Почти пять столетий вулкан Крашенинникова на Камчатке не извергался и внешне вовсе не выглядел готовым проснуться. Но летом 2025 года ситуация резко изменилась.
30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8 — одно из самых мощных за всю историю наблюдений. По всему Тихому океану объявляли предупреждения о цунами, а на самом полуострове сразу несколько вулканов начали выбрасывать пепел и лаву.
Для Камчатки это не совсем необычно: здесь насчитывается около 160 вулканов, 29 из которых считаются действующими. Но один участник этой серии извержений удивил ученых особенно сильно.
Через несколько дней после землетрясения проснулся вулкан Крашенинникова, не извергавшийся около 475 лет.
Связь двух событий казалась очевидной, но установить, каким именно образом землетрясение могло запустить извержение, оказалось гораздо сложнее. Теперь группа ученых под руководством вулканолога Джеймса Хики из Эксетерского университета предложила возможный механизм.
Главная загадка заключалась в том, что землетрясение затронуло множество вулканов Камчатки, но изверглись далеко не все. Некоторые из активизировавшихся вулканов и без того находились в неспокойном состоянии. Например, Карымский извергается практически непрерывно с 1996 года.
Вулкан Крашенинникова выглядел совсем иначе.
За девять лет спутниковых радиолокационных наблюдений ученые не обнаружили характерного поднятия поверхности, которое могло бы указывать на накопление магмы. Наоборот, земля там медленно опускалась — примерно на четыре миллиметра в год.
Не наблюдалось и заметных выбросов диоксида серы, хотя спутники хорошо фиксировали этот газ у других вулканов Камчатки.
А затем произошло землетрясение.
Примерно через двое суток в районе вулкана всего за пять часов зарегистрировали 12 землетрясений магнитудой около 4. Спутниковые данные показали, что под землей магма начала раздвигать почти вертикальную трещину в земной коре.
По оценкам исследователей, в нее проникло около 32 миллионов кубометров магмы, поступившей из резервуара на глубине примерно шести километров.
Но здесь возникла еще одна странность.
Можно было бы предположить, что мощное землетрясение просто механически встряхнуло вулкан и разрушило магматический резервуар. Однако постоянное изменение напряжений в породах оказалось очень небольшим — всего около 0,01–0,05 мегапаскаля. Для разрушения магматического резервуара обычно требуется избыточное давление порядка 1–10 мегапаскалей.
Во время самой сильной тряски воздействие было значительно больше — около одного мегапаскаля. Теоретически этого могло бы хватить, чтобы подтолкнуть вулкан к извержению.
Но исследователи считают, что прямого мгновенного разрушения не произошло. На это указывает задержка: магма начала проникать в трещину лишь примерно через полтора-два с половиной дня после основного землетрясения.
Возможное объяснение скрывалось в самой магме.
Моделирование показало, что магматический резервуар мог содержать большое количество растворенных газов. И здесь особенно важными становятся те самые 475 лет покоя.
На протяжении столетий магма постепенно кристаллизовалась, а в ней могли накапливаться пузырьки летучих веществ. Продолжительная тряска во время мощного землетрясения могла ускорить переход газа в эти пузырьки, заставить их увеличиваться и одновременно способствовать появлению новых.
По мере роста пузырьков давление внутри магматического резервуара повышалось. В какой-то момент система могла потерять устойчивость: магма устремилась в трещину, а затем началось извержение.
То есть землетрясение, вероятно, не «вскрыло» вулкан одним мощным толчком. Оно могло запустить более медленный процесс, который спустя несколько дней довел уже уязвимую систему до критического состояния.
Это объясняет и то, почему из множества камчатских вулканов столь необычно отреагировал именно вулкан Крашенинникова.
На поверхности он выглядел спокойным, но богатая газами магма и особенности тектонической обстановки могли сделать его магматический резервуар особенно чувствительным к внешнему воздействию.
Исследователи называют такое состояние «скрытым критическим». Вулкан может не демонстрировать привычных признаков приближающегося извержения — усиления сейсмической активности, деформации поверхности или выбросов газа, — но при этом глубоко под землей система уже находится достаточно близко к нестабильности.
Если эта гипотеза верна, последствия исследования выходят далеко за пределы Камчатки. Вулкан, который десятилетиями или даже столетиями выглядит спокойно, не обязательно столь же стабилен внутри. В некоторых случаях достаточно мощное и продолжительное землетрясение может стать последним толчком для системы, которая уже находилась возле критической точки.
Работа пока не прошла научное рецензирование и опубликована в виде предварительной статьи на EarthArXiv.


