Что такое супервулканы?

Что такое супервулканы? Чем они страшны и сколько их на Земле.

Понятие супервулкан не является научным, его впервые использовали на телевидении, рассказывая о Йеллоустоне. Но термин прижился и его часто используют для классификации вулканов, которые способны к извержению выше 8 баллов по классификации VEI. Таких вулканов наука насчитывает около 20. Сейчас все они уснувшие. Но вулканологи считают, что супервулканы просыпаются примерно каждые 100 тыс. лет.
Самый известный из этого списка - Йеллоустонская кальдера. Это не вулкан в классическом понимании. Это даже не высокая кальдера, а территория с геотермальной активностью. Ее размеры приблизительно 55х72 км.
Если на эту территорию посмотреть с высоты под другим углом, сверху, то кальдеру все же можно рассмотреть. В центре находятся невысокие конусы извержений. И обратите внимание на следы водной эрозии – горные долины, которые расходятся от кальдеры как лучи. Йеллустон, вероятно, извергал не только магму, газы и пепел, но и из кальдыры изливалось много воды. Это подтверждают геотермальные источники и гейзеры в этой области.
Источник тепла в кальдере – подступающий магматический очаг из глубин Земли. В Северной Америке, на востоке континента находится другой супервулкан – кальдера Лонг-Вэлли.
На юге Италии, около Неаполя, находится уснувший супервулкан Кампи Флегреи. Это система кальдер, компактно расположенная в одной области.
По другому их называют Флегрейские поля. Состоят из 24 кратеров, часть кратеров скрыта под водой. Про извержения вулканов в историческое время в этом регионе мы знаем только про Везувий. Про извержение супервулкана Кампи Флегреи информации нет. Считается, что последнее извержение произошло 40 тыс лет назад. Тогда одновременно извергались Казбек на Кавказе и вулкан Святая Анна в Карпатах.
Считается, что это привело к «вулканической зиме» и даже к вымиранию вида неандертальцев. О последствиях можно только догадываться. Но для понимания масштаба, смотрим на слои, которые археологи анализировали при раскопках в Костенках (Воронежская область).
Примерно к этому периоду извержения Кампи Флегреи относят слой вулканического пепла в этом месте. Археологи обнаружили ярко выраженные слои пепла. Но, ведь они могли смешиваться с глиной, которая текла после выпадения огромных объемов осадков (пепел приводит к конденсации влаги из атмосферы). Пепла могло быть гораздо больше.
Пепел выпадал не только в Европе, но и восточнее. Ветра с Атлантики доходят до Восточной Сибири и даже дальше. Они приносили пепел от извержения супервулканов, который выпадал на лед и снег от уже наступившего ледникового периода.
Слой глины над льдами вечной мерзлоты в Арктике может быть как раз вулканическим пеплом с окисленными минералами (железа, например). На Камчатке есть свой супервулкан – Карымшина. Может быть, он тоже извергался одновременно.
Вулкан Сакурадзима в Японии тоже относят к супервулканам по вероятным масштабам извержения прошлого. Он до сих пор действующий и иногда выбрасывает пепел.
На острове Суматра находится крупнейшее вулканическое озеро Тоба (размер 87х27 км). Считается, что извержение этого одноименного супервулкана произошло 74 тыс. лет назад.
Предположительно объем выкинутого при извержении вулканического материала достигал 2800 км;. Вулканический туф от вулкана Тоба обнаружен в радиусе 4500 км(даже на Индостане).
Список и описания супервулканов можно продолжать. К сожалению, вулканологи рассматривают их извержения по-отдельности. Но есть вероятность, что они случались одновременно. Это и приводило к масштабным вымираниям животных, которых насчитывают шесть основных. Либо они происходили в разных местах, но одновременно. Может быть, и древние цивилизации погубили тоже супервулканы. Например, почему майя покинули свои сотни городов? Куда ушли?
Что приводило к извержению супервулканов такого масштаба – это отдельный вопрос. Трудно сказать точно. Может быть внутри Земли накопилось давление от дегазации, может быть было внешнее воздействие на земную кору и недра от падения крупного астероида. Любое подобное извержение может отбросить нашу цивилизацию на столетия назад. А в прошлом могло обнулять зачатки древних цивилизаций.
2500 км; магмы под ногами: Йеллоустоун и его реальная угроза для США и планеты
В горах Североамериканского континента, среди живописных лесов и бурлящих гейзеров, скрывается один из самых опасных объектов на планете — супервулкан Йеллоустоун. По своей сути это колоссальная кальдера, чьи истинные размеры долгое время оставались незамеченными даже для тех, кто жил на её поверхности.
- Северо-восточная часть Йеллоустонской кальдеры. Видно реку Йеллоустон, протекающую по долине Хейден, и край кальдеры вдали
Йеллоустоун не похож на те вулканы, что мы привыкли видеть на картинках: конусообразные пики с дымом над вершиной. Йеллоустоун — это огромная впадина диаметром более 70 километров, образованная многократными сверхмощными извержениями.
Мощность супервулкана такова, что способна изменить климат Земли далеко не в лучшую сторону, уничтожить целые регионы и повлиять на судьбу всего человечества. И хотя он пока спит, его пробуждение может стать одним из самых разрушительных событий в истории нашей планеты.
- Строение Йеллоустонского супервулкана
Давайте же виртуально посмотрим на Йеллоустоун прямо сейчас, чтобы "прикинуть перспективки" дальнейшего пути человечества, с учётом того, что под ногами североамериканских жителей находится небывалая "бомба" замедленного действия.
Геологическое происхождение Йеллоустоуна
Йеллоустоун уникален тем, что находится не на границе литосферных плит, как большинство известных вулканов, а глубоко внутри континентальной коры. Это делает его частью так называемых «горячих точек» — мест, где мантийный плюм (столб раскалённого вещества) поднимается из недр Земли, вызывая вулканическую активность.
- Путь Йеллоустонской горячей точки за последние 17 млн лет
Такие точки обычно связаны с океаническими платформами, например, как Гавайские острова. Но редкие случаи, как Йеллоустоун, демонстрируют, что подобное возможно и на суше.
Под Йеллоустоуном находятся две основные магматические камеры. Нижняя, расположенная на глубине от 20 до 50 километров, состоит преимущественно из базальтового материала. Верхняя, на глубине 8–16 км, содержит более вязкую и богатую кремнезёмом магму — тот самый потенциально взрывоопасный материал, который может привести к суперизвержению.
- Гора Шеридан со стороны озера Харт, Йеллоустонский национальный парк
Эти слои постоянно пополняются за счёт подъёма вещества из мантии, создавая гигантский термальный двигатель, работающий миллионы лет.
Движение плит и следы древних кальдер
Североамериканская плита медленно движется на юго-запад со скоростью около 2,5 сантиметра в год. В то же время сам мантийный плюм остаётся практически неподвижным. Именно поэтому Йеллоустоун словно "шагает" по территории США, оставляя за собой цепочку древних кальдер, которые можно проследить через штат Айдахо вплоть до современной кальдеры в Вайоминге.
- Литосферные плиты. Северо-Американская плита показана коричневым цветом.
Каждый новый прорыв магмы оставлял после себя масштабные изменения рельефа и выбросы, сравнимые по силе с астероидными ударами. Напомню, что один особо сильный астероидный удар прекратил эру динозавров 65 миллионов лет назад и полностью перекроил облик Земли. Супервулкан, на секундочку, способен "поступить" ровно так же.
- Карта пепловых полей Йеллоустонского вулкана при возможном извержении.
Исследования с использованием сейсмической томографии показали, что плюм, поддерживающий Йеллоустоун, тянется вглубь Земли на тысячи километров. Он является частью глубинной структуры мантии, формирующей такое уникальное геологические образования. Одна проблема - в случае прорыва поток магмы может быть фактически неиссякаемым.
Три великих извержения Йеллоустоуна
Супервулкан уже "шалил". И первое извержение произошло около 2 миллионов лет назад объем выброшенного материала составил порядка 2500 кубических километров — почти в сто раз больше, чем при извержении Кракатау.
- Выброшенный пепел покрыл территорию от побережья Тихого океана до равнин Среднего Запада.
Выброшенный пепел покрыл территорию от побережья Тихого океана до равнин Среднего Запада. Пирокластические потоки уничтожили всё на своём пути, а в стратосфере образовалось плотное облако, затмившее солнце на месяцы, а возможно, и годы.
Примерно 1,3 миллиона лет назад последовало второе извержение, менее интенсивное, но всё ещё гигантское по масштабам. Объём выброса составил около 280 кубических километров.
- Хотя влияние на окружающую среду было меньшим, чем после первого события, извержение всё же сильно поменяло ландшафт региона
Хотя влияние на окружающую среду было меньшим, чем после первого события, извержение всё же сильно поменяло ландшафт региона, сформировав новые формы рельефа и положив слой нежизнеспособного пепла на огромных территориях.
Последнее крупное извержение, случившееся около 640 тысяч лет назад, дало начало той самой кальдере, которую мы сегодня знаем как Йеллоустоунскую. Объём выброса составил около 1000 кубических километров.
- Пирокластические потоки
Пирокластические потоки распространились на сотни километров, а столбы пепла достигли высоты 50 километров. Пепловые слои найдены в отложениях от Калифорнии до Луизианы. Удар по экосистемам был колоссальным: многие виды животных исчезли или были вынуждены мигрировать.
Современное состояние вулканической системы
Сегодня Йеллоустоун остаётся активным. Магматическая система под ним работает без перерыва. Ученые регистрируют постоянную деформацию земной поверхности — она то поднимается, то опускается на несколько сантиметров в год. Это говорит о движении магмы внутри камер.
- Гейзеры, источники и фумаролы — это лишь внешнее проявление внутренней активности.
Гейзеры, источники и фумаролы — это лишь внешнее проявление внутренней активности. Они служат естественными клапанами, через которые выходят газы и тепло. Однако если давление внутри систем начнёт расти, это может стать предвестником чего-то гораздо более серьёзного.
Ежегодно в регионе регистрируется до двух тысяч мелких землетрясений. Большинство из них незаметны для человека, но они указывают на напряжённое состояние коры.
- К примеру, в 2017 году произошла серия толчков, получившая название "сейсмического роя"
К примеру, в 2017 году произошла серия толчков, получившая название "сейсмического роя", включающая более двух тысяч подземных толчков за раз. Такие события помогают исследователям понять структуру подземных разломов и оценивать уровень риска.
Что произойдёт при новом суперизвержении?
Если магматический пузырь под Йеллоустоуном когда-нибудь прорвётся, последствия будут катастрофическими. Предполагаемый объём выброса может составить от 1000 до 2500 кубических километров. Пирокластические потоки распространятся на сотни километров, уничтожая всё на своём пути. В радиусе 2000–3000 км выпадет метровый слой вулканического пепла, сделавший бы невозможной жизнь в этом регионе на долгие десятилетия.
- Наиболее страшны глобальные последствия.
Наиболее страшны глобальные последствия. Пепел поднимется в стратосферу и рассеется по всему миру, блокируя солнечный свет. Это приведёт к снижению температуры на 5–20°C в разных регионах.
Как итог: фотосинтез прекратится, урожаи погибнут, начнётся продовольственный кризис. Возможно, климат планеты изменится на десятилетия, а возможно, и на века.
- Статистически интервал между суперизвержениями Йеллоустоуна составляет около 600–700 тысяч лет.
Статистически интервал между суперизвержениями Йеллоустоуна составляет около 600–700 тысяч лет. Однако это не гарантирует, что следующий будет именно через такой срок. Вулканические процессы не подчиняются строгим временным рамкам. Более того, современные исследования показывают, что система не обязательно должна пройти через полный цикл накопления энергии, чтобы дать о себе знать.
- Учёные всего мира следят за Йеллоустоуном с помощью сейсмических сетей, гравиметров, GPS-станций и других инструментов.
Моделирование показывает, что вероятность суперизвержения в течение года составляет менее 0,00014%. Это крайне малая цифра, но она не означает нулевой риск. Кроме того, возможны другие типы событий: локальные извержения, гидротермальные взрывы, усиление сейсмичности. Все они могут быть предвестниками более масштабных изменений.
Учёные всего мира следят за Йеллоустоуном с помощью сейсмических сетей, гравиметров, GPS-станций и других инструментов. Проект Yellowstone Volcano Observatory, созданный совместно USGS, NASA и другими организациями, собирает данные в режиме реального времени. Эти технологии позволяют отслеживать даже самые незначительные изменения в активности.
- Моделирование показывает, что вероятность суперизвержения в течение года составляет менее 0,00014%.
Были проведены экспедиции по бурению пород в окрестностях кальдеры. Полученные образцы дают представление о составе магмы, её температуре и давлении. Также изучаются газовые выбросы — CO;, H;S и другие компоненты, которые могут сигнализировать о нарастании активности.
Год без лета: глобальная катастрофа изменила Землю в 1816 году
В конце 1815 года кровавые закаты заполыхали над Лондоном. В конце следующей весны исчезло Солнце и погода повернула вспять. Сначала ударили грозы и молнии, которых никто не видел, пролились небывалые дожди. А потом вместо лета пришла зима, ударили морозы и холодные ветра. Холодные солнечные лучи едва давали свет. Так человечество узнало, что такое ледниковый период.
Люди и государства не понимали, что происходит, но отражали происходящее в газетах. Boston Independent Chronicle 17 июня 1816 год писал: "5-го июня была довольно теплая погода, а во второй половине дня прошли обильные ливни, сопровождавшиеся молниями и громом, затем последовали сильные холодные ветры и вернулась зима. Пожары от молний накрыли штат".
Осенью другая газета написала: "Погода летом стала необычной не только у нас, но и в Европе. Мы не помним времени, когда лето было таким холодным. В каждом месяце были сильные морозы, чего мы никогда не знали. Было холодно и в Европе".
Гигантское жерло разрушенного вулкана Тамборы напоминает о невероятной катастрофе
Нехватка солнечного света привела к потере урожаев, Европа и США стали голодать. Мрачное настроение вызывало мрачные мысли, в Европы они усиливались сокрушительными опустошениями наполеоновских войн. И в этот год Мэри Шелли написала роман "Франкенштейн".
Телефонов и телеграфов не было, человечество не делилось друг с другом информацией, новости плыли на кораблях полгода с одной края мира на другой. И некоторые ученые решили, что всему виной пятна на Солнце. Но причина катастрофы была другой, лишь через 100 лет люди поймут что всему виной извержение вулкана в безлюдной части Земли. Самое сильное в истории человечества...
Остров Сумбава, где находится гора Тамбора, расположен в Индонезии, но в 19 веке район был безлюдным и далеким. Когда остров был открыт европейцами, его главным украшением была гигантская гора в центре.
Но примерно за три года до извержения гора ожила. Земля содрогнулась, и над вершиной горы появилось первое темное облако. 5 апреля 1815 года послышался грохот, и британские торговцы подумали, что флот Наполеона доплыл сюда и вовсю палит из пушек.
Ночь 10 апреля 1815 года превратилась в день, когда гигантский столб огня вылетел из жерла на высоту 5 километров, разрывая гору на 3 части. По словам очевидца с острова в 15 километрах от нее, вся гора превратилась в "жидкий огонь".
Камни из пемзы размером в 16 сантиметров посыпались дождем на соседние острова. Туземцы острова Сумбавы были уничтожены, цунами разрушили соседние острова, унеся десятки тысяч жизней.
А затем пришло время платить по счетам и людям далеких континентов Земли. Тысячи тонн выброшенного пепла Тамборы в течении года заволокивали земной шар. Блокируя солнечный свет в атмосфере, пепел вулкана вызвал кровавые закаты, ураганы и опустошительные грозы, после чего пришли морозы и засуха. Поэтому 1816-й и назвали "год без лета".
Мощность извержения по шкале VEI, где 0 - это мелкие извержения сегодня. Достигнув 7 баллов, извержение Тамборы стало самым сильным в истории нашей цивилизации. Красным радиус накрытия поверхности пеплом.
Извержение Тамборы было намного мощнее чем извержение вулкана Кракатау 1883 года, когда взрывная волна 4 раза обогнула планету. Но благодаря появлению телеграфа о Кракатау узнал весь свет, а о Тамборе нет. В Европе и Северной Америке услышали об извержении вулкана Тамбора через год. И это событие не имело для них особого значения.
Местный правитель, раджа Саугара, рассказал о катаклизме британскому лейтенанту и это стало единственным отчетом о катастрофе:
"Гора стала телом из жидкого огня, скатывающегося во всех направлениях. Начал падать пепел, и после этого поднялся сильный ураган, который снес все дома на острове. В воздухе летали деревья с корнями, скот и люди, их выбрасывало далеко в море. Затем пришла гигантская волна и смыла все, что осталось".
Земля уходит из-под ног, Калифорния отколется? Тайны и опасности великого калифорнийского разлома
Представь себе рану на теле планеты, протянувшуюся более чем на тысячу двести километров через весь солнечный штат Калифорния. Это не просто трещина в земле, это живая, движущаяся граница, линия фронта в бесконечной войне гигантских литосферных плит. Это разлом Сан-Андреас - один из самых известных и наиболее изученных геологических объектов на Земле. Он является классическим примером трансформного разлома, где две плиты не сталкиваются и не расходятся, а скользят друг относительно друга, словно огромные корабли в океане времени. Здесь, на этой границе, Тихоокеанская плита неумолимо движется на северо-запад, а Северо-Американская — на юго-восток. Ученые делят его на три большие части - северную, центральную и южную - каждая со своим характером и уровнем опасности. В среднем плиты проползают мимо друг друга со скоростью от двадцати до тридцати пяти миллиметров в год - примерно с той же скоростью, с какой растут наши ногти.
Где разлом берет свое начало
На севере, неподалеку от города Юрика, разлом уходит в воды Тихого океана. Здесь происходит удивительная встреча трех тектонических плит - Тихоокеанской, СевероАмериканской и плиты Хуан-де-Фука, образующих сложный узел, известный как тройное сочленение Мендосино. В этом регионе разлом Сан-Андреас встречается с зоной субдукции Каскадия, и ученые всерьез опасаются, что мощное землетрясение в одной системе может, как спусковой крючок, вызвать разрушительные толчки в другой.
Южная оконечность разлома находится совсем в другом ландшафте у высохшего соленого озера Солтон-Си, недалеко от границы с Мексикой. Здесь движение плит меняет свой характер: правосторонний сдвиг уступает место расхождению, раздвижению. Эта область, называемая Солтонским желобом, представляет собой зарождающийся океанический хребет, продолжение Калифорнийского залива. Миллионы лет назад море заливало эту впадину, но сегодня ее перекрывают мощные наносы реки Колорадо.
Как разлом получил свое имя
История открытия Сан-Андреас неразрывно связана с одной из самых страшных катастроф в истории США. Впервые этот геологический объект привлек внимание профессора Эндрю Лоусона из Калифорнийского университета в Беркли еще в 1895 году. Но настоящее осознание его масштабов пришло после катастрофического землетрясения 1906 года, которое практически уничтожило Сан-Франциско. Лоусону было поручено расследовать причины трагедии. Исследуя местность, он составлял карту разрывов: заборы, дороги и русла ручьев были буквально разорваны и смещены на несколько метров. Когда он соединил эти точки на карте, они сложились в ровную линию, совпавшую с разломом, который он обнаружил одиннадцатью годами ранее.
Эта линия проходила через небольшую долину Сан-Андреас и одноименное озеро, образовавшееся в естественной тектонической впадине. Вопреки распространенному заблуждению, Лоусон назвал разлом не в честь озера, а в честь окружающей его долины. Позже, в 1953 году, геолог Томас Диббли, изучив горные породы, сделал смелое по тем временам предположение, что смещение пород вдоль разлома составляет сотни километров. Эта идея, радикальная для середины двадцатого века, впоследствии блестяще подтвердилась теорией тектоники плит.
В начале двадцать первого века ученые пошли еще дальше. В рамках амбициозного проекта SAFOD (Обсерватория разлома Сан-Андреас на глубине) они пробурили скважину глубиной почти три километра прямо в тело разлома около Паркфилда. Это позволило впервые в истории взять пробы пород с глубины и установить датчики прямо в очаге будущих землетрясений, чтобы понять физику процессов, происходящих в недрах Земли.
Южный сегмент: Тлеющая угроза Лос-Анджелеса
Изображение взято с сайта
Южный участок разлома, начинающийся у Солтон-Си, это, пожалуй, самый тревожный и изученный сегмент. Проходя вдоль подножия живописных гор Сан-Бернардино и Сан-Габриэль, он словно подчеркивает их происхождение: эти хребты, известные как Поперечные хребты, были буквально выдавлены вверх колоссальным давлением движущихся плит. Здесь же находится знаменитый «Большой изгиб» место, где разлом меняет направление, создавая зону колоссального сжатия.
Этот участок способен породить землетрясение магнитудой более 8, и он проходит всего в пятидесяти шести километрах к северо-востоку от центра Лос-Анджелеса. Ученые подсчитали, что сильное землетрясение здесь, которого не было уже по меньшей мере триста лет, может унести тысячи жизней и причинить ущерб на сотни миллиардов долларов. Исследование 2023 года выявило любопытную связь: в прошлом сильные землетрясения в этой зоне совпадали с периодами высокого уровня воды в древнем озере Кауилла (на месте которого сейчас Солтон-Си). Вес воды создавал дополнительную нагрузку, провоцируя сейсмическую активность. Сейчас озеро почти высохло, и некоторые ученые видят в этом причину аномально долгого затишья.
Центральный сегмент: Там, где земля дышит спокойно
Изображение взято с сайта К северу от Паркфилда начинается центральный участок. В отличие от своего южного собрата, он ведет себя удивительно мирно. Здесь происходит феномен, который геологи называют асейсмической ползучестью. Вместо того чтобы накапливать напряжение веками и сбрасывать его в одном мощном ударе, плиты здесь движутся непрерывно и почти бесшумно. Дороги и заборы медленно, но верно смещаются, не причиняя вреда. Именно здесь, в районе Паркфилда, ученые организовали главный полигон для изучения жизни разлома, поскольку небольшие землетрясения происходят здесь с завидной регулярностью.
Северный сегмент: Край, где столкнулись город и стихия
Северный сегмент, протянувшийся от Холлистера до мыса Мендосино, это история драматического соседства мегаполиса и грозной тектонической силы. Именно здесь разлом пересекает густонаселенный район залива Сан-Франциско. Он проходит через горы Санта-Крус, где в 1989 году произошло разрушительное землетрясение Лома-Приета, затем выходит на полуостров Сан-Франциско и уходит в океан у Дейли-Сити. Здесь же, у подножия города, находился эпицентр катастрофы 1906 года.
Разлом выходит на сушу в округе Марин, образуя живописную лагуну Болинас и залив Томалес, а затем продолжает свой путь на север, вдоль побережья, частично на суше, частично под водой, оставляя свой след в виде прямых долин, по которым текут реки. За масштабами этой системы легко забыть, что под Сан-Франциско и Оклендом пролегает целая сеть "сестринских" разломов, таких как Хейуорд и Калаверас, каждый из которых является источником потенциальной опасности.
Изображение взято с сайта На протяжении десятилетий Сан-Андреас остается объектом пристального изучения. Тысячи научных работ посвящены попыткам понять его характер и предсказать следующий «Большой». Исследование 2006 года, например, показало, что южный сегмент разлома накопил достаточно энергии для землетрясения магнитудой более 7. Однако предсказать точное время, к сожалению, пока невозможно. В 2008 году Геологическая служба США смоделировала землетрясение магнитудой 7,8 на юге и пришла к выводу, что оно может унести около 1800 жизней и обернуться ущербом в 213 миллиардов долларов.
В ответ на эти риски был разработан сценарий HayWired масштабное междисциплинарное исследование последствий гипотетического землетрясения магнитудой 7,0 в районе залива Сан-Франциско. Ученые не просто просчитали, какие здания рухнут, а какие дороги будут перекрыты. Они попытались заглянуть в будущее, оценив, как долго будут восстанавливаться экономика и социальная сфера. Выводы неутешительны: перебои в работе коммунальных служб и цепочек поставок могут обернуться потерей 4% валового продукта штата, а полное восстановление наиболее пострадавших районов может занять десятилетие.
Существует и гипотеза, связывающая судьбу Сан-Андреас с его северным соседом - зоной субдукции Каскадия. Исследования показывают, что на протяжении последних трех тысяч лет крупные землетрясения на северном сегменте разлома часто следовали за гигантскими толчками в Каскадии, словно эстафетная палочка, передающая разрушение.
Жизнь вдоль Сан-Андреас всегда была сотрясаема подземными толчками. В 1812 году мощное землетрясение разрушило католические миссии в Южной Калифорнии. В 1857 году разрыв длиной 350 километров вызвал знаменитое Форт-Теджонское землетрясение магнитудой 7,9. Землетрясение 1906 года в Сан-Франциско унесло жизни около трех тысяч человек и навсегда изменило подход к сейсмостойкому строительству. В 1989 году мир облетели кадры с чемпионата мира по бейсболу, прерванного толчками Лома-Приета. И даже относительно недавнее землетрясение 2004 года в Паркфилде, хоть и не было катастрофическим, напомнило, что великий разлом никогда не спит. Сан-Андреас — это не просто линия на карте, это живой организм планеты, напоминание о мощи сил, формирующих облик Земли, и постоянный вызов для науки и человеческой цивилизации.
Уважаемый читатель, спасибо Вам, что дочитали эту статью до конца. Буду рад, если вы подпишитесь на мой канал. И ознакомитесь с другими подборками канала.
 
Подписаться
Топ-10 самых сильных землетрясений в истории: когда Земля сходила с ума
29 марта 2025
22,8 тыс
3 мин
Оглавление
• Произошедшее в Мьянме землетрясение стало одним из самых мощных на памяти человечества. Сегодня мы расскажем о десятке самых разрушительных катастроф за последние столетия.
• 1. Великое Чилийское (1960, 9.5 баллов)
• 2. Аляска (1964, 9.2)
Показать ещё
Произошедшее в Мьянме землетрясение стало одним из самых мощных на памяти человечества. Сегодня мы расскажем о десятке самых разрушительных катастроф за последние столетия.
Землетрясения — как спящие драконы: мы знаем, где они «живут» (Тихоокеанское огненное кольцо, например), но когда именно проснутся — загадка. Самые страшные толчки часто происходят там, где их не ждут.
Человечество научилось строить небоскребы, но перед землетрясениями мы все еще как пещерные люди — можем только гадать и надеяться на лучшее.
Современные технологии позволяют предупредить о толчках за 10-60 секунд, но против 9-балльных монстров мы все еще бессильны.
Самые опасные зоны сегодня — Токио, Сан-Франциско и Стамбул. Сейсмологи в ужасе ждут "Большого одного" — землетрясения магнитудой 9+ в этих регионах.
Итак, топ-10 самых сильных землетрясений в XX-XXI веках.
1. Великое Чилийское (1960, 9.5 баллов)
Рекордсмен всех времен! Тряска длилась целых 10 минут (!), а последствия ощущались по всей планете. Цунами дошло аж до Японии и Гавайев. Погибло около 6000 человек, а город Вальдивия частично ушел под воду. После этого чилийцы стали мировыми экспертами по сейсмостойкому строительству.
• Цунами высотой 25 метров смыло прибрежные города
• Вулкан Пуеуэ проснулся через 2 дня после толчков
• Земная ось сместилась на 8 см
• Чилийцы называют его "El Terremoto de Valdivia" — по городу, который превратился в руины.
2. Аляска (1964, 9.2)
Мощнейшее землетрясение в истории США. Почти 5 минут адской тряски — дороги трескались как стекло, а земля вздымалась волнами. Удивительно, но погибло всего 131 человек (спасибо малой плотности населения).
• Город Анкоридж опустился на 2.4 метра
• Образовался новый залив Портэдж (раньше там была суша)
3. Суматра (2004, 9.1)
Этот толчок породил цунами, погибли 230 000 человек по всему Индийскому океану. Многие туристы снимали на камеры «странный отлив», даже не подозревая, что через 20 минут их накроет 15-метровая волна.
• Цунами высота с 5-этажный дом
• Волна дошла до Сомали (6000 км!)
• Под воду ушли целые острова
4. Тохоку, Япония (2011, 9.0)
Фукусима, АЭС, радиация — последствия знают все. Но мало кто помнит, что сама тряска сдвинула ось Земли на 15 см! Японцы до сих пор разгребают завалы.
• Фукусима стала новым "Чернобылем"
• Волны цунами перехлестнули 10-метровые дамбы
• Токио сдвинулся на 2.4 метра к востоку
• Японцы до сих пор отстраивают разрушенные города.
5. Камчатка (1952, 9.0)
Советские СМИ почти не освещали эту катастрофу. Цунами смыло целый город Северо-Курильск — погибло около 2000 человек. После этого в СССР создали систему оповещения о цунами.
• Первая волна цунами была "скромной" — 5 м, но через 20 минут пришла вторая — 18 м
• Владивосток ощутил толчки силой 6 баллов
6. Чили (2010, 8.8)
Второй "чилийский апокалипсис". 500 погибших, но главное — землетрясение было таким сильным, что сократило земные сутки на 1.26 микросекунды (ученые реально это зафиксировали).
• Консепсьон сместился на 3 метра
• В Андах появились новые озера
7. Эквадор (1906, 8.8)
Цунами убило 1000 человек, а волны докатились даже до Сан-Франциско. Тогда впервые задумались о международной системе предупреждения.
• Волны выбросили корабли на сушу
• Время, когда статистика работала плохо — реальное число жертв неизвестно
8. Ассам-Тибет (1950, 8.6)
Редкий случай, когда землетрясение изменило ландшафт — реки поменяли русла, а в горах образовались новые озера. Погибло 1500-3000 человек.
• В Калькутте (1500 км от эпицентра) рухнули дома
9. Аляска (1965, 8.7)
Мощный подводный толчок, но повезло — эпицентр был в малонаселенной зоне. Цунами прошло почти без жертв.
• Эпицентр в малонаселенной зоне
• Цунами не превышало 10 м
• Ученые до сих пор изучают его уникальную сейсмограмму
10. Непал (2015, 7.8)
Хоть магнитуда и меньше, но разрушения колоссальные — погибло 9000 человек, а Эверест «похудел» на 2.5 см.
• В Катманду 90% зданий повреждено
• Лавина на Эвересте убила 19 альпинистов


Рецензии