iskandariah

5500 SM e. - selepas Hippolytus dan Sextus Julius Africanus;

5515 SM e. - menurut Theophilus;

5508 SM e. - (21 Mac) Zaman Bizantium

5509 SM e. - (1 September) Zaman Bizantium

5551 SM e. - menurut Augustine yang diberkati;

5872 SM e. - apa yang disebut sebagai 70 penafsir.

5969 SM e. - (1 September) Era Antiokhia

Ternyata menurut perhitungan orang abad pertengahan, banjir itu berlaku pada tahun 1865 … 4343. SM.

Yang tidak sepakat dengan inti Antartika dan mesej Plato.

Oleh itu, tidak masuk akal untuk bergantung pada pengiraan ini, kesalahannya melebihi 50%.

Namun, peristiwa banjir itu sendiri didokumentasikan dengan baik dalam Perjanjian Lama.

Dan mereka setuju dengan data Plato.

Dari Perjanjian Lama kita mempunyai:

1. Hujan selama 40 hari.

2. Air tiba selama 150 hari.

Sekiranya kita mengetahui masa tahun ketika Nuh dilahirkan, maka adalah mungkin untuk menentukan waktu tahun ketika banjir itu bermula.

Kesimpulan: Permulaan Banjir boleh dianggap 9972 ± 300 SM.

3. Penentuan permukaan laut selepas banjir

Program Google Planet akan membantu kita menentukan permukaan laut setelah banjir.

Oleh kerana jejak laut telah meninggalkan jejak pantai yang jelas di semua benua Bumi.

Setelah hujan lebat mencairkan sejumlah besar ais, air kekal pada tahap ini untuk masa yang lama.

Oleh itu, di tempat-tempat perbezaan ketinggian, kita melihat garis pantai yang jelas.

Contohnya, pantai kuno di Laut Mediterranean melalui seluruh Gurun Sahara.

Yang mudah anda lihat dengan mata kasar.

Gambar. 2 Pesisir laut di Gurun Sahara
Gambar. 2 Pesisir laut di Gurun Sahara

Gambar. 2 Pesisir laut di Gurun Sahara.

Menggunakan program yang mampu menampilkan kenaikan permukaan laut.

Contohnya, Kita dapat menentukan permukaan laut yang sesuai dengan pantai kuno.

Mari tingkatkan permukaan laut dengan program ini.

Rajah 3 Kenaikan air sebanyak 100 meter. Terdapat kekurangan tahap
Rajah 3 Kenaikan air sebanyak 100 meter. Terdapat kekurangan tahap

Rajah 3 Kenaikan air sebanyak 100 meter. Terdapat kekurangan tahap.

Gambar: 4. Air naik 150 meter
Gambar: 4. Air naik 150 meter

Gambar: 4. Air naik 150 meter.

Gambar: 5 Air naik 180 meter. Garis pantai telah dilebihi
Gambar: 5 Air naik 180 meter. Garis pantai telah dilebihi

Gambar: 5 Air naik 180 meter. Garis pantai telah dilebihi.

Dengan kaedah ini, kita dapat menentukan bahawa garis pantai di Gurun Sahara berada dalam jarak 150-180 m dari permukaan laut.

Mari kita mengambil bahagian lain dari planet ini, Laut Kaspia, Teluk Kara-Bogaz-Gol.

Rajah 6 Teluk Kara-Bogaz-Gol
Rajah 6 Teluk Kara-Bogaz-Gol

Rajah 6 Teluk Kara-Bogaz-Gol.

Rajah 7 Teluk Kara-Bogaz-Gol. Tingkat +150 meter
Rajah 7 Teluk Kara-Bogaz-Gol. Tingkat +150 meter

Rajah 7 Teluk Kara-Bogaz-Gol. Tingkat +150 meter.

Rajah 8 Teluk Kara-Bogaz-Gol. Tingkat +200 meter
Rajah 8 Teluk Kara-Bogaz-Gol. Tingkat +200 meter

Rajah 8 Teluk Kara-Bogaz-Gol. Tingkat +200 meter.

Fig.9 Bay Kara-Bogaz-Gol. Tingkat +250 meter
Fig.9 Bay Kara-Bogaz-Gol. Tingkat +250 meter

Fig.9 Bay Kara-Bogaz-Gol. Tingkat +250 meter.

Seperti yang kita lihat di jurang Kara-Bogaz-Gol, levelnya meningkat 200-250 meter.

Gambar 10 Mari kita ambil bahagian pantai kuno di Tunisia
Gambar 10 Mari kita ambil bahagian pantai kuno di Tunisia

Gambar 10 Mari kita ambil bahagian pantai kuno di Tunisia.

Rajah 11 Tunisia. Aras laut +180 meter
Rajah 11 Tunisia. Aras laut +180 meter

Rajah 11 Tunisia. Aras laut +180 meter.

Gambar: 12 Tunisia. Aras laut +220 meter
Gambar: 12 Tunisia. Aras laut +220 meter

Gambar: 12 Tunisia. Aras laut +220 meter.

Paras pantai kuno di Tunisia adalah 180-220 meter di atas permukaan laut.

Kami melihat bahawa kaedah ini dapat digunakan untuk menganggar permukaan laut setelah banjir di kawasan tertentu.

Kedudukan di benua yang berbeza boleh berbeza hingga 100 meter.

Mungkin ini disebabkan oleh kenaikan dan penurunan plat sepanjang 12,000 tahun yang lalu.

Dengan kaedah ini, kita dapat menegaskan bahawa paras air setelah banjir adalah 150-250 meter lebih tinggi daripada yang sekarang.

Bolehkah kita mengukurnya dengan lebih tepat?

Ya, ada penguasa yang hebat di dataran tinggi Giza.

Inilah piramid Khafre.

Di piramid di dataran tinggi Giza, garis masin masih kelihatan.

Ini menunjukkan bahawa piramid terdapat di dalam air garam.

Lapisan plaster atas piramid Khafre tetap utuh hanya kerana berada di atas permukaan air.

Rajah 13 Piramid Khafre
Rajah 13 Piramid Khafre

Rajah 13 Piramid Khafre.

Ketinggian di atas permukaan laut di dasar piramid ialah 74 meter. Ketinggian piramid ialah 143 meter. Lapisan plaster terletak pada ketinggian sekitar 100 meter. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahawa permukaan laut setelah banjir adalah 174 meter lebih tinggi daripada permukaan laut semasa. Kesimpulan: Paras air selepas banjir adalah 174 meter lebih tinggi daripada hari ini.

4. Permukaan laut sebelum banjir Menentukan paras air sebelum banjir lebih mudah daripada selepas banjir. Oleh kerana pantai telah stabil selama kira-kira 50 ribu tahun dan telah meninggalkan pesisir pantai yang indah. Semuanya dipotong oleh sungai dan dapat dilihat dengan jelas di peta Planet Google.

Google Planet telah melakukan segalanya untuk kita, malah menyoroti pantai ini dengan warna biru. Tetap hanya untuk mengukur kedalaman di pinggir pantai ini. Ia sama dengan 180-200 meter di bawah permukaan laut
Google Planet telah melakukan segalanya untuk kita, malah menyoroti pantai ini dengan warna biru. Tetap hanya untuk mengukur kedalaman di pinggir pantai ini. Ia sama dengan 180-200 meter di bawah permukaan laut

Google Planet telah melakukan segalanya untuk kita, malah menyoroti pantai ini dengan warna biru. Tetap hanya untuk mengukur kedalaman di pinggir pantai ini. Ia sama dengan 180-200 meter di bawah permukaan laut.

Gambarajah 15 Berikut adalah pemandangan Laut Hitam. Saiz kunonya digambarkan dengan jelas oleh garis pantai di -180 meter
Gambarajah 15 Berikut adalah pemandangan Laut Hitam. Saiz kunonya digambarkan dengan jelas oleh garis pantai di -180 meter

Gambarajah 15 Berikut adalah pemandangan Laut Hitam. Saiz kunonya digambarkan dengan jelas oleh garis pantai di -180 meter.

Kami melihat dasar sungai, kuda, teluk, dll.

Kesimpulan: Paras air sebelum banjir lebih rendah 180 ± 20 meter daripada hari ini.

5. Arah angin semasa banjir

Sangat penting di mana angin bertiup semasa banjir.

Selama 40 hari, hujan lebat dengan kekuatan luar biasa mengalir ke Bumi.

Dan angin mengarahkan aliran-aliran ini ke arah tertentu.

Di mana tanah paling banyak dihanyutkan, lebih banyak hujan.

Di peta Google Planet, kami melihatnya dengan sempurna dengan mata kasar.

Rajah 16 Arah angin semasa banjir
Rajah 16 Arah angin semasa banjir

Rajah 16 Arah angin semasa banjir.

Angin menggerakkan sebahagian besar wap ke timur dan tenggara.

Sama sekali tidak ada tanah yang subur di jalan mandi ini.

Dia dihanyutkan ke laut.

Sekiranya anda melihat ke arah barat, semuanya mekar dan berkembang, tanah tetap ada di tempatnya.

Kita dapat menentukan zon pengewapan oleh pulau-pulau di Lautan Atlantik.

Pulau-pulau yang dilanda hujan masih kurang tumbuh-tumbuhan.

Gambar: 17 Pulau Las Palmas. Tanpa tanah sepenuhnya
Gambar: 17 Pulau Las Palmas. Tanpa tanah sepenuhnya

Gambar: 17 Pulau Las Palmas. Tanpa tanah sepenuhnya.

Pulau-pulau di sebelah barat sarang sedang mekar, tanah tetap ada di atasnya.

Rajah 18 Pulau Flores. Terletak betul-betul di sebelah barat tektonik. Mempunyai tanah
Rajah 18 Pulau Flores. Terletak betul-betul di sebelah barat tektonik. Mempunyai tanah

Rajah 18 Pulau Flores. Terletak betul-betul di sebelah barat tektonik. Mempunyai tanah.

Oleh itu, setelah menggariskan pulau-pulau tanpa tanah, kita dapat menyoroti zon penyejatan air dan pergerakan wap.

Sangat jelas bahawa pukulan utama hujan turun ke Afrika Utara.

Dia mengubah tanah yang mekar menjadi gurun batu.

Gambar. 19 Pokok-pokok fosil di pantai kuno
Gambar. 19 Pokok-pokok fosil di pantai kuno

Gambar. 19 Pokok-pokok fosil di pantai kuno

Gambarajah 20 Garis pantai selepas banjir. Afrika
Gambarajah 20 Garis pantai selepas banjir. Afrika

Gambarajah 20 Garis pantai selepas banjir. Afrika.

5. Parameter Banjir Besar. Kami dapat menentukan data berikut mengenai Banjir Besar: 1. Tarikh permulaan banjir: 9972 ± 300 SM. 2. Permukaan laut selepas banjir: + 174 ± 10 m 3. Aras laut sebelum banjir: -180 ± 20 m 4. Arah angin: tenggara 5. Tempoh hujan: 40 hari (Perjanjian Lama) 6. Kenaikan paras air: 150 hari (Perjanjian Lama) 7. Jumlah kenaikan air: 354 ± 30 m

Pengarang: Yashkardin Vladimir

Disyorkan: