Сочинения. Доклады. Рефераты. Краткие содержания

Сочинения. Доклады. Рефераты. Краткие содержания

» » Время в космосе и на земле. Время стало сжиматься и бежит быстрее? Скорость и время у космических кораблей

Время в космосе и на земле. Время стало сжиматься и бежит быстрее? Скорость и время у космических кораблей

И один из его мысленных экспериментов, рожденных в том самом трамвае, произвел революцию в современной физике.

Эйнштейн представлял, что произойдет, если трамвай будет ехать со скоростью света. Смотря на башню с часами Эйнштейн понял, что если он будет путешествовать со скоростью 300 000 километров в секунду, стрелки часов, которые так торжественно двигались, будут казаться полностью застывшими.

В то же время Эйнштейн знал, что, если он вернется на башню с часами, их стрелки будут перемещаться обычным образом — время будет идти своим чередом. Однако для Эйнштейна в трамвае время замедлилось.

Он пришел к выводу, что чем быстрее вы будете двигаться в пространстве, тем медленнее вы будете двигаться во времени. Как такое вообще возможно?

Башня Zytglogge, Берн, Швейцария.
Изображение: Даниэль Швен / Wikimedia Commons)

Дилемма Эйнштейна

На Эйнштейна сильно повлияли работы двух великих физиков. Во-первых, были законы движения, обнаруженные его кумиром, Ньютоном, а во-вторых, были законы электромагнетизма, установленные Максвелом.

Однако две теории были противоречивыми. Максвелл постулировал, что скорость электромагнитной волны, такой как свет, фиксирована — невероятные 300 000 километров в секунду. Он утверждал, что это был фундаментальный закон Вселенной.

В то время как закон Ньютона подразумевал, что скорости всегда относительны. Скорость движения машины со скоростью 40 километров в час составляет 40 километров в час относительно стационарного наблюдателя, но только 20 километров в час относительно автомобиля, движущегося рядом с ним со скоростью 20 км/ч.

Или, 60 км / ч, если тот же автомобиль ехал в противоположном направлении. Эта концепция относительной скорости несовместима с очевидным фундаментальным фактом Максвелла при применении к скорости света. Это представляло для Эйнштейна тяжелую дилемму.

Противоречие заставило Эйнштейна сделать ошеломляющее, но в то же время одно из самых новаторских утверждений в истории физики - коллокацию утверждений, что, конечно же, не удивительно.

Чтобы понять противоречие и, следовательно, почему время замедляется, рассмотрим еще один гениальный мысленный эксперимент, один из лучших у Эйнштейна.

Он представил себе человека на платформе станции, по обе стороны от которого ударяют две молнии. Человек, стоя прямо посередине этих двух точек, наблюдает за полученными лучами света с обеих сторон одновременно.

Тем не менее, все становится странным, когда в то же время другой человек в поезде просматривает эту сцену, когда он проезжает мимо нее со скоростью света. Согласно законам движения, свет от молнии ближе к поезду достигнет человека раньше, чем свет от молнии дальше от поезда.

Измерение скорости света, производимого обоими людьми, будет отличаться по величине. Но как это возможно, если вспомнить, что скорость света, по мнению Максвелла, должна быть постоянной, независимо от движения наблюдателя — так называемый «фундаментальный» закон Вселенной?

Чтобы компенсировать это расхождение, Эйнштейн предположил, что само время замедляется, так что скорость света оставалась постоянной!

Время для человека в поезде проходило медленнее относительно времени для человека на платформе. Эйнштейн назвал это расширением времени.

Гравитационное время

Эйнштейн назвал свою теорию специальной теорией относительности. Это было что-то особенное, потому что оно касалось постоянных скоростей.

Чтобы примирить ее с реальным миром, где объекты все время ускорялись и замедлялись, ему нужно было исследовать последствия своей теории, когда речь шла об ускорении.

Эта попытка обобщить и объяснить все явления привела его к открытию взаимосвязи между временем и гравитацией; он назвал эту новопринятую теорию гравитации «Общая теория относительности».

Ньютон считал, что поток времени был как стрела; он двигался непоколебимо только в одном направлении — вперед. Эйнштейн в том трамвае предположил, что время изменяется обратно пропорционально скорости. Фактически, Эйнштейн утверждал, что время дополняло пространство, в гибкой четырехмерной модели, на которой разворачивались события Космоса.

Он назвал эту модель пространством-временем (пространственно-временной континуум). Когда Эйнштейн опубликовал свою работу, он получил реакцию, которую можно было бы ожидать, когда будет опубликована такая феноменальная работа — недоверие.

