Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Миф или действительность. Исторические и научные доводы в защиту Библии

ModernLib.Net / Юнак Дмитрий / Миф или действительность. Исторические и научные доводы в защиту Библии - Чтение (стр. 22)
Автор: Юнак Дмитрий
Жанр:

 

 


      Уже много столетий идут горячие споры о существовании «морского змея». Это чудовище видели десятки людей. Вот один из примеров. В 1915 году немецкая подводная лодка стреляя в английский пароход «торпедировала» странное существо. Из воды на высоту более двадцати метров выскочил ящероподобный гигант. Но тело его найти не удалось. Кто же он такой — «морской змей», кальмар, рыба? Это остается загадкой. Ясно одно: его существование теперь уже трудно отрицать».
      Не о подобном ли «морском змее» повествует Библия: «… хотя бы скрылись от очей Моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их» (Амос. 9,3 в т. ч.).
      «На какой же глубине обнаружена жизнь в океане? До недавних пор считали, что жизнь в океанах может быть только до 200 метров. В верхнем «этаже», который пронизывается достаточным количеством солнечного света. Но ныне уже обнаружено, что на глубине свыше 300 метров живут гигантские кальмары — крупнейшие из беспозвоночных, а жизнь других животных и рыб обнаружена и на глубине 10000 метров и больше.
      Кальмары, вступают в единоборство даже с кашалотами (китами-хищниками). На теле, убитых кашалотов иногда видны следы присосок щупальцев величиной с суповую тарелку! Схватку великанов видели несколько раз, но ни одного кальмара добыть еще не удалось».
      А вот еще замечательное явление, которое удалось наблюдать. «Однажды в Тихом океане заметили необычайное поведение кашалота: он метался по поверхности воды и сильно бил хвостом. Всмотревшись, люди увидели на его голове какое-то странное утолщение. Это был огромный кальмар. Кашалот бил хвостом по воде, стараясь освободиться от своего врага. Наконец это ему удалось, и, изловчившись, кит проглотил кальмара».
      Вот еще что читаем о кальмарах:
      «Трудно представить более ужасный образ, чем образ одного их этих огромных чудищ, парящих в океанских глубинах еще более мрачных от чернильной жидкости, выпускаемой этими тварями в огромных количествах. Стоит представить себе сотни чашеобразных присосков, которыми оснащены его щупальца, постоянно находящиеся в движении и готовые в любое мгновение вцепиться в кого- и во что угодно… И в центре переплетения этих живых ловушек — бездонная пасть с огромным крючковатым клювом, готовым разорвать на части жертву, очутившуюся в щупальцах. При одной мысли об этом мороз подирает по коже».
      Так описал английский моряк и писатель Френк Т. Буллен самое крупное, самое быстрое и самое страшное из всех беспозвоночных планеты — гигантского кальмара… На коротких бросках он развивает скорость, превышающую скорость большинства рыб. Размером он достигает среднего кашалота и вступает в смертельную схватку с этими левиафанами моря, вооруженными острыми зубами.
      Кроме восьми «рук», у кальмаров имеется два особенно длинных щупальца, каких нет ни у одного другого представителя царства животных. Эти эластичные члены гигантского кальмара могут растягиваться до 10 метров и более, что равно высоте трехэтажного дома, и мгновенно сокращаться настолько, что их не разглядеть среди остальных «рук». Концы этих живых канатов приплющены и напоминают как бы раскрытые ладони. Щупальца снабжены укрепленными на ножках присосками с твердыми, усеянными зубьями краями: на этих «ладонях» присоски особенно многочисленны. А на некоторых «руках» у этих дьявольских созданий имеются вдобавок острые крючки, которые могут втягиваться и выпускаться, наподобие кошачьих когтей.
      Когда 21 марта 1941 года в Атлантическом океане был потоплен английский транспорт «Британия», один из уцелевших, цеплявшихся за спасательный плот, почувствовал, как кто-то схватил его за ногу. И на глазах дюжины его товарищей, беспомощно наблюдавших это ужасное зрелище, огромный кальмар обвил своими щупальцами кричавшего страшным криком моряка и увлек его в пучину. Можно лишь надеяться, что несчастный захлебнулся раньше, чем попал в дьявольские челюсти, спрятанные среди «рук». Имеющие форму перевернутого клюва попугая (у некоторых экземпляров они величиной с человеческую голову), эти роговые челюсти могут мигом разорвать в клочки гигантского тунца. Безобразную голову кальмара, оснащенную клювом, Буллен назвал «ужаснейшим зрелищем, которое можно увидеть лишь в горячечном бреду…"
      Головоногие отлично видят свои жертвы и своих врагов. Чрезвычайно развитые глаза (у гигантских кальмаров они бывают размером с футбольный мяч) создают неприятное впечатление, словно за вами следят. Никто не знает, что именно они видят, но теоретически у необычных глаз, которыми наделены кальмары и осьминоги, поле четкого зрения шире, чем у человеческого глаза.
      Кальмары — излюбленная пища кашалота. Этот подвижный гигант, чтобы пообедать кальмарами, ныряет на глубину до 900 метров. Известны случаи, когда кашалот целиком заглатывал кальмаров длиной 10 метров и весом 180 килограммов».
      Что же известно океанологии о китах-кашалотах?
      «Это животное обладает огромной головой, составляющей треть его тела. На нижней челюсти кашалота имеется 50 тупых зубов, которыми он хватает добычу: осьминогов, кальмаров, каракатиц и заглатывает их живьем не пережевывая».
      Вес кашалота достигает 70-ти тонн. А недавно китобойному судну «Рьяный» удалось застрелить кита-гиганта, который весил 135 тонн, а длина его около 30 м».
      «Мелвилл называл кашалота левиафаном, считал его колоссом морей. Однако кашалот мелюзга по сравнению с синим китом. Это кит из китов, крупнейшее из всех животных, когда-либо населявших нашу планету. Взрослый синий кит может достигать в длину 30 метров и весить 316 тонн — столько же, сколько 3 крупных динозавра, 30 индийских слонов, 200 коров или 1600 человек. Самым крупным из всех китов, каких удалось взвесить, была необыкновенно упитанная самка синего кита длиной 27 метров, которая потянула 136,4 тонны. Это самые большие экземпляры, но даже средний синий кит достигает в длину 24 метров и весит около 100 тонн».
      А сколько еще других тайн содержит подводный мир? Как разнообразно творение Божье в этой среде! Мы можем только удивляться величию Божьих дел.
      «Одно из самых ненавистных и страшных морских животных — акула… Что же действительно представляют собой акулы? Никто не может дать на это точный ответ. Зоологи, посвятившие всю свою жизнь их изучению, не в состоянии представить даже общих данных относительно поведения и индивидуальных особенностей этих тварей. Располагая тысячами наблюдений, сотнями фактов нападения акул на человека, мы все-таки не можем с уверенностью сказать, ответить почему и при каких обстоятельствах они нападают на людей.
      Существует около 250 видов этих загадочных существ…
      Акулы бывают самых различных размеров — от маленькой зеленой акулы-собаки длиной 15 сантиметров до крупнейшей из океанских рыб — китовой акулы, достигающей в длину 14 метров…
      Акулья утроба непропорционально велика по отношению к остальному телу; а челюсти крупной тигровой акулы таковы, что в рот ее влезут два человека, лежащие друг к другу спиной. Прибавьте сюда ряды острых как бритва зубов, утыкавших зловещую серповидную пасть, и перед вами — портрет акулы-людоеда. В отличие от зубов человека и прочих позвоночных, укрепленных к челюсти корнями, зубы акулы как бы вставлены в кожу или в десны. У акулы от четырех до шести рядов зубов, которые по мере их роста постепенно перемещаются вперед. Таким образом, передний ряд зубов, «проработав» определенное время, выпадает, а взамен на передний план выдвигаются зубы следующего ряда. В течение десяти лет у тигровой акулы может вырасти, пойти в дело и, наконец, выпасть до 24.000 пилообразных зубов…
      Акулы заслужили дурную известность своей невероятной прожорливостью и всеядностью.
