Луна не то, чем кажется. Новые исследования

Луна не то, чем кажется. Новые исследования

Machine-readable: Markdown · JSON API · Site index

Поделиться Telegram VK Бот
Транскрипт Скачать .md
Анализ с AI

Оглавление (6 сегментов)

Segment 1 (00:00 - 05:00)

Ну неужели не правы те, кто скажет, что Луна - это просто кусок камня? Большая серая глыба в вакууме, покрытая толстым слоем пыли. Прилетел, постоял в скафандре посреди пустыне, а дальше-то что? Базу построим. А зачем? Ночью там холоднее местами, чем на далёком Плутоне, а днём как в духовке при умеренной прожарке. Только без воздуха. Если хочется экстремальных условий, так у нас и дома таких полно. сахары, Антарктида, Гималаи, Марианская впадина. Воздух и вода есть, и добраться дешевле, чем за миллиарды. Зато на луне гелий 3 топливо будущего, да, вот только реактора, который на нём работает, нет. И неизвестно, когда появится, да и вообще, будет ли, чего мы там не видели. Не падает на нас Луна, и на том спасибо. И я бы согласился с тем, кто так думает по многим пунктам. Но если бы Луна была всего лишь вот этим всем, как её представляют очень многие, а она совсем не такая, то есть не только такая. Именно поэтому нам надо туда. И лучше поскорее сейчас объясню, в том числе с помощью новых исследований, чтобы безложные интриги для любителей покороче, аргументу у меня три по главе на каждый. Первый любопытство. Луна полна загадок, даже в том, что многим кажется давно решёнными для науки вопросами. Второй выгода. Это почти идеальный полигон для освоения дальнего космоса, появление первой неземной экономики и драйвер развития областей науки и технологий, которые сейчас не развиты, буксуют или даже простаивают из-за базирования на Земле. И третий аргумент - идеологически. Расколотый мир на Земле однажды смог, пусть символически, но всё же объединиться вокруг лунного проекта. Сегодня нам это нужно снова. Заодно стало бы хорошим прологом для перехода к статусу межпланетной цивилизации. У нас для этого есть почти всё, кроме спокойствия в тылах и по-настоящему цивилизационного образа мысли у тех, кто в ответе перед истории. Хотите войти в историю? Вот лучший способ. Про это уже в самом конце ролика. Ну а вы можете спорить в комментариях с любым моим тезисом. Только, пожалуйста, тоже аргументированно. Ответить постараюсь каждому по мере сил. И последнее. Больно часто спрашивают, когда я говорю нам, мы, я говорю про человечество. У меня позиция простая. У нас есть будущее, пока мы стараемся мыслить и жить ещё и в этом масштабе, а не только в муравьином. Уж если в разгар около ядерного противостояния непримиримые враги на официальном уровне умели признавать достижения друг друга как общечеловеческие и поздравляли открыто, пусть, понятное дело, не всегда искренне, то и нашему поколению негоже так уж мельчать. Так что жду полёта к Луне, как соловей лета. Старт из-за технических проблем перенесли на апрель. Жду его как достижение всего человечества, потому что это начало долгосрочного покорения, а не облёт перед флаговтыком престижа. А чтобы мы могли разобраться, с чем имеем дело, что такое реальная луна и почему мы так мало про неё понимаем, я сделал вот этот ролик. А чтобы потом не отвлекать, сейчас сверхкороткая реклама для тех, кому не сидится на месте. Пока мы ждём первых скидок на билеты до Луны, земные путешествия сами себя не организуют, а тут не нужно подвигов. Поиск жилья должен быть удобным, простым и надёжным и по-настоящему выгодным по цене. Хотите задержаться в новом месте на недельку, побольше увидеть и быть уверенным, что с жильём будет порядок? Для этого есть Авито путешествие. Там самый большой выбор квартир, домов и отелей, а скидки доходят до 50%. Сами посмотрите. Заходим в Авито, в раздел жильё для путешествий, выбираем город. даты, количество гостей и тип жилья. Можно отфильтровать всё по нужным параметрам. Например, выделить варианты со скидкой. Очень экономит время на поиски. Бронируем понравившееся жильё. А если планы поменяются, бронь легко отменить. В отпуске чуть ли не самое важное - это когда после целого дня прогулок и веселья возвращаешься в комфортное, уютное место. Вот так отдых по-настоящему становится отдыхом. А вито путешествие всегда под рукой, тем более в поездке. А по промокоду будет дополнительная скидка 10% без ограничений по сумме. Приходите, посмотрите. Ссылку я оставил под роликом. И пусть ваш отпуск будет полон только добрых и ярких впечатлений. Строго говоря, мы не так, чтобы много знаем и понимаем про Луну. И это прекрасно, потому что предстоит сделать много очень важных открытий. Если некая планета размером с Марс, как учат нас учебники, протаранила Землю, выбила часть материала и получился пояс из обломков, который собрался в Луну, то вопросов возникает даже больше, чем без этой теории. Как это понимать? Если по многим расчётам, Луна должна состоять в основном из обломков этой самой планеты Тарана, а значит, она должна отличаться от Земли по химическому составу, как отличаются Марс или метеориты. Но Луна - геохимический близнец Земли. Куда делись специфические затопы пришельца? А инородных следов мы не находим. Эта нерешённая проблема называется изотопным

Segment 2 (05:00 - 10:00)

кризисом. И таких вопросов, ломающих общепринятую в астрономии теорию ударного происхождения Луны, всё больше. Чтобы спасти её, приходится предлагать совсем лихие. Хотя вполне научные сценарии, вроде превращения Земли в бублик из плазмы в какой-то момент прошлого. Так вот, в недавнем большом обзорном исследовании авторы собрали всё, что достоверно удалось изучить в рамках теории ударного происхождения Луны. И выяснилось, что ключевая каноническая модель не справляется. Орбиту она даёт правильную, а химически картину мы видим не то, что должна была бы получиться, будь модель верна. Не справляются и альтернативные модели. Проверяли в симуляциях разные и удивительные. Так и сяк. модель множественных ударов, где по Земле их пришлось не меньше двадцати мелких. Каждый выбивал мини-луну, эки зародыш, а потом они слиплись в целое тело. Или модель лобовой катастрофы. Сталкиваются две планеты примерно одинакового размера, но каждая не больше половина современной Земли. От мощнейшего удара всё перемешивается в кашу, они сливаются и получается земля, а изотопы более-менее равномерно по ней размазываются. На сдачу же образуется облако из обломков и пыли, которые становятся луной или, моё любимое, модель Синести. Из-за колоссальной энергии удара планеты испаряются и превращаются в Синестию. Вращающийся Тор, тот самый бублик, из раскалённого пара и магмы. А Луна конденсируется уже внутри этого облака будущей Земли. Поэтому их изотопный состав одинаков, объясняет модель. Но проверки, помимо того, что сами эти концепты полны натяжек и слабых мест, показывают, что такие объяснения не справляются с двумя критическими вопросами. Почти везде удар должен быть немыслимой силы. Поэтому после система Земля-луна должна вращаться намного быстрее, чем сейчас, по отдельным расчётам, вовсе в два раза. И другая проблема, потеря летучих веществ - это те, что легко выкипают и превращаются в пар при нагреве. не только вода или газы, но и в обычных условиях вполне себе твёрдые элементы, вроде калия, натрия, цинка, рубиди и свинца. Так вот, на Луне почти нет воды и совсем мало летучих веществ по сравнению с Землёй. Если Луна слепилась из того же материала, а по изотопам, повторюсь, она почти идентичный близнец Земли, то куда делись все эти легкокипящие элементы? Даже если было столкновение, при котором всё выкипало моментально, пар должен был конденсатом выпасть обратно на Луну. пробовали объяснять ей тем, что Земля, как жадный пылесос, стянула на себя газовую оболочку, и тем, что Земля - зловредный пират. Луна-таки обзавелась своей атмосферы, но со временем старшая сестра содрала её и оставила навечно голой. Но ни одно объяснение никак не может стать общепринятым хотя бы среди астрономов до сих пор. Всё время какие-то данные, их всё больше не бьются то с одной теорией, то с другой. А в науке так принято, что тем хуже для теорий, а не для данных. Получается, вот это расходящаяся по швам теории ударного происхождения пока лучшее, что у нас есть. Точнее, лучшее из худшего. Мы привыкли думать, что Луна - безжизненный кусок камня, но он дрожит часто и довольно сильно. Про лунотрясение редко говорят даже специалисты, но знают про них давно, с середины прошлого века. Но не знали, как показывает одно новое исследование, насколько сильны они там и повсеместны. В зоне поражения оказались места потенциальных высадок и если доживём лунных баз. Причём другое свежее исследование, по старым данным миссии Аполлон, в которых покопались с помощью современных алгоритмов и продрались сквозь шум старых датчиков, обнаружили, что лунотрясений происходит в 2 с поно раза больше, чем считалось. Так, вроде сейсмоустойчивой конструкции мы делать умеем. В чём проблема-то? Но тряска на Луне совсем не похожа на то, что мы знаем у себя здесь. У нас обычно длится секунды, в очень редких случаях пару минут. Так, потому что Земля, вообще-то, относительно мягкая. В коре много воды, а ниже она ещё и горячая. Плюс пластичные породы в мантии. Всё это на разных этапах гасит энергию сесмических волн. А лунотрясения могут длиться часами. Луна, напомню, сухая, в целом холодная и, в прямом смысле жёсткая. Нечему гасить серимическую волну. Хуже того, у неё мегаореголит мощностью в километры. Именно мощность - это понятие из геологии. Это слой породы, разбитый в труху за миллиарды лет метеоритных ударов. Там просто нечем угасить сейсмическую волну. Наоборот, она начинает как бы метаться в сухом, разбитом в крошку камня, часами отражается от трещин и пустот. Это и имеют в виду астрономы, когда говорят, что Луна звенит как колокол. И вот в таких условиях поверхность идёт множеством трещин, и заметаются целые кратеры, потому что оползаними осыпается грунт. Следы подобных разломов в огромных количествах обнаружили в другом новом исследовании. Там, где раньше вообще не видели сейсмического движа. в лунных морях и составили первую глобальную карту малых тектонических гряд. Вообще внутри у Луны, насколько мы догадываемся по данным зондов и лунных аппаратов, ядро не горячее, но и не остывшее. Какое точно, мы не знаем. Судя

Segment 3 (10:00 - 15:00)

по всему, мягкая. Луна до конца ещё не промёрзла за миллиарды лет. Почему, тоже не, но она продолжает остывать. От этого она буквально скукоживается. по последним подсчётам, потеряла до 200 м в диаметре за последний миллиард с лишним лет, что и закладывает одно из главных условий для лунотрясений. Вдобавок то сильнее, то слабее тянет гравитация Земли, когда спутник сближается с нами. Правда, на геологическое Динамо начинки Луны не хватает давно, поэтому и нет магнитного поля. А с этим связана уже другая загадка. Луна слишком мала, почти в четыре раза меньше Земли в диаметре и в 81 раз по массе. А гравитации её меньше в шесть раз, чтобы ядро могло там поддерживать стабильно мощное магнитное поле миллиарды лет, как это делает ядро у нас здесь, этого недостаточно. Но там полно магнитных аномалий. Одни занимают пару километров, а другие растягиваются на сотни и тысячи километров. Одна вовсе тянет названием мини-магнитосферы и на поверхности выглядит как завихрение с высветленной породой Рейнергам. Эта гигантская аномалия незрима поднимается на высоту до 28 км. А в радиусе достигает сотни километров. И главное, она отклоняет плазму солнечного ветра. Очень заметно, хоть и локально, только там, а не над всей луной. В другом свежем исследовании, по данным Скорейского орбитального аппарата, удалось подтвердить ещё несколько мощных таких аномальных регионов на Луне. А почему так получилось, мы всё ещё не понимаем. Ясно только, что это остаточная намагниченность после чего-то. Но после чего? И почему именно в этих местах? Да и ещё спустя миллиарды лет после угасания Динамо Луны, вот этих её некогда раскалённых бурных внутренностей, что генерировали магнитное поле. Серия новых исследований показывает, что, по крайней мере, некоторые из этих аномалий могут быть последствием очень странного, как бы пульсирующего магнитного поля. На тысячи лет она становилась мощным, а потом сникала, а затем снова вспыхивала и укрывала луну, намагничивая между делом породы. И знаете, что удивительно? Это долгое время считалось в принципе невозможным, поскольку, напомню, Луна намного меньше Земли, особенно ядро. Его размер просто физически не может выдать такое же Динамо, как у нас здесь. А оно было сопоставимо, судя по остаточной намагниченности. Так вот, парадокс вроде бы решается, если из верхних слоёв мантии тонули бы холодные и плотные титанистые породы, падая куда-то на границу с раскалённым тогда ядром Луны. Это в моделях астрономов порождает интенсивные магнитные поля. короткими по историческим меркам вспышками и могло бы объяснить неравномерность аномалий намагничено сильнее там, где под корой и запалилось очередное титановое полено. И вот из этих асимметрий и малопонятных особенностей Луна состоит будто бы вся. Откуда берётся её двуликость, о которой сложно вспомнить, глядя на гладкие равнины и моря, залитые древней лавой? Это, так сказать, лицевая сторона, с обратной же сплошная, гористай, изрытой кратерами через полосице. Почему? А почему радиоактивные элементы и лавовые бассейны распределены так неравномерно, большая часть на одном полушарии? А вода, которую мы обнаружили в полярных кратерах, откуда она там? Принесли ударные тела, кометы и астероиды или наработал солнечный ветер, встраивая водород в минералы? Или это побочка древнего вулканизма? Чтобы продвинуться от догадок и гипотез, проверить и перепроверить, доказать или, наконец, отвергнуть множество гипотез, на Луну надо возвращаться с приборами. бурением, сейсмикой и с образцами из самых труднодоступных уголков Луны. Не обязательно людьми. Роботы справляются всё лучше, но этого всё равно мало. Одних научных экспедиций недостаточно, если мы всерьёз хотим пойти дальше, проложить себе путь в дальний космос. В какую сторону мы бы не решились выдвинуться после Луны, про это следующая глава. Надо сказать, что этот момент не все осознают, читаю новости про какие-то там очередные полёты к Луне. Но сейчас мы, человечество, летим туда американцы людьми, китайцыроботами всерьёз и надолго. Как я уже говорил, главные лунные программы выстроены и финансируются так, чтобы в этот раз мы там закрепились. От мотивации сильно зависит, не будет ли это навсегда, пока не кончится. Если это делается с мечтой о покорении дальнего космоса, Луна как форпоз для освоения Марса или других космических тел, то эта мечта, даже если она светла, чуста и сильна, может в один момент испариться. Рано или поздно проснулись, особенно если на голодный желудок, и сразу поняли, ну, помечтали и будет. Смотрите сами. Финская частная компания под занавес прошлого года заключила самый большой в истории контракт на поставку внеземных ресурсов гелия 3. Это было несложно, правда, потому что таких контрактов особо-то и не было до них. На Земле запасы этого изотопа оцениваются примерно в 35. 000 тн

Segment 4 (15:00 - 20:00)

плюс ещё недосягаемые крохи, скрытые в мантии. Хотя реального распоряжение на весь мир сейчас, ну, несколько килограммов. То есть это страшная редкость. В США вовсе дефицит этого газа. Другие либо не добывают, либо не используют, либо довольствуются примерно столь же скромными запасами. В общем, за 10. 000 л лунного гелия 3 ежегодно фины будут платить 300 млн долларов другой частной компании, американской. Поставки та должна обеспечить в течение почти 10 лет и начать обязаны в двадцать восьмом году. И это при том, что пока ни грамма не было добыто, и ни одной единицы техники пока нет на Луне для добычи ресурса. В чём же тогда коммерческий смысл сделки? Гуляют-то на свои, а не на бюджетные. Не наивные буратины. Должны же лучше других понимать, на чём здесь заработают. Про гелии 3 чаще говорят как про топливо будущего для существующих пока только в теории термоядерных реакторов. Лунные запасы очень важны будут когда-то, если освоим технологию. А если не освоим, но без гелия 3 сложно уже сегодня тем, кто занимается квантовыми технологиями и даже особой мидтехникой. Эта финская компания делает так называемые разбавительные холодильники, которые охлаждают рабочую область квантовой установки до самых низких во вселенной температур, что мы когда-либо наблюдали. Там счёт идёт на микрокельвины, а смесь, которая позволяет этого добиваться из того самого редчайшего гелия 3, сейчас его добывают на Земле не из природных источников, а получают как побочный продукт при создании ядерного оружия от распада третья. И пока его хватает, потому что немного-то и надо при нынешнем, прямо скажем, не очень масштабном этапе развития квантовых технологий. Но если последние квантовые прорывы и достижения разовьются во что-то более, чем кликбейтные заголовки, тогда вся индустрия застопорится на годы из-за совсем нетехнологичного и ненаучного узкого горлышка будет просто не хватать гелия 3. Так что фины предусмотрительно вложились в страховку от дефицита. Даже если не будет бума, хоть диверсифицирует поставки, а то пока зависит по сути от военных, причём далеко не от финских. Настроение в последнее время у всех какие-то неустойчивые стали. Контракты поскромнее на поставке с Луны для тех же целей заключили ещё несколько компаний. В итоге набралось уже на полмиллиарда долларов. А эти будущие поставщики уже заключили контракт с производителем тяжёлой техники. Инженеры делали земные экскаваторы, но вот уже собирают прототип лунного, чтобы перерабатывать 100 метрических тонн реголита в час. Вместо ковша траншеякопатель. Причём он копает, сам сортирует грунт и установка внутри извлекает ценные фракции. Размером всё вместе с обычный электромобиль. И его уже испытали в условиях микрогравитации на самолёте с параболическим полётом. Теперь на следующий год намечается старт уже с Дева миссии на Луну. должны добыть пока без обработки полцентнера регалита. Японский промышленный гигант Камацу, известный своей строительной техникой, тоже спешит. На главной выставке электроники в прошлом году они показали лунный электроэкскаватор, который работает при температурах от +110° до -170. Правда, по мощности, судя по всему, уступает конкурентам, которые уже пакуют свой прототип на Луну. А это важно, потому что для получения сколь-нибудь значимых объёмов гелия 3 нужно перемолоть миллионы тонн регалита. Сопоставимо с тем, что происходит на Земле, когда мы добываем, ну, ту же медь. Но хватит ли только этих квантовых потребностей, чтобы запустить лунную экономику на добычу гелия 3? Нет, конечно, как и медицины, там его, а это газ, используют в очень узкой нише, когда исследует вентиляцию и структуру лёгких во время специальных процедур на МРТ. Дело это важное для клинических исследований или лечения астмы, муковесцидоза после пересадки лёгких. Но это всё небольшая часть на спрос в миллиарды в год не тянет. Исторически всё равно как-то лучше всего разрасталась экономика вокруг какого-то топлива или ресурса для создания чего-то ценного. Здесь, например, таким ресурсом могла бы стать, как ни странно, вода. Да, на такой сухой луне, но не только она. В прошлом апреле миссия Прайм 1, почему-то не вызывая интереса мировых СМИ, испытала впервые лунный бур для добычи именно воды. NASA в рамках большой лунной программы Артемида запустила программу использования ресурсов на месте. Частные компании для агентства уже обкатывают технологию одновременного получения кислорода и металлов. Так уж удачно сложилось, что решать обе задачи можно за счёт одного процесса: электролиза реголита. Получается заодно железо и алюминий. И, конечно, уже проходит испытание карботермические реакторы, чтобы можно было получать ракетное топливо прямо там, на Луне. Каждый килограмм, неподнятый с Земли таким образом, сэкономит на Земле десятки тысяч долларов. А если всё тащить из дома, то только на первое время понадобится сотни тонн, в том числе топлива. Поэтому, на самом деле, основы лунной экономики уже сейчас закладываются, и для неё создаются ключевые технологии. Просто большинство из них - это всё же не коммерческий интерес, а позиция

Segment 5 (20:00 - 25:00)

государства. Мы считаем, что нам надо, поэтому покупаем, заказываем. Ну, сегодня надо, а завтра нет. Проходили уже много раз, в том числе с первой лунной программой, разработки, которой даже толком не сохранили. Но иногда же получается и выгорает дело, как было с Кремневой долиной. Довели до ума, не бросили. Это же чистейшее порождение госинвестиций, азарта лучших умов в погоне за лучшими научными и инженерными карьерами с лучшими зарплатами на госденьги и возможностями. Сработало же. Мы все с вами получили ключевые технологии второй половины XX века и чего уж там XXIго, от микрочипов до GPS искусственного интеллекта. Он тоже начинался там в индустриальном смысле слова. Образ гаражных стартаперов заслонил как-то в памяти, что началось всё с институтов на госфинансировании и целевых госпрограмм ДАРПА, НАСА, Национальный научный фонд. Это они стояли за тем, что потом будет адаптировать свободный гордый рынок и продавать широкое публики, которая и сейчас не знает, что почти весь iPhone, как и другие смартфоны, собран из технологий, которые не могли появиться без того, что государство взяло на себя риски и вкладывало, что называется, очень длинные деньги годами фундаментальные прикладные разработки учёных и инженеров, часто с военными замыслами или военно-космическими. Сейчас развитые страны тратят на военные нужды и хотелки примерно столько же, сколько на исследование и разработки. Причём вторая категория не вся гражданская и частично идёт по военным статьям, что в США, что в Европе или Китае или в Японии. То есть деньги и желания есть, а с ними и возможности. Не хватает, пока, кажется, только одного уверенности, что это не очередной раунд космического энтузиазма, который через 5 лет тихо свернут. Но если не свернут, если дотянут хотя бы до первого килограмма ракетного топлива на лунном свечном заводике, это будет уже всерьёз и надолго. Примерно как первый транзистор. Хотя последствия его появления тогда никто не мог предсказать, даже его создатели. Да и предсказать, что он появится, удастся его сделать, тоже было невозможно. Удалось придумать. Здорово. Не придумали бы, непонятно, что было бы дальше. остался последний аргумент, зачем нам надо на Луну и почему мы не так её понимаем. Когда людей отправят жить и работать на Луну надолго, а программа Артемида именно это и предполагает, придётся с нуля строить медицину для условий, где только 1/ше земной гравитации. Опыт невесомости на МКС тут мало поможет, потому что это другие условия. Хотя со стороны может казаться, что плюс-минус одно и то же. Как ведёт себя сердце, кости, мышцы, иммунная система там, мы не знаем. Нужна дисциплина, которой пока просто нет. NASA уже разрабатывает для этого целую платформу, систему непрерывного мониторинга здоровья астронавтов. Предполагается, что она будет полностью автономной, не нужна связь с землёй. Сама следит за показателями крови, сердца, дыхания и помогает принимать медицинские решения на месте, без врача на связи. Вот вроде бы речь про космос, а условия такие же, если задуматься, как минимум у половины человечества за пределами больших и красивых городов. Программа "Аполлон", кстати, так подарила землянам медицину будущего. От ультразвуковой диагностики до охлаждающих костюмов, от миниатюрных камер для хирургии, до портативных анализаторов крови. Это сегодня доступно всем нам, даже в самых далёких уголках нашей планеты. Это вообще отдельная тема разработки ради небольшого прыжка на Луну. в те удивительные годы золотой эры космической человечества. А тут с самого начала у нас заделано нечто большее, чем просто прыжок престижа. Поэтому биологи уже пробуют выращивать растения в лунном грунте, в лабе, и у них получается. Все растения в недавнем эксперименте успешно проросли. Только этого оказалось мало. Корни развивались медленно, листья были мельче, чем у собратьев, которых посадили в привычный грунт. Генетический анализ потом показал, что растения испытывали сильнейшие стрессовые реакции, как будто они росли в засоленной или загрязнённой тяжёлыми металлами почве. Причину тоже выяснили. Конечно, в солнечный ветер за миллиарды лет перевёл железо в регалите в агрессивную ионизированную форму. Но это решаемо, как и множество других проблем. А для этого придётся продвигаться в агробиологию туда, куда раньше не совались. Серьёзные люди научной фантастикой не занимаются. Теперь научная фантастика - это рабочий план, и она занимается нами. Так что работайте, друзья, и не бойтесь за свои научные карьеры. Становясь лунной цивилизацией, мы вот так в мелочах, пусть на первый взгляд незначительных, приподнимаем, продвигаем вперёд, дальше, выше всё остальное человечество. Пока мы смотрим на Луну с порога и не заходим в гости, мы бедные родственники. МКС - это прогулки на заднем дворе собственного домика. Когда же мы начнём по-настоящему бороться со стихией, теснить космос

Segment 6 (25:00 - 27:00)

прокладывать путь и создавать условия, чтобы сделать Луну своим новым домом до ходьбы и дачей, ладно, мы станем межпланетной цивилизацией, начинающей, а значит, нам предстоит многому научиться в новом статусе и многое понять про самих себя. На первый взгляд, это наивный аргумент, чтобы запустить, допустим, мирную дипломатию новой разрядки, как это уже проделывали, когда Советы и Америка запустили совместную околлунную программу Союз Аполон. Воин на периферии это не остановило, но никто уже не кричал тогда друг на друга с трибун, потрясая оружием. Улыбались с фигой в кармане, да и с ракетами за спиной. Но работали же вместе, учились друг у друга, создавали новое. Разве не стало тогда хотя бы чуть-чуть спокойнее? Разве не станет сейчас, если повторить хотя бы на таком терапевтическом уровне? Нам сейчас это нужно не меньше, чем тогда. Как считаете? Поддержать нашу работу можно на бусте или Патреоне через кнопку спонсоров на Ютубе или криптомонетой. Не меньше можно помочь простыми кликами, подпиской на канал, лайками или дизлайками. Это всё помогает алгоритм Ютуба, слегка умирающим сейчас на русскоязычной аудитории. замечать наши ролики и предлагать их всем, кому они могут быть интересны. Спасибо особенно. Павел Новиков, Пётр Кандауров, Андрей Полевой, Айди Багер, Павел Дунаев, Антон Польгунов, Павел Борский, Олег Жинь, Владимир Имщуков, Конор Левич, Павел Валентов, 137 число Вселенной, Алексей Шевелёв, Серёга, Павел Петриковский, Александр Аха, Станислав Чернин, Роман Бородуля, Дмитрий Шиховцов, Виталий Ребенко, Ленар Хуснулин, Фимбо музыкальный инструмент, АЗ, Екатерина Храпова, Флипекс, Марат, Валерий Калмыков, Роман, Валерий, Три Ильяфлакс, Стив Рябов, Рустам Бакеев, Руслан Сурмай, Антон Адольский, Биохимикс, Вивакола, Дмитрий Дулаев, Сакост, Алексей Дедешка, Суматами, Люздук, Антон Буков, Василиса Версус, Пётр Дечков, Мария Волко. Юрий Опти, Евгений Герман, Никита Новиков, Авада Кедавра, Пол Куприянов, Игорь Малиняк, Владимир Окрецкий и Юрий Оптимист. Ну а с вами был Влад. Мирного нам неба и до встречи.

Другие видео автора — SciOne

Ctrl+V

Экстракт Знаний в Telegram

Экстракты и дистилляты из лучших YouTube-каналов — сразу после публикации.

Подписаться

Дайджест Экстрактов

Лучшие методички за неделю — каждый понедельник