Возраст камня. Можно ли определить возраст камня Можно ли определить возраст породы изначально содержащей

Когда мы слышим, что археологи обнаружили тот или иной артефакт, которому, например, 5300 лет, то принимаем это как должное, хотя можем и не знать, как ученые так точно определяют возраст находки. Есть разные методы, о пяти мы и расскажем.

Стратиграфия

Самым классическим археологическим методом датировки считается стратиграфия. В основном она применяется в случае раскопок поселений, которые существовали продолжительный период времени.

Дело в том, что в местах, где живут люди, слой почвы постоянно повышается – в связи со стройками, земляными работами и прочими элементами человеческой деятельности. Это наслоение и называется культурным слоем, которое похоже на слоенный пирог. И каждый слой в нем – отражение определенного периода жизни города.

В нем сохраняются древние сооружения, строительный, хозяйственный мусор, следы пожаров. Более того, земля может рассказать нам о судьбе конкретной семьи. При раскопках древнерусских городищ часто можно обнаружить сгоревший дом с его хозяевами, не успевшими вовремя спастись.

Как же происходит сама датировка? По сути, путем сравнения со слоями других памятников, про которые больше известно, скажем из письменных источников, по найденным находкам, которые характерны для определенного периода, а также по структуре и цвету и составу почвы.

Например, в городах Волжской Болгарии, переживших монголо-татарское нашествие, домонгольский слой по составу, а часто и по цвету отличен от более позднего слоя. Кроме того, стратиграфия позволяет установить хронологическую последовательность, поскольку в непотревоженном культурном слое нижние слои древнее верхних.

Поэтому так важен именно нетронутый культурный слой. Тот, что был разрушен при строительстве или черными копателями не только не годен к стратиграфическому анализу, но и вообще не сможет рассказать об истории этого места, поскольку все культурные слои и, соответственно, исторические периоды будут перемешаны. К сожалению, разрушенные культурные слои – довольно частая картина.

Сравнительный метод

Сравнительный метод позволяет определить и относительную, и в некоторых случаях, точную датировку. Он является сугубо историческим: слои датируются по древним надписям на находках, монетам.
Для данного метода характерно сопоставление археологических данных с письменными источниками, описывающими жизнь на изучаемой территории или быт определенного народа. Разумеется, если они есть. Сравнительный метод практически бесполезен для датировки дописьменных культур, особенно в случае отсутствия рядом с ними древних письменных цивилизаций.
В эту же категорию можно отнести и способ датировки по художественным особенностям изделий и изображений. Например, для отдельных периодов и культур существовали свои творческие особенности, будь то особый узор, техника изготовления и прочее. При нахождении общих правил распознавания таких стилистических признаков, датировать предметы можно достаточно точно.

Типологический

Но чтобы датировать слой с помощью художественных особенностей, нужно для начала датировать сами художественные особенности. Тут на помощь приходит метод с рутинным названием «типологический», вперемешку со стратиграфией. Он основывается на объединении находок в типологические ряды – серии вещей, имеющих повторяющиеся или прогрессирующие признаки. Для установления даты такой серии необходимо иметь несколько археологических объектов, содержащих вещи этого типа. Отрезок времени, ограниченный крайними датами в этой серии, и будет определять дату типа. При этом достоверность датировки зависит от количества этих археологических объектов. Если их достаточно, то правильность датировки может быть проверена по характеру распределения дат объектов. При статистически достаточном количестве однотипных вещей можно с некоторой вероятностью вычислить интервал, в течение которого данный тип находился в обиходе.

Радиоуглеродный метод

Для абсолютной датировки археологами применяется радиоуглеродный анализ, который отталкивается от содержания в органических предметах радиоактивного углерода C-14.
Все живые организмы, которые усваивают обычный углерод из атмосферы, вместе с ним вбирают и радиоактивный углерод С-14. Поэтому, прижизненная концентрация радиоуглерода практически одинакова, как у деревьев и растений, так в человеческих и животных телах. Но после смерти в органике начинается процесс разрушения усвоенного радиоуглерода. Если сравнить дерево, срубленное 5000 лет назад, с современным деревом, то окажется, что в старой древесине содержание изотопа С-14 ровно в два раза меньше. Таким образом, радиоуглеродным методом можно определять возраст углеродосодержащего вещества до 70-100 тысяч лет, но не больше. Для более «древних» находок, скажем, для датировки костей динозавров, применяются другие изотопы, например, бериллий-10.
Несмотря на то, что радиоуглеродный анализ позволяет с точностью определить время смерти органики, у него есть свои минусы и их немало. Первый недостаток заключается в том, что он датирует только органическое вещество, а не время создание из него исторического артефакта. Например, в случае икон, он может датировать материал, из которого она сделана, но для изготовления качественной подделки можно подобрать и старинный материал. Грубо говоря, возраст доски еще не говорит о возрасте картины.
Другой недостаток данного метода в том, что результат может быть искажен, если образец был сильно загрязнен углеродосодержащими материалами более позднего периода. В этом случае, определение возраста может дать огромные ошибки. Погрешность метода в настоящее время находится в пределах 70-300 лет, на первых порах исследования она была намного больше.
Именно на вероятность подобной ошибки ссылаются сторонники подлинности знаменитой Туринской плащаницы, которую также подвергли радиоуглеродному анализу. В результате она была датирована интервалом от 1260 до 1390 года. Скептики сразу объявили ее средневековой подделкой, на что ее защитники выдвинули предположение о загрязнении плащаницы углеродом при пожаре XVI века. Кстати, для проверки верности результатов одновременно с плащаницей анализировали три другие образца тканей: плащ Людовика IX из XIII века, саван из египетского погребения, сотканный около 1100 года, и ткань, укутывавшая египетскую мумию, датируемую приблизительно 200 годом. Во всех трех случаях лабораторные результаты совпали с исходными данными.

Палеомагнитный метод

Одной из самых распространенных находок в археологии большинства периодов является керамика. Сегодня ее можно датировать с точностью до десятков лет, определив время обжига, последнего растапливания печи и так далее. Это возможно благодаря палеомагнитному методу, основанному на изменчивости магнитного поля Земли и на свойстве материалов намагничиваться при высоких температурах под его воздействием. Так, при переходе железосодержащих веществ из жидкого состояния в твердое, в образующихся минералах сохраняется так называемая остаточная намагниченность. При этом ее вектор будет совпадать с ориентацией магнитного поля Земли в момент образования минерала. Полученные сведения о состоянии магнитного поля земли на момент обжига соотносят с геохронологическими шкалами, составленными при помощи палеонтологических, радиометрических и других данных, и получают результат.
Основной минус палеомагнитного метода в том, что для точных данных, нужно, чтобы объект исследования после обжига не перемещался, а это условие выполнимо лишь в редких случаях.

Когда на Земле возникла жизнь и каков возраст основных ее форм? Когда образовались моря и горы и сформировался лик Земли? Когда образовалась планета Земля?

Ответить на эти вопросы было очень заманчиво и очень трудно. Крупнейшие ученые взялись за решение этой задачи.

Какие часы пригодны для получения ответа на эти вопросы? Очевидно, лишь такие, работа которых основана на процессах, длящихся от глубокой древности до наших дней и протекающих с известной скоростью.

Первые попытки определения возраста Земли были сделаны более двухсот лет назад. В 1715 г. Галлей определил возраст Земли с помощью метода, который можно было бы назвать "солевыми" часами. Этот метод основан на том, что моря и океаны в период их образования были пресными, а ныне стали солеными потому, что реки на своем пути к ним вымывали из горных пород различные соли. При круговороте воды, при ее испарении из океанов и морей, соль оставалась в них и год за годом, тысячелетие за тысячелетием накапливалась. Таким образом, если знать, сколько соли ежегодно все реки приносят в океаны, и измерить, сколько соли в них уже накопилось, то можно определить возраст океанов. Проделав соответствующие расчеты и учтя, что Земля старше океанов, образовавшихся лишь на определенном этапе ее развития, Галлей, нашел, что возраст Земли равен 90-350 миллионам лет.

Впрочем, эти цифры довольно сомнительны как вследствие трудности определения количества соли, приносимой реками, так и из-за отсутствия уверенности в том, что и в отдаленные эпохи истории Земли скорость выноса oсолей была такой же, как и сейчас. Более того, из-за захвата солей осадочными породами и поступления их от вулканических источников можно заведомо сказать, что скорость выноса солей была неравномерной. Следовательно, результаты, которые дает этот метод, неточны и неоднозначны.

Второй метод Галлея, предназначенный для определения возраста Земли, в некоторой мере аналогичен песочным часам. Этот метод основан на определении толщины осадков, намываемых реками. Количество мелкого осадка, который некоторые реки выносят в море, составляет громадную величину, исчисляемую миллионами и сотнями миллионов кубических метров в год. Так, например, Хуанхе (Желтая река, Китай) выносит в океан столько мелких частичек песка и гумуса, что вода на значительной площади около ее устья становится мутной; эта часть Тихого океана и называется Желтым морем.

В спокойной воде морей и озер муть речной воды осаждается, и на их дне, слой за слоем, постепенно нарастает осадок. Под давлением вышележащих слоев этот осадок все более уплотняется, образуя с течением времени твердые породы: известняки, песчаники, сланцеватые глины и т. д. По данным сейсмологии толщина земной коры составляет около 100 км. Если считать, что для намывания слоя толщиной в 1 м требуется от 3 до 10 тысяч лет, то возраст земной коры оказывается равным 300-1000 миллионам лет. Продолжительность существования Земли, разумеется, больше этого возраста.

Этот метод более надежен, чем предыдущий, однако и здесь вовсе нет уверенности в том, что в давние времена скорость осаждения пород была такой же, как и сейчас. Таким образом, ни первый, ни второй методы Галлея не дают достаточно достоверного решения задачи об измерении очень больших промежутков времени.

Значительно более надежной основой для построения шкалы геологического времени является эволюция фауны и флоры. В течение тысячелетий, миллионов и сотен миллионов лет одни виды растений и животных сменяли другие, а их остатки откладывались в земле. Ныне по этим остаткам геологи определяют возраст различных пород. Этот метод построения шкалы времени является относительным. Последовательность геологических событий он выявляет довольно хорошо. Однако так как в прошлом происходили различные местные изменения среды обитания растений и животных, то шкала времени, основанная на их эволюции, все же является не очень точной.

Между тем самые ранние формы жизни появились на Земле лишь на определенном этапе ее развития, около миллиарда лет назад. Датирование геологических событий, происходивших на Земле до появления на ней жизни, приходится делать уже иными методами. В этой области истории Земли, охватывающей несколько миллиардов лет, геологи отсчитывают время по определенным крупным геологическим процессам, например, по образованию некоторых типов горных пород, складчатых структур и т. д. Такой метод тоже является относительным, он дает хорошую ориентацию в последовательности геологических событий, однако еще не дает возможности достаточно точно определить, сколько миллионов или миллиардов лет назад эти события произошли.

Какие же часы могут служить для надежного отсчета миллионов и миллиардов лет?

Урангелиевые и урансвинцовые часы

В начале XX века, в связи с интенсивным изучением радиоактивности, возникли идеи об использовании радиоактивного распада для измерения больших промежутков времени. Разумеется, для этой цели надлежало выбрать достаточно долгоживущие радиоактивные изотопы. Это 1.не вызвало затруднений, так как уже были известны: уран-238 с периодом полураспада 4,51 миллиарда лет, актиноуран-235 (0,71 миллиарда лет), калий-40 (1,3 миллиарда лет) и ряд других.

Уран является рассеянным элементом, но отнюдь не редким и в небольших количествах обнаруживается во многих горных породах. Кроме того, у него есть долгоживущие изотопы. Таким образом, по этим двум показателям он является вполне удобным для датирования горных пород. Затруднение заключается в том, что неизвестно начальное содержание урана в образцах. Поэтому, обнаружив уран в пробе и измерив его количество или активность, еще нельзя определить возраст образца.

Известно, что на Земле уран не образуется в настоящее время и не образовывался в прошлом. Для этого на ней нет и не было подходящих условий. Таким образом, тот уран, который на ней есть, является первозданным, т. е. полученным ею вместе с тем веществом, из которого она сформировалась. В период образования на Земле минералов этот уран в том или ином виде вошел в состав некоторых из них. При радиоактивном распаде урана, входящего в состав того или иного минерала, продукты распада урана обычно остаются внутри минерала. Именно это обстоятельство и было использовано учеными для отсчета времени.

В самом деле, если мы не знаем начального содержания урана в образце, но измерили, сколько в нем его сейчас, знаем скорость его распада и определили, какое количество его успело распасться с момента образования минерала, то этого достаточно для определения возраста данного образца.

Для того-чтобы определить то количество урана, которое распалось с момента образования минерала, потребовалось изучить всю цепь последовательных распадов дочерних продуктов урана. Уран-238 (U 92 238) является родоначальником одного из радиоактивных семейств. Распадаясь, он испускает α-частицу и с периодом полураспада 4,51 миллиарда лет превращается в торий-234. Торий-234 в свою очередь распадается и с периодом полураспада 24,1 дня, испуская β-частицу, превращается в протактиний-234. Далее следует ряд распадов и превращений, сопровождающихся испусканием α- и β-частиц, и, наконец, получается стабильный изотоп: свинец-206 (рис. 53). На рис. 53 цепь распадов представлена в виде ломаной линии, причем каждый сдвиг влево обозначает α-распад, а сдвиг вправо - β-распад. Всего во время этих распадов, пока уран-238 превращается в свинец-206, испускается восемь α-частиц и шесть β-частиц.

В некоторой мере аналогично протекает распад и в двух других радиоактивных семействах. Торий-232 (Th 232 90) после шести α- и четырех β-распадов превращается в стабильный свинец-208. Актиноуран-235 (AcU 235 92) после семи α- и четырех β-распадов превращается в стабильный свинец-207.

Обычный или естественный свинец представляет собой смесь нескольких изотопов свинца: Pb 206 , Pb 207 , Pb 208 , являющихся дочерними продуктами соответствующих радиоактивных семейств. Такие изотопы называют радиогенными. Кроме того, в естественном свинце содержится и нерадиогенный его изотоп Pb 204 , Напомним, что α-частица представляет собой ядро атома гелия (Не 4 2). После Iвылета из ядра она довольно быстро замедляется, захватывает два электрона и таким образом превращается в обычный нейтральный атом гелия.

В 1905 г. Эрнест Резерфорд предложил для определения абсолютного возраста горных пород использовать радиоактивный распад урана и образование гелия. Соответствующие вычисления показали, что из 1 кг урана через 100 миллионов лет получается 13 г свинца и 2 г гелия. Через 2 миллиарда лет в породе, первоначально содержавшей 1 кг урана, накапливается 225 г свинца и 35 г гелия. Через 4 миллиарда лет вследствие распада материнского продукта в породе, первоначально содержавшей 1 кг Лорана, накапливается 400 г свинца и 60 г гелия, а урана остается только 0,5 кг. Таким образом, определив содержание в образце остаточного урана и накопившегося гелия, можно вычислить абсолютный возраст образца. При этом уже не требуется знать начальное содержание урана. Метод пригоден для определения возраста горных пород порядка миллионов и миллиардов лет.

Насколько уран-гелиевый метод точен и достоверен? Содержание урана в образце определяется с приемлемой точностью. Количественное определение гелия оказывается несколько более затруднительным, однако тоже производится с достаточной точностью. Основным источником погрешности этого метода оказывается утечка гелия в течение тех сотен миллионов и миллиардов лет, когда еще лежит в земле тот кусок горной породы, который в дальнейшем будет отобран ученым и назван образцом. Дело даже не в том, что иногда эта утечка оказывается значительной, а в том, что ее величина не известна и не поддается контролю и учету. Именно поэтому этот метод в ряде случаев давал совершенно причудливые результаты и в конце концов был оставлен.

Прежде чем обсуждать другие типы радиоактивных часов, сформулируем основные требования, которым они должны удовлетворять для того, чтобы их показания имели достаточные точность и достоверность. Таких основных требований два: 1) исследуемая система должна быть закрытой, 2) до начала процесса в системе должны отсутствовать продукты распада.

Первое требование сводится к тому, чтобы в куске горной породы, возраст которой определяется, например, уран-гелиевым методом, за все время ее хранения в естественных условиях не было ни утечки, ни притока как материнского, так и дочернего вещества. Только строгое выполнение этого условия позволяет вполне однозначно определить возраст породы от периода ее кристаллизации до момента измерения.

Необходимость выполнения второго условия также очевидна. В самом деле, если в куске породы помимо того гелия, который образовался в нем самом, есть еще и гелий, попавший в него извне, то урангелиевый метод даст фиктивно древненный возраст. Если же хотя бы часть накопившегося в образце радиогенного гелия была им потеряна, то уран-гелиевые часы покажут возраст меньше истинного.

Увы, строгое выполнение этих требований практически попросту нереально. Ни одна горная порода не изолирована полностью от окружающей среды и, следовательно, не является вполне закрытой системой. Кроме того, во многих минералах наряду с дочерними изотопами, т, е. продуктами радиоактивного распада, содержатся такие же первозданные вещества.

Означает ли это, что радиоактивные часы вообще не годны? Нет, это означает лишь то, что для получения правильного отсчета необходим учет некоторых дополнительных факторов и введение соответствующих поправок. При этом основные условия работы радиоактивных часов формулируются так: изучаемая система должна быть, почти закрытой, а приток и утечка исследуемых изотопов должны учитываться. Содержание в ней точно таких же первозданных веществ, как и исследуемые дочерние изотопы, должно быть известным или по крайней мере очень малым. Показания уран-гелиевых часов оказались недостаточно точными и достоверными именно потому, что они не удовлетворяют и этим более мягким требова-I ниям. Поэтому их и перестали применять.

В 1907 г. Б. Болтзуд указал на то, что для определения возраста минералов можно воспользоваться накоплением в них радиогенного свинца. Такую- возможность представляет, например, пара U 238 -РЬ 206 . При этом начальное содержание урана в образце не известно, однако знания его современного содержания, скорости распада и количества накопившегося стабильного свинца-206 оказывается достаточно для определения промежутка? времени, протекшего от периода кристаллизации минерала до момента измерения. Этот вариант уран-свинцового метода очень похож на изложенный ранее уран-гелиевый метод и в значительной мере наделен теми же недостатками и поэтому имеет малую точность и достоверность. Широкого применения этот метод не получил.

Калий-аргоновые часы

Калий довольно широко распространен в природе и входит в состав многих минералов. Естественная смесь изотопов калия состоит из двух стабильных его изотопов: К 39 (93,08%) и К 41 (6,91%), а также радиоактивного изотопа К 40 (0,0119%). Период полураспада К 40 равен 1,31*10 9 лет. Поэтому его удобно использовать для измерения больших промежутков времени.

Радиоактивный распад К 40 происходит по разветвленной схеме и приводит к образованию двух различных стабильных изотопов. В результате β-распада образуется кальций-40, а в результате К-захвата - аргон-40 (рис. 54). Для того чтобы этот процесс использовать в качестве радиоактивных часов, нужно измерить содержание в образце К40 и хотя бы одного из его дочерних продуктов. Какого же именно?

>
Рис. 54. Схема радиоактивного распада К 40

Во многих минералах содержится кальций. В естественной смеси изотопов кальция относительное содержание Са 40 составляет 99,60%. Таким образом, если в минерале наряду с калием содержится первозданный кальций, то добавка радиогенного Са 40 за счет радиоактивного распада К 40 оказывается относительно небольшой. Поэтому количественное определение (радиогенного Са 40 получается очень не точным.

При распаде К 40 аргона образуется приблизительно в 10 раз меньше, чем кальция, однако обычно он не входит в состав минералов. Поэтому количественное определение радиогенного Аr 40 оказывается более точным, чем Са40. Впрочем, возможно проникновение в тот или иной минерал небольшого количества воздушного аргона. Ведь в Воздухе аргона достаточно много: около 1%. К счастью, имеется способ определения содержания в образце этого постороннего аргона. Этот способ требует очень тонких измерений, но зато дает достаточно точные и надежные результаты. Он основан на том, что атмосферный аргон состоит из вполне определенной смеси изотопов: Аr36 (0,337%), Аr38 (0,06.3%) и Аr40 (99,60%). Разумеется, когда в пробу проникает воздушный аргон, то в ней оказываются все три эти изотопа.

Следовательно, определив содержание в пробе Аr 36 , можно сказать, сколько в нее проникло воздушного аргона, в том числе Аr 40 . Определив в дальнейшем содержание в образце К 40 и Аr 40 , из найденного количества аргона-40 исключают атмосферный аргон-40, а абсолютный возраст определяют из отношения количества радиогенного Аr 40 к количеству К 40 .

Таким образом, повторяется схема предыдущего типа радиоактивных часов, когда известно современное содержяние материнского продукта, скорость его распада и измеряется количество накопившегося дочернего вещества. Ранее мы уже видели, что этого достаточно для определения абсолютного возраста, который в данном случае отсчитывается от эпохи кристаллизации минерала до момента измерения.

В настоящее время разработан ряд методов количественного определения этих изотопов. Погрешность соответствующих измерений составляет доли процента. Эта дает возможность определять абсолютный возраст древнейших горных пород, равный сотням миллионов и миллиардам лет, с точностью до десятков и даже единиц миллионов лет.

Очень важным и в то же время очень трудным является отсчет с помощью калий-аргоновых часов возраста молодых горных пород. Очень важным потому, что от этого зависит решение целого ряда существенных вопросов истории Земли, например, связанных с молодым вулканизмом, с первыми этапами развития жизни и т. д. Очень трудным потому, что для этого требуется изменять очень малое количество аргона-40 с чрезвычайна высокой точностью.

Нижняя возрастная граница калий-аргоновых часов еще недавно равнялась нескольким миллионам лет. Между тем техническая верхняя возрастная граница радиоуглеродных часов- дотянута лишь до 60-70 тысяч лет, а принципиальная лежит около 100 000 лет. Таким образом, между верхней возрастной границей радиоуглеродных часов и нижней калий-аргоновых часов была довольно большая область, куда тянулись и не дотягивались руки ученых.

В недавнее время проникнуть в эту область все же ударюсь. В 1957 г. Эвернденом, Куртисом и Кистлером был Допределен абсолютный возраст некоторых вулканитов в интервале 1000 000-100000 лет. В 1961 г. другая группа ученых использовала калий-аргоновые часы для определения абсолютного возраста найденных остатков синантропа- нижнеплейстоценового человекообразного существа. В 1965 г. Е. И. Гамильтон писал: "При дальнейшем улучшении аппаратуры станет возможным прямое сравнение между радиоуглеродным и калий-аргоновым методами". Ныне это уже удалось сделать.

Точность и достоверность показаний калий-аргоновых часов в значительной мере зависит от того, насколько правильно и полно учтены потери радиогенного аргона в процессе хранения образца в естественных условиях и при обработке пробы, а также добавка Аr40 за счет проникновения в образец воздушного аргона. Эти вопросы в настоящее время достаточно полно изучены и разработаны способы учета и исключения различных искажений.

В Советском Союзе калий-аргоновый метод определения абсолютного возраста был развит Э. К. Герлингом и др. В последние годы им и его сотрудниками получены интересные результаты, связанные с определением возраста древнейших горных пород Земли.

Рубидий-стронциевые часы

Рубидий - довольно распространенный элемент, и содержащие его минералы встречаются во многих горных породах. Поэтому применение рубидий-стронциевого метода измерения времени во многих случаях оказывается очень удобным. Точность и достоверность результатов, получаемых с помощью рубидий-стронциевых часов, в значительной мере зависит от выполнения уже неоднократно упоминавшихся двух требований. Многочисленные исследования показали, что в отношении рубидия и стронция большинство горных пород ведут себя как закрытые системы, если только не имеет места переплавление пород или прорыв в них расплавов других пород. Если же такие процессы имели место, то, разумеется, рубидий-стронциевый возраст будет относиться именно к этим периодам метаморфизма пород.

Естественный (природный) рубидий состоит в основном из двух изотопов: стабильного Rb 85 (72,15%) и радиоактивного Rb 87 (27,85%). Период полураспада рубидия-87 равен 47 миллиардам лет. Поэтому рубидий-стронциевые часы удобны для измерения больших промежутков времени.

При радиоактивном распаде рубидий-87 испускает β-частицу и превращается в стабильный стронций-87. Таким образом, для того, чтобы этими часами определить промежуток времени от эпохи кристаллизации или метаморфизма минерала до настоящего момента, нужно измерить содержание в нем материнского изотопа - рубидия-87 и дочернего продукта: стронция-87. Кроме того, для того, чтобы учесть содержание в исследуемом минерале стронция-87 нерадиогенного происхождения, нужно измерить количество других его изотопов (Sr 86 , Sr 88). По содержанию этих изотопов вычисляют количество нерадиогенного стронция-87 и затем в расчеты вводят соответствующую поправку.

В ряде работ абсолютный возраст одного и того же образца определялся разными методами, например: рубидий-стронциевым, калий-аргоновым, уран-свинцовым. Такое сопоставление, в случае сходимости результатов между собой, придает им большую достоверность. В настоящее время с помощью рубидий-стронциевых часов успешно и с хорошей точностью определен абсолютный возраст многих горных пород и различного типа метеоритов.

Усовершенствование уран-свинцовых часов

Описанный ранее вариант уран-свинцовых часов довольно часто дает не очень точные и недостаточно достоверные результаты. Между тем в результате работ ряда ученых выяснилось, что в уран-свинцовом методе определения абсолютного возраста имеются дополнительные возможности повышения точности и достоверности результатов измерений. Дело в том, что многие горные породы одновременно содержат уран-238, актиноуран-235, торий-232, а также их дочерние продукты, в том числе свинец-206, свинец-207 и свинец-208. Таким образом, открывается возможность определения абсолютного возраста данного образца горной породы по двум или трем различным парам изотопов, например: U 238 - Pb 206 , U 235 - Pb 207 ? Th 232 - Pb 208 . Такая возможность, разумеется, была использована.

Если указанные пары изотопов дают совпадающие значения абсолютного возраста образца, то результаты измерений можно считать вполне достоверными. В самом деле, чрезвычайно мало вероятно, чтобы близкое совпадение двух, а в особенности трех значений, найденных, по существу, различными методами, оказалось случайным.

Однако указанная методика имеет и серьезные неудобства. На практике, из-за различного рода искажений, полного совпадения абсолютного возраста, определенного по разным парам изотопов, обычно не получается. Какую же из найденных дат считать более правильной? Нужно, ли в случае расхождения датировок отвергнуть все?

В 1956 г. Везерилл разработал методику, с помощью которой эти трудности были в значительной мере преодолены. В ее основе лежит следующая идея: на основании того, что периоды полураспада U 238 , U 235 и всех дочерних продуктов известны, для различных промежутков времени рассчитывается накопление их конечных дочерних продуктов: стабильного свинца-206 и стабильного свинца-207. Далее для ряда значений возраста определяется величина отношений Pb207/U235 и Pb206/U238. Затем строится график, в котором по оси абсцисс откладываются значения отношения Pb 207 /U 235 , а по оси ординат Pb 206 /U 238 . На этот график наносится ряд точек, соответствующих различным значениям абсолютного возраста и соответственно разным величинам изотопных отношений свинца и урана (рис. 55). Соединив эти точки плавной линией, получают кривую, названную конкордией (согласием).

При построении этой кривой считается, что системы U 238 - РЬ 206 и U 235 - РЬ 207 являются закрытыми, т.е. предполагается, что в минерале во время его пребывания в грунте не было ни утечки, ни привноса свинца и урана. Кроме того, при построении этой кривой заранее вводятся поправки на содержание в пробе малых примесей первозданных изотопов свинца. Таким образом, эта кривая соответствует чистому или идеальному случаю.

Экспериментатор, определив соответствующими измерениями содержание в образце изотопов урана и свинца и введя поправку на примесь первозданных изотопов свинца, находит реальные отношения Pb 206 /U 238 и Pb 207 /U 235 . Затем точку, соответствующую этим значениям, он наносит на график рис. 55. Если эта точка ложится на кривую конкордии, то поправки введены правильно, а утечки или привноса изотопов либо не было, либо они для исследуемых изотопов были одинаковыми. Если точка не ложится на кривую, то очевидно, что имеет место нарушение указанных выше условий и нужно искать причину этого. Таким образом, экспериментальная точка на графике рис. 55 показывает не только абсолютный возраст образца, но и степень достоверности его определения.

Усовершенствование уран-свинцового метода позволило с довольно хорошей точностью и достоверностью определить абсолютный возраст целого ряда горных пород. Между тем в настоящее время разработан еще целый ряд методов определения абсолютного возраста горных пород, основанных на использовании радиоактивных изотопов. В зависимости от типа и состава образцов, их возраста и характера решаемой задачи, ученые применяют те или другие.

Напомним, что шкала времени, построенная на чередовании различных геологических событий и смене животных и растительных форм, является относительной. Только привязка ее хотя бы в отдельных точках к абсолютным датировкам делает ее достаточно однозначной и достоверной. В настоящее время на основании датирования многих сотен характерных образцов, проведенного радиоактивными методами абсолютной геохронологии, удалось найти временные границы геологических периодов, определить скорость течения целого ряда геологических процессов и уверенно датировать основные этапы развития жизни на Земле.

Сколько лет Земле

Для определения возраста Земли представляет интерес измерение абсолютного возраста древнейших Корных пород. В работе А. Холмса по геохронологии Африки даны значения абсолютного возраста горных пород, определенного различными методами. Приведем некоторые из них: возраст галенита из Южной Родезии оказался равным 2,170 миллиарда лет, галенита из Западного Трансвааля - 2,300 миллиарда лет, моноцита из Южной Родезии - 2,6 миллиарда лет, галенита из Кокошо (Конго) - около 3,3 миллиарда лет.

В последние годы на нескольких континентах обнаружены крупные блоки древнейших пород, абсолютный возраст которых превышает 3 миллиарда лет. Например, в СССР на Украине в районе Днепропетровска была обнаружена порода, возраст которой составляет 3,2 миллиарда лет; на Кольском полуострове в районе реки Вороньей - порода, имеющая абсолютный возраст 3,600 миллиарда лет.

Возраст наиболее старых из известных нам земных минералов, разумеется, еще не является возрастом Земли. Однако земная кора не может быть моложе эпохи образования минералов, кристаллизовавшихся на определенном этапе ее развития. Таким образом, датирование древнейших минералов позволило установить, что абсолютный возраст земной коры - больше 3,5 миллиарда лет. При датировании очень древних пород уран-свинцовым методом большое значение имеет возможно более точное знание первоначального изотопного состава свинца. Как же его определить? Один из способов основан на измерении изотопного состава свинца в рудах, очень бедных ураном и торием. Понятно, что в таких рудах примесь радиогенного свинца тоже будет небольшой. Другой метод определения первоначального изотопного состава свинца построен на анализе образцов, возраст которых определен каким-нибудь другим методом. Знание возраста образца и содержания Ё нем урана и тория позволяет вычислить количество накопившегося радиогенного свинца, а сравнение с реальным содержанием дает возможность найти избыток отдельных изотопов. Этот избыток как раз и дает первоначальный изотопный состав свинца в данном образце.

