Přeskočit na obsah

Laki

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Laki
Pohled na prasklinu na úpatí Laki, ze které unikala láva do širokého okolí
Pohled na prasklinu na úpatí Laki, ze které unikala láva do širokého okolí

Vrchol828 m n. m.
Poloha
SvětadílEvropa
StátIslandIslandIsland
Souřadnice
Laki
Laki
Typštítová sopka
Erupce1783
Logo Wikimedia Commonsmultimediální obsahnaCommons
Některá data mohou pocházet zdatové položky.

Lakijesopkav oblasti jižníhoIslandu,která dala jméno 25 kilometrů dlouhé řadě sopekLakagígar,[1]jež způsobily jednu z největšíchsopečných katastrofve zdokumentované historiilidstva.K ničivé erupci došlo roku1783,kdy sopka byla aktivní po osm měsíců,[2]během kterých se uvolnilo až 15 km3lávya 400 až 500 miliónů tunsopečných plynů[3](jiný zdroj uvádí, že do atmosféry bylo uvolněno 90 až 270megatunaerosolukyseliny sírové).[4]Následně došlo k masivnímu úhynu zvířat a úmrtí přibližně pětiny obyvatel tehdejší populace Islandu.[1]Velká část severní polokoule zažila během následujících několika let znatelné ochlazení, což vedlo k neúrodě a propuknutíhladomorunejen na Islandu, ale také ve velké částiEvropy,a dokonce i vEgyptě.[5]Geologové považují erupci z roku 1783 za nejbližší známý ekvivalentvýlevných bazaltů,které se odehrávaly v lidské historii.[6]

Vrchol sopky dosahuje výšky 828 metrů nad mořem[2]a nachází se jihozápadně od ledovceVatnajökull.Hřebenově protáhlý vrchol (jihozápad - severovýchd) sopky Laki je podélně rozdělen trhlinou,[7]na dvojici téměř stejně vysokých hřebenů. Během vzniku trhliny nedošlo k výraznějšímu poškození tělesa sopky, menší krátery vznikly na jeho stranách.[8]V současnosti je oblast Lakagígar porostlá silnou vrstvou mechů a spadá do národního parkuSkaftafell.[3]Laki je přístupná asfaltovanou silnicí206a následně neudržovanou silnicí45automobilems náhonem 4 × 4 po silnici odbočující z hlavní okružní silnice okolo Islandu poblížHunkubakki.[3]Během cesty je nutné přejet skrz několikřek.V létě je možné oblast navštívit iautobusem,který vyjíždí denně.[3]

Erupce v roce 934

[editovat|editovat zdroj]
Pohled do středu praskliny, ze které unikalo magma

Záznamy napovídají, že mezi lety 934 až 940 došlo v oblasti Laki k erupci sopkyEldgjá,která se nachází ve stejné oblasti jako Laki. Tehdejší prasklina se táhla do vzdálenosti 75 km a láva se zde dostávala na povrch na několika místech. Došlo k pokrytí oblasti o velikosti 781 km², celkem se na povrch dostalo okolo 19,5 km³ lávy.[9]

Erupce v roce 1783

[editovat|editovat zdroj]

Začátek sopečné erupce nepřišel bez varování. Na jaře 1783 se nad částí jižníhoIslandurozprostřel oblak namodralého kouře, jehož zdroj nebyl odhalen. Začátkemkvětnaposádka dánské plachetnice plavící se okolo jižního pobřežíIslandutvrdila, že spatřila v horách několik ohnivých sloupů stoupajících k nebi. O několik týdnů později se nečekaně rozvodnila řekaSkaftáprotékající v blízkosti vesniceKirkjubæjarklaustur.Špinavá a nepříjemně zapáchající voda zaplavila pastviny lemující břehy.[10]

