Физики: теория относительности Эйнштейна объясняется классическими принципами
Физики: теория относительности Эйнштейна объясняется классическими принципами
В принципе всё содержание СТО и ее постулаты объясняются средствами классической физики или теоретических основ электротехники, но это неприятный, занудный труд. Начиная его, я не знаю насколько хватит моего терпения. Часть объяснений уже изложена, а дальше – как получится. Мне не нравится, что множество разумных людей тратят время и труд, чтобы ниспровергнуть СТО и найти в ней недостатки. Она неопровержима, и нет в ней недостатков. Есть особый образ мыслей, с которым не все согласны. Потому предлагаю вместо критики иное понимание этой теории.
Парадигма классической науки отличается от современной рядом принципиальных и частных положений. Ей недостаточно, например, того факта, что измеренная скорость света одинакова в любой движущейся системе координат. Ей нужна причинно-следственная связь между явлениями природы, требуется объяснить, почему так получается, и согласовать этот факт, кажущийся алогичным, с логикой и здравым смыслом. С этого и начнем.
А для этого нужно рассмотреть устройство и свойства системы координат СТО и процесс измерения. Система координат СТО – это репер из жестких стержней – твердых тел и часов, идущих синхронно и расставленных вдоль осей. А свойства размеров тел некогда вызывали вопросы.
Посмотрите в старые учебники. Вопрос о размерах тел, Лоренц и Фицджеральд. В пяти учебниках, которые я видел, - пять "научных" аргументов: сокращение длины - это нелепо, смешно, забавно, наивно, это попытка спасти теорию. И это исходит из Академии. Значит аргументов иного качества академическая физика не имеет. И не имеет модели твердого тела, которая объясняла бы свойства размеров, а потому и масштабов СО.
Однако там же пишут, что Эйнштейн ввел новое понятие длины – длины в пространстве-времени, в четырех координатах, которая на одну составляющую больше, чем длина в прежнем понимании – трехмерная, которую имели в виду Лоренц и Фицджеральд.
Структура физического тела – это пространственная решетка из атомов, а его размеры – сумма межатомных расстояний, скрытых в микромире и не доступных для прямого изучения. Но в технике есть возможность строить аналогичные пространственные решетки из макроскопических элементов при макроскопических расстояниях, тоже образованных с помощью полей. Они не скрыты в микромире, их и рассмотрим. Нам здесь удобнее и дешевле рассматривать их в виртуальном виде, изготавливать нет нужды. И они послужат инструментом в нижеследующих изысканиях.
Представьте себе, что имеются элементарные излучающие магнитные вибраторы, синхронные между собой и синфазные, обтекаемые током СВЧ катушки-соленоиды одной ориентации, собранные параллельно в пучок. Об источниках тока подумаем потом, а пока будем полагать, что он есть, и на вибраторы действуют силы отталкивания, как на всякие электромагниты. Пучок установили торцом на скользкую или жидкую поверхность и позволили вибраторам разбежаться под действием сил отталкивания. На расстоянии в одну длину волны силы отталкивания сменяются силами притяжения, потому вибраторы остановятся на этом расстоянии друг от друга, займут устойчивые положения, и будут там удерживаться электромагнитными силами, как пружинками. Ориентация вибраторов - вдоль силовых линий поля будет тоже устойчивой, т.е. будет восстанавливаться при отклонениях. Группа вибраторов образует упругую структуру, в какой-то степени упорядоченную. Каждый из них стоит в устойчивом положении как в потенциальной яме.
Поскольку это происходит само собой, такую структуру уже можно назвать самоорганизующейся системой, а процесс ее становления - процессом самоорганизации. Самоорганизация будет более полной, если токи для вибраторов будут генерировать сами вибраторы, дополненные для этого усилителями, конденсаторами и прочими радиодеталями до LC-генераторов колебаний, и батарейками. Если при этом катушки чуть сблизить от устойчивых расстояний, например, пропустив по катушкам еще и постоянные токи, то появятся условия для самосинхронизации, что можно будет назвать самоорганизацией по фазам колебаний или во времени. Получается система с самоорганизацией по всем степеням свободы в пространстве и времени. Объект уникальный. Колебания вибраторов и их излучения становятся когерентными и сливаются в единый по всей группе процесс.
Не обязательно структура должна быть плоской, ей можно придавать любые формы.
Система из соленоидов – индуктивная, согласно одному из правил Ленца, она движется в пространстве и по фазам к максимальной индуктивности, и катушки устанавливаются и фазируются так, чтобы суммарные магнитные потоки внутри них были максимальны. Но при этом токи, которые наводятся в катушках полями соседей, имеют индуктивный характер и энергию не переносят.
Сближение катушек уменьшает запаздывание полей и изменяет фазы наводимых токов, придавая им активные составляющие, которые переносят некоторую долю мощности, увеличивая амплитуды колебаний. Но амплитуды в генераторах всегда чем-либо ограничены (иначе развивались бы до бесконечности), обычно снижаются коэффициенты усиления. И в данном случае снижаются настолько, что без притока мощности через поля генерация была бы невозможна. Генератор переходит в режим регенеративного усиления принимаемого сигнала, и только вместе с другими такими же составляет генерирующую систему. Система генерирует один процесс колебаний, части которого – колебания в катушках – естественно синхронны.
Таким образом получится упругая система из излучающих вибраторов, стянутая статическими силами притяжения.
Такая упругая группа реально сможет существовать самостоятельно при каких-то условиях какое-то время, до разряда батареек, но уж слишком малы в ней силы. Однако, преувеличив эти силы и полагая ее достаточно прочной, мы еще не сделаем ее фантастикой. А прочность зависит от уровня технологии и умения. Она здесь не принципиальна.
Однако нас интересует зависят ли размеры тел от скорости и что происходит с телами, когда они приводятся в движение. Однако при попытке представить группу в движении выясняется, что есть проблема: при начале движения, при ускорениях элементы структуры выводятся из устойчивых положений - потенциальных ям, а поля, образующие их, движутся от соседей через расстояние, потому запаздывают и образуют ямы там, откуда элементы уже ушли. Элементы оказываются на склонах ям, и возникают силы противодействия движению структуры, она не может двигаться по инерции. Для этого она должна как-то измениться.
В нашей конструкции такие изменения происходят по причине самосинхронизации, т.к. сигналами синхронизации служат те же запаздывающие силовые поля. Если пара вибраторов движется один вслед другому, то поле от заднего к переднему движется вдогон за ним, а поле переднего к заднему - навстречу, потому запаздывает менее. Вслед за полями меняются фазы колебаний. То же самое происходит при любом числе вибраторов. Передние вибраторы излучают с запаздыванием по фазе, задние с опережением, и тогда поля приходят к элементам своевременно и образуют ямы точно там, где проходят элементы. В результате каждый передний в движении вибратор отстает в своих колебаниях по фазе или во времени на временной интервал dt= lv/c2. Как на этом рисунке. И она движется по инерции с устойчивой скоростью, определяемой величиной dt.
В нашей технической решетке можно, в принципе, организовать любые временные интервалы, и когда ямы будут создаваться в стороне от элементов, возникнут силы, движущие их в ямы, пока решетка не придет в движение со скоростью, соответствующей интервалу. Тогда и вибраторы окажутся в ямах. Конечно, есть соблазн сделать то же самое в естественных телах и получить движитель, но это невозможно.
Синхронный колебательно-волновой процесс занимает весь объём конструкции и может рассматриваться как идущий в некотором местном времени, о котором некогда писал Лоренц. А мы можем к каждому вибратору как бы подключить счетчики числа и долей колебаний с выводом результатов на часовые табло и получить привычные электронные часы, показывающие это местное время. И заметим, что этот процесс необходим для целостности системы, т.е. является неотъемлемой ее составляющей, что делает конструкцию объектом пространственно-временным, четырехмерным. Построить же упругую конструкцию сугубо трехмерную невозможно.
