Однако удельный вес камня значительно больше! Но что, если египтяне могли использовать гидроневесомость? Как это могло быть?
Известно, что ко времени, к которому традиционная наука относит сооружение пирамид, достижения египтян в инженерном деле и гидравлике были весьма велики и разнообразны. Они успели закончить постройку сетей оросительных каналов и защитных дамб. Применяли поливное земледелие, научились поднимать воду с помощью водочерпальных сооружений, перекачивать ее с одного уровня на другой. Успешно использовали шадуф – рычажное водоподъемное устройство: на одном плече рычага на длинной палке прикреплено ведро, а на другом плече в качестве противовеса укреплен камень. Знали водораспределительные сооружения типа щитков и задвижек. Транспортировали строительные материалы по Нилу и каналам на весельных и парусных судах из папируса или дерева. Умели рассчитывать грузоподъемность своих судов.
Поэтому можно предположить, что древним египтянам не нужно было таскать на себе многотонные камни: они вполне могли обойтись системой водяных шлюзов от подножия пирамиды и до непрерывно поднимавшейся строительной площадки.
Но как быть с удельным весом камня? Обратимся к вычислениям. Считая, что 2,5 т известняка занимают чуть более 1 м>3, и для упрощения приняв размеры каменного блока в кладке пирамиды Хеопса в 2 × 2 × 2 египетских локтя (то есть 1,05 × 1,05 × 1,05 м), найдем объем блока: он равен 1,16 м>3. Блок, погруженный в воду полностью, вытеснит 1,16 м>3 воды и тем самым, грубо говоря, станет легче на 1,16 т. Что делать с оставшимся весом? Привяжем к блоку хорошо просмоленный герметичный деревянный ящик весом около 200 кг и размерами 1,05 × 1,05 × 1,4 м. Поплавок такого размера вытеснит 1,54 м>3 воды, что будет равно остаточному весу блока и весу самого поплавка. Облегчить работу по соединению и разъединению блока и поплавка можно будет, применив медные крючья, которые египтяне тоже использовали. Цепочка водяных шлюзов могла быть выполнена в виде плотно примыкавших друг к другу квадратных колодцев сечением 3 × 3 египетских локтя (1,57 × 1,57 м) и высотой около 5 м. Приняв определенный археологами в 52° угол наклона боковой плоскости пирамиды Хеопса, найдем, что при такой ширине колодца в каждом цикле подъема система «блок – поплавок» будет перемещаться по горизонтали на 3 локтя (1,57 м), а по вертикали на 4 локтя (2,10 м). Чтобы система «блок – поплавок» всплыла в колодце и повисла над дном на высоте 0,3 м (тогда крючья не будут ударяться о дно), в него надо налить 3,3 м>3 воды. Но чтобы «блок – поплавок» всплыл еще на 2 м, в колодец следует налить еще 5 м>3 воды. Тогда уровни воды в соседних шлюзах сравняются, можно будет поднять стенку и переместить «блок – поплавок» из шлюза в шлюз. После опускания стенки цикл повторяется.
А какова будет нагрузка на рабочих? Расчеты показывают: чтобы построить пирамиду Хеопса за 19 лет и 252 дня, надо перекачивать 5 м>3 воды за 15 минут безостановочно 10 часов подряд каждый день. Поднимающуюся вместе с грузом воду можно будет сливать по расположенной рядом такой же цепочке шлюзов. На каждой стороне пирамиды должны быть устроены четыре двойных цепочки шлюзов. На каждом шлюзе должно работать три-четыре человека, черпая воду в колодце 2–4 м глубиной двадцатилитровым ведром, причем темп работы – одно ведро за 7,2 секунды. Рабочие могли меняться в случае усталости, а общее их количество вряд ли превышало 4000 человек.
Есть ли хоть какое-нибудь фактическое подтверждение этим догадкам?
Существует сказка «Фараон Хеопс и чародеи». В одной из ее сюжетных линий говорится о верховном жреце, заклинателе, переписчике книг Джаджаманхе, который поднял половину вод озера и положил на другую половину. Затем он вернул воды на их прежнее место. Согласитесь, похоже на описание работы водяного шлюза!