Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Записей: 2752
Рыбалов Б.Л. О происхождении некоторых туфолав юго-западных отрогов Северного Тянь-Шаня // Труды Лаборатории вулканологии АН СССР. 1957. Вып. 14. С. 48-67.
Нуждаев И.А., Озеров А.Ю., Нуждаев А.А., Мельников Д.В. Фумарола «Ледовая» вулкана Ичинский (Камчатка) в 2020 г. // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2021. Вып. 52. № 4. С. 108-112. doi: 10.31431/1816-5524-2021-4-52-108-112.
   Аннотация
Вулкан Ичинский — крупнейшее вулканическое сооружение Срединного хребта Камчатки. Проявление фумарольной деятельности на северном склоне вулкана известно с 1956 г. Спустя 64 года после открытия фумаролы «Ледовая» она была обследована с помощью квадрокоптера. Установлено, что фумарола находится на высоте 2725 м и представляет собой крупную воронку размером до 60 м, засыпанную в средней части снегом. В верхней части воронки имеется отверстие в ледовой толще в форме колодца диаметром 9.8 м, над кромкой которого до 5–10 м поднимаются парогазовые клубы. Стенки ледового колодца покрыты серо-желтым налетом возгонов. Авторы полагают, что вероятная температура парогазовой смеси фумаролы на выходе из пород вулкана существенно выше 100°С.
Калачева Е.Г. Экспедиционные исследования Курильских островов в 2021 г. // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2021. Вып. 51. № 3. С. 101-110. doi: 10.31431/1816-5524-2022-3-51-101-110.
   Аннотация
В данном сообщении приводится краткая характеристика экспедиционных работ на Курильских островах, выполненных сотрудниками Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в рамках темы НИР и проектов РНФ и РФФИ летом 2021 г. С целью изучения химической эрозии вулканических островов и для оценки гидротермального выноса магматических летучих, проведены гидрологические и гидрохимические работы на реках, дренирующих склоны и термальных поля вулкана Баранского, вулканического массива Богдан Хмельницкий (о. Итуруп). Выполнены детальные гидрохимические исследования с отбором водных проб на разных глубинах и батиметрическая съемка оз. Кипящее, расположенного в кальдере вулкана Головнина (о. Кунашир). Продолжены работы по изучению диффузионного потока СO2 сквозь термальные поля и вулканические озера. В ходе продолжающихся режимных наблюдений на вулкане Эбеко (о. Парамушир) выполнена аэрофото- и инфракрасная съемка его прикратерной части. Впервые после начала извержения в 2016 г. с помощью квадрокоптера проведено опробование озера, расположенного в Среднем кратере вулкана. Для дальнейших аналитических исследований в ходе экспедиционных работ отобрано большое число водных и газовых проб, пополнена коллекция осадков.
Калачева Е.Г., Волошина Е.В. Геохимическая характеристика термальных источников привершинной части вулкана Эбеко (о. Парамушир, Курильские острова) // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2022. Вып. 54. № 2. С. 6-19. doi: 10.31431/1816-5524-2022-2-54-6-19.
   Аннотация
На основании данных, полученных в результате полевых работ 2020–2021 гг., дается характеристика химического и изотопного состава горячих источников привершинной части активного вулкана Эбеко (о. Парамушир, Курильские о-ва). Термальные воды, разгружающиеся в одном из истоков р. Кузьминка ультракислые (рН < 2) Al-Ca-SO4-Cl типа с минерализацией до 5 г/л и температурой до 70°С. Анионный состав вод формируется за счет растворения в грунтовых водах кислых вулканических газов, частично «очищенных» в основном резервуаре гидротермальной системы вулкана. Катионный состав вод, включая редкоземельные элементы, образуется за счет изохимического растворения вмещающих пород в эквиваленте 5 г на 1 л воды. Различия в изотопном составе и соотношениях макрокомпонентов (SO4 /Cl, Al+Fe/Ca+Mg/Na+K) вод источников привершинной части и северо-западного склона дают возможность предположить наличие разноуровневых водоносных горизонтов в гидротермальной системе, приуроченной к постройке вулкана Эбеко.
Зеленин Е.А., Гарипова С.Т. Активная разломная тектоника Срединного хребта, п-ов Камчатка // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2022. Вып. 53. № 1. С. 104-112. doi: 10.31431/1816-5524-2022-1-53-104-112.
   Аннотация
В статье представлены результаты структурно-геоморфологического дешифрирования космических снимков для изучения активных разломов Срединного хребта Камчатки. Использование данных дистанционного зондирования Земли позволило выделить разломные уступы, а также магмопроводящие трещины, проявленные в рельефе цепочками центров извержений. Большинство выявленных разрывов расположено на вулканических плато, что косвенно свидетельствует о приуроченности разломов к области утонения хрупкого слоя земной коры под вулканическом поясом, аналогично разломам Восточного вулканического пояса. Геометрические характеристики наиболее сохранных уступов позволяют оценить магнитуду палеоземлетрясений Mw = 5.8±0.2, существенно превышающую историческую сейсмичность. Выявленные разрывы расположены над северным краем погруженной части Тихоокеанской плиты и протягиваются под острым углом к оси Курило-Камчатской островодужной системы. Простирание и сбросовая кинематика разломов отвечают общей для Камчатки обстановке поперечного растяжения. Полученные данные впервые обосновывают положение северной и западной границ надсубдукционных деформаций растяжения п-ова Камчатка.
Шакирова А.А. Сейсмические эффекты, предварявшие эксплозии на вулкане Карымский (п-ов Камчатка) в феврале 2019 года // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2022. Вып. 53. № 1. С. 12-23. doi: 10.31431/1816-5524-2022-1-53-12-23.
   Аннотация
After a short period of quiescence, in February 2019, Karymsky volcano (Kamchatka Peninsula, Russia) became active. During the month, a large number of moderate explosions were recorded, some of which were preceded with some periodicity by long-period earthquakes with a high degree of similarity of waveforms. The duration of the multiplet events that preceded the explosions ranged from 4 to 70 minutes. The period between earthquakes decreased as the multiplets developed. The amplitude of earthquake records either increased or remained at the same level. The multiplets with higher amplitude of earthquake records preceded the strongest eruptions. The decreasing period between earthquakes is most likely related to the acceleration of magma ascent and an increase in gas pressure in the volcanic channel. If this is true, the absence of long-period earthquakes after the eruption marks a complete release of gas pressure in the volcanic edifice.
Котенко Т.А., Котенко Л.В. Новое озеро в кратере Корбута вулкана Эбеко (о. Парамушир, Курильские острова) // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2022. Вып. 53. № 1. С. 5-11. doi: 10.31431/1816-5524-2022-1-53-5-11.
   Аннотация
В работе сообщается о появлении нового кратерного озера на вулкане Эбеко. Термального озера в пределах Северного кратера не было с середины 2006 г. Последнее извержение вулкана Эбеко началось 19 октября 2016 г. и завершилось 19 ноября 2021 г. Пирокластический конус нового кратера, который был назван кратером Корбута, поднялся внутри Северного кратера. В кратере Корбута наблюдалась мощная фумарольная активность, которая сохраняется в настоящее время. Озеро в еще извергающемся кратере Корбута было впервые зафиксировано авторами на спутниковом снимке за 17 сентября 2021 г., уже на спутниковом снимке за 25 сентября кратер снова был сухим. После окончания извержения вулкана Эбеко, благодаря интенсивному поступлению флюида с донными фумаролами и за счет большого количества метеорных осадков, в кратере Корбута вновь сформировалось озеро (данные спутника Sentinel 2 за 11 декабря 2021 г.). В январе 2022 г. авторы обследовали кратер Корбута: диаметры озера составили 61 и 80 м (по широте и меридиану, соответственно), площадь зеркала 4.5 тыс. м2, температура воды 43°С. Приводится краткий литературный обзор существования термальных озер на северном фланге вулкана Эбеко.
Калачева Е.Г. Морская экспедиция на Курильские острова летом 2022 г. // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2022. Вып. 55. № 3. С. 96-104. doi: 10.31431/1816-5524-2022-3-55-96-104.
   Аннотация
Представлена краткая характеристика экспедиционных работ, выполненных сотрудниками Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в рамках темы НИР и проекта РНФ на Курильских островах летом 2022 г. С целью изучения химической эрозии вулканических островов и для оценки гидротермального выноса магматических летучих, в дополнение к работам, выполненным в 2020 и 2021 гг., проведены гидрологические и гидрохимические исследования на реках, дренирующих склоны вулканических хребтов о-вов Парамушир, Онекотан и Шиашкотан. Впервые с помощью квадрокоптера проведено опробование бессточного озера Кольцевое, занимающего кальдеру вулкана Тао-Русыр (о. Онекотан). Выполнено детальное гидрохимическое опробование на термальных полях активных вулканов Синарка и Кунтоминтар (о. Шиашкотан), пополнен ряд режимных наблюдений за Верхне-Юрьевскими источниками (о. Парамушир). Для построения ортофотопланов и определения границ термоаномалий, на основных объектах исследования, параллельно с геохимическим опробованием, выполнялась аэрофото- и инфракрасная съемка. Для дальнейших аналитических исследований в ходе экспедиционных работ отобрано большое число водных и газовых проб, пополнена коллекция осадков.
Калачева Е.Г., Котенко Т.А., Волошина Е.В., Эрдниева Д.Ю. Береговые термальные источники центральной части о. Итуруп: макро- и микроэлементный составы // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2022. Вып. 55. № 3. С. 31-44. doi: 10.31431/1816-5524-2022-3-55-31-44.
   Аннотация
По результатам экспедиционных исследований (июль 2021 г.), рассмотрены геохимические особенности термальных вод (естественные проявления и скважинные воды), разгружающихся вблизи или непосредственно на Охотоморском и Тихоокеанском побережьях центральной части о. Итуруп: Рейдовские, Лососевые, мыса Конакова, Горячие ключи, Дачные, водно-оздоровительного комплекса «Ванночки». Источники (за исключением Лососевых) относятся к субнейтральным Cl(Cl-HCO3)-Na водам с минерализацией менее 10 г/л. Источники Лососевые — к слабокислым водам HCO3-SO4-Ca-Na типа с минерализацией 3 г/л. В спонтанном газе преобладают CO2 (Дачные и «Ванночки»), N2 (Рейдовские и мыса Конакова) и CH4 (Горячие ключи). На фоне общего крайне низкого содержания микроэлементов происходит обогащение термальных вод бором и литием. Естественные выходы характеризуются небольшими (0.1 л/с) до незначительных (0.02–0.05 л/с) дебитами, тогда как пробуренные рядом скважины вскрывают горизонты напорных вод.
Горшков Г.С. Предисловие // Вулканизм и магматогенез в мантии Земли, библиографический указатель 1956-1970 гг. 1972. С. 5-12.