Kadunud maailm ehk teekond Uzoni kaldeerale. Mis on kaldeerad? Kuidas need moodustuvad? Uzoni vulkaan nime päritolu

Kamtšatka põliselanikud - itelmenid, kes suundusid Uzonisse värvide jaoks mitmevärvilisi savisid otsima, hoidsid pühalikult selle hämmastava koha saladust. Nad tõid siia 1854. aasta septembris esimese tsiviliseeritud inimese. See oli mägipiirkonna eriülesannete ametnik Karl von Ditmar. Sellest ajast peale pole inimesed kaheksa tuhat aastat uinunud Uzoni vulkaani oma tähelepanuga lahkunud.

Vulkanoloogid nimetavad Uzoni kaldeeraks. See termin (hispaania keelest caldero - "pada") viitab hiiglasliku kraatri basseini erilisele "ebaõnnestunud" päritolule. Umbes kolmsada tuhat aastat tagasi kerkis Uzoni kohas kooniline kihtvulkaan, mis ulatus kolme kilomeetri kõrgusele. Pärast mitmeid tohutuid purskeid, mis lõppesid nelikümmend tuhat aastat tagasi, varises vulkaan kokku, maapind selle all vajus ja tekkis kaldeera.

Kaldeera lääneserv - Baraniy Peak - säilitab pooleteisekilomeetrise puutumatu vulkaani "killu". Järsud seinad, kuhu pääsevad ainult suursarvelised lambad, tõusevad hüppelauana. Lumega täidetud lohud langevad valge välguga alla. Telliskivipunase skoria silmapiirid meenutavad iidseid purskeid.

Kaheksa ja pool tuhat aastat tagasi koges Uzon viimast “šokki”. Kolossaalne plahvatus jättis endast maha umbes kilomeetrise läbimõõduga kraatri. Ja sellest ajast peale pole Uzon kordagi pursanud. Kui ajavahemik enne viimast purset ületas 3500 aastat, võib tänapäevaste ideede kohaselt vulkaani pidada passiivseks. Kuid mitte kustutatud. Uzon on muidugi vana, kuid tema vanadus on erakordselt värviline. Viimaste aastatuhandete jooksul on fumaroolid ja solfatarad - kuumade vulkaaniliste gaaside väljalaskeavad - muutnud maa pinda, küllastades seda paljude termiliste allikatega. Kuid metsloomad ei taandunud, moodustades ainulaadse sümbioosi vulkanismiga. Kronotski looduskaitseala territooriumil asuv Uzon on erilise kaitse all - alates 1996. aastast on see UNESCO kantud maailma looduspärandi nimekirja kategooriasse “Kamtšatka vulkaanid”.

Kaldeera välisnõlvad on lõigatud orgudega. Seedri- ja lepakääbuspuude jämedad on kergesti läbitavad ainult karudele. Tuul, udu ja kaldus jääkülma vihm on Kamtšatka mägedes pidevad kaaslased. Kuid see kõik jääb maha niipea, kui algab laskumine kaldeerasse. Ülal valitsev külm udu muutub siin madalateks pilvedeks, millest kallab kõige tavalisem õrn vihm - kõik muutub, justkui ületaksite teise maailma nähtamatut piiri. See on tõesti nii: Uzon eksisteerib vastavalt oma seadustele.

Ta elab oma elu ja tal pole õrna aimugi, millisesse segadusse langevad “teaduspead” tema kuumaveeallikate kõrval, millesse loodus nagu obsessiivne alkeemik segas peaaegu kõik teadaolevad keemilised elemendid, kuid mis veelgi enam, asetas veel mõned. seal on kujuteldamatud bakterid ja vetikad, kelle jaoks on kõige soodsam elupaik keev vesi ja mürgised ained.

Kaldeera müüride kõrgus on keskmiselt 400 meetrit, selle läbimõõt on umbes 10 kilomeetrit. Sees on nagu “arhiivitud” Kamtšatka: väävlikraatri allikad ja selge järv, millest voolab välja kalajõgi, kivised kasesalud ja kääbusseedripõõsad, marjatundra ja klassikaline Kamtšatka kõrge rohi ning kogu Kamtšatka elusloodus: karu. , põhjapõder, rebane - tuliluik, laululuik, Stelleri merikotkas.

Elav ja surnud vesi

Põhjast Uzonisse viiv karu rada laskub Dalneye järve äärde. See on nn maar – külma ja selge veega täidetud plahvatuskraater. Dalnee järve Maar on umbes kilomeetrise läbimõõduga, selle siseseinad on üleni kääbusseedripuuga võsastunud ja nii järsud, et üles viiv karurada meenutab tuletõrjeväljakut. Talvel on järv jääga kaetud, kraater ise on peaaegu tipuni lumega täidetud - viimased jääsalad kaovad mõnikord alles augusti alguseks. Järskude müüride rõngas ei jäta kaldale peaaegu üldse ruumi, vett ümbritseb musta lindina vaid kitsas räbu, tuha ja vulkaanipommide riba.

Kaldeera keskel, mida soojendab maa-alune, veel jahutamata magmakamber, on peamine termiline tsoon - seal on üle tuhande kuumaveeallika (need võiksid toita väikest geotermilist elektrijaama). Allikad toidavad arvukalt järvi, millest suurim on vaid 150-meetrise läbimõõduga Chloridnoe. Selle vesi on valkjashall ja naatriumkloriidi koostisega. Mitmest sügavast ja kõrge temperatuuriga kraatrist eraldub pidevalt suuri, suure metaani- ja vesinikusisaldusega gaasimulle. Järve põhi on rikkalikult asustatud ränivetikatega, mis päikese mõjul (reservuaari keskmine sügavus ei ületa 1,5 meetrit) osalevad aktiivselt fotosünteesis, vabastades hapnikku. Hapnik omakorda oksüdeerib sügavusest tuleva vesiniksulfiidi elementaarseks väävliks, mis sadestub madalas vees väikeste kollakate teradena ja moodustab järve kallastel väävlirandu. See väävel toimib toiduna tioonbakteritele, mis toodavad väävelhapet. Selle tulemusena voolab järvest välja loodusliku väävelhappe voog, kuigi lahjendatud kujul.

Khloridnoje vesi muidugi ujumiseks ei sobi, nad ujuvad teises järves - Bannoye - plahvatusohtlikus kraatris, mis on täidetud 40 kraadini kuumutatud väävliveega. Bannoys ujumine on alati olnud omamoodi rituaal kõigile, kes Uzonil töötasid või seal turistina käisid. Õhtul pimeduse saabudes ulatusid rätikutega inimeste rivid järve äärde. Nad kõndisid ettevaatlikult mööda karude radasid, valgustades teed taskulambiga, ääristades poripotte ja fumaroole. Laskusime mööda kajavaid küngasid väävli ojani. Juba oli kuulda, kuidas mullid allika juures vulisesid. Ja siin on Bannoe: taskulambi valgusvihk peatus vaikselt keerleval auruseinal... 1987. aasta kevadel tõusis järve veetemperatuur ootamatult 47°C-ni. Uzoni vannide fänne ootas pettumus. Ja sügiseks naasis temperatuur oma endisele tasemele.

