Исследование MIT, опубликованное 28 июня 2026 года в PNAS, показало, что антропогенное разрушение озонового слоя можно было зарегистрировать уже в 1957 году — примерно за 30 лет до обнаружения озоновой дыры над Антарк... Первый чёткий сигнал истощения озона был зафиксирован не над полюсами, а в верхней стратосфере т...

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: Search & fact-check with cited sources for According to new MIT research published June 28, 2026, in the Proceedings of the National Academy. Article summary: A new MIT-led study published June 28, 2026, in the *Proceedings of the National Academy of Sciences* (PNAS) finds that human-caused ozone depletion first became detectable in **1957** — about 30 years before the Antarct. Topic tags: general, education, general web, government, academic. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermark
Десятилетиями история разрушения озонового слоя имела чёткого злодея — хлорфторуглероды (ХФУ, или CFCs) — и чёткую точку отсчёта: открытие антарктической озоновой дыры в 1985 году. Новое исследование под руководством Массачусетского технологического института (MIT), опубликованное 28 июня 2026 года в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), кардинально меняет эту хронологию .
Согласно исследованию, антропогенное разрушение озонового слоя стало заметным уже в 1957 году — почти за 30 лет до того, как учёные обнаружили дыру над Антарктидой. И что ещё более удивительно, самый ранний сигнал был вызван не фреонами, а тетрахлорметаном (CCl₄) — химическим веществом, которое с 1930-х годов широко использовалось в химчистке и для промышленного обезжиривания. Причём проявился он не над полюсами, а в верхней стратосфере тропиков .
«Тот факт, что разрушение озона могло произойти уже в конце 1950-х, гораздо раньше, чем я могла себе представить, просто поразил меня», — сказала профессор Сьюзан Соломон, пионер в области химии атмосферы и соавтор исследования .
Вот что выяснили учёные о том, когда, где и как это произошло — и почему это важно для будущего мониторинга атмосферы.
Учёные провели своего рода «путешествие во времени». Они задались вопросом: если бы современные спутниковые приборы и алгоритмы обнаружения работали в середине XX века, когда бы они впервые зафиксировали чёткий антропогенный сигнал в озоновом слое?
Используя исторические данные об атмосфере и современные методы моделирования, они обнаружили, что первый статистически однозначный «отпечаток пальца» истощения озона можно было бы наблюдать в 1957 году. Это примерно на 30 лет раньше, чем впервые сообщили об антарктической озоновой дыре в 1985 году .
Учебники долго обвиняли в разрушении озона хлорфторуглероды (ХФУ, или CFCs), которые использовались в хладагентах, пропеллентах и пенообразователях . Новое исследование показывает, что первым разрушителем было другое вещество.
Самые ранние заметные разрушения вызвал тетрахлорметан (CCl₄) — химическое соединение, которое с 1930-х годов широко применялось в химчистке и промышленном обезжиривании. Для исследовательской группы это стало большим сюрпризом . Хотя впоследствии именно ХФУ стали доминирующими озоноразрушающими веществами, тетрахлорметан, по-видимому, первым накопился в верхних слоях атмосферы в достаточных концентрациях, чтобы нанести измеримый ущерб
.
Первое отчётливое «отпечаток» антропогенной потери озона появился не над полюсами. Он был обнаружен в верхней стратосфере тропиков . Эта область находится на высоте от 30 до 50 км над поверхностью Земли, вблизи экватора. Открытие переворачивает привычное географическое представление об озоновых проблемах, которое всегда было сосредоточено на Антарктиде
.
Помимо исправления исторической записи, исследование несёт важное послание для будущего науки об атмосфере и политики.
Оно показывает, что атмосфера может подавать тонкие, ранние предупредительные сигналы об ущербе задолго до того, как станет заметен драматический эффект — вроде антарктической озоновой дыры. И что ответственными за это могут быть неожиданные химические вещества, а не те, которым в итоге уделяют больше всего внимания .
Соломон подчеркнула срочность этого урока: «Очень важно продолжать мониторинг, чтобы полностью понимать, как атмосфера реагирует и восстанавливается» .
Статья служит напоминанием о том, что Монреальский протокол, хотя и является неоспоримым успехом, который поставил озоновый слой на путь восстановления , не должен убаюкивать мир. Такой же тонкий, ранний ущерб может происходить сегодня и с другими химическими веществами, если мониторинг не будет поддерживаться и развиваться.
Studio Global AI
Use this topic as a starting point for a fresh source-backed answer, then compare citations before you share it.
Исследование MIT, опубликованное 28 июня 2026 года в PNAS, показало, что антропогенное разрушение озонового слоя можно было зарегистрировать уже в 1957 году — примерно за 30 лет до обнаружения озоновой дыры над Антарк...
Исследование MIT, опубликованное 28 июня 2026 года в PNAS, показало, что антропогенное разрушение озонового слоя можно было зарегистрировать уже в 1957 году — примерно за 30 лет до обнаружения озоновой дыры над Антарк... Первый чёткий сигнал истощения озона был зафиксирован не над полюсами, а в верхней стратосфере тропиков — на высоте 30–50 км.
Соавтор исследования, профессор Сьюзан Соломон, назвала результаты «умопомрачительными» и подчеркнула необходимость постоянного мониторинга атмосферы: даже при успехе Монреальского протокола могут появляться новые скр...