Железистые конкреции на плато Гиза: различия между версиями 🔗


Содержание:
Материал из VEDA Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Категория:Инопланетный контакт Категория:Египет Категория:Гиза Категория:Недооформленное {{Template:Артефакт |Имя = {{SUBPAGENAME}} |Синоним1 = <!-- Иное название, синоним, в т.ч. написание на иных языках--> |Синоним2 = <!-- Иное название, синон...»)
 
 
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[Категория:Инопланетный контакт]]
[[Категория:Инопланетный контакт]]
[[Категория:Египет]]
[[Категория:Египет]]
[[Категория:Гиза]]
[[Категория:Плато Гиза]]
[[Категория:Недооформленное]]
[[Категория:Недооформленное]]
{{Template:Артефакт
{{Артефакт
  |Имя              = {{SUBPAGENAME}}
  |Имя              = {{SUBPAGENAME}}
  |Синоним1         = <!-- Иное название, синоним, в т.ч. написание на иных языках-->
  |Синонимы         = <!-- Иное название, синоним, через точку с запятой -->
  |Синоним2          = <!-- Иное название, синоним, в т.ч. написание на иных языках-->
  |НатСинонимы      = <!-- Иное название, синоним на иных языках, через точку с запятой -->
|Синоним3          = <!-- Иное название, синоним, в т.ч. написание на иных языках-->
  |Изображение      = Fe-concretion plato.png
|Синоним4          = <!-- Иное название, синоним, в т.ч. написание на иных языках-->
|Синоним5          = <!-- Иное название, синоним, в т.ч. написание на иных языках-->
  |Изображение      = <!-- photo.jpg -->
  | Gx  = 29.975548329290277
  | Gx  = 29.975548329290277
  | Gy  = 31.13491924261579
  | Gy  = 31.13491924261579
  | Gspn = <!-- коэф.масштабирования. Необязателен - по умолчанию 0.01 (макс.масштаб) -->
  | Gspn = <!-- коэф.масштабирования. Необязателен - по умолчанию 0.01 (макс.масштаб) -->
  |первооткрыватель  = [Павлов, Дмитрий Геннадиевич]
  |первооткрыватель  = [[Павлов, Дмитрий Геннадиевич]]
  |место обнаружения = <!-- в вольном виде -->
  |место обнаружения = <!-- в вольном виде -->
  |дата обнаружения  = <!-- в вольном виде -->
  |дата обнаружения  = <!-- в вольном виде -->
  |местонахождение  = [[Категория:Гиза]]
  |местонахождение  = [[Гиза]]
  |страна            = Египет
  |страна            = Египет
  |характеристики    = <!-- перечисление через точку с запятой из следующих вариантов:  
  |характеристики    = <!-- перечисление через точку с запятой из следующих вариантов:  
Строка 25: Строка 22:
}}__TOC__
}}__TOC__
<!-- инфа -->
<!-- инфа -->
Участки грунта на плато Гиза коричневого или почти черного цвета. Обнаруживаются как заполнение в некоторых трещинах поверхности, уходя вглубь на несколько десятков метров. Ширина от 10 см до метра. По результатам анализа конкреции состоят на 70-90% из железа, присутствуют также незначительные примеси марганца, кобальта, титана. Прикидочные оценки содержания железа на плато в пересчете на металл - порядка 200 тыс.тонн.
Участки грунта на [[Плато Гиза|плато Гиза]] коричневого или почти черного цвета. Обнаруживаются как заполнение в некоторых трещинах поверхности, уходя вглубь на несколько десятков метров. Ширина от 10 см до метра. По результатам анализа [[Железистые конкреции на плато Гиза|конкреции]] состоят на 70-90% из железа, присутствуют также незначительные примеси марганца, кобальта, титана. Прикидочные оценки содержания железа на [[Плато Гиза|плато]] в пересчете на металл - порядка 20 тыс.тонн.