1989. aastal toimus reservuaaris nn plahvatus, mille käigus vabanes lehtris sisalduv materjal. Seda jälgisid ainult reservi metsavahid. 1991. aastal avastasid vulkanoloogid 25 meetri sügavuselt tiheda sulaväävli horisondi. Sellest maakoorest läbi murdnud, jõudis koorem termomeetriga päris põhja 32 meetri sügavusel. Muljetavaldavad faktid! Ja veel, tasub umbes viieks minutiks määrdunud mudasse sukelduda, et leevendada väsimust ja tunda koos kerge väävlilõhnaga põgusat lähedust "allilmaga".

Alkeemia su jalge all

Mudapotid ja mudavulkaanid on Uzoni väikesed imed. Neid leidub kohtades, kus tuhk-pimsstuffid on väävliaurude ja kuuma vee mõjul muutunud kaoliniitsavideks. Ditmar kirjeldas neid esmalt ja Vladimir Komarov, kuulus geograaf, hilisem NSVL Teaduste Akadeemia president, jättis esimesed fotod. Nüüd tundub, et need ebatavaliselt selged, nagu toona öeldi, “fototüübid” on tehtud peaaegu eile. Samad kuumaveeallikad, pajad, vulkaanid on samad ja mitte samad: raske on seletada, milles vahe on - allikate asukohas või kujus. Fakt on see, et Uzon muutub kogu aeg: ühed allikad surevad, teised sünnivad, suundudes läbi tundra või otse karu teele. Mudakoorikud, mis katavad paljusid termilisi piirkondi, sumisevad mõnikord jalge all – all on tühimikud ja tähelepanelikult kuulates on kuulda vuliseva savi kriuksumist – see tähendab, et otse all on peidetud mudapada, mis on valmis sind omaks võtma. soe kallistus. Keevasse savisse maandumine on palju hullem kui lihtsalt enda kõrvetamine: savi ei ole keev vesi, see jahtub aeglaselt ja te ei saa seda kohe maha pesta. Karusid võib vaid kadestada ja imetleda, vaadates, kui tormiliselt nad termilisi alasid läbivad.

Paksu savi laisk urisemine seguneb “laulvate” või “kuradi pannide” raevuka siblimisega – termiliste aladega, kus keev vesi loksub, sülitab ja mullitab raputava kooriku alt.

Mudavulkaanid toimivad peaaegu nagu päris vulkaanid: nad suitsevad ja “pursavad” oma kuuma saviga, ainult nende “vulkaanilise aktiivsuse” intensiivistumine toimub pärast vihma, kui savi veeldub, ja kuiva kuuma ilmaga vulkaanid “uinuvad”.

Kui pinnale tulevad nõrgalt mineraliseerunud lahused, ladestub auru-gaasijugade ümber peenkristalliline väävel, mis katab maapinna pehme rohelise kattega. Tugeva mineralisatsiooniga tsoonides (kuni 5 g/l) toimub vesiniksulfiidi osalusel mineraliseerumisprotsess. Otse uurija silme all tekivad erinevad sulfiidid: arseen - kuldkollane orpiment ja oranžikaspunane realgar, antimon - stibniit, elavhõbe - punane kinaver, raud - messingkollane püriit. Uzoni mulla palett on veider – seda näitavad mineraalide nimetused.

Igal aastal tõmbab Uzoni kaldeera teadlaste tähelepanu üle kogu maailma. Erilist huvi pakuvad mikrobioloogid, kes avastasid Uzoni kuumaveeallikates ainulaadse biogeocenoosi. Esiteks on see arheamaailm – vanimad mikroorganismid, mis pole ei vetikad ega bakterid. Archaea valis oma eluks kõige ekstreemsema keskkonna. Uzonil elavad nad allikates, mille temperatuur on 96°C (vee keemistemperatuur kaldeera põhja tasandil on 96,5°C), nad kasutavad "hingamiseks" pigem väävlit kui hapnikku ja nende energiavarusid täiendatakse vesinikuga. sulfiid.

1933. aastal avastatud tioonbaktereid tuleks pidada veidi vähem äärmuslikeks. Uzonil eelistavad nad allikaid, mida kuumutatakse 80–90 °C, ja seal moodustavad nad maalilisi valgeid kosmilisi kolooniaid. Need bakterid erinevad tüübi ja spetsialiseerumise poolest: mõned näiteks oksüdeerivad väävelsulfiidid elementaarseks väävliks, teised muudavad selle väävelhappeks. Tioonbakteritega asustatud ojad on reeglina valget värvi ning puna-ookrivärvi saviküngaste kõrval kehastavad paradoksaalset seost “piimajõgede ja tarretiskallastega”.

Madalam temperatuurivahemik (alla 65°C) on koduks tavaliste sinivetikate tuntud, kuid vähe uuritud termofiilsetele sugulastele. Need on juba aeroobsed organismid, mis toodavad hapnikku ja, nagu selgub, takistavad selliste gaaside nagu metaan ja süsihappegaas soojusallikatest atmosfääri sattumast.

Karu paradiis

Uzonisse tulevad karud aprillis-mais, kui kaldeerast väljaspool on veel kõikjal lumi. Kui kevadel süüa pole, on roheline muru nende jaoks absoluutne maiuspala. Loomad kõnnivad ilmse mõnuga soojal Uzoni savil. Räägitakse, et karud ravivad ja tugevdavad oma jalgu, mis pärast pikka talveund on nõrgad. Emakarud toovad oma urgudest välja väga pisikesi poegi. Nad tunnevad end Uzonis turvaliselt. Armupaarid, kes ei talu mingit lähedust, võivad pensionile jääda kääbusseedri tihnikusse. Noored hullavad lumeväljadel. Ja suvel ja sügisel, kui valmivad mustikad ja piiniapähklid – Kamtšatka karude peamine “taimetoit” – kasvab Uzoni lampjalgsete populatsioon märgatavalt. Karud karjatavad mustikatundras vahel tundideks, vahel päevadeks, saades Uzoni maastike lahutamatuks osaks. Inimesed püüavad neid mitte häirida ja karud vastavad alandava ükskõiksusega, nagu kohane Uzoni tõelistele omanikele, kes õnneks ei tea, et tsivilisatsiooni ring on juba sulgunud...

Geisrite orust viisteist kilomeetrit – jalgsi läbi mäejärsakute – on pikk aeg. Ja saime neist viieminutilise lennuga jagu. Rootorlennuk tiirleb ühe äärmiselt huvitava koha kohal. Õhust näeb see välja nagu muinasjutuline vaip, millel on erineva suurusega järvede sinised laigud, värviliste ojade maod ja taevasse tõusevad valged auruvihmad, mida ümbritseb kivivõll. See on Uzon. Või õigemini selle kaldeera. Mis see on, saime kõigepealt Balil teada. Ja ka seda, et see on alati väga huvitav.

