Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Выбрать:
Записей: 2743
 2016
Флеров Г.Б., Колосков А.В., Пузанков М.Ю., Перепелов А.Б., Щербаков Ю.Д., Дриль С.И., Палесский С.В. Пространственно-временные соотношения вулканических ассоциаций разной щелочности Белоголовского массива (Срединный хребет Камчатки). Часть II. Геохимия вулканических пород и источники магм // Вулканология и сейсмология. 2016. № 4. С. 3-26. doi:10.7868/S0203030616040027.
   Аннотация
Изложены данные по вулканическим сериям пород Белоголовского массива в Срединном хребте Камчатки. Рассмотрены новые геохронологические данные, особенности распределения в породах массива редких элементов, элементов платиновой группы и приведены изотопные характеристики вулканических серий нормальной и умеренной щелочности. Показано, что позднеплиоцен-раннеплейстоценовые породы умеренно-щелочной серии вулканического массива Белоголовский отличаются от пород нормально-щелочной серии позднемиоцен-среднеплиоценового вулканогенного фундамента повышенными концентрациями HFSE и LILE компонентов. Предложена модель образования умеренно-щелочных магм с участием гетерогенных деплетированного и обогащенного источников вещества. По изотопным данным одним из источников могла быть субдуцируемая океаническая литосфера Тихоокеанского или Командорского типа, тогда как другим источником был рециклированный материал Индийского MORB типа.
Хубуная С.А., Ерёмина Т.С., Соболев А.В. Формационная принадлежность калиевых трахиандезибазальтов побочного извержения 2012–2013 гг. Вулкана Плоский Толбачик по геохимическим признакам (Камчатка) // Вулканология и сейсмология. 2016. № 1. С. 37-55.
   Аннотация
Изучены петрографические, минералогические и геохимические особенности К-трахиандезибазальтов побочного извержения 2012–2013 гг. вулкана Плоский Толбачик. К-трахиандезибазальты имеют явные признаки надсубдукционного происхождения. Это глубоко дифференцированные породы, характеризующиеся значительным фракционированием плагиоклаза. Изучение радиогенных изотопных отношений Sr, Nd и Pb в К-трахиандезибазальтах свидетельствует об их мантийном происхождении и отсутствии влияния земной коры на их составы. Проведен сравнительный анализ отношений содержаний некогерентых элементов в К-трахиандезибазальтов,внутриплитных,рифтогенных и островодужных умереннокалиевых базальтах и андезибазальтах к содержанию этих элементов в примитивной мантии. Геохимические особенности К-трахиандезибазальтов позволяют
отнести их к надсубдукционной субщелочной формации калиевого ряда.
Хубуная С.А. Научный музей вулканологии – из прошлого в будущее // Вопросы географии Камчатки. 2016. Вып. 14. С. 280-299. 300 с.
Хубуная С.А., Хубуная В.С., Максимов А.П. Научный музей вулканологии – из прошлого в будущее // Материалы международной научной конференции, посвященной 300-летию Минералогического Музея имени А.Е. Ферсмана РФ. Москва: Минералогический Музей имени А.Е. Ферсмана РФ. 2016. С. 194
Хубуная С.А., Хубуная В.С., Максимов А.П. Научный музей вулканологии – из прошлого в будущее // Место и роль естественнонаучных музеев в современном обществе. X Всероссийская научно-практическая конференция Ассоциации естественноисторических музеев РФ.. 19-21 октября 2016 г., Москва, Дарвиновский музей. 2016.
Чурикова Т.Г., Гордейчик Б.Н., Ивамори Х., Накамура Х., Ишизука О., Нишизава Т., Харагучи С., Миясаки Т., Вагларов Б.С. Геохимическая эволюция Толбачинского массива / Вулканизм, биосфера и экологические проблемы. Восьмая международная научная конференция. Сборник материалов. Туапсе, 1-6 октября 2016 г.. Майкоп-Туапсе: Адыгейский государственный университет. 2016. С. 43-45.
 2015
Agrinier Pierre, Shilobreeva Svetlana, Bardoux Gerard, Michel Agnes, Maximov Alexandr, Kalatcheva Elena, Ryabinin Gennady, Bonifacie Magali Chlorine Stable Isotopes to reveal contribution of magmatic chlorine in subduction zones: the case of the Kamchatka-Kuril and the Lesser Antilles Volcanic Arcs // Geophysical Research Abstracts. EGU2015-3174. Vienna, Austria: EGU General Assembly 2015. 2015. Vol. 17. P. 11034
Albert Sarah, Fee David, Firstov Pavel, Makhmudov Evgeniy, Izbekov Pavel Infrasound from the 2012–2013 Plosky Tolbachik, Kamchatka fissure eruption // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2015. Vol. 307. P. 68 - 78. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2015.08.019.
   Аннотация
Abstract We use both regional and local infrasound data to investigate the dynamics of the 2012–2013 eruption of Tolbachik Volcano, Kamchatka, Russia during select periods of time. Analysis of regional data recorded at the {IMS} array {IS44} in southern Kamchatka, ~ 384 km from the vent focuses on the eruption onset in November 2012, while analysis of local data focuses on activity in February and August 2013. Signals recorded from Tolbachik suggest a change in eruptive intensity possibly occurred from November 27–30, 2012. Local infrasound data recorded at distances of 100–950 m from the vent are characterized primarily by repeated, transient explosion signals indicative of gas slug bursts. Three methods are employed to pick slug burst events in February and August. The nature of slug bursts makes a monopole acoustic source model particularly fitting, permitting volume outflux and slug radius calculations for individual events. Volume outfluxes and slug radii distributions provide three possible explanations for the eruption style of Tolbachik Volcano from mid-February to late August. Cumulative outflux for slug bursts (i.e. mass of emissions from individual bursts) derived by infrasound for both February and August range from < 100 to ~ 3000 kg. These values are greater than infrasound-derived emissions calculated at Pacaya Volcano, but less than those calculated at Mt. Erebus Volcano. From this, we determine slug bursts at Tolbachik Volcano in February and August were larger on average than those at Pacaya Volcano in 2010, but smaller on average than those at Mt. Erebus in 2008. Our overall emissions estimates are in general agreement with estimates from satellite observations. This agreement supports the monopole source inversion as a potential method for estimating mass of emissions from slug burst events.
Belousov Alexander, Belousova Marina, Edwards Benjamin, Volynets Anna, Melnikov Dmitry Overview of the precursors and dynamics of the 2012–13 basaltic fissure eruption of Tolbachik Volcano, Kamchatka, Russia // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2015. Vol. 307. P. 22 - 37. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2015.06.013.
   Аннотация
Abstract We present a broad overview of the 2012–13 flank fissure eruption of Plosky Tolbachik Volcano in the central Kamchatka Peninsula. The eruption lasted more than nine months and produced approximately 0.55 km3 {DRE} (volume recalculated to a density of 2.8 g/cm3) of basaltic trachyandesite magma. The 2012–13 eruption of Tolbachik is one of the most voluminous historical eruptions of mafic magma at subduction related volcanoes globally, and it is the second largest at Kamchatka. The eruption was preceded by five months of elevated seismicity and ground inflation, both of which peaked a day before the eruption commenced on 27 November 2012. The batch of high-Al magma ascended from depths of 5–10 km; its apical part contained 54–55 wt. SiO2, and the main body 52–53 wt. SiO2. The eruption started by the opening of a 6 km-long radial fissure on the southwestern slope of the volcano that fed multi-vent phreatomagmatic and magmatic explosive activity, as well as intensive effusion of lava with an initial discharge of > 440 m3/s. After 10 days the eruption continued only at the lower part of the fissure, where explosive and effusive activity of Hawaiian–Strombolian type occurred from a lava pond in the crater of the main growing scoria cone. The discharge rate for the nine month long, effusion-dominated eruption gradually declined from 140 to 18 m3/s and formed a compound lava field with a total area of ~ 36 km2; the effusive activity evolved from high-discharge channel-fed 'a'a lavas to dominantly low-discharge tube-fed pahoehoe lavas. On 23 August, the effusion of lava ceased and the intra-crater lava pond drained. Weak Strombolian-type explosions continued for several more days on the crater bottom until the end of the eruption around 5 September 2013. Based on a broad array of new data collected during this eruption, we develop a model for the magma storage and transport system of Plosky Tolbachik that links the storage zones of the two main genetically related magma types of the volcano (high-Al and high-Mg basalts) with the clusters of local seismicity. The model explains why precursory seismicity and dynamics of the 2012–13 eruption was drastically different from those of the previous eruption of the volcano in 1975–76.
Belousov Alexander, Belousova Marina, Krimer D., Costa F., Prambada O., Zaennudin A. Volcaniclastic stratigraphy of Gede Volcano, West Java, Indonesia: How it erupted and when // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2015. Vol. 301. P. 238-252.