Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Записей: 2744
Nemoto T. Geologic and petrologic study of the Central Kurile Islands, VI - Dzigoku Volcano, Urup Island // Bulletin of the Volcanological Society of Japan. 1937. Vol. 3. № 2.
Федотов С.А., Хубуная С.А., Жаринов Н.А., Богоявленская Г.Е., Муравьев Я.Д., Иванов В.В., Демянчук Ю.В., Фазлуллин С.М., Новгородцева Т.Ю., Двигало В.Н., Будников В.А. Извержение вулканов Шивелуч и Ключевской в 1993 г. и их влияние на окружающую среду // Геология и геофизика. 1995. № 8. С. 117-131.
   Аннотация
Дано описание извержений двух гигантских вулканов Камчатки, которые произошли в 1993 г. Наблюдались пирокластические потоки, лахары, пеплопады и взаимодействие лавовых и пирокластических потоков с ледниками. Приведены данные о росте андезитового купола и объеме выброшенного пепла вулкана Шивелуч, а также объеме излившейся андезитобазальтовой магмы Ключевского вулкана. Изучены последствия обоих извержений. Показано, что Шивелуч и Ключевской различаются по типу извержений и составу вулканических продуктов и поэтому оказывают разное влияние на окружающую среду. Отмечены существенные отличия в характере вулканической опасности.
Федотов С.А., Андреев В.Н., Жданова Е.Ю., Озеров А.Ю., Хренов А.П., Чирков А.М. Вершинное извержение Ключевского вулкана в 1984-1985 гг. // Вулканизм и связанные с ним процессы. Тезисы докладов VI Всесоюзного вулканологического совещания. Петропавловск-Камчатский, сентябрь 1985 г. 1985. Вып. 1. С. 58-60.
Федотов С.А. О связи вулканов с тихоокеанским фокальным слоем, механизме подъёма магм и возможном положении мантийных областей питания вулканов / Геодинамика, магмообразование и вулканизм. Петропавловск-Камчатский: [б. и.]. 1974. С. 9-20.
Головнин В.М. Сокращенные записки флота капитан-лейтенанта (ныне капитана первого ранга) Головнина, о плавании его на шлюне Диане для описи Курильских островов, в 1811 г. СПб.: В морской типогр.. 1819. Т. 1.
Яффе Г.А. Усиление деятельности вулканов Палласа и Сноу / Зап. Приморского филиала Геогр. об-ва СССР.. 1965. Т. 24.
Гордеев Е.И., Дрознин В.А., Дубровская И.К., Муравьев Я.Д., Овсянников А.А. Корякский вулкан - современное состояние и активизация 2008-2009 гг. // Вестник ДВО РАН. 2011. № 3. С. 25-34.
   Аннотация
Данная работа посвящена результатам изучения чрезвычайно интересного по механизму деятельности извержения Корякского вулкана, происходившего с декабря 2008 г. по начало 2010 г. Это извержение можно характеризовать как слабое эксплозивное газопепловое. Подобную деятельность, учитывая, что она аналогична предыдущей активизации вулкана в 1956-1957гг, можно выделить в отдельный фумарольный или Корякский тип извержения.
Ключевые слова: вулкан, извержение, вулканические газы, вулканический пепел, фумарола, ИК-съемка
Matoba S., Shiraiwa T., Tsushima A., Sasaki H., Muravyev Y.D. Records of sea-ice extent and air temperature at the Sea of Okhotsk from an ice core of Mount Ichinsky, Kamchatka // Annaly of Glaciology . 2011. Vol. 52. № 58. P. 44-50. doi: 10.3189/172756411797252149.
   Аннотация
The Sea of Okhotsk is the southernmost area in the Northern Hemisphere where seasonal sea ice is produced every year. The formation of sea ice drives thermohaline circulation in the Sea of Okhotsk, and this circulation supports the high productivity in the region. However, recent reports have indicated that sea-ice production in the Sea of Okhotsk is decreasing, raising concern that the decreased sea ice will affect not only circulation but also biological productivity in the sea. To reconstruct climatic changes in the Sea of Okhotsk region, we analyzed an ice core obtained from Ichinskaya Sopka (Mount Ichinsky), Kamchatka. We assumed that the remarkable negative peaks of δD in the ice core were caused by expansion of sea ice in the Sea of Okhotsk. Melt feature percentage (MFP), which indicates summer snowmelt, showed high values in the 1950–60s and the mid-1990s–2000s. The high MFP in the 1950–60s was assumed to be caused by an increase in cyclone activity reaching Kamchatka during a negative period of the Pacific Decadal Oscillation index, and that in the 1990–2000s may reflect the increase in solar irradiation during a positive period of the summer Arctic Oscillation index.
Kuznetsova E., Muravyev Y.D., Motenko R. The physical and chemical properties of volcanic ashes of different ages (Kamchatka) // Вулканизм и геодинамика. Мат-лы IY ВС по Вулканологии и палеовулканологии. сентябрь 2011 г., Петропавловск-Камчатский. 2011.
   Аннотация
Большая часть Камчатки покрыта почвенно-пирокластическим чехлом, который представляет собой непрерывно накапливающийся "слоёный пирог", состоящий из горизонтов тефры и погребенных почв. Пеплы крупнейших извержений образуют чёткие маркирующие прослои во вмещающих отложениях, которые прослеживаются на огромных территориях. Толща между маркирующими прослоями пеплов имеет также пирокластическую природу и включает как продукты менее мощных или дальних извержений, так и вторично переотложенные пеплы [2]. В данной работе представлены результаты исследования физико-химических свойств вулканических пеплов, представленных как пеплами-маркерами, так и неопознанной тефрой.
В работе использовались следующие экспериментальные методы исследования:
- гранулометрический состав определялся пипеточным методом (ГОСТ…).
- теплопроводные характеристики вулканических пеплов определяли методом регулярного режима I рода [7].
- фазовый состав влаги и температура начала замерзания определялись криоскопическим и контактным методами [7].
- минеральный анализ определен на ИК-спектрометре ФСМ-1201 (Россия) в интервале 400-4000 cм-1 при комнатной температуре. Спектральное разрешение составляло 2,0 cм-1, абсолютная калибровочная ошибка волнового числа - не больше ±0,1 cм-1 [6]. Состав стекол этих пеплов был проанализирован на микрозонде "Jeol JSM-6480LV", энергодисперсионным спектрометром "INCA-Energy 350" (окно ATW-2) в Лаборатории локальных методов исследования вещества МГУ.
Были исследованы образцы вулканического пепла, отобранные в районе Ключевской группы вулканов и в долине р. Камчатка, в диапазоне высот 129-1650 м. Почти все пеплы относятся к голоценовым, за исключением образца, отобранного из отложений озерных диатомовых глин яра Половинка в долине р. Камчатки, возраст которых относится ко второй половине раннего плейстоцена (Q21). Образец представляет собой белый рыхлый витрокластический пепел кислого состава.
Согласно ГОСТ 25100-95 по гранулометрическому составу вулканические пеплы относятся к пескам пылеватым. По содержанию SiO2 вулканическое стекло исследуемых пеплов относится к трем типам: риолитовый, андезитовый и базальтовый. Согласно данным ИК-спектроскопии в камчатских пеплах с андезитовым и базальтовым стеклом был найден аллофан, с риолитовым стеклом - опал (аллофан - аморфный слоистый алюмосиликат, опал - минерал подкласса гидроксидов, не является глинистым минералом).
Получены следующие результаты исследования физ.-хим. свойств рассматриваемых пеплов.
Фазовый состав влаги. Впервые в наших исследованиях был получен фазовый состав влаги (т.е. содержание льда, незамерзшей воды и пара) в мерзлых вулканических пеплах Камчатки (ссылки на наши работы). Наиболее важная характеристика фазового состава влаги в мёрзлой породе - зависимость содержания незамерзшей воды Ww от температуры t. Экспериментально установлены зависимости содержания незамерзшей воды от температуры для мёрзлых вулканических пеплов в диапазоне температур от 0 до -15 оС, содержание Ww при температуре ниже -3 оС изменяется незначительно. Установлено, что, например, при температуре определения теплофизических характеристик -10оС в исследуемых образцах содержание незамерзшей воды изменяется от 0 до 11%. Это связано с преобразованием вулканического стекла и появлением глинистых минералов (аллофанов). Последние характеризуются большой удельной поверхностью, что и определяет появление разного количества незамерзшей воды.
