Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Выбрать:
Записей: 2744
 2012
Vikulin A.V., Akmanova D.R., Vikulina S.A., Dolgaya A.A. Migration of seismic and volcanic activity as display of wave geodynamic process // New Concepts in Global Tectonics Newsletter. 2012. № 64. P. 94-110.
   Аннотация
Publications about the earthquake foci migration have been reviewed. An important result of such studies is establishment of wave nature of seismic activity migration that is manifested by two types of rotational waves; such waves are responsible for interaction between earthquakes foci and propagate with different velocities. Waves determining long-range interaction of earthquake foci are classified as Type 1; their limiting velocities range from 1 to 10 cm/s. Waves determining short-range interaction of foreshocks and aftershocks of individual earthquakes are classified as Type 2; their velocities range from 1 to 10 km/s. According to the classification described in [Bykov, 2005], these two types of migration waves correspond to slow and fast tectonic waves. The most complete data on earthquakes (for a period over 4.1 million of years) and volcanic eruptions (for 12 thousand years) of the planet are consolidated in a unified systematic format and analyzed by methods developed by the authors. For the Pacific margin, Alpine-Himalayan belt and the Mid-Atlantic Ridge, which are the three most active zones of the Earth, new patterns of spatial and temporal distribution of seismic and volcanic activity are revealed; they correspond to Type 1 of rotational waves. The wave nature of the migration of seismic and volcanic activity is confirmed. A new approach to solving problems of geodynamics is proposed with application of the data on migration of seismic and volcanic activity, which are consolidated in this study, in combination with data on velocities of movement of tectonic plate boundaries. This approach is based on the concept of integration of seismic, volcanic and tectonic processes that develop in the block geomedium and interact with each other through rotating waves with a symmetric stress tensor. The data obtained in this study give grounds to suggest that a geodynamic value, that is mechanically analogous to an impulse, remains constant in such interactions. It is thus shown that the process of wave migration of geodynamic activity should be described by models with strongly nonlinear equations of motion.
Авдейко Г.П., Бергаль-Кувикас О.В., Палуева А.А. Типы вулканизма современных зон субдукции: геодинамические условия образования, геохимические характеристики // Тезисы конференции современные проблемы магматизма и метаморфизма. 2012, Санкт-Петербург. 2012. С. 18-21.
Базанова Л.И., Пузанков М.Ю., Дирксен О.В., Кулиш Р.В., Карташева Е.В. Лавовые потоки Корякского вулкана в голоцене: успехи и проблемы датирования // Вулканизм и связанные с ним процессы. Материалы региональной научной конференции, посвящённой Дню вулканолога (к 50-летию ИВиС ДВО РАН). Петропавловск-Камчатский, 29 - 30 марта 2012 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2012. С. 11-18.
Бармин А.А., Гордеев Е.И., Мельник О.Э. Вулканомеханика // Природа. 2012. № 12. С. 34-41.
   Аннотация
Никакими прямыми способами невозможно получить информацию о процессах, происходящих при подъеме магмы к поверхности, тем не менее для изучения и прогноза вулканической активности успешно применяются методы гидромеханики и теории упругости.
Белоусов А.Б., Белоусова М.Г. Первый русский вулканолог: В.А. Петрушевский // Природа. 2012. № 8. С. 80-89.
Бергаль-Кувикас О.В. Особенности пространственного проявления вулканизма Парамуширской группы, Курильская островная дуга // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2012. Вып. 20. № 2. С. 194-207.
   Аннотация
Данная работа представляет собой анализ пространственного проявления вулканизма Парамуширской группы Курильской островной дуги. Исследования периодов активности вулканов и сопоставление объемов извергнутых продуктов, позволило охарактеризовать особенности магматизма на фронте и в тылу дуги в зависимости от глубины до субдукционного слэба и положения относительно зон разломов. На основе данных по локализации вулканизма, микроскопического и геохимического анализов его продуктов были установлены отличительные геологические и петрологические признаки вулканогенных образований трех основных зон: фронтальной, промежуточной и тыловой.
Бергаль-Кувикас О.В., Накагава М., Авдейко Г.П. Особенности поперечной зональности вулканических пород Северной части Курильской островной дуги, оценка вклада субдукционных компонентов в магмообразование. // Тезисы конференции современные проблемы магматизма и метаморфизма. 2012, Санкт-Петербург. 2012. С. 318-319.
Блох Ю.И., Бондаренко В.И., Долгаль А.С., Новикова П.Н., Рашидов В.А., Трусов А.А. Комплексные геофизические исследования подводного вулкана 6.1 (Курильская островная дуга) // Геофизика. 2012. № 2. С. 58-66.
   Аннотация
Приводятся результаты применения современных компьютерных технологий для интерпретации материалов комплексных геофизических исследований подводного вулкана 6.1, расположенного в Курильской островной дуге. Выполнена оценка магнитных свойств горных пород в естественном залегании и установлено, что наиболее намагниченной является привершинная часть вулканической постройки. Сделаны предположения о наличии периферических магматических очагов на глубине 4,1 - 5,2 км и о субвертикальном положении подводящих каналов.
Блох Ю.И., Бондаренко В.И., Долгаль А.С., Новикова П.Н., Рашидов В.А., Трусов А.А. Современные интерпретационные технологии при комплексном моделировании подводного вулкана Макарова (Курильская островная дуга) // Геоинформатика. 2012. № 4. С. 8-17.
   Аннотация
Приводятся результаты применения современных компьютерных технологий для интерпретации материалов комплексных геофизических исследований подводного вулкана Макарова, расположенного в Курильской островной дуге. В результате проведенных исследований выполнена оценка магнитных свойств горных пород в естественном залегании и установлено, что наиболее намагниченными являются привершинная часть вулканической постройки и фрагмент ее южного склона до глубины 2300 м. Выявлен магнитовозмущающий блок, прослеженный на глубину до 11,5 км. Сделаны предположения о наличии застывшего периферического магматического очага на глубине 2,5-4,2 км и субвертикальном положении подводящей системы вулкана.
Блох Ю.И., Бондаренко В.И., Долгаль А.С., Новикова П.Н., Рашидов В.А., Трусов А.А. Современные интерпретационные технологии при комплексных геофизических исследованиях подводного вулкана Макарова (Курильская островная дуга) // Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей: Материалы 39-й сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского. Воронеж, 2012 г. Воронеж: ВГУ. 2012. С. 36-40.