[go: up one dir, main page]

RU2160617C2 - Способ снижения последствий земной катастрофы при столкновении земли с инопланетным объектом - Google Patents

Способ снижения последствий земной катастрофы при столкновении земли с инопланетным объектом Download PDF

Info

Publication number
RU2160617C2
RU2160617C2 RU99105943A RU99105943A RU2160617C2 RU 2160617 C2 RU2160617 C2 RU 2160617C2 RU 99105943 A RU99105943 A RU 99105943A RU 99105943 A RU99105943 A RU 99105943A RU 2160617 C2 RU2160617 C2 RU 2160617C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ice
earth
foreign
reduction
fragment
Prior art date
Application number
RU99105943A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99105943A (ru
Inventor
Б.П. Таланов
Original Assignee
Таланов Борис Петрович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Таланов Борис Петрович filed Critical Таланов Борис Петрович
Priority to RU99105943A priority Critical patent/RU2160617C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160617C2 publication Critical patent/RU2160617C2/ru
Publication of RU99105943A publication Critical patent/RU99105943A/ru

Links

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Способ снижения последствий земной катастрофы при столкновении земли с инопланетным объектом для повышения эффективности после разрушения ледового панциря Антарктиды от внешнего силового воздействия и перемещения осколков льда в водную среду, осколки перемещают к береговой линии континента и удерживают их на минимальном расстоянии от нее. 1 ил.

Description

Техническое решение относится к сохранению человеческой цивилизации при возникновении условий для катастрофы, которую люди не в состоянии предотвратить. К таким условиям можно отнести столкновение с землей инопланетного объекта, которое люди не в состоянии предотвратить, а последствия такого столкновения можно только предположить.
Аналогом заявленного может быть техническое решение RU 2099111.
Общие предпосылки, которые могут привести к необратимым последствиям на земле, изложены ниже (по материалам сообщения, которое было сделано в первой декаде марта 1999 г., географом Коноваловым):
1. Наблюдается общая тенденция снижения уровня воды в мировом океане и отступление ледников в горах.
2. Сохранение квазибаланса обеспечивается ростом ледового панциря на Антарктиде, где образовалась выпуклость (гантель, как определил Коновалов). Выпуклость, пока нет внешнего силового воздействия, находится в динамическом равновесии с преобладанием увеличения ее величины. Однако, достаточно внешнего силового воздействия, которое соизмеримо с воздействием тунгусского метеорита, чтобы панцирь континента разрушился и ледовая масса устремилась в водную среду. Такую катастрофу можно ожидать в течение 50-100 лет.
3. При динамическом равновесии лед "течет", как вода, но с более медленными подвижками. Именно этим объясняется образование айсбергов, которые встречаются в любых точках южного полушария в водной среде мирового океана. Попадание миллиардов тонн льда в водную среду приведет к протеканию следующих процессов:
1. Упадет средняя температура водной массы и окружающей воздушной среды из-за отбора тепла на таяние льда.
2. Благодаря вращению земли будет иметь местокориолисово ускорение с затоплением западного побережья на значительных площадях и воздействие огромных волн на все побережье запада.
3. Произойдет смещение полюсов.
Произойдет катастрофа, которая соизмерима с всемирным потопом, который описан в Библии.
Целью технического решения является снижение последствий столкновения земли и внешнего объекта.
Технический результат достигается тем, что после разрушения ледового панциря Антарктиды от силового воздействия ледовые осколки удерживаются на минимальном расстоянии от береговой линии континента при закреплении осколков по углу, причем перемещение осколков и их удержание на минимальном расстоянии от береговой линии осуществляют суда при размещении их с запада на восток при работающем двигателе, а удержание осуществляют силовыми связями с материковой частью континента.
Пояснения к способу:
1. Площадь Антарктиды (взято по карте и является только иллюстрацией к возможным процессам) около 25,0•1032 км2. Можно принять толщину среднюю панциря 2 км. Тогда масса ледового панциря составит 50•1012 т.
Рельеф Антарктиды включает и горы, высотой до 4550 м. Неровность рельефа приведет к образованию осколков, которые могут достигать габаритов - километры. Часть льда останется на самом континенте, а часть попадет в водную среду.
3. На любой осколок льда будет действовать следующие силы (см. чертеж).
3-1. Сила сопротивления водной массы океана. Эта сила обусловлена тем, что осколок будет иметь линейную скорость перпендикулярно меридиану, которая равна скорости в рассматриваемом направлении при отрыве осколка от материка (считаем, что осколок трением повышает свою линейную скорость по мере удаления к береговой линии).
После попадания осколка в воду будет наблюдаться разность линейных скоростей осколка и водной массы океана и осколок будет отставать от скорости водной массы в направлении, перпендикулярном меридиану. Это соответствует и эквивалентно сопротивлению движению тела в водной среде.
3.2. Будет наблюдаться стремление осколка перемещаться к экватору за счет центробежных сил.
4. Для предотвращения таких перемещений необходимо каждый значимый по размерам осколок переместить его ближе к береговой линии континента и закрепить его до медленного таяния и чтобы предотвратить его попадание в районы экватора, где температура выше и силы больше, т.к. осколок будет находиться на большем радиусе.
5. Сначала необходимо осуществить перемещение осколка к материковой линии насколько позволяет глубина и габариты осколка. Перемещение должно осуществляться к Южному полюсу и одновременно с запада на Восток с последующим закреплением осколка тросами к материковым твердым породам. Реальность таких действий показано в расчете, который предназначен для оценки осуществления способа.
Таким образом, возникает возможность снижения последствий катастрофы от столкновения земли и инопланетного объекта.
Расчет к заявке.
Расчет носит прикидочный характер и предназначен для оценки реальности использования способа.
Гидравлическое сопротивление осколку с принятыми габаритами 1 км3 может быть представлено формулой
Figure 00000002

