Tunguska langemise koht. Kuhu Tunguska meteoriit langes: omadused, ajalugu ja huvitavad faktid

Foto: Tunguska meteoriidi langemise koht (etendus)

Tunguska meteoriidi langemine

Sügisaasta

30. juunil 1908. aastal plahvatas ja kukkus maa atmosfääris alla salapärane objekt, mida hiljem nimetati Tunguska meteoriidiks.

Kukkumise koht

Ida-Siberi territoorium Lena ja Podkamennaja Tunguska jõgede vahel on igavesti jäänud õnnetuskoht Tunguska meteoriit, kui see süttis nagu päike ja lendas mitusada kilomeetrit, kukkus sellele tuline objekt.

Foto: Tunguska meteoriidi väidetav langemise koht

Ümberringi oli kuulda äikesemürinat ligi tuhande kilomeetri kaugusele. Kosmosetulnuka lend lõppes grandioosse plahvatusega mahajäetud taiga kohal umbes 5–10 km kõrgusel, millele järgnes pidev taiga langus Kimchu ja Khushmo - Podkamennaja Tunguska jõe lisajõgede, 65 km kõrgusel. Vanavara külast (Evenkia). Kosmilise katastroofi elavateks tunnistajateks olid Vanavara elanikud ja need vähesed Evenki nomaadid, kes taigas viibisid. Tunguska meteoriidi langemise kohta saab vaadata Google mapsist

Suurus

Tunguska meteoriit põhjustas plahvatusliku laine, mis umbes 40 km raadiuses paiskus metsa alla, loomad hävisid, inimesed said vigastada. Selle suurus oli 30 meetrit. Tunguska plahvatuse võimsa valgussähvatuse ja kuumade gaaside voolu tõttu puhkes metsatulekahju, mis viis piirkonna laastamise lõpule. Suurel alal, mida idast piirab Jenissei, lõunast joon "Taškent - Stavropol - Sevastopol - Põhja-Itaalia - Bordeaux", läänest - Euroopa Atlandi ookeani rannik, enneolematu ulatus ja täiesti ebatavalised valgusnähtused. avanes, mis läks ajalukku nime all "1908. aasta suve helged ööd". Umbes 80 km kõrgusel tekkinud pilved peegeldasid intensiivselt päikesekiiri, tekitades seeläbi eredate ööde efekti ka seal, kus neid varem täheldatud polnud. Kogu sellel hiiglaslikul territooriumil 30. juuni õhtul öö praktiliselt ei saabunudki: terve taevas paistis (keskööl sai ajalehte lugeda ilma kunstliku valgustuseta). See nähtus kestis mitu ööd.

Kaal

Osakeste hajumise, nende kontsentratsiooni ja plahvatuse hinnangulise võimsuse järgi hindasid teadlased esimeses lähenduses kosmosetulnuka kaalu. Selgus, Tunguska meteoriit kaalus umbes 5 miljonit tonni.

Ekspeditsioonid

Inimkonna ajaloos on vaadeldud nähtuste ulatuse poolest raske leida grandioossemat ja salapärasemat sündmust kui Tunguska meteoriit. Selle nähtuse esimesed uuringud algasid alles eelmise sajandi 20ndatel. Objekti langemispaika saadeti neli NSV Liidu Teaduste Akadeemia korraldatud ekspeditsiooni eesotsas mineraloog Leonid Kulikuga. Kuid ka 100 aastat hiljem jääb Tunguska fenomeni mõistatus lahendamata.

1988. aastal osalesid Siberi avaliku fondi uurimisekspeditsiooni liikmed " Tunguska kosmosefenomen"Petrovski Teaduste ja Kunstiakadeemia (Peterburi) korrespondentliikme Juri Lavbini juhendamisel avastati Vanavara lähedalt metallvardad. Lavbin esitas juhtunust oma versiooni – kosmosest lähenes meie planeedile tohutu komeet. Mõned kõrgelt arenenud kosmosetsivilisatsioon sai sellest teadlikuks "Tulnukad, et päästa Maa globaalsest katastroofist, saatsid oma sentinell-kosmoselaeva. See pidi komeedi poolitama. Kuid kahjuks ei olnud kõige võimsama kosmilise keha rünnak täielikult laeva jaoks õnnestus. Tõsi, komeedi tuum murenes mitmeks killuks. Mõned neist maandusid maa peale ja enamik meie planeedist mööda läinud. Maalased päästeti, kuid üks kildudest kahjustas ründavat tulnukate laeva ja ta tegi Maale hädamaandumise. Seejärel parandas laeva meeskond oma autot ja lahkus turvaliselt meie planeedilt, jättes sellele rikkis plokid, mille jäänused ekspeditsioon õnnetuspaika leidis.

Foto: Tunguska meteoriidi fragment

Aastaid kestnud rusude otsimine Tunguska meteoriit erinevate ekspeditsioonide liikmed leidsid katastroofipiirkonnast kokku 12 laia koonusekujulist auku. Kui sügavale nad ulatuvad, ei tea keegi, sest keegi ei proovinud neid isegi uurida. Hiljuti aga mõtlesid teadlased esimest korda aukude päritolule ja pildile kataklüsmi piirkonnas puude langemisest. Kõigi teadaolevate teooriate ja praktika kohaselt peaksid langenud tüved asetsema paralleelsetes ridades. Ja siin on nad selgelt teadusvastased. See tähendab, et plahvatus polnud klassikaline, vaid teadusele kuidagi täiesti tundmatu. Kõik need faktid võimaldasid geofüüsikutel põhjendatult eeldada, et maakera kooniliste aukude hoolikas uurimine heidab valgust Siberi saladusele. Mõned teadlased on juba hakanud väljendama ideed nähtuse maisest päritolust.

Tunguska kosmosefenomeni fondi presidendi Juri Lavbini sõnul Podkamennaja Tunguska jõe piirkonnas 2006. Tunguska meteoriidi langemise kohas Krasnojarski teadlased avastasid salapäraste pealdistega kvartsist munakivid.

Teadlaste sõnul kantakse kvartsi pinnale kummalisi märke inimese loodud viisil, arvatavasti plasmaekspositsiooni abil. Krasnojarskis ja Moskvas uuritud kvartsist munakivide analüüsid näitasid, et kvarts sisaldab kosmiliste ainete lisandeid, mida Maalt ei saa. Uuringud on kinnitanud, et munakivid on artefaktid: paljud neist on kokkusulanud plaatide kihid, millest igaüks on tähistatud tundmatu tähestiku tähemärkidega. Lovebini hüpoteesi kohaselt on kvartsist munakivid maavälise tsivilisatsiooni poolt meie planeedile saadetud ja ebaõnnestunud maandumise tagajärjel plahvatanud infomahuti killud.

Hüpoteesid

väljendas rohkem kui sada erinevat hüpoteesi mis juhtus Tunguska taigas: rabagaasi plahvatusest tulnukate laeva allakukkumiseni. Samuti eeldati, et Maale võib kukkuda raud- või kivimeteoriit, milles on nikkelrauda; komeedi jäine tuum; tundmatu lendav objekt, tähelaev; hiiglaslik keravälk; Marsi meteoriit, mida on raske maapealsetest kivimitest eristada. Ameerika füüsikud Albert Jackson ja Michael Ryan teatasid, et Maa kohtus "musta auguga"; mõned teadlased on väitnud, et see oli fantastiline laserkiir või Päikesest eraldunud plasmatükk; Optiliste anomaaliate uurija prantsuse astronoom Felix de Roy oletas, et 30. juunil põrkas Maa tõenäoliselt kokku kosmilise tolmupilvega.

jääkomeet

Viimane on jääkomeedi hüpotees, mille esitas füüsik Gennadi Bybin, kes on Tunguska anomaaliat uurinud üle 30 aasta. Bybin usub, et salapärane keha polnud kivimeteoriit, vaid jäine komeet. Sellele järeldusele jõudis ta meteoriidi langemise koha esimese uurija Leonid Kuliku päevikute põhjal. Sündmuskohalt leidis Kulik aine turbaga kaetud jää kujul, kuid ei omistanud sellele erilist tähtsust, kuna otsis midagi hoopis muud. See 20 aastat pärast plahvatust leitud kokkusurutud jää, millesse on külmunud põlevad gaasid, ei ole aga märk sellest, et igikeltsa, nagu tavaliselt arvati, nimelt tõestus, et jääkomeedi teooria on õige, usub uurija. Meie planeediga kokkupõrkes paljudeks tükkideks purunenud komeedi jaoks sai Maa omamoodi kuumaks panniks. Sellel olev jää sulas kiiresti ja plahvatas. Gennadi Bybin loodab, et tema versioon jääb ainuõigeks ja viimaseks.

Meteoriit

Enamik teadlasi kaldub aga uskuma, et see oli ikka veel meteoriit plahvatas maapinna kohal. Just tema jälgi, alates 1927. aastast, otsisid plahvatusalast esimesed nõukogude teadusekspeditsioonid Leonid Kuliku juhtimisel. Kuid tavalist meteoorikraatrit sündmuskohal ei olnud. Ekspeditsioonid leidsid, et Tunguska meteoriidi langemiskoha ümber langetati mets nagu lehvik keskelt ja keskosas jäid puud püsti, kuid ilma oksteta.

Järgnevad ekspeditsioonid märkasid, et langenud metsa alal on iseloomulik liblikakuju, mis on suunatud ida-kagu suunal lääne-loode suunas. Langenud metsa kogupindala on umbes 2200 ruutkilomeetrit. Selle ala kuju modelleerimine ja kõigi kukkumise asjaolude arvutiarvutused näitasid, et plahvatus ei toimunud mitte keha kokkupõrkes maapinnaga, vaid juba enne seda õhus 5-10 km kõrgusel.

Tesla

20. sajandi lõpus - 21. sajandi alguses hüpotees Nikola Tesla seose kohta Tunguska meteoriidiga. Selle hüpoteesi kohaselt viis Nikola Tesla Tunguska fenomeni vaatlemise päeval (30. juunil 1908) läbi energiaülekande katse "õhu kaudu". Paar kuud enne plahvatust väitis Tesla, et suudab kuulsa reisija Robert Peary ekspeditsiooni jaoks teed põhjapoolusele valgustada. Lisaks on USA Kongressi raamatukogu ajakirjas säilinud andmed, et ta soovis kaarte "Siberi kõige vähem asustatud osadest". Tema katsed seisulainete loomisel, kui, nagu öeldud, võimas elektriimpulss kontsentreeriti kümnete tuhandete kilomeetrite kaugusele. India ookean sobib selle hüpoteesiga hästi. Kui Teslal õnnestus impulss pumbata niinimetatud "eetri" energiaga (hüpoteetiline keskkond, millele viimaste sajandite teaduslike ideede kohaselt omistati elektromagnetiliste interaktsioonide kandja rolli) ja resonantsi mõju. lainet "rookima", siis müüdi järgi tuumaplahvatusega võrreldava võimsusega heide."

Muud hüpoteesid

Kirjanikud esitasid ka oma versioonid Tunguska fenomenist. Tunguska fenomeni kirjeldas kuulus ulmekirjanik Aleksandr Kazantsev kui Marsilt meieni lennanud kosmoselaeva katastroofi. Kirjanikud Arkadi ja Boriss Strugatski esitasid raamatus "Esmaspäev algab laupäeval" koomilise hüpoteesi vastukäivituse kohta. Selles on 1908. aasta sündmusi seletatud aegade vastupidise kulgemisega, s.o. mitte kosmoselaeva Maale saabumisega, vaid selle startimisega.

