Америку не открыли

Давно бредил всем подобным природнокосмическим, по максимуму Автономным, САМ ОДАстАточным, АСТРАвным ......... подводным, надводным, ШАР РАсферна воздухоплавательным, околоЗемным

.........((((((((( ОО 818 ОО ))))))))).........

"Мета;н (лат. methanum; болотный газ, CH4) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха. Малорастворим в воде, почти в два раза легче воздуха.

Применение
Метан используется в качестве топлива для печей, водонагревателей, автомобилей[22][23], турбин и др. Для хранения метана может использоваться активированный уголь.

Как основной компонент природного газа метан используется для производства электроэнергии при сжигании его в газовых турбинах или парогенераторах. По сравнению с другими видами углеводородного топлива метан производит меньше углекислого газа на единицу выделенного тепла. Теплота сгорания метана около 891 кДж/моль и ниже, чем у любого другого углеводорода. Тем не менее, он производит больше тепла на единицу массы (55,7 кДж/г), чем любое другое органическое вещество из-за относительно большого содержания водорода, что вносит вклад водорода в теплоту сгорания в размере около 55 %[24], но составляет только 25 % молекулярной массы метана.

Во многих городах метан подаётся в дома для отопления и приготовления пищи. При этом его обычно называют природным газом, содержание энергии в котором составляет 39 МДж/м3. Сжиженный природный газ (СПГ) представляет собой преимущественно метан (CH4), сжижаемый для удобства хранения и/или транспортировки.

Метан активно применяется в качестве топлива для транспортных средств. Многие страны используют метан в качестве топлива для автобусов, грузовиков и легковых автомобилей.[25] В развитых странах уже существует разветвленная инфраструктура для заправки транспортных средств метаном, что способствует распространению автомобилей, работающих на этом экологически чистом топливе.[26]

Жидкий метан, в сочетании с жидким кислородом, рассматривается в качестве перспективного ракетного топлива[27][28] и используется в таких двигателях, как РД-0162, BE-4[29] и Raptor. Метан имеет преимущества перед керосином в том, что он:

даёт больший удельный импульс[30];
оставляет меньше продуктов сгорания на внутренних частях ракетных двигателей[29];
позволяет легче освободить полости двигателя от остатков топлива[31].
Это уменьшает сложность повторного использования ракет[29][32].

Метан используется в качестве сырья в органическом синтезе, в том числе для производства метанола.

Физиологическое действие
Метан является самым физиологически безвредным газом в гомологическом ряду парафиновых углеводородов. Физиологическое действие метан не оказывает и не ядовит (из-за малой растворимости метана в воде и плазме крови и присущей парафинам химической инертности). Погибнуть человеку в воздухе с высокой концентрацией метана можно только от недостатка кислорода в воздухе. Так, при содержании в воздухе 25—30 % метана появляются первые признаки удушья (учащение пульса, увеличение объёма дыхания, нарушение координации тонких мышечных движений и т. д.). Более высокие концентрации метана в воздухе вызывают у человека кислородное голодание — головную боль, одышку, — симптомы, характерные для горной болезни.

Так как метан легче воздуха, он не скапливается в проветриваемых подземных сооружениях. Поэтому случаи гибели людей от удушья при вдыхании смеси метана с воздухом весьма редки.

Первая помощь при тяжёлом удушье: удаление пострадавшего из вредной атмосферы. При отсутствии дыхания немедленно (до прихода врача) искусственное дыхание изо рта в рот. При отсутствии пульса — непрямой массаж сердца.

Хроническое действие метана
У людей, работающих в шахтах или на производствах, где в воздухе присутствуют в незначительных количествах метан и другие газообразные парафиновые углеводороды, описаны заметные сдвиги со стороны вегетативной нервной системы (положительный глазосердечный рефлекс, резко выраженная атропиновая проба, гипотония) из-за очень слабого наркотического действия этих веществ, сходного с наркотическим действием диэтилового эфира.

Предельно допустимая концентрация метана в воздухе рабочей зоны составляет 7000 мг/м;[7].

Биологическая роль
Показано, что эндогенный метан способен вырабатываться не только метаногенной микрофлорой кишечника, но и клетками эукариот, и что его образование значительно возрастает при экспериментальном вызывании клеточной гипоксии, например, при нарушении работы митохондрий при помощи отравления организма экспериментального животного азидом натрия, известным митохондриальным ядом. Высказывается предположение, что образование метана клетками эукариот, в частности животных, может быть внутриклеточным или межклеточным сигналом испытываемой клетками гипоксии[33].

Также показано увеличение образования метана клетками животных и растений под влиянием различных стрессовых факторов, например, бактериальной эндотоксемии или её имитации введением бактериального липополисахарида, хотя, возможно, этот эффект наблюдается не у всех видов животных (в эксперименте исследователи получили его у мышей, но не получили у крыс)[34]. Возможно, что образование метана клетками животных в подобных стрессовых условиях играет роль одного из стрессовых сигналов.

Предполагается также, что метан, выделяемый кишечной микрофлорой человека и не усваиваемый организмом человека (он не метаболизируется и частично удаляется вместе с кишечными газами, частично всасывается и удаляется при дыхании через лёгкие), не является «нейтральным» побочным продуктом метаболизма бактерий, а принимает участие в регуляции перистальтики кишечника, а его избыток может вызывать не только вздутие живота, отрыжку, повышенное газообразование и боли в животе, но и функциональные запоры[35].

Метан и экология

Спектр поглощения метана в ближней и средней ИК-областях. По вертикальной оси отложено сечение поглощения на 1 молекулу[36].
Является парниковым газом, более сильным в этом отношении, чем углекислый газ, из-за наличия глубоких колебательно-вращательных полос поглощения его молекул в инфракрасном спектре. Если степень воздействия углекислого газа на климат условно принять за единицу, то парниковая активность того же молярного объёма метана составит 21—25 единиц[37][38]. Однако время жизни метана в атмосфере невелико (от нескольких месяцев до нескольких лет), поскольку он окисляется кислородом до углекислого газа в тропосфере под действием грозовых разрядов и в стратосфере под действием УФ-С излучения Солнца.

С 1750 года концентрация метана в атмосфере Земли увеличилась примерно на 150 %, и на её долю приходится 20 % от общего радиационного воздействия всех долгоживущих и глобально смешанных парниковых газов[39]."


+ к этому :

"Углекислый газ (CO;) необходим растениям для фотосинтеза — процесса, при котором растения преобразуют световую энергию в химическую, производя глюкозу и кислород из углекислого газа и воды.

Также CO; важен для:
Углерода, который включается в органические молекулы (углеводы, белки, липиды) и необходим для роста и развития растений.
Энергии, которая производится в процессе фотосинтеза и используется для дыхания, роста клеток и синтеза органических соединений.
Побочного продукта — кислорода, который жизненно важен для дыхания всех живых организмов.

Фотосинтез - Вікіпедія
Механизм
Растения поглощают CO; из атмосферы через специальные поры на поверхности листьев — устьица. Внутри хлоропластов углекислый газ используется в цикле Кальвина — одном из этапов фотосинтеза, для производства глюкозы.

Есть разные пути фиксации CO;, адаптированные к разным условиям окружающей среды:
vk.com
C3-фотосинтез — наиболее распространённый, CO; фиксируется напрямую из воздуха.
C4-фотосинтез — присущ растениям, живущим в условиях высокой температуры и интенсивного солнечного света. CO; сначала фиксируется в четырёхуглеродное соединение в мезофилле, а затем транспортируется в клетки обкладки сосудистых пучков, где CO; высвобождается и используется в цикле Кальвина.
CAM-фотосинтез — характерен для растений, приспособленных к очень засушливым условиям. Эти растения фиксируют CO; ночью, когда устьица открыты для минимизации потери воды, и хранят его в виде малата до дня, когда CO; используется в цикле Кальвина.

Норма
В обычных обстоятельствах для поддержания роста растений достаточно концентрации CO; в воздухе в среднем 350–400 ppm в сельской местности и 450–600 ppm в городе. Однако если поместить много растений в теплицу или гроубокс, то уровень CO; вскоре начнёт падать. Если не организовать его подачу, процесс фотосинтеза остановится.

Важно: дополнительный CO; эффективен только при достаточном освещении — чем больше света получают растения, тем больше углекислоты они могут усвоить. При низком уровне света повышение CO; не даст ожидаемого эффекта."


Про воду всё ясно - мощнейший, природный  растворитель.
Солнце - ЛУЧЕзарный передатчик нООсферных частиц, в том числе редкоземельных = Космических (Вселенных)   



Далее не в первый раз задаю НЕвопрос, а скорее утверждение  в поисковике:

- В растениях присутствует вся таблица менделеева, в том числе редкоземельные металлы.

ИИ поЛУЧАю ответ :




"В растениях присутствуют некоторые элементы таблицы Менделеева, а в некоторых случаях — редкоземельные металлы.

Таблица Менделеева
Растения способны поглощать из окружающей среды в больших или меньших количествах практически все элементы периодической системы. Некоторые из них:

Макроэлементы — составляют основную массу органических и неорганических соединений, например, азот, фосфор, сера, калий, кальций, магний, натрий, хлор и железо.

Микроэлементы — присутствуют в тканях в концентрациях 0,001% и ниже от сухой массы тканей. К микроэлементам относятся бор, марганец, медь, цинк, молибден, ванадий, кобальт и йод.

Содержание того или другого элемента в тканях растений непостоянно и может сильно изменяться под влиянием факторов внешней среды.

Редкоземельные металлы
В ноябре 2025 года учёные из Института геохимии Гуанчжоу при Китайской академии наук обнаружили редкоземельные элементы (РЗЭ) в живых растениях. Объектом исследования стал вечнозелёный папоротник Blechnum orientale.

В тканях папоротника исследователи обнаружили наноразмерные кристаллы монацита — фосфатного минерала, содержащего церий, лантан и неодим. Процесс минерализации происходит во внеклеточном пространстве растения. Наибольшая концентрация редкоземельных элементов обнаружена в вайях папоротника.

Папоротник действует как «пылесос»: поглощает редкоземельные элементы из окружающей среды, накапливает их, а затем способствует осаждению в виде наночастиц и кристаллизации в фосфатные минералы. В отличие от природного монацита, который часто содержит радиоактивные элементы, «биомонацит», образующийся в папоротнике, чист и безопасен.

Это открытие подтверждает возможность фитодобычи — технологии извлечения металлов с помощью растений-гипераккумуляторов, способных накапливать тяжёлые металлы в тканях в количествах, многократно превышающих их содержание в почве. Метод предполагает выращивание таких растений на участках, обогащённых металлами, с последующим извлечением элементов из биомассы. "




Как будто помнил об этом опыте из прошлых своих жизней.
А сегодня пришло подтверждение, что такая практика была у индейцев.

Ну а я кто ?
Ая нынче чувствую себя белокожим "индейцем", поэтому для меня  краснокожие "америку не открыли" ) :



ссылка на видео:

"Запрещенная» плавучая ферма, дающая 7 урожаев в год без почвы и полива. Почему ее уничтожили?

Запретные КОРНИ
1,62 тыс. подписчиков


26 февр. 2026;г.  #ацтеки #чинампы #сад
В 1519 году конкистадоры увидели технологию, которую Европа не могла даже представить. Плавучие сады, дающие 7 урожаев в год без полива и земли. Почему эту систему уничтожили?

В этом видео мы раскроем секрет «чинамп» — технологии ацтеков, которая может спасти нас от голода сегодня. Вы узнаете:
• Как ацтеки получали 7 урожаев в год, когда Европа едва получала один
• Почему испанцы методично уничтожали систему, кормившую 200 000 человек
• Секрет «самополива»: как корни и вода работают без участия человека
• Технология «грязевых кубиков» для рассады — биоразлагаемые горшки 14 века
• Как 80 семей в Мехико сохранили этот секрет сквозь 500 лет гонений
• Почему современный Мехико тонет и страдает от жажды (расплата за уничтожение озер)
• Пошаговая инструкция: как построить вечную ферму в своем пруду
• Экономика: как сэкономить до 15 000 рублей в месяц на продуктах

Эта система не требует тракторов, удобрений и сложной логистики. Только вода, ил и солнце. Ацтекская технология пережила империи и пандемии. Теперь она доступна вам.

; Подписывайтесь на канал, чтобы не потерять знания предков, которые работают лучше современных технологий!

#ацтеки #чинампы #сад #огород #пермакультура #история #выживание #технологиипрошлого #своимируками #урожай "



ПОСТскрипТум
Вот такое короткое доказательство того, что рукотворная "Золотая АнтилопА" существует !
При чём существует она опять же в РУКОТВОРНЫХ РАЙСКИХ САДАХ !!!!!!!!!

и ВНИМАНИЕ ещё одно не утверждение и не вопрос  (для тех кто умеет быть внимательным и читать не только между строк) :

Скорее всего индейцы )"(выращивали)"( и пАТОМ добывали золото в своих рукотворных, райских садах = АСТРАвАх .........

Вот такая она "ЗолотАя АнтилопА" и наши ШАР РАсферные, Вселенские покачтопроекты


Рецензии