Institute of Volcanology and Seismology
Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS RepositoryNot a member yet
4080 research outputs found
Sort by
Major, Trace Element and Sr–Nd–Pb Isotopic Geochemistry of Gorshkov Vent (18.02–21.03.2021), Klyuchevskoy Volcano (Kamchatka, Russia): Restarting a New Cycle of Volcanic Activity?
Применение видеокамер для мониторинга активности вулканов
На основе методов компьютерного зрения и машинного обучения разработаны алгоритмы для классификации снимков со стационарных видеокамер, а также детектирования на них признаков активности вулкана. Приведены результаты апробации разработанных алгоритмов на примере данных наблюдения за вулканами Ключевской и Шивелуч. Показано, что предложенные решения могут использоваться для оперативного мониторинга и ретроспективного анализа вулканической активности
Нижне-Щапинские термальные источники (Камчатка), как пример магниевых углекислых вод
Представлены результаты гидрохимических исследований Нижне-Щапинских (Кипелых) углекислых термальных (39°С) источников в 2021 г. Источники разгружаются в пределах Щапинского грабена вблизи действующего вулкана Кизимен. Результаты включают макро- и микрокомпонентный состав, изотопный состав воды источников, некоторых компонентов свободных газов и растворенного стронция. Обсуждение результатов проводится с привлечением ранее опубликованных и фондовых данных, с учетом геолого-структурной позиции района, взаимодействия вода-порода, а также с помощью простых термохимических расчётов с целью объяснения редкого, но характерного для химического состава некоторых углекислых вод преобладания магния над кальцием. Показано, что воды Нижне-Щапинских источников формируются как результат смешения двух составляющих: более глубинной и более нагретой хлоридно-натриевой воды и более поверхностной, менее нагретой воды состава Mg-Ca-HCO3-, сформированной за счет взаимодействия с карбонатсодержащими породами и СО2 магматического происхождения
Гигантские марсианские вулкано-тектонические мегаморфоструктуры центрального типа и их вероятные земные минианалоги
Показано, что в современную эпоху выраженных в рельефе вулкано-тектонических мегаморфо-структур, которые были бы близки по размерам к выявленным на Марсе, аналогичным по строению и происхождению гигантским морфоструктурам с объемом слагающих их пород (1-2.4) х 106 км3 (патера Альба, горы Олимп, Арсия, Аскрийская, Павлина, Элизий), на земной суше и океаническом дне нет. Фрагменты и следы подобных образований однозначно не выявлены и не описаны в геологических толщах не только мезо-кайнозоя, но и палеозоя. То же относится и к более древним эпохам Земли. Составные же компоненты рельефа марсианских мегаморфоструктур по своему облику примерно похожи на очень сильно увеличенные копии давно известных и многократно описанных земных вулканических сооружений - крупных щитовых, щитообразных и существенно ла-вовых вулканов, лавовых куполов, а также кальдер разных типов. Хотя постройки перечисленных типов вулканов по морфологии не идентичны своим марсианским аналогам - они меньше их по высоте построек, а склоны круче. Кальдеры во много раз мельче. Возраст марсианских вулканических форм значительно древнее. Уникальным сооружением является мегаморфоструктура гора Олимп, возникшая в крупном ледниковом покрове, в образовании которой значительное участие принимали и гляциальные процессы. Она отнесена к мегаморфоструктурам типа гигантских тюйя. Ее минианалоги - разные по возрасту и параметрам гляциально-субаральные тюйя, подвергавшиеся оледенениям вулканических областей Земли
Эксплозивное событие 19 апреля 2022 г. вулкана Карымский (Камчатка) по спутниковым данным
