Меры безопасности при извержении вулкана: Меры безопасности при извержении вулкана

Содержание

Меры безопасности при извержении вулкана

Извержение вулкана происходит потому, что в глубинах горы постоянно происходят различные химические явления, которые однажды достигают своего пика, происходит сильнейший взрыв, а за ним и выброс этих веществ на поверхность земли. Перед извержением из вулкана обычно выделяется множество разнообразных удушающих газов и паров, а также выбросы пепла и кусков горных пород. Этот пепел и куски горных пород напоминают град и способны покрыть землю слоем в несколько сантиметров. Только спустя некоторое время после этого происходит сильнейший взрыв и из вулкана вниз устремляются потоки раскаленной лавы. Эта лава сметает все на своем пути, превращая огромные города в груды пепла.

Скорость движения лавы равносильна скорости течения реки, и убежать от нее просто невозможно. Укрыться где-то от лавы также нельзя, так как деревья она просто сжигает, да и огненная вода, как ее еще называют, содержит множество газов, которые, испаряясь, отравляют воздух и губят все живое.

Как и другие природные катаклизмы, извержение вулкана часто случается неожиданно и человеку ничего не остается, как оперативно реагировать на это происшествие. Опасность, которую представляет действующий вулкан, обратно пропорциональна расстоянию до кратера. То есть больше всего стоит переживать тем, кто живет поблизости с дымящей горой.

Большинство мощных извержений сопровождается землетрясениями, которые как бы предупреждают все живое вокруг, что опасность очень вероятна в ближайшее время. Именно в такой ситуации службы по чрезвычайным ситуациям оповещают население о потенциальном извержении вулкана, намекая тем самым собирать вещи и выдвигаться.

Итак, какие же основные правила поведения при извержении вулкана?

Если вы живете в непосредственной близости к вулкану, постоянно следите за сообщениями о его состоянии, подготовьте горячий рюкзак с самыми необходимыми вещами и документами. Он всегда должны быть наготове.

При получении предупреждения об извержении или возможных последующих осложнениях (наводнение, сход сели) закройте свое жилище, собирайте все самые необходимые вещи и ищите себе укрытие, желательно подальше от огнедышащих, пеплоизвергающих, лавосочящихся склонов до лучших времен, пока минует опасность извержения вулкана.

Если извержение застало вас врасплох, обязательно защищайте свое тело и голову от пепла и камней. Голову защитит почти все, от деревянных конструкций до картона, о дыхании позаботится марлевая повязка своими руками или респиратор. Ну а если вы подготовились на все 100%, то можете доставать свой противогаз.

Извержение вулканов часто сопровождается паводками, сходами селевых потоков, затоплениями. Поэтому избегайте рек, особенно вблизи вулкана, старайтесь взобраться, как можно выше, чтобы не стать жертвой потоков воды или селя.

Если при извержении вулкана вы покидаете опасную зону на транспорте, выбирайте маршрут, противоположный направлению ветра. Это поможет вам избежать неприятного столкновения с пеплом в дальнейшем.

Средняя скорость движения лавы – 40 км/ч. От неё реально сбежать на транспорте. Как и в случае с пеплом, стоит выбирать направление движения, перпендикулярное сходу потока.

Одевайте как можно больше теплой одежды. Это позволит защитить ваш организм от кислоты, которая будет образовываться в огромных количествах в результате реакции с окружающей средой SO2.

После извержения не спешите возвращаться в свой дом. Сигналом должны послужить сообщения служб по ЧС. Если есть возможность, проведите несколько дней подальше от зоны, которая пострадала от извержения вулкана.

По возвращению в свое жилище, старайтесь как можно дольше не открывать окна (2-3 недели), пока пепел полностью не выветрится из окружающей среды. Не забывайте защищать дыхательные органы.

В каждом отдельном случае следует без паники принимать взвешенные решения. Суета только усугубит ситуацию, и выжить в таком случае будет гораздо сложней. Стоит заметить, что опасность от извержения вулкана существует не только для региона вокруг горы. Потенциально вулканы угрожают жизни всего живого на Земле, поэтому не стоит относиться со снисхождением к этим горячим соседям.

Меры безопасности при извержении вулкана

Извержение вулкана происходит потому, что в глубинах горы постоянно происходят различные химические явления, которые однажды достигают своего пика, происходит сильнейший взрыв, а за ним и выброс этих веществ на поверхность земли. Перед извержением из вулкана обычно выделяется множество разнообразных удушающих газов и паров, а также выбросы пепла и кусков горных пород. Этот пепел и куски горных пород напоминают град и способны покрыть землю слоем в несколько сантиметров. Только спустя некоторое время после этого происходит сильнейший взрыв и из вулкана вниз устремляются потоки раскаленной лавы. Эта лава сметает все на своем пути, превращая огромные города в груды пепла.

Скорость движения лавы равносильна скорости течения реки, и убежать от нее просто невозможно. Укрыться где-то от лавы также нельзя, так как деревья она просто сжигает, да и огненная вода, как ее еще называют, содержит множество газов, которые, испаряясь, отравляют воздух и губят все живое.

Как и другие природные катаклизмы, извержение вулкана часто случается неожиданно и человеку ничего не остается, как оперативно реагировать на это происшествие. Опасность, которую представляет действующий вулкан, обратно пропорциональна расстоянию до кратера. То есть больше всего стоит переживать тем, кто живет поблизости с дымящей горой.

Большинство мощных извержений сопровождается землетрясениями, которые как бы предупреждают все живое вокруг, что опасность очень вероятна в ближайшее время. Именно в такой ситуации службы по чрезвычайным ситуациям оповещают население о потенциальном извержении вулкана, намекая тем самым собирать вещи и выдвигаться.

Итак, какие же основные правила поведения при извержении вулкана?

Если вы живете в непосредственной близости к вулкану, постоянно следите за сообщениями о его состоянии, подготовьте горячий рюкзак с самыми необходимыми вещами и документами. Он всегда должны быть наготове.

При получении предупреждения об извержении или возможных последующих осложнениях (наводнение, сход сели) закройте свое жилище, собирайте все самые необходимые вещи и ищите себе укрытие, желательно подальше от огнедышащих, пеплоизвергающих, лавосочящихся склонов до лучших времен, пока минует опасность извержения вулкана.

Если извержение застало вас врасплох, обязательно защищайте свое тело и голову от пепла и камней. Голову защитит почти все, от деревянных конструкций до картона, о дыхании позаботится марлевая повязка своими руками или респиратор. Ну а если вы подготовились на все 100%, то можете доставать свой противогаз.

Извержение вулканов часто сопровождается паводками, сходами селевых потоков, затоплениями. Поэтому избегайте рек, особенно вблизи вулкана, старайтесь взобраться, как можно выше, чтобы не стать жертвой потоков воды или селя.

Если при извержении вулкана вы покидаете опасную зону на транспорте, выбирайте маршрут, противоположный направлению ветра. Это поможет вам избежать неприятного столкновения с пеплом в дальнейшем.

Средняя скорость движения лавы – 40 км/ч. От неё реально сбежать на транспорте. Как и в случае с пеплом, стоит выбирать направление движения, перпендикулярное сходу потока.

Одевайте как можно больше теплой одежды. Это позволит защитить ваш организм от кислоты, которая будет образовываться в огромных количествах в результате реакции с окружающей средой SO2.

После извержения не спешите возвращаться в свой дом. Сигналом должны послужить сообщения служб по ЧС. Если есть возможность, проведите несколько дней подальше от зоны, которая пострадала от извержения вулкана.

По возвращению в свое жилище, старайтесь как можно дольше не открывать окна (2-3 недели), пока пепел полностью не выветрится из окружающей среды. Не забывайте защищать дыхательные органы.

В каждом отдельном случае следует без паники принимать взвешенные решения. Суета только усугубит ситуацию, и выжить в таком случае будет гораздо сложней. Стоит заметить, что опасность от извержения вулкана существует не только для региона вокруг горы. Потенциально вулканы угрожают жизни всего живого на Земле, поэтому не стоит относиться со снисхождением к этим горячим соседям.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Фото из открытого источника

Меры безопасности при извержении вулкана — Новости

Извержение вулкана происходит потому, что в глубинах горы постоянно происходят различные химические явления, которые однажды достигают своего пика, происходит сильнейший взрыв, а за ним и выброс этих веществ на поверхность земли. Перед извержением из вулкана обычно выделяется множество разнообразных удушающих газов и паров, а также выбросы пепла и кусков горных пород. Этот пепел и куски горных пород напоминают град и способны покрыть землю слоем в несколько сантиметров. Только спустя некоторое время после этого происходит сильнейший взрыв и из вулкана вниз устремляются потоки раскаленной лавы. Эта лава сметает все на своем пути, превращая огромные города в груды пепла.

Скорость движения лавы равносильна скорости течения реки, и убежать от нее просто невозможно. Укрыться где-то от лавы также нельзя, так как деревья она просто сжигает, да и огненная вода, как ее еще называют, содержит множество газов, которые, испаряясь, отравляют воздух и губят все живое.

Как и другие природные катаклизмы, извержение вулкана часто случается неожиданно и человеку ничего не остается, как оперативно реагировать на это происшествие. Опасность, которую представляет действующий вулкан, обратно пропорциональна расстоянию до кратера. То есть больше всего стоит переживать тем, кто живет поблизости с дымящей горой.

Большинство мощных извержений сопровождается землетрясениями, которые как бы предупреждают все живое вокруг, что опасность очень вероятна в ближайшее время. Именно в такой ситуации службы по чрезвычайным ситуациям оповещают население о потенциальном извержении вулкана, намекая тем самым собирать вещи и выдвигаться.

Итак, какие же основные правила поведения при извержении вулкана?

