12 сентября 1927 года по поверхности пошла рябь, море как будто закипело. Поднимавшиеся со дна пузырьки несли отвратительный запах тухлых яиц. Через несколько часов произошла самая крупная катастрофа в истории современного Крыма. Очевидцы утверждают, что пламя над морем поднималось на 500–800 метров. На прибрежной полосе было уничтожено множество строений, после землетрясения и морского пожара берег превратился в выжженную степь. С тех пор объем сероводорода в Черном море вырос многократно. В конце 1990-х годов он уже оценивался в 70 миллиардов тонн. Этого достаточно для того, чтобы полностью уничтожить жизнь на планете.
Ученые просчитали несколько сценариев катастрофы. Наиболее оптимистичный коснется только Черноморского побережья.
Допустим, сероводород выйдет на побережье. Так как на берегу горы, а сероводород тяжелее воздуха, он будет весь находиться у воды, и люди на пляже могут получить большую дозу сероводорода.
При отравлении сероводородом смерть наступает через 7 минут, хотя одними отравлениями дело не закончится. Сразу после выхода сероводородного облака из моря газ может загореться. Вступив в реакцию с кислородом, он превратится в серную кислоту. Кислотные дожди уничтожат жизнь на сотни километров вокруг моря. Но опаснее всего другой вариант: при достижении критической массы сероводород взорвется. Удар молнии или банальное замыкание электропроводки может привести к катастрофе планетарного масштаба. Если будет взрыв Черного моря, планета может разлететься пополам.
Каждую звездную ночь жители Томска могут наблюдать удивительную картину. Вертикально вверх устремляется мощный лазерный луч. Это техника следит за изменениями климата.
Исследователь Владимир Бурлаков работает с лазерными установками уже 40 лет. За это время все изменилось, однако принцип работы остался прежним. Через систему фокусирующих зеркал луч из лаборатории устремляется в небо, а с земли за его прохождением через атмосферу следят специальные телескопы: «В данном случае диаметр зеркала – всего 30 сантиметров, а сигнал мы ловим с 50 километров и можем определять концентрацию озона и аэрозоля, причем в вертикальном распределении».
Мгновенно можно узнать, сколько пыли и газов в любом месте 50-километрового лазерного луча. Сотрудники лаборатории пристально следят за вулканами. Например, в мае 2010 года нашумевший вулкан Эйяфьядлайокудль создал в аэропортах Европы транспортный коллапс, но на климат Земли особого влияния не оказал. Частицы от его извержения продержались в атмосфере всего пять дней. В новейшей истории наблюдались вулканы и посерьезнее.
В июне 1991 года было крупное извержение вулкана Пинотубо в Индонезии. Это извержение видели и регистрировали по всей планете. Аэрозольная пыль держалась в стратосфере с 1991 по 1996 год. На Земле становится холодней, а в слоях выше атмосферного слоя – наоборот, теплее.
Как раз вот это извержение повлияло на климат Земли. На несколько месяцев средняя температура на планете понизилась на 0,5 градуса. В атмосфере наблюдался слой сернокислотного тумана, образовались масштабные озоновые дыры.
Сегодня в институте реконструируют телескоп высотой в пятиэтажный дом, для него закупили супермощный лазер. Эта система сможет поставлять информацию с высоты 110 километров. Вполне вероятно, что результаты измерений в стратосфере станут неутешительным доказательством грядущего климатического апокалипсиса.
Раньше потепление было вызвано большим количеством тепла со стороны Солнца из-за приближения к нему Земли или из-за изменения солнечной активности. Когда это случается, происходят выбросы энергии со стороны Солнца, которая идет на обогрев. Нагревается стратосфера, потом атмосфера и затем поверхность Земли. Но сейчас мы наблюдаем процесс снижения температуры стратосферы, и из-за этого энергия не может достичь поверхности Земли.