kuupäev Autor. Hüpotees. hüpoteesi olemus. Probleemid.
1908 tavalineJumal Ogda põlvnemine. Tulise mao lend. Soodoma ja Gomorra tragöödia kordus 2. Vene-Jaapani sõja algus.
1908 I. K. SoloninTohutu suurusega aeroliit
1921 L. A. KulikMeteoriticPealtnägijate küsitluse tulemuste põhjal jõuti järeldusele, et Podkamennaja Tunguska piirkonnas on kukkunud meteoriit.
1927 L. A. KulikRaudmeteoriit Pons-Winnicke komeediga seostatud raudmeteoriidi killud kukkusid välja. Probleemid: miks toimus kõrgmäestiku plahvatus? Kus on meteoriidi jäänused? Mis põhjustas lääne valged ööd?
1927 meteoriidi muundumineEsimest korda hakati rääkima versioonist meteoriidi muutmisest killu- ja gaasijugadeks.
1929 Tangentsiaalne meteoriitKeha langes horisondi suhtes väikese nurga all, enne Maale jõudmist lõhenes ja koges tagasilööki, tõustes sada kilomeetrit ülespoole. Kiiruse kaotanud killud kukkusid välja hoopis teises kohas. Ta selgitas asitõendite puudumist, valgeid öid jms, kuid arvutused teda ei kinnitanud.
1930 F. Whipple'i komeedi plahvatusMaa põrkas kokku väikese komeediga (komeedi tuum on "määrdunud lumepall"), mis täielikult aurustus atmosfääri, jätmata jälgegi Probleemid: kuidas võis komeet teile ligi hiilida? Komeet poleks saanud nii sügavale atmosfääri tungida.
1932 F. de Roy. I. VernadskyRuumiobjektidMaa põrkas kokku kompaktse kosmilise tolmupilvega.
1934 KomeetKokkupõrge komeedi sabaga.
1946 A.P. Kazantsev TulnukasTulnukate laeva aatomimootorite plahvatus. Probleemid: kiirguse jälgi ei tuvastatud.
1948 L. LapazK. Cowan. LibbyAntiaine meteoriitTunguska meteoriit on antiaine tükk, mis on kogenud atmosfääris hävingut, s.t. tuumaprotsesside tõttu täielikult kiirguseks muutunud. Probleemid: hävitamine oleks pidanud toimuma tagasi ülemised kihidõhkkond. Annihilatsiooniprodukte (neutroneid ja gammakvante) ei leitud. "Kogu universum on materiaalne" (A.D. Sahharov)
1951 V. F. SoljanikPositiivse laenguga raud-nikkel meteoriit Meteoriit liikus 15-20 kraadise kaldenurgaga, kiirusega >10 km/s. Maa pinna ja lendava meteoriidi vahel toimub intensiivne mehaaniline interaktsioon, mis ulatub mitme miljoni tonnini. Maapinnale 15-20 km lähenedes hakkas tumeaine eralduma, tekitades erinevaid mehaanilisi kahjustusi.
1959 F. Yu. SiegelTulnukasMeteoriidi plahvatus sarnaneb kunagi Marsi ja Jupiteri vahel paiknenud planeedi Phaeton hävinguga. Õnnetuspaigas plahvatas UFO. Argumentidena tõi ta välja kõrgendatud tase radioaktiivsus plahvatuse epitsentris ja Tunguska keha manööver atmosfääris ligi 90 kraadi võrra liikudes. Probleemid: kiirguse jälgi ei tuvastatud.
1960 G.F. Plekhanov Bioloogiline (koomiks)Üle 5 kuupkilomeetri mahuga kääbuspilve detonatsiooniplahvatus.
1961 tulnukasLendava taldriku lagunemine.
1962 Meteoriit-elektromagnetilineMeteoori poolt põhjustatud ionosfääri elektrilise purunemise kohta Maale.
1963 A. P. Nevski elektrostaat. meteoriidi heideTema arvutuste kohaselt liikus 50–70-meetrise raadiusega keha kiirusega 20 km / s, seejärel väljudes umbes 20 km kõrgusel. hävis peaaegu täielikult.
1963 I. S. Astapovitš Komeet rikošettTänu õrnale trajektoorile (kaldenurk ca 10 kraadi) ja minimaalsele lennukõrgusele ca 10 km kaotas Maa atmosfääri läbinud ja aeglustamisel kahjustusi tekitanud väike komeet oma kesta ning tuum sisenes planeetidevaheline ruum mööda hüperboolset trajektoori.
1964 G. S. Altshuller V. N. ZhuravlevaTulnukasPlahvatuse põhjustas lasersignaal, mis tuli Maale Cygnuse tähtkujust 61. tähe planeedisüsteemi tsivilisatsioonist.
1965 A. N. Strugatski B. N. Strugatski TulnukasPöördsuunalise ajavooluga tulnukalaev.
1966 MeteoriitneValge kääbuse ülitiheda tüki kukkumine.
1967 V. A. Epifanov LooduslikLokaalse maavärina või maa kihtide geoloogilise nihkumise tõttu tekkis maakooresse pragu, millesse pääses välja tolm, õli ja metaanhüdraatide peen suspensioon, segatuna "sinise kütusega", mis süttis välgulöögist.
1967 D. Bigby tulnukasAvastanud kümme väikest kummaliste trajektooridega kuud, jõudis ta järeldusele: 1908. aastal lendas sisse UFO, millest eraldus kapsel koos meeskonnaga ja plahvatas taiga kohal, laev oli Maa orbiidil kuni 1955. aastani, meeskond ootas ja kaotas kõrgust. lõpuks "kuulipildujad töötasid" ja toimus plahvatus.
1968 LoomulikVee dissotsiatsioon ja plahvatusohtliku gaasi plahvatus.
1969 KomeetKomeedi kukkumine antiainest. Probleemid: "Kogu universum on materiaalne" (A.D. Sahharov)
1969 I. T. Zotkin MeteoriitTunguska tulekera kiirgus sarnaneb päevase beeta-Tauriidi meteoorisadu kiirgusega, mis on omakorda seotud Encke komeediga
1973 A. JacksonM. Ryani must aukTunguska meteoriit oli tegelikult väga väikese massiga miniatuurne "must auk". Nende arvates sisenes see Maale Kesk-Siberis, läbis ja lahkus Põhja-Atlandist.
1975 G. I. PetrovV. P. StulovKometnajaAinult komeedi lahtine tuum suudab nii sügavale Maa atmosfääri tungida. Tihedus ei tohiks olla suurem kui 0,01 g/cm.
1976 L. KresakKometnajaTunguska objekt oli tegelikult fragment Encke komeedist – vanast ja hämarast komeedist, mille orbiit on kõigist ümber Päikese liikuvatest komeetidest kõige lühem –, mis sealt mitu tuhat aastat tagasi lahti murdus.
80ndadL. A. Mukharev LooduslikPlahvatas hiiglaslik keravälk, mis tekkis Maa atmosfääris tavalise välgu võimsa energia pumpamise või atmosfääri elektrivälja järskude kõikumiste tõttu.
80ndadB. R. HermanLooduslikVälk, mille tekitab sissetungiv kosmiline tolm maa atmosfäär kosmilise kiirusega. Tunguska keravälk kuulus oma olemuselt kobar-tüüpi välkude hulka.
80ndadV. N. Salnikov LooduslikPlahvatust seostatakse võimsa elektromagnetilise "pöörise" (maa-aluse äikesetormi) vabanemisega maa sügavusest. Selle nähtuse loomulik analoog on keravälk.
80ndadA. N. Dmitriev V. K. ŽuravlevTunguska meteoriit on Päikesest väljapursanud plasmatsiid.
1981 N. S. Kudrjavtseva LooduslikGaasi-muda massi eraldumine Vanavara lähedal asuvast vulkaanitorust.
1984 E. K. Jordanišvili meteoriitMeie planeedi pinna suhtes väikese nurga all lendav taevakeha läks 120-130 km kõrgusel kuumaks ja selle pikka saba jälgisid sajad inimesed Baikalist Van Avarani. Maad puudutanud meteoriit "rikošetis", hüppas mitusada kilomeetrit ülespoole ja see võimaldas seda jälgida Angara keskjooksult. Siis langes Tunguska meteoriit, kirjeldades parabooli ja kaotanud oma kosmilise kiiruse, tõesti Maale, nüüd igaveseks.
1984 D. V. Timofejev Looduslik0,25-2,5 miljardi kuupmeetri maagaasi plahvatus. 30. juunil 1908 Lõunasoo piirkonnas Maa sisikonnast välja pääsenud gaasijupp moodustas plahvatusohtliku segu. See süüdati piksest või tulekerast.
1986 M. N. TsynbalMetallilisest vesinikust koosnev meteoriit 400 000 tonni kaaluv metallilise vesiniku plokk, mis hajus silmapilkselt koos hapnikuga, lõi suure mahuga plahvatusohtliku segu.
1988 A.P. Kazantsev TulnukasTunguska meteoriit on maandur, mis eraldus tähelaevast Black Prince – salapärasest satelliidist, mille avastas Maa orbiidil California astronoom John Bagby 1967. aastal.
Algus 90ndadM.V.TolkatševKometnajaTunguska komeet võib koosneda gaasihüdraatühenditest, mis vabanevad koheselt nende toimel järsk muutus temperatuuri.
Algus 90ndadV. G. Poljakov MeteoriitMeteoriit koosnes kosmilise päritoluga naatriumist. Tungides atmosfääri tihedatesse veeauru sisaldavatesse kihtidesse, astus meteoriit sellega keemilisesse reaktsiooni. Kriitilise küllastuse piirkonnas toimus keemiline plahvatus.
Algus 90ndadA. E. ZlobinKometnajaOorti pilvest meile lennanud pika perioodi komeedi raudsüdamik omas madala temperatuuri tõttu ülijuhi omadusi. See määras suuresti tingimused selle Maa atmosfääri tungimiseks ja plahvatuse ebatavalise iseloomu.
1991 LoomulikEbatavaline maavärin, millega kaasnevad mõned valgusnähtused.
1993 K. Chaiba P. Thomas K. ZahnleCometKomeediloomuline keha peaks kokku kukkuma 22 km kõrgusel. Ja väike, umbes 30-meetrise läbimõõduga kiviasteroid kukuks kokku umbes 8 km kõrgusel.
1993 MeteoriitneJäise meteoriidi kukkumine, mis, olles tühjendanud oma pinnale kogunenud elektrilaengu, lendas taas kosmosesse.
90ndadA.Yu. Olkhovatov LooduslikTunguska nähtus oli omamoodi maavärin, mis tekkis Kulikovski paleovulkaani piirkonnas geoloogilise rikke kohas.
90ndadA. F. Ioffe E. M. DrobyshevskyKometnayaKomeedijääst elektrolüüsi teel vabanenud hapniku ja vesiniku plahvatusohtliku segu keemiline plahvatus pärast selle korduvat läbimist ümber Päikese.
90ndadV. P. Evplukhin meteoriitMeteoriit oli 5-meetrise raadiusega ja 4100-tonnise massiga raudkuul, mida ümbritses silikaatkest. Aeglustumise tõttu atmosfääri tihedates kihtides indutseeriti selles vool, seejärel toimus aine järsk kuumenemine ja hajumine. Järgnenud õhusära põhjustas suures koguses ioniseeritud raua eraldumine.
1995 MeteoriitneAntiaine sisenemisel Maa atmosfääri.
1995 MeteoriitneSüsinikkondriidiga erilisest meteoriidist.
1995 A. F. TšernjajevEeter-gravitatsiooniline boliid Meteoriit ei kukkunud Maale, vaid lendas pigem sügavustest välja, osutus eeterogravioboliidiks. "Eeter-gravitatsiooni boliid" on ülitihe kiviplokk, nagu maa-alune meteoriit, mis on kokkusurutud eetriga üleküllastunud.
1996 V. V. Svetsov Meteoriit60-meetrise läbimõõduga kiviasteroid, mis kaalub 15 Mt, sisenes atmosfääri 45-kraadise nurga all ja tungis sügavale atmosfääri. Ei aeglustanud piisavalt ja tihedates kihtides koges see tohutuid aerodünaamilisi koormusi, mis hävitasid selle täielikult, muutes selle väikeste (mitte üle 1 cm läbimõõduga) fragmentide sülemiks, mis oli sukeldatud suure intensiivsusega kiirgusvälja.
1996 M. Dimde EnergiaKatse elektrilaineenergia ülekandest kaugel. Paar kuud enne plahvatust väitis Tesla, et suudab kuulsa ränduri R. Pirri ekspeditsiooni põhjapoolusele teed valgustada. Seda püüdes tegi ta arvutustes vea.
1996 tulnukasMaavälise aine, võimalik, et suure iriidiumisisaldusega planeedi sisenemisest Maa atmosfääri.
1997 B. N. Ignatov LooduslikTunguska plahvatuse põhjustas "kolme üle ühemeetrise läbimõõduga tulekera kokkupõrge ja plahvatus".
1998 B. U. RodionovHüpoteetilise lineaarse aine plahvatus, mis sisaldub magnetvookvanti igas keermes.
1998 Yu.A. Nikolaev MeteoriitVäljaviskamine 200 kt. looduslik metaan ja seejärel kolmemeetrise läbimõõduga kivi- või raudmeteoriidi poolt initsieeritud metaani-õhupilve plahvatus.
2000 V. I. Zjukov KometnõiTunguska meteoriit võis olla jääkomeet, mis oli suure modifikatsiooniga jääplokk. Jää kavandatav modifikatsioon võimaldab lahendada HCT tugevuse probleemi selle Maa atmosfääri sisenemisel ja on hästi kooskõlas paljude teadaolevate vaatlusfakidega.
juuli 2003Yu. D. Labvin Marsi komeet-tulnukasLabvin Yu. D. usub, et laiaulatusliku katastroofi ärahoidmiseks hävitas selle sissetungiva (Marsi päritolu) komeedi kokkupõrke tõttu Maaga Maa pealt startinud tulnukate laev, mis suri komeedi hävitamine. 2004. aastal avastas teadlane Podkamennaja Tunguska kaldal materjale, mis kuuluvad maavälise päritoluga tehnilisse seadmesse. Vastavalt esialgsed analüüsid, metall on raua ja räni sulam (raudsilitsiid), millele on lisatud muid elemente, mida selles koostises Maal ei tunta ja millel on väga kõrge temperatuur sulamine.

