Новости науки

Наука в лицах

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

Смотреть всё

Научный календарь

Внятно-понятно

Необычные птицы. ТОП-10 удивительных пернатых
25 апреля 2026  8 мин.

Необычные птицы. ТОП-10 удивительных пернатых

Что мы знаем о птицах? Они могут летать, строят гнезда и откладывают яйца. Чаще всего этим и исчерпывается наше представление о стандартном наборе птичьих умений и навыков. Но орнитологи знают: среди пернатых есть виды, которые живут в воздухе месяцами, ныряют на полкилометра, впадают в зимнюю спячку или пахнут, как корова. Портал  «ПОИСК» выбрал ТОП-10 пернатых планеты, удивляющих своими выдающимися способностями и готов познакомить вас с ними.

1. Полярная крачка (Sterna paradisaea). Симпатичная птичка семейства чайковых, которая летом обитает в Арктике, в том числе и на севере России: здесь полярная крачка строит гнезда и выводит птенцов. Ну а когда полярное лето заканчивается, крачки, как и многие пернатые, собираются на юг. Только вот «юг» у этих птиц намного дальше, чем у всех остальных, и лететь до него приходится на другой край света. Это поразительно, но на зиму полярные крачки из Арктики улетают в … Антарктику!  Потратив примерно месяц на дорогу и преодолев от 25 до 40 тысяч километров, хитроумная крачка снова оказывается в комфортных для нее условиях полярного лета с изобилием рыбы. Это действительно уникальный вид: летать всю жизнь из Арктики к берегам Антарктиды и обратно – больше до такого не додумался никто из пернатых.  

Полярная крачка. Изображение: Freepik

2. Благородный зелено-красный попугай (Eclectus roratus). Поначалу орнитологи считали, что яркие зеленые и красные попугаи, живущие в Австралии и на соседних островах, принадлежат к разным видам. Но оказалось, что это самец и самка одного биологического вида, но с поразительно непохожей внешностью. Цвета перьев, глаз, клюва и даже ног… Разное абсолютно все: в окрасе самцов доминирует зеленый, а у самки – красно-фиолетовые тона. Вот уж действительно мужчины с Марса и женщины с Венеры. Среди птиц, конечно, есть примеры выраженного полового диморфизма, то есть ситуации, когда самец и самка имеют разную внешность, но так орнитологов не удивлял никто из пернатых.

Cамец Eclectus roratus. Изображение:  David Clod /Unsplash

3. Обыкновенный общественный ткач (Philetairus socius). В Африке к югу от экватора обитают птицы, обладающие невероятными строительными талантами. Обыкновенный общественный ткач относится к социальным видам птиц, которые всегда живут большими и дружными сообществами численностью до 500 особей. И конечно, такой большой семье нужен соответствующий дом, поэтому на деревьях посреди саванны или на столбах можно увидеть огромные сооружения из сухой травы. Постройки ткачей имеют крышу и жилую часть, а в ширину могут достигать 7-8 метров: это настоящий шедевр архитектуры. У каждой пары внутри «общежития» есть свое отдельное гнездо, вход в которое расположен снизу, что усложняет доступ для змей и остальных хищников. Колонии ткачей живут в таких домах годами, достраивая и ремонтируя их, а на одном дереве может поселиться несколько семей ткачей, образуя настоящий птичий мегаполис.

4. Птицы семейства колибри (Trochilidae). Большинство видов из этого семейства – миниатюрные пернатые весом в несколько грамм. Среди колибри есть и самая маленькая птица в мире – колибри-пчелка: самцы этого вида весят около 2 грамм, а средний вес самок – 2,6 грамма.  Основу рациона колибри составляет цветочный нектар, отсюда и все их необычные анатомические особенности. Их крылья не такие, как у других пернатых: часть суставов не сгибается, что придает крылу прочность и жесткость, а плечевая кость может поворачиваться вокруг своей оси в месте соединения с телом. Благодаря этим отличиям птицы семейства колибри могут летать вертикально вверх, вниз, боком, замирать на месте и даже полет задом наперед для них не проблема: таких виртуозов среди птиц больше нет. Кроме этого, по отношению к массе тела у колибри самое большое сердце, и бьется оно чаще, чем у остальных птиц – до 1000 ударов в минуту во время активного полета. Чтобы обеспечивать работу такого выдающегося с точки зрения физиологии организма, нужно иметь быстрый обмен веществ и очень много энергии, то есть потреблять достаточно много пищи. И по этой части колибри опять всех превзошли: за день они съедают количество пищи, которое по весу существенно превосходит массу их тела, у некоторых видов в два раза. Летать, чтобы есть и есть, чтобы летать – это и есть жизненный девиз колибри.

Колибри. Изображение: Freepik

5. Черный стриж (Apus apus). Вы наверняка видели этих птиц, которые зимуют в Африке, а в наши широты прилетают на лето. Черные стрижи не просто умеют быстро и виртуозно летать, они буквально живут в небе. Ученые установили на птиц микродатчики и выяснили, что некоторые черные стрижи могут летать без остановки на протяжении 10 месяцев, а другие их собратья за этот же период опускались на землю буквально на несколько ночей! Они едят, спят, отдыхают и спариваются, находясь в воздухе, и даже во время миграций на дальние расстояния могут обходиться без приземлений. Если бы не выведение потомства, черные стрижи, наверное, вообще бы потеряли связь с землей.

