Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Выбрать:
Записей: 2754
 2019
Романова И.М., Гирина О.А., Маневич А.Г., Мельников Д.В., Горбач Н.В. Информационные системы VOKKIA и KVERT для анализа активности вулканов Камчатки и Курил // Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления. Материалы V Международной научно-практической конференции. Хабаровск, 16-19 сентября 2019 г. Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет. 2019. С. 278-282.
   Аннотация
В Институте вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН накоплен большой объем уникальных научных данных по вулканам Камчатки и Курильской островной дуги. Описываются информационные вебсистемы (ИС): VOKKIA - для интеграции и систематизации данных по наземным и подводным вулканам региона и их извержениям; KVERT -для сбора и интеграции данных оперативного мониторинга активности вулканов. Дается описание реализованных в ИС сервисов графической визуализации данных, помогающих обнаруживать взаимосвязи, закономерности и тенденции изменения вулканогенных процессов во времени.
Фирстов П.П., Акбашев Р.Р., Жаринов Н.А., Максимов А.П., Маневич Т.М., Мельников Д.В. Электризация эруптивных облаков вулкана Шивелуч в зависимости от характера эксплозии // Вулканология и сейсмология. 2019. № 3. С. 49-62. doi: 10.31857/S0205-96142019349-62.
   Аннотация
Показано, что количество эксплозивных извержений вулкана Шивелуч в последние годы значительно увеличилось, что повышает важность мониторинга состояния вулкана всеми доступными средствами. С целью внедрения в комплексный метод мониторинга эксплозивных извержений еще одной методики, анализируются отклики в напряженности вертикальной компоненты электрического поля атмосферы (EZ ЭПА) при прохождении эруптивных облаков. Рассмотрены два извержения вулкана Шивелуч различной силы, произошедших 16.12.2016 г. и 14.06.2017 г. С целью селекции сигналов в поле ЭПА использовались данные комплексных наблюдений:EZ спутникового, сейсмического и инфразвукового. В ближней зоне (< 50 км) для обоих извержений одновременно с началом выпадения пепла в динамике EZ ЭПА зарегистрированы сигналы отрицательной полярности. В первом случае пепло-воздушное облако было “сухое”, поэтому сформировалась аэроэлектрическая структура типа “отрицательно заряженное облако”. Сильной эксплозией во втором случае в атмосферу было выброшено большое количество пепла и вулканических газов, в которых 98% пришлось на водяной пар, в результате чего в ближней зоне за счет эоловой дифференциации сформировалась дипольная аэроэлектрическая структура. В дальней зоне (> 100 км) от этой эксплозии зарегистрирован сигнал положительной полярности от аэроэлектрической структуры типа “положительно заряженное облако” от аэрозольного шлейфа.
Флеров Г.Б., Чурикова Т.Г., Гордейчик Б.Н., Ананьев В.В. Вулканический массив Зиминых сопок: геология и минералогия пород (Ключевская группа вулканов, Камчатка) // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2019. Вып. 44. № 4. С. 19-34. doi: 10.31431/1816-5524-2019-4-44-19-34.
   Аннотация
Массив Зиминых сопок знаменателен тем, что его формирование обязано совместному проявлению магм разной калиевой щелочности, которые представлены тремя породными ассоциациями (сериями) с персональными трендами эволюции. I — андезибазальты — андезиты — дациты; II — андезибазальты — андезиты промежуточного состава; III — высококалиевые андезибазальты. Различия пород выделенных серий находят свое отражение и в описанных выше минеральных ассоциациях соответствующих серий, а дискретность линий регрессии пород предполагает определенную автономность исходных магм. Наличие ортогональных трендов изменения составов минералов в андезибазальтах с вектором соответствующим повышению калиевой щелочности в породах ассоциаций свидетельствуют о существовании процесса, приводящего к обогащению этих магм калием. Делается вывод о сосуществовании в пределах единой сквозной магматической системы разноглубинных промежуточных очагов с разными условиями образования исходных дочерних андезибазальтовых магм, которые в процессе вулканической деятельности имели непосредственную связь с более глубинной материнской базальтовой магмой.
