Capítulo cento e noventa e cinco: O Abismo

Fingindo Elegância, Ocultando Segredos Potemkin 3397 palavras 2026-03-31 11:04:23

Ao compilar os dados de observação coletados, os cientistas descobriram que a estrutura geológica sob o "Teto do Mundo" é extraordinariamente incomum. Em condições normais, a resistividade da rocha à temperatura ambiente é de dezenas de milhares de ohms, mas em uma vasta área a 20 quilômetros abaixo da superfície do Teto do Mundo, a resistividade cai para apenas alguns ohms. Fica evidente que sob o Teto do Mundo não existe apenas rocha gélida; esta zona misteriosa estende-se por mais de 1.000 quilômetros na direção leste-oeste. Quanto mais a oeste, maior a resistividade medida e menor a dimensão da substância misteriosa incrustada na camada rochosa; quanto mais a leste, menor a resistividade e maior a escala dessa substância, atingindo, em seu ponto mais espesso, entre 80 a 90 quilômetros.

Na época, a comunidade científica propôs várias conjecturas. Uma possibilidade seria a presença de grandes depósitos de minérios metálicos, dado que metais possuem boa condutividade e baixa resistividade. No entanto, a existência de jazidas metálicas em tal escala a uma profundidade tão elevada é impossível, hipótese prontamente descartada. Uma segunda possibilidade seria a presença de substâncias carbonáceas na rocha devido a razões estruturais, onde a grafitização causaria baixa resistividade, mas tal fenômeno é improvável no Teto do Mundo. Alternativamente, poderiam existir substâncias líquidas com alto teor de sais dissolvidos; contudo, a tal profundidade, se houvesse água, ela não assumiria a forma que conhecemos na superfície, mas provavelmente estaria preenchendo as fissuras das rochas em uma forma especial, sem estar tão concentrada. Todas as possibilidades foram refutadas, até que a conclusão predominante passou a ser a de que, devido às temperaturas elevadíssimas que superam o ponto de fusão, as rochas teriam sofrido fusão, causando uma queda drástica na resistividade.

Em outras palavras, essa substância misteriosa é um material reológico em estado de fusão extrema, onde rochas duras tornam-se maleáveis e fluidas, aproximando-se do estado magmático, porém sem estarem completamente fundidas. É uma substância altamente viscosa e em estado de intensa atividade. Segundo lendas de alguns povos, aquele vazio subterrâneo — seja chamado de "Shambhala", "Terra das Fadas", "Avalon", "Cidade de Ouro" ou conectado à superfície através de túneis como o "Agartha", assemelhando-se a metrôs modernos — possui guardiões e barreiras. Como os habitantes situam-se entre humanos e deuses, tanto uns quanto outros poderiam, em tese, entrar; contudo, a dificuldade reside não no acesso, mas na sobrevivência.

Paralelamente, cientistas teóricos chegaram a conclusões análogas. Por exemplo, na direção do eixo magnético, onde λ0 e θ0 representam a longitude geográfica e a colatitude, respectivamente. Com base nos coeficientes de Gauss, calcula-se que o momento magnético do dipolo geocêntrico seja de aproximadamente 8x10^25 unidades eletromagnéticas (Gauss-centímetros cúbicos). O ângulo entre o eixo magnético e o eixo de rotação da Terra é de cerca de 11,5°. O ponto de intersecção do eixo magnético com a superfície é chamado de polo geomagnético, que difere, em significado, dos polos magnéticos determinados nos mapas magnéticos. A fórmula do termo n=1 contém duas partes: a primeira, n=1, m=0, é a principal, representando a projeção do dipolo geocêntrico na direção do eixo de rotação da Terra, denominada dipolo axial. A outra, n=1, m=1, compreende duas partes e representa a projeção do dipolo geocêntrico no plano equatorial, denominada dipolo equatorial. O campo magnético não dipolo representa cerca de 10% do campo geomagnético total.

De acordo com o mapa de isolinhas da intensidade vertical do campo não dipolo de 1965, observa-se que este campo possui vários centros de anomalias positivas ou negativas. A anomalia positiva do continente do Leste Asiático (também chamada de anomalia mongol), a anomalia negativa africana e as anomalias positivas do Atlântico Sul e do Oceano Índico Sul são as mais fortes. A anomalia positiva do Leste Asiático, com centro em 105° de longitude e 45°N de latitude, possui um raio de 35°, cobrindo quase toda a Ásia, com uma intensidade central de cerca de 18.000 nT. A distribuição do campo geomagnético da China é afetada principalmente por essa anomalia. A anomalia negativa africana, centrada na zona equatorial perto do meridiano zero (0°N, 0°), possui um raio de 40° e intensidade de 16.300 nT. A anomalia positiva do Atlântico Sul é a mais intensa e abrangente, cobrindo a maior parte da América do Sul, parte do Oceano Índico e quase todo o Atlântico Sul; a área com intensidade de 18.000 nT estende-se por 60° ao longo do paralelo 60°S.

As intensidades norte e leste do campo não dipolo também apresentam distribuições anômalas correspondentes às da componente vertical. A origem interna do campo não dipolo permanece controversa. A visão tradicional situa-a na interface núcleo-manto, mas, nos últimos anos, alguns interpretaram anomalias de menor escala, como a africana, com base em dados de satélite, sugerindo que teriam se formado pela magnetização de magmas intrusivos antigos durante o resfriamento. Outros, contudo, objetam que, se fosse resultado da magnetização de rochas, as rochas da crosta superficial seriam insuficientes para formar tal anomalia, exigindo uma fonte mais profunda, onde a temperatura, contudo, já excederia o ponto de Curie.

Naturalmente, embora se possa atribuir significados físicos aos coeficientes de Gauss — por exemplo, n=1 para o dipolo central, n=2 para o quadrupolo central, etc. —, isso não significa que esses dipolos e quadrupolos sejam as fontes reais do campo geomagnético. Eles são apenas um método de descrição. Schmidt e Bartels, por exemplo, projetaram na década de 1940 o dipolo excêntrico, que possui a mesma intensidade e direção do central, mas deslocado do centro da Terra. Esse modelo descreve melhor a distribuição do campo geomagnético. A pesquisa sobre modelos de campo geomagnético é um aspecto vital da geomagnetismo. Além do modelo harmônico esférico, existem modelos de dipolos e anéis de corrente. É evidente que esses modelos são apenas formas de descrição e não as fontes reais. O Campo Geomagnético de Referência Internacional (IGRF) utiliza diferentes dados e métodos de processamento, o que gera variações nos coeficientes obtidos por diferentes autores. Por isso, a Associação Internacional de Geomagnetismo e Aeronomia (IAGA) estabeleceu órgãos de coordenação e, em 1968, oficializou o IGRF de 1965 como o padrão mundial.

O IGRF de 1965 utilizou 80 coeficientes de Gauss (n=1 a 8), válido de 1955 a 1975. Em 1975, adotou-se o novo IGRF, com vigência até 1980. Para obter modelos mais representativos, a IAGA publicou revisões e novos coeficientes em conferências subsequentes, passando a atualizar o IGRF a cada cinco ou dez anos.

A análise gaussiana mostra que, com o aumento da distância a partir do centro da Terra, a proporção do campo dipolar aumenta. Segundo a visão clássica, o potencial do campo dipolar é inversamente proporcional ao quadrado da distância e a intensidade ao cubo, estendendo-se infinitamente. Observações modernas alteraram essa visão: a interação do vento solar com o campo geomagnético comprime as linhas de força, formando a magnetosfera. O campo geomagnético fica confinado nela, e apenas dentro de um raio de 2 a 3 vezes o raio da Terra o campo apresenta características puramente dipolares. A morfologia do campo geomagnético no espaço distante é muito mais complexa do que perto da superfície. No entanto, essa região sombria sob o Planalto do Teto do Mundo também possui características de campo magnético de alta altitude. Ou seja, se uma civilização desconhecida quisesse prosperar ali, a construção de um sistema de desmagnetização seria obrigatória. Qual seria o plano ideal para tal sistema nessa enorme região sombria?

A resposta seria utilizar a grande plataforma das Montanhas Kunlun. E essa "grande plataforma" é, muito provavelmente, uma cratera vulcânica! Vulcões eram comuns na Terra primitiva. O problema é: se o local fosse repleto de magma e fogo, não teria valor para a imigração. Felizmente, conforme descrito no "Clássico das Montanhas e Mares" (Shan Hai Jing), existe ali um vasto oceano subterrâneo, e registros de inundações catastróficas sugerem que muitos vulcões se extinguiram e resfriaram. Prospecções geológicas atuais confirmam que, nas profundezas do leste do Teto do Mundo, existe uma grande quantidade de fluidos condutores. Acredito que esta seja a condução entre o magma e a água do mar, o que também explica a anomalia nos polos magnéticos da Terra.

Por fim, novos resultados provam que, há 2,4 milhões de anos, a altitude média do Teto do Mundo era de apenas 2.000 metros. Entre 1,1 milhão e 700 mil anos atrás, subiu para 3.500 metros, e glaciares surgiram em grande escala no Himalaia, nas montanhas Gangdise e Kunlun. Há cerca de 150 mil anos, atingiu a altitude atual, tornando-se o verdadeiro cume da Terra. Curiosamente, isso me remete à origem do homem moderno. A arqueologia prova que os ancestrais humanos surgiram há 2 milhões de anos e começaram a sair da África. Qual a relação com a elevação do Teto do Mundo? Pessoalmente, acredito que, entre 1,1 milhão e 700 mil anos atrás, devido ao surgimento de geleiras em grande escala, as passagens para a região sombria do Teto do Mundo ficaram expostas. Foi nesse período que os humanos entraram em massa na região aberta por seres inteligentes da era anterior, acelerando sua evolução naquele ambiente. Mais tarde, o derretimento das geleiras causou inundações, levando os humanos de volta à superfície... talvez até mesmo com seres da era anterior misturados, cruzando-se conosco e propagando a vida...

O vídeo ainda tinha muito conteúdo... mas a parte final foi inundada por comentários: "Que bobagem!", "Procurando atenção!", "Fora com esses estrangeiros!".

"Quando você olha por muito tempo para um abismo, o abismo também olha para você."