Магматический резервуар располагался на глубине полтора километра
Вулканологи объединили результаты геохимических и петрологических исследований с данными инструментального мониторинга гавайского вулкана Мауна-Лоа и показали, что перед извержением 2022 года магма в течение двух месяцев непрерывно поступала в резервуар под вулканической кальдерой. Ученые оценили глубину его расположения в 1,5 километра и промоделировали механизм функционирования магматической системы Мауна-Лоа. Как полагают авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, разработанная методика синтеза данных поможет более надежно и заблаговременно прогнозировать извержения.
Крупнейший действующий вулкан на Земле Мауна-Лоа занимает почти половину площади острова Гавайи, а общий объем его лавовой щитовой постройки оценивается в 75 тысяч кубических километров. С 1843 года, когда события на Мауна-Лоа начали документироваться, здесь произошло 34 извержения. Последнее из них началось 27 ноября 2022 года и предварялось непрерывным сейсмическим дрожанием, продолжавшимся около 30 минут. Затем в течение 13 дней из трещин, распространившихся от кальдеры Мокуавеовео на юго-запад и северо-восток, изливалась жидкая лава высокой текучести, а также выбрасывались тефра и вулканические газы.
Подвижная лава Мауна-Лоа представляет серьезную опасность для местных населенных пунктов и путей сообщения, но разработку методов прогнозирования его активности затрудняет нехватка данных. Перед событием 2022 года Мауна-Лоа молчал необычно долго (38 лет), а во время предыдущего извержения 1984 года современной сети мониторинга на нем еще не существовало. В 2002–2022 годах вулкан демонстрировал (1, 2) периодическое нарастание сейсмичности и деформацию поверхности, однако в то время было трудно оценить, приведет ли какой-либо конкретный всплеск активности к извержению в ближайшем будущем. Кроме того, подробный анализ состава и структуры продуктов вулканизма для извержений, происшедших за последние два столетия, не проводился.
Кендра Линн (Kendra J. Lynn) из Гавайской вулканической обсерватории и ее коллеги-вулканологи провели детальные геохимические и петрологические исследования вкрапленников оливина (64 образца) и энстатита (два образца) из тефры последнего извержения Мауна-Лоа. Ученых интересовал характер химической зональности кристаллов, позволяющий оценить длительность диффузионного восстановления равновесия по соотношению магния и железа между кристаллом и окружающим магматическим расплавом. Такое восстановление происходит, когда магма, обедненная магнием из-за кристаллизации этих минералов, мигрирует в зоны более низкого давления. Здесь происходит резорбция (растворение) высокомагнезиальных кристаллов, но благодаря диффузии соотношение Mg/Fe в их поверхностных областях выравнивается с расплавом, и растворение прекращается.
Полученные результаты исследователи сопоставили с данными сейсмического, геодезического и газового мониторинга. Оказалось, что процесс восстановления продолжался до 70 дней, следовательно, он начался в середине—конце сентября 2022 года. Между тем с 20 сентября сейсмические станции начали регистрировать резкое увеличение числа событий, причем особенно возросло количество землетрясений с гипоцентрами на малых глубинах ― от одного до пяти километров, ― и уменьшились скорости сейсмических волн в районе вершины Мауна-Лоа. Кроме того, в течение десяти недель до извержения геодезические измерения показывали непрерывное удлинение базисных линий GPS, пересекающих кальдеру Мокуавеовео, а на одной из станций наклон земной поверхности возрастал с ускорением. Это означает, что магма проникла в подповерхностный резервуар и продолжала поступать в него на протяжении примерно двух месяцев.
По данным о сейсмических всплесках с 2002 года, а также по барометрии флюидных включений в кристаллах, Линн с коллегами уточнила глубину магматических резервуаров под Мауна-Лоа и построила модель миграции магмы. По-видимому, она начала подниматься в вулканическую постройку с глубины около 45 километров до уровня 13–14 километров, а оттуда поступала в промежуточный резервуар на глубине примерно четыре километра (расчетное давление 99 мегапаскалей, температура 1300 градусов). Здесь образовались кристаллы оливина с высоким содержанием магния. Далее вместе с магмой они мигрировали еще выше, на глубину около 1,5 километра (давление 23 мегапаскаля, температура 1175 градусов), и там из-за диффузионного восстановления равновесия успели приобрести химическую зональность, прежде чем были выброшены вулканом. Дополнительным подтверждением того, что перед извержением произошла двухмесячная задержка магмы в верхнем резервуаре, послужили измерения состава газового шлейфа, выброшенного после 27 ноября. Он отличается низким отношением содержания углекислоты к диоксиду серы (0,28 ± 0,05), характерным для поэтапной дегазации с большой потерей CO2 в начале процесса.
По мнению авторов исследования, синтез данных мониторинга и результатов геохимических и петрологических исследований в дальнейшем поможет составлять более долгосрочные прогнозы извержений, чем в рамках считанных часов интенсивной предэруптивной активности, типичной для Мауна-Лоа. Например, будущим извержениям, скорее всего, будут предшествовать синхронные сигналы станций GPS и наклономеров в сочетании с характерными изменениями сейсмичности. Все эти явления должны отражать накопление магмы в подповерхностном резервуаре. Что касается хронометрии процесса, которая восстанавливается ретроспективно по изверженным продуктам, применение этого метода будет полезным при моделировании магматических систем вулканов и закономерностей их функционирования.
Ранее N + 1 сообщал, что в 2021 году на Мауна-Лоа была зафиксирована рекордная концентрация углекислоты в атмосфере. Также мы рассказывали о том, как ученые обвинили углекислый газ во взрывных извержениях вулкана Фогу и уточнили дату крупнейшего извержения эпохи голоцена.
Она действовала более трех миллиардов лет назад
Планетологи определили, что более трех миллиардов лет назад на Марсе могли действовать процессы вертикальной тектоники, похожие на те, что шли на Земле в архее, а вулканы извергались не только на суше, но и на дне морей. Таким образом, древний Марс был гораздо более тектонически и вулканически активен, чем считалось ранее. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy.