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汤加火山喷发全国失联!火山灰可缓解温室效应,但日本人却怕了

2022年01月17日 07:47

汤加火山喷发全国失联!火山灰可缓解温室效应,但日本人却怕了

周末出现的一个热搜让人揪心,汤加,整个国家都失联了。

原因是位于汤加以北约65公里处的海底火山大规模爆发了,此次的火山爆发达到了惊人的6级,有可能是本世纪最大的一次。

汤加火山喷发全国失联!火山灰可缓解温室效应,但日本人却怕了

随着一声巨响,强大的冲击波将大量的火山灰抛到了2万米以上的高空,从卫星拍摄的视频可以看到,蔚蓝色的地球冉冉升起了一朵蘑菇云,如此强度的火山爆发,不但波及到了附近的汤加、新西兰,就连远在北面的日本也未能幸免,拉了一晚上的海啸警报。

汤加火山喷发全国失联!火山灰可缓解温室效应,但日本人却怕了

H8卫星云图上的火山喷发,来自@中国气象爱好者

那么汤加火山爆发会对地球造成什么影响呢?真的能缓解温室效应,让我们迎来没有夏天的一年吗?

根据最新监测结果分析,此次的火山喷发还引起了海啸,火山附近的新西兰大堡礁等地的潮位站,监测到了近一米的海啸,造成了汤加全国通讯以及互联网中断,汤加、斐济、新西兰等国家针对此次事件发布了海啸预警,日本也监测到了1.2米的海啸,根据日本气象厅的预测,本次海啸到达日本可能会高达3米。

汤加火山喷发全国失联!火山灰可缓解温室效应,但日本人却怕了

其实和海啸相比,这次火山爆发产生的火山灰造成的危害可能会更大,火山的喷发往往会释放出大量的岩浆和火山灰。

火山灰的成因:岩浆中含有水、二氧化碳、二氧化硫等可挥发的成分,也就是火山气体。在地下时压力较高,这些气体被压缩在岩浆中,当岩浆逐渐靠近地表,压力随之减小,这些气体就会逐渐形成气泡逃逸出来,如果岩浆的粘性较高,火山气体形成的气泡无法释放,呈熔融状态的岩浆在巨大压力作用下,由火山口喷出形成岩浆雾,岩浆雾凝固成细小颗粒就形成火山灰,即岩浆的雾化作用形成火山灰。

由于本次爆发的是海底火山,所以我们并没有看到岩浆蔓延的场景,但火山灰掺杂着水汽形成了巨大的蘑菇云,大到在太空中都能看见的程度,形成一个直径至少2000公里的巨大圆环,笼罩着周围上百万平方的海洋,爆发时的响声,即使是在斐济、澳大利亚都能听到,在中心的汤加就更不要说了。

汤加火山喷发全国失联!火山灰可缓解温室效应,但日本人却怕了

由于本次汤加火山的喷发还未结束,究竟会对环境和生态带来多大的影响,暂时还没有办法确定。

当然,火山喷发也有好的一面,比如能够在一定程度上缓解日益加剧的温室效应,我们有可能会迎来一个“无夏之年”。

比如在1991年,菲律宾吕宋岛的皮纳图博火山喷发,直接导致2000万吨二氧化硫逸出后进入大气层,加上遮天蔽日的火山灰,地球就像打了一把巨大的遮阳伞,直接导致一部分太阳光产生的热能无法进入大气层,根据研究表明,在菲律宾火山喷发之后,地表温度平均下降了0.5℃,这个气温的下滑,足以抵消1991年-1993年之间的排放温室气体导致的地球升温幅度,而根据目前监测的结果,本次的汤加火山喷发,规模似乎并不比菲律宾的弱。

汤加火山喷发全国失联!火山灰可缓解温室效应,但日本人却怕了

图片来源:Pixabay

从卫星监测的云图可以看到,这次火山喷发形成的蘑菇云十分庞大,虽然已经有足够的证据表明,火山喷发会导致地球降温,但是目前汤加火山还在继续,也不知道会有多少火山灰进入大气层,所以结果会怎么样,究竟能不能降温,还不能下定论。

那我们能通过火山喷发去解决温室效应吗?

很遗憾,这种方式虽然能让地表降温,但并不会减少二氧化碳的含量。所以是一种治标不治本的方法,而且空气中的二氧化硫会和水汽形成酸雨,对建筑、植物等造成一定的伤害。

汤加火山喷发全国失联!火山灰可缓解温室效应,但日本人却怕了

图片来源:Pexels

不过火山喷发无论是利是弊,我们都只能默默承受,人类目前的科技水平都是无法阻止火山喷发的,正是因为如此,这次汤加火山喷发并不会对日本造成影响,但日本人还是吓的不轻。

要知道,就在不久前,日本7小时连续发生4次地震,而专家此前预测,频繁爆发小规模地震正是富士山喷发的前兆。

汤加火山喷发全国失联!火山灰可缓解温室效应,但日本人却怕了

日本群岛位于亚欧版块和太平洋版块的交界处,这里就是著名的环太平洋火山地震带,在这条地震带上,危害较大的地震平均3年就会发生1次,根据日本地震研究委员会此前做出的预测,在今后的10年里,东京地区出现7级以上地震的概率高于70%,极端情况下最大震级可能会达到9.3级,并且可能会引发30米的海啸。

这还没完,富士山是日本最高的一座山,高达3776米,被日本奉为“神山”,但是,不要忘记,富士山可是一座活火山,目前,富士山已经沉睡了300多年了,没有人能准确预测它会什么时候再次喷发。

所以你们说日本怕不怕,生怕哪一天,富士山就会为缓解温室效应作贡献。

来源:网络

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