극 이동 - 암석권의 미끄러짐 또는 지구 축의 기울기 변화? 지구 축의 기울기는 일련의 우주 충돌로 인해 발생했습니다. 태양 주위의 지구 궤도 모양.

수십 년 동안 한 곳에서 오랫동안 살았던 사람들은 이제 태양이 20~40년 전에 떴고 지는 곳과 전혀 다른 곳에서 지고 뜨는 것을 알아차리기 시작했습니다. 자연스러운 질문이 생깁니다. 왜 그렇습니까?

지구 자전축의 경사각에 관한 과학적 정보를 살펴 보겠습니다.

황도면에 대한 지구 축의 경사각은 23.5도입니다. 이로 인해 태양 주위의 자전으로 인해 지구의 계절이 바뀌게 되었습니다.


태양 주위의 지구의 기울기와 움직임의 영향


태양이 회전하는 축음기 기록의 중심에 있다고 상상해 보십시오. 지구를 포함한 모든 행성은 축음기의 궤도처럼 태양을 중심으로 회전합니다. 이제 각 행성이 태양 주위의 지구의 회전 각도와 일치하는 상단과 하단이 있다고 상상해보십시오. 극과 지구가 태양 주위를 공전하는 궤도 사이의 경사각을 측정하면 정확히 23.5도를 얻을 수 있습니다.


지구의 기울기를 그래픽으로 표현한 것


지구 궤도의 한 지점에서 지구의 북극은 태양을 향하고 있습니다. 이때 북반구에서는 여름이 시작됩니다. 6개월 후, 지구가 궤도 반대쪽에 있을 때 북극은 태양에서 멀어지며 겨울이 시작되고 남반구에는 여름이 시작됩니다.

41,000년의 주기로 지구 축의 경사각은 22.1도에서 24.5도로 변합니다. 지축의 방향도 26,000년을 주기로 변합니다. 이 주기 동안 극은 13,000년마다 위치를 바꿉니다.

태양계의 모든 행성은 축의 특정 경사각을 가지고 있습니다. 화성은 지구와 매우 유사한 경사각을 가지고 있으며 25.2도이고, 천왕성은 97.8도의 경사각을 가지고 있습니다.

훌륭합니다. 과학은 우리에게 모든 것을 자세히 설명하지만 이러한 데이터는 수십 년 동안 변경되지 않았으며 지구 축의 기울기도 변경되었습니다. 태양은 완전히 다른 곳에서 뜨고 지며, 또한 지구 기후 변화는 인간이 자연에 미치는 악명 높은 영향이 아니라 지구 기울기의 변화와 관련이 있을 수 있으며 그 결과 기후가 변했습니다. , 더욱이 모든 자연적 이상현상은 바로 이 요인을 가리킨다.

왜 이런 일이 발생합니까? 대답은 그 자체로 암시됩니다. 어떤 거대한 우주체가 태양계에 들어와 우리 행성에 강력한 중력 영향을 미치고 있습니다. 그것은 너무 강해서 이미 지구의 자전축을 변경했습니다.

과학자들은 알 수밖에 없으며 지구 축의 기울기 변화를 기록할 수밖에 없지만 어떤 이유로 그들은 정보를 변경하고 경사각에 대한 데이터를 수정하는 데 서두르지 않으며 확실히 현재 상태가 아닙니다. 이 모든 일이 왜 일어나는지 서둘러 설명하십시오.

이에 대해 글을 쓰는 많은 사람들이 변화를 알아차렸지만 과학은 침묵합니다. 미국의 인기 비공식 라디오 진행자 Hal Turner는 최근 자신의 쇼에서 이 주제를 제기하고 자신이 관찰한 내용을 자세히 설명했습니다.



그가 말한 내용은 다음과 같습니다.

"해가 이전보다 훨씬 더 북쪽으로 지고 있습니다. 저는 North Bergen, NJ 07047에 살고 있습니다. 저희 집은 해발 212피트의 서쪽 경사면에 있습니다. 저는 1991년에 이곳으로 이사했고, 3층에 살고 있습니다. 서쪽을 향한 발코니 수년 동안 나는 이 발코니에서 아름다운 일몰을 즐겼고, 2017년 초여름에 나는 예기치 않게 태양이 이전과는 전혀 다른 위치로 지고 있다는 것을 깨달았습니다.

예전에는 서쪽으로 졌으나 지금은 북서쪽으로 진다. 게다가 이전에는 정면을 바라보며 일몰을 보았다면 이제는 일몰을 보려면 고개를 오른쪽으로 돌릴 수밖에 없을 정도로 많이 바뀌었습니다.

나는 과학자나 학자는 아니지만 이곳에서 26년 동안 살았으며, 태양이 예전과는 완전히 다른 곳으로 지는 것을 보았습니다. 이 사실에 대한 유일한 합리적인 설명은 지구가 자전축의 각도를 변경했다는 것입니다. NASA는 왜 기도하는가, 왜 세계의 모든 과학자들이 이를 눈치채지 못하거나 눈치채고 싶어하지 않는 걸까?”

행성 X(니비루)의 영향?




고대 수메르 문헌과 현대 과학자들의 최근 연구에 따르면, 태양계에 행성 X가 출현하면 지구 자전축의 기울기가 바뀌어 지구적 기후 변화가 일어날 것이며, 이 행성이 지구에 가까워지면 이로 인해 큰 변화가 일어날 것이라고 합니다. - 규모의 자연 재해 - 지구상의 생명체를 파괴할 가능성이 가장 높은 쓰나미 및 기타 자연 현상.

억만장자, 정부 및 세계의 다른 통치자들이 스스로 신뢰할 수 있는 피난처를 준비하고 인류 문명의 씨앗과 문화 유산을 저장하기 위한 "방주"를 만들고 있다는 사실로 판단하면 그들은 다가오는 글로벌 재앙에 대해 알고 있습니다.

아마도 이것이 NASA, Elon Musk (Space X) 및 Jeff Bezos (Blue Origin)의 우주 프로그램이 적극적으로 개발되기 시작한 이유 일 것입니다. 그 목표는 선택된 소수를 다른 행성에 정착시키고 그곳에 식민지를 만드는 것입니다.

행성 X라고도 알려진 니비루는 근일점 궤도가 3600~4000년에 한 번씩 화성과 목성 사이의 태양계를 가로지르는 행성으로 간주됩니다. 수메르인들은 이 행성에 대해 고도로 발달된 지적 존재인 아눈나키(Anunnaki)가 살고 있다는 설명을 남겼습니다.

얼마 전, 불과 몇 년 전만 해도 과학자들은 행성 X에 대한 정보를 신화이자 사이비과학이라고 불렀고, 니비루를 비웃던 바로 그 사람들이 스스로 행성 X의 발견을 발표했습니다. 이제 사람들에게 실제 원인에 대해 공개적으로 말해야 할 때가 온 것 같습니다. 지구 기후 변화에 대해 설명하고 행성 X에 대해서도 알려주세요. 어쩌면 그 때가 이미 왔는가?

일본에서 지진과 쓰나미가 발생한 후 과학자들은 지구 축의 또 다른 변화를 보고했습니다. 이번에는 10cm밖에 안 되는 작은 크기였습니다. 그러나 인류의 역사에는 지구의 축이 전체적으로 이동했을 때 훨씬 더 심각한 대격변이있었습니다.15° 이제 기원전 11,000년 이전에 무슨 일이 일어났는지 기억할 시간입니다.
방금 그 게시물이 다음과 같은 일이 일어났습니다. 나는 일본의 비극이 일어난 날에 글을 썼습니다. 그 출판물에는 우리 문명의 조상인 북극의 현재 상황에 대한 러시아 과학자들의 계산이 포함되어 있습니다. 그리고 그들은 소행성 또는 소행성 지구와의 충돌로 인한 지구 축의 변위에 대한 데이터를 바탕으로 그것을 찾을 수있었습니다. 그 대격변은 또한 거대한 쓰나미, 즉 “홍수”로 끝났습니다. 이 모든 것이 고대 지도가 더 이상 실제 상황과 일치하지 않게 만들었습니다.

고대 문헌에서 발췌:
“...하늘의 지주가 무너지고, 땅이 그 기초까지 흔들렸습니다. 하늘이 북쪽으로 떨어지기 시작했습니다. 해와 달과 별들이 길을 바꾸었습니다. 우주의 전체 시스템이 혼란에 빠졌습니다. 태양이 가려지고 행성들의 경로가 바뀌었습니다..."

지구의 회전 평면에 대한 각도로 소행성이 충돌하면 행성의 회전축이 점차 기울어지기 시작하여 북극이 남쪽으로 바뀌게되었습니다. 처음에 북극은 원래 축 기울기에서 20° 기울어졌는데, 이는 대홍수 전 약 9°였습니다. 시간이 지남에 따라 관성력의 영향으로 회전축의 이탈 각도가 점차 변했습니다.
고대 문헌에 따르면, 소행성과 충돌한 후 지구가 부분적으로 뒤집어졌다고 합니다. 그런 다음 기본 방향이 장소를 바꿨습니다. 해가 서쪽 지평선에서 떠서 동쪽 지평선으로 졌다... (c)

헤로도토스는 그의 역사에서 다음과 같이 썼습니다.

“제사장들이 말하기를 이때 해가 원래 있던 자리에서 네 번 뜬 것이 아니라 지금 지는 곳에서 두 번 떴고 지금 뜬 곳에서 두 번 졌다고 했습니다.”
중국 논문 "Huainanzi"에는 이 사건과 지구 축의 기울기 변화가 다음과 같이 설명되어 있습니다.

“궁창이 깨지고 땅의 비늘이 찢어졌습니다. 하늘이 북서쪽으로 기울어져 있었습니다. 태양과 별이 움직였습니다. 남동쪽 땅이 불완전해져서 물과 토사가 그곳으로 몰려들었습니다...
그 먼 옛날, 네 극이 무너지고, 아홉 대륙이 갈라졌고, 불은 가라앉지 않고 타오르고, 물은 마르지 않고 격동했다.”

소행성의 끔찍한 충격으로 인해 지구의 자전 속도가 약간 느려졌고, 처음에는 경로에 있는 모든 것을 휩쓸어 버리는 거대한 해일을 일으켰습니다.(세계적인 홍수?)

그런 다음 축이 기울어지고 회전 속도가 느려지면서 세차 메커니즘이 오작동하고 "... 우주 전체 시스템이 무질서에 빠졌습니다." 일어난 모든 일을 기록한 성직자들은 황도선을 따라 위치한 별자리가 세차 운동 방향을 반대 방향으로 바꾸었다는 기록을 남겼습니다. 고대 이집트 파피루스에서는 계절이 바뀌었다고 주장했습니다.

“여름처럼 겨울이 왔고, 달이 역순으로 이어졌고, 시계가 혼란스러워졌습니다.”
지구 역사상 가장 중요한 사건에 대한 일반적인 기억 상실로 인해 홍수 이전에 편집된 일부 살아남은 고대 지도가 홍수 이후에 편집된 지도와 함께 선원들에 의해 사용되었다는 사실이 발생했습니다. 이로 인해 선원들은 별과 오래된 지도의 안내에 따라 목적지를 놓쳤다는 사실이 종종 발생했습니다. 콜럼버스는 항해 중에 이 지도 중 하나를 사용한 것으로 알려져 있습니다. 고대 지도와 비교하여 배의 항로를 확인하면서 그는 땅이 곧 나타날 것이라고 예상했지만 예상했던 곳을 찾지 못했습니다. 육지를 찾기 위해 그는 약 1000마일을 더 헤엄쳐야 했고 선원들의 반란의 위협에 직면해야 했습니다. 결국 그는 산살바도르 섬이나 근처의 다른 섬에 착륙했습니다. Charles Hapgood은 그의 저서 Maps of the Ancient Sea Kings에서 다음과 같이 썼습니다.
“피리 레이스(Piri Reis) 포톨란에서 산살바도르를 보고 주 격자에 경도를 표시하면 그곳이 서경 74.5°가 아니라 60도 자오선 서쪽에 있다는 것을 알 수 있습니다. d. 그가 실제로 있어야 할 곳. 그러나 중심을 중심으로 지도를 회전하고 특정 카리브해 투영법으로 섬의 경도를 결정하면 80.5°를 얻게 됩니다. 이는 콜럼버스가 혼란스러워했던 이유를 분명하게 보여줍니다. 그의 실수는 그가 몰랐다는 것입니다. 지도는 방향을 약 14 ° 왜곡하거나 대서양을 가로 지르는 실제 거리 인 840 마일에서 벗어나 전체 탐험이 거의 실패하게 만들 수 있습니다.
지구축의 이탈은 '하늘이 북쪽으로 떨어지면서' 남서쪽 방향으로 발생했고, 이로 인해 주로 위도와 관련된 좌표값의 변화가 불가피하게 발생했습니다. 크리스토퍼 콜럼버스의 첫 번째 항해 문서를 연구한 모리슨 제독이 다음과 같이 언급한 것은 우연이 아닙니다.
“보름달이 뜨기 이틀 전인 1492년 11월 2일 밤, 그는 나무 사분면으로 북극성의 높이를 측정하여 자신의 위치를 ​​알아내려고 했습니다. 약간의 조정을 한 후 그는 푸에르토 기바라가 북위 21°06′에 위치한다고 결정했지만 실제로는 북위 42°였습니다. 쉿."
오늘날 과학과 기술의 발달 덕분에 지구 어느 곳이든 현실을 가장 정확하게 반영하는 지도를 얻을 수 있게 되었습니다. 고대 지도의 불일치는 더 이상 우리에게 문제를 일으키지 않으며, 소행성의 붕괴와 축의 이동에 대한 이야기를 간접적으로 확인합니다. 그러나 발생한 재앙의 사실과 인류의 미래에 대한 그 결과는 실현되지 않았으며 예를 들어 점성술에서 여전히 고려되지 않았으며 그 결과 공간과 인간의 상호 작용에 대한 실질적으로 유용한 지식이 생겼습니다. 진정한 힘을 잃었습니다. 그 이유는 13,659년 전 소행성 충돌로 인해 지구가 '시간 도약'을 했기 때문이다. 도약은 다른 시간을 보여주기 시작한 점성술 시계뿐만 아니라 지구상의 모든 생명체에 생명을주는 리듬을 설정하는 행성 에너지 시계에도 영향을 미쳤습니다. 수천년이 지났지 만 세계의 점성가들은 우주 리듬의 천문 시계로 점성술 예측과 운세의 시계를 확인하지 않고 자신도 모르게 자신과 사람들을 오도했습니다. 이를 확인하기 위해 소행성 충돌의 결과라고 말하는 고대 문헌을 바탕으로 재난의 결과에 대한 그림을 재구성해 보겠습니다.
“...온 세상이 뒤집어지고 별들이 하늘에서 떨어졌습니다. 거대한 행성이 지구에 떨어졌기 때문에 이런 일이 일어났는데... 그 순간 "레오의 심장이 게자리의 머리 1분에 도달했습니다."

이 단어 뒤에 무엇이 있는지 이해하기 위해 우리 조상에 대한 몇 가지 기본 지식을 떠올려 보겠습니다. 고대부터 수천 년 동안 지구 역사상 가장 중요한 사건과 날짜에 대한 정보를 매우 높은 정확도로 전송할 수 있는 과학은 단 하나뿐이었습니다. 이 과학은 천문학이다. 정확한 연대 측정을 위해서는 사건이 별의 위치와 태양이 뜨는 것과 “연결”되어야 합니다. 이러한 종류의 "바인딩"을 위한 도구의 역할은 거의 수평에 가까운 관측소, 오벨리스크, 피라미드 또는 기본 지점을 정확히 향한 기자의 대스핑크스와 같은 특수 구조에 의해 수행되었습니다. 건축업자에 따르면 스핑크스는 몸이 정확히 동쪽, 즉 춘분 날 지평선에서 일출 지점을 향하는 천문학적 표식이었습니다.

여기 떠오르는 태양을 바라보고 있는 스핑크스가 있습니다.
고대 천문학자들의 주요 초점은 점성학적 “연령”을 정의하는 황도대 별자리에 있었는데, 이는 해가 뜨기 직전 춘분점의 새벽에 떠오릅니다. 태양 바로 앞에 (나선형으로) 솟아오른 별자리는 태양의 "휴식 장소"를 표시했습니다. 그는 "태양의 운반자"이자 하늘의 주요 "기둥"이라고 불렸습니다.
이날 별자리 중 태양의 위치는 지구 축의 세차 운동(흔들림)의 "시간"을 나타내는 지표로 간주되어 별과 별자리의 높이에 영향을 미치며, 그 위치는 천천히 꾸준히 변합니다. 춘분날 지평선에서 일출이 일어나는 지점.
세차운동의 결과로 이 지점은 점차적으로 한 별자리(황도대 별자리)에서 다른 별자리로 이동하는 식으로 전체 12개 별자리 전체에 걸쳐 계속됩니다.
25,920년 동안 지속되는 대평화원(Great Peace-Making Circle)의 황도대 별자리의 변화는 시계 반대 방향으로 발생합니다. 그러므로 별자리를 배경으로 춘분일에 떠오르는 태양의 위치를 ​​관찰하면, 별자리가 지평선 뒤로 지면서 황도선을 따라 반시계방향으로 순서대로 움직이는 것처럼 보인다.28

위의 고대 텍스트와 덴데라 황도대의 해당 이미지로 판단하면, 13659년 전 대재앙의 해에 태양은 "암의 머리"의 첫 번째 분에 춘분점에 떠 올랐습니다. 이는 태양이 사자자리와 게자리 사이에 있던 시기에 재앙이 일어났다는 뜻이다.
임박한 재앙에 대해 기적적으로 보존된 경고문30이 아틀란티스의 사제들에 의해 접수되었다는 점을 고려할 때, 경고에 표시된 날짜는 자연스럽게 아틀란티스의 사제들이 아틀란티스에서 일출을 볼 때 그들의 "시계"를 확인하는 지평선과 연결되었습니다. 아마도 주요 피라미드가 위치한 섬에서 왔을 것입니다. 따라서 일어난 일의 그림을 재구성할 때 우리는 이 요소와 북극이 거기에 있었다는 사실을 고려할 것입니다.. 따라서 고대 본초 자오선을 따라 남쪽으로 15°의 격자 이동으로 인해 동쪽 방향이 이동하게 됩니다.

아틀란티스의 피라미드가 있는 지역에서 동쪽 하늘을 바라본 모습. 재건.

모니터 화면과 같은 이미지는 시간과 공간을 통해 지구 위 수십 킬로미터 고도의 아틀란티스 군도 남쪽 지역까지 우리를 안내합니다. 우리 앞에는 주요 통신 센터가 위치한 섬인 아틀란티스의 대 피라미드가 있습니다. 피라미드에서 동쪽 방향, 춘분일 일출 지점까지 화살표를 그려서 하늘에 투영해 봅시다. 이 화살표는 "게자리 머리 1도의 1분"을 가리킵니다. 재난이 일어난 날의 하늘과 별들의 모습은 이러했습니다. 이제 우리 왼쪽의 시베리아 북부에서 북부 유럽, 그리고 당시 여전히 본토의 일부였던 영국 제도 남부에서 거대한 소행성이 남서쪽 방향으로 날아가고 있다고 상상해보십시오. 1분이 지나고 또 1분이 지나고, 행성은 끔찍한 타격으로 흔들립니다. 다음은 혼란입니다.

지평선에서 떠오르는 태양을 기준으로 평범하고 자연스러운 움직임 대신 시계 반대 방향으로 별자리가 지평선 뒤에서 시계 방향으로 굴러 가기 시작했습니다! 위의 고대 텍스트에서 발췌한 내용을 참조하세요.

게자리 머리의 첫 번째 분에 소행성이 떨어지기 전 "태양의 안식처"를 나타내는 수평선에 그려진 화살표는 수평선을 따라 천천히 레오 별자리로 뒤로 (아래로) 움직이기 시작했습니다. 세차(황도대) 시간의 카운트다운이 시작되었습니다.

기자 피라미드가 위치한 지역에서 동쪽 하늘을 봅니다. 재건.

재난이 있은 지 얼마 후, 제사장들이 받은 경고에 언급된 일이 일어났습니다. 천문학적으로 - 재앙이 발생한 해의 일출부터 게자리 머리의 첫 순간부터 시작하여, 이후의 일출 지점은 황도선을 따라 반대 방향으로 이동하기 시작하여 "레오의 심장"으로 들어갔습니다. 황도대 - 시계 반대 방향으로 이동하면 "게자리 머리의 첫 번째 순간이 레오의 심장에 들어갔습니다." 움직임이 이랬다는 사실은 암이 황도선에서 위치를 변경하여 다시 사자자리로 이동한 덴데라 조디악에 의해 확인됩니다.
고대 파피루스에 묘사된 황도대 사건은 즉시 일어나지 않았습니다. "황도대의 시간 카운트다운"은 관성력과 "외부 간섭"으로 인해 지구의 자전이 가속화되고 세차 메커니즘이 일반적인 모드로 작동하기 시작할 때까지 지속되었습니다. 세차 메커니즘의 실패 기간과 그에 따른 첫 번째, 가장 중요한 지구 매개변수의 불안정성 단계는 수백 년 동안 지속되었습니다. 이 기간 동안 소행성 충돌 직후 초기 값에서 20°에 달했던 지구 자전축의 편차는 점차 줄어들었지만 이전 위치로 돌아오지는 않았으며,그 결과, 지구의 북극이 15° 이동되었습니다.

끔찍한 재앙이 일어난 지 불과 1153년이 지나서야 행성이 이미 수백 년 동안 상대적으로 안정된 상태에 있었을 때, 네프 참치 소함대의 일부로 아틀란티스를 떠나 지중해 지역에 정착한 사제들의 후손들이 가장 복잡한 순환성과 세차적 리듬에 대한 기본 데이터를 다시 계산하는 작업입니다. 덴데라 황도대의 시간 척도로 판단하면, 이 작업은 대략 기원전 10512년에서 10500년 사이에 완료되었습니다. 처음에 사제들은 네페르에게서 받은 지식을 사용하여 서로 일정 거리를 두고 인접한 사원 건물과 함께 오벨리스크 시스템을 세웠습니다. 그런 다음 밤에는 오벨리스크 위의 별의 이동을 관찰하고 낮에는 별이 드리우는 그림자를 연구하며,

성직자들은 필요한 천문학적 계산을 수행했습니다. 이 간단하지만 매우 효과적인 시스템을 사용하여 사제들은 소행성 충돌과 지구 축의 편차 이후 약 25,920년이 되는 새로운 세차 주기의 지속 기간에 대한 데이터를 얻었습니다. 재해 이전에는 회전축의 경사각이 약 9°로 세차주기가 더 짧았습니다.
세차주기에 대한 지식은 사제들에게 매우 중요했습니다. 달력을 계산하고 나중에 고대 이집트 정경의 기초가 될 측정 시스템을 만들기 위한 적절한 계산을 할 수 있게 되었으며, 이를 기반으로 여러 세대의 성직자들이 기본 에너지에 맞춰 조정된 구조를 계획하고 구축했습니다. 지구와 우주의 리듬.

주기를 수정하는 유사한 작업이 이집트뿐만 아니라 중국에서도 수행되었습니다. 고대 문헌에 따르면 황제는 어두운 세계의 네 모퉁이에 사자를 보내 북쪽, 동쪽, 서쪽 및 남쪽을 재정의하고 그림을 그렸습니다. 새 달력을 올려라.
12,506년 전 아틀란티스의 사제들이 지구의 시계와 천문 시계를 동기화하여 이에 대한 상응하는 기록을 남겼음에도 불구하고 오늘날까지 현대 점성가들은 당시 수정된 사항을 무시하고 계속해서 우주 행성의 순환에 대한 계산에 의존하고 있습니다. 13664년 전(2011년부터 계산)에 발생한 운명적인 소행성 충돌의 결과입니다.
이러한 사건을 밝히고 동시에 점성술 시계로 확인하기 위해 고대 이집트 사원 IUN-TA-NETCHET(Dendera에 있음)에 여러 개가 있었던 Dendera 황도대를 살펴보겠습니다.

고대 이집트의 달력 체계는 천문학이 발달한 덕분에 눈부시게 발전했습니다. 덴데라 황도대의 달력과 시간 척도는 더 오래된 문헌과 장기간의 천문 관측을 바탕으로 만들어졌습니다. 선사시대 사건의 기록을 제대로 이해하기 위해 덴데라 황도대의 시간 척도를 고려해 보자.

황도대 바깥쪽 원의 규모는 시간의 흐름을 상징하는 데칸(Decan)이라는 숫자로 구성됩니다. 학장은 시계 반대 방향으로 움직입니다. 이는 그들이 연례 학장을 대표하는 것이 아니라 Dendera Zodiac의 기간이 일정하지 않은 Great Peace-Making Circle의 Decans를 대표한다는 것을 의미합니다. 소행성 충돌과 지구 축의 각도 변화 이전에는 세차주기가 하나 였지만 소행성 충돌 후에는 달라졌기 때문에 이는 자연스러운 현상입니다. 따라서 화살표 A(게자리)까지 데칸을 걷는 밀도는 동일하며, 화살표 B에서 화살표 C까지 부문의 재앙 이후에는 다릅니다.
덴데라 황도대의 시간 척도의 특징을 고려하기 전에, 재난 이후 하나의 대평화권(세차 주기)이 25920년과 동일해졌다는 점을 분명히 하겠습니다. 황도 시대(한 별자리에서 태양이 존재하는 기간은 25920:12)는 2160년과 동일하며 각각 720년의 세 데칸으로 구성됩니다(덴데라 황도대의 기록으로 판단하면 이는 논쟁의 여지가 없는 사실이 아닙니다. 그러나 일반적으로 받아들여진다).
요즘 덴데라 황도대 시계 다이얼에서 태양의 위치는 화살표로 표시됩니다. 이것은 데칸월 18일입니다. 재앙의 시간은 황도선의 첫 번째 분을 표시하는 화살표 A로 표시됩니다. 암 머리의 1도는 재앙 당시(Sun in Cancer)에 위치했습니다. 사건과 그 순서는 다음과 같이 조디악에 반영됩니다.
황도선을 따라 별자리를 따라 시계 반대 방향으로 이동하면 재난이 발생한 해의 춘분 날 일출이 게자리 머리 1도 1분에 발생했습니다. 황도대 시계에서 이 날짜를 나타내는 화살표 A는 게자리의 머리가 황도선에 있어야 하는 영역 원의 첫 번째 분에 닿습니다. 이 순간 재앙이 발생했고 그 결과 암은 레오의 머리 위로 부자연스럽게 앞뒤로 움직였습니다. 세차 메커니즘을 깨뜨린 소행성 충돌로 인해 황도대의 시간이 "뒤로 돌아갔다"는 사실이 나타났습니다. 우리 황도대 시계의 바늘은 두 개의 데칸을 B 지점으로 다시 이동시키고 "사자자리의 심장이 게자리 머리의 첫 번째 순간에 진입"했을 때, 더 정확하게는 게자리 머리의 첫 번째 분이 사자자리의 심장에 들어갔을 때 멈췄습니다( 적경에서). 이 순간부터 세차 시계의 일반적인 방향(시계 반대 방향)이 복원됩니다.

태양이 별자리 레오와 암의 영역을 두 번 통과하는 결과 "시간에 따른 접힘"의 기간에 대한 아이디어를 얻기 위해 선형 Dendera 황도대를 살펴 보겠습니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다. 이 그림에 표시된

선형 조디악의 상징주의는 둥근 조디악의 상징주의와 다소 다릅니다. 왜냐하면 둥근 조디악은 점성술 시간의 상황을 반영하고 선형 조디악은 항상 점진적으로 움직이는 물리적 시간의 상황을 반영하기 때문입니다.
선형 황도대의 왼쪽과 오른쪽 절반에서 데칸(시간)은 우주를 상징하는 하늘의 여신 너트의 몸을 따라 보트를 타고 항해합니다. 일반적인 이벤트 과정을 반영하는 경우 각 보트에는 하나의 데칸이 있어야 합니다. 왼쪽 절반부터 살펴보겠습니다. 데칸이 왼쪽 절반을 따라 위에서 아래로 이동한 다음 오른쪽으로 이동하는 방향은 둥근 조디악에서와 같이 시계 반대 방향으로 이동을 반영합니다.
별자리 Leo 아래에는 Decans 1과 2가 각각 자신의 보트에 그려져 있습니다. 평소와 같이 모든 것이 정상적으로 진행되고 있습니다. 너트는 풍뎅이(암)를 낳습니다. 시간은 오른쪽 절반으로 이동합니다. 두 부분은 시간 척도(역사 시대)를 두 부분으로 상징적으로 나눈 것입니다. 왼쪽은 홍수 전, 오른쪽은 홍수 후(새로운 시대의 탄생)입니다.
황도대 후반, 태어난 풍뎅이(게자리) 구역에서 맨 처음에는 너트의 몸에 데칸코브라가 떠 있는 작은 배가 연꽃 3 위에 서 있고 그 뒤에는 한 배에, 세 개의 Decans 4가 한 번에 표시됩니다. 이 영역은 그림에서 원으로 표시되어 있습니다.
한 배에 3개의 데칸이 있다는 것은 3개가 하나의 데칸의 기간에 들어갈 때 특이한 사건을 나타냅니다. 3개의 데칸이 하나의 보트에 갇히게 된 이유는 재앙 이후 태양이 2개의 데칸으로 황도대 롤백을 한 다음 데칸 1을 따라 황도선을 따라 총 3개의 정상적인 움직임을 재개했기 때문입니다. 즉, 하나의 데칸에 할당된 시간 동안 태양은 하늘을 가로질러 세 개의 데칸을 통과했는데, 이는 둥근 덴데라 황도대의 입구에 해당합니다.
두 황도대의 기록을 결합하면, 우리는 황도대 사건의 전체 순서가 다음과 같다고 자신있게 말할 수 있습니다. 지구는 사자자리 시대를 통과하고, 암 시대에 들어서며, 그곳에서 1도의 첫 1분을 보냈습니다. , 단축된 데칸(따라서 코브라가 앉는 보트는 작습니다). 그리고 재난이 발생합니다. 황도대 측면에서 지구는 사자자리 시대로 되돌아가면서 "시간의 도약"을 합니다. 그리고 심장에서 게자리까지 "레오 시대를 거쳐"동일한 영역을 두 번 통과 한 후 지구는 이미 재앙 당시와 같은 장소로 돌아갑니다. 즉, 사자자리 시대의 일부와 게자리 시대의 초기 데칸이 지구를 두 번 통과했다는 것이다.
Little Decan 3과 3개의 Decan이 있는 후속 Rook 4는 재앙이 발생한 순간부터 "세차 메커니즘의 붕괴", "황도대 시간 뒤로의 롤백"부터 세차 메커니즘의 복원까지의 기간이 이전에 비해 상당히 짧았다고 말합니다. 황도대의 일반적인 과정으로, 720년의 세 데칸이 2160년의 한 신기원과 같습니다. 물리적 시간의 틀 내에서 모든 것은 하나의 데칸 동안 일어났습니다.
Round Dendera Zodiac로 돌아가 보겠습니다. 세차 메커니즘이 복원된 후 태양이 황도대에서 "새로운 시간"을 세면서 황도선을 따라 정상적인 이동을 시작한 순간 B 이후로 18 데칸이 조금 넘는 시간이 지났습니다. 대재앙 이후 경과한 연수(13659년)를 1데칸(720년)으로 나누면 18.9데칸이 됩니다. Dendera Zodiac의 시간 척도와 간단한 산술 계산의 차이는 0.9 데칸입니다. 이 값을 연도로 환산하면 648년이 됩니다. 이는 “시간의 흐름”(황도대의 시간 역이동)이 600년을 조금 넘는다는 것을 의미합니다.
데칸과의 이러한 모든 이상한 점(지구 축 각도의 점진적이고 거의 눈에 띄지 않는 변화와 관련된 오류를 고려하여 황도대를 비교할 때)은 현대 천문학과 점성술 사이에 존재하는 608년의 "불일치"를 제공합니다.

고대인의 지식의 깊이를 믿지 않고 천문학 자나 점성가도이 명백한 불일치에 대한 이집트인의 답을 찾을 생각조차하지 않았습니다. 글쎄, 이집트 학자, 고고학자 및 역사가는 최소한 질문을 올바르게 공식화하기 위해 기초 과학에 충분히 정통하지 않습니다.

실제로 위에서 설명한 사건의 결과로 오늘날 세계 황도대 시계는 시간을 잘못 표시합니다. 모든 것이 오래 전에 변경되었습니다. 그리고 어떤 출판물이나 전문 점성가와의 대화에서도 점성학적으로 지구가 이미 물병자리 시대에 진입했다고 믿는 이유를 알 수 없습니다. 특정 황도대 별자리의 위치가 신기원이라는 이름을 부여하는 춘분일은 2006년 3월 18일이었습니다. 이날 하늘에는 길의 약 3/5이 물고기자리 별자리 영역을 통과했으며, 춘분점에서 물병자리 별자리로의 전환이 앞으로 608년 후에 일어날 것으로 나타났습니다. 국제천문연맹은 물병자리 시대로의 전환일을 2614년으로 지정했다. 이것을 확신하려면 하늘을 주의 깊게 살펴보십시오. 그러므로 생명의 바다를 따라서 점성술사와 점성술 도표를 신뢰했던 사람들은 대홍수 이전의 지도 사본을 사용하여 아메리카를 찾으려고 했던 크리스토퍼 콜럼버스와 같은 위치에 있는 자신들을 발견했고, 동일한 위치에 있게 될 것입니다. 기억하시겠지만, 그는 목적지를 거의 1000마일이나 놓쳤습니다. 오래된 점성술 차트를 사용하여 혼란스러운 삶의 흐름을 탐색하려는 사람들도 마찬가지입니다. 실제로 이것은 운세의 점성술 리듬이 우주 에너지 및 우주 사회적주기의 실제 리듬과 전혀 일치하지 않는다는 것을 의미합니다. 이는 점성술이 추상적 인 시간에 살고 있음을 의미하므로 오늘날까지 그것은 고립되어 존재하는 과학으로 간주되지 않습니다 현실에서.
이 부분을 마무리하면서 위에서 내린 결론의 주된 동기는 물론 점성술의 윤리 문제가 아니라는 점을 강조할 가치가 있습니다. 비교할 수 없을 정도로 더 중요한 것들이 있습니다. 소행성 안전 문제를 연구하는 천문학자와 천체물리학자들은 매 100년마다 지구가 크기가 100미터 미만인 우주체와 충돌한다고 주장합니다. 100미터 이상 – 5000년마다. 직경 1km의 소행성 충돌은 30만년에 한 번씩 일어날 수 있습니다. 백만년에 한 번씩 직경이 5km가 넘는 물체와의 충돌을 배제할 수 없습니다.

현존하는 고대 역사 연대기와 수행된 연구는 현실이 그다지 낙관적이지 않음을 보여줍니다. 지난 16,000년 동안 직경이 수십 킬로미터에 달하는 대형 소행성이 지구에 두 번 충돌했습니다. 13,659년 전과 그 전 2,500년입니다.

daaria.info의 자료를 기반으로 함

북쪽 벡터에 있는 우리 행성의 지구 축은 북극성이라고 불리는 두 번째 등급 별이 꼬리 부분에 위치한 지점을 향합니다.

하루 동안 이 별은 천구에 호의 반경이 약 50분인 작은 원의 윤곽을 그립니다.

고대에는 지축의 기울기에 대해 알고 있었습니다.

아주 오래전, 기원전 2세기. 즉, 천문학자 히파르코스는 이 점이 별이 빛나는 하늘에서 움직이며 천천히 태양의 움직임을 향해 움직인다는 것을 발견했습니다.

그는 이 움직임의 속도를 세기당 1°로 계산했습니다. 이 발견은 이것이 전진 또는 춘분의 기대라고 불렸습니다. 이 운동의 정확한 값인 일정한 세차운동은 연간 50초입니다. 이를 바탕으로 하면 황도를 따른 완전한 주기는 대략 26,000년이 될 것입니다.

과학에서는 정확성이 중요합니다

극의 문제로 돌아가자. 별 사이의 정확한 위치를 결정하는 것은 천문학의 가장 중요한 작업 중 하나입니다. 이는 행성, 적절한 움직임 및 별까지의 거리를 결정하기 위해 천구의 호와 각도를 측정하는 것뿐만 아니라 실제 천문학의 문제를 해결하는 것도 중요합니다. 지리학, 측지학 및 항해용.

사진을 이용하여 천구극의 위치를 ​​알 수 있습니다. 극 근처의 하늘 영역을 움직이지 않고 겨냥하는 천문도 형태의 장초점 사진 카메라를 상상해 보십시오. 이러한 사진에서 각 별은 단일 공통 중심을 가진 다소 긴 원호를 설명하며, 이는 지구 축의 회전이 향하는 지점인 천구의 극이 됩니다.

지구 축의 경사각에 대해 조금

지구의 축에 수직인 천구의 적도면도 위치를 변경하여 적도와 황도의 교차점을 이동시킵니다. 결과적으로, 달의 적도 변위로 인한 인력은 적도면이 달과 교차하도록 지구를 회전시키는 경향이 있습니다. 그러나 이 경우 이러한 힘은 타원체 모양의 적도 팽창을 형성하는 질량에 작용하는 것이 아니라 질량에 작용합니다.

극에 닿는 지구의 타원체에 새겨진 공을 상상해 봅시다. 이러한 공은 중심을 향한 힘에 의해 달과 태양에 의해 끌어당겨집니다. 이러한 이유로 지구의 축은 변하지 않습니다. 적도 돌출부에 작용하는 이 인력은 지구를 회전시켜 적도와 이를 끌어당기는 물체가 일치하도록 하여 반전의 순간을 만들어내는 경향이 있습니다.

일년 중 태양은 적도에서 ± 23.5°로 두 번 멀어지고, 한 달 동안 적도에서 달의 거리는 거의 ± 28.5°에 이릅니다.

어린이 장난감 상의가 작은 비밀을 드러냅니다.

지구가 자전하지 않으면 고개를 끄덕이는 것처럼 기울어지는 경향이 있어 적도는 항상 태양과 달을 따라갈 것입니다.

사실, 지구의 엄청난 질량과 관성으로 인해 그러한 변동은 매우 미미할 것입니다. 왜냐하면 지구는 그러한 급격한 방향 변화에 반응할 시간이 없기 때문입니다. 우리는 아동복의 예를 통해 이러한 현상을 잘 알고 있습니다. 꼭대기를 뒤집으려고 하지만 구심력으로 인해 꼭대기가 떨어지지 않게 보호됩니다. 결과적으로 축이 이동하여 원뿔 모양을 나타냅니다. 그리고 움직임이 빠를수록 그림은 더 좁아집니다. 지구의 축은 정확히 같은 방식으로 작동합니다. 이는 공간에서의 안정적인 위치를 보장합니다.

지구 축의 각도는 기후에 영향을 미칩니다

지구는 거의 원과 비슷한 궤도를 그리며 태양 주위를 움직입니다. 황도 근처에 위치한 별들의 속도를 관찰하면, 우리는 어느 순간 시속 29.5km의 속도로 하늘에 있는 어떤 별들에 접근하고 그 반대편 별들로부터 멀어지고 있는 것으로 보입니다. 계절의 변화는 이에 따른 것이다. 지구 축이 궤도면에 대해 기울어져 있으며 약 66.5도입니다.

작은 타원 궤도로 인해 7월보다 1월에 행성이 태양에 더 가까워지지만 거리의 차이는 크지 않습니다. 그러므로 우리 별로부터 열을 받는 효과는 거의 눈에 띄지 않습니다.


과학자들은 지구의 축이 우리 행성의 불안정한 매개변수라고 믿습니다. 연구에 따르면 지구 궤도면에 대한 지구 축의 경사각은 과거에 달랐으며 주기적으로 변경되었습니다. 파에톤의 죽음에 관해 우리에게 전해진 전설에 따르면, 플라톤의 설명에는 이 끔찍한 시기에 축이 28° 이동했다는 언급이 있습니다. 이 재앙은 만년 전에 일어났습니다.

조금 창의력을 발휘해 지구의 경사각을 바꿔보자

현재 궤도면에 대한 지구 축의 각도는 66.5°이며 겨울-여름 기온의 급격한 변동을 덜 보장합니다. 예를 들어, 이 각도가 약 45°라면 모스크바의 위도(55.5°)에서는 어떻게 될까요? 5월에 그러한 조건에서 태양은 천정(90°)에 도달하고 100°(55.5°+45°=100.5°)로 이동합니다.

태양의 이러한 강렬한 움직임으로 인해 봄 기간은 훨씬 더 빨리 지나갈 것이며 5월에는 적도에서 최고 기온에 도달할 것입니다. 그러면 태양이 천정을 지나 조금 더 멀리 갈 것이기 때문에 약간 약해질 것입니다. 그러다가 다시 정점을 지나 다시 돌아왔습니다. 7월과 5월 두 달 동안은 섭씨 45~50도에 이르는 참을 수 없는 더위가 이어졌습니다.

이제 모스크바와 같이 겨울에 어떤 일이 일어날지 생각해 봅시다. 두 번째 천정을 통과한 후, 우리 별은 12월에 수평선 위 10도(55.5°-45°=10.5°)까지 떨어집니다. 즉, 12월이 가까워지면 태양이 지금보다 짧은 기간 동안 나타나 지평선 위로 낮게 떠오를 것입니다. 이 기간 동안 태양은 하루에 1~2시간 동안 빛났습니다. 이러한 조건에서 밤 기온은 섭씨 -50도 이하로 떨어집니다.

모든 진화 버전에는 생명권이 있습니다.

보시다시피, 지구상의 기후에서는 지구의 축이 어떤 각도에 있는지가 중요합니다. 이것은 온화한 기후와 생활 조건의 근본적인 현상입니다. 아마도 지구상의 다른 조건에서 진화는 약간 다른 경로를 택하여 새로운 종의 동물을 만들었을 것입니다. 그리고 생명은 다른 다양성 속에서 계속 존재할 것이고, 아마도 그 안에는 "다른" 사람을 위한 자리가 있을 것입니다.

축을 중심으로 낮과 밤이 바뀌게 됩니다. 그러나 우주에서 가상의 지구의 축 방향은 얼마나 엄격하게 일정합니까? 아니면 이 회전이 원인이 됩니까? 지구의 극의 움직임?

지구는 팽이이다

우리의 지구본질적으로 거대하고 지속적으로 팽이, 우리가 아이들의 손에서 보던 장난감과 여러면에서 유사합니다. 이 어린이용 팽이를 아무리 세게 올려도 1~2분 후에는 회전 속도가 느려지기 시작하고 축의 상단이 점점 더 큰 원을 그리기 시작합니다. 결국 꼭대기는 무너질 것이다. 지구는 이미 축을 중심으로 팽이처럼 회전하고 있습니다. 수십억년. 회전축은 공간에서 항상 거의 같은 방향을 가지고 있습니다. 즉, 역학에서 말하는 것처럼 궤도를 따라 병진 운동을 수행하면서 자체적으로 평행하게 움직입니다. 하지만 엄밀히 말하면, 지구의 축은 일정한 방향에서 약간의 편차가 있습니다.; 그러나 이러한 편차는 매우 작기 때문에 매우 오랜 시간이 지난 후에야 그 존재 여부를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 약 26,000년에 걸쳐 지구의 축은 우리 행성의 궤도면에 수직인 주위의 특정 원뿔형 표면을 나타냅니다. 뛰어난 수학자 아이작 뉴턴은 자신이 발견한 만유인력의 법칙을 바탕으로 지구 축의 움직임을 처음으로 설명했습니다(자세한 내용은 다음을 참조하세요). 또한, 지구의 축은 약 18.6년의 주기로 끊임없이 작은 변동을 만듭니다. 이러한 변동을 회전. 지구의 적도는 우리 행성의 회전축에 수직이며 결과적으로 이동하여 지구 표면에 고정된 지점의 위도가 변경됩니다. 1884년 천문학자 퀴스트너지구 표면의 여러 지점의 위도가 주기적으로 변하는 것으로 밝혀졌습니다.

지구의 극의 지속적인 움직임

결과적으로 이것은 지구의 극 지점이 고정되어 있지 않고 항상 엄격하게 정지 상태를 유지한다는 사실로 설명되었습니다. 천문 관측에 따르면 두 가지 모두 지구의 극은 끊임없이 움직인다, 약 433일의 주기로 때로는 더 크고 때로는 더 작은 반경을 갖는 불규칙한 원을 묘사합니다. 유명한 수학자 레온하르트 오일러그의 연구에서 지구의 극이 움직이는 비교적 짧은 기간은 지구의 내부 부분이 고체 상태에 있다는 것을 나타냅니다. 지구가 덜 단단할수록 극의 이동 기간이 길어집니다.. 이제 우리는 움직이는 것을 알고 있습니다. 지구의 북극은 너무 작다그 사람은 항상 한 변이 20미터인 특정 사각형 안에 남아 있습니다.. 이러한 지구 극의 움직임은 지구 내부의 지축 방향이 비록 아주 미미할지라도 끊임없이 변하기 때문에 발생합니다.

지구 축의 이동으로 인해 어떤 변화가 발생할 수 있습니까?

지구의 축이 공간에서 엄격하게 일정한 방향을 유지하면서 동시에 급격하고 대규모로 지구 자체 내부의 위치를 ​​변경하면 어떤 일이 일어나는지 봅시다. 우리가 알지 못하는 어떤 이유로 인해 지구의 축이 갑자기 우리 행성 내부에서 급격하게 이동하여 지구 중심을 중심으로 90도 회전했다고 가정해 보겠습니다. 어떤 변화가 수반되나요?이건 믿을 수 없는 현상이다 지구 축의 움직임? 열대 더위의 영향으로 현재 북극과 남극을 둘러싸고 있는 영원한 눈이 녹기 시작할 것입니다. 녹은 물은 넓은 지역에 범람할 것이며, 강력한 압력으로 현재 북쪽과 남쪽 방향으로 흐르는 강을 "지지"하여 강제로 역류하게 할 것입니다. 얼음 산 전체가 살아나고 오래된 잠에서 깨어나 지구 표면을 따라 기어가는 것처럼 보일 것입니다. 그러면 새로운 강과 호수가 지구를 덮을 것입니다. 한마디로 큰 변화가 일어날 것이다. 열대 더위에 익숙하지 않은 북극곰은 격렬하게 울부짖으며 뜨거운 태양 광선으로부터 피난처를 찾지 못할 것입니다. 반면, 북극의 매서운 추위가 인도 영토를 뒤덮겠습니다. 한때 뜨거웠던 이 나라의 야생동물들은 절망에 빠져 뛰어들 것입니다. 극지의 밤은 6개월 동안 인도를 덮을 것입니다. 태양은 더 이상 이곳의 정점에서 볼 수 없습니다. 서리가 식물계를 이곳에 묶을 것입니다. 인도양은 북극해로 변할 것이고, 그 바다는 두꺼운 얼음층으로 덮일 것이며, 바다 증기선은 더 이상 그 넓은 지역을 건너지 못할 것입니다. 그리고 현재의 극지방 바다는 광활한 바다로 변해 구세계와 신세계를 연결하는 통로 중 하나가 될 수 있을 것입니다. 이제 반대 현상을 정신적으로 가정해 보겠습니다. 예를 들어, 지구 내부의 변하지 않은 위치를 유지하는 지구의 축이 공간에서 90도 회전하고 지구 궤도 평면과 일치한다고 가정합니다. 그러면 지구는 움직이지 않고 궤도를 따라 굴러가며 항상 북극과 같은 하나만 태양을 향하게 됩니다. 마치 옆으로 누워 있는 것처럼 대략적인 전진 운동은 현재 태양계의 단 하나의 행성인 천왕성에서만 수행됩니다. 그 축은 궤도면에 대해 7°의 각도로만 기울어져 있습니다. 태양계의 일부 행성(예: 수성)은 항상 한쪽 면만 태양을 향하는 방식으로 궤도를 따라 움직입니다. 그러나 수성은 구르지 않고 궤도를 따라 움직이며(달이 지구 주위를 공전하는 방식과 유사) 축과 태양 주위를 동시에 완전히 회전합니다.
셔터 속도 24분으로 지구 축의 별이 빛나는 하늘 사진.우리 행성이 얼마나 오랫동안 이 위치를 유지할 수 있는지 판단하기는 어렵지만, 이 경우 태양을 향한 북반구에서는 영원한 여름과 영원히 더운 날이 있을 것이라는 점은 분명합니다. 이곳에는 다시는 눈 같은 강수량이 내리지 않을 것이며 강물도 결코 얼지 않을 것입니다. 열을 좋아하는 모든 새와 동물은 이 반구로 이동할 것입니다. 시간이 지남에 따라 동식물이 변할 것입니다. 동물과 식물의 세계는 끊임없이 뜨거운 태양 광선 아래 영원한 낮의 삶에 점차 적응할 것입니다. 우리 행성의 반대쪽 반구에는 동시에 영원히 추운 겨울과 영원히 어두운 밤이 있을 것입니다. 여기에는 햇빛이 결코 침투하지 않을 것이며 Verkhoyansk의 최악의 서리가 해동처럼 보일 정도로 추위가 맹위를 떨칠 것입니다. 그러한 온도 조건에서는 물론 동물계와 식물계 전체가 사라질 것입니다. 이 반구 전체가 극심한 서리로 둘러싸인 하나의 연속적인 묘지가 될 것입니다. 알려지지 않은 몇 가지 이유로 인해 지구 축이 지구 내부 위치를 유지하면서 공간에서 방향의 안정성을 잃고 지구 궤도면과 관련하여 다른 위치를 차지할 것이라는 생각을 받아들이면 더욱 그렇습니다. 우리 행성에는 놀라운 변화가 일어나야 합니다. 그런 다음 지구 표면에서 동일한 위치를 차지하는 지구의 극점은 동시에 일광을 기준으로 방향을 지속적으로 변경합니다. 이러한 조건에서 우리가 부르는 기존 라인은 평행선과 자오선; 지구 표면을 추운 지역과 뜨거운 지역으로 나누는 것은 그 의미를 잃을 것입니다. 그러면 열대 국가와 극지방과 같은 개념이 없을 것입니다. 그러면 지구 표면의 여러 지역의 기후 조건이 혼란스럽게 변할 것입니다. 지구 축 방향의 불안정성으로 인해 겨울과 여름의 올바른 교대, 낮과 밤의 올바른 변화가 중단됩니다. 그날에 대한 우리의 이해는 혼란을 겪게 될 것입니다. 우리는 새 날이 언제 시작되는지 알 수 없을 것이며, 그 날 자체는 우리에게 익숙했던 정규 현상이 아닐 것입니다. 이것은 지구의 축이 우주에서 갑자기 다른 방향을 취하기 시작하거나 지구 궤도면에 대한 위치의 안정성을 상실한 경우 지구에서 발생할 수 있는 불쾌하고 위협적인 현상입니다.

지축 공간에서 안정된 방향의 중요성

그러나 우리가 이미 알고 있듯이 지구의 축은 우주에서 방향의 안정성을 매우 엄격하게 유지하며 항상 일반적으로 평행하게 움직입니다. 따라서 우리는 위에 설명된 변형에서 영원히 해방되었으며, 이제 공간에서 회전축 방향의 불변성이 지구의 생명에 얼마나 중요한지 완전히 이해합니다. 이제 우리는 의심할 여지없이 다양한 지질 시대에 지구상의 극과 대륙의 특정 움직임이 발생했을 것이라고 주장할 수 있습니다.
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