Если вы живете в непосредственной близости к вулкану, постоянно следите за сообщениями о его состоянии, подготовьте горячий рюкзак с самыми необходимыми вещами и документами. Он всегда должны быть наготове.

При получении предупреждения об извержении или возможных последующих осложнениях (наводнение, сход сели) закройте свое жилище, собирайте все самые необходимые вещи и ищите себе укрытие, желательно подальше от огнедышащих, пеплоизвергающих, лавосочящихся склонов до лучших времен, пока минует опасность извержения вулкана.

Если извержение застало вас врасплох, обязательно защищайте свое тело и голову от пепла и камней. Голову защитит почти все, от деревянных конструкций до картона, о дыхании позаботится марлевая повязка своими руками или респиратор. Ну а если вы подготовились на все 100%, то можете доставать свой противогаз.

Извержение вулканов часто сопровождается паводками, сходами селевых потоков, затоплениями. Поэтому избегайте рек, особенно вблизи вулкана, старайтесь взобраться, как можно выше, чтобы не стать жертвой потоков воды или селя.

Если при извержении вулкана вы покидаете опасную зону на транспорте, выбирайте маршрут, противоположный направлению ветра. Это поможет вам избежать неприятного столкновения с пеплом в дальнейшем.

Средняя скорость движения лавы – 40 км/ч. От неё реально сбежать на транспорте. Как и в случае с пеплом, стоит выбирать направление движения, перпендикулярное сходу потока.

Одевайте как можно больше теплой одежды. Это позволит защитить ваш организм от кислоты, которая будет образовываться в огромных количествах в результате реакции с окружающей средой SO2.

После извержения не спешите возвращаться в свой дом. Сигналом должны послужить сообщения служб по ЧС. Если есть возможность, проведите несколько дней подальше от зоны, которая пострадала от извержения вулкана.

По возвращению в свое жилище, старайтесь как можно дольше не открывать окна (2-3 недели), пока пепел полностью не выветрится из окружающей среды. Не забывайте защищать дыхательные органы.

  В каждом отдельном случае следует без паники принимать взвешенные решения. Суета только усугубит ситуацию, и выжить в таком случае будет гораздо сложней. Стоит заметить, что опасность от извержения вулкана существует не только для региона вокруг горы. Потенциально вулканы угрожают жизни всего живого на Земле, поэтому не стоит относиться со снисхождением к этим горячим соседям.

Тематическое фото из открытого источника

Южно-Сахалинск | Меры безопасности при извержении вулкана

    Центр

    Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область г. Москва Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область

    Приволжье

    Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская Республика

    Сибирь

    Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская область

    Урал

    Курганская область Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Челябинская область Ямало-Ненецкий автономный округ

    Юг

    Астраханская область Волгоградская область г. Севастополь Краснодарский край Республика Адыгея Республика Калмыкия Республика Крым Ростовская область

    Северо-Запад

    Архангельская область Вологодская область г. Санкт-Петербург Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Респуб

Южно-Сахалинск | Меры безопасности при извержении вулкана

    Центр

    Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область г. Москва Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область

    Приволжье

    Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская Республика

    Сибирь

    Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская область

    Урал

    Курганская область Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Челябинская область Ямало-Ненецкий автономный округ

    Юг

    Астраханская область Волгоградская область г. Севастополь Краснодарский край Республика Адыгея Республика Калмыкия Республика Крым Ростовская область

    Северо-Запад

    Архангельская область Вологодская область г. Санкт-Петербург Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Респуб

Южно-Сахалинск | Меры безопасности при извержении вулкана

    Центр

    Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область г. Москва Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область

    Приволжье

    Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская Республика

    Сибирь

    Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская область

    Урал

    Курганская область Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Челябинская область Ямало-Ненецкий автономный округ

    Юг

    Астраханская область Волгоградская область г. Севастополь Краснодарский край Республика Адыгея Республика Калмыкия Республика Крым Ростовская область

    Северо-Запад

    Архангельская область Вологодская область г. Санкт-Петербург Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия

Южно-Сахалинск | Меры безопасности при извержении вулкана

    Центр

    Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область г. Москва Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область

    Приволжье

    Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская Республика

    Сибирь

    Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская область

    Урал

    Курганская область Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Челябинская область Ямало-Ненецкий автономный округ

    Юг

    Астраханская область Волгоградская область г. Севастополь Краснодарский край Республика Адыгея Республика Калмыкия Республика Крым Ростовская область

    Северо-Запад

    Архангельская область Вологодская область г. Санкт-Петербург Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Респуб

Измерение вулканических газов

Вулканические газы из Килауэа
проанализированы с помощью масс-спектрометра
на гавайском вулкане Обсерватория

Есть три основных способа сбора данных газовыми геохимиками:

Оценки по горным породам, минералам и включениям

Ученые могут определять количество и типы газа в горных породах, в минералах внутри породы или во включениях газа в минералах или стекле (Ihinger and others, 1994).Методы делятся на четыре класса: объемная экстракция, бомбардировка энергичными частицами, методы колебательной спектроскопии и исследования фазового равновесия. Этот метод используется в экспериментальных исследованиях и для горных пород из всех тектонических обстановок, исторических извержений и крупных доисторических извержений. Было обнаружено, что некоторые методы недооценивают наблюдаемое количество газа, выпущенного во время исторического извержения. Таким образом, методы могут дать оценку минимального количества выделяемого газа. Например, Герлах и МакГи (1994) использовали данные о включениях расплава для оценки 0.08 млн т SO2, выброшенного извержением вулкана Сент-Хеленс. Данные TOMS, COSPEC и зола по фильтрату дают оценку 2 млн. Т. Герлах и МакГи предположили, что большая часть SO2 переносится паровой фазой.

Прямой отбор проб

Самый простой, но часто самый сложный способ взятия пробы — это вручную, поместив емкость непосредственно в газы. Этот метод усовершенствовал покойный Вернер Гиггенбах. Сложность возникает из-за высоких температур, опасностей, связанных с близостью к вентиляционным отверстиям, и возможности загрязнения образца атмосферой.Левая диаграмма: схема отбора проб из вакуумной бутылки. Прямые пробы обычно собираются в бутыли, заполненные раствором (4 н. NaOH в титановой пробирке или пробирке из диоксида кремния ), а затем возвращаются в лабораторию для анализа. На рисунке слева в увеличенном масштабе изображена эвакуированная стеклянная бутылка. Раствор содержит NaOH и собранный h30), h3S, SO2, HCl, HF и CO2. В свободном пространстве собраны h30, h3, Ch5, O2, CO, N2, Ar, Ne. Правая диаграмма: Схема проточного отбора проб. Рисунок из Sutton и др., 1992).

Справа: вулканические газы из Килауэа, собранные с использованием проточной схемы отбора проб. Фото Стива Маттокса.

Еще один способ измерить выбросы газов, выделяемых вулканом, — это собрать образцы свежего пепла (до того, как пойдет дождь) и пролить дистиллированную воду через пепел. Затем после прохождения жидкости через золу ее собирают. Это фильтрат. Фильтрат анализируется на Cl (хлорид), F, SO4 и pH. Отношение Cl к S увеличивается перед извержениями.

фильтрата было измерено до извержения вулкана Сент-Хеленс в 1980 г. (Nehring and Johnston, 1981). Cl и SO4 были измерены в полевых условиях, и наблюдалось постепенное увеличение отношения S / Cl с 28 марта по 18 мая.

Отношение S / Cl увеличилось в 30 раз по сравнению с исходным значением до извержения вулкана Асама в Японии. В Фуэго, в Гватемале, отношение S / Cl увеличилось в 5 раз по сравнению с исходным значением, и размер изменения был пропорционален размеру извержения.

Непрерывный прямой отбор проб — относительно новый метод контроля газов.Результаты измерений передаются по телеметрии в безопасные места за пределами вулкана. На горе Сент-Хеленс восходящая свежая магма была обнаружена за 12–60 часов до того, как она вытеснилась в купол (McKee and Sutton, 1994).

Дистанционное зондирование

КОСПЕК (корреляционный спектрометр)

Вулканолог нашел применение инструменту для измерения загрязнения. Корреляционный спектрометр (COSPEC) предназначен для измерения количества диоксида серы в проходящей воздушной массе (или вулканическом шлейфе).Спектрометр сравнивает количество солнечного ультрафиолетового света, поглощенного диоксидом серы в шлейфе, с внутренним стандартом. Для получения надежных результатов проводятся многочисленные измерения.

COSPEC используется для измерения выбросов SO2 из вулкана Мерапи.

Использование наземного COSPEC, установленного на транспортном средстве (слева) и на треноге (справа).
А. Вид сбоку. Б. Вид спереди. C. Типовые данные. От Саттона и других (1992).

Воздушные шары

Воздушные шары используются для отбора проб или для переноса инструментов в аэрозольные слои.Например, Шеридан и другие (1992) собрали образцы атмосферных частиц из извержения Пинатубо, выпустив воздушные шары из Ларами, Вайоминг. Большинство мелких частиц представляют собой капли h3SO4. Другими более крупными частицами были частицы сульфата сверхмикронного размера и составные частицы сульфата / корки. Deshler и другие (1992) также использовали воздушные шары для изучения аэрозолей в слое Пинатубо. Их исследование показало, что 90% SO2 превратилось в аэрозоль h3SO4 в течение одного месяца после извержения.Они также измерили давление, температуру, озон и плотность частиц.

ЛИДАР

LIDAR — это наземный метод дистанционного зондирования, который используется для измерения распределения и количества нескольких газов в атмосфере. У NOAA есть прекрасная страница, которая объясняет данные LIDAR.

