Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Зафиксировано самое мощное в истории человечества извержение вулкана. Ученые пугают последствиями

3 июля 2022 12:19


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Облако пепла над Тихим океаном, которое образовалось в результате взрывного извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай: снимок 15 января 2022 года со спутника Himawari-8

Британские исследователи из Университета Бата (University of Bath) назвали извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, продолжавшееся с 14 по 15 января 2022 года в Тихом океане, крупнейшим в истории наблюдений. О чем сообщили в журнале Nature. На него ссылается портал EurekAlert.

Вулкан взорвался. Мощность взрыва, сопровождавшего извержение, составила 10 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Или 600 хиросим. Выделившееся тепло вскипятило миллионы тонн воды.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Первый выброс поднял пепел на высоту 58 километров. Всего за 30 минут он достиг мезосферы – области, в которой тормозят и вспыхивают метеоры, влетающие в атмосферу Земли. Вулкан сотрясал атмосферу и морское дно 12 часов кряду. Это ощущалось по всему Тихому океану.

Взрывная волна шесть раз обогнула Землю, достигая небывалой скорости – 320 метров в секунду – близкой к теоретически возможному пределу. При этом детекторы глобальной системы GLD360, отслеживающей электрические феномены в атмосфере, среагировали на 590 тысяч молний, которые метнул Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, установив рекорд, почти в два раза перекрывший прежний – 340 тысяч молний во время извержения Анак-Кракатау в 2018 году в Индонезии.

Короче, в истории человечества катаклизма мощнее не было.

Эксперты, кстати, всё еще пугают последствиями — расширением озоновой дыры, которое может быть вызвано огромным количеством воды и пара, поднятыми в атмосферу.

Но пока существенного вреда Земле вулкан не нанес. Апокалипсиса не случилось.

В стратосферу было выброшено около 400 тысяч тонн двуокиси серы. Ученые считают, что такое количество не грозит глобальным похолоданием. Столбу пепла, поднявшемуся над водой, не хвалило нескольких километров, чтобы устроить «ядерную зиму» на всем земном шаре.

Взрыв вызвал цунами разной мощности в Новой Зеландии, Японии, в Соединенных штатах, в Чили, В Перу и на Дальнем Востоке России. В Тонге — в непосредственной близости от вулкана — волна достигала 20 метров, до Нукуалофы – столицы королевства она была высотой в 2 метра. И до нас докатилось едва заметное возмущение.

Пострадали в общей сложности 25 человек. В отдельных местах были разрушения. Короля Тонга Тупоу VI на всякий случай эвакуировали.

Пепел от извержения выпал на главный остров архипелага Тонга – Тонгатапу. На время закрыл солнечный свет. Сам взрыв был слышен в радиусе нескольких тысяч километров. Например, на Аляске.

Извержение подводного вулкана на Тонга вызывает опасения о цунами

26 мая 2023 20:45

Последствия извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане могли спровоцировать землетрясения в Турции


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, продолжавшееся с 14 по 15 января 2022 года в Тихом океане, признано крупнейшим в истории наблюдений. Вулкан взорвался с невиданной силой – в 600 хиросим. Выбросил дым и пепел на высоту почти 60 километров. Выделившееся тепло вскипятило миллионы тонн воды.

Детекторы глобальной системы GLD360, отслеживающей электрические феномены в атмосфере, среагировали на 590 тысяч молний, которые метнул Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай всего за несколько часов, установив рекорд, почти в два раза перекрывший прежний – 340 тысяч молний во время извержения Анак-Кракатау в 2018 году в Индонезии.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай – подводный вулкан в Тихом океане.

Эксперты опасались расширения озоновой дыры, которое мог вызвать пар, поднятый в атмосферу. Но случилось, похоже, кое-что похуже.

Нет «ядерная зима» — глобальное похолодание — нам вроде бы не грозит: тех 400 тысяч тонн двуокиси серы и миллионов тонн воды, которые попали в стратосферу, не хватит, чтобы его вызвать. От извержения пострадала ионосфера – в ней надулся гигантский плазменный пузырь (super plasma bubble). О нем рассказали ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT).

Ионосфера – слой атмосферы на высоте 80-100 километров — наполнена заряженными частицами. По словам австралийских ученых его «трясло» так будто бы выброс был не на Земле, а на Солнце. Будто бы оно полыхнуло сильнейшей вспышкой.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Воздействие извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на атмосферу.

«Пузырь» — горячий сгусток – появился прям над Австралией. Образовался в результате колоссального энергетического удара снизу.

— Нутром чую, что от этого извержения можно ожидать чего-то большего, — предрекал еще в прошлом году доктор Скотт Оспри (Scott Osprey) из Национального центра атмосферных наук Оксфордского университета (Department of Physics at the University of Oxford). И как в воду глядел.

Суть опасений: от состояния ионосферы зависит погода на всем земном шаре. По одной из весьма убедительных гипотез, если подогреть даже не большой участок ионосферы над одним районом, в другом – обязательно изменится состояние атмосферы. На этом принципе, как многие подозревают, вроде бы работает «климатическое оружие» — пресловутый HAARP – огромный антенный комплекс на Аляске, предназначенный для электромагнитного воздействия на ионосферу. Вулкан «сработал» несравненно мощнее любого рукотворного климатического оружия. Его залп, создав высотный пузырь, наверняка повлиял на климат, который в последнее время ведет себя странно: где-то удивляет неожиданными холодами после жары, где-то наоборот. Где-то устраивает ливни и наводнения, где-то засуху.

Не исключено, что и землетрясение в Турции было спровоцировано поврежденной ионосферой. Ученые давно подозревают, что именно она влияет на устойчивость литосферных плит. Чуть что – напряжение в плитах нарастает, а сами они становятся более подвижными.

Каким образом последствия извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и дальше будут сказываться на «верх» и на «низ» — на ионосферу, а стало быть, и на климат, и на недра – не ясно. Ясно то, что от их всех стоит ждать сюрпризов в самое ближайшее время.

О странных низкочастотных звуках, идущих из ионосферы, читайте наш материал.

17 февраля 2022 15:30


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Молнии, сверкавшие в облаках пепла над вулканом, фиксировали приборы метеорологов.

Детекторы глобальной системы GLD360, отслеживающей электрические феномены в атмосфере, среагировали на 590 тысяч молний, которые метнул подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай во время недавнего катастрофического извержения. Это рекорд, почти в два раза перекрывший прежний – 340 тысяч молний во время извержения Анак-Кракатау в 2018 году в Индонезии.

Столько набралось тогда за неделю. Нынешний рекорд был установлен за пару дней с 13 по 15 января 2021. При этом около 400 тысяч молний ударили за несколько часов, продемонстрировав невероятную плотность.

Электрические разряды вспыхивали в облаке пепла и вулканических газов, которое накрыло островное королевство Тонга и обширную площадь вокруг него.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Облако пепла над Тихим океаном, которое образовалось в результате взрывного извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай: снимок 15 января 2022 года со спутника Himawari-8.

Наблюдения свидетельствовали: 56 процентов молний ударили в землю и океан, остальные сверкнули внутри облака. И почти полторы тысячи угодили непосредственно в Тонгатапу – главный остров королевства.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Тонга – островное королевство в Тихом океане.

— Трудно представить, что пришлось пережить людям, попавшим в вулканическую грозу, — сокрушается Чис Вагаски (Chis Vagasky) – метеоролог компании Vaisala, проводившей измерения, — темнота, наводнение и молнии стеной. Прямо апокалипсис.

Вулканические грозы метеорологи называют грязными. Совсем уж сверхъестественными не считают. Объясняют столкновениями отрицательно заряженных частиц пепла и положительно заряженных потоков вулканических газов — взаимодействием, в результате которого образуются большие электрические потенциалы.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Молнии в растущем облаке над вулканом Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай: слева 13 января 2022 года, справа 15 января 2022 года. Каждая точка – это разряд.

Если верить ученым, то разряды, которые возникают в тучах пепла, мощнее обычных грозовых.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Молнии возникают в результате взаимодействия положительно и отрицательно заряженных частиц.

Про способность вулканов метать молнии известно давно. По крайней мере, на уровне рассказов очевидцев. Первые исходили от тех, которым довелось наблюдать извержение Везувия в 79 году нашей эры. Этим преданиям внял наш известный живописец Карл Брюллов, который изобразил нечто, похожее на вулканическую молнию на своей знаменитой картине «Последний день Помпеи».


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Молнии в Исландии над вулканом Эйяафьяллайокулль, извержение которого началось 21 марта 2010 года.

Кстати, эволюционисты полагают, что электрические разряды, пронизывавшие миллиарды лет назад тучи вулканического пепла, спровоцировали химические реакции, которые сначала привели к образованию цепочек аминокислот, а потом и жизни.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

«Гибель Помпеи»: Карл Брюлов не забыл изобразить молнию над вулканом.

КСТАТИ, О ВУЛКАНАХ И МОЛНИЯХ

Об угрозе глобального похолодания в результате выброса вулканического газа и пепла в верхние слои атмосферы читайте Столбу пепла от вулкана Хунга Тонга не хватило пары километров, чтобы устроить на планете «год без лета».

О рекордной молнии, протянувшейся на 768 километров, читайте Молнии становятся длиннее и продолжительнее.

Анимация вспышек молний над вулканом Тонга

Изотопный сдвиг титана указал на позднее включение нижней мантии в глобальную геодинамику

По мнению геохимиков, это произошло около 2,7 миллиарда лет назад

Измерив изотопный состав титана в метеоритах из группы хондритов и в образцах основных и ультраосновных земных пород различного возраста, геохимики обнаружили отрицательный сдвиг в соотношении изотопов, происшедший в период между 3,5 и 2,7 миллиарда лет назад. Исследователи связали его с наступлением эпохи усиленного роста континентальной коры, вызвавшего обеднение верхней мантии литофильными элементами. Сравнив полученные результаты с изотопным составом титана в современных базальтах, происходящих из мантийных источников разной глубины, ученые предположили, что геодинамический механизм, связанный с тектоникой плит, на раннем этапе обеспечивал конвективный перенос вещества лишь в пределах верхней мантии. Нижняя мантия, сохраняющая состав, близкий к примитивному, включилась в глобальный тектонический режим лишь после 2,7 миллиарда лет назад, сообщает статья в журнале Nature.

По результатам сейсмических исследований ученые различают в мантии Земли два основных слоя ― верхнюю и нижнюю мантии, разделенные переходной зоной на глубине от 410 до 660 километров. Эти границы возникают за счет перехода слагающих мантию минералов в более плотные высокобарические модификации.

В настоящее время благодаря данным сейсмической томографии известно, что через переходную зону происходит перенос вещества: погружающиеся в процессе субдукции слэбы ― фрагменты океанических литосферных плит ― достигают глубин нижней мантии, а подъем вещества может происходить за счет суперплюмов, формирующихся на границе ядра. Однако вопрос о том, как происходил массоперенос на протяжении геологической истории, до сих пор остается слабо изученным. Так, неясно, в какой степени примитивная мантия, соответствующая по составу протопланетному веществу (за вычетом компонентов ядра), на разных глубинах затронута дифференциацией и обеднена литофильными элементами из-за образования коры.

Пролить свет на эволюцию мантии могут изотопные исследования. Поскольку степень фракционирования изотопов того или иного литофильного элемента во многом зависит от геодинамических условий, его изотопные соотношения в породах разного происхождения отличаются. Например, с помощью анализа соотношений изотопов гафния и неодима ученые выяснили, что древнейшие участки континентальной коры в австралийском кратоне Пилбара образовались в основном из примитивной мантии. А изучение различий в изотопных сигнатурах инертных газов показало, что в современной мантии могут сохраняться неоднородности, относящиеся к периоду аккреции Земли из протопланетного вещества.

Выяснить с помощью изотопных данных, как изменялся геодинамический режим на древней Земле, попытались Чжэнбинь Дэн (Zhengbin Deng) из Копенгагенского университета и его коллеги из Великобритании, Дании, Китая, США, Франции и Швейцарии. Для этого ученые с помощью усовершенствованных аналитических методов определили соотношения стабильных изотопов титана 49Ti/47Ti в 31 образце пород архейского и протерозойского возраста (от 3,8 до 2,0 миллиарда лет), в 21 образце современных базальтов океанических островов и в 24 образцах метеоритного вещества из хондритов разных типов. Вещество хондритов служит для моделирования состава примитивной мантии. Сопоставив полученные результаты с полученными ранее данными об изотопном составе титана в современных базальтах срединно-океанических хребтов и в древнейших континентальных породах, исследователи получили картину изменчивости соотношения 49Ti/47Ti.

Выбор титана в качестве маркера геодинамических изменений не случаен. Этот литофильный элемент нерастворим в поверхностных средах и биологически нейтрален, поэтому его изотопный состав невосприимчив к процессам водной эрозии и метаболизма живых организмов. Кроме того, титан демонстрирует заметные различия в степени фракционирования в зависимости от того, насколько дифференцировано вещество в очаге плавления. Так, в кислых магматических резервуарах, образующихся в зонах субдукции или при внедрении в толщу коры мантийного расплава, в кристаллическую фазу поступает материал, обогащенный более тяжелым титаном-49, а в остатке плавления концентрируется титан-47. А вот при образовании очагов плавления ультраосновных пород мантии фракционирования практически не происходит.

Начальной точкой в модели эволюции примитивной мантии послужило соотношение 49Ti/47Ti в хондритах. Средневзвешенное значение его отклонения от лабораторного эталона (δ49Ti) составило +0,053 ± 0,005 промилле. В древнейших ультраосновных вулканических породах положительная аномалия титана-49 лишь чуть-чуть выше: от +0,048 ± 0,005 промилле в 3,8-миллиардолетних гренландских метабазальтах до +0,044 ± 0,009 промилле в южноафриканских коматиитах возрастом 3,48 миллиарда лет. По мнению авторов исследования, их источники были близки по составу примитивной мантии и в очень малой степени деплетированы, то есть обеднены литофильными элементами.

В период между 3,5 и 2,7 миллиарда лет назад в продуктах ультраосновного и основного вулканизма обнаружился заметный отрицательный сдвиг содержания титана-49: величина δ49Ti снизилась почти до современного уровня для максимально деплетированной мантии (+0,001 ± 0,004 промилле). Зато кислые породы ранних континентальных комплексов из формации Исуа (Гренландия), из района реки Акаста (Канада) и из кратона Каапвааль (Южная Африка) оказались обогащены титаном-49. Положительные аномалии в них распределились в пределах от +0,173 ± 0,030 до +0,570 ± 0,030 промилле.

Чжэнбинь Дэн с коллегами предположили, что зарождавшийся в это время новый геодинамический режим, связанный с тектоникой плит, мог поддерживать перенос вещества и переработку древней коры, которая погружалась в локальных зонах субдукции, только в пределах верхней мантии. Расчеты показали, что для обеспечения изотопного сдвига более чем в 0,050 промилле нужно, чтобы в рециклинг коры было вовлечено менее 30 процентов всей массы примитивной мантии. Эта цифра согласуется с массой слоя, лежащего над сейсмической границей на глубине 660 километров. Возможно, связанный с ней фазовый переход препятствовал более глубокому проникновению тонущих слэбов.

В результате этот слой становился все беднее литофильными элементами. Сходным высокодеплетированным составом обладают современные магмы, поступающие из верхней мантии в зоны спрединга в районах срединно-океанических хребтов ― так называемые нормальные базальты типа MORB (Mid-Ocean Ridge Basalts). После рубежа около 2,7 миллиарда лет назад ученые обнаружили некоторое повышение содержания изотопа 49Ti в вулканических породах и связали его с вовлечением нижней мантии, сохранившей примитивный состав, в процесс переноса вещества.

Исследователи обратили внимание на содержание этого изотопа в современных базальтах другого типа ― OIB (Oceanic Island Basalts), ― которые образуются в зонах океанических островов над «горячими точками». Величина δ49Ti в них на 0,030–0,045 промилле выше, чем в нормальных базальтах типа MORB. По-видимому, в обогащение этих пород титаном-49 вносит свой вклад за счет глобальной конвекции глубокий резервуар вещества примитивной мантии, который сохраняется и в настоящее время, но истощает свой запас литофильных элементов.

Ранее N + 1 рассказывал о том, что благодаря высокотемпературной древней мантии Земля в раннем архее могла быть практически полностью покрыта океаном. А еще мы сообщали, что ученые с помощью анализа цирконов уточнили модель образования древнего суперконтинента Нуна.

В пятницу 14 января в Тихом океане произошло подводное извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Об этом сообщила геологическая служба Королевства Тонга. Столб пепла и газа поднялся на высоту 20 километров, а ударную волну взрыва зарегистрировали метеостанции в Новой Зеландии. В акватории Тихого океана предупредили о цунами и высоких приливах.

Вулкан Хунга Тонга-Хунга-Хаапай расположен в Тихом океане к югу от экватора и принадлежит архипелагу Тонга. Он является частью островной дуги Тонга-Кермадек, которая образовалась в результате погружения Тихоокеанской плиты под Индо-Австралийскую. Надводная постройка вулкана Хунга Тонга-Хунга-Хаапай представлена двумя линейно вытянутыми островами, часть подводной кальдеры. Извержение в 2014 году построило перешеек между этими островами с отвесными стенками.

Первое историческое извержение вулкана наблюдали в 1912 году, за которым в течение века случилось еще как минимум три. Новый цикл активности Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай начался 29 декабря 2021 года, когда произошла серия эксплозивных извержений продолжительностью до 30 минут. Газовые шлейфы поднялись на высоту 12 километров над уровнем моря и начали дрейфовать на север. Выпадение пепла было локальным над архипелагом Тонга.

После двухнедельного затишья 14 января в 17:20 по местному времени произошел новый взрыв. Взаимодействие магмы и воды образовало эруптивную колонну диаметром до пяти километров, которая поднялась на высоту 20 километров. В первые часы после извержения в облаке пепла и газа было зафиксировано до 86 000 вспышек молний. Такая «вулканическая гроза» связана с трением частичек пепла.

Ударная волна извержения была зарегистрирована метеостанциями в Новой Зеландии в 3000 километрах от архипелага Тонга. Через 2 часа 40 минут после взрыва был отмечен скачок в давлении: в течение 20 минут давление сначала выросло на четыре гектопаскаля, а затем упало почти на шесть. Жители Австралии и Новой Зеландии также сообщили о похожих на взрывы звуках, грохоте.

После публикации новости была обнаружена ошибка в единицах измерения давления. Мы исправили гигапаскали на гектопаскали.

Аппарат TROPOMI на борту спутника Sentinel-5 измерил содержание диоксида серы в атмосфере. На момент 15 января выбросы SO2 составили около 50 килотонн.

В первые часы после извержения правительство Королевства Тонга выпустило предупреждение о цунами. Извержение вулкана привело к образованию волн высотой до одного метра, которые зафиксировали датчики. Государства в южной акватории Тихого океана также уведомили о высоких приливах. Для западного побережья США было выпущено предупреждение о цунами.

В настоящий момент над архипелагом идет пеплопад. Геологическая служба Тонга рекомендует оставаться в помещении и убедиться, что резервуары с водой закрыты во избежание загрязнения пеплом. Также организация просит людей не заходить в океан из-за сильных прибрежных течений, вызванных извержением вулкана. О жертвах и разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Ранее на N + 1 писали о начале извержения канарского вулкана Кумбре-Вьеха и раскрытии трещины на исландском полуострове Рейкьянес.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Вулкан в центре японского острова Кюсю взорвался в полдень в минувшую среду, 20 октября. Огромное облако дыма и пепла поднялось на высоту более трех километров, а крупные камни — вулканические бомбы — летели за километр от кратера. Через секунды после взрыва с вулкана сошел пирокластический поток. Никто не пострадал, но зрелище было впечатляющим. Вглядываемся в него и пытаемся понять, что именно мы увидели.

Вот главное видео позавчерашнего дня, снятое веб-камерой японской медиакомпании PKK:

То, что вы видите — это эксплозивное, или взрывное, извержение. И тем, кто оказался с ним по соседству, не повезло потому, что магма у них под ногами оказалась слишком вязкой и насыщенной водой. Когда магма поднимается к поверхности из магматического очага, давление падает, вода вскипает, и взрыв выносит в атмосферу кубические километры пепла. Всего в шести тысячах километров к юго-западу от Японии, на Гавайских островах, вулканы ведут себя намного спокойнее: во время извержения жидкая магма просто стекает, как вода, по склонам, формируя щитовые вулканы.

Взрыв не привел к жертвам и разрушениям. Вулканологи и жители префектуры Кумамото хорошо знают нрав своего соседа: за последние 500 лет этот вулкан извергался больше 150 раз. При этом вулкан стал туристической достопримечательностью. Вокруг него создан национальный парк, есть смотровые площадки, а до 2016 года до кратера можно было добраться на канатной дороге. У Асо есть собственный музей, который расположен по соседству в одноименном городе. На время извержений доступ в парк закрывают. Для защиты тех, кто в момент извержения все же окажется в парке, было построено 13 железобетонных убежищ, каждое из которых может вместить до 30 человек.

Асо работает уже очень давно. По данным вулканологов, он

уже около 300 тысяч лет. С этого времени произошло четыре мощных взрывных извержения, последнее из которых было примерно 90 тысяч лет назад. Так возникла 20-километровая кальдера. При этом перегретые «лавины» пепла и газа, пирокластические потоки, этих взрывов укрыли большую часть острова Кюсю. С тех пор в кальдере выросли 17 конусов, которые суммарно произвели

тефры. Четыре самых крупных из них получили собственные имена, один из них — Накадаке —

Накадаке сформировался примерно 22–21 тысячу лет назад и выдавал извержения на протяжении всего голоцена. Его взрыв в 553 году стал первым задокументированным извержением в Японии, после этого он просыпался более 170 раз. Сейсмическая томография нашла магматическую камеру вулкана объемом 100 кубических километров на глубине шесть километров.

За последние десятилетия Накадаке извергался во второй половине 1970-х, в 1988–1990 годах и, после почти 20 лет тишины, в 2014–2016 годах. С 2007 года за Накадаке постоянно следят сотрудники метеорологической обсерватории района Фукуока: они измеряют концентрацию вулканического газа и ведут за кратером теленаблюдение. В окрестностях Асо установили множество приборов — камер, сенсоров, реагирующих на движения поверхности, акустических датчиков.

Данные последних десятилетий указывают, что каждый раз извержение проходило примерно по одному сценарию: сначала высыхало озеро в кратере, потом происходило грязевое извержение, следом — фреатическое (то есть с выбросом газов и пара), затем фреато-магматическое и в финале происходит взрыв по стромболианскому типу. Вот так выглядело начало извержения в ноябре 2014 года с той же самой автостоянки:

Первые признаки, что извержение будет, появились еще весной. Сейсмическая сеть Японского метеорологического агентства (JMA) зафиксировала повышенную активность

. Движение магмы в коре вызвало низкочастотные колебания, вулканический тремор. Тряска продолжалась в течение трех дней, со 2 по 4 мая. Выбросы диоксида серы в этот короткий период достигли 200 тонн в день. Население попросили держаться на расстоянии не менее километра от Накадаке.

12 октября на сейсмограммах появились характерные пики. 14 октября над кратером Накадаке уже появился пепловый шлейф, пепел начал выпадать в нескольких соседних районах. Небольшие извержения произошли также на следующий день, затем в течение 18 и 19 октября активность вулкана заметно возросла, шлейф был виден и на космических снимках.

Наконец, 20 октября в 11:43 по японскому стандартному времени (или в 05:43 по московскому) произошло взрывное извержение. По мощности этот всплеск активности вулкана уже превысил все прошлогодние события, а ведь все еще только начинается. Пока Японское метеорологическое агентство установило для этого извержения уровень опасности «три» по пятибалльной шкале. Это означает, что от приближения к вулкану следует воздержаться, возможны новые сходы пирокластических потоков — на расстояние до двух километров.

Исследователи не могут предсказать длительность извержения Накадаке и объем пепла и породы, которые он выбросит. Однако в историческое время Накадаке не выбрасывал за раз больше 0,01 кубического километра пепла в атмосферу, и 90 процентов его извержений оценивалось по шкале вулканической активности (VEI) не более чем в 1-2 единицы (для сравнения: извержение Пинатубо в 1991 году набрало 6 баллов). Последнее извержение вулкана Асо с VEI-3 было в 2016 году, а до этого — в 1906 году.

Винера Андреева, Юлли Улетова

Извержение вулкана в Тихом океане стало самым мощным в мире за последние 30 лет. Он может вызвать цунами-катастрофу

Профессор Павел Плечов: извержение вулкана недалеко от Тонги еще может привести к катастрофе

В Королевстве Тонга произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Оно создало угрозу цунами, а эксперты назвали явление самым сильным на планете за последние десятилетия. Однако вулканическая активность Земли стабильна: просто специалисты лучше фиксируют ее благодаря космическим спутникам.

Извержение началось 14 января, а на следующий день возникла угроза цунами, написал телеканал CNN. О нем объявили в Американском Самоа, предупреждение выпустило Новозеландское госагентство по ЧС и на Курилах. Рекомендацию к эвакуации распространили среди минимум 210 тысяч жителей Японии.

Волны и пепел

Рядом с крупнейшим островом Тонги — Тонгатапу — высота волн достигала порядка 1,2 метра. Вода обрушилась на город Нукуалофа, затопив прибрежные дороги и постройки, сообщил телеканал CNN.

Предупреждения о цунами вступили в силу в странах тихоокеанских островов, в том числе на Фиджи и Вануату. Их распространили на некоторые части Перу, Канады и США.

На выходных Тонгу накрыло гигантским облаком вулканического пепла. Оно начало дрейфовать на запад и было видно над Фиджи, Вануату и Новой Каледонией, а к понедельнику достигло австралийского города Квинсленд.

Местные метеорологи пояснили, что особенно потрясающий восход солнца можно было наблюдать из-за рассеянного вулканическим пеплом от извержения в Тонге солнечного света. Из-за пепла специалисты не смогли оценить причиненный извержением ущерб, а десятки авиарейсов отменили.

Данные по пострадавшим пока разнятся. К тому же связь, особенно на отдаленных островах королевства, еще полностью не восстановили. В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) упомянули огромные масштабы разрушений, особенно для отдаленных территорий.

Два человека на острове Тонгатапу, сообщило агентство Reuters, пропали без вести. А Нукуалофа, по данным на 17 января, сильно пострадала, как и курорты и дома вдоль западных пляжей острова. Погибла британка, руководившая благотворительным фондом для собак в Тонге.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов не исключили дальнейшую вулканическую активность. Известно о сигналах бедствия, поступивших с островов Фонои и Манго. На первом, по данным правительства Тонги, живут около 70 человек, на втором — более 35.

Вода смягчила извержение

Профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов в беседе с «360» напомнил, что подводный вулкан состоит из двух частей. Одна из них — кальдера, часть которой возвышается на поверхности.

По словам Плечова, гораздо более серьезных последствий можно ожидать, если вулкан находится над водой.

Тем не менее извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вполне способно навредить флоре и фауне в близлежащих районах. Первое цунами возникло из-за выброшенной огненной горой огромной лавовой массы.

Он добавил, что высокая волна возникает при резком толчке, и привел в пример подводное землетрясение в Индийском океане в 2004 году. Вызванное им цунами стало самым смертоносным в современной истории.

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, подчеркнул Плечов, должен вернуться в состояние, в котором находился до извержения. От того, как будет протекать процесс, зависит и вероятность появления следующих цунами.

«Если вдруг произойдет резкое обрушение кровли кальдеры, проседание блока, оно может вызвать цунами, которое потом окажется катастрофичным», — предупредил специалист.

Извержение вулкана в Тонго он назвал крупным, но не из ряда вон. Ежегодно, по словам профессора, извергается около 70 вулканов. Научному сообществу эти явления хорошо известны, и за ними постоянно наблюдают. Подобные Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай масштабы фиксируют каждые 5-10 лет, а вулкан Этна извергается с такой силой около двух раз в год.

«Но мы не говорим, что это какая-то катастрофа. Нет никакого усиления вулканической активности, есть стабильная вулканическая деятельность Земли. Просто вулканологи стали лучше это видеть, фиксировать извержения благодаря космическим спутникам», — заключил Плечов.

До недавних пор это были два небольших необитаемых островка — слева Хунга-Хаапай, справа — Хунга-Тонга. За последнее столетие здесь произошло несколько небольших подводных извержений, так что геологи поняли, что эти острова не что иное, как торчащие из-под воды «краешки» внушительного вулкана: 1800 метров в глубину и 20 километров в ширину.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

На него как-то не обращали очень пристального внимания — извержения были не то чтобы серьёзными. Теперь, когда Хунга-Тонга во всех новостях, учёные сетуют, что мировые службы не слишком активно мониторят этот регион. В 2014–2015 годах этот подводный вулкан в очередной раз начал пульсировать — и вот что получилось: было два маленьких острова — стал один большой.

Вулканологи уверяют, что сейчас его уже нет. На рубеже 2021–2022 годов всё обратно провалилось под воду практически полностью. Это потому, что тогда — семь лет назад — магма шла из края вулканической кальдеры, а теперь она прорвалась из самого жерла, а в нём после взрыва оставшаяся масса коллапсировала вниз. Исследователи пришли к выводу, что сравнительно слабые проявления жизни скрытого в волнах монстра в последние годы были предупреждениями о скором крупном событии. И вот 20 декабря 2021 года вулкан начал просыпаться, а 15 января разразилось нечто поистине космических масштабов. Учёные говорят, в последний раз Хунга-Тонга выкидывал такое примерно в 1100 году, а до этого — в начале III столетия. То есть, в общем-то, с ним это бывает раз в тысячу лет.

Местами на соседних островах Тонга даже стемнело. С неба посыпались камни. В исполинском облаке пепла полыхали молнии. Наше счастье, что вулкан подводный. Слой прохладной воды как мог оградил атмосферу от этого безумия. И тем не менее поднялся 18-километровый столб. Более того, исследователь из Оксфордского университета сообщил, что, по его данным, над Австралией облако уже достигло высоты 39 километров.

В любом случае надо понимать, что выше примерно десяти километров — это значит выше облаков, то есть этот пепел уже не выпадет на Землю с дождями, а будет понемногу распространяться во все стороны. Конечно, гравитация всё равно его понемногу утянет вниз, но это займёт годы. Вот как выглядело положение дел 19 января. Снимки сделала с борта МКС астронавт NASA Кейла Бэррон. Немалую часть планеты накрыло пепельным одеялом.

И вулканологи вкупе с климатологами немедленно вспомнили жуткое извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году. Дело в том, что тогда в атмосферу выбросило 400 тысяч тонн диоксида серы, и этот шлейф потом года три охлаждал планету: на полюсах фиксировали понижение температуры на несколько градусов.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Стоит упомянуть извержение 1963–1964 годов на Бали: вулкан Агунг убил больше тысячи человек, десятки тысяч людей сделал бездомными и вдобавок поднял в атмосферу более миллиона тонн хлористого водорода. После этого тоже фиксировали похолодание.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

А ещё, к примеру, в истории сохранилась память о том, как в 1816 году Европа пережила «год без лета»: в марте сохранялась полноценная зима, потом дожди с градом, в июне-июле то и дело заморозки, снегопады. Как следствие, неурожай, голод и волна эмиграции в Америку. А всё потому, что в 1815 году на острове Сумбава в Индонезии случилось извержение вулкана Тамбора. Оно шло четыре месяца подряд. Кстати, по поводу Хунга-Тонга тоже есть опасения, что извержения ещё будут повторяться в течение ближайших нескольких недель, а может быть, и лет.

Некоторые учёные подозревают, что и на этот раз нам предстоит пережить очередное понижение температуры по всему земному шару. Лайф решил расспросить об этом специалистов Института физики атмосферы имени А. М. Обухова и Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики.


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН

«Вулкан оказывает влияние на климат лишь тогда, когда его выбросы достигают стратосферы, то есть столб выше 15 километров. В таком случае сернистые газы попадают в стратосферу, где могут оставаться несколько месяцев или дольше. Там этот газ образует аэрозоль, такие шарики мелких частиц, которые отражают солнечный свет, и из-за этого поверхность Земли охлаждается. Но для того, чтобы иметь достаточный климатический эффект, извержение должно быть очень мощным, оно должно продолжаться много дней, пару недель, то есть в стратосферу должно быть закинуто большое количество этого сернистого сульфатного аэрозоля. Судя по тому, что произошло, если больше таких выбросов не будет, то с вероятностью 99% можно сказать, что это будет пшик для климата, то есть никакого эффекта не будет».


Извержение подводного вулкана в 2021 году и пробудившийся вулкан похоронили испанский остров под лавой, и эти видео леденят кровь

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

«Поскольку извержение подводное, то не может быть сильного выброса пепла. Пепел весь в воде намок, он не мог подняться настолько высоко в атмосферу, чтобы заслонить Солнце и вызвать похолодание. Какая-то часть пыли прорвалась более тяжёлая. Но тяжёлые частицы быстро опадают».

«После этого извержения не закрывали воздушное пространство. Если помните, было извержение в Исландии в 2010 году, тогда на несколько дней закрывали небо, было локально действительно очень большое облако».

«Незначительное похолодание может, конечно, произойти, даже если будет очень сильное извержение. Но одного извержения недостаточно, чтобы вызвать действительно серьёзное похолодание. Нужно, чтобы действительно было несколько сильных извержений вулканов в разных частях света».

«Сейчас вулкан активизировался, он, в принципе, может ещё раз извергнуться, но вряд ли это будет извержение такой же силы, как было несколько дней назад».

Комментариев

Для комментирования авторизуйтесь!

Два дня назад на одном из Канарских островов, Пальме, началось извержение вулкана. Сначала трудно было предсказать грядущие разрушения, но уже через сутки лава лишила крова десятки семей.

В течение недели на испанском острове Пальма наблюдалась повышенная сейсмическая активность. Всего специалисты зафиксировали более 22 тысяч подземных толчков. Когда 19 сентября начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, многие называли этот день историческим, ведь последний раз масштабное извержение на острове происходило в 1971 году. Но уже скоро стало ясно, что наслаждаться зрелищем не придётся — лава спустилась до жилых домов.

«Зрелищное природное явление, с одной стороны, и трагедия для семей, которые теряют все, — с другой»

Лава проникает в дома, и очевидцы снимают пугающие видео

Сообщений о жертвах извержения пока нет. Однако пострадали десятки местных семей. Наступающая лава поглощала жилища, а ветхие постройки складывались как карточные домики, как только раскалённая масса подходила к ним.

Власти эвакуировали уже более пяти тысяч человек

«Это самая настоящая катастрофа»

«Лава на острове Пальма разрушает всё на своём пути»

«Детальное видео от местных пожарных. Поток лавы продолжает двигаться вниз к морю»

Но даже среди такого ужаса есть кадры, которые согревают сердце.

Пожарные спасли коз из затопленного лавой района Пальмы, Испания. Они поспешили на выручку, прилетев с другого острова — Гран-Канарии.

Землетрясения:  Закатальское землетрясение
Оцените статью
Землетрясения