moluch_320_ch1

Page 33

“Young Scientist” . # 30 (320) . July 2020

Physics

27

Молниевая активность, связанная с извержением вулкана Эйяфьядлаёкюдль в 2010 году Попыкина Алена Петровна, студент Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

Рассматривается явление вулканических молний при извержении вулкана в Исландии в 2010 году. Проводится анализ радарных данных для определения молниевой активности в области предположительного распространения вулканического пепла. Ключевые слова: вулканическая молния, извержение вулкана, Исландия.

Введение

Методы и результаты

20 марта 2010 года началось извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль, Исландия. По данным Global Volcanism Program [1], это извержение было самым мощным в истории исландского вулкана, индекс вулканической активности VEI = 4, характер такого извержения — катастрофический. Вторая фаза извержения с активным выбросом пепла началась 13 апреля около 23:00 UTC и продолжалась, по некоторым данным, до 23 мая, по другим — до октября 2010 г. Известно, что загрязнение атмосферы может усиливать молниевую активность над поверхностью земли (так называемая грязная гроза). При извержении вулкана происходят огромные выбросы пепла, поэтому мы предположили возрастание количества молний в областях, куда ветром отнесло пепел, по сравнению с количеством разрядов в обычные годы. Изучением этого явления в 2010 г. занимались также [2] и [3]. Мы попробуем проанализировать распространение облака пепла, оценить его влияние на молниевую активность, а также сравнить полученные данные с результатами указанных работ.

За период с 10 апреля по 31 мая 2010 г. системой WWLLN (World Wide Lightning Location Network) было зафиксировано 66 вспышек молнии в ближайшей окрестности вулкана (обозначен чёрным маркером на рисунках): от 62.6° до 64.6° с.ш. и от 20.6° до 18.6° з.д. В работе [2] проводились измерения электрических характеристик распространяемых облаков пепла. Там же описан механизм их дополнительной зарядки при перемещении в пространстве и зарядки при извержении. И в [2], и в [3] отмечают, что заряд облака пепла, скорее всего, не мог сохраниться в нём от самого извержения, так как измерения проводились на очень большом расстоянии от кратера. Время попадания пепла в эту область пространства гораздо больше времени релаксации заряда. Посмотрим, куда облако пепла могло быть принесено ветром, и что это за собой повлекло. Пепел при извержении в апреле 2010 г. поднимался на высоту более 10 километров и попадал в стратосферу. Это обеспечило его перенос на значительные расстояния. Дневник погоды [4] даёт нам следу-

Рис. 1. Вспышки молнии вблизи вулкана весной 2010 г.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.