Официально считается природным образованием. Однако существует мнение и об искуственности происхождения. В последнем случае подразумевается длительная коррозия некоторой брошенной техники либо других объектов из железа, ржавчина от которой уносилась дождевой водой в трещины грунта, где и скапливалась. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что на участке трещины в районе [[Пирамида Хафра|пирамиды Хафра]] железистого наполнения не наблюдается, что объяснимо присутствием [[Пирамида Хафра|пирамиды]] поверх трещины.
Официально считается природным образованием. Однако существует мнение и об искуственности происхождения. В последнем случае подразумевается длительная коррозия некой брошенной техники либо других объектов из железа, ржавчина от которой уносилась дождевой водой в трещины грунта, где и скапливалась. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что на участке трещины в районе [[Пирамида Хафра|пирамиды Хафра]] железистого наполнения не наблюдается, что объяснимо присутствием [[Пирамида Хафра|пирамиды]] поверх трещины.




Строка 33: Строка 30:


== {{Раздел Ссылки}} ==
== {{Раздел Ссылки}} ==
 
* 9.07.2026 [https://t.me/geologyarchaeology/1029 ГЕОЛОГИЯ & АРХЕОЛОГИЯ] ЗАГАДКА "ржавчины" из ладейных ям и ее ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ
<div {{DivWrapOpts}}>[[Категория:WrapBlock]]
:     Поверхность плато Гиза у Великих Пирамид детально изучена не только археологами. Для геологов это уникальная природная область, сохраняющая в камнях великих памятников следы событий кайнозойской геологической истории [Египет|Египта] (https://t.me/geologyarchaeology/1026?single). Описание некоторых из них в археологической или популярной геологической литературе мне не встречалось.
<div class="mw-collapsible-content">
:    📌 На поверхности известняка вокруг пирамиды 📸 и в археологических раскопах, например,  ладейных ямах 📸здесь известны ветвящиеся трещины с характерным  минеральным заполнением красно-охристого цвета 📸
🌟Ладейные ямы (или «ямы для солнечных ладей») - прямоугольные котлованы у южной и восточной сторон пирамиды Хеопса.
:В них находились разобранные на части деревянные ладьи для путешествия фараона в загробный мир вместе с богом солнца Ра.
:    Археологами отмечалось, что многие ладейные ямы расположены в зонах тектонических разломов, т.е. древние строители использовали естественные трещины и каверны в известняке для облегчения создании этих ям.
:     Ранее эти "ржавые" образования считали вскрытыми эрозией карстовыми пустотами (https://t.me/geologyarchaeology/82?single) с terra rossa («красной землёй»), которая обычно заполняет полости в известняках. Однако, их строение и минеральный состав оказались значительно сложнее того, что формируется при обычном растворении карбонатов.    
:     🏗 Появилось даже парадоксальное предположение энтузиастов - исследователей, считающих их ржавчиной неведомых механизмов «древних цивилизаций». Сложность с пониманием таких объектов лишь добавляет интриги таким версиям.
:    🔬 Исследованиями последних лет установлено, что в минеральном и геохимическом составе этого "ржавого" вещества наблюдается смешение (контаминация) материала растворения карбоната (окислы железа в форме лимонита, кварц, глина), минералов, образующихся у поверхности в аридных условиях (галит, гипс и др.) с совершенно иным веществом глубинного магматического происхождения.
    Это - богатые Fe, Ca, Si, Al, Mn, Mg, Ba, содержащие Ni, Cr, Co, Cu минеральные образования. Их яркий цвет связан с гематитом - окислом железа Fe2O3, не характерным для приповерхностных условий формирования.
:  Подобные НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ЖИЛЫ в последние годы изучались во многих местах эоценового плато.
:📸 📸 Обнажения жил на поверхности плато и в ладейной яме.
:  📸📸 📸 Гидротермальные жилы, сложенные красным гематитом, тёмными окислами марганца и рыжим лимонитом. Минеральное заполнение "ветвящихся" трещин.
:   📸📸📸 У поверхности жилы более подвержены разрушению и выветриванию. В них образуются эрозионные "карманы", заполняющиеся "корой выветривания (https://t.me/geologyarchaeology/252?single)" - продуктами разрушения и растворения эоценовых карбонатов, окрашенными окислами железа (лимонитом FeO*nH2O). Здесь же сохраняется окатанная галька — древний аллювий ранних этапов формирования рельефа долины Нила.  Все это вторично цементируется натечным карбонатом — травертином. В результате над гидротермальными жилами образуются плотные "корки"  полигенного состава.
:📸  Модель формирования железистых гидротермальных жил.
:  🔬Источник горячих минерализованных растворов - субвулканические (совсем  неглубокие) тела магматических пород основного состава (диабазы, базальты), внедрившиеся в карбонатную толщу и известные во многих местах эоценового плато. Базальты рифтогенных областей имеют геохимические особенности, "транслирующиеся" в подземные воды, циркулирующие вокруг них. Поднимаясь в карбонатную толщу по трещинам, эти растворы, весьма химически агрессивные, растворяют карбонат и отлагают в полостях набор минералов с геохимическим "отпечатком", "fingerprint" своего происхождения.
:    💔 Эти железистые гидротермальные жилы - лишь один из процессов при  раскрытии рифта Красного моря (https://t.me/geologyarchaeology/1026?single), известных в геоархеологии Египта (https://t.me/geologyarchaeology/437?single).
</div></div>