Caldera on huvitav

Ja väävli lõhn...

Helikopter maandub mürinaga määratud alale, me läheme välja ja oleme ärritunud - tuul ja tibutav vihm, nad on sagedased reisikaaslased Kamtšatka poolsaarel. Kuid mitte ilmaasjata pole kaldeeral oma mikrokliima ja millegipärast said kõik ilmastikuhädad kiiresti silutud.

Turistidel on juurdepääs kaldeerale väga vähendatud formaadis: osa ühest Uzoni vulkaani viiest soojusväljast.


Hoiuala - siin saab jalutada ainult sillutatud laudteedel, mis kulgevad mööda Idatermaalvälja ringi.


Läheme giidi ja relvastatud metsavahi saatel. Ärge koguge kivikesi... Aga ma tõesti tahan: on ju nende seas peidus haruldane uzoniit, mida pole mujal kogu meie planeedil leitud. Ära korja marju... Mustikad, pohlad jms ei küpse selleks, et turistile lõhnava raskusena kõhtu kukkuda, see on lampjalgsete privileeg, kes koos oma poegadega Uzonisse tulevad. nuumama. Marjad on nende dieedi oluline komponent...


Aeg-ajalt teeb giid peatusi huvitavatel objektidel, peatume vaateplatvormidel. Ja jah, aeg-ajalt tuleb lainetena spetsiifilist vesiniksulfiidi lõhna ja siis hoiame nina kinni.


Ümberringi on kilomeetrite kaupa suhteliselt tasane maastik, mille välimus on metsik ja ebatavaline. Kamtšatka põliselanikud nimetasid seda hõljuvaks maaks, millel pole kunagi lund. Just siin filmiti filmi “Sannikovi maa”. Selline nägi planeet ilmselt välja elu tekkimise ajal... Ma ei imestaks üldse, kui meist lendaks praegu üle mitte helikopter, vaid pterodaktüül.


Aegade alguse maa

Terve kaldeera läänest itta läbib terve rida tektoonseid rikkeid. Oma kuumusega soojendavad endise vulkaani magmakambrid ümbritsevaid kivimeid ja soojendavad põhjavee kõrge temperatuurini. Keedvad, gaasiga küllastunud lahused tormavad pinnale ja leiavad väljapääsu 200–400 meetri laiusel ribal. Need on taimestikuta, savised ja kaetud peeneteralise kruusaga, termaalväljadega.

Neil on fumaroolialad – lugematu arv aurujugade väljalaskeavasid, suitsevaid gaasitorkeavasid, kõik kollakasrohelistes väävlikristallide ladestuses. Läheduses vulisevad mitmevärvilised lombid ja vulkaanid sülitavad aeg-ajalt muda, mis on hämmastavalt sarnane päris asjaga. Kuigi nad on väikesed, võivad nad oma kuuma sisu sülitada mitme meetri kaugusele!


Savi, mis sädeleb rikkalikult nagu tordikreem, keeb aeglaselt Uzoni vulkaani kaldeera süvendites. Neist ühe pinnal loob loodus kõige uskumatumalt amorfsest massist roosi välimuse.


Sellised pajad on tõelised looduslikud lõksud ja hoidku jumal sellesse komistamast! Kuumus on väljakannatamatu ja välja pääseda on raske. Kohalike teadlaste ja teadlaste üks reeglitest on kahlajate kandmine ja üks suurus liiga suured. Kui häda juhtub, oh õudust! - saate need kiiresti lähtestada. Kogenud reservtöötajaga on juhtunud vähemalt üks sedalaadi õnnetus.


Kuid tohutud ja rasked karud, instinktidest ajendatud, kõnnivad kartmatult üle kuuma savi. Arvatavasti nii nad ravivad ja tugevdavad oma käppasid.


Fotol Uzoni kaldeera imed

Kuiva ilmaga lõpetab savi väljavalamine ja sibulate täispuhumine, pakseneb, pada servad kuivavad ja pragunevad iseloomulikeks plokkideks, meenutades mustrit hiiglasliku roomaja või mõne vana chasmosauruse nahal.


Siit leiab valgeid, siniseid, kollaseid, rohelisi, halle, punaseid, pruune savi... Värvide ja varjundite rikkalikkuse määrab nende keemiline koostis. Raua lisandid annavad karmiinpunase värvi, vase olemasolu põhjustab rohelise tooni, sinine ilmub kaadmiumi ja koobalti juuresolekul.


Iidsetel aegadel tulid itelmenid siia, Uzoni kaldeerasse, salapäraste teispoolsuse jõudude asupaika, hirmu ja kartusega varuda värvilisi savi, et kaunistada oma jumalate auks totemiposte.


Maa kihab, vingub, laksutab, aur siblib nördinult ja plahvatab vahusteks puruks. “Kuradi pann” sülitab ja pritsib raevukalt keeva veega... Neid on siin üle tuhande - igas suuruses, kuju ja temperamendiga termaalallikaid, on isegi üks äsja tekkinud geiser ja teadlased näevad isegi märke, et pärast seda võivad ilmuda teised. Kõik see toidab arvukaid termilisi järvi ja ojasid.

Mikroobide jaht keevast veest

Siin on lähedal kaks allikat, mis tunduvad olevat kaksikvennad, aga ei – vee koostis on erinev. Miks? Tundmatu. Mikroorganismid elavad ühes allikas, kuid mitte teises - samade mikroelementide ja gaasi koostisega. Põhjuste mõistmiseks on vaja pikaajalisi vaatlusi...

Uzoni kaldeera kõrgusel on vee keemistemperatuur 96 kraadi. Sellise temperatuuriga tulistes allikates on kõige iidsemate mikroorganismide kuningriik - tillukesed arheed, mis ei talu mitte ainult äärmist kuumust, vaid ka mürgiseid gaase, aga ka happeid...

Läbi Uzoni kaldeera voolavates selgetes ojades õõtsuvad hõbedased merineitsi juuksepatsid – te ei usu seda! on filamentsete väävlibakterite kolooniad. Kuigi nad on iseenesest väikesed, on need märkimisväärsed - kuumade ojade vees leidub sageli nende massilisi kogumeid. Teadlased uurivad intensiivselt mikroskoopilisi elanikke, kaotamata lootust kasutada neid elu tekke ja evolutsiooni saladuste lahti mõtestamiseks.


Uzoni kuumades vetes, mis on küllastunud vulkaaniliste gaasidega ja rikastatud peaaegu kogu perioodilise tabeliga, elavad kaalutud elusorganismid, millel on mitmeid inimkonnale potentsiaalselt kasulikke eriomadusi.

Üherakulised tsüanobakterid (nimetatakse ka sinivetikateks) püsivad kergete kiledega termilistes allikates vee peal, toodavad hapnikku ning takistavad metaani ja süsihappegaasi sattumist atmosfääri. Teadlaste uuringud pakuvad huvitavaid väljavaateid nende kasutamiseks erinevate bioloogiliselt aktiivsete ainete allikana.

Kui palju on veel õppida

See on katsepolügoon, kus suur alkeemik Nature oma katseid läbi viib. Siin-seal avastati vulkaani kaldeera soojusvälja pinnalt õhukese õlikile sillerdavaid peegeldusi. Kas see on reostus? Aga kust?! Selgus, et need olid süsivesinike keerulise segu looduslikud väljapääsud. Ja algas töö biokeemilise füüsika instituutides...


Selgus: esiteks ei erine Uzoni õli ühestki teisest ja teiseks on see noor õli, selle vanus ei ületa 50 aastat. Maal on palju “traditsioonilise” musta kulla varusid, tuleohtlik õline vedelik jaotub kõikjal, kuid teadlaste seas pole selle päritolu osas endiselt üksmeelt.

Kuid on üldteada tõsiasi, et õli moodustumine võtab kaua aega – palju miljoneid aastaid ja isegi eritingimuste korral. Ja see sisaldab alati mingit ebapuhtust. Ja siin - selline rõõm! - naftasaadus on absoluutselt puhas, ilma võõrlisanditeta.


Teadlased viitavad sellele, et Uzoni sorti õli sünteesitakse vulkaanilistest gaasidest, millega on seotud termofiilsed mikroorganismid. Kuigi musta kulla kohaliku loodusliku tootmise ulatus on minimaalne, paneb pretsedendi olemasolu teadlasi mõtlema selle põhjal tulevikus tööstustehnoloogiate loomisele.

Kaldeera looduslikus laboris teostatakse maagi elementide tekke mõistatus, siin on tehtud täiesti ainulaadseid loodusliku raua, kulla ja mõne muu mineraali leide. Pealegi toimuvad nende moodustumise protsessid väga lühikese aja jooksul - sõna otseses mõttes meie silme all. Maardlate otsimise ja arendamisega tegeleva geoloogia jaoks on teadmised sellest, KUIDAS tekivad looduslikud mineraalide akumulatsioonid, tõeliselt hindamatu väärtusega.

Elu täius täielikus üksinduses

Soojenenud saviväljade külge klammerduvad smaragdheinaga alad. Uzoni vulkaani kaldeera mikrokliima on selline, et seal on hea eksisteerida mitte ainult mikroorganismidel, vaid ka taimedel. Lohust läänes ja edelas asuvas nõo servas valisid need madalakasvulised põõsad. Märgalad ulatuvad kuni termiliste väljadeni.


Nad on rikkalikult võsastunud sambla ja marjadega - mustikad ja kuslapuu, soode vahel on padjad marja, kohalik väikeste kitsaste lehtedega taim, mis sarnaneb kuusepuude võrsetega. Mustad varesemarjad on kõvad, kuid söödavad, paljude väikeste seemnetega. Seda nimetatakse ka kuke- ja karumarjaks ning kasulike omaduste tõttu - mustkunstnikuks.


Muide, nõida pole veel õnnestunud taltsutada kuskile juurviljaaeda ümber istutades. Seal kasvavad tillukesed sitked kukepõõsad hoolitsusest hoolimata halvasti ja surevad peagi. Kuid taim armastab soosid, kivist tundrat ja okasmetsi, kus igihaljas madalakasvuline šiksha moodustab pideva katte.

Kamtšatka kohalik termiline maailm hõlmab madalat ja külma Keskjärve. See on kaldeerajärvedest suurim – sinna koguneb kogu vesi hiiglasliku lohu pinnalt ja sealt voolab välja Šumnaja jõgi. Graatsilised laululuiged lõikavad läbi järvevete. Uzonil on palju linde.

Muide, väljasurnud hiiglase kaldeeras pole nii palju normaalse veetemperatuuriga järvi - mitte rohkem kui kakskümmend, enamasti on need kõik väikesed. Mõnes neist, näiteks suletud Dalny järves, õitseb lõheliste sugukonda kuuluv kalapopulatsioon. Teadlased imestavad, kuidas nad siia sattusid.


Loach kala - keskmiselt 40 cm, kaal 500 grammi. Olles elanud pikka aega eraldatud tingimustes ja seetõttu ainulaadsed, on neil mitmeid tunnuseid ja nad erinevad isegi väliselt Keskjärve - Šumnaja jõe süsteemi kolleegidest ja veelgi enam teistest Kamtšatka sugulastest.

"Surematu" päkapiku puit ja teised

Kõnnime mööda ökoloogilist rada. Kaldeera kõrgendikel ja madalatel küngastel on igihalja kääbusseedri tihnikud. Ta on helde lindude ja imetajate toitja.

Mind hämmastas, et selle kõrgusega kääbuse – kääbusseedri – eluiga on mõnede teadlaste hinnangul tuhat aastat. Muidugi soodsatel tingimustel. Kuid peate tunnistama, et sellise tagasihoidliku taime ajastus on lihtsalt uskumatu! Võrreldav pikaealiste puude, hiiglaste olemasolu intervalliga. Näiteks nii kaua elab Aafrika savanni sümbol...


Elfipuidust smaragdvaip tõotab sujuvat ja lühimat teed eesmärgini, kuid see on häbematu pettus. Väändunud tüvedest ja okstest vetruv ja paks vaip seisab ränduri ees elava müürina, sunnib teda üle ronima, läbi pressima ja elastsete puntrate paksu segaduse alla sukelduma. Võitlemise asemel on targem sellest ilust mööda minna, säästes energiat ja aega.

Kuid tagasihoidlik haldjapuu on ebatavaliselt toitvate pähklite allikas ja karud on nende tulihingelisemad austajad. Augustis valmivad männikäbid ja mõneks ajaks lähevad lampjalgsed nende peale üle.


Tumedad päkapikkripsmed vaatavad Duck Lake'i maagilisse rohekasse sügavusse, mida soosivad sinakad ja pardiparved. Pardid kutsuvad üksteist, neile meeldib soe tiik: seal on eraldatud kohti ja selle pinnal on palju vetikaid, nii et nad jäävad sageli siia talveks.

Järve kõrval on küngas, mis on kaetud üsna kõrgete sirgete kasesammastega. Põline ilu... Ja hele, roheline sära kallab üle minu - kasepuud.


Lisaks Venemaal nii armastatud saledatele valgetüvelistele puudele kahiseb Uzoni vulkaani kaldeeras lehestikuga kivikask ehk Ermani kask.

Kamtšatkal on see palju tavalisem kui valge koorega Venemaa sümbol. Kivikased on halli tüvega, tiheda, kuid kaarduva ja okstel väljakasvudega. Puud on vastupidavad ja väga vastupidavad, kuid neile ei meeldi vettinud pinnas. Nende rühmi võib leida basseini keskosas.


