Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Записей: 2752
Статьи
Федотов С.А., Энман В.Б., Магуськин М.А., Левин В.Е., Жаринов Н.А. Внедрение базальтов и образование питающих трещин большого Толбачинского извержения 1975 г. по геодезическим данным // Доклады АН СССР. 1976. Т. 229. № 1. С. 170-173.
Федотов С.А., Энман В.Б., Магуськин М.А., Левин В.Е., Жаринов Н.А., Энман С.В., Бахтиаров В.Ф. Движения земной коры, вызванные Большим трещинным Толбачинским извержением 1975-1976 гг. // Современный вулканизм и связанные с ним геологические, геофизические и геохимические явления (тезисы докладов) . V Всесоюзное вулканологическое совещание. Тбилиси: Мецниереба. 1980. С. 6-7.
Фелицын С.Б., Ваганов П.А., Кирьянов В.Ю. Распределение редких и рассеянных элементов в пеплах вулканов Камчатки по данным инструментального нейтронно-активационного анализа // Вулканология и сейсмология. 1990. № 2. С. 23-35.
Фелицын С.Б., Кирьянов В.Ю. Площадная изменчивость состава тефры некоторых вулканических извержений по данным валового силикатного состава // Вулканология и сейсмология. 1987. № 1. С. 3-14.
Филей А.А., Гирина О.А., Сорокин А.А. Восстановление оптических параметров вулканического H2SO4 по спутниковым данным // Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы. Материалы XXVIII Международного симпозиума [Электронный ресурс]. Томск: Изд-во ИОА СО РАН. 2022. С. B-311. doi: 10.56820/OAOPA.2022.76.43.001.
   Аннотация
Работа посвящена методике восстановления оптических параметров вулканического H2SO4 по данным радиометра AHI спутника Himawari-8. Методика основана на использовании оптических моделей для различных смесей аэрозольных компонентов вулканического облака, представленных пеплом, кристаллами льда, каплями воды и каплями H2SO4. Использование многокомпонентных оптических моделей различного аэрозольного состава позволило оценить оптическую толщину и массовое содержание H2SO4 в сернокислом облаке, образованном после извержения вулкана Карымский 3 ноября 2021 г. Был проведен комплексный анализ спектральных характеристик сернокислого облака в коротковолновом и инфракрасном диапазоне длин волн, по результатам которого установлено, что сернокислое облако преимущественно представляет собой смесь капель H2SO4 и воды.
Фирстов П.П. Особенности акустических и сейсмических волн, сопровождавших извержение вулкана Безымянный в 1983-1985 гг. // Вулканология и сейсмология. 1988. № 2. С. 81-97.
Фирстов П.П. Реконструкция динамики катастрофического извержения вулкана Шивелуч 12 ноября 1964 г. на основании данных о волновых возмущениях в атмосфере и вулканическом дрожании // Вулканология и сейсмология. 1996. № 4. С. 48-63.
   Аннотация
По данным микробарографических каналов, расположенных в ближней зоне (45 и 113 км), детально проанализированы особенности волновых возмущений в атмосфере, сопровождавших извержение вулкана Шивелуч 12.11.1964 г. Показано, что волновые возмущения в атмосфере, возникшие во время этого сильного эксплозивного извержения, в основном обусловлены формированием конвективной колонны и несут информацию о динамике извержения и количестве выброшенного в атмосферу пепла. На основании соотношения интенсивности сейсмического и акустического сигналов показано, что извержение вулкана Шивелуч началось с грандиозного обвала (1,5 км3), в результате которого сформировалось пылевоздушное облако, явившееся источником первого акустического сигнала. Спустя 12 мин после обвала возникло вулканическое дрожание и начал работать второй источник акустического сигнала, что связывается с началом плинианской деятельности и извержением пирокластических потоков. Переход от одной стадии извержения к другой сопровождался резким усилением интенсивности вулканического дрожания и составляющей акустического сигнала с частотой > 0,05 Гц, а также генерацией длинноволнового (более 10 мин) возмущения с избыточным давлением 50 Па на расстоянии 113 км. Количество пепла, выброшенного в атмосферу, определенное по энергии длинноволновых возмущений, оценено в 0,35-0,45 км3, что удовлетворительно совпадает с геологическими данными (0,3 км3).
Фирстов П.П. Ударно-волновые и акустические эффекты в атмосфере при вулканических извержениях (обзор) // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2009. Вып. 14. № 2. С. 100-117.
   Аннотация
В статье дан обзор работ, посвященных ударно-волновым и акустическим эффектам в атмосфере от вулканических извержений. Кратко показано развитие направления «акустика вулканических извержений» (ави) и информативность волновых возмущений в атмосфере о динамике извержений и параметрах эксплозивного процесса. Приведено обоснование феноменологической классификации волновых возмущений в атмосфере от вулканических извержений.
Фирстов П.П., Адушкин В.В., Сторчеус А.В. Ударные воздушные волны, зарегистрированные во время Большого трещинного Толбачинского извержения в сентябре 1975 г. // Доклады АН СССР. 1978. Т. 239. № 5. С. 1078-1081.
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.