Водоворот
Водоворот
Александр Мартынов Опубликована 13.12.2025 в 10:52

Под Бермудами нашли 20 км лишней породы: Атлантика держится на странном основании

Под Бермудскими островами обнаружили слой породы толщиной 20 км — Фрейзер

Под Бермудскими островами обнаружили геологическую структуру, которая не вписывается ни в одну из известных моделей строения океанической коры. Глубоко под архипелагом скрывается слой породы аномальной толщины, которого ранее не фиксировали нигде на планете. Это открытие помогает по-новому взглянуть на происхождение Бермуд и их необычное положение над уровнем океана. Об этом сообщает Live Science.

Неожиданная находка под океаническим дном

Бермуды давно привлекали внимание исследователей, но теперь интерес к ним вышел за рамки легенд о Бермудском треугольнике. Ученые обнаружили под архипелагом массивный слой породы толщиной около 12,4 мили, или примерно 20 километров. Он расположен непосредственно под океанической корой и отличается от всего, что ранее находили в аналогичных условиях.

Обычно строение океанической плиты выглядит предсказуемо: сверху кора, а ниже сразу начинается мантия. Однако в случае Бермуд между этими уровнями присутствует дополнительный слой, находящийся внутри самой тектонической плиты. Подобные аномалии заставляют вспомнить и о других открытиях, связанных с глубинным строением планеты, включая структуры у ядра Земли, которые также не укладываются в классические геологические схемы.

"Обычно у вас есть дно океанической коры, а затем ожидается, что это будет мантия. Но на Бермудских островах есть другой слой, который находится под корой, внутри тектонической плиты, на которой расположены Бермуды", — отметил сейсмолог Carnegie Science Уильям Фрейзер в комментарии для Live Science.

Почему Бермуды словно приподняты над океаном

Одна из давних загадок архипелага связана с тем, что Бермуды располагаются на океанической волне — участке, где морское дно заметно выше, чем в окружающих районах Атлантики. Обычно такие поднятия объясняют действием мантийных горячих точек или активного вулканизма, которые поднимают кору снизу.

Однако в случае Бермуд этот механизм не работает напрямую. Последнее извержение вулкана здесь произошло около 31 миллиона лет назад, и с тех пор поверхность остается геологически спокойной. Тем не менее сама волна не исчезла, что делает ситуацию нетипичной для океанических островов.

Новая гипотеза предполагает, что древние извержения внедрили мантийный материал в кору, где он со временем застыл и образовал плотную, но относительно легкую структуру. Такой "геологический плот" способен удерживать участок дна на высоте примерно 500 метров над окружающим океаном, не требуя постоянного притока магмы.

Как ученые заглянули на глубину десятков километров

Чтобы понять, что происходит под Бермудскими островами, исследователи использовали данные сейсмической станции, расположенной на архипелаге. Они анализировали волны от мощных землетрясений, происходивших в других частях планеты, и отслеживали, как эти волны меняют скорость и направление на разных глубинах.

Особый интерес вызвали зоны, где поведение волн резко отличалось от ожидаемого. Именно там ученые зафиксировали необычно толстый слой породы на глубине около 50 километров. Анализ показал, что этот слой менее плотный, чем окружающие породы, что хорошо согласуется с гипотезой о его магматическом происхождении и древнем возрасте.

Следы суперконтинента и глубинного углерода

Геолог колледжа Смит Сара Мазза, не участвовавшая в новом исследовании, считает, что необычность Бермуд может быть связана с их положением в сердце древнего суперконтинента Пангея. По ее словам, под архипелагом могли сохраниться фрагменты материала, погруженного в мантию сотни миллионов лет назад.

"До сих пор остался материал, оставшийся со времен активного вулканизма под Бермудскими островами, который потенциально помогает удержать его как область высокого рельефа в Атлантическом океане", — рассказала Мазза Live Science.

Ее исследования показывают, что бермудские лавы бедны кремнеземом и богаты углеродом, что указывает на их происхождение из глубинных слоев мантии. Это отличает Бермуды от островов горячих точек Тихого и Индийского океанов. Аналогичную уникальность демонстрируют и другие редкие геологические объекты, такие как глаз Сахары, чье происхождение также связано с древними и необычными процессами в недрах Земли.

Почему это важно для понимания Земли

Исследование Бермудских островов выходит далеко за рамки локальной географии. По словам Уильяма Фрейзера, такие экстремальные примеры помогают лучше понять и более "обычные" процессы, происходящие в литосфере и мантии планеты.

Сейчас ученый анализирует данные по другим островным регионам, чтобы выяснить, встречаются ли подобные скрытые слои где-либо еще. Если Бермуды окажутся уникальными, это усилит их значение как природной лаборатории. Если же аналоги найдутся, геологам придется пересматривать представления о формировании океанической коры и долгоживущих поднятий морского дна.

Сравнение: Бермуды и классические острова горячих точек

При сравнении Бермуд с классическими островными цепями различия становятся очевидны. Гавайи формируются за счет активной горячей точки, которая постоянно подпитывает вулканизм и создает новые острова. Со временем такие структуры остывают, опускаются и разрушаются.

Бермуды развивались иначе. Здесь вулканизм давно угас, но поднятие сохранилось. Это указывает на иной механизм поддержки рельефа — не за счет текущей активности мантии, а благодаря застывшему материалу, встроенному в плиту миллионы лет назад.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Новая интерпретация имеет ряд сильных сторон, но и оставляет вопросы. Она логично объясняет устойчивость океанической волны и отсутствие современного вулканизма, а также согласуется с сейсмическими данными.

Среди плюсов можно выделить:
• согласованность с наблюдаемой плотностью пород;
• связь с древними геологическими процессами;
• объяснение долгоживущего поднятия дна.

К ограничениям относятся:
• отсутствие прямых образцов породы;
• необходимость дополнительных измерений;
• сложность переноса модели на другие регионы.

Советы шаг за шагом: как ученые исследуют глубинные структуры

  1. Размещают сейсмические станции в ключевых точках.

  2. Собирают данные о прохождении волн от далеких землетрясений.

  3. Анализируют аномалии в скорости и траектории волн.

  4. Строят модели внутреннего строения плит и мантии.

  5. Сопоставляют результаты с геологической историей региона.

Популярные вопросы о геологической загадке Бермуд

Почему такой слой не нашли раньше?

Его невозможно обнаружить без длительных сейсмических наблюдений и анализа данных от землетрясений по всему миру.

Возможны ли новые извержения на Бермудских островах?

Современные данные не указывают на вероятность возобновления вулканической активности в обозримом будущем.

Есть ли аналоги у этой структуры?

Пока прямых аналогов не найдено, но исследования других регионов продолжаются.

Автор Александр Мартынов
Александр Мартынов — астроном и астрофизик с 10+ лет научного опыта, обозреватель Moneytimes, специалист по космическим исследованиям.
Редактор Екатерина Тимиряева
Екатерина Тимиряева — журналист, корреспондент новостной службы Манитаймс

Подписывайтесь на Moneytimes.Ru

Читайте также

На Юпитере обнаружили неожиданно высокое содержание кислорода — TPSJ сегодня в 1:34
Кислородный сюрприз: на Юпитере этого газа нашли больше, чем на Солнце

Новое исследование показало, что кислорода в атмосфере Юпитера не меньше, чем на Солнце. Это открытие раскрывает химическую неоднородность молодой Солнечной системы.

Читать полностью »
Естественная среда за неделю сняла тревожность у мышей — Current Biology вчера в 22:47
Стало известно, что стерильная среда усиливает тревогу у мышей

Эксперимент показал, что всего неделя жизни в условиях, близких к природным, полностью снимает тревожность у лабораторных мышей.

Читать полностью »
Темные волны угрожают водорослям и рыбам — CEE вчера в 20:09
Не шторм, а сумерки: в океане открыли новый тип угрозы для всей жизни

Ученые описали "морские тёмные волны" — длительные периоды резкого затемнения океана, которые могут незаметно, но сильно разрушать подводные экосистемы.

Читать полностью »
Акулы достигали 8 метров уже в меловом периоде — Communications Biology вчера в 17:44
Находка в Австралии переписала историю морских хищников мелового периода

Палеонтологи обнаружили в Австралии останки гигантской акулы возрастом 115 миллионов лет, доказав, что морские суперхищники появились намного раньше.

Читать полностью »
Нейронный путь блокирует действия в стрессе у макак — Current Biology вчера в 15:40
Нейронный путь в мозге макак оказался выключателем мотивации

Учёные обнаружили нейронный "тормоз", мешающий начинать действия в стрессовых условиях, и показали, что его временное отключение возвращает мотивацию.

Читать полностью »
Вулканы стали влиять на климат Земли 100 млн лет назад — NCEE вчера в 13:55
Вулканы оказались не у дел: главный поставщик углерода скрывался в океане

Вулканы начали заметно влиять на климат Земли лишь сравнительно недавно и ключевую роль в этом сыграла эволюция океанического планктона.

Читать полностью »
Вырубка лесов заставляет тропических комаров переключиться на людей — FEE вчера в 11:37
Как деятельность человека неожиданно повлияла на рацион комаров

Бразильские учёные выяснили, что сокращение лесов и исчезновение диких животных заставляют комаров всё чаще питаться кровью человека.

Читать полностью »
Галактика Пабло полностью лишится газа через 200 млн лет — Nature Astronomy вчера в 9:41
Кто выключил свет? Черная дыра остановила звездный конвейер галактики

Астрономы выяснили, почему одна из самых массивных галактик ранней Вселенной почти сразу перестала рождать звезды и как в этом участвовала сверхмассивная черная дыра.

Читать полностью »