See kummaline maailm

Ringkäigul läbi vulkaanikaldeera sattusime kahele erilisele järvele.

Rahuliku välimusega Bannoe (selle läbimõõt on 30 meetrit) nautis kunagi turistide, metsavahtide, külalisteadlaste ja reservtöötajate erakordset armastust. See oli murdumatu traditsioon kõigile, kes Uzonisse tulid: õhtul, käterätid käes ja mõnu oodates, jalutati mööda rada Bathi järve äärde, et keerleva auru all supelda...


Banny sügav kauss on täidetud ebaatraktiivse mudase veega, mis on põhjustatud savide ja mineraalide suspensioonidest, pinnal hõljub väävelvaht. Ujumine oli selles aga ülimalt meeldiv, kuna veetemperatuur on inimorganismile optimaalne. Samal ajal tähistasid kõik! - kogunenud väsimus leevenes hetkega. Radooni vabanemine ja väävli olemasolu vees andis järvele täiendavaid raviomadusi.

Kuid siin on probleem: selgus, et järvel on ohtlik saladus! Juhuslikult selgus, et Banny sügavuses 25 m sügavuse veekihi all on valepõhi - natiivse väävli must koorik ja selle kivistunud kihi all on veel mitu meetrit väävlit tulist sula.

Uzoni kaldeera teiste hulgast paistab silma Chloridnoje järv, mis asub idapoolse termilise välja keskmes.


Hõivab suure ala, on madal - umbes poolteist meetrit, soe. Aga... Veehoidlas on ja tõsises kontsentratsioonis väävelhapet, mida oma elu jooksul heldelt toodavad siin elavad tioonbakterid.

Isegi kloriidist voolav vilgas vool on loodusliku väävelhappe voog. Sellegipoolest uitavad karud rõõmsalt mööda selle loksuvaid kaldaid ja kollaka väävlikattega randu, suutdes samal ajal kuidagi paljaid käppasid hoida. Ja karu jäetud jäljed täituvad kohe piimjas-häguse järveveega.


Viimasel ajal on rahvusparkidesse ja kaitsealadesse hakatud paigaldama vaatetorne, mis annavad võimaluse imetleda maalilisi maastikke ja jälgida metsloomi, binokkel käes, neid häirimata.

Uzoni kaldeeras on kaks sellist suurepärase nähtavusega torni, üks asub külastuskeskuse ja kopteriväljaku läheduses. Lahku minnes vaatasime sealt pikka aega imelist ümbritsevat panoraami, järvi ja termaalvälju...


Huvitav artikkel? Tellige ajaveebi värskendused ja saate selle kohta veelgi rohkem teavet RSS Meil

Vulkaanid on inimesi iidsetest aegadest peale meelitanud. Nad pidasid neid jumalateks, kummardasid neid ja tõid ohvreid, sealhulgas inimesi. Ja see suhtumine on täiesti mõistetav, sest isegi praegu hämmastab nende loodusobjektide uskumatu jõud isegi koolitatud teadlaste kujutlusvõimet.

Kuid nende hulgas on neid, mis paistavad silma isegi nii märgatava tausta taustal. See on näiteks Yellowstone'i kaldeera USA-s Wyomingis. Selles supervulkaanis seisev jõud on selline, et kui see ärkab, võib see kaasa aidata meie tsivilisatsiooni täielikule hävingule. Ja see pole liialdus. Nii aitas 1991. aastal pursanud Pinatubo vulkaan, mis on 1991. aastal oma Ameerika “kolleegist” kordades nõrgem, planeedi keskmise temperatuuri langemisele 0,5 kraadi võrra ning see jätkus mitu aastat järjest.

Mis iseloomustab seda loodusobjekti?

Teadlased on sellele objektile pikka aega määranud supervulkaani staatuse. Tuntud kogu maailmas tänu oma megaliitsele suurusele. Viimase suuremahulise ärkamise ajal varises kogu vulkaani ülemine osa lihtsalt kokku, moodustades muljetavaldava suurusega rikke.

See asub otse Põhja-Ameerika plaadi keskel, mitte piiril, nagu tema "kolleegid" maailmas, kes on koondunud piki plaatide servi (sama "tulerõngas" Vaikses ookeanis) . Alates eelmise sajandi 80. aastatest teatab Ameerika geoloogiakeskus, et värinate arv, mille tugevus seni ei ületa kolme punkti Richteri skaala järgi, on igal aastal pidevalt kasvanud.

Mida riik arvab?

Kõik see on fantaasiast kaugel. Teadlaste väidete tõsidust kinnitab asjaolu, et 2007. aastal loodi erakorraline nõupidamine, millest võtsid osa USA president ning CIA, NSA ja FBI juhid.

Uuringu ajalugu

Mis te arvate, millal kaldeera ise avastati? Kolonistide Ameerika-uurimise alguses? Ükskõik kuidas see ka poleks! See leiti alles 1960. aastal kosmosefotosid uurides...

Muidugi uuriti praegust Yellowstone'i parki ammu enne satelliitide ja lennukite tulekut. Esimene loodusteadlane, kes neid kohti kirjeldas, oli John Coulter. Ta oli osa Lewise ja Clarki ekspeditsioonist. 1807. aastal kirjeldas ta praegust Wyomingit. Riik hämmastas teda uskumatute geisrite ja paljude kuumaveeallikatega, kuid naasmisel ei uskunud "progressiivne avalikkus" teda, nimetades teadlase tööd pilkavalt "Colteri põrguks".

1850. aastal külastas Wyomingit ka jahimees ja loodusteadlane Jim Bridger. Riik tervitas teda samamoodi nagu tema eelkäijat: aurupilvede ja keeva vee purskkaevudega, mis otse maa seest välja paiskusid. Tema jutte ei uskunud aga keegi.

Lõpuks, pärast kodusõda, rahastas USA uus valitsus piirkonna täiemahulist uurimist. 1871. aastal uuris piirkonda Ferdinand Haydeni juhitud teadusekspeditsioon. Vaid aasta hiljem valmis tohutu värvikas aruanne rohkete illustratsioonide ja tähelepanekutega. Alles siis uskusid kõik lõpuks, et Colter ja Bridger ei valetanud üldse. Samal ajal loodi Yellowstone'i park.

Areng ja õppimine

Nathaniel Langford määrati rajatise esimeseks direktoriks. Algul polnud olukord pargi ümbruses kuigi optimistlik: direktorile ja käputäiele entusiastidele ei makstud isegi palka, rääkimata teadusuuringutest sellel territooriumil. Kõik muutus mõne aasta pärast. Kui Vaikse ookeani põhjaosa raudtee tööle pandi, voolas orgu turiste ja inimesi, kes olid selle loodusnähtuse vastu siiralt huvitatud.

Pargi juhtkonna ja riigi valitsuse eelis seisneb selles, et aidanud kaasa uudishimulike inimeste sissevoolule, ei muutnud nad seda ainulaadset piirkonda endiselt segaseks turismiobjektiks ning kutsusid sellesse piirkonda pidevalt ka väljapaistvaid teadlasi üle kogu maailma. .

Eriti köitsid pundite väikesed vulkaanikoonused, mis siinkandis aeg-ajalt tekivad tänapäevani. Suurimat kuulsust rahvuspargile ei toonud muidugi mitte Yellowstone'i supervulkaan (siis nad selliseid sõnu isegi ei teadnud), vaid tohutud, uskumatult kaunid geisrid. Kuid ka looduse ilu ja loomamaailma rikkus ei jätnud inimesi ükskõikseks.

Mis on supervulkaan tänapäeva mõistes?

Kui me räägime tüüpilisest vulkaanist, siis enamasti on see üsna tavaline tüvikoonuse kujuline mägi, mille tipus on õhutusava, mille kaudu kuumad gaasid läbivad ja sula magma voolab välja. Tegelikult on noor vulkaan lihtsalt pragu maa sees. Kui sula laava välja voolab ja tahkub, moodustab see kiiresti iseloomuliku koonuse.

Kuid supervulkaanid on sellised, et nad pole isegi oma "noorematele vendadele" lähedal. Need on omamoodi “abstsessid” maapinnal, mille õhukese “naha” all vedeleb sula magma. Sellise moodustise territooriumil võib sageli tekkida mitu tavalist vulkaani, mille ventilatsiooniavade kaudu eraldub aeg-ajalt kogunenud tooteid. Enamasti pole seal aga isegi nähtavat auku: seal on vulkaaniline kaldeera, mida paljud peavad ekslikult tavaliseks maapinnas olevaks auguks.

Kui palju neid on?

Praeguseks on teada vähemalt 20-30 sellist moodustist. Nende suhteliselt väikeseid purskeid, mis kõige sagedamini tekivad tavaliste vulkaaniliste võsude "kasutamisel", võib võrrelda auru eraldumisega kiirkeedupoti klapist. Probleemid algavad just sel hetkel, kui aururõhk on liiga kõrge ja “boiler” ise lendab õhku. Tuleb märkida, et USA vulkaan (nagu muide ka Etna) kuulub oma ülipaksu magma tõttu spetsiaalselt “plahvatusohtlike” kategooriasse.

Sellepärast on nad nii ohtlikud. Selliste looduslike moodustiste võimsus on selline, et neil võib olla piisavalt energiat terve mandri purustamiseks. Pessimistid usuvad, et kui USA vulkaan plahvatab, võib 97–99% inimkonnast hukkuda. Põhimõtteliselt ei erine ka kõige optimistlikumad prognoosid nii süngest stsenaariumist liiga palju.

Kas ta ärkab?

Viimase kümnendi jooksul on registreeritud aktiivsuse kasvu. Paljud Ameerika elanikud isegi ei mõista, et aastas registreeritakse üks kuni kolm maa-alust kaevetööd. Siiani on paljud neist salvestatud ainult spetsiaalse aparatuuriga. Muidugi on plahvatusest veel vara rääkida, kuid selliste värinate arv ja tugevus kasvavad järk-järgult. Faktid valmistavad pettumuse – maa-alune veehoidla on ilmselt laavaga täidetud.

Üldiselt pöörasid teadlased rahvuspargile esimest korda tähelepanu 2012. aastal, kui selle territooriumile hakkasid ilmuma kümneid uusi geisereid. Vaid kaks tundi pärast teadlaste visiiti keelas valitsus turistidele juurdepääsu enamikule rahvuspargist. Kuid seismolooge, geolooge, biolooge ja teisi uurijaid on kümneid kordi rohkem.

USA-s on teisigi ohtlikke vulkaane. Oregonis asub ka vulkaanilise tegevuse tagajärjel tekkinud hiiglasliku Crater Lake'i kaldeera, mis ei pruugi olla vähem ohtlik kui tema "kolleeg" Wyomingist. Sõna otseses mõttes viisteist kuni kakskümmend aastat tagasi uskusid teadlased aga, et supervulkaanide ärkamiseks kulub sajandeid ja seetõttu on alati võimalik katastroofi ette ennustada. Kahjuks eksisid nad selgelt.

Margaret Mangani uurimus

Margaret Mangan, üks Ameerika Geoloogiakeskuse silmapaistvamaid teadlasi, on pikka aega tähelepanelikult jälginud vulkaanilise tegevuse ilminguid kogu maailmas. Mitte nii kaua aega tagasi ütles ta, et seismoloogilised teadlased olid oma seisukohad planeedi ärkamise ajastuse kohta täielikult läbi vaadanud.

Kuid see on väga halb uudis. Meie teadmised on viimastel aastatel oluliselt laienenud, kuid sellest pole leevendust. Nii näitab USA suur vulkaan pidevalt kasvavat aktiivsust: oli hetki, mil maapind kaldeera lähedal kuumenes 550 kraadini, hakkas moodustuma laavakuppel ülespoole ulatuva kivipoolkera kujul ja järv. hakkas tasapisi keema.

Vaid kaks aastat tagasi võistlesid mõned seismoloogid omavahel, et kinnitada kõigile, et vulkaaniline tegevus ei ohusta inimkonda järgmise paari sajandi jooksul. Kas tõesti? Pärast tohutut tsunamit, mis Fukushima sõna otseses mõttes minema uhus, lõpetasid nad oma prognooside avaldamise. Nüüd eelistavad nad lahti saada tüütutest ajakirjanikest, kellel on mõttetuid üldtähenduslikke termineid. Mida nad siis kardavad? Uue jääaja algus tohutu purske tagajärjel?

Esimesed murettekitavad prognoosid

Ausalt öeldes väärib märkimist, et teadlased teadsid kataklüsmide vahelise aja järkjärgulisest vähenemisest juba varem. Arvestades astronoomilist ajastust, ei hoolinud inimkond sellest aga vähe. Esialgu eeldati, et Yellowstone USA-s leiab aset umbes 20 tuhat aastat hiljem. Kuid pärast kogunenud teabe uurimist selgus, et see juhtub 2074. aastal. Ja see on väga optimistlik prognoos, kuna vulkaanid on äärmiselt ettearvamatud ja väga ohtlikud.

Utah’ ülikooli teadlane Robert Smith ütles 2008. aastal, et „... kuni magma asub 10 kilomeetri sügavusel ventilatsiooniavast (püsiva tõusu 8 sentimeetrit aastas), ei ole põhjust paanikaks... Aga kui see tõuseb vähemalt kolme kilomeetrini, jääme kõik hätta.” Sellepärast on Yellowstone ohtlik. USA (täpsemalt riigi teadusringkond) on sellest hästi teadlik.

Samal ajal, 2006. aastal, avaldasid Ilya Bindeman ja John Valey ajakirjas Earth and Planetary Science ning väljaandes ei hellitanud nad avalikkust lohutavate prognoosidega. Viimase kolme aasta andmed näitavad nende sõnul laava tõusu järsku kiirenemist, pidevalt avanevad uued lõhed, mille kaudu vesiniksulfiid ja süsinikdioksiid pinnale eralduvad.

See on kindel märk sellest, et tõenäoliselt juhtub mõni suur probleem. Tänapäeval nõustuvad isegi skeptikud, et see oht on üsna reaalne.

Uued signaalid

Aga miks sai just see teema eelmise aasta “trendiks”? On ju inimestel 2012. aastaga hüsteeriat juba piisavalt olnud? Ja kõik sellepärast, et märtsis oli seismiline aktiivsus järsult suurenenud. Isegi geisrid, mida peeti pikaks ajaks magama jäänuks, hakkasid järjest sagedamini ärkama. Loomad ja linnud hakkasid rahvuspargi territooriumilt massiliselt välja rändama. Kuid kõik need on tõelised millegi väga halva eelkuulutajad.

Piisoni järel põgenes ka hirv, kes lahkus kiiresti Yellowstone'i platoolt. Vaid aastaga rändas kolmandik kariloomadest – midagi sellist, mida isegi India aborigeenide mälus polnud kunagi juhtunud. Kõik need loomade liikumised tunduvad eriti kummalised selle valguses, et pargis keegi jahti ei pea. Kuid inimesed on iidsetest aegadest teadnud, et loomad tajuvad suurepäraselt signaale, mis ennustavad suuri looduskatastroofe.

Olemasolevad andmed suurendavad veelgi rahvusvahelise teadusringkonna muret. Möödunud aasta märtsis fikseerisid seismograafid värinaid kuni nelja punkti magnituudiga ja see pole enam naljaasi. Märtsi lõpus raputas ala märgatavalt jõuga 4,8. Alates 1980. aastast on see seismilise aktiivsuse võimsaim ilming. Pealegi, erinevalt kolmekümne aasta tagustest sündmustest, on need värinad rangelt lokaliseeritud.

Miks on vulkaan nii ohtlik?

Aastakümneid, mil selle piirkonna kohta vähemalt mõningaid uuringuid läbi viidi, on teadlased juba ammu eeldanud, et Yellowstone'i kaldeera pole enam ohtlik: vulkaan on väidetavalt juba ammu välja surnud. Geodeetiliste ja geofüüsikaliste uuringute uute andmete kohaselt on kaldeera all asuvas veehoidlas ligikaudu kaks korda rohkem magmat, kui on näidatud kõige pessimistlikumates aruannetes.

Tänapäeval on kindlalt teada, et selle veehoidla pikkus on koguni 80 kilomeetrit ja laius 20 kilomeetrit. Seda õppis Salt Lake City geofüüsik, kogudes ja analüüsides tohutul hulgal seismoloogilisi andmeid. 2013. aasta oktoobri lõpus tegi ta selle kohta ettekande Denveri linnas iga-aastasel teaduskonverentsil. Tema sõnum hakati kohe kordama ja uurimistulemuste vastu hakkasid huvi tundma peaaegu kõik maailma juhtivad seismoloogilised laborid.

Võimaluste hindamine

Oma leidude kokkuvõtteks pidi teadlane koguma statistilisi andmeid enam kui 4500 tuhande erineva intensiivsusega maavärina kohta. Nii määras ta Yellowstone'i kaldeera piirid. Andmed näitasid, et kuumaala suurust oli viimastel aastatel alahinnatud enam kui poole võrra. Tänapäeval arvatakse, et magma maht jääb kuuma kivimi nelja tuhande kuupmeetri piiresse.

Eeldatakse, et "vaid" 6-8% sellest kogusest on sula magma, kuid see on siiski väga-väga suur kogus. Seega on Yellowstone'i park tõeline viitsütikuga pomm, mille peal kogu maailm kunagi plahvatab (ja see juhtub niikuinii, paraku).

Esimene esinemine

Üldiselt näitas vulkaan end esimest korda eredalt umbes 2,1 miljonit aastat tagasi. Veerand kogu Põhja-Ameerikast oli sel ajal kaetud paksu vulkaanilise tuha kihiga. Sellest ajast peale pole põhimõtteliselt midagi suuremas plaanis juhtunud. Teadlased usuvad, et kõik supervulkaanid ilmuvad kord 600 tuhande aasta jooksul. Arvestades, et viimati plahvatas Yellowstone'i supervulkaan enam kui 640 tuhat aastat tagasi, on põhjust hädadeks valmistuda.

Ja nüüd võib kõik olla palju hullem, sest kõigest viimase kolmesaja aastaga on planeedi asustustihedus kordades kasvanud. Toona toimunu indikaator on vulkaani kaldeera. See on kükloobi kraater, mis tekkis 642 tuhat aastat tagasi toimunud kujuteldamatult võimsa maavärina tagajärjel. Pole teada, kui palju tuhka ja gaasi siis vabanes, kuid just see sündmus mõjutas suuresti meie planeedi kliimat järgmistel aastatuhandetel.

Võrdluseks: üks suhteliselt hiljutine (geoloogiliste standardite järgi) Etna purse, mis toimus kuus tuhat aastat tagasi ja mis oli sadu kordi nõrgem kui see kaldeerast purske, põhjustas tohutu tsunami. Arheoloogid leiavad selle jälgi kogu Vahemerest. Eeldatakse, et see oli Piibli veeuputuse legendide aluseks. Ilmselt kogesid meie esivanemad siis tõesti palju traagilisi sündmusi: sadu külasid pesti mõne hetkega lihtsalt minema. Atlit-Yami asula elanikel vedas rohkem, kuid isegi nende järeltulijad räägivad jätkuvalt tohututest lainetest, mis purustasid kõik nende teel.

Kui Yellowstone käitub halvasti, siis on purse 2,5 tuhat (!) korda võimsam ja atmosfääri paiskub 15 korda rohkem tuhka kui see, mis sinna sattus pärast viimast Krakatoa ärkamist, kui hukkus umbes 40 tuhat inimest.

Purse pole peamine

Smith ise on korduvalt rõhutanud, et purse on kümnes asi. Tema ja tema kaasseismoloogid ütlevad, et peamine oht peitub järgnevates maavärinates, mis on selgelt tugevamad kui kaheksa Richteri skaalal. Väiksemaid värinaid esineb rahvuspargi territooriumil endiselt peaaegu igal aastal. On ka tulevikukuulutajaid: 1959. aastal oli maavärin võimsusega 7,3 punkti. Hukkus vaid 28 inimest, kuna ülejäänud evakueeriti õigeaegselt.

Kokkuvõttes toob Yellowstone'i kaldeera kindlasti palju rohkem katastroofe. Tõenäoliselt katavad laavavoolud kohe vähemalt saja ruutkilomeetri suuruse ala ja seejärel lämmatavad gaasivood kogu Põhja-Ameerika elu. Võib-olla jõuab tohutu tuhapilv Euroopa randadele kõige rohkem paari päevaga.