Стая черных стрижей. Изображение: AlexeySokolov1971, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

6. Гоацин (Opisthocomus hoazin). Эта птица похожа на оживший экспонат палеонтологического музея: странностей у обитателей влажных лесов Южной Америки очень много. Например, на крыльях у птенцов имеются когти, с помощью которых молодые птицы могут лазить по деревьям, цепляясь за ветки. Возможно, во времена юрского периода так поступали все древние птицы, но в наши дни ползущий по веткам птенец гоацина – это невероятное зрелище. Вдобавок к этому молодые, еще не научившиеся летать гоацины отлично плавают. Они могут покинуть гнездо в случае угрозы, нырнуть, а затем самостоятельно вернуться: просто чудеса выживания. Но взрослые гоацины уже не имеют «пальцев на крыльях», да и нырять тоже не могут. Зато у них формируется очень необычная пищеварительная система. Гоацины питаются только листьями и плодами тропических растений, в том числе и ядовитыми. И их организм адаптирован под растительную диету с высоким содержанием целлюлозы и токсинов. В зобе у гоацинов живут специальные микроорганизмы, которые переваривают такую пищу, и их пищеварительная система чем-то напоминает организм жвачных млекопитающих. Кстати, и аромат от птиц исходит соответствующий – чем-то напоминающий запах коровьего навоза. Но если отбросить стереотипы, то это не так уж и плохо: из-за неприятного запаха люди на гоацинов не охотились и странно пахнущие птицы благополучно дожили до наших дней.

Гоацин. Изображение: Francesco Veronesi from Italy, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

7. Птицы из отряда совы (Strigiformes). Это родственные виды, которых в отряде насчитывается более 200, но все они обладают рядом уникальных особенностей. Во-первых, это поразительно тихий полет, параметры которого ученые исследовали при помощи специальной аппаратуры. Перья сов устроены таким образом, что при движении не создают никакого шума. И это идеальное качество для ночной охоты, в которой совам нет равных. Второе, что отличает сов от всех прочих птиц, это удивительно подвижная голова. Совы поворачивают ее так ловко, как будто шея у них никак не связана с остальным позвоночником: эти птицы вращают головой на 270 градусов в вертикальной плоскости и на 180 градусов в горизонтальной. Такие трюки возможны благодаря особенному строению шейных позвонков и кровеносных сосудов, снабжающих головной мозг, поэтому здоровье птиц не страдает от такой акробатики.

Cова. Изображение: Bob Brewer/Unsplash

8. Американский белогорлый козодой (Phalaenoptilus nuttallii). Обычно птицы, которые не любят сезонное похолодание, улетают на зиму в теплые края. Но американский белогорлый козодой решает эту проблему по-своему. Зачем долго и далеко лететь, когда можно просто с комфортом выспаться? Этот вид козодоев обитает на западе Северной Америки, но разные части его популяции по-разному реагируют на похолодание. Те, что живут севернее, улетают на юг, а вот те, что живут в более южных приграничных регионах Мексики и США, впадают в спячку: такая особенность была зафиксирована у обитателей горных районов американских штатов Калифорния и Нью-Мексико, где зимой нередко бывает снег, а температура воздуха опускается до 0 °C и ниже. Козодои находят укромное местечко в скалах и устраиваются на зимовку: температура тела падает до 10 °C, а иногда даже и до 3 °C, метаболизм замедляется, и птицы погружаются в малоподвижное состояние, которое может длиться от 2 недель до 3 месяцев. Как только становится тепло и просыпаются насекомые – основная еда козодоев – птицы возвращаются к активной жизни. На сегодняшний день это единственный вид птиц, способность которых впадать в зимнюю спячку подтверждена орнитологами. 

Американский белогорлый козодой. Изображение: Wendy St. John, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

9. Императорский пингвин (Aptenodytes forsteri). Это самый крупный вид среди всех пингвинов, и вес самцов достигает 45 килограмм, но удивляет он не этим. Императорский пингвин – выдающийся рекордсмен среди всех пернатых по нырянию, как по глубине, так и по времени погружения. Ученые зафиксировали пребывание под водой на протяжении 32 минут и невероятную глубину – 564 метра. Это, конечно, рекорд, доступный не каждому пингвину, но тем не менее он поражает. Организм императорского пингвина способен на такие рекорды благодаря уникальному строению крыльев, большой массе тела и особенностям анатомии. Кроме этого, императорские пингвины умеют, собираясь в большие группы, согревать друг друга: больше на такое не способны никакие другие виды птиц. И это умение очень помогает дружным пингвинам выживать в экстремальных условиях Антарктиды при шквалистом ветре и зимней температуре минус 40-50 °C.

Императорские пингвины. Изображение: Freepik

10. Обыкновенный лирохвост (Menura novaehollandiae). Эти птицы обитают в Австралии, а отличают их необычные вокальные способности, которые демонстрируют самцы во время брачного периода. Неоднократно было зафиксировано, что они могут подражать голосам других птиц и животных, а также с поразительной точностью воспроизводить звуки неприродного происхождения. Щелчок затвора фотоаппарата, жужжание бензопилы, работа автомобильной сигнализации, детский плач и звук флейты – все это есть в репертуаре самцов обыкновенных лирохвостов. Причем птицы могут копировать и звуки, услышанные от первоисточника, и «песни» своих сородичей, в чьем репертуаре уже появились странные мелодии: например, если кто-то из лирохвостов научился имитировать бензопилу, то другие самцы копируют его навык. Зачем им это нужно? Точного ответа на этот вопрос пока нет, но, вероятно, для того, чтобы поразить приглянувшуюся самку в период ухаживаний. Самок обыкновенного лирохвоста мы опросить не можем, но вот туристы и жители Австралии точно удивляются, когда слышат от птиц такие оригинальные звуки. 