Теплопроводные свойства. Получены экспериментальные данные по изучению теплопроводности вулканических пеплов для талого и мерзлого состояния в широком диапазоне влажности и плотности (ссылки на наши работы). При изменении влажности от 0 до 78% и плотности скелета ?d от 0,7 до 1,7 г/см3 коэффициент теплопроводности ? закономерно увеличивается от 0,13 до 1,0 Вт/(м·К) в талом и от 0,14 до 1,27 Вт/(м·К) в мерзлом состоянии. При этом не смотря на то, что вулканические пеплы по гранулометрическому составу относятся к пескам пылеватым, они очень сильно отличаются от последних. Так, сравнение данных по теплопроводности для вулканогенно-обломочных и осадочных дисперсных пород показало, что вулканические дисперсные породы имеют очень низкую теплопроводность как в талом, так и в мерзлом состоянии, что объясняется многими причинами, например, разностью теплопроводностей скелета пород (теплопроводности кварца и вулканического стекла отличаются в 3-4 раза), так и формой самих частиц.
Засоленность. Анализ засоленности пеплов показал, что по ГОСТ 25100-95 все исследованные пеплы, за исключением образца, отобранного из яра Половинка, относятся к незасоленным, суммарное содержание легкорастворимых солей в них около 0,02-0,03%; пепел из яра относится к сильно засоленным. По результатам химического анализа водной вытяжки этого пепла сумма солей составляет 1,815% от массы вещества, а по химическому составу представлена преимущественно сульфатами (содержание SO42- составляет 1,242% от массы вещества). Также отмечено очень низкое pH=3,4.
Муравьев Я.Д., Цветков Д.Г., Муравьев А.Я., Осипова Г.Б. Динамика пульсирующего ледника Бильченок в Ключевской группе вулканов // Лёд и снег. 2012. Вып. 118. № 2. С. 31-39.
   Аннотация
Исследована эволюция пульсирующего ледника Бильченок в Ключевской группе вулканов (Камчатка) с конца XIX в. по настоящее время. После отступания в начале XX в. ледник активизировался и в конце 1940-х годов стал наступать. Мощная подвижка ледника произошла в 1959-1960 гг., когда его язык продвинулся на 2 км и спустился до высоты 615-630 м в берёзовый лес. Масштабы следующей подвижки ледника (1982-1984 гг.) были менее значительны. Объём перенесённой массы составил около 35-40 млн. т, что в 3,5 раза меньше, чем при подвижке 1959-1960 гг. Не исключено, что начало этой подвижки и характер её развития в значительной мере связаны с усилением сейсмической активности. В настоящее время началась очередная подвижка ледника.

Введение:
Исследование динамики и режима пульсирующего ледника, особенно в стадию подвижки, - событие всё ещё весьма редкое. Регулярные исследования поставлены лишь на двух ледниках - Медвежий (Памир) [8 и др.] и Вариагейтид (Аляска) [16, 18, 20 и др.]. Вместе с тем для более полного понимания процессов, происходящих в ледниковом теле, и критического анализа предлагаемых теорией механизмов сёрджей данные по пульсациям ледников, находящихся в разных геологических и климатических обстановках, особенно важны. Результаты наблюдений на пульсирующем леднике, режим которого обусловлен не только внутренними динамическими причинами, но вулканической деятельностью, - наиболее интересны. Отметим что нарушение динамического режима пульсирующего ледника Колка на Кавказе в результате воздействия комплекса внешних факторов, в том числе и активизации вулканических процессов, привело к выбросу ледника в 2002 г. и катастрофическим последствиям с человеческими жертвами [15].
Мы рассмотрим эволюцию ледника Бильченок в Ключевской группе вулканов (Камчатка) с конца XIX в. по настоящее время. Основное внимание будет уделено результатам измерений на языке ледника, выполненных во время подвижки 1982-1984 гг. Они помогут установить сходство и различие подвижек этого ледника как с соседними ледниками, так и с пульсирующими ледниками других горно-ледниковых районов мира.