Institute of Volcanology and Seismology
Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS RepositoryNot a member yet
4080 research outputs found
Sort by
Концептуальная модель гейзерной геологической структуры
Предложена новая понятийная модель гейзерной геологической структуры.
Свойства и характеристики гейзеров сопоставлялись с процессами, вследствие которых они могут появиться или, наоборот, - появиться не могут.
Системный анализ показал, что газовый и минеральный состав гейзерных вод, их температура и ряд других их показателей не отвечают истории, согласно которой в Природе происходит нагрев метеорных вод о магматические тела.
Геологическая локализация гейзеров указывает на связь их возникновения с долгоживущими вулканическими центрами, что подтверждается особенностями состава и состояния гейзерной воды.
Согласно предлагаемой концепции, извергаемая гейзерами вода рассматривается как продукт вулканизма
The strong activity of noctilucent clouds at middle latitudes in 2020
The 2020 summer season had more frequent than usual occurrences of noctilucent clouds (NLCs) in the Northern Hemisphere at middle latitudes (45–50°N), with the lowest latitude at which NLCs were seen being 34.1°N. In order to investigate a reason for this extraordinary NLC season, we have analyzed long-term Aura/MLS satellite data for all available summer periods from 2005 to 2021. Both Aura/MLS summer temperature and water vapor in the mesopause region, between about 79 and 89 km altitude, have been considered. There has been a decrease in the summer mesopause temperature between 2016 and 2020. At the same time, water vapor mixing ratio has significantly increased (by about 12–17%) in the zonal mean H2O value in the 2020 summer compared to 2017. There exists a positive linear trend in the H2O amount by about 5% between 2005 and 2021 at middle latitudes 45–50°N at 0.0046 hPa. A combination of lower mesopause temperature and water vapor mixing ratio maximum at middle latitudes is the main reason for frequent and widespread occurrences of NLCs seen around the globe at middle latitudes in the summer of 2020. The 24th solar cycle minimum can explain neither the H2O maximum nor NLC maximum in 2020
Эффузивно-эксплозивное извержение вулкана Алаид в 2022 г. (о. Атласова, Северные Курильские острова)
Приводятся данные об умеренном эффузивно-эксплозивном извержении вершинного кратера вулкана Алаид (о. Атласова, Северные Курильские острова), наблюдавшегося в период с 10 сентября по 1 декабря 2022 г. На основе спутниковых и визуальных данных было установлено, что в результате стромболианско-вулканской активности на южный склон вулкана излилось два лавовых потока протяженностью 2.6 и 1 км и произошло не менее 16 выбросов на высоту от 2.5 до 6 км над ур. м. Пепловые шлейфы распространялись в основном в юго-восточном и восток-юго-восточном направлениях, их максимальная протяженность достигала 300–530 км. Извержение представляло опасность для местных авиалиний. Излияние лавы спровоцировало формирование лахаров, сходивших по южному склону вулкана и достигавших побережья острова. Сформировавшийся из селевых масс конус выноса частично отложился за пределами береговой линии, вызвав приращение островной суши
Magmatic activity of Klyuchevskoy volcano triggering eruptions of Bezymianny volcano based on seismological and petrological data
Переход от континентальной окраины Камчатки к островной дуге Курильских островов: Особенности проявления вулканизма, деформации земной коры и геофизические параметры слэба
Информационные технологии для выявления и анализа термальной активности вулканов Камчатки и Курильских островов в 2021-2022 гг.
Представлен анализ термальной активности вулканов Камчатки и Курильских островов в 2021-2022 гг. на основе обработки данных ежедневного спутникового мониторинга, проводимого с использованием информационной системы «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курильских островов (VolSatView)»
Relation between Morphometric Parameters of Relief Characterizing the Fracturing of the Upper Part of the Lithosphere and Manifestations of Volcanism in the Malko-Petropavlovsk Zone
Распространенность и химический состав галотрихита на геотермальных полях Камчатки
Проявления галотрихита установлены повсеместно на геотермальных полях Камбально-Паужетско-Кошелевского района, комплекса Большой Семячик и вулкана Мутновский (Камчатка, Россия). Галотрихит образует выцветы на прогретых до 70°С грунтах, вокруг парогазовых струй и бурлящих котлов. В тесной ассоциации с галотрихитом встречены чермигит, роценит, ссомольнокит, гипс, алуноген, барит, мелантерит, гексагидрит, минералы группы копиапита, вольтаита и алунита. Химический состав галотрихитов, опробованных на различных геотермальных полях, близок и характеризуется примесью Mg в позиции Fe2+, соотношение Fe2+:Mg от 90:10 до 50:50, в некоторых образцах фиксируется примесь Fe3+ в позиции Al, достигая соотношения Al:Fe3+= 85:15. Галотрихит — характерный минерал вулканических низкотемпературных обстановок, он образуется в результате изменения первичных минералов гидротермальным флюидом и представляет собой промежуточную форму кристаллизации выщелоченных элементов. При этом локальные условия минералообразования — вариации Eh, pH, температуры поверхности, а также элементного состава — не отражаются на химическом составе или иных типоморфных особенностях галотрихита. Механизм образования галотрихита как на геотермальных полях, так и в зонах окисления сульфидных руд, вероятно, идентичный
Пароксизмальные эксплозивные извержения вулкана Безымянный в 2022 г. и их опасность для авиации
В работе описана активность вулкана Безымянный в 2022 г. Произошло три пароксизмальных эксплозивных извержения вулкана в марте, мае и октябре, они представляли опасность для международных и местных авиаперевозок
Электротомографические исследования в кальдере Узон на гейзере Шаман (полуостров Камчатка)
В 2020 г. в кальдере вулкана Узон (п-ов Камчатка) выполнены электроразведочные исследования методом электротомографии в пределах восточного термального поля близ гейзера Шаман. Геоэлектрический разрез по уровню удельных электрических сопротивлений разделяется на три зоны: относительно высокоомные «холодные» по краям и относительно низкоомную «горячую» в центре. Горячая зона, в пределах которой расположен гейзер, выделяется аномально низким сопротивлением (менее 0.5 Ом„м) на глубине от 5 до 20 м, что указывает на наивысшую трещиноватость и насыщенность флюидом грунтов в этом месте. Над гейзером с помощью электротомографической станции Омега-48 и двух кос длиной 235 и 47 м выполнен электрический мониторинг. Первая коса обеспечила глубину исследования 60 м, вторая — около 12 м. На разностных геоэлектрических разрезах по результатам мониторинга выделяются четыре фазы работы гейзера: наполнение, излияние, фонтанирование и парение в виде чередования положительных и отрицательных аномалий электрического поля. По результатам площадных измерений удалось выявить подводящий к гейзеру канал