Малик Н.А., Таран Ю.А., Салюк А.Н., Севастьянов В.С, Николаева И.Ю. Фумаролы Корякского вулкана: состояние и состав газа в 2023 г. // Вулканология и сейсмология. 2026. № 1. С. 5-27. https://doi.org/10.7868/S3034513826010017
Аннотация
Представлены результаты опробования фумарол Корякского вулкана в июле 2023 г., описано состояние фумарольных площадок по наблюдениям в 2014, 2022, 2023 гг. и материалам аэрофотосъемок прошлых лет. В 2023 г. температура газа снизилась до 94 °С по сравнению с 215–220 °С в 1983 и в 1994 гг., мощность фумарол также значительно снизилась. Приводится химический состав газа, отобранного в 2023 г., и изотопный состав его компонентов: Н и О
(Н2О), С (СО2 и СН4), S (SO2 и St = SO2 + H2S), Не, Ar, Ne. Результаты сравниваются с данными, полученными в 1983 и 1994 гг., и составом газов других вулканов. Показано, что за 30–40 лет состав газа существенно не изменился, за исключением снижения концентраций HF и H2 и облегчения изотопного состава воды. Изотопный состав углерода СО2, измеренный в пробах 2023 г. (–6,2…–5,4‰), оказался существенно тяжелее измеренного в 1983 г. (–11,5‰). Изотопный состав
углерода СН4 (–15‰) был измерен впервые для этого вулкана и соответствует диапазону абиогенного метана, хотя это может быть результатом изотопного фракционирования при окислении термогенного
метана вулканическим SO2 или других процессов. Газы Корякского вулкана характеризуются относительно высокими концентрациями СН4, очень высокими отношениями СН4/С2+, а также низким изотопным отношением гелия: 3Не/4Не = 4,9Ra в 2023 г. и 5,3Ra в 1994 г., где Ra – воздушное отношение, что свидетельствует о контаминации коровыми флюидами.
Малиновский А.И., Рашидов В.А. Особенности вещественного состава осадочных и вулканогенно-осадочных пород островов группы Фу-Куй – Катуик (шельф Вьетнама) // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2015. Вып. 27. № 3. С. 12-34.
Аннотация
Изучен вещественный состав осадочных и вулканогенно-осадочных пород из естественных обнажений на вулканических островах группы Фу-Куй – Катуик (шельф Вьетнама). По минералого-петрохимическим характеристикам песчаные породы о. Фу-Куй являются петрогенными и относятся к субаркозам. Судя по преобладанию среди породообразующих компонентов песчаников кварца и полевого шпата, доминированию в тяжелой фракции минералов сиалических пород, а также характеру распределения главных, редких и редкоземельных элементов, основными источниками кластики были кислые интрузивные и метаморфические породы зрелой континентальной земной коры, а геодинамическая обстановка в области питания соответствует пассивной континентальной окраине. Среднеплейстоценовые вулканогенно-осадочные породы островов группы Фу-Куй – Катуик сложены пирокластическим материалом основного состава близкого к базальтам трахибазальт-трахитовой и щелочно-базальтовой серий Вьетнама, имеющим внутриплитные характеристики и связанным с существующими здесь обстановками растяжения. Формирование вулканогенных отложений происходило в субаэральных условиях вблизи от центров вулканических извержений.
Мальковский С.И., Сорокин А.А., Гирина О.А. Развитие информационной системы численного моделирования распространения пепловых облаков от вулканов Камчатки и Курил // Вычислительные технологии. 2019. Т. 24. № 6. С. 79-89. https://doi.org/10.25743/ICT.2019.24.6.010
Аннотация
Пепловые облака и шлейфы, возникающие при эксплозивных извержениях вулканов Камчатки и Курил, представляют большую опасность для авиации. Поэтому актуальными задачами являются прогнозирование и анализ их перемещения. Для их решения в составе АИС “Сигнал” создана подсистема моделирования, позволяющая прогнозировать направление, скорость и высоту перемещения пепловых облаков и шлейфов в атмосфере. В то же время для более точной оценки представляемой ими опасности требуется определять не только их качественные, но и количественные характеристики. В статье рассмотрены результаты работы по развитию возможностей АИС “Сигнал”. Дано описание разработанных инструментов, позволяющих прогнозировать концентрацию пепла на эшелонах полетов самолетов, а также мощность и массу пепла, выпавшего на поверхность земли. Приводятся результаты выполненных численных экспериментов, показавших хорошую согласованность полученных результатов моделирования со спутниковыми данными.
Маневич А.Г., Гирина О.А., Малик Н.А., Мельников Д.В., Ушаков С.В., Демянчук Ю.В., Котенко Л.В. Активность вулканов Камчатки и Северных Курил в 2005 г. // Проблемы эксплозивного вулканизма (к 50-летию катастрофического извержения вулкана Безымянный). Материалы первого международного симпозиума. Петропавловск-Камчатский, 25-30 марта 2006 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2006. С. 76-86.
Маневич А.Г., Гирина О.А., Мельников Д.В., Бриль А.А., Романова И.М., Сорокин А.А., Крамарева Л.С., Королев С.П. Извержения вулкана Ключевской в 2023–2024 гг. по данным дистанционного мониторинга в информационной системе VolSatView // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024. Т. 21. № 3. С. 94-103. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2024-21-3-94-103
Аннотация
Вулкан Ключевской — один из активнейших вулканов мира. В 2023–2024 гг. произошли два вершинных извержения: эксплозивно-эффузивное с 22 июня по 5 ноября 2023 г. и эксплозивное с 27 декабря 2023 г. по 2 января 2024 г. Эксплозивные фазы извержений проявлялись преимущественно в стромболианской активности, вулканская была менее продолжительной. Во время пароксизмальной фазы извержения с 31 октября по 2 ноября 2023 г. эксплозии поднимали пепел до 14 км над уровнем моря, пепловые шлейфы протягивались более чем на 3200 км преимущественно в восточных направлениях от вулкана. Эффузивная фаза извержения продолжалась c 19 июля до 5 ноября 2023 г.: лавовые потоки изливались преимущественно по Апахончичскому и Козыревскому желобам, этот процесс часто сопровождался фреатическими взрывами и обрушениями тефры с бортов желобов, пепел при этом поднимался до 7,5 км над уровнем моря. Детальный мониторинг извержения проводился в реальном времени с помощью системы видеонаблюдения, а также различных спутниковых данных в информационной системе «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» (VolSatView, http://kamchatka.volcanoes.smislab.ru).
Маневич А.Г., Гирина О.А., Мельников Д.В., Малик Н.А., Нуждаев А.А., Ушаков С.В., Демянчук Ю.В. Активность вулканов Камчатки и о. Парамушир Северных Курил в 2008 г. // Материалы конференции, посвященной Дню вулканолога. Петропавловск-Камчатский, 30-31 марта 2009 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2010. С. 7-14. 210 с.
Маневич А.Г., Гирина О.А., Мельников Д.В., Нуждаев А.А. Активность вулканов Камчатки в 2017 г. по данным KVERT // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы региональной конференции, посвященной Дню вулканолога, 29-30 марта 2018 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2018. С. 8-11.
Маневич А.Г., Гирина О.А., Мельников Д.В., Нуждаев А.А., Демянчук Ю.В., Котенко Т.А. Активность вулканов Камчатки и Курил в 2018 г. // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы XXII Всероссийской научной конференции, посвящённой Дню вулканолога, 28-29 марта 2019 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2019. С. 28-31.