Глава V: Голубая Планета

Атмосфера и океаны, сложная биосфера, кора с окисленным поверхностным слоем, богатым двуокисью кремния, породы осадочного вулканического и иного происхождения (покрывающие мантию из силиката магния и ядро из металлического железа), снежные вершины, пустыни, тундра, джунгли, пастбища, чистые озера, угольные пласты, запасы нефти, фабрики, автомобили, животные, магнитное поле, ионосфера, подводные горные хребты, доходящие до мантии, – все это Земля с ее системой ошеломляющей сложности. Дж. С. Льюис, американский геолог 54

Представьте себе, что вы летите на космическом корабле из межзвездного пространства к Солнечной системе. Приближаясь к ней, вы увидите очень интересную картину – область эклиптики: большой круг небесной сферы, по которому происходит движение всех главных планет нашей Солнечной системы. Первой вы увидите планету Плутон. Она располагается в очень холодном месте с температурой приблизительно минус 238оС. Плутон имеет тонкий слой газообразной атмосферы, которая находится в этом состоянии только тогда, когда, вращаясь по эллиптической орбите, планета оказывается чуть ближе к Солнцу. В остальное время атмосфера Плутона представляет собой ледяную массу. Иначе говоря, Плутон – это безжизненный, закованный в лед огромный шар.

Двигаясь дальше к Солнцу, вы увидите Нептун. Это также очень холодная планета, ее температура приблизительно минус 218оС. Состоящая из водорода, гелия и метана атмосфера Нептуна несовместима с жизнью. Скорость ветров, дующих на этой планете, достигает двух тысяч километров в час.

Дальше идет Уран, газообразная планета, поверхность которой состоит из камня и льда. Ее температура – минус 214оС. Состав атмосферы – водород, гелий и метан – непригоден для жизни человека.

После Урана вы достигаете Сатурна. Это вторая по величине планета Солнечной системы, известная рядом опоясывающих ее колец из газов, камня и льда. Интересная особенность Сатурна заключается в том, что он полностью состоит из газа – 75% водорода и 25% гелия, а его плотность меньше плотности воды. Средняя температура планеты также очень низкая – минус 178оС.

"Аллах создал небеса и землю во истине. Воистину, в этом – знамение для верующих"
(Коран, 29:44)

Далее вы летите к Юпитеру – самой большой планете Солнечной системы, которая в триста восемнадцать раз больше Земли. Как и Сатурн, Юпитер состоит из газа. Поскольку нелегко отличить «атмосферу» от «поверхности» планеты, трудно сказать, какова температура ее поверхности, однако в высших слоях атмосферы она достигает минус 143оС. Особенностью атмосферы Юпитера является так называемое Большое красное пятно. Его впервые заметили тридцать тысяч лет тому назад. Теперь астрономы знают, что это область сильнейших бурь, веками бушующих в атмосфере Юпитера. Она настолько велика, что способна поглотить пару планет размером с Землю. На вид Юпитер кажется обыкновенной планетой, но она непригодна для жизни людей, поскольку, окажись они там, сразу погибли бы от низких температур, сильнейших ветров и интенсивной радиации.

Затем идет Марс. Атмосфера Марса также не в состоянии обеспечивать жизнь людей. Она состоит в основном из углекислого газа. Поверхность испещрена кратерами, возникающими в результате метеоритных дождей и сильных ветров, которые могут дуть много дней и недель подряд, поднимая тучи песка. Температура постоянно меняется и может опускаться до минус 53оС. Было много разговоров о том, что на Марсе возможна жизнь, но все данные свидетельствуют о том, что планета также безжизненна.

Покидая Марс и направляясь в сторону Солнца, мы увидим голубую планету, которую оставим на время и попробуем найти другие. Поиски приведут нас к Венере – планете, окутанной блестящими белыми облаками, с температурой поверхности 450оС, достаточной для того, чтобы расплавить свинец. Атмосфера полностью состоит из углекислого газа. На ее поверхности атмосферное давление равно девяноста земным атмосферам: на Земле такое высокое давление можно обнаружить только в море на глубине один километр. Когда на Венере идет дождь, это не тот дождь, который мы хорошо знаем, это кислотный дождь. Ни человек, ни какая-то другая форма жизни не могут существовать в таком адском месте.

Мы летим дальше и приближаемся к Меркурию – маленькому каменистому мирку, опаленному жаром и радиацией солнца. Близость к Солнцу настолько замедляет вращение планеты, что за время, затрачиваемое на два оборота вокруг солнца, Меркурий делает всего лишь три полных вращения вокруг своей оси. Другими словами, два года на Меркурии равны трем земным дням. Из-за такого замедленного суточного цикла одна сторона планеты сильно раскалена, в то время как другая оказывается очень холодной. Разница между дневной и ночной сторонами Меркурия составляет 1000оС. Безусловно, в такой среде жизнь невозможна.

Итак, мы посмотрели на восемь планет, и ни одна из них, включая их многочисленные спутники, не может предложить ничего похожего на райское место для жизни. Все они – безжизненные шары из газа, льда и камня.

Güneş Sistemi'ndeki gezegenler arasında Dünya'ya yakın özelliklere sahip olan Mars bile, gerçekte Dünya ile asla kıyaslanamayacak kadar kuru ve ölü bir kaya yığınıdır.

Но что же такое голубая планета, которую мы пропустили некоторое время тому назад? Она очень отличается от других. Обладая благоприятной атмосферой, структурой поверхности, температурой, магнитным полем, запасом элементов и находясь на нужном расстоянии от Солнца, Земля, кажется, была специально создана для того, чтобы стать домом для жизни. И, как скоро мы увидим, так оно и было.

tamamen yaşama uygun olarak yaratılmıştır.

Venüs’ün Korkunç Yüzeyi

Venüs'ün yüzeyinde ısı yaklaşık 450°C'ye kadar ulaşır. Bu sıcaklık, kurşunu bile eritmeye yeter. Nitekim gezegenin yüzeyi, adeta lavlarla kaplı bir ateş topu gibidir. Sülfürik asit katmanları ile dolu olan atmosfer, sürekli asit yağmurları yağdırır. Atmosfer basıncı ise, Dünya'da denizin 1 km. derinliğindeki basınca eş değerdir.

Краткое Отступление И Предупреждение Относительно «Адаптации»

В этой главе мы подробно остановимся на особенностях планеты Земля, свидетельствующих о том, что она была специально создана для поддержания жизни. Чтобы избежать различных недоразумений, сделаем краткое отступление, необходимое для тех, кто привык считать теорию эволюции истинно научной и кто верит в справедливость понятия «адаптация».

«Адаптация» – существительное, образованное от английского глагола «to adapt». Слово «to adapt» (адаптироваться, приспосабливаться) предполагает приспособление к изменяющимся условиям. Эволюционисты вкладывают в него следующий смысл: видоизменение организма (или его частей), призванное обеспечить его приспособление к изменяющимся условиям среды. Согласно теории эволюции, все живое на Земле возникло из простейшего организма (единого общего предка), который сам возник в результате случайности. Иными словами, сторонники теории эволюции полагают, что, адаптируясь к условиям среды существования, живые организмы могут эволюционировать в новые виды. Это положение абсолютно беспочвенно, поскольку механизмы приспособления у живых существ включаются только при определенных условиях, и ни при каких обстоятельствах это не приводит к превращению одного биологического вида в другой 55 . Теория эволюции с ее понятием «адаптации» – не что иное, как разновидность ламаркизма.

Эта теория органической эволюции утверждает, что изменения окружающей среды вызывают у животных и растений структурные изменения, способные передаваться потомству. Поэтому совершенно естественно, что она не была принята научным сообществом.

Однако, даже не имея под собой никакой научной базы, идея адаптации привлекает очень многих. Прежде чем пойти дальше, необходимо рассмотреть это положение более подробно. Поверив в возможность видоизменения форм жизни, можно сделать следующий шаг и предположить, что и на других планетах могла возникнуть жизнь, так же как она когда-то возникла на Земле. Возможность присутствия на Плутоне маленьких зеленых существ, способных лишь слегка вспотеть при температуре 238оС, которые дышат гелием вместо кислорода, пьют серную кислоту вместо воды, конечно, щекочет воображение людей, особенно тех, кто любит смотреть голливудские фильмы.

