Книга о воде и из воды состоящая: Книга: «Вода, вода…Книга о круговороте воды» — Миранда Пол. Купить книгу, читать рецензии | Water is Water | ISBN 978-5-00074-291-4

Читать «Чудо-вода» — Брэгг Поль Чаппиус, Брэгг Патриция — Страница 4

В воде часто содержатся смертоносные химикаты!

Со скрупулезностью добросовестных ученых специалисты в области оздоровления Поль Брэгг и его дочь Патриция описывают серьезные и опасные последствия употребления обычной питьевой воды, перенасыщенной смертоносными отходами химической промышленности, вредными токсичными фторидами и неорганическими минералами.

Они объясняют, почему практика хлорирования воды в коммунальных системах водоснабжения не столь безобидна, как может показаться. Достаточно вспомнить, что хлор, гипохлорит, диоксид хлора и другие хлорсодержащие вещества обладают чрезвычайно сильными окислительными и обесцвечивающими свойствами. Мало того что эти вещества придают питьевой воде неприятный вкус и запах, попадая в желудочно-кишечный тракт, они могут уничтожить дружественные бактерии, которые помогают производить и абсорбировать необходимые организму витамины, минералы и питательные вещества.

Доктор Поль Брэгг и его дочь рассказывают об искусственно фторированной питьевой воде, которую получают из водопроводных кранов 70 % американцев, вынужденных играть роль подопытных кроликов в беспрецедентном эксперименте, за результатами которого с тревогой наблюдают другие страны, менее склонные рисковать здоровьем своих граждан.

Поль и Патриция утверждают, что нашли объяснение тому, почему в США намного больше больниц, учреждений по уходу за инвалидами и душевно больными, врачей, целителей и медицинских колледжей, чем когда-либо в истории! Кроме того, они убеждены, что обнаружили главную причину, почему так много людей умирает преждевременно от дегенеративных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, артрит, почечная недостаточность и др. В настоящее время в США уровни распространения болезни Альцгеймера, инвалидности вследствие пороков развития и физических недостатков достигли рекордных высот!

С первой до последней страницы эта книга захватывает внимание, пробуждает тревогу, указывает правильное направление и дает мудрые советы, способные спасти множество человеческих жизней. Авторы объясняют, каким образом соль (неорганический натрий) вызывает проблемы со здоровьем, и настоятельно советуют избегать поваренной соли. Данная книга послужит источником позитивного и практичного просветления для каждого, кто заинтересован в восстановлении и сохранении здоровья. Вы узнаете, как можно стать здоровым, счастливым и молодым – и увеличить срок своей полноценной энергичной жизни!

Прочтите эту книгу и познакомьтесь со многими поразительными фактами о себе, о своем здоровье и своих шансах наслаждаться более долгой, здоровой и энергичной жизнью в течение многих лет!

Крис Линвилл, доктор медицины, Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси

Глава 1

Вода: шокирующая правда, которая может спасти вашу жизнь!

Чистая вода (Н2О) – незаменимая жидкость, необходимая для здоровья и жизни!

Самые важные факторы, которые делают жизнь более долгой, счастливой и здоровой

● Чистый, незагрязненный воздух и регулярная практика глубокого дыхания.

● Использование для питья чистой, дистиллированной воды, свободной от вредных химических веществ, токсинов и неорганических минералов. В идеале для поддержания функций и здоровья тела нужно выпивать 8 стаканов такой воды в день.

● Употребление натуральных, выращенных на органике продуктов питания.

Двумя самыми важными субстанциями на нашей планете являются воздух и вода. Вода – уникальное вещество, она может существовать одновременно в твердом, жидком и газообразном состояниях. Она была выбрана в качестве единицы измерения удельного веса всех остальных веществ. Вода играет важную роль в круговороте поверхностных элементов планеты.

Человек должен употреблять воду, в противном случае он скоро умрет! Представьте моряка с затонувшего корабля, оказавшегося в бескрайнем океане соленой воды. Если этот бедняга не получит свежей, пресной воды, он погибнет. Путешественник, заблудившийся в знойной пустыне, вскоре погибнет от обезвоживания, если у него не будет воды. Жажда доведет его до безумия раньше, чем его постигнет мучительная смерть.

Некоторые животные, такие как белки, кролики, питаются травой и другой растительностью, которая содержит около 85 % воды, и не испытывают потребности пить до тех пор, пока могут отыскать натуральную пищу.

Закон причины и следствия. Следствием неправильного образа жизни являются болезни. Многим из нас не хватает хорошего питания и чистой воды для поддержания оптимального здоровья. Научно установленный факт: большинство людей находятся в состоянии обезвоживания! Ежедневное употребление 8 стаканов дистиллированной воды необходимо для полноценного функционирования организма и достижения превосходного здоровья.

Водные ресурсы планеты

Вода в больших или меньших количествах распределяется по всей Земле. Почти вся она содержится в океанах, и лишь около 3 % ее располагается на глубине до 5 км под земной корой или на высоте до 10 км над поверхностью в виде пара. В приведенной выше таблице показано количество воды в каждом из мест ее расположения и процентная доля каждого вида ресурсов в общей массе воды на планете.

Грудное молоко женщины содержит около 87 % воды. Процентное содержание жидкости в сочных фруктах и овощах почти такое же. Тот, кто каждый день потребляет большое количество свежих фруктов, получает в дополнение к каждым 250 граммам твердой пищи по меньшей мере полтора литра чистой, живой воды, дистиллированной самой матерью-природой.

Вода – одно из самых важных веществ. Без нее все формы жизни на нашей планете – от растений до людей и животных – прекратили бы свое существование!

Вода течет вечно

Воду нельзя уничтожить, но, к сожалению, очень легко загрязнить. Ученые считают, что с тех пор, как вся Земля была покрыта неглубоким слоем воды и приливно-отливные течения придали планете первоначальную шарообразную форму, общее количество воды не изменилось ни на одну каплю. Вулканические извержения периодически выталкивали твердую скальную породу выше уровня воды в форме гор. Со временем эти вулканические образования стали континентами.

Приливно-отливные течения замедляют вращение Земли на долю секунды за каждую тысячу лет. Вполне вероятно, что миллионы лет назад длительность суток составляла не 24 часа, а всего 4. Изначально наша планета, по всей вероятности, состояла из горячих газов. По мере того как она остывала, атомы водорода и кислорода соединялись друг с другом, образуя парообразный туман. Гораздо позже этот туман стал опускаться вниз в виде бесконечных ливневых дождей, низкая температура которых в конце концов привела к затвердению поверхности планеты.

Бесконечные чудеса дарованной Богом воды

Вода придает форму Земле, определяет климат и обеспечивает нас колоссальным количеством пищи и энергии. Тело человека на 70 % состоит из воды, которая является источником жизни. Вода играет важнейшую роль во всех процессах и функциях, связанных с жизнедеятельностью людей, животных и растений.

Вполне возможно, что слеза, которая скатилась из глаза Иисуса, когда он узнал о смерти своего друга Лазаря, совершила под воздействием солнечного тепла миллионы превращений и теперь отдыхает в купели со святой водой где-нибудь в сельской церквушке.

Вода проникает повсюду

Молекулярную силу капли воды трудно вообразить. Проникнув в капилляры корня большого дерева, она начинает подниматься вверх между корой и твердой древесиной и тянет за собой цепочку других капель. Ветер испаряет воду, добравшуюся до верхних листьев дерева, и снова уносит ее в небо, чтобы помочь ей сформировать дождевое облако. Эта капля может подняться на высоту 10 км над поверхностью Земли и носиться по воздуху, постепенно очищаясь, прежде чем выпадет на землю вместе с миллиардами других капель в виде дождя, который, возможно, польет яблоневый сад. Или эту каплю дождя (дистиллированной воды), может быть, соберет группа потерпевших кораблекрушение моряков, страдающих от жажды на острове, где совсем нет воды. Она может упасть на выжженную засухой землю в Аризоне и вдохнуть жизнь в зерно, которому не хватает лишь нескольких дождливых дней, чтобы прорасти.

Леонардо о природе воды

: 17 Ноя 2007 , В поисках энергии большого взрыва , том 17, №5

От научного наследия величайшего универсального гения в истории человечества Леонардо да Винчи (1452—1519) до настоящего времени сохранилось около 7 000 страниц рукописей, что, согласно оценкам специалистов, составляет лишь 25—30 процентов того дара, который великий флорентиец оставил своему ученику Франческо Мельци. Материалы по нескольким направлениям исследований Леонардо намеревался опубликовать, составлял по ним подробные планы, неоднократно пересматривал, переписывал. В Кодексе Хаммера (теперь он находится в собрании Билла Гейтса) есть план «Книги о Воде», состоящий из 15 разделов: о воде как таковой; о природе дна; о вещах, которые движутся в ней; о каналах; о машинах, которые приводятся в движение водой, и др. В данной заметке мы представим лишь некоторые из достижений Леонардо в фундаментальных исследованиях по природе воды и в их приложениях..

«Как облака образуются…»

«Опиши, как облака образуются, и как они растворяются, и что заставляет пар подниматься с поверхности воды в воздух, и как образуется туман», «и как вода превращается в снег и в град…»*

На фото Антонио Бандаралли запечатлено редкое явление — формирование огромного облака над озером Лаго Маджоре в Ломбардии. Определяющую роль играют здесь, очевидно, относительные движения больших масс влажного воздуха, приходящего с Атлантики, который задерживается перед грядой высоких Альпийских гор.

Наблюдение Леонардо да Винчи над подобным процессом в том же районе позволило ему прийти к пониманию наиболее существенных эффектов, имеющих место при формировании облака:

«Когда образуется облако, возникает также и ветер… При образовании облака влажный воздух втягивается из теплой области в холодную, которая лежит выше облаков; следовательно, нужно быстро набрать огромное количество воздуха, чтобы образовалось плотное облако; и так как нельзя сделать вакуум, окружающий воздух стремительно занимает то место, откуда был взят воздух при образовании облака… Я однажды имел возможность наблюдать этот процесс недалеко от Милана в районе озера Лаго Маджоре. Я увидел облако в форме огромной горы, которая выглядела как скопление горящих утесов. И эта гора притягивала к себе все маленькие облака, что были поблизости, а сама оставалась на месте…»

Впервые объясненный им процесс образования облаков и падения дождя Леонардо поразительно кратко и доходчиво изложил в форме басни:

«Пребывала вода в своей стихии — в великолепном море; но захватило ее желание подняться в воздух, и, получив поддержку стихии огня, вознеслась она тонким паром и казалась такой же тонкости, что и воздух.

Но, поднявшись в высоту, очутилась она среди воздуха, еще более тонкого и холодного, где ее и покинул огонь. И вот уже малые ее частицы, встречаясь, стали соединяться между собой и обретать тяжесть. Высокомерие покинуло ее, она стала падать и была выпита сухой землей, где в заточении на долгие времена отбывает она покаяние за свой грех».

Следует отметить, что проблема образования облаков была сформулирована задолго до Леонардо да Винчи, в «Книге Иова» Ветхого Завета, написанной, как считается, две с половиной тысячи лет назад неординарным философом-поэтом. Цитируемый ниже отрывок в переводе новосибирского историка М. И. Рижского представляет собой выдержку из речи Яхве с указанием на деяния и мудрость бога, недоступные пониманию простого смертного:

«Кто провел протоки для ливня
И путь для грозовой тучи,
Чтобы шел дождь на безлюдную землю,
На пустыню, где нет человека,
Чтобы насытить пустыню и степь
И чтобы (из иссохшей земли)
взрастить зелень?

(Скажи), есть ли у дождя отец,
Или кто рождает капли росы?
Из чьего чрева вышел лед,
И иней небесный — кто его родил?
.

..И сосуды небесные кто наклоняет,
Когда пыль сливается в слиток
И слипаются комья (земли)?»

Формулировка проблемы в «Книге Иова» позволяет увидеть исток ее происхождения — жизненную важность выяснения сути данного явления для самого существования человека в условиях засушливого климата. Факт древней постановки данной проблемы подчеркивает весомость достижений великого флорентинца.

Испарение

Из исследований в этой области можно выделить, по крайней мере, три важнейших пионерских результата.

Измерение плотности пара

Леонардо впервые предложил схему установки для измерения плотности пара при температуре кипения:

«Поставь эксперимент и установи правило о том, как возрастает объем воды, когда она превращается в пар. Мы возьмем квадратный сосуд с открытым верхом ghef, поместим внутри мешок, сделанный из бычьего пузыря, заполним его до половины водой, а верхняя половина будет свободна от воды и воздуха. Сверху положим прямоугольный брусок ab сечения такого же, как внутренний размер сосуда. И когда при нагревании вода станет испаряться, верхняя половина мешка начнет наполняться паром и крышка, уравновешенная противовесом n, будет легко подниматься паром. И тогда измерь, насколько меньше стало воды, и увидишь, сколько из нее получилось пара».

Паровая пушка

Леонардо понимал возможность практического использования энергии пара и сконструировал паровую пушку. Когда зарядное устройство пушки раскалено горящим углем, артиллерист поворачивает рукоятку, открывается заслонка, отделяющая емкость с водой от камеры, и вода

«…мгновенно превращается в громадное количество пара, и это выглядит изумительно, особенно когда наблюдаешь его ярость и слышишь грохот».

Согласно записи Леонардо, небольшая пушка, изготовленная из меди, метала 60-фунтовые ядра на расстояние более чем 2—3 мили. Он ласково называл свою грохочущую игрушку architronito пушечка.

Пушка Леонардо является по сути паровой машиной одноразового действия. Это изобретение было сделано более чем за 250 лет до И. И. Ползунова (1763) и Дж. Уатта (1784).

Неприятие Библейского Потопа

Находки окаменелых раковин на большом расстоянии от моря довольно часты в Италии. В течение многих веков присутствие морских раковин на горах рассматривалось как подтверждение Библейского Потопа. Леонардо детально изучил типы раковин и их биологические особенности, обнаружил на разрезах в речных долинах Ломбардии наличие не одного, а четырех слоев с раковинами и пришел к выводу о том, что

«… ни под влиянием дождей, увеличивающих количество воды в реках, ни посредством вздутия моря раковины, как вещи тяжелые, не могли быть пригнаны морем на горы и не могли быть увлечены реками против течения их вод, а жили в этих местах, когда там было море».

В качестве заключительного аккорда в этих исследованиях звучит его обоснование невозможности Всемирного Потопа с позиций науки о природе воды:

«Возникает сомнение, а именно: был ли Потоп во времена Ноя всеобщим или нет? В Библии читаем, что названный Потоп был следствием непрерывного дождя, продолжавшегося 40 дней и 40 ночей и что этот дождь поднял воду на 6 локтей выше самой высокой горы мира. Если действительно дождь был всеобщим, то он придал бы нашей Земле вид сферы, а на сферической поверхности каждая ее часть одинаково удалена от центра сферы; поэтому, если сфера воды находилась в подобном состоянии, то было невозможно, чтобы вода на ней двигалась, — ведь вода сама по себе не движется, если только не стекает вниз. Потому, как сошла бы вода подобного Потопа, если здесь доказано, что у нее не было движения? Здесь естественные причины отсутствуют. Потому, чтобы разрешить такие сомнения, необходимо призвать на помощь чудо, если только не сказать, что эта вода испарилась от жара солнца».

Поверхностное натяжение

Леонардо первым ввел в науку понятие о «связности и силе сцепления между частицами жидкости» — свойстве, называемом ныне «поверхностным натяжением»:

«Воде присуща связность и сила сцепления между ее частицами; это можно увидеть, наблюдая, как капля, прежде чем она оторвется от остальной воды, вытягивается, удерживаясь в точке контакта, пока ее вес не станет избыточным. Вода служит магнитом для другой воды »; «сразу после того, как капля отделилась, остальная часть воды возвращается вверх против природы тяжести. Можно видеть, как большая капля немедленно поглощает малую при соприкосновении с ней…»

Он отмечал также подъем жидкости в трубках малого диаметра и использовал капиллярный эффект для анализа движения воды в земле:

«Вода в песчаном берегу реки поднимается сама по себе, против природы тяжести, и смачивает его лишь потому, что сухость притягивает ее».

Из гидростатики

Он знал закон Архимеда: «Столько воды покидает свое место там, где плавает корабль, сколько весит сам корабль». Изобрел водные лыжи.

Правильно записывал условие равновесия жидкостей разной плотности в сообщающихся сосудах.

Предложил устройство для измерения давления на боковую стенку сосуда в зависимости от высоты столба воды.

Исследовал зависимость скорости вытекания струй из боковой стенки сосуда от высоты столба жидкости.

Из гидродинамики

Леонардо ввел понятие о линиях тока и использовал его при изучении движения тел в воде и обтекания водою преград, при рассмотрении взаимодействия потоков и изучении турбулентности.

Он впервые сформулировал принцип неразрывно¬сти струи, или сохранения массы в трубке жидкости: VS = const, где V — скорость потока, S — сечение. На основе принципа сохранения массы показал возникновение при прибое обратного потока от берега вглубь моря и объяснил этим эффектом формирование отложений глины на большом удалении от берега.

Многие открытия Леонардо при исследованиях движения воды и воздушных потоков были получены с помощью маркеров. В качестве меток он использовал соломинки, грязь, пыль, мелкие семена, пузырьки, дым, птиц, парящих в восходящих потоках. На рисунке (в центре) показана установка для исследования вытекания воды из отверстия на дне сосуда. Линии тока наблюдались с помощью мелких семян. Этот рисунок Леонардо да Винчи сыграл роль спускового механизма при разработке автором устройства для обеспечения безопасности пассажиров при аварийном ударе автомобиля о препятствие. Кинетическая энергия автомобиля при ударе превращается в энергию высокоскоростной струи из небольшой емкости с водой, находящейся за бампером. В натурных экспериментах была подтверждена эффективность предложенного устройства с 0,5 л воды даже при угле соударения машины с преградой под углом 30°. Можно сказать, что идеи Леонардо не стареют!

Турбулентность

Леонардо впервые исследовал зарождение и развитие вихрей в воде. На рисунке показаны процессы, происходящие при падении струи воды в спокойную воду. Леонардо смог заметить и четко выделить следующие важные эффекты: зарождение вихрей под поверхностью, уничтожение вихрей противоположного знака при встрече и подавление вихрей за счет их взаимодействия с пузырями («часть возбужденной воды, которая оказывается между воздухом и нижележащей массой воды, не может вынести столь многих вращений»).

Волны на воде

При изучении волн на поверхности воды его поразил необычный эффект: волны от двух камней после ясно видимых изменений амплитуды в области взаимодей­ствия при удалении от нее восстанавливали свою форму:

«. ..Причина заключается в том, что, хотя и появляется некоторая видимость движения, вода не сдвигается со своего места, так как отверстия, которые сделали камни, тотчас же сомкнулись, и это, возникшее от внезапного размыкания и смыкания воды движение производит в ней некое сотрясение, которое гораздо скорее можно назвать дрожанием, нежели движением…»

Размышляя об обнаруженном эффекте, Леонардо пришел к выводу о волновой природе звука и света:

«Если камень падает в воду по вертикали, вода, выплескиваемая с места удара, также будет подниматься в вертикальном направлении».

Здесь Леонардо впервые описал один из красивых гидродинамических эффектов — формирование кумулятивной струи в области косого соударения потоков. Механизм этого процесса был объяснен лишь через 450 лет М. А. Лаврентьевым.

Он поставил изящный эксперимент по косому соударению подкрашенной и чистой водяных струй, повторенный недавно в Институте гидромеханики в Карлсруэ. В этой установке наблюдаются два нетривиальных эффекта: отражение потоков без перемешивания и формирование волн в зоне контакта (стр. 58). Следует заметить, что гидродинамическая модель успешно используется при анализе высокоскоростного косого соударения металлических пластин. При этом в зоне контакта формируется кумулятивная струя и в довольно широком диапазоне углов соударения происходит сварка взрывом, обычно с характерным волнообразованием. На рисунке (стр. 57) показан шлиф биметалла вольфрам-медь, полученного по методу, предложенному автором (при отрицательном угле соударения).

Исследования, вызванные потребностями практики

«Когда будешь окончательно оформлять исследования о движении воды, не забудь включить в каждый раздел предложения по их использованию, для того чтобы эта наука могла быть небесполезной».

Таково было кредо Леонардо — естествоиспытателя. Был также и обратный ход, когда потребности практики инициировали проведение научных исследований и инженерных разработок. Тем более что Да Винчи в течение 20 лет службы при дворе миланского герцога Лодовико Сфорца исполнял обязанности Инженера и Художника, а последние годы, с 1517 по 1519, прожил во Франции, где его величали «Первым Королевским Художником, Инженером и Архитектором, Государственным Механиком». Так что по долгу службы он разрабатывал проекты и руководил сооружением крепостей, каналов, мостов, осушением болот и другими работами.

Обтекаемый профиль корабля

«Природа не нарушает свои законы», а потому, как предполагал Леонардо, наилучшая форма для корабля должна быть аналогичной форме рыбы:

«Эти три корабля одинаковой ширины, длины и глубины погружения под действием одинаковых движителей будут двигаться с разными скоростями. Корабль аb, у которого передняя часть широкая, будет самым быстрым; и он напоминает по форме птицу или рыбу типа кефали; он встречает головной частью большое количество воды, и образующиеся вихри давят на задние две трети корабля. Корабль dc — второй сверху на рисунке, будет двигаться гораздо медленнее…» Следует заметить, что профиль современной гоночной яхты ниже ватерлинии соответствует форме, рекомендованной Леонардо.

К этому можно добавить замечание Леонардо по поводу влияния качества поверхности на скорость движения корабля: «Выделение некоей слизи, которую трудно отделить с поверхности рыбы, играет ту же роль, что смола, покрывающая корабль».

Регулирование водных потоков

На странице 15-B Кодекса Хаммера перечислены 38 «положений о движении воды» с многочисленными рисунками и записью в конце: «Наука об этих объектах очень полезна, так как она учит, как изменять направление течения реки и избегать разрушения в местах, по которым она ударяет». В списке проблем стоят вопросы, которые действительно необходимо было детально исследовать и сформулировать в виде практических рекомендаций, в том числе:

«2. Если вода ударяет по препятствиям, которые она не обтекает сверху, она вымывает грунт перед препятствием и намывает за ним.

3. А если вода обтекает препятствие сверху и вокруг, то она вырывает грунт вокруг, за исключением мест с малым наклоном, потому что там нет падения.

…25. Как делать судоходные каналы, если их пересекает речка…»

Несомненно, с работами Леонардо по ирригации связано изобретение перегородки шлюза, состоящей из расположенных под углом двойных ворот, где само давление воды используется для лучшего смыкания стенок, а также исследования по изучению зависимости давления и скорости вытекания от высоты столба воды, столь важные при проектировании водяных мельниц и приводов.

Изобретение центробежного насоса

Вначале было наблюдение:

«О неожиданном водовороте. Когда рука производит вращательное движение в сосуде, наполовину наполненном водой, она производит неожиданный водоворот, который обнажает дно сосуда…»

Затем — поиск причины:

«…и когда движущая сила убирается, водоворот будет продолжать это движение, но постепенно уменьшаться до тех пор, пока импульс (по сущест-ву, в данном случае речь идет о моменте количества движения. — М. М.), введенный этой движущей силой, не исчерпается».

Если такой водоворот поддерживать с помощью внешнего механизма, можно создать устройство для откачивания воды. В записях Леонардо имеются чертежи двух вариантов насоса: для осушения болот и для применения на кораблях.

Изобретение турбины

Основным приводом к машинам до изобретения паровых и электрических машин было водяное колесо с лопастями, перпендикулярными оси. Леонардо впервые показал, что эффективнось использования энергии падающей воды можно повысить, если пропустить поток через «водяной винт», помещенный в трубу. Это — прообраз современных водяных и газовых турбин. На этом принципе Леонардо изготовил первый в мире автомат, устройство с обратной с связью — привод к вертелу от винта-пропеллера в трубе. Чем сильнее огонь, тем сильнее тяга в трубе, быстрее крутится пропеллер, быстрее вращается туша на вертеле — и мясо не подгорает.

Вечный Двигатель

Теперь каждый человек, окончивший школу, знает, что вечный двигатель невозможен, потому что это противоречит закону сохранения энергии. А ведь были времена, не такие далекие, когда еще не существовало физического понятия ЭНЕРГИЯ и многие имели возможность наблюдать надежно работающий естественный вечный двигатель — водяное колесо. Изобретатель, который смог бы изготовить «вечное колесо», осчастливил бы человечество и навеки прославил свое имя. Леонардо, конечно же, не мог не взяться за решение этой проблемы. Одна из предложенных им схем, связка двух винтов Архимеда, показана на рисунке (в правом верхнем углу). Предполагалось, что вода будет подниматься первым винтом малого диаметра на некоторую высоту, а затем возвращаться по второму винту на исходный уровень.

Существенной особенностью схемы является больший радиус возвращающего воду винта (что действительно должно было создавать больший вращающий момент, чем на первом колесе, но отнюдь не большую работу за цикл). Комментарий к чертежу:
«…вода по винту bn возвращается на первый винт и повторяет этот процесс неограниченно долго»
— свидетельствует о том, что в то время (запись датируется 1489 г.) Леонардо не сомневался в возможности осуществления вечного двигателя. Но система не работала. Предложил он также и несколько других оригинальных конструкций: со сжатым воздухом, с введением асимметрии посредством погружения части колеса в воду, капиллярный двигатель. После семи лет экспериментов и размышлений он остановился, исследовал, что происходит в случае лишь трех грузов на колесе, и нашел, что система просто стремится в состояние, при котором суммарный центр масс занимает наинизшее положение. Итогом этого безуспешного многолетнего цикла работ явился сформулированный Леонардо да Винчи в 1493 г.
Принцип Невозможности Вечного Двигателя, эквивалентный Принципу Сохранения Энергии (см. подробнее статью в журнале «Квант», 1999, № 5):

«В течение веков все, кто имел дело с гидравликой, военными машинами и прочим, тратили много времени и денег на поиски вечного двигателя. Но со всеми ними случалось то же, что с искателями золота

<алхимиками>: всегда находилась какая-либо мелочь, которая мешала успеху… Я вспоминаю, что несколько наивно верящих <изобретателей> из разных стран приехали в Венецию, обещая сделать мельницу на мертвой воде и получить много. И поскольку они не смогли заставить эту машину двигаться, то были принуждены двигаться сами, и очень быстро».

Заметьте, теперь, после вывода о том, что в любой схеме двигателя найдется какая-либо мелочь, которая превратит его из perpetuum mobile в perpetuum stabile, Леонардо даже не упоминает о типе неудачной установки в Венеции.

КАК УЧИТЬ: объем знаний, или метод?Можно много говорить об этом, но лучше привести высказывания мудрых в пользу развития у школьников умения думать.


Леонардо да Винчи: «Добывать знание является естественной потребностью хорошего человека».
Л. Н. Толстой: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью».
Л. Д. Ландау: «Метод важнее открытия, ибо правильный метод исследования приведет к новым, еще более ценным открытиям».
Десятки открытий Леонардо да Винчи на 200—300 лет предвосхитили работы последователей. Леонардо не получил университетского образования, но, обладая ненасытной потребностью к добыванию знания, разработал эффективный метод решения научных проблем, «правила, которые дают возможность легко приходить к правильным суждениям на основе хорошего понимания». Какие из леонардовских правил особенно полезны для ученого, учителя, учащегося?
Научная судьба Леонардо убедительно свидетельствует о том, что учить надо всех, но нельзя учить всех одинаково.
Леонардо учит, что для развития умения думать важно обучение способности самостоятельно находить и формулировать проблемы.
Леонардо учит, что необходимо изучать процесс, явление в целом: «Как королевство разделенное разрушается, так и мысль разделенная путается и ослабляется».
Леонардо учит, что важно с самого начала стремиться к построению научной модели явления, когда аккуратно оцениваются роль различных определяющих параметров и возможные варианты развития процесса.
В результате многолетнего изучения манускриптов Леонардо автором создана модель его Научного Метода. Наиболее полезной разработанная схема будет для учителей и школьников из специализированных школ и классов, широкая сеть которых создана в нашей стране в результате реформы системы образования 1960—1980-х гг.
К сожалению, в последние годы по инициативе Министерства образования в стране агрессивно вводится Единый государственный экзамен. По организационной структуре и финансовому обеспечению ЕГЭ является жалкой копией тестирования в американской системе образования. Показательно, что в самой Америке все резче звучат возражения против преимущественной ориентации школы на подготовку к тестам, где проверяется огромный объем информации, в результате чего обучение умению думать и решать нетривиальные задачи выпало из системы приоритетов. В наиболее обоснованном виде критика американской системы образования, не обеспечивающей требуемого качества обучения, была высказана адмиралом Х. Дж. Риковером, отцом подводных ракетоносных атомоходов, в книге с показательным названием «Американское Образование, Национальная Катастрофа» (1963). После этого ситуация не улучшилась.

М. А. Могилевский

* Все тексты, выделенные курсивом, принадлежат перу Леонардо да Винчи

: 17 Ноя 2007 , В поисках энергии большого взрыва , том 17, №5

Круговорот воды в природе. Вода

Как появилась вода и сколько ее на нашей планете

«Тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое», — обращался к воде Антуан де Сент-Экзюпери. Тот самый, что написал прекрасную сказку о маленьком принце. И там вода играла не последнюю роль: принц постоянно помнил, что надо поливать свою единственную розу, оставленную на далекой родной планете.

Мы не можем прожить без воды и нескольких дней. Между тем долгие столетия люди не только не знали, что она собой представляет, но не знали даже, сколько ее на Земле. И уже совсем было неясно, как появилась она на планете.

Вода была еще до появления человека: есть все основания полагать, что жизнь возникла в водной среде. А до возникновения жизни?

Вода — активный созидатель нашей планеты, один из ее основных «строительных материалов».

Миллиарды лет назад в холодном газопылевом облаке, со временем сгустившемся, уплотнившемся и ставшем Землей, уже содержалась вода. Скорее всего, она была в виде ледяной пыли. Это подтверждают исследования Вселенной. Установлено, что исходные элементы для образования воды — водород и кислород — в нашей Галактике принадлежат к шести самым распространенным веществам космоса.

Скопления молекул воды и гидроксидных радикалов обнаружены за пределами Солнечной системы. В созвездиях Кассиопеи и Ориона найдены облака, состоящие из молекул воды. Размеры облаков колоссальны — их протяженность в 40 раз превышает расстояние от Солнца до Земли. Нередки случаи падения на Землю остатков кометных ядер — «посланцев» далеких миров. Чаще всего они представляют собой гигантские глыбы льда, смерзшегося с метаном, аммиаком и минеральными частицами. Вес достигших Земли ледяных глыб может достигать сотен килограммов.

Многолетними исследованиями геологических процессов, происходящих на нашей планете, академик АН Украины Н.П. Семененко установил, что именно вода и составляющие ее элементы играли определяющую роль во всей геологической истории Земли. Исследуя содержание кислорода в составе земной коры, ученый сделал вывод, что в образовании протоземли участвовали громадные количества воды. Помимо этого, ее элементы входили в состав основных компонентов исходного облака: водород — в состав гидридов металлов, кислород — в состав оксидов.

Согласно теории академика А.П. Виноградова, протоземное облако постепенно уплотнялось и саморазогревалось. Источником необходимой энергии служили процессы радиоактивного распада и уплотнения первичного вещества планеты. С незапамятных времен в недрах планеты происходят глубинные физико-химические процессы. Там развиваются чудовищные давления и температуры; исходные вещества при этом испытывают сложные превращения. В результате образуются паро- и газообразные соединения, причем большинство из них состоит из воды или составляющих ее элементов.

Согласно геохимической модели нашей планеты, созданной Н.П. Семененко, земная кора, состоящая из окисленных пород, является своеобразным кислородным каркасом, а ядро планеты слагают гидриды нескольких металлов и частично карбид железа. В зонах самых высоких давлений и температур выделяются, преимущественно, водород и углеводороды. Дальше от центра планеты эти вещества взаимодействуют с окисленными породами — образуются водяной пар и углекислый газ. Эти соединения постоянно выделяются на поверхность через жерла вулканов, через всевозможные наземные и подводные трещины и разломы земной коры.

По подсчетам Н.П. Семененко, за всю историю существования Земли на ее поверхность таким образом выделилось около 3,4·109 км3 воды. Треть этого количества в парообразном состоянии покинула поверхность планеты, а под воздействием Солнца значительная часть фотодиссоциировала на водород и кислород.

Остальная масса воды, очевидно, постепенно составила гидросферу. Появившись на поверхности планеты таким сложным путем, вода не стала инертной, пассивной средой. Вместе с парами воды выделялись не только оксиды углерода, но и соединения азота, фосфора, серы, которые вместе с кислородом, углеродом и водородом составляют химическую основу жизни. Наиболее благоприятные условия для появления и развития жизни создались в водной среде. «Именно вода гидросферы явилась той обязательной, незаменимой средой, в которой происходило формирование наиболее сложных органических соединений, послуживших в дальнейшем материалом для построения тел живых существ. Вода и сейчас является наипростейшим, но количественно преобладающим химическим компонентом «живой материи» — всей совокупности организмов, населяющих нашу планету!», — так оценивает роль воды в возникновении биосферы биохимик А.И. Опарин.

В настоящее время подсчет количества воды на Земле выполнен со всей точностью, доступной современной науке. Эту работу ученые проделали в рамках программы Международного гидрологического десятилетия 1964-1974 гг. Результаты этой работы опубликованы в многотомном труде «Мировые водные ресурсы и водный баланс земного шара».

Установлено, что гидросфера — океаны, моря, реки, озера, болота, атмосферная влага — измеряется внушительной величиной — 1,385*10 9 км 3 воды, или 1,4*10 19 т. Три четверти поверхности планеты покрыто водой.

Космонавты неоднократно отмечали, что из космоса Земля выглядит голубой планетой с относительно небольшими вкраплениями суши. Голубая планета? Пожалуй, не планета, а только ее тонкая оболочка. Если распределить всю воду равномерно по поверхности земного шара, средний радиус которого 6370 км, получится пленка толщиной менее 3 км. Не много воды в общем объеме планеты. К тому же, основную часть нашего водного потенциала составляет вода, которой не напьешься, не используешь ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве, ни в быту. 97,75% или 1,338*10 9 км 3, — это соленые воды океанов и морей. Остальные 2,25% — пресные воды, однако, половина их — 24*10 6 км 3 — «законсервирована» в виде ледяных гигантских шапок Антарктиды, Арктики, Гренландии, высоких гор в различных районах Земли. Примерно столько же воды — 23,4*10 6 км 3 — скрыто от людских глаз в толще земной коры. Это подземные воды.

Объем доступной пресной воды исчисляется уже не миллионами, а тысячами кубических километров. Больше всего пресной воды на земной поверхности накоплено в озерах -176,4*10 3 км 3. Если на мгновение задержать течение всех рек земного шара, то оказалось бы, что в их руслах одновременно находится 2120 км3 воды.

Истоки множества рек, больших и малых, находятся в болотах, которые содержат 10300 км3 пресной воды. 13000 т воды содержится в ближайших к земной поверхности слоях атмосферы. На высоте до 1 км концентрация водяного пара в воздухе в среднем составляет 2%.

Вот, пожалуй, и вся вода, на которую может реально рассчитывать человечество теперь и в ближайшем будущем.

Так ли проста вода

«Простейшее устойчивое соединение водорода с кислородом», — такое определение воды дает Краткая химическая энциклопедия.

Все верно, только простейшее в химии — это далеко не простое.

До XIX века люди не знали, что вода — химическое соединение. Ее считали обычным химическим элементом. Лишь в 1805 году Александр Гумбольдт и Жозеф Луи Гей-Люссак установили, что вода состоит из молекул, каждая из которых содержит два атома водорода и один кислорода.

После этого свыше ста лет все и всюду считали, что вода _ индивидуальное соединение, описываемое единственно возможной формулой H2O.

Недостаточность этого положения выяснилась лишь в 1932 году. Мир облетела сенсация: кроме воды обычной, в природе существует еще и тяжелая вода. В молекулах такой воды место водорода занимает его тяжелый изотоп — дейтерий.

Тяжелую воду открыли американские физики Гаральд Юри и Эльберт Осборн. В 1933 году американец Герберт Льюис совместно с Ричардом Макдональдом впервые выделили ее в чистом виде.

В небольших количествах тяжелая вода постоянно и повсеместно присутствует в природных водах, внешне совершенно не отличаясь от обычной воды. Различить их можно лишь по физическим характеристикам. В молекулу тяжелой воды входят атомы не легкого водорода — протия (1H), а его изотопа — дейтерия (2D), атом которого на единицу тяжелее протиевого, следовательно, молекулярный вес тяжелой воды на 2 единицы больше: 20, а не 18.

Формула тяжелой воды D2O. Она на 10% плотнее обычной, ее вязкость выше на 23%. Она кипит при 101,42 oС, а замерзает при +3,8 oС.

Такие особенности позволяют понять не равномерность содержания тяжелой воды в тех или иных природных водах. Например, в замкнутых водоемах ее больше, так как по сравнению с обычной водой она испаряется менее интенсивно. Поэтому тяжелой воды больше в местностях с жарким климатом. Обогащается дейтерием и поверхность океана на экваторе и в тропиках, тем более что свою лепту вносят частые атмосферные осадки, при образовании которых идут процессы конденсации воды из паровой фазы (см. далее), а тяжелая вода конденсируется быстрее, чем легкая, следовательно, осадки обогащены тяжелой водой. Однако для океанской поверхности повышенное содержание тяжелой воды характерно лишь на низких широтах.

Вблизи полюсов свои особенности. В высоких южных широтах (в Антарктике) океанские воды заметно «легче». В этом сказывается влияние талых вод антарктических айсбергов, которые отличаются наиболее низким содержанием дейтерия на планете.

Невелика доля дейтерия и во льдах Гренландии, тем не менее, океанские воды высоких северных широт обогащены тяжелой водой. Тут сказывается таяние «тяжелых» арктических льдов.

Собственно тяжелая вода D2O в природе находится в ничтожных количествах — в миллионных долях процента. Преобладает ее разновидность, состав которой можно выразить формулой HDO.

Тяжелая вода — очень важное промышленное сырье, эффективный замедлитель быстрых нейтронов. Поэтому уже сейчас ее широко применяют в различных реакторных установках. А в будущем тяжелая вода может стать сырьем для термоядерной энергетики: 1 г дейтерия при термоядерном распаде дает в 10 млн. раз больше энергии, чем 1 г угля при сгорании. В Мировом океане содержится 1015 тонн HDO.

Открытия последних лет показали, что тяжелая вода играет немалую роль в биологических процессах. Это и понятно, ведь она является постоянной и повсеместной примесью природных вод. Систематическое изучение ее воздействия на животных и растения начато сравнительно недавно. Различные исследователи независимо друг от друга установили, что тяжелая вода действует отрицательно на жизненные функции организмов; это происходит даже при использовании обычной природной воды с повышенным содержанием тяжелой воды.

Подопытных животных поили водой, 1/3 часть которой была заменена водой состава HDO. Через недолгое время начиналось расстройство обмена веществ животных, разрушались почки. При увеличении доли тяжелой воды животные погибали.

На развитие высших растений тяжелая вода также действует угнетающе; если их поливать водой, на половину состоящей из тяжелой воды, рост прекращается.

Пониженное содержание дейтерия в воде стимулирует жизненные процессы. Такие данные получили Б.И. Родимов и И.П. Торопов. Они долгое время наблюдали за растениями и животными, потреблявшими воду, в которой содержалось дейтерия на 25% ниже нормы. Оказалось, что, потребляя такую воду, свиньи, крысы и мыши дали потомство, гораздо многочисленнее и крупнее обычного, яйценоскость кур поднялась вдвое, пшеница созрела раньше и дала более высокий урожай.

Первые результаты изучения тяжелой воды показывают, сколько необычных свойств таит такое обыкновенное вещество, как вода.

Открытие тяжелой воды послужило толчком к выяснению фракционного состава воды. Вскоре была обнаружена сверхтяжелая вода Т20. В ее составе место водорода занимает его природный изотоп, еще более тяжелый, чем дейтерий. Это тритий (Т), он радиоактивен, атомная масса его равна 3. Тритий зарождается в высоких слоях атмосферы, где идут природные ядерные реакции. Он является одним из продуктов бомбардировки атомов азота нейтронами космического излучения. Ежеминутно на каждый квадратный сантиметр земной поверхности падают 8…9 атомов трития.

В небольших количествах сверхтяжелая (тритиевая) вода попадает на Землю в составе осадков. Во всей гидросфере одновременно насчитывается лишь около 20 кг Т20. Тритиевая вода распределена неравномерно: в материковых водоемах ее больше, чем в океанах; в полярных океанских водах ее больше, чем в экваториальных. По своим свойствам сверхтяжелая вода еще заметнее отличается от обычной: кипит при 104 oС, замерзает при 4…9 oС, имеет плотность 1,33 г/см3.

Сверхтяжелую воду применяют в термоядерных реакциях. Она удобнее дейтериевой, так как чувствительнее в определении.

Перечень изотопов водорода не кончается тритием. Искусственно получены и более тяжелые изотопы 4H и 5H, тоже радиоактивные.

Таким образом, возможно существование молекул воды, в которых содержатся любые из пяти водородных изотопов в любом сочетании.

Этим не исчерпывается сложность изотопного состава воды. Существуют также изотопы кислорода. В периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева значится всем известный кислород 16O. Существуют еще два природных изотопа кислорода — 17O и 18O. В природных водах в среднем на каждые 10 тысяч атомов изотопа 16O приходится 4 атома изотопа 17O и 20 атомов изотопа 18O.

По физическим свойствам тяжелокислородная вода меньше отличается от обычной, чем тяжеловодородная. Получают ее в основном перегонкой природной воды и используют как источник препаратов с меченым кислородом.

Помимо природных, существуют и шесть искусственно созданных изотопов кислорода. Как и искусственные изотопы водорода, они недолговечны и радиоактивны. Из них: 13O, 14O и 15O — легкие, 19O и 20O — тяжелые, а сверхтяжелый изотоп — 24O получен в 1970 году.

Существование пяти водородных и девяти кислородных изотопов говорит о том, что изотопных разновидностей воды может быть 135. Наиболее распространены в природе 9 устойчивых разновидностей воды (W.ru: в подлиннике в данной таблице были допущены опечатки, которые мы позволили себе исправить):

1H216O

1H2D16O

2D216O

1H217O

1H2D17O

2D217O

1H218O

1H2D18O

2D218O

Основную массу природной воды — свыше 99% — составляет протиевая вода — 1H216O. Тяжелокислородных вод намного меньше: 1H218O — десятые доли процента. 1H217O — сотые доли от общего количества природных вод. Только миллионные доли процента составляет тяжелая вода D2O, зато в форме 1HDO тяжелой воды в природных водах содержится уже заметное количество.

Еще реже, чем D2O, встречаются и девять радиоактивных естественных видов воды, содержащих тритий:

3T216O

1H3T16O

2D3T16O

3T217O

1H3T17O

2D3T17O

3T218O

1H3T18O

2D3T18O

Со всей научной строгостью классической водой следует считать протиевую воду 1H216O в чистом виде, то есть без малейших примесей остальных 134 изотопных разновидностей. И хотя содержание протиевой воды в природе значительно превосходит содержание всех остальных вместе взятых видов, чистой 1H216O в естественных условиях не существует. Во всем мире такую воду можно отыскать лишь в немногих специальных лабораториях. Ее получают очень сложным путем и хранят с величайшими предосторожностями. Для получения чистой 1H216O ведут очень тонкую, многостадийную очистку природных вод или синтезируют воду из исходных элементов 1H2 и 16O2, которые предварительно тщательно очищают от изотопных примесей.

Такую воду применяют в экспериментах и процессах, требующих исключительной чистоты химических реактивов.

Формально протиевую воду можно было бы назвать легкой водой, но чистая 1H216O — редкость. Поэтому рабочим эталоном легкой воды считают смесь разновидностей воды состава 1H216O, 1H217O и 1H218O, взятых в том же соотношении, в котором присутствуют в воздухе соответствующие изотопы кислорода. Получается, что, широко оперируя понятием «легкая вода», мы не можем представить ее однородной формулой.

Термин «тяжелая вода» на практике также не имеет эквивалента. Вода, отвечающая формуле D218O, которую как раз и следовало бы считать тяжелой настоящей водой, фактически заменяется смесью разновидностей воды с постоянной водородной частью (здесь это дейтерий) и с содержанием изотопов кислорода в соответствии с изотопным составом воздуха.

Вот какое непростое это «простейшее соединение» — вода. В дальнейшем, говоря о воде и называя ее общепринятую формулу Н2 O, будем иметь в виду, что состав воды, даже полностью освобожденной от минеральных и органических примесей, сложен и многообразен.

Глава из книги «Вода знакомая и загадочная«
Леонид Адольфович Кульский,
Воля Васильевна Даль,
Людмила Григорьевна Ленчина
© Издательство «Радянська школа», 1982;
© Электронная версия, «НиТ. Раритетные издания», 1998.

Вечный на воде | Книга Джозефа Моннингера | Страница официального издателя

Получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, присоединившись к нашему списку рассылки сегодня! Кроме того, получайте рекомендации для следующего чтения в Книжном клубе.

Нажимая «Зарегистрироваться», я подтверждаю, что прочитал и согласен с политикой конфиденциальности и условиями использования. Предложение бесплатных электронных книг доступно только для НОВЫХ подписчиков в США. Предложение можно использовать у партнера Simon & Schuster по реализации электронных книг. Необходимо погасить в течение 90 дней. Ознакомьтесь с полными условиями и вариантами в этом месяце.

Это руководство для группы чтения Вечный на воде   включает в себя введение, вопросы для обсуждения, идеи по улучшению вашего книжного клуба и вопросы и ответы с автором Джозефом Моннингером . Предлагаемые вопросы предназначены для того, чтобы помочь вашей читательской группе найти новые и интересные точки зрения и темы для вашего обсуждения. Мы надеемся, что эти идеи обогатят вашу беседу и повысят ваше удовольствие от книги.

Введение

Когда Джонатан Кобб берет академический отпуск, чтобы выйти на улицу и познакомиться с природой, как это делал Торо в середине девятнадцатого века, он не ожидает встретить любовь всей своей жизни, так же как и Мэри не ожидает встретить его . Но с их первой встречи в лагере они знают, что они родственные души. На фоне потрясающих природных пейзажей суровой отдаленной местности штата Мэн, экзотических островов Индонезии, Йеллоустонского национального парка и сельской местности Новой Англии природа играет ключевую роль в их романе. Но их история не только трагична, но и вдохновляюща, поскольку их идеальная любовь падает под тенью ее надвигающейся смертельной болезни, и он должен помочь ей принять важное и трудное решение.

 

Вопросы для обсуждения

1. Кобб взял академический отпуск, чтобы учиться у природы. В частности, он хочет плыть по Аллагашу по пути Торо. Как вы думаете, путешествие Кобба в неизвестность намекает или является метафорой других аспектов его жизни?

2. В начале книги, перед тем, как Кобб встречает Мэри, лось преграждает ему путь на дороге. Затем проходит самка лося, а за ней бежит самец. Как это предвещает его встречу с Марией? Какие еще образы лосей появляются в романе и что, по вашему мнению, означают эти появления?

3. Во время их первой встречи Мэри спрашивает Кобба, медведь ли он. Мифология медведей, превращающихся в людей, чтобы украсть танцы и очаровывать людей, повторяется на протяжении всего романа. Мифологические истории Марии о воронах также всплывают на протяжении всего романа. Изучите использование мифологии и фольклора в рассказе и обсудите их роль в романе.

4. Любовь Кобба к Торо проявляется в его любви к природе и желании жить просто. Даже когда они очарованы своими первыми романтическими днями вместе, Мэри уважает желание Кобба пойти по стопам Торо и дает ему немного времени, чтобы побыть одному на острове Пиллсбери, где разбил лагерь Торо, и он соглашается, даже если хочет быть с ней. Что это говорит о его приверженности образу жизни Торо? Что его так сильно притягивает? Что там говорится об уважении Марии к другим?

5. Кобб описывает свой девиз как торопиться постепенно . Как вы думаете, что он имеет в виду? Как вы думаете, удалось ли им с Мэри жить под этим девизом? Почему или почему нет?

6. С первых страниц романа мы знаем, что Мария погибла на реке. Как повлияло знание концовки на ваш опыт чтения, когда вы путешествовали во времени, чтобы прочитать о многообещающих отношениях Кобба и Мэри? Могли бы вы чувствовать себя по-другому, если бы не знали, что грядет? Почему или почему нет?

7. В романе много упоминаний о кругах. Например, Мэри ест бутерброды кругами, Кобб описывает себя как целующегося по кругу, а птицы кружат вокруг туш. Определите, как круги появляются в истории или влияют на нее, и обсудите их значение.

8. Фрэнсис — второстепенный персонаж, оказывающий эмоциональное воздействие на Кобба и Мэри так же, как и они на него. Как вы относитесь к тому, как Кобб и Мэри взяли Фрэнсиса под свое крыло в трудные времена? Как бы вы отреагировали, если бы Фрэнсис был вашим учеником или протеже?

9. Девочки Чунгамунга играют важную роль в жизни Мэри. Как вы думаете, в чем заключалась их основная функция в романе? Как их девиз, , мы девушки Чунгамунга, мы вечны на этой воде, , имеет дополнительную остроту для Мэри?

10. Фредди, брат Мэри, говорит, что «реальный мир всегда где-то в другом месте» (стр. 187). Как вы думаете, что он имеет в виду под этим? Сравните и сопоставьте его любовь к морским черепахам с любовью Мэри к воронам. Чем еще братья и сестры похожи или отличаются?

11. Как вы думаете, почему автор решил сослаться на стихотворение Эдгара Аллана По «Аннабель Ли»? Чем любовь, описанная в стихотворении, похожа на любовь Кобба и Мэри?

12. Мэри не хочет знать результаты своих анализов, потому что, если она даст положительный результат, она не хочет жить в страхе перед болезнью и ее неизбежным завершением. Но Кобб призывает ее узнать, чтобы она знала, как планировать. Как вы относитесь к этому аспекту истории? Что он говорит вам об этих персонажах? Если бы вы были на месте Мэри, хотели бы вы знать, есть ли у вас неизлечимая болезнь?

13. Кобб хочет для Мэри самого лучшего, но ему больно согласиться с ее решением покончить с собой на ее условиях — с достоинством, прежде чем последствия ее болезни полностью возьмут верх. Как вы относитесь к ее желанию покончить с собой, занимаясь любимым делом? Считаете ли вы ее решение правдоподобным, учитывая то, что вы узнали о ней на протяжении всего романа? Почему или почему нет?

14. Этот роман раскрывает полное значение любви. Была ли сцена или момент, который, казалось, подытожил все это для вас? Как вы думаете, любовь может быть определена в одно мгновение или это компиляция многих моментов? Считаете ли вы эволюцию любви Кобба и Мэри реалистичной? Почему или почему нет?

15. Как вы думаете, почему автор выбрал название Вечный на воде ? Обсудите, в частности, значение реки в истории Марии.

 

Расширьте возможности своего книжного клуба

1. Кобб любит жить просто, как Торо. Позже мы узнаем, что Мэри тоже, а также ее брат Фредди и отец Кобба. Сделайте свой собственный опыт простой жизни, выключив и пообещав не использовать электронику на выходных, отправиться в поход в лес или запланировать поход в государственный парк. Если вы живете рядом с водой, попробуйте покататься на каноэ или каяке. Выйдите на природу и не стесняйтесь взять с собой хорошую книгу.

2. Этот роман подразумевает, что вы должны жить полной жизнью каждый день. Или, как говорит мать Мэри, скажи «да» всему хорошему в жизни и хватай его! Какие дела вы давно хотели сделать, но откладывали? Определите одну или две вещи, которые помогут вам жить полной жизнью, и делайте их!

3. Девочки Чунгамунга играют большую роль в жизни Мэри. Какие похожие клубы или организации вы можете назвать? Девочки-скауты? Клубы природы? Подумайте о том, чтобы представить роман для молодежи, например, «9» Джозефа Моннингера. 0007 Хиппи Цыпочка, группе молодых девушек. Поощряйте их создавать свой собственный книжный клуб и обсуждать книги, которые они читают. Вы произведете на девушек неизгладимое впечатление, как девочки из Чунгамунга на Мэри.

4. Идея совпадений — что два человека должны оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы встретиться, и шансы против этого — играет важную роль в этом романе. Можете ли вы вспомнить важные события в своей жизни, которые, казалось, произошли случайно? Подумайте о судьбоносных совпадениях в вашей жизни и обо всех переменных, которые должны были быть в наличии, чтобы они произошли, и поделитесь с вашим книжным клубом на следующей встрече.

 

Разговор с Джозефом Моннингером

1. Этот роман проникнут любовью к природе. Считаете ли вы, что легко использовать природу, чтобы рассказать историю? Природные метафоры и настройки приходят, ну, естественно?

Надеюсь. Я живу в прекрасном уголке мира — западном Нью-Гэмпшире, вдоль реки Бейкер, — и мы с семьей проводим много времени на свежем воздухе. Мимо нашей спальни протекает ручей, и наш дом выходит на луг. Мы привыкли видеть смену времен года и отмечаем время по тому, как свет проникает через поле в наш дом. Мы много лет водили ездовых собак и разводили кур. На данном этапе моей жизни было бы почти невозможно написать «городской» роман. Вся природа смешалась в моей повседневной жизни. Так что да, метафоры о природе приходят естественно, без каламбура.

 

2. Хотя Кобб и Мэри играют центральную роль, есть сцены, в которых участвует дюжина или более персонажей, и нам кажется, что мы знаем их всех лично. Считаете ли вы, что легко оживить столько персонажей с их собственными личностями и речевыми моделями, или это сложно?

Ну, конечно, это всегда вызов. Кто-то однажды сказал, что сюжет — это персонаж. Если подумать, нам нравится видеть персонажей в интересных ситуациях. Простой сюжет скучен, хотя и служит двигателем повествования. Это дает нам а потом, а потом что случилось, а потом, а потом, а потом. Если бы сюжета было достаточно, то фильмы Фредди Крюгера стоило бы пересмотреть (или посмотреть один раз!), но череда поразительных событий становится глупой, потому что нам нет дела до персонажей. Я стараюсь удостовериться, что знаю, кто мои персонажи, прежде чем позволить им увлечься потенциальными сюжетами.

 

3. Кобб и Мэри, похоже, хотят жить просто, следуя по стопам Торо. Является ли это качество отражением вас как автора? Как вы надеялись, что этот тематический выбор произведет на читателей?

Я действительно верю в простоту как в образ жизни. Мы с женой подумываем о переезде в юрту! Я знаю, это звучит немного безумно, но мир, как предупреждал Вордсворт, может быть слишком большим для нас. Сколько времени мы тратим на то, что нас не волнует? Жить просто, желая меньшего, прося немногого. . . . Думаю, это способ освободиться.

 

4. Медведи часто появляются в сценах этой книги, даже если их на самом деле нет. Этот фрагмент фольклора (о том, что медведи могут превращаться в людей, чтобы украсть танцы и очаровывать людей) придуман вами или открыт вами?

Это частично выдумка, а частично давняя часть фольклора. Медведи очень человечны, даже в своих следах. Но я также рыбачу нахлыстом, поэтому я ловил рыбу рядом с бурыми медведями на Аляске, и однажды на меня напал черный медведь. Я люблю медведей. В нашем городке в Нью-Гэмпшире есть история о девушке, которую якобы приютил медведь на день или два. Подобные истории есть во многих культурах. Кроме того, у медведей есть комическая сторона. Как можно не любить существо с широким задом, которое любит все больше и больше меда?

 

5. В своем письме вы демонстрируете глубокое знание каякинга, кемпинга и других видов активного отдыха и достопримечательностей — все это делает опыт Кобба и Мэри таким правдоподобным. Вы пытаетесь выйти и испытать то, о чем, как вы знаете, вы будете писать? Или опыт, который у вас уже был в вашей жизни, помогает вам писать?

Ну, как я уже говорил, я провожу много времени на улице. Несколько лет назад я в одиночку сплавился по реке Аллагаш. Это впечатляющий опыт. Он тянется на девяносто миль на север через нетронутую часть штата Мэн. Мы с женой плавали на байдарках по реке Санта-Крус в штате Мэн, и, конечно же, мы живем на реке. Когда нашему сыну было десять, мы купили ему его первую байдарку. Я был гидом по рыбалке в Нью-Гэмпшире, и я довольно много путешествовал по западу, ловя рыбу и путешествуя пешком. А я люблю Йеллоустоун. Когда я путешествовал по Индонезии и посещал эти острова, мне было интересно увидеть зеленых черепах. Только потом я изобрел Фредди и черепаший питомник. Я осознаю необходимость продолжать пробовать что-то новое. Как писатель, вы никогда не знаете, как часть впишется в головоломку, но вы знаете, что вам нужно продолжать перебирать кусочки.

 

6. Из этой и других книг, которые вы написали, очевидно, что природа влияет на ваше письмо. Когда вы собираетесь написать книгу, выезжаете ли вы на природу и посещаете ли места, о которых будете писать? Как природа вдохновляет вас?

На этот вопрос сложно ответить, но, возможно, вам будет полезно узнать, что я не фотографирую. Мне никогда не нравился момент, когда я вижу что-то красивое — закат, лося, слона — а потом поднимаю камеру и пытаюсь запечатлеть это на какой-то момент в будущем. Это всегда казалось мне странным. Переживи момент сейчас, говорю я. Если момент достаточно важен, у вас будет внутренний альбом с картинками, из которых можно рисовать. Это то, что, я надеюсь, вдохновляет мою работу.

 

7. Хотя природа в романе занимает видное место, вы также постоянно ссылаетесь на новые технологии, такие как MySpace, Facebook, сотовые телефоны, даже на сцену, где эти два «старомодных» любителя природы смотрят классический фильм на ноутбук в постели. Для вас было важно показать, как могут сосуществовать природа и технологии?

Хорошая жизнь в наши дни требует смеси. Мне нравятся фильмы, и мне нравятся компьютеры, и я также люблю уединяться от них. У меня, например, нет мобильного телефона. Я, наверное, последний живой человек, у которого его нет. Я делаю это намеренно. У меня есть телефоны. . . Я просто не хочу постоянно быть на связи. Иногда неудобно его не иметь, но я часто слышу, как друзья ворчат из-за того, что им постоянно приходится отвечать на звонки. Давным-давно я посетил дом Марка Твена в Хартфорде, штат Коннектикут. Кстати, отличный музей. Но он настоял на том, чтобы новая техника в доме — телефон — была спрятана в деревянной будке. То, что технология доступна, не означает, что мы должны ее использовать.

 

8. Вы пишете художественную литературу, романы для молодежи, мемуары и документальную литературу. У вас есть любимый жанр? Как вы выбираете, какой тип истории вы будете писать следующей, или выбор жанра зависит от сообщения или истории, которой вы хотите поделиться?

О, я люблю истории. Мне нравится повествование. Я чувствую, когда во мне начинает бурлить история. Я слышу большую часть того, что пишу, в отличие от некоторых людей, которые видят свои истории. Но как читатель я читаю все подряд. Итак, как писатель, я люблю пробовать разные вещи. Я люблю книги для подростков, потому что читатели — дети — очень честны в своих реакциях. Также дети читают с замечательной концентрацией и радостью. Но письменное упражнение почти одинаково во всех книгах, которые я пробовал.

 

9. Как опытный и успешный автор, можете ли вы вкратце описать процесс написания? Вы больше любите писать каждый день или пишете, когда приходит вдохновение?

Давным-давно я прочитал биографию Джека Лондона, написанную Ирвингом Стоуном. Он назывался Моряк на коне . В книге Лондон утверждал, что пишет по тысяче слов в день. Я принял это как свою практику. У моего сына был игровой форт на заднем дворе, и когда ему исполнилось четырнадцать или около того, он потерял к нему интерес. Я принял это. В нем есть стоячий стол, стул и дровяная печь. . . . И ничего больше. Здесь очень тихо и открывается прекрасный вид. Я пишу рано утром и днем. Я стараюсь писать каждый день. «Nulla dies sine linea». (Ни дня без строчки.)

 

10. Можете ли вы назвать некоторых авторов, писателей или образцы для подражания, которые помогли сформировать ваше письмо?

Я люблю многих, многих писателей, но не осмеливаюсь назвать их поименно, боясь кого-то упустить. У меня всегда есть книга под рукой. Мне нравится чувство, когда закрываешь книгу, будто прочитал что-то правдивое и искреннее. Ненавидь то, что ложно; требуйте того, что верно. Я люблю писателей, которые не обманывают. И этот обман может иметь место даже в самых так называемых серьезных романах. Но я также должен сказать, что я учитель, и преподавание помогает мне быть честным. У студентов есть готовый детектор лжи. Меня всегда поражало, как они чуют фальшь в плохих романах и находят достоинства в настоящих романах. В глубине души, конечно, все возвращается к Hardy Boys. Если я могу доставить кому-то то удовольствие, которое я испытал, читая мальчиков Харди, этого, вероятно, достаточно.

 

11 . Eternal on the Water углубляется в смысл любви, болезни и смерти. Трудно было написать о природе болезни и смерти Марии, но при этом сохранить светлую, нежную историю любви? Что вдохновило вас на написание этого романа?

Благодаря характеру Мэри писать этот роман было одно удовольствие. Она мне нравится. Мне тоже нравится Кобб, но мне очень нравится Мэри. У меня есть друг на всю жизнь, биолог из Коннектикутского университета. Биологи бывают разные. Я был на вечеринках с ним и другими биологами, где они готовили дорожную добычу. Они просто видят мир немного по-другому, возможно, больше на клеточном уровне. Итак, Мэри попала в ловушку из-за своих познаний в науке и любви к Коббу. Но, как говорится, все мы смертельно больны. Мэри просто знает, что ей осталось меньше времени на земле, что оказывает определенное давление, заставляющее историю двигаться вперед. Каждая история о смерти личная.

 

12. С первых страниц читатель узнает, что случилось с Мэри и как это произошло, включая роль Кобба в этом. Почему вы решили начать с конца?

Почему что-то часто более интересно, чем как. Или, по крайней мере, обычно так. Если я воспользуюсь заголовком и скажу: «Сегодня местного егеря проглотила собственная змея в таком-то месте», вы будете читать, чтобы понять, как и почему. Сама история уже закончилась. Вы знаете концовку. Так что в этом романе я хотел, чтобы читатель задавался вопросом, что в мире произошло, и проявлял любопытство. Другие люди должны решить, сработало ли это.

