Библиография
Вулкан:
Группировать:  
Выбрать:
Записей: 2743
 2009
Вергасова Л.П., Филатов С.К., Философова Т.М. Минералы изоморфного ряда ключевскит-алюмоключевскит из отложений фумарол Северного прорыва БТТИ // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2009. Вып. 13. № 1.
   Аннотация
В продуктах деятельности фумарол Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ, Камчатка 1975-1976 гг.) установлен изоморфный ряд соединений с общей формулой K3Cu3(Fe3+,Al)O2(SO4)4. В изоморфном ряду четко различаются члены, находящиеся по разную сторону от условно разделяющей их 50 мол.% границы по содержанию Fe и Al, что, наряду с отличиями в важных для диагностики физических свойствах минералов, явилось основанием для разделения ряда на два минеральных вида. За Fe-членами ряда было закреплено название ключевскит, за Al-членами ряда — алюмоключевскит. Алюмоключевскит является алюминиевым аналогом ключевскита, по сравнению с которым в позициях Fe3+ располагается преимущественно Al.
Викулин А.В., Акманова Д.Р., Осипова Н.А., Чебанюк С.В., Залипина Т.В., Фирсова Ю.О., Ященко И.А. Периодичность катастрофических извержений и их миграция вдоль окраины тихого океана // Вестник Камчатского государственного технического университета. 2009. Вып. 10. С. 7-25.
   Аннотация
С помощью созданной базы данных извержений вулканов мира выявлены периодичности вулканического процесса как в мировом масштабе, так и в локальном: для отдельных районов окраины Тихого океана и отдельно взятого вулкана. Оказалось, что выявленные периоды близки периодам сейсмического процесса (в годах): T1 ≈ 198±17, T2 ≈ 2*T1 ≈ 376±12 и T3 ≈ 4*T1 ≈ 762±17. «Четность» этих периодов может свидетельствовать о «замкнутости» окраины Тихого океана. Кроме того, изучалось пространственно-временное распределение вулканической активности в пределах окраины Тихого океана. Показано, что вулканические извержения с W ≥ 4 (объем изверженного материала составляет 0,01 км^3 и более) за последние 12 тыс. лет имеют тенденцию мигрировать по часовой стрелке в направлении от Новой Зеландии до Южной Америки со скоростью около 10 км/год, и это подтверждает ранее полученные результаты.
Викулин А.В., Мелекесцев И.В., Гусяков В.К., Акманова Д.Р., Осипова Н.А. Комплексная (катастрофические вулканические + сильнейшие сейсмические события) электронная база данных как основа для модифициро­ванной геодинамической парадигмы (на примере Пацифики) // Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России. Труды Второй региональной научно-технической конференции. Петропавловск-Камчатский, 11-17 октября 2009 г. Петропавловск-Камчатский: ГС РАН. 2009. С. 13
Гавриленко M.Г., Озеров А.Ю. Вулкан Горелый – эволюция магматических расплавов // Материалы IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии, 22–27 сентября 2009 г. Петропавловск-Камчатский. 2009. Т. 1. С. 308-310.
Галичинский М.Д., Мельников Д.В., Мелекесцев И.В., Инбар М., Зарецкая Н.Е. Морфометрические параметры шлаковых конусов Толбачинского дола по данным дистанционного зондирования // Вулканизм и геодинамика. Материалы IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии, Петропавловск-Камчатский, 22-27 сентября 2009 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2009. Т. 2. С. 582-585.
Гирина О.А. Конвективная гравитационная дифференциация пирокластики андезитовых вулканов // Вулканизм и геодинамика. Материалы IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии, Петропавловск-Камчатский, 22-27 сентября 2009 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2009. Т. 1. С. 123-124.
Гирина О.А. Современная активность вулкана Безымянный: закономерности развития и прогноз будущей деятельности // Вулканизм и геодинамика. Материалы IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии, Петропавловск-Камчатский, 22-27 сентября 2009 г. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН. 2009. Т. 2. С. 586-587.
Гирина О.А., Демянчук Ю.В., Малик Н.А., Маневич А.Г., Мельников Д.В., Нуждаев А.А., Ушаков С.В. Современный вулканизм Камчатки как причина чрезвычайных и катастрофических событий // Многообразие современных геологических процессов и их инженерно-геологическая оценка. Труды Международной научной конференции: Москва, геологический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 29-30 января 2009 г. М.: МГУ. 2009. С. 58-59.
Гирина О.А., Ушаков С.В., Малик Н.А., Маневич А.Г., Мельников Д.В., Нуждаев А.А., Демянчук Ю.В., Котенко Л.В. Действующие вулканы Камчатки и о. Парамушир Северных Курил в 2007 г. // Вулканология и сейсмология. 2009. № 1. С. 3-20.
   Аннотация
В 2007 г. произошло восемь сильных извержений четырех вулканов Камчатки (Безымянный, Ключевской, Шивелуч, Карымский) и вулкана Чикурачки о. Парамушир Северных Курил. Кроме этого, эксплозивное событие было зарегистрировано на вулкане Мутновский, в состоянии повышенной фумарольной активности находились вулканы Авачинский и Горелый на Камчатке и вулкан Эбеко на о-ве Парамушир Северных Курил. Благодаря тесному сотрудничеству коллег проекта Kamchatkan Volcanic Eruption Response Team (KVERT), метеорологического центра аэропорта Елизово, консультационных центров по вулканическим пеплам в гг. Токио, Анкоридж и Вашингтон (Tokyo VAAC, Anchorage VAAC and Washington VAAC) все необходимые меры для безопасности авиаполетов вблизи Камчатки были приняты.
Гриб Е.Н., Леонов В.Л., Перепелов А.Б. Геохимия вулканических пород Карымского вулканического центра // Вулканология и сейсмология. 2009. № 6. С. 3-25.
   Аннотация
Изучены петро- и геохимические особенности пород Карымского вулканического центра (КВЦ), который является наиболее крупным в Восточном вулканическом поясе Камчатки. Формирование КВЦ происходило ритмично, начиная с конца плиоцена, с образованием последовательных дифференцированных комплексов пород. Закономерное изменение макро- и микроэлементов в вулканических породах КВЦ объясняется процессами фракционирования минеральных фаз из исходного расплава. При этом происходило обогащение остаточных расплавов щелочами, литофильными элементами (Rb, Ba, Sr, Pb, Th, U, РЗЭ) и истощение когерентными элементами (Ni, Cr, Sc, Ti). Результаты геохимического исследования вулканических пород КВЦ указывают на принадлежность их к типичным островодужным образованиям. Отношения несовместимых элементов предполагают двухкомпонентную систему магмообразования: обедненный мантийный источник (N-MORB) и надсубдукционные флюиды (островодужный компонент). Вероятны процессы контаминации расплава в кровле промежуточного очага метасоматизированным субстратом, добавка кумулусных кристаллических фаз (и расплавов) более ранних этапов магмообразования в КВЦ.