Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Выбрать:
Записей: 2888
 2026
Гирина О.А., Мельников Д.В., Маневич А.Г., Романова И.М., Сергеева А.В., Лупян Е.А., Сорокин А.А., Крамарева Л.С., Цветков В.А., Демянчук Ю.В. Пароксизмальные эксплозивные извержения вулкана Безымянный в 2025 г. // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы XXIX научной конференции, посвященной Дню вулканолога, 30 марта - 4 апреля 2026 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2026. С. 54-57.
Аннотация
В работе описана активность вулкана Безымянный в 2025 г. и состав тефры извержений. Произошло два пароксизмальных эксплозивных извержения вулкана в апреле и ноябре, они представляли опасность для международных и местных авиаперевозок.
Гирина О.А., Сергеева А.В., Демянчук Ю.В., Нуждаев И.А., Цветков В.А., Маневич Т.М., Карташева Е.В., Кузьмина А.А., Назарова М.А., Тембрел И.И. Продукты эксплозивных извержений вулкана Безымянный в 2019-2025 гг. // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы XXIX научной конференции, посвященной Дню вулканолога, 30 марта - 4 апреля 2026 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2026. С. 58-61.
Латышев А.В., Аносова М.Б., Латанова Е.А., Бергаль-Кувикас О.В., Беляев А.В. Палеомагнетизм и анизотропия магнитной восприимчивости в четвертичных лавовых потоках Толмачева Дола (Камчатка) // Вестник Московского университета. Серия 4: Геология. 2026. Т. 3. С. 12-22. https://doi.org/10.55959/MSU0579-9406-4-2026-65-3-12-22
Литвинова Н.В., Бергаль-Кувикас О.В., Долгая А.А. Влияние антропогенных и природных факторов на динамику посещения Мутновского вулкана и его окрестностей // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы XXIX научной конференции, посвященной Дню вулканолога, 30 марта - 4 апреля 2026 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2026. С. 332-335.
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.
Мельников Д.В., Озеров А.Ю., Бахматова Я.А. Применение данных VIIRS Nightfire для мониторинга текущего извержения вулкана Крашенинникова (Камчатка): первые результаты и возможная связь с сильным землетрясением // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы XXIX научной конференции, посвященной Дню вулканолога, 30 марта - 4 апреля 2026 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2026. С. 100-103.
Аннотация
Представлены первые результаты применения спутниковых данных VIIRS Nightfire для мониторинга извержения вулкана Крашенинникова, начавшегося в августе 2025 г. За период август 2025 – февраль 2026 гг. оценены динамика извержения, температура лавовых потоков и их объем. Общий объем излившейся лавы ~0.13 км3, максимальная скорость истечения – до ~97 м3/с.
Молокова А.П., Бергаль-Кувикас О.В., Скоркина А.А., Смирнов В.Б. Эффекты ближней зоны для землетрясений Ключевской группы вулканов // Вулканология и сейсмология. 2026. № 1. С. 97-110. https://doi.org/10.7868/S3034513826010056
Озеров А.Ю., Мельников Д.В., Бахматова Я.А., Фролов В.И., Миронов И.К., Магуськин К.М., Чубаров М.В., Новиков Ю.В., Нуждаев И.А., Нуждаев А.Н. Развертывание сети Вулканологических Многопараметрических Комплексов (ВМАК) на Авачинском вулкане: от концепции к реализации // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы XXIX научной конференции, посвященной Дню вулканолога, 30 марта - 4 апреля 2026 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2026. С. 120-122.
Аннотация
В сентябре 2025 года завершен первый этап практической реализации проекта по установке сети Вулканологических Многопараметрических Автоматизированных Комплексов (ВМАК) в районе вулкана Авачинский. В рамках создания научно-исследовательского полигона развернуты три наблюдательные станции.
Павлова В.Ю., Бергаль-Кувикас О.В., Акбашев Р.Р. Оценка скорости формирования почвенно-пирокластического чехла в районе активного вулканизма: результаты георадиолокационных исследований у подножия южного склона вулкана Вилючинский (Камчатка) // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы XXIX научной конференции, посвященной Дню вулканолога, 30 марта - 4 апреля 2026 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2026. С. 340-343.
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.