Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Асо, Безымянный, Везувий, Даллол, Йеллоустоун, Кампи Флегрей, Карымский, Килауэа, Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка, Мауна-Лоа, Мутновский, Таранаки, Узон, Фаградальсфьядль, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2026-06-19 12:07

Спутники показали, что Эль-Ниньо усиливается, увеличивая риск погодных рекордов в 2026 году

Эль-Ниньо — природное явление, связанное с повышением температуры воды в отдельных районах экваториальной части Тихого океана, — вновь проявилось в июне 2026 года. Наблюдения за высотой поверхности океана, выполненные спутником Sentinel-6 в том же месяце, показали, что это событие продолжает усиливаться.

На изображение в центральной и восточной частях Тихого океана видны аномалии температуры поверхности воды (отмечены красным цветом) / © NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin
На изображение в центральной и восточной частях Тихого океана видны аномалии температуры поверхности воды (отмечены красным цветом) / © NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin

Этот естественный циклический процесс оказывает влияние на климат обширных регионов планеты. Обычно он приносит более влажную погоду на юго-запад США и, напротив, способствует засухам в странах западной части Тихого океана, таких как Индонезия и Австралия. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) официально объявило о наступлении Эль-Ниньо 11 июня после того, как температура поверхности моря в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана на протяжении нескольких месяцев подряд превышала средние значения как минимум на 0,5°C.

Параллельно ученые NASA наблюдали еще один характерный признак Эль-Ниньо — участки повышенного уровня морской поверхности. По мере нагревания океанская вода расширяется, увеличиваясь в объеме, что приводит к подъему поверхности моря. Поэтому высота водной поверхности служит надежным индикатором температуры океана. Повышенные по сравнению с нормой температуры и, соответственно, более высокий уровень моря в некоторых районах экваториального Тихого океана напрямую связаны с развитием Эль-Ниньо.

На карте выше показаны аномалии высоты морской поверхности в центральной и восточной частях Тихого океана. Красные оттенки обозначают области, где уровень моря был выше среднего. Белым цветом отмечены районы с нормальными условиями, а синим — участки с пониженным уровнем.

Данные для карты были получены спутником Sentinel-6 Michael Freilich, запущенным NASA в 2020 году под руководством Европейского космического агентства (ESA), и обработаны специалистами Лаборатории реактивного движения NASA (JPL). Следует отметить, что из данных были удалены сигналы, связанные с сезонными колебаниями и долгосрочными тенденциями, чтобы более отчетливо выделить изменения уровня моря, обусловленные Эль-Ниньо и другими кратковременными природными процессами.

Еще весной 2026 года спутник начал фиксировать первые предвестники Эль-Ниньо — гигантские массы теплой воды шириной в сотни километров, известные как волны Кельвина, которые перемещались из западной части Тихого океана в восточную. Такое происходит, когда пассаты в западной экваториальной зоне Тихого океана ослабевают, а затем на некоторое время меняют направление и начинают дуть с запада на восток. Теплая вода накапливается у восточных берегов океана, увеличивая толщину поверхностного теплого слоя, опуская термоклин и подавляя апвеллинг — подъем холодных глубинных вод, который обычно поддерживает относительно низкую температуру у тихоокеанских побережий Америки.

Именно это накопление тепла под поверхностью океана и отражают наблюдения за высотой морской поверхности. В отличие от обычных измерений температуры воды на поверхности, они позволяют оценить объем тепла, запасенного в более глубоких слоях. Это особенно важно, поскольку тонкий поверхностный слой теплой воды может почти не влиять на климат и погоду, тогда как крупный подводный резервуар тепла способен существенно изменить атмосферные процессы.

По словам специалиста JPL по изучению уровня моря Северин Фурнье, заместителя научного руководителя проекта Sentinel-6, условия в западной части Тихого океана во многом напоминали ситуацию того же периода 1997 года — года, когда сформировался один из самых мощных эпизодов Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. 

Новые теплые волны Кельвина, по всей видимости, продолжают продвигаться к восточной части Тихого океана, что свидетельствовало о дальнейшем усилении Эль-Ниньо. Сможет ли нынешнее явление достичь масштабов события 1997 года, будет зависеть от процессов, происходящих в океане в ближайшие недели.

Ранее некоторые национальные метеорологические службы спрогнозировали, что Эль-Ниньо этого года станет самым сильным за последнее десятилетие.


Источник: naked-science.ru