ТОМС

TOMS изображение горы. Шлейф Пинатубо SO2 через два дня после извержения 15 июня. Красная точка отмечает местонахождение вулкана. Концентрация диоксида серы выражается в миллиатемических сантиметрах, что дает общее содержание в атмосферном столбе. Изображение создано Греггом Блутом и Арлин Крюгер из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА.

Спектрометр для картирования общего озона (TOMS) используется для картирования и измерения озонового слоя с высоким разрешением. TOMS также обнаруживает извержения вулканов и измеряет количество выделяемого диоксида серы. TOMS использовался для измерения облаков диоксида серы от трех взрывных извержений кратера Кратер Пик, выходящего из горы Сперр летом 1992 года.

AVHRR

Улучшенный радиометр очень высокого разрешения (AVHRR) используется для отслеживания слоя аэрозоля, образованного извержениями.Например, во время извержения Пинатубо AVHRR показал, что слой облетел Землю за 21 день и что в нем были неоднородности, которые сохранялись более двух месяцев. Слой покрыл 42% Земли всего за два месяца, что вдвое превышает площадь Эль-Чичон за то же время. Собранные данные позволили оценить чистый глобальный охлаждающий эффект в 0,5 градуса Цельсия в течение 2-4 лет после извержения (Stowe and others, 1992). Карты показывают толщину аэрозольных оптических продуктов до и через 20 дней после извержения Пинатубо в 1991 году.Фотография предоставлена: Дж. Дж., Орм, Департамент армии.

(С. Гроке, 2010)

Понимание вулканических газов необходимо для понимания того, как и почему извергаются вулканы. Во-первых, важно понимать, что газы могут как растворяться в магматической камере , на глубине, так и выходить из вулканов на поверхности. Это растворенные газы, которые вызывают извержение вулканов, и именно газы, выбрасываемые на поверхность, могут вызывать опасности и изменения климата.

Спутниковые снимки со спутника НАСА Terra, спектрорадиометра с умеренной визуализацией, сделанное 11 мая в 12:15 UTC (8:15 a.м. EDT) и показывает темно-коричневый шлейф пепла , текущий к югу от исландского вулкана Эйяфьятлайокудль и над водами северной части Атлантического океана. Предоставлено: НАСА Годдард / Группа быстрого реагирования MODIS

.

Растворенные газы

Магматическая камера под высоким давлением под поверхностью содержит растворенные газы или летучие вещества. Контраст плотности между магмой и окружающей породой позволит более плавучей магме подняться на поверхность. Когда магма поднимается, растворенные газы выходят из жидкости или растворяются в виде крошечных пузырьков.Пузырьки будут расти и увеличиваться в объеме, делая магму более плавучей и способной подниматься еще ближе к поверхности. По мере того, как магма движется вверх, верхнее давление уменьшается, и пузырьки расширяются и создают магматическую пену . Только когда давление в пузырьках станет больше, чем давление вышележащих пород, камера лопнет и вызовет извержение вулкана .

Вязкость , температура и состав магмы определяют, будет ли извержение взрывным или эффузивным.Если быстро расширяющиеся пузырьки газа остаются в контакте с жидкостью и заставляют магму дробиться на вулканическую породу, произойдет взрывное извержение, подобное извержению вулкана Сент-Хеленс в 1980 году. Если пузырьки могут подняться сквозь жидкость и ускользнуть, тогда извержение будет более интенсивным и вызовет потоки лавы, подобные тем, которые мы видим на Гавайях. Это расширение газов, когда они поднимаются на поверхность, что вызывает извержения вулканов.

На изображении справа от Олега Мельника показан магматический очаг на глубине с растворенными летучими веществами.Когда магма поднимается, пузырьки выходят из раствора, образуя пузырчатую магму. Магма дробится на вулканические породы на уровне фрагментации. Дисперсия газовых частиц происходит в верхней части канала сразу под поверхностью, и пирокласты извергаются на поверхность во время извержения вулкана.

Выбрасываемые газы

В глобальном масштабе вулканические газы фактически создали атмосферу и океаны, которые позволяют жизни существовать здесь, на Земле. После извержения вулкана газы выбрасываются в атмосферу.Во время сильных извержений газы фактически вызвали глобальное изменение климата. В других системах газы постоянно выбрасываются в атмосферу из почв, вулканических жерл, фумарол и гидротермальных отложений. Постепенное выделение газа действует как раздражитель и может представлять долгосрочную опасность для здоровья. Поэтому важно контролировать газы, испускаемые действующими вулканами, не только потому, что они могут представлять очень серьезную опасность для здоровья и вызывать изменение климата, но также потому, что они являются индикаторами того, что происходит внутри вулкана.

Изображение с: http://gfd.gly.bris.ac.uk/research_explosive.html

Самый распространенный газ — это водяной пар (H 2 O), за ним следуют диоксид углерода (CO 2 ) и диоксид серы (SO 2 ). Вторичные газы также обычно выбрасываются из вулканов и включают сероводород (H 2 S), водород (H), оксид углерода (CO), хлористый водород (HCl), фтороводород (HF) и гелий (He). Наибольшую потенциальную опасность для людей, животных и сельского хозяйства представляют SO 2 , CO 2 и HF.


Дополнительные ссылки:

Symonds, RB, Rose, wI, Bluth, G., and Gerlach, TM, 1994, Исследования вулканических газов: методы, результаты и приложения, в Carroll, MR, and Holloway, JR, eds., Volatiles in Magmas: Mineralogical Общество Америки Обзоры в Минералогии, т. 30, стр. 1-66.

Герлах T.M., 1991, Современные выбросы CO 2 вулканов: Eos, Transactions, American Geophysical Union, Vol. 72, вып.23, 4 июня 1991 г., стр. 249 и 254–255.

Поскольку летучие вещества играют важную роль в образовании, эволюции и извержении магмы , очень важно, чтобы мы использовали различные инструменты для мониторинга газов как внутри, так и выбрасываемых из вулкана . Передовые аналитические методы использовались для измерения растворенных летучих веществ в вулканических породах и в технологии дистанционного зондирования, используемой для анализа вулканических выбросов. Эти достижения привели к нашему самому последнему пониманию потоков летучих веществ в результате извержений вулканов.

Есть три основных способа сбора данных газовыми геохимиками

1.) Измерение растворенных летучих в породах / минералах / включениях

2.) Прямой отбор проб

3.) Дистанционное зондирование

Вулкан Кливленд на Алеутских островах, Аляска, извергается; изображение любезно предоставлено NASA

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

Содержание растворенных летучих веществ до извержения может быть измерено непосредственно путем изучения расплавных включений (MI) и флюидных включений (FI).

Включение из расплава определяется как содержащее стекло или кристаллизованное стекло.

Жидкое включение содержит не стекло, а одну или несколько жидкостей при комнатной температуре.

Поскольку газы выделяются или выходят из жидкости во время извержения , извержение тефры на поверхность дает мало информации об исходном содержании летучих веществ, которое существовало в магматической камере на глубине. Инструменты, которые мы используем для непосредственного измерения содержания летучих веществ до прорезывания, включают инфракрасную спектрометрию с преобразованием Фурье (FTIR) и масс-спектрометрию вторичных ионов (SIMS).

Включения расплава

Пять естественно стекловидных, свободных от пузырьков MI разного размера из Плинианского месторождения осадков Тара Игнимбрит , Чили. Изображение 700 мкм.

Вкрапленники часто улавливают небольшие (1-300 мм) фракции силикатного расплава при магматических температурах и давлениях во время кристаллизации. Включения расплава, включенные в относительно несжимаемые вкрапленники-хозяева, такие как кварц, способны сохранять предэруптивный летучий характер расплава во время извержения.Это делает включения расплава очень полезными инструментами для непосредственного определения концентраций растворенных летучих. С помощью аналитических методов закаленных включений мы можем количественно определить концентрацию летучих газов до извержения, таких как H 2 O, CO 2 , S и Cl. Анализ включений расплава может также предоставить историю эволюции конкретной магматической системы.

Включения жидкости

Флюидные включения — это маленькие капельки (<1 мм) флюида, которые, как включения расплава, заключены во вкрапленнике.Они в основном двухфазные, состоящие из жидкости и пузырька газа или пара. Флюидные включения представляют собой остатки от очень недавних до древних флюидов, существовавших в пределах магматической системы. Исследования флюидных включений позволили геологам восстановить прошлую историю вмещающих пород, в которых они обнаружены.

Изображение из USGS

Благодаря нескольким десятилетиям решительных усилий по совершенствованию аналитических методов, теперь мы можем идентифицировать и анализировать летучие компоненты этих крошечных включений.Данные MI могут точно фиксировать магматические процессы, которые другие петрологические инструменты выявить не смогли. Мы обнаружили, что H 2 O и CO 2 являются наиболее распространенными летучими веществами в большинстве силикатных магм и что они играют важную роль в регулировании реологических свойств магм, включая вязкость , и плотность.

Интересно отметить, что многое из того, что мы знаем о магматических телах размером в километр

основан на анализе деталей микрометрового размера!


Дополнительные ссылки:

de Vivo, B.А. Лима и Дж. Д. Вебстер, Летучие вещества в магмато-вулканических системах, Elements , 1, 19-24.

Кинг П. Л., Т. В. Веннеманн, Дж. Р. Холлоуэй, Р. Л. Хервиг, Дж. Б. Ловенштерн и Дж. Ф. Форнерис, Аналитические методы для летучих веществ: тематическое исследование с использованием промежуточных (андезитовых) стекол, American Mineralogist, 87, 2002.

Lowenstern, 1995. Включения расплава достигают возраста: летучие вещества, вулканы и наследие Сорби.

Ловенштерн, Дж. Б. (1995) Применение включений силикатных расплавов для изучения магматических летучих веществ. В: Thompson, J.F.H. (ред.) Магмы, флюиды и рудные месторождения. Минералогическая ассоциация Канады Краткий курс 23, 71-99.

