Новости науки

Глубоко внутри Земли обнаружили шесть загадочных структур, которых раньше никто не видел»

Глубоко внутри Земли обнаружили шесть загадочных структур, которых раньше никто не видел»

Примерно в 2900 километрах под нашими ногами мантия Земли встречается с жидким внешним ядром. Эти глубинные слои непрерывно и очень медленно движутся под действием тепла, влияя на земную кору, тектонические процессы, землетрясения и вулканизм. Добраться туда ...

31 августа 2026 : 15:30  3 мин.

Наука в лицах

Познакомьтесь с жизнью и достижениями выдающихся учёных и влиятельных личностей в истории науки.

Смотреть всё

Научный календарь

Внятно-понятно

7 экспериментов в науке, которые пошли не так, и что из этог...
1 сентября 2026  10 мин.

7 экспериментов в науке, которые пошли не так, и что из этог...

Наука часто кажется строгой и предсказуемой: гипотезы, эксперимент, результат, вывод. Но иногда поворотные моменты в истории науки случались не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Сегодня, в День знаний, мы собрали для вас в нашей статье семь историй о том, как «сбой экспериментальной программы» становился для ученых дорогой в будущее. Иногда приводивших их даже к Нобелевской премии…

1. Изобретение сахарина, эксперимент Константина Фальберга (1879 г.)

В 1879 году русско-немецкий химик Константин Фальберг работал в лаборатории над производными каменноугольной смолы, из которой тогда получали красители и лекарства. Как и многие ученые его времени, Фальберг не особо заботился о чистоте рук во время опытов. Однажды вечером, сидя за ужином, он откусил кусок хлеба и почувствовал необыкновенную сладость. Сладкими стали и другие продукты, к которым он прикасался. Фальберг понял: «сладость» осталась у него на пальцах, куда она попала в ходе экспериментов со смолой.

Ученый вернулся в лабораторию и начал пробовать на вкус все химикаты, с которыми работал в тот день. Так он нашел вещество, которое позже назовет сахарином. Оказалось, что оно, по разным оценкам, в 300-500 раз слаще сахара и при этом не усваивается организмом. Фальберг быстро запатентовал открытие и наладил производство. Сахарин стал первым искусственным подсластителем, произведя революцию в пищевой промышленности. Особую популярность он приобрел в годы Первой мировой войны и дефицита натурального сахара. В 1970-х годах исследования на лабораторных крысах показали связь сахарина с развитием рака мочевого пузыря. Однако позже выяснилось, что этот механизм неактуален для людей.

Сахарин (историческая упаковка). Музей сахара в Берлине. Изображение: User:FA2010, Public domain, via Wikimedia Commons

2. Поиск «эфирного ветра», эксперимент Майкельсона-Морли (1887 г.)

В конце XIX века считалось, что свет распространяется в эфире, а его движение может зависеть от движения Земли относительно этой среды. Предполагалось, что орбитальное движение Земли вокруг Солнца может создавать «эфирный ветер» — эффект, который повлиял бы на скорость света в разных направлениях. Задача опыта заключалась в том, чтобы выявить это влияние или доказать его отсутствие.
Чтобы поймать этот эффект, ученые построили сверхточный интерферометр — прибор, который позволял измерять мельчайшие различия в скорости света. Американские физики Альберт Майкельсон и Эдвард Морли крутили прибор в разные стороны, меняли время суток и сезоны, чтобы поймать «эфирный ветер». Но результат был неизменен: скорость света всегда оставалась одинаковой, а эфир — необнаружимым. Это был «нулевой результат» — эксперимент, который не нашел того, что искал. В течение нескольких лет ученые спорили о том, почему измерения ни к чему не привели, как правильно было бы измерять так называемый «эфирный ветер». Так, например, в попытках спасти «теорию эфира» ирландский физик Джордж Фицджеральд и независимо от него Хендрик Лоренц предположили, что предметы физически сжимаются в направлении движения сквозь эфир. Однако в итоге теория эфира  все же не выдержала критики. Отдаленным последствием «нулевого эксперимента» Майкельсона-Морли стало создание теории относительности Альберта Эйнштейна, для которого эти данные выступили экспериментальной основой.

Интерферометрическая установка Майкельсона и Морли, установленная на каменной плите. Изображение: Case Western Reserve University, Public domain, via Wikimedia Commons

3. Открытие пенициллина, эксперимент Александра Флемминга (1928 г.)

В 1928 году британский бактериолог Александр Флемминг изучал бактерии стафилококка — опасных микробов, которые вызывают гнойные инфекции и часто приводили к смерти пациентов. Он выращивал их в специальных плоских емкостях — чашках Петри. После очередного эксперимента он, как обычно, убрал чашки в сторону, но перед отъездом в отпуск забыл закрыть их крышкой. В лаборатории было открыто окно, и в чашку из воздуха попали споры плесени.

Флемминг заметил странную картину: вокруг выросшей плесени бактерии погибли и растворились. Он понял, что плесень выделяет какое-то вещество, которое убивает бактерии. Флемминг назвал это вещество пенициллином.Это открытие стало началом эры антибиотиков. Пенициллин спас миллионы жизней во время Второй мировой войны и продолжает спасать до сих пор.

Александр Флеминг в лаборатории; Penicillium notatum (пеницилл золотистый). Изображение: Wikimedia Commons; Crulina 98, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

4. Катетеризация сердца, эксперимент Вернера Форсмана (1929 г.)

В 1929 году 25-летний хирург Вернер Форсман искал способ безопасно доставлять лекарства в сердце и измерять давление внутри него. Его идея — ввести гибкий зонд через вену на руке до правого предсердия — казалась фантастикой: считалось, что любое вторжение в сердце смертельно. 

Руководством клиники запрещены были эксперименты на людях. Тогда Форсман тайно вскрыл себе вену и под местной анестезией ввел в нее жесткий урологический катетер. Продвигая его, он контролировал путь с помощью зеркала и рентгеноскопа, а затем поднялся в рентген-кабинет и сделал снимок. Первая попытка закончилась неудачей, но в итоге ученый все же сделал снимок, зафиксировавший катетер в правом предсердии и доказал, что процедура безопасна (прим ред: по некоторым оценкам, ему понадобилось около девяти попыток, чтобы достичь нужного результата).

Однако вместо признания победы, Форсмана уволили за самоуправство. Метод отвергли в Германии, но в 1940-х годах американцы Андре Курнан и Дикинсон Ричардс развили его, сделав катетеризацию рутинным диагностическим инструментом. В 1956 году Форсман вместе с ними получил Нобелевскую премию. Сегодня эта процедура спасает тысячи жизней по всему миру.

Вернер Форсман; Рентгеновский снимок, сделанный во время катетеризации сердца Форсманом, 1929 г. Изображения: Wikimedia Commons

5. Изобретение тефлона, эксперимент Роя Планкетта ( 1938 г.)

В 1938 году американский химик Рой Планкетт работал в компании DuPont над созданием новых хладагентов для холодильников. Он экспериментировал с газом тетрафторэтиленом, который хранился в баллонах под высоким давлением. Однажды он открыл клапан одного из баллонов, но газ почему-то не вышел. Удивленный Планкетт взвесил баллон — он был полным. Тогда он разрезал его и обнаружил внутри белый скользкий порошок. Оказалось, что газ самопроизвольно полимеризовался в твердое вещество с уникальными свойствами: оно было невероятно скользким, устойчивым к кислотам и высоким температурам. Сначала тефлон использовали в военной промышленности, а в 1960-х годах французская исследовательница Колетт Грегуар предложила покрывать им сковородки. 

Изображение: Magnific

6. Каталитическая РНК, эксперимент Сидни Альтмана и Томаса Чека (1970-80 гг.)

В конце 1970-х биологи считали незыблемой истиной: катализаторы в клетке — это только белки. РНК же отводилась лишь роль переносчика информации. Томас Чек изучал, как вырезаются ненужные фрагменты из РНК у простейшего Tetrahymena thermophila. Все были уверены, что эту операцию выполняет специальный белковый фермент, и Чек подготовил контрольный эксперимент, чтобы это доказать. Он тщательно очистил РНК от всех белков — в пробирке не осталось ничего, кроме самой нуклеиновой кислоты. По логике, реакция должна была остановиться. Но РНК продолжала вырезать себя сама. Чек перепроверил все несколько раз — ошибки не было. РНК работала как катализатор без участия белков. Это открытие разрушило старую догму и возродило гипотезу «мира РНК» — идею, что первые катализаторы на заре жизни были именно РНК. В 1989 году Чек (вместе с Сидни Альтманом, сделавшим аналогичное открытие) получил Нобелевскую премию по химии.

Сидни Альтман и Томас Чек. Изображение: The Nobel Foundation archive

7. Открытие бактерии Helicobacter pylori, эксперимент Барри Маршалла (1984 г.)

В начале 1980-х годов молодой австралийский врач Барри Маршалл вместе с коллегой Робином Уорреном обнаружил в желудках пациентов с гастритом неизвестную спиралевидную бактерию. Тогда считалось, что язва и гастрит вызываются стрессом, острой пищей и кислотой, а бактерии в желудке не выживают — слишком агрессивная среда. Маршалл выдвинул достаточно неожиданную идею: именно эта бактерия, позже названная Helicobacter pylori, является главной причиной заболевания. Научное сообщество встретило его теорию в штыки.

Чтобы доказать свою правоту, Маршалл попытался заразить подопытных свиней, но все попытки эксперимента провалились. Как выяснилось впоследствии, человеческий штамм Helicobacter pylori не приживался в желудке свиней из-за видовых различий в рецепторах клеток слизистой и иной кислотности среды. Отчаявшись и не видя другого пути, он решился на отчаянный шаг. В 1984 году в присутствии лаборанта исследователь выпил чашку с живой культурой хеликобактера. Спустя время у него появились тошнота, рвота, боли в животе и неприятный запах изо рта — классические симптомы гастрита. Диагноз подтвердила эндоскопия, а под микроскопом отчетливо виднелись колонии тех самых бактерий.

Маршалл вылечил себя курсом антибиотиков, и инфекция исчезла. Этот самоэксперимент перевернул гастроэнтерологию: оказалось, что в некоторых случаях язву и гастрит можно лечить антибиотиками. В 2005 году Маршалл и Уоррен получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Барри Маршалл в 2014 году; Helicobacter pylori. Изображение: University of Western Australia; Magnific

Случайность или закономерность? Что стоит за «неожиданными открытиями»?

Семь историй — семь примеров того, как ошибка, невнимательность или отчаянный шаг изменили науку. Но что за этим стоит — простое везение или особый склад ума исследователя? Ответить на этот вопрос мы попросили Николая Герасимова — кандидата философских наук, старшего научного сотрудника Института философии РАН, эксперта конференции «Философия в ответе»: «Само понятие «счастливая случайность», удача, фортуна пришло к нам из протестантской традиции. Исходно это религиозный концепт. Наука и религия иногда обогащают друг друга, но наука как институция остается автономной и не может опираться на элементы религиозности. Поэтому ученый — это человек со строгой методологией и установкой на рациональное познание мира, и объяснять открытие простым везением он не станет.

При этом ученые регулярно обращаются к интуиции, просто чаще всего неформально. Философ Анри Бергсон одним из первых попытался обосновать роль интуиции в познании научными средствами. Показательно, что, когда он начал публиковать эти работы, научное сообщество встретило их в штыки, хотя на практике само это сообщество давно полагалось на интуицию. Ученый годами погружается в литературу по своей теме, подолгу сидит в лаборатории, и выводы у него нередко складываются сами собой, минуя выстроенную заранее логическую цепочку.

Случайные находки при этом, конечно, бывают, и наука умеет их фиксировать. Да, что-то возникло неожиданно, само по себе, но дальше начинается исследование, почему так вышло, и почти всегда за случайностью обнаруживается закономерность. За каждой историей о «счастливой случайности» стоит долгая работа конкретного ученого, который годами занимался темой и оказался готов эту случайность заметить. Чистой случайности, взявшейся из ниоткуда, в науке почти не бывает».

Возможны ли «гениальные случайности» в эпоху искусственного интеллекта? 

«Люди нередко склонны „обожествлять“ искусственный интеллект. В 2020 году в научных статьях даже появился термин „цифровая теология“. Религиоведы заметили, что некоторые относятся к нейросетям как к проводникам чего-то божественного, будто нейросеть способна сообщить абсолютную истину, — говорит Николай Герасимов. — Вычислительные возможности ИИ, разумеется, впечатляют, но искусственный интеллект не всеведущее божество, способное просчитать абсолютно все. Не так давно в Москве в клубе Quercus проходила дискуссия “Философия в ответе: чего у нас не отнимет ИИ”, где философы и представители науки и бизнеса, креативных индустрий высказывали различные точки зрения. Несмотря на все успехи, ИИ все еще уступает человеку в целом ряде областей, особенно в науке, где он пока используется только как инструмент исследования, под управлением самого исследователя. Я уверен, что история вроде открытия пенициллина вполне может повториться и в эпоху ИИ. Искусственный интеллект принципиально не меняет эту картину: новый „пенициллин“ с такой же вероятностью может быть найден в ближайшем или отдаленном будущем».

Изображение: Magnific

***

Бывает, что великие открытия и в самом деле рождаются на грани провала, ведь и за кулисами научной лаборатории всегда есть место человеческому фактору — ошибкам, случайностям, невнимательности, а иногда и безрассудной смелости. И хотя современные технологии — искусственный интеллект, автоматизация, сверхточные приборы — делают науку все более точной и эффективной, они вряд ли смогут заменить главное качество настоящего исследователя: умение удивляться, замечать неожиданное и подвергать сомнению то, во что верят все. И упорно исследовать, анализировать, сопоставлять. Даже те результаты, которые кажутся отрицательными, провальными или нулевыми… Ведь иногда «неудача» — лишь начало новой дороги.

Автор текста Валерия Стопичева

Изображение на обложке: Magnific

Терракотовые армии: Кипр VS Китай
31 августа 2026  11 мин.

Терракотовые армии: Кипр VS Китай

Об одной из этих глиняных армий слышал едва ли не каждый, о другой знают единицы. Но если в конкурентной борьбе за интерес туристов терракотовые воины Кипра пока проигрывают керамическим солдатам из Поднебесной, то по степени значимости для археологической науки ни одна из боевых дружин уступать не намерена. Сегодня мы попробуем сравнить два воинства и разобраться в их сходствах и различиях.

Год открытия и обстоятельства раскопок «терракотовых армий»

Кипр

Кипрской находке без малого 100 лет: открытие было сделано летом 1929 года. Произошло оно случайно: священник Прокопиос из киренийской деревушки Агия Эйрини откопал на своем кукурузном поле голову керамической статуэтки. Священник отправился в Никосию – сообщить о находке столичным экспертам и продемонстрировать им найденный артефакт.

Как раз в это время на Кипре вела работу приглашенная местными властями археологическая экспедиция из Стокгольма во главе с профессором Эйнаром Гьерстадом (1897–1988). Шведские ученые сразу определили, что перед ними фрагмент древней терракотовой статуи. И осенью посреди сельхозугодий Прокопиоса развернулись грандиозные раскопки. Дело было поручено все тем же шведским специалистам, которые стали едва ли не первыми профессиональными археологами, приехавшими на Кипр за научными открытиями, а не за пиратским поиском сокровищ. 

Древнейшие артефакты находились на глубине всего около полуметра. Вот что писал в своем дневнике профессор Эйнар Гьерстад: «Раскопки начались. Отец Прокопиос пришел на поле, чтобы благословить нашу работу. Он вытянул руки сквозь длинные рукава своей рясы, словно в мольбе. Мы все измеряем, зарисовываем, фотографируем». 

