Всю жизнь обожал этого человека |
28 января 1986 года Америку, да и весь мир потрясло известие о страшной катастрофе: на глазах тысяч людей взорвался космический шаттл "Челленджер". Миллионы телезрителей разных стран видели страшные кадры в выпусках новостей: ракета отделяется от земли, минута полета... клубы дыма и обломки, разлетающиеся в разные стороны. Погиб экипаж из семи человек; вместе с профессиональными астронавтами — победитель национального конкурса на право отправиться в космос, учительница географии.
Шаттл, казавшийся таким надежным, разрушился без видимых причин. Общество надеялось на тщательное расследование. Для его проведения была создана Президентская комиссия. Через некоторое время состоялась пресс-конференция, на которой предполагалось обнародовать некоторые предварительные итоги. Выступали высшие чины НАСА, астронавты, военные. Расследование только началось, и о конкретных выводах говорить было еще рано. Вдруг один из членов комиссии, взяв слово, неожиданно достал из кармана плоскогубцы, зажим и кусочек резины. Поместив резину в зажим, он опустил ее в один из стаканов со льдом и водой, стоявших на столе. Присутствующие увидели, что вынутая из зажима резина не приняла прежнюю форму после охлаждения. Поначалу мало кто понял, что всё это значит. Журналисты обратились за разъяснениями к демонстратору опыта — это был Ричард Фейнман, знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии. Выяснилось, что резина взята из уплотнителей, обеспечивающих герметичность топливных баков космического корабля. Резиновые кольца были рассчитаны на плюсовые температуры, но в роковой день при запуске шаттла на космодроме было ниже нуля по Цельсию. Резина потеряла упругость и не обеспечила уплотнения. Это и послужило основной причиной аварии.
Эксперимент, проведенный Фейнманом, показали по всем главным телеканалам — и не только в США. Нобелевский лауреат стал настоящим национальным героем. Выступив перед камерами, Фейнман не позволил бюрократии замять проблемы и представить случившееся как стечение обстоятельств. Кроме того, по словам известного американского физика-теоретика Фримена Дайсона, "люди своими глазами увидели, как творится наука, как великий ученый думает руками, как природа дает четкий ответ, когда ученый задает ей четкий вопрос".
В этом маленьком, но столь эффективном шоу был весь Фейнман, именно таким его знало научное сообщество. Докопаться до истины во что бы то ни стало, не удовлетворяясь какими-то отговорками и туманными предположениями, и сделать эту истину наглядной, очевидной, чтобы ее можно было "потрогать руками", — вот творческое кредо Фейнмана. Его подход был во многом противоположен стилю, распространенному в науке XX века — века гипотез, которые должны быть "достаточно безумными", чтоб хотя бы претендовать на истинность. Квантовая физика отказалась от всяких наглядных представлений и вывела здравый смысл за рамки научных дискуссий. А для Фейнмана понятность оставалась главной ценностью; его не устраивало, что квантовую физику мало кто понимает.
Нечасто бывает, чтобы нобелевского лауреата с пеленок воспитывали как ученого. Но в случае Фейнмана получилось именно так. Его отец, Мелвилл Фейнман, еще до рождения сына предсказал, что тот будет заниматься наукой. Можно сказать, это была семейная мечта: родители самого Мелвилла очень хотели дать ему соответствующее образование, но не имели на это средств. Мелвилл происходил из семьи литовских евреев, он родился в 1890 году в Минске, а через несколько лет Фейнманы эмигрировали в Америку. Из-за материальных проблем мечты об учебе пришлось оставить, и Мелвилл занялся предпринимательством. Позже он женился на дочери преуспевающего бизнесмена Люсиль Филлипс. Ее семья тоже имела российские корни: отец Люсиль был родом из польских земель империи, занимался антиправительственной деятельностью, его даже приговорили к смертной казни, но он сумел бежать из тюрьмы и перебрался в Америку. Первенец Мелвилла и Люсиль, Ричард, родился в 1918 году. Мелвилл с первых дней жизни сына применял то, что сейчас называют развивающими играми, а когда Ричард подрос, они с отцом часто беседовали о разных удивительных явлениях природы, ходили в Американский музей естествознания, изучали "Британскую энциклопедию". Неудивительно, что у мальчика вскоре появилась небольшая лаборатория. Младшая сестра Фейнмана Джоан вспоминала, что "дом был просто полон любовью к физике"; сама она тоже приобщалась к науке, исполняя обязанности лаборанта в их детских опытах. Впоследствии Джоан стала профессиональным физиком, хотя и не столь блестящим, как старший брат.
От фокусов с электродами и реактивами, приводивших в восторг сверстников во время домашних представлений, Ричард вскоре перешел к взрослым занятиям: уже в 10 лет он считался мастером по ремонту радиоприемников. В школе Ричард быстро завоевал репутацию самого талантливого ученика: к нему обращались учащиеся старших классов за помощью по математике. Фейнман был незаменимым членом школьной команды на математических олимпиадах, обожал разгадывать всяческие головоломки. Эта страсть завладела им на всю жизнь.
После школы Фейнман продолжил обучение в Массачусетском технологическом институте. Здесь он сделал окончательный выбор в пользу физики и еще до получения диплома опубликовал две статьи в ведущем научном журнале “Physical Review”. Юному Ричарду казалось, что МТИ — лучшее заведение для занятий наукой, но с подачи своих наставников он отправился получать докторскую степень в Принстон. Здесь поддерживался околоаристократический стиль, и Ричард поначалу чувствовал себя не очень уверенно. Например, он не знал, что следует выбрать, если на традиционном еженедельном чаепитии жена декана предлагает сливки и лимон, и попросил оба ингредиента. "Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман?" — вежливо изумилась деканша. Этот эпизод дал название одному из автобиографических бестселлеров Фейнмана.
Но отсутствие утонченных манер было легко восполнимым пробелом. Остроумный, дружелюбный и исключительно обаятельный, Фейнман всегда становился душой любой компании. А его авторитет как перспективного физика ни у кого не вызывал сомнений. Фейнман наслаждался широкими техническими возможностями университета (в Принстоне был мощный циклотрон и вообще самое передовое оборудование), общением с первоклассными учеными. Наставником Ричарда был Джон Уиллер, ранее работавший в Копенгагене со знаменитым Нильсом Бором.
Этот период оказался счастливым и в личной жизни Фейнмана. Он готовился к свадьбе со своей школьной подругой Арлин Гринбаум. Они идеально подходили друг другу. Обоих отличали жизнелюбие, юмор, пренебрежение к формальностям. "Какое тебе дело до того, что думают другие?" — эти слова Арлин станут названием еще одной книги Фейнмана. Увы, их счастье оказалось недолгим. У Арлин обнаружили туберкулез — в те годы это был приговор. "Другие" были против их брака — друзья и даже любящие родители отговаривали юношу, опасаясь за его здоровье. Но отказаться от Арлин для Ричарда было невозможно; узнав о диагнозе, он постарался как можно скорее оформить отношения. Они поженились в 1942 году, но большую часть отпущенных им трех лет Арлин провела в больничных палатах. Она держалась мужественно, стараясь не показывать мужу своих страданий, писала ему веселые письма, мастерила подарки, но в июне 1945 года умерла.
Всё это время Фейнман постоянно навещал жену, приезжая из Лос-Аламоса, где кипели работы над Манхэттенским проектом — созданием атомной бомбы. Проект объединял несколько секретных лабораторий: в Чикаго команда Энрико Ферми строила первый в мире ядерный реактор, в Окридже возводили завод по разделению изотопов урана, в Лос-Аламосе находился теоретический отдел. Фейнман с его любовью к технике стал незаменимым специалистом среди теоретиков, многие из которых совершенно не умели обращаться с приборами. Он мог не только чинить любые машины — от примитивного калькулятора до сложных установок; но главное, он был способен вдохновлять людей, руководить командой и добиваться коллективного успеха. В атмосфере секретности, порой доходящей до абсурда, Фейнман отвергал все запреты и доходчиво объяснял персоналу, для чего конкретно необходимы результаты их труда. Это сразу поднимало производительность на порядок. Роберт Оппенгеймер, научный руководитель проекта, дал Фейнману такую характеристику: "Не просто блестящий теоретик; человек чрезвычайно здравомыслящий, ответственный и гуманный, великолепный и толковый учитель, а также неутомимый труженик".
