Сильное землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее 30 июля 2025 года у побережья Камчатского полуострова в России, предположительно способствовало пробуждению вулкана Крашенинников, который не извергался в течение 475 лет. Исследовательская группа во главе с вулканологом Джеймсом Хикки из Университета Эксетера в Великобритании изучила эту возможную связь.
Некоторое время спустя после мегаземлетрясения вулкан начал выбрасывать крупный столб материала. В предварительной публикации на EarthArXiv ученые выдвигают гипотезу, что продолжительная сейсмическая активность не просто разрушила магматический резервуар, а запустила целую цепочку процессов, которые повысили давление в подземной системе.
Связь между землетрясениями и вулканическими извержениями не является прямой. Камчатка расположена над зоной субдукции, где Тихоокеанская плита погружается под микроплиту Охотского моря. Этот регион насчитывает около 160 вулканов, из которых 29 классифицированы как активные.
Однако до землетрясения Крашенинников не демонстрировал явных признаков приближающегося извержения. Наблюдения, проведенные с помощью спутникового радара в течение девяти лет, не выявили подъема грунта, который мог бы указывать на накопление магмы. Напротив, поверхность медленно опускалась примерно на 4 миллиметра в год.
Спутники также не фиксировали выбросов диоксида серы из вулкана до землетрясения, хотя газ наблюдался в других вулканах Камчатки. Примерно через два дня после мегаземлетрясения в районе Крашенинникова было зарегистрировано 12 землетрясений магнитудой около 4 за пять часов. Спутниковые наблюдения показали, что магма открывала почти вертикальную трещину в коре.
Исследователи подсчитали, что интрузия дайка охватила около 32 миллионов кубических метров магмы, поступающей из резервуара, расположенного примерно в 6 километрах под поверхностью. Тем не менее, расчеты показывают, что постоянные изменения напряжения, вызванные землетрясением, были незначительными — от 0,01 до 0,05 мегапаскалей напряжения Кулона. Обычно считается, что магматические резервуары способны к разрыву при перегрузках в диапазоне от 1 до 10 мегапаскалей.
Переходное напряжение во время толчков было выше, около 1,0 ± 0,6 мегапаскалей, что теоретически могло повлиять на вулкан. Тем не менее, команда считает это наименее вероятным объяснением, поскольку Крашенинников не отреагировал немедленно.
Согласно моделированию исследователей, магма в резервуаре имела характеристики, совместимые с высоким содержанием газов. На протяжении столетий кристаллизации материал, богатый летучими веществами, мог накапливать пузырьки в резервуаре. Продолжительное сотрясение, вызванное землетрясением, могло способствовать диффузии большего количества газа в эти пузырьки, вызывая их рост и способствуя образованию новых. Увеличение объема газов повысило давление в резервуаре.
В таком сценарии система могла стать нестабильной, позволив магме продвинуться в дайк, а затем спровоцировать извержение Крашенинникова. Ученые характеризуют эту ситуацию как возможный «скрытый критический режим»: хотя вулкан казался неактивным на поверхности, свойства магмы и тектонические условия могли сделать резервуар восприимчивым к сейсмическому возмущению.
Предложенная в исследовании гипотеза заключается в том, что землетрясение не вызвало прямого немедленного разрыва. Вместо этого, продолжительные толчки способствовали выходу летучих веществ, росту пузырьков, дестабилизации резервуара, интрузии дайка и, наконец, извержению.