Раскопки в Агия Эйрини, 1927–1931. Изображение: John Lindros, CC0, via Wikimedia Commons

Китай

Открытие в китайском Сиане моложе кипрского почти на полвека. Находка, претендующая на статус восьмого чуда света, была сделана в 1974 году— и вновь по воле случая. Как и на Кипре, на месте будущих раскопок шли сельхозработы: из-за засухи фермеры вынуждены были углубить колодец. И вновь история сохранила нам имя первооткрывателя терракотовой армии. Крестьянин Ян Чжифа первым обнаружил в отвалах грунта из 15-метровой скважины глиняную голову воина и бронзовый наконечник стрелы. Как и кипрский священник, он решил не скрывать уникальную находку. В качестве награды за сознательность он позже получил от властей 300 юаней и рабочее место в сувенирном магазине при Музее Терракотовой армии. 

Руководство дальнейшими поисками изначально принял на себя руководитель Исторического музея провинции Шэньси Чжао Канминь. «Мне позвонили и сообщили, что копавшие колодец фермеры нашли под землей какие-то реликвии. Я разволновался, поскольку знал, что где-то в тех краях находится гробница Цинь Шихуанди. Мы с помощником схватили велосипеды и на всех парах ринулись туда. Три дня я собирал фрагменты и, наконец, передо мной предстали два терракотовых воина — 1,78 м роста каждый. Я был как в горячке»,  вспоминал Чжао Канминь. Именно он первым нарек глиняное войско «терракотовой армией», имея в виду материал, из которого она сделана — железистая глина, которая после обжига обретает красно-бурый цвет. 

Масштаб раскопок близ Сианя, безусловно, несравним с археологическими работами в Агия Эйрини. Вряд ли Чжао Канминь или кто-то другой в 1974 году даже в самых смелых фантазиях мог предположить, сколь удивительный подземный город площадью в десятки тысяч квадратных метров откроется сначала археологам, а после и всему человечеству. Начавшись в 1970-х, раскопки в Китае продолжаются и по сей день. 

Музей Терракотовой армии в Китае. Изображение: Güldem Üstün, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Эпоха создания артефактов

Кипр

Большинство найденных в Агия Эйрини керамических находок относят к эпохе архаики, т.е. к VII-VI векам до нашей эры (между 650 и 500 годами до н.э.). Более узкой датировки придерживается профессор кафедры истории и археологии Университета Кипра Феодорос Маврояннис, относящий национальное терракотовое достояние к периоду с 650-го по 625-й годы до н.э. 

«Я опирался на особенности техники изготовления фигур и на то, в каких одеждах изображены фигуры, а также на политическую историю периода 650–600 годов до н.э. Тогда в Восточном Средиземноморье шло соперничество ассирийцев с египетским фараоном Псамметихом I, а в дельте Нила шло возрождение эллинизма и торговли с основанием города Навкратис», – так объясняет профессор свою методологию расчетов.

Китай

С установлением точного времени создания китайских керамических воинов все гораздо проще. Поскольку теперь достоверно известно, что глиняная армия является частью гигантского некрополя императора Цинь Шихуанди, то совершенно очевидно, что изготовлена она была незадолго до его кончины, которая произошла в 210 году до н.э. А это значит, что терракотовые солдаты Поднебесной на добрых 400 лет моложе кипрских… 

Если верить «Ши цзи» («Записи великого историка») — труду китайского историографа Сыма Цяня — то строительство императорской гробницы велось 38 лет, начиная с 246 года до н.э., когда 13-летний Ин Чжэн, будущий правитель Цинь Шихуанди, взошел на престол: «Ши-хуан, впервые придя к власти, тогда же стал устраивать свой склеп. Он послал туда со всей Поднебесной свыше семисот тысяч человек. Они углубились до третьих вод, залили стены бронзой и спустили вниз саркофаг. Мастерам приказали сделать луки-самострелы, чтобы они стреляли в тех, кто попытается прорыть ход и пробраться в усыпальницу». 

Изображение: Freepik

Количество найденных статуй, их облачение

Кипр

В Агия Эйрини было найдено около 2000 лежащих и стоящих терракотовых статуй различного размера — от крошечных, в несколько сантиметров, до выполненных в человеческий рост. Идеальной сохранности фигуры, преимущественно мужские, были расставлены полукругами вокруг предполагаемого жертвенника. Самые маленькие близ алтаря, большие позади — в итоге каждая была видна во время сакральной церемонии. 

Терракотовые статуи из Агия Эйрини. Изображение: Margareta Sjöblom, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Статуи изображали не только воинов в доспехах, как здоровых, так и раненых, но и жрецов в характерных тюрбанах и длинных одеждах, крестьян с земледельческими инструментами, танцующих и музицирующих на флейтах и тамбуринах людей. Кроме того, в периметре раскопок были обнаружены статуэтки мифических существ — кентавров и минотавров, а также многочисленные фигурки животных — быков и запряженных в колесницы лошадей. 

Запись из дневника профессора археологии Эйнара Гьерстада: «Множество статуэток, боевых колесниц, запряженных четверками лошадей и управляемых колесничими, воины в полном вооружении, несколько бронзовых статуэток и большое количество статуй в натуральную величину. Все это было расставлено широкими полукругами вокруг алтаря».

Колесница  из Агия Эйрини. Изображение: Cyprus Department of Antiquities

Китай

Терракотовое войско Поднебесной вчетверо больше кипрского. Чаще всего пишут, что в погребальном комплексе китайского императора обнаружено по меньшей мере 8100 статуй воинов. Возникает вопрос: неужели за 50 лет с начала раскопок нельзя было подсчитать поточнее? Как оказалось, все зависит от методики подсчетов: одни ученые учитывают поврежденные статуи, другие — игнорируют. 

Фигуры китайских солдат выполнены намного искуснее кипрских. Они сборные — отдельно ваялись и обжигались в печах глиняные ноги, торсы, руки, голова, после чего детали собирали в единое целое. У каждого воина не только неповторимые черты и выражение лица, но и прическа. Поэтому эксперты уверены, что головы создавались индивидуально, вручную, вполне вероятно, с натуры. 

В Терракотовой армии Китая есть рядовые и офицеры. Кроме того, защитники императора поделены по нескольким специальностям – лучники, кавалеристы, копейщики, возничие колесниц. Археологам также удалось обнаружить статуи циркачей, танцоров и музыкантов, которые, очевидно, должны были развлекать Цинь Шихуанди на том свете. Помимо солдат императорский некрополь более 2200 лет скрывал от посторонних глаз более 600 терракотовых лошадей. Многие из них запряжены в украшенные драгоценностями бронзовые колесницы. 

Бронзовая колесница из гробницы Цинь Шихуанди. Изображение: Jmhullot, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Ритуальное предназначение артефактов

Кипр

Археологи уверены, что в Агия Эйрини они наткнулись на древнее святилище некоего хтонического — олицетворяющего плодородную силу земли — божества. По одной из версий здесь размещался алтарь бога Баала, культ которого был распространен в окрестных регионах. Есть мнение, что предметом культа мог быть найденный среди статуй овальный камень-фетиш (бетил). Не исключено, что в качестве сакрального божества древние киприоты использовали одну из фигурок быка, почитавшегося как символ плодородия. 

Святилище перманентно использовалось в ритуальных целях примерно семь столетий — с позднего бронзового века (около 1200 года до н.э.) и до конца кипрского архаического периода (480 год до н.э.). За столь существенный срок оно не могло не меняться: ученым удалось обнаружить следы нескольких серьезных реконструкций. Изначально ритуальный комплекс представлял собой ряд прямоугольных зданий, построенных по периметру просторной открытой площадки. Часть домов могли занимать жрецы, а строения в центре использовали для совершения культовых обрядов. 

В какой-то момент вся эта архитектурная конструкция оказалась под землей, а поверх нее было обустроено новое святилище. На этот раз его соорудили в виде открытого теменоса (прим. ред.: священное вместилище, посвященное конкретному божеству), окруженного двумя стенами. На месте алтаря были найдены не только терракотовые истуканы, но и обугленные кости животных. Видимо, задабривать божество было принято жертвоприношениями.

Фигуры быков из Агия Эйрини. Изображение: Ove Kaneberg, PD, via Wikimedia Commons

Следующая перестройка датируется 850–750 годами до н.э. — тогда здесь появился большой прямоугольный алтарь для подношений. В качестве таковых использовали уже не только керамических быков, но также фигурки кентавров и воинов. Но истинный расцвет этого сакрального места пришелся на 700–600 годы до н.э. В ту пору теменос занимал уже не одно, а несколько зданий. К прочим терракотовым фигуркам, выставляемым по росту у алтаря, добавились статуи жрецов. Следов последующих трансформаций святилища ученые не выявили, зато обнаружили следы неоднократных наводнений. Последние наверняка и стали причиной того, что ритуальный комплекс в Агия Эйрини на заре V века до н.э. был заброшен. 

К слову, уже упомянутый профессор археологии Университета Кипра Феодорос Маврояннис и здесь придерживается альтернативной версии. Он полагает, что статуи, расставленные у круглого камня, изображают не что иное, как игру в мяч. Этот обычай, по его мнению, на Кипр могли привезти спартанцы, основавшие на острове полис Лапитос. 

Китай

Предназначение китайской терракотовой армии у ученых не вызывает сомнений. Во-первых, она должна была обеспечивать защиту Цинь Шихуанди в загробной жизни. Во-вторых, демонстрировать его земное могущество. И ведь глиняные солдаты превосходно справились с обеими задачами! Вряд ли кто-то поспорит, что в течение 22 столетий керамическое войско исправно охраняло своего господина. Да и демонстрация могущества императора более чем удалась: при одном взгляде на терракотовую армию у зрителей перехватывает дыхание от восторга. 

Для первого императора объединенной Поднебесной, который панически боялся умереть и истратил немало средств на поиски эликсира бессмертия, вопрос подготовки к загробному правлению своей необъятной страной был принципиальным. Древние китайцы верили, что правитель и после смерти нуждается в богатстве, слугах, армии и, конечно, гареме. Однако статуй многочисленных жен императора археологи пока так и не обнаружили, хотя уже упомянутый нами Сыма Цянь утверждает в своем трактате, что вместе с 49-летним Цинь Шихуанди были заживо погребены 48 его наложниц. Достоверность слов историка, вероятно, можно будет проверить только после вскрытия самой гробницы. Между тем гигантский мавзолей императора до сих пор остается неприкосновенным. И, как заявляют власти КНР, тревожить покой Цинь Шихуанди в обозримой перспективе никто не планирует. 

В 2024 году в мавзолее Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг. Он мог принадлежать его сыну. Изображение: Netflix

Так что не исключено, что наиболее грандиозное наследие императора пока скрыто от нас. Согласно источникам эпохи Хань, в гробнице императора расположен макет его дворца и владений. Также есть вероятность, что на полу усыпальницы по приказу Цинь Шихуанди была сооружена масштабная карта объединенной китайской империи. Во всяком случае, так утверждает все тот же Сыма Цянь: «На потолке изобразили картину неба, на полу – очертания земли, пересеченной сотней рек, в том числе полноводными Янцзы и Хуанхэ, русла которых вместо воды заполнены ртутью, как и море-океан, обрамляющий империю с востока». 

Значение для мировой археологической науки и национальной культуры

Кипр

Древнее святилище в Агия Эйрини оказалось не только одним из крупнейших археологических открытий в Средиземноморье, но и самой масштабной находкой скульптур позднего железного века. Кроме того, это редчайший пример уникально сохранившейся сельской культовой архитектуры Кипра. 

Кстати, жители Кипра по сей день очень благодарны шведским археологам, так много сделавшим для изучения их древней островной культуры и архитектуры. В 1972 году президент республики Макариос III торжественно открыл во дворце Вуни стелу в честь специалистов шведской экспедиции. 

Китай

Терракотовая армия Цинь Шихуанди – это национальное достояние КНР наравне с Великой Китайской стеной. С 1987 года ее охраняет ЮНЕСКО, запрещая независимым ученым проводить археологические изыскания. Терракотовая армия оказала влияние на имидж Поднебесной. Она входит в число наиболее посещаемых туристических объектов всего мира. Стоит также отметить, что колесницы Терракотовой армии – самые крупные бронзовые изделия древности в мире.

Татьяна Лянная 

Изображение на обложке: Rasmus Gundorff Sæderup/Unsplash; Cyprus Department of Antiquities

Уволиться нельзя работать: как после отпуска не ошибиться и ...
30 августа 2026  9 мин.

Уволиться нельзя работать: как после отпуска не ошибиться и ...

Почему после отпуска вместо бодрости и желания свернуть горы хочется только лежать, и чтобы вас никто не трогал? Мысли о работе раздражают, первый рабочий день кажется кошмаром, а привычный ритм никак не возвращается. Иногда настолько тяжело, что всерьез начинаешь думать: «А может, ну ее, эту работу, и вообще уволиться?» Хотя, казалось бы, именно после отпуска мы должны быть отдохнувшими и полными сил. Но почему же бывает наоборот — и что можно сделать, чтобы возвращение к работе не превращалось в настоящую драму?

Анатомия «постотпускной депрессии»

Возвращение в офисный кабинет или за привычный рабочий стол дома после одной-двух недель отдыха почти неизбежно сопровождается особым феноменом, который в научной литературе описывают как постотпускной синдром. В бытовом обиходе его часто называют постотпускной депрессией, хотя с точки зрения классической психиатрии это не клиническое расстройство, а кратковременное адаптационное состояние. Тем не менее, его проявления ощущаются вполне реально и затрагивают как ментальную, так и соматическую сферы.

Человек сталкивается со своеобразной физиологической разбитостью: утренний подъем требует колоссальных усилий, в мышцах ощущается вялость, а привычная чашка кофе больше не дает ожидаемого всплеска бодрости. К физической симптоматике присоединяется эмоциональная лабильность:

  • повышенная раздражительность;
  • легкая тревожность; 
  • выраженная когнитивная тяжесть. 

Простые мыслительные операции, которые ранее выполнялись на автопилоте, начинают требовать сконцентрированного внимания и вызывают быстрое утомление.

Типичной реакцией на это состояние становится стремление «взять себя в руки» и ворваться в рабочий ритм с максимальной нагрузкой. Человек пытается задействовать силу воли, чтобы компенсировать просевший фокус внимания и как можно быстрее переделать накопившиеся дела. Однако волевой контроль — это высшая психическая функция, опирающаяся на ресурсы префронтальной коры головного мозга. Данный ресурс ограничен и чрезвычайно энергозатратен.

Когда префронтальная кора работает на пределе возможностей на фоне сниженного физиологического тонуса, мозг воспринимает ситуацию как системный кризис. Вместо ожидавшегося роста продуктивности включаются защитные тормозные механизмы. Мозг начинает саботировать деятельность через прокрастинацию, рассеянность и усиление эмоционального отторжения. Попытка форсировать этот процесс без учета нейробиологических законов адаптации ведет к эмоциональному выгоранию.

Изображение: Magnific

Заглянем глубже: нейрохимия контрастов

Чтобы понять, почему мозг отказывается работать в привычном режиме, необходимо заглянуть на уровень нейромедиаторов и функциональных сетей головного мозга. Постотпускной саботаж — это прямое следствие нейрохимического контраста, возникающего при смене среды.

1. Дофаминовый провал и дефицит стимулов

Во время отпуска человек, как правило, получает яркие, новые и разнообразные впечатления. Прогулки по незнакомым улицам, сменившийся пейзаж, отсутствие жестких временных рамок и постоянная сенсорная новизна стимулируют активный выброс дофамина. Дофамин — нейромедиатор, то есть химический передатчик сигналов между нервными клетками, обеспечивающий работу системы вознаграждения мозга, формирование мотивации, предвкушение награды и закрепление исследовательского поведения.

В отпуске мозг привыкает к высокой базовой концентрации дофамина. Каждое новое место, вкусное блюдо или отсутствие будильника воспринимаются как положительный сигнал, поддерживающий активность дофаминовых магистралей. Однако при возвращении в офисную рутину поток новизны резко прерывается. Монотонная среда, знакомый интервал рабочего дня и однотипные задачи приводят к резкому падению синтеза и выделения дофамина.

Возникает дофаминовый провал — состояние, при котором привычные рабочие стимулы кажутся абсолютно пресными и обесцененными. Мозг, только что имевший доступ к высокому уровню нейромедиаторной подпитки, испытывает временный дефицит. В результате любые задачи, не обещающие сиюминутной яркой награды, блокируются на уровне мотивационных центров.

2. Скачок кортизола и угроза гомеостазу

Параллельно с изменениями в дофаминовой системе происходят сдвиги в функционировании гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, регулирующей реакцию организма на стресс. В отпуске у человека стабилизируется циркадный ритм, снижается базовый уровень кортизола — гормона, ответственного за мобилизацию ресурсов и адаптацию к внешней нагрузке.

Внезапный запуск привычной рабочей рутины — громкий сигнал будильника, жесткий график встреч, дедлайны — воспринимается организмом как агрессивное вторжение во внутренний покой. Мозг расценивает это изменение как угрозу гомеостазу — динамическому постоянству внутренней среды.

Изображение: Magnific

В ответ на резкий переход надпочечники выбрасывают в кровь повышенную дозу кортизола. Если в норме утренний подъем кортизола помогает нам проснуться и включиться в работу, то при резком постотпускном контрасте происходит гиперкомпенсация. Высокий уровень кортизола активирует миндалевидное тело — центр мозга, отвечающий за обработку страха и тревоги. В результате вместо сфокусированной рабочей активности человек ощущает фоновое беспокойство, напряжение и физиологический дискомфорт.

3. Переключение нейронных сетей: метаболическая стоимость

Главная нейродинамическая причина постотпускной заторможенности кроется в перераспределении активности между крупномасштабными сетями головного мозга. Наш мозг работает в разных режимах, переключая функциональные блоки в зависимости от типа деятельности.

  • Дефолт-система мозга — «сеть покоя», которая активна, когда человек не занят решением внешних задач, а отдыхает, мечтает, вспоминает прошлое или размышляет о себе.
  • Центральная исполнительная сеть — нейронная система, включающаяся при выполнении сложных когнитивных задач, требующих концентрации внимания, логики и рабочей памяти.

В период отпуска доминирующее положение занимает дефолт-система мозга. Человек много времени проводит в состоянии спонтанных размышлений, рефлексии, прогулок без конкретной цели или свободной оценки происходящего. В этом режиме нейроны дефолт-системы мозга синхронизированы, а энергетические траты на произвольное удержание внимания минимальны.

При возвращении к работе требуется переключение на центральную исполнительную сеть. Для этого салиентная сеть, которая помогает мозгу определять, что сейчас важно, должна переключить его из режима отдыха и блуждания мыслей в режим концентрации на конкретной задаче. В этом переключении участвует центральная исполнительная сеть, в том числе префронтальная кора.

Переключение между этими сетями требует колоссальной метаболической энергии, выражающейся в повышенном потреблении глюкозы и кислорода нейронами. Если мозг в течение двух недель находился в расслабленном режиме работы, нейронные ансамбли исполнительной сети оказываются в рассинхронизированном состоянии. Попытка заставить их работать на максимальной мощности вызывает метаболическую «пробку». Мозг тратит слишком много энергии на сам факт переключения, не оставляя ресурса на качественную обработку информации.

Изображение: Magnific

Психологические ловушки адаптации

Физиологический и нейрохимический дисбаланс подкрепляется психологическими факторами. Погружение в привычный социальный контекст обнажает внутренние конфликты, которые в период отдыха оставались незаметными.

  1. Утрата автономии

В отпуске человек восстанавливает субъектность: он самостоятельно определяет время подъема и отхода ко сну, выбирает маршруты, еду, интенсивность нагрузок и круг общения. Это состояние высокого уровня автономии фундаментально важно для психического здоровья.

Возврат в организационную структуру означает резкую утрату субъектности. Человек снова оказывается встроен в жесткую иерархию, график и чужие требования. Бессознательный протест против этой утраты проявляется в виде пассивного сопротивления: задержек утренних сборов, долгих паузах между задачами и отторжении рабочих инструментов.

  1. Синдром накопившегося долга

Первый шаг в офис часто начинается с открытия почтового ящика или рабочего мессенджера, где скопились сотни непрочитанных писем и сообщений. В психологии этот феномен называют синдромом накопившегося долга.

С нейробиологической точки зрения массив неразобранной информации воспринимается передней поясной корой мозга как неопределенный объем ошибок и незавершенных дел. Передняя поясная кора тесно связана с центрами тревоги. Визуальное присутствие огромного списка задач активирует реакцию бегства или замирания. Человек чувствует себя подавленным еще до того, как приступил к разбору информации.

Изображение: Magnific
  1. Экзистенциальный пауза-эффект

В условиях повседневной суеты мозг использует психологические защиты, позволяющие игнорировать накопившееся недовольство работой или образом жизни. Высокий темп просто не оставляет времени для глубоких вопросов.

Отпуск создает экзистенциальный пауза-эффект. Снижение уровня стресса и спад активности заставляют психологические защиты временно ослабнуть. Находясь на дистанции от привычных обязанностей, человек нередко начинает осознавать несоответствие между своими истинными ценностями и текущей карьерной траекторией. Возвращение в офис обостряет эти сомнения: «Тем ли я занимаюсь?», «Зачем я трачу на это жизнь?». Сомнения в выборе пути лишают остатков мотивации и превращают каждый рабочий день в преодоление внутреннего сопротивления. 

Стратегия мягкого входа

Преодолевать постотпускной синдром через насилие над собой физиологически неэффективно. Вход в рабочий ритм должен быть спроектирован как управляемый адаптационный процесс, учитывающий законы работы нервной системы.

  1. Буферные дни

Одной из распространенных ошибок является возвращение из поездки поздно вечером в воскресенье с последующим выходом на работу в понедельник утром. Для нервной системы подобный перепад становится шоковым контрастом.

Физиологически необходимо закладывать 1–2 буферных дня между завершением путешествия и первым рабочим днем. Эти дни должны проходить дома, в знакомой, безопасной и предсказуемой обстановке. В буферный период происходят распаковка вещей, восстановление привычного сна и мягкая калибровка циркадных ритмов. Мозг получает возможность заранее снизить уровень сенсорной активности и подготовиться к перемене обстановки без дополнительных стрессовых факторов.

Изображение: Magnific
  1. Правильный день старта

Традиция начинать рабочий этап в понедельник психологически неудобна. Пятидневный отрезок работы, стоящий впереди, воспринимается ослабленной исполнительной сетью как неподъемная дистанция.

Оптимальным решением является планирование первого рабочего дня на середину недели — среду или четверг. В таком случае первый короткий рабочий отрезок длится всего 2–3 дня и быстро завершается выходными. Это снижает психологическое давление и позволяет нервной системе адаптироваться порционно, без перегрузки.

  1. Сортировка задач и дозирование дофамина

В первые три дня после выхода из отпуска стоит ввести строгий мораторий на принятие стратегических решений, запуск крупных проектов и проведение сложных переговоров. В этот период префронтальная кора работает в режиме пониженной энергоэффективности, и риск совершения ошибок возрастает.

Практическая гигиена рабочего процесса должна строиться на следующих принципах.

  • Правило первичной сортировки: входящие письма и сообщения делятся на три категории: требующие немедленного ответа (не более 10%), информационные (для чтения) и задачи, которые можно отложить на следующую неделю.
  • Дробление на мелкие подзадачи: чтобы запустить механизм синтеза дофамина, необходимо дать мозгу ощутить быструю победу. Крупную задачу следует разбить на элементарные шаги длительностью 15–20 минут. Завершение каждого шага дает небольшую дозу дофамина, восстанавливая естественную мотивационную цепь.
  • Ограничение многозадачности: переключение внимания между несколькими окнами расходует и без того истощенный ресурс рабочей памяти. Выполняйте строго по одной задаче за раз.
  1. «Островки отпуска» в будничной рутине

Снизить остроту нейрохимического контраста помогает сохранение элементов отдыха в обычной жизни. Если отпуск ассоциировался со спокойным утренним кофе, прогулками на свежем воздухе или чтением художественной литературы, эти элементы необходимо встроить в расписание первых рабочих недель.

Создание «островков отпуска» на протяжении дня демонстрирует мозгу, что приятные стимулы не исчезли окончательно. Это предотвращает глубокое падение дофаминового фона и сглаживает реакцию кортизоловой системы.

Изображение: Magnific

Когда проблема глубже отпуска

В норме постотпускная адаптация занимает от трех до семи дней. По мере того, как центральная исполнительная сеть восстанавливает свою синхронизацию, а дофаминовый и кортизоловый фон выравниваются, человек естественным образом возвращается к привычному уровню продуктивности.

Однако если по истечении двух-трех недель работы апатия не проходит, физическая разбитость сохраняется, а мысли о рабочих обязанностях вызывают стойкое отторжение, проблема лежит глубже реактивного синдрома.

В таком случае речь может идти о хроническом эмоциональном выгорании, сформировавшемся еще до ухода в отпуск. Кратковременный отдых не способен восстановить нервную систему, находящуюся в состоянии длительного истощения. Кроме того, под симптомами постотпускной апатии могут скрываться соматические и дефицитные состояния организма — например, выраженная анемия, нарушения работы щитовидной железы или гиповитаминоз D.

Поэтому понимание биологических ограничений собственного тела и отказ от попыток форсировать адаптацию силой воли — первый шаг к сохранению ментального здоровья и высокой профессиональной продуктивности на долгой дистанции.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение на обложке: Magnific

Посмотреть все статьи

Видео на ПОИСКе

Показать все
Скачать последний выпуск Поиск
Скачайте последний выпуск газеты «ПОИСК» бесплатно прямо сейчас Скачать

ПОИСК — путеводитель по науке

Показать все