Jump to content

Занклинское наводнение

(Перенаправлено с Zanclean Deluge )

Художественная интерпретация затопления Средиземного моря через Гибралтарский пролив (А) и Сицилийский пролив (F) около 5,3 миллиона лет назад.
Художественная интерпретация затопления Средиземного моря через Гибралтарский пролив.
Компьютерное моделирование затопления Средиземного моря через Гибралтарский пролив с преувеличенным вертикальным масштабом для лучшей визуализации. Вид на этом изображении с юго-запада Гибралтара: будущий Пиренейский полуостров расположен в левом центре, северо-западная Африка — в правом нижнем углу, а Британские острова — в верхнем левом углу.

Средиземное море 5,33 миллиона Предполагается, что наводнение Занклин или потоп Занклин вновь наполнило лет назад. [ 1 ] Это наводнение положило конец мессинскому кризису солености и вновь соединило Средиземное море с Атлантическим океаном, хотя возможно, что даже до наводнения существовали частичные соединения с Атлантическим океаном. [ 2 ] Воссоединение знаменует собой начало Занклина эпохи , которая является названием самой ранней эпохи в шкале времени плиоцена геологической .

Согласно этой модели, вода из Атлантического океана вновь наполнила высохший бассейн через современный Гибралтарский пролив . Девяносто процентов наводнений в Средиземноморском бассейне произошли внезапно в течение периода, который, по оценкам, длился от нескольких месяцев до двух лет, после низкого расхода воды, который мог длиться несколько тысяч лет. [ 3 ] Повышение уровня моря в бассейне могло достигать темпов, превышающих десять метров в день (тридцать футов в день). На основании сохранившихся до современности особенностей эрозии под плиоценовыми отложениями Гарсиа-Кастелланос и др. По оценкам, вода устремилась вниз с высоты более 1000 метров (3000 футов) с максимальным расходом около 100 миллионов кубических метров в секунду (3,5 миллиарда кубических футов в секунду), что примерно в 1000 раз больше, чем в современной реке Амазонка . Исследования подземных сооружений Гибралтарского пролива показывают, что паводковый канал постепенно опускался ко дну бассейна, а не образовывал крутой водопад. [ 4 ]

Геологическая история Средиземноморья определяется тектоникой плит, включающей Африканскую плиту , Аравийскую плиту и Евразийскую плиту , которая сократила ранее существовавший океан Тетис до тех пор, пока его западная часть не стала современным Средиземноморьем. [ 5 ] По неясно установленным причинам в позднем миоцене Средиземное море было отделено от Атлантического океана и частично высохло, когда закрылись Гуадалхорсе и Рифийский коридоры, которые ранее соединяли Средиземное море с Атлантикой. [ 6 ] Вызов Мессинского кризиса солености с образованием мощных соляных отложений на бывшем морском дне. [ 7 ] и эрозия континентальных склонов. [ 8 ] Нил образовали и Рона глубокие каньоны . В это время [ 4 ] Уровень воды в Средиземноморье за ​​это время упал на километры; [ 9 ] точная величина падения и было ли оно симметричным между Западным и Восточным Средиземноморьем , неясно; [ 10 ] не исключено, что на дне Средиземного остались сообщающиеся моря. [ 11 ]

Присутствие атлантических рыб в мессинских отложениях [ 11 ] а объем соли, отложившейся во время Мессинского кризиса солености, предполагает, что некоторый остаточный поток из Атлантики в Средиземное море существовал еще до наводнения в Занклине. [ 6 ] Еще до наводнения в Занклине увеличение количества осадков и стока снизило соленость остаточного моря. [ 7 ] что привело к отложению так называемых отложений «Лаго-Маре», [ 12 ] некоторое количество воды предположительно происходит из Паратетиса к северу от Средиземного моря. [ 13 ]

Наводнение Занклин произошло, когда открылся Гибралтарский пролив . [ 14 ] Тектоническое опускание региона Гибралтара могло опустить подоконник до тех пор, пока он не прорвался. [ 7 ] Точное инициирующее событие достоверно неизвестно; разломы или повышение уровня моря являются спорными. Наиболее широко распространенная гипотеза состоит в том, что поток, впадающий в Средиземное море, размывался через Гибралтарский пролив, пока не достиг Атлантического океана. [ 9 ] и что пролива не существовало до этого события эрозии. [ 15 ]

Во время наводнения через Гибралтарский пролив образовался канал. [ 14 ] который начинается на пороге Камариналь в Гибралтарском проливе. [ 16 ] Канал разрушается до морского дна Альборанского моря . [ 17 ] разделяется вокруг возвышенности Висконде-де-Эса в Альборанском море. [ 18 ] и в конечном итоге соединяется с проливом Альборан, а затем разделяется на несколько рукавов, заканчивающихся в бассейне Альгеро-Балеар. [ 16 ] [ 19 ] В начальной области русло имеет U-образную форму, что соответствует его образованию во время гигантского наводнения. [ 20 ] При формировании канала было мобилизовано около 1000 кубических километров (240 кубических миль) породы. [ 21 ] который отложился в море Альборан в виде гигантских подводных баров. [ 22 ] Однако участок канала Занклин, проходящий через порог Камаринал, может иметь другое происхождение. [ 10 ]

Вопрос о том, произошло ли наводнение в Занклине постепенно или как катастрофическое событие, остается спорным. [ 23 ] но по геологическим меркам это произошло мгновенно. [ 12 ] Масштабы катастрофического наводнения были смоделированы с помощью моделирования. Одна одномерная модель предполагает катастрофическое наводнение мощностью более 10–100 свердрупов . [ примечание 1 ] Другая оценка предполагает, что после первого прорыва порога текущая вода размыла порог и образовала канал через Гибралтарский пролив, увеличив приток воды, что, в свою очередь, усилило эрозию до тех пор, пока уровень воды в Средиземном море не поднялся настолько, чтобы замедлить наводнение. . [ 20 ]

При таком сценарии пиковый расход более 100 000 000 кубических метров в секунду (3,5 × 10 9 куб футов/с) произошло при скорости воды более 40 метров в секунду (130 футов/с); такие расходы примерно в тысячу раз превышают расход реки Амазонки и в десять раз превышают наводнения Миссулы . [ 26 ] Это наводнение должно было спуститься в Средиземноморский бассейн по относительно пологому склону, а не в виде гигантского водопада . [ 27 ] Более поздние моделирования с использованием более точной географии ограничивают поток примерно до 100 свердрупов, что составляет около 100 000 000 кубических метров в секунду (3,5 × 10 9 куб футов/с). Они также указывают на образование крупных водоворотов в море Альборан во время наводнения. [ 24 ] и что наводнение разрушило подоконник Камаринал со скоростью 0,4–0,7 метра в день (1,3–2,3 фута в день). [ 28 ] Точный размер наводнения зависит от уровня воды в Средиземном море до наводнения, и более высокий уровень воды там приведет к гораздо меньшему наводнению. [ 29 ]

наводнение затронуло только Западное Средиземноморье Поначалу , поскольку Сицилийский порог (расположенный на территории нынешнего Сицилийского пролива ) образовал барьер, отделяющий его бассейн от Восточного Средиземноморья. бассейна [ 30 ] это, вероятно, перетекло через каньон Ното через Мальтийский откос ; [ 31 ] кроме того, в это время в восточной части Альборанского моря мог существовать подоконник. [ 32 ] Во время наводнения в каньоне Ното возникли вихри и обратные течения. [ 33 ] и большое количество отложений было помещено в Ионическое море. [ 34 ] Хотя сначала предполагалось, что заполнение восточного Средиземноморья заняло бы тысячи лет, более поздние оценки размера канала Гибралтарского пролива предполагали, что до воссоединения потребовалось бы гораздо меньше, потенциально меньше года. [ 35 ]

Крупное наводнение — не единственное объяснение воссоединения Средиземного моря с Атлантикой и сопутствующих изменений окружающей среды; Также возможно более постепенное повторное затопление Средиземного моря, включая затопление из других источников воды. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] Отсутствие катастрофического наводнения подтверждается геологическими свидетельствами, обнаруженными вдоль южной окраины моря Альборан. [ 39 ] С другой стороны, отложения, обнаруженные вокруг Мальтийского откоса, предполагают, что одно сильное наводнение привело к воссоединению Сицилийского пролива. [ 40 ]

Время наводнения в Занклине неизвестно, возможно, это наводнение, произошедшее около 5,33 миллиона лет назад; [ 41 ] Конец мессина / миоцена и начало занклина / плиоцена обычно связывают с наводнением. [ 42 ] Главному наводнению в Занклине могло предшествовать более раннее, меньшее по размеру наводнение. [ 10 ] [ 43 ] а наличие глубоководных террас было использовано для вывода о том, что наполнение Средиземного моря происходило несколькими импульсами. [ 44 ] Полное наполнение Средиземного моря могло занять около десяти лет. [ 7 ]

Последствия

[ редактировать ]

Наводнение Занклин создало Гибралтарский пролив ; сомнительно, что тектонические или вулканические события могли создать пролив, поскольку основные границы плит не проходят через пролив и в его районе наблюдается небольшая сейсмическая активность. [ 45 ] Современная морфология пролива характеризуется двумя водными порогами : Камаринальским порогом , глубина которого составляет 284 м (932 фута) в самой глубокой точке; и более глубокий Эспартель Силл [ 46 ] дальше на запад. Самая узкая часть пролива расположена к востоку от обоих порогов. [ 47 ] и он значительно глубже подоконников. [ 46 ] Возможно, эти пороги образовались после наводнения в результате гравитационного движения соседнего рельефа. [ 48 ]

Наводнение Занклин вызвало серьезные изменения в окружающей среде Средиземноморского бассейна; континентальная фация «Лаго-Маре» была заменена Занклина . глубоководными отложениями [ 7 ] Наводнение, возможно, повлияло на глобальный климат, учитывая, что гораздо меньшее наводнение, вызванное высыханием озера Агассис, действительно привело к холодному периоду. [ 49 ] Предполагаемые отдаленные последствия достигли хребта Лоялти рядом с Новой Каледонией в Южном полушарии. [ 50 ]

Повышение уровня моря привело к тому, что глубоко врезанная река Нил превратилась в реку до самого Асуана , примерно в 900 км (560 миль) вверх по течению от современного побережья. [ 51 ] Наводнение Занклин привело к окончательной изоляции многих средиземноморских островов, таких как Крит , [ 52 ] что привело к видообразованию животных, обитающих там. [ 53 ] С другой стороны, образование Гибралтарского пролива препятствовало переходу наземных животных между Африкой и Европой. [ 54 ] В дальнейшем воссоединение позволило морским животным, таким как китообразные , их предки и ластоногие, колонизировать Средиземное море из Атлантики. [ 55 ]

Свидетельства наводнения были получены на отложениях занклинского возраста, как в скважинах, так и в отложениях, которые впоследствии были подняты и подняты над уровнем моря. [ 56 ] Резкая эрозионная поверхность отделяет поверхность разлива до Занклина от более молодых отложений, которые всегда имеют морское происхождение. [ 57 ]

Воды, наводнившие Западное Средиземноморье , вероятно, перетекли в Ионическое море через Сицилию Ното . и подводный каньон [ 58 ] оффшор Авола ; [ 59 ] Разливное наводнение имело масштабы, сравнимые с наводнением в Гибралтарском проливе. [ 60 ] Скорость наполнения Средиземного моря во время наводнения была более чем достаточной, чтобы вызвать значительную сейсмическую активность . [ 61 ] Возникших в результате крупных оползней было бы достаточно для создания крупных цунами с высотой волн, достигающих 100 м (330 футов), свидетельства чего были обнаружены в бассейне Альхесираса . [ 62 ] Заполнение бассейна создало тектонические напряжения, которые повлияли бы на развитие Апеннинских гор . [ 63 ]

Подобные меганаводнения

[ редактировать ]

Подобные наводнения случались и в других местах на Земле на протяжении всей истории; примеры включают наводнение в Бонневиле в Северной Америке, [ 4 ] во время которого озеро Бонневиль вылилось через перевал Ред-Рок в бассейн реки Снейк , а также гипотеза черноморского потопа , постулирующая наводнение из Средиземного моря в Черное море через Босфор . [ 64 ]

История исследований

[ редактировать ]

В своей книге «Естественная история » Плиний Старший упоминает легенду о том, что Геркулес вырыл Гибралтарский пролив между Средиземным морем и Атлантическим океаном, соединив их. [ 65 ] Однако настоящая теория наводнений Занклина возникла только в 1970-х годах, когда стало ясно, что соляные отложения и широко распространенная эрозионная поверхность в Средиземноморье образовались во время длительного понижения уровня моря и что последующее повторное наводнение произошло всего через несколько тысячелетий или лет. меньше. [ 66 ]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ 1 свердруп равен 1 000 000 кубических метров в секунду. [ 24 ] Суммарный сток всех рек составляет около 1,2 свердруп. [ 25 ]

Встроенные цитаты

[ редактировать ]
  1. ^ Блан, П.-Л. (2002). «Открытие Плио-четвертичного Гибралтарского пролива: оценка размеров катаклизма». Геодинамика Акта . 15 (5–6): 303–317. Бибкод : 2002GeoAc..15..303B . дои : 10.1016/S0985-3111(02)01095-1 .
  2. ^ Эфе, Реджеп (17 марта 2014 г.). Окружающая среда и экология в Средиземноморском регионе II . Издательство Кембриджских ученых. п. 11. ISBN  978-1-4438-5773-4 .
  3. ^ Гарсия-Кастелланос и др. 2009 .
  4. ^ Перейти обратно: а б с Гарсиа-Кастелланос и др. 2009 , с. 778.
  5. ^ Чиполлари и др. 2013 , с. 473.
  6. ^ Перейти обратно: а б Перианес и апрель 2015 г. , с. 49.
  7. ^ Перейти обратно: а б с д и Чиполлари и др. 2013 , с. 474
  8. ^ Джаст и др. 2011 , с. 51.
  9. ^ Перейти обратно: а б Абриль и Перианес, 2016 г. , с. 242.
  10. ^ Перейти обратно: а б с Абриль и Перианес, 2016 г. , с. 243.
  11. ^ Перейти обратно: а б Стойка и др. 2016 , с. 854.
  12. ^ Перейти обратно: а б Спатола и др. 2020 , с. 2.
  13. ^ Стойка и др. 2016 , с. 867
  14. ^ Перейти обратно: а б Эстрада и др. 2011 , с. 362.
  15. ^ Логе, Николя; Ван Ден Дриссе, Жан (июнь 2006 г.). «О происхождении Гибралтарского пролива». Осадочная геология . 188–189: 341–356. Бибкод : 2006SedG..188..341L . дои : 10.1016/j.sedgeo.2006.03.012 . ISSN   0037-0738 .
  16. ^ Перейти обратно: а б Эстрада и др. 2011 , с. 369.
  17. ^ Гарсия-Кастелланос и др. 2020 , с. 4.
  18. ^ Эстрада и др. 2011 , с. 368.
  19. ^ Эстрада и др. 2011 , с. 371.
  20. ^ Перейти обратно: а б Гарсиа-Кастелланос и др. 2009 , с. 779.
  21. ^ Гарсия-Кастелланос и др. 2020 , с. 7.
  22. ^ Гарсия-Кастелланос и др. 2020 , с. 8.
  23. ^ Роговица и др. 2016 , с. 115 116.
  24. ^ Перейти обратно: а б Перианес и апрель 2015 г. , с. 55.
  25. ^ Лагерлёф, Гэри; Шмитт, Раймонд; Шанце, Джулиан; Као, Сюнь-Ин (1 декабря 2010 г.). «Океан и глобальный водный цикл» . Океанография . 23 (4): 85. doi : 10.5670/oceanog.2010.07 .
  26. ^ Гарсия-Кастелланос и др. 2009 , с. 780.
  27. ^ Гарсия-Кастелланос и др. 2009 , с. 781.
  28. ^ Перианес и апрель 2015 г. , с. 60.
  29. ^ Стойка и др. 2016 , с. 868
  30. ^ Джаст и др. 2011 , с. 52.
  31. ^ Аксу, А.Е.; Холл, Дж.; Ялтырак, Ч. (1 сентября 2021 г.). «Миоцен-четвертичная тектоническая, кинематическая и осадочная эволюция восточной части Средиземного моря: региональный синтез» . Обзоры наук о Земле . 220 : 13. Бибкод : 2021ESRv..22003719A . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103719 . ISSN   0012-8252 .
  32. ^ Роговица и др. 2016 , с. 127.
  33. ^ Спатола и др. 2020 , с. 16.
  34. ^ Гарсия-Кастелланос и др. 2020 , с. 10.
  35. ^ Джаст и др. 2011 , с. 53.
  36. ^ Марзокки, Алиса; Флекер, Рэйчел; Баак, фургон Кристиана GC; Лант, Дэниел Дж.; Крийгсман, Ваут (1 июля 2016 г.). «Средиземноморский отток: альтернативный механизм для Лаго-Маре и конец Мессинского кризиса солености» . Геология . 44 (7): 525. Бибкод : 2016Гео....44..523М . дои : 10.1130/G37646.1 . hdl : 1983/9e38f945-140c-4e21-90da-6ff58af156d3 . ISSN   0091-7613 .
  37. ^ Зеккин, Массимо; Сивиле, Дарио; Каффау, Мауро; Муто, Франческо; Ди Стефано, Агата; Манискалько, Розанна; Крителли, Сальваторе (декабрь 2013 г.). «Мессинская последовательность бассейна Кротоне (южная Италия) I: Стратиграфическая архитектура, реконструированная по сейсмическим и скважинным данным». Морская и нефтяная геология . 48 : 455. Бибкод : март 2013PG..48..455Z . дои : 10.1016/j.marpetgeo.2013.08.014 . ISSN   0264-8172 .
  38. ^ Гарсия-Кастелланос и др. 2020 , с. 11.
  39. ^ Корне, Жан-Жак; Мунк, Филипп; Мелинте-Добринеску, Михаэла; Мусса, Абдельхалак Бен; Кийлевере, Фредерик; Дриния, Хара; Аздимуса, Али; Тухами, Абделуахед Уазани; Мерзеро, Жиль; Фокетт, Северин; Корсини, Мишель; Муассетт, Пьер; Федди, Наджат (март 2014 г.). «Раннеплиоценовое повторное наводнение в Западном Средиземноморье: новые идеи из риасов Внутреннего Рифа, Марокко». Comptes Rendus Geoscience . 346 (3–4): 97. Бибкод : 2014CRGeo.346...90C . дои : 10.1016/j.crte.2014.03.002 . ISSN   1631-0713 .
  40. ^ Спатола и др. 2020 , с. 15.
  41. ^ Роговица и др. 2016 , с. 116.
  42. ^ Горы, BCJ; Сьерро, Ф.Дж.; Хильген, Ф.Дж.; Флекер, Р.; Ларрасоана, JC; Крийгсман, В.; Флауэрс, Дж.А.; Мата, депутат; Беллидо Мартин, Э.; Сивис, Дж.; Гонсалес-Дельгадо, JA (декабрь 2015 г.). «Астрономическая настройка верхней Мессинской окраины Испанской Атлантики: распутывание эволюции бассейна, климатической цикличности и MOW» . Глобальные и планетарные изменения 135 : 89. Бибкод : 2015GPC...135...89В . дои : 10.1016/j.gloplacha.2015.10.009 . hdl : 1983/027a7685-ff52-4649-ba9c-71616d76cf91 . ISSN   0921-8181 .
  43. ^ Эстрада и др. 2011 , с. 372.
  44. ^ Эстрада и др. 2011 , с. 374.
  45. ^ Блан 2012 , с. 303.
  46. ^ Перейти обратно: а б Блан 2012 , с. 308.
  47. ^ Блан 2012 , с. 304.
  48. ^ Блан 2012 , с. 316.
  49. ^ Гарсия-Кастелланос и др. 2009 , с. 779 780.
  50. ^ Турнадур, Э.; Джорри, С.Дж.; Этьен, С.; Колло, Дж.; Патриат, М.; БуДагер-Фадель, депутат Кнессета; Фурнье, Ф.; Пеллетье, Б.; Ле Рой, П.; Жуэ, Г.; Моризо, П. (1 августа 2021 г.). «Неоген-четвертичная эволюция карбонатных и смешанных карбонатно-кремнистых систем вдоль восточной окраины Новой Каледонии (юго-запад Тихого океана)» . Морская геология . 438 : 20. Бибкод : 2021МГеол.43806524Т . дои : 10.1016/j.margeo.2021.106524 . ISSN   0025-3227 . S2CID   236242579 .
  51. ^ Гуди, А.С. (2005). «Дренаж Африки с мелового периода». Геоморфология . 67 (3–4): 437–456. Бибкод : 2005Geomo..67..437G . дои : 10.1016/j.geomorph.2004.11.008 .
  52. ^ Леппард, Томас П. (2015). «Эволюция современного поведения и ее последствия для морского расселения во время палеолита» . Кембриджский археологический журнал . 25 (4): 830. doi : 10.1017/S0959774315000098 . ISSN   0959-7743 . S2CID   163768263 .
  53. ^ Хофман, Себастьян; Пабиян, Мацей; Осиковский, Артур; Шимура, Яцек М. (2014). «Полный митохондриальный геном греческой болотной лягушки Pelophylax cretensis (Anura, Ranidae)». Митохондриальная ДНК . 27 (3): 1995–6. дои : 10.3109/19401736.2014.974158 . ПМИД   25329260 . S2CID   46858975 .
  54. ^ Жиберт, Луис; Скотт, Гэри Р.; Монтойя, Плини; Руис-Санчес, Франсиско Х.; Моралес, Хорхе; Луке, Луис; Абелла, Хуан; Лерия, Мария (1 июня 2013 г.). «Свидетельства расселения африканско-иберийских млекопитающих во время доэвапоритового мессинского периода». Геология . 41 (6): 694. Бибкод : 2013Geo....41..691G . дои : 10.1130/G34164.1 . ISSN   0091-7613 .
  55. ^ Notarbartolo di Sciara, G. (1 января 2016 г.). «Морские млекопитающие Средиземного моря: обзор». В Ларсоне, Шон Э.; Лоури, Дайв (ред.). Биология, исследования и охрана акул северо-восточной части Тихого океана, Часть B. Достижения морской биологии. Том. 75. С. 7–8. дои : 10.1016/bs.amb.2016.08.005 . ISBN  978-0-12-805152-8 . ISSN   0065-2881 . ПМИД   27770981 .
  56. ^ Чиполлари и др. 2013 , с. 487
  57. ^ Нестеров, Владимир Д.; Уильям Б. Ф. Райан; Кеннет Дж. Сюй; Гай Пото; Форезе К. Везель; Дженнифер М. Лорт; Мария Б. Сита; Вольф Майнц; Герберт Стрэднер; Паулиан Думитрика (1972). «Эволюция осадконакопления le Néogène en Méditerranée d'après les Forages JOIDES-DSDP» . Публикация Института геологии и палеонтологии Миланского университета (на французском языке) (125): 47–62.
  58. ^ Холидей и др. 2018 , с. 4.
  59. ^ Холидей и др. 2018 , с. 5.
  60. ^ Холидей и др. 2018 , с. 3.
  61. ^ Сильва и др. 2017 , с. 137.
  62. ^ Сильва и др. 2017 , с. 140.
  63. ^ Байс, Дэвид; Таварнелли, Энрико (21 июня 2022 г.), Кеберл, Кристиан; Клейс, Филипп; Монтанари, Алессандро (ред.), «Влияние Мессинского кризиса солености на тектоническую эволюцию Северных Апеннин» , От пустыни Гуахира до Апеннин и от средиземноморских микроплит до мексиканского астероида-убийцы: в честь карьеры Уолтера Альвареса , Геологическое общество Америки, с. 126, номер домена : 10.1130/2022.2557(08) , ISBN  978-0-8137-2557-4 , получено 4 ноября 2022 г.
  64. ^ О'Коннор, Джим Э.; Коста, Джон Э. (2004). Крупнейшие в мире наводнения в прошлом и настоящем: их причины и масштабы . Геологическая служба США. п. 4,5. ISBN  978-0-607-97378-5 .
  65. ^ Гарсия-Кастелланос и др. 2020 , с. 1.
  66. ^ Гарсия-Кастелланос и др. 2020 , стр. 2–3.

Источники

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c0cd2ba1b586b338c3251ea3d327b9c6__1720721220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c0/c6/c0cd2ba1b586b338c3251ea3d327b9c6.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Zanclean flood - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)