Обыкновенный лирохвост. Изображение: CSIRO, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Автор текста Ольга Фролова

Изображение на обложке: Dulcey Lima/Unsplash

Как возрождаются скульптуры, или Тайны реставрационной масте...
21 апреля 2026  11 мин.

Как возрождаются скульптуры, или Тайны реставрационной масте...

Мастерская встречает не музейной тишиной, а сдержанным, деловым гулом. Воздух, прохладный и сухой, пахнет каменной пылью, древесным клеем и чем-то химически-нейтральным. Вдоль стен — стеллажи с причудливыми «пациентами»: здесь ангел без руки соседствует с фрагментарно сохранившейся мордой грифона, а рядышком аккуратно, как драгоценности, разложены элементы лепного карниза. Наш гид по реставрационному царству — художник-реставратор ООО «Реставрационная Мастерская «Наследие» Алексей Мазуров — проводит экскурсию и рассказывает о секретах возвращения скульптур к жизни.

Непрекращающийся диалог: скульптура между творением и средой

Скульптуры из разных материалов нуждаются в реставрации. Как пример можно взять классический материал скульпторов — мрамор. В идеальном музейном климате он может сохранять холодное совершенство веками. Однако скульптура, представленная на открытом воздухе, подвержена перепадам температур, особенно в межсезонье; циклы замерзания и оттаивания действуют на мрамор подобно невидимым, но разрушительным клинкам. Мрамор, с химической точки зрения являющийся метаморфической горной породой, состоящей из кальцита (CaCO3) с примесями других минералов, и является достаточно пористым материалом. Вода проникает в мельчайшие поры, замерзает, расширяется и приводит к образованию трещин и постепенному выветриванию. Поверхность, некогда сияющая и гладкая, постепенно грубеет, темнеет, приобретая землистый налет. Постепенное обрастание мхами и лишайниками, атмосферными загрязнениями является естественной жизнью скульптуры, однако эти процессы для нее могут быть очень разрушительными. Тогда необходимо вмешательство реставраторов.

Бронза стареет иначе. Первая блестящая желтизна или золотистый отблеск быстро уступают место окислам. Но в этом процессе — не разрушение, а трансформация. Патина на поверхности бронзовой скульптуры или другого изделия — это не просто налет, это «новая кожа», образуемая взаимодействием меди с углекислым газом, влагой, солями воздуха. Она может быть разной по цвету: благородной малахитово-зеленой, глубокой шоколадной или синеватой. Цвет патины на бронзе зависит от  состава бронзы, условий образования патины и, в некоторых случаях, от методов искусственного ее создания. Но в любом случае эта пленка, если она однородна и устойчива, становится защитным барьером, консервирующим металл под собой. Она — запись диалога статуи с атмосферой, летопись, написанная химией дождей. Однако химия эта может быть и коварна: в агрессивной среде, насыщенной промышленными выбросами, может родиться не благородная патина, а «бронзовая болезнь» — язвенный зеленый налет хлоридов, который разъедает металл изнутри, превращая его в хрупкую, рассыпающуюся массу.

Часовня-усыпальница семьи Ураносовых на территории Донского монастыря до и после реставрации

Дерево живет своей собственной биологической жизнью. Оно дышит, откликаясь на влажность, оно может коробиться, трескаться, когда внутренние напряжения находят выход. Но главные его враги — грибки и насекомые. Деревянная полихромная скульптура — это многослойный организм. Ее сохранность — это вечная война с невидимой биосферой, требующая постоянного контроля влажности и температуры.

Даже кажущийся несокрушимым гранит поддается эрозии. Кварц, полевой шпат и слюда в его составе имеют разный коэффициент теплового расширения. Многократные нагревы и охлаждения ослабляют связи между зернами. Ветер, несущий мелкий песок, действует как наждак, стирая четкость граней и надписей. Лишайники и мхи, поселяясь в трещинах, выделяют кислоты, медленно, но верно растворяющие даже самый твердый камень.

«Памятник — это не застывший объект, а процесс. Его форма, заданная художником, лишь начало долгого пути, на котором физика, химия и биология становятся соавторами, пишущими продолжение его истории, — говорит Алексей Мазуров. — Иногда это история благородного старения, как у бронзы под слоем патины, иногда — медленного угасания, как у мрамора в сыром климате».

Этапы реставрации скульптуры

По словам Алексея Мазурова, каждый памятник уникален и требует индивидуального подхода, но существует некий стандартный сценарий реставрации. Вот его основные этапы.

