Bibliography
Volcano:
Group by:  
Records: 2882
Балуев Э.Ю., Цурюпа А.А. Амфиболоподобные микрофазы в базальтах / Минералы и минеральные парагенезисы горных пород и руд Северо - Востока СССР. Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР. 1984. С. 162-170.
Барабанов Л.Н., Вакин Е.А., Кирсанова Т.П., Пилипенко Г.Ф., Сугробов В.М., Сугробова Н.Г. Гидрохимические методы исследований высокотемпературных гидротермальных систем Изучение и использование глубинного тепла Земли в вулканических областях. / Отв. ред. Сугробов В.М. Петропавловск-Камчатский: ИВ ДВНЦ АН СССР. Петропавловск-Камчатский: ИВ ДВНЦ АН СССР. 1976. С. 71-73.
Баранов Б.В., Вернер Р.А., Рашидов В.А., Цуканов Н.В., Дозорова К.А. Морфология подводного вулкана Пийпа в Командорской котловине по данным съемки многолучевым эхолотом // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2021. Вып. 50. № 2. С. 6-21. https://doi.org/10.31431/1816-5524-2021-2-50-6-21
Annotation
We analyzed the bathymetric data obtained during the cruises on the German research vessel “Sonne” using multibeam echosounders within the framework of the Russian-German projects KALMAR (cruise SO201-2, 2009) and BERING (cruise SO249-2, 2016) in the Komandorsky Basin of the Bering Sea. Detailed bathymetric maps of the Piip submarine volcano were constructed. New morphological features of its summit edifices and their age relations are described, hydrothermal activity confined to the edifices is localized, and all side cones and lava flows are mapped. Based on the flank cones and fissure lava flows alignments we determined the tectonic paleostress that existed at the time of their formation, presumably after the Late Miocene-Early Pliocene. It differs from the recent tectonic stress caused by right-lateral displacements along the Bering fault zone.
Баранов Б.В., Гедике К., Леликов Е.П. Газовый факел в Охотском море // Природа. 1996. № 9. С. 43-47.
Бармин А.А., Гордеев Е.И., Мельник О.Э. Вулканомеханика // Природа. 2012. № 12. С. 34-41.
Annotation
There are no direct methods to obtain information about processes occurring when magma goes up to the surface, but the methods of hydromechanics and elasticity theory are successfully applied for study and prognosis of volcanic activity.
Бахматова Я.А., Мельников Д.В., Калачева Е.Г., Чебров Д.В. Комплексные исследования вулкана Карымский в межэруптивный период с 14 по 28 августа 2024 года // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы XXVIII ежегодной научной конференции, посвященной Дню вулканолога, 24-29 марта 2025 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2025. С. 25-28.
Annotation
В августе 2024 г. были проведены комплексные научные исследования в районе вулкана Карымский, Камчатка. По данным инструментальных наблюдений показано, что в период межэруптивного внешне спокойного состояния вулкан продолжает интенсивную деятельность, выраженную в сейсмических событиях и интенсивной дегазации.
Бахматова Я.А., Озеров А.Ю., Мельников Д.В. Первые результаты эксплуатации вулканологического многопараметрического автоматизированного комплекса (ВМАК) на Авачинском вулкане // 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. 19-22.
Annotation
Представлены первые результаты эксплуатации ВМАК на Авачинском вулкане (Камчатка, Россия). В ходе непрерывного мониторинга с 28.08.2025 г. по настоящее время (февраль 2026 г.) комплекс обеспечивает передачу данных в реальном времени в приемно-аналитический центр ИВиС ДВО РАН.
Бахтиаров В.Ф., Виноградов В.Н., Лакотко М.И., Муравьев Я.Д., Сокоренко А.В. Опыт применения стационарного светодальномера для наблюдений за движением ледника Козельский // Вопросы географии Камчатки. 1985. № 9. С. 133-136.
Башарина Л.А. Влияние вулканической деятельности на химический состав атмосферных осадков и воздух Камчатки // Бюллетень вулканологических станций. 1974. № 50. С. 104-111.
Башарина Л.А. Водные вытяжки пепла и газы пепловой тучи вулкана Безымянного // Бюллетень вулканологической станции. 1958. № 27. С. 38-42.