Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Записей: 2882
Статьи
Селянгин О.Б. Контаминация магмы, особенности петрогенезиса и распределение рудного вещества в породах никеленосной формации Срединно-Камчатского массива (часть вторая) // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2018. Вып. 39. № 3. С. 9-25. https://doi.org/10.31431/1816-5524-2018-3-39-9-25
Аннотация
В статье обсуждаются вещества-контаминанты никеленосной магмы разного состава и фазового состояния. Описывается распределение различных твердофазовых контаминантов (ксенолитов) в интрузивах и в разных по составу кумулатных породах. Ксеногенный материал представлен как породами, вмещающими интрузивы, так и более глубинными, не выходящими на поверхность. Для оценки воздействия контаминации магмы на разнообразие серий кумулатов и локализацию в них сульфидных руд в качестве эталона сравнения приводятся соответствующие данные по одному из рудоносных интрузивов, сформированному практически неконтаминированной высокомагнезиальной («исходной») магмой. Освещаются контаминация магмы высокоглиноземистыми углистыми сланцами, разнообразие образующихся серий ее кумулатов и экзотичные флотационные графит-сульфидные руды в глиноземистых гранодиоритах одного из интрузивных тел.
Селянгин О.Б., Пономарева В.В. Строение и развитие Гореловского вулканического центра, Южная Камчатка // Вулканология и сейсмология. 1999. № 2. С. 3-23.
Аннотация
Гореловский вулканический центр располагается в пределах интенсивной отрицательной гравитационной аномалии. Его развитие включает формирование дацит-андезитовой докальдерной постройки, образование крупной кальдеры при извержении >100 км3 игнимбритов и пемз, формирование субкольцевого комплекса многовыходного дацит-базальтового вулканизма и сложной внутрикальдерной базальтоидной постройки современного вулкана Горелый с рифтовой системой на нем. По данным детальных геолого-петрологических и тефрохронологических исследований освещаются закономерности развития центра и его магмопитающей системы, меняющейся от глубоко- и крупноочаговой центральной к центрально-трещинной с небольшим приповерхностным очагом при возрастании доли базальтоидов в продуктах деятельности центра.
Сенюков С.Л., Дрознина С.Я., Гарбузова В.Т., Нуждина И.Н., Кожевникова Т.Ю., Толокнова С.Л. Мониторинг активности вулканов Камчатки в 2004 году // Материалы конференции, посвященной Дню вулканолога, Петропавловск-Камчатский, 30 марта - 1 апреля 2005 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2005. С. 69-79.
Сенюков С.Л., Дрознина С.Я., Нуждина И.Н., Гарбузова В.Т., Кожевникова Т.Ю. Исследования вулканов Камчатки дистанционными методами в 2005 году // 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. 64-75.
Аннотация
MONITORING OF ACTIVE KAMCHATKAN VOLCANOES
USING REMOTE METHODS IN 2005
Sergey L. Senyukov, Svetlana Y. Droznina, Irina N. Nuzhdina,
Valentina T. Garbuzova, and Tatiana Y. Kozhevnikova
Kamchatkan Branch of the Geophysical Survey of the RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, 683006, RUSSIA
e-mail: ssl@emsd.ru
Kamchatkan Branch of the Geophysical Survey (KBGS) RAS has being monitored
volcanic activity since February 2000 (http://emsd.iks.ru/~ssl/monitoring/main.htm)
using three remote methods: 1) Seismic monitoring is a leading method (processing and
interpretation of the data from automatic telemetric seismic stations); 2) Visual and video
observation; 3) Satellite observation. Processing and interpretation of the sensor AVHRR
data from satellite NOAA. Data from KCCM (Kamchatsky Centre of Communication
and Monitoring).
In 2005, Sheveluch, Kluchevskoy, Bezymianny and Karymsky volcanoes had the
eruptions. Successful short-term eruption predictions (time and size) for Bezymianny and
Klyuchevskoy volcanoes were made by Research Laboratory of Seismic and Volcanic
Activity (KBGS) and passed to Kamchatkan Branch of Russian Advisory Council.
Сенюков С.Л., Нуждина И.Н., Дрознина С.Я., Кожевникова Т.Ю. Сейсмичность Авачинского вулкана в 1994-2005 гг. // Геофизический мониторинг Камчатки. Материалы научно-технической конференции, Петропавловск-Камчатский, 17-18 января 2006 г. Петропавловск-Камчатский: ГС РАН. 2006. С. 101-105.
Серафимова Е.К. Фумарольная деятельность вулкана Безымянного в 1966-1967 гг. // Бюллетень вулканологических станций. 1971. № 47. С. 23-28.
Серафимова Е.К., Овсянников А.А., Муравьев Я.Д. Вулканические эксгаляции вулкана Авачинский в постэруптивном процессе после извержения 1991 г. // Вулканология и сейсмология. 2002. № 4. С. 22-30.
Сергеева А.В., Гирина О.А., Кудаева Ш.С., Фролов В.И., Назарова М.А., Кузьмина А.А., Карташева Е.В. Минеральный состав отложений вторичных фумарол на пирокластическом потоке извержения вулкана Молодой Шивелуч в апреле 2023 г. // Вулканология и сейсмология. 2026. № 1. С. 28-50. https://doi.org/10.7868/S3034513826010024
Аннотация
Исследованы минеральные ассоциации на бортах бескорневых (вторичных) фумарол, появившихся на отложениях пирокластических потоков вулкана Шивелуч (Камчатка, Россия) после апрельского извержения 2023 г. Образования пирокластических потоков на юго-восточных склонах вулкана формировались поверх снежного покрова, частично перекрывая русло р. Кабеку и других ручьев. Движение раскаленных масс пирокластических потоков вызвало интенсивное снеготаяние. В местах скопления горячих глыб лавы, захороненных под толщей пирокластики, появились вторичные фумаролы с температурой выше 400 °С. Талые и метеорные воды обогащались растворимыми солями из свежей пирокластики, среди которых доминировали сульфат кальция, хлорид натрия, сульфаты и хлориды магния, алюминия, железа, аммония и др. Попадая в зону фумарол, холодные растворы вскипали, вызывая интенсивное перемешивание пирокластического материала, а также формирование на бортах фумарол отложений сульфатов, хлоридов, фторидов и целого спектра других элементов. Основными минералами бескорневых фумарол были ангидрит, галит, гематит, минералы групп алунита и ярозита, также встречались фторид магния, хлорид свинца и другие галогениды. Формирование этих минералов связано с процессами гидролиза солей алюминия и трехвалентного железа в условиях воздействия нагретого водяного пара, а также испарительного концентрирования на горячих участках пород. Для летучих соединений большую роль играет перенос в потоке газа с последующим отложением на кромках фумарольных выходов.
Сергеева А.В., Гирина О.А., Назарова М.А., Карташева Е.В., Позолотина Л.А., Кузьмина А.А., Плутахина Е.Ю. Пепел вулкана Шивелуч (Камчатка, Россия), изверженный в апреле 2023 г., как источник водорастворимых солей // Вулканология и сейсмология. 2024. № 4. С. 3-20. https://doi.org/10.31857/S0203030624040012
Аннотация
В работе рассмотрено распространение пепла в ходе пароксизмального извержения вулкана Шивелуч, продолжавшегося 10–13 апреля 2023 г., и его влияние на водные ресурсы территорий, охваченных пеплопадом. Дана характеристика мощности отложений пепла в различных населенных пунктах и их гранулометрического состава. Показано, что в распространении пепловых облаков главную роль играет динамика извержения вулкана, однако циркуляция атмосферы фактически определяет пространственное распределение мощности отложений. Определены водорастворимые соли, содержащиеся в пеплах, и динамика их вымывания в естественных условиях. В составе водорастворимой части свежих пеплов доминируют сульфаты кальция и магния, хлорид натрия, при подчиненном количестве хлоридов и фторидов алюминия, калия и аммония. В первую очередь из пеплов вымываются хорошо растворимые хлориды, затем сульфаты. С течением времени общее содержание растворимых солей снижается, меняется их качественный состав: начинают доминировать гидрокарбонаты кальция, магния и натрия. Спустя несколько месяцев после извержения, влияние пеплопада на водные ресурсы поселков, включая открытые источники на дневной поверхности, нивелировалось.
Сильниченко В.Г. Изменение химического состава гидротермальных растворов при взаимодействии с лавами // Труды Лаборатории вулканологии АН СССР. 1961. Вып. 19. С. 135-144.