Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Записей: 2095
Статьи
Котенко Т.А., Котенко Л.В., Сандимирова Е.И., Шапарь В.Н., Тимофеева И.Ф. Состояние вулкана Эбеко в 2009 г.(о. Парамушир, Курильские о-ва) // Материалы конференции, посвященной Дню вулканолога «Современный вулканизм и связанные с ним процессы», Петропавловск-Камчатский, 29-30 марта 2010 г. ИВиС ДВО РАН. 2010. С. 143-149.
   Аннотация
Приводятся сведения о слабом фреатическом извержении вулкана Эбеко на о. Парамушир, которое длилось с 29 января по 18 июня 2009 г. Центр извержения находился в Активной воронке Северного кратера. Изверженные продукты представлены резургентными пеплами. Дана оценка состояния вулкана после извержения на основе данных о мощности тепловой разгрузки, составе и температуре фумарольных газов
Котенко Т.А., Котенко Л.В., Сандимирова Е.И., Шапарь В.Н., Тимофеева И.Ф. Эруптивная активность вулкана Эбеко (о. Парамушир) в 2010-2011 гг. // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2012. Вып. 19. № 1. С. 160-167.
   Аннотация
Приведены сведения об эруптивной активности вулкана Эбеко на о. Парамушир в 2010-2011 гг. (Северные Курилы): 28 апреля (предположительно) и 2 июля 2010 г. – слабые кратковременные извержения из Северного кратера с выбросом резургентных пеплов весом 1.2 и 95 т; 16-17 июля 2011 г. (ориентировочно) – серия гидротермальных взрывов в Среднем кратере. Морфологические изменения затронули дно и юго-западную стенку последнего. Максимальная дальность разноса пепла составила 560 м. Перед всеми извержениями зафиксировано изменение химического состава фумарольных газов. Извержение 2 июля 2010 г. предварялось сейсмической подготовкой.
Котенко Т.А., Котенко Л.В., Шапарь В.Н. Активизация вулкана Эбеко (остров Парамушир, Северные Курильские о-ва) // Вулканология и сейсмология. 2007. № 5. С. 3-13.
   Аннотация
В последние годы поверхностная газо-гидротермальная деятельность в. Эбеко характеризовалась постоянством теплового потока и химического состава вод и фумарольных газов. Активность вулкана неожиданно усилилась 27 января 2005 г. Две мощные парогазовые струи диаметром 5 м образовались в Активной воронке Северного кратера. В июле 2005 г. в нем возникло новое мощное высокотемпературное фумарольное поле. Отмечено изменение в химическом составе фумарольных газов. Для них сделаны расчеты отношений отдельных компонент, являющихся для вулкана геохимическими предвестниками извержений. На основе полученных результатов и самого факта усиления фумарольной деятельности вулкана Эбеко дается среднесрочный прогноз его эксплозивного извержения. Описано загрязнение атмосферы одним из токсичных газов (сероводородом). Ранее считалось, что из-за частых сильных ветров токсичные газы представляют лишь кратковременную угрозу населению г. Северо-Курильск. Показано, что при наличии снежного покрова в периоды повышения активности вулкана Эбеко опасность отравления токсичными газами резко возрастает и имеет постоянный характер как на самом вулкане, так и к районе г. Северо-Курильск
Котенко Т.А., Котенко Л.В., Шапарь В.Н. Активизация вулкана Эбеко в 2005-2006 гг. (Остров Парамушир, Северные Курильские о-ва) // Вулканология и сейсмология. 2007. № 5. С. 3-13.
Котенко Т.А., Мельников Д.В., Тарасов К.В. Газовая эмиссия вулкана Эбеко (Курильские острова) в 2003–2021 гг.: геохимия, потоки и индикаторы активности // Вулканология и сейсмология. 2022. № 4. С. 31-46. doi: 10.31857/S0203030622040058.
   Аннотация
Приводятся новые данные о химическом и изотопном составе вулканических газов, эмиссии SO2 и почвенного CO2 действующего вулкана Эбеко. Вулкан извергался в 2009, 2010, 2011 гг., с октября 2016 г. по ноябрь 2021 г. Состав вулканических газов за 2003–2016, 2021 гг. получен в результате прямого опробования фумарол. Высокотемпературный газ (420–529°С) имеет состав, типичный для курильских магматических газов с атомным отношением C/S <1, содержанием HCl 5–7 ммоль/моль, изотопным составом конденсатов: δD ~ –24, δ18O = 2.6–4.9. Установлены геохимические предвестники извержений: увеличение концентраций CO2, Н2, SO2, H2S, HCl; падение отношения C/S вплоть до величин <1, характерного для магматических газов Курил; рост температуры; утяжеление изотопов δD и δ18O в конденсатах вулканического пара; увеличение газового потока. Методом накопительной камеры измерен высокий почвенный поток CO2 на двух термальных полях (до 10442 г/м2/сут), превышающий видимый фумарольный вынос (~50 т/сут против ~40 т/сут). Поток SO2 из активного кратера был измерен с помощью сканирующего УВ спектрометра ДОАС в 2020 и 2021 гг. и составил: 99 ± 28 и 9 ± 2.7 т/сут в газовых шлейфах, и 747 ± 220 и 450 ± 130 т/сут в пепловых шлейфах соответственно. Уменьшение эмиссии SO2 в августе 2021 г. связывается с дегазацией магмы перед завершением извержения.
Котенко Т.А., Сандимирова Е.И., Котенко Л.В. Извержения вулкана Эбеко (Курильские острова) в 2016−2017 гг. // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2018. Вып. 37. № 1. С. 32-42.
   Аннотация
Приводятся данные о двух эксплозивных извержениях вулкана Эбеко в 2016−2017 гг.: 19−20 октября 2016 г. и с 8 ноября 2016 г. по конец августа 2017 г. Второе извержение продолжается. Эруптивный материал поступал из трех жерл: одного в Активной воронке и двух на дне Среднего кратера. Исследованы химический, минеральный и гранулометрический составы тефры. По составу тефры, которая представлена резургентным материалом, извержения классифицируются авторами как фреатические. Дается оценка состава и объема газовой эмиссии. Общая масса изверженного материала за рассмотренный период составила чуть больше 1.5 млн т.
Кочегура В.В., Зубов А.Г. Шкала палеовековых вариаций геомагнитного поля для позднего голоцена Камчатки // Геомагнитное поле в фанерозое: тезисы докладов III Дальневосточного семинара по палеомагнетизму, Магадан, 21 августа 1984 г. Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР. 1984. С. 10-11.
Кочегура В.В., Зубов А.Г., Брайцева О.А. Магнитостратиграфия голоценовых почвенно-пирокластических образований Камчатки // Вулканология и сейсмология. 1986. Вып. 1986. № 6. С. 3-17.
   Аннотация
В работе излагаются результаты магнитостратиграфических исследований голоценовых образований Камчатки: почвенно-пирокластического чехла и пород шлаковых конусов побочных прорывов Ключевского вулкана. Изучено семь разрезов почвенно-пирокластического чехла и образцы 17 шлаковых конусов. Подробно изложена методика обработки полученных данных. Проанализированы причины выявленной неполноты палеомагнитной записи в разрезах и показано, что лишь на основе изучения серии параллельных разрезов возможна достаточно детальная реконструкция истории геомагнитного поля.
По полученному материалу определена траектория вектора геомагнитного поля за последние 4000 лет, привязанная к опирающейся на радиоуглеродные определения возраста геохронологической шкале. В изученном возрастном интервале выделено семь циклов палеовековых вариаций, каждый из которых обладает индивидуальными характеристиками, позволяющими опознавать эти циклы и проводить по ним стратиграфическую корреляцию. В качестве таких характеристик служили направление вращения вектора, форма и амплитуда описываемых им петель, а также длительность циклов. Проведенная по палеомагнитным данным корреляция разрезов, хорошо согласующаяся с их тефростратиграфической корреляцией, позволила уточнить возраст некоторых горизонтов, в том числе культурных слоев первобытной стоянки в Жупаново и шлаковых конусов.
Выяснено, что присутствующая в некоторых слоях тефры метахронная намагниченность ставит ограничение повышению точности и детальности магнитохронологических реконструкций.
Рис. 5, табл. 1, библ. 11 назв.
Краевая Т.С., Брайцева О.А., Шеймович В.С., Егорова И.А., Лупикина Е.Г. Внутрикальдерные четвертичные образования Камчатки (аспект палеовулканологических реконструкций) // Вулканизм и вулканоструктуры. Тбилиси: 1980. С. 13-15.
Крохин Е.М. О некоторых вулканических образованиях в бассейне рек Малой Быстрой, Левой Тополовой и Большой Саранной // Бюллетень вулканологической станции. 1954. Вып. 22. С. 39-43.