Bibliography
Volcano:
Group by:  
Jump to:     All     "     0     1     2     3     4     5     7     A     B     C     D     E     F     G     H     I     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W          А     Б     В     Г     Д     Е     Ж     З     И     К     Л     М     Н     О     П     Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц     Ч     Ш     Щ     Э     Ю     Я     
Records: 2744
 Р
Режимные наблюдения на Авачинском вулкане в 1970 г. (1972)
Горельчик В.И., Башарина Л.А., Дмитриев Л.Б. Режимные наблюдения на Авачинском вулкане в 1970 г. // Бюллетень вулканологических станций. 1972. № 48. С. 21-28.
Результаты аэрокосмических исследований вулканов Камчатки (Ключевская группа вулканов) (2002)
Хренов А.П., Маханова Т.М., Богатиков О.А., Платэ А.Н. Результаты аэрокосмических исследований вулканов Камчатки (Ключевская группа вулканов) // Вулканология и сейсмология. 2002. № 2. С. 3-20.
   Annotation
Long-continues field, and air- and space-borne studies of Kamchatkan volcanoes carried out within the framework of the International Russian-American project "Earth Sciences". In conjunction with the use of deep seismic sounding observations, yielded materials of remote sounding which have been mostly processed for the Klyuchevskoy volcanic cluster, this being the most active and productive in Kamchatka. For the first time ever,
a digital map of volcanoes of the Klyuchevskoy cluster to scale 1 : 100000 has been made. All cinder cones were superposed on the map in a system of coordinates with special indication of the cinder cones in the regional zone of areal volcanism and the eruptive centers of bocca eruptions on Klyuchevskoy volcano along with their petrochemical characteristics and ages. This paper also provides information on the "single primary" magma
of Klyuchevskoy Volcano.
Результаты измерения плотности лав Ключевского вулкана (1990)
Козырев А.И. Результаты измерения плотности лав Ключевского вулкана // Вулканология и сейсмология. 1990. № 1. С. 65-75.
Результаты изучения осадочной толщи в Охотском море и Курило-Камчатской зоне Тихого океана (1964)
Зверев С.М. Результаты изучения осадочной толщи в Охотском море и Курило-Камчатской зоне Тихого океана / Строение земной коры в области перехода от Азиатского континента к Тихому океану. М.: Наука. 1964. С. 90-116.
Результаты мониторинга эксплозивно-эффузивного извержения вулкана Ключевской в 2019-2020 гг. с помощью информационной системы VolSatView (2020)
Гирина О.А., Лупян Е.А., Мельников Д.В., Маневич А.Г., Нуждаев А.А., Крамарева Л.С., Уваров И.А., Кашницкий А.В., Сорокин А.А., Мальковский С.И., Королев С.П. Результаты мониторинга эксплозивно-эффузивного извержения вулкана Ключевской в 2019-2020 гг. с помощью информационной системы VolSatView // Материалы Восемнадцатой Всероссийской Открытой конференции с международным участием «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 16–20 ноября. 2020. М.: ИКИ РАН. 2020. С. 75 https://doi.org/10.21046/18DZZconf-2020a.
Результаты мониторинга эксплозивно-эффузивного извержения вулкана Ключевской в 2019-2020 гг. с помощью информационной системы VolSatView (устный доклад) (2020)
Гирина О.А., Лупян Е.А., Мельников Д.В., Маневич А.Г., Нуждаев А.А., Крамарева Л.С., Уваров И.А., Кашницкий А.В., Сорокин А.А., Мальковский С.И., Королев С.П. Результаты мониторинга эксплозивно-эффузивного извержения вулкана Ключевской в 2019-2020 гг. с помощью информационной системы VolSatView (устный доклад) // Восемнадцатая Всероссийская Открытая конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса (Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов)» 16-20 ноября 2020 г.. 17 ноября 2020 г., ИКИ РАН. 2020. № XVIII.B.166.
Результаты отбора и анализа вулканических газов на Толбачинском трещинном извержении в 1975 г. (1976)
Меняйлов И.А., Никитина Л.П., Гусева Р.В., Шапарь В.Н. Результаты отбора и анализа вулканических газов на Толбачинском трещинном извержении в 1975 г. // Доклады АН СССР. 1976. Т. 230. № 2. С. 440-442.
Результаты просвечивания вулканов Авачинско-Корякской группы (1981)
Балеста С.Т. Результаты просвечивания вулканов Авачинско-Корякской группы / Земная кора и магматические очаги областей современного вулканизма. М.: Наука. 1981. С. 75-79.
Реконструкция динамики кальдерообразующего извержения вулкана Пра-Карымский (7800 14С лет назад) (2008)
Кувикас О.В. Реконструкция динамики кальдерообразующего извержения вулкана Пра-Карымский (7800 14С лет назад) // Материалы XXIII Всероссийской молодёжной конференции. 2008, Иркутск. 2008. С. 168-170.
Реконструкция динамики катастрофического извержения вулкана Шивелуч 12 ноября 1964 г. на основании данных о волновых возмущениях в атмосфере и вулканическом дрожании (1996)
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.
   Annotation
Records of microbarographic instruments in the near zone (45 and 113 km) were used for a detailed analysis of wave disturbances in the atmosphere accompanying the November 12, 1964 Shiveluch eruption. It is shown that the wave disturbances due to this major explosive eruption were largely caused by the formation of a convective column; they provide information on the time history of the eruption and the amount of erupted ash. The relation between seismic and acoustic intensities shows that the eruption started with a giant landslide (1.5 km3) giving rise to an ash cloud that produced the first acoustic signal. Volcanic tremor began 12 min after the slide and a second acoustic source began operating. This was related to starting Plinian activity and eruption of pyroclastic flows. The transition from one phase of the eruption to the next was accompanied by increased volcanic tremor and acoustic signal component of frequency > 0.05 Hz, as well as by generation of a long period (greater than 10 min) disturbance having an excess pressure of 50 Pa at 113 km distance. The amount of ash ejected into the atmosphere as inferred from long period disturbance energy is estimated to be 0.35-0.45 km3, which is in satisfactory agreement with geological evidence (0.3 km3).