Determinación Del Nivel Del Mar Después Del Gran Diluvio - Vista Alternativa

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Determinación Del Nivel Del Mar Después Del Gran Diluvio - Vista Alternativa
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Vídeo: Determinación Del Nivel Del Mar Después Del Gran Diluvio - Vista Alternativa

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Vídeo: Manuscrito apócrifo cuenta la salida de Noé tras el Diluvio Universal 2018 2024, Mayo
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1. Gran Inundación

El Gran Diluvio es un evento real que ha sido descrito por muchas leyendas antiguas.

Hoy tenemos suficiente información para describir el período y formato de este evento.

En primer lugar, este es el programa Google Planet, que proporcionó una gran cantidad de material en la superficie del planeta.

norte

En segundo lugar, la aparición en el siglo XXI de datos fiables sobre el clima de la Tierra y la composición de su atmósfera durante los últimos 400.000 años.

El estudio de los núcleos de hielo obtenidos en la estación VOSTOK en la Antártida proporcionó respuestas a muchas preguntas sin resolver.

Hoy no hay duda sobre la existencia y muerte de la Atlántida como resultado de esta catástrofe.

La apertura de una grieta en medio del Océano Atlántico, la liberación de magma y el hundimiento del fondo oceánico junto con la isla de Atlántida, fue una catástrofe global que provocó la muerte de toda la civilización.

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Hoy podemos restaurar muchos momentos y parámetros de esa catástrofe.

Cada persona tiene la oportunidad de acceder a fuentes de información y sacar conclusiones independientes.

2. Determinación de la fecha de la inundación

El año de la inundación se puede determinar analizando los datos obtenidos de un núcleo de hielo en la Antártida.

Este gráfico se basa en el núcleo de la estación VOSTOK, que contiene más de 422.000 anillos anuales.

Fig. 1 Gráfico de temperatura, polvo, dióxido de carbono según los datos de la estación Vostok
Fig. 1 Gráfico de temperatura, polvo, dióxido de carbono según los datos de la estación Vostok

Fig. 1 Gráfico de temperatura, polvo, dióxido de carbono según los datos de la estación Vostok.

La fecha de la inundación se puede determinar mejor observando el perfil del polvo.

Si creemos que durante la inundación llovió durante 40 días. entonces el polvo debería haber disminuido abruptamente.

La temperatura de la Tierra es un valor mucho más inerte; podría cambiar durante más de mil años.

Como se puede ver claramente en este gráfico, la concentración de polvo en la atmósfera colapsó literalmente hace 12.000 años.

Desafortunadamente, no tenemos datos precisos desde hace años, no han sido publicados por científicos.

Consulte la tabla de polvo para este gráfico.

Fuente: ftp://ftp.ncdc.noaa.gov

Edad de hielo (GT4)

4509 0,025

4552 0,018

4690 0,015

5259 0,033

5674 0,028

6486 0,013

6874 0,02

6924 0,018

7267 0,038

7697 0,023

7745 0,065

8091 0,038

9107 0,04

9298 0,05

10265 0,018

10515 0,03

10861 0,033

11053 0,045

11749 0,05

11973 0,025 - punto mínimo, con un paso de más de 300 años.

12569 0,075

13055 0,075

13237 0,04

13828 0,033

14404 0,085

14713 0,163

14775 0,18

15032 0,17

16426 0,638

16502 0,773

16653 0,32

17544 1.098

Decidimos el año de la inundación hace 11,973 ± 300 años.

Estos datos se obtuvieron en 2001.

Esto significa que la fase activa de la inundación (LLUVIA) fue 11973-2001 = 9972 ± 300 AC.

Esta fecha concuerda bien con la de Platón.

En sus obras, Critias y Timeo, escribe que Atlantis murió hace 9000 años.

Estas obras fueron escritas alrededor del 340 a. C. mi.

Luego, según Platón, la muerte de la Atlántida obtenemos 9340 ± 500 AC.

Dado que Platón opera con el concepto de mil, consideraremos una precisión de mil ± 500

La Biblia dice:

En el año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, el día diecisiete del mes, en este día se abrieron todas las fuentes del gran abismo, y se abrieron las ventanas de los cielos y llovió sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches.

Es decir, Noé tenía 600 años 2 meses 17 días cuando ocurrió el diluvio.

Hemos llegado a la edad de Noé y lo que sucedió durante el diluvio.

Lo cual es muy valioso.

Desafortunadamente, la fecha del diluvio no está detallada en la Biblia.

Se cree que Noé vivió entre 1026 y 2006. desde la creación del mundo (Adán).

La fecha de creación del mundo (Adán) fue calculada por los sabios de acuerdo con la esperanza de vida de los descendientes de Adán.

Es difícil entender cómo de esta manera pudieron determinar la fecha de la creación del mundo.

Cálculos de los antiguos sabios de la fecha de la creación del mundo:

3491 a. C. mi. - citas según Jerome;

3761 a. C. mi. - (6/7 de octubre) era judía

4004 a. C. mi. (23 de octubre) - por James Asher;

4700 a. C. mi. - la era de Samaria;

5199 a. C. mi. - datación según Eusebio de Cesarea;

5493 a. C. - (25 de marzo) Era Annian de Alejandría

5500 AC mi. - después de Hippolytus y Sextus Julius Africanus;

5515 a. C. mi. - según Theophilus;

5508 a. C. mi. - (21 de marzo) era bizantina

5509 a. C. mi. - (1 de septiembre) era bizantina

5551 a. C. mi. - según el Beato Agustín;

5872 a. C. mi. - la llamada datación de 70 intérpretes.

5969 a. C. mi. - (1 de septiembre) Era de Antioquía

Resulta que según los cálculos de la gente medieval, la inundación fue en el período 1865 … 4343. ANTES DE CRISTO.

Lo cual no concuerda bien con los núcleos de la Antártida y los mensajes de Platón.

Por lo tanto, no tiene sentido confiar en estos cálculos, su error es superior al 50%.

Sin embargo, los eventos del diluvio en sí estaban bien documentados en el Antiguo Testamento.

Y están de acuerdo con los datos de Platón.

Del Antiguo Testamento tenemos:

1. Llovió durante 40 días.

2. El agua llegó durante 150 días.

Si supiéramos la época del año en que nació Noé, sería posible determinar la época del año en que comenzó el diluvio.

Conclusión: El comienzo del Diluvio se puede considerar 9972 ± 300 a. C.

3. Determinación del nivel del mar después de la inundación

El programa Google Planet nos ayudará a determinar el nivel del mar después de la inundación.

Dado que las huellas del mar han dejado una clara huella costera en todos los continentes de la Tierra.

Después de que las lluvias cálidas derritieran una gran cantidad de hielo, el agua permaneció a este nivel durante mucho tiempo.

En consecuencia, en lugares con diferencias de elevación, vemos una costa despejada.

Por ejemplo, la antigua costa del mar Mediterráneo atraviesa todo el desierto del Sahara.

Que puedes detectar fácilmente a simple vista.

Fig. 2 Costa del mar en el desierto del Sahara
Fig. 2 Costa del mar en el desierto del Sahara

Fig. 2 Costa del mar en el desierto del Sahara.

Usando un programa capaz de mostrar el aumento del nivel del mar.

Por ejemplo, Podemos determinar el nivel del mar que corresponde a la costa antigua.

Elevemos el nivel del océano con este programa.

Fig. 3 Aumento del agua en 100 metros. Falta nivel
Fig. 3 Aumento del agua en 100 metros. Falta nivel

Fig. 3 Aumento del agua en 100 metros. Falta nivel.

Figura: 4. Subida de agua 150 metros
Figura: 4. Subida de agua 150 metros

Figura: 4. Subida de agua 150 metros.

Figura: 5 Desnivel de agua 180 metros. Se ha superado la línea de costa
Figura: 5 Desnivel de agua 180 metros. Se ha superado la línea de costa

Figura: 5 Desnivel de agua 180 metros. Se ha superado la línea de costa.

norte

Con este método, podemos determinar que la línea costera en el desierto del Sahara está dentro de los 150-180 m sobre el nivel del mar.

Tomemos otra parte del planeta, el Mar Caspio, la Bahía Kara-Bogaz-Gol.

Fig.6 Bahía de Kara-Bogaz-Gol
Fig.6 Bahía de Kara-Bogaz-Gol

Fig.6 Bahía de Kara-Bogaz-Gol.

Fig.7 Bahía de Kara-Bogaz-Gol. Nivel +150 metros
Fig.7 Bahía de Kara-Bogaz-Gol. Nivel +150 metros

Fig.7 Bahía de Kara-Bogaz-Gol. Nivel +150 metros.

Fig.8 Bahía Kara-Bogaz-Gol. Nivel +200 metros
Fig.8 Bahía Kara-Bogaz-Gol. Nivel +200 metros

Fig.8 Bahía Kara-Bogaz-Gol. Nivel +200 metros.

Fig.9 Bahía Kara-Bogaz-Gol. Nivel +250 metros
Fig.9 Bahía Kara-Bogaz-Gol. Nivel +250 metros

Fig.9 Bahía Kara-Bogaz-Gol. Nivel +250 metros.

Como vemos en el golfo de Kara-Bogaz-Gol, el nivel ha aumentado en 200-250 metros.

Fig. 10 Tomemos una sección de la antigua costa de Túnez
Fig. 10 Tomemos una sección de la antigua costa de Túnez

Fig. 10 Tomemos una sección de la antigua costa de Túnez.

Fig.11 Túnez. Nivel del mar +180 metros
Fig.11 Túnez. Nivel del mar +180 metros

Fig.11 Túnez. Nivel del mar +180 metros.

Figura: 12 Túnez. Nivel del mar +220 metros
Figura: 12 Túnez. Nivel del mar +220 metros

Figura: 12 Túnez. Nivel del mar +220 metros.

El nivel de la antigua costa de Túnez es de 180 a 220 metros sobre el nivel del mar.

Vemos que este método se puede utilizar para estimar el nivel del mar después de la inundación en un área determinada.

La posición en diferentes continentes puede variar hasta 100 metros.

Quizás esto se deba a la subida y bajada de placas durante los últimos 12.000 años.

Con este método podemos afirmar que el nivel del agua después de la inundación era 150-250 metros más alto que el actual.

¿Podemos medirlo con mayor precisión?

Sí, hay un gobernante maravilloso en la meseta de Giza.

Esta es la pirámide de Khafre.

En las pirámides de la meseta de Giza, todavía aparecen vetas saladas.

Esto sugiere que las pirámides estaban en agua salada.

La capa superior de yeso de la pirámide de Khafre permaneció intacta solo porque estaba por encima del nivel del agua.

Fig.13 Pirámide de Khafre
Fig.13 Pirámide de Khafre

Fig.13 Pirámide de Khafre.

La altura sobre el nivel del mar en la base de la pirámide es de 74 metros. La altura de la pirámide es de 143 metros. La capa de yeso se encuentra a una altura de unos 100 metros. De esto podemos concluir que el nivel del mar después de la inundación era 174 metros más alto que el nivel del mar actual. Conclusión: El nivel del agua después de la inundación era 174 metros más alto que el actual.

4. Nivel del mar antes de la inundación Determinar el nivel del agua antes de la inundación es incluso más fácil que después de la inundación. Dado que la costa se ha mantenido estable durante unos 50 mil años y ha dejado una costa maravillosa. Todo está cortado por ríos y es claramente visible en el mapa de Google Planet.

Google Planet ya ha hecho todo por nosotros, incluso destacó esta costa en azul. Solo queda medir la profundidad en el borde de esta costa. Es igual a 180-200 metros bajo el nivel del mar
Google Planet ya ha hecho todo por nosotros, incluso destacó esta costa en azul. Solo queda medir la profundidad en el borde de esta costa. Es igual a 180-200 metros bajo el nivel del mar

Google Planet ya ha hecho todo por nosotros, incluso destacó esta costa en azul. Solo queda medir la profundidad en el borde de esta costa. Es igual a 180-200 metros bajo el nivel del mar.

Fig. 15 Aquí hay un vistazo al Mar Negro. Su tamaño antiguo está claramente delimitado por la línea de costa a -180 metros
Fig. 15 Aquí hay un vistazo al Mar Negro. Su tamaño antiguo está claramente delimitado por la línea de costa a -180 metros

Fig. 15 Aquí hay un vistazo al Mar Negro. Su tamaño antiguo está claramente delimitado por la línea de costa a -180 metros.

Vemos lechos de ríos, caballos, bahías, etc.

Conclusión: El nivel del agua antes de la inundación era 180 ± 20 metros más bajo que el actual.

5. Dirección del viento durante la inundación

Es muy importante dónde soplaba el viento durante la inundación.

Durante 40 días, lluvias torrenciales de increíble fuerza cayeron sobre la Tierra.

Y el viento dirigió estas corrientes en cierta dirección.

Donde más se lavó el suelo, hubo más lluvia.

En el mapa de Google Planet, lo vemos perfectamente a simple vista.

Fig. 16 Dirección del viento durante una inundación
Fig. 16 Dirección del viento durante una inundación

Fig. 16 Dirección del viento durante una inundación.

El viento llevó la mayor parte del vapor hacia el este y sureste.

No hay absolutamente ningún suelo fértil en el camino de esta ducha.

Fue arrastrada al océano.

Si miras hacia el oeste, todo está floreciendo y floreciendo, el suelo se ha mantenido en su lugar.

Podemos determinar la zona de vaporización por islas en el Océano Atlántico.

Las islas que han sido azotadas por los aguaceros todavía carecen de vegetación.

Figura: 17 Isla Las Palmas. Completamente desprovisto de tierra
Figura: 17 Isla Las Palmas. Completamente desprovisto de tierra

Figura: 17 Isla Las Palmas. Completamente desprovisto de tierra.

Las islas al oeste de la falla están en flor, el suelo se ha quedado en ellas.

Fig.18 Isla de Flores. Ubicado al oeste de la falla tectónica. Tiene tierra
Fig.18 Isla de Flores. Ubicado al oeste de la falla tectónica. Tiene tierra

Fig.18 Isla de Flores. Ubicado al oeste de la falla tectónica. Tiene tierra.

Así, habiendo delineado las islas sin suelo, podemos destacar la zona de evaporación del agua y movimiento del vapor.

Está absolutamente claro que el golpe principal de las lluvias cayó sobre el norte de África.

Convirtió una tierra floreciente en un desierto de piedra.

Fig. 19 Árboles fosilizados en la costa antigua
Fig. 19 Árboles fosilizados en la costa antigua

Fig. 19 Árboles fosilizados en la costa antigua.

Fig.20 Costa después de la inundación. África
Fig.20 Costa después de la inundación. África

Fig.20 Costa después de la inundación. África.

5. Parámetros del Gran Diluvio. Pudimos determinar los siguientes datos sobre el Gran Diluvio: 1. Fecha del comienzo del diluvio: 9972 ± 300 AC. 2. Nivel del mar después de la inundación: + 174 ± 10 m 3. Nivel del mar antes de la inundación: -180 ± 20 m 4. Dirección del viento: sureste 5. Duración de las lluvias: 40 días (Antiguo Testamento) 6. Aumento del nivel del agua: 150 días (Antiguo Testamento) 7. Desnivel total de agua: 354 ± 30 m

Autor: Yashkardin Vladimir

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