      В желудках пойманных акул находили все, что угодно: траву, деревянные ящики, жестянки, мешки с углем, череп коровы, голову и передние ноги бульдога, конину и даже сломанный будильник.
      Акулы проглатывают добычу, не тратя время на ее разжевывание. Они могут сохранять пищу в желудке, не переваривая ее, в течение нескольких дней. В Австралии крупная тигровая акула спустя восемь дней после ее поимки отрыгнула человеческую руку, которая сохранилась настолько, что полиция смогла установить по татуировке личность человека, убийство которого наделало много шума…
      В ночь на 28 ноября 1942 года у восточного побережья Южной Африки был торпедирован транспорт «Нова Скотиа». Погибла тысяча итальянских военнопленных, находившихся на борту, и многие из них нашли свою смерть в пасти акул, видно, совершивших свое гнусное дело в «голодном неистовстве», как отмечается в отчете Дж. Л. Б. Смита (университет Родса) «по-видимому, акулы предпочитали нападать на живых людей, а не довольствоваться изувеченными трупами».
      «С 1917 по 1961 год во всем мире было совершено 660 нападений на людей, почти половина из них окончилась трагически».
      К наиболее быстроходным обитателям мирового океана и наиболее крупным из костистых рыб принадлежит рыба-меч. Эта и другие из рыб этого вида названы «живые метеоры».
      «Мощная рыба-меч не раз пронзала своим острым плоским мечом корпуса судов. В ноябре 1962 года одна такая рыба пробила днище японского траулера длиной около 12 метров. Несмотря на усилие команды из 15 человек, целый день боровшейся за живучесть судна, траулер затонул. Доказывают ли подобные нападения свирепость или глупость этой рыбы, неизвестно, но когда рыба-меч врезается в косяк макрели или менхадена, сомневаться в ее намерениях не приходится. Обитающая во всех теплых морях, рыба-меч достигает в весе до 990 кг. А в длину около шести метров, причем треть длины составляет меч. Некоторые авторитеты считают ее самой крупной из всех костистых рыб».
      Далее о дельфинах:
      «Существует около 50 видов дельфинов размером от 1,2 до 9 метров. У обычного дельфина рыло «клювастое», у него черная спина и желтые с белыми отметины на боках. Дельфин предпочитает открытое море, его-то и можно видеть резвящимся возле носовой части судна. Этот дельфин считался в древности священным животным и был героем множества рассказов. Животные, принадлежащие к этой группе, имеют в среднем в длину 2,5 метра и весят всего около 160 кг. Дельфины «бутылконосы» держатся возле берегов, где вода потеплее. По всей вероятности дельфин, спасший в 1949 году на пляже во Флориде женщину, был фактически бутылконосом. Сотни человек наблюдали 1955-56 годах поездки верхом на дельфине возле небольшого городка Опопони, что на северо-западном побережье Новой Зеландии. Дельфин самка длинной в 2,5 метра получившая имя Опо в честь города, начала свое знакомство с людьми с того, что стала преследовать рыбачьи лодки и скрестись о весла или швабры намеренно выставленные рыбаками. Преодолев робость, Опо начала по много часов сряду проводить среди купальщиков, особенно ей нравилось играть с более ласковыми детьми. Она научилась подбрасывать и ловить пляжный мяч, ударять по нему хвостом, держать не роняя, на носу бутылку. Ее любимицей была 13-летняя Джилл Бейкер. «Несколько раз, — писала девочка, — когда я стояла в воде, расставив ноги, Опо подплывала снизу и поднимала меня. Провезя меня какое-то расстояние, она снова роняла меня. Она также позволяла мне сажать к ней на спину малышей». Выброшенная на отмель, Опо погибла 8 марта 1956 году, в тот самый день, когда в Опопони было принято постановление об ее охране.