N = PΔV.
Мощность двигателя принимаем 5000 л.с. Тогда совместное решение позволяет вычислить необходимое увеличение скорости для выравнивания ее со скоростью водной массы
Figure 00000003

Figure 00000004

Расчитаем центробежную силу, которую необходимо уравновесить и преодолеть для перемещения осколка к береговой линии континента. Угловая скорость составит
Figure 00000005
R = 2000 км = 2•106м; центробежная сила составит
Figure 00000006
Полученная величина соответствует силе для перемещения танкера такой же массы. P =50•104+3 кг = 500•103 тонн.

Claims (1)

  1. Способ снижения последствий земной катастрофы при столкновении земли с инопланетным объектом, отличающийся тем, что после разрушения ледового панциря Антарктиды от внешнего силового воздействия и перемещения осколков льда в водную среду осколки перемещают к береговой линии континента и удерживают их на минимальном расстоянии от нее.
RU99105943A 1999-03-24 1999-03-24 Способ снижения последствий земной катастрофы при столкновении земли с инопланетным объектом RU2160617C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99105943A RU2160617C2 (ru) 1999-03-24 1999-03-24 Способ снижения последствий земной катастрофы при столкновении земли с инопланетным объектом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99105943A RU2160617C2 (ru) 1999-03-24 1999-03-24 Способ снижения последствий земной катастрофы при столкновении земли с инопланетным объектом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2160617C2 true RU2160617C2 (ru) 2000-12-20
RU99105943A RU99105943A (ru) 2001-01-27

Family

ID=20217541

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99105943A RU2160617C2 (ru) 1999-03-24 1999-03-24 Способ снижения последствий земной катастрофы при столкновении земли с инопланетным объектом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2160617C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1530000A (en) * 1977-03-24 1978-10-25 Patel R Safety devices
FR2447729A1 (fr) * 1979-01-30 1980-08-29 Chotard Patrick Procede et dispositif individuel de signalisation de detresse
DE3843043A1 (de) * 1988-12-21 1990-06-28 Messerschmitt Boelkow Blohm Leitverfahren und einrichtung fuer den katastrophen- und umweltschutz
US5394892A (en) * 1990-04-02 1995-03-07 K J Mellet Nominees Pty Ltd CPR prompting apparatus
RU2099111C1 (ru) * 1994-10-28 1997-12-20 Борис Петрович Таланов Способ предотвращения землетрясения

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1530000A (en) * 1977-03-24 1978-10-25 Patel R Safety devices
FR2447729A1 (fr) * 1979-01-30 1980-08-29 Chotard Patrick Procede et dispositif individuel de signalisation de detresse
DE3843043A1 (de) * 1988-12-21 1990-06-28 Messerschmitt Boelkow Blohm Leitverfahren und einrichtung fuer den katastrophen- und umweltschutz
US5394892A (en) * 1990-04-02 1995-03-07 K J Mellet Nominees Pty Ltd CPR prompting apparatus
RU2099111C1 (ru) * 1994-10-28 1997-12-20 Борис Петрович Таланов Способ предотвращения землетрясения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Horvath et al. The Weddell Sea Anomaly observed with the TOPEX satellite data
Dolman Geostrategy in the space age: An astropolitical analysis
US2903188A (en) Control of tropical cyclone formation
Hughes Deluge II and the continent of doom: rising sea level and collapsing Antarctic ice
Martin-Nielsen The other cold war: The United States and Greenland’s ice sheet environment, 1948–1966
RU2160617C2 (ru) Способ снижения последствий земной катастрофы при столкновении земли с инопланетным объектом
Nutt The drift of ice island WH-5
Appenzeller The big thaw
Morden The red planet: A natural history of mars
Pinnock et al. High‐latitude F region electron concentration measurements near noon: A case study
Cordeiro Tropical hurricanes
Mazzoni et al. Geomorphology of the Patagonian Volcanic Landscapes: Provinces of Neuquén (Northern Patagonia) and Santa Cruz (Southern Patagonia)
Borisov Can we control the Arctic climate?
RU2248115C2 (ru) Способ защиты прибрежных территорий от разрушительного воздействия тайфунов, ураганов и мощных циклонов
Zubov Arctic ice and the warming of the Arctic
Szalkai The Unique Environmental Features of the Arctic That Affect Military Capabilities
JP2025088364A (ja) 気象災害の予防・緩和制御方法
Butler The MI theory: A reply and further comments
Carroll The Galileans: Planet-Sized Moons at Jupiter
Barenbaum et al. Problem of “South Pole-Aitken” Basin Formation
Carroll et al. Alien Seas
Patten Mountains: A Tidal (Astronomical Flyby) Phenomenon
Lee The Life History of a World
Taguchi et al. Particle precipitation patterns in the dayside polar region for strongly northward IMF
Romancov From Geopolitics to Astropolitics