Поражение Наполеона в Ватерлоо, вызванное отчасти извержением индонезийского вулкана

  1. Левитирующий вулканический пепел
  2. Ионосферные возмущения и редкие облака

В новых исследованиях говорится, что электрически заряженный вулканический пепел в 1815 году коротко замкнул атмосферу Земли, вызвав плохую погоду в мире и поражение Наполеона.

Историки знают, что дождливые и грязные условия помогли союзной армии победить французского императора Наполеон Бонапарт на Битва при Ватерлоо , Июньское событие 1815 года изменило ход европейской истории.

Двумя месяцами ранее на индонезийском острове Sumbawa убив 100 000 человек и погрузив Землю в «год без лета» в 1816 году.

Сейчас, Доктор Мэтью Джендж Имперский колледж Лондона обнаружил, что электрифицированный вулканический пепел в результате извержений может «замкнуть» электрический ток ионосфера - верхний уровень атмосферы, который отвечает за образование облаков.

Выводы, опубликованные сегодня в геология , может подтвердить предполагаемую связь между извержением и поражением Наполеона.

Доктор Генге, из Империала Департамент наук о Земле и инженерии , предполагает, что извержение тамбора замкнуло ионосферу, в конечном итоге привело к импульсу формирования облаков. Это принесло сильный дождь по всей Европе, что способствовало поражению Наполеона Бонапарта.

В документе показано, что извержения могут выбрасывать пепел в атмосферу намного выше, чем считалось ранее - до 100 километров над землей.

Доктор Генге сказал: «Раньше геологи считали, что вулканический пепел попадает в нижние слои атмосферы, потому что вулканические потоки плавно поднимаются. Мое исследование, однако, показывает, что пепел может быть выброшен в верхние слои атмосферы электрическими силами ».

Левитирующий вулканический пепел

Серия экспериментов показала, что электростатические силы могут поднимать пепел намного выше, чем одной лишь плавучестью. Доктор Генге создал модель для расчета того, насколько далеко может подняться заряженный вулканический пепел, и обнаружил, что частицы размером менее 0,2 миллионных метра в диаметре могут достигать ионосферы во время больших извержений.

Он сказал: «Вулканические шлейфы и пепел могут иметь отрицательные электрические заряды, и, таким образом, шлейф отталкивает пепел, продвигая его высоко в атмосфере. Эффект работает очень похоже на то, как два магнита отталкиваются друг от друга, если их полюса совпадают ».

Экспериментальные результаты согласуются с историческими записями из других извержений.

Погодных данных за 1815 г. немного, поэтому чтобы проверить свою теорию, доктор Гендж изучил погодные записи после извержения в 1883 г. другого индонезийского вулкана Кракатау.

Данные показали более низкие средние температуры и уменьшение количества осадков почти сразу после начала извержения, а глобальные осадки были ниже во время извержения, чем за период до или после.

Ионосферные возмущения и редкие облака

Он также обнаружил сообщения о нарушениях в ионосфере после извержения вулкана Пинатубо в Филиппинах в 1991 году, которые могли быть вызваны заряженным пеплом в ионосфере от шлейфа вулкана.

Кроме того, особый тип облаков появлялся чаще, чем обычно, после извержения Кракатау. Серебристые облака встречаются редко и светятся и образуются в ионосфере. Доктор Генге предполагает, что эти облака, таким образом, предоставляют свидетельство электростатической левитации пепла от крупных извержений вулканов.

Доктор Генге сказал: «Виктор Гюго в романе Les Misérables сказал о битве при Ватерлоо: «Небесно затуманенное небо было достаточным для того, чтобы вызвать крах Мира». Теперь мы на шаг ближе к пониманию роли Тамборы в битве с полмира ».

-

Это исследование финансировалось Совет по науке и технике ,

« Электростатическая левитация вулканического пепла в ионосферу и ее резкое влияние на климат Мэтью Дж. Генге, опубликовано в геологии .

Смотрите пресс-релиз этой статьи