Ученые НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА), анализируя данные со спутника «Sentinel-6 Michael Freilich», обнаружили формирование мощной волны теплой воды шириной в сотни километров в Тихом океане у побережья Южной Америки. Это явление свидетельствует о высоковероятном развитии климатического феномена Эль-Ниньо. Результаты мониторинга и прогнозы были представлены в открытом доступе в рамках программы ЕС «Коперник» и освещены в специализированных обзорах Лаборатории реактивного движения НАСА.
В то время как календарная весна сменяется летом, в тропической части Тихого океана разворачивается драма, которая повлияет на погоду на всех континентах. Космические приборы, расположенные на орбите, зафиксировали аномалию: уровень воды у берегов Перу и Эквадора поднялся более чем на 15 сантиметров выше средних многолетних значений. Причина не в добавочном объеме воды из растаявших ледников, а в ее нагреве. Теплая вода, как известно, расширяется, и это физическое свойство океана становится идеальным индикатором для спутников, которые с точностью до долей сантиметра вычерчивают карту высот Мирового океана каждые десять дней.
Спутник-альтиметр Sentinel-6 Michael Freilich, запущенный в 2020 году совместными усилиями НАСА и ЕКА, выполняет роль высокоточного термометра для планеты. В случае с Эль-Ниньо его главная задача — охота за так называемыми волнами Кельвина. Эти подводные «горбы» теплой воды рождаются у западных границ Тихого океана, когда привычные пассаты, дующие с востока на запад, внезапно слабеют или меняют направление. Освободившаяся от давления ветра теплая вода устремляется на восток, подобно гигантскому импульсу, пересекая океан за несколько недель. В этом году процесс шел скачкообразно: небольшая волна у Микронезии в конце января рассеялась, но уже в начале марта возникла новая, которая набрала силу и начала свое путешествие к берегам Южной Америки.
Джош Уиллис, исследователь уровня моря из Лаборатории реактивного движения НАСА, отмечает характерную особенность этого события. Хотя оно началось заметно позже, чем супер-Эль-Ниньо 1997 и 2015 годов, сейчас явление демонстрирует стремительное «наверстывание упущенного». Ученые пока воздерживаются от прогнозов о его финальной силе, но уже ясно, что мы наблюдаем не единичную вспышку, а накопление эффекта. Для полномасштабного Эль-Ниньо необходимо несколько последовательных волн Кельвина в течение нескольких месяцев, которые постепенно нагревают огромную массу воды у побережий Колумбии, Эквадора и Перу.
История названия этого феномена уходит корнями в семнадцатый век, когда перуанские рыбаки окрестили его «Эль-Ниньо» — «мальчик», в честь младенца Иисуса, так как теплые воды обычно подходили к их берегам незадолго до Рождества, резко снижая уловы. Сегодня последствия гораздо серьезнее, чем уменьшение числа рыбы.
Повышение температуры поверхности океана перестраивает атмосферную циркуляцию, сдвигая струйные течения и меняя траектории штормов по всему земному шару. Скромные события, подобные тем, что фиксировались в 2018 или 2023 годах, в основном затрагивают тропическую зону. Но мощные явления способны вызвать засухи и наводнения в по всему миру, создавая контрастные погодные аномалии на разных континентах.
Поскольку пик любого Эль-Ниньо традиционно приходится на период с ноября по январь, наиболее серьезные последствия станут очевидны только через несколько месяцев. Как отмечает исследовательница Северин Фурнье, каждое такое событие уникально по своей траектории и интенсивности, но объединяет их одно: они почти гарантируют аномально жаркий год и значительные сдвиги в режиме осадков по всему миру.
В результате анализ данных спутника Sentinel-6 Michael Freilich подтвердил формирование устойчивой теплой волны Кельвина у тихоокеанского побережья Южной Америки, что указывает на развитие Эль-Ниньо. Несмотря на более позднее по сравнению с некоторыми прошлыми событиями начало, феномен активно набирает силу, что позволит ученым уточнить прогнозы погодных аномалий, включая засухи и наводнения в различных регионах планеты, во второй половине текущего года. Спутник продолжает наблюдение, и его данные станут ключевыми для подготовки к потенциальным климатическим рискам.