      Все поездки на дельфинах были непродолжительными, и «всадниками» в большинстве случаев были дети.
      Когда исследователи погружают гидрофоны в воду, где находятся бутылконосы, они, кроме обычного пощелкивания, слышат гвалт, свист, вопли, кваканье, крики. Одиночки, как правило, все время молчат. При встрече двух дельфинов они свистят и жужжат. Группы бутылконосов во время игры, ухаживания издают свист, щелчки, пронзительные и обычные крики, кваканье и т.п. Чаще всего слышны свистки, которые по мнению ученых используются для связи.
      Ученые выделили 32 различных вида свистков, среди них — сигнал тревоги; сигнал, обозначающий, очевидно, приветствия, и призывный клич, означающий: «ко мне».
      Можно было бы много говорить о том, как рыбы разговаривают, но остановимся на других, не менее интересных свойствах рыб.
      «У большей части из 450 различных видов губанов, самцы, отправляясь «к невесте», наряжаются, словно самые пестрые птицы. Некоторые из них надевают также яркую ливрею, когда оказывают неоценимые услуги другим рыбам… Конрад Лимбах (Океанографический Институт Скриппса) впервые наблюдал их любопытное поведение в 50-х годах, ныряя в легком водолазном снаряжении у берегов Южной Калифорнии. Он заметил скопище рыб, сгрудившихся вокруг золотисто-коричневого сигарообразного губана, известного под названием «сеньорита». Приблизившись, он с удивлением увидел, что «сеньорита» выковыривает копепот, изопод и других паразитов из кожи и чешуи сгрудившихся вокруг рыб.
      Лимбах, изучая поведение «сеньориты», установил, что видимый им эпизод не единичен. Напротив, он обнаружил, что такая чистка — «постоянный и важный вид деятельности, осуществляемый повсюду в морском мире». Не менее 26 видов рыб, шесть видов креветок, один вид червя и один вид краба избавляют от паразитов посещающих их клиентов. Последним это выгодно: настроение и здоровье их улучшаются, да и чистильщик имеет под рукой постоянно пополняемый запас пищи.
      Облаченный в яркое желтое одеяние в сочетании с зеленым, пунцовым или синим, бодианус бесстрашно заплывает в рот барракуде и находит себе ужин среди ее страшных зубов. Другие губаны служат дантистами для различных груперов, ставрид и лютианусов, извлекая кусочки пищи, находящиеся на зубах и между ними. Одна рыбка, известная мексиканским рыбакам под названием «Эль Барберо», «держит» цирюльню в Калифорнийском заливе, куда собираются клиенты со всей округи. Обладающая злобным характером мурена иногда закусывает креветками, которые извлекают у нее изо рта паразитов.
      Такая деятельность называется чистящим симбиозом (слово симбиоз означает совместное сожительство). Это один из трех видов сожительства между морскими животными, называемый мутуализмом, при котором обе стороны извлекают выгоду, и ни одной не наносится вред».
      Есть рыбы — «аккумуляторы», «живые батареи». Так рыба, называемая электрический угорь, «мощными разрядами, доходящими до 650 вольт может легко поразить насмерть человека и оглушить дюжего быка».
      В чем секрет безотказной работы живой «батареи»?
      Ихтиологи установили, что «грозным генератором у угря служат, так называемые электрические органы. Пара таких органов размещается вдоль хвоста рыбы. Они состоят из видоизмененной мускулистой ткани — «электрического мяса», природа которого пока не ясна ученым. «Электрическое мясо» не походит на плоть ни одного животного в мире. Оно белое, студнеобразное и странно вздрагивает, когда держишь в руке его маленький ломтик. В «живой батарее» насчитывается до 6.000 клеток. Они изолированы одна от другой непроводящей электрической тканью, но когда мозг угря посылает команду пустить ток, они дружно срабатывают… Не менее любопытной загадкой является происхождение электрического угря. Никто в сущности не знает, каким образом рождаются эти интересные животные. Вылупляются ли они из яиц, или же живородящи?
