Bibliography
Volcano:
Group by:  
Records: 2752
Федотов С.А., Жаринов Н.А., Гонтовая Л.И., Собисевич А.Л. Вулкан Ключевской (Камчатка): деятельность, магматическая питающая система, сейсмотомография / Изменение окружающей среды и климата: природные и связанные с ними техногенные катастрофы. Том II. Новейший вулканизм северной Евразии: закономерности развития, вулканическая опасность, связь с глубинными процессами и изменениями природной среды и климата. М.: ИГЕМ РАН. 2008. Т. 2. С. 273-294.
Федотов С.А., Жаринов Н.А. Об извержениях, деформациях, сейсмичности Ключевского вулкана (Камчатка) в 1986-2005 гг. и механизме его деятельности // Вулканология и сейсмология. 2007. № 2. С. 3-31.
   Annotation
Рассматриваются извержения, сейсмичность деформации, свойства магматической питающей системы и механизм деятельности гигантского базальтового вулкана Ключевской, Камчатка. Приводятся сведения о 28 работах авторов на эти темы, вышедших в 1985-2006 гг. Дается описание активности Ключевского вулкана, его побочных и вершинных извержений в 1986-2005 гг. Рассмотрены сейсмичность Ключевского вулкана в 1986-2005 гг. и ее связь с извержениями. По данным геодезических измерений, центр магматического давления под вулканом в 1979-2005 гг. перемещался в интервале глубин 3-25 км. На основании разработанных ранее моделей и названных материалов 1986-2005 гг. даны описание и характеристики основных свойств магматической питающей системы Ключевского вулкана и подъема магм в пяти ее основных частях: у поверхности погружающейся тихоокеанской плиты (глубина ~160 км); в астеносфере (160-40 км); в области промежуточного магматического очага, где накапливаются глубинные магмы (40-20 км); в земной коре (20-5 км); в верхней части системы (от глубины 5 км под постройкой вулкана до его кратера на высоте 4.75 км). Сравнение роста количества продуктов вершинных и побочных извержений Ключевского вулкана в 1978-2005 гг. показывает, что в следующие годы должна возрасти вероятность его побочных извержений.
Франц Юльевич Левинсон-Лессинг (1861-1939). М.: Изд-во Всесоюз. книж. палаты. 1941. 55 с.
Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования / Отв. ред. Шарпенок Л. П. СПб: Изд-во ВСЕГЕИ. 2009. 200 с.
   Annotation
Petrographic Code of Russia is a set of fundamental rules and recommendations approving and confirming the unified and standardized petrographic terminology and nomenclature of endogenic and coptogenic formations, as well as the taxonomy of petrographic units. The unified notional base, which forms the basis of the Petrographic Code, is used during compilation of the State Geological Maps at different scales, serial legends to them, during forecast-prospecting works, thematic investigations, as well as during map compilation in the framework of international projects.

The Code of the second and third editions has a new structure as compared to the first one, new appendices are prepared. Taking into account new requirements of the geological practice, new sections on sedimentary-volcanogenic formations, migmatites etc. are added. Sections related to metamorphic and metasomatic formations are reworked; distinguishing of fluid-explosive rocks bearing different mineral types into an individual genetic type is substantiated. The content of most of previous provisions is changed; many articles are reworked or abbreviated, new ones are included. Recommendations of the Commission on Systematics in Petrology of the International Union of Geological Sciences are taken into account during development of the Code.
Уткин И.С., Федотов С.А., Делемень И.Ф., Уткина Л.И. Динамика роста и развития проточных магматических очагов Мутновско-Гореловской группы вулканов, их тепловые поля и накопленное ими подземное тепло // Вулканология и сейсмология. 2005. № 6. С. 11-29.
   Annotation
The role of flowing peripheral and crustal magma chambers in the Mutnovskii-Gorelyi volcanic cluster, Kamchatka is demonstrated for the thermal supply of the Mutnovskii hydrothermal system. A numerical study of the growth and evolution in size for several upper crustal magma chambers of various ages has been carried out for the Mutnovskii-Gorelyi volcanic cluster, which has a common magma system as the source of supply. The influence of fluids for heat transfer to the host rocks has been incorporated in our models. The results from this modeling of magma chamber growth were used to deal with the nonstationary problem of estimating the temperature distribution around size-varying magma chambers. This enabled us to compute the temperature fields around the chambers and to assess the heat stored in the host rocks. In addition, we found how much of the heat flow in the Mutnovskii geothermal field can be used to produce consumable energy.
Бычков А.Ю. Геохимическая модель современного рудообразования в кальдере Узон (Камчатка). М.: ГЕОС. 2009. 124 с.
   Annotation
The study of present-day hydrothermal ore-forming process in Uzon caldera (Kamchatka, Russia) is reported. The structure of ore body and the distribution components are described. Parameters of ore-forming process (temperature, pH, Eh and activity of dissolved hydrogen sulfide) are measured with original experimental devices. Parameters of gas and liquid phase flow and heat of hydrothermal fluid are studied in details. Base on this investigation results, the thermodynamic model of ore-forming process in Uzon caldera is designed. This model includes several ore-forming mechanisms: boiling, cooling and mixing and oxidization of hydrothermal solution. The analysis of thermodynamic simulation results of is compared with the data on mineralogical data and concentration of forms of sulfur that has allowed establishing a role of various ore-forming factors in ore deposition. The new model of hydrothermal ore process which explains formation of the full ore structure as consequence of self-development of thermal solutions is offered. Calculated concentration of the dissolved forms of sulphur and ore components are in the good consent with the natural data. Results of the spent works can be useful at research of hydrothermal deposits and modern geothermal systems.
Кокс К.Г., Белл Дж.Д., Панкхерст Р.Дж. Интерпретация изверженных горных пород. М.: Недра. 1982. 414 с.
   Annotation
Рассмотрено образование различных типов магматических пород с использованием для расшифровки их генезиса геологических, петрографических и петрохимичсских методов, а также данных по экспериментальному изучению фазовых равновесий в породах. Уделено внимание распределению редких элементов в горных породах и изотопному анализу. Дана оценка возможностей и применимости различных методов исследования. Обоснована ведущая роль магматической дифференциации в генезисе изверженных пород. Освещены вопросы методологии их изучения.

Для геологов, петрографов и других специалистов, занимающихся изучением изверженных пород и связанных с ними полезных ископаемых. Может быть полезна студентам вузов геологического профиля.
Федотов С.А., Жаринов Н.А., Двигало В.Н., Селиверстов Н.И., Хубуная С.А. Эруптивный цикл вулкана Шивелуч в 2001-2004 гг. // Вулканология и сейсмология. 2004. № 6. С. 3-14.
   Annotation
A chronologic description of Shiveluch eruptions is presented for the recent 2001-2004 eruptive cycle. The data described include visual and seismological observations, determinations of the heights and volumes of the extrusive domes derived by geodetic techniques. Increasing seismicity was identified in the crater as it was being filled with extrusive domes. Products of volcanic eruptions occurring during the recent eruptive cycle have been studied. It is shown that the chemical and mineral composition of the volcanic products changed during several eruptive cycles.
Пийп Б.И. Вулканологическая хроника // Бюллетень вулканологических станций. 1946. № 12. С. 79-80.
Пийп Б.И. Деятельность вулканов Ключевской группы (с декабря 1940 г. по май 1941 г.) // Бюллетень вулканологических станций. 1946. № 12. С. 74-78.