Kuid need kõik on vaid hüpoteesid ja Tunguska meteoriidi müsteerium jääb saladuseks.

Tuhanded teadlased püüavad mõista, mis juhtus 30. juunil 1908 Siberi taigas. Lisaks Venemaa ekspeditsioonidele käivad Tunguska katastroofi piirkonda regulaarselt ka rahvusvahelised ekspeditsioonid.

Tagajärjed

Tunguska meteoriit aastateks muutis ta taimestikurikka taiga surnud metsakalmistuks. Uuring katastroofi tagajärgi näitas, et plahvatuse energia oli 10-40 megatonni TNT ekvivalenti, mis on võrreldav kahe tuhande samaaegselt plahvatatud tuumapommi energiaga, nagu 1945. aastal Hiroshimale heidetud tuumapomm. Hiljem leiti plahvatuse keskpunkt suurenenud kasv puud, rääkides kiirguse vabanemisest. Ja see pole veel kõik Tunguska meteoriidi tagajärjed ...

Podkamennaja Tunguska on jõgi Venemaal, mis on Jenissei parem lisajõgi. sisse voolab Irkutski piirkond ja Krasnojarski ala, kuhu langes Tunguska meteoriit. See sündmus ei pälvinud toona piisavalt tähelepanu. Hiljem aga hakati seda põhjalikult uurima. Ja nad ei leidnud midagi.

Jõe paremal kaldal asub Podkamennaja Tunguska küla. Pärast ebatavalist juhtumit sai see piirkond tuntuks kogu maailmale. Sündmus teeb teadlastele endiselt muret. Ja mitte ainult Venemaal. Tunguska meteoriidi fenomen erutab ka välismaa teadlaste meeli.

20. sajandi kuulsaim nähtus

Mis aastal ja kuhu langes Tunguska meteoriit? Kukkumine toimus 30. juunil 1908. aastal. Aga vana stiil on 17. juuni. Hommikul kell 7.17 süttis Siberi kohal taevas välguga. Maa poole nähti lendamas tulise sabaga objekti.

Podkamennaja Tunguska basseinis kõlanud plahvatus oli kõrvulukustav. See ületas Hiroshimas toimunud aatomiplahvatuse võimsust 2000 korda.

Võrdluseks, 1945. aastal visati Hiroshimale ja Nagasakile 2 aatomipommi. Maapinnale need küll ei jõudnud, plahvatasid atmosfääris, kuid plahvatuse jõud hävitas palju inimesi. Õitsevate linnade asemele tekkis kõrb. Tänaseks on 2 linna täielikult ümber ehitatud.

Katastroofi tagajärjed

Tundmatu päritoluga plahvatus hävitas 2000 km 2 taigat, tappis kõik elusloodused, kes selles metsaosas elasid. Lööklaine pani kogu Euraasia värisema ja tegi kaks korda ümber maakera tiiru.

Cambridge'i ja Petersfieldi jaamade baromeetrid registreerisid õhurõhu hüppe. Valgeid öid imetles kogu territoorium Siberist Lääne-Euroopa piirideni. Nähtus kestis 30. juunist 2. juulini.

Berliini ja Hamburgi teadlasi tõmbasid neil kaugetel päevadel taevas uinuvad pilved. Need olid väikeste jääosakeste kogum, mis paiskusid sinna vulkaanipurske tagajärjel. Purset siiski ei registreeritud.

Kuid juhtum ei äratanud piisavalt tähelepanu. Kuidagi nad unustasid ta kiiresti ja siis järgnes revolutsioon, sõda. Tunguska meteoriidi uurimise juurde naasid nad alles aastakümneid hiljem.

Ja nad ei leidnud midagi, välja arvatud plahvatuse tagajärjed piirkonnas, kus Tunguska meteoriit langes. Ei mingeid kilde taevakeha, ega ka muid kosmosekülalise jälgi.

pealtnägijate ütlused

Õnneks õnnestus neil siiski intervjueerida Podkamennaja Tunguska elanikke. Mõni päev enne plahvatust nägid inimesed taevas ebatavalisi sähvatusi.

Plahvatus ise raputas kogu Siberit. Kohalikud on näinud tema jõul õhku visatud loomi. Majad värisesid. Ja taevas oli ere sähvatus. Mürinat oli kuulda veel 20 minutit pärast tundmatu surnukeha kukkumist. Muide, paljud väidavad, et tegelikult oli lööki rohkem kui üks. Vana Tungus Chuchancha rääkis sellest. Esmalt järgnes sama sagedusega 4 võimsat lööki ja 5 kostis kuskil eemal. Küla, kuhu Tunguska meteoriit langes, elanikud tundsid täielikult plahvatuse jõude.

Sel ajal registreerisid kõik Venemaa, Euroopa ja Ameerika seismograafilised jaamad kummalise värisemise maakoor.

Inimesed väidavad, et pärast plahvatust valitses kummaline hirmutav vaikus. Linde ja muid harjumuspäraseid metsahääli ei kuulnud. Taevas muutus hämaraks ja puude lehed omandasid kõigepealt kollane toon, siis punane. Öösel olid nad täiesti mustaks muutunud. Podkamennaja Tunguska suunas seisis tugev hõbedane sein 8 tundi.

Mida inimesed taevas täpselt nägid, on raske öelda – igaühel on oma versioon. Keegi räägib taevakehast (iga jutustaja räägib sellest erineval kujul), keegi tulekahjust, mis haaras kogu taeva. "Tundus, et minu seljas olev särk läks põlema," rääkis sündmuste pealtnägija.

äikesejumal

Tänapäeval kasvavad meteoriidi langemise kohas taas puud. Nende suurenenud kasv vahetult pärast katastroofi räägib geneetilistest mutatsioonidest. Neid ei leidu kunagi meteoriitide kokkupõrkekohtades, mis lükkab loogilise versiooni ümber. Võib-olla tekkis Tunguska meteoriidi langemise kohas tugev elektromagnetväli.

Plahvatuse tabamuse saanud hiiglased lebavad endiselt korralikes ridades, mis näitavad plahvatuse suunda. Põlenud välja juuritud juurtega puud meenutavad kummalist katastroofi.