  • Предварительный этап реставрационных мероприятий — все начинается с комплексного исследования. Скульптуру не просто осматривают. Ее фотографируют со всех ракурсов при разном освещении, чтобы выявить рельеф и дефекты. Проводят рентгенографию или томографию, чтобы заглянуть внутрь, увидеть скрытые трещины, каркас, следы предыдущих реставраций. Берут микропробы материалов и загрязнений для химического анализа. Это помогает точно определить состав бронзы, мрамора, оригинальных и поздних красочных слоев, характер коррозии. Составляют картограммы дефектов, классифицируют поверхности по категориям сложности, определяют объемы реставрационных мероприятий, проводят историко-архивные исследования и при отсутствии исторической фотофиксации выполняют поиск аналогов.
  • Расчистка. Здесь требуется особая осторожность и точность. Нужно удалить все чужеродное — пыль, копоть, наслоения воска или масел, неоригинальные краски. Все это нужно сделать, не повредив авторскую поверхность или благородную патину. Методы применяют от самых щадящих к более активным. Часто начинают с сухой очистки мягкими кистями и микро-пылесосом. Потом переходят к водным или спиртовым растворам, нанося их тампонами или в виде гелей, которые действуют локально и испаряются. Абразивные методы, даже в виде деликатных ластиков-скальпелей, используют точечно. Современная тенденция — стремление к консервации, а не ремонту. «Не нужно добиваться стерильной белизны мрамора, если естественное старение мрамора само по себе эстетически красиво и закладывается художником», — говорит Алексей Мазуров.
Комбинированная расчистка от чёрных органических наслоений надгробия Н.Ф.Симашко на Донском кладбище
  • Укрепление и восполнение утрат. После очистки становится ясен истинный масштаб утрат. Трещины в камне или керамике инъектируют, проливают специальными укрепляющими составами, чтобы полностью остановить их распространение. Крупные утраты восполняют вставками из идентичного камня. Для заделывания мелких трещин и впадин на поверхности древесины, конструктивных элементов или фанерованной поверхности реставраторы используют всевозможные мастиковочные составы, специально подготовленные под каждую из пород дерева и текущих задач. В качестве связующего компонента в них используют клей, лак, в качестве наполнителя — древесную муку, мелкие опилки.
    «Как правило, в музейной реставрации очень важны обратимость процессов и максимальна аутентичность. Восполняющие вставки подбираются ровно из того же материала, что и само произведение. Иногда реставрационные работы должны быть видны, а места склейки обладать меньшей прочностью, чем при реставрации скульптур на открытом воздухе. Уличная скульптура должна быть основательной, а музейная обратимой» — говорит Алексей Мазуров.
Изготовление каркаса  для гипсовых моделей
  • Тонирование и эстетическая гармонизация. Иногда для придания скульптуре удовлетворительного экспозиционного вида требуется частичное выравнивание тона поверхности.
    Это уже почти художественная работа. Цель ее сделать так, чтобы взгляд зрителя не цеплялся за пятна клея или заплатки, а воспринимал скульптуру как целое. Утраты тонируются специальными обратимыми составами, полностью химически нейтральными. Часто используется техника «пуантель» — нанесение точек, которые сливаются в нужный тон на расстоянии, но различимы вблизи. Никакой сплошной покраски. «Обычно выравнивание по цвету не рекомендуется, — констатирует Алексей Мазуров, — в некоторых случаях это может привести к разрушению поверхности скульптуры».
  • Консервация. Главная цель этого этапа — остановить активные процессы разрушения. Для бронзы это может означать нейтрализацию «бронзовой болезни»: удаление агрессивных хлоридов специальными пастами или промывками. Для камня — укрепление рассыпающейся поверхности пропитками-консолидантами на основе синтетических смол. Они проникают вглубь, связывая частицы, но не создавая на поверхности грубой пленки. Деревянную скульптуру обрабатывают от жуков-точильщиков и грибка. Это техническая, но жизненно важная работа — стабилизировать объект, сделать его безопасным для дальнейших манипуляций.
Открытие памятника Минину и Пожарскому на Красной площади после реставрации в 2022 году. Изображение: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Фундамент реставрации — исторические изыскания

Но прежде чем к скульптуре прикоснется рука реставратора, нужно провести другую очень важную работу. Историко-архивные изыскания — это фундамент, на котором строится вся последующая стратегия реставрационных работ. 

Все начинается с архивов. Чаще приходится собирать картину по крупицам: упоминания в мемуарах, старые газетные заметки о городских событиях, эскизы в альбомах путешественников. Особенно ценны фотографии. Сравнение снимков разных эпох позволяет выстроить хронологию повреждений: когда откололся палец, появилась трещина на постаменте, когда статую в последний раз красили. Каждый такой слой краски — тоже часть истории объекта. Затем к делу подключаются точные науки. Химический и физический анализ помогает определить не только исходный камень или сплав бронзы, но и «биографию» повреждений.

Отдельная глава — поиск аналогов при отсутствии архивных данных. «Иногда мастер создает копии своего произведения, в таком случае мы можем обратиться за референсами к сохранившимся скульптурам. Изучение аналогичных, лучше сохранившихся экземпляров в других музеях или городах позволяет восстановить утраченные детали: форму завитка, положение складки, характерный жест». — рассказывает Алексей Мазуров.

Процесс реставрации скульптур в усадьбе Усачевых-Найденовых

«Возьмем, к примеру, реставрацию скульптур в усадьбе Усачевых-Найденовых на Земляном валу в Москве. Усадьба знакома многим, ведь на ее территории снимали известный фильм «Покровские ворота». Наши реставраторы восстанавливали грот, ротонды и скульптуры, — рассказывает Алексей Мазуров. — Работа над скульптурами осложнялась их плачевным состоянием и большим количеством утрат. Сначала нужно было выяснить, где и кем были созданы статуи. Для этого помощница реставратора Анастасия Карачевцева провела целое расследование. Сначала выяснила имя автора скульптур, затем благодаря ее усилиям были обнаружены аналоги. В парке сохранились четыре чугунные скульптуры. Судя по клейму на пьедестале, три из них были отлиты во Франции на крупнейшем литейном заводе Val d’Osne, продукция которого была необычайно популярна. Эти три скульптуры — мужская и две женские — являются частью цикла Времена года и представляют собой аллегории весны, лета и зимы. Их автор — французский скульптор Матюрен Моро, который c 1850 года работал на упомянутом литейном заводе. Судя по фото 1910-х годов, скульптуры лета и осени находились в беседках. Позднее аллегория осени была утрачена, а фигура, олицетворяющая лето, перенесена в парк. Воссоздать облик утраченной статуи предстояло по аналогии с сохранившимися изображениями в каталоге продукции завода Val d’Osne. Этот же каталог, а также реплики, находящиеся в разных городах мира, позволили восстановить утраченные детали мужской и женских фигур. Подобные скульптуры, как выяснила Анастасия, были разбросаны по городам Италии, Испании, Южной Америки. Благодаря интернету мы смогли найти их фотографии, что очень помогло работе реставраторов».

Скульптура в усадьбе Усачевых-Найденовых до, в процессе (лепка деталей в пластилине) и после реставрации

Предстали в новом блеске

Благодаря усилиям художников-реставраторов «Реставрационной Мастерской «Наследие» были возвращены к жизни многие объекты культурного наследия. Среди отреставрированных исторических памятников гостиница «Метрополь», памятник Минину и Пожарскому в Москве и многие другие произведения. Вот только некоторые из них.

  • Памятник Юрию Гагарину, расположенный на Ленинском проспекте, был открыт в 1980 году. Высота всей композиции составляет 42,5 метра. Высота фигуры космонавта — 14 метров. Изваяние выполнено из сплава титана и имеет массу 12 тонн. В основании памятника размещена реплика космического корабля «Восток» с литой надписью. Выбор титана в качестве материала для памятника глубоко символичен: именно этот металл широко применяется в ракетостроении. Идея использовать титан для создания скульптуры принадлежала еще конструктору первых советских космических кораблей Сергею Павловичу Королёву, а применение специального литейного сплава ВТ5Л было предложено экспертами Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ). Конструкция была собрана из 238 литых элементов, скрепленных между собой болтами и при помощи сварки. Данный монумент стал первым в мировой практике масштабным памятником, созданным из титана. Однако за несколько десятилетий на сооружении появились заметные дефекты, потребовалась комплексная реставрация. Стилобат очистили от загрязнений и следов краски, заменили пришедшие в негодность облицовочные плиты и блоки, каменные поверхности обработали воском. Саму скульптуру также привели в порядок: удалили грязь и следы коррозии, промыли все титановые сегменты. При этом работы выполнялись не только с внешней стороны, но и внутри конструкции. 
Процесс реставрации Памятника Юрию Гагарину
  • Семейный склеп Кноппов на Введенском кладбище представляет собой неоклассический памятник начала ХХ столетия, выполненный в виде усыпальницы, стилизованной под античные руины. В прошлом на Введенских горах находилось захоронение жертв чумы, а позднее здесь стали предавать земле иностранцев и тех, кто не принадлежал к православной вере. Людвиг Кнопп на рубеже XIX–XX веков входил в число виднейших московских промышленников. Стилобат усыпальницы венчала бронзовая скульптура Христа высотой около двух метров. Эту статую создал итальянский мастер Рафаэлло Романелли во Флоренции в конце XIX века. В 1930-1940 годы к изваянию проявляли особый интерес верующие, почитавшие его как чудотворное. С 1947 года скульптура хранилась в музее, а в 1976 году она перешла в собственность Московской Патриархии и ныне размещена в Троице-Сергиевой лавре. В процессе реставрации усыпальницы Кноппов специалистам потребовалось не только отреставрировать склеп, но и полностью воссоздать статую Христа. Работы по восстановлению исторического вида здания и его внутренних помещений длились три года. Мастера усилили несущие конструкции, привели в порядок внешние стены и интерьеры. В погребальных камерах расчистили оригинальную метлахскую плитку. На ограде восстановили все утраченные символические украшения — факелы и погребальные урны, а также привели в порядок террасу. Скульпторы проделали значительную работу по воссозданию копии статуи. С помощью лазерного сканирования оригинала, изучения архивных документов и фотоматериалов специалисты последовательно создали несколько моделей. Первую выполнили из мягкого материала, вторую — из гипса, а третью, окончательную, отлили в бронзе. Готовое изваяние Христа покрыли искусственной патиной, после чего для защиты поверхность обработали воском. Сегодня, посетив Введенское кладбище, можно увидеть памятник в его историческом виде.
Склеп Кноппов до и после реставрации

***

«Профессия реставратора очень сложна, — говорит Алексей Мазуров. — Это постоянное балансирование на тонкой грани между прошлым и настоящим, между наукой и искусством. В реставрации нет случайных людей. Современный реставратор — это еще и историк, химик, физик. Главный принцип реставратора — «не навреди». И главное правило — любое вмешательство должно быть обратимым. Мы знаем, что через пятьдесят лет появятся новые, более совершенные технологии, и наши потомки должны будут иметь возможность аккуратно снять то, что сделали мы, без ущерба для оригинала. Иногда за целый день удается очистить участок размером с почтовую марку. Но есть и моменты чистого волшебства. Когда фрагмент, который казался безвозвратно утраченным, занимает свое законное место и образ вновь обретает цельность. Ты становишься связующим звеном между эпохами, чувствуя восторг от прикосновения к истории, и теплоту от осознания, что эта история теперь будет жить дальше. При этом ты всегда остаешься в тени. Работа сделана блестяще, если ее не видно. Идеальная реставрация — это когда зритель видит только произведение искусства, а не твою работу».