Хаврошкин О.Б., Федотов С.А., Цыплаков В.В, Бойко А.Н. Вулканология и новая геофизика: реальность и перспективы на примере Йеллостоунского вулкана // Вулканология и сейсмология. 2019. № 1. С. 25-35.
Хубуная С.А., Гонтовая Л.И., Максимов А.П., Хубуная В.С. О гетерогенности мантии и магматических камерах под Ключевской группой вулканов (Камчатка) // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы XXII Всероссийской научной конференции, посвящённой Дню вулканолога, 28-29 марта 2019 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2019. С. 120-123.
   Аннотация
Исследованы минералогические и геохимические особенности умереннокалиевых и субщелочных базальтоидов Ключевской группы вулканов. Изучены природнозакаленные стекла расплавных включений в отношении Fe, Mg, Al, Ca, S, Cl в оливинах шлаковых лапилли вулкана Ключевской. Под вулканом Ключевской предполагается малоглубинный магматический очаг. Радиогенные изотопные отношения Sr, Nd и Pb в К-трахиандезибазальтах указывают на их мантийное происхождении. Оценка условий образования исходных умереннокалиевых и субщелочных расплавов свидетельствует о разной глубине и разной степени плавления мантии при их образовании.
Чибисова М.В., Дегтерев А.В. Активность вулканов Курильских островов в 2018 г. // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2019. Вып. 41. № 1. С. 91-98. doi: 10.31431/1816-5524-2019-1-41-91-98.
   Аннотация
На основании спутниковых и визуальных данных приводятся сведения, характеризующие вулканическую активность на Курильских островах в 2018 г. На Курильских островах были активны вулканы Эбеко (о. Парамушир, Северные Курилы) и Пик Сарычева (о. Матуа, Центральные Курилы). На вулкане Эбеко происходило слабое (до умеренного) эксплозивное извержение, выражавшееся в регулярных паро- и пеплогазовых выбросах (всего порядка 800 на высоту от 2 до 5.5 км). Вулкан Пик Сарычева характеризовался проявлением слабой (до умеренной) эксплозивной активности (в период с сентября по октябрь наблюдалось не менее 10 выбросов на высоту от 2 до 4.5 км). Из-за относительно небольшой высоты выбросов и низкой концентрации пепла активность вулканов Эбеко и Пик Сарычева в 2018 г. не представляла серьезной угрозы для международных авиатрасс, но могла затруднить работу местных авиалиний.
 2018
Auer A., Belousov A., Belousova M. Deposits, petrology and mechanism of the 2010–2013 eruption of Kizimen volcano in Kamchatka, Russia // Bulletin of Volcanology. 2018. Vol. 80. № 33.
Belousov A., Belousova M. Dynamics and viscosity of 'a'a and pahoehoe lava flows of the 2012-13 eruption of Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia // Bulletin of Volcanology. 2018. Vol. 80. № 6.
Belousov Alexander, Belousova Marina, Khin Zaw, Streck M., Bindeman Ilya, Meffre S., Vasconcelos P. Holocene eruptions of Mt. Popa, Myanmar: Volcanological evidence of the ongoing subduction of Indian Plate along Arakan Trench // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2018. № 360. P. 126-138. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2018.06.010.
Blokh Yu. I., Bondarenko V. I., Dolgal’ A. S., Novikova P. N., Petrova V. V., Pilipenko O. V., Rashidov V. A., Trusov A. A. The Rikord Submarine Volcanic Massif, Kuril Island Arc // Journal of Volcanology and Seismology. 2018. Vol. 12. № 4. P. 252-267. doi:10.1134/S0742046318040024.
   Аннотация
This paper reports a study of the Rikord volcanic massif. The massif consists of four volcanic edifices that coalesce in their bases, and is most likely Quaternary. The massif discharged basaltic and basaltic andesite lavas during its earlier life. The observed high natural remanent magnetization that was found in dredged rocks is due to high concentrations of single-domain and pseudo-single-domain grains of titanomagnetite and magnetite. We have identified the directions of the conduits and the presence of peripheral magma chambers. A 3D model has been developed for the central part of the Rikord volcanic massif; the model includes ten large disturbing magnetic blocks that are most likely cooled, nearly vertical, conduits.