2017. aasta suvel plahvatuspaika jõudnud ekspeditsioon uuris koos spetsialistiga mahalangenud puid. Kohalikud elanikud, Amuuri alampiirkonna rahvaste esindajad (evenkid, orokid) uskusid, et olid kohtunud äikesejumal Agdyga, inimeste õgijaga. Tähelepanuväärne on see, et Tunguska meteoriidi langemise koht meenutab tõesti kujult hiiglaslikku lindu või liblikat.

Kuhu Tunguska meteoriit tegelikult langes?

Taiga katastroofi süda meenutab kraatrit. Siiski ei ole. Kosmosekeha (enamik teadlasi usub, et see oligi) purunes atmosfääri tabades tõenäoliselt väikesteks tükkideks. Need võivad olla laiali erinevad valdkonnad taiga. Seetõttu ei leitud plahvatuse epitsentrist kosmilise keha jälgi.

Cheko järv asub meteoriidi mõjualast vaid 8 km kaugusel. Selle sügavus ulatub 50 meetrini ja on koonilise kujuga. Itaalia geoloogid on oletanud, et järv tekkis meteoriidi kokkupõrke tagajärjel.

2016. aastal võtsid aga nende Vene kolleegid järvesetetest proovid ja esitasid need uurimisele. Selgus, et järv on vähemalt 280 aastat vana. Võib-olla isegi rohkem.

Üks korrespondent kirjutas, et üks tema naabritest jälgis lendavat tähte, mis vette kukkus. Kas meteoriidiosakesi ei leita kunagi?

Komeet põles enne kukkumist ära

Üks populaarsemaid ja usutavamaid versioone on atmosfääris põlenud komeet. Mudast, jääst ja lumest koosnev keha lihtsalt ei jõudnud Maale. Sügisel soojenes see mitme tuhande kraadini ja purunes 5-7 km kõrgusel maapinnast väikesteks tükkideks. Seetõttu selle jäänuseid ei leitud.

Pinnases, Tunguska meteoriidi langemise kohas, olid aga säilinud jäljed komeedi mudast ja veest. Need säilivad sfagnum sammaldes, millest moodustub turvas. 1908. aastal tekkinud kiht sisaldab suurenenud sisu kosmosetolm.

Must ja valge?

Andrei Tjunjajevi esitatud teooria on ajakirjas juba avaldatud. See põhineb mustade ja valgete aukude olemasolul.

Must auk neelab mikroosakesi. Keegi ei saa kunagi teada, mis nendega pärast suhu kukkumist saab. Must auk muudab aine ruumiks. Valge auk on võimeline selle aine kosmosest moodustama. Mõlemad täidavad ainete ringluse funktsiooni. See tähendab, et nad täidavad vastupidiseid ülesandeid. Tjunjajev on kindel, et kõik taevakehad tekivad just tänu valgele augule.

Võib-olla oli Tunguska meteoriit tõesti valge augu töö tulemus. Aga kust ta Siberist tuli? On 2 teooriat: kas see tekkis avakosmoses, Maa lähedal või tekkis meie planeedi sisikonnast. Ja plahvatus võib esile kutsuda valge augu töötamise ajal eralduva vesiniku kokkupuute hapnikuga. Plahvatuse käigus tekib ainult vesi, mida on õnnetuskohas väga palju.

Valge auk on seni vähe uuritud nähtus ja isegi puudub piisav teooriad. Kuidas tema must õde moodustub, teavad teadlased. Võib-olla teevad nad koostööd ja täiendavad üksteist. Võib-olla on need ühe ja sama objekti kaks külge, mida ühendab ussiauk.

Neetud surnuaed

Kummalised nähtused vaikuse ja mustaks tõmbunud lehtede näol võivad viidata aja moonutamisele, väidavad füüsikud. Fakt on see, et Tunguska meteoriidi langemise kohast mitte kaugel (faktid kinnitavad seda teavet) on anomaalne tsoon. Nad kutsuvad teda Kuradi surnuaed. See koht saavutas kolmekümnendate aastate keskel kohutava kuulsuse.

Karjased kaotasid oma karja Kova jõkke kolides mitu lehma. Hämmeldunud, hakkasid nad koos koertega neid otsima. Ja peagi jõudsid nad kõrbepiirkonda, kus taimestik täielikult puudus. Seal olid rebenenud lehmad ja surnud linnud. Koerad jooksid sabad jalge vahel minema, meestel õnnestus aga lehmad konksudega välja tõmmata. Kuid nende liha oli mittesöödav. Ka lagendikule välja jooksnud koerad surid peagi tundmatutesse haigustesse.

Seda piirkonda on uurinud paljud ekspeditsioonid. Neli jäi taigas kadunuks, ülejäänud surid vahetult pärast kuradi kalmistul külastamist.

Kohalikud elanikud väidavad, et öösel näevad nad neis kohtades kummalisi tulesid ja kuulevad südantlõhestavaid karjeid. Metsamehed on kindlad, et näevad metsas kummitusi.

sensatsiooniline spekulatsioon

Ulmekirjanik Kazantsev avaldas 1908. aastal versiooni, nagu oleks Maale kukkunud tulnukate laev, mis oli kaotanud juhitavuse. Seetõttu toimus plahvatus keset taigat, mitte linnas või külas – laev saadeti inimeste elude päästmiseks meelega mahajäetud alale.

Kazantsev lähtus oma versioonis oletusest, et plahvatus ei olnud tuuma, vaid õhus. Üllataval kombel kinnitasid seda teooriat teadlased 1958. aastal – plahvatus oli tõepoolest õhk. Toimusid arstlikud läbivaatused. Ja kohalikud elanikud ei leidnud kiiritushaiguse tunnuseid. Võib-olla tabas eksperdid Maad koos meteoriidiga teadusele tundmatu aine. See tapab kogu elu ja moonutab aja kulgu.

Tunguska meteoriidi saladused ja huvitavad faktid selle kohta

Tänaseni ei suuda ükski hüpotees (ja neid on rohkem kui sada) seletada kõiki plahvatusega kaasnenud tunnuseid.

Mõned huvitavad faktid Tunguska meteoriidi kohta:

  1. Kui katastroof oleks toimunud 4 tundi hiljem, kuid samas kohas, kus Tunguska meteoriit langes, oleks Viiburi linn hävinud. Ja Peterburi on oluliselt kahjustatud.
  2. 708 sündmuse pealtnägijat näitasid kosmilise keha erinevaid liikumissuundi. Tõenäoliselt põrkasid kokku kaks või võib-olla kolm objekti korraga.
  3. Klaasid värisesid, esemed kukkusid, nõud läksid katki. Naised jooksid õudusega nuttes tänavale. Nad arvasid, et see on maailma lõpp.
  4. On olemas versioon, et katastroof oli 1905.–1907. aasta Venemaa revolutsiooni tagajärg. Jumal oli Peterburi peale vihane, nii et lööklaine suund näitas sellele linnale.
  5. Mürinat kostis nii auto lennu ajal kui ka enne ja pärast maandumist. Ja tema valgus oli nii ere, et ületas päikese.
  6. Plahvatuse võimsuseks hindavad eksperdid 40-50 megatonni. See on tuhandeid kordi võimsam kui aatomipomm, mille Ameerika Hiroshimale viskas.

Lõpuks

Tunguska meteoriidi langemise koht (mis ülaltoodud sündmuste epitsentri ala on Krasnojarski piirkond) pakub teadlastele endiselt huvi. Võib-olla on see nähtus eelmise sajandi üks salapärasemaid sündmusi. Kas see kunagi laheneb, pole teada.

Telekanal "360" sai aru, miks võimsa plahvatuse esile kutsunud Tunguska meteoriidi fragmenti pole siiani leitud.

Järgmine uudis

Täpselt 109 aastat tagasi toimus Siberis võimas plahvatus, mille põhjustas Tunguska meteoriidi kukkumine. Hoolimata sellest, et sellest ajast on möödunud rohkem kui sajand, on selles ajaloos veel palju tühje kohti. "360" räägib, mis on teada langenud kosmosekeha kohta.

30. juuni varahommikul 1908, kui Euraasia põhjaosa elanikud veel und nägid, nägi kohutav looduskatastroof. Midagi sellist ei mäletanud mitu põlvkonda inimesi. Midagi sarnast võis näha peaaegu 40 aastat hiljem ajaloo kõige kohutavama sõja lõpus.

Sel hommikul müristas kurtide Siberi taiga kohal Podkamennaja Tunguska jõe lähedal koletu plahvatus. Hiljem hindasid teadlased selle võimsuseks 40–50 megatonni. Ainult kuulus Hruštšovi "Tsaar Bomba" või "Kuzkini ema" suutis sellist energiat vabastada. Ameeriklaste Hiroshimale ja Nagasakile visatud pommid olid palju nõrgemad. Inimestel, kes elasid tol ajal Põhja-Euroopa suurtes linnades, vedas, et see sündmus ei juhtunud nende üle. Plahvatuse tagajärjed oleksid sel juhul palju hullemad.

Plahvatus taiga kohal

Tunguska meteoriidi langemise koht 30. juunil 1908 Podkamennaja Tunguska jõe vesikonnas (praegu RSFSRi Krasnojarski territooriumi Evenki rahvusringkond). Foto: RIA Novosti.

Tundmatu kosmosetulnuka kukkumine Maale ei jäänud märkamata. Hiiglasliku tulekera lendu üle taiga nägid üksikud pealtnägijad, taigakütid ja karjakasvatajad, aga ka Siberis hajutatud väikeasulate elanikud. Hiljem oli kuulda ka plahvatust, mille kaja tabati sündmuskohalt kaugel. Sellest sadade kilomeetrite kaugusel lõhuti majadel aknad ja observatooriumid registreerisid lööklaine. erinevaid riike rahu mõlemal poolkeral. Veel mitu päeva täheldati Atlandi ookeanist Siberini taevas sädelevaid pilvi ja taeva ebatavalist sära. Pärast juhtunut hakkas inimestele meenuma, et kaks-kolm päeva enne seda märkasid nad kummalisi atmosfäärinähtusi – helendusi, halo, eredat hämarust. Kuid kas see oli fantaasia või tõde, on võimatu kindlalt kindlaks teha.

Esimene ekspeditsioon

Nõukogude teadlane A. Zolotov (vasakul) võtab Tunguska meteoriidi langemise kohas mullaproove. Foto: RIA Novosti.

Inimkond sai katastroofipaigas toimunust teada palju hiljem – alles 19 aastat hiljem saadeti esimene ekspeditsioon piirkonda, kus salapärane taevakeha langes. Meteoriidi langemiskoha, mida veel Tunguskaks ei kutsutud, uurimise algatajaks oli teadlane Leonid Aleksejevitš Kulik. Ta oli mineraloogia ja taevakehade ekspert ning juhtis äsja moodustatud ekspeditsiooni nende otsimiseks. Ajalehe Siberi Elu revolutsioonieelses numbris sattus ta ühe salapärase nähtuse kirjeldusele. Tekstis oli selgesõnaliselt märgitud sündmuse koht ja viidati isegi pealtnägijate ütlustele. Inimesed mainisid isegi "maa seest välja paistvat meteoriidi tippu".

Leonid Kuliku juhitud esimese teadlaste ekspeditsiooni onn Tunguska meteoriidi langemise piirkonnas. Foto: Vitali Bezrukihh / RIA Novosti.

1920. aastate alguses õnnestus Kuliku ekspeditsioonil koguda vaid hajusaid mälestusi nendest, kes mäletasid öötaevas leekivat palli. See võimaldas ligikaudselt kindlaks teha kosmosekülalise kukkumise ala, kuhu uurijad 1927. aastal läksid.

Plahvatuse tagajärjed

Tunguska meteoriidi plahvatuse asukoht. Foto: RIA Novosti.

Esimene ekspeditsioon selgitas välja, et kataklüsmi tagajärjed olid suurejoonelised. Esialgsetel hinnangutelgi raiuti sügisalal metsa üle 2000 ruutkilomeetri. Puud lebasid oma juurtega hiiglasliku ringi keskpunkti poole, näidates teed epitsentrisse. Kui meil õnnestus tema juurde pääseda, tekkisid esimesed mõistatused. Väidetavas langemise piirkonnas jäi mets "viinapuule" püsti. Puud olid surnud ja peaaegu täielikult kooreta. Kraatrist polnud kuskil jälgi.

Püüab mõistatust lahti harutada. naljakad hüpoteesid

Koht taigas Podkamennaja Tunguska jõe lähedal, kuhu 80 aastat tagasi (30. juunil 1908) langes Tunguska meteoriidiks nimetatud tulikeha. Siin, Taiga järvel, asub selle katastroofi uurimise ekspeditsiooni labor. Foto: RIA Novosti.

Kulik pühendas kogu oma elu Tunguska meteoriidi otsimisele. Aastatel 1927–1938 viidi epitsentri piirkonda mitu ekspeditsiooni. Kuid taevakeha ei leitud kunagi, sellest ei leitud ainsatki fragmenti. Kokkupõrke tagajärjel polnud isegi mõlke. Lootust andsid mitmed suured lohud, kuid koos üksikasjalik uuring Selgus, et tegemist on termokarsti süvenditega. Otsingul ei aidanud isegi aerofotograafia.

Järgmine ekspeditsioon oli planeeritud 1941. aastasse, kuid see ei olnud määratud toimuma – algas sõda, mis tõrjus kõik muud riigielu küsimused tagaplaanile. Alguses läks Leonid Aleksejevitš Kulik vabatahtlikuna rahvamiilitsa divisjoni rindele. Teadlane suri tüüfus okupeeritud territooriumil Spas-Demenski linnas.

Metsa langemine Tunguska meteoriidi langemise piirkonnas. Foto: RIA Novosti.

Nad pöördusid probleemi uurimise ja kraatri või meteoriidi enda otsimise juurde tagasi alles 1958. aastal. NSVL Teaduste Akadeemia meteoriitide komitee korraldatud teadusekspeditsioon suundus taigasse Podkamennaja Tunguskasse. Samuti ei leidnud ta ühtegi taevakeha fragmenti. ajal pikkadeks aastateks Tunguska meteoriit meelitas ligi palju erinevaid teadlasi, uurijaid ja isegi kirjanikke. Nii tegi ulmekirjanik Aleksander Kazantsev ettepaneku, et planeetidevaheline kosmoselaev plahvatas sel ööl Siberi taiga kohal, suutmata pehmelt maanduda. On püstitatud ka teisi hüpoteese, nii tõsiseid kui ka mitte nii tõsiseid. Neist kõige naeruväärsem oli oletus, mis eksisteeris kääbuste ja sääskede poolt piinatud õnnetuspaiga uurijate seas: nad uskusid, et metsa kohal plahvatas tohutu tiivuliste vereimejate pall, millesse tabas välgunool.

Mis see siis oli

Teemantgrafiidi kasvukohad Tunguska meteoriidi langemise kohast Podkamennaja Tunguska jõel Vanavara küla lähedal Krasnojarski territooriumil. Foto: RIA Novosti.

Praeguseks on peamine versioon Tunguska meteoriidi komeedi päritolu. See seletab taevakeha fragmentide leidude puudumist, sest komeedid koosnevad gaasist ja tolmust. Uurimine, otsimine ja uute hüpoteeside püstitamine jätkub. Raamatutes, koomiksites, filmides, telesaadetes ja isegi muusikas korduvalt mainitud salapärane meteoriit võib endiselt oodata kedagi, kes selle killud üles leiab. Ootab lõpplahendust ja taevakeha päritolu ja "surma" mõistatust. Inimkond tänab võimalust Tunguska meteoriidi (või komeedi?) kurtide taigasse kukkumise eest. Kui see juhtuks Euroopa kesklinnas, muutuks tõenäoliselt kogu Maa kaasaegne ajalugu tõsiselt. Ja Leonid Aleksejevitš Kuliku - romantiku ja avastaja - auks on nimetatud väike planeet ja Kuu kraater.

Aleksander Žirnov

Järgmine uudis

Meie planeedi ajalugu on rikas eredate ja ebatavaliste nähtuste poolest, mida pole veel olnud teaduslik seletus. Kaasaegse teaduse teadmiste tase ümbritsevast maailmast on kõrge, kuid mõnel juhul ei suuda inimene sündmuste tegelikku olemust selgitada. Teadmatus sünnitab salapära ning salapära on teooriate ja oletustega üle kasvanud. Tunguska meteoriidi mõistatus on selle ilmekas kinnitus.

Faktid ja nähtuse analüüs

Katastroof, mida peetakse üheks salapärasemaks ja seletamatumaks nähtuseks kaasaegne ajalugu, toimus 30. juunil 1908. aastal. Siberi taiga kurtide ja mahajäetud piirkondade taevas pühkis mööda tohutu kosmiline keha. Tema kiirlennu finaaliks oli tugevaim õhuplahvatus, mis Podkamennaja Tunguska jõe vesikonnas toimus. Vaatamata sellele, et taevakeha plahvatas umbes 10 km kõrgusel, olid plahvatuse tagajärjed kolossaalsed. Teadlaste kaasaegsete hinnangute kohaselt varieerus selle tugevus vahemikus 10–50 megatonni TNT ekvivalenti. Võrdluseks: Hiroshimale heidetud aatomipommi võimsus oli 13-18 Kt. Pinnase vibratsioonid pärast Siberi taiga katastroofi registreeriti peaaegu kõigis planeedi vaatluskeskustes Alaskast Melbourne'i ja lööklaine tiirles ümber maakera neli korda. Plahvatusest põhjustatud elektromagnetilised häired katkestasid raadioside mitmeks tunniks.

Esimestel minutitel pärast katastroofi täheldati kogu planeedi taevas ebatavalisi atmosfäärinähtusi. Ateena ja Madridi elanikud nägid aurorasid esimest korda ning lõunapoolsetel laiuskraadidel olid ööd pärast sügist nädal aega helged.

Teadlased üle maailma on püstitanud hüpoteese selle kohta, mis tegelikult juhtus. Usuti, et nii ulatuslik katastroof, mis raputas kogu planeeti, oli suure meteoriidi kukkumise tagajärg. Taevakeha mass, millega Maa kokku põrkas, võis olla kümneid, sadu tonne.

Nime andis nähtusele Podkamennaja Tunguska jõgi, meteoriidi ligikaudne langemiskoht. Nende kohtade kaugus tsivilisatsioonist ja teadusliku tehnoloogia madal tehniline tase ei võimaldanud täpselt määrata taevakeha langemise koordinaate ega määrata katastroofi tegelikku ulatust.

Veidi hiljem, kui juhtunu üksikasjad teatavaks said, ilmusid pealtnägijate jutud ja fotod õnnetuspaigast, hakkasid teadlased sagedamini kalduma seisukohale, et Maa põrkas kokku tundmatu looduse objektiga. On oletatud, et tegemist võis olla komeediga. Teadlaste ja entusiastide esitatud kaasaegsed versioonid on loomingulisemad. Ühed peavad Tunguska meteoriiti maavälise päritoluga kosmoselaeva kukkumise tagajärjeks, teised räägivad võimsa tuumapommi plahvatusest põhjustatud Tunguska fenomeni maisest päritolust.

Siiski pole juhtunu kohta ikka veel mõistlikku ja üldtunnustatud järeldust, hoolimata sellest, et täna on kõik vajalik olemas tehnilisi vahendeid nähtuse üksikasjalikuks uurimiseks. Tunguska meteoriidi mõistatus on oma atraktiivsuse ja oletuste arvu poolest võrreldav Bermuda kolmnurga mõistatusega.

Teadusringkondade peamised versioonid

Pole ime, et nad ütlevad: esimene mulje on parim. Selles kontekstis võime öelda, et esimene versioon 1908. aastal toimunud katastroofi meteoriidist on kõige usaldusväärsem ja usutavam.

Tänapäeval leiab Tunguska meteoriidi langemiskoha kaardilt üles iga koolilaps, kuid 100 aastat tagasi oli Siberi taigat raputanud kataklüsmi täpset asukohta üsna raske kindlaks teha. Möödus tervelt 13 aastat, enne kui teadlased Tunguska katastroofile suurt tähelepanu pöörasid. Selle au kuulub vene geofüüsikule Leonid Kulikule, kes korraldas 1920. aastate alguses esimesed ekspeditsioonid Ida-Siberisse, et mõistatuslikke sündmusi valgustada.

Teadlasel õnnestus katastroofi kohta koguda piisaval hulgal teavet, järgides kangekaelselt Tunguska meteoriidi plahvatuse kosmilise päritolu versiooni. Esimesed Kuliku juhitud Nõukogude ekspeditsioonid võimaldasid saada täpsema ettekujutuse sellest, mis tegelikult 1908. aasta suvel Siberi taigas toimus.

Teadlane oli veendunud Maad raputanud objekti meteoriidises olemuses, mistõttu otsis ta kangekaelselt Tunguska meteoriidi kraatrit. Leonid Aleksejevitš Kulik nägi esimest korda õnnetuspaika ja tegi õnnetuspaigast fotosid. Teadlase katsed leida Tunguska meteoriidi fragmente või fragmente aga ebaõnnestusid. Puudus ka lehter, mis pärast kokkupõrget sellise suurusega kosmoseobjektiga pidi vältimatult maa pinnale jääma. Selle piirkonna üksikasjalik uurimine ja Kuliku tehtud arvutused andsid alust arvata, et meteoriidi hävimine toimus kõrgel ja sellega kaasnes suure jõuga plahvatus.

Objekti kukkumise või plahvatuse kohas võeti pinnaseproove ja puidukilde, mida hoolikalt uuriti. Kavandatavas piirkonnas, tohutul alal (üle 2 tuhande hektari), raiuti mets. Veelgi enam, puutüved asetsesid radiaalsuunas, nende ladvad kujuteldava ringi keskpunktist. Kõige kurioossem on aga asjaolu, et ringi keskel jäid puud vigastamata. See teave andis alust arvata, et Maa põrkas kokku komeediga. Samal ajal varises plahvatuse tagajärjel komeet kokku ning suurem osa taevakeha fragmentidest aurustus atmosfääris enne pinnale jõudmist. Teised teadlased on oletanud, et Maa põrkas tõenäoliselt kokku maavälise tsivilisatsiooni kosmoselaevaga.

Tunguska fenomeni päritolu versioonid

Kõigis aspektides ja pealtnägijate kirjeldustes ei õnnestunud meteoriidikeha versioon täielikult. Kukkumine toimus Maa pinna suhtes 50-kraadise nurga all, mis pole loomulikku päritolu kosmoseobjektide lennule omane. Meteoriit suured suurused, mööda sellist trajektoori ja kosmilise kiirusega lennates oleks pidanud igal juhul kilde maha jätma. Olgu maakoore pinnakihti jäänud väikesed, kuid kosmoseobjekti osakesed.

Tunguska fenomeni tekke kohta on ka teisi versioone. Kõige eelistatumad on järgmised:

  • komeedi kokkupõrge;
  • õhus suure võimsusega tuumaplahvatus;
  • tulnukate kosmoselaeva lend ja surm;
  • tehnoloogiline katastroof.

Igal neist hüpoteesidest on kaks komponenti. Üks pool on orienteeritud ja tugineb olemasolevatele faktidele ja tõenditele, teine ​​osa versioonist on juba fantaasiaga piirnev kaugeleulatuv. Kuid mitmel põhjusel on igal pakutud versioonil õigus eksisteerida.

Teadlased tunnistavad, et Maa võib kokku põrgata jäise komeediga. Nii suurte taevakehade lend ei jää aga kunagi märkamata ja sellega kaasnevad eredad astronoomilised nähtused. Selleks ajaks olid olemas vajalikud tehnilised võimalused, mis võimaldasid ette näha nii mastaapse objekti lähenemist Maale.

Teised teadlased (peamiselt tuumafüüsikud) hakkasid väljendama mõtet, et antud juhul räägime tuumaplahvatusest, mis õhutas Siberi taiga. Paljudes aspektides ja tunnistajate kirjeldustes langeb toimuvate nähtuste jada suures osas kokku termotuuma ahelreaktsiooni protsesside kirjeldusega.

Väidetava plahvatuse piirkonnast võetud pinnase- ja puiduproovidest saadud andmete tulemusena selgus aga, et radioaktiivsete osakeste sisaldus ei ületa kehtestatud normi. Pealegi polnud selleks ajaks ühelgi maailma riigil tehnilisi võimalusi selliste katsete läbiviimiseks.

Teised versioonid on uudishimulikud, osutades sündmuse kunstlikule päritolule. Nende hulka kuuluvad ufoloogide ja tabloidsete sensatsioonide austajate teooriad. Võõrlaeva allakukkumise versiooni toetajad oletasid, et plahvatuse tagajärjed viitavad katastroofi inimtegevusele. Väidetavalt tulid tulnukad meie juurde avakosmosest. Sellise jõu plahvatus oleks aga pidanud kosmoselaeva osi või prahti maha jätma. Seni pole midagi sellist leitud.

Mitte vähem huvitav on versioon Nikola Tesla sündmustes osalemise kohta. See suurepärane füüsik uuris aktiivselt elektri võimalusi, püüdes leida viisi, kuidas seda energiat inimkonna hüvanguks rakendada. Tesla väitis, et olles tõusnud mitu kilomeetrit ülespoole, on maa atmosfääri ja välgu jõu abil võimalik elektrienergiat pikkade vahemaade taha edastada.

Teadlane viis läbi oma katsed ja katsed elektrienergia ülekandmiseks pikkadele vahemaadele just ajal, mil juhtus Tunguska katastroof. Arvutuste vea tagajärjel või muudel asjaoludel toimus atmosfääris plasma- või keravälkplahvatus. Võib-olla tugevaim elektromagnetiline impulss, mis planeeti tabas pärast plahvatust ja raadioseadmete väljalülitamist, on suure teadlase ebaõnnestunud kogemuse tulemus.

Tuleviku vihje

Olgu kuidas on, Tunguska fenomeni olemasolu on vaieldamatu fakt. Tõenäoliselt suudavad valgust heita inimeste tehnoloogilised saavutused tõelised põhjused katastroof, mis juhtus rohkem kui 100 aastat tagasi. Võib-olla seisame silmitsi tänapäevase teaduse jaoks enneolematu ja tundmatu nähtusega.

Kui teil on küsimusi - jätke need artikli all olevatesse kommentaaridesse. Meie või meie külastajad vastavad neile hea meelega.

Tunguska meteoriiti peetakse õigustatult 20. sajandi suurimaks teaduslikuks mõistatuseks. Võimaluste arv selle olemuse kohta on ületanud saja, kuid ühtegi pole tunnistatud ainsaks tõeseks ja lõplikuks. Vaatamata märkimisväärsele pealtnägijate arvule ja arvukatele ekspeditsioonidele ei leitud õnnetuspaika, samuti nähtuse materiaalseid tõendeid, kõik esitatud versioonid põhinevad kaudsetel faktidel ja tagajärgedel.

Kuidas Tunguska meteoriit langes

1908. aasta juuni lõpus olid Euroopa ja Venemaa elanikud tunnistajaks ainulaadsetele atmosfäärinähtustele: päikesehalodest anomaalselt valgete öödeni. 30. hommikul asus Siberi keskriba kohal a helendav korpus, oletatavasti sfäärilise või silindrilise kujuga. Vaatlejate sõnul oli see valget, kollast või punast värvi, sellega kaasnes liikumisel mürin ja plahvatushelid ning see ei jätnud atmosfääri jälgi.

Kell 7.14 kohaliku aja järgi plahvatas Tunguska meteoriidi oletatav keha. Võimas lööklaine langetas taigas puid kuni 2,2 tuhande hektari suurusel alal. Plahvatuse helid salvestati ligikaudu 800 km kaugusel epitsentrist, seismoloogilised tagajärjed (maavärin magnituudiga kuni 5 ühikut) registreeriti kogu Euraasia mandril.

Samal päeval märkisid teadlased 5-tunnise magnettormi algust. atmosfääri nähtused, sarnaselt eelmistele, täheldati selgelt 2 päeva jooksul ja esines perioodiliselt 1 kuu jooksul.

Nähtuse kohta teabe kogumine, faktide hindamine

Samal päeval ilmusid sündmuse kohta väljaanded, kuid tõsine uurimine algas 1920. aastatel. Esimese ekspeditsiooni ajaks oli sügisest möödas 12 aastat, mis avaldas negatiivset mõju teabe kogumisele ja analüüsile. See ja sellele järgnenud sõjaeelsed Nõukogude ekspeditsioonid ei suutnud vaatamata 1938. aastal tehtud õhuuuringutele leida, kuhu objekt langes. Saadud teave võimaldas meil järeldada:

  • Kukkumisest või keha liikumisest fotosid polnud.
  • Detonatsioon toimus õhus 5–15 km kõrgusel, saagikuse esialgne hinnang oli 40–50 megatonni (mõned teadlased hindavad seda 10–15).
  • Plahvatus ei olnud tõsine, karterit väidetavast epitsentrist ei leitud.
  • Kavandatav maandumiskoht on Podkamennaya Tunguska jõe soine taigaala.


Peamised hüpoteesid ja versioonid

  1. meteoriitne päritolu. Enamiku teadlaste poolt toetatud hüpotees massiivse taevakeha või väikeste objektide sülemi langemise või nende mööda tangensi läbimise kohta. Tõeline kinnitus hüpoteesile: kraatrit ega osakesi ei leitud.
  2. Lahtise struktuuriga jäätuuma või kosmilise tolmuga komeedi kukkumine. Versioon selgitab Tunguska meteoriidi jälgede puudumist, kuid on vastuolus plahvatuse madala kõrgusega.
  3. Objekti kosmiline või kunstlik päritolu. Nõrk koht See teooria on kiirgusjälgede puudumine, välja arvatud kiiresti kasvavate puude puhul.
  4. Antiaine detonatsioon. Tunguska keha on tükike antiainest, mis on Maa atmosfääris muutunud kiirguseks. Nagu komeedi puhul, ei selgita versioon vaadeldava objekti madalat kõrgust ning samuti puuduvad jäljed annihilatsioonist.
  5. Nikola Tesla ebaõnnestunud eksperiment energia ülekandmisel distantsilt. Uus hüpotees, mis põhineb teadlase märkmetel ja väidetel, ei ole kinnitust leidnud.


Peamine vastuolu on langenud metsa pindala analüüsis, sellel oli meteoriidilangusele iseloomulik liblika kuju, kuid lamavate puude suunda ei seleta mitte ükski. teaduslik hüpotees. Algusaastatel oli taiga surnud, hiljem näitasid taimed anomaalselt kõrge kasv, mis on iseloomulik kiirgusega kokkupuutuvatele piirkondadele: Hiroshima ja Tšernobõli. Kuid kogutud mineraalide analüüs ei leidnud tõendeid tuumamaterjali süttimise kohta.

2006. aastal avastati Podkamennaja Tunguska piirkonnast esemeid erineva suurusega- Tundmatu tähestikuga pleissitud plaatide kvartsist munakivid, mis arvatavasti on ladestunud plasmaga ja sisaldavad osakesi, mis võivad olla ainult kosmilist päritolu.

Tunguska meteoriiti ei võetud alati tõsiselt. Nii esitati 1960. aastal koomiline bioloogiline hüpotees - Siberi kääbuste pilve detonatsioon termiline plahvatus mahuga 5 km 3. Viis aastat hiljem ilmus originaalne idee vennad Strugatskid - "Sa pead vaatama mitte kuhu, vaid millal" tulnukate laeva kohta, mille ajavool on vastupidine. Nagu paljud teisedki fantastilised versioonid, oli see loogiliselt paremini põhjendatud kui teadlaste pakutud, ainus vastuväide on teadusevastasus.

Peamine paradoks on see, et vaatamata võimaluste rohkusele (teaduslikke üle 100) ja rahvusvahelised uuringud saladust ei avalikustatud. Kõik usaldusväärsed faktid Tunguska meteoriidi kohta sisaldavad ainult sündmuse kuupäeva ja selle tagajärgi.

Laadimine...Laadimine...