See on see, mida Yellowstone'i park endas peidab. Millal see mastaap toimub, ei tea keegi. Jääb vaid loota, et seda niipea ei juhtu.

Ligikaudne katastroofi mudel

Kui vulkaan plahvatab, võib efekti võrrelda kümnekonna võimsa mandritevahelise raketi plahvatusega. Maakoor tõuseb sadade kilomeetrite jooksul kümnete meetrite kõrgusele ja soojeneb ligikaudu saja kraadini Celsiuse järgi. Vormis kivitükid pommitavad Põhja-Ameerika pinda mitu päeva järjest. Süsinikdioksiidi, süsihappegaasi, vesiniksulfiidi ja teiste ohtlike ühendite sisaldus atmosfääris suureneb tuhandeid kordi. Millised on Yellowstone'i vulkaanipurske muud tagajärjed?

Tänapäeval arvatakse, et plahvatus põletab koheselt läbi umbes 1000 km2 suuruse ala. Kogu USA loodeosa ja suur osa Kanadast muutuvad kõrvetavaks kõrbeks. Vähemalt 10 tuhat ruutkilomeetrit kaetakse kohe kuuma kivikihiga, mis muudab seda maailma igaveseks!

Pikka aega uskus inimkond, et tänapäeval seisab tsivilisatsiooni ees tuumasõjas vaid vastastikune hävitamine. Kuid tänapäeval on põhjust arvata, et oleme asjata unustanud looduse väe. Just tema korraldas planeedil mitu jääaega, mille käigus surid välja tuhanded taime-, looma- ja linnuliigid. Sa ei saa olla nii enesekindel ja mõelda, et inimene on selle maailma kuningas. Ka meie liigid võib selle planeedi näolt pühkida, nagu on viimaste aastatuhandete jooksul korduvalt juhtunud.

Milliseid muid ohtlikke vulkaane seal on?

Kas planeedil on teisi aktiivseid vulkaane? Nende loendit näete allpool:

    Llullaillaco Andides.

    Popocatepetl Mehhikos (purskas viimati 2003. aastal).

    Klyuchevskaya Sopka Kamtšatkal. Purskas 2004. aastal.

    Mauna Loa. 1868. aastal uhus Hawaii sõna otseses mõttes tema tegevusest põhjustatud hiiglaslik tsunami.

    Fuji. Jaapani kuulus sümbol. Viimati rõõmustas tõusva päikese maa 1923. aastal, kui enam kui 700 tuhat maja hävis peaaegu silmapilkselt ja kadunud inimeste arv (arvestamata leitud ohvreid) ületas 150 tuhande inimese piiri.

    Šivelutš, Kamtšatka. See purskas samal ajal kui Sopka.

    Etna, millest me juba rääkisime. Seda peetakse "uinuks", kuid vulkaani rahu on suhteline asi.

    Asso, Jaapan. Kogu teadaoleva ajaloo jooksul on toimunud üle 70 purse.

    Kuulus Vesuuvius. Sarnaselt Etnaga peeti seda "surnuks", kuid 1944. aastal tõusis see ootamatult ellu.

Võib-olla peaksime siinkohal lõpetama. Nagu näete, on purske oht saatnud inimkonda kogu tema arengu vältel.

Kaldeerad on meie planeedi tõelised imed. Need erinevad meile harjunud kraatritest selle poolest, et on palju suuremad ja võivad olla 10–20 kilomeetrit või rohkemgi pikad. Kõik vulkaanilise päritoluga kaldeerad moodustuvad kahel viisil:

  • plahvatusohtlike vulkaanipursete tagajärjel;
  • varisedes mäe pinna magmast vabastatud õõnsusse.

Leidub mittevulkaanilise päritoluga kaldereid, mis tekivad magma sügava liikumise tulemusena. Sellise basseini ilmekas näide on Kamtšatka poolsaare kagus asuv Kozelskaja Sopka.

Kaldeera kokkuvarisemine

Kaldeerad varisevad kokku siis, kui suur magmakamber purske ajal täielikult tühjeneb. Paagi kohal asuv ja selle kaane moodustav vulkaan variseb kokku ja kukub tekkinud õõnsusse. Selle tulemusena moodustub tohutu kraater, mille sees võivad kasvada uued vulkaanikoonused.

Üks kuulsamaid kokkuvarisevaid kaldeerasid Maal on Oregonis asuv kraatri kaldeera, mis tekkis 7700 aastat tagasi Mazama mäe purske tagajärjel. Siis valas kogu magma kraatrist välja ja vulkaan ise varises tekkinud tühimikesse. Umbes 8 km laiune kaldeera täitus paljude sajandite jooksul vihmavee ja sula lumega – nii tekkis Crater Lake. 589 m sügavusega sai sellest USA sügavaim ja maailmas sügavuselt seitsmes.

Plahvatusohtlikud kaldeerad

Plahvatusohtlike kaldeerade tekkimise põhimõte on järgmine: ränidioksiidi ja kuumade gaasidega täidetud väga suur magmakamber hakkab sügavusest ülespoole liikuma. Maapinnale tõustes rõhk reservuaaris väheneb, gaasid paisuvad ja maakoores toimub läbimurre, millega kaasneb hiiglaslik plahvatus. Tekkinud õõnsusest purskas välja kuupkilomeetreid magmat ja kivimitükke, mille asemele ilmub kaldeera.

Yellowstone'i rahvuspark on üle maailma tuntud oma geisrite ja kuumaveeallikate poolest. Need soojusnähtused on märk aktiivsest maa-alusest magmaatilisest süsteemist, mis on vastutav mitmete apokalüptiliste pursete eest Maa ajaloos. Kaks tohutut magmareservuaari, mis asuvad pargis üksteise all, asuvad hiiglasliku, umbes 70 km laiuse Yellowstone'i kaldeera all.

Selle teke toimus mitmes etapis miljonite aastate jooksul, kuid lõpuks tekkis see pärast 640 000 aastat tagasi toimunud purset. Kaldeera teket seostatakse Põhja-Ameerika tektoonilise plaadi läänesuunalise liikumisega üle paigalseisva kuuma koha. Kui plaat liigub, tekivad sellel hetkel pursked. Just nemad moodustasid nii kaldeera enda kui ka rüoliidi lohkude (tsirkuste) ahela piki kuuma koha teed.

Toba kaldeera

Umbes 73 000 aastat tagasi purskas Indoneesias Sumatra saar, mis arvatakse olevat suurim plahvatus Maal vähemalt viimase 25 miljoni aasta jooksul. Uuringute järgi paiskus selle purske käigus atmosfääri umbes 800 kuupkilomeetrit tuhka ning plahvatuspaigas tekkis 100 km pikkune ja 35 km laiune kaldeera. Praegu asub seal Toba järv, maailma suurim vulkaanilise päritoluga keha.

Seotud väljaanded