При движении сокращаются расстояния между вибраторами, т.к. поля движутся относительно вибраторов со скоростями в одну сторону c + v, в другую c – v, отчего длины волн сокращаются как 1 – v2/c2 Так же сокращались бы расстояния и размеры решетки, но нужно учесть еще «замедление времени» по Лоренцу, т.е. в данном случае уменьшение частот колебаний пропорционально (1 – v2/c2)1/2и увеличение длин волн. В результате размеры в направлении движения сокращаются лишь как (1 – v2/c2)1/2. Теперь то, что мы тут построили «на пальцах», в точности описывается формулами преобразований Лоренца: сокращение длины, перестройка системы часов и их замедление. Можем теперь сказать, что формулы Лоренца есть математическое описание раорганизации самоорганизующихся систем движением.
Замедление колебаний LC-колебательного контуров и генераторов также можно объяснить. Пусть имеется колебательный LC-контур в разомкнутом виде. Если зарядить конденсатор и замкнуть контур, то начнутся колебания, и через четверть периода конденсатор разрядится до нуля, а по катушке будет течь максимальный ток. Но, если предварительно раскрутить катушку вокруг конденсатора, соединив их длинными проводами, и потом замкнуть контур, то той же мощности заряда не хватит для того, чтобы ток в катушке достиг прежнего максимума. Теперь максимальный ток катушки будет меньше, т.к. к ее магнитному полю добавятся вторичные поля, которые тоже отберут часть энергии конденсатора. При меньшем токе разряд будет длительнее, как и весь период колебаний. Аналогичное замедление колебаний будет и в случае, если двигать конденсатор, а при совместном их движении замедление будет определяться формулами Лоренца.
Исследовав решетку из вибраторов, построим из них систему стержней и часов – аналог системы координат СТО. И рассмотрим ее совместно с самой этой системой как бы в космическом пространстве с точки зрения летающего там космонавта. Если системы равны по масштабам и показаниям часов при одной его скорости, то они останутся равными в относительном движении и при всех скоростях относительно космонавта. Т.е. масштабы и ход времени в обоих системах одинаковы и равно зависят от скорости, одна способна заменять другую.
Самосинхронизация вибраторов и подключенных к ним часов происходит естественным образом, и результат точно совпадает с синхронизацией часов системы отсчета СТО. Доказывать это не буду. С точки зрания наблюдателя, движущегося вместе с этими часами, все часы показывают одинаково. А с точки зрения условно неподвижного наблюдателя цепочка часов движущейся СО выглядит как на рисунке, каждые передние часы отстают во времени (по своим показаниям) от следующих за ними на расстоянии l на интервал времени l*v/c2. И нетрудно сообразить почему cкорость света, измеренная по часам любой движущейся СО, равна скорости света относительно условно неподвижной, независимо от скорости СО.
Импульс света, двигаясь вдогон за движущейся линейкой часов, имеет относительно нее скорость c-v, и проходит расстояние l*(1 – v2/c2)1/2 за время l*(1 – v2/c2)1/2/(c-v), а по замедленным в (1 – v2/c2)-1/2 раз движущимся часам за время l*(1 – v2/c2)/(c-v), что равно l/c + l*v/c2. А передние в линейке часы отстают от задних как раз на время l*v/c2, и по показаниям этой пары часов импульс проходит путь за время l/c, т.е. со скоростью света «с», независимо от скорости ИСО, которой принадлежит такая линейка часов. Так и получается, что скорость света, измеренная в любой движущейся ИСО, является одной и той же константой. Таковы свойства самой системы координат.
Рассмотрим теперь как получается постоянство размеров тел в пространстве-времени. Длина отрезка l в понимании Лоренца (трехмерная) сокращается при движении и равна l*(1 – v2/c2)1/2. Но в СТО к ней прибавляется четвертая ортогональная компонента - интервал времени между показаниями часов на концах этого отрезка, умноженный на скорость света, т.е. c*l*v/c2. И квадрат суммарной длины четырехмерного отрезка становится равным сумме квадратов: l2*(1 – v2/c2) + l2 *(v/c) 2 = l2, т.е. длина отрезка в пространстве-времени не зависит от его скорости. По мере сокращения трехмерной длины увеличивается временной интервал, и длина четырехмерная остаётся постоянной.