Реставрация Памятника Юрию Гагарину: промывка с ПАВ металлических ответственных участков

Автор текста Инна Бобровская

Все фотографии в материале: ООО «Реставрационная Мастерская «Наследие»

Изображение на обложке: Надгробие Н. Ф. Семашко на Донском кладбище. Сухая расчистка

Земля на голодном пайке: какие полезные ископаемые могут зак...
19 апреля 2026  11 мин.

Земля на голодном пайке: какие полезные ископаемые могут зак...

Если бы человечество не научилось использовать полезные ископаемые, мир выглядел бы совсем иначе. Стоит только оглянуться вокруг, как мы немедленно обнаружим, что буквально всюду нас окружают предметы и материалы, существование которых было бы невозможно без тех богатств, которые люди извлекают из недр земли. С каждым днем технологический уклад жизни землян все стремительнее трансформируется, а значит, потребность в ресурсах неуклонно растет. Некоторые эксперты считают, что запасов критически важного сырья может не хватить даже на несколько ближайших десятилетий. Давайте попробуем разобраться, почему появляются такие пессимистические прогнозы и есть ли вероятность того, что они и в самом деле сбудутся.

Что такое запасы полезных ископаемых

Для начала разберемся, что понимают под запасами того или иного полезного ископаемого. В горнодобывающей промышленности под запасами понимают ту часть разведанных ископаемых, которую при текущем уровне развития технологий можно извлечь с выгодой. Именно поэтому прогнозы относительно сроков истощения ресурсов сильно разнятся и периодически меняются. Какие факторы на это влияют? В первую очередь, развитие технологий горнодобывающей промышленности. Новые методы извлечения и переработки ресурсов позволяют делать их добычу менее опасной, более дешевой, менее вредной для окружающей среды. Или, например, изменение экономической конъюнктуры, когда при резком росте цен на тот или иной ресурс становится рентабельной разработка даже бедных месторождений (прим. ред.: месторождение считается бедным, если доля содержания полезного компонента в руде находится на нижнем уровне, при котором добыча и переработка имеют экономическую целесообразность). Иногда развитие технологий позволяет с успехом заместить одно ископаемое другим, и тогда замещенный ресурс начинают добывать в меньших количествах. Так, в середине XIX века экономисты прогнозировали, что запасы угля вот-вот истощатся и наступит энергетический кризис, но повышение КПД машин и раскрытие потенциала нефти помогли нивелировать эту угрозу. Но в этой статье мы приводим, скорее, пессимистичные прогнозы по оставшимся в природе запасам 15 стратегически важных полезных ископаемых.

Металлы электроники и промышленности

  • Литий. На протяжении последнего столетия литий стал промышленно значимым металлом, входящим в состав различных смазочных материалов и систем очистки воздуха на подводных лодках и космических кораблях. Однако настоящая популярность пришла к нему в 1990-х годах с разработкой первых литий-ионных аккумуляторов. В наши дни эта сфера промышленности забирает около 90% всего добываемого в мире лития. Главными ограничивающими факторами являются трудность добычи и переработки лития. Если к середине 2030-х годов крупные страны осуществят запланированный переход на электромобили, мир столкнется с ощутимым дефицитом лития. В текущей ситуации, с учетом роста спроса, разведанные запасы могут полностью иссякнуть к 2080 году.
  • Медь. При своей доступной стоимости медь одновременно обладает высокой электро- и теплопроводностью, пластичностью, прочностью и устойчивостью к коррозии. Поэтому она является незаменимым металлом в электротехнике, а также широко используется в строительстве, теплотехнике и машиностроении. Люди добывают медь на протяжении тысячелетий, и все самые богатые руды уже извлечены из недр Земли. Разрабатывать месторождения становится все менее выгодно, и вполне вероятно, что к 2040 году эпоха дешевой меди окончательно завершится. При текущих объемах добычи разведанных запасов меди хватит до середины 2060-х годов.
Самородная медь. Изображение: Didier Descouens, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
  • Никель. Исторически никель является одним из ключевых компонентов специальных нержавеющих сталей и суперсплавов, обладающих высокой прочностью и термостойкостью. В современности же он все чаще находит применение в производстве аккумуляторов и систем накопления энергии новых поколений. Важно отметить, что для создания батарей требуется металл высочайшего класса, чистотой не менее 99,8%. Такой металл добывают из сульфидных никелевых руд (прим. ред.: в основном никель добывают из силикатных руд, однако в этом случае в конечном продукте содержится больше примесей из-за сложностей переработки). При сохранении текущих темпов роста добычи и потребления сульфидные месторождения могут быть истощены к 2055 году. Впрочем, многие эксперты считают, что наступление дефицита удастся «отодвинуть» на столетия за счет разработки месторождения Кларион-Клиппертон, расположенного в нейтральных водах Тихого океана. Однако нейтральный статус территории, сложность проведения работ на глубине 4 – 6 км и наличие уникальных морских видов, существованию которых добыча может нанести невосполнимый ущерб, являются важными препятствиями к началу добычи.
  • Свинец. Несмотря на репутацию токсичного, угрожающего окружающей среде металла, свинец остается незаменимым материалом сразу в нескольких отраслях промышленности. Даже самые экологичные электромобили оснащаются стартерными свинцово-кислотными аккумуляторами. Свинец защищает кабели и трубы от агрессивной кислотной среды, а людей — от радиационного излучения. Рост автопарка в развивающихся странах, отсутствие новых перспективных месторождений и введение экологических ограничений называют среди главных факторов того, что добывать свинец на рудниках с выгодой станет невозможно уже к 2045 году. Тем не менее, это не станет серьезной проблемой, так как уже сейчас налажена эффективная система вторичной переработки свинца. В частности, почти 100% металла из отработанных автомобильных аккумуляторов возвращается в оборот.
Изображение: Freepik
  • Олово. Сплавы на основе олова, которые называют припоями, соединяют друг с другом компоненты практически всех микросхем мира. Также этот металл играет важную роль в пищевой промышленности и производстве механизмов. Из-за истощения месторождений в Юго-Восточной Азии и Южной Америке дефицит олова отмечается уже в наши дни, а к началу 2030-х годов разрыв между спросом и предложением может преодолеть критическую отметку. При самых плохих раскладах крупные месторождения, которые в наши дни считаются экономически выгодными, могут быть полностью выработаны к 2040 году.
  • Кобальт. В XX веке сплавы с добавлением кобальта использовались для производства лопаток турбин газовых и реактивных двигателей, медицинских инструментов и зубных протезов. В современную эпоху возрастает важность кобальта в качестве компонента аккумуляторов портативных устройств, легкового и грузового электротранспорта. Порядка 70% всего кобальта в мире добывается в Демократической республике Конго. И политическая нестабильность в этой стране серьезно угрожает стабильности цепочек поставок: любое крупное потрясение может превратить доступные запасы в отсутствующие. «Математически» кобальта должно хватить еще как минимум на 50 лет, однако из-за растущего спроса и политических факторов критические перебои могут начаться уже в 2035 году.
Очищенный кобальт. Изображение: Alchemist-hp, FAL, via Wikimedia Commons

Благородные и рассеянные металлы

  • Серебро. В современном мире серебро — это уже не просто драгоценный металл, востребованный в качестве материала для создания украшений или инвестиционно привлекательного актива. Обладая самой высокой электропроводностью среди металлов, серебро все более активно применяется для изготовления средств возобновляемой энергетики и электронных устройств, в которых важны даже самые минимальные доли энергоэффективности. Несмотря на свой «благородный» статус, серебро является побочным продуктом, который извлекают при переработке свинцовых, медных и полиметаллических руд. Согласно пессимистичным моделям, добыча серебра из месторождений станет невозможной или катастрофически дорогой примерно в 2045 году.
  • Золото. На протяжении тысячелетий золото остается универсальным символом роскоши и благосостояния, а также финансовым инструментом, сохраняющим ценность даже при крахе империй. При этом уже сегодня 10% спроса на этот драгоценный металл приходится на разные промышленные отрасли: микроэлектронику, авиацию и космонавтику, химические технологии и производство медицинского оборудования. Многие эксперты считают, что пик объемов золотодобычи уже пройден, и объемы извлекаемого металла будут неуклонно снижаться. Если их прогнозы верны, разработка месторождений прекратится уже в начале 2040-х годов. Однако золото можно повторно перерабатывать практически без потерь, и именно этот фактор должен спасти человечество от его глобального дефицита.
  • Индий. Практически наверняка вы читаете этот текст благодаря индию, так как он используется в производстве прозрачных токопроводящих покрытий абсолютного большинства компьютерных мониторов и сенсорных экранов мобильных устройств. Также он входит в состав множества транзисторов, фотодиодов и оптоволоконных кабелей. Однако индий — это рассеянный металл, то есть он практически не имеет собственных руд. Минералы индия, такие как индит или рокезит, настолько редко встречаются в земной коре, что организовать их промышленную добычу попросту невозможно. В основном металл получают как побочный продукт переработки цинковых, медных и оловянных руд. Из-за истощения их богатых месторождений индий может оказаться недоступен для массового использования уже к 2035 году.

Стратегические неметаллические ресурсы

  • Фосфор. Одной из фундаментальных составляющих жизни на Земле является фосфор, который входит в структуру энергетических молекул и цепочек ДНК, а также отвечает за прочность скелета. Из фосфатных руд делают удобрения, без которых современное сельское хозяйство попросту не могло бы существовать. А кроме того, вещества на основе фосфора применяют в пищевой промышленности, автопроме и металлургии. Проблема заключается в том, что уже в наши дни легкодоступные фосфатные руды практически исчерпаны. В текущих реалиях к 2040-м годам объемы добычи будут сокращаться, а в 2080 году разрабатывать месторождения станет неоправданно дорого. Вероятно, что предотвратить глобальную катастрофу удастся благодаря предварительно разведанному очень богатому норвежскому месторождению и созданию систем переработки сточных вод.
Норвегия. Изображение: Mario von Rotz / Unsplash
  • Гелий. Хотя многим из нас гелий известен в первую очередь как газ, которым надувают праздничные воздушные шары, основная область его применения охватывает высокие технологии. При очень низких температурах, приближенных к абсолютному нулю, гелий переходит в состояние сверхтекучести и обретает аномально высокую теплопроводность. Благодаря этому качеству его используют для охлаждения сверхпроводящих магнитов в аппаратах МРТ и ускорителях частиц, таких как Большой адронный коллайдер. Гелий — это второй по распространенности во Вселенной элемент после водорода, однако на Земле его запасы крайне ограниченны. Он скапливается в недрах в результате длительного радиоактивного распада урана и тория, а, попадая в атмосферу, покидает нашу планету навсегда. Гелий может стать экономически недоступен уже к 2060 году, и тогда человечеству придется искать способы добывать его в космосе или синтезировать альтернативные вещества.
  • Флюорит. Красивый разноцветный минерал, также известный как плавиковый шпат, является единственным оставшимся на Земле доступным природным источником фтора, без которого не обходится значительная часть химической промышленности. В металлургии флюорит используют как флюс — компонент, облегчающий выплавку чугуна и стали из железных руд. Бесцветные кристаллы чистого флюорита находят применение в оптике — из них изготавливают линзы для объективов. Крупнейшим поставщиком флюорита является Китай, и вводимые им экспортные ограничения уже сейчас способствуют созданию дефицита минерала на рынке. Пессимистичный сценарий указывает на истощение недр к 2050 году.

Ископаемое углеродное топливо

  • Нефть. Как мы знаем, нефть — это фундаментальный ресурс для всей современной цивилизации. Без «черного золота» у человечества не было бы бензина, дизельного топлива и керосина, составляющих основу мировой транспортной системы. От нефти и ее производных напрямую зависят ЖКХ, сельское хозяйство, тяжелая промышленность, сферы производства синтетических материалов, бытовой химии и даже лекарств. Прогнозы о скором истощении запасов нефти делаются с начала XX века, однако развитие методов разведки месторождений и технологий бурения всякий раз позволяют продлить «нефтяную» эпоху». При текущей динамике роста потребления разведанных запасов должно хватить как минимум до 2070 года, но вполне вероятно, что технологический процесс в очередной раз предотвратит глобальный энергетический кризис.
Изображение: Freepik
  • Природный газ. В абсолютном большинстве случаев под природным газом понимают метан, накапливающийся в породах в течение сотен миллионов лет. Для большинства людей газ является основой базового качества жизни — с его помощью отапливают дома, греют воду и готовят пищу. Кроме того, при сжигании он выбрасывает не так много веществ, загрязняющих окружающую среду, а потому считается более экологичным видом ископаемого топлива по сравнению с нефтью и углем. Многие старые месторождения природного газа в Европе, Средней Азии и США истощены, а разработка новых требует колоссальных инвестиций, которые могут и не окупиться в условиях перехода на возобновляемые источники энергии. Эксперты прогнозируют, что газ может закончиться одновременно с нефтью, около 2070 года. Однако разведка новых месторождений, в частности, в Арктической зоне России и Восточной Сибири, вполне может предотвратить дефицит.
  • Антрацит. В начале статьи мы говорили о несбывшихся прогнозах касательно исчерпания запасов угля, однако антрацит — это особый случай. Он представляет собой самый древний энергоэффективный вид угля, содержащий до 97% углерода. Антрацит используют в качестве топлива в промышленных котельных, а также восстановителя при выплавке металлов, сырья для производства графитовых электродов и фильтрующих материалов. При этом относительно общих запасов угля в недрах Земли антрацита содержится всего 1%. Китай, лидирующий по объему добычи антрацита, начинает сталкиваться со значительным истощением легкодоступных пластов. Рентабельные запасы антрацита могут быть истощены к 2065 году.
Антрацит. Изображение: Jakec, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

***

Читая этот обзор о пустеющих недрах нашей планеты, невольно можно впасть в уныние. Но важно понимать, что обозначенные в статье прогнозы могут оказаться и гораздо мягче, если человечество сможет выйти за рамки линейной модели «добыча – переработка – использование – утилизация». При активном внедрении технологий вторичной переработки грядущая остановка добычи значительной части ресурсов будет уже не так страшна. В случае со свинцом подобную «экономику замкнутого цикла» уже удалось успешно реализовать. И многие другие металлы, например, золото, медь и литий, также могут перерабатываться с минимальными потерями. Разрабатывают ученые и технологии массового извлечения фосфора из канализационных стоков и сельскохозяйственных отходов. Конечно, с гелием, нефтью и газом ситуация выглядит сложнее, так как их нельзя просто вернуть в оборот. Однако в этом случае могут помочь эффективные технологии замещения ископаемых ресурсов. Разумеется, в будущем человечество все равно неизбежно столкнется с серьезными вызовами, ведь и технологии рециклинга также требуют затрат энергии. Однако методы возвращения использованных материалов обратно в производственный цикл могут надолго отодвинуть сроки катастрофы, а возможно, и уберечь от нее человечество.

Автор текста Иван Стефанов

Изображение на обложке: Abdul Basit / Unsplash

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