Третий и наиболее совершенный метод определения первоначального состава свинца основан на исследовании изотопного состава метеоритов. В отличие от земных горных пород метеориты, прежде чем попасть на Землю, долгое время вели уединенное существование, препятствовавшее их загрязнению. Действительно, в железных метеоритах изотопные отношения Pb 207 /Pb 204 и Pb 206 /Pb 204 по сравнению с земными породами имеют наименьшие значения. Таким образом, оказалось, что для определения возраста Земли удобно воспользоваться "небесными камнями".

Напомним, что попадающие к нам на Землю метеориты бывают разной величины, различного химического и минералогического состава. Еще недавно их природа была совершенно не ясной, а появление окружалось различными легендами. Недаром на одном из метеоритов (упавшем 7 ноября 1942 г. в городе Энгисгейме на Верхнем Рейне) была сделана надпись: "Об этом камне многие знают много, каждый что-нибудь, но никто не знает достаточно".

Ныне уже десятки метеоритов тщательно изучены, определен их химический и изотопный состав, радиоактивность и т. д. Эти исследования делают довольно достоверным предположение о том, что метеориты образовались в астероидном поясе нашей солнечной системы путем дробления более крупных тел, возможно некоей промежуточной планеты. Ряд исследований изотопного состава метеоритов показал, что время формирования метеоритов и время формирования земной коры приблизительно совпадают. Этот вывод очень важен. Ведь в метеоритах отсутствовали многие вторичные процессы, с которыми приходится считаться при определении абсолютного возраста земных горных пород. Поэтому, несмотря на некоторые специфические измерительные трудности, их возраст может быть определен с хорошей точностью и достоверностью.

В 1955-1956 гг. Паттерсон с сотрудниками определили уран-свинцовым методом абсолютный возраст большой группы метеоритов, а также ряда материалов рземного происхождения. На основании этих, а также ряда других исследований наиболее достоверным значением промежутка времени, отделяющего нас от периода формирования земной коры, считается значение 4,55±0,07 миллиарда лет. Ряд соображений приводит к тому, что земная кора сформировалась приблизительно на 108 лет позже исходных метеоритных тел.. Таким образом, по "современным данным возраст Земли составляет 4,6±0,1 миллиарда лет.

Возраст солнечной системы должен быть больше Промежутка времени, прошедшего от периода формирования Земли, на то время, которое потребовалось для конденсации Солнца. По оценке В. А. Фаулера этот процесс по космическим масштабам времени был, по-видимому, не очень длительным и составлял около 0,1 миллиарда лет. Таким образом, по Фаулеру возраст солнечной системы равен 4,7±0,1 миллиарда лет.

Уголовный адвокат адвокат юрист юридическая балашиха

О своем домашнем питомце нужно знать все. Ведь именно от вас зависит здоровье вашего друга. Но что делать, если вы приютили собаку с улицы или просто забрали ее из приюта? Так как собаки большинство людей может лишь по документам, то эта важная информация может навсегда остаться под покровом тайны. Вопреки общепринятому мнению, существует множество способов, которые помогут вам узнать, сколько же лет вашему любимцу. В этой статье мы расскажем вам о том, как собаки, не имея никаких документов.

Распространённые методы определения возраста собак

Специалисты в случаях, когда животное попало в приют, и информации о его происхождении нет, определяют возраст собаки по зубам. Для того чтобы получить представление о том, сколько топчет землю ваш маленький лохматый друг, достаточно знать лишь некие закономерности появления и смены молочных зубов.

Таблица возраста собак

В основном собаки живут по двенадцать-пятнадцать лет, но встречаются и особи в возрасте двадцати лет. Самым настоящим рекордсменом стала по кличке Пускэ - она прожила двадцать шесть лет и восемь месяцев. Согласно российской системе исчисления (один собачий год приравнивается к семи человеческим), ее возраст оценили в 182 года. Но японские специалисты работают по несколько иной схеме - официально собаке "нарисовали" сто двадцать пять лет. Интересный факт: до самых своих последних дней Пускэ чувствовала себя просто отлично, единственные проблемы со здоровьем собаки приключились, когда она попала под машину за несколько лет до своей смерти.

Специалисты выделяют несколько возрастных групп у собак:

  • щенки (моложе восьми недель);
  • молодые собаки (моложе восемнадцати месяцев);
  • взрослые собаки (старше полутора лет).

Особенности зубного ряда собак

Чтобы знать, как определить возраст собаки по зубам, необходимо иметь базовые представления о расположении зубов. У собак имеется сорок два зуба: двенадцать резцов, четыре клыка, пара на нижней челюсти и двадцать четыре коренных на обеих челюстях. Однако в наши дни все чаще встречаются аномалии, когда количество зубов может варьироваться в большую или, наоборот, меньшую сторону. собаки выра-жается следующими цифрами:


Примечание: первая цифра обозначает количество резцов, вторая - клыков, третья - коренных зубов, так называемых премоляров (молочных предшественников), а четвертая цифра - это количество моляров - постоянных зубов.

Основные принципы

В основу принципа определения возраста щенка или собаки положены основные закономерности прорезывания молочных зубок, их стирание, а затем появление постоянных зубов и их стирание. У новорожденных щенков, конечно же, зубов никаких нет. У особей постарше зубы стираются по-разному, все зависит от питания и состояния здоровья животного. В определении возраста собаки резцы играют самую заметную роль - каждый такой зуб (точнее его коронка) выступает тремя остриями (поля, зубцы, острия). Важно помнить, что в большинстве случаев оба боковых резца со временем стираются настолько, что попросту исчезают.

Определение возраста щенка по зубам

Как уже было упомянуто ранее, щенки рождаются беззубыми. Первые молочные зубки и клыки появляются у них на двадцатый или даже двадцать пятый день жизни. прорезываются у маленького животного аж между первым и вторым месяцем жизни.

Постоянными зубами молодая собака, как и человек, обзаводится постепенно. Сначала сменяются резцы, а затем так называемые ложнокоренные зубы. Когда собаке исполнится одиннадцать месяцев, у нее уже гарантированно не останется ни одного молочного зуба. Когда собаке исполнится один год, она сверкает прямо голливудской улыбкой на все сорок два. Именно этот период мы будем рассматривать как переломный - так с этого момента можно только по интенсивности стирания бугорков на резцах, а также по стачиванию клыков.

Можно ли определить возраст собаки по иным принципам?

Конечно, да! Но беда всех этих методов в том, что они все ну слишком уж приблизительные.

Итак, для собаки двенадцати лет характерно:

  • Седина на морде. Чем старше собака, тем больше седины. Причем седина эта может появиться еще в шесть-семь лет. От шести до двенадцати - ничего себе разброс показателей, не правда ли?
  • Глубоко посаженные, тусклые глаза.
  • Мутноватые зрачки. Могут появиться проблемы со зрением.
  • Мягкая спина, приопущенный живот.
  • Мозоли на локтях и скакательном суставе.
  • Тусклая, взъерошенная шерсть.

Теперь вы знаете, как определить возраст собаки. Как видите, никаких сложностей в этом процессе нет, с этим легко может справиться даже человек без специальной подготовки. Единственное, вам стоит всегда учитывать тот факт, что до года многие показатели могут сильно варьироваться.

Конечно, по модели эволюции требуется огромное количество вре­мени. Как мы отметили ранее, даже 30 миллиардов лет не хватило бы для возможной эволюции самой простейшей живой молекулы, но эволю ционисты продолжают верить в эволюцию, невзирая ни на что. В любом случае ясно, что согласно модели эволюции требуется огромное количе ство времени. Поэтому тем, кто верит в эволюцию, следует отбросить физические процессы, которые указывают на короткий масштаб време ни. Они должны учитывать и использовать в геохронологии только те процессы, которые соответствуют длительному масштабу времени.

Однако следует помнить, что только последние несколько тысяч лет истории доподлинно известны. Первые письменные свидетельства, которые каким-то образом могут быть проверены, относятся к первой египетской династии (2500-3500 лет до Рождества Христова). Чтобы представлять эту проблему в ее реальном масштабе, следует помнить, что по-видимому никто не сможет узнать, что происходило до того, как появились люди, способные увидеть и записать. Наука означает «зна­ние», а сутью научного метода является экспериментальное наблюдение.

Никто не мог присутствовать при отложении какой-либо из горных пород, имеющихся в геологическом ряду (кроме, конечно, тех вулкани­ческих пород, которые сформировались при извержениях вулканов в историческое время), поэтому не может быть прямого свидетельства об их возрасте. Таким образом, установление временных границ в этом случае не может быть прямым, и в лучшем случае будет неопределен­ным. Любой исследователь может изучить физические свойства горной породы и окружающей ее среды, а затем попытаться на основе унифор-мистского переселения на прошлое некоторых релевантных процессов, происходящих в наше время, вычислить время образования этой горной породы. Однако, как мы показали в предыдущей главе, имеются гораздо более убедительные свидетельства в пользу быстрого, катастрофического образования горных пород, чем в пользу их постепенного формирова ния. Прежде чем рассмотреть конкретные методы, применяемые ныне для определения возраста горных пород, полезно избавиться от распро страненных ошибочных представлений о том, как это делается. Вот те способы получения информации, которые не используются при датиро вании горных пород:

1. Возраст горных пород невозможно определить по их внешнему виду.

«Старыеь породы не обязательно выглядят старыми; также и «мо­лодые» породы не обязательно выглядят молодыми. Это означает что горные породы, которые датированы как очень старые, на самом деле могут быть вполне рыхлыми и не затвердевшими, в то время как горные породы, которые выглядят очень молодыми, могут оказаться плотными и отвердевшими.

2. Возраст горных пород невозможно определить по их петрологи ческим характеристикам.

Горные породы всех видов - сланцы, гранит, известняки, обло­мочные горные породы, песчаники и т.п. - могут быть обнаружены в любом «возрасте».

3. Возраст горных пород невозможно определить по их минерологи-ческому содержанию.

Не существует никакой связи между горной породой и минералами или металлическими рудами, которые могут содержаться в ней. Даже нефть можно найти в горных породах практически любого «возраста».

4. Возраст горных пород невозможно определить по их структур ным характеристикам.

Как уже отмечалось в предыдущей главе, физический перерыв (некомформность) не обязательно будет существовать между одной эпо хой и следующей за ней. Разломы, складки и другие структурные характеристики никак не связаны с хронологией горных пород.

«Хорошо известно, что (физико-стратиграфически) горные породы и их границы пересекают геологические временные плоскости самым неожиданным образом даже на самых коротких отрезках времени».

5. Возраст горных пород невозможно определить по прилегающим к ним горным породам.

Горные породы любого «возраста» могут располагаться вертикаль но на вершине других горных пород тоже любого «возраста». Самые «старые» горные породы могут оказаться непосредственно под породами любого последующего «возраста».

«Сколько геологов ломали и ломают голову над тем фактом, что на кристаллическом основании то в одном, то в другом месте оказываются не только кембрийские, но и горные породы всех возрастов?»2

6. Возраст горных пород невозможно определить по вертикально му напластованию.

Как показано в предыдущей главе, «старые» горные породы часто оказываются расположенными вертикально, порой совершенно конфор­мно сверху от более «молодых» горных пород. Обычно, осадочные гор ные породы формируются из первых осадочных отложений на дне, а впоследствии более молодые осадочные отложения располагаются в по рядке восхождения, так что вертикальное положение отражает, по мень шей мере, соответствующую локальную хронологию. Однако, множество случаев «перевернутого порядка» делают это правило явно ненадежным проводником.

7. Возраст горных пород невозможно определить радиометрически.

Многие полагают, что возраст горных пород можно определить по их радиоактивным минералам - урану, торию, калию, рубидию и т.п., но это не так. Очевидное доказательство, что это не так, в том, что геологическая колонка и приблизительный возраст всех напластований, содержащих ископаемые остатки, были установлены задолго до того, как открыли метод радиоактивного датирования. К тому же, как будет пока зано в последующем разделе, существует так много источников возмож ной ошибки или неверного определения возраста при радиометрическом измерении, что большая часть этих данных отброшена и никогда не использовалась, особенно когда эти данные расходились с предваритель но установленными возрастами горных пород.

8. Возраст горных пород вообще нельзя определять по их физическим характеристикам.

Во внешних физических характеристиках или физическом составе горных пород нет ничего, что можно было бы использовать для опреде­ления их «возраста».

«Более чем достаточно доказанная и почти повсеместно признанная невозможность создать практически пригодную региональную или гло­бальную геологическую временную шкалу, основанную только на физи ко-стратиграфическом критерии, для очень протяженного докембрийс-кого периода, окончательно доказала, что эти явления вообще лишены какого-либо смысла для отсчета геологического времени".

9. Возраст горных пород нельзя определить по суммарному содер жанию в них ископаемых остатков.

Ранее мы видели, что очень многие ископаемые остатки - это остатки организмов, все еще существующих в современном мире. Следо вательно, такие организмы невозможно использовать в качестве геохро нологических указателей. Например, губки можно обнаружить в виде ископаемых остатков в горных породах любого «возраста».

Как же тогда определить действительный возраст горных пород?

Что именно определяет геологический «возраст», к которому относится данное горное образование? Ответ таков: это ископаемые остатки-указа тели!

«В каждом осадочном напластовании определенные характерные ископаемые остатки содержаться в изобилии: эти ископаемые остатки известны как ископаемые остатки-указатели. В случае, когда в необыч­ной формации обнаружены ископаемые остатки-указатели, нетрудно определить возраст этого залегания горных пород и соотнести его с другими обнажениями горных пород в отдаленных регионах, содержа­щих ископаемые остатки того же вида».

Ископаемые-указатели - это остатки организмов (как правило, морских беспозвоночных), которые, как полагают, хронологически воз­никли сравнительно недавно, но широко распространены по всей плане­те. Таким образом, их наличие в горной породе недвусмысленно указы­вает на ее возраст.

Но как именно геологи определяют, на какой возраст указывают ископаемые остатки-указатели? Ответ на этот вопрос - эволюция! Это означает, что после того как по всей планете начался необратимый процесс эволюции, ступень эволюции, достигнутая организмами, жив­шими в данном периоде времени, является безошибочным критерием для определения того, что осадочные отложения того же «возраста». Итак, возраст горных пород определяют по ископаемым остаткам, содер жащимся в них, в особенности по ископаемым остаткам-указателям.

«Общепризнанно, что на сегодняшний день наше знание последова­тельности напластований основано, главным образом, на свидетельствах, поставляемых ископаемыми остатками. Именно вследствие их роли, как составляющих горных пород, ископаемые остатки представляют через их свидетельства об эволюции жизни на нашей планете удивительно эффективный ключ к соответственному распределению в геологической колонке напластований, которые находятся в самых отдаленных друг от друга регионах и на разных континентах».

Автор вышеприведенной цитаты был в то время президентом Гео­логического Общества Америки, поэтому это высказывание можно счи­тать авторитетным. Но как определяют последовательность пластов? «Ископаемые остатки... представляют... удивительно эффективный ключ к соответственному распределению напластований в геологической ко лонке». И как ископаемые остатки выполняют эту удивительную рабо ту? «Через их свидетельство об эволюции жизни».

Главный ключ к определению геологического возраста - эволю ция! Все другие методы сомнительны и подвержены различиям во мне ниях и ошибкам. Неизменна лишь последовательность эволюции.

«Единственная хронометрическая шкала, применимая в геологи­ческой истории для стратиграфической классификации горных пород и точной датировки геологических событий, дана в ископаемых остатках. Благодаря необратимости эволюции они предоставляют безошибочную временную шкалу для определения возраста и соотношений горных по­род на всей планете».

Конечно, с точки зрения модели эволюции, это было бы лучшим способом определения геологического возраста. Если бы мы действитель но были уверены в том, что эволюция имела место - скажем, по божественному откровению или каким-то другим безошибочным образом - тогда ступень эволюции, на которой находятся ископаемые остатки, бе зусловно, была бы лучшим способом для датировки горных пород.

«Палеонтологи, исследующие позвоночных, полагаются на «сту пень в эволюции» как на критерий определения хронологических связей в фауне. До установления физических данных эволюционное развитие было лучшим критерием для датировки напластований, содержащих ископаемые остатки».

Однако, палеонтологи не получали божественного откровения для обоснования модели эволюции, тогда что же это за свидетельство, кото рое придает им такую уверенность в ее ценности? Выслушаем мнение Данбэра:

«Ископаемые остатки предоставляют единственное историческое, документальное свидетельство того, что жизнь развивается от простых ко все более сложным формам».

В данном случае мы, по-видимому, имеем дело с системой обоснова ний по замкнутому кругу. Ископаемые остатки используются в качестве единственного ключа для распределения горных образований в хроноло гическом порядке. Критерием для расположения ископаемых остатков в этой хронологии является предполагаемое эволюционное развитие жиз ни; а предполагаемое эволюционное развитие основывают на свидетель ствах ископаемых остатков, расположенных в таком порядке. Главным доказательством эволюции становится предположение об эволюции!

Модель сотворения через катаклизм гораздо лучше объясняет свидетельства ископаемых остатков, с меньшим числом проблем и дополнительных модификаций, чем униформистская модель эволюции.

Следовательно, ископаемые остатки не являются удовлетворитель­ным средством горных образований, а как мы уже видели, этому отда­ется предпочтение перед всеми остальными методами. Поэтому не име­ется действительного доказательства того, что столь протяженная эво­люционная временная шкала является обоснованной.

Если это верно, то не видно убедительных возражений против того, чтобы еще раз рассмотреть возможности, предоставляемые относительно короткой временной шкалой в модели сотворения мира.

В действительности, модель сотворения в своем основном виде не требует короткой временной шкалы. По этой модели просто предполага ется период сотворения когда-то в прошлом, без обязательного указания времени, когда это произошло. С другой стороны, для эволюционной модели требуется протяженная временная шкала. Таким образом, мо дель сотворения свободна рассматривать данные как таковые, в то время как эволюционная модель вынуждена отвергать данные, которые гово рят в пользу короткой временной шкалы.

Хотя модель сотворения не так жестко связана с короткой времен ной шкалой, как эволюционная модель - с протяженной, она более естественно укладывается в краткую хронологию. Допуская, что Созда­тель имел цель в Своем акте творения, и что этой целью был, прежде всего, человек, логично предположить, что Он не стал бы тратить зоны времени в бессмысленной заботе о несовершенных ступенях творения.

В любом случае модель сотворения позволяет нам серьезно рас­смотреть те процессы в природе, которые говорят в пользу гипотезы о молодой Земле и относительно недавнем сотворении. Далее в этой главе мы увидим, что происходит множество подобных процессов. К сожале нию, большинство людей не подозревает об этом, поскольку еще в школе прониклись одной-единственной моделью происхождения мира. Б наше обучение были включены только те явления, которые свидетель ствуют о чрезвычайно, старой Земле и старой Вселенной. В наше время учителям следует позаботиться о том, чтобы включить в программу обучения беспристрастное изложение явлений обоих видов - тех, что говорят в пользу эволюции в силу их соответствия представлениям об очень старой Земле, и тех, что говорят в пользу модели сотворения, -указывая на недавнее сотворение Земли и Вселенной.

Но прежде, чем коснуться этих явлений, следует сначала рассмот реть стандартные радиометрические методы датировки, которые были провозглашены как доказательство древнего возраста Земли и большой протяженности геологической временной шкалы. Мы обнаружим, что все они, истолкованные правильно, вполне согласуются с короткой вре­менной шкалой.

Радиометрическое датирование

Попытка опровержения радиоактивного датирования может выгля­деть слишком самонадеянной. Учителя сами верят и уже почти полвека учат учеников тому, что урановое датирование доказало, что возраст Земли равен миллиардам лет, а этого срока достаточно для эволюции.

На самом же деле, как мы уже показали, для эволюции не хватало бы даже триллионов и квадриллионов лет. Однако, благодаря концеп ции возраста Земли в несколько миллионов лет, эволюция каким-то образом начинает казаться возможной за такое время, а процесс радио активного распада в минералах совершается так медленно и так равно мерно, что дает некоторое представление о большом возрасте, если дан ные истолковываются в контексте униформизма.

Пытаясь определить истинный возраст Земли, всегда следует по­мнить, что историческая летопись насчитывает только несколько тыся­челетий. Поэтому даже урановое датирование невозможно проверить экспериментально, поскольку никто в действительности не наблюдал как распадается уран в течение нескольких миллионов лет, чтобы по­нять, как это происходит.

Следовательно, для того, чтобы проникнуть в доисторические вре­мена, необходимо прибегнуть к определенному физическому процессу, который происходит достаточно медленно и является достаточно устойчивым, чтобы приводить к существенным изменениям. Если он позво лит сделать определенные выводы, тогда мы получим данные, которые могут соответствовать предполагаемому возрасту. Является ли предпола гаемый возраст истинным, полностью зависит от обоснованности предпо ложений. Поскольку не существует способа проверить эти предположе ния, то нет и единственно верного способа (кроме божественного откро вения) узнать истинный возраст какой-либо геологической формации. Процессы, позволяющие скорее всего получить данные, близкие к дей ствительным, это те, при которых предположения наименее вероятно могут оказаться ошибочными.

Теоретически для измерения времени пригодны все процессы, по­скольку все они включают в себя изменения во времени. Не удивительно, что единственные процессы, которые эволюционисты считают приемлемы ми, такие, ход и скорость которых требуют очень длительного времени.

Для определения возраста геологических формаций и самой Земли эволюционисты полагают пригодными лишь процессы радиоактивного распада. Имеется целый ряд таких процессов, но наиболее важными являются следующие:

(1) различные ураново-ториево-свинцовые методы;

(2) рубидиево-стронциевый метод;

(3) калиево-аргоновый метод.

В каж дой из этих систем родительский компонент (например, уран) постепен но превращается в дочерний компонент (например, свинец), и считает ся, что пропорциональное отношение двух компонентов является указа телем времени начала формирования системы.

Следует иметь в виду, что при этих и других геохронометрических методах необходимо соблюдение следующих условий:

1. Система должна быть замкнутой.

Это означает, что на нее не влияют факторы, внешние по отноше нию к процессу датирования; ничто не может быть удалено из системы и ничто не может быть добавлено к системе извне.

2. Система изначально не содержит ни одного из своих дочерних компонентов.

В случае, если в начале присутствовал какой-то из дочерних ком­понентов, то чтобы получить расчеты, его начальное количество должно быть учтено.

3. Скорость процесса всегда должна быть постоянной.

В случае, если скорость процесса изменилась, начиная с какого-то момента после возникновения системы, это изменение скорости должно быть учтено для того, чтобы расчет возраста был значимым.

При применении конкретных методов могут быть добавлены дру гие предварительные условия, но три вышеперечисленных всегда долж ны соблюдаться и всегда имеют решающее значение. При учете этого, становится очевидным совершенно спекулятивный характер всех геохро нометрических методов, при которых ни одно из вышеперечисленных условий не выполнено! Ни один из этих методов не является доказуе мым, поддающимся проверке или даже просто разумным.

1. В природе не существует замкнутых систем.

Понятие замкнутой системы - это идеальное понятие, пригодное для анализа, но не существующее в реальном мире. Система, остающа яся замкнутой в течение миллионов лет - это абсурд.

2. Невозможно когда-либо узнать начальные компоненты систе­мы, сформировавшейся в доисторические времена.

Очевидно, что никто не присутствовал при возникновении такой системы. Поскольку акт творения является, по меньшей мере, возмож­ностью будущей жизни, то вполне возможно, что некоторые из «дочер­них» компонентов могли быть созданы изначально вместе с «родитель­скими» компонентами. Помимо такой возможности существует множе­ство иных способов, посредством которых «дочерние» продукты могли быть включены в системы при их формировании.

3. Скорость любого процесса не может оставаться постоянной. Любой процесс в природе происходит со скоростью, на которую влияет ряд различных факторов. Скорость процесса является, самое большее, лишь средне статической, но не определяющей константой.

Итак, предполагаемый возраст, определяемый на основе каких-либо физических процессов, в лучшем случае, является предположи тельным и может совершенно не соответствовать истинному. Поэтому, как было рассмотрено в предыдущем разделе, эволюционисты отдают предпочтение «постадийной эволюции», поскольку считают ее гораздо более достоверной, чем любые физические процессы, даже распад радио активных элементов.

Чтобы показать, что предшествующая дискуссия носит не просто академический характер, но имеет очень важное практическое значение, рассмотрим каждый из трех главных радиометрических методов датиро-^ вания в свете вышеприведенных предположений. Несмотря на обилие догматических положений в учебниках по этому вопросу, можно легко документально установить факт того, что ни один из этих методов не является надежным.

Мы рассмотрим вкратце урановый, калиевый и рубидиевый мето ды. Безусловно, наиболее важным методом является урановый метод датирования, поскольку он не только был применен исторически пер­вым, но по нему также оценивают другие методы. Урановый метод применяется для установления так называемого «абсолютного времени» для тех горных пород Земли, которые считаются самыми древними. Таким образом, этот метод является главной опорой для широко распро страненного мнения, что возраст Земли равен 4,5-5 миллиардам лет. Такой радиометрический способ определения возраста особенно распрос транен при датировании докембрийских горных пород, поскольку пале онтологическое датирование этих горных пород невозможно.

Урановые методы

В сущности, урановый метод включает в себя группу методов дати­рования, которые основаны на распаде урана и его родственного элемен та тория через длинную цепочку распада до свинца и гелия. Этот процесс называется «альфа-распадом», при котором альфа-частицы (в действительности, они являются положительно заряженными атомами газа гелия) покидают ядро родительских атомов со скоростью, как пола гают, статистически постоянной.

Три цепочки распада включают в себя: (а) уран-238 распадается на свинец-206 плюс 8 атомов гелия с периодом полураспада 4,5 милли арда лет; (б) уран-235 распадается на свинец-207 плюс 7 атомов гелия с периодом полураспада 0,7 миллиарда лет; (в) торий-232 распадается на свинец-208 плюс 7 атомов гелия с периодом полураспада 14,1 мил­лиарда лет. В отложениях, содержащих эти элементы, обнаруживают все эти изотопы (не всегда, но как правило) в соединении с четвертым изотопом свинца;204, который, как считают, не имеет радиоактивного происхождения и поэтому назван «обычным» свинцом. Кроме того, присутствуют многие или все промежуточные продукты этих трех цепо­чек распада, в идеальном случае в равновесных количествах. Некото­рые из них включают радий, газ родон и еще один важный изотоп свинца - свинец-210.

Даже если не вдаваться в технические детали применения главных методов датирования по свинцу, ясно, что при этих методах не выпол­няются три рассмотренных ранее требования. Следовательно, главные методы датирования страдают серьезными изъянами, если не являются вообще ошибочными. Ниже мы вкратце рассмотрим некоторые из этих методов.

Уран, к примеру, легко выщелачивается грунтовыми водами. Про­межуточной элемент - газ родон - может легко входить и выходить из урановой системы. Компоненты систем подобного типа могут входить в них или выходить из них различными путями. Один из главных авто ритетов в области радиоактивного датирования Генри Фол сказал:

«Уран и свинец мигрируют (в сланцах) в геологическом времени, и детальный анализ показал, что с их помощью достоверное датирование невозможно. Такие же трудности возникают при попытке датировать уранитовые жилы. Известно, что и в этом случае происходит множество химических реакций, и несколько разных образцов, взятых из одного места, могут указывать на совершенно разный возраст».

Вы помните, что если неизвестно, была ли система замкнутой на протяжении всего времени с самого начала ее образования, то бессмыс­ленно пытаться высчитать в ней достоверные данные о возрасте. Такая же проблема была выявлена в связи с датированием лунных пород.

«Если бы все методы датирования (рубидиево-стронциевый, урано-во-свинцовый, калиево-аргоновый) указывали на один возраст, то карти­на была бы прекрасной. Но это не так. Например, возрасты, датирован­ные по свинцу, оказались гораздо старше. Это навело Леона Т. Силвера из Калифорнийского Технологического Института на мысль определить температуру, при которой свинец испаряется и выходит из образца лун­ного грунта. Теоретически это может происходить на луне, и испарив­шийся свинец, отделенный от своего родителя-урана, становился бы тог да «сиротой». Большее содержание свинца («свинец-сирота», добавлен ный к свинцу в веществе) указывало бы на больший возраст образца».

При таком количестве факторов, способных нарушить соотношение компонентов в подобных системах, неудивительно, что несколько дос­тупных методов датирования таких систем чаще всего приводят к «про­тиворечивым» данным при определении возраста.

Еще более важный фактор, способный нарушить равновесие элемен­тов в системе, - это явление «связывания свободных нейтронов», когда свободные нейтроны в среде, окружающей минерал, связываются свин цом, который находится внутри системы, изменяя при этом изотопное значение свинца. Это означает, что свинец-206 превращается в свинец-207, а свинец-207 - в свинец-208. Примечательно, что свинец-208, как правило, составляет половину свинца в любом отложении, содержащем свинец. Итак, относительное количество этих «радиогенных» изотопов свинца в системе может зависеть не от их выделения при распаде тория и урана, но от количества свободных нейтронов в окружающей среде.

То, что эта проблема достаточно серьезна, убедительно показал доктор Мэлвин Кук, который исследовал два из наиболее значитель ных в мире урановых месторождений в Катанге и Канаде именно с этой точки зрения. Эти руды не содержат свинец-204, и поэтому по-видимо­му не содержат «обычного» свинца. В них также содержится немного или не содержится вообще тория-232, но содержится значительное коли чество свинца-208. Следовательно, последний не мог появиться ни из разложения «обычного» свинца, ни из тория при его распаде, и поэтому должен был выделиться из свинца-207 при захвате нейтронов. Но тогда расчеты таких нейтронных реакций, согласно доктору Куку, покажут, что буквально все так называемые радиогенные изотопы свинца в систе ме уран-торий могут быть объяснены одним лишь этим процессом. Та ким образом, может оказаться, что вообще ни один из этих изотопов свинца не возник при распаде радиоактивных элементов. И следователь но, минералы могут быть довольно молодыми, может быть даже в нуле вом возрасте!

(2) Скорость распада урана может изменяться.

Специалисты по этому вопросу обычно подчеркивают постоянство скоростей радиоактивного распада, но, на самом деле, эти скорости, как и все другие, подвержены изменениям. Поскольку они определяются структурой атомов, на них труднее повлиять, чем на другие процессы, но факторы, влияющие на атомные структуры и процессы на уровне атомов, могут влиять и на скорости радиоактивного распада.

Наиболее наглядным примером такого фактора является космичес­кая радиация и выделение нейтрино. Другим примером могут служить свободные нейтроны, что рассмотрено нами выше. Если случится что-то, что увеличит их количество в земной коре, то скорости радиоактивного распада несомненно возрастут.

Явления, подобные вышеуказанным, могут быть вызваны такими событиями, как смена магнитных полюсов Земли или возникновение сверхновых среди ближних к Земле звезд. Поскольку сейчас даже аст­рономы-униформисты и геологи-униформисты признают, что такие явле ния происходили в прошлом, то вполне возможно, что скорости радио активного распада в отдельные периоды в прошлом были гораздо выше, чем в настоящее время. То, что эта возможность рассматривается все рьез, видно из следующего высказывания доктора Фреда Джунемана, научного руководителя Центра инноваций:

«Приближаясь, поток анизотропных нейтрино при сверхвзрыве, возможно, обладает необычайной способностью переводить стрелки на ших атомных часов. Это изменило бы до неузнаваемости наши измери тельные инструменты для определения возраста, основанные на углерод ном, калиево-аргоновом и ураново-свинцовом методах. Пришлось бы пересмотреть установленный ранее возраст доисторических творений рук человека, Земли и Вселенной».12

(3) Дочерние продукты, видимо, присутствовали с самого начала.

Нет оснований быть уверенным в том, что радиогенные дочерние продукты распада урана и тория не присутствовали в минералах, когда они только образовались. Такая возможность особенно очевидна в случае современных вулканических горных пород. Эти породы, образованные потоками лавы, выходящей из мантии Земли, обычно содержат урановые руды, в которых, когда лава начинается остывать, а минералы кристал-лизуются, чаще всего находят как радиогенный, так и обычный свинец.

Сидней П. Клементсон, британский инженер, недавно провел тща­тельное исследование таких современных горных вулканических пород и их урановых возрастов, результаты исследования опубликованы в советских геофизических журналах и других изданиях. Он показал, что во всех этих случаях возрасты горных пород, определенные ураново-свинцовым методом, оказались гораздо старше, чем истинный возраст. Хотя известно, что горные породы из лавы образовались относительно недавно, в большинстве случаев ураново-свинцовым методом их возраст был определен как превышающий миллиард лет. Это несомненно дока зывает то, что, как говорит Клементсон:

«Вычисленные возрасты совершенно не отражают истинный воз раст первичных горных пород».

И здесь модель эволюции может быть спасена дополнительным предположением, а именно, - что уран и сопутствующие изотопы свинца находились вместе в мантии, из которой вытекла лава, оставались в потоке лавы и во время ее истечения, и после того, как лава остыла. Если это предположение верно, то отношение уран-свинец является фун кцией от процесса образования мантии в самом начале (однако, это уже другая проблема), а не от продолжительности распада уже после того, как горная порода сформировалась.

Креационист не спорит с этим. Он просто указывает на следующий вывод: поскольку в случае горных пород, возраст которых точно извес­тен, урановый метод указывает возраст, который на эоны лет больше истинного, и поскольку другие ураносодержащие минералы обычно об­наруживаются в горных породах вулканического происхождения, обра­зовавшихся в ходе таких же процессов, очень возможно, что их урано­вый «возраст» окажется на эоны лет больше их истинного возраста по тем же самым причинам. Почему мы должны считать верным возраст, определенный урановым методом для горных пород, возраст которых неизвестен, если этот метод всегда приводит к ужасным ошибкам при датировании горных пород, возраст которых известен?

(4) Датирование урановым методом приводит к противоречивым результатам, которые должны быть скорректированы палеонтологией.

Обычно обнаруживается, что несколько возрастов, определяемых ураново-ториево-свинцовым методами, или не согласуются друг с дру­гом, или же являются «аномальными» в сравнении с предполагаемым возрастом формации. Следовательно, они должны быть приведены в соответствие с «истинным» возрастом или же отброшены, как безнадеж но противоречивые. При таком количестве возможных источников раз ложения веществ и их изменений это не удивительно. Те же немногие радиоактивные методы, которые согласуются и совместимы с этим, можно легко соотнести с моделью сотворения-катаклизма. Здесь следует под черкнуть, что, как указывалось ранее, эволюционное истолкование сви детельств, представленных ископаемыми остатками - это фактор, кото рый действительно определяет приемлемый возраст горной породы (при емлемый, конечно, для эволюционистов).

«Наиболее обосновательный возраст может быть установлен только после тщательного рассмотрения независимых геохронологических дан ных, а также полевых стратиграфических и палеонтологических свиде тельств, петрографических и парагенетических связей».

«Но в чем суть этой шкалы истинного времени? На каких крите риях она основана? Если отделить зерна от плевел, то ясно, что эти зерна содержаться, главным образом, в палеонтологических данных, и весьма вероятно, что физические данные являются плевелами».

Калиево-аргоновый метод датирования

Калиево-аргоновый метод датирования горных пород - наиболее широко применяемый метод. Калиевые минералы содержатся в боль­шинстве вулканических и в некоторых осадочных горных породах, и возможности их использования не так ограничены, как в случае урано-содержащих минералов. Калий-40 распадается при «захвате электрона» (захват орбитального электрона ядром) и становится Аргоном-40 с пери одом полураспада 1,3 миллиарда лет. Процесс его распада идет одновре менно с процессом распада «бета-частиц» (эмиссия электрона и нейтри но) в Кальций-40.

Данный процесс включает в себя значительное количество следую­щих серьезных проблем:

(1) Он должен быть проверен ураново-свинцовым методом датиро вания.

Так называемый «коэффициент размножения», который определя ет количество продукта распада (аргон вместо кальция) не превышает 50%. Поскольку скорость распада непостоянна, то значения этих кон­стант выбирают так, чтобы между данными по калию и данными по урану существовала, насколько это возможно, тесная корреляция. Сле­довательно, датирование по калию может лишь приближаться по точно­сти к датированию по урану, которое, как мы только что видели, совсем не является точным.

(2) Система калий-аргон - открытая система.

Поскольку Аргон-40 это газ, то ясно, что он может легко мигриро­вать, входя и выходя из состава калийных минералов.

«Процессы метаморфического вытеснения пород могут сделать вул­каническую породу непригодной для датирования калиево-аргоновым методом... Мы исследовали образцы частично закристализовавшихся вулканических стекол, чей возраст был установлен ранее, и все эти стекла оказались гораздо моложе. У некоторых стекол возраст оказался фактически нулевым, в то время как по геологическим данным девитри-фикация произошла вскоре после образования отложения».

Однако, не только количество аргона может меняться. Калий так же довольно подвижен.

«Возрасты исследованных метеоритов, датированные калиево-арго­новым методом, варьировались от 5 х 10 в девятой степени лет до 15,6 х 10 в девятой степени... Около 80 % калия, содержащегося в неболь­шом образце железного метеорита, может быть выведено дистиллиро­ванной водой за 4,5 часа».

(3) Скорость распада калия подвержена изменениям.

По тем же причинам, по которым скорость распада урана подвер жена ускорению (например, увеличение потока нейтрино вследствие ритмичного усиления в прошлом воздействий космической радиации на поверхность Земли), распад калия мог в прошлом происходить быстрее, чем в настоящее время.

(4) Аргон мог соединиться с калием во время образования горной породы.

Аргон-40 очень распространенный компонент как атмосферы, так и горных пород. Действительно, Мелвин Кук подсчитал, что даже если бы возраст Земли был равен 5 миллиардам лет, как полагают эволюци­онисты, то к настоящему времени при радиоактивном распаде могло образоваться не более 1% аргона-40 из того количества, что обнаружено на Земле. Итак, аргон имеется в изобилии, и несомненно, что по мень шей мере, некоторое количество аргона-40 в минералах, содержащих калий, поступило скорее из окружающей среды, а не образовалось в ходе процесса распада.

То, что такая возможность весьма реальна, было продемонстриро­вано следующим исследованием Гавайского Геофизического Института, в котором изучались подводные базальтовые горные породы на Гаваях.

«Было измерено количество радиогенных аргона и гелия, содержа­щихся в трех базальтах, которые образовались при извержении глубоко в океане действующего вулкана Kilauea. Возраст, рассчитанный при этих измерениях, для глубинных образцов, которые считались возникшими недавно, оказался равным 22 миллионам лет. При датировании базальтов в исследованиях океанского дна необходимо учитывать эти данные».

На самом же деле, было известно, что возраст этих базальтов был менее 200 лет! Замечание относительно морского дна особенно интерес но, если принять во внимание, что современная теория континентально го дрейфа, особенно его медленной скорости, основано, главным обра зом, на аналогичных данных, полученных калиево-аргоновым методом на базальтах на дне Атлантического океана.

Возраст таких же молодых горных образований, возникших в 1801 году возле Хуалалеи на Гаваях, по калиево-аргоновому методу оказался равным от 160 миллионов до 3 миллиардов лет. Данные о таком ано­мально большом возрасте были получены потому, что во время изверже ния потока лавы был присоединен аргон из окружающей среды. Авторы исследования делают следующий очевидный (хоть и не окончательный) вывод:

«Возможно, что иногда необычно большой возраст, определенный другими исследователями калиево-аргоновым методом ультрабазовых горных пород, получился вследствие избытка аргона, содержавшегося в жидких и газообразных соединениях».

Еще в одном исследовании базальтов, проведенном на Гаваях, было получено 7 «возрастов» этих базальтов - от 0 до 3,34 миллиона лет." Авторы, прибегнув к «неортодоксальной» статистической аргументации, удовлетворились тем, что объявили «возраст» этих базальтов, равным 250 000 лет.

Креационист не сомневается, что данные об аномально большом возрасте лавовых горных образований, приведенные выше, могут объяс няться присоединением дополнительного аргона во время формирования этих пород. Однако он укажет на то, что если это так часто случается в отношении горных пород, возраст которых уже известен, то вероятно, это также возможно и при датировании пород, возраст которых неизве стен. Поскольку вообще не существует способа отличить аргон-40, образовавшийся в ходе известных процессов в первобытные времена и рассе янный по всей планете, от радиогенного аргона-40, то ясно, что калиево-аргоновые методы датирования не пригодны для определения истинного возраста.

(5) Датирование по калию приводит к совершенно различным результатам.

Если мы примем во внимание все возможные источники ошибки при датировании по калию, не удивительно, что оно дает такие разные результаты даже для одного горного образования.

«Сейчас хорошо известно, что возраст разных минералов в одном горном образовании, полученный калиево-аргоновым методом, может оказаться поразительно различным».

Похоже, что единственное достоинство датирования по калию - то, что при нем получают возраст в миллионы и миллиарды лет, что укладывается в модель эволюции.

Рубидиево-стронцевый метод датирования

Третьим наиболее важным методом датирования горных пород (от­личном от сбора об эволюционном развитии и ископаемых остатках) является рубидиево-стронциевый метод, использующий бета-распад ру-бидия-87 в стронций-87, с периодом полураспада в 47 млрд лет (некото рые специалисты считают этот период полураспада равным 60 млрд лет, другие же - равным 120 млрд лет). И в этом случае данный метод должен быть сверен с урановым методом датирования и, следовательно, будет не более надежен, чем метод датирования по урану.

Другие трудности, связанные с датированием по рубидию, те же, что и при датировании по урану и калию. Вот некоторые из них:

1) Скорость распада рубидия может возрасти при воздействии тех же факторов, которые ускоряют распад урана и калия.

2) Стронций-87 извне может легко войти в состав минералов, со держащих рубидий-87.

Кук говорит: «Следовательно, если согласиться с утверждением, что возраст Зем ли равен 5 миллиардам лет, то радиогенного стронция-87 должно быть лишь около 5% от всего стронция-87, содержащегося в горных поро дах».

3) Рубидий-87 легко частично выщелачивается из системы руби дий-стронций.

г. Стронций-87 может легко образоваться в ходе того же процесса захвата нейтронов из стронция-86, в котором свинец-208 образуется из свинца-207.

Имеются и другие радиометрические методы датирования, которые применяются в ограниченном числе случаев, однако ни один из них не может считаться таким же надежным и важным, как три рассмотрен ных выше. Поэтому нет необходимости обсуждать их здесь. Метод ра­диоактивного углерода безусловно очень важен, но выражаясь языком геологии, он применим только в случае очень «недавних» событий. Мы его рассмотрим ниже.

Ни один из перечисленных процессов не позволяет получить досто­верные данные и безусловно не доказывает, что Земля очень стара. Все данные в равной степени хорошо укладываются в модель очень краткого периода времени, которую отстаивает креационизм.

Свидетельство о том, что Земля молода

В предыдущей главе мы привели убедительные физические доказа­тельства того, что различные формации на Земле сформировались не­прерывно и быстро, а не с перерывами и медленно в течении долгого времени. Далее в первых разделах данной главы мы показали, что нет убедительного доказательства того, что Земля очень стара. Как было показано, несколько процессов радиоактивного распада, длительность которых истолковывается в миллиарды лет, в равной степени, если не в большей мере, согласуется с кратким периодом времени. Единственным доводом в пользу долгой истории Земли является необходимость поддер жать модель эволюции. Как мы уже видели, решающим фактором при определении возраста горных пород являются, в конечном счете, свиде тельства ископаемых остатков, истолкованных в рамках эволюции, ко торая, в свою очередь, находит себе единственную поддержку в тех же самых ископаемых остатках, истолкованных подобным образом.

Модель сотворения, в отличие от эволюции, способна подвергнуть серьезному рассмотрению множество данных, свидетельствующих о том, что Земля молода. Следует помнить, что говоря научным языком, нет доказанных данных до того, как от 4 до 6 тысяч лет назад появились письменные свидетельства. Доисторические данные должны обязательно удовлетворять трем основным предворительным условиям униформизма:

1) начальные граничные условия геохронометрической системы, в кото рой известны количественные характеристики всех компонентов;

2) постоянная скорость процесса для системы при единообразном превра щении одного элемента в другой;

3) непрерывно замкнутая система, когда ни один из внутренних компонентов не может быть изменен воздействиями извне.

Такие предварительные условия невозможно проверить и, следова­тельно, в научном смысле они неопределенны. На таких предваритель­ных условиях, конечно, нельзя строить расчеты при использовании стан­дартных радиометрических методов определения большого возраста Зем ли.

В сущности, и в случае процессов, которые указывают на молодой возраст Земли, упомянутые условия не могут быть значимыми. Дело в том, что как раз те же предположения, которые делаются при датирова­нии по урану и калию, в случае процессов распада других радиоактив ных элементов, укажут на молодой возраст Земли. Действительно, име ется гораздо больше процессов, указывающих на молодой возраст, чем процессов, которые укажут на старый. Кроме того, даже если к первым процессам приложить предварительные условия, предполагаемые уни-формизмом, они окажутся гораздо менее подвержены ошибкам. Вот несколько видов таких процессов:

Истечение газов в атмосферу.

При распаде некоторых радиоактивных элементов выделяются газы, например, гелий-4 - при распаде урана, и аргон-40 - при распаде калия. Эти продукты распада мигрируют вверх сквозь горные породы и, в конечном итоге, выходят в атмосферу. Вероятно, большая часть арго на с самого начала находилась в атмосфере или в земной коре, так как в атмосфере его содержится слишком много для того, чтобы он мог образоваться при распаде калия даже за 5 миллиардов лет, если счи тать, что расчеты Кука верны.

Однако небольшое содержание гелия в атмосфере в течение долгих лет ставило эволюционистов в тупик. Кук указал на следующую пробле­му:

«В условиях, когда в литосфере содержится (как было рассчитано) 2 х 10 в двадцатой степени грамма урана и 5 х 10 в двадцатой степени грамма тория, гелий должен производиться радиогенно со скоростью около 3 х 10 в девятой степени г/год. Кроме того, подсчитано, что количество гелия, поступаемого из вторичного источника - космическо го излучения, представляет собой сравнимую величину. Видимо, почти весь гелий из осадочных пород и, по Кивилу и Харли, около 0,8 радио генного гелия из вулканических пород выделилось в атмосферу за время геологического периода (сейчас его считают равным 5 х 10 в девятой степени лет). Следовательно, с самого «начала» в атмосферу должно было выделиться более 10 в двадцатой степени граммов гелия. Так как в атмосфере содержится только 3,5 х 10 в пятнадцатой степени граммов гелия-4, то принято считать, что около 10 в двадцатой степени граммов гелия-4, должно быть ушло через экзосферу, и что скорость потери его через экзосферу уравновешивает скорость выделения из литосферы».

Однако это «общее предположение» является всего лишь предполо­жением. Нет никаких доказательств того, что гелий-4 выходит или может выходить из экзосферы в значительном количестве. Напротив, Кук показал, что существует большая вероятность того, что гелий-4 поступает в атмосферу Земли из космоса, излучаемый короной Солнца. Следовательно, максимальный возраст атмосферы, если считать, что вначале в ней гелия не содержалось, будет:

(5xl09) = 1,75х10в лет

Генри Фол привел свидетельство того, что скорость истечения ге лия в атмосферу приблизительно равна 3 х 10 в одиннадцатой степени г/год, что примерно в 100 раз больше, чем по Куку.

Приток метеоритного вещества из космоса.

Известно, что скорость частиц космической. пыли, входящих в земную атмосферу из космоса и затем постепенно оседающих на повер хность Земли, является, по существу, постоянной. Лучше других этот приток рассчитал Ганс Петерсон, который получил цифру 14 млн. тонн в год.26 За 5 млрд. лет это даст 14 х 10 в девятнадцатой степени фунтов. Если предположить, что удельный вес сжатой космической пыли равен 140 фунтов на кубический фут, то объем будет равен 10 в 18 степени кубических футов. Поскольку площадь земной поверхности примерно равна 5,5 х 10 в 15 степени квадратных футов, это означает, что за 5 млрд. лет слой метеоритной пыли достиг бы приблизительно 182 фута по всей Земле!

Конечно, нигде на Земле нет подобного слоя космической пыли. На поверхности Луны этот слой был бы таким же толстым, но астронавты не обнаружили ничего подобного (перед посадкой на Луну были определен ные опасения, что люди могут утонуть в пыли, когда высадятся на Луне).

Можно было бы предположить, что причиной отсутствия 182-футо­вого слоя метеоритной пыли являются процессы выветривания и смеши вания, однако следует иметь в виду, что состав подобного космического материала вполне отличим, особенно по содержанию в нем никеля и железа. К примеру, никель - очень редкий элемент земной коры и тем более - Мирового океана. Петерсон подсчитал, что содержание никеля в метеоритной пыли составляет, в среднем, 2,5%, или приблизительно в 300 раз больше, чем его содержится в земной коре. Тогда, если вся метеоритная пыль была рассеяна и смешалась с содержимым земной коры, то толщина земной коры (считая, что в самой коре вообще не содержалось никеля) была бы 182 х 300 футов или около 10 миль!

Поскольку толщина земной коры (до мантии) равна, в среднем, только 12 милям, тогда, если считать, что возраст Земли равен 5 х 10 в девятой степени лет, то практически весь никель, содержащийся в земной коре, должен быть принесен метеоритной пылью!

Другой интересный расчет можно провести, зная, что реки ежегод но приносят в Мировой океан около 0,75 футов никеля, и в Мировом океане содержится около 7 тысяч миллиардов фунтов никеля. Тогда окажется, что никель, растворенный в Мировом океане, мог быть при-. несен реками за время, немногим более 9 тысяч лет. Следовательно, отсутствие соответствующего процента никеля, поступившего на поверх ность Земли с метеоритным дождем, невозможно объяснить выветрива нием и переносом в Мировой океан. Единственным возможным объясне нием того небольшого процентного содержания никеля на поверхности Земли и в Мировом океане может быть лишь то, что возраст Земли равен всего лишь нескольким тысячам лет.

Приток веществ в Мировой океан.

Оставим в стороне вопрос о метеоритном никеле. То, что никель, содержащийся в мировом океане, мог поступить из рек за 9 000 лет, определяет тем самым максимальный возраст Мирового океана - 9 000 лет, если только не удастся доказать, что этот растворенный в воде никель выпадает в осадок на дно Мирового океана или же каким-то образом через атмосферу возвращается на континенты. До сих пор не было доказано ни первое, ни второе. Никель, безусловно, не выпадает в осадок, поскольку в противном случае, за 5 млрд. лет на дне Мирового океана накопилось бы 3,75 миллиарда фунтов никеля. Поскольку Миро вой океан занимает около 3,9 х 10 в 15 степени квадратных футов поверхности земли, это означает, что на каждый квадратный фут дна Мирового океана приходится 960 фунтов никеля!

Такие же расчеты можно провести для других химических элемен тов, растворенных в океане. Это означает, что количество любого хими­ческого элемента в океане, деленное на годовое приращение этого эле­мента, приносимого в океан реками, даст время, которое требуется, чтобы накопить данный химический элемент при условии, что с самого начала его не было в океане, и что скорость притока воды из рек остается все время постоянной.

Поскольку в океане содержится множество химических элементов, то можно провести множество расчетов. Мы получим множество отлич ных друг от друга результатов, вследствие того, что неизвестно, какое количество каждого химического элемента содержалось в Мировом оке ане вначале, а также потому, что в некоторых случаях могут действо вать механизмы рециклирования, которые возвращают часть этих хими ческих элементов на континенты.

Однако важно отметить, что в каждом таком случае рассчитанный средний возраст Мирового океана оказывается гораздо меньшим, чем предполагаемый возраст Земли, равный 5 млрд. лет. Кук указал на это в примере ураном:

«...ежегодно реки приносят в Мировой океан от 10 в десятой сте пени до 10 в 11 степени граммов урана при общем количестве урана в Мировом океане примерно 10 в 15 степени г».

В таком случае, приблизительный возраст Мирового океана, полу­ченный урановым методом датирования, составит от 10 000 до 100 000 лет.

Это сопоставимо с расчетами Райли и Скирроу, которые указали цифру 500 000 лет.

По многим другим химическим элементам цифры оказались го раздо меньше миллиарда лет, а по некоторым - менее 1000 лет (напри мер, по алюминию - только 100 лет!)

Такое положение трудно понять, если земной литосфере и гидро­сфере уже миллиарды лет, т.е. если строить геохронологию на положе­ниях униформизма. Ф. Г. Кузнен сказал:

«В обычных условиях морская вода не бывает перенасыщена каки ми-либо веществами, и в районах с чрезмерным испарением воды проис­ходит естественная циркуляция, не допускающая избыточной концеп­ции».

В нормальных условиях химические элементы не выпадают в оса док из раствора до тех пор, пока он не станет перенасыщенным. Пока еще не много известно о химическом составе всех отложений на дне Мирового океана, но нет оснований утверждать, что там могут быть обнаружены значительные количества «потерянных» химических эле ментов. Не имеется также доказательств того, что значительные количе ства этих элементов могут возвращаться на континенты в виде солей через влагу в атмосфере. Здравый смысл говорит, что в таких количе ствах химические элементы не могут быть обнаружены потому, что их по-просту никогда не было. Это, безусловно означает, что Мировой оке ан и Земля должны быть очень молодыми. На молодой возраст Мирово го океана указывают не только растворенные в нем химические элемен ты, но и сами осадочные отложения на дне. Геолог Стюарт Невинс наглядно и убедительно показал это в одном из последних исследовании.

В Мировой океан ежегодно поступает около 27,5 млрд. тонн отло­жений. Общая масса отложений, уже содержащихся в Мировом океане, составляет около 820 миллионов миллиардов тонн. Разделив общую массу на массу, поступающую в Мировой океан ежегодно, мы получим, максимальный возраст Мирового океана, равный 30 млн. лет, начиная с того момента, когда отложения начали откладываться в нем (даже если пользоваться моделью эволюции, средняя скорость вливающихся в Ми ровой океан потоков в прошлом, безусловно, была, по меньшей мере, такой, как сейчас).

Навинс также показал, что общая масса горных пород на конти нентах выше уровня моря равна всего лишь 383 миллиона миллиардов тонн, что немного меньше половины массы отложений в Мировом оке ане в настоящее время. Таким образом, существующие сегодня конти ненты, подвергаясь выветриванию со скоростью, наблюдаемой сегодня, были бы размыты до уровня моря всего лишь за 383/27,5, или за 14 миллионов лет.

Невозможно объяснить небольшое количество отложений на дне Мирового океана тем, что они каким-то образом были подняты, и из них на континентах сформировались горные образования. Это невозмож но объяснить по той очевидной причине, что общее количество отложе ний на континентах и на дне Мирового океана могло бы сформироваться со скоростью, которая наблюдается сегодня, за период времени, мень ший, чем один третичный период.

Единственный способ избежать вывода о том, что Земля не являет ся старой, это предположить, что каким-то образом отложения в Миро вом океане «стекают» в глубокие океанические желобы и так достигают мантии Земли. Однако современные теоретики подсчитали, что только одна десятая отложений, приносимых в Мировой океан ежегодно, может исчезнуть подобным образом. Итак, если учесть все процессы, то можно определить возраст Земли как равный максимум 75 миллионам лет.

Таким образом, "можно доказать, что даже вода в Мировом океане принесена на земную поверхность за период времени, меньший, чем возраст океана по модели эволюции. Возможно, что в воды Мирового океана ежегодно добавляется, по меньшей мере, кубическая миля воды из ювенильных источников, а именно, из мантии через вулканы, из горячих источников и других отверстий на поверхности Земли.

Общая масса воды на земной поверхности составляет 340 милли онов кубических миль. Следовательно, максимальный возраст Мирового океана (даже при неприемлемом предположении, что в Мировом океане в самом начале не было воды, и что в прошлом вулканическая актив­ность была не больше, чем сейчас) может быть равен лишь 340 милли­онам лет. Такая цифра приведет нас лишь в силурийский период (то есть, период рыб!).

Истечение веществ из мантии в кору Земли.

На поверхность Земли из мантии поступает не только, вода, но и вещества горных пород, из которых формируются пирогенные горные образования. В настоящее время известно, по меньшей мере, дюжину вулканов, которые ежегодно извергаются, выбрасывая значительное ко личество лавы (вероятно, их было гораздо больше, поскольку морское дно не все исследовано; а в прошлом активность вулканов, в среднем, была значительно выше, учитывая большое число потухших вулканов и горных образований вулканического происхождения).

Измеренная эмиссия лавы мексиканского вулкана Парикутин со­ставила 0,2 кубического километра в год.

Если считать его типичным вулканом, тогда ежегодное возрастание пирогенных горных образований на поверхности Земли будет равно при­мерно 2,4 кубических километра. Огромные массы подземных пироген­ных горных образований на всем протяжении земной коры указывает на то, что формирование интризивных (плутонических) горных образований гораздо распространеннее, чем экструзивных(то есть, горных образований из вулканической лавы на поверхности Земли). Поэтому логично предпо ложить, что ежегодно потоками из мантии Земли формируются, по мень шей мере, 10 кубических километров новых пирогенных горных пород. - Общая масса земной коры составляет примерно 5 х 10 в девятой степени кубических километров. Тогда вся земная кора могла быть сформирована в результате вулканической активности со скоростью, которая наблюдается сейчас, всего лишь за 500 миллионов лет. Это обратило бы нас всего лишь к кембрию.

Ослабление магнитного поля Земли.

Насколько иным, но тоже очень важным методом является геохро­нометрический метод измерения силы магнитного поля Земли. Это по­казано в замечательном исследовании, проведенном доктором Томасом Барнсом, профессором физики Техасского университета в Эль Пасо.33 Доктор Барнс является автором многих трудов в области физики атмос­феры и учебника по электричеству и магнетизму, по которому учатся во многих колледжах. Он указал на то, что силы магнитного поля (то есть его магнитный момент) тщательно замерялся в течение 135 лет. В своих аналитических и статистических исследованиях Барнс показал, что сила магнитного поля Земли уменьшалась по экспоненте с наиболее вероят ным периодом уменьшения вдвое, составляющим 1400 лет.

Это означает, что 1400 лет назад магнитное поле было вдвое силь­нее, чем теперь. 2800 лет назад - в 4 раза сильнее, чем теперь, и так далее. Тогда всего лишь 7000 лет назад оно должно было быть в 32 раза сильнее. Почти невозможно представить, что когда-либо оно могло быть еще сильнее. Итак, 10 000 лет назад магнитное поле Земли было бы таки же сильным, как магнитное поле магнитной звезды! Мягко говоря, это совершенно невозможно.

На магнитных звездах происходят термоядерные процессы, в ходе которых создаются и поддерживаются такие сильные поля, для которых на Земле источников нет. Доктор Барнс ясно показал, не оставив ника­ких сомнений в истинности доказательств, что единственным возмож­ным источником для магнитного поля Земли могут быть электрические токи, циркулирующие в железном ядре Земли. Однако электрические токи должны проходить через сопротивление, что приводит к увеличе­нию тепла, которое выходит в окружающую среду и там теряется. Вследствие потери тепла эти токи должны постепенно ослабнуть, а это, в свою очередь, объясняет ослабление индуцированного магнитного поля.

Итак, 10 000 лет - это, вероятно, максимальный возраст Земли, если основываться на ослаблении ее магнитного поля. Любое несогласие с этим выводом должно основываться на все том же униформистском предположении, которое эволюционисты стараются отстоять и прило­жить к процессам, благодаря которым они, таким образом, получают большой возраст Земли.

Другие методы.

Мы рассмотрели ряд физических процессов (или групп процессов), которые указывают на то, что возраст Земли гораздо меньше, чем 5 миллиардов лет, что она, конечно, слишком молода, чтобы соответство вать модели эволюции. Можно было рассмотреть множество других ме тодов, но мы ограничились несколькими типичными процессами, кото рые имеют глобальное значение (в отличие от радиометрического дати-рования, которое применимо только к определенным минералам в опре-деленных геологических формациях).

Кроме того, мы рассмотрели только процессы, происходящие на Земле. Имеется множество внеземных процессов, которые указывают на недавнее образование солнечной системы (например, наличие в солнеч ной системе комет с коротким периодом существования при том, что измерения показывают, что такие кометы рассеиваются и исчезают в течение примерно 10 000 лет).

Очевидно, что модель эволюции можно было бы приложить ко всем этим процессам, попросту приспосабливая ее ко всем этим процес сам, соответственно изменяя исходные положения униформизма в каж дом отдельном случае. Только тогда следует помнить, что это делается для того, чтобы сделать приемлемой модель эволюции, а не потому, что этого требует научная истина!

Как было отмечено ранее, любые подвергающиеся оценке данные, которые относятся ко времени, предшествующему появлению письмен ных свидетельств, обязательно должны основываться на исходных по сылках униформизма, приложенных к определенным физическим про цессам. Поскольку есть множество различных физических процессов, которые теоретически можно было бы использовать для измерения вре мени (так как все подобные системы изменяются во времени), требуются критерии, чтобы решить, какие из этих процессов скорее позволят полу чить точные данные. Иными словами, когда исходные положения уни формизма будут применимы?

Следующие правила представляются разумными:

1) Скорости, предполагаемые униформизмом, вероятнее всего, при­годны для коротких, а не для длительных периодов времени. Следова­тельно, при прочих равных условиях, оценки будут более правильными в трех случаях, когда анализ процесса дает более ранний, а не более поздний возраст.

2) Процессы, используемые для оценки в глобальном масштабе, скорее позволят получить возраст Земли, близкий к действительному, чем когда они используются для локальной оценки, поскольку для определен ного пункта ошибки при униформистском подходе могут оказаться очень значительными, но при применении униформистского подхода в регио нальном или глобальном масштабе, ошибки, как правило, усредняются.

3) Процессы, которые оценивались на основе долговременных из­мерений, дают более достоверные результаты, чем, те, которые оценива лись в течении короткого периода времени.

Таким образом, калиево-аргоновый метод измерения совершенно ненадежен, поскольку у калия скорость распада очень мала, и требуется очень длительный период времени, чтобы получить результаты, пригод­ные для измерений. Этот метод применим только в отношении опреде­ленных минералов в определенной горной породе, и его временные кон­станты все еще недостаточно точно измерены. С другой стороны, метод измерения магнитного поля, скорее всего, является точным, поскольку период ослабления магнитного поля Земли вдвое короче и требуется лишь единообразие в относительно небольшом промежутке времени. Этот метод применим в мировом масштабе, поскольку он основан на измере ниях, проводимых во всем мире, статистически усредненных, и наконец, потому, что коэффициент ослабления магнитного поля определен совре менным геохронометром в ходе самого длительного периода измерения.

