Найти в Дзене
Заметки геоэколога

Достаточно одного извержения. О выбросе вулкана Уайнапутина в Перу в феврале 1600го года, его влиянии на весь мир и Всея Русь

Современная журналистика легко и по каждому поводу употребляет термин «глобальное», даже к прорыву трубы центрального отопления. К репортёрам подтянулись и учёные, «грантовая наука» такое любит. Однако, применительно к извержению вулканической группы Уайнапутина, расположенное на юге Перу, в 1600 году н.э., рис. 1, термин глобальная вулканическая и климатическая катастрофа – вполне применим. Это было мощнейшее вулканическое событие на Земле за текущие, более чем полтысячи лет и одним из крупнейших за полторы тысячи лет. Вулкан Уайнапутина — это группа из четырех жерл, расположенных в точке с координатами 16°36' южной широты, 70°51' западной долготы на юге Перу. Здесь произошло одно из крупнейших извержений в истории человечества: с 19 февраля по 6 марта 1600 года было извергнуто около 11 км3 магмы. Основные жерла вулканов располагались на высоте 4200 м в измененном эрозией амфитеатре значительно более древнего стратовулкана, что способствовало попаданию пепла в высокие слои атмосферы и

Современная журналистика легко и по каждому поводу употребляет термин «глобальное», даже к прорыву трубы центрального отопления. К репортёрам подтянулись и учёные, «грантовая наука» такое любит. Однако, применительно к извержению вулканической группы Уайнапутина, расположенное на юге Перу, в 1600 году н.э., рис. 1, термин глобальная вулканическая и климатическая катастрофа – вполне применим. Это было мощнейшее вулканическое событие на Земле за текущие, более чем полтысячи лет и одним из крупнейших за полторы тысячи лет.

Рис. 1. Вулканическая группа Уайнапутина, расположенная на юге Перу, Южная Америка
Рис. 1. Вулканическая группа Уайнапутина, расположенная на юге Перу, Южная Америка

Вулкан Уайнапутина — это группа из четырех жерл, расположенных в точке с координатами 16°36' южной широты, 70°51' западной долготы на юге Перу. Здесь произошло одно из крупнейших извержений в истории человечества: с 19 февраля по 6 марта 1600 года было извергнуто около 11 км3 магмы. Основные жерла вулканов располагались на высоте 4200 м в измененном эрозией амфитеатре значительно более древнего стратовулкана, что способствовало попаданию пепла в высокие слои атмосферы и его всепланетному распространению.

Извержение происходило в три стадии. На максимуме пепел распространялся в основном из верхних частей грибовидного облака под воздействием верхних ветров, пемза выпадала из нижних частей грибовидного облака и вертикальной части столба извержения и переносилась нижними ветрами. Расстояние, на котором пемза оседала на половину своей толщины, и расстояние, на котором она оседала на половину своего размера, позволяют предположить, что высота столба нейтральной плавучести составляла 24–32 км, а общая высота столба — 34–46 км.

Хорошо известно и научно подтверждено, что выбросы вулканических газов, пылевые и зольные частицы, выброшенные в атмосферу в результате крупных взрывных извержений, могут и распространяются по всему миру, а серная кислота, образующаяся в стратосфере, способно вызвать статистически значимое похолодание на уровне всей планеты [Briffa, K. R., P. D. Jones, F. H. Schweingruber, and T. J. Osborn (1998), Influence of volcanic eruptions on Northern Hemisphere summer temperature over the past 600 years, Nature, 393, 450–455; Oppenheimer, C. (2003), Climatic, environmental and human consequences of the largest known historic eruption: Tambora volcano (Indonesia) 1815, Prog. Phys. Geogr., 27, 230–259. и др.]. Извержение 19 февраля - 06 марта 1600 года повлияло на глобальный климат, вызвав в 1601 году падение температуры в северном полушарии на -1,13 °C (Stoffel et al., 2015).

В региональном масштабе это извержение похоронило под собой по меньшей мере дюжину инкских деревень, унесло жизни около 1500 человек и на долгие годы нарушило экономику Перу в период ранней колонизации. Возник геотермальный источник Каликанто, рис. 2, который сегодня является геологическим и культурным памятником названный так в память города инков Каликанто, 13 км к югу от Уайнапутины.

Рис. 2. Горячие термальные источники в Агуас Кальентес [https://dzen.ru/a/ZoyUmwubxkL2AIax].
Рис. 2. Горячие термальные источники в Агуас Кальентес [https://dzen.ru/a/ZoyUmwubxkL2AIax].

Каликанто, он же Агуас Кальентес, расположен у подножья Мачу-Пикчу, и одноимённого города - императорской резиденции и святилища инков, так и не найденного и не уничтоженного испанцами. Каликанто был одним из десятка поселений, погребенных под слоем вулканического пепла. Изучение руин и повреждений зданий помогает понять, как пирокластические отложения повлияли на дома и террасы инков. «На территории площадью около 50 000 м2 обнаружено около 20 стен построек и 21 терраса инков, покрытых пирокластическими отложениями» (Мариньо и др., 2021; Ариас, 2021; INGEMMET, 2021), [The Calicanto pyroclastic succession of the 1600 CE Huaynaputina eruption. https://iugs-geoheritage.org/geoheritage_sites/pyroclasts-from-the-huaynaputina-volcano-1600/]. Кратер Уайнапутина в его сегодняшнем состоянии, рис. 3.

Рис. 3. Кратер Уайнапутина. [http://ovs.igp.gob.pe/volcan-huaynaputina]
Рис. 3. Кратер Уайнапутина. [http://ovs.igp.gob.pe/volcan-huaynaputina]

К великому счастью, западноевропейской цивилизации и горю погибших ранее государств ацтеков и инков, извержение произошло в Южной Америке, что не в малой степени способствовало окончательным победам испанцев и полному рабству для народов Южной Америки.

Пепел, выброшенный в результате этого извержения, рассеялся над всей планете. Арктический ледовый керн сохранил его следы. Как результат внесезонное похолодание, названное «Малым ледниковым периодом». Глобальное влияние извержения вулканической группы Уайнапутина подтверждается значительным и резким повышением кислотность образцов (кернов) льда в Гренландии и Антарктиде, угнетение растений, установленное по кольцам деревьев и, конечно, многочисленные и независимые друг от друга записи о климатических изменениях в Европе, Китае, Японии и на Корейском полуострове, относящиеся ко времени извержения и последующим годам. Общее мнение вулканологов и климатологов, изучающих данное вулканическое событие, что оно оказалось, мощней, или, как минимум сходно с трагически известным извержение вулкана Кракатау в 1883 году. Например, (цитируется по K. L. Verosub and J. Lippman. Global Impacts of the 1600 Eruption of Peru’s Huaynaputina Volcano, pages 141–142. Eos, Vol. 89, No. 15, 8 April 2008. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2008EO150001 и др.):

- В Швейцарии 1600 и 1601 годы были одними из самых холодных лет в период с 1525 по 1860 годы, согласно реконструированным ежемесячным температурам [Pfister, C. (1988), Klimageschichte der Schweiz 1525–1860: Das Klima der Schweiz von 1525–1860 und seine Bedeutung in der Geschichte von Bevölkerung und Landwirtschaft, Haupt, Bern].

- В Латвии зима 1601–1602 годов классифицируется как одна из самых суровых в Балтийском море за последние 480 лет, исходя из даты ледостава в рижском порту [Schwabe, A. (1929), Agrarian History of Latvia, Lamey, Riga.].

- В Эстонии зима 1601–1602 годов была самой холодной за 500-летний период, согласно реконструкции зимних температур в Таллине [Tarand, A., and P. O. Nordli (2001), The Tallinn tem perature series reconstructed back half a millennium by use of proxy data, Clim. Change, 48, 189–199.].

- В Швеции рекордное количество снега зимой 1601 года весной сопровождалось худшими на памяти наводнениями. В результате урожай был очень плохим, что привело к голоду и болезням.

- В Китае в Ханчжоу было зафиксировано различие в дате цветения персиковых деревьев на 17 дней между 1601 и 1602 годами [Hameed, S., and G. Gong (1994), Variation of spring climate in lower-middle Yangtse River Valley and its relation with solar-cycle length, Geophys. Res. Lett., 21(24), 2693–2996.].

- В Японии официальная дата замерзания озера Сува в центральной Японии, известного как Омиватари, фиксируется уже более 500 лет, и 1601 год является одной из четырёх самых ранних дат этого явления в период с 1520 по 1680 годы [Arakawa, H. (1954), Fujiwhara on five centuries of freezing dates of Lake Suwa in the central Japan, Arch. Meteorol. Geophys. Bioklimatol., Ser. B, 6(1-2), 152–166.].

- В Соединённых Штатах существует необычный осадочный слой в бассейне Санта-Барбара в Калифорнии, датируемый 1605 ± 5 годами. Это интерпретируется как свидетельство интенсивных осадков и региональных наводнений, связанных с периодом быстрого и заметного похолодания [Schimmelmann, A., M. Zhao, C. C. Harvey, and C. B. Lange (1998), A large California flood and correlative global climatic events 400 years ago, Quat. Res., 49, 51–61.].

- В Перу производство вина в 1600 и 1601 годах было серьёзно затронуто, значительно выходя за пределы зоны выпадения вулканического пепла от Уайнапутина.

- На Филиппинах записи о продолжительности путешествий манильских галеонов из Акапулько на Филиппины в период с 1591 по 1750 годы показывают, что поездка была короче обычного в годах, непосредственно следующих за 1600-м, возможно, из-за необычно сильных ветров в Тихом океане [Garcia, R. R., H. F. Diaz, R. G. Herrera, J. Eischeid, M. R. Prieto, E. Hernandez, L. Gimeno, F. R. Duran, and A. M. Bascary (2001), Atmospheric circulation changes in the tropical Pacific inferred from the voyages of the Manila Galleon in the 16th–18th centuries, Bull. Am. Meteorol. Soc., 82, 2435–2455.].

Исследователи из КНР сообщают:

«Извержение вулкана Уайнапутина в Перу в 1600 году нашей эры стало одним из крупнейших извержений за последние 2000 лет. В рамках этого исследования мы выдвинули гипотезу о том, что это событие сильно повлияло на погоду и окружающую среду в Китае и на Корейском полуострове. В ходе исследования мы изучили китайскую и корейскую историческую литературу, а также данные дендрохронологии. Исторические свидетельства указывают на то, что за извержением последовал период резкого похолодания и вспышки эпидемий в 1601 году нашей эры как в Китае, так и на Корейском полуострове. Это проявилось в аномально холодной погоде, которая привела к сильным морозам на севере Китая летом и осенью 1601 года. В южном Китае (провинции Чжэцзян, Аньхой и Шанхай) июль выдался аномально холодным, со снегопадами, а осень — аномально жаркой. Кроме того, осенью в провинции Юньнань выпал снег, что было нехарактерно для этого времени года. В августе, сентябре и октябре на севере и юге Китая произошли массовые вспышки заболеваний. Весна и начало лета 1601 года в Корее выдались необычайно холодными, что привело к новым масштабным эпидемиям, вспыхнувшим в августе» [Jie Fei, David Dian Zhang, Harry F. Lee. 1600 AD Huaynaputina Eruption (Peru), Abrupt Cooling, and Epidemics in China and Korea. Advances in Meteorology. December 20152016(2016):3217038. DOI:10.1155/2016/3217038; https://www.researchgate.net/publication/288480390_1600_AD_Huaynaputina_Eruption_Peru_Abrupt_Cooling_and_Epidemics_in_China_and_Korea].

От Мачу-Пикчу до Москвы. Рис. 4.

Рис. 4. Расстояние от вулкана Уайнапутина (Мачу-Пикчу) до Москвы – 12 449 км.
Рис. 4. Расстояние от вулкана Уайнапутина (Мачу-Пикчу) до Москвы – 12 449 км.

Ну и наконец, в Московском царстве, Всея Руси, рис.5, в 1601 году из-за постоянных, проливных дождей, механизм освобождение атмосферы от пепловой взвеси, погиб урожай. Зимы также ставили температурные рекорды холода того времени.

Рис. 5. Карта Всея Руси 1600 года [http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=5322]
Рис. 5. Карта Всея Руси 1600 года [http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=5322]

Наступил голод. Борис Годунов, рис. 6, вполне инициативный и думающий правитель, открыл государевы склады. Этой меры хватило на год, но неурожай продолжался три года. Цена хлеба выросла более чем в сто раз. Это время было названо Великим голодом, 1601—1603 годы.

Рис. 6. Царь всея Руси Борис Фёдорович Годунов. Портрет из Царского титулярника (1672) [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boris_Godunov_by_anonymous_(18th_c.,_GIM)_by_shakko_02.jpg]
Рис. 6. Царь всея Руси Борис Фёдорович Годунов. Портрет из Царского титулярника (1672) [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boris_Godunov_by_anonymous_(18th_c.,_GIM)_by_shakko_02.jpg]

Достоверных цифр по погибшим от голода даже в Москве нет. Так, Авраамий Палицын утверждал, что только в одной только Москве, прямо или косвенно, от голода всего за 2 года погибло не менее 127 тысяч человек [Глава 2. О начале беды во всей России и о гладе велицем, и о мору на люди Архивная копия от 7 ноября 2017 на Wayback Machine // Авраамий (Палицын). Сказание о осаде Троицкого Сергиева монастыря от поляков и литвы и о бывших потом в России мятежах. — 2-е изд. — М.: Синодальная типография, 1822. — 324 с.; Голод в России в XVII веке (1601—1603), указы Бориса Годунова о зерне. Источник. Дата обращения: 4 ноября 2017. Архивировано 7 ноября 2017 года. // Скрынников Р. Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. — Смоленск: Русич, 1997. — ISBN 5885905533]. Однако, население Москвы, на 1600 год достаточно достоверно оценивается в 100 000 человек. Население Московского царства в 1600 году оценивается разными историками, от 15 до 7 миллионов человек. Тем не менее голод был, а спекуляции хлебом монахов, богатых дворян и купцов вызвала не только общественное раздражение, но и ряд бунтов и восстаний, например восстания Хлопка, под руководством атамана Хлопка Косолапа (1602—1603 гг.), в котором участвовали крестьяне, холопы и казаки. Повстанческое движение охватило около 20 уездов центральной России и юга страны и продолжалось около трёх лет.

Геотоксикологические события извержения вулкана Санторин на острове Тира [https://dzen.ru/a/aYueAxB_ykMBngtS; https://dzen.ru/a/aE3l-d7WoVOH0ODQ] и влияние извержения вулкана Уайнапутина – явления схожие, но разные. Одно привело к гибели Критско-Микенской цивилизации и фактически положило конец Среднего царства Египта, а другое, не смотря на глобальные последствия, не смогло подорвать сложившуюся цивилизационную систему мира. И, значит, наш вывод в рамках «Краткого курса Политической экологии», что степень успешности человеческого сообщества, с точки зрения политической экологии, оценивается исходя из успешности взаимодействия с биосферой, её эксплуатацией и способностью противостоять стихии управленческими методами, подтверждается в том числе и примером извержения вулкана Уайнапутина.

-7

Наука
7 млн интересуются