नील नदी लगातार जमी हुई है। नील नदी कैसे बहती है? महान नदी की विशेषताएं

    नहीं..मैं गर्म हूं..मैं शॉर्ट्स और टी-शर्ट में बैठी हूं और आइसक्रीम खा रही हूं...मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार मुझे ठंड कब लगी थी:)))) मेरा शरीर ऐसा ही है:) ))

    -5 पर बीयर जम जाएगी....इसे 5-6 घंटे के लिए रोककर रखें

    एक ऐसी स्थिति होती है जब गंभीर तनाव होता है...तथाकथित ठंडा पसीना, जब आप ठंड से कांपते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन आप पूरी तरह भीगे हुए होते हैं

    यानी कुएं की गहराई आधा मीटर से ज्यादा है. पृथ्वी का तापमान +4 डिग्री है. "गर्म" पानी ऊपर उठता है और इसे सतह पर जमने से रोकता है।

    अगर मैं किसी ऐसे कोचमैन से मिलूं जिसे मैं जानता हूं, और भले ही मैं उसे नहीं जानता, फिर भी मैं पूछूंगा कि क्या वह शांत होने पर जम जाता है...

    क्या आप जानते हैं मेरा बचपन का सपना क्या है? जानवरों के लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पुनर्वास केंद्र बनाना......बचपन में यह सपना मुझे बहुत रोमांचित करता था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि इसे पूरा करना व्यवहारिक रूप से असंभव है...जानवरों का विषय सबसे अहम है मेरे लिए प्रासंगिक, और साथ ही साथ बीमार भी... मेरा प्रेमी, जब हमने डेटिंग शुरू ही की थी, एक अपार्टमेंट किराए पर लेने से डरता था क्योंकि उसने दावा किया था कि मेरे रास्ते में मिलने वाले सभी जानवर हमारे साथ रहेंगे ........धिक्कार है, मुझे बड़ा होना था... .कभी-कभी दिखावा करता हूं कि सब कुछ ठीक है, और उसकी आंसुओं से भरी आंखों से दूर देखता हूं, हालांकि वह वैसे भी जानता है... लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं किसी मरते हुए जानवर के पास से नहीं गुजरूंगा, चाहे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े.... बहुत से लोग कहते हैं कि यह बेवकूफी है, शायद... लेकिन ऐसा ही है।

    40% -28.9C.
    56% -36सी.
    हां, आपको इसे फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे पी लें))

    सर्दियों में, इंजन में 0W30, 0W40 या 5W40 अंकित सिंथेटिक तेल भरना सबसे अच्छा है। आप थोड़ा कम ठंढ-प्रतिरोधी, लेकिन सस्ता अर्ध-सिंथेटिक या हाइड्रोक्रैकिंग तेल 5W40 का उपयोग कर सकते हैं। सस्ते खनिज तेल 10W40, 15W40 और अन्य वसंत, ग्रीष्म और शुरुआती शरद ऋतु के लिए इष्टतम हैं।

    यह इतना आसान नहीं है। जल-एथिल घोल का कोई सटीक हिमांक नहीं होता है। पानी से बर्फ जमने लगती है। बचे हुए घोल में अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है। घोल का हिमीकरण तापमान पहले से ही कम होगा.. और इस तरह, हिमांक तापमान तक शुद्ध शराब. वहाँ एक सौ और कुछ..
    चन्द्रमा को शुद्ध करने का एक तरीका है - जमना। सभी प्रकार की अशुद्धियों वाला पानी जम जाता है और अल्कोहल निकल जाता है। केवल यह टुकड़ों में नहीं, बल्कि बर्फीले दलिया में जमता है।
    40 डिग्री तापमान -27 डिग्री के आसपास गाढ़ा होने लगता है। शायद पहले। बोतल में हिमीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जिसके चारों ओर बर्फ जम जाएगी. उदाहरण के लिए डाई... सभी प्रकार की अशुद्धियाँ।

मैं अभूतपूर्व कोल्ड स्नैप के बारे में उपयोग की गई जानकारी के स्रोतों के लिंक के साथ पोस्ट को पुष्ट करने में मदद के लिए वी.वी. अकिमोव के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। तो, लिंक:

डायोक्लेटियन से लेकर राजा माइकल और उनके बेटे थियोफिलैक्ट तक बीजान्टिन थियोफेन्स का क्रॉनिकल (मेरी पूर्व वेबसाइट पर, आधारों के नीचे से डाउनलोड किया जा सकता है)
http://livehistory.ru/forum.html?func=view&catid=18&id=6

वर्दापेट ऐरिवेन्स्की क्रोनोग्रफ़
http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Mhitar/frametext1.htm

क्रोनोग्रफ़ रूसी

ई.पी. बोरिसेंकोव, वी.एम. पासेत्स्की की पुस्तक "द थाउज़ेंड-ईयर क्रॉनिकल ऑफ़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल फेनोमेना" की रीटेलिंग
http://www.randewy.ru/gml/meteo11.html

इगोर गार्शिन की वेबसाइट पर "क्लाइमेटोलॉजी" पृष्ठ।
http://garshin.ru/evolution/geology/geological-evolution.html

वादिम वादिमोविच कृपया निम्नलिखित साइटों की ओर ध्यान दिलाएँ:

- "बीजान्टिन क्रॉनिकल"
http://www.anapa-oskar.ru/ch1_upominanij_o_severo_vostochnom_prichernomore-11.html

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

http://gochs.info/p85.htm

और अब प्रश्न के सार पर

विनाशकारी घटनाओं के मेरे डेटाबेस में, गंभीर ठंड की घटनाओं की 51 रिपोर्टें और गंभीर ठंढ की 107 रिपोर्टें हैं। लेकिन सबसे बड़ी रुचि दक्षिणी समुद्रों - काले, एड्रियाटिक और भूमध्यसागरीय, साथ ही नील डेल्टा और गैर-ठंड सोडा लेक वैन (ह्लात्सकोय सागर) के जमने के प्रमाण हैं।

समस्या यह है कि क्रोनिकल्स, क्रोनिकल्स और क्रोनोग्रफ़ में दर्ज ये रिकॉर्ड कोल्ड स्नैप वैज्ञानिक डेटा से मेल नहीं खाते हैं। 14 में से 11 सर्दियाँ जिनमें दक्षिणी समुद्रों के जमने का दस्तावेजीकरण किया गया है - छोटे के बाहर हिमयुग. इस अवधि का चार्ट यहां दिया गया है.

और यहाँ सबूत है; 79% साक्ष्य "तापमान इष्टतम" में है।
401 और 801 की सर्दियों में काला सागर की लहरें "कठोर" हो गईं
696 खलात समुद्र जम गया है
739 739 में भीषण सर्दियाँ भी आईं, जब बोस्पोरस जम गया
742 "और सर्दी भयंकर थी: पोंटिक सागर 30 हाथ तक जम गया"
762 (एल. एम. 6255, आर. एच. 755) तट से सौ मील दूर समुद्र का हिस्सा तीस हाथ गहरे पत्थर में बदल गया, और ज़िखिया से डेन्यूब तक, कुफिस नदी से डेनिस्टर और नीपर तक और डेड गेट्स तक भी यही हुआ, अन्य सभी तटों से लेकर मेसिमव्रिया और मीडिया तक
763 763-764 की सर्दियों में, काला सागर पूरी तरह से जम गया: मोटी बर्फ पर स्लेज की सवारी करना संभव था, "जमीन की तरह"
801 401 और 801 की सर्दियों में काला सागर की लहरें "कठोर" हो गईं
829 बर्फ नील डेल्टा को बांधती है
859 एड्रियाटिक सागर इतना जम गया था कि पैदल चलकर वेनिस तक जाना संभव था
1010 - 1011 भयानक ठंड अफ्रीका पहुंची, जहां नील नदी की निचली पहुंच बर्फ से ढकी हुई थी
1011 काला सागर का पानी जम गया, यहाँ तक कि बोस्फोरस भी जम गया। जब शीत लहर उत्तरी अफ़्रीका तक पहुँची तो नील नदी भी बर्फ़ से ढँक गई।
1210 -1211 वेनिस में, गाड़ियाँ जमे हुए एड्रियाटिक सागर के किनारे चलती थीं
1326 संपूर्ण भूमध्य सागर जम गया
1601 बेपहियों की गाड़ी काला सागर पार करके कांस्टेंटिनोपल तक जाती है
1709, वेनिस के आसपास, एड्रियाटिक सागर "खड़ी बर्फ" से ढक गया
वेनिस में 1754 नहरें जम गईं, काला सागर जलडमरूमध्य क्षेत्र में बर्फ जम गई

कुल 18 तिथियाँ हैं: 401, 696, 739, 742, 762, 763, 764, 801, 829, 859, 1010, 1011, 1210, 1211, 1326, 1601, 1709, 1754। हालाँकि, इन तिथियों पर थोड़ी कम सर्दियाँ होती हैं - केवल 14 - एक स्पष्ट कारण से: सर्दियाँ दो कैलेंडर वर्षों तक चलती हैं।

और इनमें से 14 में से 11 सर्दियाँ, यानी 79%, तथाकथित में होती हैं। "मध्यकालीन तापमान इष्टतम" एक असाधारण गर्म अवधि है। इतिहास में दर्ज प्रमुख कोल्ड स्नैप की तारीखों के रुझान की तुलना में शीर्ष ग्राफ़ ऐसा दिखता है।

इस प्रकार, एक ओर वैज्ञानिकों, ग्लेशियोलॉजिस्ट और जलवायु विज्ञानियों के डेटा और दूसरी ओर इतिहासकारों के डेटा के बीच एक गंभीर संघर्ष है।

कुछ समय पहले, एक काफी शक्तिशाली एजेंसी, आईपीसीसी, इस संघर्ष में शामिल हो गई थी। यहाँ विकिपीडिया से एक उद्धरण है।

“...द्वितीय जलवायु इष्टतम, मध्ययुगीन जलवायु इष्टतम के रूप में जाना जाता है। 8वीं-13वीं शताब्दी में उत्तरी गोलार्ध (यूरोप और साइबेरिया) में इस अवधि का अस्तित्व, जहां तापमान आधुनिक तापमान (ग्रीनलैंड में - 2 डिग्री सेल्सियस तक) से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक था, संदेह में नहीं है।
कई विशेषज्ञ माइनर ऑप्टिमम के दौरान ग्लोबल वार्मिंग पर विवाद करते हैं। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की स्थिति 1990 और 2001 के बीच मध्ययुगीन इष्टतम को पहचानने से लेकर न पहचानने तक में बदल गई (दाईं ओर आईपीसीसी रिपोर्ट से तापमान ग्राफ़ की तुलना देखें)। मानवजनित ग्लोबल वार्मिंग (एजीडब्ल्यू) के सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में से एक, माइकल मान ने 4 जून, 2003 को लिखा: "काल्पनिक मध्ययुगीन गर्म अवधि को सीमित करने का प्रयास करना अच्छा होगा, हालांकि हमारे पास अभी तक गोलार्ध का तापमान नहीं है उस समय के लिए पुनर्निर्माण। एजीपी के आलोचकों का तर्क है कि सिद्धांत के समर्थकों ने आधुनिक तापमान को अभूतपूर्व रूप से उच्च घोषित करने के लिए मध्ययुगीन गर्म अवधि के तापमान को अनुचित रूप से कम करके आंका है।

आईपीसीसी के राजनीतिक पूर्वाग्रह के बारे में संदेह लंबे समय से मौजूद है। के स्तर पर मानवता के योगदान के बारे में निष्कर्ष कार्बन डाईऑक्साइड. हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने के विशेषज्ञ आकलन में आईपीसीसी की सकल (पहले से ही मान्यता प्राप्त) त्रुटियां भी घबराहट का कारण बनती हैं। ऐसा बहुत संभव लगता है कि यह संरचना कुछ हद तक यूरोप में बड़ी वित्तीय संरचनाओं के हितों की पूर्ति करती है।

हालाँकि, मुझे लगता है कि आईपीसीसी की जीत होगी, ग्लेशियोलॉजिस्ट मध्ययुगीन "तापमान इष्टतम" पर अपने विचारों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होंगे, और हमारे लिए इसके परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है।