Итак, мы снова отмечаем тот факт, что имеется гораздо больше процессов, которые указывают на небольшой возраст, чем тех, которые указывают на большой. Этот факт, должно быть, тоже что-то объясняет. Как мы уже отметили в предыдущем разделе, даже те немногие процес сы, которые указывают на большой возраст, можно лучше интерпрети ровать, исходя из небольшого возраста.

Когда добираешься до действительных фактов в основании пирами­ды, то становится ясно, что единственным аргументом в пользу возраста в миллиарды лет, является то, что модель эволюции требует такого возраста, и что большинство ученых верят в эволюцию.

Однако учителя поступили бы мудро, если бы обратили внимание своих учеников на то, что научная истина никогда не принимается голосованием. Большинство может ошибаться и зачастую оказывается неправо.

Вопреки распространенному мнению, фактически данные согласуются лучше и более непосредственно с молодым возрастом Земли, чем со старой верой эволюционистов в то, что Земле должно быть много мил лиардов лет. Учитывая другие данные подтверждающие модель творе-ния, теперь, более чем когда-либо, ясно, что модель эволюции стоит на очень шатком фундаменте.

Древность возникновения человека

До сих пор в этой главе нас интересовали, прежде всего, данные о возрасте Земли и различных геологических формаций, которые предпо­ложительно предшествовали появлению человека. В этом разделе мы рассмотрим, главным образом, данные, связанные с происхождением человека, хотя первым письменным свидетельством, оставленным людьми, только несколько тысяч лет назад, эволюционисты полагают, что человек и человекообразная обезьяна произошли от общего неизвестного предка 30-70 миллионов лет назад, и что современный человек появил ся, по меньшей мере, миллион лет назад, а возможно, и более 3 милли онов лет назад.

В следующем разделе мы рассмотрим свидетельства ископаемых остатков, связанные с гипотетической эволюцией человека. Данные по вышеуказанным ископаемым остаткам были получены, главным обра­зом, калиево-аргоновым и другими аналогичными методами. Ранее мы уже рассмотрели, в чем заключается ошибочность этих методов. Модель творения укладывает все эти данные в хронологические рамки, задан ные ослаблением магнитного поля Земли; иными словами в 6-10 тысяч лет. Однако в этом случае мы должны также разобраться с радиоугле родным методом, который широко применяется последние 25 лет, и по которому возраст произведений рук человека относят ко времени 50 тысяч лет назад. Мы также обнаружим, что в статистических исследо ваниях народонаселения приводятся важные хронологические данные о происхождении человека. Применяются и другие методы, которые мож но было бы рассмотреть, если бы рамки данной книги позволяли. Одна ко два вышеупомянутых методы являются наиболее важными.

Радиоуглеродный метод датирования

Радиоуглеродом называют нестабильный изотоп углерода-14, а так называемый «естественный» углерод - это углерод-12. Радиоуглерод образуется в верхней части земной атмосферы в ходе сложной цепочки взаимодействий между поступающей из космоса радиацией и атмосфер­ным азотом-14. Едва образовавшись, углерод-14 начинает распадаться до азота-14 в процессе бета-распада с периодом полураспада, равным при близительно 5730 лет.

Углерод соединяется с кислородом и образует двуокись углерода, важный компонент для обеспечения жизнедеятельности всех растений и животных. С точки зрения химических реакций существует очень не­значительное различие между двумя изотопами углерода, так как ра­диоактивная и нерадиоактивная двуокись углерода, вполне вероятно, могут находится в постоянном соотношении везде при условии, что имелось достаточно времени для смешивания углерода-14 и углерода-12 (скажем, около ста лет). Следовательно, соотношение углерод-14/угле-род-12 в биосфере должно быть постоянным, включая его наличие в живых организмах.

Когда растение или животное умирает, то прекращается его угле­родный обмен с окружающей средой. Так как углерод-14, который со­держится в растении или животном, перестает распадаться, отношение С-14/С-12 изменяется. Это отношение в любой момент времени после смерти, включенное в уравнение распада радиоуглерода, даст количе­ство времени, прошедшего после смерти, то есть укажет «возраст» об­разца.

Поскольку период полураспада радиоуглерода равен 5 730 лет, то пять периодов полураспада (около 29 000 лет) составит лишь 1/32 начального содержания радиоуглерода, и сомнительно, что меньшее ко личество могло бы быть измерено с достаточной степенью надежности (хотя некоторые ученые утверждают, что этот метод позволяет устано вить возраст образцов до 80 000 лет. Таким образом, для того, чтобы содержание радиоуглерода в мире обрело устойчивое равновесие, при котором образование радиоуглерода в верхних слоях атмосферы будет равным общему количеству потерь углерода в земном резервуаре, требу ется такое же количество времени (около 30 000 лет).

Радиоуглеродный метод датирования представляется очень действен ным, и его изобретатель Виллард Либби был удостоен Нобелевской премии. Этот метод был проверен на известных исторических данных, имевших давность до 3 000 лет и дал достаточно хорошие результаты, несмотря на их относительную неточность и неопределенность.

Несмотря на свою популярность, этот метод содержит ряд сомни­тельных положений, порой весьма сомнительных, когда речь идет о возрастах 2 000 - 3 000 лет, и нуждается в серьезной ревизии. Вот некоторые из этих положений:

1. Многие живые системы не находятся в состоянии равновесия в отношении обмена С-14.

Метод определения по С-14 предполагает, что определенное стан­дартное отношение С-14/С-12 приложимо ко всем организмам в момент их смерти. Ошибочность этого предположения была доказана во многих случаях. Например, было установлено, что раковины живых моллюсков могут показывать возраст по радиоуглероду до 2 300 лет.

Это может означать, что между этими организмами и карбонатны ми отложениями, в которых содержится немного или вообще не содер­жится С-14, каким-то образом происходит обмен углеродом. Если проис ходит этот обмен углеродом между организмом и каким-либо источни ком с малым содержанием углерода, тогда, безусловно, радиоуглерод ный «возраст» такого организма будет на неизвестную величину больше, чем его истинный «возраст».

2. Скорость распада радиоуглерода, возможно, не была в прошлом такой же, как сейчас.

На примере урана уже было показано, что в прошлом скорость распада урана была, возможно, больше, чем сейчас. То же самое отно­сится к радиоуглероду. Джон Андерсон недавно провел эксперименталь ные исследования, которые показали, что скорость распада С-14 в про шлом могла различаться до такой степени, что это делает сомнительной точность определения «возрастов» радиоуглеродным методом.

3. Количество природного углерода в прошлом могло быть иным.

При радиоуглеродном датировании фиксируется отношение углеро да, содержащегося в естественном окружении, и самого радиоуглерода. Если в прошлом на земле имелось существенно большее (или меньшее) количество растений, чем в настоящее время, тогда отношение С-14/С-12 будет соответственно меньше или больше, а радиоуглеродный возраст образца из этого периода времени тоже больше или меньше, чем его истинный возраст. Такие же поправки необходимы, если в прошлом количество двуокиси углерода, образующейся при вулканической эмис сии, было меньше или больше, чем в настоящем.

Обе эти возможности реальны в свете данных, представленных ископаемыми остатками и осмысленных в модели катаклизма. До ка­таклизма на всем земном шаре существовал субтропический климат и гораздо большая площадь поверхности земли над уровнем моря по отно шению к площади, занятой водой, чем это наблюдается сегодня. Следо вательно, существовало огромное количество растений, на что указывает большое количество известных угольных отложений по всему миру. Поэтому организмы жили в те времена при очень небольшом отложении С-14/С-12, и их остатки вообще не должны содержать радиоуглерод, даже если они жили около 6 000 лет назад.

С другой стороны, много веков спустя после катаклизма, когда Земля лишилась большей части растительность, а вода стала занимать гораздо большую часть поверхности Земли (70,8%), когда лед покрыл третью часть оставшейся площади Земли - в этих условиях количество С-12 стало гораздо меньшим, чем было до катаклизма или даже сейчас. Следовательно, радиоуглеродные данные возраста организмов, живших в то время, могут указывать на более молодой «возраст», чем в действи тельности (при условии однако, что другие положения радиоуглиродного метода не приведут к еще большим ошибкам в противоположном на правлении), поскольку у них отношение С-14/С-12 было при жизни больше, чем у живущих ныне организмов. Этот фактор может, видимо, объяснить расхождения, недавно отмеченные некоторыми авторами, между радиоуглеродными данными и данными, полученными по древесным кольцам в произведениях рук человека в послеледниковый период. Рас четы по древесным кольцам дали возраст больше на несколько веков, чем радиоуглеродный метод.

Возможно, что отношение С-14/С-12 еще не достигло состояния устойчивости.

Вероятно, самым необоснованным в радиоуглеродном методе, при­меняемом ныне, является предположение о том, что отношение С-14/С-12 достигло устойчивого состояния в глобальном масштабе. Это означа ет, что образование С-14 в атмосфере предполагается равным тому коли честву С-14, которое исчезает в масштабах всей планеты, и поэтому общее количество С-14 не изменяется. Как мы уже отметили ранее, чтобы достигнуть такого равновесия, требуется около 30 000 лет после того, как начался процесс образования радиоуглерода.

Доктор Либби, который разработал радиоуглеродный метод, сам отметил важность этого предположения:

«Если предположить, что космическая радиация прекратилась и не действовала до настоящего времени, то огромное количество радиоугле рода, необходимое для поддержания состояния равновесия, не образовы валось бы, а особая радиоактивность живой материи была бы гораздо меньше, чем скорость образования, рассчитанная по интенсивности ней-тронного излучения».

Кроме того он отметил, что применяемые методы измерения скоро­сти образования радиоуглерода показывают, что ежегодное количество образовавшегося радиоуглерода на 25% превышает ежегодное уменьше ние его по всей планете, но объяснил это расхождение несовершенством измерений, поскольку ясно, что 30 000 лет, которые требуются, чтобы достичь состояния равновесия, более, чем выполнимое условие, учиты вая долгую история Земли и ее атмосферы.

Но дело в том, что более поздние и совершенные методы измерения подтвердили это расхождение. Лингенфелтер указал на это в 1963 году:

«Имеется убедительное подтверждение (несмотря на большие ошиб­ки) того факта, что в настоящее время скорость образования С-14 в природе превышает скорость его естественного убывания на 25%... Из этого явствует, что равновесие образования и убывания С-14 не может поддерживаться точно».

Другой очень активный исследователь радиоуглерода также недав но подтвердил это:

«Возможно, что количество естественного С-14 сегодня не только равно количеству, необходимому для поддержания состояния равнове­сия, но даже возрастает».

И совсем недавно Свитцер сообщил об итогах симпозиума по про­блеме радиоуглерода:

«Эти результаты... свидетельствуют о том, что содержание С-14 возрастает, по меньшей мере, на протяжении последних 10 тысяч лет».

Итак, можно сделать вывод, что неравновесие между образованием и убыванием радиоуглерода существует, а не является следствием оши­бочности измерений, как сначала полагал Либби.

Исходя из этого факта, логичнее всего предположить, что отноше ние С-14/С-12 и сейчас поддерживается в окружающем мире по той причине, что требуемые на это 30 000 лет не прошли. Тогда явление увеличения количества радиоуглерода предоставляет еще одну эффек­тивную возможность для вычисления возраста самой Земли!

В данном случае мы имеем дело с еще одним глобальным процес­сом, скорость которого достаточно хорошо определена и в отношении которого исходные положения униформизма не содержат избыточной экстраполяции. Мелвин Кук проанализировал данные, относящиеся к тому вопросу и сделал вывод, что скорость образования радиоуглерода сейчас равно 18,4 атом/г/мин, а скорость убывания радиоуглерода равна 13,3 атом/г/мин. Отношение убывания к образованию радиоуглерода равно 13,3/18,4 или 0,72; иными словами, образование радиоуглерода превышает его убывание на (1/0,72 -1) или на 38%, и поэтому количе­ство радиоуглерода все еще возрастает.

Кук вывел неравенство для этого процесса, а затем проделал расче ты до начальных граничных условий, когда количество радиоуглерода равняется нулю. Время начала То оказалось всего 10 000 лет назад. Следовательно, таковы данные по радиоуглероду для возраста атмосфе ры и, возможно, для самой Земли!

Расчеты Кука основаны на данных, полученных Лингфелтером и Сусом. Однако Роберт Вайтло показал, что есть основания заменить скорость образования радиоуглерода на 27 атом/г/мин, вместо 18,4 атом/ г/мин. Если это так, то отношение становится 13,3/27, или 0,49, а скорость образования радиоуглерода более, чем на 100% выше, чем скорость убывания. В свою очередь, это означает, что То уменьшается приблизительно до 5 000 лет.

В этих измерениях сохраняется неопределенность, но представляет ся обоснованным выход, что если исходить из количества радиоуглеро да, имеющегося на всей планете в настоящее время, то процесс образо­вания радиоуглерода должен был начаться от 5 до 10 тысяч лет назад, даже если пренебречь другими проблемами, связанными с этим мето­дом. Исходя из модели катаклизма, это время можно назвать временем окончания катаклизма и начала движения к новому положению дел, поскольку до катаклизма отношение С-14/С-12 оценивается как исчеза-юще малое.

Следует отметить, что такой анализ предполагает, что содержание естественного углерода в окружающей среде постепенно. Содержание углерода, однако, как полагают, возрастало со времени после катаклиз­ма по мере того, как опустошенные земли постепенно покрывались новым растительным покровом и, соответственно, количество двуокиси углерода в земном резервуаре увеличилось. Следовательно, количество С-14 и С-12 одновременно увеличивалось, при этом количество С-12 достигло фактически постоянной величины, приблизительно 3 000-3 500 лет назад, когда, по историческим данным, климатические условия ста билизировались до состояния, которое в большей или меньшей мере преобладает в настоящее время.

Для периода до стабилизации количества С-12 отношение С-14/С-12 было меньше, чем в состоянии равновесия, однако больше, чем если бы в то время существовало такое же количество растительности, как сейчас. Следовательно, возраст, вычисленный по радиоуглероду для этого периода, был бы следующим: (а) гораздо больше, чем истинный возраст, рассчитанный по модели равновесия; (б) несколько меньше, чем истинный возраст, рассчитанный по простой модели неравновесно­го состояния. Чтобы получить истинный возраст, можно модифициро­вать модель неравновесного состояния так, чтобы учесть постепенное увеличение растительности, и таким образом, получить истинный воз­раст.

Примечательно, что в периоде, относящемуся к прошлому, около 3 000 лет назад наблюдается некоторая корреляция между исторически ми данными и возрастом, вычисленным радиоуглеродным методом. Все три модели - модель равновесного состояния, простая модель неравно весного состояния и модифицированная модель неравновесного состоя ния укажут на приблизительно одинаковый возраст с погрешностью, соизмеримой с другими погрешностями метода и данных, относящихся к этому периоду. Примечательно также, что по модифицированной мо дели неравновесного состояния будут получены радиоуглеродные данные для более ранних периодов времени, чем те, которые упоминаются в Библии и в других подобных исторических источниках.

Статистические данные о населении земного шара

Другой процесс, который интересно рассмотреть в связи с возрас том человечества - это данные о росте населения. Резкое увеличение населения на планете интересует сейчас всех - от профессионалов-экологов до детей. Учителям следует помочь своим ученикам правильно оценить это явление. Если человек живет на этой планете уже миллион лет или больше, то странно, что только в последние годы численность населения стала проблемой.

Количество детей в среднестатистической семье на Земле составля­ет 3,6, а скорость увеличения численности населения - 2% в год. Борцы за сохранение окружающей среды желали бы, чтобы эти цифры были соответственно уменьшены до 2,1 и 0, чтобы население планеты не превышало достигнутого уровня. К каким бы проблемам в будущем ни привело увеличение численности населения земного шара, оно позволяет провести интересное исследование относительно человечества в прошлом. Согласно модели эволюции, человек существует на Земле, по меньшей мере, уже миллион лет, в то время как модель сотворения постулирует период лишь в несколько тысяч лет, что соответствует 4-5 тысячам лет истории человечества, засвидетельствованной в письменных источниках. Вопрос в том, какая из моделей лучше коррелирует со статистическими данными о численности населения земного шара - модель сотворения или модель эволюции?

Чтобы сравнить две модели, представим, что вначале население состояло из двух человек, первых родителей. Предположим, что они произвели на свет 2с детей, которые затем соединились и образовали «с» семей. В каждой из этих семей также будет 2с детей, а это значит, что во втором поколении у этих семей будет 2с в квадрате детей. Это даст «с» в квадрате семей, и затем 2с в кубе детей в третьем поколении и так далее. В n-ом поколении будет 2с в n-ой степени детей. Если для упрощения задачи представить, что в один период времени существует только одно поколение, тогда население планеты в n-ом поколении составит 2с в n-ой степени человек.

Теперь представим это в виде уравнения для населения планеты в настоящее время:

2сп - 3,5 х 10й

Если считать, что после первой пары было 100 поколений (что соответствует приблизительно 4 тысячам лет, если продолжительность жизни одного поколения 40 лет), тогда количество членов среднестати­стической семьи будет равно:

2с = 2 (---*-----.......)i/ioo - 2,46.

Иными словами, количество членов среднестатистической семьи, меньшее, чем 1-1/4 мальчиков и 1-1/4 девочек даст численность населе ния, равное 3,6 млрд. человек всего лишь за 4 тысячи лет.

Если каждый год население увеличивается на G процентов, тогда через Y лет население составит

Ру = 2 (1 + -G--)Y 100

Среднее ежегодное увеличение населения, которое за 4 тысячи лет даст численность населения планеты сегодня, может быть вычислена по формуле

G = 100 [ (Щ Г - 1 ] = юо [ (

Иными словами, среднегодовой прирост населения на 1/2 процента за 4000 лет даст численность населения, которая имеет место сегодня. А ведь это только 1/4 скорости прироста населения в настоящее время.

В любом случае, из вышеприведенного анализа ясно, что креацион-ная модель хронологии человечества очень хорошо согласуется с факта ми и, действительно, является моделью, которая обращается с фактами бережно. Модель предусматривает достаточно возможностей для учета длительных периодов времени, когда скорость прироста населения ста новилась гораздо меньше средней вследствие войн или эпидемий.

В то же время модель эволюции с ее историей эволюции в миллион лет не выдерживает давления фактов и вот-вот рухнет. Невероятно, чтобы за 25 тысяч поколений население в итоге составило бы лишь 3,5 миллиарда человек. Если бы население увеличивалось на 1/2 процента в год в течение миллиона лет, и если бы в среднестатистической семье было бы только 2,5 детей, то за 25 тысяч поколений численность насе­ления к настоящему моменту превысила бы 10 в степени 2100, что совершенно невозможно (как указано в одной из предыдущих глав, в известную нам вселенную можно втиснуть только 10 в сто тридцатой степени электронов).

Хоть и верно, что модель эволюции может быть модифицирована различными дополнительными предложениями, чтобы соответствовать статистическим данным о населении планеты, верно и то, что модель сотворения прямо соответствует данным, без подобных модификаций. Даже если предположить, что население Земли увеличивалось так мед­ленно, что составило лишь 3,5 миллиарда за миллион лет, то тогда, по меньшей мере, 3 тысячи миллиардов человек на Земле должно было бы прожить свою жизнь и умереть за этот миллион лет. Тогда непонятно, почему сегодня мы располагаем таким небольшим количеством сохра­нившихся ископаемых остатков и свидетельств культуры человека в древности.

Возраст солнца

В настоящее время имеются доказательства того, что даже солнце довольно молодо. Эти доказательства получены путем прямых измере­ний его диаметра, а также косвенно - через точно установленное от­ступление ожидавшегося потока нейтрино, которые должны были бы генерироваться в его недрах.

«Астрономы были поражены, а непрофессионалы изумились, когда в 1979 году Джек Эдди из высокогорной обсерватории в Баулдере, штат Колорадо, заявил, что солнце сжимается, и, что если процесс будет продолжаться с такой же скоростью, то эта наша звезда исчезнет через 100 тысяч лет».

«Первым выводом, который сделал Роналд Гиллиланд, проведя серию статистических проверок, был вывод о том, что, обнаруженное в начале XVIII века уменьшение диаметра солнца при уменьшении дуги на 0,1 секунды в 100 лет действительно имеет место».

Это означает, что солнце излучает радиационную энергию не вслед­ствие процессов термоядерного синтеза, происходящих глубоко в его недрах (это косвенно подтверждается фактом исчезновения нейтрино), но вследствие гравитационной энергии, высвобождаемой во внутренних коллапсических процессах. Это также означает, что если бы солнце уменьшалось со скоростью в 5 раз меньшей, чем сейчас, «то миллион лет назад оно было бы вдвое больше, чем сейчас». Однако по принятой геологической хронологии, солнце было бы таким примерно в середине ледникового периода! Это означает, в действительности, только то, что солнце должно быть очень молодым.

Итак, творение

Еще более удивительным является множество доказательств, со­бранных физиком Робертом Генри при исследовании гранитных пород на всей планете. В этих породах он обнаружил полоний «без родителя», на что указывает «радиоактивный ореол» полония без соответствующего ореола урана, от которого полоний образуется в нормальных условиях при радиоактивном распаде. Поскольку у полония чрезвычайно корот кий период полураспада, он не может существовать в природе без своего урана. И тем не менее, повсюду на планете в первобытных гранитных породах его ореол обнаружен именно без ореола урана. Нет других объяснений этого явления, кроме одного, а именно одновременного со творения этих первобытных пород вместе с живущими короткий срок атомами полония, заключенными в этих породах и оставившими свои ореолы, как вечное молчаливое свидетельство сотворения первобытных пород. Однако эта «маленькая загадка», как выразился один геолог-эволюционист, до сих пор игнорируется научной общественностью.

Генри Моррис «Научный креационизм»

Кошачьи повадки меняются с их возрастом, и часто владельцы этих животных стараются выяснить возраст кошки по человеческим меркам, чтобы выходки и хитрости питомца не застали их врасплох. Определить возраст кота по человеческим меркам не так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что мышление людей кардинально отличается от повадок наших питомцев, поскольку они живут только инстинктами.

Время у них проходит намного быстрее, чем у людей. Существует 3 основных способа определить, сколько лет домашнему питомцу по меркам человека:

  • Таблица коэффициентов;
  • Соотношение;
  • Простая арифметика.

Помните, что все предоставленные в таблице возраста кота по человеческим меркам будут весьма приблизительными, поскольку невозможно точно оценить уровень интеллекта животного даже при тщательном обследовании.

Таблица коэффициентов

Наиболее популярный метод – использование таблицы коэффициентов. Это особое число, которое примерно определяет, сколько человеческих лет проходит, пока питомец проживает 1 год.

Психологические особенности, логика и мышление котов и людей некорректно сравнивать, поэтому ученые создали специальную табличку, показывающую соотношение кошачьего и человеческого возраста:

Эта табличка позволяет узнать, сколько лет кошке по человеческим меркам. Если точный возраст неизвестен, его может установить любой ветеринар (по зубам животного и по общему состоянию организма).

Коэффициент показывает только скорость старения организма кошки, а вовсе не формирование его интеллекта.

Соотношение возрастов

Возраст кошек в переводе на человеческий можно установить с помощью соотношения. При таком варианте подсчета один год жизни питомца следует приравнять к определенному количеству лет жизни человека. Пример:

  • 15 человеческих лет – это 1 год жизни кота;
  • 24 человеческих года – второй год жизни кота;
  • Далее каждый год жизни кошки прибавляет к ее возрасту 4 человеческих года, пока цифра не дойдет до 16 лет;
  • После этого периода каждый год приравнивается к 3-м.

Таким образом, можно проследить взросление кошки. Двухлетний кот и 24-летний парень вполне могут считаться сверстниками. В этом возрасте у домашнего питомца уже полностью сформирован характер.

Заболевания, связанные с возрастом, начинаются обычно к 15 годам (76 человеческих лет кошке). Поведение домашнего животного также значительно меняется:

  • Резко снижается интерес к любым кошачьим играм;
  • Появляется сонливость;
  • Могут начаться болезни, связанные с износом организма.

На возрастные особенности, поведение и характер может влиять порода животного.

Простая арифметика

Очень простой способ узнать, сколько лет живет кошка по человеческим меркам, это умножить возраст животного на 7. Этот метод дает самый неточный результат из всех перечисленных выше, например, годовалый кот более самостоятелен, чем ребенок в возрасте 7 лет . Причина в том, что нашими питомцами движут, в основном, инстинкты, которые помогают быстрее адаптироваться. Также коты чаще доживают до 20 лет, чем человек до 140. Этот арифметический метод, при котором год жизни кошки по человеческим меркам равен 7 годам, не дает возможности и сопоставить стадии развития интеллекта.

Перевести кошачий возраст в человеческий с помощью предложенных систем не сложно. Основная проблема в том, что ни один из существующих методов не даст точного результата.

Если возраст кошки изначально неизвестен

Нередко жалостливые любители наших пушистых меньших братьев берут одного из них с улицы, и в этом случае довольно трудно установить возраст животного даже приблизительно. Но для того, чтобы знать, сколько же лет коту по человеческим меркам, просто необходимо знать его точный год рождения.

В этом деле вам сможет помочь ветеринар. Опытные врачи легко определяют возраст и годы кошки по отношению к человеку при осмотре ротовой полости животного.

Если возможности отвезти животное к ветеринару у хозяина нет, можно попробовать самостоятельно изучить вопрос.

Развитие зубов:

  • Все молочные зубки прорезаются у месячного котенка;
  • Коренные — в возрасте 6 месяцев;
  • В возрасте 1,5 года нижние центральные резцы стираются;
  • В возрасте 2,5 лет начинают стираться средние нижние резцы;
  • К 3,5 и 4,5 годам соответственно истираются центральные и средние нижние резцы;
  • К 5,5 годам могут стираться клыки;
  • К 6 ухудшается состояние верхних крайних резцов;
  • До 9 лет видоизменяются трущиеся поверхности всех нижних резцов;
  • Старение центральных верхних резцов начинается примерно к 10 годам;
  • К 12 годам животное может потерять центральные резцы;
  • На 15-м году жизни он может остаться без зубов.

Эти цифры могут изменяться в зависимости от качества жизни, рациона питания, породы животного. Сохранить зубы коту как можно дольше поможет добавление всех необходимых минеральных веществ и витаминов в пищу.

После того, как вы вычислите, сколько точно лет вашему питомцу, может быть применена таблица кошачьего возраста по человеческим меркам.

Как образ жизни влияет на долголетие кота

Чтобы продлить жизнь домашнему любимцу, для него необходимо создать максимально благоприятные условия, такие как:

  • Сбалансированный корм;
  • Уютное и теплое место для отдыха и сна;
  • Не допускать физических и психологических травм;
  • Регулярно наблюдаться у ветеринара;
  • Защитить животное от всех неблагоприятных факторов, которые могут сократить жизнь кота (например, решить проблему стресса во время брачного периода).

Важно знать, что кастрированные коты и стерилизованные кошки живут, как правило, дольше, чем особи, которые принимают участие в продолжении рода.

Что делать, чтобы продлить жизнь коту

Хозяин должен правильно заботиться о своем питомце, чтобы он жил как можно дольше. Есть несколько рекомендаций, которые стоит изучить прежде, чем заводить котенка:

  • Тщательно следите за рационом питания животного, старайтесь покупать сбалансированные, качественные корма;
  • Покупайте дополнительно специальные витамины и пищевые добавки, которые могут предотвратить авитаминоз. Эти препараты продаются в любой ветеринарной аптеке;
  • Учитывайте все рекомендации, которые связаны с особенностью ухода ха определенной породой;
  • Почаще играйте со своим любимцем, если есть возможность – отпускайте на прогулку, чтобы животное могло вести активный образ жизни;
  • Заботьтесь о его здоровье. Обязательно сделайте все необходимые прививки, обращайтесь за помощью к ветеринару при первых признаках любого недуга, держите миску всегда чистой, обеспечьте постоянный доступ к воде;
  • Дарите животному любовь и внимание, которые обязательно скажутся положительно на его долголетии.

Сравнение возрастных периодов кота и человека

Младенчество

Период младенчества у котенка проходит стремительнее, чем у людей. Он длится всего несколько недель. За это время котенок переживает тяжелый период, познает новый мир, учится ходить.

Котята рождаются слепыми, глухими и совершенно беспомощными. Спустя неделю, защитная пленка на ушах исчезает, а глазки открываются через 5-9 дней после рождения . На второй неделе начинаются резаться зубки. Если переводить этот возраст на человеческий, то у наших детей этот период наступает через 5-9 месяцев после рождения.

Месячные котята уже бегают и прыгают, то есть это примерно полтора года кошки по человеческим меркам. Трехмесячный кот сравним по интеллекту с двухлетним ребенком.

Детство

Дети кошек очень быстро развиваются, поэтому сопоставить этот период с человеческими детьми непросто. На 4 месяце жизни эти животные уже активно играют и общаются с другими питомцами , распознают «своих» и «чужих», могут ухаживать за собой без помощи мамы (вылизывать шерстку, умывать мордочку, точить коготки, самостоятельно питаться). Всему этому они учатся по примеру матери, хотя инстинкты тоже играют немаловажную роль.

За первый год жизни кот проходит все этапы взросления, что сравнимо с 18 годами человеческой жизни. Именно поэтому следует максимально уделять внимание воспитанию своего домашнего любимца до того, как у него сформируются привычки и игры, которые вы не хотите или не можете терпеть. Вы должны научить его, что нельзя ходить в туалет там, где ему захочется, нельзя точить когти о мебель и т.д.

Подростковый период

Нельзя относиться к взрослым котам, как к деткам, нельзя не реагировать на агрессию, «лужи» и другие вредные шалости, думая, что с возрастом это все прекратится само собой. Помните, что 6-месячный возраст кошки по человеческим годам сравним с уже развитым человеческим подростком.

В его повадках и характере происходят очень большие изменения, которые часто напоминают поведение тинэйджеров.

Хоть котенок выглядит маленьким и милым, как ребенок, оно начинает испытывать границы дозволенного. Если хозяин хочет воспитать послушного кота, необходимо твердо и своевременно пресечь «бунтарство».

Следующий неприятный для владельцев котов сюрприз в этом необычном возрасте животных – это половое созревание. В возрасте 6,5 месяцев у кошечек начинается течка , а коты, в свою очередь, могут реагировать на них, поскольку уже вполне готовы к спариванию. Однако нежелательно допускать вязки, ведь в этот период кошечка еще не готова ни к родам, ни к материнству, а забеременеть она может.

Молодость

В период молодости кот силен, ловок и неутомим. Для породистых котов это лучший период для различных соревнований и выставок. До 7 лет животное оптимально подходит для того, чтобы завести здоровое потомство.

Зрелость

Этот период может наступить в возрасте 6-10 лет. По человеческим меркам это примерно 40-55 лет. Кот все еще может иногда поиграть, но чаще ведет себя спокойно. Люди, которые занимаются профессиональным разведением породистых котов, снимают с вязки животных, которые перешли в эту стадию.

Старость

Пожилым котом считается животное в возрасте 10-12 лет, хотя есть особи, которые доживают и до 20 лет.

Поэтому такой почетный возраст совершенно не обязательно символизирует близость смерти. Все зависит от условий его содержания и состояния здоровья. Например, уличные коты редко доживают до 10 лет, а домашние часто перешагивают 16-летний порог.