В технике систем управления существует понятие «неполно наблюдаемые системы», существуют параметры не наблюдаемые, как мы не наблюдаем абсолютные скорость и время. Возможно, таковые существуют, но мы не имеем нужных средств наблюдения, и вынуждены ограничиваться наблюдением лишь относительных величин. Причем можно поставить задачу, где абсолютные величины заданы по условию, но и там проблематично отделить абсолютное от относительного.
Вот представьте себе, что мы отыскали абсолютную систему координат, заняли в ней своё место и теперь сравниваем ход своих часов с часами движущейся ИСО. Ожидаем, что наши часы не замедлены движением и потому более быстры. Прямо перед нами пробегает ось координат с часами, показания которых – как на том же рисунке: каждые передние в движении часы отстают от следующих за ними на интервал l*v/c 2. И мы видим перед собой часы, которые сменяются как кадры кино, и каждый навый кадр показывает время, на dt большее, потому в этом «кино» ход часов, фактически замедленных как (1 – v2/c2)1/2, ускорен в 1/(1 – v2/c2) раз, и наблюдается как ускоренный в 1/(1 – v2/c2)1/2 раз.
И мы не знаем: то ли это «кино», то ли чужие часы действительно идут быстрее. И в таком же положении оказывается движущийся наблюдатель, который видит, что наши часы идут быстрее, но не уверен, что это не «кино» из замедленных часов. Сравнение хода времени не позволяет выделить АСО, даже если она есть, ни при таком, ни при иных способах сравнения. Наблюдаются только относительные величины времени и скорости.
Не более информативным оказывается и сравнение длин, например, отрезков осей координат с их часами. Пусть такой отрезок пробегают вдоль такого же неподвижного отрезка и они отмечают на чужих осях свои размеры, длины l, периодически ставя по своим часам одновременно метки своего начала и конца. Тогда неподвижная ставит свои метки на пробегающем отрезке, сокращенном движением, и после его остановки отмеченный размер окажется больше l в 1/(1 – v2/c2)1/2 раз.
Движущийся же отрезок ставит по своим часам сначала метку заднего конца, потом через интервал времени dt по своим замедленным часам метку переднего, пробегая за это время расстояние v*dt, равное v*lv/c2(1 – v2/c2)1/2.
Расстояние между метками становится равным l(1 – v2/c2)1/2 + lv2/c2(1 – v2/c2)1/2 = {l*(1 – v2/c2)1/2 *(1 – v2/c2)1/2 + lv2/c2 } /(1 – v2/c2)1/2 = l/(1 – v2/c2)1/2, т.е тоже больше во столько же раз. И снова наблюдаются только относительные размеры в относительном движении. Результаты измерений не дают нам сведений о том, который же из отрезков неподвижен и какова абсолютная скорость.
Все эти рассуждения можно повторить для случая, когда макроскопическая решетка движется в электромагнитной среде, и скорость э.м. волн в этой среде много ниже скорости света в пустоте, если, конечно, игнорировать трение о среду. Ведь уравнения Максвелла для среды отличаются только коэффициентами, как и формулы Лоренца, а описываемые ими процессы – только скоростью. Потому релятивистские явления в среде тоже имеют место.
=0=0=
Тайна коллекции электрика-миллиардера
Он жил в ветхом домике, всегда носил потрепанный комбинезон и кирзовые сапоги, перебивался с хлеба на воду и оказался владельцем уникальной коллекции. Никто и представить не мог, что у этого человека дом ломится от произведений искусства – антикварных книг, бесценных картин, старинных икон, серебряной посуды.
Александр Ильин не дожил до своего звездного часа – всесоюзной славы, которая обрушилась на него сразу после смерти. Да он и не стремился ни к какой известности, наоборот, жил тихо и незаметно, как мышь. Только этим можно объяснить тот факт, что ему удалось накопить огромную коллекцию произведений искусства, о которой никто ничего не знал.
Он не оставил ни предсмертной записки, ни завещания. Такое впечатление, что это был настоящий маньяк от искусства, смыслом жизни которого стала незаметная, с виду непривлекательная и совсем не престижная на тот момент коллекционная деятельность. В его роду к тому была потомственная страсть, но только у Александра собирательство стало делом всей жизни.
Он родился в 1920 году в Рыбинске в семье рабочего Бориса Ильина и дворянки Натальи Римской-Корсаковой. Мать еще с дореволюционных времен сохранила неплохую коллекцию, которая и легла в основу собрания ее сына. О детстве будущего миллионера ничего неизвестно, но, судя по всему, мать смогла привить мальчику любовь к искусству.
А еще, видимо, воспитала в нем привычку держаться замкнуто и никого не посвящать в свои тайны. Поэтому в биографии Александра Ильина полным-полно белых пятен.
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, 21-летний Александр избежал призыва, якобы откупившись раритетной книгой. Скорее всего, по крайней мере, к такому способу решать собственные проблемы Ильин прибегал не раз. Вероятно, годы военного лихолетья начинающий коллекционер задумал использовать с выгодой для себя.
Знакомые рассказывали, что он все четыре военных года занимался обменом – менял продукты на ценные вещи. Так, по словам знакомых, он обменял на мешок муки один из самых дорогих экземпляров своей коллекции – серебряную кружку, подаренную Петру I и долгое время считавшуюся безвозвратно утерянной.
Серебряная кружка работы И. Равича из коллекции А. Ильина
В 1944 году коллекционер попался на краже продуктов. Наверняка, они нужны были не ему самому, а на обмен, но мена не состоялась. За такое преступление можно было сесть лет на 10, но будущий подпольный миллиардер отделался легким испугом – получил 3 года, а через 4 месяца его выпустили из тюрьмы. В очередной раз откупился? Кто бы сомневался.
В Кировограде Ильин появился в середине 50-х – его отца перевели на местный масложиркомбинат. Подпольный коллекционер оформился электриком в трест городских столовых. Эта должность устраивала его на все сто.
На трофейном немецком мотоцикле он колесил по деревням и заходил в дома под предлогом проверки счетчиков. Люди не боялись пускать незнакомца в дом, а тот осматривался и своим наметанным глазом сразу видел, можно ли тут чем-то поживиться или нет. Чтобы заполучить нужную вещицу, Александр Борисович не брезговал ничем. Мог и украсть, если вещь чего-то стоила.
Александр Ильин
Частенько он чинил электрику в местных музеях, а попутно прикарманивал там и сокровища. После его смерти в доме нашлось немало книг, картин, серебряных тарелок и ложек с музейным клеймом. Как ему удавалось вынести ценности из запасников краеведческого и художественного музеев – загадка. Впрочем, не единственная.
Будущий хранитель сокровищ был реставратором и переплетчиком от бога. Со всего Советского Союза к нему приезжали заказчики. Денег за работу он не брал – предпочитал «натуру». Умел подделывать старину.
В 1961 году, накануне второго закрытия Киево-Печерской лавры, священники, зная о его способностях, пригласили его реставрировать Евангелие для настоятеля. Денег за работу Ильин не просил, он хотел получить за труды кое-какие книги из библиотеки лавры. Настоятель дал ему ключ от библиотеки, и Ильин выбрал для себя несколько книжек.
А. Ильин (крайний справа) среди монахов Киево-Печерской лавры
Но случилось непредвиденное – лавру оцепили, не позволяя никому из священников ничего из нее выносить. Оцепление стояло несколько дней, а Ильин все это время в рабочей робе входил и выходил туда-сюда. Никто и подумать не мог, что электрик под одеждой выносит редчайшие книги.
Сам он потом хвастался знакомому художнику, что сделал доброе дело – спас их от уничтожения. Но мало кто догадывался, что электрик нечист на руку. Ему нередко давали иконы и книги на реставрацию, а он возвращал копии, изготовленные знакомыми художниками.
Свои сокровища кировоградский Корейко собирал всю свою сознательную жизнь – 50 лет. У него не было семьи и с немногочисленными родственниками он держался на расстоянии. Не пил, не курил и не делал карьеры. Носил застиранную робу, старые ботинки, мог по несколько дней не бриться. По врачам не ходил, да, впрочем, никогда на здоровье и не жаловался.
Ильин обладал поистине уникальным нюхом на ценные вещи. Подход находил и к старушке, и к директору музея. Доподлинно известно, что в послевоенные годы он смог выменять у директора краеведческого музея бесценную старинную Тору на более дешевую книгу с воспоминаниями декабристов. Сделка обошлась ему в бутылку водки.
На кладбище скопидом ходил как на работу. Придет, бывало, увидит свежую могилу и тут же бежит к вдове или вдовцу. Пособолезнует, посочувствует, а сам между делом быстренько осмотрит квартиру и приглядит что-нибудь ценное. Потом начинает обивать пороги, пока хозяин не отдаст или не продаст ему вожделенный предмет.
Дом Александра Ильина, в котором хранилась уникальная коллекция
А вот в свой дом электрик никого не пускал, в лучшем случае, только на порог. Таких он назвал «допорожниками». Это с его стороны было жестом высочайшего доверия, такого удостаивались единицы – коллекционеры и художники. А простым перекупщикам или продавцам отводилось место во дворе под старой грушей. Ильин таких называл презрительно «подгрушечниками».
Александр Ильин умер от сердечного приступа, когда ему было за 70. Сначала его уход никто не заметил, а спустя некоторое время в букинистических лавках города стали появляться книги из его библиотеки – племянники стали распродавать имущество дядюшки.
Первыми забили тревогу сотрудники краеведческого музея. Решили осмотреть дом электрика. Вызвали милицию и зашли в святая святых Ильина, а там обнаружилась настоящая пещера Аладдина. Шкафы, забитые редчайшими книгами (рукописи Лермонтова и Пушкина, личная Библия Екатерины Великой и пр.), иконы в серебряных окладах, картины, среди которых портрет Екатерины II кисти Дмитрия Левицкого.
Коллекция находилась в ужасном состоянии. Многие вещи были сложены в чемоданы, которые обмотали веревками сразу после войны, а то и еще раньше, их никто не открывал, веревки насквозь прогнили. Везде была пыль, плесень.
Чтобы ценные вещи не растащили по одной, создали комиссию и приступили к описи. А когда описали, поняли — коллекция бесценна. По оценке специалистов она оказалась самой значительной из всех частных коллекций в Европе. Всего было изъято около 5 000 старинных книг и примерно 4 000 произведений искусства.
Коллекция стала собственностью государства, часть ее находится в местном краеведческом музее, а книги – в областной библиотеке.
=0=0=
В 1969 году Эрих фон Дэникен вместе с Майклом Хероном выпустил книгу “Боги из космоса” (Gods from outer space), в которой рассказал о мифе, существующем среди племен Бразилии.
Миф о Бепе Корорити, играющий важную роль в ритуальных танцах бразильских индейцев каяпо.
Каждый год каяпо из Амазонки празднуют день, когда к ним пришел таинственный Беп Корорити – странный человек, одетый как современный астронавт. Он спустилися к ним с горного хребта Пукато-Ти и сначала поверг в ужас местные племена, но вскоре смог завоевать их доверие и расположение и стал для них своего рода мессией. В память об этом очень далеком событии, индейцы наряжают человека в плетеный костюм, который очень сильно напоминает современный космический скафандр и начинают ритуальные танцы.
Древняя легенда гласит:
“Постепенно жители деревни прониклись симпатией к незваному пришельцу из-за его красоты, сияющей белизны его кожи и его доброты ко всем нам.”
“Он был умнее всех нас и вскоре начал учить нас многому тому, о чем мы раньше даже и не догадывались.”
Еще в 1952 году этнолог Жоао Америко Перет общался со старейшиной племени и тот рассказал ученому, что история о появлении Бепа Корорити очень древняя и передается из поколения в поколение с незапамятных времен.
Налицо так называемый карго-культ. Когда местные племена, завидев что-то крайне необычное и непривычное для них, начинают копировать диковинку из подручных материалов, или одеваться и стараться вести себя так, как это делали странные гости, с которыми аборигены повстречались.
Хорошим подтверждением этому служит карго-культ американского солдата, который до сих пор существует в племени Танна из Вануату.
Совершенно очевидно, что и бразильские каяпо, сооружая такой необычный костюм, и рассказывая о странном человеке, намного развитее их, и у которого была волшебная палка, с помощью которой он мог поразить любое животное, просто прикоснувшись к нему – пытаются копировать события, произошедшие многие и многие сотни лет назад.
Интересно и то, что когда об этом мифе узнали в цивилизованном мире, речи о дизайне космических скафандров еще не было и вовсе. Ну разве что только среди очень узких специалистов, к которым вряд ли можно отнести индейцев из Бразилии. И напоследок, вот как описывают каяпо уход Бепа обратно в небо:
“Беп Корорити снова сел на свое особое дерево. После этого он приказал ветвям дерева гнуться до тех пор, пока они не коснутся земли. И как только они коснулись земли, раздался оглушительный грохот и дерево исчезло в небе в яркой вспышке.”
И в этом описании сегодня мы легко можем распознать взлет с земли космического корабля.
=0=0=
Бывший военнопленный получил весточку от своего тюремщика
Американский военный, который попал в плен к иракцам во время военной операции США в 1991 году "Буря в пустыне", спустя 15 лет получил письмо от своего бывшего тюремщика.
По словам подполковника ВВС США в отставке Джеффа Фокса, в плену его допрашивали, избивали и в течение 15 дней держали в одиночной камере, и он совсем не ожидал, что получит от своего истязателя весточку. Ибрагим Абд Аль-тиалб, ныне бывший полковник армии Ирака, в письме написал, что он вспоминает американского военнослужащего, с которым ему пришлось столкнуться во время войны. У него даже сохранились наручные часы Фокса.
Письмо Фоксу после длительных поисков доставил сержант ВВС США, который получил его от Аль-тиалба в Ираке в 2003 году. 55-летний Фокс вспомнил своего тюремщика, и по его словам, сейчас не испытывает никаких отрицательных эмоций по отношению к бывшим противникам. Вместе с тем, он не собирается звонить ему по указанному в письме телефону, но не против, если Аль-тиалб сам позвонит ему.
Джефф Фокс является одним из 17 бывших военнопленных, которые подали в суд на Ирак и Саддама Хуссейна, требуя выплатить им сотни миллионов долларов за пытки, которые применялись к ним в 1991 году во время первой войны в Персидском заливе, сообщает "Си-Эн-Эн".
=0=0=
Экстремисты зарезали в электричке армянина
В Подмосковье в пригородной электричке группа молодых людей зарезала 19-летнего россиянина, армянина по национальности.
Как сообщил адвокат Симон Цатурян, вечером 25 мая в пригородном поезде в районе станции "Клязьма" группа националистов напала на Артура Сардаряна, жителя Пушкино, нанеся ему множественные ножевые ранения, в том числе в область сердца.
"По свидетельству очевидцев, нападавшие при этом выкрикивали: "Слава России!", - отметил адвокат.
В пресс-службе прокуратуры Московской области отметили, что Северная транспортная прокуратура по данному факту возбудила и расследует уголовное дело по статье "убийство по мотивам национальной ненависти",
=0=0=
До начала лета тепла не предвидится
В Московском регионе до конца рабочей недели сохранится прохладная погода, а ближе к выходным потеплеет.
Как сообщил источник в Гидрометеобюро Москвы и области, в последние дни в столице наблюдались среднесуточные температуры ниже многолетних значений на 2-4 градуса. Сегодня в Москве будет переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 15-17 градусов тепла, по области - 13-18 градусов.
В ночь на среду, 31 мая, в Москве ожидается 5-7 градусов тепла, по области - 4-9 градусов. Днем во второй половине дня возможны кратковременные дожди, температура воздуха составит 18-20 градусов тепла, по области - 15-20 градусов.
В остальные дни недели погода будет преимущественно сухая, однако возможны небольшие осадки.
По-летнему теплая погода ожидается в Московском регионе ближе к выходным, когда температура воздуха в столице днем будет повышаться до 20-25 градусов тепла, а ночные температуры будут в районе 10 градусов.