Землетрясение магнитудой 6,5 вызвало гигантский обвал арктического ледника
Десятого марта 2025 года в Северной Атлантике, между Гренландией и Исландией, произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился примерно в тридцати четырёх километрах к северо-востоку от посёлка Олонкинбюэн на острове Ян-Майен — норвежской вулканической территории, через которую проходит активная тектоническая зона, связанная с Срединно-Атлантическим хребтом. Разрыв протянулся почти на сорок километров вдоль системы трансформных разломов. Через несколько минут после главного толчка склон горы над ледником Кьерульф обрушился. Около миллиона кубических метров базальтовой породы рухнули на лёд и покрыли значительную часть ледника почти до самого побережья.
Одновременно сильные колебания грунта вызвали откол у соседнего ледника Вейпрехт. Одно землетрясение спровоцировало сразу несколько крупных изменений в замёрзшем ландшафте. Высокоточные спутниковые снимки позволили установить масштаб: примерно девяносто гектаров поверхности ледника Кьерульф оказались погребены под тёмным вулканическим материалом. В зоне обломков исследователи обнаружили характерные округлые холмы — молларды. Они образуются, когда блоки богатого льдом мёрзлого грунта распадаются при оползне, а лёд тает, оставляя после себя кучи осадков и камней. Их присутствие стало ещё одним доказательством того, что вечная мерзлота играла ключевую роль в этом обрушении.
Почему это произошло именно сейчас
Ян-Майен переживал и более сильные землетрясения — исторически здесь фиксировались толчки магнитудой около семи. Однако за сорок лет спутниковых наблюдений ни одно из них не вызывало обвала с таким огромным полем обломков. Учёные обратили внимание на период с 2019 по 2024 год: за несколько лет до катастрофы в районе будущего обрушения уже происходили небольшие скальные оползни. Склон не был стабильным — он медленно разрушался.
Температурные записи добавили ещё один фрагмент картины. С конца девяностых годов на острове практически исчезли экстремально холодные зимы, а число необычно тёплых летних дней выросло. Это важно, потому что трещины в арктических горных породах заполнены замёрзшей водой. Пока лёд держится, он скрепляет блоки породы. Но повторяющееся нагревание и оттаивание постепенно ослабляют эту поддержку, раскрывают трещины и снижают устойчивость склонов. Для деградации вечной мерзлоты не нужно, чтобы вся гора оттаяла — достаточно изменений в трещинах и в тонком приповерхностном слое.
Землетрясение как спусковой крючок
Исследователи подчёркивают: изменение климата не вызвало само землетрясение. Тектоническое движение вдоль разлома произвело толчок, а сильные колебания грунта стали непосредственным триггером обвала. Но потепление, по-видимому, изменило состояние склона задолго до этого, сделав его более уязвимым к катастрофическому разрушению, когда пришла сейсмическая волна. В этом сценарии землетрясение становится последним толчком, который обрушивает ландшафт, чья стабильность уже была подорвана.
Урок для всего мира
Ян-Майен — уникальная природная лаборатория: остров удалён, постоянного гражданского населения там почти нет. Обвал не привёл к человеческим жертвам. Но процессы, зафиксированные на этом клочке суши, не уникальны. Многолетняя мерзлота и покрытые ледниками горы встречаются на Аляске, в Канаде, Гренландии, Исландии, Скандинавии, Альпах, Андах, Гималаях и других высокогорных регионах. Многие из этих территорий одновременно подвержены потеплению, отступающим ледникам, нестабильным скальным склонам и значительной сейсмической опасности.
Недавние катастрофы в высокогорьях показали, как первоначальный обвал льда или камня может перерасти в целую цепочку бедствий — оползни, наводнения, селевые потоки. Исследователи проводят параллель с трагедией на границе Непала и Китая. У Ян-Майена и гималайского события разные непосредственные триггеры, но оба случая демонстрируют: меняющиеся замёрзшие ландшафты могут влиять на последствия внезапных природных явлений. Склон, ослабленный за годы или десятилетия, может стоять до тех пор, пока землетрясение, экстремальные дожди или отступающий ледник не столкнут его за порог устойчивости.
Обломки, оставленные на леднике Кьерульф, могут иметь и долгосрочные последствия. Толстый слой породы меняет теплообмен льда с атмосферой. Тонкие слои тёмного осадка могут ускорять таяние, поглощая солнечную энергию, а достаточно толстые — наоборот, изолировать лёд и замедлять его исчезновение. Исследователи будут следить за тем, как свежий материал изменит ледник в ближайшие годы. То, что произошло за минуты, может влиять на ледник ещё долго после того, как сейсмическая активность утихнет.