 

13. Когда в конце романа Мэри упоминает, что увидеть лося — хорошее предзнаменование, это возвращает предыдущие сцены — Кобб видит, как самец лося гонится за самкой до встречи с Мэри, а позже, увидеть мертвого лося. Это было то, что вы планировали, или это то, что вы вернулись, чтобы свернуть во время пересмотра?

Это просто попалось! На самом деле, я даже не думал об этом, пока мне не задали этот вопрос. Спасибо, что указали на это. Первый лось, которого видит Кобб, избавляет его от нервозности по поводу бега по реке. Мне всегда нравится стихотворение Роберта Фроста о том, как птица стряхнула снег с двери амбара, «сохранив часть дня, о котором он сожалел». Думаю, я знаю, что он имеет в виду. Природа восстановительна.

 

14. Этот роман охватывает весь земной шар, а действие его частей происходит в штатах Мэн, Индонезия, Йеллоустон и Нью-Гэмпшир. Вы провели время во всех этих местах? Какие исследования вам пришлось провести, чтобы использовать эти настройки?

Да, я был в тех местах. Я был в Мэне и Йеллоустоуне много раз. Мой сын жил студенческий год за границей в Индонезии и мы с женой навещали его там. Это замечательная страна. Мы можем вернуться туда для длительного пребывания в следующий раз. Хотя я всегда был путешественником. Я трижды путешествовал автостопом через всю страну, пока учился в колледже, и сразу после колледжа пошел в Корпус мира. Я провел время в Западной Африке и руководил студенческими группами по всему миру. Так что да, я люблю путешествовать. Исследовательская работа? Это просто жизнь.

Water, Calling

Water, Calling — это совместная книга художников, в которой исследуются циклические и вездесущие отношения воды и личности, предлагая читателю задуматься о воде не только как о товаре, но и как о дающей жизнь: духе. , плоть и душа. Поскольку вода является свидетельством всех, кто был до нас, она является предсказанием всех, кто будет; через него мы разговариваем с нашими предками, нашими потомками и с самой землей. Вода, Вызов прослеживает эти экзистенциальные нити через водные ландшафты текста, изображения и звука, предлагая более полно войти в диалог, состоящий из действий, требующих активного слушания, созерцательного чтения и глубокого видения в надежде вдохновить священную взаимность.

Water, Calling состоит из текста, водных узоров, высокой печати и переплета Камдена М. Ричардса, цианотипных отпечатков, переносов изображений и акварелей Деборы Сибони, а также саундтрека Энн Хедж.

Текст в книге Вода, зов представляет собой переплетение напечатанных цифровым способом научных и исторических фактов с личными воспоминаниями высокой печати и абстрактными размышлениями о воде. Ричардс пишет:

Мы должны найти способ разблокировать наши воды. Нам нужны дикие береговые линии, здоровые водоразделы. Нам нужно знать и чтить, откуда берется наша вода. Мы должны найти способ участия, который более присутствует, с восприятием и близостью на переднем крае действия. Биоразнообразие выражается в виде оркестра диких голосов; мы должны усилить голоса дикой земли, которые слишком тихие, чтобы их услышать, мы должны усвоить голос воды своим собственным. Посредством раскопок памяти и опыта я стремлюсь почтить трансцендентную ценность воды для жизни и надеюсь вдохновить читателей присоединиться ко мне в качестве свидетеля, поклонника, ученика, друга и, в конечном счете, единства с водой, жизненной силой нашей земли.

Работа в серии «Вода, зовущая » представляет собой серию цианотипных отпечатков оригинальных фотографий, переводов изображений с исторических карт и акварелей, вдохновленных отношениями художника с различными западными водоемами — дикими и управляемыми, городскими и сельской местности — и как эти отношения и водоемы развивались с течением времени. Sibony пишет:

Вода — это мощная сила природы, прошедшая множество путей в нашем существовании и часто служащая источником исцеления и обновления. Я прожил рядом с большими водоемами большую часть своей жизни; океан и горизонт всегда были внешними пространствами, которые не только влияют на мою работу как художника, но последовательно перемещают меня в места глубокой мысли и внутреннего спокойствия. Для этой книги я создал иллюстрацию, используя процесс цианотипии, переводы изображений и акварель. Композиции на протяжении всей работы представляют собой глубокие связи, которые мы имеем с водой, от физических способов, которыми мы воспринимаем воду, до интеллектуальных способов, которыми мы пытаемся понять, организовать и контролировать ее. Я надеюсь, что искусство положит начало визуальному путешествию, которое в конечном итоге вызовет уважение к тонкой красоте и неистовой силе воды .

Музыка в Water, Calling состоит из записей воды, инструментальных партий и вокальных заклинаний, создающих окружающий звуковой ландшафт, на котором можно поглощать как слова, так и образы, тем самым погружая читателя в полный сенсорный опыт. Чтобы прослушать отрывки из саундтрека, нажмите здесь. Чтобы прослушать полный саундтрек, нажмите здесь (требуется пароль; запросите доступ здесь). Hege пишет:

Мы понимаем воду как иммерсивный опыт. В нашем отношении к воде задействованы все органы чувств. Будь то «вода» в утробе матери, ванна, вода, которую мы пьем, океан, который мы видим, или дождь, который мы слышим, вода занимает центральное место в нашем жизненном опыте. Вдохновленный этим, годом обсуждения проекта, а также текстом и изображениями, созданными моими сотрудниками, я использовал свой ручной аналоговый инструмент для создания лупов, магнитофон, для создания исходного материала для больших частей саундтрека. Магнитофон имитирует круговорот воды, записывая и воспроизводя материал, повторяя сам себя. Затем я манипулировал исходными записями, чтобы улучшить цвет и текстуру звука, а также выявить качества воды — то, как она отражает и мерцает в свете, ее текучий вес и плотность, то, как звук проходит через нее и как она фильтрует гармонические частоты. Используя фрагменты текста из книги, саундтрек объединяет отдельные песни с записями воды. Благодаря этому слуховому исследованию музыка переносит слушателя к месту намерения, усиливает коллективное переживание воды и создает возможность участвовать во взаимосвязанности бытия.

Концентрируясь на физических качествах окружающей нас природной среды, мы можем получить доступ к когнитивному состоянию, которое люди оттачивали на протяжении тысячелетий: состоянию, которое было инстинктивным для тех давным-давно, но в значительной степени утраченным для нас сегодня. Вода, Звонок — это наша жидкая молитва: любовное письмо к воде, с помощью которого мы надеемся вновь задействовать исконную связь с окружающей средой и мобилизовать других перед лицом изменения климата к восприятию, близости и действию.

***

Water, Calling состоит из текста, водных узоров, высокой печати и переплета Камдена М. Ричардса, цианотипных отпечатков, переносов изображений и акварелей Деборы Сибони, а также саундтрека Энн Хедж. Ричардс написал, спроектировал и напечатал водные узоры и текст, действие которых происходило в Новой Каледонии и Магдаллене, на пробном прессе Vandercook 4; разделы цифрового текста, набранные шрифтом Ocean Sans, напечатанные Coast Litho. Сибони создавала цианотипные отпечатки с оригинальных фотографий, переводы изображений с использованием исторических карт и акварели. Хеге сочинил и записал элементы саундтрека на самодельном аналоговом инструменте с зацикливанием и смешал записи со звуками воды, инструменталами и вокальными заклинаниями. Water, Calling напечатано на Rives BFK, Sekishu и Gmund Transparent, переплетено с модифицированной структурой чешуи дракона в войлочных чехлах и сопровождается звуковым оборудованием, размещенным в специальной коробке Джона ДеМерритта.

6 x 30 дюймов, 96 стр., в коробке. Издание 15.

Куда уходит вода — Дэвид Оуэн

Куда уходит вода (ISBN 978-1-59463-377-5), опубликовано Riverhead Books. Вы можете заказать копию у Amazon, Barnes and Noble, IndieBound, Books-A-Million, iBooks и других продавцов.

 

От Куда течет вода :

        Я решил, что полезным способом размышлений о проблемах с водой будет проследить течение одной реки, чтобы увидеть, откуда вода течет. откуда и куда пошло. Колорадо — идеальный объект для такого исследования как из-за его экономической важности — его называли «американским Нилом», так и потому, что его длина в четырнадцать сотен миль достаточно коротка, чтобы следовать от начала до конца, но достаточно длинна, чтобы пересечь огромную дело разнообразной местности. Следование за Колорадо также дало мне возможность побродить по той части страны, где я когда-то считал, что мне суждено провести свою взрослую жизнь (жить в хижине, лазать по горам, делать пеммикан, есть растения, о которых я читал в «Сталкинге»). дикой спаржи и записи стихов в потрепанной тетрадке).
        Я не плыл по реке на лодке, как это делал Джон Уэсли Пауэлл; Я следовал за ним по земле, чередуя арендованные автомобили. Во время нескольких недельных поездок, первая из которых началась через два дня после моего полета над верховьями с Дженнифер Питт и Дэвидом Канкелом, я проследил всю длину «Колорадо», насколько мог, не промокнув. Я проехал более трех тысяч миль; сделал много остановок, объездов и лишних петель; и прослушал первые три тома аудиокниги Игра престолов . Я также получил то, что я теперь считаю высшим образованием в реке и ее многочисленных иждивенцах, людях и других.
      Мое путешествие по Колорадо привело меня к фермам, правительственным учреждениям, палаточным лагерям, электростанциям, городам-призракам, местам гидроразрыва пласта, акведукам, водохранилищам и насосным станциям, и это дало мне возможность затеряться в поистине потрясающей топографии. Мое путешествие закончилось в Мексике, в чужом грузовике. В этом грузовике мексиканский эколог вез нас с Дженнифер Питт через песчаную полосу к тому месту, где река перестала существовать. Куда ушла вода? К тому времени у меня появилась неплохая идея.
    

Ниже приведены некоторые примечания к тексту и ряд фотографий, почти все они сделаны мной во время различных поездок по реке. Если есть что-то, что нуждается в исправлении или дополнении, пришлите мне электронное письмо (через страницу контактов), и я сделаю все, что в моих силах.

  Глава 1: Истоки

Чтобы увидеть всю реку Колорадо с высоты птичьего полета, я настоятельно рекомендую прекрасную фотокнигу Питера Макбрайда и Джонатана Уотермана Река Колорадо: течение через конфликт . Он был опубликован в 2010 году, и его может быть трудно найти, но его стоит поискать. Также стоит поискать карту National Geographic под названием Бассейн реки Колорадо: спасательный круг для засушливой земли . Чрезвычайно полезным источником технической информации обо всех западных водных проектах, включая Колорадо-Биг-Томпсон и Фрайингпан-Арканзас, является веб-сайт Бюро мелиорации США. Если вы склонны воспринимать пресную воду как должное, прочтите Питьевая вода: история 9. 0224 , Джеймс Зальцман, опубликовано в 2012 году.

 

Вот Дэвид Канкель — пилот, который летел с Дженнифер Питт и мной над верховьями — и его Maule M-7. Обратите внимание на большие упругие колеса для аварийной посадки:

Питт организовал нашу поездку через LightHawk, международную некоммерческую организацию, которая бесплатно предоставляет пилотам-добровольцам и их самолеты для различных экологических целей. Когда LightHawk помогает Службе рыболовства и дикой природы США переселить черноногих хорьков, хорьки ездят в маленьких клетках для собак:

Дженнифер Питт и я, собираясь взлетать из валуна:

Питт, наклонившись в окно с ее камерой:

У нас было довольно вид:

:

Кислород Дэвида Канкеля:

Озеро Эстес:

То, что выглядит как заснеженная дорога, идущая через горы, на самом деле является Большим Каналом, каналом, построенным в восемнадцатом веке для доставки воды в восточные равнины с дальней стороны континентального водораздела. Он все еще используется сегодня:

А вот как выглядит Большой Канав на земле:

Дождевые системы, которые не проходят через горы на восточные равнины:

В основном под теми же облаками:

2

Это каньон Гор и река Колорадо, если смотреть с дороги, которая оказалась не такой уж и большой. Этот поезд везет уголь:

Другой поезд с углем:

Информационная табличка о сэре Сент-Джордже Горе, соответственно, все расстреляно:

Наконец-то вернемся на настоящую дорогу:

 

Глава 2: Закон реки

Эндрю Джонс и Том Чех — отличное место для начала. В частности, он касается водного права в Колорадо, но основные концепции применимы на большей части Запада. Полный текст Соглашения о реке Колорадо доступен в Интернете. Интервью, в котором Грэди Гэммидж рассказал свою историю о безуспешном поиске «Закона у реки», было взято в 2007 году как часть устной истории проекта «Центральная Аризона».

Кент Холсингер, чья фирма Holsinger Law:

Вот как выглядела добыча с помощью шлюза:

А вот Гораций Грили и его сверхтаинственная «борода на шее»:

Horaceley

снова, все еще с бородой на шее:

Исправление ошибки: На страницах 18 и 19 я испортил свое описание истории колонии Юнион, Форт-Коллинз, и Грили, штат Колорадо. Шаррон Дью (которая работает над похожим фильмом) пишет:

«Вы пишете, что колония Юнион орошалась Саут-Платт, и подразумеваете, что Форт-Коллинз, расположенный вверх по реке от колонии Юнион, также находится на Саут-Платте. Это неверно. Саут-Платт в основном расположен в районе Денвера. и к востоку / северо-востоку от Денвера.Северный Колорадо, от Форт-Коллинза через Грили, включая то, что тогда было колонией Союза, был заселен только наличием реки Кэш-ла-Пудр, реки, которая берет начало в Национальном парке Роки-Маунтин и встречается с Южным Платт в Ист-Грили рядом с аэропортом. Тот спор, о котором вы говорите, был из-за воды реки Пудр, а не из-за Саут-Платта. Пудре, как и Колорадо, и так много рек на западе Соединенных Штатов, также перераспределено. Это также единственная федерально признанная дикая и живописная река в Колорадо. Ее история является неотъемлемой частью западного водного права и поселения в Северном Колорадо».

Я поймал эту ошибку уже после того, как вышла книга в твердом переплете, во время поездки в Форт-Коллинз, но потом совсем об этом забыл. Посмотрите фильм Шаррон Дью, над которым она и ее коллеги работали в течение пяти лет. Фильм, как она сказала мне в электронном письме, в основном «о проблемах с водой на американском Западе на фоне Пудре». Ищите его в 2019 году.

Некоторые из участников переговоров по Соглашению о реке Колорадо:

Грэди Гэммидж-младший:

 

Глава 3: Притоки

Моя жена Энн Ходжман и я на вершине перевала Независимости в июне 2011 года. Топливная и железная компания, вероятно, достойны отдельной книги, как и история Хрустальной долины. Веб-сайт Redstone Inn поможет вам начать работу, если вы хотите узнать больше. Вот гостиница:

Вот старые коксовые печи Redstone:

Поместье Кливхолм:

Делия Мэлоун и Мэри Харрис (и собака Мэлоуна), в долине Кристал-Ривер:

Хрустальная река, пока не перекрытая:

3

2 :

Бобровые хатки:

Будущее дно водохранилища?

Гнезда большой голубой цапли, недалеко от вершины:

Экскурсия, на которую мы натолкнулись возле Хрустальной реки:

Мозза Мэри Харрис:

Бывшие жители долины Кристаллической Ривер:

Блоки Мрамора из мрамора в Мраморе:

ГЛАВА 4: GO WEST

499

ГЛАВА 4: GO WEST 4

Г.


Большие розовые трубы на этом фото — это водоводы Шошонской ГЭС:

А вот и сама станция. На самом деле вы проезжаете часть его по I-70, которая в этом месте больше похожа на двухэтажный мост, чем на шоссе:

 

Плотина, отводящая воду, питающую водоводы шошонов:

Статья Лоуренса Райта New Yorker о добыче лития в Боливии называется «Литиевые мечты»; он появился в выпуске от 22 марта 2010 г.

Информационный фильм Лос-Аламосской научной лаборатории о проекте Рулисон:

Репортаж Уолтера Кронкайта и Терри Дринкуотера на CBS Evening News:

Вот сам полигон:

The Colorado, недалеко от Рулисона:

Места фрекинга рядом с рекой:

Подробнее фрекинг:

. :

Battlement Mesa:

Вход в гольф -клуб:

ГЛАВА 5: Гранд -Вэлли

Как и в других проектах Западной воды, Бюро Бюро У. и техническая информация о водозаборной плотине Гранд-Вэлли и связанной с ней инфраструктуре. «Управление водными ресурсами Калифорнии», опубликованное в 2011 году Калифорнийским институтом государственной политики, легко найти в Интернете. Трудность превращения повышения эффективности в сокращение потребления — тема моей книги 9.0223 Загадка , которая была опубликована в 2011 году.

Гранд-Вэлли сверху:

Граница между орошаемым земледелием и пустыней (извилистая линия между зеленым и серым цветом — оросительный канал):

Первый Гранд-Джанкшен дороги с севера на юг были названы по их расстоянию в милях от границы с Ютой, а дороги с востока на запад были названы буквами алфавита, и многие пробелы были заполнены дробями и десятичными знаками:

Вход в виноградник Webbs ‘:

Брук Уэбб:

. Визуализация Webbs:

. :

Бетонная распределительная коробка:

Как производится вино:

Дегустационный зал, экономическая основа виноградника Гранд Вэлли:

9:002 Далее по дороге0003

Резервуар , являющийся частью системы арыков, орошающих Гранд-Вэлли:

 

Парк. Хороший краткий пример можно найти в книге Стивена Фокса «Джон Мьюир и его наследие: американское движение за охрану природы» , опубликованной в 1981 году — книге, в которой есть много других рекомендаций.

Вид с трассы 128:


The Fisher Towers:

и Mighty Colorado:

Национальный памятник, недалеко от Моава, Юта:

Page, Arizona:

Houseboats on Lake Powerll:

9000 2

на озере.

Удобства плавучих домов:

Больше плавучих домов в уменьшающемся бассейне:

Мои спутники на прогулке по докам:

Электростанция на угольной реке Нава, проект Гентер, работающий на угле растение, которое помогло спасти Эхо Парк:

Пристальный взгляд на электростанцию:

Возле озера Пауэлл:

Пустынный пейзаж, сформированный огромными объемами быстро движущейся воды:

:

Мокрый конец той же рампы:

Отступающая береговая линия озера Пауэлл, ранее находившаяся под водой:

Еще есть место для многих из них:

 

Глава 7: Лиз Ферри

В течение недели или около того моей любимой книгой любого рода была книга Лиз Ферри: пересечение пустынной реки У. Л. Рушо. (Первоначально книга была опубликована под названием «Переход через пустынную реку: исторический паром Ли на реке Колорадо » в 1975 году. Репринтное издание, которым я владею и которое я купил в магазине пристани для яхт на озере Пауэлл, было опубликовано в 2003 году.) Книга Джона Д. У организации Lee Family есть веб-сайт. Лучшая книга о резне в Маунтин-Медоуз, которую я читал, — «9».0223 Кровь пророков: Бригам Янг и резня на Маунтин-Мидоуз , Уилл Бегли, впервые опубликовано в 2002 году. Это вермилионные скалы на дальней стороне:

Мраморный каньон, вниз по течению:

вверх по течению:

Glen и Bessie Hyde (и вы можете читать больше о них здесь):

и Бесси Хайд (и вы можете читать больше о них здесь):

2

2

2

2

2

2

и Бесси Хайд.

Лодка Хайдов, где она была найдена, минус Хайды:

Исправление ошибок (исправлено в мягкой обложке): На странице 80 я пишу, что люди, работавшие на первом мосту Навахо, были «последними людьми, когда-либо видевшими» Хайдов. Ник Марбл, называющий себя «энтузиастом Гранд-Каньона (12 походов, походы, бег по пересеченной местности и рафтинг)», показал мне, что это неверно. Он пишет в электронном письме: «Глен и Бесси прогулялись по Южной Кайбабской тропе в середине ноября 1928 года, встретились с несколькими сотрудниками Парковой службы (включая суперинтенданта), поболтали с Денвером 9.0223 Репортер поста встретился с Эмори Колбом (который их сфотографировал) и так далее, прежде чем отправиться обратно к реке и продолжить свое судьбоносное (и фатальное) путешествие». Глен и Бесси Хайд, автор Брэд Димок, опубликовано в 2001 году.

John Wesley Powell & Co.:

Колорадо у слияния с рекой Пария:

Катер на 90 Lees Ferry:

0002

Lonely Dell Ранчо Dell:

Казнь Джона Д. Ли:

Джон Д. Ли в своем гробу:

Используется USGA. объем реки в Lees Ferry:

 

Глава 8: Проект Боулдер-Каньон

Гранд-Каньон с северного края (край мыслящего человека):

Моя мать спускается с юга к реке Колор Обод в 1948 лет, в путешествии по пересеченной местности на машине со своим другом по колледжу. Моя мама в белой рубашке, на третьем муле снизу:

Проводник в голове очереди в какой-то момент удивил мою мать, вылив ей на спину шапку холодной воды, потому что, по его словам, , она выглядела перегретой. (Позже он тихо пригласил ее на свидание.) За несколько дней до этого моя мать и ее подруга заблудились недалеко от Санта-Фе и в сумерках шли по узкой горной дороге, которая внезапно заполнилась грузовиками, едущими в другую сторону. Дорога оказалась въездом в Лос-Аламосскую национальную лабораторию, и охранник у ворот остановил грузовики, чтобы мама и ее подруга могли развернуться.

Мои любимые книги о моей любимой плотине: Колосс: плотина Гувера и создание американского века Майкла Хилцика, опубликованная в 2010 году; Плотина Гувера: американское приключение , Джозеф Э. Стивенс, опубликовано в 1988 году; и The Story of the Hoover Dam под редакцией CH Vivian, опубликованной в 1986 году. Эта последняя книга состоит из статей, которые впервые появились в серии буклетов, опубликованных во время строительства плотины промышленным изданием Compressed Air. Журнал. (Многие громоздкие инструменты, использовавшиеся при строительстве плотины, работали на сжатом воздухе.) Книга включает в себя несколько потрясающих фотографий и иллюстраций, а также множество других соблазнов. Я купил свою копию в сувенирном магазине на плотине. Статья Эдмунда Уилсона в New Republic о плотине Гувера включена в антологию в его книге 9.0223 The American Earthquake , которая была впервые опубликована в 1958 году и до сих пор печатается в мягкой обложке, опубликованной в 1979 году. Это потрясающий современный взгляд на последствия Великой депрессии.

Боб Грипентог и его лодка:

Сподш на озере Мид:

Кольцо для ванны, вверх по закрытию:

Гувер плотины из вверх по течению:

ВЫ

В визит-центре:

Бетон для плотины Гувера был залит по частям:

 

Когда плотина была почти закончена, но до того, как озеро Мид начало заполняться:

Озеро Мид, когда оно было почти заполнено:

2 Озеро Мид совсем недавно:

Терраццо пол общественного туалета на вершине плотины Гувера:

Такой же пол здесь внизу, в машинном зале электростанции под плотиной:

Я, очарованный, в центре посетителей плотины Гувера:

Озеро Мид в 2009 году. Когда-то в конце пирса была табличка «Рыбалка запрещена» на фото ниже. Заросли сорняков справа раньше предназначались для аквалангистов:

В последнее время я стал одержим сканированием и систематизацией нескольких сотен слайдов, снятых отцом моего отца между 1945 и 1963 годами. (Они сидели в запечатанном ящике в течение пятидесяти лет.) Вот три снимка озера Мид и плотины Гувера, сделанные в 1955, которые показывают, что кольцо в ванне не является новым явлением:

Дженнифер Питт говорит: «Выстрел Мида — хорошее напоминание о том, что кольцо в ванне видели раньше». И она прошла по этой карте, показывающей исторические высоты:

Озеро в 1955 году было не таким низким, как сегодня, и недолго оставалось низким, но оно было низким.

 

А вот отель (RIP), где мои бабушка и дедушка (также RIP) останавливались, когда они были в Вегасе:

Обратите внимание на траву на фотографии выше и работающие разбрызгиватели на фотографии ниже перед другим отелем, где останавливались мои бабушка и дедушка во время поездки в Вегас:

 

Подробную информацию о программе скидок в Лас-Вегасе под названием Water Smart можно найти на веб-сайте Управления водоснабжения Южной Невады. Для веб-сайта заповедника Лас-Вегас-Спрингс и музея Оригена перейдите сюда.

приближаясь к Лас -Вегасу с северо -востока:

Фонтаны Белладжио:

Использование воды:

Один из «соломинок» на озере Мид:

Xeriscaping on the Campus of the Univident Невада в Лас-Вегасе:

Xeriscaping требует орошения:

Орошаемый кактус в заповеднике Спрингс. Излучатель справа:

Исправление ошибок (исправлено в мягкой обложке): На странице 112 я описываю естественный климат Лос-Анджелеса как «пустынный»; правильный термин — «полузасушливый» или, как часто предпочитают местные жители, «средиземноморский». Однако то, о чем я говорил, не изменилось. Подавляющее большинство растений, которые растут в Лос-Анджелесе, в том числе не только цитрусовые деревья и цветы, украшающие жилые сады, но и все знакомые городские пальмы, были привезены откуда-то еще и не могли бы существовать без орошения. Многие пальмы были посажены в 1920-х годах:

На этой фотографии двора в Лос-Анджелесе нет местной или неорошаемой растительности:

 

Глава 10: Акведук реки Колорадо

внучка, Кэтрин Малхолланд: Уильям Малхолланд и восстание Лос-Анджелеса , опубликовано издательством Калифорнийского университета в 2000 году. множество классных фотографий, и это полезный противовес книгам, в которых Малхолланд рассматривается как воплощение зла.

Лондонский мост, Лейк-Хавасу-Сити, Аризона:

Вид из моей комнаты на озеро Хавасу (к сожалению, не на курорте Лондон Бридж):

 

Плотина Паркер:

Дональд Нэш и его дочь Бейли на насосной станции Уитсетта:

Исправление ошибок (исправлено в мягкой обложке) Анхелесский акведук. На смену водной компании пришел не Столичный водный округ Южной Калифорнии, как я писал, а Департамент водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса, построивший акведук Лос-Анджелеса в 1919 г. 13. MWD был создан законодательным собранием штата пятнадцать лет спустя, в 1928 году.

Большие старые трансформаторы:

Маршрут акведука реки Колорадо, от озера Хавасу (крайний справа) через горы до столичного Лос-Анджелеса (крайний слева):

Конструкция сифонов:

Инструменты с первых дней:

Нет плавания мимо плавания. область внизу справа) после нападения беркутов:

Медный бассейн:

И его выход, куда вводят раствор хлора:

Легкая жизнь вдоль реки вниз по течению от плотины Паркер:

орошение вниз по течению от Паркера Дамбы:

Хлопок:

ГЛАВА 11: Центральная Аризона Проект

Транскрипты интервью с сайта проекта. Стюарт Удалл написал раннюю книгу об окружающей среде, The Quiet Crisis , опубликованную в 1963 году, через год после Рэйчел Карсон Silent Spring 9.0224 . Это до хорошего чтения.

Ирригационная канава, несущая воду CAP на поле фермы недалеко от Тусона:

Ворота:

Удобрения или гербициды добавляются в воду, когда она перекачивается из канавы в поле: 9002

2

 

Глава 12: Правило захвата

Роберт Гленнон также является автором еще одной хорошей книги о воде: Неутолимый: водный кризис в Америке и что с этим делать , опубликовано в 2009 году.

Моя часть страны недавно пострадала от многолетней скрытой засухи, которую люди, как правило, не замечали, пока их колодец не вымылся. В своей книге я упоминаю друга с вырытым колодцем, который дает больше воды, чем мой гораздо более глубокий колодец, но не больше! Она иссякла после того, как эта книга была отправлена ​​в печать, и мой друг и его жена протянули к себе домой шланг из дома, расположенного ниже по склону. Мой колодец находится под этой половинкой опрокинутой бочки из-под виски:

Владельцы двух огромных домов рядом с деревенской лужайкой в ​​моем городе установили между собой три новых колодца, в основном для полива акров травы и растений. Этот также добавил резервуар для хранения воды на 10 000 галлонов под насыпью слева от фотографии (колодец справа). Газон, который вы видите — и многое другое слева — является частью второго газона площадью примерно в один акр, созданного путем расчистки деревьев на соседнем участке и покрытия земли шестифутовыми рулонами дерна, доставленными тремя полуприцепами:

Люди, которые владели (и полностью отремонтировали) этот гигантский дом, также добавили несколько тысяч растений и обширную систему орошения, питаемую двумя колодцами. На переднем плане видны петли ирригационной линии. Вы могли бы подумать, что местная растительность может выжить за счет местных осадков, но, возможно, нет:

Эксперимент Саудовской Аравии по локаворизму:

 

0224, книга Службы национальных парков 1999 года о лагерях для интернированных, находит отклик и сегодня, и ее стоит разыскать. Полный текст Соглашения о количественном расчете по реке Колорадо можно найти в Интернете. Подробнее о военных базах отдыха можно узнать здесь.

К югу от плотины Паркер:

Индейские племена реки Колорадо владеют правом на использование более 700 000 акров-футов воды реки Колорадо — около четверти всей территории Аризоны:

Река Колорадо в парке Мэйфлауэр:

Скрытые пляжи:

Кварцсат, Аризона:

Вода для продажи:

.

Крохотное поле для гольфа у входа:

Счастливого Рождества:

 

Глава 14: Imperial Valley:

02 Интересный исторический материал об Имперской долине есть (из всех вещей)

The Story of the Hoover Dam , сборнике статей журнала Compressed Air Magazine, о котором я упоминал в примечании к главе 8.

Лоуренс Кокс:

Одна из карт посева лука Кокса:

Отключение неисправной секции:

Салат:

Дренажная канава, отводящая лишнюю воду с полей:

Посадка салата:

Списка салата и уплотнения:

Распространенные спринклеры:

Суданская трава.

 

Глава 15: Солтон-Си

Я пригласил свою жену вместе со мной посмотреть Чума и удовольствия в Солтон-Си , документальный фильм, рассказанный Джоном Уотерсом, и сделать это было большой ошибкой, потому что она находил все это ужасающим и глубоко угнетающим. Тем не менее, это даст вам представление об этом месте, как и компиляция сопутствующего видео под названием «Прошлые удовольствия в Солтон-Си». Оба доступны на компакт-диске на Amazon. Hazard’s Toll легко найти в Интернете. У Института Редлендс есть классная бесплатная цифровая версия Атласа Солтон-Си на своем веб-сайте.

Насосная станция Джулиан Хайндс на акведуке реки Колорадо — едва видна у подножия Орлиных гор, за правым краем дерева на переднем плане: дорога:

Канал Коачелла:

На этот раз не уголь — возможно, часть урожая из Имперской долины и Мексики:

Исправление ошибок (исправлено в мягкой обложке) : Боб Сэй отмечает, что, когда я говорю на странице 193, что я проехал по западному берегу Солтон-Си по шоссе 111, я на самом деле имею в виду, что я проехал по восточному берегу . Может быть, потому что я ехал «вниз», я чувствовал, что запад должен быть слева от меня. Я был счастлив, что могу сказать своей жене, что совершил эту ошибку, потому что у нее нет никакого чувства направления.

Авария, породившая Солтон-Си:

Имперская долина и Солтон-Си чуть более века спустя:

 

Солтон-Си в расцвете сил:

И Солтон-Си сегодня:

3

«Пляж»:

Сделки с недвижимостью:

Одна из многих руин:

. Восстановленные яхт-клуб:

, где пляжные мальчики использовали, чтобы связать свою лодку. :

Бомбейский пляж:

Гора Спасения:

САЛВАТА ГОРЯ С Сзада:

Внутри:

Государственный квартал. Диапазон, в Слэб-Сити:

Южный конец Солтон-Си:

И тепловая электростанция на берегу:

В память об одном из первых защитников Солтон-Си на южной оконечности Солтон-Си:

 

Глава 16: Рекультивация

Веб-сайт Бюро мелиорации США огромен и уникален. Много потенциальных кроличьих нор. Увлекательное и потенциально бесконечное место, где можно покопаться.

Водосброс водосбросной плотины Лагуна:

Женщина, которую я встретил возле плотины:

Всеамериканский канал — больше, чем река Колорадо в этом месте:

Заброшенный RV Park:

Мост Свастика:

Брок -резервуар:

. он простаивал пару десятилетий:

Трейлер и жилой дом рядом с Юмой:

И старый флаг Службы мелиорации США:

 

Глава 18: Дельта

Текст протокола 319 легко найти в Интернете. На сайте Фонда защиты окружающей среды есть отличная статья об импульсном течении, которая называется «Вернуть реку в море». Хорошим источником информации о соленом кедре является сайт Коалиции Тамариска.

Освел Инохоса Уэрта у плотины Морелос:

Ворота, отводящие реку Колорадо в мексиканскую систему каналов:

Неглубокая зона просачивания за плотиной. Все, что осталось от реки Колорадо в этом месте, — это тощий ручеек на дальнем берегу, между двумя буханками зелени в центре фотографии.

Белое золото Мексики:

Попытка восстановить местную растительность на старой пойме Колорадо:

Оросительная вода для проекта восстановления, закачивается из канала3

0002

Зеленое пятно на горизонте — это установленная территория, которая раньше выглядела так:

Мост через песок:

Пограничный забор возле моста:

Где вода?

Доказательство того, что здесь когда-то была вода:

Освел и Дженнифер, с черепом ондатры в конце реки:

Тамариск:

самая разрушенная часть дельты

3 :

Сьенега:

Подключение аккумулятора к двигателю нашей лодки:

Наш гид, Хуан Бутрон Мендес:

Пеликаны, питающиеся соленой водой из Аргасоны возле выхода из Сиены, которая питается соленой водой

Глава 19: Что делать?

Отличный способ быть в курсе водных проблем на Западе и, в частности, на реке Колорадо — подписаться на блог Джона Флека, бывшего журналиста, а ныне директора Управления водных ресурсов. Программа в Университете Нью-Мексико. Он также является автором книги «Вода для борьбы: и другие мифы о воде на Западе», которая была опубликована в 2016 году9.0003

Я упомянул о своем посещении опреснительной установки в Тампа-Бей в статье New Yorker о воронках во Флориде под названием «Заметки из подполья», опубликованной в номере от 18 марта 2013 года.

Дженнифер Питт и я совершили второй полет с другим пилотом вниз по восточной окраине Переднего хребта и вдоль реки Арканзас. Вот извилистый Арканзас и идущая вдоль него полоса орошаемых сельскохозяйственных угодий. Основные арыки по краям:

Вы можете четко видеть границу между сельскохозяйственными угодьями и неорошаемой территорией:

Это орошаемое поле, которое, в отличие от полей на ферме Лоуренса Кокса, не было хорошо выровнено, поэтому использованная вода скапливается в некоторые участки и никогда не достигают других:

Следы, оставленные скотом, расходящиеся от водопоя, питаемого колодцем:

 

Орошаемое поле с центральным орошением на переднем плане и пара залежных полей с центральным орошением на расстояние:

Заправка в Лаймане, Колорадо. Нашим пилотом LightHawk в этой поездке был Энди Янг:

Ветряная электростанция в восточном Колорадо:

Электростанция в Боулдере и ее поставка угля в 2014 году (за три года до того, как электростанция перестала сжигать уголь):

2 Посев облаков (исправлено в мягкой обложке)
: На странице 240 я написал: «Посев облаков похож на перемещение денег из правого кармана в левый, поскольку дождь, выпавший в одном месте, не может выпасть в другом». Эксперт по засеванию облаков, с которым я познакомился во время моего книжного тура, сказал мне, что он согласен с моим обсуждением засева облаков вплоть до этого предложения. Он отослал меня, в частности, к следующим абзацам с этого сайта:

Если засев облаков приведет к увеличению естественных осадков на номинальную величину, скажем, на 10 процентов, дополнительный процент от общего количества атмосферной воды, который может выпасть в осадок, все равно будет весьма мал. Как правило, чуть более 20 процентов всего водяного пара в воздухе конденсируется, образуя облака, когда он поднимается над горами. Остальные 80 процентов влаги остаются неконденсированными, потому что температура воздуха обычно недостаточно низкая.

Как упоминалось ранее, эффективность зимних штормов обычно составляет около 30 %, поэтому только часть водяного пара, которая естественным образом конденсируется при подъеме над горами (30 % из 20 % конденсированных), или 6 % всей влаги , выпадает естественным образом в виде осадков во время среднего зимнего шторма. Увеличение количества осадков на 15 % означает лишь дополнительные 0,9 % от общей доступной атмосферной влаги. Таким образом, около 6,9 %.процентов от общего количества атмосферной воды может выпасть в осадок при проведении посева. Приборам, используемым в настоящее время Национальной метеорологической службой, было бы трудно обнаружить изменение порядка 1 процента, наряду с искажающим влиянием естественной изменчивости. В этих расчетах не учитывается, что эта дополнительная вода, находящаяся теперь на земле, а не в воздухе, остается в гидрологическом цикле. Например, часть этой воды будет возвращаться в атмосферу в относительно короткие промежутки времени за счет эвапотранспирации.

Существует два механизма, которые могут вызывать эффекты с подветренной стороны (также называемые внезоновыми): 1) перенос по ветру ядер льда и кристаллов льда от источника затравки и 2) активизация облаков за счет высвобождения скрытого тепла замерзания и их последующее распространение за пределы целевой области. Лонг (2001) дает превосходный обзор предыдущих результатов. Эти результаты показывают, что

Эффекты за пределами области, по-видимому, увеличивают количество осадков в области, окружающей и с подветренной стороны от целевого местоположения

Нет существенных доказательств того, что уменьшение количества осадков происходит с подветренной стороны от целевого местоположения

Цель каждого:

Куда течет вода (ISBN 978-1-59463-377-5), опубликовано Riverhead Books.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *