Извержение вулкана Тонга привело к необычному явлению

30 января 2022 года. Тонга

Рубрика: Климат и атмосфера

Вернуться в новостную ленту

Извержение вулкана Тонга привело к необычному явлению

Извержение вулкана у берегов Тонга вызвало загадочную концентрическую рябь в атмосфере. Ничего подобного учёные раньше не наблюдали. Волновые колебания зафиксировали как у поверхности, так и высоко над Землёй в ионосфере. Уникальное явление объяснили гравитационными волнами, но всё оказалось сложнее.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у побережья островного королевства Тонга проснулся в декабре 2021-го, а спустя месяц произошёл мощный взрыв. Он породил землетрясения и цунами, которые достигли побережья Перу по другую сторону Тихого океана. Огромное облако пепла поднялось в стратосферу на 20 км. Звук взрыва услышали за тысячи километров, на территории Юкон в Канаде, а инфразвуковые волны — ниже порога человеческого слуха — зафиксировали приборы по всему земному шару. Специалисты NASA оценили мощность взрыва Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в десять мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в 500 раз сильнее, чем взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Кроме того, извержение вызвало массивные колебания в атмосфере — так называемые атмосферные гравитационные волны. Их обнаружил спутник НАСА Aqua через несколько часов. На его изображениях видны десятки концентрических кругов, каждый из которых представляет собой быстро движущуюся волну.

Волны от взрыва вулкана несколько раз обошли земной шар, а барометры в разных частях света зафиксировали несколько небольших всплесков — около 1,5 миллибара — повышения давления. В Сиэтле, на Западном побережье США, скачок был такой сильный, что рассеял традиционный местный туман, сообщил местный офис Национальной метеорологической службы. В Великобритании, на расстоянии около 16500 км от островов Тонга, первую волну поймали через 14 часов после извержения, что позволило определить её скорость — около 330 метров в секунду. Это примерно соответствует скорости звука. Последующие волны особо чувствительные барометры регистрировали ещё сутки.

Начальная волна ощущалась по всему миру. Её зафиксировали все 53 расположенные на расстоянии от 1800 до 18 тысяч км от вулкана станции инфразвуковой системы мониторинга Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Для сравнения: атмосферные волны от сотрясшего Землю в 2013-м Челябинского метеорита уловила только половина пунктов сети.

Акустико-гравитационные волны (АГВ) хорошо известны учёным, занимающимся физикой атмосферы, но никогда раньше так отчётливо их не фиксировали при извержениях вулканов. Обычно сильные АГВ связаны с землетрясениями, цунами и некоторыми искусственными событиями, такими как запуски ракет или взрывы. Более мелкие волны возникают из-за самых разных явлений — движений атмосферных фронтов, гроз, геомагнитных бурь, вспышек на Солнце, даже суточных колебаний атмосферы.

Колоссальная детонация, а также подводное обрушение и связанное с ним цунами породили целый спектр волн, распространяющихся как в нижних, так и верхних слоях атмосферы. Помимо акустико-гравитационных существуют инфразвуковые, волны Лэмба и электромагнитные колебания в ионосфере. Именно в этом, по мнению учёных, заключается уникальность атмосферных событий, к которым привело извержение.

Перейти к источнику цитирования

Вернуться в новостную ленту


 

Introduction to Population Ecology / Introduction to Population Ecology is an accessible and up—to—date textbook covering all aspects of population ecology. Using botanical and zoological examples from the tropics to the tundra, this text discusses field and laboratory data to illustrate the fundamental laws of population ecology. EachIntroduction to Population Ecology
Introduction to Population Ecology is an accessible and up—to—date textbook covering all aspects of population ecology. Using botanical and ...
A Guide to Empirical Orthogonal Functions for Climate Data Analysis / Climatology and meteorology have basically been a descriptive science until it became possible to use numerical models, but it is crucial to the success of the strategy that the model must be a good representation of the real climate system of the Earth. Models are required to reproduce not only theA Guide to Empirical Orthogonal Functions for Climate Data Analysis
Climatology and meteorology have basically been a descriptive science until it became possible to use numerical models, but it is crucial to the ...
Углеродный обмен в криогенных экосистемах / На основе многолетних полевых исследований углеродного и др. форм обмена на границе разделов «почва-растительность-приземный слой атмосферы» выявлены закономерности функционирования тундровых экосистем в основных зонах распространения многолетнемерзлых пород на территории Северной Евразии и Аляски. Углеродный обмен в криогенных экосистемах
На основе многолетних полевых исследований углеродного и др. форм обмена на ...