Сам Фейнман, рассказывая о Лос-Аламосе, предпочитал вспоминать про свой неутомимый труд по взлому сейфов. В это сверхсекретное учреждение доставлялись сейфы новейших моделей, каждый из которых Фейнман мог открыть за полчаса, проделывая это с присущим ему артистизмом и приводя коллег в изумление. Они не подозревали, что в свободное время Ричард часами возился с каким-нибудь новым замком. Успех в этом необычном хобби складывался из любви к головоломкам, умения работать с числами и усидчивости — удивительно, как в Фейнмане сочетались взрывной темперамент, интеллектуальная глубина и способность к долгой монотонной работе. Если он хотел чему-либо научиться, то готов был тренироваться сутки напролет без устали. А как иначе достичь высокого уровня в игре на бразильских барабанах, вскрытии замков, рисовании или расшифровке манускриптов майя? Фейнман очень гордился, когда люди, не знавшие о его основном занятии, принимали его за профессионала в каком-нибудь деле, далеком от физики.
Наконец "изделие", над которым трудились участники Манхэттенского проекта, было закончено. Испытания "Тринити" прошли успешно. Поначалу всеми овладела эйфория от успешно проведенной работы. Но после военного применения бомбы многих охватили отнюдь не радостные чувства. Для Фейнмана это совпало с семейной драмой, и он испытывал настоящее отчаяние: сидя в кафе или гуляя по улицам, постоянно прикидывал, скольким жителям удастся выжить в случае ядерной атаки. "Когда я видел людей, возводящих мост или новую дорогу, я думал: они сумасшедшие, они просто не понимают. Зачем делать новые вещи? Это же так бесполезно". Только наука могла дать возможность отвлечься, но и в творчестве наступил кризис. Фейнману казалось, что он "выгорел" и не может предложить ни одной новой идеи. Тогда он решил, что главное — не считать физику работой. Он будет преподавать, получая от этого процесса удовольствие и деньги, а физику воспринимать только как игру. Эта мысль принесла некоторое облегчение, и Фейнман занял место профессора в Корнелловском университете.
Прошло совсем немного времени, и ему удалось сделать в науку вклад, который позволяет считать Фейнмана одним из создателей современной физической картины мира. Он предложил свою интерпретацию квантовой механики. Фейнмановский подход опирается на классическое понятие траектории движения, что позволяет выстроить мост через казавшуюся непреодолимой пропасть между классическими и квантовыми представлениями. Интегралы по траекториям визуализируют квантовые понятия, придают им столь ценимую Фейнманом наглядность.
Теперь квантовая механика для ученых, работающих в прикладных областях физики, из "акта веры" превратилась в "акт понимания". А когда наука продвинулась дальше, в сферу квантовой теории поля, выяснилось, что метод Фейнмана работает гораздо эффективнее: в большинстве случаев намного проще вычислить интегралы по путям, чем пользоваться традиционным операторным методом. Таким образом, метод Фейнмана стал не только способом понимания, но и рабочим инструментом для решения самых сложных задач квантовой физики.
Одной из таких задач в середине прошлого века было создание теории, описывающей взаимодействие фотонов и электронов. Речь идет о квантовой электродинамике, "странной теории света и вещества", как назвал ее сам Фейнман. Основная проблема заключалась в возникновении бесконечностей при вычислении физических величин, характеризующих это взаимодействие. Фейнман применил перенормировку — вычитание одной бесконечности из другой, приводящее в итоге к конечной величине. Более того, он создал изящный инструмент, позволяющий наглядно показать взаимодействия между элементарными частицами, — диаграммы Фейнмана. По его словам, "эти картинки стали своего рода стенографией для физического и математического описания различных процессов... Я думал, что, наверное, забавно было бы увидеть эти смешные картинки в “Physical Review”. Кроме Фейнмана, попытки решения задачи предпринимали Синъитиро Томонага и Джулиус Швингер — им троим и была присуждена в 1965 году Нобелевская премия.
Когда Фейнман завершил создание КЭД, ему было немногим более тридцати. Даже если бы он не занимался дальнейшими исследованиями, то уже вошел бы в историю науки как один из величайших физиков XX столетия, но Фейнман был не из тех, кто может почивать на лаврах. В науке он искал новых идей, в жизни — новых впечатлений. В 50-х годах Фейнман работал и жил попеременно то в Калифорнии, то в Бразилии, то в Европе, а отдых предпочитал проводить в Лас-Вегасе. За ним закрепилась репутация сердцееда и плейбоя. Мало кто замечал, что на бурных вечеринках Ричард только прикидывался пьяным — от алкоголя он отказался навсегда, испугавшись, что выпивка может повлиять на интеллект, "этот славный механизм, который делает жизнь сплошным удовольствием". Мало кто догадывался, что у него на душе, — ведь внешне, как вспоминали коллеги, "Фейнман в депрессии был несколько более оживлен, чем обычный человек в моменты наивысшего подъема". Он пытался заполнить пустоту, образовавшуюся с уходом Арлин. Однажды ему показалось, что он нашел родственную душу: Мэри Луиза Белл, молодая преподавательница из Мичигана, так же, как и Ричард, увлекалась культурой майя. Но этот брак, длившийся четыре года, был обречен. Мэри Лу мечтала быть женой "настоящего профессора", заставляла Ричарда носить галстук и строгий костюм. Она не считала нужным вовремя предупредить, что его приглашали пообедать "с каким-то старым занудой", когда в Пасадену, где жили Фейнманы, приехал Нильс Бор.
После их развода в "Лос-Анджелес таймс" появился заголовок: "Барабанный бой достал. Вычисления и африканские барабаны привели к разводу". Ричард вернулся к привычному образу жизни: путешествуя между научными центрами, "всегда где-то застревал — обычно в Лас-Вегасе". Он умудрялся заводить знакомства с мафиози и их любовницами, конферансье, танцовщицами, игроками, кидалами — ему нравилось наблюдать жизнь, столь непохожую на академическую. С добродушной иронией Фейнман описывает свои приключения в книге "Вы, конечно, шутите...": "Я вошел в зал, держа под руку двух прекрасных танцовщиц, и конферансье объявил: вот входят мисс Такая-то и мисс Такая-то из "Фламинго"! Все оглянулись, чтобы посмотреть, кто пришел. Я чувствовал себя на все сто!"
И все-таки, когда Ричарду уже исполнилось 40, ему посчастливилось встретить женщину, характер и интеллект которой украсили его жизнь. Приехав на конференцию в Женеву, Фейнман познакомился на пляже с молодой англичанкой Гвинет Ховарт, которая путешествовала по Европе, намереваясь посмотреть разные страны и подрабатывая на жилье и еду. Она любила приключения и независимость и уважала "личное пространство" других людей. Ричард предложил ей приехать в качестве домработницы к нему в Америку. Гвинет согласилась, и поначалу их отношения были почти исключительно деловыми, но через несколько недель Ричард сделал предложение. У них родился сын Карл, потом появилась приемная дочь Мишель. Друзья и коллеги Фейнмана, помнившие строптивую Мэри Лу, сначала отнеслись к Гвинет настороженно, но вскоре очень полюбили ее и радовались за Ричарда: всем было видно, что это счастливый брак. Гвинет была моложе мужа на 14 лет, но пережила его меньше чем на два года.
Наступил еще один исключительно плодотворный этап жизни Фейнмана. Ему удалось дать объяснение сверхтекучести гелия — это явление было открыто еще в начале века голландским физиком Гейке Каммерлинг-Оннесом. При температуре около 2 К жидкий гелий проявляет удивительные особенности: коэффициент термического расширения меняет знак, вязкость падает до нуля. Для объяснения этих свойств Фейнман применил испытанный метод интегрирования по путям. Его коллега Дэвид Пайнс описал эту теорию как "смесь волшебства, математической смекалки и изощренности с физическим пониманием, создать которую мог, наверное, только Фейнман".
Но даже это достижение не закрывает список фундаментальных результатов, полученных Фейнманом в самых разных областях физики. В его активе работы по гравитации, изучению структуры элементарных частиц, теории электрослабых взаимодействий. Фейнман никогда не замыкался в рамках одной научной тематики; если он сталкивался с какой-либо интересной проблемой, то просто не мог не сделать попытки в ней разобраться. При этом он далеко не всегда публиковал результаты, порой вспоминая о них, только когда другие ученые пытались двигаться в схожих направлениях. Фейнмана мало волновали проблемы приоритета и признания заслуг; он с легкостью "подбрасывал" свои идеи всем, кто был готов их развивать. Для него главной наградой было удовольствие от научного творчества.
