---
title: "22 масштабных похолодания за 11 700 лет: учёные связали глобальные климатические сдвиги с вулканическими извержениями"
description: "Исследователи, опубликовав работу в Nature Communications, установили, что 22 глобальных похолодания за последние 11 700 лет были спровоцированы мощными вулканическими извержениями, выбросившими серу в стратосферу."
date: 2026-08-23T05:14:00.000Z
lang: ru
url: https://xab.info/posts/22-masshtabnyh-poholodaniya-za-11700-let-uchonye-svyazali-klimaticheskie-sdvigi-s-vulkanicheskimi-izvergeniyami
tags: [volcanic-eruptions, climate-change, nature-communications, paleoclimate, sulfur-aerosols, global-cooling, glaciers, stratosphere]
publisher: "XAB.info"
---

# 22 масштабных похолодания за 11 700 лет: учёные связали глобальные климатические сдвиги с вулканическими извержениями

![Вулканическое извержение со столбом дыма и пепла, связанным с глобальными климатическими похолоданиями](https://xab.info/media/2026/08/23/22-masshtabnyh-poholodaniya-za-11700-let-uchonye-svyazali-klimaticheskie-sdvigi-s-vulkanicheskimi-izvergeniyami/22-masshtabnyh-poholodaniya-za-11700-let-uchonye-svyazali-klimaticheskie-sdvigi-s-vulkanicheskimi-izvergeniyami-1.webp)

## 🎯 Key Points

- За последние 11 700 лет Земля пережила 22 масштабных похолодания, в более чем 80% случаев совпавших по времени с мощными вулканическими извержениями
- Ключевым фактором длительного охлаждения является не пепел, а выброс серы в стратосферу, формирующий аэрозоли, отражающие солнечный свет
- Каскадный механизм включает расширение морского льда, замедление атлантической циркуляции и сдвиг тропического пояса осадков к югу
- Прогноз последствий подобного извержения в условиях антропогенного потепления остаётся неопределённым

Научная команда, результаты работы которой опубликованы в журнале Nature Communications, представила комплексный анализ климатических аномалий эпохи Голоцена. Исследователи установили, что за последние 11 700 лет Земля пережила 22 масштабных похолодания, и в более чем 80 процентов случаев их хронология точно совпадала с периодами мощных вулканических извержений. Для реконструкции картины учёные восстановили хронологию 51 крупного извержения за 12 000 лет и сопоставили её с зафиксированными в геологических архивах периодами разрастания горных ледников. Совпадение оказалось статистически значимым: продвижение льда в подавляющем большинстве случаев приходилось на временной интервал, непосредственно следующий за вулканическим событием.

### Пепел не главный: почему сера определяет длительность похолодания

Ключевой вывод работы состоит в том, что привычное представление о вулканическом пепле как о главном климатическом факторе является упрощением. Пепел оседает на поверхность относительно быстро и оказывает лишь кратковременное воздействие. Истинным «двигателем» длительных похолоданий, по данным исследователей, является выброс серы в верхние слои атмосферы — в стратосферу. Серные аэрозоли, попадая на эту высоту, эффективно отражают солнечный свет и запускают первичное охлаждение поверхности. При этом сами серные частицы вымываются из атмосферы за несколько лет, однако система уже успевает перейти в новое состояние, которое поддерживает низкие температуры на протяжении десятилетий и даже столетий.

### Каскадный механизм: от стратосферы до сдвига дождевых поясов

Учёные описали многоуровневый сценарий, по которому разворачивается длительное похолодание. На первом этапе сера попадает в стратосферу и резко снижает температуру в Северном полушарии. На втором — площадь арктического морского льда увеличивается: светлая поверхность льда отражает ещё больше солнечных лучей, усиливая эффект охлаждения. Третий этап связан с изменением океанических течений: разрастание льда блокирует теплообмен между океаном и атмосферой и замедляет циркуляцию воды в Северной Атлантике. На четвёртом этапе тропический пояс осадков смещается к югу, что приводит к длительному засушливому и холодному климату на севере. Именно инерция океана и морского льда, реагирующих на порядок медленнее, чем атмосфера, обеспечивает «память» системы и позволяет горным ледникам значительно разрастаться.

### Исторические прецеденты: Самалас и Тамбора

Исследователи привели конкретные исторические примеры, подтверждающие описанный механизм. Наиболее ярко он проявился после извержения вулкана Самалас в 1257 году — одного из самых мощных за последние тысячелетия, — а также после извержения Тамбора в 1815 году, последствия которого привели к так называемому «году без лета» 1816-го. В обоих случаях выброс серы в стратосферу запустил каскад климатических изменений, зафиксированных в исторических и палеоклиматических записях.

### Почему прогноз для современности остаётся неопределённым

Несмотря на ясность механизма в условиях «природного» климата Голоцена, учёные предостерегают от прямых экстраполяций на современность. Антропогенное глобальное потепление и изменение состава атмосферы сделали современный климат существенно отличным от того, в котором формировались описанные закономерности. Пока неизвестно, сможет ли мощное извержение в XXI веке остановить тренд потепления или лишь временно сбьет глобальную температурную динамику, после чего система вернётся к нарастающему нагреву. Этот вопрос, по оценке авторов, остаётся открытым и требует дальнейших исследований с учётом текущих антропогенных факторов.

## 🔍 Fact-Check Verification

- [Земля пережила 22 глобальных замерзания: ученые нашли истинную причину](https://www.rbc.ua/ukr/news/zemlya-perezhila-22-globalni-zamerzannya-1787136906.html) - РБК-Украина ссылается на публикацию в Nature Communications. Все ключевые цифры (22 похолодания, 51 извержение, 80% совпадений, 11 700/12 000 лет) и механизм каскадного охлаждения изложены последовательно и не противоречат друг другу. Исторические примеры (Самалас 1257, Тамбора 1815) соответствуют общедоступным данным.

## ❓ FAQ

### Q: Сколько масштабных похолоданий пережила Земля за последние 11 700 лет?
**A:** По данным исследования, опубликованного в Nature Communications, за последние 11 700 лет Земля пережила 22 масштабных похолодания. В более чем 80 процентов случаев их хронология совпадала с периодами мощных вулканических извержений.

### Q: Почему именно сера, а не пепел, является главным фактором похолодания?
**A:** Вулканический пепел оседает на поверхность относительно быстро и оказывает лишь кратковременное воздействие. Сера же, попадая в стратосферу, формирует аэрозоли, которые отражают солнечный свет и запускают первичное охлаждение. Хотя серные частицы вымываются из атмосферы за несколько лет, океан и морской лёд реагируют медленнее и поддерживают низкие температуры десятилетиями.

### Q: Как работает каскадный механизм длительного похолодания?
**A:** Сера попадает в стратосферу и снижает температуру в Северном полушарии. Площадь арктического льда увеличивается, отражая больше солнечного света. Разрастание льда блокирует теплообмен и замедляет циркуляцию в Северной Атлантике. Тропический пояс осадков смещается к югу, приводя к длительному холодному и засушливому климату на севере.

### Q: Смогут ли учёные спрогнозировать последствия мощного извержения в современных условиях?
**A:** Учёные предостерегают, что прогноз значительно сложнее, чем для условий природного климата Голоцена. Из-за антропогенного потепления и изменения состава атмосферы неизвестно, остановит ли извержение тренд потепления или лишь временно сбьёт температурную динамику.

### Q: Какие исторические извержения приведены в качестве примеров?
**A:** Исследователи указали на извержение вулкана Самалас в 1257 году и Тамбора в 1815 году. Оба события привели к масштабным климатическим изменениям, зафиксированным в исторических и палеоклиматических записях.