Естественный спутник Земли скрывает немало секретов. Изображение: nasa.gov
В отличие от видимой части поверхности Луны, ее обратная сторона долго оставалась неизведанной: в то время как ближайшую сторону изучали с помощью наземных наблюдений, космических аппаратов и миссий, обратная сторона естественного спутника была недоступна. Переломный момент наступил в последние десятилетия, когда новые космические миссии, в частности китайские аппараты Чанъэ-5 и Чанъэ-6, целенаправленно занялись изучением обратной стороны Луны. Летом этого года возвращаемая капсула Чанъэ-6 доставила на Землю образцы лунного грунта из южной части бассейна Аполлон, расположенного к северо-востоку от самого большого и древнего лунного кратера (бассейн Южный полюс Эйткен). Анализ образцов подарил миру ранее неизвестные и удивительные факты о «тайной» стороне Луны. Рассказываем подробности!
Видимая сторона Луны характеризуется обилием морей обширных равнин из застывшей базальтовой лавы, которые занимают около 30% поверхности региона. Эти сравнительно темные равнины хорошо видны невооруженным глазом с Земли и сформировались миллиарды лет назад в основном из-за мощных излияний вулканической лавы.
Для обратной стороны Луны, напротив, присуще значительно меньшее число лавовых равнин (порядка 2% поверхности). Вместо них на поверхности спутника преобладают древние осыпанные кратерами высокогорья и обедненные базальтом моря.
Бассейн Южный полюс-Эйткен играет важную роль в понимании эволюции Луны. Изображение: in-space.ru
Различия лунных полушарий заметно и в их составе: видимая сторона спутника обогащена такими элементами как калий (К), редкоземельные элементы (REE) и фосфор (P), которые совместно именуются KREEP-компонентом и связаны с длительной вулканической активностью и выделением тепла из лунной мантии на протяжении миллиардов лет. На обратной стороне Луны эти элементы присутствуют в гораздо меньших концентрациях.
Читайте также:
Луна не является обломком Земли ученые предложили новую теорию
происхождения естественного спутника
Одной из ключевых структур на обратной стороне Луны считается бассейн Южный полюс-Эйткен (South PoleAitken, SPA) диаметром больше 2000 километров. Его формирование около четырех миллиардов лет назад, вероятно, оказало преобразующее влияние на лунную кору и мантию, вызвав перераспределение материала (а также повлияло на геохимические и термические условия в недрах спутника).
Анализ образцов грунта, собранных в рамках миссии Чанъэ-5 на видимой стороны Луны, показал, что вулканизм (активная фаза которого закончилась на Луне примерно два миллиарда лет назад), продолжался еще долго. Теперь, после успешного возвращения на Землю китайского аппарата Чанъэ-6, ученые проанализировали образцы грунта с обратной стороны Луны. В общей сложности на борту возвращаемой капсулы находилось около 1,9 килограммов пород, собранных на юге бассейна Аполлон.
Чтобы изучить образцы, исследовательская группа под руководством Цуй Цзэсяна и Яна Цина из Института геохимии Гуанчжоу Китайской академии наук применила методы радиоизотопного датирования и масс-спектрометрии. Такой подход позволил команде установить точный возраст базальта камня из вулканических и магматических пород он составил 2,83 миллиарда лет. Результаты исследования представлены в журнале Science.
Китайская миссия Чанъэ-6 стала настоящим прорывом. Изображение: lookintothe.space
Возраст изученных пород стал ключевым открытием: ученые долго считали, что большая часть лунного вулканизма прекратилась примерно три миллиарда лет назад. Однако результаты исследования показали, что на скрытой от глаз поверхности естественного спутника 2,83 миллиарда лет назад извергались вулканы (хотя и не так интенсивно, как на ее видимой стороне или же при иных условиях).
Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира
науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в
Telegram так вы точно не пропустите ничего
интересного!
Более того, анализ образцов выявил различия в минеральном составе этих пород, в частности в количестве илименита, а также в содержании титана, что согласуется с данными дистанционного зондирования. Не менее интересной оказалась и характеристика источника магмы, породившей базальты: оказалось, что магма на обратной стороне Луны возникла из обедненного KREEP-компонентом участка мантии.
Ранее считалось, что длительный лунный вулканизм (особенно на видимой стороне Луны) мог подпитываться радиогенным теплом от обогащенных KREEP-контентом участков мантии. Эти участки, вероятно, сохранили высокую концентрацию теплообразующих элементов и тем самым способствовали более длительному тепловому режиму и плавлению мантии, приводя к образованию молодых базальтовых потоков.
На обратной стороне Луны около трех миллиардов лет назад извергались вулканы. Изображение: cdn.mos.cms.futurecdn.net
Полученные результаты, однако, указывают на вулканическую активность без KREEP-компонента, а значит вулканизм на лунных полушариях проходил по-разному. В частности, на обратной стороне спутника вулканы извергались реже.
Больше по теме:
Луна тоже имеет атмосферу теперь известно откуда она
взялась
Авторы нового исследования также отметили, что определение точного возраста вулканических пород на Луне чрезвычайно важно для реконструкции истории лунного вулканизма. Количество и распределение ударных кратеров на поверхности естественного спутника служат своеобразными часами, позволяющими оценивать относительный возраст участков лунной поверхности.
Точная оценка возраста базальта с обратной стороны Луны (2,83 миллиарда лет) повышает наши знания лунной истории и уточняет время перехода от эпохи бурного вулканизма к более спокойному геологическому состоянию спутника.
Результаты научной работы также показали, что вулканизм на обратной стороне проходил без поддержки KREEP-компонента, в отличие от многих областей на ее видимой стороне, что косвенно подтверждает гипотезы о перераспределении радиоактивных элементов в результате бомбардировки метеоритами. Таким образом, разница в вулканической активности между сторонами Луны может быть обусловлена не только толщиной коры, но и первичным перераспределением геохимических компонентов.
Обратная сторона Луна стала чуточку ближе. Изображение: cdn.mos.cms.futurecdn.net
Вулканическая активность на Луне, вероятно, продолжалась дольше, чем считалось ранее, хотя и не было таким же интенсивным, как на видимой стороне спутника. Полученные нами данные существенно дополняют наше понимание внутренней динамики Луны на протяжении миллиардов лет, заключили авторы исследования.
Команда ученых надеется, что результаты их работы также помогут больше узнать об эволюции всей Солнечной системы, поскольку лунная поверхность представляет своего рода летописью древних ударных событий. В общем и целом анализ образцов, доставленных на Землю в рамках миссии Чанъэ-6 значительный шаг в изучении лунной геологии и ее эволюции в результате катастрофических ударов.
Подробнее..
Действующий вулкан Эрта Але в Турции
Турция находится в одном из самых сейсмически активных регионов на планете, однако ничего удивительного в этом. Она расположена на вершине Анатолийской тектонической плиты, которая зажата между тремя другими плитами. Когда они приходят в движение и смещаются друг относительно друга, происходят землетрясения. Однако ученые давно ломали голову над тем, почему в Турции есть вулканы, которые находятся не вдоль краев плиты, где обычно возникает вулканическая активность, а вдали от них. Никаких видимых причин их появлению ученые ранее не смогли обнаружить. Однако в недавнем исследовании все же удалось найти ответ на этот вопрос.
О сейсмической активности Турции всем хорошо известно, особенно после трагических событий, произошедших 6 февраля 2023 года. Однако она также имеет долгую историю вулканической активности. Последнее извержение произошло 2 июля 1840 года. Тогда магма нагрела воду, в результате чего произошел взрыв возле горы Арарат. Это привело к оползню, в результате которого погибло около 1900 человек.
Извержение долгое время озадачивало ученых, поскольку гора Арарат находится в нескольких сотнях километров от края тектонической плиты. Как мы сказали выше, вулканическая активность чаще всего наблюдается именно на краях тектонических плит. Когда они сталкиваются, одна плита опускается под другую, в результате чего расплавленная порода буквально выдавливается на поверхность.
Вулканическая активность обычно наблюдается у края тектонических плит
Конечно, существуют вулканы и вдали от края тектонических плит, однако их причиной являются восходящие потоки магмы, так называемые шлейфы. Однако под Анатолийской плитой такие шлейфы тоже не обнаружены. Поэтому долгое время вулканам в Турции не было объяснений.
Чтобы выяснить причину странной вулканической активности, исследователи использовали компьютерное моделирование, в котором объединили сейсмические и геохимические данные, а также результаты исследования образцов застывшей магмы в Турции и другую известную в настоящее время информацию. В результате они обнаружили свидетельства существования канала расплавленной породы, протекающего горизонтально прямо под Анатолийской плитой.
Эта магма горячее и движется быстрее, чем окружающий материал в верхней мантии Земли, в результате она вырывается на поверхность и вызывает вулканизм. Ее температура составляет около 1426 градусов по Цельсию, что существенно выше температуры окружающей магмы.
Вулканический пейзаж в Турции
Но откуда взялся этот канал? Дальнейшее исследование показало, что его источником является Восточно-Африканский разлом, то есть крупнейший континентальный разлом на планете, о котором мы не так давно рассказывали. Шлейф расплавленной породы, поднимающийся в разломе, приводит в движение горизонтальный магматический канал, который практически не остывает, пока достигает Анатолийской плиты. При этом он питает ряд вулканов, в том числе и возле горы Арарат. Об этом авторы работы сообщают в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems.
Надо сказать, что ученые и ранее знали о том, что шлейфы могут тянуться в горизонтальном направлении под тектоническими плитами. Однако факт того, что вулканическая активность генерируется на таких огромных расстояниях, является уникальным открытием.
Вулканическая активность в Турции связана с Восточно-Африканским разломом
Компьютерное моделирование также показало движение горизонтального шлейфа и в других направлениях, в том числе под Гавайями и в некоторых частях Тихого океана. Это говорит о том, что потоки мантии могут перемещаться практически без потери тепла на гораздо большие расстояния, чем считалось ранее.
Кроме того, ранее ученые предполагали, что шлейфы магмы, достигая коры, расходятся дискообразно. Но данное исследование говорит о том, что они могут быстро растекаться по тонким каналам. Это может объяснить некоторую загадочную вулканическую активность в прошлом, к примеру, магматическую провинцию Центральной Атлантики, которая совпала с распадом Пангеи 200 миллионов лет назад. В конце триасового периода вулканическая активность даже привела к массовому вымиранию.
Переходите по ссылке на наш ЯНДЕКС.ДЗЕН
КАНАЛ. Мы подготовили для вас множество интересных,
захватывающих материалов посвященных науке.
Эта работа также может дать информацию для будущих исследований вулканизма на других планетах, например, на Венерн, которая не имеет тектоники плит, но, по-видимому, имеет вулканическую активность.
Подробнее..
На дне озера Байкал обнаружены грязевые вулканы. Источник фото: sbras.info
Озеро Байкал известно тем, что является самым глубоким в мире. Его глубина достигает 1642 метра, что сопоставимо с океаническими глубинами. По этой причине дно озера не очень хорошо изучено. Однако теперь исследователи смогли детально его рассмотреть благодаря подводному роботу. Дно оказалось все в трещинах и деформациях, вызванных неизвестными ранее грязевыми вулканами. Они расположены вблизи разлома на берегу озера, известного как Северо-Байкальский разлом. Глубина, где они были найдены, сравнительно небольшая от 100 до 165 метров, что удивило ученых. По мнению исследователей, признаки недавних извержений могут говорить о том, что разлом активен.
Грязевой вулкан представляет собой геологическое образование в виде углубления на поверхности земли либо конусообразного возвышения с кратером, из которого извергаются газы и грязевые массы. Часто извержения сопровождаются водой или нефтью. Они могут происходить постоянно или периодически.
Грязевые вулканы чаще всего встречаются в вулканических либо нефтеносных зонах. Иногда они проходят сквозь слои глины и вулканического пепла. Крупнейшие грязевые вулканы могут иметь диаметр около 10 км и высоту порядка 700 м. Несмотря на то, что они не такие опасные, как обычные лавовые вулканы, их извержения часто тоже сопровождаются людскими жертвами.
Подводный робот, при помощи которого ученые исследовали дно Байкала. Источник фото: sbras.info
Робот обнаружил следы извержениями грязи в двух местах в бухте Малая Коса и бухте Горячинской. Оба этих участка находятся вдоль северо-западного берега озера. Надо сказать, что ученые уже знали, что озеро содержит грязевые вулканы, однако все известные кратеры находятся на большой глубине. Нынешняя же находка расположена в непосредственной близости от зоны разлома. Признаки недавних извержений на дне озера говорят о том, что разлом все еще активен.
Между кратерами робот заснял трещины, которые проходят вдоль северо-западного берега озера. То есть они идут параллельно Северобайкальскому разлому, о чем сообщают сотрудники Российской академии наук (СОРАН), принимавшие участие в открытии. Также они сообщают, что в Северо-Байкальской впадине ранее происходили сильные землетрясения.
На обоих участках, где ученые провели исследование при помощи автономного подводного аппарата, были обнаружены сильно трещиноватые пласты, покрытые глиной, мягкими отложениями и изверженными отложениями. Как сообщается в исследовании, на самом северном участке Горячинской бухты, кратеры переполнены грязевой массой. Это значит, что извержения произошли недавно.
Фрагменты грязевого вулкана. Источник фото: sbras.info
На отснятых кадрах можно увидеть слои горных пород, которые были разорваны и подняты вверх в результате извержений грязи и газонасыщенных жидкостей. Некоторые валуны были выдавлены снизу. Когда подводный робот продвинулся на меньшую глубину, стало понятно, что весь крутой склон густо покрыт грязевыми кратерами. Это очень странно, так как для возникновения грязевых вулканов требуется высокое давление и высокие температуры, поэтому они образуются на больших глубинах.
Грязевые вулканы озера Байкал, которые были обнаружены раньше, питаются газовыми гидратами, то есть кристаллами воды и газа, образующимися под водоемами. В регионах, где происходят тектонические процессы, газовые гидраты становятся нестабильными из-за дополнительного тепла, создаваемого в земной коре. В результате смесь газов и грязи выбрасываются на поверхность.
Однако обнаруженные грязевые вулканы возникли по другим причинам. Скорее всего, небольшие подвижки и землетрясения в Северобайкальском разломе приводят к подъему суспензий к поверхности дна и их прорыву. Таким образом, они являются результатом активности разлома.
Грязевые вулканы не отразятся на экосистеме озера Байкал
Но вряд ли грязевые вулканы что-то изменят в экосистеме озера. Они наверняка уже стали ее частью, так как существуют уже длительное время. Кроме того, ученые обнаружили, что они кишат амфиподами и брюхоногими моллюсками. А на близлежащих твердых поверхностях живут колонии белых губок.
Обязательно подпишитесь на наши каналы в Дзен и
Telegram.
Так вы всегда будете в курсе новых научных открытий!
Таким образом, грязевые вулканы это далеко не самая опасная угроза для Байкала. Недавно мы рассказывали, что ученые обеспокоены другими процессами, которые в нем происходят. Они связаны в первую очередь с изменением климата.
Подробнее..
Вулкан в Антарктиде выбрасывает в небо частицы золота, но они микроскопические
Антарктида это покрытый льдом континент, который располагается на самом юге Земли. Даже летом средняя температура воздуха там составляет 25 градусов Цельсия. Но сильный мороз не мешает этой замерзшей части планеты быть местом высокой вулканической активности. В Антарктиде насчитываются десятки вулканов, большинство из которых находятся в спящем состоянии. Но около восьми из них до сих пор активны, и в новейшей истории было зафиксировано извержение трех из них. Одним из антарктических вулканов является Эребус, который считается самым южным на Земле. Однажды ученые изучили воздух вокруг этого образования и выяснили, что каждый день оно выбрасывает огромное количество золотой пыли. Если изобрести технологию ее сбора, можно быстро разбогатеть.
Вулкан Эребус располагается на острове Росса, где есть еще несколько вулканов меньшего размера многие из них давно потухли. Вулканически активная гора была открыта учеными только в 1841 году, потому что находится далеко от цивилизованного мира. Первооткрывателем считается британский мореплаватель Джеймс Росс, в честь которого и назван покрытый льдом остров.
Вулкан Эребус в Антарктиде. Источник: tourjournal.ru
Эребус был назван в честь древнегреческого бога Эреба, который олицетворяет собой вечный мрак. Высота вулкана Эребус оценивается в 3794 метра, диаметр кратера равен 805 метрам, а его глубина 274 метрам.
Читайте также:
Сколько вулканов на Земле извергаются прямо сейчас их больше, чем
вы думаете
Если внимательно посмотреть на спутниковые снимки вулкана Эребус, можно заметить, что на его вершине есть что-то красное. Это лавовое озеро, которое появилось примерно в 1972 году с этого момента ученые начали наблюдать за активностью вулкана. Он регулярно выпускает вверх облака различных газов. В некоторых случаях из жерла даже вылетают валуны из расплавленных пород, которые больше всего известны как вулканические бомбы.
Спутниковый снимок горы Эребус. Источник: IFL Science
В 1991 году ученые изучили воздух вокруг вулкана и с удивлением обнаружили, что потоки газа содержат в себе крошечные кристаллы золота размером не более 20 микрометров. По оценкам ученых, каждый день Эребус выбрасывает в небо 80 граммов золота авторы научного издания IFL Science посчитали, что это равно 6000 долларам. Результаты исследования показали, что золотая пыль распространяется на расстояние до 1000 километров от вулкана.
Новое научное открытие:
Под озером Байкал обнаружено множество грязевых
вулканов
Исходя из этого, Антарктиду можно назвать золотым континентом. Если какому-то предпринимателю удастся создать технологию улавливания мельчайших частиц золота из воздуха, он сможет сильно разбогатеть. Однако это звучит как что-то из области фантастики, потому что микроскопические частицы металла улетают очень далеко друг от друга разве что кому-то удастся установить фильтр прямо над жерлом вулкана.
Антарктида может быть богатым источником многих ресурсов, но это слишком экстремальное место
Судя по отсутствию новостей, никто из бизнесменов не заинтересован добычей золота в Антарктиде. Это может быть связано с тем, что добыча золота на настолько далеком и холодном континенте может стоить дороже, чем сам металл. Скорее всего, это просто невыгодная затея, и такой бизнес принесет только убытки.
Читайте также:
Самый большой золотой самородок в России, который изменил жизнь
простого рабочего
Вулкан Эребус больше всего известен не своими золотыми испарениями, а связанной с ним катастрофой. В ноябре 1979 года пассажирский самолет DC-10 врезался в склон вулкана, и все 257 пассажиров рейса погибли. Авиационная компания Air New Zealand проложила путь через остров Росса, потому что хотела предложить клиентам экскурсию над холодным континентом. Полет начинался в новозеландском Окленде, самолет пролетал Антарктиду и возвращался обратно на родину.
Фотография после крушения самолета DC-10 на вулкане Эребус. Источник: dallasnews.com
В день катастрофы погода была пасмурной, но рейс все равно не был отменен. Чтобы хотя бы что-то увидеть, капитан Джим Коллинз попробовал снизить самолет на высоту 610 метров, но, видимо, не увидел вулкан. Судя по снимкам, сделанным пассажирами за некоторое время до столкновения, видимость была хорошей, просто пилот не увидел белый склон на фоне белоснежных просторов Антарктиды.
А вы уже подписаны на наши каналы в Дзен и
Telegram?
Если нет, пора это исправить!
Золото является одним из самых драгоценных металлов в мире. Обычно его добывают в шахтах например, его очень много в африканском карьере Мпоненг. Но иногда, как в случае с вулканом Эребус, золото содержится в самых неожиданных местах. Например, знаете ли вы, что частицы этого металла есть внутри листьев австралийских деревьев? Если нет, обязательно читайте нашу статью В деревьях Австралии содержится золото. Как такое возможно?.
Подробнее..
В 1816 году лето в западной Европе и США не наступило. Источник изображения: artchive.ru
Лето у нас ассоциируется с жаркой погодой, пышной зеленью и голубым небом. Оно наступает каждый год и, казалось бы, по-другому и быть не может. Однако в первой половине XIX века был год, когда лето в некоторых районах Северного полушария не наступило. 1816 год так и назвали годом без лета. Неприятность этого события заключалась не только в отсутствии привычного тепла в летние месяцы, но и множестве негативных последствий. Аномальный холод стал причиной катастрофического неурожая. Весной 1817 года цены на зерно повысились в десять раз, при этом во многих странах разразился голод. Однако только спустя более ста лет люди начали догадываться о причинах этого события.
Зима с 1815 по 1816 год была такой же, как и обычно. Однако в марте температура продолжала оставаться зимней, например, во многих штатах США в этот период стояли сильные морозы. Конечно, март бывает холодным, но за ним последовали такие же холодные апрель и май. Причем они принесли с собой неестественно много дождей и града. Скорее всего, уже тогда люди поняли, что с погодой происходит что-то неестественное.
В июне и июле в Америке происходили заморозки, а в некоторых городах, включая Нью-Йорк, даже выпадал снег. В середине лета в Пенсильвании реки оставались замерзшими. Также снег выпадал в северной части Европы. Германия страдала от мощных бурь, при этом многие реки вышли из берегов. В Ирландии дождь не прекращался восемь недель подряд. Президент США Джон Куинси Адамс, который в то время был послом в Великобритании и жил в Лондоне, в своих дневниках писал, что из-за ледяных ливней, сопровождающихся громом, он не мог выйти из дома в начале июля.
Однако лето отсутствовало не везде. Например, в Российской Империи температура была даже выше, чем обычно. В Азии же снижение глобальное снижение температуры нарушило сезон муссонов, что привело к засухам.
Во многих европейских городах летом 1816 года выпадал снег. Источник изображения: BigPicture.ru
Надо сказать, что о лете 1816 года существует множество письменных данных, а также с ним связано много забавных случаев. Например, английская писательница Мэри Шелли проводила лето с друзьями на вилле у Женевского озера. Погода была настолько плохой, что отдыхающие часто не могли его покинуть. Поэтому они решили придумать жуткие истории, чтобы друг другу рассказывать.
В результате Мэри Шелли сочинила повесть Франкенштейн, или Современный Прометей, а Джон Полидори первый рассказ о вампирах. Также события 1816 года отражены в стихах Байрона, в которых он часто упоминает хмурое небо и беспрестанное ненастье.
Долгое время резкое глобальное похолодание в 1816 году оставалось загадкой. Только в 1920 году американский ученый Уильям Хамфрейс предположил, что года без лета связан с извержением вулкана Тамбора в апреле 1815 года, расположенном на индонезийском острове Сумбава. Это было очень мощное извержение, которое унесло жизни более 70 тысяч человек. Это было самое большое количество жертв в истории человечества из-за извержения вулкана.
Причиной холодного лета стало извержение вулкана в Южном полушарии
По оценкам ученых мощность вулкана составляла семь баллов по Шкале вулканических извержений. Выброс пепла в атмосферу составлял 150 кубических километров. Предположительно именно он стал причиной наступления вулканической зимы в северном полушарии. Причем этот эффект ощущался на протяжении нескольких лет.
Напомним, что вулканическая зима возникает по той же причине, что и ядерная зима, наступающая после ядерной войны крошечные легкие частицы пепла поднимаются в стратосферу и остаются там на длительное время, блокируя солнечный свет, что в конечном итоге приводит к охлаждению. Кроме того, падение температуры также может произойти из-за выброса диоксида серы. Вместе с водой она образует серную кислоту, которая отражает солнечную энергию, не давая ей согреть планету.
До тамборского извержения произошло еще одно мощное извержение вулкана в тропиках
В 2019 году ученый-геолог доктор Эндрю Шурер со своими коллегами подтвердил предположение, сделанное 100 лет назад. Команда использовала климатические модели, и обнаружила, что именно извержение сделало температуру такой холодной и дождливой. Кроме того, исследование 2009 года показало, что за шесть лет до тамборского извержения произошло еще одно извержение в районе тропиков. К таким выводам ученые пришли на основе изучения изотопного состава арктических льдов.
Не забудьте подписаться на наши каналы в Дзен и
Telegram,
чтобы не пропустить самые интересные и невероятные научные
открытия!
И хотя об этом извержении нет никаких данных в письменных источниках, его влияние на погоду было не меньше, чем тамборского. В результате совместного действия обоих извержений, 1810-1819 годы стали самыми холодными как минимум за последние 550 лет. Напоследок отметим, что знания о подобных событиях нужны человечеству не только для удовлетворения любопытства. Они нас предупреждают о том, что может произойти в будущем, причем не только из-за извержения вулкана, но и ядерной войны, если она случится. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
Подробнее..
Извержение вулкана Килауэа. Источник фото: sb.by
В мае 2018 года произошло извержение вулкана Килауэа на Гавайях, которое привело к выбросу пепла на высоту свыше 9 км, а поток лавы привел к значительным разрушениям в городах, расположенных внизу горы. И хотя извержение вулканов на Земле происходят практически ежедневно, событие на Гавайях привлекло внимание ученых со всего мира, причем его изучением занимались на протяжении шести лет. Все дело в том, что оно не было похожим на все остальные, так как включало в себя 12 взрывов одинаковой мощности. В конечном итоге исследователям удалось выяснить причину такого необычного поведения Килауэа, в результате чего был открыт новый тип извержений.
Взрывные извержения вулканов бывают двух типов: фреатические или плинианские. В первом случае взрыв происходит в результате контакта магмы с большим количеством грунтовых вод. Мгновенное испарение воды приводит к тепловому взрыву, который сопровождается выбросом камней, пепла и лавовых бомб.
Плинианским называется извержение, при котором происходят выбросы фрагментированной лавы в виде газово-пепловой смеси под большим давлением. Извержения этого типа являются самыми мощными. Они сопровождаются массивными пепельными осадками на больших площадях. При этом на поверхность может быть выброшено несколько кубических километров магмы, а также каменные глыбы со скоростью до нескольких сотен метров в секунду.
Название плинианское извержение происходит от имени
римского ученого Плиния Старшего, который погиб, наблюдая за
извержением вулкана Везувий.
На практике чаще всего извержения вулканов бывают смешанного типа, то есть их причиной становятся сразу два разных фактора. Однако извержение вулкана Килауэа в 2018 году не относилось ни к одному, ни к другому типу, что поставило ученых в тупик.
Извержение вулкана Килауэа оказалось непохожим на другие известные извержения. Источник фото: vse42.ru
Возможно, если бы произошло извержение какого-либо другого вулкана, причины оставались бы загадкой по сей день. Однако за вулканом Килауэа ученые давно наблюдают, поэтому он покрыт большим количеством датчиков. Это позволило зафиксировать все изменения как во время извержения, так и до этого события. Как уже было сказано выше, ученые зафиксировали 12 взрывов в течение 10 дней. Но, что самое необычное все эти взрывы были одинаковыми по мощности.
Как сообщают исследователи, потоки лавы, нанесшие большой ущерб населенным пунктам, возникли в результате выброса магмы из подземного резервуара, расположенного в 40 километрах населенного пункта. В ходе исследования ученые пришли к выводу, что к выбросу магмы привела серия землетрясений, в результате которых опустилась земная кора, что привело к увеличению давления в резервуаре. Это заставило магмы вырваться на поверхность.
Кроме магмы, резервуар содержал магматический газ и щебень, которые тоже были выброшены в результате увеличения давления в резервуаре. Ученые назвали эти процессы эффектом топающей ракеты, то в честь игрушечной ракеты, известной еще как «воздушная ракета», которую можно запустить потоком воздуха, топнув ногой по воздушной подушке.
Игрушка «топающая ракета», в честь которой был назван новый тип вулканического извержения
Правда, доказать, что причиной выброса оказался именно эффект топающей ракеты, пока невозможно. Однако ученые провели моделирование, которое показало, что их версия правдоподобна, о чем сообщается в журнале Nature Geoscience. Но почему подобный тип выброса произошел впервые?
Ученые считают, что кальдеры вулкана часто обрушиваются в результате землетрясений, однако не всегда обстоятельства способствуют запуску ракеты. Но, скорее всего, подобные извержения все же случались много раз. Они не были обнаружены по той причине, что у вулканологов попросту не было информации. Предположительно, эффект топающей ракеты был причиной мощного извержения этого же вулкана в 1924 году.
Вулкан
Килауэа на Гавайях, возможно, не первый, который извергался в
результате эффекта топающей ракеты. Источник фото:
tafsilar.info
Примечательно, что современные технологии, то есть данные с датчиков вместе с компьютерным моделированием, позволило открыть новый тип вулканического извержения. Полученные данные позволят ученым лучше прогнозировать и оценивать опасности, связанные с извержениями вулканов.
Не забудьте подписаться на наши каналы в Дзен и
Telegram,
чтобы не пропустить самые интересные и невероятные научные
открытия!
Напоследок отметим, что извержение Килауэа в 2018 году хоть и было мощным, этот вулкан далеко не самый опасный. Существуют вулканы, извержение которых может привести к катастрофе глобального масштаба. Подробнее с ними ознакомиться можно по ссылке.
Подробнее..
На Земле находится один из самых больших вулканов Солнечной системы
На Земле насчитывается примерно 1500 активных вулканов, которые за последние 10 000 лет извергались хотя бы один раз. Кроме активных вулканов существует еще больше потухших, которые извергались миллионы лет назад и сегодня не представляют для нас никакой опасности. Самым большим вулканом на Земле является массив Таму, который находится под водами северо-западной части Тихого океана, в 1600 километрах от Японии. Считается, что он образовался примерно 145 миллионов лет назад и почти сразу же потух. Открытие этого вулкана весьма интересная история, которая точно достойна вашего внимания. Изначально ученые даже не подозревали, с насколько удивительным объектом они имеют дело.
Массив Таму это подводный вулкан, который считается самым большим на Земле. Более того, он входит в число самых больших вулканов в Солнечной системе, уступая только марсианскому потухшему вулкану Олимп.
Размеры массива Таму составляют приблизительно 450 на 650 километров, Высота самого большого вулкана составляет 4,5 километров, вершина находится на 2 километра ниже уровня моря. Он гораздо выше, чем самый высокий действующий вулкан Мауна-Лоа, который находится на Гавайях и возвышается на 4,1 километр.
Фотографий вулкана Таму нет, потому что он находится слишком глубоко и он не помещается в один кадр. Источник: records-world.com
Вулкан Таму сложно заметить, потому что он выглядит как плавная возвышенность на дне океана. У вершины уклон составляет всего лишь 1 градус. Для сравнения, средний уклон лестницы составляет примерно 40 градусов, а легкий лыжный спуск имеет наклон в 10 градусов. Подробности о вулкане были рассказаны авторами редакции National Geographic.
Читайте также:
В мире насчитывается по меньшей мере 1500 активных
вулканов
О том, что в северо-западной части Тихого океана имеется возвышенность, ученые знали уже в начале 20 века. Они нанесли ее на карту, но не могли точно сказать, что она из себя представляет.
Массив Таму находится относительно недалеко от Японии. Источник: nationalgeographic.com
Со временем появилось предположение, что эта возвышенность образовалась в результате извержения нескольких вулканов. Но после изучения следов потоков лавы они с удивлением обнаружили, что они исходят из одной точки. Так стало ясно, что на дне Тихого океана находится огромный вулкан. Ему дали название Таму это сокращение Техасского университета A&M (Texas A&M University), специалисты которого и совершили научное открытие.
Вам будет интересно:
Самые большие извержения вулканов в истории
человечества
По мнению ученых, массив Таму образовался примерно 145 миллионов лет назад. Это произошло относительно быстро, в течение примерно миллиона лет. После извержения, вулкан быстро потух, и вряд ли собирается просыпаться снова.
Предполагается, что образование вулкана Таму связано с совпадением нескольких факторов. Во-первых, он находится на границе сразу трех тектонических плит. Во-вторых, земная кора под ним могла быть тоньше, чем в окружающем пространстве. В-третьих, областью массива Таму могло быть скопление магмы. Как она вышла наружу не ясно, но предполагается, что в земной коре образовалась трещина.
Массив Таму на карте дна Тихого океана. Источник: Eurekalert
Изначально считалось, что массив Таму это щитовой вулкан. Так называется тип вулкана широкой формы, напоминающей щит воина. Обычно они образуются из лавы, которая обладает низкой вязкостью и легко растекается на большие расстояния. Но в 2019 году ученые выдвинули предположение, что массив Таму является результатом спрединга, постепенного раздвижения литосферных плит под давлением магмы.
Скорее всего, массив Таму является вторым по величине вулканом в Солнечной системе. Не исключено, что в глубинах океана и других планетах есть вулканы больше, но на сегодняшний день рейтинг выглядит так.
Самым большим вулканом в Солнечной системе является гора Олимп на Марсе. Его высота составляет примерно 26 километров, последний раз он извергался около около 2 миллионов лет назад. На сегодняшний день марсианский вулкан Олимп не активен, но на протяжении многих миллионов лет он явно часто извергался. На это намекает то, что его диаметр в 25 раз превышает его абсолютную высоту.
Вулкан Олимп на Марсе. Источник: o-kosmose.ru
Хотите узнать еще больше об окружающем нас
мире? Тогда подпишитесь на наш Дзен-канал!
Возможно, в будущем ученые узнают еще больше интересных подробностей о массиве Таму. Но пока таких данных нет, вы можете почитать наш материал про вулкан Мауна-Лоа. Он является самым большим среди действующих вулканов на Земле и извергался совсем недавно, в 2022 году. Посмотреть на фотографии извержения самого высокого вулкана в мире вы можете прямо сейчас.
Подробнее..
Пемза известна многим людям, как средство для ухода за стопами ног. Источник фото: laparet.ru
Пемза это популярный аксессуар для ухода за ступнями, который люди применяют в косметических целях на протяжение многих лет. Как правило, она представляет собой небольшой брусок белого, голубого, зеленого, коричневого, бурого или даже черного цвета. Однако многие люди даже не догадываются, что это за материал и откуда он берется. На самом деле пемзу не изготавливают специально, и даже не подкрашивают. Ей только придают необходимый размер и форму. Она представляет собой природный камень, который возникает в результате извержения вулканов. По сути, пемза представляет собой вулканическое стекло (пумицит).
Само название пемза возникло в XVIII веке в Нидерландах от латинского слова pumex, однокоренного с другим латинским словом spuma, что означает пена. Пумицит, или пенза, как уже было сказано выше, представляет собой вулканическое стекло, которое застывает в условиях сильного выделения газов. На 75% она состоит из кварца, а также содержит большое количество минералов, известных как полевые шпаты. Кроме того, пемза включает в свой состав такие кристаллические материалы, как плагиоклаз, моноклинный и ромбический пироксен и слюду.
Процесс образования пены можно представить как извержение газированной воды, которое происходит, когда вы резко открываете крышку бутылки. В результате резкого снижения давления, происходит активное выделение газов, в результате чего вода превращается в пену и увеличивается в объеме. Если бы вода при этом еще и быстро затвердевала, она тоже представляла собой пенистый материал, напоминающий пены.
Пемза возникает в результате извержения вулканов. Источник фото: bestlj.ru
Примерно такие же процессы происходят и в вулканическом материале во время извержения вулкана. Но, так как лава быстро застывает, образованные газами пузырьки обеспечивают пемзу пористостью, которая достигает 80%.
Как уже было сказано выше, пемзу специально не подкрашивают. Она имеет природный цвет, который варьируется в зависимости от состава камня. Особенно сильно на цвет влияет валентность железа, которое содержится в составе. Например, чем темнее расцветка камня, тем больше в нем разновалентного железа.
Желтые и голубые оттенки возникают в результате смешения кремниевого расплава с окислами никеля, титана, кальция. Соответственно, разное содержание этих элементов приводит к возникновению разных оттенков.
В России пемзу добывают на Камчатке. Источник фото: www.kp.ru
Как мы выяснили, пемза является вулканическим материалом. На первый взгляд может показаться, что ее можно найти везде возле вулканов. Но на самом деле это не так со временем камень теряет свои свойства и начинает разрушаться. Это значит, что материал должен быть свежим.
Учитывая все вышесказанное, пемзу добывают возле действующих вулканов или тех, которые только недавно угасли. К слову, в мире действующих вулканов, которые извергаются прямо сейчас, гораздо больше чем вы можете себе представить. Например, в России пемзу добывают на Камчатке, известной своей вулканической активностью и Курильских островах. Также ее добывают в странах, где есть действующие вулканы в Армении, Италии, новой Зеландии, США и пр.
Пемза обладает рядом уникальных свойств. Из-за того, что она пористая, ее объемная масса составляет всего 0,3-0,9 г/см. Например, пемза не тонет в воде, пока не намокает. Кроме того, обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Вместе с тем она представляет собой огнестойкий и химически инертный материал. Поэтому ее используют не только в косметических целях, но и в качестве строительного материала.
Пемзу применяют как наполнитель для бетона. Источник фото: designmarket.az
Пемзу часто применяют в качестве заполнителя в легких бетонах (пемзобетоне). Такой бетон обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Также пемзу используют в качестве добавки к цементам и извести. В химической промышленности из нее изготовляют фильтры. А еще ее используют для создания глазурей, которыми покрывается, например, керамическая плитка.
Обязательно посетите наши каналы Дзен и
Telegram,
здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние
открытия!
Благодаря твердости и прочности, пемзу используют как абразивный материал для шлифовки деревянных и металлических поверхностей, а также для полировки каменных поверхностей. Владельцы птиц и грызунов дают своим питомцам пемзу для стачивания когтей, клювов и резцов. К слову, для птиц камень служит еще и источником минералов. Поэтому, если у вас живет дома попугай, рекомендуем повесить ему в клетку брусочек пемзы — он вам будет благодарен.
Подробнее..
Извержение всех вулканов в мире приведет к концу света
Прямо сейчас на планете Земля насчитывается около 1350 активных вулканов. Время от времени они просыпаются, извергая лаву, пепел и газы. Мы уже давно привыкли к этим явлениям, потому что регулярно слышим новости о том, что один вулкан выбросил пепел на тысячи километров, другой залил лавой окружающие территории и так далее. В одних случаях людям ничего не угрожает, а в других извержения вулканов становятся причиной серьезных разрушений. А что будет, если однажды все вулканы Земли начнут извергаться одновременно? Что произойдет с нашей планетой и человечеством? Давайте попробуем представить этот пугающий сценарий.
Сразу же стоит подчеркнуть, что одновременное извержение всех вулканов на планете это что-то на уровне фантастики. На сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, что все вулканы мира могут в один момент начать извергать лаву. Но существует три теоретических фактора, которые могут активизировать все вулканы мира.
Во-первых, сотни вулканов могут начать извергаться из-за мощного воздействия извне. Например, если гигантский астероид или комета столкнутся с Землей, колоссальная сила удара может вызвать глобальные изменения в земной коре. Это точно станет причиной появления сильных сейсмических волн, которые в теории способны активизировать многие вулканы.
Запустить массовое извержение вулканов может падение астероида
Во-вторых, вулканы могут извергнутся в случае резкого смещения всех тектонических плит. Со времен школы нам известно, что земная кора состоит из огромных плит, которые движутся и сталкиваются между собой. Любое значительное смещение или деформация этих плит может спровоцировать резкий всплеск вулканической активности.
В-третьих, взрыв вулканов может спровоцировать возникновение сильного давления в недрах Земли. Если бы магматические камеры по всему миру внезапно оказались под сильным давлением, это могло бы привести к одновременным извержениям.
Опять же стоит отметить, что все написанное выше это всего лишь гипотезы. Нет ни одной убедительной причины полагать, что все вулканы на Земле одновременно взорвутся. Так что беспокоиться не о чем.
Массив Таму:
самый большой вулкан на Земле и второй в Солнечной
системе
Но что, если произойдет невозможное, и все вулканы Земли действительно взорвутся? Это будет апокалиптическое зрелище, которое полностью изменит мир и, скорее всего, станет причиной гибели человечества.
В ходе извержений, огромные стены из раскаленных камней, пепла и газа накроют окружающие районы. Убежать будет невозможно, потому что вулканические облака, нагретые до тысячи градусов, будут распространяться со скоростью 700 км/ч, сметая всё на своем пути. Автомобили и самолеты остановятся, ведь их двигатели просто выйдут из строя в такой среде. Все рейсы сразу отменят, и люди останутся в заточении своих городов.
Извержение всех вулканов в мире превратит нашу планету в адское место
Огромные облака пепла поднимутся в воздух и накроют Землю плотным слоем. Солнце исчезнет за тучами, погружая планету в кромешную темноту. Без солнечного света растения погибнут, включая сельскохозяйственные культуры, от которых зависит наша жизнь. В общем, люди начнут голодать.
Дальше планета начнет стремительно охлаждаться, и нас встретит новый ледниковый период. Но вскоре все изменится: из-за огромного количества углекислого газа, возникнет мощный парниковый эффект, который начнет жарить Землю, делая ее совершенно непригодной для жизни.
Глубоководные вулканы превратят океаны в кислую, лишенную жизни среду. Вся пищевая цепочка в океане рухнет, и морские экосистемы полностью исчезнут.
Читайте также:
Начнется ли на Земле глобальный голод в ближайшие 10
лет
Тем, кто выживет в этом аду (что крайне вероятно), придется искать убежище. Лучше всего для спасения подойдут корабли в открытом океане или подземные бункеры. Но запасов еды точно не хватит надолго, и люди могут полностью озвереть от холода. Жителям бункеров, чтобы снова выйти на поверхность, придется ждать много лет, пока атмосфера не очистится. Но даже тогда мир уже будет совершенно другим.
При извержении всех вулканов, люди смогут выжить разве что в бункерах или кораблях, и то не факт
Одновременное извержение всех вулканов на Земле стало бы катастрофой, которой не было равных. Мир погрузился бы в хаос, воздух был бы насыщен пеплом, а планета холодной и враждебной. Этот сценарий, к нашему большому счастью, маловероятен, и он позволяет задуматься о том, насколько могущественны природные силы, скрытые под нашими ногами.
Каждый год в мире происходит по несколько крупных извержений вулканов, и это совершенно нормально
А вы уже подписаны на наш Telegram-канал?
Если нет, самое время это исправить!
Хотя массовое извержение всех вулканов кажется фантастикой, история человечества уже сталкивалась с колоссальными вулканическими катастрофами. Некоторые из них изменили климат и даже процесс развития человечества. Если вы хотите узнать больше об этих потрясающих событиях, обязательно прочитайте нашу статью Самые большие извержения вулканов в истории человечества.
Подробнее..
За извержением вулкана Сент-Хеленс наблюдали сотни человек, и некоторые из них стали жертвами катастрофы. Источник фотографии: researchgate.net
На северо-западной части США находится Национальный лес Гиффорда Пинчота, который уже давно является излюбленным местом среди туристов. Там можно наслаждаться пешими прогулками с палатками, рыбалкой, катанием на лодках по озерам и так далее. Однако, безоблачным утром 18 мая 1980 года, эта мирная картина была нарушена. Отдыхающие туристы увидели, что от находящегося на горизонте горы Сент-Хеленс пошел дым. После 123 лет спокойствия находящийся на нем вулкан проснулся и начал извергаться со страшной силой. Извержение Сент-Хеленса стало одной из самых разрушительных катастроф 20 века, унеся жизни 57 человек, большинство из которых оказались в зоне бедствия совершенно случайно.
Вулкан Сент-Хеленс это активный вулкан, который располагается на территории американского штата Вашингтон. Если говорить еще точнее, он находится в Каскадных горах, приблизительно в 150 километрах от города Сиэтл. Он также известен как вулкан Святой Елены.
Вулкан Сент-Хеленс на карте. Источник изображения: dailymail.co.uk
Сент-Хеленс является частью знаменитого Тихоокеанского огненного кольца, которое состоит из более 160 все еще не погрузившихся в спячку вулканов, что делает его одним из самых известных и изучаемых вулканов в регионе.
Фотография вулкана Сент-Хеленс за день до извержения в 1980 году. Источник фотографии: wikimedia.org
По расчетам ученых, гора Сент-Хеленс начала формироваться около 40 000 лет назад и с тех пор много раз извергалась. До катастрофического извержения 1980 года, о котором пойдет речь в этом материале, ее высота составляла 2549 метров над уровнем моря. Но после оглушительного взрыва, ее высота значительно уменьшилась.
Первые сигналы о скором извержении вулкана появились в марте 1980 года. Все началось с землетрясений, первое из которых, силой 4,2 балла, произошло 20 марта. Через неделю раздался взрыв, и в небо над вершиной горы поднялся огромный выброс пепла и газа. Ученые поняли, что пробуждение вулкана может привести к крупному извержению.
Столб газа и пепла над вулканом Святой Елены. Источник изображения: livescience.com
На протяжении всего апреля активность вулкана нарастала: на северном склоне начала формироваться большая выпуклость, или горб, который рос с каждым днем, достигнув к маю высоты более 200 метров. Эта выпуклость появилась потому, что под вулканом накапливалась горячая магма.
После землетрясений ученые поняли, что вулкан скоро взорвется. Источник фотографии: realt.onliner.by
За несколько дней до катастрофы вулкан затих, и это зловещее спокойствие только увеличило опасения ученых. Образовавшийся в жерле вулкана купол увеличивался со скоростью до двух метров в день, магма скапливалась под поверхностью, не имея выхода, что лишь усиливало давление. Вулканолог Дэвид Джонстон, наблюдая за изменениями в Сент-Хеленсе, сравнил его с бомбой с подожженным фитилем.
Читайте также:
Как новые технологии помогают предсказать извержение
вулкана?
Извержение вулкана Святой Елены произошло 18 мая 1980 года, в 8 часов утра. Мощное землетрясение силой 5,1 балла стало первым сигналом к началу катастрофы. Всего через 10 секунд северный склон вулкана Сент-Хеленс обрушился, вызвав крупнейший в истории оползень.
Гигантская масса камней и почвы объемом 2,7 кубических километра со скоростью до 250 километров в час устремилась в долину, сметая все на своем пути. Этот поток разрушил озеро Спирит, вытеснив его воду, что привело к образованию огромной волны, которая обрушилась на близлежащие леса. Вода смыла деревья, а затем отхлынула, оставив новое озеро на другом месте. Поверхность этого озера до сих пор покрыта гигантским островом из поваленных деревьев.
Извержение вулкана Сент-Хеленс с большой высоты. Источник фотографии: dzen.ru
После схода оползня магма прорвалась наружу, и вулкан Сент-Хеленс разразился мощнейшим взрывом. Снег и ледники мгновенно растаяли, образовав поток грязи и вулканических обломков, называемый лахаром, который смыл все, что осталось после оползня и цунами.
Вулкан Сент-Хеленс до и после извержения. Источник изображения: reddit.com
Над кратером поднялся гигантский выброс пепла и дыма, высота которого достигала 25 километров. За считанные часы он распространился на сотни километров, и дождь из вулканического пепла накрыл города, включая поселение Якима, где слой осадков достигал 13 сантиметров.
Читайте также:
Что будет, если все вулканы Земли начнут извергаться
одновременно
К сожалению, взрыв Сент-Луиса стал причиной многочисленных жертв.
Изначальный оползень и последующие грязевые потоки уничтожили 250 жилых построек, 47 мостов, 24 километра путей для поездов и почти 300 километров дорог для автомобилей. Ущерб, нанесенный стихией, оценивается в миллиарды долларов, а лес, занимавший территорию почти 10 миллионов кубометров, превратился в выжженную пустошь. В результате трагедии погибло 57 человек и тысячи животных, включая 1500 лосей и 5000 оленей.
Попавший под волну грязи и пепла автомобиль. Источник фотографии: reddit.com
Причиной столь большого числа жертв стали ошибки в прогнозах ученых. Они не смогли точно оценить масштабы надвигающейся катастрофы, а само извержение произошло необычным образом боковой взрыв направил разрушительную силу в одном направлении, что увеличило радиус поражения и застало многих врасплох. Большинство погибших находились за пределами зоны эвакуации, которую власти штата решили минимизировать, чтобы не ограничивать лесозаготовки в этом районе.
Спасательный вертолет на месте извержения. Источник фотографии: reddit.com
Последствия извержения оказались настолько пугающими, что в 1987 году, когда на месте трагедии был открыт национальный парк, сюда стали приезжать не только любители природы, но и те, кого манила история семилетней давности.
Вулкан сжег целые леса. Источник фотографии: reddit.com
Сент-Хеленс остается одним из самых активных вулканов в США, и вероятность его нового извержения в будущем остается довольно высокой.
С начала 2024 года вблизи горы было зафиксировано около 350 подземных толчков, которые указывают на продолжающуюся подземную активность. Накопление магмы и повышение давления в глубоких слоях заставляют ученых пристально следить за состоянием вулкана, чтобы заранее предсказать возможное извержение.
Полуразрушенный вулкан Сент-Луис сегодня. Источник фотографии: dzen.ru
Используя искусственный интеллект, ученые научились анализировать сейсмические сигналы и распознавать стадии активности вулкана. Это позволяет с точностью до 95% предсказать извержение за три дня до его начала, выявляя ключевые признаки накопление магмы и другие невидимые нам изменения.
Считается, что такая система может стать важнейшим инструментом для своевременного предупреждения жителей и минимизации последствий. Ведь при таком уровне подготовки у людей будет шанс избежать трагедии, подобной той, что произошла в 1980 году.
Обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал. Там
вы найдете много чего интересного!
В завершении стоит отметить, что извержение Сент-Луиса входит в число самых больших извержений вулканов в истории человечества.
Подробнее..
Индонезийский вулкан Левотоби уже стал причиной гибели людей. Источник фотографии: gismeteo.ru
Мощное извержение вулкана Левотоби на индонезийском острове Флорес стало причиной отмены авиарейсов, в том числе в популярном среди туристов аэропорте Денпасар на Бали. Вулканический пепел, поднявшийся на высоту 9 километров, разнесся ветром на сотни километров, создавая серьезную угрозу для самолетов. Туроператоры, работающие на этом направлении, отмечают, что российским туристам, находящимся на Бали или планирующим туда поездку, стоит внимательно следить за новостями. Вулкан Левотоби проявил активность в начале ноября, и его влияние на полеты остается серьезным.
Левотоби это уникальный вулкан на индонезийском острове Флорес, который примечателен своей необычной формой с двумя вершинами. Он состоит из двух стратовулканов: Левотоби Лаки-лаки (Мужской Левотоби) и Левотоби Перемпуан (Женский Левотоби).
Эти вершины не только отличаются по названию, но и имеют разную высоту: высота Мужского Левотоби составляет 1584 метра, в то время как Женский достигает 1703 метра и находится всего в двух километрах от своего соседа.
Старая фотография вулкана Левотоби с двумя вершинами. Источник изображения: wikipedia.org
Из этих двух вершин Левотоби Лаки-лаки проявляет себя более активно, часто демонстрируя свою мощь мощными выбросами пепла и газа. Из-за такого поведения Левотоби стал одним из главных вулканов на острове, за которым пристально следят специалисты и местные жители.
Извержение вулкана Левотоби на острове Флорес стало настоящим испытанием для местных жителей и туристов. С момента начала активности 3 ноября выбросы пепла поднимались на высоту до 10 километров, создавая угрозу безопасности в воздухе и вынуждая тысячи людей покидать свои дома. Это мощное извержение унесло жизни по меньшей мере 9 человек, а более 15 тысяч были эвакуированы из опасных районов.
В период с 4 по 12 ноября на Бали было отменено более 80 рейсов, включая международные направления в Сингапур, Гонконг и несколько крупных городов Австралии. 13 ноября ситуация с рейсами на Бали все еще оставалась сложной: были отменены или перенесены еще 7 внутренних рейсов и 25 международных. Это создаёт большие неудобства для туристов, которые либо застряли на Бали, либо не могут туда попасть. Авиационная отрасль, как и сами туристы, несут значительные убытки, однако безопасность пассажиров остается главным приоритетом.
Люди наблюдают за извержением Левотоби. Источник изображения: globaltimes.cn
Особую обеспокоенность вызывает вулканический пепел, который способен серьезно повредить двигатели самолетов. Из-за этого многие авиакомпании и приняли решение временно приостановить полеты. Ситуация постоянно мониторится, и как только обстановка стабилизируется, рейсы возобновятся.
Пепел, выброшенный Левотоби, покрывает большую часть воздушного пространство, поэтому мощные порывы ветра могут унести его еще дальше на северо-запад, вплоть до Бали. Даже располагаясь в 500 километрах от Бали, извержение вулкана Левотоби оказалось сильное влияние на привычную жизнь людей.
Читайте также:
Самые большие извержения вулканов в истории
человечества
Хотя извержение Левотоби и нанесло значительный ущерб, оно не является самым мощным в истории. Одним из самых ярких примеров разрушительной силы вулкана стало событие, произошедшее в 1980 году на северо-западе США. Тогда, после 123 лет бездействия, проснулся вулкан Сент-Хеленс.
Вулкан Сент-Хеленс. Источник изображения: Live Science
Обязательно подпишитесь на наш Дзен-канал.
Так вы не попустите ничего важного!
Утром 18 мая началось извержение, которое мгновенно изменило привычный ландшафт и унесло жизни 57 человек. Многие были застигнуты врасплох, не успев подготовиться к надвигающейся катастрофе. Подробнее об этом страшном событии вы можете прочитать в нашей статье Извержение вулкана Сент-Хеленс одна из самых ужасных катастроф 20 века.
Подробнее..
Вулкан на Курильских островах изменил климат на планете 200 лет назад. Источник: ru.advisor.travel
В 1831 году необитаемый участок суши в далеком уголке Земли стал эпицентром событий, которые привели к глобальным изменениям на планете. Масштабное извержение вулкана выбросило в атмосферу огромное количество пепла и серы, что вызвало временное похолодание во всем Северном полушарии. Это привело к неурожаям, голоду и многочисленным человеческим трагедиям, но причина таким резким изменениям оставалась загадкой почти два столетия. Теперь, благодаря достижениям современной науки, исследователям удалось выяснить, что виновником катастрофы стал вулкан Заварицкого, расположенный на острове Симушир в Курильской гряде.
Открытие стало возможным благодаря инновационным методам анализа. Ученые изучили микроскопические частицы вулканического пепла, извлеченные из гренландских ледниковых кернов, и сравнили их с образцами пород из кальдеры вулкана Заварицкого. Совпадение химических составов было настолько точным, что сомнений в правильности идентификации не осталось. Об этом авторы работы сообщают в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Этот подход стал значительным шагом вперед в изучении древних вулканических извержений. Ледяные слои Гренландии и Антарктики давно используются как архивы информации о климате и природных катаклизмах, но лишь в последние годы научные технологии позволяют с таким уровнем детализации идентифицировать события, произошедшие сотни лет назад.
Ледяные керны, извлеченные для изучения химического состава в Гренландии. Источник: sciencealert.com
Извержение вулкана Заварицкого привело к резкому похолоданию климата в период с 1831 по 1833 годы. К слову, это было уже второе по счету резкое похолодание, связанное с извержением вулкана в первой половине XIX века. Явление, известное как вулканическая зима, вызвано массивными выбросами диоксида серы, который, попадая в стратосферу и формирует мелкодисперсные частицы. Эти частицы отражают солнечный свет, снижая количество тепла, достигающего поверхности Земли. К слову, по этой же причине может наступить зима после ядерной войны, так как поверхность планеты будет получать меньше солнечной энергии.
Последствия были драматичными. Падение температуры привело к неурожаям на обширных территориях, особенно в Европе и Северной Америке. В хрониках тех лет сообщается о массовом голоде и резком ухудшении условий жизни. Эти события сыграли важную роль в изменении подхода человечества к природным катаклизмам. Считается, что именно с этого момента активно начала развиваться метеорология и климатология.
Фото вулкана Заварицкого, сделанное с МКС. Источник: eol.jsc.nasa.gov
Вулканы, подобные вулкану Заварицкого, продолжают оставаться серьезной угрозой для планеты. Такие извержения, как в 1831 году, происходят редко, но их последствия могут ощущаться десятилетиями. Это ставит задачу более тщательного мониторинга отдаленных и малоизученных вулканов. К слову, совсем недавно на Земле произошло мощнейшее извержение вулкана, которое могло бы привести даже к более серьезным последствиям, чем извержение вулкана Заварицкого. Человечество спасло то, что вулкан был подводным, но по оценкам некоторых ученых, он все равно повлиял на климат на планете.
Ученые подчеркивают, что текущие методы наблюдения за вулканической активностью, такие как спутниковый мониторинг, сейсмические датчики и химический анализ воздуха, не всегда достаточны. Некоторые вулканы расположены в труднодоступных местах, что усложняет их изучение. К примеру, Курильская гряда, где находится вулкан Заварицкого, представляет собой практически необитаемую территорию, что затрудняет оперативное реагирование на возможные извержения.
Нынешнее исследование также поднимает вопрос о глобальной готовности к новым крупным извержениям. Хотя человечество располагает гораздо более совершенными инструментами, чем в XIX веке, последствия вулканических катаклизмов остаются непредсказуемыми. По мнению специалистов, международное сообщество ученых и правительств должно разработать стратегии координации усилий, чтобы минимизировать риски для населения и экономики.
Вулканы продолжают представлять серьезную угрозу для человечества. Источник: forumdaily.com
Вулканические извержения влияют не только на климат, но и на многие аспекты жизни на планете. Их выбросы формируют новые ландшафты, обогащают почву минералами, и даже могут помочь в борьбе с глобальным потеплением. Но вместе с тем с ними связаны и серьезные риски, причем речь не только о глобальном похолодании. Мощное извержение может вызвать так называемый эффект домино, при котором одно извержение может спровоцировать изменения в других регионах из-за изменения циркуляции воздуха и воды. Это может вызвать не просто временное похолодание, а кардинальное изменение климата, как уже случалось в истории нашей планеты.
Обязательно посетите наши каналы Дзен и
Telegram,
здесь вас ждут самые интересные новости из мира науки и последние
открытия!
Также из-за ухудшения качества воздуха может сильно пострадать здоровье людей, не говоря уже о сельском хозяйстве. Поэтому изучение вулканов, особенно удаленных и малоизученных, таких как Заварицкого, помогает понять прошлое и подготовиться к будущему.
Подробнее..
Стоб пепла, поднявшийся после извержения вулкана Хайли-Губби. Источник изображения: rutube.ru
В спокойной пустыне Эфиопии сейчас происходит кое-что неожиданное. Вулкан Хайли-Губби, который молчал на протяжении 10 тысяч лет, внезапно решил напомнить о себе и начал извергаться. Столб пепла уже поднялся на 15 километров до высоты, на которой летают личные самолеты бизнесменов. Кажется, речь идет о самом обсуждаемом природном явлении 2025 года!
Неожиданное извержение вулкана Хайли-Губби произошло утром 23 ноября 2025 года в эфиопском регионе Афар.
Вулкан Хайли-Губби на карте мира. Источник изображения: wikipedia.org
Огнедышащая гора, которая спала десять тысяч лет, неожиданно подала голос: над кратером взметнулся мощный столб пепла, а внутри облака сверкали вулканические молнии. До этого момента не существовало ни одного подтвержденного упоминания о его извержениях.
Ученые подтвердили взрывное извержение в тот же день. Спутниковые снимки показали все в деталях, хотя само шоу длилось недолго, всего несколько часов. На момент написания этого поста 25 ноября, активность уже прекратилась, но след от нее впечатляет.
Извержение вулкана в Эфиопии со спутника. Источник изображения: rbc.ru
По данным РИА Новости, пепел поднялся примерно на 15 километров и теперь медленно движется в сторону Йемена и Омана. По расчетам, дальше его потянет на восток: к Ирану, Пакистану и Индии. О том, что извержение повлияло на авиацию или населенные пункты, до сих пор нет данных. Но спутники фиксируют серьезный выброс диоксида серы.
Читайте также:
Что будет, если все вулканы Земли начнут извергаться
одновременно
Вулканологи говорят, что Хайли-Губби раньше не проявлял себя в голоцене, так что нынешнее пробуждение стало сюрпризом даже для опытных специалистов. И это неудивительно: район труднодоступный, а условия жесткие, поэтому регулярные наблюдения здесь почти невозможны.
Голоцен это нынешняя геологическая эпоха,
в которую живет современное человечество и которая началась
примерно 11,7 тысячи лет назад, после последнего ледникового
периода.
Всего в 15 километрах от Хайли-Губби расположен постоянно активный вулкан Эртале, и вся эта зона считается одной из самых напряженных в Восточной Африке. Природа явно дает понять, что этот регион еще далеко не сказал своего последнего слова.
Подробнее..
Изучением вулканов занимается наука вулканология
Глубоко под землей постоянно плавятся горные породы, но вулканы почему-то не извергаются непрерывно. Большинство из них молчат годами, десятилетиями, а иногда и столетиями, а потом вдруг просыпаются. Чтобы понять, почему так происходит, нужно разобраться, как устроен двигатель вулкана и от чего зависит момент извержения.
По данным The Conversation, все начинается с того, что на большой глубине, от нескольких десятков до сотен километров, температура настолько высока, что часть горных пород медленно плавится. Так образуется магма густая раскаленная масса, которая легче окружающих твердых пород и поэтому поднимается вверх, скапливаясь в так называемых магматических камерах.
Магматическая камера это крупный резервуар расплавленной породы под поверхностью Земли. Магма в нем менее плотная, чем окружающие породы, и выталкивающая сила стремится поднять ее наверх. Если магма находит путь к поверхности происходит извержение.
Но путь наверх не всегда открыт. Магма поднимается по трещинам в земной коре, потому что она легче окружающих пород. Когда она не может найти дорогу к поверхности, она скапливается в камере. Эти камеры постепенно заполняются, иногда за счет нескольких последовательных порций новой магмы.
Будь в курсе новых событий по максимуму подписывайся на
наш канал в
Max!
Ключевое слово давление. Вулкан извергается не тогда, когда магма просто есть, а когда давление внутри камеры становится достаточно большим, чтобы разрушить породы над ней и пробить себе выход.
Принято считать, что извержение запускается избыточным давлением в магматической камере: оно растет из-за кристаллизации магмы или поступления новых порций расплава снизу. Когда давление становится критическим, открывается канал к поверхности, и начинается извержение. А когда магма частично вытекает, давление снижается, и извержение постепенно прекращается.
Представьте себе бутылку газированной воды. Пока крышка закрыта, газ растворен в жидкости и давление стабильно. Но если встряхнуть бутылку и резко открыть давление вырвется наружу вместе со струей пены.
Извержение вулкана работает по похожему принципу. Оно происходит из-за дегазации магмы процесса, при котором растворенные газы вырываются из расплава. Если открыть бутылку с газировкой, раздается хлопок и появляется пена газ выходит наружу. А если перед этим бутылку потрясти или нагреть, струя будет мощной, и удержать процесс невозможно.
Газировка простая модель вулканического извержения: давление копится, пока не находит выход
После извержения магматическая камера разряжается. Жерло вулкана закрывается застывшей лавой, но в камере остается жар через трещины на поверхность могут вырываться горячие газы (фумаролы) или струи кипящей воды (гейзеры). Вулкан при этом остается действующим: в любой момент в камере может снова накопиться достаточно магмы для нового извержения. Именно поэтому вулканы молчат между извержениями им нужно время, чтобы давление снова выросло до критической отметки.
ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБ УЗНАВАТЬ О
СКИДКАХ САММ ПЕРВМ
лу
Периодичность извержений сильно различается у разных вулканов. Ключевская Сопка на Камчатке, например, извергается примерно раз в шесть лет, а мощные извержения с серьезными последствиями случаются раз в четверть века. Везувий за свою историю извергался по несколько раз каждое столетие, и периодически от этого страдали расположенные рядом города.
А бывают и обратные примеры вулканы, которые молчали веками, а потом вдруг просыпались. Известны случаи, когда извергались вулканы, молчавшие и 300, и 500, и 800 лет. Так, вулкан Крашенинникова на Камчатке проснулся после более чем 500 лет покоя, то есть он не извергался ни разу за всю историю наблюдений.
В классической модели магматический резервуар питает извержения с определенной регулярностью, за счет кристаллизации или подпитки магмой из более глубокого источника. Объем камеры напрямую влияет на частоту и мощность извержений.
Когда вулкан образуется и периодически извергается, его считают действующим. Он может оставаться таким десятки тысяч лет. Срок его жизни зависит от размеров очага с магмой и геологической активности в регионе. Если извержений нет, но очаг магмы ещё существует, вулкан считают спящим. Когда магмы не остается совсем потухшим.
Читайте также:
Из-за чего в будущем могут пробудиться больше 100
вулканов?
Да, и это одна из самых любопытных вещей в вулканологии. Считается, что около 46 вулканов на Земле находятся в статусе непрерывного извержения среди них Улавун в Папуа-Новой Гвинее, Шишалдин в США и Ключевской в России.
Самый знаменитый из неспящих вулкан Стромболи в Италии. Его текущее извержение началось в 1934 году и продолжается по сей день (по состоянию на март 2026 года). Вулкан постоянно активен с небольшими извержениями, видимыми ночью на большом расстоянии, за что остров получил прозвище Маяк Средиземноморья.
Стромболи: вулкан, который не замолкает уже около 90 лет. Источник изображения: wikimedia.org
Стромболи базальтовый вулкан, один из самых распространенных типов на Земле. Такие вулканы обычно извергаются эффузивно: газ легко выходит из магмы, и она спокойно вытекает. Но Стромболи отличается он дал название особому стилю извержений, при котором пузыри газа лопаются на небольшой глубине в магме и выбрасывают ее фонтаном. Его магма достаточно текучая, чтобы газы выходили регулярно, но не настолько свободно, чтобы просто просачиваться. Результат ритмичные мини-взрывы каждые несколько минут.
Но таких вулканов меньшинство. Большинство ведут себя иначе: копят давление, извергаются и снова затихают на годы.
Не все извержения одинаковы. И главное, от чего зависит их характер, это вязкость магмы и содержание газов в ней.
Если магма текучая и жидкая, газы легко из нее выходят. Такая магма спокойно вытекает из вулкана как на Гавайях. Если же магма густая и вязкая, газы не могут выбраться. Давление нарастает, пока газы не прорываются наружу со взрывом.
Долгое время считалось, что стиль извержения зависит только от количества газов и давления, как с бутылкой шампанского. Однако это объяснение оказалось неполным: некоторые вулканы, чья магма богата газами, должны бы взрываться, но вместо этого лава спокойно вытекает. Эксперименты показали, что одного лишь трения магмы о стенки жерла достаточно, чтобы запустить образование пузырьков даже без падения давления.
Именно из-за такой разницы одни вулканы извергаются тихо и часто, а другие редко, но катастрофически. Вязкие магмы чаще создают пробку в жерле, и вулкану требуется больше времени, чтобы снова набрать критическое давление. Текучие магмы, наоборот, позволяют газам выходить регулярно поэтому такие вулканы бывают активны почти непрерывно.
Два типа извержений: спокойное излияние лавы и мощный взрыв с облаком пепла
При всей их опасности, вулканы не только угроза. Вулканический пепел со временем превращается в одну из самых плодородных почв на планете: именно поэтому склоны действующих вулканов в Индонезии, Италии и Центральной Америке плотно заселены люди выращивают на этих землях рис, кофе и овощи. А тепло вулканов используется для производства геотермальной энергии например, в Исландии значительная часть электричества и отопления идет от горячих подземных источников вулканического происхождения.
По данным Геологической службы США, в мире насчитывается около 1 350 потенциально активных вулканов. Многие из тех, что были активны в 2025 году, не начинали новое извержение, а продолжали процессы, стартовавшие годы и даже десятилетия назад например, Стромболи извергается непрерывно с 1934 года, а Ясур в Вануату остается активным на протяжении веков.
Периодичность вулканических извержений не случайность и не каприз природы. Это результат медленного, но неизбежного процесса: магма копится, давление растет, породы не выдерживают, и все начинается заново. Точно предсказать, когда именно проснется конкретный вулкан, наука пока не может. Но понимание самого механизма, от скопления магмы до взрыва газов, помогает вулканологам все точнее оценивать риски и заблаговременно предупреждать людей об опасности.
Подробнее..
Остров Иодзима образовался в результате одного из извержений вулканической системы Кикай. Источник изображения: wikipedia.org
Кальдера Кикай у берегов Японии, место самого мощного извержения за всю современную эпоху, снова накапливает магму. Причем это не остатки старого расплава, а совершенно новая порция, поступающая из глубин. Команда японских геофизиков впервые детально картировала подземный резервуар и предложила модель, которая объясняет, как перезаряжаются самые опасные вулканы мира включая Йеллоустоун и Тоба.
Около 7 300 лет назад подводный вулкан у японского острова Кюсю устроил то, что вулканологи называют извержением Кикай-Акахоя. Это было одно из крупнейших извержений голоцена, текущей геологической эпохи, получившее индекс вулканической эксплозивности (VEI) 7, что ставит его в один ряд с извержениями Санторин, Кратерного озера и Тамборы.
Чтобы представить масштаб: вулкан выбросил порядка 160 кубических километров породы в пересчете на плотный эквивалент это в 32 раза больше, чем извержение Пинатубо в 1991 году. Пирокластические потоки накрыли территорию в радиусе до 150 км от эпицентра, а пепел выпал на большей части Японии и юге Корейского полуострова. После такого взрыва земля просела, и образовалась огромная впадина кальдера размером примерно 20 на 17 км, большая часть которой оказалась под водой.
Извержение серьезно ударило по культуре Дземон охотников-собирателей, населявших тогда Японские острова. Пирокластические потоки уничтожили леса, засыпали реки слоем пепла, а некоторые острова, например Танэгасима, оставались необитаемыми на протяжении столетий, потому что экосистема восстанавливалась крайне медленно.
Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем
канале в
MAX. Подпишитесь прямо сейчас!
Кальдера это не просто гора с кратером. Это гигантская воронка, которая образуется, когда вулкан выбрасывает столько магмы, что земная поверхность буквально проваливается внутрь опустевшей камеры. Самые известные примеры таких структур Йеллоустоун в США, Тоба в Индонезии и та самая кальдера Кикай в Японии.
Обычные вулканы ученые научились более-менее отслеживать: мелкие землетрясения, вздутие поверхности, изменение газов все это сигналы грядущего извержения. С кальдерами все сложнее: объемы магмы огромны, временные масштабы измеряются тысячелетиями, а внутренняя сантехника устроена запутанно. Хотя науке известно, что такие системы могут извергаться повторно, процессы, которые ведут к новому взрыву, до сих пор изучены слабо.
Именно поэтому открытие японских ученых так важно оно впервые позволяет увидеть, что происходит внутри кальдерной системы спустя тысячи лет после суперизвержения.
Кальдера отличается от обычного вулкана: это широкая неглубокая впадина над огромным магматическим резервуаром
Парадоксально, но то, что кальдера Кикай находится под водой, оказалось не помехой, а преимуществом. Как объясняет геофизик Университета Кобэ Сэама Нобукадзу, подводное расположение позволяет проводить систематические крупномасштабные исследования.
Команда совместно с Японским агентством морских наук и технологий (JAMSTEC) разместила 39 океанических донных сейсмометров и использовала пневматические пушки вдоль профиля протяженностью 175 километров. Принцип работы напоминает медицинское УЗИ, только в масштабе земной коры: пневмопушки создают звуковые импульсы, а сейсмометры на дне слушают, как эти волны проходят сквозь породу. Там, где есть расплавленная магма, волны замедляются и это замедление можно точно измерить.
Результаты показали аномалию низких скоростей прямо под кальдерой на глубине от 2,5 до 6 км это и есть магматический резервуар. По форме в двумерном сечении он напоминает трапецию, а его ширина не меньше ширины внутренней кальдеры. Доля расплава в резервуаре оценивается в 36%, но может достигать 10%.
Ученые размещали донные сейсмометры с исследовательского судна, чтобы просветить недра кальдеры
Самый интригующий результат исследования: магма в резервуаре не остатки того древнего извержения, а новый расплав, поступающий из глубин Земли.
Как ученые это установили? Работали два аргумента. Во-первых, в центре кальдеры последние 3 900 лет формируется новый лавовый купол видимый признак продолжающейся вулканической активности. Во-вторых, химический анализ показал, что состав материалов этого купола отличается от того, что было выброшено при извержении 7 300 лет назад.
Если бы магма была старой, ее химия совпадала бы с древними образцами. Но она другая а значит, резервуар пополняется снизу. Это означает, что гигантские кальдерные резервуары не исчезают после суперизвержения. Структура сохраняется как долгоживущая зона хранения магмы, даже если содержимое со временем полностью обновляется.
Представьте бассейн, который когда-то полностью осушили. Через тысячи лет в него снова начала поступать вода но уже из другого источника. Бассейн тот же, вода новая. Примерно так ведет себя магматический резервуар Кикай.
На основе данных по Кикай ученые предложили универсальную модель повторной инъекции магмы она описывает, как кальдерные резервуары пополняются после крупных извержений. Наличие крупных неглубоких магматических резервуаров под другими знаменитыми кальдерами, Йеллоустоуном, Тобой, говорит о том, что они могут проходить аналогичный цикл опустошения и пополнения.
Крупнейшие кальдерные вулканы мира: Йеллоустоун, Тоба и Кикай все они могут проходить схожий цикл пополнения магмы
Важно: это исследование не означает, что извержение Кикай неминуемо. Но оно дает ученым значительно более четкую картину того, как эти громадные магматические системы восстанавливаются на протяжении тысячелетий. Временные масштабы здесь измеряются тысячами лет, и ценность работы не в немедленной тревоге, а в улучшении долгосрочной физики прогнозирования.
С учетом того, что регион вокруг Кикай сегодня густо заселен, понимание механизма перезарядки супервулканов вопрос не абстрактного любопытства, а практической безопасности. Даже относительно скромное извержение в такой зоне может быть куда разрушительнее, чем катастрофа 7 300-летней давности, просто потому, что людей вокруг стало несравнимо больше.
Подробнее..
Как вулкан Этна меняет то, что мы знали о жизни вулканов. Источник изображения: ru.pinterest.com
Этна самый активный вулкан Европы, но долгое время учёные не могли понять, откуда у него берётся магма. Казалось, всё давно известно: есть три основных типа вулканов и понятные механизмы их работы. Но с Этной эта схема не складывалась слишком много странностей не удавалось объяснить. Новое исследование предлагает неожиданную версию и, если гипотеза подтвердится, привычную классификацию вулканов придётся пересмотреть и дополнить учебники четвёртым типом вулканизма.
Вулканы на нашей планете образуются, когда породы мантии плавятся и поднимаются к поверхности. До сих пор считалось, что это происходит тремя основными путями:
Этна не вписывается ни в одну из этих категорий. Вулкан расположен рядом с зоной субдукции, но его химический состав больше похож на продукцию горячих точек хотя никакой горячей точки под ним нет. Учёные спорили об этом десятилетиями, предлагая всё новые гипотезы и ни одна не объясняла все особенности Этны сразу.
Этна удивляет не только расположением, но и историей своих извержений. На ранних этапах жизни вулкан извергал небольшие объёмы лавы, богатой кремнезёмом. Позже он начал выбрасывать огромные количества лавы, насыщенной щелочными металлами калием и натрием.
Странная лава вулкана Этна долгое время ставила ученых в тупик. Теперь они знают, в чем ее особенность.
Звучит как простая смена рецепта, но для геологов это серьёзная головоломка. Обычно всё наоборот: лава с высоким содержанием кремнезёма связана с крупными магматическими резервуарами и большими объёмами извержений, а щелочная лава образуется из слабо расплавленных мантийных пород и поэтому извергается в малых количествах. Этна нарушает это правило такая эволюция прямо противоположна тому, что наблюдается, например, на Гавайях.
Представьте себе кран, из которого сначала тонкой струйкой шла вода с известковым налётом, а потом вдруг хлынул мощный поток чистейшей родниковой воды. Откуда вдруг столько чистого материала? Именно это и озадачивало вулканологов.
Новое исследование показывает: в отличие от обычных вулканов, где магма формируется незадолго до извержения, Этну питают небольшие порции магмы, уже существующей в верхней мантии на глубине около 80 километров. Эта магма хранится в так называемой зоне пониженных скоростей слое, где сейсмические волны замедляются, потому что часть породы находится в частично расплавленном состоянии.
Такие зоны, вероятно, распространены по всей планете, но расплав из них редко добирается до поверхности. У Сицилии ситуация особенная. Столкновение Африканской и Евразийской плит создаёт сложные тектонические движения. Плита изгибается вблизи зоны субдукции, в ней открываются трещины, и магма поднимается через них примерно так же, как жидкость выдавливается из губки.
Аналогия учёных: магма выдавливается из мантии, как вода из губки при сжатии
Сами авторы исследования назвали Этну протекающей трубой, по которой древний расплав из глубин мантии порциями доставляется на поверхность. Учёные из Лозаннского университета во главе с профессором Себастьеном Пиле изучили геохимию лавовых слоёв за всю 500-тысячелетнюю историю вулкана. Данные показали, что состав магмы Этны оставался в целом стабильным на протяжении всего этого времени, даже когда тектонические условия менялись. Вариации в объёмах извержений определялись главным образом движениями плит.
По мнению авторов работы, Этна может принадлежать к малоизвестной четвёртой категории вулканов так называемым petit-spot крошечным подводным вулканам, впервые описанным в 2006 году японскими геологами. Эти крошечные вулканы стали убедительным доказательством того, что на границе литосферы и астеносферы существуют карманы магмы идея, впервые предложенная ещё в 1960-х годах.
Но вот загвоздка: petit-spot вулканы это крошки высотой всего в несколько сотен метров, а Этна возвышается на 3 403 метра над уровнем моря. Как один и тот же механизм мог создать и подводный холмик, и гигантский стратовулкан?
Наше исследование предполагает, что Этна могла сформироваться по механизму, аналогичному тому, что порождает подводные крошечные вулканы, объясняет Себастьен Пиле. Это неожиданно, поскольку такие процессы ранее наблюдались только у очень маленьких вулканических структур.
Люди на фоне извержения вулкана Этна, побережье Сицилии.
Ответ, вероятно, кроется в уникальном тектоническом положении Сицилии. Столкновение двух огромных плит создаёт достаточно трещин и давления, чтобы выкачивать магму из глубинных карманов в масштабах, невозможных в обычных условиях. По сути, Этна это petit-spot вулкан, выросший до невиданных размеров благодаря особой тектонической обстановке.
Петролог Сара Ламбарт из Университета Юты, не участвовавшая в исследовании, назвала описанный механизм новым типом вулканизма. По её словам, это открытие выходит далеко за рамки одного вулкана.
Роль взаимодействия магмы с литосферой в вулканических процессах изучена недостаточно. А значит, хотя Этна и уникальна, описанный для неё тип вулканизма может указывать на более масштабные явления. Если зоны пониженных скоростей действительно распространены по всей планете, то аналогичные процессы могут играть роль и в работе других вулканов просто до сих пор их не искали.
Если хотите обсудить новость с другими читателями,
заходите в наш Telegram-чат!
Есть и практический аспект. Этна нависает над городами Катания и Мессина в восточной Сицилии, где живут сотни тысяч человек. Результаты исследования могут помочь улучшить прогнозирование извержений, потому что понимание источника магмы ключ к оценке масштабов будущих событий.
Важно подчеркнуть: пока это гипотеза, пусть и подкреплённая серьёзным геохимическим анализом, опубликованным в рецензируемом Journal of Geophysical Research: Solid Earth. Сами авторы осторожно отмечают, что Этна может быть уникальным местом на Земле, где состав расплавов зоны пониженных скоростей можно изучать прямо на поверхности. Это не окончательный вердикт, а приглашение к дальнейшим исследованиям и, возможно, к пересмотру наших представлений о том, что вообще может создавать вулканы.
Подробнее..
Если залить вулкан бетоном, лучше точно не будет
В интернете набирает популярность простой вопрос: почему нельзя залить вулкан бетоном, чтобы остановить извержение? Идея кажется разумной, потому что бетон прочный, жаростойкий и дешевый. Но если разобраться в том, как работают вулканы, становится понятно, что такая пробка может превратить даже относительно мирное извержение в катастрофический взрыв.
На первый взгляд, бетон вполне способен удерживать лаву. Температура плавления бетона около 1500 градусов Цельсия, тогда как лава разогревается до 871 градусов. Получается, что лава попросту не сможет расплавить бетонную заглушку, и теоретически заливка жерла бетоном выглядит осуществим. Об этом рассказали авторы сайта IFL Science.
Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем
канале в
MAX. Подпишитесь прямо сейчас!
Но не все не так однозначно, потому что бетон не плавится, он разрушается. Некоторые его компоненты испаряются, а другие остаются твердыми даже при экстремальных температурах. Но даже если допустить, что бетонная пробка устоит перед жаром вулкана, это не значит, что идея хорошая.
Извержение вулканов происходят, когда под поверхностью Земли нарастает давление. Магма, расплавленная горная порода, содержит растворенные газы. То, что произойдет при извержении, зависит от вязкости этой магмы.
Если магма жидкая и текучая, газы легко выходят из нее, и лава спокойно вытекает из вулкана. Это то, что мы видим, например, на Гавайях: реки раскаленной породы движутся медленно и предсказуемо. Убежать от такой лавы вполне реально.
А вот если магма густая и вязкая, как у вулканов типа Сент-Хеленс, газы оказываются в ловушке.
Если магма густая и липкая, газы не могут легко выйти наружу. Давление растет, пока не происходит взрыв, объясняет Геологическая служба США (USGS), приводя в пример именно Сент-Хеленс.
Представьте бутылку газированной воды. Если медленно откручивать крышку, газ выходит с легким шипением. Но если бутылку долго трясти и потом резко открыть, фонтан обеспечен. Если залить жерло вулкана бетоном, эта пробка будет работать как намертво закрученная крышка на бутылке, которую без остановки трясет.
Читайте также:
Что будет, если все вулканы Земли начнут извергаться
одновременно
Чтобы понять масштаб угрозы, достаточно вспомнить извержение вулкана Сент-Хеленс 18 мая 1980 года. Взрыв уничтожил около 600 квадратных километров леса и унес жизни 57 человек.
Магма поднималась внутри горы неделями, создавая огромный пузырь на северном склоне. Когда оползень обнажил раскаленную магму, давление мгновенно упало, и газы взорвались через несколько секунд. Вулкан, по сути, выстрелил вбок.
Извержение вулкана Сент-Хеленс одна из самых мощных катастроф в истории США
Направленный паровой взрыв высвободил энергию, эквивалентную 20 миллионам тонн тротила, и повалил лес на площади около 400 квадратных километров за шесть минут. Если бы внутри вулкана было еще одно препятствие для выхода газов, накопленное давление могло бы стать еще разрушительнее.
Если залить жерло бетоном, вулкан не перестанет дышать. Магма продолжит подниматься, газы продолжат выделяться. Но естественный путь для сброса давления будет перекрыт.
Что произойдет дальше:
Есть еще одна проблема, о которой мало кто задумывается. Бетонная пыль после взрыва крайне опасна, потому что она вызывает тяжелые заболевания легких и повышает риск онкологических заболеваний. Добавлять тысячи тонн бетона в зону потенциального извержения значит создать ядовитое облако на километры вокруг.
Проще говоря, бетонная пробка не устраняет причину извержения. Она лишь блокирует выход, и делает неизбежный взрыв сильнее и опаснее.
Интересно, что бетон все-таки однажды помог при извержении. Но было это совсем не так, как представляют себе авторы идеи с заглушкой.
Во время извержения Этны в 19911993 годах лава угрожала городу Дзафферана-Этнеа. Итальянские спасатели при поддержке военных вертолетов США сбрасывали бетонные блоки, чтобы перенаправить поток лавы.
Вулканологи считают вмешательство на Этне в 1992 году одной из самых успешных попыток отвести лаву в истории. Но ключевое слово здесь отвести, а не остановить. Бетонные блоки использовались как барьеры, чтобы направить лаву в безопасное русло, а не для того, чтобы запечатать вулкан.
Военные вертолеты сбрасывают бетонные блоки для отвода лавы на склонах Этны
Вулкан не водопроводная труба, которую можно заткнуть. Под жерлом находится резервуар расплавленной породы объемом в десятки кубических километров. Давление в этой системе создается движением тектонических плит и процессами в мантии Земли. Никакая инженерная конструкция не способна противостоять таким силам.
Кроме того, у многих вулканов нет одного строго определенного жерла. Магма может найти выход через трещины в склонах, через боковые вентиляционные отверстия или даже создать новые. Заблокировав один канал, мы не контролируем остальные, а лишь перенаправляем давление в непредсказуемом направлении.
Современная вулканология делает ставку не на борьбу с вулканами, а на мониторинг и раннее предупреждение. Сейсмографы, спутники, анализатор газа и лазерные приборы отслеживают малейшие изменения формы вулкана, состава газов и подземную активность. Это позволяет вовремя эвакуировать людей, единственная по-настоящему надежная стратегия спасения.
Хотите обсудить эту статью? Загляните в наш Telegram-чат!
Идея с бетоном понятна и даже по-своему изящна. Но вулканы это системы, которыми управляют силы планетарного масштаба. Попытка запечатать жерло это примерно как заклеить скотчем трещину на плотине. Проблему это не решит, а вот катастрофу может сделать куда масштабнее.
Подробнее..
Результаты нового исследования показали, что извержение супервулкана вряд ли приведет к гибели человечества
Каждые 100 тысяч лет на Земле происходит извержение супервулкана. Так принято называть вулканы, которые своей активностью могут вызвать изменение климата во всей планете. Во время извержения они выбрасывают в воздух огромное количество пепла и пыли. Также они становятся причиной загрязнения окружающей среды опасными для здоровья всего живого газами вроде сероводорода и диоксида серы. По мнению некоторых ученых, в случае извержения супервулкана в нынешнее время людям придется пережить вулканическую зиму пепел может покрыть все небо и не пропускать солнечный свет, что приведет к сильному похолоданию. Но недавно ученые изучили последствия прошлых извержений супервулканов и выяснили, что климат на Земле не станет слишком холодным. Но противогазы понадобятся всем людям без исключений.
Термин супервулкан не имеет научного происхождения. Впервые это слово было использовано в 2000 году в научно-популярном сериале Горизонт. При помощи него авторы обозначали очень мощные извержения вулканов, которые могут повлиять на климат Земли.
С тех пор супервулканами называют вулканы, которые за одно извержение способны выбросить от 1000 кубических метров магмы. Чтобы понять, насколько это много, можно представить себе 100 грузовиков, которые доверху наполнены расплавленной массой. Также такой объем можно сравнить с двумя полностью заполненными магмой небоскребами высотой 400 метров.
Любой вулкан выбрасывает в небо огромное количество пепла и других загрязнений
Такого количества магмы вполне хватит, чтобы покрыть все небо и ограничить доступ солнечного света к поверхности нашей планеты. В таком случае на Земле станет холодно, поэтому ученые и считают, что супервулканы могут изменить климат.
Читайте также:
Самые большие извержения вулканов в истории
человечества
Супервулканы, которые могут изменить весь мир, не имеют горных вершин. Обычно они представляют собой обширные кратеры, которые называются кальдерами.
За последние 2,5 миллиарда лет произошло 15 извержений супервулканов. Многие из них уже потухли, но часть до сих пор представляет большую опасность для людей и всех других живых созданий.
Самый известный супервулкан в мире находится на северо-западе США это Йеллоустоунская кальдера. Он занимает территорию размером 55 на 72 километра, которая является холмистой местностью, окруженной горами. Считается, что в первый раз он извергался 2,1 миллионов лет назад тогда выбросы поднялись на высоту 50 километров. Также Йеллоустонский супервулкан извергался 1,3 миллиона лет назад. В третий раз извержение произошло 640 тысяч лет назад и было в два раза слабее, чем первое. Ученые регулярно узнают об этих извержениях что-то новое.
Йеллоустоунская кальдера в США
Еще один опасный супервулкан находится на территории японского острова Кюсю он называется Айра. Последний раз он извергался 22 тысячи лет назад. Сегодня прямо на нем располагается город Кагосима, в котором живет примерно 500 тысяч человек.
Вид на кальдеру Айра сверху
В Новой Зеландии располагается супервулкан Таупо. На индонезийском острове Суматра есть кальдера Тоба. В американском штате Нью-Мехико располагается вулкан Валлес. В общем, их много, и каждый из них представляет некоторую долю опасности для всего живого.
Статья в тему:
5 самых опасных вулканов, угрожающих человечеству
Как уже было отмечено выше, некоторые ученые ожидают, что при извержении супервулкана на Земле начнется долгая зима. Она может привести к исчезновению многих видов животных и даже всего человечества.
Но недавно исследователи из NASA и Колумбийского университета решили выяснить, что же произойдет при извержении супервулкана в современном мире. Чтобы узнать это, они изучили последствия предыдущих катастроф такого рода.
Извержение супервулкана когда-нибудь произойдет ученые в этом уверены
Компьютерное моделирование показало, что каким бы ни было количество пепла и газов, в нынешних условиях они не смогут привести к началу вулканической зимы. В окружающую среду будет выброшено большое количество диоксида серы, который, как и пепел, может блокировать солнечный свет. Но он быстро осядет, а также будет служить своего рода одеялом, не давая теплу быстро уйти. Также не стоит забывать, что на сегодняшний день мы и так живем в период глобального потепления, который тоже может защитить нас от похолодания.
А вы знаете, что у нас есть Telegram-чат?
Там вы можете общаться с другими читателями нашего сайта, а также
участвовать в викторинах!
Однако выбросы газов сильно усложнят человеческую жизнь. Чтобы не пострадать от них, каждому придется носить противогаз и защитный костюм. Безо всяких сомнений, супервулканы станут причиной многих смертей, но человечество вряд ли вымрет. А вот тысячи лет назад неандертальцы, по одной из версий, исчезли именно из-за супервулкана.
Подробнее..
Результаты нового исследования показали, что извержение супервулкана вряд ли приведет к гибели человечества
Каждые 100 тысяч лет на Земле происходит извержение супервулкана. Так принято называть вулканы, которые своей активностью могут вызвать изменение климата во всей планете. Во время извержения они выбрасывают в воздух огромное количество пепла и пыли. Также они становятся причиной загрязнения окружающей среды опасными для здоровья всего живого газами вроде сероводорода и диоксида серы. По мнению некоторых ученых, в случае извержения супервулкана в нынешнее время людям придется пережить вулканическую зиму пепел может покрыть все небо и не пропускать солнечный свет, что приведет к сильному похолоданию. Но недавно ученые изучили последствия прошлых извержений супервулканов и выяснили, что климат на Земле не станет слишком холодным. Но противогазы понадобятся всем людям без исключений.
Термин супервулкан не имеет научного происхождения. Впервые это слово было использовано в 2000 году в научно-популярном сериале Горизонт. При помощи него авторы обозначали очень мощные извержения вулканов, которые могут повлиять на климат Земли.
С тех пор супервулканами называют вулканы, которые за одно извержение способны выбросить от 1000 кубических метров магмы. Чтобы понять, насколько это много, можно представить себе 100 грузовиков, которые доверху наполнены расплавленной массой. Также такой объем можно сравнить с двумя полностью заполненными магмой небоскребами высотой 400 метров.
Любой вулкан выбрасывает в небо огромное количество пепла и других загрязнений
Такого количества магмы вполне хватит, чтобы покрыть все небо и ограничить доступ солнечного света к поверхности нашей планеты. В таком случае на Земле станет холодно, поэтому ученые и считают, что супервулканы могут изменить климат.
Читайте также:
Самые большие извержения вулканов в истории
человечества
Супервулканы, которые могут изменить весь мир, не имеют горных вершин. Обычно они представляют собой обширные кратеры, которые называются кальдерами.
За последние 2,5 миллиарда лет произошло 15 извержений супервулканов. Многие из них уже потухли, но часть до сих пор представляет большую опасность для людей и всех других живых созданий.
Самый известный супервулкан в мире находится на северо-западе США это Йеллоустоунская кальдера. Он занимает территорию размером 55 на 72 километра, которая является холмистой местностью, окруженной горами. Считается, что в первый раз он извергался 2,1 миллионов лет назад тогда выбросы поднялись на высоту 50 километров. Также Йеллоустонский супервулкан извергался 1,3 миллиона лет назад. В третий раз извержение произошло 640 тысяч лет назад и было в два раза слабее, чем первое. Ученые регулярно узнают об этих извержениях что-то новое.
Йеллоустоунская кальдера в США
Еще один опасный супервулкан находится на территории японского острова Кюсю он называется Айра. Последний раз он извергался 22 тысячи лет назад. Сегодня прямо на нем располагается город Кагосима, в котором живет примерно 500 тысяч человек.
Вид на кальдеру Айра сверху
В Новой Зеландии располагается супервулкан Таупо. На индонезийском острове Суматра есть кальдера Тоба. В американском штате Нью-Мехико располагается вулкан Валлес. В общем, их много, и каждый из них представляет некоторую долю опасности для всего живого.
Статья в тему:
5 самых опасных вулканов, угрожающих человечеству
Как уже было отмечено выше, некоторые ученые ожидают, что при извержении супервулкана на Земле начнется долгая зима. Она может привести к исчезновению многих видов животных и даже всего человечества.
Но недавно исследователи из NASA и Колумбийского университета решили выяснить, что же произойдет при извержении супервулкана в современном мире. Чтобы узнать это, они изучили последствия предыдущих катастроф такого рода.
Извержение супервулкана когда-нибудь произойдет ученые в этом уверены
Компьютерное моделирование показало, что каким бы ни было количество пепла и газов, в нынешних условиях они не смогут привести к началу вулканической зимы. В окружающую среду будет выброшено большое количество диоксида серы, который, как и пепел, может блокировать солнечный свет. Но он быстро осядет, а также будет служить своего рода одеялом, не давая теплу быстро уйти. Также не стоит забывать, что на сегодняшний день мы и так живем в период глобального потепления, который тоже может защитить нас от похолодания.
А вы знаете, что у нас есть Telegram-чат?
Там вы можете общаться с другими читателями нашего сайта, а также
участвовать в викторинах!
Однако выбросы газов сильно усложнят человеческую жизнь. Чтобы не пострадать от них, каждому придется носить противогаз и защитный костюм. Безо всяких сомнений, супервулканы станут причиной многих смертей, но человечество вряд ли вымрет. А вот тысячи лет назад неандертальцы, по одной из версий, исчезли именно из-за супервулкана.
Подробнее..
Под ледниками Антарктиды скрыто более 100 потенциально активных вулканов
Когда говорят об изменении климата, чаще всего вспоминают жару, штормы и тающие ледники. Но мало кто знает, что все это может задеть то, что находится глубоко под землей. Ученые обнаружили, что исчезновение льда может пробудить вулканы, которые спали тысячи лет. И речь идет не об одном или двух возможно, проснутся сотни. Что именно запускает этот процесс и чем это грозит нам всем?
Пока одни волнуются, что глобальное потепление растопит пляжи и поднимет уровень океана, другие смотрят глубже под землю.
Ученые выяснили, что тающие ледники могут ослабить давление на земную кору, и в результате магма, которая годами сидела тихо, начинает шевелиться. Это будто бы может снять крышку с кастрюли, где все уже закипает. Давление уходит и вулканы могут проснуться. Причем не один-два, а сотни, особенно в таких местах, как Антарктида, где под толщей льда прячутся десятки спящих красавцев.
Сценарий не апокалиптический извержения, если и начнутся, то, скорее всего, через тысячи лет. Но это вовсе не повод расслабляться. Уже сейчас в Патагонии, южной части Южной Америки, ученые фиксируют, как земля буквально подпрыгивает вверх из-за исчезающего льда. Это явление запускает внутренние процессы, связанные с магмой. Когда давление льда уходит, газам в магме становится проще расширяться, и это один из ключевых факторов извержения.
На полное пробуждение вулканов после таяния льда могут уйти тысячи лет
Исследователи изучали вулканы в Чили и обнаружили, что его активность в прошлом совпадала с периодами таяния ледников. То есть связь между изменением климата и вулканами не просто теория. Это уже происходило в истории Земли. После отступления ледника 18 тысяч лет назад потребовалось около 35 тысяч лет, чтобы вулканы начали извергаться. И, судя по скорости, с которой сейчас тают ледники, особенно в Антарктиде, эта история может повториться.
Читайте также:
Четыре способа остановить глобальное потепление
Интересно, что похожие процессы замечены и в Исландии, где уже наблюдают рост вулканической активности на фоне потепления. А теперь внимание ученых привлекли и другие регионы: Северная Америка, Новая Зеландия, Россия. В этих местах также есть ледники и спящие вулканы, и теперь они требуют куда более пристального наблюдения. Особенно в условиях ускоряющегося потепления, когда лед уходит быстрее, чем предсказывали модели.
И самое тревожное в том, что вулканы не только пробуждаются из-за климата, но и сами могут усилить его изменение. При извержениях в атмосферу попадают газы, в том числе парниковые, что может ускорить глобальное потепление. А это, в свою очередь, еще быстрее растопит ледники и по кругу. Такой вот климатический бумеранг.
А вы уже подписаны на наш Дзен-канал?
Если нет, самое время это исправить!
Ученые не пугают, но предупреждают: если не следить за этими процессами, можно однажды не успеть ничего изменить.
Подробнее..