इतिहास में, नील नदी दो बार जमी - 9वीं और 11वीं शताब्दी में।

ऐतिहासिक समय में असाधारण शीतलहरें

* 401 और 801 की सर्दियों में, काला सागर की लहरें "कठोर" हो गईं।
* नील नदी दो बार जमी - 9वीं और 11वीं शताब्दी में।
* "859 में एड्रियाटिक सागर इतना जम गया था कि पैदल चलकर वेनिस तक जाना संभव था।" 850 वर्ष बाद (1709) यह घटना दोहराई गई।
* 1010 - 1011 में, पाले ने तुर्की के काला सागर तट को जकड़ लिया। भयानक ठंड अफ़्रीका पहुँची, जहाँ नील नदी की निचली धाराएँ बर्फ से ढँक गईं (9वीं शताब्दी में नील नदी जम गई)।
* 1210-1211 में पो और रोन नदियाँ जम गईं। वेनिस में, वैगन गाड़ियाँ जमे हुए एड्रियाटिक सागर के पार चलती थीं।
* 1322 में, बाल्टिक सागर बर्फ की इतनी मोटी परत से ढका हुआ था कि लोग डेनमार्क के ल्यूबेक से पोमेरानिया के तटों तक स्लेज से यात्रा करते थे।
* 1316 में पेरिस के सभी पुल बर्फ से नष्ट हो गये।
* 1326 में पूरा भूमध्य सागर जम गया।
* 1365 में, राइन तीन महीने तक बर्फ से ढका रहा।
* 1407-1408 में सभी स्विस झीलें जम गईं।
* 1420 में पेरिस में ठंड से भयानक मृत्यु दर थी; भेड़िये सड़कों पर दबी हुई लाशों को खाने के लिए शहर में दौड़ पड़े।
* 1468 में बरगंडी के तहखानों में शराब जम गई।
* 1558 में [90 साल बाद], 40,000 लोगों की एक पूरी सेना जमे हुए डेन्यूब पर डेरा डाले हुए थी, और फ्रांस में जमे हुए शराब को वजन के हिसाब से टुकड़ों में बेचा जाता था।
* 1645-1705, यूरोप - "छोटा हिमयुग"। हॉलैंड में उस समय सभी नहरें जम गईं और ग्रीनलैंड में ग्लेशियरों के आने के कारण लोगों को कुछ बस्तियाँ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
* 1709 में पेरिस में कई दिनों तक तापमान -24 डिग्री था; शराब तहखानों में जम गई और घंटियाँ बजने पर चटकने लगीं। यहाँ तक कि नील नदी भी जम गयी थी।
* 1795 में [86 साल बाद], पेरिस में ठंड 23 डिग्री तक पहुंच गई, और एक फ्रांसीसी स्क्वाड्रन ने फ्रांस के तट पर बर्फ से घिरे पूरे डच बेड़े पर धावा बोल दिया।
* 20वीं सदी में, 1953-1954 की सर्दियों में [और 1953 की गर्मियों में भी ठंड थी] अटलांटिक से लेकर यूराल तक के विशाल क्षेत्र में, नवंबर से अप्रैल तक भयंकर ठंड थी, चेर्नी का उत्तरी भाग और पूरा जल क्षेत्र जम गया आज़ोव सागर.
* 1962 - 1963 की सर्दी को उसकी भीषण ठंढों और भीषण बर्फीले तूफानों के लिए भी याद किया जाता है। आमतौर पर न जमने वाली डेनिश जलडमरूमध्य को बर्फ ने बांध दिया और वेनिस की नहरें और फ्रांस की नदियाँ फिर से जम गईं।
* 1968 - 1969 के सीज़न को "विंटर ऑफ फ्यूरियस फ्रॉस्ट्स" का नाम भी दिया गया था।
* सहारा रेगिस्तान में एक दिन - 18 फ़रवरी 1979 - बर्फबारी हुई।
* 2002 में, जर्मनी में, ठंढ के कारण, एक महत्वपूर्ण यूरोपीय जलमार्ग, मेन-डेन्यूब नहर पर जहाज यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। बर्फ की मोटाई, जिसमें 20 से अधिक जहाज जमे हुए थे, कुछ स्थानों पर 70 सेमी तक पहुंच गई, गंभीर ठंड के कारण, वेनिस लैगून और गोंडोला बर्फ में जम गए। इससे पहले लैगून 1985 में जम गया था।
* 2005 के अंत में, मध्य और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश भारी बर्फबारी की चपेट में आ गए। जर्मनी में, वर्ष के इस समय में असामान्य रूप से ठंडे तापमान के कारण बर्फ जम गई और बिजली लाइनें गिर गईं।

इस लेख को तैयार करते समय, लगभग 200 हजार दिनांकित घटनाओं पर कार्रवाई की गई।

लघु हिमयुग का कालक्रम

मेरे डेटाबेस में 355 से लेकर कोल्ड स्नैप्स के 240 ऐतिहासिक साक्ष्य हैं
1953, लेकिन सर्वाधिक रुचि के 20 प्रमाणपत्र हैं
दक्षिणी समुद्रों का जमना - काला, एड्रियाटिक और भूमध्यसागरीय, साथ ही
नील डेल्टा, बर्फ रहित सोडा झील वैन (खलात्स्कोय सागर) और
बोस्फोरस। यहां इन घटनाओं की एक सूची दी गई है।
401 वर्ष काला सागर की लहरें "कठोर" हो गईं
557-558 वर्ष. काला सागर बर्फ से ढका हुआ है
608 समुद्र बर्फ से ढका हुआ है
696 खलात्स्को सागर जम गया है
739 जमे हुए बोस्फोरस
741-742. "पोंटिक सागर 30 हाथ तक जम गया है"
762-763 वर्ष. समुद्र का 30 हाथ गहरा हिस्सा पत्थर में बदल गया
763-764 वर्ष. काला सागर पूरी तरह जम गया है
801-802. काला सागर जम गया है
829 बर्फ ने नील डेल्टा को बांध रखा है
859 एड्रियाटिक सागर जम गया है
1010-1011. काला सागर, बोस्फोरस, नील नदी की निचली धाराएँ जमी हुई हैं
1210-1211. एड्रियाटिक सागर जम गया है
1233 एड्रियाटिक सागर जम गया है
1326 भूमध्य सागर पूरी तरह से जम गया है
1454 पीला सागर तट से 20 किमी दूर जम गया
1601 काला सागर जम गया है
1709 एड्रियाटिक सागर "खड़ी बर्फ" से ढका हुआ है
1754 वेनिस में नहरें जम गईं, काला सागर जलडमरूमध्य में बर्फ
1874 जमे हुए बोस्फोरस

बाल्टिक में ठंड के तीन मामले और उत्तरी भाग में ठंड के चार मामले
काला सागर अत्यधिक गंभीर न होने के कारण सूची में शामिल नहीं है।

यह ध्यान देने योग्य है कि 1816 की "ज्वालामुखीय सर्दी" के दौरान, जब
तथ्य के इतिहास में, ग्रह पर औसत तापमान 1 डिग्री तक गिर गया
दक्षिणी समुद्रों का जमना परिलक्षित नहीं होता है। अत: उपरोक्त में
सर्दियों के दौरान, ग्रह पर तापमान छोटे क्षेत्र की गहराई में और भी कम हो गया
हिमयुग।

समस्या यह है कि क्रोनिकल जानकारी वैज्ञानिक डेटा का खंडन करती है। 16
20 सर्दियों में से (80%) जिसमें दक्षिणी समुद्रों के जमने का दस्तावेजीकरण किया गया है -
लघु हिमयुग के बाहर, तथाकथित में। "तापमान" में
अनुकूलतम।" ग्राफ़ के रुझान दिखाते हैं कि शीतलन कैसे विकसित हुआ
ग्लेशियोलॉजी डेटा के अनुसार लिटिल आइस एज (ग्रे हीरे), और यह कैसे होना चाहिए
यदि हम ऐतिहासिक साक्ष्य (काला) की तारीखों पर भरोसा करें तो विकास होगा
रेखा)। द्वंद्व है.

कुछ समय पहले, अंतर सरकारी समूह इस संघर्ष में शामिल हो गया था
जलवायु परिवर्तन पर विशेषज्ञ (आईपीसीसी), जिन्होंने अपनी स्थिति बदल दी
मध्यकाल की मान्यता से 1990 से 2001 तक का समय
गैर-मान्यता के लिए अनुकूलतम जलवायु। अन्यथा पारंपरिक बचाएं
ऐतिहासिक डेटिंग अब संभव नहीं है.

सामान्य आपदा आँकड़े

पुरानी प्रलय की स्थिति को दिखाने के लिए, मैं एक सामान्य जानकारी दूंगा
आँकड़े. 14 प्रकार का विश्लेषण किया गया प्राकृतिक आपदाएंऔर 1
मानवतावादी (जादूगरों और यहूदियों का दमन, पतन से निकटता से संबंधित)।
ज्वालामुखीय राख, आग और महामारी) 1 से 2012 वर्ष तक।

प्रलय का नाम साक्ष्यों की संख्या
धूमकेतुओं का मार्ग 559
भूकंप 519
प्रमुख आग 633
तूफ़ान और तूफ़ान 448
अल्पसंख्यकों का दमन 946
ज्वालामुखी विस्फोट 776
सुनामी और बाढ़ 340
सामूहिक मनोविकार 341
महामारी 690
ठंडा मौसम 186
फसल की विफलता और अकाल 271
असामान्य वर्षा 166
संकेत (विद्युत चुम्बकीय घटना) 141
गर्मी और सूखा 132
गिरती राख या धुआं 108
कुल: 6256

726 वर्ष आपदाओं से मुक्त। शेष 1286 वर्ष 6256 होते हैं
प्रमाणपत्र - प्रति वर्ष औसतन 4.9 प्रमाणपत्र। रुझान
साक्ष्य का वितरण 106 विनाशकारी अवधियों को दर्शाता है,
जिनमें से प्रत्येक औसतन 12 वर्ष तक चलता है और इसमें औसतन 59 वर्ष होते हैं
आपदाओं का प्रमाण. विनाशकारी अवधियों के बीच विराम
लगभग 7 साल तक रहता है। मोटे तौर पर कहें तो 2000 वर्षों में 19 में से 106 चक्र होते हैं
वर्ष (चंद्र चक्र), जिनमें से 7 वर्ष अच्छे हैं, और 12 वर्ष अच्छे हैं
एक पूर्ण आपदा, जो अक्सर "आकाश से आग" के गिरने और ले जाने के कारण होती है
सार्वभौमिक चरित्र.

यह मानना ​​उचित है कि वास्तव में बड़ी आपदाएँ महत्वपूर्ण थीं
कम। इस प्रकार, प्रोफेसर शेफ़र ने तुलनात्मक पर अपने काम में
स्ट्रेटीग्राफी कांस्य - युगमध्य पूर्व में (1948) इंगित करता है
केवल छह परतें जिनमें आग के गिरने के निशान हैं - पकी हुई धरती और
कांच जैसा द्रव्यमान.

यह स्पष्ट है कि यदि ऐसी आपदा वास्तव में बड़ी है, तो हो सकती है
ज्वालामुखियों को जगाएं और साथ देने वाले एक पूरे समूह को उकसाएं, बारीकी से
संबंधित आपदाएँ. भूकंप सुनामी का कारण बनता है, विस्फोट गिरावट का कारण बनता है
वातावरण में राख, धुआं - और अधिक ठंडक, और ठंडक -
फसल की विफलता और अकाल. इसके अलावा, ये सभी आपदाएँ आस-पास ही घटित होनी चाहिए
एक दूसरे के साथ, और इसलिए इतिहास में एक स्पष्ट कालानुक्रमिक संबंध है।
आइए इसकी उपलब्धता की जाँच करें।

प्रलय का कालानुक्रमिक संबंध

यहां विस्फोट और बाढ़ (सुनामी) के बीच कालानुक्रमिक संबंध का एक उदाहरण दिया गया है:
उनमें से अधिकांश एक ही वर्ष में, एक साथ घटित होते हैं।
ऐतिहासिक विस्फोट से 1-3 वर्ष की दूरी पर लिखित की संख्या
सुनामी या बाढ़ के सबूत तेजी से घट रहे हैं, और यह
अच्छा।

और यहां 15 मुख्य प्रकार की आपदाओं के 225 संयोजनों वाला एक ग्राफ है,
प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया। ग्राफ़ की शाखाएँ 100% स्तर से नीचे स्थित हैं
दो अलग-अलग प्रकार की ऐतिहासिक आपदाओं की प्रवृत्ति का संकेत मिलता है
एक वर्ष में होता है. प्रलय की तारीख से एक साल पीछे जाना उचित है
या पीछे, और एक जोड़ी प्रलय नहीं हो सकती है, और प्रतिशत सौ से नीचे है
संयोग न्यूनीकरण की यह प्रक्रिया परिलक्षित होती है। 225 में से 181 जोड़े (80%) इसी तरह व्यवहार करते हैं।

डेटाबेस में बहुत सारी स्थानीय घटनाएँ शामिल हैं, उदाहरण के लिए, अटलांटिक
20वीं सदी के तूफान. यह स्पष्ट है कि स्थानीय आपदाएँ जैसे ग्राफिक
कनेक्शन नहीं दिखाए जाएंगे: यह संभावना नहीं है कि ताजिकिस्तान में भूकंप के कारण सुनामी आएगी
फिलीपींस. और ग्राफ स्पष्ट रूप से कहता है कि पुरानी परेशानियों में शेर का हिस्सा है
यह कोई स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि बहु-घटक का बहुप्रतिबिम्ब है
आपदाएँ

बेशक, कुछ अपवाद भी हैं जो कुछ जोड़ों की प्रवृत्ति का संकेत देते हैं
आपदाएँ लगभग एक वर्ष के अंतराल पर घटित होती हैं। इसलिए, कोल्ड स्नैप नहीं होता है
साथ ही वायुमंडल में ज्वालामुखीय राख की रिहाई के साथ, और लगभग
एक वर्ष में। ऐसे 44 अपवाद हैं, जो प्रक्रिया की गतिशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।
225 में से, यानी लगभग 20%।

प्रलय का कैलेंडर कनेक्शन

प्रलय की प्रवृत्ति भी कम दिलचस्प नहीं है अलग - अलग प्रकारमें घटित होता है
साल का एक ही महीना और यहां तक ​​कि महीने के एक ही दिन भी। चार्ट पर
नीचे, वर्ष के 365 दिनों को 13 चंद्र महीनों में विभाजित किया गया है, और सहसंबंध स्पष्ट है।

बेशक, सुनामी और भूकंप के बीच संबंध ग्राफ़ के बिना भी स्पष्ट है
इतिहास में केवल 74 सुनामी सीधे तौर पर भूकंप से जुड़ी हैं।
अन्य 222 सुनामी और बाढ़ को सैकड़ों साल पहले आए भूकंपों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

एक समान रूप से स्पष्ट कैलेंडर कनेक्शन क्रॉनिकल फायर्स द्वारा दिखाया गया है
तूफ़ान. अगस्त-सितंबर विसंगति एक वार्षिक मौसमी तूफान है
कैरेबियन, वैश्विक आपदाओं से संबंधित नहीं है, लेकिन
अन्य तूफ़ान और तूफ़ान स्पष्ट रूप से आग की ओर बढ़ते हैं।

कभी-कभी तूफान और आग के बीच संबंध बहुत सीधा होता है। तो एल में. मी. 6210 तूफान
समुद्र में उबाल लाने वाले "ज्वलंत ओलों" और 1164 के तूफ़ान के गिरने के साथ
फ्रिसिया में वर्षों के कारण न केवल संपूर्ण तटीय भूमि में बाढ़ आई, बल्कि बाढ़ भी आई
बड़े पैमाने पर आग लग गई. 1755 में जापान में लिस्बन में भी ऐसा ही हुआ था
1923 में और मॉस्को में 1451, 1493, 1547 और 1737 में। कभी-कभी
साथ ही धरती और पत्थर भी जल जाते हैं.

नीचे आप आग और असामान्य वर्षा के बीच कैलेंडर संबंध को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं,
और, मुझे कहना होगा, मेरे अंदर बारिश के साथ-साथ आग भी धधक रही है
केवल चार आधार हैं. अन्य सभी सख्ती से आग और वर्षा से संबंधित हैं
मौजूदा कालक्रम में सदियों से अलग किया गया।

841 तीन रातों तक अग्नि प्रकट होती रही। बारिश होने लगी, पेड़ों की छाल उखड़ने लगी और पत्थर गिरने लगे।
1783 लाकी (आइसलैंड) के विस्फोट के बाद क्रेते पर अम्लीय वर्षा दर्ज की गई
1453 घने कोहरे से पूरा शहर धुल (?) गया। जब कोहरा साफ़ हुआ, "आग की लपटों ने हागिया सोफिया के गुंबद को अपनी चपेट में ले लिया।"

यहां सबसे दिलचस्प मामला है: विस्फोट और महामारी के बीच संबंध।

ब्लैक डेथ के विस्फोटों और महामारियों का सहसंबंध

जैसा कि यह है, यह सहसंबंध स्पष्ट नहीं है।

लेकिन जैसे ही महामारी एक चंद्र माह (नीचे ग्राफ़) से स्थानांतरित हो जाती है, एक कनेक्शन का पता चलता है।

जाहिर है, विस्फोट पहले होता है, और उसके एक महीने बाद
काले बादल का गुजरना या घास पर "सफेद धूल" का गिरना आता है
काली मौत। यहां 1348 के "प्लेग" के बारे में एक उपयुक्त साक्ष्य है।

“...आग की भारी बारिश शुरू हो गई, बर्फ की तरह टुकड़े गिरने लगे, और
अपने सभी निवासियों सहित जलते हुए पहाड़ और घाटियाँ,” और एक अपशकुन के साथ
एक काला बादल, जिसे “जिसने भी देखा वह आधे में ही मर गया।”
दिन।"

सामान्य तौर पर, विस्फोटों और ब्लैक डेथ महामारी के बीच संबंध अच्छे से सिद्ध हो चुका है
एक दर्जन तरीकों से. यहां google.com/ngrams सहसंबंध प्रदर्शित करता है
में "प्लेग" (प्लेग) और "विस्फोट" (विस्फोट) शब्दों के उपयोग की आवृत्ति
अंग्रेजी भाषा के स्रोत।

और नीचे फ़्रेंच-भाषा सामग्री में एक समान सहसंबंध है।

विस्फोटों के उल्लेखों के अनुपात की गणना करते समय एक समान सहसंबंध दिखाई देता है
प्लेग से कुल गणनाऐतिहासिक साक्ष्य. विभिन्न घटनाएं जैसे
ऐसा माना जाता है कि प्रकृति के अंदर 65 हजार की विशाल शृंखला है
लगभग 500 वर्षों के दौरान विषम घटनाएँ बेहद करीब हैं
मेल खाते रुझान.

इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि हम वास्तविक घटनाओं से नहीं, बल्कि उनसे निपट रहे हैं
कागज का प्रतिबिंब - काफी भ्रामक. इसलिए 1900 के आसपास
वर्ष, प्लेग की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। बमुश्किल 1894 में, ब्लैक डेथ
बेसिलस यर्सिनिया पेस्टिस के साथ पहचाना गया, लिम्नोलॉजिकल आपदाएं
"प्लेग" से संबंधित होना बंद हो जाएगा और आंकड़ों के दायरे से बाहर हो जाएगा।

हैजा की सांख्यिकीय विशेषताएं

हैजा इतिहास में काफी गहराई से दर्ज है, 1031 में, लेकिन बड़े पैमाने पर
आदेश, उसके बारे में जानकारी 1820 के आसपास दिखाई देती है - कुछ ही समय बाद
टैम्बोरा का विस्फोट और उसके बाद ज्वालामुखीय सर्दी। इसके अलावा, सभी
19वीं सदी विवादों से भरी है: महामारी, जिसे रूस में हैजा माना जाता है
ब्रिटेन को अक्सर प्लेग-ग्रस्त कहा जाता है।

हैजा ऐतिहासिक क्षेत्र से उसी तरह गायब हो गया जैसे ब्लैक डेथ: में
1883 में कोच ने हैजा की पहचान विब्रियो से की और 1885 में हैजा की पहचान की
दक्षिणी यूरोप के चिकित्सा आँकड़ों को छोड़ दिया और दिखाई देना बंद कर दिया
पश्चिमी. तदनुसार, 1888 में पूर्वी यूरोप के इतिहास से हैजा गायब हो गया।
अफ्रीका, और 1892 में - मध्य यूरोप से।

1990 में ही हैजा दोबारा प्रकट हुआ, लेकिन अब यह वैसा हैजा नहीं रहा
एक समय में आधे प्रांत को मार डाला; यह लगभग हानिरहित है: अस्वच्छता में
2010 की महामारी के दौरान हैती की स्थिति, 200 हजार में से एक संक्रमित
3 हजार लोग मरे - 1.7%। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि स्वच्छता
जर्मनी में स्थिति मध्य 19 वींयह सदी हैती की तुलना में अधिक समृद्ध थी
21वीं सदी की शुरुआत, लेकिन विरोधाभास स्पष्ट है।

केंद्रीय तर्क

सख्त कारण-और-प्रभाव की ओर इशारा करने वाला मुख्य तर्क
विस्फोटों और ब्लैक डेथ महामारी के बीच का संबंध उनका पारस्परिक है
क्षेत्रीय वितरण. यहाँ मुख्य चार्ट है. कृपया ध्यान दें
ज्वालामुखीय क्षेत्रों से जितना दूर, ब्लैक डेथ उतना ही अधिक सक्रिय। दुर्लभ
अपवाद, जैसा कि चेक से पता चला, अविश्वसनीय हैं।

आइसलैंड और जापान, मैक्सिको आदि में लोग प्लेग से पीड़ित नहीं हुए हैं और न ही कभी हुए हैं
समोआ, कुरील द्वीप और कामचटका। और चूँकि हम पहले ही कठिन देख चुके हैं
विस्फोटों और प्लेग महामारी के बीच कालानुक्रमिक संबंध, स्पष्टीकरण
क्षेत्रीय वितरण की घटना के बारे में एक बात है: मेक्सिको का एक निवासी जिसने देखा
ज्वालामुखी से अमोनिया निकलने के बाद साथी आदिवासियों की मौत को साबित नहीं किया जा सकता,
कि उनकी मौत ठीक से हाथ न धोने की वजह से हुई। लेकिन अगर बादल परे बस जाता है
कुछ हज़ार किलोमीटर, मध्य रूस में कहीं, स्थापित करें
इस दुर्भाग्य का वास्तविक कारण लगभग असंभव है।

ग्लोबल वार्मिंग और प्लेग

"ग्लोबल वार्मिंग" ब्लैक डेथ और वास्तविक हैजा पर केंद्रित है
साहसिक बिंदु. एक ग्रह जो पिछले 400 वर्षों में असंतुलित हो गया है
लगातार सामान्य स्थिति में लौट रहा है। आप इसे नीचे दिए गए ग्राफ़ में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और
XX-XXI सदियों के असामान्य रूप से विस्तारित कारक सैकड़ों दर्ज हैं
मामूली आग, विस्फोट और भूकंप, वास्तव में, अच्छा है
सांख्यिकीविदों, बचावकर्मियों और वैज्ञानिकों का सुव्यवस्थित कार्य।

भ्रामक विस्फोट

पैमाने पर आपदाओं के "फैलने" का सबसे सरल प्रमाण
समय ज्वालामुखी विस्फोट है. यह घटना आमतौर पर होती है
सही तिथि। इस प्रकार, निकटतम दिन के 231 विस्फोटों में से,
केवल 121 अपने अनूठे दिन पर घटित हुए, और 111 में 1 से 3 तक घटित हुए
"जुड़वा" विस्फोट जो एक ही कैलेंडर दिन पर हुए।

ऐसा संयोग अपने आप में संभव है, विशेषकर यदि ज्वालामुखी हों
एक ही समूह के हैं; ये युग्मित जापानी विस्फोट ओशिमा और हैं
एनआईआई-जिमा दिनांक 29 जून, 886। उसी समय जो हुआ उससे मुझे आश्चर्य नहीं होगा
दूसरे छोर पर विस्फोट का दिन प्रशांत महासागर, - सिर्फ इसलिए कि
समुद्र को घेरने वाला "अग्नि वलय" एक प्रणाली है। लेकिन लगभग सब कुछ
"जुड़वां" विस्फोट सदियों से अलग होते हैं।

आइए हम खुद से पूछें कि कितने "जुड़वां" विस्फोट होने चाहिए
सामान्य? व्यवहार में, उनमें से 48% हैं, एक असामान्य रूप से उच्च आंकड़ा, और लगभग
आधे दो द्वीपों पर हैं, जो विश्व इतिहास से अलग हैं
देश - आइसलैंड और जापान।

खैर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जुड़वां विस्फोट सामान्य ज्ञान का पालन नहीं करते हैं।
20वीं-21वीं सदी में समान तिथियों की व्यापक उपस्थिति की उम्मीद करना तर्कसंगत है,
जब सबसे छोटे विस्फोट भी सामूहिक रूप से दर्ज किए गए थे। वास्तव में, से
आधुनिकता के जितना करीब, सटीक वैज्ञानिक लेखांकन के जितना करीब, उतना कम
"जुड़वाँ" का हिस्सा। और इसके विपरीत, मध्य युग पूर्ण नेता हैं
विरोधाभास. तो 862 से 911 तक हुए सभी चार विस्फोट -
"जुड़वाँ", और उनमें से तीन जापानी हैं।

जापानी ज्वालामुखियों की विशेषताएं

ज्वालामुखीय गतिविधि के संदर्भ में जापानी द्वीपहोना चाहिए
कुरील द्वीप और कामचटका से तुलनीय, ठीक है, शायद इसका प्रमाण
ऐतिहासिक रूप से उच्च घनत्व के कारण जापानियों में अधिक विस्फोट होंगे
जनसंख्या। हालाँकि, आँकड़े कुछ विरोधाभासी दिखाते हैं।

जापान के 20 ज्वालामुखियों की औसत विस्फोट आवृत्ति 13.5 गुना कम है
कामचटका और कुरील द्वीप समूह के 24 ज्वालामुखी। 1837 से 1934 तक 97 वर्षों तक ज्वालामुखी
कामचटका और कुरील द्वीप समूह में 52 बार विस्फोट हुए। जापानी विस्फोट गिनती
45, - लेकिन 1169 वर्षों के लिए, 764 से 1933 तक। यानी ज्वालामुखी की संख्या और संख्या
दो पड़ोसी क्षेत्रों में विस्फोट तुलनीय हैं, और ज्वालामुखी
गतिविधि परिमाण के क्रम से भिन्न होती है।

ऐसे आँकड़ों का केवल एक ही मतलब हो सकता है: जापानी विस्फोट पूरी तरह से हैं
जापानी इतिहास देने के लिए हाल के समय को युगों में फैलाया गया है
अधिक लंबाई. नीचे दिया गया ग्राफ़ दिखाता है कि यह कैसे किया जाता है: कब
पांच द्वीपों पर विस्फोटों की तुलनीय संख्या, उनमें से तीन पर आवृत्ति
विस्फोटों में तेजी से गिरावट आती है, केवल 1002 साल पहले सामान्य स्थिति में लौटने के लिए।

भौगोलिक खोजों के कालक्रम में भी इसी तरह के बदलाव देखे गए हैं - से
84, 167, 251 वर्षों के चरणों में, यानी यूरेनस चक्र के गुणज में। जापान में भी ऐसा ही
सबसे अधिक: विस्फोटों के कालक्रम में 1002 का बदलाव आठ बार हुआ
वर्ष, यह अभी भी यूरेनस का वही चक्र है - केवल 12 बार दोहराया गया।

ज्वालामुखीय घटनाओं का पुनर्निर्माण

सभी पुनर्निर्माण कमोबेश काल्पनिक हैं, और यह कोई अपवाद नहीं है।
आइए मान लें कि असंगत जापानी विस्फोटों के सभी समूहों को खारिज कर दिया गया था
एक ही सिद्धांत के अनुसार अतीत में - इतनी दूरी पर जो यूरेनस के चक्र के गुणक के बराबर है
83.5 साल की उम्र. फिर हम उन्हें कथित वास्तविक स्थिति में लौटाने का प्रयास करेंगे
स्थान, समयमान ऊपर।

अब आइए देखें कि जापानी विस्फोटों का वितरण कैसा दिखता है
कुरील द्वीप और कामचटका में विस्फोटों से तुलना। हम देखते हैं कि श्रृंखला
दो पड़ोसी क्षेत्रों में ज्वालामुखीय गतिविधि समकालिक हो गई।

आँकड़े भी सामान्य हो गए; अब जापानी विस्फोटों की आवृत्ति
ज्वालामुखी (प्रति वर्ष 0.48 विस्फोट) के बराबर हो गये
कुरील-कामचटका (प्रति वर्ष 0.54 विस्फोट)।

सामान्य आपदा आँकड़े

जापानी विस्फोटों की स्थिति अनोखी नहीं है: हर जगह एक ही बात होती है
आपदाओं का लिखित इतिहास. प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, देशों में
"भूरी धुरी" ने 1930 के दशक तक प्रलय को अतीत में धकेल दिया। कैसे
दिन के हिसाब से आपदाओं के वितरण के रुझानों की तुलना करने पर परिणाम
दो अवधियों के लिए वर्ष - 1549-1817। और 1818-1934 - हम एक अद्भुत चीज़ देखते हैं
समकालिकता एक अपवाद है - फरवरी.

क्योंकि अधिकांशआपदाएँ गैर-मौसमी-बड़े पैमाने पर होती हैं
मनोविकार, दमन, भूकंप, विस्फोट, सुनामी - हम या तो कर सकते हैं
अंकज्योतिष की शक्ति पर विश्वास करें, या पहचानें कि डेटिंग आपदाएँ हैं
अतीत अविश्वसनीय है. मुझे दूसरा पसंद है.
यह देखना बाकी है कि क्या समग्र रूप से कालक्रम का यही हाल है।

सामान्यतः घटना आँकड़े

मैंने वही समय अवधि ली:
- 11211 दिनांक 1549-1817 की घटनाओं से पहले;
- 1818-1933 की 12461 दिनांकित घटनाएँ।

यहां, 1597 प्रलय के अलावा, दर्जनों क्षेत्रों से 22705 अन्य घटनाएं होती हैं - से
व्यापार और पैकेजिंग के लिए युद्ध और लड़ाइयाँ; एक विशाल सरणी देने के लिए बाध्य है
सही परिणाम. और सहसंबंध स्पष्ट है.

16वीं और 19वीं सदी के बीच संबंध. - कोई भ्रम नहीं. नीचे हिस्ट्रीऑर्ब वेबसाइट के डेटा का विश्लेषण दिया गया है
(130 हजार घटनाएँ) और सोवियत विश्वकोश। शब्दकोश (64 हजार)। दोलनों
प्रतिपादक के दोनों पक्षों पर सूचना घनत्व स्पष्ट रूप से इंगित करता है
कि 19वीं सदी में जानकारी अभी भी पुनर्वितरित की जा रही थी।

साहित्य: फ़ोफ़ान का क्रॉनिकल, आयरिवन के वर्दापेट का क्रोनोग्रफ़,
क्रोनोग्रफ़ रूसी, ई.पी. बोरिसेंकोव, वी.एम
इगोर गार्शिन की वेबसाइट पर असाधारण प्राकृतिक घटनाएं", "जलवायु विज्ञान"।

अपनी पूरी लंबाई के साथ अफ़्रीकी नील नदी की एकता नदी को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में एक पुल के रूप में एक अनूठी भूमिका प्रदान करती है।

नील की लम्बाई

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यह एक छटपटाते हुए सांप की तरह अपने पाश को 6,695 किलोमीटर तक फैलाता है। पूंछ भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में "बढ़ती" है, और चौड़ा हेड-डेल्टा तीस डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भूमध्य सागर में उतरता है। इस दूरी से नील नदी का मार्ग स्वयं 3,500 किलोमीटर से अधिक है। इस प्रकार, नील ने अब मिसिसिपी और अमेज़ॅन से विश्व नदियों की सूची में शीर्ष पर पहुंचने के अधिकार के लिए प्रतियोगिता जीत ली है, हालांकि तुलना, विशेष रूप से अमेज़ॅन के साथ, सापेक्ष है।

नील नदी का स्रोत

तांगानिका झील के पूर्व का पहाड़ी इलाका आसपास के मैदानों की तुलना में काफी शुष्क है; लाल चट्टानें झाड़ियों और जंगलों से ढकी हुई हैं। बुरुंडी के किकिज़ी गाँव से कुछ ही दूरी पर, कई धाराएँ लुविरोंज़ा नदी बनाती हैं। यह एक दयनीय दृश्य प्रस्तुत करता है, लेकिन इसे डेल्टा से सबसे दूर का पूर्ण स्रोत माना जाता है, जहाँ से नील नदी लगभग 2,868,000 वर्ग किलोमीटर के बेसिन को सिंचित करती है। लुविरोंज़ा तंजानिया कागेरा की ऊपरी सहायक नदियों में से एक है, जो बदले में उष्णकटिबंधीय वर्षावन में उतरती है, पहले तंजानिया और रवांडा की सीमा के साथ, और फिर, पूर्व की ओर तेजी से मुड़कर, तंजानिया और युगांडा को अलग करती है।

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यात्रा के अंत में, यह किसी वाटर पार्क में पानी की स्लाइड की तरह, दुनिया की सबसे बड़ी विक्टोरिया झील में तेजी से बहती है। और पूर्ण विकसित नील नदी विक्टोरिया से निकलती है और यहां से यह लगातार उत्तर की ओर युगांडा और सूडान से होते हुए मिस्र की ओर बढ़ती है। तो, युगांडा के मुख्य औद्योगिक केंद्र, जिंजा शहर के पास विक्टोरिया से निकलकर, और भूमध्य रेखा से गुजरते हुए, यह एक संकीर्ण घाटी में गिरती है, जहां यह तेज़ लहरों के साथ बहती है।

चट्टानों के बीच स्थित, बिग हापी अपनी उच्चतम गति प्राप्त करता है और विक्टोरिया की पत्नी, प्रिंस अल्बर्ट की झील तक इसे नहीं खोता है। युगांडा और सूडान के बीच की सीमा को पार करने के बाद, अफ्रीका की नील नदी को बह्र अल-जेबेल नाम मिलता है, और फिर, बह्र अल-ग़ज़ल नदी और कई छोटी सहायक नदियों के साथ विलय होकर, यह व्हाइट नील (बहार अल-अब्यद) बन जाती है। इस बीच, खुले जंगल सवाना के अंतहीन विस्तार का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जहां केवल दुर्लभ बबूल के पेड़ ही सम क्षितिज रेखा को तोड़ते हैं। चरमोत्कर्ष खार्तूम में आता है, जहां सफेद नील नीली नील (बह्र अल-अजराक) से जुड़ती है, जो इथियोपिया से यहां ताना झील से बहती थी। अब अंतिम सहायक नदी, अटबारा, तक 330 किलोमीटर शेष है - यह वह है, जो इथियोपियाई पहाड़ों से भी बहती है, जिसे प्रसिद्ध काली गाद का मुख्य वाहक माना जाता है, जिससे एक पूरी सभ्यता विकसित हुई। अब नील फिर से अपना गुस्सा गुस्से में बदल लेता है और एक विशाल एस-आकार का लूप लिखता है।

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यहां वह अपने प्रसिद्ध रैपिड्स से गुजरता है, पहला - खार्तूम के उत्तर में, अंतिम (छठा) - असवान के पास, जहां तपस्वी पर्वत श्रृंखलाएं अचानक विभाजित हो जाती हैं और एक "पूर्ण" घाटी आंख के सामने खुलती है - एक सपाट खोखला, गुलाबी रंग से घिरा हुआ सूर्यास्त के समय पहाड़ियाँ. लीबिया और अरब के रेगिस्तानों से घिरा, यह यहां से 840 किलोमीटर तक फैला है - डेल्टा तक, जो ब्रह्मपुत्रगैंग के बाद दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें इस तरह दिखती हैं: एक पतली हरी चोटी, जिसमें कई व्यापक लूप बने होते हैं, रेगिस्तान के भूरे रंग में घुल जाती है। जनसंख्या घनत्व मानचित्र में रेत के बीच एक उपजाऊ घाटी पर एक पतली लाल पट्टी दिखाई देगी - बर्फ-सफेद, यानी निर्जन। प्राणी-भौगोलिक दृष्टिकोण से, नील नदी दो असमान क्षेत्रों में गिरती है, जिसके बीच की सीमा इसके प्रवाह से कर्क रेखा के दक्षिण में, लेकिन खार्तूम के उत्तर में पार हो जाती है।

दक्षिण में इथियोपियाई क्षेत्र है, जिसमें अधिकांश अफ्रीका शामिल है, उत्तर में पैलेरक्टिक क्षेत्र है, जिसमें यूरेशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। विक्टोरिया झील से भूमध्यसागरीय तट तक के स्थानों को जोड़ने वाला निरंतर माइक्रॉक्लाइमेट का एक पुल। वहां रहने की स्थितियां लगभग समान हैं, लेकिन वे आसपास की हर चीज से काफी अलग हैं।

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नील नदी का जीव


नील नदी के पूरे रास्ते में आप उष्णकटिबंधीय जानवर और पौधे पा सकते हैं जो किसी भी तरह से पुरापाषाण काल ​​की विशेषता नहीं हैं। इस नदी के पूरे मार्ग में, उष्णकटिबंधीय अफ़्रीका की नदियों की तरह, हाथी थूथन परिवार की अनोखी मछलियाँ पाई जाती हैं। प्रसिद्ध नील मगरमच्छ और दरियाई घोड़े - उष्णकटिबंधीय के क्लासिक निवासी - असवान बांध के निर्माण से पहले डेल्टा में तैर सकते थे। इसके अलावा, नील नदी प्रवासी पक्षियों की आवाजाही की सबसे महत्वपूर्ण धुरी है। इसका मध्योन्मुख बिस्तर उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो बिना कम्पास के, सख्ती से दक्षिण या उत्तर की ओर जाना चाहते हैं: वेडर्स और पेलिकन, सारस और निगल के लिए, नील नदी को जीवन की सड़क के रूप में उपयोग करते हुए।