      На электрического угря обычно не нападает ни одна рыба. И тем не менее угрям редко, но приходится ввязываться в драки между собой. Стычки угрей также привлекают внимание ученых. Дело в том, что в борьбе угри пускают в ход свое смертоносное оружие — ток. Причем, победитель выявляется только через сутки. Ни раньше, ни позже — через 24 часа побежденный погибает. Таинственная особенность этой смерти тоже не понятна ученым»
      Так с каждым новым открытием встают новые вопросы, на которые ответ сокрыт от человека. Почему?.. Человек должен признать во всем этом мудрость Творца.
      А как замечательно «рождение» жемчуга!
      Эта драгоценность вырастает в теле моллюсков. Сколько труда и опасностей сопряжено с добычей жемчугов. Почему бы его не создать искусственно? Это в состоянии сделать только природа, наделенная особенными свойствами и законами.
      «Рассказывают, что 15 лет назад, Нью-Йорк потрясла сенсация. В витрине одного магазина была выставлена жемчужина величиной с человеческую голову! Весила она 6 кг. 350 гр. Ее длина 23, а ширина 14 сантиметров. Говорят, что добыта была эта жемчужина при обстоятельствах необычных и трагических. Сын вождя одного из филиппинских племен купался с друзьями в океане. Однажды он нырнул и не вынырнул. Юношу нашли на дне моря. Его руку сжимала створками чудовищная ракушка. С трудом вытащили ее на берег, открыли ломами и нашли внутри сверхжемчужину…
      Коварную ракушку ученые называют тридакной, а люди — «ловушкой смерти». Тридакна самая крупная на земле ракушка. Весит она около полтонны и длиной бывает до полутора метров. Путешественники минувших столетий сообщали даже о четырехметровых тридакнах!"
      А как своеобразен и разнообразен растительный мир океанов! Достаточно сказать, что некоторые водоросли растут… под кожей многих животных морских и пресноводных, «питая и себя и гостеприимных хозяев». Из водорослей добывают ценные вещества, корма и прочее.
      Мудрость оставила свои следы и в океане, но сама не здесь. «Море говорит: «не у меня она» (Иов. 28,14 в т. ч.). А океаны своими тайнами и чудесами подтверждают: «Мудрость эта от Бога!"

СПЕЛЕОЛОГИЯ, КАРСТОВЕДЕНИЕ и ГИДРОГЕОЛОГИЯ

      Эти науки занимаются изучением природных пещер, карстовых явлений, подземных рек, озер и пр.
      Вот, что говорят спелеологи: «К сказочным гротам, к озерам, поверхность которых никогда не рябил ветер, влечет нас не праздное любопытство. Мир подземного, поистине вечного мрака».
      Ученым-спелеологам приходится работать в очень тяжелых условиях. Спускаться на глубину до 246 метров. На такой спуск потребовался 31 час, сопряженный с напряжением и неожиданностями. В Крыму поблизости Ай-Петри находится шахта, обозначенная № 309. Она самая глубокая, куда спускался человек.
      «Человек полагает предел тьме, и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной… спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей… стези туда не знает хищная птица, и не видел ее глаз коршуна; не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал» (Иов. 28,3-8). Как точно описал патриарх работу спелеологов и людей других профессий, исследующих подземные гроты и пещеры.
      Что же открывается взору ученых?
      Вот несколько описаний:
      «На пути к Висячей природа поставила надежных стражей: каменную осыпь, которая ползла под ногами, увлекая к пропасти; гладкие отполированные ветром скалы и, наконец, отвесную крутизну склона, в котором и находился вход. Высокая галерея уводила в недра скалы, то расширяясь, то сжимаясь до полуметра. Она казалась бесконечной. Огоньки фонариков дрожали на кальцитовых сталактитах, отражались в каменных ванночках с водой. Вода была настолько прозрачна, что глаз не замечал ее, обманутый кристальной чистотой. С пола поднимались причудливые сталагмиты, кое-где они соединялись со сталактитами в колонны. Каменный лес! В пещерах поражает бесконечное разнообразие форм камня, и в то же время в пышном убранстве подземных дворцов всегда чувствуется единый стиль, словно природа-архитектор проектировала их по законам какой-то фантастической и строгой красоты. Никто не может равнодушными глазами наблюдать эти неземные, точнее, неназемные картины…
      Среди сталактитов в новых залах немало необычных так называемых «эксцентрических», напоминающих то рога оленя, то рыболовный крючок, то кокетливый бант.
      Как образуются эти оригинальные разновидности сталактитов, почему они растут, казалось бы в противоречии с законами тяготения? Перед исследователями была еще одна из загадок пещер. Внутри каждого сталактита есть канал, по которому тихо и медленно стекают капельки воды, насыщенной известью.
      … Сталактиты, облученные импульсной лампой, светятся нежным зеленовато-прозрачным светом, идущим откуда-то изнутри. Природу этого явления ученые пока не знают».
      А вот еще одно описание подземного мира в статье Смирновой:
      «Мы стояли на небольшой ровной площадке, которую иначе, как балконом не назовешь. Балкон выходил в зал. И какой зал! От изумления, восторга… захватывало дух. Внизу громоздились колоссальные натеки самых причудливых форм. Сверкающие исполины! Некоторые колонны высотой в 25 метров, в обхвате 8 метров. Этот фантастический зал принес нам не только радость созерцания, но и немало находок. Чего стоил, например, пещерный жемчуг, обнаруженный в одной из пересохших каскадных ванночек…
      Далее. На полу, рядом с обломками огромного сталактита мы увидели… скелет барана. Находка невероятная. Как он попал сюда? Для этого мало было уцелеть при падении в первый колодец, надо было еще впрыгнуть в отверстие горизонтальной галереи. Мы только недоуменно разводили руками…
      Еще спуск вниз 80 метров.
      Шахта не обманула наших ожиданий. На ее дне громадный зал, в котором свободно можно было бы поместить многоэтажный дом. В зале нашли окаменевшие кости неизвестного животного. Впоследствии было установлено, что они принадлежат сайгаку, ныне не обитающему в Крыму…"
      Такова работа карстовых явлений, работа подземной воды. Кто управляет этими чудесными явлениями природы? Рука чудного Архитектора видна и здесь. Законы Его всем управляют!

АТОМНАЯ (ВОЛНОВАЯ) и КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА

      Мы только что окончили путешествие по галереям подземных пещер. Теперь «заглянем» вглубь микромира. «Посмотрим», что происходит в «залах» вещества — в молекуле, атоме. Это недоступные для наблюдения области, однако с помощью атомной механики мы можем узнать, как ведут себя электроны в атоме, а изучив квантовую механику мы сможем проникнуть еще глубже и узнать, как «живут» многочисленные «элементарные» частицы.
      «Знание свойств элементарных частиц позволяет многое сказать о всей Вселенной. Да, именно элементарных частиц! Невидимые ни в какой микроскоп крохи вещества настолько малы, что их нередко можно спутать с волной… Электроны, протоны, нейтроны, фотоны, нейтрино… Список этот можно продолжать за сотню названий… И гигантская Вселенная, в которой и настороженный глаз телескопа, и чуткое ухо радиолокатора со всех сторон, из невообразимых далей получают сигналы лишь о том, что она, бесконечная, продолжается дальше и дальше… И как ни совершенствует человек свои приборы, повсюду лишь она, повсюду продолжается она, нигде не коснулся человек чуткими пальцами своих приборов или лучей ее края… Что общего между мельчайшими крупинками вещества и гигантской, почти пустой нашей Вселенной?!
      Общее есть. Это они, элементарные частицы, слагают все здание нашей Вселенной, как бесчисленные кирпичи слагают прекрасный ансамбль Кремлевской стены. Свойства этих неуловимых и незримых частиц определяют и свойства Вселенной… А пустота, о которой мы упомянули… Ведь это пространство тоже обязано своим существованием веществу…"
      Чем совершеннее наука, чем больше она делает открытий, тем более человек приходит в восхищение от «тонкого» «изящного» строения «кирпичиков», из которых построен и простой элемент, и сложное вещество. «Еще недавно наука видела «дно», «предел» в микромире. Считали, что дальше молекулы и атома ничего нет, но с каждым годом наука открывала все новых «обитателей» микромира: электроны, протоны, позитроны, нейтроны и множество других элементарных частиц, которые заряжены положительно, отрицательно или же нейтральны. Все это множество частиц находится в постоянном движении. До недавнего времени, а многие еще и сейчас «движение электронов в атоме чаще всего изображают по образцу движения тел планетной системы: ядро на месте солнца и электроны вращаются наподобие планет… Но атомная механика достигла своих современных успехов только тогда, когда она отказалась от этих наглядных примитивных представлений. Если и можно уподобить движение электронов в атоме какому-нибудь привычному нам в повседневной жизни движению, то лучше всего уподобить его колеблющейся струне или мембране. Атомная механика учит, что всякий микроскопический объект обладает волновыми свойствами (ее даже называют поэтому волновой механикой)".
      «Квантовая механика обогатила наши знания о микромире. Позволила проникнуть в строение электронной оболочки атома, способствовала открытию новых «элементарных» частиц».
      Используя энергию мощных синхрофазотронных ускорителей ученым удалось обнаружить очень многие частицы, обладающие высокой энергией. Эти открытия обогатили науку, позволили строить новые машины. Однако они свидетельствуют еще об одном: эти чудесные, невидимые глазу частицы, которые так сложны в своем строении, и которые безоговорочно подчиняются строгим и вечным законам, не могла создать мертвая, бессознательная материя, потому что она сама состоит из этих же частиц. И прежде, чем появиться материи, даже в самых простейших ее проявлениях, необходим был этот материал, эти кирпичики «элементарных частиц». Поэтому и здесь следует признать руку Всевышнего Творца, сотворившего все видимое и невидимое.
      Даже человек, венец природы, изучив строение уже готовых «кирпичиков» — элементарных частиц, — не может искусственно создать самый простой элемент, тем более придать этим частицам определенное движение. Что тогда можно говорить о бессознательной материи, для которой безразлично ее собственное строение и состояние?
      Но, возможно, кто-либо пожелает возразить и скажет: «А вот ученые создают химическим путем новые материалы, новое вещество, которое не наблюдается в природе, например: разновидность пластмасс. Да, бесспорно, это великое достижение науки, однако, каким путем это достигается? — Создавая определенные условия для химических процессов человек тем самым выполняет требования законов природы.
      А раз законы соблюдаются, то происходит реакция. Путем различной группировки готовых атомов образуются молекулы нового вещества. И тогда в лаборатории повторяется то, что и в природе, хотя на данный момент подобного вещества и не обнаружено, но опыты показывают, что оно может быть и в природе. Значит никакого творения здесь нет, а есть лишь новое соединение и сочетание существующих готовых элементов, которые встречаются в природе.
      Вывод, который приводился вначале, заключается в том, что человек не в состоянии из «элементарных частиц» создать новый элемент — этот чудный дворец микромира.