== {{Раздел Видео}} ==
== {{Раздел Видео}} ==
Строка 49: Строка 65:
== {{Раздел Фото}} ==
== {{Раздел Фото}} ==
<gallery>
<gallery>
Файл:Fe-concretion plato.png|[https://youtu.be/jaa4Gy93A3g?t=1448 скриншот из видео на 24:08] Вид на поверхности
Файл:Fe-concretion.png|[https://youtu.be/jaa4Gy93A3g?t=1619 скриншот из видео на 26:59] Химический состав материала [[Железистые конкреции на плато Гиза|конкреции]].
Файл:Traktor.png|[https://youtu.be/jaa4Gy93A3g?t=1358 скриншот из видео на 22:38]. Остов современного трактора, простоявшего в пустыне около 40 лет
Файл:Traktor.png|[https://youtu.be/jaa4Gy93A3g?t=1358 скриншот из видео на 22:38]. Остов современного трактора, простоявшего в пустыне около 40 лет
</gallery>
</gallery>


== Причастные персоны ==
<catlist caption="" gotop toc=collapsed sect_id="person" templates="Историческая Персона,Персона"></catlist>


 
== Тематические объекты ==
{{PersonsList|SectName=Причастные персоны|Gallery=yes|ABC=no}}
<catlist caption="" gotop toc=collapsed sect_id="other" templates="Артефакт,Гипотеза,Местность,Организация,Пирамида,Событие"></catlist>
 
{{ItemList|{{SUBPAGENAME}}|SectName=Тематические объекты|Gallery=yes|ABC=no}}

Текущая версия от 12:03, 9 июля 2026

Железистые конкреции на плато Гиза
Fe-concretion plato.png

На карте: GSputnik
Первооткрыватель: Павлов, Дмитрий Геннадиевич
Местонахождение: Гиза
Страна: Египет

Участки грунта на плато Гиза коричневого или почти черного цвета. Обнаруживаются как заполнение в некоторых трещинах поверхности, уходя вглубь на несколько десятков метров. Ширина от 10 см до метра. По результатам анализа конкреции состоят на 70-90% из железа, присутствуют также незначительные примеси марганца, кобальта, титана. Прикидочные оценки содержания железа на плато в пересчете на металл - порядка 20 тыс.тонн.

Официально считается природным образованием. Однако существует мнение и об искуственности происхождения. В последнем случае подразумевается длительная коррозия некой брошенной техники либо других объектов из железа, ржавчина от которой уносилась дождевой водой в трещины грунта, где и скапливалась. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что на участке трещины в районе пирамиды Хафра железистого наполнения не наблюдается, что объяснимо присутствием пирамиды поверх трещины.



Инфо

     Поверхность плато Гиза у Великих Пирамид детально изучена не только археологами. Для геологов это уникальная природная область, сохраняющая в камнях великих памятников следы событий кайнозойской геологической истории [Египет|Египта] (https://t.me/geologyarchaeology/1026?single). Описание некоторых из них в археологической или популярной геологической литературе мне не встречалось.
    📌 На поверхности известняка вокруг пирамиды 📸 и в археологических раскопах, например,  ладейных ямах 📸здесь известны ветвящиеся трещины с характерным  минеральным заполнением красно-охристого цвета 📸

🌟Ладейные ямы (или «ямы для солнечных ладей») - прямоугольные котлованы у южной и восточной сторон пирамиды Хеопса.

В них находились разобранные на части деревянные ладьи для путешествия фараона в загробный мир вместе с богом солнца Ра.
    Археологами отмечалось, что многие ладейные ямы расположены в зонах тектонических разломов, т.е. древние строители использовали естественные трещины и каверны в известняке для облегчения создании этих ям.
     Ранее эти "ржавые" образования считали вскрытыми эрозией карстовыми пустотами (https://t.me/geologyarchaeology/82?single) с terra rossa («красной землёй»), которая обычно заполняет полости в известняках. Однако, их строение и минеральный состав оказались значительно сложнее того, что формируется при обычном растворении карбонатов.    
     🏗 Появилось даже парадоксальное предположение энтузиастов - исследователей, считающих их ржавчиной неведомых механизмов «древних цивилизаций». Сложность с пониманием таких объектов лишь добавляет интриги таким версиям.
    🔬 Исследованиями последних лет установлено, что в минеральном и геохимическом составе этого "ржавого" вещества наблюдается смешение (контаминация) материала растворения карбоната (окислы железа в форме лимонита, кварц, глина), минералов, образующихся у поверхности в аридных условиях (галит, гипс и др.) с совершенно иным веществом глубинного магматического происхождения.

    Это - богатые Fe, Ca, Si, Al, Mn, Mg, Ba, содержащие Ni, Cr, Co, Cu минеральные образования. Их яркий цвет связан с гематитом - окислом железа Fe2O3, не характерным для приповерхностных условий формирования.

  Подобные НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ЖИЛЫ в последние годы изучались во многих местах эоценового плато.
📸 📸 Обнажения жил на поверхности плато и в ладейной яме.
  📸📸 📸 Гидротермальные жилы, сложенные красным гематитом, тёмными окислами марганца и рыжим лимонитом. Минеральное заполнение "ветвящихся" трещин.
   📸📸📸 У поверхности жилы более подвержены разрушению и выветриванию. В них образуются эрозионные "карманы", заполняющиеся "корой выветривания (https://t.me/geologyarchaeology/252?single)" - продуктами разрушения и растворения эоценовых карбонатов, окрашенными окислами железа (лимонитом FeO*nH2O). Здесь же сохраняется окатанная галька — древний аллювий ранних этапов формирования рельефа долины Нила.  Все это вторично цементируется натечным карбонатом — травертином. В результате над гидротермальными жилами образуются плотные "корки"  полигенного состава.
📸  Модель формирования железистых гидротермальных жил.
🔬Источник горячих минерализованных растворов - субвулканические (совсем неглубокие) тела магматических пород основного состава (диабазы, базальты), внедрившиеся в карбонатную толщу и известные во многих местах эоценового плато. Базальты рифтогенных областей имеют геохимические особенности, "транслирующиеся" в подземные воды, циркулирующие вокруг них. Поднимаясь в карбонатную толщу по трещинам, эти растворы, весьма химически агрессивные, растворяют карбонат и отлагают в полостях набор минералов с геохимическим "отпечатком", "fingerprint" своего происхождения.
    💔 Эти железистые гидротермальные жилы - лишь один из процессов при раскрытии рифта Красного моря (https://t.me/geologyarchaeology/1026?single), известных в геоархеологии Египта (https://t.me/geologyarchaeology/437?single).

Видео

1 videos

Sep 8, 2021
ТАЙНЫ ПИРАМИД ЕГИПТА - Артефакты пирамиды Хефрена и железо Богов

(Субтитры)


Фото

Причастные персоны

Буквенно-цифровой указатель:


1 элем.

П

Тематические объекты

Буквенно-цифровой указатель:


3 элем.

П

Ш