Но это лишь фантазии. Более осведомленные в биологии и биохимии сторонники теории эволюции даже не пытаются защищать такие положения. Они прекрасно понимают, что жизнь существует лишь там, где для этого есть необходимые условия и жизненно важные элементы. Но если и есть люди, верящие в маленьких зеленых человечков (и другие «чужие» формы жизни), то это те, кто слепо верит в теорию эволюции и совершенно не знаком с современной биологической наукой. Именно они своим невежеством порождают подобные нелепые сценарии.

Итак, раскрывая ошибочность понятия адаптации, необходимо обратить внимание на то, что жизнь может существовать только при наличии необходимых для нее условий и элементов. Единственной научно-обоснованной моделью жизни является углеродная модель. Ученые единодушны в том, что никакой другой формы жизни во Вселенной не существует.

Углерод – шестой элемент периодической системы. Этот атом является основой жизни на земле, поскольку все органические молекулы (такие как нуклеиновые кислоты, аминокислоты, белки, жиры и сахара) формируются в результате различных сочетаний углерода с другими элементами. Соединяясь с водородом, кислородом, азотом и др., углерод образует миллионы различных типов белка. Никакой другой элемент не может заменить углерод. Как мы увидим далее, только углерод обладает

способностью создавать многочисленные разновидности химических связей, на которых основывается жизнь.

Соответственно, если где-либо на какой-нибудь планете во Вселенной возникнет жизнь, она должна иметь углеродную основу 56 .

Для того чтобы на основе углерода как биогенного элемента могла существовать жизнь, необходимо соблюсти целый ряд важных условий. Например, углеродные органические соединения (подобные белкам) могут существовать только при определенных температурах. При температуре выше 120оС они начинают распадаться, и им наносится непоправимый вред, если температура опускается ниже минус 20оС. Но не только температура играет огромную роль в создании необходимых условий существования углеродной модели жизни. Также важны вид и количество света, сила гравитации, состав атмосферы и сила магнитного поля. Каждое из этих условий создает необходимую базу для возникновения и существования жизни. Если бы даже одно условие было изменено, например, средняя температура превысила 120оС, на Земле не было бы жизни. Поэтому наши маленькие зеленые существа, которые потеют при повышении температуры до 238оС, дышат гелием, а не кислородом и пьют серную кислоту вместо воды, вообще не могут существовать по определению, поскольку углеродная форма жизни, как единственно возможная, не может существовать при таких условиях. Жизнь возможна только в среде, ограниченной условиями, специально созданными для нее. Это справедливо в отношении жизни вообще и человека в частности.

Земля и есть такая среда, сотворенная для существования всего живого.

Температура Нашего Мира

Dünya, bilinen tüm gökcisimlerinin aksine, yaşama elverişli bir atmosfere, ısıya ve yüzeye sahiptir. Güneş Sistemi'ndeki diğer 63 gök cisminden hiçbirinde yaşamın temel şartı olan su yoktur. Dünya'da ise yüzeyin dörtte üçü suyla kaplıdır.

Температура и атмосфера – две неотъемлемые составляющие жизни на Земле. Голубая планета обладает как пригодной для жизни температурой, так и атмосферой, которая позволяет живым существам, особенно таким сложным, как человек, дышать. Эти две абсолютно разные составляющие возникли в результате условий, оказавшихся идеальными для них обеих.

Во-первых, это расстояние между Землей и Солнцем. Земля не стала бы местом рождения жизни, если бы она располагалась так же близко к Солнцу, как Венера, или так же далеко от него, как Юпитер. Молекулы, возникающие на основе углерода, могут существовать только в диапазоне температур от 120о до –20оС. Примечательно, что Земля является единственной планетой, чья средняя температура укладывается в эти рамки.

Разброс температур во Вселенной составляет от миллионов градусов на некоторых горячих звездах до абсолютного нуля (-273оС). В огромном диапазоне космических температур вероятность обнаружения температурного режима, способного обеспечить жизнь, очень незначительна. Однако на планете Земля он именно такая.

Американские геологи Фрэнк Пресс и Раймонд Сайевер обратили внимание на преобладающие на Земле средние температуры. Они пришли к выводу: жизнь в таком виде, в каком мы ее знаем, возможна только в очень узких температурных рамках. Этот температурный промежуток составляет всего лишь 1–2% температурного диапазона от абсолютного нуля до температуры поверхности Солнца 57 .

Поддержание этого температурного режима обеспечивается количеством тепла, излучаемого Солнцем, а также расстоянием между Землей и Солнцем. Согласно подсчетам уменьшение излучаемой солнечной энергии всего лишь на 10% приведет к тому, что Земля покроется многометровым слоем льда. И напротив, если она немного увеличится, то все живые существа погибнут от жара.

Не только средняя температура должна быть идеальной. Получаемое Землей тепло должно равномерно распределяться по всей планете. Были предприняты особые предосторожности, чтобы так оно и случилось.

Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı, kendi etrafındaki dönüş hızı, ekseninin eğimi, yeryüzü şekilleri gibi birbirinden bağımsız pek çok etken, gezegenin yaşama uygun bir biçimde ısınmasını ve ısının gezegene dengeli bir biçimde yayılmasını sağlar.

Наклон земной оси составляет 23,27о по отношению к области эклиптики. Этот наклон предотвращает перегрев атмосферы в регионах между полюсами и экватором, делая температуру более умеренной. Если бы ось не была наклонена, градиент температур между полюсами и экватором был бы намного выше, и жизнь в этих зонах была бы невозможна.

Скорость вращения Земли вокруг своей оси также позволяет поддерживать температурный баланс. Земля совершает полный оборот каждые 24 часа, поэтому

интервалы между сменяющимися светлыми и темными периодами сравнительно короткие. Поскольку они короткие, различия в колебаниях температуры между светлой и темной сторонами Земли незначительны. Насколько это важно, можно понять на примере Меркурия, где день длится дольше года, и разница между дневными и ночными температурами составляет почти 1000оС.

Географический рельеф также способствует равномерному распределению тепла на Земле. Разница в температурах между полюсами и экватором составляет приблизительно 100оС. Если бы подобные температурные колебания наблюдались на абсолютно плоской территории, то там постоянно дули бы разрушительные ветры со скоростью 1000 километров в час, сметая все на своем пути.

Препятствием этим движущимся массам воздуха являются многочисленные барьеры, горные цепи, простирающиеся от Тихого океана на востоке до Атлантического на западе, начиная с Гималаев и далее до хребтов Тавра в Анатолии и Альп в Европе. На море избыточное тепло в районе экватора распределяется на север и юг благодаря уникальному свойству воды накапливать и отдавать тепло. Кроме того, существует также ряд систем автоматического контроля атмосферного температурного баланса. Например, если в каком-то месте Земли температура поднимается слишком высоко, увеличивается скорость испарения воды и образуются облака, которые отражают больше света (и соответственно тепла) в космос, предотвращая тем самым перегрев воздуха и поверхности Земли.

Масса Земли И Магнитное Поле Планеты

Размер Земли не менее важен, чем ее удаленность от Солнца, скорость вращения вокруг оси или особенности географического рельефа. Когда мы изучали планеты, то видели, что все они обладают различной величиной: Меркурий составляет лишь одну десятую размера Земли, а Юпитер в 318 раз больше. Поэтому возникает вопрос: размер Земли по отношению к другим планетам – это случайность или часть замысла?

При более внимательном рассмотрении показателей величины Земли мы понимаем, что по замыслу наша планета должна быть именно такого размера, не больше и не меньше. Американские геологи Фрэнк Пресс и Раймонд Сайевер так комментируют точность расчетов параметров Земли:

«Размер Земли почти идеальный – не слишком маленький, чтобы удержать атмосферу, которая вследствие малых гравитационных сил могла бы оторваться от Земли, и не слишком большой – с более мощной силой гравитации, удерживающей не только полезные, но и вредные газы» 58

Не только размеры, но и внутреннее строение Земли – часть особого замысла. Вследствие наличия ядра Земля имеет сильное магнитное поле, которое играет важную роль в сохранении жизни. Пресс и Сайевер пишут: «Внутренняя часть Земли представляет собой гигантский, точно рассчитанный генератор тепла, работающий на радиоактивном топливе. Если бы генератор работал с меньшей мощностью, активность геологических процессов замедлилась бы, железо не расплавилось и не

спустилось вниз, жидкое ядро не образовалось и магнитное поле не сформировалось. Если бы радиоактивного топлива было больше и генератор работал с большей мощностью, вулканические газы и пыль закрыли бы Солнце, атмосфера сгустилась, а поверхность Земли сотрясалась бы от ежедневных землетрясений и извержений вулканов» 59

1. erimiş demir çekirdek
2. erimiş kayalardan oluşan mağma tabakası
3. kabuk

Dünya'nın merkezinde bir tür "ısı motoru" vardır. Bu öylesine kusursuz bir biçimde ayarlanmıştır ki, hem Dünya'yı koruyan manyetik alanı oluşturacak kadar güçlü, hem de yerkabuğunu lavlara boğmadan taşıyacak kadar dengelidir.

Магнитное поле, о котором говорят геологи, очень важная составляющая жизни. Оно возникает из структуры ядра Земли, состоящего из тяжелых элементов типа железа и никеля, способных удерживать магнитный заряд. Внутри ядро Земли твердое, а снаружи – жидкое. Эти два уровня ядра движутся вокруг друг друга, и

именно это движение создает магнитное поле Земли. Выходя далеко за пределы поверхности Земли, магнитное поле простирается в космос более чем на десять тысяч миль, образуя Пояс Ван Аллена, который, как щит, предохраняет Землю от смертоносной радиации звезд. Подсчитано, что облака плазмы, не пропускаемые Поясом Ван Аллена, несут энергию в сто миллиардов раз более мощную, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Космические лучи столь же смертоносны, однако только 0,1% этой радиации проникает сквозь магнитное поле Земли, но и она поглощается атмосферой. Чтобы создать столь же мощное магнитное поле и поддерживать его, необходима электрическая энергия в миллиард ампер, т.е. столько, сколько человечество выработало за всю историю своего существования. Если бы не было такого щита, вредоносное излучение периодически убивало бы все живое, и жизнь, возможно, не смогла бы возродиться. Но, как указывают Пресс и Сайевер, ядро Земли создано с таким расчетом, чтобы обеспечить безопасность Земли.

И, как сказано в Коране, в этом есть особый смысл:

«Мы небеса раскинули (для них) охранным сводом, И все же отвращаются они От тех знамений (что являет им творение Господне)».
(Сура «Пророки», 32)

Благоприятность Атмосферы

NASA astronotları tarafından Filipinler üzerinde çekilen bir atmosfer görüntüsü

Как мы видели, физические особенности Земли – ее масса, структура, температура и др. – абсолютно идеальны для жизни. Однако всего этого еще не достаточно, чтобы жизнь могла существовать на нашей планете. Немаловажным фактором является состав атмосферы.

Мы уже говорили о том, как научно-фантастические фильмы вводят людей в заблуждение. Например, с какой легкостью космические путешественники и исследователи находят планеты, атмосфера которых пригодна для дыхания. Кажется, они существуют повсюду. Если бы нам пришлось изучить реальный, а не воображаемый космос, то мы бы поняли, что это далеко не так. Нам вряд ли удалось бы найти другую планету, атмосфера которой позволила бы нормально дышать. И это потому, что атмосфера Земли обладает целым рядом специально созданных качеств, призванных поддерживать жизнь.

Атмосфера Земли состоит из 77% процентов азота, 21% кислорода и 1% углерода. Давайте начнем с самого важного газа – кислорода. Кислород играет жизненно необходимую роль, поскольку он участвует в большинстве реакций, выделяющих энергию, необходимую всем сложным формам жизни.

Соединения углерода взаимодействуют с кислородом. В результате соответствующих реакций образуются вода и углекислый газ, а также вырабатывается энергия и так называемые малые «пучки» энергии – АТФ (аденозинтрифосфаты), необходимые для живых клеток. Интересно отметить, что процент кислорода в воздухе, которым мы дышим, очень точно определен. Майкл Дентон пишет об этом так: «Если бы атмосфера содержала больше кислорода, могла бы она поддерживать жизнь? Нет! Кислород очень реактивный элемент. При существующих температурах даже тот процент кислорода (21), который мы находим в атмосфере, приближается к высшему пределу безопасности. При каждом увеличении содержания кислорода в атмосфере на 1% увеличивается на 70% вероятность лесных пожаров» 60 .

Atmosferdeki oksijen oranında yüzde 5'lik bir artış bile, Dünya üzerindeki ormanların büyük bölümünün yanmasına neden olacaktır.

Британский биохимик Джеймс Лавлок также считает: «Если количество кислорода будет превышать 25%, большая часть земной растительности погибнет в бушующих гигантских пожарах, которые уничтожат и тропические ливневые леса, и арктическую тундру... Кислорода в атмосфере ровно столько, сколько нужно для того, чтобы уравновесить опасные и благоприятные тенденции» 61 .

Пропорция кислорода в атмосфере остается неизменной благодаря удивительной системе «воспроизводства». Животные потребляют кислород и выделяют углекислый газ, непригодный для дыхания. Растения же поступают наоборот: они потребляют углекислый газ и выделяют кислород. Именно благодаря этой системе жизнь не прекращается. Каждый день растения выделяют в атмосферу миллионы тонн кислорода.

Без взаимодействия этих двух разных групп живых существ и равновесия между ними наша планета была бы непригодна для жизни. Например, если бы все живые существа поглощали углекислый газ и выделяли кислород, атмосфера Земли в

большей степени способствовала бы возникновению пожаров, и было бы достаточно одной искры, чтобы огромные территории оказались во власти огня. И наоборот, если бы и те и другие потребляли только кислород, а выделяли углекислый газ, жизнь бы остановилась, когда весь кислород был бы израсходован.

Другое столь же замечательное качество атмосферы – ее плотность, идеально приспособленная для дыхания.

Атмосфера И Дыхание

Мы дышим каждую секунду нашей жизни, набираем воздух в легкие и выдыхаем его. И мы думаем, что это абсолютно естественно. Однако дыхание – это очень сложный процесс.

Системы нашего организма созданы столь совершенно, что мы не думаем о том, что дышим. Наше тело определяет, сколько ему требуется кислорода, и организует доставку нужного количества в зависимости от того, идем мы в данный момент или бежим, читаем книгу или спим. Дыхание так важно для нас потому, что миллионы реакций, поддерживающих жизнь в наших организмах, требуют кислорода.

Способностью читать эту книгу вы обязаны миллионам клеток ваших глаз, снабжаемых энергией, получаемой из кислорода. Точно так же ткани нашего тела и формирующие их клетки получают энергию в процессе сгорания в кислороде соединений углерода. Продукт сгорания, углекислый газ, должен быть выведен из организма. Если уровень кислорода в крови падает слишком низко, вы можете потерять сознание, без поступления кислорода в организм в течение нескольких минут наступает смерть.

Именно поэтому мы дышим. Когда мы делаем вдох, кислород устремляется в триста миллионов мельчайших камер в наших легких. Соединенные с этими камерами, сосуды-капилляры мгновенно всасывают кислород и доставляют его сначала к сердцу, а затем в другие части тела. Клетки тела используют кислород и выделяют углекислый

газ в кровь, которая несет его назад в легкие, через которые он выдыхается. Весь процесс занимает меньше половины секунды: «чистый» кислород входит, а «грязный» углекислый газ выходит. Вы можете спросить, зачем в легких так много (триста миллионов) маленьких камер? Их назначение – увеличить область соприкосновения с воздухом. Когда они аккуратно сложены, то занимают очень мало места, в развернутом же состоянии могут покрыть целый теннисный корт.

Не следует забывать еще об одном моменте. Камеры легких и сосуды-капилляры созданы такими маленькими и совершенными для того, чтобы увеличить скорость обмена кислорода и углекислого газа. Но совершенство замысла не ограничивается этими факторами и включает необходимую плотность, вязкость, давление воздуха, которые должны обеспечить свободное движение воздуха в легкие и из легких.

На уровне моря давление воздуха 760 мм ртутного столба, его плотность составляет приблизительно один грамм на литр, а вязкость почти в пятьдесят раз больше воды. Можно подумать, что эти показатели не имеют никакого значения, однако это не так.

Майк Дентон пишет следующее: «Состав и общий характер атмосферы – плотность, вязкость, давление и др. – должны быть подобны тем, каковы они есть, особенно для дышащих воздухом организмов» 62 .

Когда мы дышим, нашим легким необходима энергия, чтобы преодолевать силу сопротивления воздуха, возникающую при его движении. Благодаря особым свойствам атмосферы это сопротивление не очень большое, и наши легкие вбирают и выталкивают воздух с минимумом затрачиваемой энергии. Если бы сопротивление было выше, легкие должны были бы прилагать больше усилий, чтобы обеспечить нам возможность дышать. Поясним это на примере. Набрать воду в иглу шприца не трудно, но если вместо воды взять мед, сделать это будет намного труднее, потому что плотность и вязкость меда больше воды.

Если бы плотность, вязкость и давление воздуха были более высокими, дышать было бы так же трудно, как набирать мед в иглу шприца. Можно возразить: это легко устранить. Нужно лишь просто увеличить диаметр иглы и скорость набирания. Однако если бы мы сделали это с капиллярами легких, уменьшилась бы площадь соприкосновения с воздухом, и за один и тот же отрезок времени обменивалось меньшее количество кислорода и углекислого газа, что не обеспечивало бы должного уровня кислородного обмена.

Таким образом, чтобы воздух был пригоден для дыхания, показатели его параметров – плотности, вязкости, давления – должны находиться в строго определенных границах. Все эти особенности абсолютно точно соблюдены в воздухе, которым мы дышим. Майкл Дентон пишет об этом так: «Ясно, что, если бы вязкость или плотность воздуха были больше, сопротивление воздуха стало бы непреодолимой преградой, и никакое мыслимое изменение дыхательной системы не оказалось в состоянии обеспечить доставку кислорода в количестве, необходимом

для метаболических процессов у дышащего воздухом организма. При сопоставлении всех возможных показателей атмосферного давления с количеством содержащегося кислорода становится ясно, что существует только одна уникальная очень маленькая область, где все необходимые условия для жизни соблюдены» 63 .

Особый состав атмосферы обеспечивает не только дыхание, но и то, что наша голубая планета остается голубой. Если атмосферное давление на уровне моря будет ниже его существующего показателя, интенсивность испарения воды будет больше. Увеличение воды в атмосфере приведет к возникновению парникового эффекта, накоплению тепла и подъему средних температур на планете. Если же давление будет выше, интенсивность испарения будет ниже, и огромные территории планеты превратятся в пустыню. Все эти абсолютно точно рассчитанные соотношения в нашей атмосфере показывают, что она была сотворена таким образом, чтобы на Земле могла существовать жизнь. Истина, раскрытая наукой, еще раз доказывает, что Вселенная – не просто нагромождение материи. Совершенно очевидно, что существует Создатель, правящий Вселенной, придающий материи нужную форму, царствующий над галактиками, звездами, планетами, над всем подвластным Ему миром.

Эта высшая власть, как говорит Коран, есть Аллах, Повелитель Вселенной. Голубую планету, на которой мы живем, замыслил, сотворил и «распростер» для людей Аллах, как сказано в Коране (79:30). Есть и другие аяты, которые раскрывают эту истину:

«Аллах есть Тот, Кто землю вам обителью сохранной постелил, (над ней) вознес небесный свод, и создал ваши формы, что прекрасны. И наделил благами вас (для насыщения души и тела). Таков Аллах – ваш Повелитель! Благословен Аллах – Господь миров!» (Коран, 40:64).

«Он – Тот, Кто сделал землю вам послушной, - ходите ж по ее раменам, кормитесь тем, что вам дарует вам Бог, - к Нему лежит и ваше воскресенье» (Коран, 67:15).

Равновесие Как Необходимое Условие Существования Жизни

То, о чем шла речь выше, лишь часть точно рассчитанного баланса факторов, обеспечивающих жизнь на Земле. Можно составить очень длинный список таких факторов. Вот каким представляется этот список американскому астроному Хью Россу, который также попытался предугадать, что может произойти в случае нарушения существующего равновесия сил:

Поверхностное притяжение;

  • сильнее – атмосфера будет накапливать слишком много аммиака и метана;
  • слабее – атмосфера планеты будет терять слишком много воды.

Расстояние От Звезды-Родителя;

  • дальше – будет слишком холодно, и круговорот воды на планете будет невозможен;
  • ближе – будет слишком тепло, что вызовет те же последствия.

Толщина коры:

  • толще – из атмосферы в кору будет передаваться слишком много кислорода;
  • тоньше – во много раз увеличится вулканическая и тектоническая активность планеты.

Период вращения:

  • длиннее – суточные температурные различия будут больше;
  • короче – скорость атмосферных ветров будет слишком большая.

Гравитационное взаимодействие:

больше – воздействие приливов на океан, атмосферу и период обращения будет слишком разрушительным;

меньше – изменения отклонения орбиты вызовут климатическую неустойчивость.

Магнитное поле:

  • сильнее – электромагнитные бури будут слишком разрушительными,
  • слабее – защита от вредного звездного излучения будет недостаточна.

Албедо (соотношение отраженного и поступающего на поверхность света):

  • больше отраженного света – наступит ледниковый период;
  • меньше отраженного света – разовьется чрезмерный парниковый эффект.

Соотношение кислорода и азота в атмосфере:

  • больше кислорода – процессы высших форм жизни будут протекать слишком быстро;
  • меньше кислорода – жизненные процессы замедляются.

Уровень углекислого газа и водяных испарений в атмосфере:

  • выше – разовьется чрезмерный парниковый эффект;
  • ниже – уровень парникового эффекта будет недостаточен.

Уровень озона в атмосфере:

  • выше – температура поверхности будет ниже;
  • ниже – поверхностные температуры будут слишком высокие, значительно увеличится ультрафиолетовое излучение.

Сейсмическая активность:

  • больше – большое количество форм жизни исчезнет;
  • меньше – осадочные породы дна океана (приносимые реками) не будут возвращаться на поверхность в результате тектонических движений 64 .

Это только отдельные части замысла, цель которого создать условия для зарождения и развития жизни на Земле. Но и их вполне достаточно, чтобы понять, что возникновение Земли не является всего лишь удачным стечением обстоятельств.

Эти и мириады других обстоятельств вновь и вновь подтверждают простую истину: только один Аллах мог столь совершенно создать Вселенную, звезды, планеты, горы, дать жизнь людям и другим живым существам и отдать Свое творение в руки человека. Аллах один – источник добра и могущества – обладает властью создавать что-то из ничего.

В Коране об этом совершенном творении Аллаха говорится так:

«И что ж! Труднее было вас создать или небесный свод (построить)? Его построил Он. Воздвигнул свод и учредил порядок совершенный. (Небесный свод) залил Он мраком ночи и выявил великолепие его сияньем солнечных светил. Потом Он землю распростер и из нее исторгнул воду и луга, установил недвижно горы, для пользы вам и вашему скоту» (Коран, 79:27-33).

Источники

54. F. Press, R. Siever, Earth, New York: W. H. Freeman, 1986, s. 2

55. Bkz. Harun Yahya, Evrim Aldatmacası: Evrim Teorisinin Bilimsel Çöküşü ve Teorinin İdeolojik Arka Planı, İstanbul, 1998.

56. Michael Denton, Nature's Destiny, s. 106

57. F. Press, R. Siever, Earth, New York: W. H. Freeman, 1986, s. 4

58. F. Press, R. Siever, Earth, New York: W. H. Freeman, 1986, s. 4

59. F. Press, R. Siever, Earth, New York: W. H. Freeman, 1986, s. 4

60. Michael Denton, Nature's Destiny, s. 121

61. James J. Lovelock, Gaia, Oxford: Oxford University Press, 1987, s. 71

62. Michael Denton, Nature's Destiny, s. 127

63. Michael Denton, Nature's Destiny, s. 128

64. Hugh Ross, The Fingerprint of God: Recent Scientific Discoveries Reval the Unmistakable Identity of the Creator, Oranga, California, Promise Publishing, 1991, s. 129-132