Август 2026 года стал переломным месяцем для климатологов. Прогнозы всех ведущих моделей, от американского NOAA до европейского ECMWF, указывают на одно: текущий Эль-Ниньо развивается темпами, которые не видели даже при рекордных событиях 1997–1998 и 2015–2016 годов.
Модели предсказывают, что к концу 2026 года это явление может превзойти даже самое мощное событие в истории инструментальных наблюдений — Эль-Ниньо 1877–1878 годов.
Физика Эль-Ниньо проста, а последствия — масштабны. Явление начинается, когда тёплые воды западной части Тихого океана начинают смещаться на восток, подавляя обычный апвеллинг — поток холодных, богатых питательными веществами глубинных вод вдоль берегов Южной Америки. Это нарушает глобальные циркуляции атмосферы: в одних регионах идут проливные дожди, в других начинаются засухи. Ядро Эль-Ниньо 2026 года уже прошёл через этап расцвета со скоростью, которая опередила даже развитие событий 1997 и 2015 годов на несколько месяцев.
Почему 2026-й становится особенным? Потому что сверхсильный Эль-Ниньо совпадает с периодом, когда фоновые температуры планеты уже находятся на исторически рекордных уровнях. Если в 1878 году мир был на целых полтора градуса холоднее, чем сейчас, то нынешнее явление разворачивается на фоне перегретого океана. Это создаёт экспоненциальный эффект: больше энергии в системе означает более экстремальные погодные условия, более сильные засухи, более разрушительные ливни.
На земле это проявляется в конкретных цифрах стихийных бедствий. В Австралии и Индонезии лесные пожары достигли рекордных масштабов — отчасти благодаря положительной Индийской океанической диполи, которая также усиливается одновременно с Эль-Ниньо. В Перу и Эквадоре наводнения и оползни разрушают инфраструктуру. Рыбные запасы у побережья Перу, основание одного из самых важных рыболовных флотов мира, сокращаются на десятки процентов, потому что холодная вода, которая обычно поднимается к поверхности, остаётся в глубине.
Климатологи давно спорят: является ли Эль-Ниньо всё более интенсивным из-за антропогенного изменения климата, или глобальное потепление просто создаёт условия, при которых естественные флуктуации становятся более мощными? Новые исследования подсказывают ответ: скорее всего оба. Перегретый океан усиливает пики Эль-Ниньо, позволяя им достигать экстремальных значений. Таким образом, изменение климата работает не как отдельный фактор, а как усилитель существующих колебаний.
Когда в западной части Тихого океана формируется гигантская волна тепла, её эффекты не остаются локализованными. Они распространяются глобально, отражаясь в смещении ветровых потоков, в перестройке циркуляции атмосферы. Результат: выпадение осадков меняется от Африки до Южной Америки, от Азии до Австралии. Это может означать засуху в тех местах, где обычно идут дожди, или неожиданные ливни в пустынях. Тропические леса, коралловые рифы, миграционные маршруты птиц — все это оказывается под давлением одновременно.
История напоминает о важности мониторинга. Событие 1877–1878 годов произошло в эпоху, когда метеорологические сети были примитивны, а морские наблюдения — редки. Сегодня мы располагаем спутниками, океанскими буями, суперкомпьютерами, которые позволяют отслеживать развитие Эль-Ниньо в реальном времени.
Международные программы наблюдения, такие как TOGA (Tropical Ocean-Global Atmosphere), запущенная ещё в 1983 году, дают нам возможность понимать и прогнозировать эти катастрофические события. Это окно знания и предупреждения, которого не было у человечества в 1876 году.