      Только премудрый Творец мог дать эти определенные свойства и вечные законы невидимым частицам, и в первую очередь, закон постоянства состава. Если вещество меняло свой химический состав, значит оно подчинилось строгим законам химических реакций: вытеснялись одни атомы, и их место занимали другие, сами же частицы, из которых состояли атомы тех или иных элементов, оставались неизменными. И всегда из такого сложного вещества можно вновь получить его производные элементы, которые вошли в состав данного вещества.

ХИМИЯ

      По существу, в конце предыдущего раздела, мы уже коснулись химии. Химия — наука о строении вещества, его свойств и взаимодействий. Атеисты считают химию самой безбожной наукой. Однако изучение этой науки говорит об обратном. Химия глубже раскрыла нам мир, сотворенный Всемогущим Творцом.
      «После того, как в 1869 г… русский химик Д. И. Менделеев открыл периодический закон… было найдено еще около сорока новых элементов, и все они заняли соответствующее место в таблице Менделеева. Теперь она от самого легкого элемента водорода, — до самого тяжелого из ныне известных — нобелия (№ 102), открытого в 1957 году, не имеет ни одной пустующей и ни одной лишней клетки.
      Кроме основных элементов открыто множество «изотопов». Изотоп, по-гречески, означает «занимающий то же место». Сейчас уже известно и более или менее изучено свыше 1500 изотопов всех без исключения ста двух элементов». Изотопы находят широкое практическое применение, и в частности, так называемые «меченые атомы».
      «Мечеными атомами» называют изотопы, добавляемые к изучаемому элементу с тем, чтобы обнаруживать его перемещение при разных физических и химических процессах.
      … Метка проще всего достигается добавлением ничтожного количества радиоактивного изотопа. Тогда меченое вещество или продукты его превращений легко обнаруживаются по активности».
      Так, с помощью «меченых атомов» следят, как, скажем, растение усваивает удобрение из почвы и удобрение, внесенное в почву. Вносимое удобрение метят радиоактивным изотопом, и скоро во всех частях растения обнаруживают радиоактивность. После этого легко вычислить процент потребленного удобрения и быстроту его продвижения в организме растения.
      Еще больше тайн сокрыто в органической химии. В чем секрет такого разнообразия органических соединений, где участвует ограниченное число элементов: водород, углевод, кислород и некоторые другие. Какие чудные взаимодействия открывает нам химия. Мир с его творением — беспредельны. Это мы обнаруживаем, изучая химию.
      А тот изумительный порядок, который существует между элементами, подверженный периодическим законам, не доказывает ли он того, что элементы не случайное явление, но наперед продуманное и рассчитанное творение. Все это подтверждает то, что только Высший разум мог спроектировать и создать это многообразие элементов. Когда Менделеев открыл периодический закон, он оставил многие клетки пустыми в периодической таблице, определив их место и предсказав вес и некоторые другие их свойства. Этого требовала закономерность открытого закона. Ученый несомненно верил, что хотя эти элементы еще не открыты, но они существуют, потому что о них свидетельствовал закон.
      Если бы Менделеев пользовался понятием атеистов: «Бога нет, потому что Он невидим и не обнаружен», — то он отверг бы открытый им закон, как не получивший полного подтверждения. Однако он терпеливо ждал, и время вознаградило его ожидания. Так и мы можем быть уверены, что наше терпение и вера вознаградят наши ожидания, и наступит время, когда наука вынуждена будет признать, что Бог существует. И это, кажется уже наступило. Мы можем заметить, что каждое новое открытие науки все авторитетнее требует ответа: кто автор? Кто законодатель? Кто был прежде? Придет время, когда от этих вопросов невозможно будет уклониться, не дав на них истинного ответа. И Бог будет признан всей наукой.

ФИЗИКА

      Физика — это наука, изучающая физические свойства предметов и физические явления природы. Уже о многом свидетельствуют, открытые этой наукой законы природы. Но о еще большем говорят новейшие открытия в области физики.

  • Страницы:
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27