Ландау (который был на 10 лет старше Фейнмана) считал, что опоздал родиться лет на пять. Ведь фундамент современной квантовой физики был практически сформирован уже в 20-х годах — от идей де Бройля до уравнения Дирака; оставалось лишь осмысление результатов и прикладные задачи. Для Фейнмана подобных ограничений не существовало. В кругу интеллектуалов высшего уровня он чувствовал себя абсолютно свободным в выборе целей и методов. Именно эта творческая свобода, незашоренность, раскованность позволили Фейнману стать в науке тем, кем он стал.
С начала 60-х годов Фейнман окончательно обосновался в Калифорнийском технологическом институте. "Здесь люди работают в различных областях науки, делятся со мной своими открытиями, и эти открытия приводят в восторг. Да, это было действительно то, что я желал". Помимо мощной физической школы, в Калтехе велись исследования на передовых рубежах биологии. Фейнман не только живо интересовался новейшими достижениями в изучении ДНК, но и сам принимал участие в работе биологических лабораторий. Однако самым значимым направлением в его профессиональной деятельности, помимо теоретических поисков, стало преподавание физики студентам Калтеха.
В начале 60-х годов курс физики читали по устаревшей схеме; в течение двух первых лет ограничивались изложением классических представлений. Руководители Калтеха решили пойти на эксперимент: впервые ученому столь высокого статуса было предложено читать физику студентам младших курсов. Фейнман предпринял настоящий переворот в преподавании. На втором курсе его слушатели уже изучали на современном уровне квантовую механику. Но дело не только в выборе наиболее актуальных тем; главное — Фейнман применял проблемный подход к изложению любой задачи, будь то классическая механика или новейшие достижения теории. Он не заметал мусор под ковер; его студенты могли увидеть многие нерешенные проблемы. Фейнмановские лекции давали возможность почувствовать, как на самом деле работает физика, как действует научный метод. Его курс до сих пор остается источником вдохновения для новых поколений студентов и преподавателей. Ну а те, кому довелось слушать самого Фейнмана, получали незабываемые впечатления. Каждая лекция в его исполнении была блестящим спектаклем, с завязкой, кульминацией и ярким финалом. Студенты очень любили Фейнмана и за глаза назвали его Дик, как близкие друзья. Бурный восторг вызвало среди всех обитателей кампуса известие о присуждении Дику Нобелевской премии.
Вообще-то нобелевского лауреата ожидают не только почести, но и немалый груз протокольных обязанностей. Нередко бывало, что физики-лауреаты погружались в административную работу, лекции, поездки, а к науке уже не возвращались. Фейнман вспоминал, что в первый момент засомневался, стоит ли принимать награду. Ведь он, как никто другой, избегал всякого официоза и публичности. Однако ему объяснили, что отказ от премии вызовет ничуть не меньшее внимание к его персоне.
Став лауреатом, Фейнман тщательно оберегал свой привычный ритм и стиль жизни. Он по-прежнему преподавал, занимался наукой и придумывал разные необычные творческие проекты. Например, его мечтой в 70-е годы было побывать в Туве, что при советском режиме казалось почти неосуществимым. Ученому не удалось посетить СССР, но его друзья все-таки довели до конца это начинание, организовав между странами обмен выставками прикладного искусства коренных народов.
Фейнман отклонял все официальные предложения о присвоении почетных наград и приглашения прочитать лекции, кроме как в тех исследовательских центрах, где он сам хотел побывать. Редким исключением из правила стало и его согласие войти в ту самую Президентскую комиссию по расследованию гибели "Челленджера". Фейнман взялся за эту работу, поскольку надеялся принести реальную пользу, — и это ему удалось на все сто. Лишь немногие знали, что в те дни Ричард уже был тяжело болен. Несколько лет продолжалось лечение онкологического заболевания, сложные операции помогли отсрочить конец, но болезнь все-таки оказалась сильнее. Когда для поддержания жизни пришлось применять постоянный диализ, Дик попросил у жены и сестры согласия на то, чтобы отключить аппарат.
Фейнмана не стало 15 февраля 1988 года. Его последние слова были: "Умирать скучно". Этот человек целиком принадлежал жизни, она интересовала его во всех проявлениях — в тайнах природы, в радостях и разочарованиях творчества, в любви и одиночестве, в вечном и повседневном. Чувствуя приближение смерти, Фейнман сказал одному из друзей: "Меня это огорчает, но не настолько, насколько это может представляться другим, потому что я чувствую, что рассказал другим достаточно историй и оставил в их разуме достаточную частицу себя. Я чувствую себя так, словно нахожусь везде. Так что, возможно, когда я умру, я не исчезну бесследно!" Наверное, эти замечательные "частицы", оставленные такими людьми, как Ричард Фейнман, — самые долгоживущие в нашем мире.
Метки: Еврееведение |
Папу я обожал, а сына не переношу с первого взгляда |
Метки: Еврееведение |
Вот это по мне! Ради такого стоит жить! Такое бывает только в Грузии |
Ночью Ираклий Квирикадзе вёл Марчелло Мастроянни с переводчицей к дому Параджанова. Окна были абсолютно тёмными. С остановившимся сердцем Ираклий толкнул дверь - она со скрипом открылась. Троица шагнула в чёрный проём, во мрак неизвестности. И тут в комнате вспыхнул яркий свет! Сергей ждал дорогих гостей, накрыв роскошный стол и созвав своих друзей - человек тридцать. Здесь были художник, тёрщик тбилисской бани, архитектор, суфлёр оперы, парторг киностудии "Грузия-фильм", скупщик, бриллиантов, врач, парикмахер...
Параджанов в эту ночь превзошел сам себя: стены дома могли обрушиться от хохота. Скоро переводчица была уже не нужна — ведь талант понятен на любом языке. В четыре часа утра Параджанов пошёл провожать Мастроянни по улице Котэ Месхи. Около старого тбилисского дома Сергей остановился под низеньким балконом. Шоу продолжалось. В очерке "Параджаниада" Ираклий Квирикадзе воспроизводит уморительный диалог, состоявшийся между двумя киногениями:
- Марчелло, здесь живёт твоя любовь. Она всю жизнь ждёт только тебя, Марчелло Мастроянни.
- Моя любовь? - переспросил Марчелло. - Её звать Шушанна. Она девственница... Ей семьдесят четыре года!
Марчелло с ужасом посмотрел на Параджанова:
- Семьдесят четыре?
- Она хранила себя для тебя! Всю жизнь! И ты приехал!
Параджанов подставил к балкону бамбуковую лестницу, найденную во дворе, и поднялся по ней. Марчелло как загипнотизированный последовал за новым другом. Они оказались в спальне. Лунный свет освещал кровать, на которой спала пышнотелая Шушанна. Мастроянни вспомнил огромную Сарагину из фильма Феллини "Восемь с половиной": за несколько монеток, которые ей дают мальчишки из католического колледжа, великанша танцует перед ними румбу на морском берегу, потрясает могучими бедрами, показывает необъятный зад.
Они подошли к кровати. Наклонившись, Сергей зашептал:
— Шушанна, ты всё спишь? Так и мечту проспишь! Открой глаза, детка!
Старая двухсоткилограммовая женщина открыла глаза, узнала Сергея и спросила:
- Что на этот раз тебе надо, осёл?
- О чем, Шушанна, ты мечтаешь? Ты любишь Мастроянни?
- Мастроянни? Да...
- Вот он! Бери его!
С этими словами Сергей без всякого почтения наклонил Марчелло и утопил его в огромных Шушанниных грудях.
Шушанна усомнилась:
- Настоящий?
Марчелло улыбался ей. Игра ему нравилась, но он чувствовал себя немного неловко. Однако сумел сказать по-русски:
- Шушанна, я лублу тебе!
Вглядевшись в лицо мужчины, Шушанна вдруг поняла, что это настоящий Мастроянни. Она завопила и прижала его голову к пылающей груди.
Параджанов закрыл дверь спальни и, оказавшись на балконе, закричал, как средневековый глашатай:
- Шушанна Казарян теряет свою девственность! Я вынесу её простыню.
В общем смехе он не закончил фразу. Восторженные крики разбуженных соседей подняли весь Сололакский квартал. На узкую улочку стали стекаться люди с бутылками вина, сыром и зеленью. Соорудили длинный стол и снова затеяли пиршество.
При свете тающей луны Марчелло слушал грузинское многоголосье, обнимал двух дородных пожилых соседок - своих беззаветных фанаток, купался в волнах народной любви и чувствовал себя счастливым. Он кричал: "В задницу все „Оскары“! Требую политического убежища! Остаюсь жить в Тбилиси!"
Метки: Грузия - любовь моя! |
Лев Толстой и Максим Горькии друг о друге |
Метки: Литературоведение |
Арабы нужны Израилю, чтобы евреи не отрывались от привычки опасываться |
.
1. С тех пор, как Государство Израиль в "норвежских соглашениях" признало существование "палестинского народа" и его права на Землю Израиля, израильская система безопасности и ШаБаС (служба безопасности тюрем) вынуждены действовать в условиях, когда у них нет цели и нет уверенности в справедливости своей борьбы с террором.
Ведь мы собственными руками превратили израильского Давида в Голиафа, а смертоносного террориста — в "борца за свободу".
2. Цель израильской системы обороны теперь сводятся к достижению спокойствия любой ценой.
После подписания соглашений в Осло все силы безопасности (и в том числе ШаБаС) научились относиться к себе как к своего рода солдатам ООН, чья работа заключается в том, чтобы как то поддерживать спокойствие.
Наши преданные сыновья идут в армию с чувством своей миссии и с высокой мотивацией. А мы превратили их из гордых солдат в какого-то техника при оружии, которого вместо боя обучают терпеть постоянные унижения…
3. Однако унижение не ограничивается раной, наносимой душе молодого солдата. Готовность молодых солдат к самопожертвованию используются как фиговый лист, чтобы прикрыть стратегические упущения.
Униформа солдат и тюремных охранников олицетворяет Государство Израиль. Их попранная честь — это попрание чести государства, и такое пренебрежение еще больше усиливает мотивацию врагов нанести вред Израилю.
4. Смысл ложного нарратива "мирного процесса" заключается в том, что война окончена и, следовательно, больше нет врага. Этот нарратив навязывается всему израильскому руководству. И поэтому он не позволяет оборонному ведомству идентифицировать врага (потому что по этой логике врага уже нет, а есть "партнеры по переговорам") и не позволяет выиграть войну (которая объявляется законченной).
Таким образом, террор из одного из видов войны сам превратился во "врага", а вражеские солдаты, которых мы сами признали народом, стали "террористами", которых не убивают на поле боя и не берут в плен, а судят и сажают в тюрьму. как преступников (и они сидят там в роскошных условиях).
5. Таким образом, собственными руками мы позволили самым нашим худшим врагам использовать выгоды от обоих подходов. Они воюют с нами, используя оправдание "оккупированной нации" (которое мы сами дали им "соглашениями Осло"). Но когда их ловят, они требуют и получают всю правовую защиту и условия содержания уголовных заключенных, включая посещения арабских депутатов парламента. Их судят как преступников, но освобождают как пленных солдат.
6. Такая невозможная ситуация — плод исключительно нашей работы. Вся тяжесть противостояния врагу в таких условиях ложится на плечи молодых людей, которые зачастую платят своими жизнями за невыполнимые инструкции по открытию огня.
7. В тюрьмах ситуация еще в несколько раз хуже. Надзиратели каждый день сталкиваются с условиями, которые создавались для преступников и совершенно не соответствуют войне с врагом, требования которого мы признали в Осло справедливыми.
Вражеские солдаты, сосредоточенные в тюрьмах, превратили ее в центральный фронт самой войны. Мы собственными руками превратили вражеских бойцов в тюрьме в символ борьбы, а охранников и охранниц — фактически в заложников в их руках.
8. Как и в Армии Обороны Израиля, ШаБаС также понимает, чего от него ожидает высшее командование. Требуется спокойствие любой ценой — и это приводит к все большим и большим привилегиям для заключенных, то есть к взяточничеству в обмен на спокойствие.
9. Вершиной этого процесса подкупа стало то, что офицер ШаБаСа начал использовать надзирательниц, находящихся под его командованием, в качестве формы сексуального подкупа заключенных.
Как сообщила полицейский корреспондент Лиран Леви 8 сентября 2001 г.: "Кульминация наступила, когда в июне 2018 года было раскрыто дело охранников тюрьмы Гильбоа. Офицер разведки тюрьмы Гильбоа Рани Баша удовлетворила просьбу террориста, который требовал, чтобы в их крыле работали охранницы (а не охранники), которые подвергались там сексуальным нападкам". Хотя офицер признал свою вину, его вернули на свой пост.
10. Мы создали "палестинский народ", когда признали его существование в соглашениях Осло. Он не имеет истории и никакой позитивной объединяющей силы. Палестинское самоопределение полностью сводится к борьбе против Израиля. Следовательно, никогда не будет мира между этим изобретенным народом и Израилем, потому что конец конфликта — это также конец смысла его существования.
11. Поэтому "палестинцам" постоянно нужны все новые и новые фронты и символы борьбы. Удержание врага в плену в статусе борцов за свободу — как узников совести — дает врагу именно мотивацию, необходимую для продолжения его войны.
12. Это бомба замедленного действия и искушение, которое неизбежно приведет к новым требованиям на переговорах.
13. Побег заключенных вызвал непропорциональный энтузиазм и мотивацию у "палестинского народа", поскольку он прекрасно предоставил единственный нарратив, на котором построена его национальная идентичность. Поэтому ожидается, что такие попытки, а также восстания, голодовки, попытки похищения охранников и тому подобное — теперь будут активизироваться.
Реальность, которую мы создали своими руками: это не они — заключенные, а мы…
14. Нельзя возлагать ответственность за побег только на ШаБаС, это не соответствует истине и не приведет к каким-либо изменениям и стратегическим исправлениям.
15. Корень проблемы полностью лежит в сознании израильтян, которое превратило арабов, проживающих на территории Израиля, в суверенный народ, а их террористическую организацию — в законное суверенное образование, признанное во всем мире (ситуация, которая не существовала до "соглашений Осло").
16. Государство Израиль должно постараться исправить это историческое упущение и любой ценой отменить "соглашения Осло". Это провал, который уже унес у нас тысячи жертв и угрожает разрушить Государство Израиль, которое из-за этого утратило чувство уверенности в своей правоте.
17. Террор, используемый противником, атакующим Израиль, следует рассматривать как не более, чем военное средство. Террористы — это такое же военное подразделение как, например, танковые войска, артиллерия и авиация (только они действуют неконвенционально).
18. Использование как прикрытие гражданских лиц — это тоже военное оружие террористов. Инструкции для ЦАХАЛа должны быть адаптированы к этому базовому моральному пониманию, и инструкции по открытию огня должны быть соответственно обновлены.
19. Военнопленные, которые в настоящее время содержатся в израильских тюрьмах в качестве заключенных, серьезно подрывают безопасность Израиля во всех возможных аспектах.
20. В качестве промежуточного этапа, пока Государство Израиль не осознает корень проблемы и не решит ее (см. выше пункт 4), они должны быть переведены в лагеря для военнопленных ровно с теми же "правами", что и солдаты ЦАХАЛа, которые попадают в руки врага.
Моше Фейглин – бывший депутат Кнессета от Ликуда, член комиссии по иностранным делaм и обороне.
Сентябрь 2021
Метки: Управители евреев Израиль |
N-Ацетилцистеин (NAC). Вредители от "Здравоохранения" |
Метки: Медицина |
Автор бардака - не Баба Яга, не лопоухий врун и не дебил в Белом Доме, а сексофонист. Пора понять! |
Метки: США |
Всемирная пандемия сифилиса демократии |
Метки: Новости |
Российский еврей - создатель атомного флота США |
Он родился в захолустном еврейском местечке, а похоронен на другом конце света рядом с президентом мировой сверхдержавы. В жизни адмирала Хаймана Риковера, создателя атомного подводного флота США, было много везения, много ненависти, но, пожалуй, больше всего — упорства.
27 января 1900 года в местечке Макув Мазовецкий на самом западе Российской империи в семье портного Абрама Риковера родился мальчик, получивший имя Хаим-Гедалия. Это было недоброе время: по стране прокатилась волна страшных еврейских погромов. Но западные границы империи для евреев были открыты, и в 1906 году мама Рахель собрала семейство в дорогу: Абрам уже почти год ждал их в далекой Америке.
Содержать семью на новом месте Абраму Риковеру давалось с большим трудом, поэтому детство Хаима-Гедалии было нелегким. Первый цент он заработал уже в девять лет. Позже он напишет, что его детство было временем "тяжелой работы, дисциплины и, бесспорно, недостатка приятного времяпровождения".
