Тайна ледника Хардер: эндогенный след в гренландских провалах
В 2020 году международный коллектив европейских учёных, просматривая космические снимки Гренландии за 2014 год, заметил на севере острова, в районе ледника Хардер (к юго-западу от него), странную картину. Они увидели, что на участке площадью примерно 2 км² с координатами 81,5° с. ш., 44,5° з. д. (рис. 1а, б) surface ледяного щита просела на 85 метров. Объём «впадины» составил примерно 90 млн м³. В километре от неё исследователи нашли ещё более удивительные следы: лёд был сильно разломан, на поверхности лежали огромные глыбы размером до 25 м, виднелись гигантские трещины. Ещё дальше участок льда площадью около 6 км² оказался полностью очищенным от снега и льда. По снимкам удалось определить, что провал (кратер, воронка) образовался во временном интервале с 22 июля по 1 августа 2014 года. Вероятно, на эти дни отсутствовали качественные снимки.

Рис. 1а. Карта севера Гренландии. Стрелкой показано местоположение воронки взрыва (фрагмент карты Google Earth).
К сожалению, найти название фьорда, возле которого произошло это событие, не удалось даже на карте ледников и фьордов Гренландии. Зато удалось выяснить название соседнего с запада ледника — ледник Райдера, а фьорд, в который он впадает, носит имя Шерарда Осборна.

Рис.1. б. Карта Гренландии. Местоположение взрывной воронки в конце надписи «Земля Кнуда Расмуссена».
Авторы исследования пришли к выводу, что в месте прорыва сошлись сразу несколько факторов — и именно их сочетание позволило воде пробить лёд вверх, а не уйти вниз к океану.
- Локальная геометрия ложа ледника. Под этим участком лёд лежит на неровном скальном основании с перепадами высот и «карманами». Вода скапливалась в такой впадине, и давление нарастало, потому что естественного стока вниз не было — путь был заблокирован выступами породы.
- Трещины и зоны ослабления. В этом районе уже существовали старые трещины и зоны, где лёд был тоньше или менее плотным из-за особенностей течения ледника. Это облегчило прорыв наверх.
- Интенсивное таяние на поверхности. Лето 2014 года в Гренландии было особенно тёплым, и талой воды было много. Она быстро стекала по трещинам и руслам на поверхности (их называют «муленами») и попадала под лёд.
- Гидроразрыв. Когда давление воды под льдом достигло критической отметки, оно буквально «разорвало» лёд по слабым местам — это похоже на гидравлический разрыв пласта в геологии. Вода пошла по пути наименьшего сопротивления, которым оказался путь вверх.
Европейские коллеги так подвели итог своей чрезвычайно скрупулёзной и объёмной работы: «Наши наблюдения выявили сложную двустороннюю связь между поверхностными и глубинными гидрологическими системами ледникового щита и показали, что экстремальные гидрологические воздействия могут происходить в регионах, где, согласно прогнозам, лёд будет опираться на холодную поверхность. Такие процессы могут влиять на динамику и структурную целостность ледникового покрова, но в настоящее время они не учитываются в моделях ледникового покрова».
Мы не хотим оспаривать выводы уважаемых европейских коллег, представленная ими модель логична. Вполне возможно, что поток подлёдной воды мог попасть в ледяную ловушку и под колоссальным давлением движущегося ледника был выброшен на поверхность.
Немного наивными кажутся представления гляциологов и гидрологов, которые считают, что вода в глубину ледника просочилась по трещинам во льдах. Ледники тают снизу. Об этом знал и писал М. В. Ломоносов в 1763 году в своей знаменитой работе «О слоях земных»: «…на Новой Земле и на Шпицбергене из-под ледяных гор ущелинами текут ручьи и речки, следовательно, извнутрь земли теплота действует».
Мы огорчены тем, что «за бортом» исследования у зарубежных коллег осталось геологическое строение арены развернувшихся процессов. Опишем некоторые из них.
Подлёдный Большой каньон Гренландии. Активные рифтовые зоны Северного Ледовитого океана (хребты Ломоносова и Гаккеля) «упираются» в Гренландию (рис. 2) и, судя по некоторым озоновым картам, имеют там продолжение (рис. 3).