Již několik dní před samotnou erupcí postihla oblast sériezemětřesení,která napovídala, že semagmatický krbpod povrchem plní magmatem.[3]Dne 8. června1783došlo k otevření trhlinyfreatickou erupcí,vystupující žhavé magma se dostalo do kontaktu s vodou, čímž došlo k nárůstu tlaku a řadě silných hlasitýchexplozí.Ty utvořily až 130 kráterů, ze kterých začalo unikatbazaltickémagma.Otevřelo se postupně deset menších paralelních trhlin, jež měly délku 2 až 5 km,[3]čímž vznikla v podstatě jednotlivá sopečná erupce dlouhá přes 25 km. Dnes se odhaduje, že došlo k deseti různým sopečným erupcím, každá nová erupce se více posunula směrem na sever.[3]Během několika dní došlo ke změně typu erupce, exploze začaly postupně ustávat a sopka se dostala přesStrombolský typ erupceaž povýlevný havajský styl,kdy láva bez explozí vytékala ve velkém množství a velkou rychlostí napovrch.Dleindexu sopečné aktivitydosáhla tehdejší erupce šestého stupně, ale současně během erupce došlo k extrémnímu uvolněnísopečných plynů,převážně v podobě sloučenin síry, které zapříčinily jednu z největšíchklimatickýchudálostí minulého tisíciletí.[11]Odhaduje se, že během několika prvních týdnů erupce bylo denně do atmosféry uvolňováno okolo 1,7 megatunyoxidu siřičitého(SO2).[12]

Širší pohled do okolí oblasti Lakagígar

Během samotné erupce se na povrch dostalo množství bazaltické lávy odpovídající 14 km3a 0,91 km3tefry.Odhaduje se, že láva zaplavila až 600 km2[3](jiný zdroj uvádí 565 km2[13]), odpovídající přibližně 0,5 % povrchu Islandu.[3]Čtyři nebo pětlávových fontán[1]chrlilo lávu do výšky mezi 800 až 1450m,[3][14]následkem čehož se dostalo doatmosféryobrovské množství pevného materiálu, který byl pomocíjetstreamůtransportovánpo celéplanetě.Například v létě 1783 nastalo veVelké Britániiléto,známé jako „písečné léto “pro množstvíspaduv podobě sopečného prachu.[15]Americký diplomat a vědecBenjamin Franklinv témže roce popsal atmosférický efekt, který popsal jako „suchou mlhu “. Tuto mlhu později spojil s následujícími chladnými zimami a navrhl, že za tím vším stojí právě erupce Laki.[16]Odhaduje se, že vlivem konvekce sopečný mrak nad místem erupcí vystoupal do výšky 12[17]až 15 kilometrů[3](některé modely naznačují, že se materiál dostal až dostratosféry[14][18]) aaerosolyuniklé do atmosféry v průběhu následujících let způsobily znatelné ochlazení atmosféry severní polokoule Země.[19]Ochlazení se projevilo extrémnízimoutéhož roku a v následujících letech chladným létem s nepředvídatelnýmpočasím,které způsobiloneúrodupo celé Evropě. Léto v roce 1783 bylo dokonce nejchladnější léto za posledních 500 let na spoustě míst.[5]Erupce Laki se často spojuje sFrancouzskou buržoazní revolucív roce1789,která byla vyvolána částečně i nedostatkempotravypro populaci a její následnouchudobou,což způsobila změna počasí vyvolaná erupcí.[19][20]

Erupce pokračovaly až do7. února1784,ale většina lávy byla na povrch transportována během prvních několika měsíců. Současně s erupcí Laki došlo k erupci i další sopky –Grímsvötn,ze které pás prasklin a erupcí vycházel. Grímsvötn ukončil sopečnou aktivitu až v roce 1785. Odhaduje se, že se do atmosféry uvolnilo až 8 miliónů tunfluorovodíku,přes 120 miliónů tunoxidu siřičitého,přes 90 miliónů tunkyseliny sírové,[1]což v celéEvropězpůsobilo mlžný opar pozorovaný až vSýrii,severní Africe a na západníSibiři.[8]Během erupce došlo také ke třetímu nejdelšímu lávovému výlevu na světě zvanémuEldhraunod dob poslednídoby ledové.[3]