Сколько газа выделяется из вулкана в течение определенного периода времени, напрямую связано с объемом магмы , которая находится в подземном резервуаре.Измерение скорости, с которой вулкан выделяет газ или дегазацию, обычно указываемую в метрических тоннах в сутки, позволяет ученым получить представление о том, что происходит под поверхностью. Изменения в газах, таких как диоксид серы и диоксид углерода, важно отслеживать в активных вулканических системах, поскольку они могут указывать на активность, происходящую в магматическом резервуаре вулкана и гидротермальной системе. Уровень выбросов можно измерить либо с земли, либо с самолета. Газ, выброшенный высоко в атмосферу во время извержения вулкана , требует спутников для измерения испускаемого газа.

Взгляд на юг, через кратер Халемауумау Кратер на газовый шлейф, поднимающийся из выходного отверстия Overlook . Из USGS, HVO

Самый простой, но, пожалуй, самый опасный способ взятия пробы газа — это вручную, поместив емкость непосредственно в газы. Этот метод используется для проведения подробного химического анализа конкретной фумаролы или вентиляционного отверстия , когда ученый может фактически вставить трубку в горячее отверстие.Этот метод идеален для долгосрочного изучения вулканов, а не для мониторинга быстро меняющихся условий. Этот метод требует от нескольких дней до недель лабораторного анализа после отбора проб для получения данных.

Отбор проб газа из Бейкера, 1981

Для прямого отбора проб ученый должен вставить химически инертную и термостойкую трубку в горячее отверстие, такое как фумарола или вентиляционное отверстие. Трубка нагревается примерно за 5 минут до точки, при которой любой конденсат внутри трубки достигает равновесия с выходящими газами.Затем, прикрепив к трубке для сбора пробоотборник или проточный сосуд для пробы, газы будут собираться для анализа.

Геологи Геологической службы США собирают пробы газа вокруг купола горы Сент-Хеленс

Метод вакуумирования

Метод откачанной бутылки показан на изображении справа. Устройство включает стеклянный флакон с отверстием для пробы и запорный кран высокого вакуума. Перед доставкой на место сбора бутылка должна быть частично заполнена концентрированным водным гидроксидом натрия (NaOH), который был тщательно взвешен и откачан с помощью вакуумного насоса.Как только трубка вставлена ​​в фумаролу или вентиляционное отверстие, газы будут пузыриться через раствор, а такие газы, как CO 2 , H 2 S, SO 2 , HCL и HF, будут растворяться в жидкости. Те газы, которые остаются, такие как N 2 , O 2 , H 2 , CO и He, будут подниматься дальше и собираться в свободном пространстве баллона.

Этот метод включает сбор газов на месте их выброса с последующим возвращением в лабораторию для анализа.Этот метод используется из-за его хорошей аналитической точности, связанной с его способностью концентрировать газы в растворе и свободном пространстве. Те газы, которые поднимаются в свободное пространство, анализируются с помощью газовой хроматографии. Те, что растворяются в жидкости, анализируются с помощью ионной хроматографии или традиционных методов влажной химии.

USGS- http://www.global-greenhouse-warming.com/sampling-volcanic-gases.html

Метод проточной бутылки

Метод проточной бутылки показан на этом изображении слева.Устройство включает стеклянную бутылку, но с запорным краном на каждом конце и ручной насос, прикрепленный к пробоотборной трубке. Назначение ручного насоса состоит в том, чтобы вымывать воздух при увлечении газов в баллон. Этот метод не так точен, как метод откачанной бутылки, но используется в ситуациях, когда отбор проб должен производиться быстро из-за опасных сред и условий.

USGS- http://www.global-greenhouse-warming.com/sampling-volcanic-gases.html

Детальный анализ имеет то преимущество, что он может предоставить информацию, необходимую для восстановления состояния магмы на глубине, которая является областью источника выбрасываемых газов.


Дополнительные ссылки:

Веб-сайт USGS: Прямой отбор проб газа и лабораторный анализ si s

Саттон, А.Дж., МакГи, К.А., Касадевалл, Т.Дж., и Стокс, Б.Дж., 1992, Фундаментальные методы изучения вулканических газов: комплексный подход к мониторингу: у Эверта, Дж. У., и Суонсона, Д. А. (ред.), 1992, Мониторинг вулканов: методы и стратегии, используемые сотрудниками обсерватории вулканов Каскад, 1980-90: У.С. Вестник Геологической службы 1966 г., с. 181-188.

КОСПЕК (корреляционный спектрометр)

Корреляционный спектрометр или КОСПЕК изначально был разработан для измерения промышленных загрязнителей, а теперь применяется в области вулканологии для измерения выбросов вулканического газа. Спектрометр предназначен для измерения концентрации диоксида серы (SO 2 ) в вулканическом шлейфе, испускаемом вулканом. Для устройства требуется эталон, с помощью которого можно анализировать ультрафиолетовый свет, поглощаемый молекулами SO 2 в шлейфе.


Для получения надежных результатов выполняются несколько измерений. Этот COSPEC используется либо с земли, где он установлен на транспортном средстве, либо на штативе, который сканирует шлейф, либо устройство может быть прикреплено к летательному аппарату, который проходит под шлейфом. Наилучшее качество измерений достигается, когда самолет летит под прямым углом к ​​направлению движения шлейфа, собирая данные при каждом полете.

На этих изображениях показаны различные способы установки COSPEC на штатив, в автомобиле или в самолете.

Изображения из Геологической службы США.

Среднесуточная интенсивность выбросов SO 2 с горы Сент-Хеленс с 1980-1988 годов. Данные COSPEC были получены с помощью COSPEC, установленного на самолете.

Данные см. В отчете об открытых файлах 94-212.


Инфракрасный анализатор углекислого газа (LI-COR)

Инфракрасный анализатор диоксида углерода или Li-COR стал стандартным методом измерения уровней выбросов диоксида углерода (CO 2 ).Он используется аналогично COSPEC, но требует данных по всему шлейфу для расчета скорости выброса диоксида углерода. Самолет, на котором установлено устройство, систематически пролетает через шлейф, создавая поперечный анализ выбросов газа на разных высотах.

Эта фотография справа сделана во время полета под вулканическим шлейфом для измерения SO 2 — фото из Геологической службы США.

LI-COR может также использоваться для измерения выбросов почвенных стоков.Эти выбросы в почву обычно происходят в областях, где вулканические газы поднимаются с глубины и остаются в почве непосредственно под поверхностью. Для измерения скорости газовых выбросов в атмосферу на поверхности почвы устанавливают накопительную камеру, подключенную к прибору LI-COR. Газ входит в камеру и измеряется на предмет увеличения концентрации CO 2 . Вынос почвы для этого конкретного места рассчитывается на основе других параметров, включая давление и температуру. Для получения надежных измерений, репрезентативных для вулканической системы, необходимо измерить дополнительные значения оттока в различных местах, на основании которых можно построить карту, показывающую значения CO 2 в приподнятых почвах.

Из USGS — Карта концентрации CO 2 — построена на основе данных около озера Хорсшу и горы Мамонт, Калифорния, с

Герлах, Т.М., Дукас, М.П., ​​Макги, К.А., и Кесслер, Р., 2001 г., Избыток почвы и общие уровни выбросов магматического вещества CO 2 при уничтожении деревьев на озере Хорсшу, гора Мамонт, Калифорния, 1995-1999: Химическая геология, т.177, выпуски 1-2, стр. 101-116.

USGS- Измерение вулканических газов; вынос почвы


Инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье (FTIR)

ИК-Фурье-спектрометр или инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье можно использовать для измерения концентраций растворенных летучих, как описано выше, или для измерения нескольких газов, испускаемых вулканом одновременно. Устройство может использоваться как с открытым, так и с закрытым трактом.Система с открытым оптическим трактом направляет FTIR на факел с помощью оптического телескопа. Система с замкнутым трактом подает газ из шлейфа или фумаролы в газовую ячейку внутри FTIR.


Дополнительные ссылки:

Герлах, Т.М., Дукас, М.П., ​​Макги, К.А., и Кесслер, Р., 2001, Вытекание почвы и общие скорости выбросов магматического CO 2 при уничтожении деревьев на озере Хорсшу, гора Мамонт, Калифорния, 1995-1999: Химическая геология, т.177, выпуски 1-2, стр. 101-116.

МакГи, К.А., Касакдевалл, Т.Дж., 1994, Сборник данных об уровне выбросов диоксида серы с горы Сент-Хеленс в 1980-1988 гг. Отчет геологической службы США 94-212, версия 1.0

Непрерывный мониторинг вулкана Станции мониторинга могут использоваться для измерения как кратковременных эпизодов дегазации, которые происходят в течение нескольких минут или часов, так и длительной активности, которая происходит от нескольких дней до нескольких лет. Благодаря передовым технологиям ученые могут создать станцию ​​для мониторинга газов из фумарол, жерл, почв, гидротермальных отложений и т. Д. И передавать данные непосредственно в онлайн-каталог или место наблюдения.


Для наблюдения за активностью в источнике Пу`у`О на Большом острове Гавайи Гавайская вулканическая обсерватория (HVO) установила станцию ​​мониторинга на флангах восточной рифтовой зоны Килауэа . Выбросы газа, а также скорость и направление ветра периодически отбираются и передаются каждые 10 минут в HVO. Это позволяет HVO практически мгновенно контролировать дегазацию в активном вентиляционном отверстии.

.

Землетрясения и извержения вулканов

Здесь представлена ​​информация о значительных землетрясениях и извержениях вулканов, произошедших еще в 79 году нашей эры и до настоящего времени.



79
24 августа, Италия: извержение вулкана г. Везувий похоронил города Помпеи и Геркуланум, убив тысячи людей.
856
22 декабря, Дамган, Иран: землетрясение унесло жизни 200000 человек.
893
23 марта, Ардебиль, Иран: землетрясение унесло жизни около 150 000 человек.
1138
9 августа, Алеппо, Сирия: разрушительное землетрясение унесло жизни 230 000 человек.
1290
сентябрь, Чихли, Китай: землетрясение унесло жизни около 100 000 человек.
1556
Янв.23, провинция Шэньси (Шэньси), Китай: самых смертоносных землетрясений в истории; 830 000 убитых.
1667
ноябрь, Шемаха, Кавказ: землетрясение унесло жизни около 80 000 человек.
1693
11 января, Сицилия, Италия: землетрясение унесло жизни около 60 000 человек.
1707
28 октября, Япония: цунами, вызванное землетрясением, затопило 30 000 человек.
1727
18 ноября, Тебриз, Иран: Около 77 000 жертв погибло в результате смертельного землетрясения.
1755
1 ноября, Португалия: землетрясение , пожары и атлантическое цунами сровняли с землей Лиссабон и ощущались даже на юге Франции и в Северной Африке; 70 000 убитых.
1782
Южное море, Китай: цунами унесло жизни 40000 человек.
1783
4 февраля, Калабрия, Италия: серия из 6 землетрясений за двухмесячный период вызвала массовые разрушения, в результате чего погибло 50 000 человек. Одно из первых научно исследованных землетрясений.
8 июня, Исландия: извержение вулкана Лаки продолжалось до февраля 1784 года. Из-за извержения дымка привела к гибели скота на острове и повсеместному неурожаю; 9350 смертей, в основном из-за голода.
1792
21 мая, остров Кюсю, Япония: Обрушение старого купола лавы во время извержения вулкана Ундзэн вызвало лавину и цунами, унесшие жизни примерно 14 300 человек.(Большинство из них погибло от цунами.) Крупнейшая катастрофа вулкана в Японии.
1811
16 декабря, Долина Миссисипи, nr. Новый Мадрид, штат Миссури: землетрясение г. изменило течение реки Миссисипи. Число погибших неизвестно из-за малочисленности населения в районе. Афтершоки и толчки продолжались до 1812 года. Было подсчитано, что три из серии землетрясений имели магнитуды поверхностных волн 8,6, 8,4 и 8,8 по шкале Рихтера. Это самая крупная серия землетрясений, произошедшая в Северной Америке.
1815
10-11 апреля, Нидерланды, Индия (Сумбава, Индонезия): крупнейшее в истории извержение вулкана Тамбора. По оценкам, 92 000 человек погибли, около 10 000 — непосредственно в результате взрывов и пеплопадов и около 82 000 — косвенно в результате голода и болезней.
1877
26 июня, северо-центральный Эквадор: извержение вулкана Mt. Котопакси вызвал сильные сели, которые стерли с лица земли близлежащие города и долины; 1000 смертей.
1883
26-28 августа, Нидерланды (Кракатау, Индонезия): извержение Кракатау; сильные взрывы разрушили две трети острова и вызвали цунами на Яве и Суматре, в результате чего погибло более 36 000 человек. Это ощущалось так же далеко, как мыс Горн и, возможно, Англия.
1886
31 августа, Чарлстон, Южная Каролина: землетрясение магнитудой 7,3 , унесшее жизни 60 человек и нанесшее значительный ущерб.
1896
15 июня, Санрику, Япония: землетрясение и приливная волна убили 27000 человек.
1902
7 мая, Сент-Винсент, Вест-Индия: Произошло извержение вулкана Суфришер, разрушившее одну треть острова и убившее около 1680 человек.
8 мая, Мартиника, Вест-Индия: Mt. Пелэ извергнул и стер с лица земли город Сен-Пьер; 40000 мертвых.
1906
18 апреля, Сан-Франциско: землетрясение , сопровождавшееся пожаром, разрушило более 4 квадратных миль; оценки варьируются от 700 до 3 000 погибших или пропавших без вести.Для получения дополнительной информации см. Великое землетрясение в Сан-Франциско 1906 года.
1908
28 декабря, Мессина, Сицилия: город, полностью разрушенный землетрясением. По оценкам, число погибших от землетрясения и цунами составляет 70 000–100 000 человек на Сицилии и на юге Италии.
1915
13 января, Авеццано, Италия: землетрясение магнитудой 7,5 унесло жизни 29 980 человек.
1920
Декабрь16, провинция Ганьсу, Китай: землетрясение магнитудой баллов 7,8 унесло жизни 200000 человек на северо-западе Китая.
1923
1 сентября, Япония: землетрясение магнитудой 7,9 разрушило треть Токио и большую часть Иокогамы. Более 140 000 убитых.
1927
22 мая, н. Синин, Китай: землетрясение магнитудой баллов унесло жизни около 200000 человек.
1932
Декабрь25, Ганьсу, Китай: землетрясение магнитудой баллов 7,6 унесло жизни около 70 000 человек.
1933
10 марта, Лонг-Бич, Калифорния: 117 человек погибло в результате землетрясения.
1935
30 мая, Пакистан: землетрясение в Кветте унесло жизни 30 000-60 000 человек.
1939
24 января, Чили: землетрясение разрушило 50 000 квадратных миль; около 30 000 убитых.
27 декабря, северная Турция: сильных землетрясений разрушили город Эрзинган; около 30 000 жертв.
1948
5 октября, Ашхабад, Туркменистан: землетрясение магнитудой 7,3 разрушило город, погибли 110 000 человек.
1950
15 августа, Индия: землетрясение затронуло 30 000 кв. Миль в Ассаме; 1500 убитых.
1960
фев.29, Агадир, Марокко: 10 000–12 000 погибших в результате землетрясения, вызванного приливной волной и пожаром, разрушившими большую часть города.
22 мая, Чили: сильнейшее землетрясение из когда-либо зарегистрированных (9,5 балла) произошло недалеко от побережья, вызвав цунами, которое распространилось до Гавайев, Японии и Новой Зеландии, унеся жизни 4000-5000 человек.
1964
28 марта, Аляска (03:36:14 UT; 27 марта, 17:36 местного времени) : сильнейшее землетрясение в истории Северной Америки (9.2 балла) поразил 80 миль к востоку от Анкориджа; за которой последовала сейсмическая волна (цунами) высотой 50 футов, которая прошла 8 445 миль со скоростью 450 миль в час; 117 человек погибло ..
1970
5 января, провинция Юньнань, Китай: землетрясение магнитудой 7,5 унесло жизни более 10 000 человек.
31 мая, Перу: землетрясение магнитудой баллов 7,9 унесло жизни более 66000 человек.
1972
22 декабря, Манагуа, Никарагуа: город разрушен землетрясением , унесшим жизни 6000 человек.
1976
4 февраля, Гватемала: землетрясение унесло жизни более 23000 человек.
28 июля, Таншань, Китай: сильнейшее землетрясение в Китае в 20 веке; разрушил 20 квадратных миль города, в результате чего 255000 (официальных) погибших. По оценкам, число погибших составляет 655 000 человек.
17 августа, Минданао, Филиппины: землетрясение и приливная волна унесли жизни 8000 человек или пропали без вести.
1978
сен.16, Табас, Иран: землетрясение г. разрушило город на востоке Ирана, в результате чего погибли 15 000 человек.
1980
18 мая, гора Сент-Хеленс, Вашингтон: один из крупнейших вулканических взрывов в истории Северной Америки убил 65 человек и значительную часть популяций лосей, оленей, медведей и койотов, а также уничтожено 230 квадратных миль земли и леса.
1985
19-20 сентября, Мексика: звездная величина 8.0 землетрясение разрушило часть Мехико и три прибрежных штата; По оценкам, 25000 убитых (9500 официальных).
14-16 ноября, Колумбия: извержение Невада-дель-Руис, в 85 милях к северо-западу от Боготы. Оползни погребли большую часть города Армеро и опустошили Чинчинё; 21 800 убитых.
1988
7 декабря, Армения: землетрясение магнитудой магнитудой 6,8 унесло жизни около 25 000, ранено 15 000 и оставило не менее 400 000 бездомных.
1989
17 октября, район залива Сан-Франциско: землетрясение магнитудой 7,1 , погибло 67 и ранено более 3000 человек. Повреждено или разрушено более 100 000 зданий.
1990
21 июня, северо-запад Ирана: землетрясение магнитудой 7,7 разрушило города и деревни в районе Каспийского моря. По меньшей мере 50 000 погибших, более 60 000 раненых и 400 000 бездомных.
16 июля, северные Филиппины: звездная величина 7.Землетрясение 7 унесло жизни около 2000 человек.
1991
15 июля, остров Лусон, Филиппины: извержение вулкана Mt. Пинатубо похоронил более 300 квадратных миль под вулканическим пеплом, в результате чего погибло более 800 человек.
1993
8 августа, Гуам: землетрясение магнитудой 8,1 балла , причинившее серьезные повреждения многим строениям, но без человеческих жертв.
29 сентября, Индия: землетрясение силой баллов.2 человека убили 9 748 человек и разрушили почти все здания в Хиллари.
1994
17 января, долина Сан-Фернандо, Калифорния: землетрясение магнитудой магнитудой 6,6, погибло 61 и ранено более 8000 человек. Ущерб оценивается в 13-20 миллиардов долларов.
1995
17 января, Осака, Киото и Кобе, Япония: 5 500 убитых и 36 800 раненых. Величина: 6,9.
1997
12 мая, северо-восток Ирана: сильное землетрясение магнитудой 7 баллов.3 балла погибли более 1500 человек и не менее 4460 получили ранения.
июнь-сентябрь, юг Монтсеррата: продолжающееся извержение вулкана Суфришер-Хиллз с июля 1995 г .; 25 июня 1997 года в результате сильного извержения погибло 20 человек, две трети южной части Монтсеррата стали непригодными для проживания, и около 8000 из 12000 жителей острова были вынуждены покинуть остров.
1998
30 мая, северный Афганистан: звездная величина 6.9 землетрясений и афтершоков унесли жизни не менее 4000 человек. В результате землетрясения 4 февраля в том же районе погибло около 2300 человек.
17 июля, Папуа-Новая Гвинея: три цунами, возможно, вызванные подводным оползнем после землетрясения, унесли жизни целые деревни в северо-западной провинции Сепик. По крайней мере 2100 убитых.
1999
25 января, Армения, Колумбия: 1185 погибших и более 4000 раненых землетрясением силой 6,2 балла. Более 200 000 человек остались без крова.
17 августа, северо-запад Турции: землетрясение магнитудой баллов в районе Измита, унесшее жизни более 17000 человек и ранение около 44000 человек. Ущерб оценивается в 8,5 миллиарда долларов. В результате еще одного тяжелого землетрясения 7,2 балла погибли более 700 человек в Дучче и близлежащих городах в ноябре.
21 сентября, центральный Тайвань: сильнейшее землетрясение 7,7 балла и афтершоки убили 2295 человек и получили ранения 8729 человек.
2001
13 января, Сальвадор: землетрясение магнитудой 7,7 вызвало около 185 оползней на всей территории Сальвадора; по меньшей мере 850 погибли и почти 100 000 домов были разрушены.
26 января, Бхудж, Индия: землетрясение магнитудой баллов 7,7 потрясло западный индийский штат Гуджарат, в результате чего погибло более 20 000 человек и 600 000 остались без крова.
2002
25 марта, северо-восточный Афганистан: серия землетрясений — самое крупное магнитудой магнитудой 6,1 — сотрясла область в 100 милях к северу от Кабула. Приблизительно 1000 человек убиты. Город Нахрин, густонаселенная столица округа, был полностью разрушен.
2003
21 мая, Северный Алжир: звездная величина 6.8 землетрясений погибли 2 266 человек. Эпицентр находился в 40 милях к востоку от столицы Алжира.
26 декабря, Бам, Иран: землетрясение магнитудой баллов 6,6 разрушило древний исторический город Бам на юго-востоке Ирана, в результате чего 26 200 человек погибли, 30 000 получили ранения и 75 000 остались без крова в результате обрушения кирпичных зданий.
2004
26 декабря, Суматра, Индонезия: землетрясение магнитудой баллов 9,0 у западного побережья Суматры вызвало чрезвычайно мощное цунами в Индийском океане, которое обрушилось на 12 азиатских стран и унесло жизни более 225000 человек. оставляя миллионы без крова.Это было самое смертоносное цунами в истории.
2005
22 февраля, Заранд, Иран: землетрясение магнитудой баллов в центральном Иране потрясло более 40 деревень, в результате чего погибло не менее 612 человек, более 1400 человек получили ранения и разрушены деревни с множеством домов из сырцового кирпича. .
28 марта, Суматра, Индонезия: землетрясение магнитудой баллов 8,7 у западного побережья Суматры, погибло 1313 человек. Многие здания на островах Ниас и Симеулуэ были разрушены, и некоторые официальные лица опасались повторения цунами.Этот же район оказался в центре огромного цунами в декабре, унесшего жизни более 225 000 человек. Официальные лица Геологической службы США заявили, что вчерашнее землетрясение произошло после декабрьского землетрясения 9,0 балла. Землетрясение магнитудой 9,0 было вдвое сильнее землетрясения магнитудой 8,7 балла.
8 октября, Пакистан: землетрясение магнитудой баллов в контролируемой Пакистаном части Кашмира привело к гибели более 80 000 человек и ранению 65 000 человек. Примерно половина столицы региона, Музаффарабад, была разрушена, другие города и деревни были снесены с землей, а из-за экстремально гористой местности и плохой погоды многие районы стали недоступными в течение нескольких недель после землетрясения.По оценкам, 4 миллиона человек остались без крова из-за приближающейся зимы и недостаточных ресурсов для обеспечения жилья.
2006
26 мая, Ява, Индонезия: (27 мая в 5:54 по местному времени на Яве, Индонезия). Землетрясение магнитудой 6,3 унесло жизни 5 749 человек и разрушило 127 000 домов. Эта область также находилась под интенсивным наблюдением за вулканами из-за продолжающегося извержения вулкана Мерапи.
17 июля, Ява, Индонезия: землетрясение вызвало цунами, унесшее жизни 730 человек.
2007
6 марта, Суматра, Индонезия: Два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,3 унесли жизни не менее 70 человек в западной Суматре. Несколько сотен были ранены, более 1000 зданий рухнули.
1 апреля, Хониара, Соломоновы острова:
(2 апреля в 7:39 по местному времени в Хониаре, Соломоновы острова). В результате землетрясения магнитудой 8,1 и последовавшего за ним цунами по меньшей мере 34 человека погибли и тысячи остались без крова. Соломоновы острова расположены в части Тихого океана, называемой «Огненным кольцом» из-за частоты вулканической активности и землетрясений в этом регионе.
16 июля, Ниигата, Япония: В результате землетрясения силой 6,8 балла по меньшей мере 11 человек погибли и более 900 получили ранения. В результате сотрясения небоскребы в Токио раскачивались почти на минуту, а дороги и мосты были повреждены. Также (с опозданием) было сообщено о разрушении землетрясения на атомной электростанции Кашивадзаки-Карива, которая в конечном итоге была остановлена ​​до подтверждения ее безопасности.
15 августа, побережье центрального Перу: По сообщениям, по меньшей мере 337 человек погибли после землетрясения силой 8,0 балла в прибрежных городах недалеко от Лимы, Перу.
12 и 13 сентября, Суматра, Индонезия: Более десятка человек погибло на острове Суматра в результате трех землетрясений, одно с магнитудой 8,4.
14 ноября, Южная Америка: Землетрясение силой 7,7 балла убило как минимум двух человек и ранило более 150 человек в некоторых частях Чили, Боливии, Перу и Аргентины.
2009
6 апреля: Италия Землетрясение силой 6,3 балла обрушилось на центральную часть Италии, в результате чего погибли по меньшей мере 92 человека и остались без крова от 40 000 до 50 000 человек.Город Л’Акуила является эпицентром землетрясения, но, как сообщается, пострадало 26 городов. (7 апреля): Число погибших в результате землетрясения возросло до 235, многие все еще числятся пропавшими без вести, сказал премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Количество людей, оставшихся без крова, сократилось до 17 тысяч. Спасатели продолжают вытаскивать тела из-под завалов.
2 сентября, Индонезия: Около 60 человек погибло в результате землетрясения силой 7,1 балла на острове Ява, который является самым густонаселенным районом страны.
29 сентября, Самоа: Подводное землетрясение силой 8,0 баллов вызвало цунами в Самоа и Американском Самоа, в результате которого погибло более 115 человек.
30 сентября, Индонезия: Землетрясение силой 7,6 балла обрушилось на остров Суматра, в результате чего более 700 человек погибли и тысячи оказались в ловушке под обломками разрушенных зданий в городе Паданг.
2010
12 января, Гаити: Осажденной стране Гаити нанесен катастрофический удар силой 7 баллов.0 произошло землетрясение в 10 милях к юго-западу от Порт-о-Пренса, столицы страны. Это сильнейшее землетрясение в регионе за 200 лет. Землетрясение выровняло многие районы города, разрушив правительственные здания, иностранные офисы помощи и бесчисленные трущобы. (13 января): Оценивая масштабы разрушений, премьер-министр Прэваль говорит: «Парламент рухнул. Обрушилась налоговая служба. Обрушились школы. Обрушились больницы». Он называет число погибших «невообразимым» и ожидает, что погибло около 100 000 человек.Миссия ООН в Гаити уничтожена, 16 членов миротворческих сил ООН в Гаити убиты, сотни сотрудников ООН пропали без вести. (14 января): Начинает поступать международная помощь, и масштабы ущерба, нанесенного землетрясением, подчеркивают настоятельную необходимость улучшить разрушающуюся инфраструктуру Гаити и вывести ее из состояния повальной нищеты — страна является самой бедной в Западном полушарии. (19 января): Несмотря на то, что на Гаити погибшие остаются неучтенными и неопознанными, пока власти пытаются похоронить погибших во время землетрясения и его последствий, по оценкам экспертов, число погибших составляет 200 000 человек.
27 февраля, Чили: Землетрясение силой 8,8 балла потрясло Чили. Число погибших относительно невелико: в результате разрушений погибло около 750 человек. Однако около 1,5 миллиона человек стали перемещенными лицами. Страна, давно известная как подверженная высокому риску землетрясений, ввела строгие строительные нормы и правила в городских районах, которые помогли ограничить размер ущерба в этих районах. Но здания и дома в более бедных районах, многие из которых были построены из самана, не прижились. Электросети, коммуникации и транспортные системы Чили сильно повреждены, что серьезно затрудняет спасательные работы и оказание помощи.Эпицентр землетрясения находился в 70 милях к северо-востоку от Консепсьона в центральной части Чили. Массивные волны продолжают наносить дополнительный ущерб побережью.
4 апреля, Мексика и Калифорния: Землетрясение силой 7,2 балла с центром в Мексике, но ощущавшееся на многие мили, сотрясает Калифорнию и убивает двоих. Это самое сильное землетрясение за последние 20 лет. Хотя сообщается, что предприятия и дома повреждены в городах и сельских поселениях, поскольку эпицентр находился в отдаленном районе, большинство зданий по-прежнему стоят.
14 апреля, Китай: Землетрясение силой 7,1 балла обрушилось на китайскую провинцию Цинхай, в результате чего не менее 400 человек погибли и еще 10 000 получили ранения. Многие здания и дома рухнули, однако, поскольку этот район менее густонаселен, чем провинция Сычуань, где произошло разрушительное землетрясение 2008 года, ожидается, что число погибших и общий ущерб будут ниже.
14 апреля, Исландия: Взрыв вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии, который произошел в конце марта и вызвал минимальную сейсмическую активность, привел к образованию шлейфа вулканического пепла в атмосфере над северной и центральной Европой.Воздушное сообщение в регионе было остановлено на несколько дней, что привело к отмене нескольких тысяч рейсов и нарушению планов поездок миллионов людей. (21 апреля): После того, как миллионы путешественников на несколько дней застряли в Европе и Северной Америке, аэропорты по всему миру снова начинают работу.
2011
22 февраля, Новая Зеландия: Землетрясение силой 6,3 балла произошло в Крайстчерче, Новая Зеландия, в результате чего погибло не менее 75 человек. U.Геологическая служба сообщает, что землетрясение является частью серии афтершоков от землетрясения силой 7,1 балла, которое произошло в том же районе в прошлом сентябре.
7 марта, Гавайи: Вулкан Килауэа, который считается одним из самых активных в мире, извергается, извергая лаву сквозь новые трещины. Извержение вызывает более 150 обнаруживаемых землетрясений в этом районе, но о повреждениях не сообщается.
11 марта, Япония: В Японии произошло сильнейшее землетрясение, которое вызвало смертоносное 23-футовое цунами на севере страны.Землетрясение, крупнейшее в истории Японии, произошло примерно в 230 милях к северо-востоку от Токио. Центр предупреждения о цунами в Тихом океане выдает предупреждения для России, Тайваня, Гавайев, Индонезии, Маршалловых островов, Папуа-Новой Гвинеи, Австралии и западного побережья США, Мексики, Центральной Америки и Южной Америки. Системы охлаждения в одном из реакторов АЭС «Фукусима-дайити» вышли из строя вскоре после землетрясения, что привело к ядерному кризису.
24 марта, Мьянма: Сильное землетрясение обрушилось на северо-восток Мьянмы, разрушив дома и погибли более 70 человек.Сотрясения от землетрясения ощущаются за сотни миль, в таких далеких городах, как Бангкок и Ханой.
23 октября, Турция: Землетрясение силой 7,2 балла обрушилось на Турцию в провинции Ван, недалеко от границы с Ираном. Число погибших быстро превышает 360 и, как ожидается, будет расти. Спасательные команды работают, чтобы найти выживших в более чем 2260 зданиях, обрушившихся в результате землетрясения. Ранены более 1300 человек. Помощь предлагают более 50 стран, в том числе Израиль, несмотря на натянутые отношения между двумя странами.
2012
20 мая, Италия: В северном регионе Эмилия-Романья произошло землетрясение силой 6,0 балла, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек. Десятки человек ранены, многие исторические здания повреждены. По меньшей мере 3000 человек остались без крова. Афтершок магнитудой 5,1 нанесет дальнейший ущерб региону.
2013
20 апреля, Китай: Сильное землетрясение произошло на юго-западе Китая. По меньшей мере 186 человек погибли и около 8 200 человек получили ранения.Землетрясение вызывает обрушение горных склонов. Доступная питьевая вода становится проблемой после землетрясения. Сообщает конфликт о силе землетрясения. Центр землетрясений Китая сообщает, что землетрясение имело силу 7,0 балла, в то время как Геологическая служба США оценивает его в 6,6 балла.
23 сентября, Пакистан: Землетрясение силой 7,7 балла поразило Белуджистан, область пустынь и гор в Пакистане. В результате землетрясения жители обрушились на сотни глиняных домов.Погибло не менее 327 человек. Землетрясение является самым сильным в стране с 2005 года и ощущается по всей Южной Азии. Сотни солдат пакистанской армии перебрасываются по воздуху, чтобы помочь в спасательных операциях. Землетрясение произошло в Пакистане, в то время как страна все еще оплакивает гибель более 80 христиан в результате взрыва террористом-самоубийцей церкви Всех Святых в Пешаваре.
15 октября, Филиппины: Сильное землетрясение обрушилось на Филиппины и унесло жизни не менее 144 человек.Еще около 300 ранены. Землетрясение также разрушило одну из старейших церквей страны и нанесло большой ущерб. По словам Ренато Солидума, директора филиппинского института вулканологии и сейсмологии, очаг землетрясения пришелся на Кармен, небольшой городок на острове Бохол. Солидум также объясняет интенсивность землетрясения в своем заявлении: «Землетрясение магнитудой 7 имеет энергию, эквивалентную примерно 32 атомным бомбам Хиросимы. Эта была магнитудой 7,2». Сотрясения от землетрясения достигли всех островов в центральной части Филиппин, разрушив несколько зданий, дорог и мостов.
2014
3 августа, Китай: Землетрясение силой 6,1 балла произошло в округе Лудянь, Юньнань, Китай. По меньшей мере 617 человек убиты и 2400 ранены. Разрушено более 12 000 домов, повреждено еще 30 000.
20 февраля, западная провинция Ачех, Индонезия: Землетрясение магнитудой 7,5 унесло жизни трех человек и по меньшей мере еще 25 ранено недалеко от западной провинции Ачех в Индонезии.
12 мая, Китай: более 67000 человек погибли и сотни тысяч получили ранения, когда 7.Землетрясение силой 9 баллов обрушилось на провинции Сычуань, Ганьсу и Юньнань на западе Китая. Около 900 учеников оказались в ловушке, когда в результате землетрясения обрушилась средняя школа Цзююань в провинции Сычуань.
24 июля, Япония: По меньшей мере 90 человек получили ранения и тысячи домов потеряли электроэнергию, когда землетрясение силой 6,8 балла произошло в 67 милях от поверхности земли в районе Иватэ.
6 октября, Кыргызстан: По меньшей мере 70 человек погибло, сотни ранены, и сотни домов были снесены с землей при падении 6.Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Ошской области.
29 октября, Пакистан: землетрясение силой 6,4 балла обрушилось на юго-запад Пакистана, в результате чего погибли по меньшей мере 170 человек и разрушено более 15 000 домов.
17 ноября, Индонезия: землетрясение силой 7,5 баллов произошло в нескольких милях от побережья Индонезии, в результате чего четыре человека погибли, по меньшей мере 60 получили ранения и были разрушены тысячи домов.
2015
25 апреля, Непал: Звездная величина-7.8 землетрясений произошло в центральной части Непала, недалеко от столицы Катманду, в результате чего погибло около 4000 человек, десятки тысяч получили ранения, а также были повреждены или разрушены тысячи построек, в том числе заветная башня Дхарахара и храмовый комплекс Бхактапур-Дурбар-сквер. Это вызывает лавины на Mt. Эверест, на котором погибло не менее 17 человек. Землетрясение ощущается по всей стране и затрагивает других жителей Азии. Непрерывные подземные толчки затрудняют спасательные работы и еще больше травмируют страну, ошеломленную катастрофической потерей.Изрезанная гористая местность Непала делает поиск выживших и попытки доставить продукты питания и медикаменты в пострадавшие районы опасными. Сейсмологи предсказывали, что в Непале произойдет землетрясение, но страна была плохо подготовлена ​​к катастрофе такого масштаба.
12 мая, Непал: Еще одно землетрясение магнитудой 7,8 обрушилось на Непал всего через три недели после первого. По меньшей мере 40 человек погибли и более 1000 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,8, эпицентр которого находится примерно в 50 милях к востоку от Катманду.

Для получения дополнительной информации о землетрясениях и извержениях вулканов см. Катастрофы 2007 г. , Крупные землетрясения во всем мире, и Недавняя вулканическая активность. См. Также , Файл фактов о цунами.


Худшие бедствия в США Крупные эпидемии в США

.com / ipa / 0/0/0/1/4/3 / A0001439.html

  • Infoplease Tools
.

Извержение вулкана Бали: может ли гора Агунг ОПЯТЬ извергнуться? Что будет, когда он извергнется? | Мир | Новости

Гора Агунг — действующий вулкан, что означает, что он может извергнуться в любой момент. В воскресенье индонезийский вулкан выбросил пепел на два километра в воздух. Но это не первый раз, когда на Бали обрушиваются массивные облака пепла от действующего вулкана. Гора Агунг нестабильна и извергается регулярно, следующая вулканическая волна может быть неминуема.

Но есть ли вероятность извержения вулкана Агунг снова?

Согласно данным трекера вулканической активности Magma, после воскресного извержения гора Агунг все еще находится в состоянии «беспокойства».

Активный вулкан находится в состоянии повышенной готовности после последнего извержения.

Вулкан в настоящее время имеет оранжевую категорию, что означает, что в нем наблюдается повышенная обеспокоенность и повышенная вероятность извержения.

Оранжевый цветовой код также может указывать на то, что идет извержение вулкана без выброса пепла или с незначительным выбросом пепла.

Уровень предупреждения остался на уровне трех (по шкале от одного до четырех) после недавнего извержения с зоной отчуждения, установленной в радиусе 4 км.

Гора Агунг — действующий вулкан, склонный к регулярным извержениям — только за последнее десятилетие на горе Агунг произошла серия серьезных извержений.

В ноябре 2017 года в Агунге пять раз происходило извержение, в результате чего тысячи людей покинули этот район.

Воздушные перевозки были прерваны, нанесен ущерб окружающей среде.

После извержения 27 ноября 2017 г. уровень тревоги был наивысшим, и приказы об эвакуации действовали.

