Bibliography
Volcano:
Group by:  
Jump to:
Records: 2329
 2014
Пономарева В.В., Горбач Н.В., Зеленин Е.А. Новые данные о крупномасштабных обрушениях постройки вулкана Шивелуч // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы региональной конференции, посвященной Дню вулканолога, 27-28 марта 2014 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2014. С. 234-241.    Annotation
В сообщении приведены новые данные о распространении и возрастах отложений обломочных лавин на южном подножии вулкана Шивелуч, полученные в результате полевых исследований 2011–2013 гг. Все лавины распространились на расстояние более 25 км от современного кратера. Впервые на южном подножии установлены отложения двух раннеголоценовых лавин, наиболее крупных за послеледниковое время.
Рашидов В.А., Аникин Л.П. Полевые работы на прорыве Олимпийский (о. Атласова, Курильские острова) в августе 2014 года // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2014. Вып. 24. № 2. С. 198-203.
Рашидов В.А., Аникин Л.П., Делемень И.Ф. Влияние извержения побочного вулкана Такетоми (1933-1934) на ландшафт острова Атласова (Северные Курилы) // На перекрестке континентов. Материалы XXXI Крашенинниковских чтений. Петропавловск-Камчатский: Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова. 2014. С. 307-310.
Рашидов В.А., Делемень И.Ф., Аникин Л.П. Побочный вулкан Такетоми (о. Атласова, Курильские острова) в августе 2013 г. // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы региональной конференции, посвященной Дню вулканолога, 27-28 марта 2014 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2014. С. 114-119.
Родников А.Г., Забаринская Л.П., Рашидов В.А., Сергеева Н.А. Геодинамические модели глубинного строения регионов природных катастроф активных континентальных окраин. М.: Научный мир. 2014. 172 с.    Annotation
Происшедшие за последние годы многочисленные природные катастрофы, в целом, требуют разработки новой стратегии и тактики исследования современных геологических процессов. Одно из направлений исследований в этой области включает построение геодинамических моделей глубинного строения земной коры и верхней мантии на основе комплексной интерпретации геолого-геофизических данных. Регион исследования охватывает переходную зону от Евразийского континента к Тихому океану. Геодинамические модели глубинного строения построены через регионы Охотского, Японского, Филиппинского и Южно-Китайского морей, характеризующиеся повышенной сейсмичностью, частыми извержениями вулканов и другими природными катастрофами. Для построения геодинамических моделей использовались результаты геологических, геоморфологических, сейсмических, сейсмологических, петрологических, геотермических, магнитных, электромагнитных и гравиметрических исследований, данные GPS и палеотектонические реконструкции. Построение геодинамических моделей глубинного строения регионов природных катастроф может быть значительным вкладом в общую программу изучения глубинного строения и геодинамической обстановки районов исследований, необходимую для дальнейшей оценки рисков в той или иной зоне и подготовки действий населения на случай природной катастрофы.
Рычагов С.Н., Нуждаев А.А., Степанов И.И. Ртуть как индикатор cовременной рудообразующей газо-гидротермальной системы // Геохимия. 2014. № 2. С. 145-157. doi: 10.7868/S001675251312008X.    Annotation
Обсуждаются новые данные о распределении ртути во вмещающих вулканогенно-осадочных и магматических горных породах, гидротермально-метасоматических породах и всех типах современных новообразований (гидротермальных глинах, аргиллизированных почвенно-пирокластических отложениях, кремнистых и лимонит-гематитовых плащах, донных осадках, солевых выпотах различного состава, и др.), характерных для зоны гипергенеза геотермальных месторождений. На примере Нижне-Кошелевского (пародоминирующего) и Паужетского (водного типа) геотермальных месторождений, термальных полей Кошелевского вулканического массива и Камбального вулканического хребта (Южная Камчатка) показано значение ртути как элемента-индикатора температуры, фазового состояния и динамики гидротерм, интенсивности процессов аргиллизации пород, относительного возраста (зрелости) геотермальных месторождений и термоаномалий.
Самойленко С.Б., Мельников Д.В., Чирков С.А., Маневич Т.М. Активизация Жупановского вулкана в 2013-2014 гг. // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2014. Вып. 23. № 1. С. 21-26.
Флеров Г.Б., Ананьев В.В., Пономарев Г.П. Минералогия пород вулканов Острый и Плоский Толбачиков, исторических извержений и первого этапа формирования зоны шлаковых конусов // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы региональной конференции, посвященной Дню вулканолога, 27-28 марта 2014 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2014. С. 135-139.
 2013
Almeev Renat R., Kimura Jun-Ichi, Ariskin Alexei A., Ozerov Alexey Yu. Decoding crystal fractionation in calc-alkaline magmas from the Bezymianny Volcano (Kamchatka, Russia) using mineral and bulk rock compositions // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2013. Vol. 263. P. 141 - 171. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2013.01.003.    Annotation
We present a new dataset for whole-rock major, trace, isotopic, and phenocryst compositions indicating a genetic link between andesites of the Holocene eruptions of the Bezymianny stratovolcano (the Bezymianny stage), the andesitic to dacitic Late Pleistocene lava dome complex (the pre-Bezymianny stage), and the magnesian to high-alumina basalts of the adjacent Kliuchevskoi Volcano. We demonstrate that volcanic products from the Bezymianny stage of volcano evolution are most likely the products of magma mixing between silicic products of the earliest stages of magma fractionation and the less evolved basaltic andesite parental melts periodically injected into the magma reservoir. In contrast, the intermediate and silicic magmas of the pre-Bezymianny stage together with basalts from Kliuchevskoi much more closely resemble the liquid line of descent and may represent a unique prolonged and continuous calc-alkaline trend of magma evolution from high-magnesian basalt to dacite. As a result of the geothermobarometry, we recognize variable conditions of magma fractionation and magma storage beneath Bezymianny for different magma types during its evolution since the Late Pleistocene: (1) 1100–1150 °C, 500–640 MPa, 1–2.5 wt. H2O for parental basaltic andesite; (2) 1130–1050 °C, 700–600 MPa, 2.5–5 wt. H2O for two-pyroxene andesites; (3) 1040–990 °C, 560–470 MPa, 5–6.5 wt. H2O for orthopyroxene-bearing andesites; (4) 950–1000 °C, 450–150 MPa, 3.5–5.5 wt. H2O for hornblende-bearing andesites; and (5) 950–900 °C, 410–250 MPa, 6–7 wt. H2O for dacites. Repeated basalt injections and magma fractionation combined with internal mixing in the magma chamber are the main processes responsible for both the complex petrography and the geochemical trends observed in the lavas of Bezymianny Volcano.
Belousov A., Belousova M., Nechayev A. Video observations inside conduits of erupting geysers in Kamchatka, Russia, and their geological framework: Implications for the geyser mechanism // Geology. 2013. Vol. 41. № 4. P. 387-390. doi:10.1130/G33366.1.



Recommended browsers for viewing this site: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex. Using another browser may cause incorrect browsing of webpages.
 
Terms of use of IVS FEB RAS Geoportal materials and services

Copyright © Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS, 2010-2021. Terms of use.
No part of the Geoportal and/or Geoportal content can be reproduced in any form whether electronically or otherwise without the prior consent of the copyright holder. You must provide a link to the Geoportal geoportal.kscnet.ru from your own website.
 
©Development&Design: roman@kscnet.ru