Вулкан Карымский — один из наиболее активных вулканов Камчатки. В последние два года были отмечены единичные мощные эксплозии с выносом пепла до 8–10 км н. у. м. Эксплозивное событие 19 апреля с подъёмом пеплового облака до 10 км н. у. м. произошло на фоне непрерывной эмиссии пепла из вулкана. В связи с высокой циклонической активностью в районе Камчатки пепловое облако 19–21 апреля было растянуто в полосу длиной 1000 км с юго-востока на северо-восток. Северная часть облака была затянута другим циклоном в Арктику. Площадь пеплового облака составляла более 246 тыс. км2. Кроме эруптивного, в начале извержения хорошо проявилось крупное облако диоксида серы. Слабонасыщенное диоксидом серы облако было отмечено над Арктикой 21–22 апреля. Детальное описание эксплозивного события вулкана и распространения пеплового облака было выполнено на основании изучения различных спутниковых данных в информационной системе «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» (VolSatView, http://kamchatka.volcanoes.smislab.ru)
Состав вулканических стекол в продуктах вершинного извержения и побочного прорыва им. Г.С. Горшкова на вулкане Ключевской в 2020–2021 гг.: сравнительный анализ и интерпретация
Представлены результаты анализа химического состава вулканических стекол в продуктах извержений вулкана Ключевской в 2020–2021 гг. Приведены краткие сведения о вещественном составе андезибазальтов (SiO2 – 53.5, Al2O3 – 16.35, MgO – 6.61, K2O – 0.98 (мас. %)) начального этапа активности побочного прорыва им. Г.С. Горшкова. Вариации состава вулканических стекол в продуктах вершинного извержения и последующего побочного прорыва отражают степень кристалличности изученных частиц тефры и последовательную смену популяций микролитов на завершающих стадиях кристаллизации андезибазальтовой магмы. Сравнение полученных нами составов стекол с аналогичными данными для тефры эруптивных эпизодов 2010 и 2016 гг. показывает их полную идентичность, что свидетельствует о постоянном составе андезибазальтовой магмы, питающей современные извержения вулкана
Активная разломная тектоника Срединного хребта, п-ов Камчатка
В статье представлены результаты структурно-геоморфологического дешифрирования космических снимков для изучения активных разломов Срединного хребта Камчатки. Использование данных дистанционного зондирования Земли позволило выделить разломные уступы, а также магмопроводящие трещины, проявленные в рельефе цепочками центров извержений. Большинство выявленных разрывов расположено на вулканических плато, что косвенно свидетельствует о приуроченности разломов к области утонения хрупкого слоя земной коры под вулканическом поясом, аналогично разломам Восточного вулканического пояса. Геометрические характеристики наиболее сохранных уступов позволяют оценить магнитуду палеоземлетрясений Mw = 5.8±0.2, существенно превышающую историческую сейсмичность. Выявленные разрывы расположены над северным краем погруженной части Тихоокеанской плиты и протягиваются под острым углом к оси Курило-Камчатской островодужной системы. Простирание и сбросовая кинематика разломов отвечают общей для Камчатки обстановке поперечного растяжения. Полученные данные впервые обосновывают положение северной и западной границ надсубдукционных деформаций растяжения п-ова Камчатка
Морская экспедиция на Курильские острова летом 2022 г.
Представлена краткая характеристика экспедиционных работ, выполненных сотрудниками Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в рамках темы НИР и проекта РНФ на Курильских островах летом 2022 г. С целью изучения химической эрозии вулканических островов и для оценки гидротермального выноса магматических летучих, в дополнение к работам, выполненным в 2020 и 2021 гг., проведены гидрологические и гидрохимические исследования на реках, дренирующих склоны вулканических хребтов о-вов Парамушир, Онекотан и Шиашкотан. Впервые с помощью квадрокоптера проведено опробование бессточного озера Кольцевое, занимающего кальдеру вулкана Тао-Русыр (о. Онекотан). Выполнено детальное гидрохимическое опробование на термальных полях активных вулканов Синарка и Кунтоминтар (о. Шиашкотан), пополнен ряд режимных наблюдений за Верхне-Юрьевскими источниками (о. Парамушир). Для построения ортофотопланов и определения границ термоаномалий, на основных объектах исследования, параллельно с геохимическим опробованием, выполнялась аэрофото- и инфракрасная съемка. Для дальнейших аналитических исследований в ходе экспедиционных работ отобрано большое число водных и газовых проб, пополнена коллекция осадков