Následky na Islandu

[editovat|editovat zdroj]
V okolí Laki se nachází množstvísopečných bomb

Důsledky erupce pro Island byly zcelakatastrofální.Odhaduje se, že zemřelo 20 až 25 % tehdejší populace Islandu, což odpovídá přibližně 9000[21]až 9500 lidem.[1]Současně zemřelo okolo 80 %ovcí,50 %skotua 50 %konína následkyzubníakostní fluorózy,[15][22]kdy se zvířata otrávila pozřenímfluorinunapadaného na trávu.[6]Následky erupce byly natolik zničující, žedánskávláda spravující Island dokonce zvažovala přesídlení celého zbytku (40 000 lidí[7]) populace ostrova mimo Island.[1][7]Erupce způsobila hladomor jak v roce 1783, kdy na Islandu v podstatě nebylo léto, tak i v roce1786.[7]

Lávové proudyzačaly 8. června unikat, v jihozápadní části praskliny se snadno rozlévaly po rovinatém terénu a začaly zaplavovat okolnífarmy.Láva zcela zničila 20 farem a dalších 30 silně poničila.[3]Například výše zmíněná řekaSkaftá,která se ještě před erupcí rozvodnila, postupně vyschla. Přitom korytem se obvykle valilo tolik vody, že pro její překonání museli koně přeplavat přibližně 120 metrů široký úsek. 11. června pokryl krajinu sníh. Na pastvinách vznikla tvrdá ledová krusta bránící zvířatům v přístupu k pastvě. 12. června se vyschlé koryto řekySkaftáopětovně naplnilo. Jenže se do koryta nevrátilavoda,ale rychle se pohybující a do ruda rozpálenáláva,která při kontaktu s vodou explodovala. V okolílávového prouduse proto ozýval neustálý hluk praskajícího kamení.[10]Dvanáct dní po erupci (20. června) se lávový proud zastavil poblíž vesniceKirkjubæjarklaustur.Následně se erupce přenesly do severovýchodní části. Od 29. června až do října se pak láva valila oblastí, kudy protékala řekaHverfisfljót.[7]Některé lávové proudy dosáhly délky až 35kmod místa erupce.[6]

Povrch bazaltické lávy je kvůli vyššímu obsahu oxidů železa zbarven na povrchu do červena

Následky v Evropě

[editovat|editovat zdroj]

Dva dny po erupci dosáhl sopečný mrakFaerské ostrovy,NorskoaSkotsko.V polovině června již sopečný popel dosáhl střední Evropy,[3]kde způsobil neúrodu a rozšířenínemocí.Do 24. června se mračno rozkládalo již nad celou Evropou a zasahovalo až doFinskaa naBalkán.Dobový tisk popisovalsluncepři východu a při západu jako krvavě červený disk a bylo možné jej i v poledne pozorovat nechráněným okem.[3]

Vlivem aktuálního rozložení tlakových útvarů v atmosféře se oblak začal po Evropě pohybovat ve spirále. Nad kontinentem se proto dokázal držet po několik dlouhých týdnů. Oblak pálil v očích i v ústech. Pole, louky a lesy, které se obvykle v tuto roční dobu zelenaly, začaly hnědnout a ze stromů opadávalo listí. Oblak navíc doprovázely extrémně vysoké teploty a silné přívalové deště, léto1783se proto stalo nesnesitelným.[10]Vedle Islandu nejsilněji dopadly následky erupce na severské země. V západní Evropě a na Britských ostrovechkyselé deštěsilně poškodilylesya zničily menší rostliny, což způsobilo všeobecnou neúrodu.[3]

Po letních vlnách veder roku1783přišla do Evropy tuhá zima, která byla jedna z nejhorších za posledních 250 let. Lidé po celém kontinentu umrzali na ulicích měst. V okolíHolandskazamrzloSeverní mořetak, že dvojice bruslařů byla schopna urazit 25 kilometrů podél pobřeží. VeStockholmunaměřili v březnu teplotu −33,7 °C, nejnižší teplotu, která tam byla kdy v tuto roční dobu naměřena.LabeaDunajzcela zamrzly. V horách se nahromadily obrovské zásoby sněhu.[10]

Na jaře1784postihly rozsáhlé oblasti Evropy devastující povodně.Dotkly se i Prahy.HladinaVltavyse za 12 hodin zvedla o čtyři metry. Vzedmutí hladiny společně s plovoucími krami ledu zapříčinilo poničeníKarlova mostu.[10]

Následky v Asii

[editovat|editovat zdroj]

V červenci 1783 se sopečný mrak rozkládal už i na územíRuska,Sibiře a později i nadČínou.[3]Předpokládá se spojitost mezi erupcí Laki a neúrodou rýže vJaponsku.[3]

Následky v Africe

[editovat|editovat zdroj]
K roku 2009 je okolí sopky stále pokryto kompaktní lávou a sopečným popelem. Obojí porůstá postupně mech

Nedávná vědecká studie spojuje se sopečnou erupcí Laki hladomor vEgyptěna konci 18. století. Vlivem erupce nejspíše došlo k delšímu období sucha v severní Africe, které zmenšilo průtokNilu,hlavní zásobárny vody v oblasti. Nedostatek vody se projevil v tom, že velká část každoročně zaplavovaných polí nebylazaplavena,takže nemohlo dojít k jejich osetí. Podobný problém nastal i následující rok. Doboví pamětníci uvádějí, že následkemhladuzemřelo stejné množství lidí jako při předchozíchmorových epidemiích.[5]Podle jiných zdrojů až šestina obyvatelEgyptazemřela nebo dočasně odešla ze země (asi 500 tisíc lidí).[10]

Následky v Severní Americe

[editovat|editovat zdroj]

V Severní Americe se zima roku 1784 stala nejdelší a nejstudenější zimou, která byla kdy lidmi zaznamenána. V oblastiNové Angliese teplota pohybovala podbodem mrazunejdéle v historii, vNew Jerseyse potýkali s obrovskými přívaly sněhu. V oblasti přístavu Charleston vJižní Karolíněbylo možnébruslitna zamrzlé hladině. ŘekaMississippizamrzla vNew Orleansa ve vodáchMexického zálivuse vyskytovalyledovékry.[23][24]

Následky na celé severní polokouli

[editovat|editovat zdroj]

Oxid siřičitýse společně svodouvatmosféřemůže během několika týdnů přeměnit v kapičkykyseliny sírové.Tyto kapičky se následně přemění vsulfátovéaerosolovéčástice, které jsou důležitým činitelem vsoučasných změnách klimatu.Dokážou totiž měnit teplotu v atmosféře. A to buď jejím ohříváním, nebo ochlazováním. Velké množství těchto aerosolů zůstalo nad celouseverní polokoulívestratosféřepo několik let. Zatímco v Evropě způsobily tyto aerosoly nesnesitelná horka a ničivé letní bouřky, celkově jejich přítomnost ve vyšších částech atmosféry způsobila ochlazení na celé planetě. Odhaduje se, že vlivem exploze Laki poklesly průměrné teploty naseverní polokoulio 1,3 °C a nižší teploty vydržely po několik let.[10]

Geopolitické následky

[editovat|editovat zdroj]

Nepředvídatelné počasí se zmíněným poklesem průměrných teplot zapříčinily opakovanou neúrodu a s tím spojené strádání obyvatelstva. Hladové bouře se proháněly severní polokouli a strhávaly státy do revolučního vření. To například v roce1789v tehdejší monarchistickéFranciivyústilo vútok na Bastilua zažehnutíVelké francouzské revoluce,během ní bylamonarchienahrazenademokracii.Dnes se proto část vědců kloní k názoru, že mezi revolučními událostmi na konci18. stoletía islandskou sopkou Laki existuje zřejmá souvislost. Je proto možné, že za jednu z největších změn v politickém uspořádání Evropy (a následně i světa) vděčíme této islandské sopce.[10]

V tomto článku byl použitpřekladtextu z článkuLakina anglické Wikipedii.

  1. abcdefHorackovi.net - Laki[online]. Horackovi.net [cit. 2009-10-18].Dostupné online.
  2. abLaki volcano - Information[online]. Tripod.com [cit. 2009-10-18].Dostupné online.(anglicky)
  3. abcdefghijklmnopqrLAKAGÍGAR SKAFTAFELL NATIONAL PARK[online]. ust.is, 2004-02-25 [cit. 2009-10-18].Dostupné v archivupořízeném dne 2009-07-28. (anglicky)
  4. PARFITT, Elisabeth A.; WILSON, Lionel.Fundamentals of Physical Volcanology.[s.l.]: Blackwell Publishing company, 2009.Dostupné online.ISBN978-0-63205443-5.Kapitola Volcanoes and climate: The effects of eruption volume on climate impact, s.185.(anglicky)
  5. abcIcelandic Volcano Caused Historic Famine In Egypt, Study Shows[online]. ScienceDaily, 2006-10-11 [cit. 2009-10-18].Dostupné online.(anglicky)
  6. abcPARFITT, Elisabeth A.; WILSON, Lionel.Fundamentals of Physical Volcanology.[s.l.]: Blackwell Publishing company, 2009.ISBN978-0-63205443-5.Kapitola Volcanic systems: Flood basalt eruptions, s. 4–5. (anglicky) Dále jen „Parfitt a Wilson (2009) “.
  7. abcdeWhat to see? Lakagígar[online]. vatnajokulsthjodgardur.is [cit. 2009-10-18].Dostupné v archivupořízeném dne 2010-03-04. (anglicky)
  8. abBritannica - Laki[online]. Britannica [cit. 2009-10-18].Dostupné online.(anglicky)
  9. Laki and Eldgjá—two good reasons to live in Hawai`i[online]. USGS, 2008-11-26 [cit. 2009-10-18].Dostupné online.(anglicky)
  10. abcdefghProkop Závada a Petr Brož (Geofyzikální ústav AV ČR). Laki – sopka, která pomohla zažehnout Velkou francouzskou revoluci.vesmir.cz[online]. [cit. 2019-08-03].Dostupné online.
  11. [Brayshay and Grattan, 1999; Demarée and Ogilvie, 2001]
  12. SIGURDSSON, Haraldur.Encyclopedia of Volcanoes.[s.l.]: Academic Press, 1999.ISBN978-0-12-643140-7.KapitolaFlood Basalt Provinces,s. 358. (anglicky) Dále jen Sigurdsson a kolektiv (1999).
  13. Sigurdsson a kolektiv (1999), str. 287.
  14. abSigurdsson a kolektiv (1999), str. 1087.
  15. abBBC Timewatch: "Killer Cloud", broadcast 19 January 2007
  16. Parfitt a Wilson (2009), kapitola: Volcanoes and climate: Satellite monitoring of climate change after volcanic eruptions, str. 179.
  17. Sigurdsson a kolektiv (1999), str. 538.
  18. Parfitt a Wilson (2009), str. 187
  19. abIceland is a country of volcanoes and one of the greatest eruptions has been via the Laki volcano in 1783.[online]. [cit. 2009-10-18].Dostupné v archivupořízeném dne 2012-10-11. (anglicky)
  20. Wood, C.A., 1992. "The climatic effects of the 1783 Laki eruption" in C. R. Harrington (Ed.), The Year Without a Summer? Canadian Museum of Nature, Ottawa, pp. 58–77
  21. Sigurdsson a kolektiv (1999), str. 960.
  22. VOLCANOLOGY: Iceland's Doomsday Scenario? - Stone 306 (5700): 1278 - Science
  23. Wood, C.A., 1992. "The climatic effects of the 1783 Laki eruption" in C. R. Harrington (Ed.),The Year Without a Summer?Canadian Museum of Nature, Ottawa, pp. 58– 77.
  24. volcanoes from Iceland: Laki.perso.club-internet.fr[online]. [cit. 2009-10-18].Dostupné v archivupořízeném dne 2009-09-26.

WITZEOVÁ, Alexandra, KANIPE, Jeff.Ostrov v plamenech. Neobyčejný příběh Laki, sopky, která v osmnáctém století zatáhla nebe nad Evropou.Praha: Academia, 2023.ISBN 978-80-200-3451-9.

Související články

[editovat|editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat|editovat zdroj]