Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Выбрать:
Записей: 2744
 2011
Рогозин А.Н., Леонов В.Л., Бергаль-Кувикас О.В. Необычные игнимбриты Верхнеавачинской кальдеры (Камчатка): строение разрезов и петрохимические особенности // Вулканизм и геодинамика. Материалы V Всероссийского симпозиума по вулканологии и сейсмологии. 2011, Екатеринбург: Институт геологии и геохимии. 2011. С. 234-237.
Романова И.М., Мелекесцев И.В., Гирина О.А. Информационная система «Вулканы Курило-Камчатской островной дуги» // Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. Труды Третьей научно-технической конференции, Петропавловск-Камчатский, 9-15 октября 2011 г. Обнинск: ГС РАН. 2011. С. 395-398.
Сандимирова Е.И. Микросферулы из вулканических пород Курильских островов и Камчатки. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG. 2011. 129 с.
   Аннотация
В работе представлены результаты исследования необычных минеральных образований идеальной сферической формы размером 0,5-2 мм из вулканических пород Курильских островов и Южной Камчатки. Описываются морфология, вещественный состав, внутреннее строение сферул, характеризуется комплекс сопутствующих минералов. Показывается характер распространения сферул в мощных толщах вулканических пород. Обсуждаются вопросы, связанные с их генезисом.
Рассматриваются вероятные механизмы и условия их образования. Установлено, что сферулы являются рудными, рудно-силикатными и силикатными каплями застывшего расплава. В большинстве случаев они сложены самородным железом и его оксидами, а также стеклом сложного состава с высокими содержанием Ti, Fe и Mn. Предполагается, что сферулы имеют магматическое происхождение, их образование и распространение в толщах вулканических пород связано с активной деятельностью вулканов.
Книга может представлять интерес для геологов широкого профиля, минералогов и специалистов, занимающихся изучением «космической пыли».
Федотов С.А., Уткин И.С., Уткина Л.И. Периферический магматический очаг базальтового вулкана Плоский Толбачик, Камчатка: деятельность, положение и глубина, размеры и их изменения по данным о расходе магм // Вулканология и сейсмология. 2011. № 6. С. 3-20.
   Аннотация
Наиболее мощным вулканическим центром на островных дугах и в зонах подвига литосферных плит является Ключевская группа вулканов (КГВ), Камчатка. В голоцене вулканическая деятельность в южной части КГВ сосредоточена в крупном базальтовом вулкане Плоский Толбачик (ПТ), высота 3085 м, и его Толбачинской зоне шлаковых конусов (ТЗ), длина 70 км, которые сходны с вулканами гавайского типа и их рифтами. Извергаются базальты разного типа с расходом 18 х 106 т/г. В работе приводятся сведения о периферическом магматическом очаге ПТ, полученные несколькими независимыми способами. Использовались данные о развитии, извержениях, расходе магм, деформациях, землетрясениях ПТ и ТЗ, а также расчеты размеров проточного магматического очага ПТ. По сейсмологическим и геодезическим данным этот очаг располагается под вершинной кальдерой ПТ, его поперечные размеры менее 6 км, кровля очага находится на глубине 2 км. По данным проведенных расчетов поперечный размер очага равен 4.9-5.8 км, вертикальный размер 3.2-3.9 км, объем очага 40-70 км3, а его центр находится на глубине около 4 км. Приведенные сведения поясняют свойства этого источника глиноземистых базальтов ПТ и ТЗ, а также всей сложной магматической питающей системы КГВ.
Фирстов П.П., Рашидов В.А., Мельникова А.В., Андреев В.И., Шульженкова В.Н. Ядерно-геофизические исследования в природном парке «Налычево» (Камчатка) // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2011. Вып. 17. № 1. С. 91-101.
   Аннотация
В 2009-2010 гг. в центральной части Природного парка «Налычево» были выполнены ядерно-геофизические исследования. В пределах термальной площадки «Котел» выявлены локальные аномалии γ-излучения со значением I ≥ 20-30 мкР/ч, вызванные повышенным содержанием радия, который откладывался в травертиновом покрове в зонах разгрузки термальных вод. Здесь зарегистрированы высокие значения объемной активности радона в почвенном воздухе, обусловленные, с одной стороны, наличием эманирующих коллекторов с повышенным содержанием радия в травертинах в местах бывших выходов термальных вод, и, с другой стороны, в зонах дизъюнктивных нарушений, которые, как правило, трассируются отрицательными формами рельефа. На техногенной термальной площадке «Грифон Иванова» формирование травертинового
покрова сопровождается отложением радийсодержащих минералов на расстоянии до первых сотен метров от источника, где фиксируются значения I ≥ 8 мкР/ч вдоль дренажной траншеи.
Фирстов П.П., Шакирова А.А. Сейсмические явления, сопровождавшие извержение вулкана Кизимен в 2011 г. // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2011. Вып. 18. № 2. С. 7-13.
Хренов А.П. Исследование вулканов методами дистанционного спутникового зондирования // Земля и Вселенная. 2011. Вып. 5. С. 12-22.
Хренов А.П. Исследование активных вулканов методами дистанционного зондирования // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8. № 2. С. 166-178.
 2010
Andrews Benjamin J., Gardner James E. Effects of caldera collapse on magma decompression rate: An example from the 1800 14C yr BP eruption of Ksudach Volcano, Kamchatka, Russia // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2010. Vol. 198. № 1–2. P. 205 - 216. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2010.08.021.
   Аннотация
Caldera collapse changes volcanic eruption behavior and mass flux. Many models of caldera formation predict that those changes in eruption dynamics result from changes in conduit and vent structure during and after collapse. Unfortunately, no previous studies have quantified or described how conduits change in response to caldera collapse. Changes in pumice texture coincident with caldera formation during the 1800 14C yr BP KS1 eruption of Ksudach Volcano, Kamchatka, provide an opportunity to constrain magma decompression rates before and after collapse and thus estimate changes in conduit geometry. Prior to caldera collapse, only white rhyodacite pumice with few microlites and elongate vesicles were erupted. Following collapse, only gray rhyodacite pumice containing abundant microlites and round vesicles were erupted. Bulk compositions, phase assemblages, phenocryst compositions, and geothermometry of the two pumice types are indistinguishable, thus the two pumice types originated from the same magma. Geothermobarometry and phase equilibria experiments indicate that magma was stored at 100–125 MPa and 895 ± 5 °C prior to eruption. Decompression experiments suggest microlite textures observed in the white pumice require decompression rates of > 0.01 MPa s− 1, whereas the textures of gray pumice require decompression at ~ 0.0025 MPa s− 1. Balancing those decompression rates with eruptive mass fluxes requires conduit size to have increased by a factor of ~ 4 during caldera collapse. Slower ascent through a broader conduit following collapse is also consistent with the change from highly stretched vesicles present in white pumice and to round vesicles in gray pumice. Numerical modeling suggests that the mass flux and low decompression rates during the Gray phase can be accommodated by the post-collapse conduit developing a very broad base and narrow upper region.
Belousov Alexander, Belousova Marina, Chen Chang-Hwa, Zellmer Georg F. Deposits, character and timing of recent eruptions and gravitational collapses in Tatun Volcanic Group, Northern Taiwan: Hazard-related issues // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2010. Vol. 191. № 3-4. P. 205-221. doi:10.1016/j.jvolgeores.2010.02.001.