Рис. 2. Физическая карта Арктики.

Рис. 3. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 23 марта 2011 г. [Select Ozone Maps from Archive].
На рис. 3 мы видим, как озоновая аномалия с дефицитом ОСО до 35% протянулась над сейсмически активным хребтом Гаккеля и продолжилась над Гренландией, при этом своим юго-западным флангом накрыла интересующее нас место — взрывную воронку.
Большой каньон Гренландии. В 2013 г. международной группой учёных в Гренландии был обнаружен подлёдный каньон протяжённостью 750 км (рис. 4).

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Рис. 4. Большой каньон Гренландии (БКГ) [Википедия]. Скриншот видео: ru.wikipedia.org

Рис. 5. Положение БКГ на местности [Википедия]. ru.wikipedia.org
Каньон протянулся примерно на 750 км — это делает его самым длинным из известных на Земле. Глубина его варьирует от 200 до 800 м, ширина местами доходит до 10 км. На севере он достигает фьорда Петерманна, в котором расположен одноименный ледник (79° с. ш., 46° з. д.), плавучая часть которого (ледяной язык) — одна из самых длинных в Северном полушарии: 70 км при ширине 15 км.
Исследование провела международная команда: учёные из Бристольского (Великобритания), Калгарийского (Канада) и Урбинского (Италия) университетов. В работе активно использовали данные воздушной радиолокации, в том числе собранные в рамках проекта НАСА Operation IceBridge. Руководил исследованием Джонатан Бэмбер из Бристольского университета.
Статья о подлёдном каньоне [Bamber, J. L., Siegert, M. J., Griggs, J. A., Marshall, S. J., & Spada, G. (2013). Paleofluvial Mega-Canyon Beneath the Central Greenland Ice Sheet. Science, 341(6149), 997–999.] вышла 30 августа 2013 года.
Совсем недавно, 4 августа 2026 года, здесь произошло масштабное событие — от ледника отделился новый ледяной остров. Его площадь составила около 76,4 км², толщина — до 150 метров. Он стал крупнейшей потерей плавучего льда для ледника с 2012 года и самым масштабным откалыванием айсбергов в Арктике с 2020 года. 3 августа искусственные спутники Земли зафиксировали разрастание трещин в леднике.
Мы посмотрели озоновую обстановку, синхронную этому событию и за десять предыдущих дней. 3 и 4 августа она была нормальной, но с 27 июля по 2 августа включительно, т. е. в течение 7 предыдущих дней, озоновый слой над северным побережьем Гренландии был разрушен (рис. 6). Потери озона достигали 10%. Здесь выделялся водород с сопутствующими экзотермическими эффектами, и более того, поскольку лёд лежал на воде, то, согласно принципу Ле Шателье, лёд таял при скоплении под ним газов.

Рис. 6. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 2Target августа 2026 г.
Гренландский мантийный плюм. Геофизики выявили под Гренландией зону повышенной эндогенной активности — в первую очередь речь идёт о мантийном плюме (потоке горячего вещества из глубин мантии).
Одна из самых заметных серий работ вышла в конце 2020 года. Её авторы — исследователи из Университета Тохоку (Япония), в том числе доктор Генти Тойокуни. Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of Geophysical Research:
- «P Wave Tomography Beneath Greenland and Surrounding Regions: 1. Crust and Upper Mantle».
- «P Wave Tomography Beneath Greenland and Surrounding Regions: 2. Lower Mantle». Авторы: Genti Toyokuni, Takaya Matsuno, Dapeng Zhao.
С помощью сейсмической томографии под центральной частью Гренландии была обнаружена зона с аномально низкими скоростями сейсмических волн. Её интерпретировали как след мантийного плюма: он поднимается от границы ядра и мантии до переходной зоны мантии.
Геофизики связали найденный плюм с наблюдаемым таянием ледникового щита. Тепло от плюма прогревает подошву ледника снизу, из-за чего лёд плавится. В зонах повышенной геотермальной активности под щитом формируются подледниковые озёра.
Другая международная группа (в ней участвовали учёные из Института физики Земли им. Шмидта, НГУ и немецкого центра GFZ) построила сейсмическую модель и показала: под центральной Гренландией на глубине примерно 100–200 км есть низкоскоростная аномалия. Они также провели численное моделирование: рассчитали теоретический тепловой поток и доказали, что его достаточно, чтобы нагреть лёд до точки плавления. Результаты опубликованы в журнале Nature Geoscience, в статье «Melting at the base of the Greenland ice sheet explained by Iceland hotspot history» («Таяние у основания ледяного покрова Гренландии объясняется историей горячих точек Исландии»).
Мы, в свою очередь, можем показать озоновый портрет мантийного плюма под Гренландией (рис. 7). В центре Гренландии хорошо виден фиолетовый круг. Это озоновая аномалия с дефицитом ОСО до 35%. Она образовалась под влиянием глубинного водорода, который выделился из плюма. Скажем более того: по нашим представлениям, мантийный плюм и есть поток водорода, идущий из внешнего ядра Земли. Поднимаясь в верхнюю мантию, на глубины 200–300 км от поверхности Земли, он отбирает кислород у кремния и алюминия и окисляется. В результате выделяются вода и тепловая энергия. Под влиянием воды резко снижается температура плавления мантийных пород, и под воздействием выделившейся энергии мантия плавится. Так образуются глубинные магматические очаги — плюмы, над которыми продолжает выделяться водород.

Рис. 7. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 12 февраля 2025 г.
Водный взрыв на севере Гренландии. Вернёмся к феномену водного выброса 2014 года. Выше мы написали, что уникальный водный взрыв произошёл в интервале с 22 июля по 1 августа 2014 года. Мы просмотрели карты аномалий озонового слоя за этот период. Пониженный озон на севере Гренландии был только 1 августа (рис. 8), полагаем, что это и была дата выброса — взрыва. Это был не механический выброс, а взрывной, и вода в этом месте, скорее всего, образовалась под воздействием эндогенного тепла и тепла окисления водорода.
Рис. 8. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 1 августа 2014 г.На озоновой карте от 24 февраля 2014 года видно, что над северным берегом Гренландии простирается юго-западное окончание мощной озоновой аномалии, которая возникла над рифтовыми зонами хребтов Ломоносова и Гаккеля. Ситуация похожа на карту от 23 марта 2011 года (рис. 3). Вот когда уже началось интенсивное таяние льда в месте будущего взрыва — выброса.

Рис. 9. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 24 февраля 2014 г.
На озоновой карте за 28 августа этого года (рис. 10) мы вновь видим разрушенный озон на севере Гренландии, т. е. это место — центр водородной дегазации.
Рис. 10. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 28 августа 2025 г.Заключение. В недавних публикациях в ИА REX мы показали широкий спектр природных процессов, которые связаны с выделением водорода из недр Земли. Часто при усилении этого выделения они принимают характер стихийных бедствий.
Не будем повторять информацию, приведённую в статье про Гренландию: про углеродный след дегазации, про визуально наблюдаемые многочисленные каналы дегазации.
Из сказанного в данной статье следуют два вывода.
Первый — приятный: фантастическая информативность озоновых карт! Мы видим на них участки с аномально высокой биопродуктивностью, а также зоны гибели гидробионтов. Оставляют свой след на озоновых картах природные пожары и активизация эндогенных процессов, идущих в ядре Земли, но влияющих на скорость таяния ледников. Видно влияние дегазации на погодные аномалии и на многое другое…
Второй — печальный: представители наук, изучающих внешние сферы Земли, ничего не знают и ничего не хотят знать про процессы, идущие в её недрах. Современные метеорологи уподобляются врачам-дерматологам, которые все проблемы с кожей изучают и лечат, исходя из знаний устройства только кожи. Они не знают и знать не хотят про печень, почки, желудок… Пример такого подхода в медицине ещё кажется абсурдом, однако в метеорологии он реально существует. Напомним, что масса атмосферы составляет миллионную часть от массы планеты.
Атмосфера родилась при дегазации земного ядра, и процесс этот продолжается.

Комментарии читателей (0):