Однако он оказался явным любимчиком Всевышнего, этот щуплый мальчик с огромными, чуть навыкате глазами. В самые нужные моменты в его жизни появлялись люди, оказывавшие ему неоценимые услуги. Первым таким добрым гением стал конгрессмен Адольф Сабат, обративший внимание на юного курьера фирмы "Вестерн Юнион". Оказалось, что Хаим-Гедалия (которого, впрочем, уже звали по-американски — Хайман) учится в школе только на отлично, хотя полный рабочий день трудится разносчиком писем. Благодаря помощи Сабата юный Хаим Риковер поступил в место своей мечты, куда в тогдашней Америке евреев не принимали: в Морскую академию в Аннаполисе. Впрочем, нельзя сказать, что мальчик бредил морской романтикой: больше всего его прельщало то, что в академии кормили и выдавали бесплатную форму.
Хайман Риковер вообще не был человеком мечты. Он был человеком цели. Всю свою долгую жизнь он ставил перед собой конкретные задачи и стремился их достичь. Были цели персональные: отлично окончить школу, стать лучшим младшим офицером корабля, добиться более раннего присвоения очередного звания. Были цели государственного масштаба: построить лучшую в мире подводную лодку, добиться абсолютной надежности и безопасности атомных реакторов. И была цель, пожалуй, общемирового масштаба: повышение уровня образования в США и в мире в целом. Двигаясь к намеченной цели, Риковер шел напролом, не щадя никого, в первую очередь самого себя. Но, конечно, доставалось и всем остальным, кто был рядом, невзирая на возраст, чины и заслуги.
Карьера молодого офицера началась в 1922 году. Окончив Морскую академию и получив самый младший офицерский чин, Риковер был направлен для прохождения службы в зону Панамского канала на эскадренный миноносец "Ла Валетт". Командир эсминца, глядя на отношение молодого человека к службе, понял, что ему наконец повезло с корабельным механиком. Обе турбины, четыре паровых котла и всё электрическое хозяйство эсминца были приведены в идеальное состояние. Еще больше командир удивился, увидев среди книг по механике, электротехнике и судовым механизмам, что теснились на полке в каюте Риковера, учебники истории и психологии. Выяснилось, что сразу по окончании академии молодой инженер решил, что без знания гуманитарных дисциплин ему не стать хорошим офицером, и поступил заочно учиться в Университет Чикаго. Много позже, лично отбирая людей для службы на атомных лодках, адмирал Риковер будет опираться на знания психологии, полученные им в годы молодости.
Предвоенный послужной список Риковера пестрит именами кораблей и причудливой географией. Он служил механиком на эсминцах и на линкоре "Невада", командовал тральщиками, ходил в Панаму, Шанхай, Портсмут… Но особую роль в его жизни сыграла служба на подводных лодках. Когда он поставил себе цель перевестись на подводную лодку, ему исполнилось уже 29 лет. В таком возрасте в американском военном флоте службу в подплаве не начинают — и на рапорт о переводе пришел отказ. Но снова, как в сказке, появился добрый гений. Случайно встреченный командир линкора "Невада", прекрасно помнивший Хаймана по службе на вверенном ему судне, убедил руководство, что в случае Риковера возраст не помеха. Так что можно сказать, что на подводный флот будущий адмирал попал по протекции — по-русски говоря, по блату. Дальнейшая история показала, каким важным для военной истории США было это назначение. Будущий отец американского атомного флота должен был изучить подводные лодки, что называется, изнутри. Он и изу-чил. При первом же спуске в чрево лодки S-9 Риковер был изумлен крайне запущенным состоянием механизмов. Дизели, аккумуляторы, электромоторы — всё искрило, сочилось маслом, испускало миазмы. После того как Хайман привел это хозяйство в идеальное состояние, его перевели на однотипную подлодку S-48, где повторилось то же самое. Наплевательское отношение механиков всех уровней к службе вошло тогда в систему, и рядовому офицеру было не по силам ее сломать. Позже он напишет, что "неисправная, закопченная, опасная и отталкивающая" S-48 породила его навязчивую идею высоких технических стандартов. Когда годы спустя адмирал Риковер возглавит создание атомного подводного флота, он добьется идеального состояния технической службы на каждом подводном корабле.
Вторая мировая война для Хаймана Джорджа Риковера, на тот момент возглавлявшего электротехническую службу корабельного бюро, началась 7 декабря 1941 года. Перл-Харбор, налет японской авиации на главную базу американского флота на Тихом океане; четыре линкора первой линии потоплено, четыре серьезно повреждено. В апреле 1942-го Риковер вылетел в Перл-Харбор. Ему было поручено поднять со дна бухты линкор "Калифорния" и привести его к американскому побережью.
Почему именно ему выпала миссия воскресить линейный корабль? Дело в том, что "Калифорния" обладала уникальной двигательной установкой: котлы давали пар турбинам, турбины вращали динамо-машины, динамо-машины подавали электрический ток электродвигателям, электродвигатели вращали валы, на которых находились винты. Заставить работать турбины, побывавшие на дне морском, — та еще задача. А уж просушить и ввести в строй динамо-машины и электродвигатели, несколько месяцев пролежавшие в морской воде… Но шла война. Флот врага доминировал. Лучшего специалиста по электрооборудованию, чем коммандер (по-сухопутному — полковник) Риковер, во всём флоте Соединенных Штатов не было.
Он понимал, что миссия невыполнима. Но приказы не обсуждают, приказы выполняют. Риковер поднял линкор со дна бухты, просушил и отремонтировал всё, что еще могло вращаться, и провел полувоскресшего бронированного монстра через кишащий подводными лодками и бомбардировщиками японцев океан в гавань Пьюджет-Саунд на самом севере тихоокеанского побережья штата Вашингтон.
Отремонтированная и модернизированная "Калифорния" успеет внести своими 12 четырнадцатидюймовыми орудиями заметный вклад в победу над Японией. А коммандер Риковер за свой вклад в эту победу получит орден "Легион почета", присуждаемый "за исключительные и выдающиеся заслуги и достижения по службе в чрезвычайной обстановке".
Когда закончилась война, Хайману Риковеру было 45 лет. Он — олицетворение американской мечты: сын портного из западного захолустья Российской империи стал коммандером флота Соединенных Штатов. У него прекрасная семья, он один из лучших специалистов в стране в своей области, любимчик судьбы. Но душа его ищет чего-то большего. Он следит за доходящими до него новостями о чем-то принципиально новом: феномене расщепления атомного ядра. Неуправляемая реакция приводит к взрыву — это уже понятно и опробовано. А если реакция управляема? Это какие перспективы открываются!
В 1946 году коммандер Риковер узнает о формировании команды по созданию ядерных парогенераторов. Он немедленно пишет рапорт о включении его в проект… и получает отказ! Однако в итоге коммандер всё же добивается права начать работу в проекте, а вскоре и возглавляет его.
Поначалу проект занимался разработкой ядерного двигателя для надводных кораблей. Но Риковер со своим опытом работы на подводных лодках понимал, что именно на подлодках подобный двигатель способен произвести настоящую революцию. Он пишет докладные записки, но они кладутся под сукно. Он не отступает и выходит на адмирала Нимица — командующего ВМС США. Сам подводник, Нимиц тут же оценил проект по достоинству и убедил в необходимости его осуществления министра флота США адмирала Салливана. И хотя Риковер вошел в историю как отец американского атомного флота, сам он называл так именно Салливана.
Возглавляя процесс проектирования и постройки атомных реакторов и атомных подводных лодок, Риковер ставил во главу угла два критерия: безопасность экипажа и надежность механизмов. Он по личному опыту знал, как безобразно могут в американском флоте относиться к механизмам на дизельных подлодках, и потому добился максимально жестких требований к содержанию механизмов атомоходов.
Хайман Риковер обладал отнюдь не ангельским характером. В достижении целей он порой бывал груб, сверхтребователен, даже злопамятен. Он открыто выступал против некоторых флотских традиций, которые, по его мнению, устарели, а потому должны быть отменены. Сам трудоголик, требовал такого же подхода от подчиненных и лично отбирал людей на разные должности в атомном подплаве. На собеседовании кандидата сажали перед Риковером на стул, передние ножки которого были короче задних, и человеку приходилось физически балансировать, чтобы не упасть лицом в ковер. И одновременно балансировать психологически, отвечая на разнообразные, порой оскорбительные вопросы руководителя программы, доводившие некоторых соискателей до нервного срыва. Однако садистом адмирал не был: ему нужно было видеть, как кандидат ведет себя в экстремальных условиях. Этим отбором "на грани срыва" Риковер добился феноменального результата: за всю историю американского атомного флота на нём не было ни одной аварии атомного реактора.
Вот как сам Риковер характеризовал круг своей ответственности: "Моя программа уникальна. Вам знакомо выражение "с рожденья до могилы"? Моя организация отвечает за идею проекта; за исследования и разработки; за проектирование и постройку оборудования, поставляемого на корабль; за эксплуатацию корабля; за отбор офицеров и матросов, за их обучение и подготовку. Короче, я отвечаю за корабль в течение всей его жизни, с самого начала и до самого конца".
Первый прототип атомного реактора для подводной лодки был построен фирмой "Вестингауз" в русле высохшей реки в штате Айдахо. По настоянию Риковера он был сделан точно таким же по размеру, как и предполагаемый реактор для уже строящейся экспериментальной атомной лодки "Наутилус". На этом прототипе прогоняли все предполагаемые режимы работы реактора. По настоянию Риковера реактор испытали даже в режиме, обеспечивающем полную подводную скорость (около 20 миль в час) на протяжении времени, достаточного для безостановочного рейса от берегов США до берегов Европы. В изначальных планах такого не было, но испытание доказало, что рождается принципиально новый подводный корабль: дизельная подводная лодка не в состоянии поддерживать полный ход под водой сколько-нибудь долго.
Первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус" была заложена 14 июня 1952 года на верфи в Гротоне (штат Коннектикут). 30 сентября 1954 года ее официально приняли на вооружение ВМС США. Это была победа многих людей, но прежде всего — звездный час адмирала Хаймана Риковера.
Кстати, история с присвоением Риковеру адмиральского звания сама по себе достойна книги. Понятно, что при своем отношении к людям он имел немало врагов, и мстили ему как по мелочам, так и по-крупному. Одни предоставляли ему служебный кабинет, еще не до конца переделанный из женского туалета. Другие костьми ложились, чтобы высокомерный выскочка не стал адмиралом.
По регламенту американского флота офицер, не произведенный в адмиралы, может прослужить не более 30 лет. В июле 1951 года, в разгар работы перед закладкой "Наутилуса", коммандер Риковер был представлен к званию контр-адмирала. Представлен-то представлен, но не утвержден. Что ж, бывает: на будущий год утвердят. Но не утвердили и в 1952-м. А вот это уже означало конец карьере: если коммандера дважды не утверждают в адмиральском звании, он автоматически выходит в отставку. Однако и на этот раз за Риковера вступились его сторонники и покровители: адмиралы, конгрессмены, политики. В виде исключения его представили к званию в третий раз, и с большими трудностями он все-таки стал контр-адмиралом.
Когда Риковеру исполнилось 64, он решил, что пора на покой. Отговорил его от этой мысли президент США Линдон Джонсон, который и присвоил ему звание вице-адмирала. Вообще, надо отметить, что у Риковера были прекрасные отношения с пятью президентами: Джоном Кеннеди, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом и Джимми Картером. Картер отмечал в воспоминаниях: "Адмирал Хайман Риковер был человеком, повлиявшим на мою судьбу не меньше, чем мои родители. Я всегда считался с его мнением и часто обращался за советами, даже не касавшимися непосредственно его компетенции". С кем из президентов наш герой не нашел общего языка, так это с Рональдом Рейганом. Тот и отправил его в отставку.
Что послужило причиной неприязни, однозначно сказать трудно. Возможно, происки обиженных подрядчиков. Возможно, неуживчивый характер адмирала. Возможно, возбужденное недругами дело о подарках, полученных Риковером от разных компаний (в их числе мебель, картины, коллекционное оружие). Нельзя исключать, что имели место и антисемитские мотивы. Впрочем, уроженцу местечка Макув в 1983 году было уже 83 года.
Церемония выхода в отставку прославленного адмирала получилась весьма пышной. Присутствовали три экс-президента страны. Не присутствовал только президент действующий.
Адмирал Хайман Джордж Риковер покинул этот мир в возрасте 86 лет. Его могила на Арлингтонском кладбище находится недалеко от места упокоения президента Кеннеди. Но подлинным памятником ему являются 237 атомных кораблей американского военного флота. Один из них носит имя адмирала Хаймана Риковера.
Конечно, корабли не вечны: многие детища Риковера уже отправлены в переплавку. Но недалеко от родной верфи в Гротоне на вечном приколе стоит корабль-музей "Наутилус" — первый в мире атомоход, выстраданный всей душой беспокойного адмирала.
Метки: Еврееведение |
Страна нуждается в очередном сеансе маккартизма... |
Левые радостно сообщают, что количество бюллетеней, подсчитанных при аудите, почти совпадает с количеством, заявленным ранее официальными лицами округа Марикопа. Еще более радостно трубят они о том, что по результатам аудита у Трампа стало меньше на 99 голосов, а у Байдена прибавился 261 голос. Рано радуетесь! Это был лишь формальный подсчет наличных бюллетеней. Аудиторы только лишь удалили из подсчета дубликаты. Но там, кроме дубликатов – полно преступлений. И этими аферами левых как раз собирается заниматься генпрокурор штата.
Вот лишь краткий перечень преступлений:
1. Сотрудник аудиторской службы аналитик Бен Коттон поделился ИТ-результатами аудита выборов 2020 года в округе Марикопа. Во время своей презентации он, в том числе, отметил, что файлы, содержащие информацию по выборам общим объемом около 1,7GB, были удалены с компьютера за день до того, как доступ к нему должен был быть переданы аудиторской группе. Специалисты сумели найти метки времени, когда это было сделано.
2. Процент разборчивости подписей изменился с 95% разборчивых и 5% неразборчивых за четыре недели до выборов на обратную зависимость – 5% разборчивых и 95% неразборчивых через четыре дня после выборов. Большинство этих неразборчивых, утвержденных округом подписей появилось после 4 ноября 2020 года. Что само по себе незаконно. Возможно, это и есть главное мошенничество – поспешный вброс голосов.
3. 23 444 избирателя проголосовали по почте, несмотря на то, что уже не жили по указанному адресу. 2 382 избирателя проголосовали лично, несмотря на то что они переехали из округа Марикопа.
4. Было подано на 3 432 бюллетеня больше, чем в списке людей, показавших, что они проголосовали.
5. 255 326 досрочных отправленных бюллетеней показывают, что у них нет соответствующей записи об отправке.
6. Результаты аудита в Аризоне подтвердили, что машины были подключены к интернету по пяти разным направлениям. Джон Поулос (представитель от Dominion) лжесвидетельствовал!
7. Глава местного Сената Карен Фанн обратилась к генеральному прокурору штата Марку Брновичу с просьбой об уголовном расследовании. Вопросы для расследования: 1) подлинность подписей избирателей на бюллетенях, присланных по почте, 2) проблемы с точностью списков зарегистрированных избирателей, в том числе, регистрация умерших и повторная регистрация в разных округах, 3) несоблюдение норм кибербезопасности при автоматизированном подсчете голосов, 4) избыточная роль, которую частная компания – Dominion Systems сыграла в процедуре подсчета, 5) округ Марикопа активно препятствовал проведению аудита.
Это данные только по одному округу, где федеральные власти позволили провести аудит.
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ БАЙДЕНА ПОДСУЕТИЛОСЬ И ИЗДАЛО ЗАПРЕТ ОФИЦИАЛЬНЫМ АУДИТОРАМ (ПОД УГРОЗОЙ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ) ХОДИТЬ ПО ДОМАМ И СВЕРЯТЬ ПОДПИСИ.
Ранее, 8 сентября был опубликован предварительный отчет о выборах 2020 года в Марикопе. Подготовила его Лиз Харрис, руководитель инициативной группы граждан округа. К ним запрет не относится, поэтому они ходили по домам. Выводы, представленные в её материалах, несколько расходятся с финальными результатами, обнародованными в пятницу, 24 сентября. И это понятно: группа Лиз Харрис работала "в поле", а аудиторская группа проверяла бумажный массив. Лиз Харрис отмечает, что удалось выявить 173 104 неучтенных голоса и 96 389 голосов несуществующих избирателей. Волонтеры, которые ходили от дома к дому, проверяя информацию о регистрации и голосовании тысяч жителей округа, выяснили, что волеизъявление 173 104 граждан, проголосовавших, в основном, по почте, не было в результате учтено. В реестрах нет данных о факте их участия в выборах. Напротив, 96 389 голосов были отданы по почте "избирателями", о которых по их якобы месту жительства никто даже не слышал, либо теми, кто покинул округ до октября 2020. Нарушения несколько меньшего масштаба выражались в голосовании из пустующих домовладений или людьми, которые на самом деле не участвовали в выборах. Необходимо напомнить, что Байден одержал победу в Аризоне с перевесом всего в 10 457 голосов. Очевидно, что в случае, если бы цифры неучтенных голосов и голосов-призраков из материалов Лиз Харрис были официально оглашены в финальной версии отчета, то результаты выборов в Аризоне пришлось бы отменять.
Но подождем, что сообщит генпрокурор Марк Брнович по результатам своего расследования.
Метки: США |
Демократское бред про аризонский аудит убит! |
Метки: США |
Шутки в сторону! |
Метки: Новости |
Люди и сволочи. Часть II |
Витами В6 - одно из важнейших соединений, синтезируемых нашей кишечной флорой, так как участвует в более чем 100 ферментативных реакциях (https://fitomarket.com.ua/fitoblog/chem-grozit-organizmu-defitsit-vitamina-b6). В пище его содержатся количества, предельно низкие для выживания. Пиридоксин необходим для функционирования центральной нервной системы, производства нейротрансмиттеров серотонина и норадреналина, формирования миелина, метаболизма белков, жиров и углеводов, образования эритроцитов, доставляющих кислород организму, он отвечает за состояние лимфатических узлов, тимуса и селезенки, а также за здоровье волос и кожи. Витамин В6 может помочь повысить производительность когнитивных функций. Известно, что люди с высокими концентрациями этого нутриента обладают лучшими показателями функции памяти. Исследователи из Оксфордского университета в Англии отметили, что ежедневное употребление высоких доз витаминов группы В полезно для пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями. Скорость, с которой сокращался их мозг, упала на 50 процентов, что потенциально снижает риск развития деменции.
Пиридоксин принимает непосредственное участие в белковом обмене, улучшает усвоение жирных ненасыщенных кислот и способствует выведению излишней жидкости. Этот витамин участвует в синтезе нейротрансмиттеров, которые регулируют эмоции, включая серотонин, дофамин и гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). Он играет ведущую роль в снижении высокого уровня гомоцистеина в аминокислотах, что связано с депрессией и другими психическими расстройствами, повышает выработку серотонина – гормона настроения и радости. Витамин В6 обеспечивает нормальное функционирование пищеварительных ферментов, которые расщепляют пищу, поддерживают здоровье кожи и вырабатывают эритроциты. Пиридоксин обеспечивает синтез коллагена и участвует во многих обменных процессах, поэтому его дефицит в организме негативно сказывается на состоянии волос и кожи. Исследование, опубликованное в PNAS в 2017 году, показало, что витамин B6 может помочь защитить от загрязненного воздуха, уменьшая его воздействие на эпигеном. С учетом того, что 92 процента населения мира проживают в местах, где пределы загрязнения выше, чем верхний предел Всемирной организации здравоохранения, составляющий 10 мкг/м3, это может быть важным открытием, когда речь идет о борьбе с болезнями, вызываемыми окружающей средой. Исследователи надеются, что их результаты могут привести к новым мерам по предотвращению эпигенетических изменений, возникающих в результате загрязнения воздуха.
Наличие в организме адекватного количества витамина В6 важно для оптимального здоровья, может предотвращать и лечить очень многие хронические заболевания. Несколько исследований показали непосредственную связь депрессивных симптомов с низким уровнем в крови B6, что особенно заметно у стариков, которые имеют высокий риск его дефицита. Витамин B6 способен предотвратить снижение функции мозга и риск болезни Альцгеймера. Были проведены исследования, в которых принимали участие 156 взрослых с умеренными когнитивными нарушениями. Они продемонстрировали, что прием высоких доз B6, B12 и фолата (B9) снижает гомоцистеи, уменьшает истощение в областях мозга, уязвимых для болезни Альцгеймера. Благодаря участию в производстве эритроцитов, витамин B6 может быть полезен в профилактике и терапии анемии, вызванной низким гемоглобином - белком, доставляющим кислород к клеткам. В результате того, что клетки не получают нужного количества кислорода, человек быстро устает, становится слабым и вялым.
Установлено, что люди с низким уровнем B6 в крови почти вдвое чаще рискуют получить проблемы с сердцем. Это связывают с ролью витамина в снижении гомоцистеина, что было подтверждено рандизированными исследованиями с участием 158 здоровых взрослых, имеющих братьев и сестер с болезнью сердца. Участники были разделены на две группы, одна из которых получала 250 мг витамина В6 и 5 мг фолиевой кислоты каждый день в течение двух лет, а другая – плацебо. Некоторые обсервационные исследования показали явную зависимость между уровнем пиридоксина в крови и снижением риска отдельных видов рака, но необходимы дополнительные исследования. Совсем недавно было обнаружено, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства этого вещества способствуют предотвращению рака и улучшению лечения некоторых хронических заболеваний. Обзор 12 исследований показал, что потребление В6 связано с более низким риском развития колоректального рака. У лиц с самым высоким уровнем витамина в крови риск развития этого заболевания был почти на 50% ниже. Исследования рака молочной железы также показывают связь между адекватным уровнем его потребления и снижением риска заболевания, особенно у женщин в постменопаузе.Витамин B6 играет положительную роль в предотвращении глазных заболеваний, вызывающих серьезные нарушения зрительных функций. Это так называемая дегенерацией желтого пятна, возникающая у пожилых людей. Добавки с витамином могут снизить риск возрастной макулярной дегенерации и предотвратить проблемы, влияющие на сетчатку. Семилетнее исследование с участием более 5400 медицинских работников женского пола показало, что ежедневный прием витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты (В9) значительно снижает риск развития ВМД на 35–40% по сравнению с плацебо.
Высокий уровень воспаления в организме в результате ревматоидного артрита может привести к снижению уровня витамина В6. Исследование 43 взрослых с ревматоидным артритом, показало значительное снижение провоспалительных молекул после 12 недель приема по 100 мг витамина B6 с 5 мг фолиевой кислоты ежедневно. Кроме того, он способствует снижению кровяного давления, уменьшает риск развития мочекаменной болезни, укрепляет иммунитет, эффективен в терапии гепатитов.
Витамин В6 используется для лечения симптомов предменструального синдрома или ПМС, включая тревогу, депрессию и раздражительность. Такая способность нутриента связана с его ролью в создании нейромедиаторов, регулирующих настроение. Трехмесячное исследование более 60 женщин в пременопаузе показало, что прием 50 мг витамина в день снижает симптомы ПМС, депрессии, раздражительности и усталости на 69%. Другое небольшое исследование показало, что 50 мг пиридоксина вместе с 200 мг магния в день значительно уменьшали симптомы ПМС, включая перепады настроения, раздражительность и беспокойство, в течение одного менструального цикла. Показанием к применению витамина В6 женщинами является прием контрацептивов. Как показывает анализ, уже через 3 часа после употребления таких препаратов его уровень в организме женщины падает на 20%, что может вызывать резкие перепады настроения и даже депрессию.
Пиридоксин необходим для хорошего внешнего вида. Выпадающие и секущиеся волосы, себорейный дерматит, шелушащаяся кожа, трещины на губах – один из ярких внешних проявлений его дефицита. Кроме рациона с адекватным уровнем нутриента, он используется в виде компонента в шампунях, бальзамах, оздоровительных масках для волос и кремах для лица.Пиридоксин необходим для правильного развития растущего детского организма, так как является важным участником обменных процессов, стимулирует работу мозга и печени. Он отвечает за состояние кожи, необходим для формирования кроветворной и нервной систем, способствует повышению иммунитета, вырабатыванию антител, которые борются с вирусами.
Метки: Медицина |
Этапы жизни |
Метки: Стишок |
Люди и сволочи. Часть I |
Это бодрое “пошло-поехало” стало причиной того, что фармахимики вообразили, что они способны на всё:
• быстро была забыта фармакогнозия,
• быстро наплевали на копеечной стоимости простые компоненты обмена веществ, которые в норме вырабатываются кишечной микрофлорой, но которых может крайне не хватать человеку для нормальной жизнедеятельности,
• быстро постарались обезвредить тысячелетний опыт тибетской, китайской, индийской народных медицин...
Короче, новая медицина начала суровую борьбу с конкурентами не на жизнь, а на смерть, с теми направлениями медицины, в особенности профилактическими, которые мешали "новым медикам" делать деньги на болезных. Скрытым девизом медицины стало: "Как можно больше больных, живущих и лечащихся, как можно дольше".
Любая мерзость в этом мире начинается с незначительной мелочи. Забеременевший мужик из анекдота объяснил врачу, что всё у него началось с мытья посуды. Мное в коррупционной медицине началось с объявления витаминов, неорганических элементов и низкомолекулярных метаболитов человека "диетическими ингредиентами". В отсутствии витаминов человеческий организм не жилец на свете. Витамины являются важными коферментами, в отсутствии которых ферменты не способны функционировать. В пище витамины или совершенно отсутствуют или присутствуют в ультрамикроколичествах и только потому, что пища представляет собой биологический продукт, в котором коферменты-витамины функционируют так же, или почти так же, как в организме человека. Когда пшеница выросла, когда вырос плод, то по понятным причинам биосинтез витаминов сходит на нет.
Человек может долгое время, как бывало в древние времена среди крепостных крестьян в России, питаться одним лишь хлебом или, как у многих северных народов, жиром и мясом, в которых витаминов практически нет, и, тем не менее, доживать до солидного возраста. Причиной его жизнедеятельности в отсутствие витаминов является деятельность кишечной флоры, которая способна из любой пищи синтезировать витамины и экскретировать их в кровь для осуществления жизнедеятельной активности ферментов человека. Последними извлекателями витаминов из переработанной пищи являются четыре артерии в районе прямой кишки. Начиная с прошлого века были синтезированы все витамины человека и они находятся в широкой продаже по весьма низким ценам. Но уже в середине прошлого века медицина и фармахимия пришли к пониманию того, что систематическое потребление витаминов является мощным фактором профилактики широкого спектра заболеваний, а, следовательно, мощным фактором снижения числа пациентов, с которых можно было бы получать деньги. И началась непосильно тяжелая борьба для врачей и фармахимиков за принижение роли витаминов и микроэлементов. Называть витамины "диетическими ингредиентами" даже смешнее, чем называть бензин для автомобильных моторов средством создания характерного для автомобилей запаха бензина в салоне машин.
Вскоре после начала активного синтеза лекарствоенных препаратов выяснилось, что самонадеянность фармахимиков гробится отсутствием теории и практики целенаправленного поиска лекарств. В каких-то областях химического синтеза лекарств по аналогиям выстраиваются некоторые эмпирические правила, но априорно понять, каким образом то или иное синтезированное лекарство будет воспринято космическим многообразием обменных реакций организма, просто не удастся. Но гонка уже была запущена и любые простые народные средства или практически все открытые к тому времени витамины были записаны в разряд жестких конкурентов и нещадно третировались, замалчивались и высмеивались. Профилактическая медицина негласно перешла во враги лечебной, прочно приклеенной к фармахимии. Деньги миллиардеров стали тратиться на подкуп средств массовой информации, которые рекламируют витамины в дозах, в сто раз меньше действующих, рассказывают о том, как много витаминов в овощах, фруктах и мясе, когда их там практически нет (https://systemity.wordpress.com/2020/09/13/vitamins-doesnt-grow-up-on-the-trees/
Если первый целенаправленно синтезированный против сифилиса препарат сальварсан у Пауля Эрлиха получился в 1907 году после того, как работая совместно с А. Бертхеймом, он перепробовал 605 различных органических соединений мышьяка, пока не получил препарат, активный в отношении бледной трепонемы, то для биосинтеза более безопасного неосальварсана (“препарат 914”) им уже было синтезировано 913 веществ. Это был прорыв, который сделал возможным возвращать “приговоренных”, ранее неизлечимых пациентов к жизни. Эрлихом были синтезированы первые химиотерапевтические лекарства направленного действия, полученные человеком. Следуя по пути гениального человека, промышленность фармацевтической химии превратилась в своего рода химеру. Эта химера состояла в превращении ума "идивидуалов-гениев" в "среднего качества ум народа". Это конвейер как-то работает, но вместе нескольких сотен синтезированных эрлиховских препаратов в реальности существует потребность в синтезе десятков тысяч, а порой и значительно большего числа веществ для того, чтобы одно из них оказалось лекарственным препаратом. Многие сотни фармацевтических фирм работают на лекарством от болезни Альцгеймера, хотя таким лекарством являются только лишь витамины и простые природные вещества, которые нужно начинать принимать тогда, когда с мозгами ещё всё в порядке (https://systemity.wordpress.com/2020/08/04/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%b0/).
Фармахимия превратилась в промышленность, требующую многомиллиардных вложений с пристроившимися к ним жадными на деньги миллиардерами. Эти вложения стали необходимым фундаментов в работе фармахимической промышленности, которая уже не в состоянии обойтись без бесконечных химических синтезов на "авось", без химиков-синтетиков, химиков-аналитиков, химиков-технологов, персонала, работающего с подопытными животными, фармакологов, юристов, работников рекламы, экономистов, страховщиков, математиков и ещё многих других представителей иных профессий. Медицина, которая пошла по линии наименьшего сопротивления, сосредоточившись в первую очередь на относительно дорогих лекарствах и дорогих методах физико-химического анализа, начала деградировать со второй трети прошлого века. Врачи превратились в наркоманов карманных компьютеров, идиотизм борьбы с холестерином на радость бигфарме, заработавшей сотни миллиардов долларов на биохимической хохме под названием "статины", являлся мощным средством прогрессивного распрямления врачебных извилин. Официальная медицина стыдливо не раскрывает смысл генерального лозунга, которым руководствуется: "Дэнги давай!".
Я писал о том (https://systemity.wordpress.com/2021/02/12/203/), что по данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в США в 2019 году составляет 905 долларов в неделю. То есть около 116,1 млн штатных рабочих и служащих Америки до уплаты налогов в среднем получают 47 070 долларов в год. По данным Бюро статистики труда США за 2010 год средний доход терапевтов и хирургов варьировал от $192 148 до $343 958 в год. Самыми высокооплачиваемыми специалистами были анестезиологи со средним годовым доходом в $407 292. За последние семь лет средняя ежегодная зарплата врача в США выросла на 88 тысяч долларов и составила 294 тысячи долларов в 2016 году. Об этом сообщается в масштабном исследовании Medscape, о чём пишет CBSNews. Три самые высокооплачиваемые специальности – ортопедия (489 тысяч долларов в год), пластическая хирургия ($440 тысяч) и кардиология ($410 тысяч). Они зарабатывают в два раза больше, чем представители двух самых низкооплачиваемых специальностей – педиатрия ($202 тысячи) и семейная медицина ($209 тысяч). Все эти цифры, конечно, никак не касаются рядового персонала и рядовых врачей.
Если бы не Альберто Замбон - сын и последователь Гаэтано Замбона, легендарного основателя фармацевтической компании "Замбон СЛА." Италия, история которой насчитывает уже более ста лет, - возможно, до сих пор не был бы открыт уникальный потенциал молекулы ацетилцистеина. Эта молекула стала основой целого нового направления лечения заболеваний органов дыхания. В середине прошлого века Альберто Замбон поручил профессору Витторио Феррари найти принципиально новое лекарственное средство (https://medi.ru/info/1490/). В Америке Феррари обнаружил ряд исследований молекулы, которую буквально через несколько лет узнал весь мир - N-ацетилцистеин. Организаторы исследований полагали, что основная сила ацетилцистеина в бактериостатических свойствах, но дальнейшие исследования не подтвердили этих предположений. Витторио Феррари и его коллеги предположили, что ключевое свойство молекулы лежит в несколько иной области, а именно в выведении слизи из бронхов. Они обратили внимание на способность N-ацетилцистеина разрывать дисульфидные связи мукополисахаридов в слизи. Данное открытие положило начало созданию препаратов класса муколитиков.
Было обнаружено, что проблему влажного кашля следует решать не с помощью растираний и ингаляции, а путем перорального применения препарата на основе N-ацетилцистеина. И они оказались правы: произошло открытие не просто нового эффективного лекарственного средства, а целого терапевтического класса - класса муколитиков. Первый препарат, рожденный благодаря открытию N-ацетилцистеина - Флуимуцил® - до сих пор является инновационным. Благодаря доказанным противовоспалительным и иммунномодулирующим свойствам препарат применяется не только при заболеваниях, связанных с нарушением отхождения мокроты, но и при выраженных симптомах интоксикации, отравлении парацетамолом, для предупреждения токсических реакций на введение рентгеноконтрастных веществ, на фоне химиотерапии, в комплексном лечении никотиновой зависимости. Многочисленные международные исследования последних лет доказали эффективность N-ацетилцистеина в лечении интерстициальных заболеваний легких и Хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Метки: Медицина |
Враги сожгли родную хату... Куда нести печаль свою?! |
Метки: США |
Израиль: От этой простой правды невозможно убежать |
Метки: Израиль Фундамент |
Бардак правительств агрессивных плебеев требует агрессии народной воли |
Метки: Новости |
Когда Канада избавится от этой поганной сволочи?! |
Метки: Мошенники Вакцинация |