Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Записей: 2752
Егоров О.Н. Место вторичных кварцитов в ходе развития геосинклинали (на примере Юго-Восточной Камчатки) / Молодые гидротермально измененные породы и минералы Камчатки и Курильских островов. М.: Наука. 1969. С. 95-101.
Егоров О.Н., Масуренков Ю.П. Ритмично-направленное развитие купольно-кольцевой структуры - элементарного звена вулканического пояса // Глубинное строение, магматизм и металлогения Тихоокеанских вулканических поясов. Краткие тез. Всесоюзн. симпозиума. Владивосток: 1976. С. 264-265.
Хубуная С.А., Ерёмина Т.С., Соболев А.В. Формационная принадлежность калиевых трахиандезибазальтов побочного извержения 2012–2013 гг. Вулкана Плоский Толбачик по геохимическим признакам (Камчатка) // Вулканология и сейсмология. 2016. № 1. С. 37-55.
   Аннотация
Изучены петрографические, минералогические и геохимические особенности К-трахиандезибазальтов побочного извержения 2012–2013 гг. вулкана Плоский Толбачик. К-трахиандезибазальты имеют явные признаки надсубдукционного происхождения. Это глубоко дифференцированные породы, характеризующиеся значительным фракционированием плагиоклаза. Изучение радиогенных изотопных отношений Sr, Nd и Pb в К-трахиандезибазальтах свидетельствует об их мантийном происхождении и отсутствии влияния земной коры на их составы. Проведен сравнительный анализ отношений содержаний некогерентых элементов в К-трахиандезибазальтов,внутриплитных,рифтогенных и островодужных умереннокалиевых базальтах и андезибазальтах к содержанию этих элементов в примитивной мантии. Геохимические особенности К-трахиандезибазальтов позволяют
отнести их к надсубдукционной субщелочной формации калиевого ряда.
Кирсанов И.Т. Научный Музей института вулканологии (ИВ) / Музеи академии наук СССР и академий наук союзных республик. М.: Наука. 1989. С. 73-75.
   Аннотация
Настоящее издание - справочник-путеводитель. Он содержит сведения о музеях АН СССР и музеях академий наук союзных республик. В путеводителе рассказана краткая история их создания, дана характеристика экспозиций, структуры, фондов, отдельных уникальных коллекций и экспонатов.
Khubunaya S.A., Eremina T.S., Sobolev A.V. The classification of potassium basaltic trachyandesites that were discharged by the 2012–2013 parasitic eruption on Ploskii Tolbachik Volcano, Kamchatka using geochemical criteria // Journal of Volcanology and Seismology. 2016. Vol. 10. № 1. P. 33-49. doi: 10.1134/S0742046316010024.
   Аннотация
Abstract—This study is concerned with the petrographic, mineralogic, and geochemical features in the K-high basaltic trachyandesites that were discharged by the 2012–2013 parasitic eruption on Ploskii Tolbachik Volcano. These K-high basaltic trachyandesites exhibit some obvious characteristics that testify to their suprasubduction origin. They are deeply differentiated rocks with strongly fractionated plagioclase.A study of the Sr, Nd, and Pb radiogenic isotope ratios in the K-high basaltic trachyandesites provided evidence of their mantle origin and of the fact that the crust has exerted no influence on their compositions. We performed a comparative analysis of the ratios of the concentrations for some incoherent elements in the K-high basaltic trachyandesites, as well as in intraplate, riftogenic, and island-arc moderate potassium basalts and basaltic andesites in relation to the concentrations of these elements in the primitive mantle. The geochemical features of these K-high basaltic trachyandesites classify them as belonging to the suprasubduction subalkaline formation of the potassium series.
Копылова Г.Н., Болдина С.В. О связи изменений уровня воды в скважине E-1, Камчатка, с активизацией вулкана Корякский в 2008-2009 гг. и сильными (M ≥ 5) землетрясениями // Вулканология и сейсмология. 2012. № 5. С. 41-54.
   Аннотация
Рассматриваются изменения уровня воды в скважине Е-1 за период времени с мая 2006 по 2010 гг. С середины 2006 по декабрь 2009 гг. в скважине развивался тренд повышения уровня с аномально высокой скоростью. Такое повышение уровня рассматривается как реакция резервуара газонасыщенных подземных вод в вулканогенно-осадочных отложениях Авачинской вулканотектонической депрессии на развитие деформации объемного сжатия при подготовке и реализации роя слабых землетрясений (КSмакс=8.3) в районе вулкана Корякский и его фреатическом извержении. По величине амплитуды повышения уровня воды и с учетом инерционности водообмена между резервуаром и стволом скважины оценена величина объемного сжатия  = -(4.1 - 9.9)10-6 Во время действия источника деформации наблюдалось понижение чувствительности гидродинамического режима скважины к процессами подготовки сильных (М≥5.0) тектонических землетрясений.
Богатиков О.А., Хренов А.П., Ховавко С.А., Мальцев А.Л. Состав, структура и оценка количества аэрозолей в эксплозиях вулканов центрального типа (Камчатка) // Геология и геофизика. 1995. Т. 36. № 8. С. 111-116.
Богатиков О.А., Лексин А.Б., Маханова Т.М., Хренов А.П. Применение трехмерных цифровых моделей рельефа в вулканологии (по материалам радарных интерферометрических измерений) // Вулканология и сейсмология. 2005. № 4. С. 3-10.
   Аннотация
Оперативное создание цифровых трехмерных моделей вулканов значительно упростилось после проведения американскими специалистами JPL/NASA интерферометрической радарной съемки поверхности Земли (SRTM - Shuttle radar topographic mission). Компьютерная обработка интерферометрических измерений, полученных в диапазоне длин волн SIR-C/X-SAR (L - 23 см, С - 5.6 см и X - 3.1 см), позволило с высокой точностью строить трехмерные модели рельефа, наносить на них дополнительные данные в географической системе координат и продолжать потом на их основе, создавать "цифровые слои" с нанесением на них новых материалов последующих извержений, количественно оценивать объемы изверженного материала в реальном времени. Этот метод также позволяет теперь моделировать, опираясь на оперативный сейсмологический прогноз извержения, места возникновения новых эруптивных центров, возможное направление движение новых лавовых и пирокластических потоков, селей и лахар, оценивать масштаб и геологический эффект извержения, его экологические последствия.
Гонтовая Л.И., Хренов А.П., Степанова М.Ю., Сенюков С.Л. Глубинная модель литосферы в районе Ключевской группы вулканов (Камчатка) // Вулканология и сейсмология. 2004. № 3. С. 3-10.
   Аннотация
Восстановлена скоростная структура литосферы в области сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг по временам вступлений продольных (Р) и поперечных (S) волн от региональных и вулкано-тектонических землетрясений посредством алгоритма последовательного вычитания аномалий. Охарактеризованы особенности глубинных скоростных неоднородностей на различных уровнях литосферы, их взаимосвязь с тектоникой и сейсмичностью. Показана приуроченность глубинного источника магматического питания Ключевской группы вулканов к стыку глубинных разломов мантийного заложения (в плане он приурочен к повороту русла р. Камчатки на восток). Корни этой неоднородности, вероятно, уходят в астеносферу. Скоростная структура земной коры под Ключевским вулканом совместно с данными других геолого-геофизических методов (ГСЗ, МОВ, электромагнитных исследований, линеаментного анализа и др.) позволяет представить модель и общую схему протекающих здесь тектоно-магматических процессов.
Riley Colleen Origin of scatter in paleomagnetic directions of samples from Gorely Volcano, Kamchatka, Russia. 1994. Дисс. докт. геол.-мин. наук. 70 p.
   Аннотация
Lava flows from sixteen sites at Gorely Volcano, Kamchatka were sampled. Initial analysis showed high within-site scatter for NRM specimen directions. Alternating field and thermal demagnetization of specimens showed single-component magnetization indicating that specimens had not moved or were not exposed to changes in the magnetic field during acquisition of a magnetic direction. Scatter is thought to be either due to movement of the specimen with respect to the magnetic field or change in the magnetic field with respect to the specimen. Four factors were found that would contribute to scatter in specimen directions. These are 1) cooling rate, 2) range of unblocking temperatures, 3) relative time of emplacement, and 4) how the specimen moved or was affected by changes in the magnetic field. Only two sites showed that scatter was due to movement of the specimen. It appears that scatter in other sites resulted from changes in the magnetic field generated from a magma-induced electrical current due to lava flowing in the earth’s magnetic field. These changes in the magnetic field are shown to have more affect on material sampled at the surface than on material sampled at depth because massive interiors of flows showed less dispersion in specimen directions than levees or pull-aparts.