Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Выбрать:     Все     "     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     
Записей: 2744
 Т
Тепловой расчет цилиндрических питающих каналов и расхода магмы для вулканов центрального типа. Часть I (1979)
Федотов С.А., Горицкий Ю.А. Тепловой расчет цилиндрических питающих каналов и расхода магмы для вулканов центрального типа. Часть I // Вулканология и сейсмология. 1979. № 6. С. 78-93.
Тепловой расчёт цилиндрических питающих каналов и расхода магмы для вулканов центрального типа. Часть 2 (1980)
Федотов С.А., Горицкий Ю.А. Тепловой расчёт цилиндрических питающих каналов и расхода магмы для вулканов центрального типа. Часть 2 // Вулканология и сейсмология. 1980. № 1. С. 3-15.
Термальная активность вулканов Северной группы Камчатки в 2015-2022 гг. (2024)
Гирина О.А., Маневич А.Г., Лупян Е.А., Уваров И.А., Романова И.М., Сорокин А.А., Королев С.П., Крамарева Л.С. Термальная активность вулканов Северной группы Камчатки в 2015-2022 гг. // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы XXVII ежегодной научной конференции, посвящённой Дню вулканолога, 27-29 марта 2024 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2024. С. 52-55.
   Аннотация
Исходя из анализа Величины Разницы Температур термальной Аномалии и Фона (ВРТАФ) в информационной системе VolSatView определен «фон активности» вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный для периода 2015-2022 гг. Совместный анализ динамики извержения каждого вулкана и изменения его термальной активности позволил установить диапазон ВРТАФ для разных фаз извержения вулкана.
Термальные воды юго-восточной Камчатки и перспективы их использования (1962)
Вакин Е.А., Кирсанова Т.П., Кононов В.И., Поляк Б.Г. Термальные воды юго-восточной Камчатки и перспективы их использования // Вопросы специальной гидрогеологии Сибири и Дальнего Востока. Иркутск: 1962. Вып. 1.
Термальные источники в среднем течении р. Старый Семячик (1989)
Муравьев Я.Д., Егоров О.Н. Термальные источники в среднем течении р. Старый Семячик // Вопросы географии Камчатки. 1989. № 10. С. 131-135.
Термальные поля вулканического массива Большой Семячик (1966)
Аверьев В.В., Вакин Е.А. Термальные поля вулканического массива Большой Семячик // Бюллетень вулканологических станций. 1966. № 42. С. 3-16.
Термальные поля и горячие источники Мутновского вулканического района (1976)
Вакин Е.А., Кирсанов И.Т., Кирсанова Т.П. Термальные поля и горячие источники Мутновского вулканического района / Гидротермальные системы и термальные поля Камчатки. Владивосток: ДВНЦ АН СССР. 1976. С. 85-114.
Терминальное и латеральное извержение в. Ключевского в 1978-80 гг. (1985)
Кирсанов И.Т., Двигало В.Н., Дубик Ю.М., Степанов В.В., Чирков А.М., Философова Т.М. Терминальное и латеральное извержение в. Ключевского в 1978-80 гг. // Вулканизм и связанные с ним процессы. Тезисы докладов VI Всесоюзного вулканологического совещания. 1985. Вып. 1. С. 36-37.
Термическая и геохимическая неоднородность зоны магмогенеза Ключевской группы вулканов (1978)
Масуренков Ю.П., Меняйлов И.А., Базанов В.А., Комкова Л.А., Кирсанов И.Т. Термическая и геохимическая неоднородность зоны магмогенеза Ключевской группы вулканов // Бюллетень вулканологических станций. 1978. № 54. С. 105-114.
Термическое исследование нового минерала-беломаринаита KNаSO4 (2021)
Белоусова М.Г., Сапрыкина О.Ю., Бубнова Р.С., Шаблинский А.П., Вергасова Л.П., Белоусов А.Б., Филатов С.К. Термическое исследование нового минерала-беломаринаита KNаSO4 // Вулканология и сейсмология. 2021. № 1. С. 57-64. doi: 10.31857/S0203030620060127.
   Аннотация
Впервые изучено термическое поведение нового минерала вулканических эксгаляций беломаринаита KNaSO4 (тригональная сингония, пр. гр. P3m1, a = 5.6072(3), c = 7.1781(4) Å, V = 195.45(2) Å3) на природном образце вулканических эксгаляций Трещинного Толбачинского извержения (ТТИ) 2012–2013 гг. и его синтетического аналога – низкотемпературного (НТ) полиморфа KNaSO4 (пр. гр. P3m1) в интервале 30–800°C (терморентгенография) и 30–1000°C (ДСК и ТГ). Минерал устойчив до температуры 470 ± 5°C, при которой он испытывает полиморфное превращение первого рода в высокотемпературную (ВТ) гексагональную модификацию (пр. гр. P63/mmc), стабильную до плавления (840°C по данным ДСК). Термическое расширение обеих модификаций резко анизотропно, а в случае ВТ-фазы – зависимость параметра a имеет U-образную форму с минимумом при 620°C. Объемное расширение αV ВТ-фазы превышает расширение НТ-фазы в среднем в 2–2.5 раза.