Гора Агунг или Гунунг Агунг находится на самой высокой точке острова.

На высоте 10 308 футов он доминирует над окружающей местностью и влияет на климат.

Агунг берет воду из облаков, идущих с запада, поэтому его западная сторона пышная и зеленая, а восточная — сухая и бесплодная.

Вулкан также расположен вдоль Тихоокеанского огненного кольца, имеющего форму подковы, протяженностью 25 000 миль и известного своей цепью вулканов.

Согласно веб-сайту слежения за вулканами volcanodiscovery.com, у Агунга типичный тип извержения — «взрывоопасный».

Последнее извержение горы Агунг

В воскресенье, 21 апреля, пост обсерватории горы Агунг зафиксировал извержение в 3:21 по местному времени.

Не поступало сообщений о каких-либо травмах после того, как был замечен толстый шлейф пепла, дрейфующий на юго-запад.

Сутопо Пурво Нугрохо, представитель национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий, сказал: «Это нормальная ситуация для действующего вулкана, и у населения нет необходимости паниковать, пока оно остается за пределами опасной зоны.

«Не пытайтесь приблизиться к кратеру, чтобы задокументировать вулканическую активность в кратере».

Извержение не повлияло на полеты, и полет продолжился в обычном режиме.

Что произойдет, когда гора Агунг снова извергнется?

В зависимости от силы следующего извержения вулкана Агунг могут быть приняты различные меры безопасности.

По периметру вулкана можно создать запретную для посещения зону, чтобы обезопасить людей от горячего вулканического пепла.

Сильные облака пепла могут привести к приостановке полетов на остров.

.

Выбрасывает ли одно извержение вулкана столько CO2, сколько должно на сегодняшний день все человечество?

Миф о том, что в результате однократного извержения вулкана в атмосферу попадает больше CO 2 , чем все человечество на сегодняшний день, не говоря уже о 10 000 раз больше, является одним из наиболее распространенных, а также одним из наиболее явно ложных климатологических утверждений. В конечном итоге это происходит от геолога по имени Ян Резерфорд Плимер, печально известного тем, что он написал широко дискредитированную книгу под названием Небо и Земля , в которой пытался доказать, что люди оказали незначительное влияние на глобальный климат.

В редакционной статье 2009 года, написанной для австралийского ABC News, он повторил мнение, которое он аргументировал с такой же неэлегантностью в своей книге, сделав следующее заявление, широко распространенное почти дословно в кругах скептиков, связанных с климатом, без какой-либо подтверждающей цитаты: «Более За последние 250 лет люди добавили в атмосферу только одну часть CO 2 из 10 000. Один вулканический кашель может сделать это за день ».

Это краткое заявление — всего 28 слов — представляет собой удивительно плотный набор надуманных утверждений и откровенной лжи.Это также изобилует двусмысленностью. Какие числа он на самом деле сравнивает? Что такое вулканический «кашель»? С точки зрения проверки фактов, нет никаких интерпретаций второго предложения Плимера, которые могли бы дать фактическое утверждение. Единственный способ заставить первое предложение работать — это бесполезное с научной точки зрения сравнение. Все другие интерпретации далеко не соответствуют действительности.

Это бесполезное сравнение было бы общей массой углекислого газа, выброшенного в атмосферу в результате деятельности человека (здесь грубо вычислено, взяв примерно 120 ppm повышения CO 2 с доиндустриальных времен, преобразованное в 936.5 гигатонн углекислого газа) по сравнению с общей массой всей атмосферы (примерно 5 100 000 гигатонн). Это дает примерно 1 часть постиндустриального повышения CO2 на 10 000 частей всей атмосферы.

Поскольку CO 2 в целом составляет только около 0,06% по массе атмосферы и 0,04% по объему, это не совсем откровение. Вопрос не в том, сколько всего другого находится в атмосфере. Скорее, вопрос заключается в том, сколько веществ добавляют люди, которых еще не было в атмосфере, и, как следствие, каков потенциал этого количества, чтобы повлиять на климат — тема, по которой существует широкий научный консенсус.

Ошибочная интерпретация, которую многие сделали из заявления Плаймера, будет заключаться в утверждении, что общее количество углерода, выпущенного человечеством за все время (представленное здесь в виде гигатонн или петаграмм углерода, а не диоксида углерода), составляет лишь 1/10 000 (0,01%). ) от общей массы двуокиси углерода в атмосфере. Эти цифры не проверяются, даже если сравнивать их с собранными данными, которые заканчиваются в 2000 году, согласно расчетам, предоставленным финансируемым из федерального бюджета Информационным центром анализа двуокиси углерода:

Согласно Хоутону и Хаклеру, изменения в землепользовании с 1850 по 2000 год привели к чистому переносу в атмосферу 154 ПгС.За тот же период 282 ПгК было выброшено в результате сжигания ископаемого топлива, а 5,5 дополнительных ПгК были выброшены в атмосферу при производстве цемента. В сумме получается 154 + 282 + 5,5 = 441,5 ПгС, из которых 282 / 444,1 = 64% приходится на сжигание ископаемого топлива.

Концентрация CO2 в атмосфере выросла с 288 ppmv в 1850 году до 369,5 ppmv в 2000 году, т.е. на 81,5 ppmv, или на 174 PgC. Другими словами, около 40% (174 / 441,5) дополнительного углерода осталось в атмосфере, в то время как остальные 60% были перенесены в океаны и наземную биосферу.

369,5 ppmv углерода в атмосфере в форме CO2 соответствует 787 PgC, из которых 174 PgC было добавлено с 1850 года. Из […] выше мы видим, что 64% ​​от этих 174 PgC, или 111 PgC , можно отнести к сжиганию ископаемого топлива. Это составляет около 14% (111/787) углерода в атмосфере в форме CO2.

Более научно обоснованный подход, возможно, заключался бы в сравнении ежегодных потоков вулканических выбросов с годовыми антропогенными потоками , поскольку углеродный цикл представляет собой постоянно меняющуюся сеть источников и поглотителей CO 2 , которые необходимо учитывать для.В обзоре 2013 года была сделана попытка оценить годовой вклад CO 2 , излучаемый всеми вулканами (активными и пассивными) и другими тектоническими источниками на Земле в год, что дает цифру в 540 мегатонн в год (обратите внимание, что эти измерения, в отличие от приведенных выше, представляют общую массу CO 2 (), а не только углеродный компонент):

[CO2 из шлейфов активно извергающихся вулканов]:

Используя имеющиеся данные измерений шлейфов 33 дегазирующих вулканов, мы определяем общий поток CO2, равный 59.7 млн ​​т / год. Если экстраполировать это на ~ 150 действующих вулканов, общее количество CO2 составляет 271 Мт / год.

[CO2, пассивно удаляемый действующими вулканами]:

Экстраполяция измеренных 6,4 Мт / год CO2, выбрасываемого с флангов 30 исторически активных вулканов, на все 550 исторически активных вулканов дает глобальный уровень выбросов в размере 117 Мт / год.

[CO2 из других вулканических источников]:

Perez et al. (2011) подсчитали, что глобальные выбросы из вулканических озер составляют 94 Мт / год CO2.Сумма этих потоков дает обновленную оценку глобального субаэрального потока вулканического CO2 в 474 Мт / год. Выбросы из тектонических, гидротермальных и неактивных вулканических районов составляют еще 66 Мт / год к этой общей сумме […], при этом общий объем субаэральных вулканических выбросов составляет 540 Мт / год.

Хотя авторы этого исследования отмечают, что это чрезвычайно грубая оценка, они также указывают, что она на несколько порядков ниже, чем оценки годового потока CO 2 , добавляемого в атмосферу в результате деятельности человека, который в настоящее время оценивается как около 35000 Мт / год:

Глобальный субаэральный поток CO2, о котором мы сообщаем, выше, чем предыдущие оценки, но остается незначительным по сравнению с антропогенными выбросами, которые на два порядка больше и составляют 35 000 Мт / год.

И снова реальные цифры не имеют ничего общего с утверждениями Plimer. Это должен быть довольно сильный вулканический «кашель» от «единственного вулкана», который сам по себе увеличивает годовой поток вулканического CO 2 на Земле в 65 раз.

Несмотря на абсурд, многочисленные онлайн-заявления ссылаются на конкретные извержения вулканов, которые якобы добавили больше, чем общий выброс антропогенного углерода, когда-либо высвобожденный (значение, оцененное выше, составляет более 282 Гт углерода).Наиболее часто упоминаются извержение вулкана Пинатубо 15 июня 1991 года и извержение горы Сент-Хеленс 18 мая 1980 года. По данным Геологической службы США (USGS), гора Сент-Хеленс выбросила 0,01 Гт в атмосферу, а гора Пинатубо — 0,05 Гт. Другими словами:

Нет никаких сомнений в том, что очень сильные извержения вулканов могут привести к выбросу в атмосферу значительного количества углекислого газа. В результате извержения вулкана Сент-Хеленс в 1980 году в атмосферу всего за 9 часов выбросило около 10 миллионов тонн CO2.

Однако в настоящее время человечеству требуется всего 2,5 часа, чтобы выпустить такое же количество. Хотя крупные взрывные извержения, подобные этому, случаются редко и происходят в глобальном масштабе примерно каждые 10 лет, выбросы человечества не прекращаются и с каждым годом увеличиваются.

Более точная интерпретация утверждения Плимера выглядела бы примерно так: «3500 вулканических« кашлей »в масштабе горы Сент-Хеленс за один день могут произвести столько же CO 2 , сколько люди добавили в атмосферу в результате сжигания окаменелостей. топливо на сегодняшний день.Однако такой заголовок вряд ли будет иметь такой же эффект, как и исходный.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *