Institute of Volcanology and Seismology

Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS Repository
Not a member yet
    4080 research outputs found

    Особенности геологического строения и состава пород вулкана Кроноцкого – крупнейшего стратовулкана фронтальной зоны Восточного вулканического пояса Камчатки

    No full text
    На основе результатов маршрутных обследований 2020–2022 гг. в работе представлена характеристика особенностей геологического строения и валового состава пород вулкана Кроноцкого – одного из наименее изученных эруптивных центров Восточного вулканического пояса (ВВП) Камчатки. Объем постройки стратовулкана оценен в 350 км3, что существенно превышает объемы других стратовулканов фронтальной зоны ВВП. Породы вулкана представлены низко-K, высоко-Fe толеитовыми базальтами и андезибазальтами (SiO2 = 47.04‒53.15 мас. %; K2O = 0.24‒0.65 мас. %; FeO*/MgO = 1.2‒2.89). Базальты отличаются крайне низкими содержаниями кремнезема, калия, титана и фосфора по сравнению с породами других фронтальных вулканов Камчатки. Выявленные петрохимические отличия были использованы для уточнения принадлежности объектов, расположенных на стыке сближенных построек вулканов Кроноцкого и Крашенинникова. Полученные данные послужат основой дальнейшей петролого-геохимической характеристики вулкана, а также могут быть использованы для реконструкции последовательности вулканических событий на исследуемой территории, в том числе и для уточнения истории формирования Кроноцкого озера

    Анализ развития пароксизмального извержения вулкана Шивелуч 10–13 апреля 2023 года на основе данных различных спутниковых систем

    Get PDF
    Шивелуч — наиболее активный вулкан Камчатки. Пароксизмальное эксплозивное извержение вулкана, разрушившее лавовый купол в кратере, происходило 10–13 апреля 2023 г. Согласно различным спутниковым данным, высота подъёма отдельных эруптивных облаков, вероятно, превышала 15 км над уровнем моря. Мощный циклон, во власти которого находился весь п-ов Камчатка, вытягивал эруптивное облако на запад, поворачивал его на юг, растягивал на север и направлял на восток от вулкана. Динамика развития пепловых и аэрозольных облаков этого извержения отражена на анимационных картинах, выполненных по сериям снимков спутника Himawari-9 в информационной системе «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» (ИС VolSatView) с 08:00 UTC (англ. Coordinated Universal Time, всемирное координированное время) 10 апреля до 07:50 UTC 14 апреля (http://d33.infospace.ru/jr_d33/materials/2023v20n2/283-291/1683110898.webm) и данных спутника «Арктика-М» № 1 с 16:00 до 21:30 UTC 10 апреля (http://d33.infospace.ru/jr_d33/materials/2023v20n2/283-291/1683821166.webm). Отмечено, что эруптивная колонна во время извержения не была вертикальной: например, в начальный момент извержения 10 апреля в 13:20 UTC она отклонялась на северо-северо-восток, 11 апреля в 12:00 UTC — на северо-запад, 12 апреля в 07:00 UTC — на юго-запад. Во время пароксизмального извержения в атмосферу постоянно поступал диоксид серы, максимальное количество которого выделилось 10–11 апреля, связано это с эксплозивным разрушением лавового купола влк. Шивелуч. Пепловые облака вместе с аэрозольными 10–13 апреля были растянуты в полосу длиной более 3500 км с запада на северо-восток. 21–22 апреля аэрозольное облако Шивелуча отмечалось в районе Скандинавского п-ова. Общая площадь территории Камчатки и Тихого океана, на которой были зарегистрированы пепловые и аэрозольные шлейфы и облака в течение извержения 10–13 апреля, составляла около 3280 тыс. км2. Пароксизмальное извержение Шивелуча относится к субплинианскому типу, так как имеет высокие параметры подъёма пепловых облаков и продолжительности события. Для этого извержения VEI (англ. Volcanic Explosivity Index — вулканический эксплозивный индекс) оценивается как 3–4. Детальное описание пароксизмального эксплозивного извержения вулкана и распространения пеплового облака было выполнено на основании изучения данных различных спутниковых систем (Himawari-9, NOAA-18/19, GOES-18, Terra, Aqua, JPSS-1, Suomi NPP, «Арктика-М» № 1 и др.) в ИС VolSatView (http://kamchatka.volcanoes.smislab.ru)

    Geochemical diversity and tectinic relationships in monogenetic volcanic fields: a case study of the Sredinny Range, Kamchatka

    No full text
    We report, here, the composition and Ksingle bondAr ages of a representative collection of volcanic rocks that erupted within three monogenetic volcanic fields in the active fault zone of the Sredinny Range of Kamchatka: Tigilsky Dol, Mount Oxi massif and Anaunsky Dol. The studied rocks display a wide range of compositions (medium-K, moderate-Mg, high-K, high-Ti and high-Mg basalts, and high-LREE picrobasalts); the high-Mg varieties are confined to faults. Five main periods of volcanic activity were investigated, 4.3–3, 2, 1.5, 1 Ma and from 0.3 to <0.05 Ma. Primitive lavas first emerged on the surface at 3.5 Ma. There was a massive outpouring of high-Mg lavas at 1.5–1 and 0.3 Ma, which could have been related to the formation of the fault zone. This is the first report of rocks in Kamchatka with a high-LREE picrobasaltic composition (1.5 Ma). The Fo content of the olivine phenocrysts reaches 93.2 mol%, which is the highest value known for Quaternary Kamchatka basalts. A very heterogeneous source, even for individual eruptions is indicated by the minor element contents in the olivine (Ni, Mn and Ca); Cr-spinel – olivine paragenesis show that all the rocks studied crystallized in the same temperature range (1111–1292 °C), whereas the oxygen fugacity for the different samples varied from ΔQFM +0.7 to +2.0 log. units. A melt inclusion study showed that the Mg basalts of the Mt. Oxi massif and the high-LREE picrobasalts of Tigilsky Dol had different fluid sources that were enriched and depleted in water and Cl, respectively. We argue that the fluid source for the Mt. Oxi massif was likely the remains of the Pacific slab under the Sredinny Range, whereas, for the high-LREE picrobasalts of Tigilsky Dol, it was the lithospheric lithologies. The low content of S and high content of Cu in the oxidized high-LREE basalts provide additional evidence that they originated from the re-melting of sulfur-poor lithospheric lithologies. Both the fault zone and the lithosphere re-activation in the region are likely linked to the regional stress field

    Петрофизические и прочностные свойства экструзивных пород вулкана Безымянный, Камчатка

    No full text
    Впервые представлены результаты петрофизических исследований экструзивных пород вулкана Безымянный от дацитов до андезитов. Приведена сравнительная характеристика свойств пород экструзий согласно выделенным возрастным группам. Показана динамика изменения свойств пород экструзий в зависимости от их возраста: установлено, что чем древнее породы, тем выше показатели их плотностных, прочностных и упругих свойств. Проведено сопоставление петрофизических особенностей пород экструзивных куполов и лавовых потоков. Обоснована применимость петрофизических свойств для уточнения генезиса сходных по петрографическим характеристикам пород, в частности, экструзивного и эффузивного происхождения

    2,479

    full texts

    4,080

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS Repository
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