Согласно общей теории относительности, материя растягивает и сжимает ткань пространства-времени, так что объекты таинственным образом не тянутся к центру Земли, а скорее отталкиваются вниз деформированным пространством над ними.

Имитируя наклон, кривизна пространства-времени ускоряет объекты, которые движутся вниз, хотя скорость этого ускорения не одинакова во всех точках. Сила тяжести сильнее по отношению к поверхности Земли, где кривизна более интенсивна, чем на ее окраинах.


Хотя это и не совсем корректно, аналогия батута — самый простой способ объяснить деформирование пространства-времени из-за присутствия большой массы.

Если сила тяжести возрастает по мере продвижения вниз, то свободный объект падает быстрее в точке на поверхности, скажем, точке B, чем на большей высоте, скажем, точке А.

Для объекта в свободном падении, согласно специальной теории относительности, время в B должно проходить относительно медленнее, чем оно будет проходить в A, потому что скорость объекта быстрее в точке B.

Что такое время?

Какое время тогда является правильным? Ну, ни одно из них. Эйнштейн выяснил, что нет абсолютного времени. Время является относительным в зависимости от системы сил, которым подчиняется, формально известной как система отсчета. Время, идущее в вашем собственной системе, известно как правильное время.

Если законы движения должны быть одинаковыми для всех наблюдателей, независимо от их движения, то время должно замедляться, так что чем быстрее вы двигаетесь, тем медленнее ваши часы работают относительно других часов.

Это то, что Энн Хэтэуэй упоминала в фильме «Интерстеллар», когда она сказала Мэтью Макконахи, после посадки на далекую планету возле черной дыры: «Один час на этой планете равен семи годам на Земле.”

Еще раз обратимся к мысли Эйнштейна в трамвае. Является ли появление более медленных часов ограничением нашего примитивного сознания, или время действительно замедляется? И что означает замедление времени? Капризность времени заставляет нас спросить – а что такое само время? Это не простой вопрос — понятие времени озадачивало философов и физиков с древности.

Основной функцией времени является хронологическое отслеживание событий. Однако не считая последних 400 лет люди определяли время, исходя из предположения, что вокруг нас движутся и звезды, а не вращается вокруг Солнца.

Несмотря на неверное основание для своего вывода, «время» все равно работало хорошо. Это происходило так, потому что дни и времена года повторялись предсказуемо, а когда у вас есть что-то, что повторяется предсказуемо, у вас есть механизм хронометража.

Использовал рекурсивный характер такого механизма для вычисления движения. Описание движения было бы невозможно без какой-либо ссылки на время. Однако это время никогда не было абсолютным.

Даже когда Ньютон формулировал законы движения, он использовал понятие времени, в котором двое часов не идут с абсолютным, независимым временем, а, скорее, они зависимы друг с другом. Синхронизация — причина, по которой мы построили очень сложные и точные атомные часы.

Такое понятие времени строится на одновременности или критическом совпадении двух событий, таких как прибытие поезда и уникальное выравнивание стрелок часов, когда поезд прибывает на станцию.

Теория Эйнштейна утверждает, что эти совпадения должны зависеть от того, как человек движется. Если два наблюдателя на платформе и в поезде не могут договориться о том, что происходит одновременно, они не могут договориться о том, как течет само время!

Для понимания влияния движения рассмотрим простейший механизм хронометража. Представьте себе хронометражный аппарат, состоящий из фотона, который отражается взад и вперед между двумя удаленными зеркалами.

Давайте согласимся, что одна секунда проходит каждый раз, когда фотон отражается. Теперь повесьте двое таких часов в точках A и B выше и на поверхности Земли (обсуждалось в предыдущем разделе ), и пусть они измеряют время, когда свободно падающий объект пролетает мимо них.

Свободно падающий объект измеряет время, проходящее в его собственной системе отсчета с аналогичными часами. Что они измеряют?

Наблюдение отражения фотона между двумя движущимися зеркалами аналогично наблюдению теннисного мяча, прыгающего в движущемся поезде.

Несмотря на то, что мяч прыгает перпендикулярно для кого-то в поезде, для неподвижного наблюдателя вне его, мяч отскакивает триангулярно (в треугольниках).

Когда устройство движется вперед, фотон после начала движения, подобно шару, перемещается на большее расстояние после его отражения. Поэтому наше измерение времени исказилось! Более того, чем быстрее движется аппарат, тем дольше фотон отражается, тем самым растягивая длительность секунды!

Вот почему течение времени в точке B оказывается медленнее, чем в точке A (вспомните, как из-за силы тяжести объект падает быстрее в точке B, чем в точке A). Эта графика показывает треугольное движение фотона и, следовательно, задержку времени.

Конечно, разница бесконечно мала. Разница между временем, измеренным часами на вершинах гор и на поверхности Земли, составляет наносекунды. Тем не менее, открытие Эйнштейна — не что иное, как великое событие.

Действительно препятствует потоку времени, что означает, что чем более массивный объект, тем медленнее течет время в его окрестностях.

Замедление времени влияет на каждый процесс, независимо от того, зависит ли оно от простейшего электромагнитного явления или сложной комбинации электромагнетизма и законов движения Ньютона.

Общность универсальности относительности обеспечивает это. На самом деле даже биологические процессы, а следовательно, и время, изменяется. Да … и наша голова немного старше наших ног!

    Утверждать точно никто не берется, потому что расчеты расчетами, а в открытом космосе человек очень долго не находился. И время по идее одно и то же. Тут, наверное, имеется в виду, что человек в космосе не стареет и этот факт связан с теорией относительности. Ведутся постоянные наблюдений и опыты, первый опыт провели еще в первой половине 20-ого века.

    Время течт одинаково во всей вселенной, нет никакой разницы стоишь ты на Земле, Марсе, Уране или летишь в космосе в каком угодно направлении и с какой угодно скоростью, проживешь свои семьдесят-восемьдесят или сто земных лет (как бог дал). Вся проблема в связи с Землей, пока долетит от тебя, летящего за миллиарды километров, сигнал до родственников на Земле, пройдет может быть много лет и они увидят тебя в видеопослании еще молодым, а они уже будут старыми. Вот и весь трюк с медленной скоростью времени.

    На время влияет гравитация созданная массой объекта. При скоростях близких к скорости света, выходя из формулы масса стремиться к бесконечности, гравитация значит огромна, вывод время замедляется. Короче где есть большой массивный объект время протекает медленно, в остальных случаях когда космос пуст время идт быстрее относительно массивного объекта.

    Очень интересный вопрос.. На мой взгляд, время для тех же космонавтов течет с той же скоростью, как и для нас с Вами здесь, на Земле, потому что они также как и мы используют ту же систему измерения времени — часы, минуты, секунды.. Если же говорить о времени на релятивистских скоростях, то как следствие из специальной теории относительности, время, исчисляемое на подвижной системе отсчта, течт медленней, чем время в неподвижной системе отсчета. В реальности значительного такого эффекта мы не наблюдаем, так как наши скорости весьма и весьма скромны в сравнении со скоростью света..

    Время идет медленнее не в космосе. Скорость течения времени зависит от скорости движущегося объекта. Согласно Теории относительности , чем больше скорость объекта, тем медленнее течет время для него.

    Мне известны два варианта, при которых время может течь медленнее. Это если тело движется со скоростью близкой к скорости света и если тело находится в гравитационном поле огромной силы, например черной дыры. Этот эффект замедления течения времени вроде бы был подтвержден экспериментально, и описан в теории относительности и следствиях из нее вытекающих. Для обычных условий, например для космонавтов на земной орбите время течет точно также как и для людей находящихся на поверхности Земли. Скорость полета космических кораблей невелика, а сила притяжения практически не меняется. Впрочем в теории времени еще много темных пятен, и может быть способ путешествий во времени будет найден уже в следующем десятилетии.

    На самом деле время в космосе и на земли совершенно одинаковое. Просто за счет того, что космонавты движутся на орбите со скоростью больше скорости света, то у них само время течет медленнее относительно времени на Земле. А вообще что бы подробно понять это, нужно изучить теорию относительности, после е изучения станет более понятно.

    Время зависит от гравитации нашей планеты, она создает кривизну в точке пространства-времени, но чем больше объект отдаляется от нее, тем время будет течь немного быстрее, но настолько незначительно, что это невозможно заметить. Это буквально тысячные доли секунды. Поэтому теория о том, что люди в космосе стареют медленнее, ничем не подтверждена.

    Медленно идет время только для тех кто ждет чего, когда нечем заняться 🙂

    Если верить Теории относительности то, чем больше скорость объекта, тем медленнее течет время для него.

    Но ведь космонавты используют те же часы, что и мы, поэтому очень трудно сказать, что для них оно течет по другому.

    Чем выше скорость объекта, тем медленнее течет время для этого объекта, гласит теория относительности, значит на огромном и массивном объекте время будет идти медленно, а в самом пустом космическом пространстве будет идти быстрее, чем на этом объекте.

Научный мир облетела сенсация - из нашей Вселенной испаряется время. Пока это только гипотеза испанских астрофизиков. Но то, что течение времени на Земле и в космосе отличается, учеными уже доказано. Время под воздействием гравитации течет медленнее, ускоряясь при удалении от планеты. Задачу синхронизировать земное и космическое время выполняют водородные стандарты частоты, которые еще называют "атомными часами". Первые атомные часы появились в середине XX века одновременно с космонавтикой. Сегодня их главные потребители - навигация и цифровая связь.

В космосе и на Земле время течёт по-разному. Как утверждают ученые, из-за гравитации. Чем она сильнее, тем медленнее будет идти время. Например, на МКС, которая вращается вокруг Земли на низкой орбите, время на доли секунды течет быстрее, чем на планете. Еще быстрее ход времени у спутников, работающих на высоких геостационарных орбитах.

"Изменение течения времени на станции мы не ощущаем. Потому что летаем мы не на больших высотах и не так далеко от Земли, всего лишь 400-420 километров. И, конечно, если эти изменения есть на какие-то миллисекунды, мы этого никогда не почувствуем", — рассказал космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Рязанский.

По теории относительности Вселенная расширяется с ускорением, которое ей придает таинственная "тёмная энергия". Точного определения этому загадочному явлению пока нет. Но есть мнение, что это связано с процессом замедления времени, которое мы воспринимаем как расширение Вселенной.

По словам ведущего научного сотрудника ГАИШ Сергея Попова, время течет по-разному в разных гравитационных полях. Чем ближе к центру Земли, тем больше величина гравитационного поля. Соответственно, на поверхности Солнца время течет не так, как на расстоянии 10 миллионов километров от его поверхности.

С помощью водородных стандартов частоты, которые еще называют "атомными часами", учёные изучают воздействие гравитации. Установленные на космических аппаратах они приводят земное и космическое время к единому знаменателю, то есть синхронизируют.
"Сейчас только у ленивого нет мобильного телефона, но никто не задумывается над тем, чтобы он работал, станции, которые образуют сеть, должны быть жестко синхронизированы по времени. Речь идет о миллионных долях секунды", — отметил начальник лаборатории системы эталонов ВНИИФТРИ Николай Кошеляевский.

Атомному времени столько же лет, сколько и космонавтике. Первые атомные часы появились в середине XX века. Сегодня его главные потребители - навигация и цифровая связь. Водородными стандартами частоты оснащены все спутники ГЛОНАСС. "Оно пронизало всю инфраструктуру, весь транспорт, все системы связи, синхронизации", — подчеркивает Кошеляевский.

Российский эталон точного времени "хранится" в Подмосковье. В научном институте физико-технических и радиотехнических измерений. В мире таких атомных часов 450. Они задают международный стандарт времени.

Сегодня в мире монополисты на точное время две страны - Россия и США. Но если в Америке атомные часы на основе цезия, радиоактивного металла, то в России - на основе водорода, элемента более безопасного и долговечного. Большая часть этих приборов рождается в Нижнем Новгороде. В год здесь выпускают до 20 атомных часов.

У них нет циферблата и стрелок. Этот прибор напоминает железную бочку с проводами. Внутри которой самые передовые технологии - высокоточная радиоизмерительная аппаратура с атомным стандартом. "Атом водорода получается в источнике водорода. Затем поступает молекулярный водород, подается высокочастотное поле и получается низкомолекулярная плазма. Где молекула водорода разваливается на два атома", — рассказал начальник отделения стандартов и эталонов частоты предприятия "Время Ч" Николай Демидов.

Сердце атомного стандарта - специальный источник, в котором хранится водород. Воздействуя на атомы водорода с помощью электромагнитного поля, получают сигнал. Это видно по ярко-малиновому свечению. Затем водород попадает в кварцевую колбу и излучает квант радиоволны.

Материалы, из которых сделаны атомные часы, включают десятки наименований: железо, серебро и кварц, алюминий и кремний. Такой набор не случаен: все материалы уникальны по природным свойствам и каждый играет свою роль. Совершенно удивительным свойством обладает никель. По словам начальника отделения предприятия "Время Ч", "если никелевую тоненькую пластинку нагреть, то, оказывается, сквозь нее прекрасно проходит водород. И никакие другие газы".

Все детали часов тщательно проверяют, ведь не каждый металл выдержит условия вакуума и космической радиации. Надежность приборов рассчитывают с помощью математических моделей.

Перед сборкой все детали атомных часов проходят многоступенчатую обработку. Сначала металл очищают от грязи, щелочи и жира. Для атомного стандарта высочайшие требования стерильности. Затем температурные испытания от минус 50 до плюс 50. Потом установленный на платформу прибор тестируют в условиях вакуума.

Несколько лет назад нижегородцы выполнили заказ Астрокосмического центра Академии наук. И теперь водородные стандарты частоты работают на спутнике "Спектр-Р2 с телескопом "Радиоастрон". Он уже четыре года изучает в режиме интерферометра "темную энергию" и материю Вселенной.

"Впервые активный стандарт частоты успешно работает в космосе на протяжении уже почти 4-х лет, собственно, благодаря тому, что мы запустили такие точные часы в космос, стабильность их находится на уровне 10-14 секунды или по-человечески они уходят на одну секунду за много миллионов лет", рассказал руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалёв.

Такой же прибор будет установлен и на аппарате Роскосмоса "Спектр-М" с российским космическим телескопом "Миллиметрон". Главное отличие от "Радиоастрона" - новая космическая обсерватория будет работать в другом диапазоне волн.

"Миллиметрон" увидит, как формируются звезды и экзопланеты. И самое главное - заглянет за краешек черной дыры в центре нашей галактики. Именно там, по мнению ученых, из-за чудовищной силы гравитации время почти останавливается.

Когда человек еще в детском возрасте, ему кажется, что летние каникулы длятся целую вечность, а уж продолжительность времени между одним празднованием Нового года и другим просто напоминает бесконечность. Тем не менее, когда мы становимся старше, начинает казаться, что недели, а то и месяцы, и даже целые сезоны, исчезают из календаря с головокружительной скоростью. Как же так происходит? Меняется восприятие - или жизнь действительно становится быстрее?

Ответ на загадочный вопрос

Практически все люди отмечают, что время действительно начинает двигаться быстрее с возрастом. Но дело отнюдь не в том, что взрослая жизнь наполнена множеством ответственных задач и проблем. Исследования показали, что дело в психологическом восприятии времени, которое представляется более взрослыми людьми иначе.
Именно потому и кажется, что жизнь становится все более напряженной и быстрой. Существует несколько различных теорий, пытающихся объяснить, почему восприятие времени меняется с возрастом.

Первая теория

Согласно одному мнению, время начинает двигаться быстрее с возрастом в связи с постепенным изменением внутренних биологических часов. Когда человек стареет, его метаболизм постепенно замедляется, а с ним снижается и скорость сердцебиения, замедляется и дыхание. У ребенка совсем другие биологические часы, которые движутся быстрее. Они переживают больше биологических маркеров времени - вдохов, ударов сердца, - за тот же промежуток времени, что заставляет их ощущать этот промежуток как более длинный.

Вторая теория

Есть и другое мнение. Согласно этой теории, скорость, с которой мы воспринимает отрезок времени, связана с тем, какое количество новой информации мы получаем. Когда мозг получает большое количество новых стимулов, на переработку информации требуется больше времени, в результате кажется, что дни становятся продолжительнее. Кроме того, эта теория вполне соответствует ситуациям перед катастрофой, когда люди описывают, что время будто бы двигалось в замедленном темпе. Пугающие и непривычные обстоятельства дали мозгу так много информации, что время попросту замерло.

Экспериментальное подтверждение теории

Вторую теорию можно подтвердить тем фактом, что, сталкиваясь с непривычной ситуацией, мозг вынужден записывать более обширную и детальную информацию. В результате в наших воспоминаниях происходящее кажется более продолжительным, чем это было на самом деле. Эту теорию подтвердили экспериментальным путем. Испытуемые переживали ощущение свободного падения, в результате которого их восприятие времени действительно менялось - такова реакция организма на непривычные для него условия. Но какова связь такого объяснения с тем фактом, что мы иначе видим время, старея?

Развитие предположения

Дело в том, что с возрастом мы лучше изучаем окружающую среду. Она становится совершенно привычной, и внимание больше не концентрируется на каждой детали домашней обстановки или рабочего места. Для ребенка же мир представляет собой площадку, полную новых впечатлений и нового опыта. В результате ему приходится тратить больше ментальной энергии для того, чтобы переработать впечатления от окружающего его мира.
Согласно данной теории, детские впечатления замедляют время, а рутина взрослой жизни, напротив, делает его более быстротечным. Чем больше мы привыкаем к особенностям нашей повседневной жизни, тем быстрее она проходит. Кроме того, эту теорию подтверждают и биохимические механизмы. Есть предположение, что уровень допамина помогает нам определять продолжительность времени. После двадцати лет количество допамина в организме постепенно снижается, в результате чего время начинает двигаться все быстрее. Тем не менее это не объясняет причины того, что время действительно ускоряется - в математическом смысле. Снижение продолжительности фиксированного промежутка времени с возрастом можно объяснить логарифмически. Логарифмическое измерение используют и для замеров землетрясений - требуется более масштабная шкала, чем линейная. Это справедливо и для времени.

Логарифмический подход

Логарифмические измерения подталкивают к идее о том, что восприятие промежутка времени связано с тем, какое количество времени уже прожито до этого промежутка. В результате получается, что для двухлетнего ребенка год - половина прожитой жизни. Неудивительно, что этот отрезок времени кажется настолько долгим. Поэтому в детстве каждого дня рождения приходится ждать месяцами. Однако уже в десять лет год - лишь десять процентов жизни. Для двадцатилетнего год - пять процентов. Чтобы ощутить такое же время, какое двухлетка проживает за год, двадцатилетнему нужно ждать уже десятилетие. Если использовать такой подход, уже не кажется удивительным, что с возрастом время ускоряется.
Большинство взрослых думают о своей жизни в масштабах десятилетий, что предполагает одинаковое отношение к равному промежутку времени. Тем не менее при логарифмическом подходе каждый период времени воспринимается по-разному. Согласно этой теории, время с пяти лет до десяти равно времени с десяти до двадцати, с двадцати до сорока, с сорока до восьмидесяти. Звучит довольно депрессивно, если вдуматься, - пять лет детства равняются сорока годам взрослой жизни! Словом, учитесь ценить свое время. Оно движется все быстрее и быстрее с каждым днем, даже если вы не верите в теории, объясняющие это явление.

В наше время известное выражение про реку, в которую нельзя войти дважды, актуально как никогда. Порой, прогуливаясь по тихой улочке, еще неделю назад казавшейся такой знакомой, с удивлением замечаешь, будто идешь по совершенно чужому городу - настолько кардинально и быстро меняется облик современных мегаполисов. Тем не менее есть на Земле места, в которых время если не повернулось вспять, то по крайней мере на долгие годы остановилось - предлагаем вам отправиться в путешествие по самым тихим и безлюдным уголкам нашей планеты, где когда-то бурлила жизнь.

(Всего 21 фото)

Ткварчели, Грузия

1. Город, некогда бывший оживленным промышленным центром, в настоящее время является частью независимой Республики Абхазия, однако ее легитимность признается лишь четырьмя странами, состоящими в ООН, остальные считают регион частью Грузии, оккупированной Россией.

Ткварчели был основан в 1940-х годах, и всего за несколько лет город превратился в один из региональных центров по добыче и обработке угля. При советской власти Ткварчели активно развивался и процветал, однако распад СССР и последовавшая вслед за ним грузино-абхазская война нанесла экономике города значительный урон. Объемы промышленного производства упали почти в 10 раз, все больше жителей уезжали, в результате чего Ткварчели превратился в захолустный горный городок, о временах былого расцвета которого напоминают только полуразвалившиеся здания, заросшие буйной южной растительностью. Сейчас в Ткварчели (другой вариант названия - Ткуарчал) проживает около 5 тысяч человек, туристам город понравится обилием потрясающих горных пейзажей и чудесным климатом, однако отдыхающим стоит позаботиться о ночлеге - гостиниц в городе нет.

Остров Хасима, Япония

2. Этот клочок суши, расположенный в Восточно-Китайском море, также известен под прозвищем Гункандзима (в пер. яп. - «Крейсер») - при взгляде с моря силуэт острова напоминает военный корабль.

3. В начале XIX века на Хасиме обнаружили богатые залежи угля и власти Страны восходящего солнца начали активно осваивать перспективный промышленный регион. За считанные годы на острове появились множество угольных шахт (в том числе уходящих на глубину ниже уровня моря) и несколько военных заводов. В годы своего расцвета Хасима был одним из самых густонаселенных мест на планете - по данным 1959 года, плотность населения достигала 5259 человек на 1 км². Надо сказать, условия труда и жизни на острове были далеки от курортных - многие военнопленные китайцы и корейцы, которых компания Mitsubishi Corporation привезла на Хасиму для работы на подводных шахтах, погибли.

4. В 1960-х годах началась переориентация промышленных предприятий Японии с угольного топлива на нефть, добыча угля на Гункандзиме стала убыточной, и в 1974-м году Mitsubishi была вынуждена закрыть все шахты. За несколько недель оживленный остров превратился в безлюдное поселение-призрак и остается им до сих пор.

Китсолт, Канада

5. В городе Китсолт, расположенном в канадской провинции Британская Колумбия, в нескольких десятках километров от границы с Аляской, есть все, что нужно небольшому населенному пункту, - сотни домов, больница, кинотеатр, спорткомплекс, банк и торговый центр. Единственное, чего не хватает Китсолту, - жители.

Китсолт появился в 1979 году, градообразующим предприятием для него стал рудник по добыче молибдена, месторождения которого геологи обнаружили незадолго до этого. Пока стоимость молибдена на рынке металлов оставалась достаточно высокой, город жил, однако идиллия оказалась не слишком долгой - в 1982-м произошел обвал цен, и Китсолт практически в одночасье опустел.

В 2004 году один из американских предпринимателей выкупил территорию города за $5 млн - по его мнению, Китсолт можно вернуть к жизни. Время покажет, удастся ли энтузиасту осуществить задуманное, однако перспективы этого бизнес-плана представляются сомнительными.

Парижская «капсула времени»

6. Вероятно, вы знаете, что такое «капсула времени» - что-то вроде письма самому себе и всему человечеству, которое следует вскрыть через определенный промежуток времени. В отличие от простых «писем в будущее» «капсулы времени» содержат не только текстовое послание, но и некоторые предметы, характеризующие время, когда «капсула» была запечатана. Чаще всего «капсулы времени» создаются намеренно, однако порой люди находят случайные «приветы из прошлого», которые никто и никогда не думал отправлять потомкам - о них просто долгое время не вспоминали, как об одной обнаруженной недавно парижской квартире.

В 1930-х годах жилище принадлежало некоей миссис де Флориан, которая покинула Париж в 1939-м, за несколько недель до начала Второй Мировой войны. Хозяйке не суждено было вернуться, поэтому квартира оставалась запертой более 70-ти лет, пока о ней не узнали наследники госпожи де Флориан. Среди имущества, находившегося в квартире, кроме всего прочего, обнаружили картину, принадлежащую кисти известного итальянского художника XIX века Джованни Больдини. По некоторым данным, изображенная на полотне очаровательная женщина в розовом вечернем плате - не кто иная, как знаменитая актриса и куртизанка Марта де Флориан, бабушка последней хозяйки квартиры.

Дом-памятник Бузлуджа, Болгария

7. Сооружение, с виду напоминающее гигантское бетонное блюдце или летающую тарелку, «припаркованную» на вершине горы, представляет собой монумент, воздвигнутый в 1980-х годах в честь Болгарской коммунистической партии.

9. Дом-памятник можно назвать типичным шедевром советской архитектурной мысли: стены здания богато украшены советской символикой, в том числе прекрасными мозаиками, изображающими различные сцены из жизни болгарского народа. Расположенные в центре купола огромные «серп и молот» логично завершают и дополняют пафосную эстетику оформленного в лучших социалистических традициях интерьера.

10. К сожалению, после роспуска в 1989 году Болгарской коммунистической партии самобытное здание оказалось никому не нужным и быстро пришло в запустение.

Дойл, Бельгия

11. История небольшого бельгийского городка Дойл насчитывает более 700 лет, однако в последние годы правительство страны активно переселяет его жителей в связи с планами по расширению близлежащего морского порта, поэтому вероятнее всего, в скором времени город превратится в поселение-призрак. Некоторые обитатели Дойла высказываются против переселения, в городе проводятся различные акции протеста, а стены его зданий стали объектом творчества для многих европейских уличных художников, выступающих за сохранение города.

12. Сейчас Дойл похож на огромную художественную галерею под отрытым небом, контраст между древними зданиями и современными граффити одновременно ужасает и поражает воображение. Сотни арт-объектов превратили Дойл в излюбленное место паломничества поклонников современного искусства, но, скорее всего, его дни в качестве населенного пункта сочтены - в настоящее время здесь постоянно живут лишь 25 человек, при этом решение о сносе города никто не отменял.

Курорт «Коко-Палмс», штат Гавайи, США

Курорт появился в 1953 году, снимавшийся здесь фильм «Мисс Сэди Томпсон» обеспечил ему популярность среди отдыхающих, однако поток туристов 1950-х - ничто по сравнению с лавиной поклонников «короля рок-н-ролла», которая хлынула на остров после премьеры фильма с Пресли. На протяжении десятилетий «Коко-Палмс» был одним из самых популярных гавайских курортов, и казалось, так будет продолжаться вечно, но… В 1992 году Гавайи посетил Иники - печально известный ураган, который нанес непоправимый ущерб островам архипелага. Требуемая на восстановление курорта сумма была так велика, что страховые компании отказались покрывать ущерб и объявили о своем банкротстве, так что славное рок-н-ролльное прошлое «Коко-Палмс», увы, стало частью истории.

В последнее время все чаще звучат предложения возродить курорт, однако практических шагов по реализации этого похвального намерения пока нет.

Каньон-Лодж, штат Аризона, США

15. Печальная и поучительная история поселения Каьон-Лодж началась в 1920-х годах. Только-только появившееся шоссе под номером 66 (его еще называют «Мать Дорог» или «Главная улица Америки») быстро завоевывало любовь автомобилистов, многие из них останавливались на отдых в местечке Каньон-Лодж, которое по большому счету представляло собой лишь небольшой магазин, принадлежавший Эрлу и Луизе Кандифф. Путешественников на шоссе 66 становилось все больше, прибыли супругов росли, в результате чего на Каньон-Лодж обратил внимание предприниматель Гарри Миллер по прозвищу «Два Ствола». Делец убедил супружескую чету сдать ему землю в аренду сроком на десять лет, после чего начал работы по превращению Каньон-Лодж в туристический рай со множеством достопримечательностей и даже зоопарком.

Одной из главных приманок для туристов Миллер считал расположенный неподалеку от города каньон, где в незапамятные времена произошла битва между племенами апачей и навахо. По мнению Гарри, реальные исторические события были недостаточно привлекательными для туристов, поэтому он решил подогреть интерес к Каньон-Лодж по-своему - силами его рабочих около города возникли «древние развалины», была налажена торговля поддельными останками индейцев, а в так называемой «Пещере Смерти», служащей усыпальницей для 42 воинов-апачей, даже появились автоматы с газировкой, само захоронение было переименовано в «Таинственную Пещеру».

Попытка нажиться на мертвых не сошла Миллеру с рук - городок навестили грабители, после чего состоялся неприятный разговор между предпринимателем и четой Кандифф. Кульминацией спора стал выстрел - вспыльчивый бизнесмен уложил Эрла на месте. Невероятно, но суд оправдал Гарри, однако его злоключения на этом не закончились: вскоре после этого на него дважды напала пума, кроме этого, Миллера укусил аризонский ядозуб - ядовитая ящерица, укусы которой для человека, как правило, не смертельны, но бывают очень болезненными. В 1929 году пожар уничтожил Каньон-Лодж практически дотла, предпринимателю не удалось в суде доказать свое право на эти земли, и Миллер перестал заниматься городом. После того как шоссе 66 изменило свое направление, Каньон-Лодж остался в стороне от оживленного маршрута и быстро пришел в упадок.

«Кинотеатр конца света», Египет

16. Посреди Синайской пустыни расположен, вероятно, самый редко посещаемый кинотеатр в мире - его единственный зал до сих пор не видел ни одного посетителя.

17. Столь странное место для постройки кинотеатра выбрал французский меценат, которому почему-то показалось, что лучше всего наслаждаться фильмами среди безлюдных песчаных холмов Синая.

18. Предприниматель сумел получить разрешение на строительство, добыл нужное оборудование, однако после завершения работ в 1990 году выяснилось (сюрприз!), что публика не очень-то хочет драться за билеты в новый кинотеатр - иными словами, здание оказалось никому не нужным, ни одного фильма в нем так и не показали.

«Калифорнийская Ривьера», США

19. Курорты озера Солтон-Си выглядят как фантазия на тему постапокалиптического будущего - заброшенные туристические домики и ни единой души вокруг, кроме разросшихся представителей местной флоры.

20. Солтон-Си появилось можно сказать, случайно. Тысячи лет озера как такового не существовало - местность регулярно пересыхала и наполнялась водой, однако в начале XX века из-за невнимательности фермеров, прокладывавших ирригационные каналы для орошения полей, воды реки Колорадо хлынули в низину, в результате чего и возник постоянный водоем, получивший название Солтон-Си.

21. Многие полагали, что озеро быстро высохнет, однако шли годы, уровень воды не падал, и несколько предприимчивых энтузиастов решили превратить берега озера в аналог французской Ривьеры. Однако амбициозным планам не суждено было сбыться - из-за особенностей системы водоснабжения озера соленость его воды увеличивалась из года в год и в один прекрасный момент достигла такого уровня, что все живое в Солтон-Си начало умирать. Мало кто из туристов был готов делить пляжи с миллионами зловонных рыбьих трупов, поэтому популярность «Калифорнийской Ривьеры» быстро сошла на нет.